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      <title>サイエンス・アイWeb</title>
      <link>http://sciencei.sbcr.jp/</link>
      <description>サイエンス・アイ公式サイト</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>Si新書『ガラパゴスのふしぎ』概要NPO法人日本ガラパゴスの会 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis159.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis159.jpg" width="489" height="355" class="mt-image-none" style="" />

<strong>ゾウガメが1千キロの海を越えた方法は？　なぜガラパゴスウミイグアナは海に潜るのか？</strong>
<strong>『ガラパゴスのふしぎ』</strong>
著者：NPO法人日本ガラパゴスの会（えぬぴーおーほうじん にっぽんがらぱごすのかい）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年3月　ISBN：978-4-7973-5802-5

■ご購入はこちら
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797358025?ie=UTF8&tag=wwwsbcrjp-2-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797358025" target="_blank">アマゾン</a>&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0a4f810e.4de5b8d4/?url=http%3a%2f%2fsearch.books.rakuten.co.jp%2fbksearch%2fnm%3fsv%3d30%26g%3d000%26b%3d1%26sitem%3d978-4-7973-5802-5" target="_blank">楽天ブックス</A>&nbsp;&nbsp;<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=YF8P3XWUcIY&subid=&offerid=190284.1&type=10&tmpid=1787&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.7netshopping.jp%252Fbooks%252Fsearch_result%252F%253Fkword_in%253D%2526kword_out%253D%2526title%253D%2526writer%253D%2526publisher%253D%2526info%253D%2526code%253D978-4-7973-5802-5%2526ctgySearchDetail%253D%2526priceClassFrom%253D%2526priceClassTo%253D%2526publish_sy%253D%2526publish_sm%253D%2526publish_ey%253D%2526publish_em%253D%2526sort%253D0%2526disp%253D0%2526extract%253D0%2526allGoods%253Don%2526submit22.x%253D119%2526submit22.y%253D17" target="_blank">セブンネットショッピング</a></a>
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＜著者＞
<strong>NPO法人日本ガラパゴスの会（えぬぴーおーほうじん にっぽんがらぱごすのかい）</strong>
世界遺産第1号の地、ガラパゴス諸島本来の自然環境を回復・維持するための活動を支援する非営利団体。国内でガラパゴスに関わる活動をしている有志が集まり、2005年10月に設立。現地のチャールズ・ダーウィン財団と相互協力協定を結ぶ日本国内唯一の団体として、生物多様性保全、外来種駆除、環境教育など、現地のさまざまなプロジェクトを支えている。また、日本国内においても、現地の最新情報を発信するなど、国内外問わず幅広い活動を行っている。
<a href="http://www.j-galapagos.org/">http://www.j-galapagos.org/</a>

<img alt="sis159obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis159obi.jpg" width="489" height="355" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　進化論とガラパゴス</strong>
　1-1　青年ダーウィン、ビーグル号に乗る
　1-2　ダーウィンが見たガラパゴス～進化論を予感させた動植物
　1-3　進化論着想のきっかけはマネシツグミだった
　1-4　種の起源』の発表～「進化論」と進化の原動力
　1-5　現代に息づくダーウィンの理論
　column★ガラパゴスは、開発と保全の戦いの縮図

<strong>第2章　ユニークな生態系</strong>
　2-1　ガラパゴスって、どんなところ?
　2-2　ガラパゴス諸島は溶岩でできている
　2-3　今なお続く火山活動～増え続ける諸島の陸地
　2-4　意外と涼しい赤道直下～海流が気候に影響する
　2-5　生命の源・豊穰の海～周辺海域の特徴と区分
　2-6　海辺と陸の生態系に影響するエルニーニョとラニーニャ
　2-7　固有種率で見るガラパゴス生態系の特徴
　2-8　標高と降水量と植物の密接な関係（植生垂直分布）
　2-9　海洋島─大陸と陸続きになったことのない島々
　2-10　ゾウガメはガラパゴスのウシ?　海洋島が生んだ独自の生態系
　2-11　どこが違う?　ガラパゴスとハワイ、小笠原
　column★基本&最新情報をチェック!　ガラパゴス諸島イエローページ

<strong>第3章　不思議な生き物たち</strong>
　3-1　生物はどこから、どうやってガラパゴスへ来たのか
　3-2　警戒心のない生き物たち～捕食動物の不在
　3-3　ガラパゴスのおもな生き物たち～ひと目でわかる! 動物図鑑27
　3-4　ガラパゴスゾウガメ～諸島の名になった代表的生物
　3-5　ガラパゴスリクイグアナ～絶滅危機から回復
　3-6　ガラパゴスウミイグアナ～世界で唯一海に潜るイグアナ
　3-7　ダーウィンフィンチ～食物に応じてくちばしが変化
　3-8　ガラパゴスマネシツグミ～進化論のきっかけとなった鳥
　3-9　カツオドリ～餌場で棲み分ける3種
　3-10　グンカンドリ～赤いのど袋で求愛
　3-11　ガラパゴスアホウドリ～諸島内最大の鳥
　3-12　ガラパゴスペンギン～赤道直下に生息できる理由
　3-13　ガラパゴスコバネウ～世界で唯一飛べないウ
　3-14　アシカとオットセイ～北半球と南半球から来た海獣
　3-15　スカレシア～木になったキク科の植物
　3-16　ウチワサボテン～ゾウガメやイグアナと共進化
　column★科学と保全の切っても切れない関係

<strong>第4章　ガラパゴスの保全科学最前線</strong>
　4-1　世界自然遺産第1号から危機遺産リストへ
　4-2　ガラパゴスの最大の脅威、外来種とその対策
　4-3　ゾウガメを救え!～その1　受難の歴史と保護増殖事業
　4-4　ゾウガメを救え!～その2　1頭の生き残りと遺伝子研究
　4-5　外来植物の駆除と植生の復元
　4-6　陸の生態系とてんとう虫～「生物防除」作戦の裏側
　4-7　海の生態系の敵、違法漁業～ガラパゴス海洋保護区設定
　4-8　ガラパゴスの病原微生物～目に見えない微生物の脅威
　4-9　子どもたちがガラパゴスを守る─将来への挑戦
　4-10　ネイティブ植物で庭づくり、外来種対策と生態系保全
　4-11　ガラパゴスエコツーリズムは管理型観光
　column★エクアドルの中のガラパゴス～楽園の歴史、危機、国際協力

<strong>Appendix★ガラパゴス年表～諸島発見から現在まで他</strong>]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/sinpo.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0009nature</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:36:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『科学でわかる男と女の心と脳』概要麻生一枝 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis157.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis157.jpg" width="489" height="360" class="mt-image-none" style="" />

<strong>男はなぜ若い子が好きか？　女はなぜ金持ちが好きか？</strong>
<strong>『科学でわかる男と女の心と脳』</strong>
著者：麻生一枝（あそう かずえ）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年3月　ISBN：978-4-7973-5623-6

■ご購入はこちら
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797356235?ie=UTF8&tag=wwwsbcrjp-2-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797356235" target="_blank">アマゾン</a>&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0a4f810e.4de5b8d4/?url=http%3a%2f%2fsearch.books.rakuten.co.jp%2fbksearch%2fnm%3fsv%3d30%26g%3d000%26b%3d1%26sitem%3d978-4-7973-5623-6" target="_blank">楽天ブックス</A>&nbsp;&nbsp;<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=YF8P3XWUcIY&subid=&offerid=190284.1&type=10&tmpid=1787&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.7netshopping.jp%252Fbooks%252Fsearch_result%252F%253Fkword_in%253D%2526kword_out%253D%2526title%253D%2526writer%253D%2526publisher%253D%2526info%253D%2526code%253D978-4-7973-5623-6%2526ctgySearchDetail%253D%2526priceClassFrom%253D%2526priceClassTo%253D%2526publish_sy%253D%2526publish_sm%253D%2526publish_ey%253D%2526publish_em%253D%2526sort%253D0%2526disp%253D0%2526extract%253D0%2526allGoods%253Don%2526submit22.x%253D119%2526submit22.y%253D17" target="_blank">セブンネットショッピング</a></a>
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＜著者＞
<strong>麻生一枝（あそう かずえ）</strong>
動物生態学、動物行動学研究者。成蹊大学理工学部講師。お茶の水女子大学理学部数学科卒業、オレゴン州立大学動物学科卒業。プエルトリコ大学海洋生物学修士、ハワイ大学動物学博士。守備範囲は広く、基礎生物学、生態学、動物行動学、生物統計学、科学英語をこなす。翻訳も手がけ『実データで学ぶ、使うための統計入門　データのとりかたと見かた』（日本評論社）がある。学生とのやり取りをこよなく愛し、教えるのが大好き。趣味はカラオケ。油壺在住。

<img alt="sis157obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis157obi.jpg" width="489" height="360" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　恋のはじまり～男が望むもの・女が望むもの～</strong>
　1　男と女の違いは平均の違い
　2　オスとメスの定義
　3　なぜ男は浮気っぽく女は男をえり好みするのか？
　4　若い女にひかれる男たち
　5　男がグラマーな女にひかれる理由
　6　男はなぜ結婚するのか？
　7　献身を要求する一夜の女は嫌われる
　8　女は結婚してあたり前？
　9　女は男ほど異性の肉体的な魅力に弱くない
　10　経済力のある男にひかれる女たち
　11　結婚相手に求めるもの｢なくてはダメ｣と「あったらいいな」

<strong>第2章　恋のかけひき～パートナーを獲得し、つなぎとめる～</strong>
　1　なぜ男は女より地位や収入にこだわり、それを誇示するのか？
　2　なぜ女は男より見た目を飾ろうとするのか？
　3　男も女も自分自身の市場価値に見合った相手を選ぶ
　4　ヒトはけっこう浮気っぽい？
　5　女のカジュアル・セックスはけっこう疑問
　6　女は妊娠しやすいときに男らしい男にひかれる
　7　男女関係における嫉妬の機能
　8　男には肉体的裏切りが女には精神的裏切りが耐え難い
　9　パートナーつなぎとめ戦術
　10　男の肉体的暴力とパートナーつなぎとめ戦術

<strong>第3章　恋の悲劇～性と犯罪～</strong>
　1　ダーウィンの進化論
　2　犯罪者のほとんどは男
　3　殺人の被害者の大多数は男に殺される男
　4　女は夫や彼氏に殺される
　5　女が夫や彼氏を殺す理由
　6　相手の意思や合意にもとづかないセックスはレイプ
　7　レイプ犯人のほとんどは顔見知り
　8　母による殺害
　9　義理の親による子どもの虐待

<strong>第4章　恋と脳～男女の脳の違い～</strong>
　1　脳の性差を、男女差別や固定観念に結びつけないで
　2　男の得意と女の得意
　3　システム化する能力と共感する能力
　4　脳の性差の進化
　5　脳のハードウェアの性差をどう解釈するかは難しい
　6　男は脳が大きいから女より頭がいいのか？
　7　左右の脳をつなぐ脳梁の性差

<strong>第5章　恋とからだ～男女の発達の仕組み～</strong>
　1　3つの性
　2　ほ乳類の性分化の仕組み
　3　ヒトの脳の性差と性分化
　4　子どもの遊び方は、胎児期の男性ホルモン濃度と関係する
　5　性分化の仕組みと性同一性障害・同性愛]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/si_91.html</link>
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         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:18:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『アレルギーのふしぎ』概要永倉俊和 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis156.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis156.jpg" width="489" height="359" class="mt-image-none" style="" />

<strong>アレルゲンは合体してパワーアップする？　食物アレルギーはなぜ子供に多い？</strong>
<strong>『アレルギーのふしぎ』</strong>
著者：<strong>永倉俊和（ながくら としかず）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年3月　ISBN：978-4-7973-4728-9

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<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797347287?ie=UTF8&tag=wwwsbcrjp-2-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797347287" target="_blank">アマゾン</a>&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0a4f810e.4de5b8d4/?url=http%3a%2f%2fsearch.books.rakuten.co.jp%2fbksearch%2fnm%3fsv%3d30%26g%3d000%26b%3d1%26sitem%3d978-4-7973-4728-9" target="_blank">楽天ブックス</A>&nbsp;&nbsp;<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=YF8P3XWUcIY&subid=&offerid=190284.1&type=10&tmpid=1787&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.7netshopping.jp%252Fbooks%252Fsearch_result%252F%253Fkword_in%253D%2526kword_out%253D%2526title%253D%2526writer%253D%2526publisher%253D%2526info%253D%2526code%253D978-4-7973-4728-9%2526ctgySearchDetail%253D%2526priceClassFrom%253D%2526priceClassTo%253D%2526publish_sy%253D%2526publish_sm%253D%2526publish_ey%253D%2526publish_em%253D%2526sort%253D0%2526disp%253D0%2526extract%253D0%2526allGoods%253Don%2526submit22.x%253D119%2526submit22.y%253D17" target="_blank">セブンネットショッピング</a></a>
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＜著者＞
<strong>永倉俊和（ながくら としかず）</strong>
1973年東京慈恵会医科大学医学部卒業。その後国立小児病院アレルギー科医員となる。ロンドン大学留学ののち、東京慈恵会医科大学小児科助手、国立小児医療研究センターアレルギー室長、韓国順天郷大学客員教授、東京慈恵会医科大学小児科講師、神奈川県立厚木病院小児科部長、東京慈恵会医科大学小児科助教授などを歴任し、1999年より用賀アレルギークリニック院長。 本アレルギー学会認定専門医、日本小児科学会認定専門医、アメリカアレルギー学会会員、英国アレルギー学会会員。おもな著書に『喘息のセルフケア』（創元社）、『アレルギー疾患イラストレーテッド』『アレルギーナビゲーター』『アトピー性皮膚炎のセルフケア』（メディカルレビュー社）、『赤ちゃんと子どものアトピー&アレルギーBOOK』『大人のアトピー、アレルギー&皮膚の悩み相談室』（主婦と生活社）などがある。

<img alt="sis156obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis156obi.jpg" width="489" height="359" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　現代アレルギー事情</strong>
　アレルギーとはなんだろう
　症状も原因も多種多様なアレルギーの原因
　キーワードは免疫システム
　春の到来を喜べない花粉症患者
　アトピーってアレルギー？
　ぜんそくは心理的な病気？
　増え続けるアレルギー
　アレルギーによる症状が多様なわけ
　アレルギー体質は本当にある？
　花粉症患者はどこまでも増え続ける？
　花粉症には別の役割がある
　古くて新しいアレルギー

<strong>第2章　免疫反応とアレルギーのしくみ</strong>
　アレルギー＝免疫反応？
　免疫は黙々と働いている
　免疫システムはがん細胞を攻撃している
　免疫システムの主役は白血球
　病原菌を食べるマクロファージ
　好中球も細菌を食べる
　がん細胞の天敵、ナチュラルキラー細胞
　アレルギーにかかわる獲得免疫
　B細胞の表面の抗体
　抗体をどんどんつくるB細胞
　T細胞の登場
　抗体を助ける補体
　B細胞は抗原を記憶する
　T細胞はエリート教育を受ける？
　命がけの試練にパスするT細胞はわずか3％
　免疫システムの司令官
　異常細胞を攻撃するキラーT細胞
　抗体には種類がある
　抗体の構造
　免疫グロブリンEは異端者？
　マスト細胞も主役
　アレルギーには準備段階がある
　アレルギーはこうして起こる
　IgE抗体・マスト細胞・化学伝達物質が花粉症を引き起こす
　アレルギー体質の人はIgE抗体がつくられやすい
　化学伝達物質の役割
　IgE抗体は好塩基球とも結合する
　ヘルパーT細胞には2種類ある
　Th2細胞の勢力が強いとアレルギー疾患になる

<strong>第3章　さまざまなアレルギー疾患</strong>
　花粉症は季節アレルギー
　花粉の正体とは？
　スギ花粉が飛ぶ時期
　猛暑の翌年は大量の花粉が飛ぶ
　花粉症の特徴的な症状
　花粉症の症状を軽くしたい
　気管支ぜんそくは呼吸器を襲う
　炎症が慢性化する
　アトピー性と非アトピー性
　アトピー性ぜんそくが起こるメカニズム
　化学伝達物質で気管支が狭くなる
　自律神経のバランスが崩れる
　気管支の過敏性反応
　チリダニが危ない
　カビやペットもアレルゲン
　おそろしいアナフィラキシー
　アレルゲンが関与しない非アトピー性ぜんそく
　小児ぜんそくは初期に適切な治療を
　治療の3本柱
　アトピー性皮膚炎の治療の歴史は浅い
　皮膚の炎症が慢性化する
　皮膚のバリア機能が低下する
　アレルゲンの特定は難しい
　アトピー性皮膚炎ではドライスキンによる悪循環が起きる
　食物アレルギーの症状に注意
　食物アレルゲンの特定は慎重に
　血液検査で陽性でも症状がでない
　じんましんにはアレルギー性とそうでないものがある
　じんましんの原因は食物アレルゲンが多い
　薬アレルギーはどんな薬でも起こる可能性がある
　T細胞が反応するⅣ型アレルギー
　金属アレルギーは思いもよらないところに現れる？
　近年増えているペットアレルギー
　ウサギアレルギーの原因は花粉の場合が多い？

<strong>第4章　アレルギー治療の最新事情</strong>
　アレルギー治療の基本原則
　チリダニを生活環境から減らす
　ステロイドへの悪いイメージ
　薬は使い方次第
　ステロイドはこわくない！
　発症のステップと治療薬
　もっと上流でブロックするには？
　新しい治療法
　新薬の試験からわかること
　人間には自然治癒力がある
　アレルギーは治らないもの？

<strong>第5章　アレルギーについて考える</strong>
　アレルギー科の医師は探偵
　増えていくアレルゲン
　花粉症の不思議
　花粉症増加をもくろむ犯人は？
　増加する食物アレルゲン
　動物性脂肪の摂取量が増えた
　オメガ3は炎症を抑える
　リノール酸はアレルギー発症を促す
　ストレスがナチュラルキラー細胞の力を弱める
　アレルギーは予防できる？
　アレルギーは完治できる？
　到達目標を決める
　アレルギー治療の探偵家業は続く

<strong>第6章　アレルギーQ&A</strong>
　Q1　じんましんの原因にはどんなものがあるのですか？
　Q2　寒冷じんましんや温熱じんましんはアレルギー反応ですか？
　Q3　「じんましん」と「しっしん」は、どこが違うのですか？
　Q4　小児ぜんそくは完全に治るものですか？
　Q5　ぜんそく治療に吸入ステロイドがすすめられるのはなぜですか？
　Q6　気管支ぜんそくの発作の原因には、どのようなものがありますか？
　Q7　アスピリンぜんそくは、アレルギー反応で起きるのですか？
　Q8　花粉症の根本的治療法はあるのですか？
　Q9　今後、花粉症およびほかのアレルギー疾患の新しい治療が登場する可能性はあるのですか？
　Q10　花粉症で全身症状（発熱、全身倦怠感など）がでることはあるのですか？
　Q11　食物アレルギーにはどのような症状があるのですか？
　Q12　アトピー性皮膚炎はすべて食べ物が原因で起こるのですか？
　Q13　食物アレルギーはなぜ子供に多いのですか？
　Q14　食物依存性運動誘発性アナフィラキシーとはどんな病気ですか？
　Q15　口腔アレルギーとはなんですか？
　Q16　はじめて内服した薬ではアレルギー反応が起きないというのは本当ですか？
　Q17　薬物アレルギーに対する血液検査は、診断の参考にすぎないというのは本当ですか？
　Q18　薬物アレルギーの診断の決め手はなんですか？
　Q19　金属アレルギーで金属が接触していない箇所にも症状がでるのはなぜですか？
　Q20　金属アレルギーの場合、血液検査ではなくパッチテストで診断するのはなぜですか？
　Q21　ペットアレルギーのアレルゲンはなんですか？]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0013humanbody</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:09:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『論理的に話す技術』概要山本昭生 著　福田 健 監修</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis155.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis155.jpg" width="489" height="360" class="mt-image-none" style="" />

<strong>相手にわかりやすく説明する極意</strong>
<strong>『論理的に話す技術』</strong>
著者：<strong>山本昭生（やまもと あきお）</strong>
監修：<strong>福田 健（ふくだ たけし）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年3月　ISBN：978-4-7973-5566-6

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＜著者＞
<strong>山本昭生（やまもと あきお）</strong>
国立・電気通信大学通信機械工学科卒業後、総合電機メーカーに入社。その間に、話し方研究所のインストラクター資格を取得。現在、話し方研究所主任教授。NPO話し方ネットワーク理事長。おもな著書に『まず1分間にうまくまとめる「話し方超整理法」』（日本実業出版社）などがある。

＜監修＞
<strong>福田 健（ふくだ たけし）</strong>
中央大学法学部卒業後、大和運輸（現ヤマト運輸）入社。言論科学研究所を経て、話し方研究所を設立。現在、話し方研究所代表取締役会長。『人は「話し方」で9割変わる』『女性は「話し方」で9割変わる』『子供は「話し方」で9割変わる』（経済界）の3部作が計100万部を突破。ほかにも多数の著書がある。

<img alt="sis155obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis155obi.jpg" width="489" height="360" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　「論理的な話し方」はわかりやすい話し方</strong>
　1-1　そもそも「論理的」とはどういうことなのか？
　1-2　あなたは論理的な話し方ができている人？
　1-3　論理的に話す「3要素」をしっかりと押さえる
　1-4　論理的な話はなぜわかりやすいのか？
　1-5　論理的に話すとどんなよい効果があるのか？
　1-6　論理的に話すために必要なことを知っておく
　●第1章のまとめ

<strong>第2章　話し方の基本を身につけよう</strong>
　2-1　話し方の基礎になるコミュニケーションセンス
　2-2　良好なコミュニケーションに不可欠な3つの条件
　2-3　よい話し方かどうかは聞き手が決めること
　2-4　否定的な話し方は相手の心を閉ざしてしまう
　2-5　聞き手の本質や特徴を理解しておくことが大事
　2-6　自分のコミュニケーションセンスを確認しよう
　●第2章のまとめ

<strong>第3章　わかりやすい話し方の基本テクニック</strong>
　3-1　話すことの苦手意識は基本を学べば解決する
　3-2　自分の弱点をはっきりさせて強みに改善する
　3-3　前置きや言い訳をしない話し方を身につける
　3-4　わかりやすい話し方をする大前提とは？
　3-5　誰になにを話したいかをはっきりさせる
　3-6　簡潔な「コンパクト三部構成法」と「三角シナリオ」を使う
　3-7　話す内容以外のことも印象を大きく左右する
　3-8　自分の話し方の基本スキルを確認しよう
　●第3章のまとめ

<strong>第4章　わかりやすい話し方の応用テクニック</strong>
　4-1　複雑な内容を「ひと言」でまとめる技術
　4-2　本当に話したいことだけを取捨選択する技術
　4-3　聞き手にわかりやすい話す順序のセオリー
　4-4　聞き手の負担をグッと減らす技術
　4-5　抽象的ではなく具体的に伝える技術
　4-6　最適な話し方は場面によって変化する
　4-7　会話が弾む条件、会話が途切れる要因
　4-8　短いスピーチは共感してもらうことが第一
　4-9　聞き手が少ないときこそ入念な準備をする
　4-10　意見をいうときと説明するときの違いを知る
　4-11　原稿は箇条書きに編集して使えるものにする
　4-12　自分の話し方の応用スキルを確認しよう
　●第4章のまとめ

<strong>第5章　説得力のある話し方の技術</strong>
　5-1　「説得」が「押しつけ」になったら最悪
　5-2　わかりやすいプレゼンをするための技術
　5-3　聞き手をその気にさせる説得の技術
　5-4　就活の学生の話し方に説得力がないワケ
　5-5　あなたの話し方に説得力があるかを確認しよう
　●第5章のまとめ

<strong>第6章　コミュニケーション力を高める「聞く技術」</strong>
　6-1　あなたの評価は「聞き方」で変わる！
　6-2　聞いているのに「聞いてない」と思われたら大損
　6-3　自分の「聞く技術」のレベルを確認しよう
　6-4　磨かれた「聞く技術」にはすばらしい効用がある
　6-5　「聞きじょうず」になるための技術
　●第6章のまとめ]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/si_89.html</link>
         <guid>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/si_89.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0016science</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:55:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『身体に必要なミネラルの基礎知識』概要野口哲典 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis158.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis158.jpg" width="489" height="357" class="mt-image-none" style="" />

<strong>鉄・亜鉛・マンガン・モリブデン・バナジウムなど、病気の予防にもなり原因にもなる金属の話</strong>
<strong>『身体に必要なミネラルの基礎知識』</strong>
著者：<strong>野口哲典（のぐち てつのり）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年3月　ISBN：978-4-7973-4357-1

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＜著者＞
<strong>野口哲典（のぐち てつのり）</strong>
1958年愛知県生まれ。東海大学卒。市場調査会社を経て、ライターとして独立。執筆活動だけでなく、確率などをテーマにした講演もこなす。おもな著書に、『知ってトクする確率の知識』『数学的センスが身につく練習帳』『数字のウソを見抜く』『みんなが知りたい男と女のカラダの秘密』『マンガでわかる確率入門』（サイエンス・アイ新書）や『大人の保険体育』（インデックス・コミュニケーションズ）、『面白いほどよくわかる確率』（日本文芸社）などがある。

<img alt="sis158obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis158obi.jpg" width="489" height="357" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　ミネラルは身体にとって必用な成分</strong>
　ヒトの身体を構成する成分
　身体を構成する元素
　ミネラルとビタミンの違い
　ミネラルのほとんどは金属
　必須ミネラルとは？
　ミネラルが必要なわけ
　ミネラルは酵素の働きを助ける
　酸化還元反応の促進をする
　ミネラルはバランスよく摂ることが大切
　ミネラルの食事摂取基準について

<strong>第2章　各種ミネラルの基礎知識と役割－主要ミネラル</strong>
　カルシウムの99％は骨や歯になっている
　カルシウムとビタミンDの関係
　カルシウムはガンを抑制する？
　カルシウムは情報を伝達し筋肉を収縮させる
　カルシウムが不足すると骨が弱くなるわけは？
　カルシウム不足が続くと血液のカルシウム濃度が高くなる？
　カルシウムが不足するとイライラする？
　閉経後の女性は特に注意が必要！
　カルシウムは1日にどれだけ摂ればいい？
　カルシウムを含む食品
　リンは生物にとって必要不可欠なミネラル
　リンはDNAやRNAの成分になっている
　リンはエネルギー源にもなっている
　リンは不足よりも、摂りすぎに注意！
　リンは1日にどれだけ摂ればいい？
　リンを含む食品
　ナトリウムは食塩の構成成分
　ナトリウムは刺激を伝達する
　ナトリウムもとり過ぎに注意！
　ナトリウムは1日にどれだけ摂ればいい？
　ナトリウムを含む食品
　カリウムの98％は細胞内にある
　カリウムは高血圧を予防する
　カリウムが過剰になると心停止する
　カリウムは1日にどれだけ摂ればいい？
　カリウムを含む食品
　マグネシウムも骨の成分
　マグネシウムの影響で下痢になる
　マグネシウムは1日にどれだけ摂ればいい？
　マグネシウムを含む食品
　硫黄はアミノ酸の構成成分
　塩素は胃液の成分

<strong>第3章　各種ミネラルの基礎知識と役割－微量ミネラル</strong>
　鉄はあらゆる生物に必要なミネラル
　鉄は生命維持にかかせない
　鉄は酸素を全身に運ぶ
　鉄は酸化還元反応の手助けをしている
　鉄不足になる原因
　鉄が不足すると貧血になる
　鉄は1日にどれだけ摂ればいい？
　鉄を含む食品
　亜鉛は身体や脳の成長にとって欠かせない
　亜鉛はセックスミネラル
　亜鉛と味覚の深い関係
　亜鉛が不足すると発育が遅れる
　亜鉛は1日にどれだけ摂ればいい？
　亜鉛を含む食品
　銅は人類にとってなじみ深い金属
　銅は鉄と密接に関係している
　緑青は猛毒ではない？
　銅が不足すると髪や皮膚の色が薄くなる
　銅は1日にどれだけ摂ればいい？
　銅を含む食品
　マンガンは酵素の働きを助ける
　マンガン不足で骨の成長不全や性機能低下になる？
　マンガンは1日にどれだけ摂ればいい？
　マンガンを含む食品
　ヨウ素は甲状腺ホルモンの主成分
　ヨウ素が不足すると甲状腺が肥大化する
　ヨウ素は1日にどれだけ摂ればいい？
　ヨウ素を含む食品
　セレンは老化予防のミネラル
　セレンは活性酸素を分解しガンを抑制する
　セレンが欠乏すると酸化ストレスが増大する
　セレンは1日にどれだけ摂ればいい？
　セレンを含む食品
　モリブデンは尿をつくり有害物を分解する
　モリブデンをとり過ぎると銅が欠乏する
　モリブデンは1日にどれだけ摂ればいい？
　モリブデンを含む食品
　クロムは血糖値を下げる
　クロム不足は生活習慣病の原因になる
　クロムは1日にどれだけ摂ればいい？
　クロムを含む食品
　コバルトはビタミンB12の構成成分

<strong>第4章　各種ミネラルの基礎知識と役割－その他のミネラル</strong>
　バナジウムは血糖値を下げる？
　ニッケルはタンパク質の合成に必用？
　アルミニウムはアルツハイマー病に関係ある？
　鉛は環境中に多く存在する金属
　カドミウムはイタイイタイ病の原因物質
　ヒ素は毒殺に利用されてきた
　水銀は中枢神経をおかす

<strong>第5章　暮らしの中のミネラル</strong>
　サプリメントとは？
　サプリメントの利用方法
　ミネラルウォーターとは、どんな水のこと？
　硬水や軟水って、なんのこと？
　海洋深層水とは？
　おいしい水の条件は？
　温泉とミネラル]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/si_88.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0013humanbody</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:50:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「身近な野の花のふしぎ25」自家発電する生グサ坊主～ザゼンソウ～</title>
         <description><![CDATA[　英名はスカンク・キャベッジ（臭いキャベツ）というザゼンソウ。パンチが効いた酸味のあるワキガと、しかるべき道を誤った納豆臭が織りなすシナジー効果は自身で確かめてみる価値がある。よりによって2月という厳冬期に、寒冷地や山地で元気よく開花するのも尋常ではなく、滑稽な姿もかさなって、まさに苦行する禅僧。ここに驚くべきライフプランが隠されている。

<img alt="flower025.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/flower025.jpg" width="417" height="434" />

　昔から雪を溶かして開花することが知られていたが、近年、坊主たちが自分で発熱していることが確かめられた。まず、根っこに貯蓄された炭水化物（原料）が、花の中心にある肉（にく）穂（すい）花序（かじょ）に送られる。ここに住みついているミトコンドリアは特殊な構造をもち、「今日は冷えるなあ」となれば、えっさほいさと自家発電。周りの変化を観察して、必要とあらば体温を20～25度まであげる。このシステム、冒頭にあげたUCP（脱共役たんぱく質）とその遺伝子が関わっているらしく、これがなにかといえば、2億年前、爬虫類から分かれた恒温動物が獲得したシステムで、通常、植物にはみられない。坊主どもは、悪臭だけでなく、なんと動物臭まで漂わせていたことになる。

　自生地は、都市部から日帰りできる地域に残されている。この変わった生き物が、悟りではなく、有益昆虫の独り占めをもくろんでいると知れば、なぜか親近感が湧いてくるから不思議。

　冬眠から覚めた熊が好んで食べるという。連中の気がしれない。

＜記事：森 昭彦『<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><strong>身近な雑草のふしぎ</strong></a>』重版3刷出来！　絶賛発売中！＞
<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><img alt="sis114.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis114.jpg" width="464" height="338" /></a>]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/25.html</link>
         <guid>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/25.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">weeds</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:09:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>SiBOOK『大学四年間をムダにしないために 理工系の基礎知識』概要江口弘文 著</title>
         <description><![CDATA[<p></p>
<p><strong><img class="mt-image-none" alt="sib004.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sib004.jpg" width="489" height="334" /></strong></p>
<p><strong>大学四年間をムダにしないために</strong><br /><strong>『理工系の基礎知識』</strong><br />著者：<strong>江口弘文（えぐち ひろふみ）</strong><br />定価：1680円（税込み）　色数：2色<br />刊行：2010年2月　ISBN：978-4-7973-5595-6</p>
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<p>＜著者＞<br /><strong>江口弘文（えぐち ひろふみ）</strong><br />1944年生まれ。1967年九州工業大学工学部制御工学科卒業。防衛庁技術研究本部第3研究所に入所。ロケットの<br />誘導制御に関する研究に従事。2003年退職、現在、九州共立大学工学部工学研究科機械生産システム工学専攻教授。工学博士。専門は制御工学、航空工学。おもな著書に『MATLABによる誘導制御系の設計』『初めて学ぶPID制御の基礎』『初めて学ぶ現代制御の基礎』（いずれも東京電機大学出版局）がある。</p>
<p>&nbsp;<img class="mt-image-none" alt="sib004obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sib004obi.jpg" width="489" height="334" /></p>
<p>＜目次＞<br /><strong>序章　理工系でなにを学ぶのか</strong><br />　序・1　理系は難しい？<br />　序・2　絶対に有利な理系<br />　序・3　数学が得意になる秘訣<br />　序・4　物理が得意になる秘訣<br />　序・5　ついでに国語・英語も</p>
<p><strong>第Ⅰ部　数学の基礎をしっかり身につけよう</strong><br /><strong>第1章　数学の基礎知識</strong><br />　1-1　数の話（1）<br />　1-2　数の話（2）<br />　1-3　有理数と無理数<br />　1-4　実数と虚数<br />　1-5　複素数<br />　1-6　円周率πの話<br />　1-7　数学と工学<br />　1-8　スカラーとベクトル<br />　1-9　複素平面<br />　1-10　関数（1）<br />　1-11　関数（2）<br />　1-12　関数同士の計算<br />　1-13　さまざまな関数<br />　1-14　指数関数<br />　1-15　指数関数の計算<br />　1-16　対数関数<br />　1-17　対数関数の計算<br />　1-18　三角関数<br />　1-19　角度の表現方法<br />　1-20　三角関数のグラフ<br />　1-21　三角関数の計算<br />　1-22　その他の三角関数の公式<br />　1-23　方程式（1）<br />　1-24　方程式（2）</p>
<p><strong>第2章　微分と積分</strong><br />　2-1　極限の考え方（1）<br />　2-2　極限の考え方（2）<br />　2-3　直線の勾配<br />　2-4　接線<br />　2-5　微分<br />　2-6　微分の記号<br />　2-7　微分の定義<br />　2-8　二次関数の微分<br />　2-9　微分についてのノウハウ<br />　2-10　積分<br />　2-11　積分の幾何学的な意味<br />　2-12　積分定数の話<br />　2-13　微分と積分の関係<br />　2-14　積分の用途<br />　2-15　積分の方法<br />　2-16　微分方程式<br />　2-17　線形・非線形の話（1）<br />　2-18　線形・非線形の話（2）<br />　2-19　非線形<br />　2-20　必要十分条件</p>
<p><strong>第Ⅱ部　理工学の基礎をしっかり身につけよう</strong><br /><strong>第3章　理工学の用語</strong><br />　3-1　単位について<br />　3-2　SI単位系<br />　3-3　単位の接頭辞<br />　3-4　接頭辞の例<br />　3-5　熱力学温度<br />　3-6　角度の単位<br />　3-7　電気工学の単位<br />　3-8　力の話<br />　3-9　力の合成<br />　3-10　力の分解<br />　3-11　力のつり合い<br />　3-12　力のモーメント<br />　3-13　スカラー積とベクトル積<br />　3-14　周波数とは<br />　3-15　角速度（角周波数）とは<br />　3-16　パルス信号<br />　3-17　10進数と2進数<br />　3-18　16進数<br />　3-19　論理回路<br />　3-20　論理回路の構成要素</p>
<p><strong>第4章　力学の話</strong><br />　4-1　質量の話<br />　4-2　ニュートンの運動に関する3つの法則<br />　4-3　第2法則<br />　4-4　作用反作用の法則<br />　4-5　万有引力<br />　4-6　万有引力定数<br />　4-7　キャベンディッシュの実験<br />　4-8　重力の加速度<br />　4-9　「重さ」について<br />　4-10　圧力の単位<br />　4-11　地球の質量について<br />　4-12　仕事<br />　4-13　仕事率<br />　4-14　エネルギー<br />　4-15　自由落下運動<br />　4-16　自由落下運動の積分定数<br />　4-17　原点の取り方<br />　4-18　エネルギー保存の法則<br />　4-19　放物運動（1）<br />　4-20　放物運動（2）<br />　4-21　Excelプログラム<br />　4-22　初速度と推力<br />　4-23　ランチャーがある場合<br />　4-24　風の影響<br />　4-25　質点系の力学<br />　4-26　最後の応用問題</p>
<p>＜ページサンプル＞</p>
<p><img class="mt-image-none" alt="sib004sample1.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sib004sample1.jpg" width="489" height="350" /></p>
<p><img class="mt-image-none" alt="sib004sample2.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sib004sample2.jpg" width="489" height="350" /></p>
<p><img class="mt-image-none" alt="sib004sample3.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sib004sample3.jpg" width="489" height="349" /></p>]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/03/sibook.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0016science</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:33:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「身近な野の花のふしぎ24」炸裂危険、取扱い要注意～ナガミヒナゲシ～</title>
         <description><![CDATA[　季節になると、公園や畑地に、目にも鮮やかなポピー畑が登場する。あれがヒナゲシ。同じころ、道端や運動場の周りに赤色の絨毯が敷き詰められるが、こっちはナガミヒナゲシの仕業。「ヒナゲシのこぼれダネが、こんなところで」と微笑むご婦人もあるが、煤煙と渋滞地獄の国道の割れ目にいたら、まずナガミヒナゲシを疑ってよい。連中の紅い絨毯は全国を進軍中である。

<img alt="flower024.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/flower024.jpg" width="400" height="445" />

　事の始まりは1961年の世田谷区。ここに地中海生まれの小さなヒナゲシが見つかり、「なんてかわいらしい」と育てるヒトがでた。だれであっても、愛らしいヒガゲシがウイルスなみに増殖するとは夢にも思わない。都市部を中心に、初めは数株ほどでちんまりと暮らすが、数年でネズミ算のように炸裂する。春に開花して、厳しい夏は枯れ上がり、タネでもって休憩に入る。涼しい秋に発芽して、翌春には紅い絨毯になる。地中海の気候に合わせたライフサイクルは、日本の四季にも見事に適応した。

　1つの果実にどれくらいのケシつぶがあるのか。一般に1000～1500といわれているので、1つ味わってみた。デスクにかがみ、都合98分。なんと3070粒も数えさせられた！　道路の割れ目にいたやつが、どうやってこれだけのタネをこさえられるのか。ちょっとした群落なら、その数、バクテリアか大腸菌級である。

　不思議というより空恐ろしい。幸い、ウチの近所まではまだ来ていないが、ご婦人のなかにはタネをとって庭先にまく人もあると聞く。戦々恐々と、連中の足音に耳を澄ます日々がつづく。

＜記事：森 昭彦『<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><strong>身近な雑草のふしぎ</strong></a>』重版3刷出来！　絶賛発売中！＞
<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><img alt="sis114.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis114.jpg" width="464" height="338" /></a>]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">weeds</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:04:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「身近な野の花のふしぎ23」青きツバメの小さなしっぽ～セリバヒエンソウ～</title>
         <description><![CDATA[　初めて出逢った場所は、川岸にある、寒々しいコンクリートの割れ目。ここにやわらかな鳥の羽を思わせる、涼しげな葉っぱを茂らせ、3月の淡い空色をした花を咲かせていた。

　セリバヒエンソウという名に到達するまで、かなりの時間を要したように思う。ふつうの図鑑には載っていない。

　この花にほどこされた繊細な手仕事は、成熟した大人はもとより、小さき働き者たちをも魅了してやまない。和名を漢字で書くと飛燕草。花の美しさをツバメに喩えた。注目すべきは、花の後ろに可愛らしいしっぽがあること。これを距（きょ）といい、甘い蜜がたんと仕込んであり、腹ペコの生き物たちに一杯おごっている。

<img alt="flower023.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/flower023.jpg" width="363" height="449" />

　中国の原産で、明治期に栽培したものが逃げだしたらしい（これを逸出（いっしゅつ）帰化（きか）という）。東京、神奈川、埼玉に多いとされるが、すでに関東全域がその手中に落ちたとみてよいだろう。目が慣れれば、荒地、礫地、砂利道、やたらと見るほど、ものすごい繁殖力をもつ。ただ、背が小さく、ほかの植物が嫌がる荒れた環境の、それも隅っこの方に陣を構える。スキマを開拓するのが好きなようで、環境へのインパクトはいまのところ未知数である。
　ところで、初夏のハーブガーデンに行くと、デルフィニウムという美しい薬草と出逢う。本種もその仲間。どちらもキンポウゲ科に属し、薬用にされるが毒もある。ちなみにデルフィニウムが勝手にわんさかと茂ってくれることは、まずない。かといって、セリバヒエンソウのタネを蒔くのもちょっと怖い。ナガミヒナゲシ（⇒次項）みたいになったらとんでもないからである。

＜記事：森 昭彦『<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><strong>身近な雑草のふしぎ</strong></a>』重版3刷出来！　絶賛発売中！＞
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         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/23.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">weeds</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:02:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「みんなが知りたいペンギンの秘密 番外編①」レム睡眠とノンレム睡眠</title>
         <description><![CDATA[　体は弛緩しながらも、せわしなく眼球が動くのがレム睡眠。レムは、Rapid eye movementの略で、日本語に訳すと「急速眼球運動」となる。体が眠り、脳が起きているのがレム睡眠で、脳も眠る深い睡眠がノンレム睡眠。夢を見るのは、ほとんどがレム睡眠の時だ。
　身近な動物である犬や猫にもレム睡眠やノンレム睡眠があり、彼らも夢を見る。また、寝言もいう。

　レム＋ノンレムという睡眠パターンは哺乳類全般で見られるが、実は鳥にもレム睡眠とノンレム睡眠がある。哺乳類と鳥類のあいだには、いくつか細かい点で違いもあるが、ある意味、同じように眠っているのも事実である。
　カラスやインコもレム＋ノンレムで眠っているし、インコの寝言を聞くこともある。もちろん、ペンギンにもレム睡眠とノンレム睡眠がある。だからペンギンたちも、深く眠っているときに夢を見ているのかもしれない。

<img alt="penguin01.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/penguin01.jpg" width="480" height="320" class="mt-image-none" style="" />

　眠りは、生物のエネルギー消費と密接にかかわっている。眠ることで代謝を下げ、無駄にエネルギーを使わないしくみをもっているのも、多くの動物に共通する。なかでも哺乳類と鳥類は、時期や環境にあわせて睡眠パターンをじょうずに変えることができる。

　真冬の南極では、エンペラーペンギンのオスたちが空腹に耐えながら過酷な環境を生き抜いているが、彼らは蓄えた脂肪だけで冬を乗り切っているわけではない。1日の75パーセントを睡眠にあて、なおかつエネルギー消費のもっとも少なくなる睡眠パターンを選択することで、極限の寒さの中、2カ月にもわたって卵を抱いて、ヒナを孵すことができるのである。

＜記事：細川博昭『<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/11/si_81.html"><strong>みんなが知りたいペンギンの秘密</strong> 絶賛発売中！ </a>』＞
<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/11/si_81.html"><img alt="sis141.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis141.jpg" width="489" height="360" class="mt-image-none" style="" /></a>
]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/post_27.html</link>
         <guid>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/post_27.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0017serial</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:12:41 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>「身近な野の花のふしぎ22」見てゲッソリ、食べてゲンナリ～ノボロギク～</title>
         <description><![CDATA[　日本にきたのは明治の始め。当時「ヨーロッパではカナリアのエサとして人気がある（明治25年）」と紹介されたとおり、出身地は欧州。

　道端や草地などで、ノボロギクはずんぐりと茂る。ギザギザの葉っぱはみすぼらしく縮れ、なんとも無愛想な花を迷惑なほど咲かせる。抜いても、たたっ斬っても、思いつくだけの悪態をついても、まるで意に介さない。やがて白い綿毛をたくわえ、思わず目を覆いたくなるほど無尽蔵の子供たちをばらまく。

<img alt="flower022.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/flower022.jpg" width="392" height="522" />

　この花、つぼみの下に矢印模様をあしらっているのですぐにわかる。原産地のヨーッロッパでは、サラダにして食べるほか、疝痛（せんつう）や月経痛を抑える民間薬として活躍したという。日本でも、つい最近の書物では、お浸しにして食べるとシュンギクのような風味があると紹介されていた。ならばあの邪魔者たちを、いっそ食卓に誘ってはどうか、と考えるわけである。

　ノボロギクには、セネシオニン、セネシン、リデリインといったピロリジジンアルカロイドが含まれていて、これが「利用価値がある」と評価されていた。やがて肝機能障害の事例がでたり、リデリインについては発がん性物質の可能性があると指摘する向きもあり（IARC：国際がん研究機関）、キナ臭いことになっている。食用・薬用にならぬ、ただの迷惑者なのであろうか。

　現代社会においては、運動不足とストレス解消に最適といえる。魂の叫びと明日の健康のため、ちぎっては投げちぎっては投げ！

＜記事：森 昭彦『<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><strong>身近な雑草のふしぎ</strong></a>』重版4刷出来！　絶賛発売中！＞
<a href="http://sciencei.sbcr.jp/archives/2009/05/si_62.html"><img alt="sis114.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis114.jpg" width="464" height="338" /></a>]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/22.html</link>
         <guid>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/22.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">weeds</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:00:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『大量絶滅がもたらす進化』概要金子隆一 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis152.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis152.jpg" width="489" height="356" class="mt-image-none" style="" />

<strong>巨大隕石の衝突が絶滅の原因ではない？　絶滅の危機がないと生物は進化を止める？</strong>
<strong>『大量絶滅がもたらす進化』</strong>
著者：<strong>金子隆一（かねこ りゅういち）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年2月　ISBN：978-4-7973-4407-3

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＜著者＞
<strong>金子隆一（かねこ りゅういち）</strong>
1956年兵庫県神戸市生まれ。中央大学卒。サイエンスライター。生命史、宇宙科学、近未来技術など幅広いジャンルの著作をもつ。代表作に『新世紀未来科学』（八幡書店）、『知られざる日本の恐竜文化』（祥伝社）、『哺乳類型爬虫類』（朝日新聞社）、『軌道エレベーター　宇宙に架ける橋』（早川書房・石原藤夫と共著）など多数。有限会社コンタクト主催。

<img alt="sis152obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis152obi.jpg" width="489" height="356" class="mt-image-none" style="" />

＜正誤情報＞
<a href="http://www.sbcr.jp/books/errata/art.asp?newsid=2433&mode=1">初版第1刷正誤情報</a>はこちら

＜目次＞
<strong>第1章　古典的「進化」像の確立</strong>
　地球はいつ生まれた？
　ビュフォンとリンネ
　化石はノアの大洪水の証？
　ラマルクの用不用説　生物学の誕生
　斉一説の誕生
　進化論を生んだ航海
　ダーウィン・フィンチ
　戦争は救済？　人口論
　もう1人の進化の父
　進化論の発表
　ダーウィンの進化論
　ダーウィン以後

<strong>第2章　進化とは本当に「生存競争」の結果なのか？</strong>
　進化論の新たな視点
　遺伝子の発見
　遺伝子は染色体の上にある
　遺伝子の正体は核酸だった
　DNAの構造としくみ
　進化とは遺伝子のコピー・ミスの積み重ねである
　「分子進化の中立説」登場
　突然変異は偶然によって生き残る
　「死んだ遺伝子」は進化が早い
　ゲノムを読みだすための苦労
　ゲノムに「標準型」はあるか？
　ゲノムの7割は有益な情報だった
　RNAこそ遺伝子の主役
　われわれは遺伝子レベルで進化を語ることができるのか？
　生存競争は幻想か？
　生存競争は幻想であるという主張
　生物は変わるべき時がきたらいっせいに変わる？
　生態学の中心概念となった「棲み分け」
　自然選択は実証されたか？
　自然選択の意味を問い直す
　「断続平衡説」の主張
　マクロのスケールから眺めた進化
　地質年代という概念の発見
　生層序学による地質年代測定
　絶対年代の測定
　地質年代の区切りとしての「大量絶滅」

<strong>第3章　進化を進める要因としての大量絶滅</strong>
　地質年代表
　地球の歴史を概観する・1地球の誕生から始生代まで
　地球の歴史を概観する・2原生代のはじまり
　地球の歴史を概観する・3酸素呼吸の発明
　地球の歴史を概観する・4後生生物の登場
　地球の歴史を概観する・5スノーボール・アース仮説
　地球の歴史を概観する・6エディアカラ生物群
　地球の歴史を概観する・7顕生累代のはじまり
　顕生累代の大量絶滅は何回あったか？
　オルドビス紀末の絶滅・1オルドビス紀の生物相
　オルドビス紀の絶滅・2二度にわたった絶滅のピーク
　オルドビス紀の絶滅・3コノドントの絶滅パターン
　オルドビス紀の絶滅・4筆石の絶滅パターン
　オルドビス紀の絶滅・5絶滅率の見積もり
　デボン紀の大量絶滅・1デボン紀とはどんな時代であったか
　デボン紀の大量絶滅・2本当の大量絶滅はいつあったか
　デボン紀の大量絶滅・3海洋生物の変遷
　デボン紀の大量絶滅・4魚類の変遷と四足動物の進化
　デボン紀の大量絶滅・5絶滅の規模
　ペルム紀の大量絶滅・1ペルム紀とはどういう時代だったか
　ペルム紀の大量絶滅・2期間不明の絶滅現象
　ペルム紀の大量絶滅・3海洋における環境破壊
　ペルム紀末の大量絶滅・4哺乳類型爬虫類の消長
　ペルム紀の大量絶滅・5古生代の終焉
　三畳紀の大量絶滅・1哺乳類と爬虫類の束の間の黄金時代
　三畳紀の大量絶滅・2絶滅期間の推定
　三畳紀の大量絶滅・3海洋生物の絶滅
　三畳紀の大量絶滅・4陸上四足動物の変遷
　三畳紀の大量絶滅・5絶滅の規模
　白亜紀の大量絶滅・1中生代の完成した時代
　白亜紀の大量絶滅・2前哨戦としての2回の絶滅
　白亜紀の大量絶滅・3アンモナイトの歴史の終焉
　白亜紀の大量絶滅・4海洋生物の絶滅
　白亜紀の大量絶滅・5恐竜の絶滅の実相
　白亜紀の大量絶滅・6絶滅の規模

<strong>第4章　大量絶滅の原因について考える</strong>
　大量絶滅のメカニズム
　天体衝突と大量絶滅
　最終仮説に肉薄した天体衝突仮説
　衝突仮説の問題点
　イリジウムはどこからもたらされたのか？
　マントル・プリュームの周期的浮上説
　白亜紀末の絶滅をもたらした巨大噴火
　海進と海退はなぜ起こったか
　海洋無酸素事変のメカニズム
　地球磁場の消失とプリュームの挙動
　絶滅の周期性の謎
　絶滅周期は宇宙的現象か？
　彗星シャワー説の問題点
　白亜紀末以外の大量絶滅と衝突クレーター
　宇宙的災害のそのほかの可能性
　超新星のもたらすさまざまな破壊効果
　マンモスの絶滅と超新星
　ガンマ線バーストとはなにか
　ガンマ線バーストが植物の進化を促した？
　大量絶滅と大進化の具体的関連
　生物のエゴイズムの結果としての酸素呼吸
　高濃度の酸素が巨大化させた生物たち
　哺乳類は酸素濃度の低下過程から生まれた
　鳥が誕生した本当の理由
　大量絶滅はこれからも起こる
　進化論の行く末

＜ページサンプル＞
<img alt="sis152sample1.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis152sample1.jpg" width="489" height="378" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis152sample2.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis152sample2.jpg" width="489" height="376" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis152sample3.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis152sample3.jpg" width="489" height="378" class="mt-image-none" style="" />
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         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/si_87.html</link>
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         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:54:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『マンガでわかる菌のふしぎ』概要中西貴之 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis153.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis153.jpg" width="489" height="359" class="mt-image-none" style="" />

<strong>肌をピカピカにして性別も決める細菌とは？　火星由来の細菌があるってホント？</strong>
<strong>『マンガでわかる菌のふしぎ』</strong>
著者：<strong>中西貴之（なかにし たかゆき）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年2月　ISBN：978-4-7973-5372-3

■ご購入はこちら
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797353724?ie=UTF8&tag=wwwsbcrjp-2-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797353724" target="_blank">アマゾン</a>&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0a4f810e.4de5b8d4/?url=http%3a%2f%2fsearch.books.rakuten.co.jp%2fbksearch%2fnm%3fsv%3d30%26g%3d000%26b%3d1%26sitem%3d978-4-7973-5372-3" target="_blank">楽天ブックス</A>&nbsp;&nbsp;<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=YF8P3XWUcIY&subid=&offerid=190284.1&type=10&tmpid=1787&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.7netshopping.jp%252Fbooks%252Fsearch_result%252F%253Fkword_in%253D%2526kword_out%253D%2526title%253D%2526writer%253D%2526publisher%253D%2526info%253D%2526code%253D978-4-7973-5372-3%2526ctgySearchDetail%253D%2526priceClassFrom%253D%2526priceClassTo%253D%2526publish_sy%253D%2526publish_sm%253D%2526publish_ey%253D%2526publish_em%253D%2526sort%253D0%2526disp%253D0%2526extract%253D0%2526allGoods%253Don%2526submit22.x%253D119%2526submit22.y%253D17" target="_blank">セブンネットショッピング</a></a>
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＜著者＞
<strong>中西貴之（なかにし たかゆき）</strong>
1965年、山口県生まれ。山口大学大学院応用微生物学修了。現在、総合化学メーカー宇部興産株式会社医薬研究所で鋭意創薬研究中。日本質量分析学会、日本科学技術ジャーナリスト会議会員。おもな著書に、『人を助けるへんな細菌すごい細菌』『なにがスゴイか？万能細胞』『からだビックリ！薬はこうしてやっと効く』『食品汚染はなにが危ないのか』『食べ物はこうして血となり肉となる』『最新科学おもしろ雑学帖』（技術評論社）がある。

<img alt="sis153obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis153obi.jpg" width="490" height="359" class="mt-image-none" style="" />

＜目次＞
<strong>第1章　生活環境の細菌</strong>
　細菌ってどんな生き物のこと？
　なぜ細菌を研究するの？
　細菌の発見
　細菌の第一印象は悪かった
　バイオテクノロジーブームの到来
　細菌はどこにいるのか
　人間の暮らせない環境とそこで暮らす細菌
　砂漠に細菌はいるか
　高い塩分濃度の極限環境
　難培養性細菌の発見
　細菌がいない細菌研究
　土壌中の細菌
　細菌の移動について
　黄砂は細菌御一行様御用達
　バイオリーチング
　細菌は方位を知ることだってできる
　バイオフィルム
　バイオフィルムのつくり方
　南極アイスコアに封じ込められる細菌たち

<strong>第2章　海洋で生活する菌の神秘</strong>
　海中の細菌
　プレートテクトニクスと細菌
　微生物ループの発見
　細菌は間接的に私たちの食糧なのか？
　メタン細菌のおかげで人間が存在している
　300℃の熱湯とともに地底から菌が吹きだす
　細菌たちのガマン大会
　熱で壊れるタンパク質・育てられるタンパク質
　圧力に耐えて生きる細菌
　教科書の記述をあらためさせる細菌群の発見
　地球の生物はどこまで住めるか
　実は地球は深海惑星だった
　なぜ人間はゆだるのに細菌はゆだらないのか
　なぜ深海熱水噴出孔の研究が重要か？
　海底から噴きだす冷水周辺の細菌
　生物と生物が合体していまも続いている生物進化
　抗生物質を効かなくする遺伝子も海から
　圧力が好きな変な菌
　深海で多細胞生物の生命を支える細菌
　マリンスノーは海のホットスポットだ
　海底細菌の利用・・・水素生産
　噴きだす液体二酸化炭素で暮らす細菌たち
　地球温暖化を加速する細菌もいる
　深海生物の研究は地球外生命の研究につながる

<strong>第3章　地殻内細菌は孤独ですごくて不思議</strong>
　細菌アンダーグラウンド
　地殻内細菌圏とはなにか
　ゆっくり時間を刻む細菌たち
　とはいっても多くの地殻内細菌は寝てる
　地下細菌のご飯はなにか？
　化学合成細菌とは
　外で暮らすか中で暮らすか
　地底細菌による石油合成の新説
　巨大な地熱発電所を止めてしまう細菌
　細菌のトーテムポール

<strong>第4章　宇宙も菌であふれているか</strong>
　宇宙微生物学
　スペースシャトルの細菌はどうなる？
　太陽系内で微生物を探す
　火星由来の細菌か？
　火星のメタンは細菌存在の証拠か
　土星観測衛星カッシーニが液体の水を発見か
　エンケラドゥスの地下に熱水噴出孔
　宇宙も菌であふれている可能性
　星間飛行

<strong>第5章　そして人体も菌であふれている</strong>
　人間こそ菌まみれ
　60キロの体重に100グラムの皮膚常在菌
　60キロの体重に1キログラムの腸内細菌
　腸内細菌の研究方法
　腸内細菌はあなたの親衛隊
　腸内細菌はあなたのお医者様
　菌と脳は通信している
　表皮常在菌はあなたのアイデンティティ
　日和見菌は周りの顔色をうかがう奴ら
　腸内細菌とアレルギー反応
　授乳でよりよい腸内細菌の形成を
　乳酸菌で健康になるしくみ
　ヘリコバクター・ピロリという細菌について
　ピロリ菌はこんな菌
　ピロリ菌が関わる病気
　ピロリ菌で見る人類の足跡
　ピロリ菌のいない現代っ子
　ピロリ菌のもつミクロな建設機械
　菌を菌で制するか
　腸内細菌と発ガン
　腸内細菌とアレルギー
　プロバイオティクスってなに？
　血液型を認識する最近たち
　人喰いバクテリアの恐怖
　腸内細菌でお肌がピカピカ
　あせもは細菌が原因だった
　腸内細菌で性別を制御
　最終話・無菌人間はキレイか？

＜ページサンプル＞
<img alt="sis153sample1.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis153sample1.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis153sample2.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis153sample2.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis153sample3.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis153sample3.jpg" width="489" height="375" class="mt-image-none" style="" />
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         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/si_86.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0009nature</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:42:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『F1テクノロジーの最前線＜2010年版＞』概要檜垣和夫 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis154.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis154.jpg" width="489" height="357" class="mt-image-none" style="" />

<strong>モータースポーツの頂点を彩る最新技術の秘密</strong>
<strong>『F1テクノロジーの最前線＜2010年版＞』</strong>
著者：<strong>檜垣和夫（ひがき かずお）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年2月　ISBN：978-4-7973-5255-9

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＜著者＞
<strong>檜垣和夫（ひがき かずお）</strong>
1951年、石川県生まれ。1975年、北海道大学工学部機械工学科卒業。同年、二輪車メーカーに入社し、レーサーや市販バイクの研究・開発、設計を担当。1985年に退職、その後はおもに自動車関係の著述に携わっている。『エンジンのABC』（講談社）、『スポーツカー・プロファイル・シリーズ』『ル・マン―偉大なる耐久レースの全記録』（以上、二玄社）など。『F1最新マシンの科学』（講談社）で第26回交通図書賞受賞。

<img alt="sis154obi.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis154obi.jpg" width="489" height="357" class="mt-image-none" style="" />

＜正誤情報＞
<a href="http://www.sbcr.jp/books/errata/art.asp?newsid=2434&mode=1">初版第1刷正誤情報</a>はこちら

＜目次＞
<strong>第1章　性能～なぜ驚異的な速さで疾走できるのか</strong>
　F1の概要
　F1マシンに求められるもの
　速く走るために求められるもの①～直線走行
　速く走るために求められるもの②～コーナリング
　速く走るために求められるもの③～ブレーキング
　軽量化～いかに軽く、強くつくるか
　ホイールベースとトレッド
　レギュレーションによる規制の強化～コストの削減
　F1と市販車との関係
　今後のF1の方向性～要求される環境への配慮

<strong>第2章　エンジン・駆動系～リッター当たり300馬力のモンスターを解剖する</strong>
　●第1部　エンジン・駆動系の概論
　F1エンジンに要求されるもの
　出力を上げるには
　燃やす混合気の量を増やす方法
　圧縮比と燃焼室形状
　回転を上げる方法
　最高出力の目覚ましいアップ
　気筒数とその配列
　ボア・ストローク
　エンジンの使用数の制限
　仕様の統一と開発の凍結

　●第2部　F1エンジンのメカニズム
　基本部品
　動弁系
　吸気系
　電子制御の燃料噴射
　排気系
　冷却系
　点火システム
　潤滑系
　ECU
　エンジンの始動
　燃料
　運動エネルギー回生システム（KERS）の導入
　KERSの具体的なシステム
　KERSのメリット・デメリット
　2009年シーズンのKERS
　セミ・オートマチック
　ギアボックスのハウジング
　変速段数
　シームレス・ギアボックス
　クラッチ
　リミテッド・スリップ・デフ（LSD）
　ドライバー支援システムの禁止
　ドライブシャフトとジョイント

<strong>第3章　車体構造～鋼より強くアルミより軽い</strong>
　カーボンファイバー
　フレーム～F1マシンの基本骨格
　カーボン・モノコック
　モノコックの製作方法
　燃料タンク
　コックピット
　ボディカウル

<strong>第4章　空力～目には見えない空気の力を味方につける</strong>
　ダウンフォースの重要性
　グラウンドエフェクト
　2009年のレギュレーション変更
　フロントウイング
　可変式フラップ
　ノーズ形状
　リアウイング
　ウイングカーからステップドボトムへ
　ディフューザーをめぐる騒動
　サイドポンツーン
　マシン中央部の空力装置
　風洞実験
　CFD

<strong>第5章　足回り～ビッグパワーを路面へと伝える仕組み</strong>
　サスペンションの役割
　ダブルウィッシュボーン
　プッシュロッドとトーションバー・スプリング
　フロント・サスペンションのレイアウト
　ダンパー
　F1におけるタイヤの重要性
　ブリヂストンのワンメイク、そして......
　グルーブドタイヤからスリックタイヤへ
　タイヤのメカニズム
　空気圧と温度
　レギュレーションによる規制
　タイヤのトラブル
　ウエットタイヤ
　ホイール
　カーボン・ブレーキ
　F1のブレーキ・システム
　キャリパー
　ステアリング・システム
　ステアリングホイール

<strong>第6章　安全性～1994年以来「死亡事故ゼロ」のワケ</strong>
　F1の高い安全性
　カーボン・モノコックの多大なる貢献
　マシンの安全装備
　ドライバーの安全装備
　火災対策
　サーキットの安全設備

<strong>第7章　マシン開発・レース戦略～日夜繰り広げられるコース外での戦い</strong>
　マシンの開発・製作①～車体
　マシンの開発・製作②～エンジン
　シミュレーション技術の進歩
　セッティング
　テレメトリー・システム
　ピットとドライバー間のコミュニケーション
　計時システム
　フライングと速度違反の感知システム
　車載カメラ
　大きく変わるピットストップ戦略
　ピットストップの作業内容

＜ページサンプル＞
<img alt="sis154sample1.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis154sample1.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis154sample2.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis154sample2.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis154sample3.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis154sample3.jpg" width="489" height="376" class="mt-image-none" style="" />
]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/sif12010.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0005engineering</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:29:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Si新書『DNA誕生の謎に迫る！』概要武村政春 著</title>
         <description><![CDATA[<img alt="sis151.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis151.jpg" width="489" height="357" class="mt-image-none" style="" />

<strong>遺伝子の本体DNAはどうつくられたか？構造、進化、複製から起源の謎をひも解く！</strong>
<strong>『DNA誕生の謎に迫る！』</strong>
著者：<strong>武村政春（たけむら まさはる）</strong>
定価：1000円（税込み）　色数：オールカラー
刊行：2010年2月　ISBN：978-4-7973-4672-5

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＜著者＞
<strong>武村政春（たけむら まさはる）</strong>
1969年、三重県津市生まれ。1998年、名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。名古屋大学助手、三重大学助手等を経て、現在東京理科大学准教授 (理学部第一部教養学科)。専門は生物学教育・分子生物学・生命科学。著書に『生命のセントラルドグマ』(講談社ブルーバックス)、『DNAの複製と変容』(新思索社)、『よくわかるDNAと分子生物学』(日本実業出版社)、『文科系のためのDNA入門』(ちくま新書)、『マンガでわかる生化学』『マンガでわかる分子生物学』(オーム社)、『人間のための一般生物学』(裳華房)など。子どものころから妖怪好きで、『ろくろ首考』(文芸社)、『ろくろ首の首はなぜ伸びるのか』(新潮新書)、『一反木綿から始める生物学』(ソフトバンク新書）などの著書もある。

＜目次＞
<strong>第1章　DNAに秘められた生命のしくみ</strong>
　ディー・エヌ・エー
　遺伝子
　遺伝子の本体・DNAの発見
　DNAの構造
　DNAは「ヌクレオチド」がたくさんつながってできている
　DNAは簡単にコピーできるようになっている

<strong>第2章　材料をそろえるのは難しい</strong>
　生物は自然に発生することはない
　じゃぁ、世界最初の生物は？
　原始の地球でなにが起こったか
　宇宙からの贈り物
　パンスペルミア説
　DNAの材料は「パッチワーク」でできている
　ミラーの実験では、アミノ酸がまずできた
　ヌクレオチドも自然に合成できる？

<strong>第3章　RNAを中心とする世界が広がっていた原始地球</strong>
　リボヌクレオチド
　DNAの材料はRNAの材料からつくられる
　RNAとはなにか
　3種類のRNA
　ナンでもこなすRNA
　RNAワールド
　リボヌクレオチドはどのようにつながり、RNAができたか
　プレRNAワールド
　RNAは酵素としてもはたらく
　ヌクレオチドを重合させるRNA
　自分でコピーをつくるRNAたち
　「ごみ袋」と「がらくた」

<strong>第4章　酸素原子の消失と安定化</strong>
　酸素原子（O）とリボヌクレオチド
　スプライシング
　スプライシングにおける2´-OHのはたらき
　RNAは自己分解しやすい
　中間的な段階
　2´-OHの有無と核酸としての二本鎖DNAの意義

<strong>第5章　DNAの"開発"</strong>
　チミンとウラシル
　試行錯誤の末にできたDNA
　ウラシルを使うDNA
　3つのピリミジン塩基
　シトシンの脱アミノ化とウラシル
　チミンの"開発"
　現在の「RNAワールド」
　ウイルスとはなにか？
　最初のDNAウイルス、現る！
　DNAを"開発"したのは誰？
　ウイルスによるDNAの開発

<strong>第6章　複製方法の進化と、その後の生物の運命</strong>
　複製方法の進化
　RNAポリメラーゼとDNAポリメラーゼ
　アミノ酸とタンパク質
　DNAポリメラーゼはRNAポリメラーゼの突然変異で生まれたのか？
　祖先は同じ
　プライマーゼがRNAポリメラーゼであるということ
　DNAはかつては複製していなかった？
　DNA複製は、あるとき、転写のしそこないから始まった？
　ハイブリッド核酸仮説
　RNAプライマー誕生の謎
　安定性と「複製」の副作用
　DNA複製は完璧ではない
　DNAを自由に扱えることができる人間の未来

＜ページサンプル＞
<img alt="sis151sample1.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis151sample1.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis151sample2.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis151sample2.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />

<img alt="sis151sample3.jpg" src="http://sciencei.sbcr.jp/image/sis151sample3.jpg" width="489" height="377" class="mt-image-none" style="" />
]]></description>
         <link>http://sciencei.sbcr.jp/archives/2010/02/sidna.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">0009nature</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:16:24 +0900</pubDate>
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