<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218</id><updated>2012-02-08T19:10:19.133-08:00</updated><title type='text'>Note of Life</title><subtitle type='html'>人權研究</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>78</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-2339915397745841578</id><published>2009-11-26T04:17:00.000-08:00</published><updated>2009-11-26T04:20:50.385-08:00</updated><title type='text'>人體使用手冊</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.tunghai74.org/letters/Chinese-Medicine-Homeopathy.htm"&gt;http://www.tunghai74.org/letters/Chinese-Medicine-Homeopathy.htm&lt;/a&gt; 進入看全文&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人體使用手冊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...........................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;經絡和穴道是中醫理論中最特別的部份，我最感興趣的是一些含有靈、神、魂、魄字眼的穴位名稱，例如，靈台、神堂、魂門、魄戶等。這些穴位顯然和現代最流行的身心靈醫療中的靈有密切關係。也就是說最早的中醫應該是包含靈療類似南美洲印加巫醫的技術，也許因為政治力的介入因素，使得這一部份被刻意的刪除了。&lt;br /&gt;孔夫子有一句千古名言：子不語怪力亂神。自從儒家被歷代君王奉為最適合治世的主要理論之後，讀書人就視怪力亂神為邪說。醫書中的靈療部份很可能就這麼成為難登大雅之堂的言論而被從古書中給刪除了。&lt;br /&gt;我一直相信最早的中醫和印加的巫醫應該很接近，而歷代的名醫中也應該多數均有特異功能，如扁鵲能透視人體臟器的能力以及名醫孫思邈的通靈能力，均記載於史冊中。在中國，醫術非常高明的醫生常常被尊稱為神醫，其實神醫不過是巫醫的美稱而已。&lt;br /&gt;為了弄清楚真正的中醫，在一個偶然的機緣裡，我選擇學習成為一名中國式的巫醫，和我的上師建立了溝通管道。經過近一年的快速學習，我建立了這本書中大部份的理論架構。利用這個理論架構可以對許多人體的現象和疾病做出更合理的解釋。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;吳清忠&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-2339915397745841578?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/2339915397745841578/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=2339915397745841578' title='1 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2339915397745841578'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2339915397745841578'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/11/blog-post.html' title='人體使用手冊'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-4290711046206175469</id><published>2009-11-26T03:16:00.000-08:00</published><updated>2009-11-26T04:08:46.118-08:00</updated><title type='text'>微波：#95＊59#，防電磁波：#535000＊5＊#</title><content type='html'>&lt;a href="http://kibojrw.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&amp;amp;_c=BlogPart&amp;amp;partqs=cat%3D%25e8%2583%25bd%25e9%2587%258f%25e9%2586%25ab%25e5%25ad%25b8---%25e8%2583%25bd%25e9%2587%258f%25e6%25b8%25ac%25e9%2587%258f"&gt;http://kibojrw.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&amp;amp;_c=BlogPart&amp;amp;partqs=cat%3D%25e8%2583%25bd%25e9%2587%258f%25e9%2586%25ab%25e5%25ad%25b8---%25e8%2583%25bd%25e9%2587%258f%25e6%25b8%25ac%25e9%2587%258f&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;調氣管&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這是以銅做的特殊管子，很多人稱它做能量管，僅用它來測試能量，卻不知它有調氣的功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;以調氣管來測試食物和人的能量（dowsing）非常好用，因為銅對於細微的能量十分敏感，比較容易帶動，加上比一般的金屬鍊沉重，在數圈數時較不費力。我除了用它來測試食物的好壞、相合相剋，也用它來測試人、環境的能量（風水）或是問問題，但是這些都需要自我反覆的練習（請參考雷久南博士著的《回歸身的喜悅》一書）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;像是最近在實驗雷博士告訴我的防微波與防電磁波的數字組合（這是來自日本一位名叫棟方興起的發現*），只消用綠色的筆將數字組合（防微波：#95＊59#，防電磁波：#535000＊5＊#）寫在紙上，貼於手機或家電用品上就可以改善微波、電磁波的干擾。發現者也建議：可以每天直接在電腦、電話或傳真機鍵入防電磁場的數字組合一次，來改善波動的能量；手機則撥防微波的數字組合一天至少三次。我也學雷博士將寫了數字組合的紙貼放在窗上或口袋中，家中和自己的能量真的馬上有了改變，你也不妨試一試。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;關於晢薴霅情A還記得在研習營時雷博士教我們如何使用調氣管調氣，提到她在印度為人調氣時，因為久病忽地見效，遂有人出高價要買她的調氣管。其實調氣的過程很簡單，只需要在有病痛的部位上方，手持調氣管讓它自己轉，如果是順時針轉，表示氣虛，並帶進好的氣；如果是逆時針轉，表示有不好的氣，並把它帶出，它會左右一直換著轉，你可以在它不怎麼轉的時候收手，有空的時候再行調氣，至於調多少次則視自己的情況而定。有些部位不容易手持調氣管於其上方，你可以請他人為你調氣，也可以自己一手按住需調氣的部位接氣，一手持調氣管讓它自己轉即可，這是另一個層次的調氣。甚至你也可以利用人的圖形，自我暗示這個人是我，然後在圖形上為自己調氣，不過這是非常高層次的調氣了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在調氣的過程中，可以觀想不好的氣送到土壤中作堆肥。有朋友說沒有太專注地作觀想，有時這些氣會留在環境中，一個淨化氣場的方法是：用一只鋼杯裝瀉鹽或海鹽半磅，倒入純度60-80％的酒精約300cc，點火燃燒後在室內走一圈即可。你會發現經過氣愈不好的地方，火燒得愈旺。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小孩偶爾身體不舒服，我會幫她調調氣，幫助她康復得快一些。但還是最常用在朋友身上。有一位朋友患胃潰瘍，我正好帶有調氣管，就順便幫她調調氣，她雖然沒有明顯的感覺，自己試用圈也轉不太動，但是還是半信半疑地借回去自己調看看，結果一天她自己躺著調胃部的氣，結果調氣管轉得大到一直打到自己的手肘，她這才相信調氣管會動不是因為自己的手在抖動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一位朋友的左耳有耳鳴現象，像是聽到自己的心跳聲，多番尋診醫生都說沒有問題，是她自己心理作用，我聽她講感覺是氣不通，就建議幫她調氣，結果在調氣時，她可以很明顯地感覺到有一股熱流衝出。一般對氣敏感的人在調氣時會有熱熱、麻麻，或是氣在流動的感受，但是大部分的人不一定會有感覺。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一次我將調氣管借給我的太極拳師父把玩，他對氣非常敏感，他玩了兩天告訴我，光是將調氣管握在手上便有調氣的功能。他以前曾摔到背部，那裡的氣始終不太通暢，但是他趁睡覺時將調氣管握在手心，便一直替他調氣。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;有一回，一位柯媽媽的胃病忽然發作，心中很著急，在我幫她調完氣後她覺得舒服多了，也問我借調氣管自己調，但過了兩天就要還我，因為她自己拿著調氣管不會動。我正好想到師父的話，就告訴她睡覺時手握著調氣管也會幫忙調氣，要她試看看。結果出乎意料的是，她後來很高興地告訴我，以往她總是頻尿，每每睡不到三小時就得起床上廁所，之後就不容易睡著，起床後腹部是硬梆梆的；但自從與調氣管一起睡之後（柯媽媽很天才地將調氣管直接夾在內衣中間，等於一直放在胃的上方），她總可以很充分地睡上整整五小時，而且起床後腹部軟綿綿地，很舒服。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;有一回她隔了一陣子沒與調氣管共枕，頻尿的狀況再度回來，她再次使用時，竟然在睡飽起身如廁時，感覺不良於行，於是再回頭躺下，又很天才地把調氣管換到屁股後側，經過二十分鐘下床，就又行走自如了（我自己猜想是她的氣堵在腿股間的關係）。大半年後，我再次拜訪柯媽媽，她告訴我對她來說調氣管一直都是這樣有用。她女兒說，調氣管可是柯媽媽的寶貝之一了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;還有一位朋友與我分享，他說如果在剛撞到或剛被燙傷時就進行調氣，皮膚比較不會黑青或是起水泡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一般生病我們總是從肉體上下手，照魯道夫．史坦勒的說法，人有四個體，自我意識體掌管星芒體（情緒體），星芒體管氣體，氣體管肉體，既然如此，我們身體有病直接從氣體下手不是更快、更直接嗎？這也是為何調氣管用的原因。然而如果是因情緒創傷所引發的病痛，沒有轉變心念，單是作調氣，也只能疏解一時的病痛。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我所實驗用的調氣管是以銅絲纏繞銅管的原始型調氣管，它的設計可以讓調氣更快速。但是，事實上在你有急用時，隨手可得的東西，就是一根繩子也可以用來調氣，只是金屬導氣導得快一些。至於個人調氣的狀況，就憑您自己去體驗一下！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＊參考資料：棟方興起，免費有效神奇的波動健康法，安立出版社（育民叢書），2002年5月。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;引用自: http://www.lapislazuli.org/TradCh/magazine/200305/20030509.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-4290711046206175469?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/4290711046206175469/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=4290711046206175469' title='1 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/4290711046206175469'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/4290711046206175469'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/11/95595350005.html' title='微波：#95＊59#，防電磁波：#535000＊5＊#'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-294426285541158030</id><published>2009-10-14T00:32:00.001-07:00</published><updated>2009-10-14T01:29:47.787-07:00</updated><title type='text'>ストーカー規正法と電磁波ストーカー規正法は？</title><content type='html'>&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;個人生体情報の漏れと電磁波を使って電波ストーカー行為をする遠隔電磁波ストーカー集団の取り締まりは明らかに警察やハイテク犯罪警察署がやっていないと思う。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;このような日本の電波を使っての性犯罪は鳩山さんの友愛精神に反しすきます。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;何回も警察に相談メール等を入れたが相変わらず、国際笑い種になっている。日本人のスケベの性変体、意地悪いな本質を国際間には古くから知っている事だが、21世紀に入り日本の男子は草食系と言う名も付けられた事があるが、セックス自体に関心があまりないが、意地悪い悪質的な性的な変体質が持ってるかもしれません。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;アマから八木専門者が多々居る事は周知されている、その中、電磁波を使って脳波探測、生体情報を収集したりする職業も多い、総務局と警察はこの国の為の科学進歩という訳を知らんぶりにこのような犯罪を宗教的問題を取りあける様。五感伝送の技術を国明けてやっているのに、このような凄まじい言い訳を何処の国にも通じないと思う。通じるのは多分台湾か香港かと言う霊媒研究が多い地域です。霊媒大国のイギリスもこのような嘘をつかず。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;女の外生殖器、心臓、神経、首等々の身体に電磁波等のものを使って、意地悪い執拗的男女共集団的な性的な変体暴力行為を中国語ホンページの早期スパイ監視システムの下にしか置かないスパイ犯罪対策です。それは知った事ですが。でも、近年の電磁波、脳波研究が盛んてる中普通の大学生にも手に入る知識で設備を備えたら、研究の名義でこのような好きでもない唯、意地悪い事をするだけ。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;個人生体情報（名前、身長、体重、住所、写真、病院の資料等々）。。。。。。。。。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;いくら書いても、悪質な性変体の男女集団が警察が動かないと正体が分からないの世の中だから、取締りさえもしない、その犯罪をそのまま放置したら、正常な生活も出来ないままで家庭崩害してしまう、&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;犯人は個人以外その被害者の家族まで加害しょとしているかもしれないのに、日本警察が動かないのか。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;煩い音声電波と共にストーカー電波身体への性犯罪にうんざり、日本警察は日本にいるこのようなストーカー被害者への保護はない限り、鳩山政権の友愛精神への実現はあまりにも遠いと思う。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;犯人の正体を掴め、刑務所に入れてほしい。このような犯罪二度とないように。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;▼ストーカー規正法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;（目的）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第一条　この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、&lt;br /&gt;その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を&lt;br /&gt;防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（定義）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第二条　この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は&lt;br /&gt;それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、&lt;br /&gt;直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、&lt;br /&gt;次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所&lt;br /&gt;(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;イ、監視していると告げる行為　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。&lt;br /&gt;例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する&lt;br /&gt;(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;ウ、面会・交際の要求&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、&lt;br /&gt;面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。&lt;br /&gt;　　　　&lt;br /&gt;工、乱暴な言動　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや&lt;br /&gt;家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;オ、無言電話、連続した電話、ファクシミリ　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくは&lt;br /&gt;ファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや&lt;br /&gt;拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;カ、汚物などの送付　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、&lt;br /&gt;又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、&lt;br /&gt;不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。&lt;br /&gt;　　&lt;br /&gt;キ、名誉を傷つける　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。&lt;br /&gt;例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。&lt;br /&gt;　　　&lt;br /&gt;ク、性的しゅう恥心の侵害　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、&lt;br /&gt;又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。&lt;br /&gt;例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。&lt;br /&gt;　　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ストーカー規制法による罰則&lt;br /&gt;　公安委員会による禁止命令に違反した場合&lt;br /&gt;　１年以下の懲役または100万円以下の罰金&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　告訴により逮捕された場合&lt;br /&gt;　6月以下の懲役または50万円以下の罰金&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-294426285541158030?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/294426285541158030/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=294426285541158030' title='7 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/294426285541158030'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/294426285541158030'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/10/blog-post.html' title='ストーカー規正法と電磁波ストーカー規正法は？'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>7</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-3577950917566380893</id><published>2009-09-07T08:05:00.000-07:00</published><updated>2009-09-07T08:13:28.047-07:00</updated><title type='text'>偷氣 有人不建議更生這回事嗎?或是有人字典裡沒有改過自新這個名詞存在 定要應抝嗎?</title><content type='html'>偷氣&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;談到偷氣，有的人談虎色變，嚇得不敢煉功。許多人就因為修煉界有人傳說走火入魔、偷氣等等現象弄得人家不敢煉功，不敢接触氣功。如果沒有這些說法，可能會有更多的人煉功。也有些心性不好的氣功師，專門教這些東西，搞得修煉界烏煙瘴氣的，其實沒有他講得那麼可怕。我們講氣就是氣，盡管你把它說成混元氣，這個氣，那個氣。人體只要是有氣，這個人就是在祛病健身這一層次中，所以還不算是個煉功人。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人只要有氣在，說明這個人還沒有達到身體的高度淨化，就是有病氣的，這是肯定的。偷氣的人也在氣的層次當中，我們煉功的人誰要那個很混濁的氣？不煉功的人身體的氣很混，煉功之后可能清亮起來。有病的地方就能夠顯露出密集度很大的一團黑色物質。往下煉下去，真正到了祛病健身的時候，氣就逐漸的微微發黃。再往下煉就真的祛病了，也沒有氣了，就進入了奶白體狀態。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;那麼也就是說有氣就有病。我們是煉功人，煉功誰要氣干什麼？自己身體需要淨化的，怎麼還要混濁的氣呀！肯定不能要。要氣的人也在氣的層次當中，在氣的層次當中他分辨不了哪是好氣，哪是坏氣，他沒有這個本事。而你身體的丹田里那口真氣他是動不了的，那個元氣那得高功夫的人才動得了的。&lt;strong&gt;身體那個混濁的氣，讓他偷去吧，有什麼了不起的。我煉功時要想灌氣的話，只要想一想，一會儿肚子都鼓起來。 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;道家講站天字樁，佛家講捧氣灌頂，宇宙中有的是氣，你可成天往里灌。勞宮穴打開，百會穴打開，你就往里灌，意守丹田，手往里捧，一會儿就滿。你灌得再滿有什麼用？有的人練氣練得很多的時候，覺得手指肚發脹，身體發脹。別人走到跟前，覺得周圍有個場。&lt;/strong&gt;哎呀，你練功練得真好。我說啥也不是，哪有功？還是練氣了，氣再多也代替不了功。練氣的目的是用外面的好氣把身體里的氣換掉，為的是淨化身體，存些氣干什麼？你在這個層次當中，沒有發生本質變化的時候，它也不是功。你偷得再多，你也不過是個大氣包，那有什麼用？它也沒向高能量物質轉化。所以你怕什麼，他真偷氣就偷吧。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大家想一想，&lt;strong&gt;你身體有氣在就有病在。那麼他偷的時候，是不是連你的病氣一塊偷走了？他根本分辨不了這東西的，因為要氣的人也在氣這個層次當中，他什麼本事都沒有。有功的人不要氣，這是肯定的。不信咱們做個試驗，真要偷氣你站那讓他偷，你這邊意想著從宇宙中往里灌，他在后邊偷。你看這多好，替你加快了淨化身體，省得你衝灌衝灌的。因為他發出的心是壞的，是偷了別人的東西。盡管是拿不好的東西，他也是做了損德的事了，所以他要給你德。它形成一個對流，這邊拿你氣，那邊給你德。那個偷氣的人不知道，他要知道他才不敢干了呢！&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;凡是偷氣的人，臉色都發青，都是這樣的。到公園里練功，很多人就是為了祛病，什麼病他都有。人家治病的時候，還得往出排，可偷氣的人他連排都不排，還弄一身，什麼病氣都有，連身體里邊都漆黑。他老是損德，他外邊都是黑的，業力場大了，德損多了，里外都是黑的。偷氣的人他要知道自己發生了這樣一種變化，在給人家德，做這樣一種傻事的時候，他才不干呢。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;有的人把氣說得很玄：你在美國，我發氣你能接到；你在牆外等著，我發氣你能接到。有的人很敏感，一發氣是接到了。可是那個氣它不走這個空間，它走另外的空間，另外的空間這儿沒有牆。那為什麼有的氣功師在平地上發氣，你就沒感覺呢？&lt;strong&gt;在另外的空間這里有間隔，所以氣并不象我們講的有多大的穿透力。 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;真正能起作用的還是功。煉功人能發出功來的時候，他已經沒有氣了，發出一種高能量物質，用天目看上去是一種光。發到別人身上，有一種熾熱的感覺，直接能夠制約于常人。但是也不能夠達到完全治病的目的，只能起抑制作用。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;真正想治好病還得有功能存在，各種病有各種功能針對的。在极微觀下，功的每個微粒上，都是和你個人的形象是一樣的。他可以認識人，都是有靈性的，是高能量物質，別人偷拿去了，它能在那里嗎？它也不在那儿，擱也擱不上，不是自己的東西。凡是真正煉功的人，出了功以后的人都有師父在管，那師父在那看著你干什麼，拿人東西，他的師父也不干哪。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-3577950917566380893?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/3577950917566380893/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=3577950917566380893' title='10 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3577950917566380893'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3577950917566380893'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/09/blog-post_07.html' title='偷氣 有人不建議更生這回事嗎?或是有人字典裡沒有改過自新這個名詞存在 定要應抝嗎?'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>10</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-744038086364146133</id><published>2009-09-03T01:45:00.000-07:00</published><updated>2009-09-03T01:53:30.502-07:00</updated><title type='text'>科技犯罪工具：奈米科技與資訊科技</title><content type='html'>http://news.gpwb.gov.tw/newpage_blue/news.php?css=2&amp;nid=16622&amp;rtype=2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007/05/28   化學遠距遙測 偵測大氣中污染物質 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;遙測(Remote Sensing)是將檢測器(Sensor)置於有利的觀察位置，在遠距離蒐集情資的一種技術，並不需與所觀測之目標區進行接觸即可取得相關資訊。光學遙測即是利用光學感測器偵測通過毒氣污染氣雲光束的能量變化進行光譜分析，進而檢測出污染物質之種類與濃度變化；再利用不同的觀測角度，掃描出污染區之大小與行徑預測。綜合來說，化學遠距遙測技術具有遠距離偵測、大範圍偵蒐、瞬時檢測出空氣中污染物質、並可判斷毒氣雲團之大小及預估其行徑方向，可提供指揮、控制中心完整之資訊進而採取相對應之化生防護措施，達到「運籌帷幄於彈指之間，決勝沙場於千里之外」之功能。&lt;br /&gt;二、化學遠距遙測技術之基本原理&lt;br /&gt;前已論及遙測技術是利用感測器偵測通過受毒氣污染環境的光束能量變化(此光束能量非單指可見光區域而是全光譜區域的能量)，亦可稱之為電磁輻射的量測；電磁輻射是一種以極大之速度在空間中傳送之能量，當電磁輻射與物質接觸，輻射中之電向量與該物質之原子或分子發生作用，作用之本質隨物質之性質而異，結果可能發生穿透、吸收或散射等現象。近乎所有化學物質分子在電磁輻射譜之紅外光區(Infrared)、可見光區(Visible Light)、及紫外光區(Ultra-Violet)具有特性吸收頻譜，且各物質分子之吸收頻譜如同人體指紋(Finger Print)，皆有其專屬之吸收頻率與強度。&lt;br /&gt;化學遠距離遙測技術主要是用來偵測大氣中的污染物質，而大部分的大氣污染物質皆為無色不可見，無法由可見光區域進行偵測，而紫外光區是對分子中電子的躍遷進行偵測，此光譜較不明顯且易受偵測距離的干擾，不常見其作為遠距離遙測應用；因此目前各國發展的化學遠距遙測裝備之技術主要是針對紅外光區頻譜進行發展。（系列二）本文由中科院提供 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://74.125.153.132/search?q=cache:9JBIeUwEpcAJ:www.tgpf.org.tw/upload/publish/publish_7/%E5%A5%88%E7%B1%B3%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B9%8B%E4%BA%BA%E6%96%87%E6%84%8F%E6%B6%B5.pdf+%E9%81%99%E6%B8%AC%E3%80%80%E4%BA%BA%E9%AB%94&amp;amp;cd=147&amp;amp;hl=ja&amp;amp;ct=clnk&amp;amp;gl=jp"&gt;http://74.125.153.132/search?q=cache:9JBIeUwEpcAJ:www.tgpf.org.tw/upload/publish/publish_7/%E5%A5%88%E7%B1%B3%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B9%8B%E4%BA%BA%E6%96%87%E6%84%8F%E6%B6%B5.pdf+%E9%81%99%E6%B8%AC%E3%80%80%E4%BA%BA%E9%AB%94&amp;amp;cd=147&amp;amp;hl=ja&amp;amp;ct=clnk&amp;amp;gl=jp&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;奈米微粒細小到可能透過皮膚吸&lt;br /&gt;收而進入人體，可能經由呼吸道進入肺部，&lt;br /&gt;可能穿透血管進入血液中，可能自肺部轉移&lt;br /&gt;到腦部，對人體健康可能造成潛在之危害。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英國皇家社會與工程學院（ T h eSociety &amp;amp; The Royal Academy ofEngineering）於2004年7月出版「奈米科技之機會與不確定性」，其探討主題包括：奈米製造與奈米科技之應用；對健康、環境及安全可能之負面衝擊；社會與倫理議題；利害關係人與民眾之對話；法規議題等。在社會與倫理衝擊方面，該份報告提出奈米科技之機會與威脅常源自於同樣特性之觀點。例如藉由奈米科技與資訊科技之聚焦，可聯結遙測裝置與電腦能力，用於增進個人安全與醫療照顧。但相同之聚焦科技亦可作為非法監視之犯罪工具。因此，當遙測與監視技術進一步發展之際，有必要檢討現行法規制度是否足以保障個人隱私與社會安全。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-744038086364146133?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/744038086364146133/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=744038086364146133' title='4 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/744038086364146133'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/744038086364146133'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/09/blog-post_2898.html' title='科技犯罪工具：奈米科技與資訊科技'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-3193446429345763254</id><published>2009-09-03T01:23:00.000-07:00</published><updated>2009-09-03T01:24:36.349-07:00</updated><title type='text'>從「全醫觀」試舉自殺的誘因</title><content type='html'>http://www.cc.nctu.edu.tw/~jindan/chuanjean/suicide/chap4.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;四、從「全醫觀」試舉自殺的誘因 &lt;br /&gt;　　　　　　　　　設若大家能對自殺的誘發原因具備基本認識，許多&lt;br /&gt;　　　　　　　自殺行為便可有效防止，許多人也可因此而以較智性、&lt;br /&gt;　　　　　　　平和、沈穩的態度面對生活，也就是說有更多人將可擁&lt;br /&gt;　　　　　　　有更強更大的適存能力，或更進一步鍛鑄出改造生活、&lt;br /&gt;　　　　　　　開創生活的能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　以下茲從「全醫觀」就自殺的誘因試舉五部份加以&lt;br /&gt;　　　　　　　說明：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　(一)人與社會環境不能相應相融&lt;br /&gt;　　　　　　　　　人生活在特定的社會環境中，很少有人能「離群索&lt;br /&gt;　　　　　　　居」。所以醫病雙方在討論養生防病時，須將「人」置&lt;br /&gt;　　　　　　　於整個社會環境中才具有意義。社會環境對人體健康的&lt;br /&gt;　　　　　　　影響主要來自社會局勢、社會人事和社會現象三方面。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　社會局勢的穩定與動盪，戰爭與和平，都會對人體&lt;br /&gt;　　　　　　　產生相應的影響。如東漢末年，戰亂頻仍，民不聊生，&lt;br /&gt;　　　　　　　致使傷寒等外感熱病大肆流行蔓延，出現「家家有僵尸&lt;br /&gt;　　　　　　　之痛，戶戶有號泣之哀，或闔門而殪，或復族而喪」（&lt;br /&gt;　　　　　　　張仲景‧《傷寒雜病論》）的悲慘景象。又如宋元時期&lt;br /&gt;　　　　　　　，戰鼓時起，災荒連年，飢餓與奔波的長期煎熬，使十&lt;br /&gt;　　　　　　　有八九的百姓染患身心疾症。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　社會人事演變對人體健康也具有不容忽視的影響。&lt;br /&gt;　　　　　　　無論是社會的道德觀念、價值標準、經濟狀況、生活水&lt;br /&gt;　　　　　　　準、生活方式、飲食起居、思想潮流、意識形態及人與&lt;br /&gt;　　　　　　　人之間的複雜關係等，都時時牽動人們的情緒，從而危&lt;br /&gt;　　　　　　　害到個體健康。如人口結構中的高齡人口增加，核心家&lt;br /&gt;　　　　　　　庭興起，就使許多人無法適應、接受，因而引發種種難&lt;br /&gt;　　　　　　　纏的文明病。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　至於社會現象，因所反映的是社會的形形色色，也&lt;br /&gt;　　　　　　　常使置身其中的個體不知不覺受眩惑，把不穩人生&lt;br /&gt;　　　　　　　的方向。例如台灣地區近幾年來出現了一些特異的現象&lt;br /&gt;　　　　　　　，一方面是飆車族橫行街頭，黑道、金權介入選舉，賣&lt;br /&gt;　　　　　　　春色情行業有恃無恐，校園暴力時有所聞；他方面是宗&lt;br /&gt;　　　　　　　教活動頻仍，禪修、靈修之聲此起彼落，法師、長老、&lt;br /&gt;　　　　　　　宣教士地位鵲起，備受禮遇。在如此兩極的社會現象裡&lt;br /&gt;　　　　　　　，許多人常嘆無所適從。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　這些特異的社會現象中，有三項物事使得有自毀、&lt;br /&gt;　　　　　　　自殺傾向的人赫然增加許多。首先，隨著氣功熱的蔓延&lt;br /&gt;　　　　　　　，氣功人口逐日增加，但因練氣功而引發「氣功偏差症&lt;br /&gt;　　　　　　　候群」的個案卻時有傳聞。在這些個案中，有一部份便&lt;br /&gt;　　　　　　　有程度不等的自殺意念；另外，宗教潮流的時興，也使&lt;br /&gt;　　　　　　　部份投入宗教活動欲尋求救贖、解脫的人，適得其反地&lt;br /&gt;　　　　　　　出現「宗教偏差症候群」，而有「求死」、「赴死」的&lt;br /&gt;　　　　　　　傾向。再者，特異功能的過度強調和恣意誇張，也使部&lt;br /&gt;　　　　　　　份追求特異功能的人，出現悲觀厭世的反常現象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　氣功、宗教、特異功能這三者在極大層面上是相關&lt;br /&gt;　　　　　　　相涉，它們原本都旨在提升人類的性靈層次，激發人體&lt;br /&gt;　　　　　　　的潛能，何以竟使部份人不但未蒙其利，反受嚴重傷害&lt;br /&gt;　　　　　　　，其間的機轉迄今仍不十分清楚，卻深值得警惕及進行&lt;br /&gt;　　　　　　　更科學性、更學術性的探索。--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;　　　　　　　從「宗教偏差症候群」到「氣功偏差症候群」&lt;br /&gt;　　　　　　　　　現茲試從宗教先談起。宗教能深深影響信徒的心理&lt;br /&gt;　　　　　　　狀態，對那些醉心於宗教體驗的人尤然。他們有些可以&lt;br /&gt;　　　　　　　獲得種種所謂「出神」之類的體驗，包括神（聖）靈附身&lt;br /&gt;　　　　　　　、靈語、靈媒、特異功能和其他一些心靈現象。但大多&lt;br /&gt;　　　　　　　數聲稱有類此體驗的信徒其實是罹患了「宗教偏差症候&lt;br /&gt;　　　　　　　群」，須及早接受治療。以下謹將上述現象逐一概述。&lt;br /&gt;　　　　　　　 (1)神(聖)靈附身&lt;br /&gt;　　　　　　　　　神(聖)靈附身是將宗教信仰奠基在相對具體的靈魂&lt;br /&gt;　　　　　　　觀上，目前台灣地區一些主要宗教的教派，仍使用這種&lt;br /&gt;　　　　　　　超自然的、脫離軀體的靈魂概念。他們尋求和歡迎神（&lt;br /&gt;　　　　　　　聖）靈進入自己體內，心甘情願接受神靈的指示(控制)&lt;br /&gt;　　　　　　　。頻繁而反覆的說教、思想灌輸、誘導和罪惡感，都會&lt;br /&gt;　　　　　　　促成信徒漸漸委身於被自己人格化了的靈魂，或者是感&lt;br /&gt;　　　　　　　到由神、靈或美德力量所控制，所以在意識、個性、習&lt;br /&gt;　　　　　　　慣和行為上，能明顯感覺遭到改變，而處於「身不由己&lt;br /&gt;　　　　　　　」或「不由自主」的狀態。但是與神靈附身相反，另也&lt;br /&gt;　　　　　　　有所謂的邪(惡或魔)靈附身。邪靈附身的特徵與神靈附&lt;br /&gt;　　　　　　　身類同，也是當事者部份地受到一種外來的異己力量所&lt;br /&gt;　　　　　　　控制，所以兩者常被混同、混淆，導致邪靈附身者沾沾&lt;br /&gt;　　　　　　　自喜於所經歷的特殊體驗，使得偏差和病態日趨嚴重而&lt;br /&gt;　　　　　　　不自知。&lt;br /&gt;　　　　　　　 (2)靈語&lt;br /&gt;　　　　　　　　　有些宗教信徒使用一種獨特的語言和神靈溝通或向&lt;br /&gt;　　　　　　　神靈祈禱。那種語言聽來宛如外國語或古代語，雖信徒&lt;br /&gt;　　　　　　　並不理解其含義，但仍以它進行宗教活動。靈語似乎是&lt;br /&gt;　　　　　　　說話者未經學習途徑即獲得的一種實實在在的「語言」&lt;br /&gt;　　　　　　　。根據實際田野調查，有部份信徒在一定的宗教情景中&lt;br /&gt;　　　　　　　，確實會自然而然說出一長串平日不曾聽聞或無法解釋&lt;br /&gt;　　　　　　　其意義的語言。現代精神病理學認為，靈語是在暗示或&lt;br /&gt;　　　　　　　自我暗示下所產生，但真相迄今仍不清楚。有些信徒在&lt;br /&gt;　　　　　　　出現靈語反應後，會自覺無法或難以完全回歸原有的生&lt;br /&gt;　　　　　　　活語言模態，這是「宗教偏差症候群」的症狀之一。&lt;br /&gt;　　　　　　　 (3)靈媒、特異功能和其他心靈現象&lt;br /&gt;　　　　　　　　　靈媒是指與死人靈魂聯繫。特異功能包括思維感應&lt;br /&gt;　　　　　　　術、超人的視力、遙測遙視、預知以及念力致動，即通&lt;br /&gt;　　　　　　　常所說的「超能力」。這兩者常被運用於宗教活動中，&lt;br /&gt;　　　　　　　信徒也津津樂道其所展現的超常現象。傳統上，宗教界&lt;br /&gt;　　　　　　　都是經過極嚴格的選擇，才針對特定信徒施以類此的開&lt;br /&gt;　　　　　　　啟與培訓，據以儲備成為「神」服務的神職人員。但目&lt;br /&gt;　　　　　　　前有許多教派以此為號召，也有一些信徒基於個別的特&lt;br /&gt;　　　　　　　殊願望或意圖，特意追求此類能力，終至衍成病態或偏&lt;br /&gt;　　　　　　　差。特異功能的真實性迄今仍輒有爭議，其真相也尚未&lt;br /&gt;　　　　　　　獲得充份的科學論證。有許多人甚至誤將精神病患者的&lt;br /&gt;　　　　　　　幻覺和妄想認為是特異功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　上述出神之類的宗教體驗，有絕大部份會造成當事&lt;br /&gt;　　　　　　　者情緒及精神上極大困擾，無法適應當下的生活或遂行&lt;br /&gt;　　　　　　　日常作息，亦即實際上是「走火入魔」，罹患了「宗教&lt;br /&gt;　　　　　　　偏差症候群」，患者一方面感到所信奉的宗教威力無比&lt;br /&gt;　　　　　　　，不敢也無法脫離其掌控，另方面又亟想恢復往昔平靜&lt;br /&gt;　　　　　　　的生活，在自覺無助、無力、無能下，很容易否定自己&lt;br /&gt;　　　　　　　，進而自責、自譴，興起自殺念頭。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　宗教偏差症候群就較廣義而言，可歸屬「氣功偏差&lt;br /&gt;　　　　　　　症候群」，氣功與宗教原有千絲萬縷的糾纏，多數氣功&lt;br /&gt;　　　　　　　人口也兼是某一宗教或某一教派的皈依者或門徒。因練&lt;br /&gt;　　　　　　　氣功不當而出現的偏差，與信仰宗教追求特異體驗走火&lt;br /&gt;　　　　　　　入魔的情形極相似。近幾年來，流行所謂「靜坐」、「&lt;br /&gt;　　　　　　　帶功報告」及「自發動功」，導致練功者意識障礙的個&lt;br /&gt;　　　　　　　案不時傳出，是一頗堪憂慮的社會警訊。再以特異功能&lt;br /&gt;　　　　　　　而言，它與氣功和宗教也有綿密的掛鉤，並且只要追求&lt;br /&gt;　　　　　　　特異功能者懷持不當的心念或練功不慎，都極可能走火&lt;br /&gt;　　　　　　　入魔。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　無論宗教信仰者或純粹的氣功、特異功能修練者，&lt;br /&gt;　　　　　　　一旦入於「魔」境，只有極少數人能夠自其中平安過渡&lt;br /&gt;　　　　　　　到所謂的神祕體驗(又稱「高峰體驗」)，接觸到「終極&lt;br /&gt;　　　　　　　的實在」，也就是臻於類如佛家的「涅槃」或道家的「&lt;br /&gt;　　　　　　　清靜」境界，這類人若是持恒地修鍊，有望爾後成為一&lt;br /&gt;　　　　　　　般所稱之高僧、高道或神仙等；但絕大部份人則陷於與&lt;br /&gt;　　　　　　　「魔」的長期交戰中，痛苦不堪、精疲力竭、精神解體&lt;br /&gt;　　　　　　　。至此，他們所信仰的宗教或所學練的氣功、特異功能&lt;br /&gt;　　　　　　　，都成了生活上的障礙，再無法提供他們任何幫助，他&lt;br /&gt;　　　　　　　們所需要的是來自其他人及「人力」的救助。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　在台灣的社會裡，近來另外存在的特異現象之一是&lt;br /&gt;　　　　　　　迷信之風風行草偃。尤其迷信與宗教、氣功、特異功能&lt;br /&gt;　　　　　　　三者結合，潛隱在此三者背後，深深左右了許多民眾的&lt;br /&gt;　　　　　　　思維和行為，於是算命、占卜、相術、紫微斗數、堪輿&lt;br /&gt;　　　　　　　，以及法事、招魂、咒術等廣泛又深入地進駐民間，許&lt;br /&gt;　　　　　　　多人為此不但花費大筆錢財，並且因所求所問非術行端&lt;br /&gt;　　　　　　　正者而遭到擺弄，對生活失去信念，感到茫茫然不知何&lt;br /&gt;　　　　　　　去何從。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　當個體不能與社會環境相應相融時，往往會藉由身&lt;br /&gt;　　　　　　　體上的疾病發出「吶喊」、「抗議」、「暗示」的訊號&lt;br /&gt;　　　　　　　，如果疾病遷延過久，個體就會感覺人生乏味、前途無&lt;br /&gt;　　　　　　　望而種下自殺的悲劇種籽。--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;　　　　　　　 (二)人與自然環境不能相應相融&lt;br /&gt;　　　　　　　　　人類所生活的自然環境恒常按著一定的節律規則變&lt;br /&gt;　　　　　　　動，人必須與之配合才能遂行生命活動，也才能獲致健&lt;br /&gt;　　　　　　　康。但由於人類對大自然所知不夠翔實豐富，經常會受&lt;br /&gt;　　　　　　　到「無名的力量」牽制，導致生病或犯下大錯，或出現&lt;br /&gt;　　　　　　　異常的精神症狀。著名的「月圓誘發症候群」就是人體&lt;br /&gt;　　　　　　　受月球影響的一例。&lt;br /&gt;　　　　　　　‧月球影響人體健康──「月圓誘發症候群」&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　所謂「月圓誘發症候群」，是指患者在每逢「月&lt;br /&gt;　　　　　　　圓」前後二天中，所出現的或失眠、或惡夢、或心悸、&lt;br /&gt;　　　　　　　或心煩不安、或夢遊、或頭痛、或歇斯底里、或咬牙、&lt;br /&gt;　　　　　　　或有攻擊行為、或精神失控……等症候。它可能也是促&lt;br /&gt;　　　　　　　成自殺行為的因素之一。不過這一系列症候，須與原疾&lt;br /&gt;　　　　　　　病症狀相鑑別。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　茲就月球影響人體健康的種種情形，及其機理初步&lt;br /&gt;　　　　　　　概述如下：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　人類生活在地球上，無時無刻不承受著地球本身的&lt;br /&gt;　　　　　　　電磁能影響，這種影響的大小，可視人類本身的體重、&lt;br /&gt;　　　　　　　質量、體質、生辰與遺傳等因素而定。在另一方面，地&lt;br /&gt;　　　　　　　球本身每天亦無時無刻不被它所繞行的太陽，以及繞著&lt;br /&gt;　　　　　　　它運行的月球的電磁能所影響。在這兩種不同的電磁能&lt;br /&gt;　　　　　　　影響下，使得地球表面發生不同程度的解離作用（磁化&lt;br /&gt;　　　　　　　作用），亦使地球表面的海水產生交替的漲落情形&lt;br /&gt;　　　　　　　白天和黑夜各漲一次。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　至於水，它和人類的關係也非常密切，人體內的水&lt;br /&gt;　　　　　　　份約占整體的百分之七十，又因水中含有鉀和鈉等離子&lt;br /&gt;　　　　　　　，所以人體中的水屬於電解質離子水。就生物電磁學的&lt;br /&gt;　　　　　　　觀點來看，人體的每一個細胞好比一個微小的太陽系，&lt;br /&gt;　　　　　　　都具有電磁能，因此人體內亦含有電或磁力，無形中會&lt;br /&gt;　　　　　　　受到月球產生的電磁所牽引。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　例如在滿月時，人體內的水就會像潮汐一樣地上漲&lt;br /&gt;　　　　　　　至腦部，這就是生物電磁學家所謂的「生物潮」，這時&lt;br /&gt;　　　　　　　候人體頭部和胸部的電位差比較大，自然影響到腦內的&lt;br /&gt;　　　　　　　內分泌與神經等系統，使人的生理、心理或精神發生失&lt;br /&gt;　　　　　　　衡，因而易感染疾病，或使原疾病更形惡化，或顯得煩&lt;br /&gt;　　　　　　　悶、焦躁、亢奮、不安……等，以致引發異常行為、意&lt;br /&gt;　　　　　　　外事故、精神失控，甚至在某些團體中出現集體沸騰。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　科學界早就發現並統計出，嬰兒大都在月圓和新月&lt;br /&gt;　　　　　　　的時候誕生；在月球最接近地球的時候，發生地震的頻&lt;br /&gt;　　　　　　　率最大；據研究資料報導，心臟疾病的患者，在月圓和&lt;br /&gt;　　　　　　　新月的時候比較容易發作；患有出血病的患者，在月圓&lt;br /&gt;　　　　　　　的時候病況最危急；肺結核引起的大咯血，大多病發在&lt;br /&gt;　　　　　　　月圓前的七天裡；癲癇症的病人在月圓和新月的時候，&lt;br /&gt;　　　　　　　比平常容易發作；女性月經週期，大部份來潮時間是在&lt;br /&gt;　　　　　　　月圓及新月的前夕。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　國外學者還發現人的體力、情緒、智能也存在著月&lt;br /&gt;　　　　　　　週期性節律，而且每個週期都有上升、高潮、下降三個&lt;br /&gt;　　　　　　　階段。精神病學家雷維茲在測定精神病患者頭、腦部電&lt;br /&gt;　　　　　　　位差時發現：每個患者在不同時期，身體的電位差也不&lt;br /&gt;　　　　　　　同，特別是在月圓時為最大，他認為「月球不斷的改變&lt;br /&gt;　　　　　　　地球的磁場，而這種週期性的宇宙刺激，容易導致精神&lt;br /&gt;　　　　　　　狀態原來就不平衡的人的精神病發作」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　中國古典醫籍《黃帝內經‧素問‧八正神明論》則&lt;br /&gt;　　　　　　　說「月始生，則血氣始精，衛氣始行；月郭滿，則血氣&lt;br /&gt;　　　　　　　實，肌肉堅；月郭空，則肌肉減，經絡虛，衛氣去，形&lt;br /&gt;　　　　　　　獨居」。意指月球對人體的血、氣、肌肉、經絡、形體&lt;br /&gt;　　　　　　　、衛氣功能等均有一定的影響。可知中國古人對月球的&lt;br /&gt;　　　　　　　體認大體與現代人的論證相符。因此在談及自殺問題時&lt;br /&gt;　　　　　　　實不宜忽略了月球對人體的影響。　 &lt;br /&gt;　　　　　　　‧季節影響人體健康──「季節性情感疾病」&lt;br /&gt;　　　　　　　　　再以大自然中的季節來論，季節也影響人體健康。&lt;br /&gt;　　　　　　　在一年之中，自然界裡有寒暑不同，有溫涼之別。人體&lt;br /&gt;　　　　　　　的陰陽消長、氣血運行、經氣流注、脈象浮沉等隨之各&lt;br /&gt;　　　　　　　異，這是正常的生理現象。也就是說，人體生理機能，&lt;br /&gt;　　　　　　　必須和四時陰陽的變化相適應才能獲致健康。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　中國古人很早就體認到季節和人類的情緒或精神狀&lt;br /&gt;　　　　　　　況有密切關係，例如「花痴」和「桃花」一類的精神&lt;br /&gt;　　　　　　　病，便常在百花盛開的春季裡發作。這類病患通常在秋&lt;br /&gt;　　　　　　　冬季節顯得沈靜、憂鬱，但到了春夏之際，則變得亢奮&lt;br /&gt;　　　　　　　、活力充沛，甚至是慾望賁張，因此攻擊性、進取心，&lt;br /&gt;　　　　　　　尤其是性活動，也隨之增加，很容易引起周遭人的側目&lt;br /&gt;　　　　　　　、好奇、窺探，而成為茶餘飯後的話題。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　西方早在十九世紀末， 克里米爾(Creiminger) 醫&lt;br /&gt;　　　　　　　師也提出，人類的情緒有季節性的變動。後來，精神醫&lt;br /&gt;　　　　　　　學之父克雷貝林(E. Kraepelin)更陳述，有許多個案的&lt;br /&gt;　　　　　　　情緒每到秋天時就開始低落，一直要到春天來臨，低潮&lt;br /&gt;　　　　　　　才會退去；『當枝頭吐露嫩芽』時，他們甚至變得精神&lt;br /&gt;　　　　　　　抖擻，容光煥發；其實，縱使是健康的人，也常隨著季&lt;br /&gt;　　　　　　　節遞變出現情緒的變化。迄今，精神醫學已更進一步認&lt;br /&gt;　　　　　　　識這種變化，在所謂情感性疾病中，誠如中國古人或克&lt;br /&gt;　　　　　　　雷貝林所觀察到的，有一部份顯然存在著季節因素，稱&lt;br /&gt;　　　　　　　之季節性情感疾病。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　季節既能影響人類的情緒，當然也能影響人類的活&lt;br /&gt;　　　　　　　動。例如有些國家經統計發現它們的新生人口在春夏受&lt;br /&gt;　　　　　　　孕而冬春出生的佔較高比例；至於自殺率，在西方幾個&lt;br /&gt;　　　　　　　天主教國家裡，經統計也發現確有季節性的變化，冬春&lt;br /&gt;　　　　　　　之際和秋末被認為是自殺率最高的兩個時期；這些年來&lt;br /&gt;　　　　　　　的研究也顯示，不論躁鬱症或精神分裂病，患者出生的&lt;br /&gt;　　　　　　　月份或季節似乎和發生率也有相當關係。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　再以抑鬱症患者為例，據統計，季節是抑鬱症發生&lt;br /&gt;　　　　　　　的原因之一。季節性抑鬱症最初是發現在北歐、美國北&lt;br /&gt;　　　　　　　部等冬季冰雪覆地的地區。在那些地區抑鬱症比例較高&lt;br /&gt;　　　　　　　，患者在工作與家庭中的表現都呈低落現象，並有性慾&lt;br /&gt;　　　　　　　減低、焦慮、長時間的悲傷等現象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　後來，醫界發現，此一問題與人所接收到的陽光的&lt;br /&gt;　　　　　　　量不足有很大關係，值得注意的是，通常女性較男性容&lt;br /&gt;　　　　　　　易罹患，患者第一次發作的時間多在二十歲左右。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　相對於美國的聖誕節症候群，在台灣每逢過年時亦&lt;br /&gt;　　　　　　　有許多老人、單身者在年節的歡樂氣氛籠罩下，反而更&lt;br /&gt;　　　　　　　深刻的體會到孤寂、落寞、無助、無告的滋味。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　此外，台灣地區每年逢七、八月，各種大考小考齊&lt;br /&gt;　　　　　　　上場，是中外有名的「考季」。莘莘學子在功課、升學&lt;br /&gt;　　　　　　　的沈重壓力下喘息，加以其時正值入夏，天氣酷熱，更&lt;br /&gt;　　　　　　　「烤」得考生苦不堪言。許多人適應不良，引發了身心&lt;br /&gt;　　　　　　　疾症；其中較嚴重、激烈的個案則演出自殺的悲劇，在&lt;br /&gt;　　　　　　　沒有被「烤」死前，先行了結自己的生命。「考(烤)季&lt;br /&gt;　　　　　　　」是多年來台灣地區青少年自殺的高峰期，也是每年青&lt;br /&gt;　　　　　　　少年最難度過的身心煎熬季節。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　以上例舉了很多季節影響人類情緒及行為的實例，&lt;br /&gt;　　　　　　　由其中可知在考量有關自殺的問題時，季節性的因素應&lt;br /&gt;　　　　　　　予列入。--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;　　　　　　　 (三)人受生物節律的支配&lt;br /&gt;　　　　　　　　　凡生物皆有其生物節律，這種節律一方面與大自然&lt;br /&gt;　　　　　　　等外在環境相應相融，一方面也在每個人身上自成體系&lt;br /&gt;　　　　　　　。茲以廣義的生物節律，就婦女的月經為例加以說明。&lt;br /&gt;　　　　　　　所謂月經是每月一次，按期而至的子宮出血生理現象，&lt;br /&gt;　　　　　　　月經正常是五臟安和、氣血通暢的表現。由於人體存在&lt;br /&gt;　　　　　　　著月週期，所以月球對月經也有影響，如婦女的月經週&lt;br /&gt;　　　　　　　期恰好處於恒星月，就是從二十八宿的某一宿開始，行&lt;br /&gt;　　　　　　　天一周再回到原來出發點的宿為止的週期。所以一般正&lt;br /&gt;　　　　　　　常婦女的月經週期都是二十八天，這與實際情形是相符&lt;br /&gt;　　　　　　　合的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　另據針對大學生正常月經週期與月相關係的調查，&lt;br /&gt;　　　　　　　發現以朔日(新月)附近四天月經來潮的人數為最多。可&lt;br /&gt;　　　　　　　知婦女的月經深受月球陰晴圓缺的影響。但是婦女的這&lt;br /&gt;　　　　　　　種生理週期，也因具有高低起伏的節律，而對婦女的情&lt;br /&gt;　　　　　　　緒等造成明顯的支配作用。最具代表性的就是「經前綜&lt;br /&gt;　　　　　　　合病徵」，國內外有為數可觀的婦女每個月飽受這種綜&lt;br /&gt;　　　　　　　合病徵的困擾。&lt;br /&gt;　　　　　　　「經前綜合病徵」&lt;br /&gt;　　　　　　　　　所謂「經前綜合病徵」(Premenstrualtension&lt;br /&gt;　　　　　　　Syndrome簡稱PMS)，指的是各項與月經週期有關的情緒、&lt;br /&gt;　　　　　　　行為及生理變化。這些症狀通常在月經來潮前七天開始&lt;br /&gt;　　　　　　　產生，而於月經來潮後一、兩天迅速減弱。依國外研究&lt;br /&gt;　　　　　　　，其盛行率約在百分之四十～九十不等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　根據陽明醫院精神科八十年底對某區域醫院三九八&lt;br /&gt;　　　　　　　名護理人員所作經前綜合病徵流行病學研究，有百分之&lt;br /&gt;　　　　　　　四十八‧三的女性罹有經前綜合病徵。其中逾九成五以&lt;br /&gt;　　　　　　　上婦女在經期前會出現疲憊、憂鬱、煩躁、敵意及緊張&lt;br /&gt;　　　　　　　不安的情緒，有百分之八十七‧四會產生注意力障礙，&lt;br /&gt;　　　　　　　精神無法集中；有百分之五十八‧八有協調功能障礙；&lt;br /&gt;　　　　　　　有肚痛等身體症狀者占百分之九十三；另外，近五成者&lt;br /&gt;　　　　　　　會性慾改變，多數減弱，少數可能升高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　也有資料顯示，部份處於嚴重的經前綜合病徵的婦&lt;br /&gt;　　　　　　　女，甚至會出現人格違常和行為偏差，出現自殺念頭或&lt;br /&gt;　　　　　　　行為的比例也較平日為高。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　類似的生理週期也出現在男性身上，只是其節律較&lt;br /&gt;　　　　　　　不明顯，因此對男性的影響也相對降低。&lt;br /&gt;　　　　　　　「更年期憂鬱症」&lt;br /&gt;　　　　　　　　　人類另有一明顯的生物節律──更年期。更年期是&lt;br /&gt;　　　　　　　中年向老年過渡的年齡階段，具體年齡各人不一，時間&lt;br /&gt;　　　　　　　長短不一。一般言，男性為五十～六十歲，女性為四十&lt;br /&gt;　　　　　　　五～五十五歲，此期主要特點是性腺活動衰退，婦女以&lt;br /&gt;　　　　　　　自然絕經為標誌。更年期時，一方面健康狀況和工作能&lt;br /&gt;　　　　　　　力因年齡增大而減退，對外界的適應能力降低，不容易&lt;br /&gt;　　　　　　　承受心理刺激；另一方面這一年齡階段確實存在一些特&lt;br /&gt;　　　　　　　殊的心理社會因素，例如部份疾病（高血壓、冠心病、&lt;br /&gt;　　　　　　　腫瘤）易在這一階段產生而導致憂慮；或者父母或同輩&lt;br /&gt;　　　　　　　親友因病故世（特別是喪偶）而引起孤獨和思念；或者&lt;br /&gt;　　　　　　　子女皆已長大離家而形成空巢等，使得更年期憂鬱症侍&lt;br /&gt;　　　　　　　機而發。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　更年期憂鬱症又稱更年期精神病，是指初次發病於&lt;br /&gt;　　　　　　　更年期，以焦慮不安和情緒低落為主要症狀的疾病，屬&lt;br /&gt;　　　　　　　於情感性精神障礙。本病較多見於女性，屬中醫的鬱證&lt;br /&gt;　　　　　　　、臟躁和經斷前後諸證範疇。早期的症狀類似神經衰弱&lt;br /&gt;　　　　　　　或焦慮症，患者主訴症狀時比較固執刻板，不輕易接受&lt;br /&gt;　　　　　　　勸說。疾病更進一步發展，焦慮緊張、憂鬱、虞病等症&lt;br /&gt;　　　　　　　狀就更見凸顯。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　其中，焦慮是最突出的症狀。患者有的終日惶惶恐&lt;br /&gt;　　　　　　　恐，有的對自己身體的微小變化過度反應，也常因細末&lt;br /&gt;　　　　　　　小事而焦慮萬分。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　情緒低落並伴有罪惡妄想和貧窮妄想，也是本病的&lt;br /&gt;　　　　　　　另一重要症狀。患者常追憶往事，把一些沒有妥善處理&lt;br /&gt;　　　　　　　的小事看成嚴重的錯誤。因為罪惡妄想，常產生自傷或&lt;br /&gt;　　　　　　　自殺行為，因此，只要患者情緒上顯得消極，不管有無&lt;br /&gt;　　　　　　　自殺先兆，均應預防。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　虞病也是常見症狀，尤其懷疑自己罹患了這個年齡&lt;br /&gt;　　　　　　　階段常見的疾病或引致自己親友死亡的疾病。有罪惡妄&lt;br /&gt;　　　　　　　想或虞病妄想的患者，常伴有相應的幻覺。&lt;br /&gt;　　　　　　　　　&lt;br /&gt;　　　　　　　　　另外，尚有一些軀體症狀，但大多是繼發性的，例&lt;br /&gt;　　　　　　　如因焦慮緊張而引起高血壓、因自責自罪而拒食，引起&lt;br /&gt;　　　　　　　營養不良等。失眠當然是常見症狀，若失眠持續惡化，&lt;br /&gt;　　　　　　　則意謂病情未見改善。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　生物節律對人體的支配，目前已愈來愈受矚目，人&lt;br /&gt;　　　　　　　類如何順應或調整生物節律，已成為科學界及醫學界努&lt;br /&gt;　　　　　　　力的方向之一。　 --------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;　　　　　　　(四)人受先天病弱經脈臟腑的支配&lt;br /&gt;　　　　　　　　　這是就體質而言，並且是從傳統「道醫」觀點出發&lt;br /&gt;　　　　　　　的思維模式。傳統道醫認為人有天生的原病(弱)經脈臟&lt;br /&gt;　　　　　　　腑，會深深左右人一生的健康狀態。它與個體出生的年&lt;br /&gt;　　　　　　　、月、日、時辰有關，道家中的「全真醫學」對這番理&lt;br /&gt;　　　　　　　論，自始就非常關注並有一定程度的發揮。這種先天體&lt;br /&gt;　　　　　　　質上的弱點，若遇到良好的後天環境，便不至於嚴重影&lt;br /&gt;　　　　　　　響健康；但若後天環境欠佳，或遇有偶發突發狀況，就&lt;br /&gt;　　　　　　　會成為干擾個體健康的主線，又若未能及時找出這種原&lt;br /&gt;　　　　　　　病(弱)經脈臟腑，並給予適當疏理調節，會使個體長期&lt;br /&gt;　　　　　　　處於疾病或虛弱體質狀態下。　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　例如單就經脈而論，「心經」弱的人容易衝動，富&lt;br /&gt;　　　　　　　於人情味，多愁善感，常隨著他人情緒而喜樂憂惱；「&lt;br /&gt;　　　　　　　肝經」弱的人容易心神不寧，決斷力不足，意志較易動&lt;br /&gt;　　　　　　　搖。若再從「氣」的立場言，原病（弱）經脈在這二經&lt;br /&gt;　　　　　　　的人，對外界的能量、信息變化有較敏銳的感應，容易&lt;br /&gt;　　　　　　　與「外氣」共感共振。因此與自然環境、社會環境往往&lt;br /&gt;　　　　　　　不能適切地相應相融，也比較受生物節律的支配，遭遇&lt;br /&gt;　　　　　　　變故意外時的適應能力也較差。相對地罹患諸如「月圓&lt;br /&gt;　　　　　　　誘發症候群」或「經前綜合病徵」的比例也偏高。他們&lt;br /&gt;　　　　　　　常常若不是自殺而亡者、自殺未遂者，就是典型的隱形&lt;br /&gt;　　　　　　　的自殺者，換言之，他們是屬於較不適存的人。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　通過臨床觀察與統計也初步證實，原病(弱)經脈在&lt;br /&gt;　　　　　　　心經與肝經的患者，確實普遍有悲觀、消極，或較嚴重&lt;br /&gt;　　　　　　　的有厭世、輕生的傾向。這類患者遇事遇病喜鑽牛角尖&lt;br /&gt;　　　　　　　，也易於悲傷、沮喪、低潮、哀愁、落淚、鬱卒、歇斯&lt;br /&gt;　　　　　　　底里。當遭遇同樣重大的變化或同樣沈重的壓力時，其&lt;br /&gt;　　　　　　　他人往往能坦然面對，積極尋求解決之道；這類人卻很&lt;br /&gt;　　　　　　　快陷入絕望中，無法振奮起來接受考驗。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　因此在面對如自殺這般對個體生命有立即的危害性&lt;br /&gt;　　　　　　　行為時，務須特別考慮這種先天性的因素。有關「全真&lt;br /&gt;　　　　　　　醫學」對原病(弱)經脈臟腑已初步建立推知的體系，雖&lt;br /&gt;　　　　　　　目前取樣仍嫌不足，並且尚未統整出完全可靠的統計數&lt;br /&gt;　　　　　　　據，但在臨床運用上卻頗見可資借鑑的經驗。此方面的&lt;br /&gt;　　　　　　　問題，目前仍待深入探索，希望它的真相能及早公諸世&lt;br /&gt;　　　　　　　人。　 --------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;　　　　　　　(五)人受個別特殊遭遇的影響&lt;br /&gt;　　　　　　　　　人生不如意事十之八九，每個人都會因遭遇一些憾&lt;br /&gt;　　　　　　　事，而唏噓不已。有些個案的個別遭遇則會造成當事人&lt;br /&gt;　　　　　　　一時無法接受或事後始終無法自陰霾中走出來，而最終&lt;br /&gt;　　　　　　　採取自殺的激烈手段以求解困、紓困。例如車禍致殘、&lt;br /&gt;　　　　　　　因火災而家破人亡、破產、聯考落榜、墮胎、產後憂鬱&lt;br /&gt;　　　　　　　、被強暴、長期被凌遲虐待、夫妻感情失和、離婚、婚&lt;br /&gt;　　　　　　　變、外遇、情侶分手、疾病、過度勞累、親屬亡故、畸&lt;br /&gt;　　　　　　　戀、吸毒……等，都可能誘發當事人興起輕生念頭。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　　　　　　以上略述了自殺行為的誘因，在每一誘因裡都可發&lt;br /&gt;　　　　　　　現，自殺者於其中所感受到的內在衝突與疏離。多數自&lt;br /&gt;　　　　　　　殺者是經長期醞釀，才將念頭付諸行動；少數則是起於&lt;br /&gt;　　　　　　　一時衝動或一時想不開。但總體而言，自殺者通常都曾&lt;br /&gt;　　　　　　　以種種或明示或暗示的方式求援求助，正是因為他們發&lt;br /&gt;　　　　　　　出的訊號沒能得到適度的正視，才在走頭無路下演出自&lt;br /&gt;　　　　　　　殺悲劇，因此可以說自殺是可以防患，可以避免的。這&lt;br /&gt;　　　　　　　有賴大家對自殺具備基本的認識，以及人與人之間能夠&lt;br /&gt;　　　　　　　彼此懷持更多的關懷、善意與尊重。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-3193446429345763254?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/3193446429345763254/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=3193446429345763254' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3193446429345763254'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3193446429345763254'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/09/blog-post_875.html' title='從「全醫觀」試舉自殺的誘因'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-6384991230776581484</id><published>2009-09-03T01:16:00.000-07:00</published><updated>2009-09-03T01:17:11.167-07:00</updated><title type='text'>如同皮膚中的微型天線 汗腺導管可反映身體狀況</title><content type='html'>http://www.stdaily.com/oldweb/big5/stdaily/2008-05/07/content_807807.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如同皮膚中的微型天線 汗腺導管可反映身體狀況  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;記者鄭曉春  &lt;br /&gt;   本報特拉維夫5月5日電 以色列希伯來大學應用物理系的科學家研究發現，汗腺導管就像人體皮膚中的微型天線，通過它可以遙測出一個人的生理和情緒狀態。 &lt;br /&gt;　　汗腺導管是從汗腺通到皮膚表面的排汗管道。研究人員用一種稱為“光學同調斷層攝影術”的新型成像技術對內層皮膚進行了研究。從獲得的圖像可以看出，這些汗腺導管的形狀與無線電通訊中的螺旋天線很相似，只是尺寸要小許多而已。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　為了弄清這些汗腺導管是否具有微型天線的功能，研究人員向參與實驗者的手掌發射了頻率為75GHz至110GHz的電磁波，然后測量從手掌皮膚反射回來的電磁波強度。結果發現，反射回來的電磁波強度很大程度上取決于排汗系統的活躍程度。尤其是當一個人放松時，測量的電磁波強度與進行過強體力運動后的電磁波強度有明顯不同。在另一項試驗中科學家發現，當一個人由運動狀態逐步恢復到放松狀態時，汗腺導管反射電磁波的強度與血壓、脈搏有對應關系。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　研究人員表示，這項研究目前尚處于初始階段，要完全理解其意義還需要一段時間。但他們相信，這一發現的應用■力是不容忽視的，將來人們或許可以通過遙測技術來診斷病情、監測患者狀況、評估一個人的運動■力和興奮程度等，這在生物醫學工程、反恐和安全技術等領域具有重要意義。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-6384991230776581484?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/6384991230776581484/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=6384991230776581484' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/6384991230776581484'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/6384991230776581484'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/09/blog-post_03.html' title='如同皮膚中的微型天線 汗腺導管可反映身體狀況'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-6813351056193412709</id><published>2009-09-01T22:21:00.000-07:00</published><updated>2009-09-01T22:23:00.148-07:00</updated><title type='text'>遙測</title><content type='html'>大氣的衛星遙測&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(摘錄自大氣衛星遙測學，曾忠一著，渤海堂)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;遙測，又稱為遙感探測，一般定義為利用儀器偵測目標物反射或放出的電磁波來決定其物理性質的技術。遙測儀器對目標物只進行間接的和遠距離的，而不是和目標物直接接觸的測量。根據這個定義，人類的眼睛是最基本的遙測儀器。在氣象學的範圍內，使用氣象雷達、激光電達、多普勒雷達以及氣象衛星等工具來觀測大氣現象都屬於遙測的領域。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;廣義的遙測還包括利用磁性和重力等方法進行測量的技術。這些方法在探測地球內部構造方面特別有用，在地球物理學中相當受到重視。利用聲波雷達來探測低層大氣也屬於遙測的範圍。從這個觀點來看，人類的耳朵也是一種遙測儀器。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;遙測可以分為主動遙測和被動遙測。假如遙測儀器能發射電磁波，然後接收目標物反射的回波，則稱為主動遙測。因此，利用各種雷達系統來偵測大氣或地表現象都屬於主動遙測。假如遙測儀器並不發射電磁波，則稱為被動遙測。在這情況下，遙測儀器接收到的能量來自目標物本身放出的電磁波或目標物對其他能量來源的反射。在黑夜裏使用閃光燈拍照時，照像機可說是主動遙測儀器；在陽光照射下不用閃光燈，則又變為被動遙測儀器。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本書只討論在氣象觀測方面佔有重要地位的衛星遙測，重點將放在紅外輻射和微波的被動遙測技術。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大氣現象的尺度和生命期之間的關係已為人所熟知。生命期愈長，則尺度愈大。相反的，像龍捲風等，生命期很短，其尺度只有數百公尺到數公里。從這些關係，可以決定水平分辨率和觀測的時間間距。氣象雷達的觀測範圍通常約為200公里，觀測的時間間距大約10秒。因此氣象雷達只能觀測尺度很小的現象。另一方面，氣象衛星可以觀測數千公里尺度的全球性大氣現象，直到數公里尺度的擾動。但就觀測的時間間距而言，繞極軌道衛星每天可以觀測2到4次；地球同步衛星可以30分鐘到3小時一次，對特殊天氣的觀測5到10分鐘一次。因此氣象衛星無法像雷達一樣可以觀測到細微的現象。可是氣象衛星可以對廣大地區進行監測，並且可以追蹤生命期1小時以上的大氣現象，這是衛星遙測的特徵。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1960年第一顆氣象衛星升空，上面裝載的電視攝影機成功地觀測到地球上空的雲系分布。以後的衛星愈來愈大，可以裝載更多的儀器，執行更多的任務。儀器的靈敏度也大幅改善，可以同時進行多種測量。觀測的對象為晝夜的雲系分布，並以紅外輻射推定氣溫和水汽的垂直分布，以接收到的微波來探測雲下的大氣。另外，地球同步衛星可追蹤雲塊的移動來決定風向和風速。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;衛星的資訊在下面三種情況下對氣象學特別有用：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(一) 地球上有許多地區，如南北半球的海洋、沙漠及極區等地，測站稀少，天氣資料缺乏。衛星資料正好填補這些空隙。從衛星雲圖可以看出大氣大尺度運動的特徵，包括風暴系統、鋒面、高空槽脊、急流、霧、層雲、海冰狀況、積雪以及高空風向和風速。衛星資料連同其他資料也提供等壓面高度，做為天氣分析與預報之用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(二) 衛星資料可以用來偵測及監視颱風和熱帶風暴系統。離島和海岸地區，即使沒有傳統天氣資料，只需藉便宜的設備就可接收雲圖，追蹤颱風的路徑。尤其是風暴在發展階段就可在雲圖上看出，而地面測站根本尚未觀測到，偵察飛機也還沒出動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(三) 氣象衛星可以在大氣層外對地球輻射收支加以監視。近百年來人類逐漸擴張的農業和工業活動已經擾亂了氣候系統的平衡，並且無意中改變了氣候。通過氣象衛星的輻射收支觀測，可以連續不斷地監測地球氣候及其變動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;地球資源遙測使用飛機或人造衛星，攜帶儀器，對地面進行觀測，從事資料的蒐集，以供資源調查或環境監視之用。基本上說，大氣遙測和地球資源遙測兩者的差異相當大，不但目標物完全不同，而且遙測技術也是不同的。兩者的差異可分為下面幾點說明：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(一) 地面分辨率。地球資源遙測要求的分辨率較高，例如要辨別樹種或對農作物加以分類，衛星圖像必須分辨出數公尺或更小的目標物。可是對一般綜觀尺度的大氣現象而言，衛星圖像的分辨率只需數公里就夠了。從這個觀點來看，地球資源衛星資料也包含許多對氣象學相當有用的資訊。例如陸地衛星(Landsat)的資料，分辨率相當高，可以分辨出各個積雲。海洋衛星(Seasat)可以觀測海面上的風速以及海面溫度等。總起來說，地球資源衛星可以觀測到尺度很小的現象，雖然無法追蹤其時間變化，但其圖像的分辨率相當高，對中小尺度大氣現象的研究相當有用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(二) 大氣的影響。地球資源衛星主要目的是觀測地表現象，所以大氣和雲的存在對地球資源遙測而言是一種干擾。相反的，氣象學家利用大氣的吸收作用來估計大氣中氣溫、水汽和臭氧的垂直分布，並利用衛星雲圖來分析各種天氣系統及監測快速發展的風暴。因此，大氣遙測和地球資源遙測有相當大的差異。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(三) 定性與定量。從許多方面來看，地球資源遙測可當做一種判讀過程，一般說來較重視定性分析。可是對大氣遙測而言，定性分析（例如雲圖判讀）和定量分析（例如氣溫垂直分布遙測）同樣重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;儘管有上面三點基本上的差異，大氣遙測和地球資源遙測也有許多共通性。正如上面所說的，地球資源衛星的資料對中小尺度氣象現象的研究相當有用。另外，由於地表反射或放出的電磁波一定要通過大氣層才能到達衛星的儀器上，而大氣與電磁波間的相互作用正是大氣科學的內容之一，故大氣科學家對地球資源衛星資料的大氣效應訂正應該能提供解決的辦法。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-6813351056193412709?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/6813351056193412709/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=6813351056193412709' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/6813351056193412709'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/6813351056193412709'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/09/blog-post.html' title='遙測'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-8422177862422706476</id><published>2009-08-11T01:22:00.000-07:00</published><updated>2009-08-11T02:10:05.703-07:00</updated><title type='text'>癲癇症狀與癲癇???</title><content type='html'>&lt;strong&gt;在1912年Hans Berger發現一種可以記錄及測量我們腦中微小的不正常的過度放電過程的機器，稱之為腦電圖(electroencephalogram)，這個發明對癲癇的診斷技術上有非常重大的貢獻。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇是什麼？它的發生率與原因又如何?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;癲癇&lt;/span&gt;是一種再發性的腦部細胞瞬間活動異常所引發的臨床現象&lt;/strong&gt;，&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;每次發作通常持續約&lt;strong&gt;數十秒至3分鐘&lt;/strong&gt;，&lt;strong&gt;一次發作很少超過5分鐘&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，臨床現象有各種不同的表徵，包括有意識障礙、肢體抽搐、舉動異常（如自動症）、皮膚感覺異樣等等，在發作時，電器生理學檢查（如腦波記錄圖，或腦電圖）顯現一大群腦神經細胞有異常性的齊發放電狀況。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　在流行病學上的探討發現約有0.3%~1%的人口患有癲癇，在台灣遲景上等對國小學齡兒童調查發現每千位國小兒童即有6.7位患有癲癇，以此類推，國人2千1百萬人口中即有14萬7百位人患有癲癇，這是一個不可忽視的人口數目，如果這些不幸罹患癲癇的人能有機會好好地接受治療，他們照樣也可以發揮個人才能，和別人一樣地對社會有所貢獻，而不會淪為社會的寄生蟲。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;造成癲癇發作的病因有哪些呢？有誘發因素嗎?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　前面已提過癲癇之發生乃是一群細胞異常活動（放電）所造成或產生之臨床變化。所以，&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;通常在探討病因時&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，我們可以發現腦部有某種病變或傷害存在，&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;如疤痕（頭部外傷、腦膜炎）、腦膿腫（細菌感染化膿）、腦瘤（原因不明）、先天性畸形（動靜脈畸形、腦部先天發育障礙）、腦中風（腦血管阻塞或出血後皆可）、全身代謝障礙（低血糖、內分泌失調、缺氧等）及部分的特異性體質（不明原因，此部分可能與遺傳較有關係）。因此，&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;絕大多數病人都與腦部病變有關，任何疾病不管是直接或間接造成腦部（腦神經細胞）傷害，日後都有可能發生癲癇。&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　一旦有了癲癇，在日常生活中可能有些因素容易誘發癲癇的發作，包括有發燒、喝酒、月經前後、睡眠不足、餓得太厲害、服用某些藥物（如感冒藥、抗精神病藥物）等。因此，癲癇病友一定要小心的去分析自己的發作是否與某些誘發因素有關，一旦發現有所相關的狀況，就應該儘量去避開各種誘發因素（當然，有規律服用足夠之抗癲癇藥物還是最重要的）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;醫師如何診斷癲癇與做哪些檢查？&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　一個人一旦有再發性的某些症狀就應該趕快去找&lt;strong&gt;神經專科醫師（&lt;/strong&gt;小兒神經專科亦可）診治。醫師在診斷癲癇時，主要是詳細分析病人的症狀與誘發因素，而過去病人的狀況也是很重要的參考，尤其是腦部是否有過疾病或傷害（如頭部外傷，包括生產時順利否）因此，就醫時病人與家屬或朋友（尤其是看過症狀發生的見證人）都須準備好病人的病情，包括症狀初發生時的情況及其演變過程，每次發作是否有特別的相關因素，一旦發作時，病人的意識情形與頭、眼、臉、手、腳等各種姿勢、活動狀況與反應狀況，同時也應注意發作時間多久與發作中及發作後之各種狀況等，對判斷是否為癲癇都是很重要的參考資料。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　其次醫師將對病人做一詳細的健康狀況與神經系統功能評估，探討該病人是否有任何身體上的毛病，是原發於腦部或不是，以判定癲癇之可能病因。必要時，醫師可能給病人進行一些儀器上的檢查，如腦波檢查、血液檢查、電腦斷層檢查等，依每位病人之狀況而安排各種不同繁複的診斷檢查步驟。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如何治療？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在確立癲癇診斷後，治療方向有二，一是癲癇控制，二是處理引發癲癇的病因。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇控制：基本上是須病人有規律服用足夠之抗癲癇藥物的治療劑量（參考表1），有效之治療藥物血中濃度只是一種參考資料，如果血中藥物濃度已足夠，但仍有發作時，還是可以再增加每天口服或注射之藥量，只要病人沒有引發不可忍受之副作用即可。基本上以使用一種藥物為原則，不得已時再使用兩種或兩種以上之抗癲癇藥物。在藥物選擇上須依臨床發作型態而定（參考表2），雖不是絕對，但仍有些該注意的，如發作形態為失神（absence）的小發作（petit mal）建議以valproate與ethosuximide為優先治療藥物，須小心，別使用phenytoin或carbamazepine；而有原發或繼發之全身抽搐大發作者（grand mal），建議使用之藥物為 carbamazepine、phenytoin、phenobarbital、與primidone，而valproate亦是近幾年來逐漸被普遍的使用；此外要小心，不可用ethosuximide。上述之誤用，可能反而引發更嚴重、更持續或更頻繁之發作。此外phenytoin與carbamazepine 應不必重複合併使用；目前治療"失神的小發作"的優先選擇是valproate ，如有局部的單純發作（simple partial seizure），則可考慮優先使用primidone 及carbamazepine，而局部的複雜發作（complex partial seizure）則建議優先使用carbamazepine。以上使用藥物之意見僅提供參考，因歐美學派也因地緣而有分歧意見。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;表 1. 抗癲癇藥物之藥理動態性質：SLIDE。&lt;br /&gt;表 2. 有效治療之抗癲癇藥物&lt;br /&gt;A.原發型發作(一發作就是影響全部腦細胞)&lt;br /&gt;　　(1).強直陣躍性抽筋----phenytoin, phenobarbital.&lt;br /&gt;　　(2)失神發作----------valproate, ethosuximide, trimethadione.&lt;br /&gt;　　(3)失張性與肌躍性----valproate, clonazepam.&lt;br /&gt;B.局部型發作(發作是由局部腦細胞開始)&lt;br /&gt;　　(1)單純局部發作(無意識障礙)-phenytoin, phenobarbital.&lt;br /&gt;　　(2)複雜局部發作(有意識障礙)-carbamazepine, primidone, phenytoin, clonazepam.&lt;br /&gt;　　(3)有繼發全身發作-phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　就治療效果而言，約有80%的病人可以達到理想的效果，而能參與一般人的求學、工作、與生活。在剩下20%治療效果欠缺理想的病人則可考慮外科手術的治療，這部份的病人須經過檢查與評估，約只有10%的病人(相當於全部癲癇病人的2%)適合採用外科手術治療。這些經外科手術切除放電部分約腦組織後，大部分人的發作都有顯著的改善，而所需服用的抗癲癇藥量也減少了或不必服用藥物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　目前在治療癲癇藥物方面，全世界各國都仍不斷的在研究與發展，而最近發展出來的藥中，有三種藥物國內已有引進，其作用機轉有別於以前傳統藥物，包括提高GABA在神經末梢的濃度（抑制酵素作用而減緩代謝），亦有對Glutamate 之抑制，以降低神經細胞之興奮。這些新藥都可與目前已使用之藥物合併使用或單獨使用，這都是治療上的突破，也是癲癇病友的福音。但是治療很順利的癲癇病友可別輕易更換治療藥物，只有那些經過半年以上認真與醫師配合而仍治療失敗的病友，才考慮使用新藥治療。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　2.致病因素的處理：此部份是針對導致癲癇的病因，如腦瘤、動靜畸形腦膿腫等，則因各種狀況不同而有多種變通處理原則，在此不再贅述。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;癲癇可以預防嗎？&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;大部分的癲癇是一種因腦部有過傷害而發生之瞬間腦細胞活動異常的臨床表現&lt;/strong&gt;。因此，&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;在預防上是很重要而且很簡單可做到的，基本上就是避免腦部傷害&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，如注意懷孕時的健康狀況、生產順利否、小孩時的熱性痙攣控制、減少腦膜炎的發生、&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;避免頭部外傷(&lt;/span&gt;如使用安全帽)、&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;減少發炎機會&lt;/span&gt;(如中耳炎、鼻竇炎、蛀牙等的治療)、&lt;span style="color:#33cc00;"&gt;維持代謝平衡與內分泌正常&lt;/span&gt;(不可暴飲暴食，尤其是糖尿病病人)、減少腦中風機會(&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;控制高血壓、血糖及其它中風之危險因素&lt;/span&gt;)等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;根據忠孝醫院黃啟訓之研究報導，&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;國人的癲癇致病因素分&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;別為&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;頭部外傷 17%、中樞神經感染(腦膜炎、腦膿瘍等)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;13%、腦中風10%、生產傷害7%、遺傳有關3%、其它(如&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;腦瘤、腦血管畸型.....)12%、不明原因38%。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;其中多項(如&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;頭部外傷、中樞神經感染、腦中風、生產傷害等)都是可以&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;預防或減少發生之機會的，因此在癲癇的防治上必須要大&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;力宣導&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇病人可能之病因&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;可 　能　病　因 施的報告 蘇的報告 黃的報告&lt;br /&gt;　 478人,1996* 25人,1995** 172人,1994*&lt;br /&gt;頭部外傷 126(26%) 6(24%) 29(17%)&lt;br /&gt;有熱性痙攣 46(10%)&lt;br /&gt;中樞神經感染 46(10%) 3(12%) 22(13%)&lt;br /&gt;腦瘤 14( 3%) 1( 4%) 7( 4%)&lt;br /&gt;腦中風 12( 3%) 5(20%) 18(10%)&lt;br /&gt;生產傷害 11( 2%) 1( 4%) 12( 7%)&lt;br /&gt;腦血管畸型 10( 2%)&lt;br /&gt;退化性病變 8( 2%)&lt;br /&gt;頭顱手術 3( 1%) 5( 3%)&lt;br /&gt;先天性異常 8( 5%) 6( 3%)&lt;br /&gt;家族癲癇病史 《41( 9%)》 65(38%)&lt;br /&gt;其它 5( 1%) 3(12%)&lt;br /&gt;不明原因 195(41%) 6(24%)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　*醫院統計. **社區統計(&gt;40歲人口). 綠色項目都是可以預防的病因&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇的社會問題&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　每位癲癇病友的治療成本大約為&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;初診一個月內平均約一萬元左右，以後每個月的追蹤治療與病情評估檢查等費用平均是每個月藥費500~1000元，一年五千~一萬五千，每年追蹤檢查費(如腦波平均一年1~2次追蹤，驗血一年2次及偶發狀況等)平均約5000元，若以發作年齡20歲來算，平均壽命78歲，則約50~60年的治療，花費就達一百萬左右，這確實是一筆大數目。&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;再若合計全國十四萬人口有癲癇，則其總額度&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;每年約要花費新台幣25億元(國人平均每人每年分擔120元)。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;這確實也是經濟上的一筆大負擔，因此，如政府能善加輔導，提供充分之宣導資料與宣播空間，&lt;span style="color:#33cc00;"&gt;&lt;strong&gt;給國人灌輸正確之癲癇預防與醫療觀念，則癲癇病友在此社會中有公平生存競爭的機會，從而發揮個人才能而盡了一份國民的責任，也避免因失去治療機會而淪為社會不必要的負擔。&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;在此提出目前因社會對癲癇誤解而造成癲癇病友發生的一些問題如下：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;求學機會。不少癲癇病友因欠缺治療而失去接受正常教育之機會，更甚者，有部分學校因不知如何輔導而促使癲癇學童在學校被嘲笑捉弄，或失去參與正常活動之機會。&lt;br /&gt;就業機會。常有病人抱怨工作不順利，有時老板一發現雇員中有癲癇時即刻叫該雇員離職或百般刁難，使癲癇病友失去工作謀職的機會。當然癲癇病友也需負部份責任，須要有規律服藥使不再發作才不會因發作而影響工作效果，或發生意外。&lt;br /&gt;交友問題。由於社會大眾欠缺足夠的醫療資訊而沒有正確的醫療觀念，使癲癇自古以來一直被誤解、誤認為是一種傳染病、不名譽的病、會有暴力行為等。因此，一旦遇到朋友患有癲癇就逐漸與他疏遠而不再來往。這是很要不得的舉止，只因為他不了解癲癇！&lt;br /&gt;婚姻問題。屢有病人訴苦，她或他因患癲癇而被迫離婚或遭到遺棄，只因為對方誤解癲癇為一遺傳性疾病。依統計每100位癲癇病患中與遺傳有關的僅1-3位而已，但是整個社會都因不了解而誤解，且在過度渲染下對癲癇病人予以歧視與排斥。&lt;br /&gt;駕駛問題。在有規律服藥下，絕大多數病人在必要時還是可以開車，如上班等。此外，根據研究，交通事故之發生絕大多數是與沒有開車道德與缺乏責任感有關，而與疾病（如癲癇、心臟病、糖尿病、高血壓）相關的則很少。此外喝酒開車的更是嚴重的問題。因此我們也希望政府應該開放行的自由給治療理想的癲癇病友。&lt;br /&gt;最後我們藉此再呼籲政府行政當局與相關教育機構，除了提供充分醫療資訊外，更需在師資養成之機構(如師範學院、師範大學等)確實要求排上病童輔導的教育課程，使這些學生將來畢業為人師表時，可以有正確的觀念來輔導學校中的生病兒童，以免誤導其他兒童，使生病兒童成為代罪羔羊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;銀髮族不可忽視的腦神經系障礙之一&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　在國內，高齡化的現象已是日趨明顯，高齡層人口(大於65歲)在1993年已佔人口的7%，預估在&lt;strong&gt;西元2005年(9年後)將會高到10%，2010年則為13.65%，2025年時，台灣人口中每五位將有一位大於65歲(即20%)，&lt;/strong&gt;這種高齡化是不可忽視的；而住院病人中，在神經科病房的統計發現，大於50歲的病人佔80%，大於65歲者佔50%，而大於80歲者也有20%，因此，這種住院病患高齡化的現象已是不爭的事實，我們應該在生活與醫療上，做些事先準備。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　在神經科高齡層病人中，常見的疾病有腦中風、失智症(包括記憶力減退)、癲癇發作、巴金森病(症)、各種腦症(高或低血糖症、肝機能障礙、腎機能障礙、內分泌功能不全、二氧化碳堆積症、代謝障礙等)、脊髓壓傷(骨質疏鬆合併症)、神經根病變(脊椎退化或老化)、末梢神經病變或老化等等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本文將著重於可能引起緊急醫療狀況或問題的“癲癇發作”進一步討論，提供我們銀髮族們事先做好預防工作與及早治療。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;何謂癲癇發作？癲癇？與癲癇症？&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;　癲癇發作是起因於&lt;strong&gt;腦細胞一時性的過度放電(俗稱漏電)所引起的一種臨床表徵(現象)；臨床上，病人常表現出昏迷狀態，並合併全身抽搐(即大發作)，有時只有局部抽搐(一邊手、腳)或感覺異樣，也有時呈自動症(俗稱靈魂出竅、著了魔的失神現象)等局部發作。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;　&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#339999;"&gt;對於找不到任何原因，但有重複再發生的癲癇發作，在臨床上稱之為『癲癇』(具慢性、再發性)，須長期服用抗癲癇藥物；如果每次發作都有特殊或特定因素(如發燒、感染發炎、喝酒、低血糖、代謝異常、服用某些藥物等)才發生，雖是一次的癲癇發作，但不能稱之為癲癇，僅以『癲癇症』(不一定再發)稱之，對這些病人，只要減少或去除這些特定因素後，病人的癲癇發作機會就會大幅度的減少，或不會再發生了，而這些病人也就不須長期服用抗癲癇藥物了。&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇發作的原因與發病率&lt;br /&gt;　在銀髮族人口中，發生癲癇發作的原因很多，常見的因素有腦中風、腦瘤、頭部外傷、中樞神經感染(腦膿瘍、腦炎、腦膜炎)、代謝異常或障礙(如鈉離子過低、高或低血糖)、高血壓腦症、肝性腦症、貧血性腦症、內分泌失調(如甲狀腺、副腎上腺等功能異常)、重金屬中毒(如鉛等)、藥物中毒或過量(如重鎮靜劑、油溶性維生素--如A、D等，或含有抗組織胺的感冒藥)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　根據宜蘭蘇醫師之統計，大於40歲人口的『癲癇』發病率為每千人有2.5位，而大於65歲的人口中，則為每千人有0.3位，但是患有『癲癇症』者，則遠超過此數據。&lt;br /&gt;癲癇發作的影響與急救處理&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　癲癇發作的影響，對一般人而言，以發作所帶來的意外傷害為主，這些包括有跌傷、摔傷(鷹架跌落)、撞傷(交通事故與車禍)、燙傷(煮菜、燒水、油炸)、溺水(盆浴、游泳)、咬傷(舌、唇)、窒息(發作時氣管被壓迫)、吸入性肺炎(唾液吸入)等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　至於發作本身也可能造成氧氣不足、內分泌變化、酸鹼度失衡、及代謝異常等，這些現象在銀髮族更容易發生，往往造成一些不可逆性的醫療問題，尤其是在癲癇重積狀態(短時間內重複發作)時，影響更厲害，常常導致須緊急處理的醫療問題。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　在急救方面，最重要的是維持呼吸道的通暢，趕快挖出口中的食物、假牙等，同時並將病人翻轉成側躺的姿勢，以便於唾液流出(以免嗆到，或吸入成肺炎)，如病人衣著是高領或緊身的(包括領帶)，則需儘快解開(剪開)或脫掉，其次應將周遭尖銳的物件挪開(以免抽搐時撞傷)，此外也設法找衣物墊在病人下面(以免抽搐時磨傷)，至於放壓舌板並不是絕對需要，如要放，則要小心放好在臼齒間，不可滑到中間而將門牙推斷(這是很划不來的)。通常一次發作不超過3~5分鐘，如發作太長(超過10分鐘)、短時間內頻繁發作(30分鐘內發作3次以上)、或癲癇重積狀態，就需要送醫院急救。&lt;br /&gt;　　　如發作是局部的或是不屬於大發作的狀況，則比較不需要緊急醫療。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;醫師對癲癇發作的處理原則&lt;br /&gt;　首先醫師會詳細詢問病情以判別是否為癲癇發作，如是癲癇發作，醫師會馬上給病人服用抗癲癇藥物，同時進行身體檢查與神經功能評估，並安排一些檢查，以確定癲癇發作的病因，是否為繼發於全身性疾病或原發於腦部的病變；由於高齡層病人的癲癇發作病因比一般年輕病人較多樣而複雜，因此在安排檢查上就須多考慮各種狀況。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;對確立癲癇發作的診斷與病因，須做那些檢查？&lt;br /&gt;　要確立癲癇發作的診斷，主要得根據目睹者(見證人)對發作狀況、發作時間、誘發因素等的詳細描述來判定，而病因則有賴於過去病史、現在病史、身體檢查、與神經功能評估等的結果來下推斷，必要時，還需要安排一些檢查做輔助性或確定性的診斷參考。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　對於高齡層的病人所發生之癲癇發作須做全盤性考慮，因為他們比一般年輕病人有較多樣的複雜病因，因此在安排檢查上須較為周全，在此簡述如下，謹供讀者參考用，但最重要的還是要與您的神經專科醫師好好配合才是上策。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;常規性檢查。包括血液、大便、小便、一般放射線照像(胸部)等，由這些檢查可以瞭解病人的一般身體狀況，如有沒有發炎、內分泌異常、低血糖、或其他代謝障礙等等。&lt;br /&gt;腦電圖檢查(俗稱腦波檢查)。這項檢查可以瞭解腦細胞活動的狀況，是否有癲癇波、局部或全面性腦細胞活動異常，有助於神經專科醫師之臨床診斷參考。&lt;br /&gt;電腦斷層與核磁共振檢查。此項檢查有助於神經專科醫師判斷您的檢查部位是否有結構上之異常(如長瘤、血管畸形、膿瘍等)。&lt;br /&gt;腦血管攝影檢查。這是一項選擇性的檢查，也是較有侵犯性及略具危險性的檢查，它有助於神經專科醫師瞭解病變位置之血流狀況，以便進一步推斷病變之可能性質，也是在需要開刀時，外科醫師的重要參考資料。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;腦脊髓液檢查。這也是一項選擇性的檢查，也較有侵犯性及略具危險性，但它是醫師懷疑有中樞神經感染時所必須進行的檢查，其他如顱內壓(俗稱腦壓)昇高、蜘蛛網膜下腔出血、水腦症等，也往往須要進行此項檢查。經此項檢查可以瞭解到有無顱內壓昇高、出血、或感染等。&lt;br /&gt;核醫檢查。經此項檢查可以瞭解到腦部血液循環與代謝的初步狀況。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;癲癇發作的治療&lt;br /&gt;對癲癇發作的治療，原則上先要控制住癲癇發作，使它不再發生，同時儘快改善病人的健康狀況，然後去除癲癇發作的原因(或病因)。&lt;br /&gt;控制癲癇--服用抗癲癇藥物。要理想的控制癲癇發作就是要接受生病的事實，並有規律的服用足夠之抗癲癇藥物的藥量，如此才可以讓腦細胞活動趨於穩定，也才不會發作。目前適合治療銀髮族之癲癇的常用抗癲癇藥物，在國內有魯米拿(Luminal)、癲能停(Dilantin、Aleviatin)、癲通(Tegretal、Neurotol)、帝拔癲(Depakin、 Lep-tilan)、邁蘇靈(Mysoline)、利福全(Rivotril)等，其他較少用與新藥有Frisium、 Sebelium、Nootropil、Lamictal、Baclofen、Sabril等。一般而言，這些都多多少少有一些輕微的副作用，但是大部病人都可以克服或接受，且大多不會影響身體，也不會影響日常生活與工作，如有過敏性體質，則在開始服用初期2~4週內要小心，是否有過敏反應發生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;治療病因。在處理原則上就是將身體維持在健康狀況，飲食均衡、適度運動。如發作是由全身系疾病(如高血壓、糖尿病、肝病、腎臟病等)引起時，須就該疾病同時治療；如為腦部疾病引起者，則針對該病因來處理(如腦瘤，一旦可以開刀或切除，就必須開)。&lt;br /&gt;　　以上只是就原則性的問題做個簡單的說明，在治療上還是請您與您的主治醫師好好討論，並與他充分配合，如此才能達到最佳治療效果。&lt;br /&gt;癲癇發作的預防與身體保健&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　癲癇發作的主要預防工作是減少腦部的任何傷害，因此在高齡層人口中，有些容易導致腦部傷害的疾病就須及早注意與及早治療，這些疾病包括高血壓、糖尿病、心臟病、高血脂症、痛風症等，而生活習慣與嗜好也要注意，飲食要均衡(&lt;strong&gt;建議多進食穀類、蔬菜、與海產魚)&lt;/strong&gt;、不可酗酒、須戒煙、多運動等，而體重更應該維持在理想體重以下，不可過胖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;一旦已有癲癇，則須注意個人之誘發因素，並儘量去避免，每人都可能&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;有不同的誘發因素，在此列出常見之誘發因素，供讀者參考：&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;發燒、熬夜(睡眠不足)、酗酒、情緒不安(過度緊張)、生活懶散、過度饑&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;餓、&lt;span style="color:#ff9900;"&gt;瞬間喝下大量的水&lt;/span&gt;、閃光刺激(有&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;光敏感者&lt;/span&gt;)、&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;月經期間&lt;/span&gt;(包括前、&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;後)、&lt;span style="color:#3366ff;"&gt;懷孕期(&lt;/span&gt;部份病人)、合併服用其它藥物(如治&lt;span style="color:#009900;"&gt;流鼻水的藥&lt;/span&gt;、重鎮靜&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;劑、&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;部份抗生素&lt;/span&gt;、有些&lt;span style="color:#6666cc;"&gt;胃藥&lt;/span&gt;、有些抗癌藥等)、&lt;span style="color:#6633ff;"&gt;飲食不均衡(電解質不平&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#6633ff;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#6633ff;"&gt;衡&lt;/span&gt;)等。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.epilepsyorg.org.tw/contents/med%20guide3.htm"&gt;http://www.epilepsyorg.org.tw/contents/med%20guide3.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;今日，它被我們稱為「癲癇」，又稱之為「神聖的疾病(Sacred Disease)」，它的由來已久，就像我們人類歷史一般的長久。&lt;br /&gt;早在&lt;strong&gt;西元前2080年(2080BC&lt;/strong&gt;)，&lt;strong&gt;巴比倫(Babylon&lt;/strong&gt;)的國王漢謨拉比(Hammurabi)在他著名的「&lt;strong&gt;漢謨拉比法典&lt;/strong&gt;」中，就曾提到關於癲癇的部份。然而至今，&lt;strong&gt;不論在醫療上或是社會人際生活上，癲癇仍一直困擾著人們&lt;/strong&gt;。在漢謨拉比法典中就已顯示癲癇的患者受到不當的臆斷及排斥。舉例來說，在法典有兩個章節中指出，患有癲癇的人是不能被允許結婚的，同時，也不被允許擔任法庭中的陪審團以及證人。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被尊稱為醫學之父的&lt;strong&gt;希波克拉提斯(Hippocrates - the Father of Medicate&lt;/strong&gt;)收集醫學上的文獻，約於西元前400年(circa 400 B.C)提起“神聖的疾病”的事情。至少，希波克拉提斯努力嘗試用當時的科學上根據，去解釋癲癇這個疾病的原因與由來，和以前認為癲癇是異端邪教的迷信觀念，做一個對照的比較。希波克拉提斯他解釋癲癇的原因是因為&lt;strong&gt;過度的「黏液」引起&lt;/strong&gt;。但是，情況依舊，當時的人們還是相信&lt;strong&gt;癲癇是異端邪教的迷信&lt;/strong&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;總之，當時發展出很多奇特的風俗習慣，其中像是古羅馬人習慣對著癲癇發作的人吐口水，他們相信當你看到癲癇發作的人時，對著癲癇發作的人吐口水，可以趕走癲癇發作人身上的魔鬼，同時，可以防止被感染，古羅馬人稱這種情況為~‘comitia’，意思是說，召集很多的人阻斷繼續進行的活動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;對於很多患有癲癇的人來說，生命是悲慘的，他們多被排擠在外、被降級受制，在公共一起生活的社會中，癲癇的人絕對會成為別人厭惡、嫌棄、鄙視的目標。一位古羅馬的文人“Apuleius”寫過有關一位患有癲癇的男奴童“Thallus”的作品，文章中說這個卑賤至極的奴婢，將沒有任何的工作機會給他作，因為他患有癲癇，他如此寫『“沒有人敢和他用同樣的盤子一起吃飯或是用同一個杯子喝水，唯恐會被他污染，而得到同一種的疾病”』。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;在聖經中&lt;/strong&gt;，我們也可以發現有關癲癇的記載，在新約全書(New Testament)的馬克福音(Mark14-29)中，強直性癲癇發作(tonic-clonic seizure)做了確實的描述，以及清楚的說明&lt;strong&gt;當時的社會一般認為罹患癲癇的孩童是因為遭到魔鬼使者的處罰&lt;/strong&gt;，並提出例證：『耶穌到了門徒那裡，看見有許多人圍著他們，又有文士(Elijah)和他們辯論，眾人一見耶穌，都甚為希奇，就跑上去問他的安，耶穌問他們說：「你們和他們爭論些什麼？」眾人中有一人回答說：「我的主啊！我必須帶我的兒子，到你這裡來，他被啞巴鬼( a spirit of dumb)附身，無論在那裏，鬼折磨他、把他摔倒、他就口中流沫、咬牙切齒、身體乾枯、全身僵硬，我曾請您的門徒把鬼趕出去，但是他們卻是不能辦到！」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;耶穌回答說：「噯！不信的世代們啊！我在你們這邊要到何時啊！我忍耐你們要到幾時啊！把他帶到我這裏來罷！」他們就把他帶到耶穌這來。他一見耶穌，鬼就叫他重重的抽瘋起來，倒在地上、翻來覆去、口中流沫。耶穌問他的父親說：「他得這個病有多久的日子了？」回答說：「從他的小時候就開始。鬼履次把他扔到火裏、水裏、要毀滅他。你若能作些什麼，求您憐憫我們，幫助我們。」耶穌對他說：「你若能信！在相信的人身上，凡事都能！」孩子的父親立即流著淚、哭喊著說：「我信！但我信仍不足，求主幫忙！」耶穌看眾人都跑上來，就斥責那汙穢的鬼說：「你這個又聾又啞的鬼，我吩咐命令你，從這孩子他的身體出來，再不要進去！」那鬼喊叫，使那孩子重重的、大大的抽了陣瘋，就出來了。孩子好像死了一般，以至於眾人大部分說：「孩子是死了！」但是耶穌拉著他的手，扶他起來，孩子就站起來了！』&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在西元第二以及第三世紀，不論醫學家或是哲學家，對癲癇的誤解仍然存在。他們認為癲癇是一種精神上的、一種疾病的形式。事實上和月的陰晴圓缺的狀態有關聯，和其它的疾病也有關。隨著基督教的急速擴展，修道院的聖徒，也開始收留及支持在當時被稱之為“墮落的疾病”(falling sickness)的癲癇患者，大部份照護癲癇病人的這些修道院的聖徒都是自願者。他們用希望來治療被癲癇所折磨的人，用虔誠的儀式來看待患有癲癇的人，這一種類似醫院照護的雛型漸漸被這些修道士建立起來，總之，對待癲癇的情況，變得較寬闊及有重大的改變了。在這些對待癲癇的機構中，主事者處理癲癇的許多古怪的方法中，有一個方式被一位十五世紀的一位醫學作者記錄下來：『如果癲癇的發作忽然發生，讓他不要向上發出氣息，要阻止他的往上動作，並且盡可能的把他往下拉，把他拖下來。並要採用把病人的四肢緊緊的捆綁起來，把臀部捆綁在膝蓋的下頭，而且切一個小小細長的開口，用吸血玻璃杯接盛。同時，呼叫病人的名字，用非常非常大聲的音量，不斷的叫喚他，在他的牙齒中間，放置一根木製的樁條，同時，也可以立即的殺一隻狗，並且給病人任何你當時可以給他的任何味苦之物，如果第一位看到他有尿失禁而排尿在他的鞋子上的人，必須把鞋子努力的搖動，像在洗的動作一樣，在這之後，病人將會完全恢複。』他同時也說到：「某些藥錠(tablet)也許可能解決這些大部份可治療的癲癇問題。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　至於最初用外科手術方法來治療癲癇的作法，一直到中世紀才被發展出來。其中，最被廣泛的使用的方式是切開術，其方式是用高溫燒灼的鐵在頭上以及周圍開一小洞，讓裏頭不好的物質因為熱而跳脫出病人的頭來。到了十七世紀，醫學家們認為不應再使用此種方式來治療癲癇，對癲癇的研究一直持續到醫學家們有更多的了解以及較成功的治療，醫學家們開始使用一些物質，如血液、尿素、藥物等等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　一直到十八世紀，一般的社會大眾對癲癇的態度才有更進一步的改善，人們相信癲癇的發生是因為受到感染(現在仍有很多的地區的人還是有這種錯誤的觀念!!)的說法，已經被合乎科學的證明印証是錯誤的，病人也不再被鎖在令人毛骨悚然的牢房中，對待癲癇的病人的景況，變得較仁慈些，通常是把發作病人鎖在牆上，銬上枷鎖。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　到了十九世紀，在治療癲癇的歷史上有了重大的突破，嗅化物(potassium-bromide)的發現使得抗癲癇的治療有成功的進步。嗅化物(bromide)意外中被發現其對抗癲癇的治療有效用。維多利亞女皇時代的許多道德家認為，導致癲癇的原因是由於過度的性交活動，而對於男性癲癇病人而言，閹割是唯一可行的治療方式。在英國倫敦的女皇皇家醫院，這些因為受到性轉換而受苦的病人，在用嗅化鉀來治療其短暫性的性無能時，無意中被發現，這些病人中，同時也有癲癇的病人。在服用嗅化鉀後，癲癇的發作次數明顯的降低很多。Hence是第一位以嗅化鉀來作為抗癲癇藥的使用者，他提高嗅化鉀的劑量，他用於治療癲癇病人的嗅化鉀處方簽，一年用掉兩噸之多。不幸的，嗅化鉀的副作用被Hammond在紐約報告出來，他舉實例證明：『如你所見，他的外表是損壞得很嚴重。他的頸子有很大的膿瘍，情況看起來很糟糕，但無論如何，還是比起有癲癇好得多了！』大多數病人也不同意嗅化鉀造成的副作用會比有癲癇來得好。所以，使用嗅化鉀治療癲癇，逐漸的被淘汰。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　大約是同一個時期，一位德國的科學家Van Boyer研發出巴比妥鹽類(phenobarbitone)的藥物，當它做一種鎮靜劑(sedative)，並且非常的適用。到1912年，另一位德國的科學家Alfred Hauptmam提倡用巴比妥鹽類的藥物來治療癲癇，在早期的治療上，也的確獲得成功有效果的治療結果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　我們也許能這樣說，對於癲癇這個疾病，在社會大眾的觀念上以及有正確的認識當中，一個最有貢獻的人是來自英國的一位神經醫學專家John Hughlings Jackson，因為他的妻子有癲癇，而激勵他對癲癇的研究及診斷，直至今日，我們仍將他的妻子所患的局部運動抽搐(focal motor seizure)稱之為傑克生氏癲癇(Jacksonian Epilepsy)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;在1912年Hans Berger發現一種可以記錄及測量我們腦中微小的不正常的過度放電過程的機器，稱之為&lt;span style="color:#000000;"&gt;腦電&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;圖&lt;/span&gt;(electroencephalogram)，這個發明對&lt;span style="color:#000000;"&gt;癲癇的診斷&lt;/span&gt;技術上有非常重大的貢獻。&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;　1950年英國癲癇協會成立(British Epilepsy Association)，其快速不遺餘力致力於促進世界上其它地區對癲癇的瞭解及正確的認識。如今，&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#3366ff;"&gt;新的診斷技術如電腦斷掃描(CAT Scanners)、核磁共振(MRI)都能幫助醫師更精準的診斷出癲癇的發作是從腦部的何部份所發出的電。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;外科手術也有許多的認知與發現，更多新的抗癲癇藥物也不斷的被研發出，以提供更好的控制效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　雖然，現在我們已在醫療上有很多的進步與貢獻，也知道更多關於癲癇的知識，我們也努力教育社會大眾，讓社會大眾更清楚的認識癲癇，但是我們仍有很多的工作尚未完成！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　(摘譯自The Illustrsted Encyclopaedia of Epilepsy, p.33-37, 1st edition, 1997, written by David Chadwitck, Professor of Neurology, University of Liverpool)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　註:這篇文章是翻譯至外國的醫療書籍，其中有一些句子可能讀來不太通順，有可能因為本人才疏學淺，有很多錯誤或誤解原著的地方，先向各位讀者道歉。其實，雖然受的是護理教育，畢業至今也在臨床工作數年，但是對於癲癇的認識，也僅只於書本上所知道的一個疾病而已。因為工作的機會，我最近接觸比較多的病患，相對的我也得到較多的癲癇知識。&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;從與病人及家屬的互動中，讓我覺得整體上來說，癲癇這個疾病帶給個人的影響，不只是身體上的衝擊，它同時也會對家庭、社會造成不同的效應。&lt;/span&gt;舉例來說、今天如果醫師對你說；『啊!你的血壓很高，我開一些降血壓的藥給你吃，每天都要吃，不能忘記，不然血壓會控制不好。』我想很少會有病人對醫生說：『不！我不可能得到高血壓！我家沒有人有這種毛病！不會的！ 醫師你要不要再作檢查！』但是我卻常聽到癲癇的病人會有這種反應，甚至家屬也會為診斷及服藥的劑量與醫師討價還價的計較。首先，我們要了解這些反應都是正常的，通常它反映出病人處於疾病的否認期，那使他也拿藥回去，但是他並未接受疾病的事實，服藥的配合度就不是很好，於是臨床上，我們見到是一位治療效果不令人滿意的個案，我想我們身為醫療人員，我們能了解及接受個案的行為，但是身為當事者的您，如何克服這個階段，這才是重點！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　不論是誰，不管得到是何種疾病，對每個個人來說，都是生命中的危機。是的！“危機”它是“危難”，但是您注意到了嗎？它同時包含了一個“機會”在裏面，不是嗎?它同時也可能是一個很好的機遇！希望透過這篇關於癲癇的歷史，能讓更多的癲癇病人、家屬、社會大眾對癲癇有多一些的認識，也希望癲癇朋友們珍惜這得來不易的醫療方法，畢竟，我們仍有許多疾病是沒有辦法醫治的，比起盼望能有救命機會的絕症病人而言，您是否多了一些的幸福?您認為如何呢?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-8422177862422706476?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/8422177862422706476/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=8422177862422706476' title='2 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8422177862422706476'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8422177862422706476'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/08/blog-post.html' title='癲癇症狀與癲癇???'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-5882762008159769456</id><published>2009-08-06T01:38:00.000-07:00</published><updated>2009-08-23T22:59:06.180-07:00</updated><title type='text'>オカルト波動と波動。振動から生物の内部構造がわかる原理。波動測定器はセンサーがない？</title><content type='html'>波動&lt;br /&gt;「波動」とは科学用語であり、普通に力学の教科書などにも登場する。理化学辞典（第５版）によると、波動とは波と同義語であり、空間的にも時間的にも変動するような場の運動のことをいう。科学雑誌「ニュートン」の2009年1月号には「波動」の特集が組まれたが、これは波としての物理学上の波動（音、電磁波、地震波など）のことであり、オカルト的な波動とは関係がない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これに対し、疑似科学的な「波動（オカルト）」とは、科学や物理学の波動の意味も断片的に含むが、基本的には別物である。疑似科学的な「波動」は、『あらゆるものが放射しているとされる何物かであり、霊気のようなもの』のことである。（文献１）　「水は答えを知っている」においては、「よい言葉」が放射する波動によりきれいな水の結晶が生じるとされる。また、個人の波動を測定することにより、その人の健康状態がわかり、「よい波動」を「転写」した水を飲むと健康状態が改善されるという主張もある。ホメオパシーやベンベニスト博士の「デジタル生物学」（「水の記憶」事件を参照）との類似性が高い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;個々の原子も固有の波動を放射しているとされるが、これがもしも事実だとすると、波動放射により原子はそのエネルギーを徐々に失い、もともとの状態を保持できなくなる可能性がある。初期量子力学の原子の惑星モデルでは、電子が原子核の周りを回っていると、負電荷をもつ電子はその運動により電磁波を放射するので、運動エネルギーを失い徐々に原子核に近づいていき、最後には核に落ち込んでしまうことになる。たしかに高エネルギーの励起状態に電子がある場合は、光（電磁波）を放出してよりエネルギーの低い状態に遷移する。最低エネルギー状態では、原子核の形成するクーロン・ポテンシャルの中を、電子の波動関数は不確定性原理により非局在化して広がっているが、角運動量を持たず、これ以上電磁波を放出することはない。つまり、原子が常になんらかの「波動」を放射しているとは考えられない。もしそういった放射が実際に起こっていれば、科学者はもう既に何らかの方法でそれを検出し、発見しているだろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MRAやこれに類似した装置についてはフリーライターの福本博文氏が調査し、別冊宝島334「トンデモさんの大逆襲!」に「波動汚染」という記事を書いている。（文献２）　その結論は『波動測定器は、インチキだった。つまり、「波動」そのものも業者が捏造したものにすぎなかったのだ』というもので、同志社女子大学の左巻教授の著書「水はなんにも知らないよ」（文献１）にも引用されている。福本氏によると、「サトルエネルギー学会」という団体が波動測定器について調査し、次のようなことがわかった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;微弱な磁気を測定する装置があるように言われているが、そんな回路は何一つない。&lt;br /&gt;コードは表示器に数字が出るだけで、その他の部分には何もつながっていない。機械の周波数、電圧、電流などにはいっさい関係がない。コードネームは、デタラメにつけた無意味なものである。&lt;br /&gt;出てくる音とコードは何の関係もない。音を出す装置は、掌に押し当てる金属球との間の電気抵抗のみによって決まる周波数の発振器からなっており、オペレーターの意志によって周波数を自由に変えることができる。&lt;br /&gt;科学的に言って、転写される構造はまったくない。&lt;br /&gt;これはサトルエネルギー学会の調査委員会が製作した内部文書らしいのだが、福本氏がどのようにしてこれを入手したかは定かではない。装置の出す音は押し当てる強さにも依存するようで、波動機器関連の業者はブラインドテストをやりたがらないとのこと。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;おもしろいことに、波動測定器には波動を測定できるような回路が含まれていないことは秘密でもなんでもないようで、古川彰久という人物の著書『知らないうちに強くなる―無限のパワーを生む「波動脳力」』（文献１３、p.87）には、つぎのような開き直りともとれる記述がある。（文献１１）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　サトルエネルギー学会とは、「波動」の研究者とその実践者によって構成された波動研究の組織で、「サトル」は英語の「ｓｕｂｔｌｅ」（微弱な）と日本語の「悟る」を兼ね合わせたもの。つまり、微弱なエネルギーとして捉えた「波動」の研究を押し進めることによって、より深く「波動」の意義を悟ろうという意味合いの学会です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　増田さんと私も、この会に入会しました。この会で一番大きな課題となったのは、波動の測定をする器機がどのような原理でつくられているのか、そして、まずそのことを世の中に示すべきではないか、ということでした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　そこで、いわゆる波動測定器と言われているＬＦＴ、ＭＲＡ、ＱＲＳ、ＭＡＸ、ＭＩＲＳ等の器機を持ち寄り、それぞれの構造や測定の原理等を検討しました。その結果、どの測定器の構造も基本的には変わりなく、それぞれの測定器自体はセンサーを持っていないということが判明しました。つまり、ＬＦＴについて増田さんがはっきりさせたように、いわゆる波動測定器と言われているものは、どれも測定者がセンサーとして機能し、器機そのものは道具にすぎないということです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「波動水」に取引停止命令&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;番組では科学的根拠を見つけることができなかったが、番組からの質問にバイオシーパルス社は以下のように答えている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;”波動”の根拠は？：「波動」については科学的根拠があると考えています。&lt;br /&gt;”波動水”に変化するのか？：変化します。さまざまな実験に基づいたデータによって科学的根拠があると聞き確認しております。&lt;br /&gt;ところが、バイオシーパルス社の社長が同年３月に内部に向けて出した配布文書には「日本では科学的根拠や医学的根拠は残念ながらありません」と書かれており、質問の回答とは矛盾している。「日本ではない」のなら、海外では根拠があるのかというと、アメリカで開発されたというだけのことらしい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;バイオシーパルス社から同番組に抗議文が届き、その内容は、科学的に明確な根拠はないが、いくつかのデータを持ち合わせており、現在も研究を進めている、というものだった。結果が出てないものを何十万で売るのか？という疑問の声とともにこのコーナーは終わっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;時間をスライスにする事で生物の内部構造の色々がわかる。（MRIの原理？）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.ava.co.jp/principal-contents.html"&gt;振動から生物の内部構造がわかる原理&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;はじめに&lt;br /&gt;　その昔、源義経がまだ牛若丸と呼ばれていた頃、「お寺の大きな鐘を小指一本で動かしてみせる。」と言って大人を驚かせた話が残っています。牛若丸は、物体の共振をよく知っていたのでしょう。お寺の鐘を撞く時によく見るとわずかに鐘が揺れます。その周期をよく見ておぼえます。鐘が動いていないとき、覚えておいた周期で小指に力を入れて鐘を押すと、いつの間にか少しずつ重い鐘が動くのです。ブランコで少しずつ子供の背中を押していると、だんだん揺れが大きくなるのと同じです。　またある映画では、金切り声を上げると、ワイングラスが割れるシーンがありました。これはある音程の声にワイングラスの共振が一致したため、グラスにエネルギーが与えられ壊れるのです.　私たちは、この共振あるいは共鳴と呼ばれる現象に着目し、生物（果実、野菜など）の硬さを測定し、その情報から果物や野菜の食べ頃、取り頃を判定する技術を開発しました。　以下にその原理を、詳しく解説いたします。&lt;br /&gt;共振･共鳴とは&lt;br /&gt;　お寺の鐘を撞くと、ゴーンという音がします。突然カーンという音がするわけではありません。誰が撞いても、どのような力で撞いても同じ高さの音が聞こえます。これはこの鐘が固有の音の高さを持つからです。音の高さを決めているのは、この鐘が１秒間に何回振るえているかによります。１秒間に何回震えるかを示すのが振動数という単位です。単位はHz（ヘルツ）で表します。鐘がある固有の音を出すのは、鐘が外から力を加えられると鐘がある特定の振動しかしないからです。これを固有振動数といいます。　音の高さと振動数の関係はいつでもラジオで聞くことができます。NHKで定時になるとよく時報がなります。ポッ、ポッ、ポッ、ピーというのを聞いたことがあるでしょう。最初の低いほうのポッは１秒間に440回振動している音なので440Hzです。最後のピーは880Hzです。音の高さはドレミで表すことができます。440Hzはラの音です。880Hzもラの音です。どちらもラの音ですが、880Hzは440Hzのラよりも1オクターブ高いといいます。アメリカの歌手マライヤ･キャリーは 7オクターブの音を出せるといわれていました。　さて、お寺の鐘だけではなく、地球上に存在するあらゆる物体には、固有の振動数があります。野球のボールがバットに当たるとき、カキーンという音がしますし、テニスや卓球でも音がします。スイカをたたいても音がします。スイカをたたいたときにどのような振動が出るのかを特殊な装置で計ると、図1のようになります。&lt;br /&gt; 　　　　　　　　図１　スイカの共振スペクトル&lt;br /&gt; この図は縦軸にスイカの振動の強さを、横軸には振動数をとっています。横軸の８０というのは1秒間に80回振動しているということです。この図をよく見ると、山がいくつも出ています。一番左から１次、２次、３次・・・共振ピークといいます。　実は今から３０年以上前に、この２次ピークの共振周波数を使うと、物の硬さがわかることを式に表した人がいます。Cookeという人です。物の硬さは次の式で計算できます。　　　硬さ　＝　(第２共振周波数）２　×　（重さ）２/３　×　（密度）１/３　一般的に果物は未熟な時は硬く、腐ると軟らかくなります。ですから、硬さを測ると熟度がわかります。　私たちは、果物の第２共振周波数を測ることで、熟度を見積る技術を開発しました。この共振法の最大の特徴は非破壊という点です。果物を傷つけずに測れるので、測った果物を売ることができます。今までも果物の硬さを測る道具はありましたが傷をつける方法なので、測った果物は売れません。ですから果物のの硬さで熟度がわかっても、お客様にそれを食べていただくことができませんでした。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-5882762008159769456?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/5882762008159769456/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=5882762008159769456' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5882762008159769456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5882762008159769456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/08/blog-post_06.html' title='オカルト波動と波動。振動から生物の内部構造がわかる原理。波動測定器はセンサーがない？'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-7287360266493756851</id><published>2009-07-11T00:27:00.000-07:00</published><updated>2009-07-11T01:04:14.482-07:00</updated><title type='text'>虛幻肢體綜合癥</title><content type='html'>據最新一項研究結果顯示，如要感覺身體各個器官所處的位置，我們有時依賴於源自大腦而非手指或腳趾的信號。&lt;br /&gt;　　所謂第六感(稱為本體感受)是大量基本行為所不可或缺的，比如不用低頭看腳便能行走，或者閉上雙眼也能找到鼻子的位置。長期以來，科學家一直都想搞清楚『第六感』的作用原理。普遍認為，皮膚、肌肉和關節上的傳感器向大腦發送信息，而大腦對感覺肢體位置至關重要。如今，澳大利亞研究人員已掌握了大腦輸送信息重要性的證據。&lt;br /&gt;　　澳大利亞阿德雷德大學生理學家蒂莫西·邁爾斯教授表示：『這將挑起新一輪爭論，因為廣為接受的理論是位置感大多源自感受器。』邁爾斯教授未參與此次研究。領導此項研究的澳大利亞新南威爾士大學的珍妮特·泰勒及同事在研究中將志願者的前臂和手困在一個蓋起來的器械上，以防止志願者看到他們手移動的位置。在正常條件下，志願者能准確辨別出他們的手是否移動以及如何移動。&lt;br /&gt;　　然而，一旦研究人員阻滯志願者的血流或注射麻醉藥劑，使他們的前臂和手麻痺，此時，如果研究人員重新調整志願者手的位置，他們就無法辨別清楚。不過一旦研究人員要求他們移動手時，他們仍感覺自己確實這樣做了。實際上，他們堅持說，即使手背綁緊，他們仍能移動。他們越用力嘗試，他們就越能感覺到這一點。&lt;br /&gt;　　在缺乏外界信號(無論來自知覺還是視覺)的情況下，大腦運動神經控制主導著志願者手移動的位置感。泰勒說：『研究結果如此顯而易見，來自各個志願者之間的結果也是驚人的一致，我們對此十分吃驚。』研究報告刊登在《生理學雜志》上。&lt;br /&gt;　　研究結果可能會改變研究人員對本體感受運動神經控制重要性的理解。邁爾斯說：『導致最終位置感的輸入和輸出信號之間似乎存在某種比較。』此外，這項研究還有助於解釋『虛幻肢體綜合癥』現象：截肢者總感覺自己的肢體仍舊存在。但要想了解大腦信號對『第六感』的作用細節還需要研究人員深入研究。泰勒說：『我們不清楚這種輸出信號對正常情況下本體感受有多大作用。』&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-7287360266493756851?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/7287360266493756851/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=7287360266493756851' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7287360266493756851'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7287360266493756851'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_11.html' title='虛幻肢體綜合癥'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-8663806795396404875</id><published>2009-07-10T23:16:00.000-07:00</published><updated>2009-07-11T00:23:28.899-07:00</updated><title type='text'>帶有無線傳感器的“診斷藥丸”逐漸走向商用</title><content type='html'>這可能是台灣某部落格格友所稱之台灣警察亂用微型晶片危害人民的說法吧&lt;br /&gt;會是警察所為嗎? 看看吧 或是這個被商用化的傳感器的一種呢? 商用化前的法律規範檢討使用有再做嗎? 使用前是否需要考量有無違反隱私權的疑慮嗎?&lt;br /&gt;昨天 看到日本共產黨的文宣廣告 上面有一段話 值得拍手歡迎 上面批評：日本的弱肉強食的自由經濟體系  稱小泉的經濟構造改革是 ”ルールなき資本主義”的開端&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;先進科技的發明不斷 尤其是身體生物 遠隔化 奈米化 電光磁的科技發展 都是肉眼看不見的科技 最容易引起犯罪的發明 若加上資本主義的法律無視或規則無視違反 可預測到全世界電磁波犯罪變成恐怖份子活動最終成為第三世界大戰～世界隱形戰爭&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在那些可為23世紀以後的人做出貢獻的發明與科技 在21世紀的現在 因為法律規制跟不上科技發明技術 許多微型傳感器之電磁波受害者比比皆是 有些人只是耳可聽聽到有意義內容 可稱之為神通 無益意或有害的內容時 稱之為幻聽 還有其他被裝上光傳感器的許多其他傳感器者 尤其在夜晚無法睡眠休養生息 或被干擾 除了那些神通或幻聽之外的身體被害 是不是有成為人類滅絕的危機? 我想會因為對於某些人而言 人的意識是被囚禁在身體內 所以特別敏感 容易因身體不適而引起意識或精神障礙  而這些意識波動 可能會互相傳染引起其他種種意識波動 這也是亂世亂象的原因吧 人要滅絕 可能也很容易 聖經上據說 有一種神 傳授並幫助某種族可繁榮其子孫的方法或能力 如果是真的 那麼 難道沒有其他的神的存在嗎? 66億人中 有神照護的人會比有國家法律照顧的人多嗎? 如果人的世界裡無視法律的存在 那麼 神的世界裡 神的戒律是否會比較適合大多數的人類生存呢? 無視人權無視他人的生存生活權利的自私自利者（將科技公權利化作自私違法的私權力）的科技技術的違法無法亂用  不容於人與神吧&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;帶有無線傳感器的“診斷藥丸”逐漸走向商用&lt;br /&gt;http://www.cnele.com  更新時間：2007年03月26日  來源：電子工程專輯&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;從格拉斯哥大學分離出來的公司&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;Wireless Biodevices&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;獲得IP Group的40萬英鎊(約77.5萬美元)資助。&lt;br /&gt;Wireless Biodevices公司的成立是為了將放在&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;可吞服藥丸中的無線傳感器技術推向商業應用。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;該技術由格拉斯哥大學電子電氣工程系的Jon Cooper和David Cumming教授開發，他們成為公司的創立科學家。&lt;br /&gt;該公司的第一種產品是一種&lt;span style="color:#ff6600;"&gt;診斷藥丸&lt;/span&gt;，在通過身體時進行測量，&lt;span style="color:#339999;"&gt;並將數據以無線的方式傳到病人身體外面的小型接收設備&lt;/span&gt;，初步將用於檢測腸癌的早期信號，長遠來看可用於檢測各種醫學病征。&lt;br /&gt;Wireless bioDevices公司首席執行官Nick Wood表示，這種技術將帶來醫學診斷的一場革命，可深入人類身體內部進行檢查。這種技術由生物電子學和微電子學以及生命科學等方面的科學合作開發。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-8663806795396404875?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/8663806795396404875/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=8663806795396404875' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8663806795396404875'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8663806795396404875'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_128.html' title='帶有無線傳感器的“診斷藥丸”逐漸走向商用'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-7708360087909398810</id><published>2009-07-10T23:12:00.000-07:00</published><updated>2009-07-10T23:14:15.940-07:00</updated><title type='text'>光傳感器</title><content type='html'>從長虹對本身長動力手機的報道來看，我們不難發現，為了全力延長手機的待機時間，&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;長虹手機&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;的工程師們在兩方面下了工夫，一是優化電路設計、軟體系統節電等，二是在機身上配備了光傳感器，讓手機可根據外界環境，自動調節螢幕光度，極低能耗，同時還設定了一鍵省電功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;對於光傳感器，最形象的解釋就是：像我們穿衣服一樣，不同的場合我們會選擇不同的衣服，以力求到達與環境的協調。像變色龍一樣，善於隨環境的變化，隨時改變自己身體的顏色。有利於隱藏自己，又有利於捕捉獵物。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; “光傳感器”讓顯示屏可以隨著環境光線的變化自動調節光度和色彩，能緩解圖像太亮、刺眼而引起的視覺疲勞問題，更重要的是具有節能的效果，降低功耗，延長螢幕的使用壽命，同時延長電池壽命。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-7708360087909398810?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/7708360087909398810/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=7708360087909398810' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7708360087909398810'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7708360087909398810'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_7502.html' title='光傳感器'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-2096778071609429158</id><published>2009-07-10T23:02:00.000-07:00</published><updated>2009-07-10T23:12:40.621-07:00</updated><title type='text'>聰明球衣將問世 動態傳遞球員身體機能數據</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;當聰明方便的發明 遇上無廉恥的有錢強盜時&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;微型振動裝置可以從心臟處被移至外性器官處&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;從為了測量維護生命動力心臟的裝置&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;變成高科技 性娛樂性虐待性產業 的加害與被害&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color:#000099;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;聰明球衣將問世 動態傳遞球員身體機能數據&lt;br /&gt;2004-6-30 6:45:02&lt;br /&gt;　　【龍虎網訊】新華社北京６月２９日電 足球比賽場上情況瞬息萬變﹐但場邊的教練卻往往聲嘶力竭也無法與球員及時溝通。不過這一現象可能將很快得到改變﹐英國科學家日前介紹說﹐他們發明了一種“聰明球衣”﹐能動態傳遞球員 的心跳﹑出汗等身體機能數據﹐還能呼喚場上球員聆聽教練指導。　　據德國科學網站報道﹐英國諾思翁布裡亞大學的科學家戴維‧埃文斯介紹說﹐他發明的這種特制球衣內嵌有多種傳感器。&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;比如球衣內的一種&lt;span style="color:#009900;"&gt;微型傳感器&lt;/span&gt;能夠測量球員的心跳&lt;/span&gt;﹐&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;並以無線方式發送給場邊教練攜帶的一個微型電腦&lt;/span&gt;。&lt;span style="color:#009900;"&gt;球衣內還嵌有一些特制的&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;硅&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;條﹐通過對這些硅條進行遠程監測&lt;/span&gt;﹐就能知道球員出汗的情況﹐從而判斷他體力消耗的狀況並及時做出是否換人的決定。　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此外﹐這種聰明球衣上還特別嵌入了一個&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;微型的振動裝置&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;﹐以利于球員和教練之間的交流。&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;當教練需要呼喚場上任意位置某位球員告知一些情況時﹐可通過&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;發送振動信號的方式&lt;/span&gt;喚起球員的注意力﹐以布置其戰術要求等。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;　　埃文斯說﹐他將在下月于倫敦舉辦的一個設計展上正式推出他的發明。他同時表示﹐希望這種球衣能夠借助２００６年世界杯的熱潮贏得青睞。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-2096778071609429158?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/2096778071609429158/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=2096778071609429158' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2096778071609429158'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2096778071609429158'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_591.html' title='聰明球衣將問世 動態傳遞球員身體機能數據'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-9064466953817176444</id><published>2009-07-10T22:27:00.000-07:00</published><updated>2009-07-10T22:58:35.720-07:00</updated><title type='text'>可植入動脈的傳感器</title><content type='html'>&lt;a href="http://news.xinhuanet.com/tech/2009-01/21/xinsrc_5620106211114156040112.jpg"&gt;&lt;img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 500px; CURSOR: hand; HEIGHT: 333px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://news.xinhuanet.com/tech/2009-01/21/xinsrc_5620106211114156040112.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;有哪個遠隔醫療的遠隔虛擬植入實驗醫生團體或違法的無醫執照的醫學生類的人&lt;/div&gt;&lt;div&gt;在我居住於千葉縣鎌ケ谷市的團地時 利用違法的虛擬人體實驗 讓我共感到以下醫生在病人的腹股溝下動手腳（手術時）的痛擊及不快感&lt;span style="color:#ff0000;"&gt; 本人懷疑身上被人裝有此類被維法醫學人體實驗的某種傳感器 是目前世界上很多被害發生的例子&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;2009年01月21日 11:23:30 　來源：環球科學&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;科學家發明可植入動脈的傳感器，實時監測病人血壓&lt;br /&gt;如果一個人在靜靜躺著的時候血壓都很高，那麼他就非常危險了。心臟搏動過快會使心臟壁和血管壁緊繃，由此導致高血壓。藥物可以緩解這一病症，但從許多實際案例來看，病人的始終血壓難以控制，所以必須對病人進行長期不間斷的監測。&lt;br /&gt;這個不間斷監測過程讓人非常厭煩：病人必須隨時攜帶一個血壓記錄儀，並將其固定在自己的身體上。一個充氣臂式血壓計會定時通過充氣和放氣來測量血壓值，並記錄下來。這會使病人非常疲勞，尤其是在夜晚。但一切都即將成為過去，新式的血壓測量法將取代這一傳統手段。在德國聯邦教育與研究部基金的資助下（BMBF），德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會（Fraunhofer-Gesellschaft，歐洲最著名的應用科學研究機構）與Dr. Osypka GmbH公司以及其他研究人員合作，完成了名為“高血壓患者血管內檢測係統”（Intravascular Monitoring System for Hypertension Patients，Hyper-IMS）的項目。&lt;br /&gt;“醫生可以直接將這一&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;血壓傳感器直接安置在病人腹股溝下的股動脈中&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，”Hoc Khiem Trieu博士說到，他是弗勞恩霍夫應用研究促進協會微型電路與IMS係統部門的負責人。&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;他介紹說：“&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;這個傳感器連同封裝外殼，總直徑也不過僅僅1毫米左右，但它卻可以在一秒鐘內對血壓進行30次測量。&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;它通過一根可以彎曲的微型線纜與同樣被植入腹股溝的皮膚下面的信號發射單元相連&lt;/span&gt;。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;發射單元先對傳感器產信號進行模數轉換和編碼，然後將其發送到病人隨身攜帶的一個手機大小的接收器中。最後，接收器再將信息發送到醫院的監測電臺。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;這樣一來，醫生就可以在辦公室中隨時觀察分析患者的血壓了。”由于研究者使用了&lt;span style="color:#009900;"&gt;&lt;strong&gt;特殊的CMOS器件&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;，因而整個係統的能耗非常低。而且個微小的植入係統可以&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;由線圈進行無線供電&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;。 &lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;可植入壓力傳感器還有其他一些用途，比如監測患者是否還有心臟供血不足等症狀。這一研究成果目前以進入第一期臨床實驗。（環球科學編譯 申寧馨）&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-9064466953817176444?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/9064466953817176444/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=9064466953817176444' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/9064466953817176444'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/9064466953817176444'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_9548.html' title='可植入動脈的傳感器'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-391840014113670936</id><published>2009-07-10T20:51:00.000-07:00</published><updated>2009-07-10T21:54:28.784-07:00</updated><title type='text'>生体振動センサ通報装置</title><content type='html'>座ると椅子から椅子と接触した下半身に振動感被害が出ている。違法電波被害。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;先進科学からの身体嫌がらせ被害？じゃあ、この技術も持っているのは誰？使用できるのは誰？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;あるいは、このような発明を世の中にアピールしたがっている発明者か？この発明を金吊ると思っているのか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;このような科学の力は世の中に貢献する前に、世の中の人にいくら嫌な思いと嫌な身体被害をさせたのか？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;発明者が本来の願望はなんですか？課題に書いたとおりですか？&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;世の中に余るほどある先進科学技術研究者に聞きたいな事。それに、研究発明者の家族と同利益を貰える関係者らにも聞きたいです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ã‚»ãƒ³ã‚µ"&gt;センサ (sensor)&lt;/a&gt; は、自然現象や人工物の&lt;a title="物理量" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç‰©ç†é‡"&gt;機械的&lt;/a&gt;・&lt;a title="電磁波" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é›»ç£æ³¢"&gt;電磁気的&lt;/a&gt;・&lt;a title="温度" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æ¸©åº¦"&gt;熱的&lt;/a&gt;・&lt;a title="音" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/éŸ³"&gt;音響的&lt;/a&gt;・&lt;a title="化学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åŒ–å&amp;shy;¦"&gt;化学的&lt;/a&gt;性質あるいはそれらで示される空間情報・時間情報を、何らかの科学的原理を応用して、人間や機械が扱い易い別媒体の&lt;a title="信号 (電気工学)" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ä¿¡å·_(é›»æ°—å·¥å&amp;shy;¦)"&gt;信号&lt;/a&gt;に置き換える装置である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;多くのセンサは、&lt;a title="電気" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é›»æ°—"&gt;電気&lt;/a&gt;的・&lt;a title="電子工学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é›»å&amp;shy;å·¥å&amp;shy;¦"&gt;電子&lt;/a&gt;的な機能、構造になっており、測定器、電子・電気機器、制御機器等に組み込むことで機能が発揮される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;技術的進歩は、ますます多くのセンサが&lt;a title="MEMS" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/MEMS"&gt;MEMS&lt;/a&gt;技術で製造することを可能にする。これにより多くの場合、従来よりもはるかに高い感度に達する可能性がある。&lt;br /&gt;センサは今日、日常生活のあらゆるところで使用されている。特に、&lt;a title="自動車" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/èªåè»"&gt;自動車&lt;/a&gt;、&lt;a title="機械" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æ©æ¢°"&gt;機械&lt;/a&gt;、&lt;a class="new" title="航空宇宙 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%AE%87%E5%AE%99&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;航空宇宙&lt;/a&gt;、&lt;a title="医学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å»å&amp;shy;¦"&gt;医学&lt;/a&gt;、&lt;a title="産業" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç£æ¥&amp;shy;"&gt;産業&lt;/a&gt;および&lt;a title="ロボット工学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ã&amp;shy;ãããå·¥å&amp;shy;¦"&gt;ロボット工学&lt;/a&gt;などで大いに使用される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;共振器は、タンク回路とも言い、&lt;a title="高周波" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%91%A8%E6%B3%A2"&gt;高周波&lt;/a&gt;&lt;a title="回路" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E8%B7%AF"&gt;回路&lt;/a&gt;の素子の一種で、高周波を一定の空間内（タンク）に閉じ込めるもの。共振器の内部では、&lt;a title="共振" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%8C%AF"&gt;共振&lt;/a&gt;条件を満たす&lt;a title="周波数" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0"&gt;周波数&lt;/a&gt;の&lt;a title="電磁波" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%B3%A2"&gt;電磁波&lt;/a&gt;しか存在できない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MEMSに用いられる&lt;a title="アクチュエータ" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF"&gt;アクチュエータ&lt;/a&gt; [&lt;a title="セクションを編集: MEMSに用いられるアクチュエータ" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=16"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;&lt;a id=".E9.9D.99.E9.9B.BB.E5.8A.9B.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE" name=".E9.9D.99.E9.9B.BB.E5.8A.9B.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;静電力を用いたもの [&lt;a title="セクションを編集: 静電力を用いたもの" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=17"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;構造が簡単で小型化に向いている。発生力は他の方法に比べて小さい。MEMSでは最も使われる駆動原理&lt;br /&gt;平行平板型静電アクチュエータ&lt;br /&gt;櫛歯型静電アクチュエータ&lt;br /&gt;スクラッチドライブアクチュエータ(Scratch Drive Actuator:SDA)&lt;br /&gt;静電マイクロモータ&lt;br /&gt;&lt;a id=".E9.9B.BB.E7.A3.81.E5.8A.9B.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE" name=".E9.9B.BB.E7.A3.81.E5.8A.9B.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="電磁力" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E5%8A%9B"&gt;電磁力&lt;/a&gt;を用いたもの [&lt;a title="セクションを編集: 電磁力を用いたもの" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=18"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;コイルや磁石が必要になるため、静電型に比べ構造が複雑で大きいが、大きな力を発生することができる。ヒステリシスやドリフトを伴うこともある。&lt;br /&gt;電磁力アクチュエータ&lt;br /&gt;磁歪アクチュエータ&lt;br /&gt;&lt;a id=".E5.9C.A7.E9.9B.BB.E5.8A.B9.E6.9E.9C.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE" name=".E5.9C.A7.E9.9B.BB.E5.8A.B9.E6.9E.9C.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="圧電効果" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A7%E9%9B%BB%E5%8A%B9%E6%9E%9C"&gt;圧電効果&lt;/a&gt;を用いたもの [&lt;a title="セクションを編集: 圧電効果を用いたもの" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=19"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;大きな力を発生できるが、変位が小さい。&lt;br /&gt;圧電型アクチュエータ&lt;br /&gt;圧電バイモルフ&lt;br /&gt;&lt;a id=".E7.86.B1.E6.AD.AA.E3.81.BF.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE" name=".E7.86.B1.E6.AD.AA.E3.81.BF.E3.82.92.E7.94.A8.E3.81.84.E3.81.9F.E3.82.82.E3.81.AE"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="new" title="熱歪み (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%86%B1%E6%AD%AA%E3%81%BF&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;熱歪み&lt;/a&gt;を用いたもの [&lt;a title="セクションを編集: 熱歪みを用いたもの" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=20"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;構造が簡単で、大きな力を発生できるが、ドリフトなどの不安定要素がある&lt;br /&gt;熱&lt;a class="new" title="バイモルフ (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%95&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;バイモルフ&lt;/a&gt;アクチュエータ&lt;br /&gt;&lt;a class="new" title="熱膨張 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%86%B1%E8%86%A8%E5%BC%B5&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;熱膨張&lt;/a&gt;型&lt;br /&gt;&lt;a id=".E3.81.9D.E3.81.AE.E4.BB.96" name=".E3.81.9D.E3.81.AE.E4.BB.96"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;その他 [&lt;a title="セクションを編集: その他" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=MEMS&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=21"&gt;編集&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;圧縮気体を用いたもの&lt;br /&gt;電気分解を用いたもの&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff6600;"&gt;&lt;strong&gt;以下はこの類の発明技術、遠隔センサでやっぱり電波と電極の力がないと無理でしょう。&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.j-tokkyo.com/2008/G08B/JP2008-102893.shtml"&gt;http://www.j-tokkyo.com/2008/G08B/JP2008-102893.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;氏名】池田 修&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;課題】本発明は、&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;strong&gt;微小な振動を検出できるフィルム状の高感度振動センサ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;に、人が無拘束で接することで心臓の鼓動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出する。この振動の有無、振動の強弱、振動の継続時間をもとにして、&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;人の存在の有無、静止と運動の状態&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;から健康異変を感知して通報する&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;生体振動センサ通報装置&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;の提供を目的とする。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【解決手段】上記目的を達成するために本発明の生体感知装置は、生体の&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;心臓の拍動&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;による振動、肺呼吸による振動、&lt;span style="color:#33cc00;"&gt;&lt;strong&gt;身体の動きによる振動を検出し振動性電圧信号を出力する多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムの生体振動センサ手段を有することを特徴としている。&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;【特許請求の範囲】&lt;br /&gt;【請求項１】&lt;br /&gt;生体の心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出し振動性電圧信号を出力する多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムの生体振動センサ手段と、存在基準電圧を設定する存在基準電圧設定手段と、運動基準電圧を設定する運動基準電圧設定手段と、振動音基準電圧を設定する振動音基準電圧設定手段と、通報判定時間値を入力設定する通報判定時間設定手段と、予鈴継続許容時間値を入力設定する予鈴継続時間設定手段と、前記振動性電圧信号が正電圧の出力範囲では、正電圧の前記存在基準電圧をもとに前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧以上で前記生体の存在中を検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧以下で前記生体の不在中を検出する存在不在検出手段と、前記振動性電圧信号が正電圧の出力範囲では、正電圧の前記運動基準電圧をもとに前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧以上で前記生体の運動中を検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧以下で前記生体の静止中を検出する運動静止検出手段と、前記通報判定時間値をもとに、前記存在中で前記静止中の継続時間及び前記不在中の継続時間を比較判定して前記通報判定時間値以上の条件で通報とする判定処理、及び前記通報を発することの前に、前記通報が発せられることを前記生体に知らせる予鈴を、前記予鈴継続許容時間値まで継続して発している間で、前記運動中の検出により、前記予鈴及び前記通報を解除し再び前記判定処理をする通報判定処理手段と、音による予鈴音叉は光による予鈴光の何れか一方又は双方で前記予鈴の出力すること、及び前記予鈴音と異なった音による通報音叉は前記予鈴光と異なった光による通報光の何れか一方又は双方で前記通報を出力する通報予鈴出力手段と、前記振動音基準電圧をもとに、前記振動性電圧信号を比較判定して前記振動音基準電圧以上で可聴音領域の生体振動音を発生する生体振動音発生手段と、アナログ信号である前記振動性電圧信号をデジタル信号に変換し振動デジタルデータとする振動ＡＤ変換手段と、有線通信叉は無線通信で前記予鈴音、前記通報音、前記生体振動音のいずれかを音響伝送すること、又は前記振動デジタルデータをＴＣＰ／ＩＰ、調歩同期のいずれかの伝送手順でデータ伝送する通信伝送手段を有することを特徴とする生体振動センサ通報装置。&lt;br /&gt;【請求項２】&lt;br /&gt;前記存在不在検出手段は、前記振動性電圧信号が負電圧の出力範囲では、負電圧の前記存在基準電圧をもとに前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧以下で前記生体の存在中を検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記存在基準電圧以上で前記生体の不在中を検出することを特徴とする請求項１記載の生体振動センサ通報装置。&lt;br /&gt;【請求項３】&lt;br /&gt;前記運動静止検出手段は、前記振動性電圧信号が負電圧の出力範囲では、負電圧の前記運動基準電圧をもとに前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧以下で前記生体の運動中を検出、及び前記振動性電圧信号を比較判定して前記運動基準電圧以上で前記生体の静止中を検出することを特徴とする請求項１記載の生体振動センサ通報装置。&lt;br /&gt;【請求項４】&lt;br /&gt;前記通報判定処理手段は、前記通報判定時間値をもとに前記運動中の継続時間を比較判定して前記通報判定時間値以の条件で前記通報の判定処理、叉は前記通報判定時間値をもとに前記不在中の継続時間を比較判定して前記通報判定時間値以の条件で前記通報の判定処理をすることを特徴とする請求項１記載の生体振動センサ通報装置。&lt;br /&gt;【請求項５】&lt;br /&gt;請求項１記載の生体振動センサ通報装置において、前記生体振動センサ手段の前記多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムにかえて、高分子圧電体であるポリフッ化ビニリデンフィルムであることを特徴とする生体振動センサ通報装置。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【発明の詳細な説明】【技術分野】&lt;br /&gt;【０００１】&lt;br /&gt;本発明は、生体を無拘束で心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出し、存在の有無、運動の状態、静止の状態を通報する生体振動センサ通報装置に関するものである。&lt;br /&gt;【背景技術】&lt;br /&gt;【０００２】&lt;br /&gt;無拘束で人の存在を感知するセンサ装置は、人体が発する赤外線を感知する焦電型赤外線センサ叉は人の重さを検出する感圧導電性ゴムセンサがあり、自動ドアの開閉用スイッチや、防犯用途の侵入感知器などがある。&lt;br /&gt;【発明の開示】&lt;br /&gt;【発明が解決しようとする課題】&lt;br /&gt;【０００３】&lt;br /&gt;焦電型赤外線センサは、人の動き、差し込む光、暖房器具などの赤外線の変化を検出しているので、人であることの存在の区別が出来ない。人の動きがあれば検出するが、静止の状態では検出しない。人の静止と、感知範囲から外れたことは同じであって、違いの区別が出来ない。感圧導電性ゴムセンサは、人の重さと同等の物体にも反応して、人と物体の存在の区別が出来ない。また重量による検出であって、人の静止、叉は人が動いている状態の違いの区別が出来ない。&lt;br /&gt;【０００４】&lt;br /&gt;そこで本発明は、微小な振動を検出できるフィルム状の高感度振動センサに、人が無拘束で接した状態で、心臓の鼓動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出する。この振動の有無や強弱から、人の存在の有無、静止の状態、運動の状態を感知する。存在の有無、静止の継続時間、運動の継続時間をもとに、人の異変を判断して通報する生体振動センサ通報装置の提供を目的とする。&lt;br /&gt;【課題を解決するための手段】&lt;br /&gt;【０００５】&lt;br /&gt;上記目的を達成するために本発明の生体振動センサ通報装置は、生体の心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、身体の動きによる振動を検出し振動性電圧信号を出力する多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムの生体振動センサ手段と、存在基準電圧を設定する存在基準電圧設定手段と、運動基準電圧を設定する運動基準電圧設定手段と、振動音基準電圧を設定する振動音基準電圧設定手段と、通報判定時間値を入力設定する通報判定時間設定手段と、予鈴継続許容時間値を入力設定する予鈴継続時間設定手段と、振動性電圧信号が正電圧の出力範囲では、正電圧の存在基準電圧をもとに振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧以上で生体の存在中を検出、及び振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧以下で生体の不在中を検出する存在不在検出手段と、振動性電圧信号が正電圧の出力範囲では、正電圧の運動基準電圧をもとに振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧以上で生体の運動中を検出、及び振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧以下で生体の静止中を検出する運動静止検出手段と、通報判定時間値をもとに、存在中で静止中の継続時間及び不在中の継続時間を比較判定して通報判定時間値以上の条件で通報とする判定処理、及び通報を発することの前に、通報が発せられることを生体に知らせる予鈴を、予鈴継続許容時間値まで継続して発している間で、運動中の検出により、予鈴及び通報を解除し再び判定処理をする通報判定処理手段と、音による予鈴音又は光による予鈴光の何れか一方又は双方で予鈴の出力すること、及び予鈴音と異なった音による通報音又は予鈴光と異なった光による通報光の何れか一方又は双方で通報を出力する通報予鈴出力手段と、振動音基準電圧をもとに、振動性電圧信号を比較判定して振動音基準電圧以上で可聴音領域の生体振動音を発生する生体振動音発生手段と、アナログ信号である振動性電圧信号をデジタル信号に変換し振動デジタルデータとする振動ＡＤ変換手段と、有線通信叉は無線通信で予鈴音、通報音、生体振動音のいずれかを音響伝送すること、又は振動デジタルデータをＴＣＰ／ＩＰ、調歩同期のいずれかの伝送手順でデータ伝送する通信伝送手段を有することを特徴としている。&lt;br /&gt;【０００６】&lt;br /&gt;存在不在検出手段は、振動性電圧信号が負電圧の出力範囲では，負電圧の存在基準電圧をもとに振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧以下で生体の存在中を検出、及び振動性電圧信号を比較判定して存在基準電圧以上で生体の不在中を検出することを特徴としている。&lt;br /&gt;【０００７】&lt;br /&gt;運動静止検出手段は、振動性電圧信号が負電圧の出力範囲では、負電圧の運動基準電圧をもとに振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧以下で生体の運動中を検出、及び振動性電圧信号を比較判定して運動基準電圧以上で生体の静止中を検出することを特徴としている。&lt;br /&gt;【０００８】&lt;br /&gt;通報判定処理手段は、通報判定時間値をもとに運動中の継続時間を比較判定して通報判定時間値以の条件で通報の判定処理、叉は通報判定時間値をもとに不在中の継続時間を比較判定して通報判定時間値以の条件で通報の判定処理をすることを特徴としている。&lt;br /&gt;【０００９】&lt;br /&gt;生体振動センサ手段の多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルムにかえて、高分子圧電体であるポリフッ化ビニリデンフィルムであること特徴としている。&lt;br /&gt;【発明の効果】&lt;br /&gt;【００１０】&lt;br /&gt;本発明によって、トイレ、浴室、ベッド、居間、椅子などと人が留まる場所に設置することにより、人に無拘束で日常の生活活動に支障を与えること無く、心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、及び身体の動きによる振動を検出し監視することで、人異変を感知して通報、又は遠隔地からの安否確認をすることができる。&lt;br /&gt;【発明を実施するための最良の形態】&lt;br /&gt;【００１１】&lt;br /&gt;本発明の生体振動センサ通報装置を図面に基づいて説明する。図１は実施例における装置構成の概要を示すブロック図である。生体振動センサ手段１０の多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルム２０は、ポリプロピレン高分子フィルムの内部に無数の空孔を形成した構造であって、さらに高電圧放電を加えて空孔に電荷を蓄積させている。このフィルムの両面を導電性シート、導電性ペーストなどで挟み込み電極端子を構成する。このフィルムの面に圧力が加わると、電極端子に電圧が生じることを特徴としている。この多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルム２０に、人が直接又は物体を介在して接する状態において、心臓の拍動による振動、肺呼吸による振動、及び身体の動きによる振動を電圧の変化として検出することができる。検出された振動は、電気信号である「振動性電圧信号」として出力される。「振動性電圧信号」は必要に応じて信号増幅アンプ部３０で増幅される。&lt;br /&gt;【００１２】&lt;br /&gt;存在不在検出手段３００は、心臓の拍動、肺呼吸による振動を検出することで生体と物体の区別し、人の存在の有無を感知する。アナログコンパレータ部３１０で、存在基準電圧設定手段２００の存在基準電圧発生器２１０による正電圧の「存在基準電圧」と、正電圧の出力範囲の「振動性電圧信号」とで比較判定する。「振動性電圧信号」が「存在基準電圧」以上で、人が「存在中」であることの検出、及び「振動性電圧信号」が「存在基準電圧」以下で人が「不在中」であることの検出をする。また「振動性電圧信号」が負電圧の出力範囲では、負電圧の「存在基準電圧」と比較判定する。「振動性電圧信号」が「存在基準電圧」以下で、人が「存在中」であることの検出、及び「振動性電圧信号」が「存在基準電圧」以上で人が「不在中」であることの検出をする。&lt;br /&gt;【００１３】&lt;br /&gt;運動静止検出手段４００は、身体の動きによる振動を検出することで、人の運動及び静止の状態を感知する。アナログコンパレータ部４１０で、運動基準電圧設定手段２２０の運動基準電圧発生器２３０による正電圧の「運動基準電圧」と、正電圧の出力範囲の「振動性電圧信号」とで比較判定する。「振動性電圧信号」が「運動基準電圧」以上で、人が「運動中」であることの検出、及び「振動性電圧信号」が「運動基準電圧」以下で人が「静止中」であることの検出をする。また、「振動性電圧信号」が負電圧の出力範囲では、負電圧の「運動基準電圧」と比較判定する。「振動性電圧信号」が「運動基準電圧」以下で、人が「運動中」であることの検出、及び「振動性電圧信号」が「運動基準電圧」以上で人が「静止中」であることの検出をする。&lt;br /&gt;【００１４】&lt;br /&gt;存在基準電圧設定手段２００は、存在基準電圧発生器２１０で「存在基準電圧」の基準電圧を発生させる。存在基準電圧発生器２１０は、通報判定処理手段５００のプログラム記憶メモリー部５２０に記憶されている存在基準電圧値データをもとに、処理ＣＰＵ部５１０の制御でアナログ電圧を発生させるＤ／Ａコンバータ機能を備えている。&lt;br /&gt;【００１５】&lt;br /&gt;運動基準電圧設定手段２２０は、運動基準電圧発生器２３０で「運動基準電圧」の基準電圧を発生させる。運動基準電圧発生器２３０は、通報判定処理手段５００のプログラム記憶メモリー部５２０に記憶されている運動基準電圧値データをもとに、処理ＣＰＵ部５１０の制御でアナログ電圧を発生させるＤ／Ａコンバータ機能を備えている。&lt;br /&gt;【００１６】&lt;br /&gt;振動音基準電圧設定手段２４０は、振動音基準電圧発生器２５０で「振動音基準電圧」の基準電圧を発生させる。運動基準電圧発生器２５０は、通報判定処理手段５００のプログラム記憶メモリー部５２０に記憶されている運動基準電圧値データをもとに、処理ＣＰＵ部５１０の制御でアナログ電圧を発生させるＤ／Ａコンバータ機能を備えている。&lt;br /&gt;【００１７】&lt;br /&gt;通報判定時間設定手段１００は、通報判定処理手段５００の処理ＣＰＵ部５１０で、通報の比較判定の処理に要する「通報判定時間値」を力設定する。「通報判定時間値」は通報処理ＣＰＵ部５１０の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定する。このスイッチの接点状態を処理ＣＰＵ部５１０が読み取り、プログラム記憶メモリー部５２０に「通報判定時間値」データとして取り込む。また通報判定処理手段５００のプログラム記憶メモリー部５２０に「通報判定時間値」データを事前に書き込むことにより、設定スイッチは省くことができる。&lt;br /&gt;【００１８】&lt;br /&gt;予鈴継続時間設定手段１１０は、通報判定処理手段５００の処理ＣＰＵ部５１０で、通報の比較判定の処理に要する「予鈴継続許容時間値」を入力設定する。「予鈴継続許容時間値」は、処理ＣＰＵ部５１０の支配下にある設定スイッチなどを用いて設定する。このスイッチの接点状態を処理ＣＰＵ部５１０が読み取り、プログラム記憶メモリー部５２０に「予鈴継続許容時間値」データとして取り込む。また通報判定処理手段５００のプログラム記憶メモリー部５２０に「予鈴継続許容時間値」データを事前に書き込むことにより、設定スイッチは省くことができる。&lt;br /&gt;【００１９】&lt;br /&gt;通報判定処理手段５００は、処理ＣＰＵ部５１０で「通報判定時間値」をもとに、「存在中」且つ「静止中」の継続時間を比較判定して「通報判定時間値」以上、及び「通報判定時間値」をもとに「不在中」の継続時間を比較判定して「通報判定時間値」以上の条件で通報とする判定処理をする。また通報を発することに先立って、通報が発せられることの旨を、当事者本人に知らせる予鈴を発する。予鈴を「予鈴継続許容時間値」まで継続して発している間で「運動中」を検出すると、予鈴及び通報を解除し再び判定処理をする。この判定処理の条件は、人の身体の動きが常にあることの前提で指定した時間にわたって「静止中」、「不在中」が継続した場合に通報を発する。&lt;br /&gt;【００２０】&lt;br /&gt;また別の判定処理の条件において、通報判定処理手段５００は、処理ＣＰＵ部５１０で、「通報判定時間値」をもとに「運動中」の継続時間を比較判定して「通報判定時間値」以上の通報とする判定処理をする。また通報を発することに先立って、通報が発せられることの旨を、当事者本人に知らせる予鈴を発する。予鈴を「予鈴継続許容時間値」まで継続して発している間で「静止中」を検出すると予鈴及び通報を解除し再び判定処理をする。この判定処理の条件は、人の身体が常に静止していることの前提で、指定した時間にわたって「運動中」が継続した場合に通報を発する。また判定処理の条件は、プログラム記憶メモリー部５２０の運用ソウトウェアプログラムに設定する。&lt;br /&gt;【００２１】&lt;br /&gt;通報予鈴出力手段６００は、予鈴、及び通報でブザー・スピーカー６１０などによる音、ＬＥＤ６２０などの何れかで、予鈴音、予鈴光、及び通報音、通報光の出力をする。予鈴は、通報音と異なる音、通報音を小音量から大音量に移行する音、音声、メッセージ案内音などで出力する。&lt;br /&gt;【００２２】&lt;br /&gt;振動ＡＤ変換手段７００は、「振動性電圧信号」のアナログ信号をデジタル信号に変換し「振動デジタルデータ」とする。この「振動デジタルデータ」は、通報判定処理手段５００において、「存在基準電圧」と「振動性電圧信号」を比較判定することで、存在不在検出手段３００の代わりとなる。また「運動基準電圧」と「振動性電圧信号」を比較判定することで運動静止検出手段４００の代わりとなる。通信伝送手段９００で伝送することで遠隔地からの安否確認又は情報解析に利用することができる。&lt;br /&gt;【００２３】&lt;br /&gt;生体振動音発生手段８００は、人の振動の状態を、可聴音領域の音で表す。「振動音基準電圧」と「振動性電圧信号」を比較判定して、「振動音基準電圧」以上で可聴音領域の「生体振動音」を発生させる。この「生体振動音」は、通信伝送手段９００で遠隔地へ伝送することで、人の安否を確認する。また振動の感知状況の確認などでブザー・スピーカー６１０を通して聴取できる。&lt;br /&gt;【００２４】&lt;br /&gt;外部信号入出力部１０００は、他の生体振動センサ通報装置と連動させて運用する場合でのデータ情報の受け渡し口となる。また外部スイッチなどの接続の受け入れ口にもなる。&lt;br /&gt;【００２５】&lt;br /&gt;通信伝送手段９００は、電話回線又は無線機での通信によって、予鈴音、通報音、生体振動音などを音響伝送、叉は振動デジタルデータをＴＣＰ／ＩＰ、調歩同期などの伝送手順でデータ伝送することで、通報や「振動性電圧信号」のデータを遠隔地での利用、叉は安否の確認に利用する。&lt;br /&gt;【００２６】&lt;br /&gt;生体振動センサ通報装置の、稼動の開始と終了は、装置電源スイッチの投入／切断で行なうことするが、装置稼動の状態で、外部信号入出力部１０００に接続された外部スイッチなどの投入／切断をもって、稼動中断と稼動再開の制御信号とすることもある。&lt;br /&gt;【００２７】&lt;br /&gt;図２は、実施例における存在不在、運動静止の関係を示す図である。存在不在検出手段、運動静止検出手段、通報判定処理手段での「振動性電圧信号」と、「存在中」「不在中」「運動中」「静止中」及び「静止中」継続時間の関係を示す。&lt;br /&gt;【００２８】&lt;br /&gt;図３は、実施例における運用の概要を示す図である。生体振動センサ通報装置を「トイレ」に設置して、人の健康異変を感知し通報する。「生体振動センサ手段」を便器前の足元に設置することで便器に座って用、叉は立って用便する場合でも、必ず人と「生体振動センサ手段」が接する状態となる。&lt;br /&gt;【００２９】&lt;br /&gt;生体振動センサ通報装置の稼動の開始終了は、「トイレ」入退室の時に、装置電源スイッチの投入／切断で行なう。しかし装置電源スイッチ操作を忘れがちの状況において、生体振動センサ通報装置を稼動したままでの入退室の把握は、ドア開閉、叉は入り口通過の行動動作をドア開閉感知スイッチ、叉は光センサスイッチなどから取得する。例えば、ドア開閉感知スイッチなどをドアに取り付け、そのドア開閉信号を、生体振動センサ通報装置の「外部信号入出力部１０００（図１）」より取り込むことで把握する。「トイレ」への入室確認は、ドア開閉信号に続いて、存在不在検出手段で「存在中」、運動静止検出手段で「運動中」が検出されることで、人が「トイレ」に入室したと判断する。「トイレ」からの退室確認は、ドア開閉信号とともに、「静止中」、「不在中」が継続して出力されることで退室したと判断する。&lt;br /&gt;【００３０】&lt;br /&gt;健康異変の感知において、健康な状態では、用便中に身体が動くことで「存在中」と「運動中」が継続して出力される。健康の異変では身体の動きが停止、心臓や肺呼吸の停止、叉は転倒などで「生体振動センサ手段」からの離脱が生じる。これにより「不在中」叉は「存在中」且つ「静止」が継続して出力される。これらの経過時間と、事前に設定された「通報判定時間値」との比較判断により、健康の異変として通報する。&lt;br /&gt;【００３１】&lt;br /&gt;しかしながら健康な状態であっても、時として身体の動きの静かな状態が続き、「静止」が継続して出力されて健康の異変と判断し通報を発することが生じる。そこで、健康の異変、又は健康な状態の何れかを再度に判断するために、通報音を発する前に予鈴音で当事者の本人に知らせる。この予鈴音を聴き取った本人が、健康な状態であれば、意識的に身体を動かし予鈴音及び通報音の発生を解除する。健康の異変の事態であれば、意識的に身体を動かさず又は、動きが無いことで、健康の異変と判断して通報音を発する。&lt;br /&gt;【００３２】&lt;br /&gt;また「トイレ」のドアを開けたままの状態、ドアが無い、ドア開閉感知スイッチなどが取り付けられないなどの事情により、ドア開閉信号が取得できない場合は「トイレ」入り口の足元に、「生体振動センサ手段」を設置した生体振動センサ通報装置を追加する。「トイレ」室内の生体振動センサ通報装置と「外部信号入出力部１０００（図１）」を介在して互いに繋がり連動させることで入退室の確認をする。人が、「トイレ」への入室時は、入り口の生体振動センサ通報装置が感知し、続いて人が移動し入室すると入り口での感知が無くなとともに、室内の生体振動センサ通報装置で感知されることで入室と判断する。「トイレ」からの退室時は、室内の生体振動センサ通報装置での感知が無くなるとともに、入り口の生体振動センサ通報装置で感知されることで退室と判断する。これにより、移動の方向と「トイレ」への入室、退室の状態が把握できる。&lt;br /&gt;【００３３】&lt;br /&gt;図４は、実施例における運用の概要を示す図である。「浴室」に生体振動センサ通報装置を設置して、人の健康異変を感知し通報する。「生体振動センサ手段」を洗い場叉は浴槽に設置する。双方に設置して、運用する場合は互いの生体振動センサ通報装置が繋がり連動する。生体振動センサ通報装置の稼動の開始、及び終了は、「浴室」入退室の時に、装置電源スイッチの投入／切断で行なう。しかし装置電源スイッチ操作を忘れがちの状況において、生体振動センサ通報装置を稼動したままでの、入退室の把握は、「トイレ」と同様に、ドア開閉感知スイッチなどで、ドア開閉を把握する。又は「トイレ」と同様に入り口の足元に「生体振動センサ手段」を設置した生体振動センサ通報装置を追加することで入室、退室の確認ができる。健康異変の感知においては、「トイレ」の運用と同様に、「不在中」又は「存在中」且つ「静止」が継続して出力される。これらの経過時間と、事前に設定された「通報判定時間値」との比較判断により、健康の異変として通報する。また通報音を発する前に予鈴音で当事者の本人に知らせることも「トイレ」の運用と同様である。&lt;br /&gt;【００３４】&lt;br /&gt;「安否確認」は、「生体振動音」を電話回線、無線通信機など用いて遠隔地へ伝送する。遠隔地の人は、「生体振動音」を聴くことで、安否の確認ができる。生体振動感知通報装置の設置は、トイレ、浴室などはもとより、ベッド、居間、椅子、座席シートなどと人が留まる場所に設置して利用できる。&lt;br /&gt;【００３５】&lt;br /&gt;図５は、実施例における運用の概要を示す図である。「ベッド」に生体振動センサ通報装置を設置して、人の健康異変を感知し通報する。生体振動センサ通報装置の稼動の開始、及び終了は装置電源スイッチの投入／切断で行なう。健康異変の感知においては、「不在中」が継続して出力される。これらの経過時間と、事前に設定された「通報判定時間値」との比較判断により、健康の異変として通報する。本発明の生体振動センサ通報装置は、この実施例に限定するものではない。&lt;br /&gt;【産業上の利用可能性】&lt;br /&gt;【００３６】&lt;br /&gt;本発明の生体振動センサ通報装置は、馬、犬、猫などと動物も可能である。&lt;br /&gt;【図面の簡単な説明】&lt;br /&gt;【００３７】&lt;br /&gt;【図１】は、実施例における装置構成の概要を示すブロック図である。&lt;br /&gt;【図２】は、実施例における存在不在、運動静止の関係を示す図である。&lt;br /&gt;【図３】は、実施例における運用の概要を示す図である。&lt;br /&gt;【図４】は、実施例における運用の概要を示す図である。&lt;br /&gt;【図５】は、実施例における運用の概要を示す図である。&lt;br /&gt;【符号の説明】&lt;br /&gt;【００３８】&lt;br /&gt;１０ 生体振動センサ手段&lt;br /&gt;２０ 多孔性ポリプロピレンエレクトレットフィルム&lt;br /&gt;３０ 信号増幅アンプ部&lt;br /&gt;１００ 通報判定時間設定手段&lt;br /&gt;１１０ 予鈴継続時間設定手段&lt;br /&gt;２００ 存在基準電圧設定手段&lt;br /&gt;２１０ 存在基準電圧発生器&lt;br /&gt;２２０ 運動基準電圧設定手段&lt;br /&gt;２３０ 運動基準電圧発生器&lt;br /&gt;２４０ 振動音基準電圧設定手段&lt;br /&gt;２５０ 振動音基準電圧発生器&lt;br /&gt;３００ 存在不在検出手段&lt;br /&gt;３１０ アナログコンパレータ部&lt;br /&gt;４００ 運動静止検出手段&lt;br /&gt;４１０ アナログコンパレータ部&lt;br /&gt;５００ 通報判定処理手段&lt;br /&gt;５１０ 処理ＣＰＵ手段&lt;br /&gt;５２０ プログラム記憶メモリー部&lt;br /&gt;６００ 通報予鈴出力処理手段&lt;br /&gt;６１０ ブザー・スピーカー&lt;br /&gt;６２０ ＬＥＤ&lt;br /&gt;７００ 振動ＡＤ変換手段&lt;br /&gt;８００ 生体振動音発生手段&lt;br /&gt;９００ 通信伝送手段&lt;br /&gt;１０００ 外部信号入出力部&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【出願人】 【識別番号】５９１１４３２９４&lt;br /&gt;【氏名又は名称】池田 修&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【出願日】 平成１８年１０月２２日（２００６．１０．２２）&lt;br /&gt;【代理人】&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【公開番号】 特開２００８－１０２８９３（Ｐ２００８－１０２８９３Ａ）&lt;br /&gt;【公開日】 平成２０年５月１日（２００８．５．１）&lt;br /&gt;【出願番号】 特願２００６－３１２２０３（Ｐ２００６－３１２２０３）&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-391840014113670936?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/391840014113670936/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=391840014113670936' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/391840014113670936'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/391840014113670936'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/07/blog-post_10.html' title='生体振動センサ通報装置'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-4669687186371472033</id><published>2009-07-06T02:17:00.001-07:00</published><updated>2009-07-06T02:17:43.096-07:00</updated><title type='text'>超音波を悪用した都市環境を破壊する組織犯罪</title><content type='html'>(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.2005&lt;br /&gt;超音波を悪用した都市環境を破壊する組織犯罪&lt;br /&gt;OrganizationalCrimetodestroyUrbanEnvironmentRadiatingSupersonicWaves&lt;br /&gt;高橋栄人&lt;br /&gt;※TAKAHASHI，Masato&lt;br /&gt;刑法、 超音波、 都市環境、 組織犯罪　&lt;br /&gt;１ 背景&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年、超音波を悪用した都市型組織犯罪現象を認識し得る。超音波の悪用とは、超音波発信機を、放送機器または無線機（以下超音波送信機とする）として悪用したものである。犯罪現象の内容は、特定の個人を対象に 24 時間監視下において、次のような犯罪行為を数人の加害者が組織的に行うものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第一に、特定・不特定個人のプライベートに関する情報を、24時間、監視下において加害者数人で情報収集を行い、第二に、特定・不特定個人のプライベートに関する情報をかすかな音声として加害者数人が役割分担を行って放送し、第三に、超音波を体の各部位にスポット照射し、暴行等、有形力行使に似た示威行為を組織的に行う等である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この犯罪現象の主たる特徴は、特定人のプライベート情報を、少なくとも半径数十 Km補注(1)以内の不特定多数の市民に聞かせることである。このことで、当該犯罪の脅威を、被害者及び不特定多数の市民にアピールする、極めて悪質な都市型組織犯罪である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この犯罪は、音声情報を超音波という録音しにくい媒体によって伝播させるため、証拠が残りにくく、警察で取り扱ってもらいにくい犯罪である(警察も行っていると報告する被害者もいる)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;犯罪が行われると、半径数十 Kmに居住する市民は、不快な空気の振動である超音波を体感し、かつ、この超音波を媒体とする犯罪者の不快な放送を、音声情報として聞かされることになる。超音波は固体・液体・気体、全てを透過する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;このため、超音波を利用するこの犯罪では、コンクリート造の建物の内外で、この不快な音声と振動を認識させられる。近年事務所や住宅で流行っている開放的な大開口部や建築計画は、この犯罪に狙われると、超音波が透過しやすく、執務環境・住環境の破壊につながる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この犯罪は執務・居住環境、さらに都市環境を著しく破壊する都市型組織犯罪である補注(2)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これらの犯罪行為は、複数の者が役割分担う等、組織化・パターン化がみられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目的は主として、金銭の要求等（刑法 222条脅迫罪・同法 223条強要罪、同法 246条詐欺罪、同法 249条恐喝罪該当行為）・性的欲求の充足（刑法 174条公然わいせつ罪・同法 176条強制わいせつ罪等該当行為）・プライベート情報の放送（刑法 230 条名誉毀損・同法 234 条威力業務妨害等）・プライベート情報の収集である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;収集されたプライベート情報が空き巣狙い・クレジットカード偽造等に流用され犯罪が派生して行く可能性が高い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２研究の目的・方法・既往の研究&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本検討では、まず、当該犯罪の被害状況を、被害者よりアンケート調査することで、当該犯罪の典型的な犯罪行為類型を明らかにする。次に、当該犯罪の媒体が超音波であることを特定し、犯罪を行う方法を検討する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最後に、警察・行政・市民・企業等が、未だ犯罪として認知されていない都市環境を破壊し、現代建築の計画にも悪影響を及ぼす、当該犯罪に対し、どのように取り組み、解決してゆくべきかを検討する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;既往の研究には、当該犯罪に関する研究はないが、当該犯罪現象の中心をなす超音波の音声現象について理解を深めるドリャフツェフ・ベー・ベー補注(3)の文献がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３被験者へのアンケート調査&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．１ 被害者へのアンケート調&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被害者へのアンケート調査の内容を示せば次のとおりである。アンケート調査の対象は、被害者 18人補注(4)についてである。調査日は、平成 16年 8月 10日から 9月 10日までの間に、郵送で行った。住所・氏名は無記名方式である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．２被害者へのアンケート調査結果&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;アンケートの調査結果は次の表１のとおりである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;正会員 那須大学都市経済学部（ NasuUniversity,Dept.ofUrbanEconomics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;120- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【表１】 アンケート集計結果&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．３ アンケート調査結果から伺える典型的な犯罪行為の類型&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（１）犯罪の媒体として超音波の可能性。このような犯罪の媒体として、超音波の可能性は次のとおりである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;まず、かすかな音声、音として認識し得ること（表１1.18人中 16人）補注(5)、体の部位にスポット照射された場合違和感が有ること（表１ 4.全員）から、空気の振動である音波と考えられる。次に、電気製品が誤動作をおこすこと（表１ 2.全員）から、電子デバイス的作用があると考えられる。さらに、特定人を特定し得ること（表１ 1.⑨、 5.18人中 17人等）から、探知機能を有すると考えられる。以上の全ての作用を兼ね備えた媒体として超音波のみが考えられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;超音波とは、音圧レベルの強力な、周波数の高い音波であり、伝播する媒体は、固体・液体・気体を問わない補注(6)。表１ 4.人体に照射されると、痛みを伴うという現象は、超音波が音圧レベルの強力な音波であるという特性から説明でき（表１ 4.全員）補注(7)、表１ 1.⑬窓を閉め切っても人の声がするという現象は、超音波が伝播する媒体は固体・液体・気体を問わないという特性から説明できる（ 15人中 13人）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この犯罪における超音波の悪用方法は、まず、超音波を利用した潜水艦や魚群を探知するソナー探知機を、人を探知するために、地上の人に対して行うもので、超音波発信機（ソナー）にマイクに類似したものを装着して、超音波放送を行うものである。つまり、当該犯罪は、ソナー探知機にマイクに類似したものを装着し、特定人を探知しながら放送を行うものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;このような超音波送信機の発信元の特定方法には、次のような方法がある補注(8)。2台の超音波受信機とオシロスコープを用意する。2台の超音波受信機を鉛直線上に35cmはなして置き、オシロスコープと接続する。オシロスコープに 1 ミリ秒の波形が現れる方向を探す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;次にその測定点から5ｍ以上はなれた測定点で、同様に、オシロスコープに 1 ミリ秒の波形が現れる方向を探す。以上の測定点において測定した方向に伸ばした直線上の交点が超音波送信機の発信地点である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さらに超音波放送の音声情報の記録方法は、超感度マイクと DAT レコーダーまたは Bat director補注(9)が考えられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;超音波の特性として、液体中に強力な超音波を発射すると、空隙が発生するキャビテーション（空洞現象）が知られている補注(10)。人間の体もほとんどが液体からできているため、超音波を当てられたとき、この現象による悪影響が予想される。この他、超音波には、発熱・研磨・切削作用といった動力的作用があり、超音波を照射された場合、人間への悪影響は計り知れない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（２）超音波で思考が読み取られる可能性&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当該犯罪の特徴的な現象として、被害者の思考が加害&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-121-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.200&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;者に知られてしまう（表１ 4.③ 18人中 15人、 5.② 18 人中 16人）という現象がある。この現象を検討する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳は弱電で働く神経細胞（ニューロン）素子の集合体からなる弱電装置であり、各種情報の伝達・思考は微弱な電気信号によって行われている補注(11)。つまり、刺激を受けて神経細胞が興奮すると、神経細胞の細胞膜で、パルス状の電位の変化、活動電位補注(12)が発生する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳における各種情報の伝達・思考は、この活動電位が神経細胞上（細胞体から軸索）を移動し、神経細胞末端のシナプス（軸索の末端の終末部と隣接する神経細胞とが一組となったもの）補注(13)の終末部までくると、神経伝達物質ある化学物質が放出され、次の神経細胞の受容体に作用して活動電位を生じさせることで行われる補注(14)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳の神経細胞は、各部位によってそれぞれ情緒・思考・記憶・認知・動作等といった異なる機能をつかさどる補注(15)。各種機能をつかさどる神経細胞で発生する活動電位は、それぞれ固有のパルス状の電位を有する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;活動電位は、エネルギー変位に置き換えられる。超音波は空気の振動（粗密）であり、超音波もまた、パルス状のエネルギー変位に置き換えられる。活動電位はエネルギー変位を媒介にして、空気の振動である超音波に置き換えられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被害者に、脳の神経細胞の活動電位のエネルギー変位と同調する超音波が照射されていると、次のように、被害者の脳の情報は、超音波を介して加害者の脳で読み取られる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被害者の脳で、情緒・思考・記憶・動作等の情報が神経細胞で処理されると、各種神経細胞において固有の活動電位が発生・伝達する。被害者の頭に、このような活動電位と同調する周波数の超音波が当てられると、各種活動電位が、超音波の空気の振動と同調して、電気エネルギーから空気の振動エネルギーへ変換が行われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;活動電位から変換した空気の振動である超音波は、反射波として加害者の脳へ返される。加害者の脳では、被害者の脳の情報である各種機能をつかさどる神経細胞の情報伝達を行う活動電位の情報が空気の振動として与えられる。すると、加害者の脳では、各種機能をつかさどる神経細胞が同調し刺激を受けて、活動電位を発生・伝達させて被害者の脳の情報を知ることとなる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この犯罪の立証に関し、上記思考が読み取られる現象についての立証には、多くの時間と費用を必要とする。しかし、名誉毀損等不実放送の証拠立証方法、超音波を頭部に照射されたことに対する傷害・暴行罪等、刑法該当行為のみに立証の焦点を絞れば、比較的小額な時間と費用で、犯罪認定は可能となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（３）当該犯罪の典型的な行為類型&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;主要な犯罪行為をパターン化すれば次のとおり。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被害者の情報を収集して（表１ 5.）、家族関係・身体・性的な内容等プライベート情報に関する語りかけ行為（表１&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;③）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;② 殺意・傷害・暴行を示唆した恐喝に関する語りかけ行為（表１ 1.③ h、⑦）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;詐欺・恐喝に関する語りかけ行為（表１④、⑤、⑥・⑦）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;④ パソコン・ TV・電話機等電気製品に誤動作を起こす行為（表１ 2.）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;⑤ 頭の締め付け・臓器に違和感を与える行為（表１ 4.）性的な内容の語りかけ、性器に違和感を与える等、性的道徳秩序に関する行為（表１1.③ f、 4.⑤）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当該犯罪行為についての警察の対応はつぎのとおである。警察へ相談に行った被害者は 18人中 15人。主な対応は、全く相手にされない（ 18人中 12人）。内 4人は精神科へ行った方がよい、興信所へ頼んだほうがよいというのもある。警察官が捜査・公安目的等でこの犯罪を行っていると指摘している被害者もいる（表１ 1.②f）補注(16)。このような実情が、当該犯罪の加害者が小学生から 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;歳代に及び、この調査でも被害者の被害暦は 20年にも及ぶ結果になっていると思われる。ある被害者の場合、 2 世代に渡って、被害に遭っているケースも見られる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．４ 典型的な犯罪事案の検討&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;以上のアンケート調査結果をもとに典型的な犯罪事案を検討する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加害者は、組織化しており、首謀者らしき者を中心に、5人から 10人位で構成される。首謀者または首謀者の親族は経済的基盤を有しているが、その他の多くの共犯者は、無職または不定期な労働者等である場合が少なくない。このような就業環境をもとに、被害者を共犯者達が交互に 24時間ストーカー及び監視下におき、超音波送信機をもちいて、次のような行為を繰り返す。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;① 被害者に関する情報を、かすかな音声情報として放送する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;音声現象としては、次のパターンがみられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;拡散放送の場合：かすかな音声が音源から半径数十Km にわたって、当たり一面に聞こえる現象（超音波発信機の噴出し口（ホーン）を拡散的なものにした場合）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;スポット放送の場合：かすかな音声が特定個人およびその周辺でのみ聞こえる現象（超音波発信機のホーンを先細いものにした場合）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・ 板状放送の場合：かすかな音声を数 cmの厚さで、水平の板状に広域的に放送する場合（超音波発信機のホーンの吹き出し口を線上の先細いものにした場合）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・（具体的な犯罪行為）拡散放送の場合、預金額・給与・学歴・職歴・仕事に関する重要事項・家族構成・異性関係・性交渉に関する名誉毀損・信用毀損行為であること&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-122-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;が多い。このような他人に知られては困るようなことについて拡散放送を行い、被害者を困らせ、加害者の犯罪の目的を遂げやすくする。次に、スポット放送の場合、被害者の状況を困難にする目的で、被害者の重要な情報を、被害者と競争関係に立つ者等に放送する場合が少なくない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加害者から被害者への各種要求等を伝達するために行われる場合も多い。板状放送の場合には、数十キロ圏内に存する不特定人に対し、問いを発することで、不特定多数の人の問いに対する反応を見るなどの目的で使用される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;このような犯罪現象は、エアコン・各種ファン・原動機から、かすかな声として聞こえる場合が多い。上記エアコン等を音源と勘違いし、混乱する被害者も多い。この現象は、エアコン等がもともと電磁波（超音波とは伝わる媒体は異なるが、周期を有する波長という点では同じもの）を発生しているため、当該電磁波と超音波が同調し、かすかな音声が増幅され、音源と勘違いされるためである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;② 体の各部位へ超音波等のスポット照射を行い、次の行為を行う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A 加害者が被害者の思考内容を読み取る&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;詳しくは、前記 3.2(2)のとおり補注(17)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（具体的な犯罪行為）プライベート情報・個人の秘密情報を収集するために行う。具体的には、加害者が被害者を 24時間監視し、被害者の思考を読み取ることで、または、被害者の頭部めがけて、超音波のスポット照射を行い、加害者が聞き出したい情報に関する問いを発し、被害者が無意識にその問いに頭の中で答えると、その内容が読み取られる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B 加害者と被害者との間での一種のコミュニケーション&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加害者が、超音波送信機にマイクに類似したもので音声情報を送信することで問いを発し、その問いに対し、被害者が頭の中で答えると、その内容を前記 3.2(2)の原理で超音波を介して読み取ることで成立するコミュニケーション。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（具体的な犯罪行為）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・ 被害者に対する暴言&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;・ 暴力団をよそおっての恐喝補注(18)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;音源がどこにもないのに、かすかな音声がするといった現象を、あたかも神仏の興隆等超常現象であるかのように演出し、被害者を混乱させ、または自由にコントロールするようにして、金品の授受・性交渉を目的とする詐欺行為、自殺・事故死を誘引する各種欺網行為&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C 超音波の出力または周波数を調整して被害者の脳の活動を極端に低下させる行為&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（具体的な犯罪行為）高速道路等で車の運転中、このような行為を行い、運転誤操作を誘発し、行&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事故を誘引する行為。各種作業等に際し、このような行為を行う行為&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D その他体の各部位へ超音波を照射する行為&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;超音波は、一種の圧縮空気の粗密波であるので、体に照射されると痛み・発熱を伴う。ほとんどの場合、外傷が見られない様に行い、傷害罪・暴行罪の立証を難しくする。この行為は、このような超音波の性質を利用して、暴行等を示唆した有形力行使に似た示威行為である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（具体的な犯罪行為）超音波を心臓、眼球、各部筋肉、皮膚等へ照射し、痛みを伴う行為を行う。大腿筋等硬い組織（物体）に超音波を照射し、超音波の周波数と共振させて、筋肉をピクピクと振動させる等の行為を行う場合も多い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E 超音波の出力・周波数を調整して、パソコン・電気製品の誤作動をおこさせる行為&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（具体的な犯罪行為）電気製品に組み込まれている電子部品には、それぞれ固有の周波数がある。当該周波数に同調する、超音波が照射されると、誤作動を起こす可能性が高い。このような行為を行うことで、現代人にとって、不可欠な電気製品の使用を困難にし、フラストレーションを増加させる行為。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当該犯罪に関し、被害者が最初に遭遇する加害者は、被害者の住所地近所の者である。しかし、超音波の到達距離が数百 Kmに及ぶ補注(19)ため、住所地を変えたとしても、従前の住所地近くの加害者に、日本国内どこにいても狙われる危険性がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一度被害に遭うと、会社員であれば、自宅・通勤途上・会社等、組織化された犯罪者達によってストーカーのように付きまとわれる場合が少なくない。その間、当該犯罪者の監視下におかれ、プライベート情報の収集・当該内容の放送、体の各部位への超音波のスポット照射といった有形力の行使が行われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;会社員の場合、会社での頭部への脳の活動を極端に低下させるスポット照射は、会社での作業効率を極端に低下させる。体全体への照射は、体の運動機能を極端に低下させる。どちらの場合もあざ等の外傷はみられず、暴行・傷害の証拠の収集は難しい。放送内容の録音・記録についても、一般的な方法では難しく、信用毀損・名誉毀損の証拠収集が難しい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;遠距離から被害者を特定する方法は、超音波の各種物体の探知作用（魚群探知機・ソナーを地上で行うもの）を利用して行う。被害者の特定は、近所で 24時間被害者を監視下におくことで収集した、被害者の思考方法・行動特性から、他者との判別を行っていると思われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;女性が被害者である場合が多く、このような場合には、性的な犯罪を目的とする場合が多い。また、一般的に加&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-123-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;害者が男性である場合、犯罪内容は、不特定の女性を対象として、身体的・性的な情報の収集及び放送等による性的欲求の充足行為（刑法 174条公然わいせつ罪・同法176条強制わいせつ罪等）となる場合多い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;金銭等に関する詳細なプライベート情報の収集及び放送の場合は、このような情報が空き巣狙い・偽造銀行カード・クレジットカード等窃盗犯に流れ、窃盗等他の犯罪に派生してゆく可能性が高い。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;３．５ 典型的な犯罪行為の方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;アンケート調査結果等から認識しえる典型的な犯罪行為について、その方法を検討する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A 身体の各部位に違和感を生じさせる方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gazou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【図１】 身体の各部位へ痛みをあたえる方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;体へ違和感をパターン化すれば次のとおりである。①頭部への締め付け、②性器への違和感・臓器の痛み、③急に眠くなる・本を読むスピードの低下等である。①・②は、少なくとも二人の者が、痛みを感じる頭部の近くで、超音波を交差させる等で、それぞれの音波が干渉しあい、音波が複雑な波形をすることで、痛みを感じるものと思われる（図１参照）。③については、頭部、特に、脳髄めがけて強力な出力で、超音波をスポット照射されると、脳の稼働率が極端に低下し、眠気として現れると考え得る。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B 空間の任意の一点から音声を発する方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;被害者からの聞き取り調査をすると、空間のある一点を点音源として、音声が聞こえることがあるという報告を多く受ける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【図２】 空間の任意の部分を点音源とする方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この方法は、被害者を介して点対称の位置に存する二人の加害者が対となり、一方の者が声を発しないで、点音源としたい空間のどこかに向けて志向性の高い超音波のスポット照射を行う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他方の者が、同じ点音源としたい空間に向けて、交差するように、超音波のスポット照射を行い、語りかける。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;すると、点音源としたい空間に存在する、前者の無声の超音波が空気の壁の役目をし、音声を伴った（超）音波が衝突し、屈折または反射することで点音源のように聞こえる現象である（図 2参照）。C 送信者の肉声情報を悟られなくする方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;送信者の肉声情報から送信者の識別を防ぐために、次のような方法を行う（図３参照）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gazou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【図３】 加害者の音声を変える方法&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;送信者 Aのスポット放送と送信者 Bのスポット放送を、被害者の近くで衝突させて、同じ内容の会話を、 A と B 双方が、相互に相手方送信者の脳情報を読み取りつつ、同時に行う。このことにより、受信側の被害者は、送信者 A と送信者 Bの音声が混声した、第三者のような音声情報を認識することになり、送信者 A、送信者 Bを確認しにくくなる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;４．市民・法人、警察、行政の取り組み&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;知的立国を標榜するわが国の経済構造のもとでは、思考内容の収集・伝達等を可能とする犯罪は、根絶しなければならない。不特定多数の市民を巻き込み、都市環境の破壊にもつながる犯罪は、市民・企業、警察、行政の当該犯罪への取り組み方が重要となる。超音波という、一般市民にとって馴染みが薄いが、入手容易な工学技術を悪用した犯罪ではなおさらである。当該犯罪の被害者は、特定の者であるようで、実は、多くの不特定多数の市民である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;具体的な対策は、まず市民レベルでは、市民間で当該犯罪を認識しあい、自治会等を通じて警察への告発・行政への対応を求めるのが手始めである。次に企業レベルでは、社員間で当該犯罪を認識しあい、部署ごとに警察への告発等を行うことが基本である。現代社会では、こ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-124-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(社)日本都市計画学会 都市計画報告集&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No.3 2005年 2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ReportsoftheCityPlanningInstituteofJapan,No.3,Feb.2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;のような各生活レベルでのコミュニティーが成立しにくい社会となっている。当該犯罪は、核家族化・都市化が進み、疎外感が進む都市型生活環境の弱点を狙った犯罪である。このような社会の弱点を補うため、警察、行政の社会で果たす役割が重要となる。さらに、警察、行政は、超音波といった証拠の立証が難しく、不特定多数の法益を侵害する犯罪に対し、積極的な対応が求められる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;５． まとめ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本稿では、超音波を悪用した都市型組織犯罪についてアンケート調査及び検討を行った。当該超音波を用いた犯罪行為を次のように類型化した。①個人情報の放送（名誉毀損・信用毀損）、②超音波を体へ照射する行為（暴行・傷害等）、③①・②をもとに行う社会的性的風俗に関する犯罪行為（公然わいせつ罪・強姦・強制わいせつ等）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;超音波を悪用した当該犯罪の証拠収集方法については、音声情報については、超感度マイクと DAT レコーダー、 Batdirector を、さらに超音波の発信元の特定方法を示した。音声情報については警察官等第三者が組織的に五官で犯罪を認識し、立証してゆくことが容易であると思われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当該犯罪を逮捕するためには、Batdirector 等の機器を捜査機関が備えることも必要であるが、警察官数名が相互に五感を用いて、音声情報を認識し合うだけで、犯罪証拠の立証も可能である。よって、何よりも重要なのは、超音波を用いた当該犯罪を、捜査機関が犯罪として認識することである。現状では、捜査機関が、当該犯罪を犯罪と認識していないことが重大な問題である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さらに、超音波を用いた犯罪を抑止するための特別法・条例の制定が急がれる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;補注番号直し&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;補注 電波である電磁波の到達距離は、人間の行動のほとんどの範圏で、無限の到達可能性を有する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;しかし、超音波の場合、媒体が空気の振動であるため、距離減衰が著しく到達距離が有限であるとされている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2) 補注 第４章アンケート調査によれば、最長で、 20年前から当該犯罪現象の被害に遭っているとする被害者がいる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) 補注 ドリャフツェフ・ベー・ベー『きこえない音』船田三郎訳、理論者、 1955年 11 月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(4)補注 「組織犯罪としてある見えないテクノロジーによる被害者の会 」（ 電磁波悪用被害者の会 ）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www2u.biglobe.ne.jp/”mcva-jpnの会員である被害者である。会長である被害者全員にアンケート調査を依頼したが、断られた。アンケート調査依頼から、接触を断られている。今回の調査対象者は当会被害者の中の希望者である。この会では、被害者を集めては、この犯罪に利用される工学技術は、GPSや高性能コンピューターを駆使し、国家がシステムとして行っている。暴力団が行っている等と説いている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(5) 補注 前掲補注(3) ドリャフツェフ・ベー・ベー&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(6)補注 城戸健一『音響工学』コロナ社、 1982年 1月、 (7) 補注 前掲補注&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(8) 補注 http://www12.ocn.ne.jp/~sonreav/ichi.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(9) 補注 Batdirectorは、超音波を可聴する機器である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(10) 補注 島川正憲『超音波工学』工業調査会、 1977年 5月、 19頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(11) 補注 原宏・栗城真也『脳磁気学』オーム社、 1997 年 1 月、41-45頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(12) 補注 仙波純一『脳と生体統御』放送大学教育振興会、 1998年 3月、 19頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(13) 補注 仙波純一『脳と生体統御』放送大学教育振興会、 1998年 3月、 19頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(13) 補注 デボラ・バーンズ、エミリーファン『脳と感覚のしくみ』ニュートンプレス、 2002 年 10 月、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 18-48、 76-88、 139-148頁、 大村裕他『脳の構造と機能（上巻）』1985年 2月、3、11-13、26-29、 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;79-223頁、 仙波純一『脳と生体統御』放送大学教育振興会、 1998年 3月 16-25頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(15) 補注 仙波純一『脳と生体統御』放送大学教育振興会、 1998年 3月、 23頁&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(16) 補注 http://www12.ocn.ne.jp/~sonreav/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(17) 補注 思考を読み取る工学的応用場面としては、超音波を体に照射し、温度を自動調整する車のエ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;アコン等の実用例がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(18) 補注 当該犯罪現象の多くの場合、暴力団である場合はかなり少ないと思われる。推認する方法は、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加害者が送信機で話しているため、話してから伝わる人格から判定する方法が考え得る。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(19) 補注 電波である電磁波の到達距離は、人間の行動のほとんどの範圏で、無限の到達可能性を有する。しかし、&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;超音波の場合、媒体が空気の振動であるため、距離減衰が著しく到達距離が有限であるとされている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;参考文献&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1）大村裕也 「脳の構造と機能」(上巻)」 1985年2月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2）仙波純一『脳と生体統御』放送大学教育振興会、 1998年 3月）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3）城戸健一『音響工学』コロナ社、1982年 1 月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4）島川正憲『超音波工学』工業調査会、 1977年5月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5）デボラ・バーンズ、エミリーファン『脳と感覚のしくみ』ニュートンプレス、 2002年 10月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6）ドリャフツェフ・ベー・ベー『きこえない音』船田三郎訳、理論者1955年 11 月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7）原宏・栗城真也『脳磁気学』オーム社、 1997年 1月&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-125-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.asyura2.com/07/social4/msg/105.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-4669687186371472033?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' 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src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-8057641639459448248</id><published>2009-06-08T00:09:00.000-07:00</published><updated>2009-06-08T03:39:24.740-07:00</updated><title type='text'>心の理論の神経基盤</title><content type='html'>From WiKi : &lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¿ƒã®ç†è«–"&gt;心の理論の神経基盤&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;実証的な研究では、サルによる&lt;a title="神経細胞" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç¥žçµŒç´°èƒž"&gt;神経細胞&lt;/a&gt;活動の記録実験や、ヒト及びサルの&lt;a title="脳機能イメージング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ©Ÿèƒ½ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãƒ³ã‚°"&gt;脳機能イメージング&lt;/a&gt;によって、心の理論に関係する中枢領域が判明してきた。&lt;br /&gt;&lt;a title="サイモン・バロン＝コーエン" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ã‚µã‚¤ãƒ¢ãƒ³ãƒ»ãƒãƒ&amp;shy;ãƒ³ï¼ã‚³ãƒ¼ã‚¨ãƒ³"&gt;サイモン・バロン＝コーエン&lt;/a&gt;は、他者の心を読むための機構として、意図検出器（Intentionality Detector:ID）、視線検出器（Eye-Direction Detector: EDD）、注意共有の機構（Shared-Attention Mechanism: SAM）、心の理論の機構（Theory-of-Mind Mechanism: ToMM）という4つの構成要素を提案している。&lt;br /&gt;また、心の理論は進化の過程でヒトにおいて突然発生したものではなく、他の生物でもその原型となる能力があるのではないかと考えられている。それらの能力としてC.D.フリスらは、&lt;br /&gt;生物と非生物を区別する能力&lt;br /&gt;他者の視線を追うことによって注意を共有する能力&lt;br /&gt;ゴール志向性の行動を再現する能力&lt;br /&gt;自己と他者の行動を区別する能力&lt;br /&gt;の4つを挙げている。&lt;br /&gt;&lt;a class="image" title="心の理論に関与している可能性がある部位左半球を外側から(上)内側から(下図)見た図黄: STS, ピンク: 下外側前頭前野, 緑：前部帯状回/内側前頭前野" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«:è„³_å¿ƒã®ç†è«–ã«é–¢ä¸Žã™ã‚‹éƒ¨ä½.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="internal" title="拡大" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒ•ã‚¡ã‚¤ãƒ«:è„³_å¿ƒã®ç†è«–ã«é–¢ä¸Žã™ã‚‹éƒ¨ä½.png"&gt;&lt;/a&gt;心の理論に関与している可能性がある部位左半球を外側から(上)内側から(&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¿ƒã®ç†è«–"&gt;下図&lt;/a&gt;)見た図黄: STS, ピンク: 下外側前頭前野, 緑：前部帯状回/内側前頭前野&lt;br /&gt;また彼らは、心の理論は脳の特定の局所部位の働きのみで成り立っているのではなく広範なネットワークで成り立っているのだろうとしながらも、特に心の理論を支える基盤となっている可能性のある部位として、上側頭溝（STS）、下外側前頭前野および前部帯状回/内側前頭前野を挙げている（&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¿ƒã®ç†è«–"&gt;右図&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;STSでは、非生物の動きには反応しないのに顔や手の動き（biological motion）に対して反応する神経細胞が見出されている。また、STSには特定の方向への視線に反応する細胞や、他者が発した音や視覚には反応するが、自分で発した場合には反応しない細胞が見出されている。&lt;br /&gt;サルの腹側運動前野（F5）において、自己がゴール志向性の運動を行ったときにも、他者が同様の運動をしているのを見たときにも活動する神経細胞がある。これらはまるで鏡のように活動することから「&lt;a title="ミラーニューロン" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒŸãƒ©ãƒ¼ãƒ‹ãƒ¥ãƒ¼ãƒ&amp;shy;ãƒ³"&gt;ミラーニューロン&lt;/a&gt;」と名付けられている。この働きにより、他者の行動を心の中でリハーサルすることで追体験できると考えられている。ただし、サルにおいて心の理論に相当する能力があるのか問題であり、ミラーニューロンの機能と併せて議論の対象となっている。ヒトでは、この領域に相当するのは下外側前頭前野つまり&lt;a title="ブローカ野" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒ–ãƒ&amp;shy;ãƒ¼ã‚«é‡Ž"&gt;ブローカ野&lt;/a&gt;の一部（44野）に相当すると言われている。&lt;br /&gt;前部帯状回/内側前頭前野は、自らの感情を自覚する課題を施行中に血流増加するという報告があり、情動の主座である辺縁系と前頭前野を連絡する働きがあると推測されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳科学（のうかがく）は、&lt;a title="ヒト" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãã"&gt;ヒト&lt;/a&gt;を含む&lt;a title="動物" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åç©"&gt;動物&lt;/a&gt;の&lt;a title="脳" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³"&gt;脳&lt;/a&gt;とそれが生み出す機能について研究する学問分野である。&lt;a title="神経科学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç¥çµç§å&amp;shy;¦"&gt;神経科学&lt;/a&gt;（しんけいかがく）の一般名。以下に神経科学に関して記述するが、脳科学と呼ばれる物にはこれに当てはまらない&lt;a class="mw-redirect" title="擬似科学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æ¬ä¼¼ç§å&amp;shy;¦"&gt;擬似科学&lt;/a&gt;も多く含まれる。&lt;br /&gt;対象とする脳機能としては&lt;a title="視覚" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¦è¦"&gt;視覚&lt;/a&gt;認知、&lt;a title="聴覚" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è´è¦"&gt;聴覚&lt;/a&gt;認知など感覚入力の処理に関するもの、&lt;a title="記憶" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¨æ¶"&gt;記憶&lt;/a&gt;、&lt;a title="学習" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å&amp;shy;¦ç¿"&gt;学習&lt;/a&gt;、&lt;a class="new" title="予測 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%88%E6%B8%AC&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;予測&lt;/a&gt;、&lt;a title="思考" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æè"&gt;思考&lt;/a&gt;、&lt;a title="言語" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¨èª"&gt;言語&lt;/a&gt;、&lt;a title="問題解決" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åé¡è§£æ±º"&gt;問題解決&lt;/a&gt;など&lt;a class="new" title="高次認知機能 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%AB%98%E6%AC%A1%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E6%A9%9F%E8%83%BD&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;高次認知機能&lt;/a&gt;と呼ばれるもの、&lt;a title="情動" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æå"&gt;情動&lt;/a&gt;に関するものなどである。&lt;br /&gt;そもそもは&lt;a title="認知神経科学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/èªç¥ç¥çµç§å&amp;shy;¦"&gt;認知神経科学&lt;/a&gt;と呼ばれる分野の一般向けの呼称の仕方であったが、最近は脳と&lt;a title="心" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¿"&gt;心&lt;/a&gt;を結びつけて議論する研究全般がこう呼ばれるようになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;主な方法・下位分野&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="電気生理学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é»æ°ççå&amp;shy;¦"&gt;電気生理学&lt;/a&gt;：動物において&lt;a title="パッチクランプ法" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãããã¯ã©ã³ãæ³"&gt;パッチクランプ法&lt;/a&gt;、細胞内および&lt;a class="new" title="細胞外電位記録法 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A4%96%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E8%A8%98%E9%8C%B2%E6%B3%95&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;細胞外電位記録法&lt;/a&gt;、ヒト・動物において、&lt;a title="脳波" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³æ³¢"&gt;脳波&lt;/a&gt;、&lt;a title="脳磁図" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³ç£å³"&gt;脳磁図&lt;/a&gt;、&lt;a class="mw-redirect" title="経頭蓋磁気刺激" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/çµé &amp;shy;èç£æ°åºæ¿"&gt;経頭蓋磁気刺激&lt;/a&gt; (TMS) などを用いて&lt;a title="神経細胞" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç¥çµç´°è"&gt;神経細胞&lt;/a&gt;の興奮に関係する電気活動を、ミクロ・マクロのレベルで調べる。&lt;br /&gt;&lt;a title="神経解剖学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç¥çµè§£åå&amp;shy;¦"&gt;神経解剖学&lt;/a&gt;：&lt;a title="神経細胞" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç¥çµç´°è"&gt;神経細胞&lt;/a&gt;の内部構造、神経細胞間のつながり、細胞構造の動的変化などを光学顕微鏡、電子顕微鏡、凍結割断法、免疫染色その他を用いて調べる。&lt;br /&gt;&lt;a title="分子生物学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åå&amp;shy;çç©å&amp;shy;¦"&gt;分子生物学&lt;/a&gt;：遺伝子レベル、蛋白レベルで神経細胞の特性などを調べる。&lt;br /&gt;&lt;a title="脳機能イメージング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³æ©è½ã¤ã¡ã¼ã¸ã³ã°"&gt;脳機能イメージング&lt;/a&gt;：脳活動をさまざまな装置を用いて可視化する方法。&lt;br /&gt;&lt;a title="脳機能マッピング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³æ©è½ãããã³ã°"&gt;脳機能マッピング&lt;/a&gt;：脳の各部位がどういう働きをしているかを、まるで脳を地図に見立てたように“マッピング”していく方法。&lt;a title="脳機能イメージング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è³æ©è½ã¤ã¡ã¼ã¸ã³ã°"&gt;脳機能イメージング&lt;/a&gt;や損傷脳研究などの手法がある。&lt;br /&gt;動物の&lt;a class="new" title="行動実験 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%AE%9F%E9%A8%93&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;行動実験&lt;/a&gt;：サル、マウスなどの動物に、薬剤を投与したり遺伝子を操作するなどし、その行動を観察する。&lt;br /&gt;&lt;a title="心理学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¿çå&amp;shy;¦"&gt;心理学&lt;/a&gt;研究、&lt;a title="精神物理学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç²¾ç¥ç©çå&amp;shy;¦"&gt;精神物理学&lt;/a&gt;的研究：被験者となるヒトに様々な課題を行わせ行動を観察することで脳機能を類推する（例：視覚の干渉刺激実験）。&lt;br /&gt;&lt;a class="new" title="理論的神経科学 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%90%86%E8%AB%96%E7%9A%84%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;理論的神経科学&lt;/a&gt;：神経の機能をコンピュータで再現したり、認知・学習などの理論的なモデルを作成することで研究を行うもの。&lt;a title="計算論的神経科学" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¨ç®è«çç¥çµç§å&amp;shy;¦"&gt;計算論的神経科学&lt;/a&gt;など。&lt;br /&gt;神経経済学：行動経済学から派生した学問領域。ヒトの意志決定時における振る舞いと脳活動の関係を研究する分野。&lt;br /&gt;以上のように様々な方法あるいは分野が存在し、それぞれに長所・短所がある。&lt;br /&gt;また、2つ以上の分野を組み合わせて行うこともある。例えば、Schultzら（1993年）の有名な実験では、サルに遅延反応課題をさせているときの&lt;a title="ドーパミン" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãã¼ããã³"&gt;ドーパミン&lt;/a&gt;神経細胞の発火を細胞外電極で測定しているが、これは「計算論的神経科学＋電気生理学」の組み合わせである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳機能イメージング（のうきのうイメージング）とは、生きている&lt;a title="脳" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³"&gt;脳&lt;/a&gt;内の各部の&lt;a title="生理" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç”Ÿç†"&gt;生理&lt;/a&gt;的な活性（&lt;a class="mw-redirect" title="機能" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æ©Ÿèƒ½"&gt;機能&lt;/a&gt;）を様々な方法で測定し、それを&lt;a title="画像" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç”»åƒ"&gt;画像&lt;/a&gt;化すること、あるいはそれに用いられる技術。脳で行われる様々な精神活動において、脳内の各部位がどのような機能を担っているのかを結びづける&lt;a title="研究" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç"&gt;研究&lt;/a&gt;資料になる。また、正常の状態と比べることで、脳の&lt;a title="病気" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç—…æ°—"&gt;病気&lt;/a&gt;の診断にも用いることができる。&lt;br /&gt;脳の構造を画像化することは、&lt;a title="診断" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¨ºæ–&amp;shy;"&gt;診断&lt;/a&gt;や&lt;a title="研究" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç"&gt;研究&lt;/a&gt;のために比較的古くから行われていたが、機能的な状態を画像化する試みは&lt;a title="1980年代" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/1980å¹´ä»£"&gt;1980年代&lt;/a&gt;になって行われるようになった。&lt;br /&gt;脳血流動態を観察する方法として、機能的&lt;a title="核磁気共鳴画像法" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/æ"&gt;MRI&lt;/a&gt; (&lt;a title="FMRI" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/FMRI"&gt;fMRI&lt;/a&gt;)や、&lt;a title="ポジトロン断層法" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒã‚¸ãƒˆãƒ&amp;shy;ãƒ³æ–&amp;shy;å±¤æ³•"&gt;ポジトロン断層法&lt;/a&gt; (PET) 、&lt;a title="近赤外線分光法" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¿‘èµ¤å¤–ç·šåˆ†å…‰æ³•"&gt;近赤外線分光法&lt;/a&gt; (NIRS)などがある。また神経細胞の電気活動を&lt;a title="可視化" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¯è¦–åŒ–"&gt;可視化&lt;/a&gt;する方法として脳電図 (&lt;a title="脳波" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ³¢"&gt;脳波&lt;/a&gt;)、&lt;a title="脳磁図" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³ç£å›³"&gt;脳磁図&lt;/a&gt; (MEG)などがある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳機能マッピング&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳機能マッピング（のうきのうマッピング）とは&lt;a title="脳機能局在論" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ©Ÿèƒ½å±€åœ¨è«–"&gt;脳機能局在&lt;/a&gt;つまり&lt;a title="脳" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³"&gt;脳&lt;/a&gt;の各部位がどのような働きをしているかを、あたかも脳を地図に見立てたかのように"マッピング"し、その結果から図などを作成することである。これにより脳の各部位ごとの機能を明らかにすることを目的とする。現在多くの脳機能マッピングは&lt;a title="大脳皮質" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å¤§è„³çš®è³ª"&gt;大脳皮質&lt;/a&gt;を対象としている。&lt;br /&gt;生物の中でも特にヒトについての脳機能マッピングは他と区別して&lt;a class="new" title="ヒト脳機能マッピング (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;ヒト脳機能マッピング&lt;/a&gt;と呼ばれることがある。また脳の特定の部分ごとに&lt;a class="new" title="大脳皮質マッピング (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E8%84%B3%E7%9A%AE%E8%B3%AA%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;大脳皮質マッピング&lt;/a&gt;などと呼び分けたりもする。また臨床の場では&lt;a class="new" title="術前脳機能マッピング (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A1%93%E5%89%8D%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;術前脳機能マッピング&lt;/a&gt;、&lt;a class="new" title="術中脳機能マッピング (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A1%93%E4%B8%AD%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;術中脳機能マッピング&lt;/a&gt;の呼び分けもある。&lt;br /&gt;英語では「 functional brain mapping 」あるいは単に「 brain mapping 」とも。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生体の脳機能の局在性を対象とし、脳の形を計測する手法と脳の活動をリアルタイムに調べる&lt;a title="脳機能イメージング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ©Ÿèƒ½ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãƒ³ã‚°"&gt;脳機能イメージング&lt;/a&gt;の手法の2つが中心となる。ただし、単一細胞レベルまで解像度を上げたい場合、ミリ秒台まで時間解像度を上げたい場合、被験者がすでに脳に損傷を持っている場合などは、侵襲的な方法などを用いることがある。&lt;br /&gt;生体の脳機能の局在性を対象とし、脳の形を計測する手法と脳の活動をリアルタイムに調べる&lt;a title="脳機能イメージング" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ©Ÿèƒ½ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãƒ³ã‚°"&gt;脳機能イメージング&lt;/a&gt;の手法の2つが中心となる。ただし、単一細胞レベルまで解像度を上げたい場合、ミリ秒台まで時間解像度を上げたい場合、被験者がすでに脳に損傷を持っている場合などは、侵襲的な方法などを用いることがある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳の形態の観察&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="new" title="神経心理学 (未編集)" href="http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;神経心理学&lt;/a&gt;的手法（損傷研究）&lt;br /&gt;&lt;a title="脳梗塞" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³æ¢—å¡ž"&gt;脳梗塞&lt;/a&gt;などで脳を限局的に損傷した患者の精神機能を調べることで、損傷部位における情報処理を推論する方法。基本的に患者の治療に付随するものであり実験的な操作はできないが、神経細胞の状態が大きく変化しているため重要な知見をもたらす。また神経の、局所的な冷却や、局所的に作用する毒物の注射によって神経を実験的に機能停止させる手法もある。これの神経心理学的手法は、頭部CT、脳MRIの開発に伴って直径1mm程度の病変が数多く見つかるようになり、精神機能障害が数多い病変のどれに起因するか簡単には推定できなくなっている。&lt;br /&gt;脳画像MRI（健常脳研究）&lt;br /&gt;従来の神経心理学的手法と異なる点は、脳の形態的MRIを詳細に解析することで、脳機能局在を推定する方法である。非侵襲的に脳の形が解析できるようになり、同一人物の脳の形を数年以上にわたって前方視的に研究することが可能になった。このため、個人の年齢の推移の伴う変化や日常生活に伴う脳変化なども研究の対象になっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="近赤外線分光法" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¿‘èµ¤å¤–ç·šåˆ†å…‰æ³•"&gt;近赤外線分光法&lt;/a&gt;(&lt;a title="NIRS脳計測装置" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/NIRSè„³è¨ˆæ¸¬è£…ç½®"&gt;NIRS&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="近赤外線" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è¿‘èµ¤å¤–ç·š"&gt;近赤外線&lt;/a&gt;領域の光を脳外から投射し、散乱・反射光を&lt;a class="mw-redirect" title="分光" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åˆ†å…‰"&gt;分光&lt;/a&gt;する方法。近赤外線が&lt;a title="頭蓋骨" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é"&gt;頭蓋骨&lt;/a&gt;を透過し、&lt;a title="ヘモグロビン" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ãƒ˜ãƒ¢ã‚°ãƒ&amp;shy;ãƒ“ãƒ³"&gt;ヘモグロビン&lt;/a&gt;が&lt;a title="酸素" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é…¸ç´"&gt;光&lt;/a&gt;の&lt;a title="反射" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/åå°„"&gt;反射&lt;/a&gt;・&lt;a title="屈折" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/å±ˆæŠ˜"&gt;屈折&lt;/a&gt;経路を分離できず空間解像度は1-2cm程度となるが、活動マップと脳形態画像との重ね合わせが難しい。装置が小さく安価で、特別な電気シールドした部屋が必要なくランニングコストも低い。頭が比較的自由に動かせる利点もある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title="脳磁図" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/è„³ç£å›³"&gt;脳磁図&lt;/a&gt; (MEG)&lt;br /&gt;脳外で磁場の強さを測定する方法。神経細胞の活動に伴う電流から生じる磁場は非常に小さく、厳密に磁場を&lt;a title="シールド" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ã‚·ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰"&gt;シールド&lt;/a&gt;した環境で行う必要があり、実験に用いる電子機器の使用も制限される。時間的解像度は比較的高く、磁場計測器を多数用いて磁場の発生源を推定することで一定の空間解像度を得ることも可能である&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class="mw-redirect" title="経頭蓋的磁気刺激" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/çµŒé"&gt;経頭蓋的磁気刺激&lt;/a&gt;(TMS)&lt;br /&gt;頭蓋骨外で非常に強力なパルス&lt;a title="磁場" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ç£å"&gt;磁場&lt;/a&gt;を発生させ、脳に影響を与える方法。脳内で何が起きているかは定かではないが、磁場の変化から&lt;a title="電磁誘導" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/é›»ç£èª˜å°Ž"&gt;電磁誘導&lt;/a&gt;によって脳内に電流が流れ、それが神経細胞に直接影響を与えていると見られている。パルス磁場により知覚などの精神現象が引き起こされ、またパルス磁場を与える位置を変えることで生じる精神現象も変わることが知られている。空間的解像度はあまり高くない。開頭手術なしに神経細胞を刺激するほとんど唯一の方法である。侵襲的であることの直接的証拠はないものの強いパルス磁場を用いるため、健康状態によっては自覚的影響があると報告する被験者もいる。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-8057641639459448248?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/8057641639459448248/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=8057641639459448248' title='2 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8057641639459448248'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8057641639459448248'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/06/blog-post.html' title='心の理論の神経基盤'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-877699634084597001</id><published>2009-05-23T20:24:00.000-07:00</published><updated>2009-05-23T20:25:17.295-07:00</updated><title type='text'>携帯電話が、ＧＰＳ、盗聴器になる？！</title><content type='html'>&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9vsh7WNgY1Q&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/9vsh7WNgY1Q&amp;hl=ja&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' 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src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-7737212779036228032?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/7737212779036228032/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=7737212779036228032' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7737212779036228032'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/7737212779036228032'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/05/blog-post.html' title='電磁波？で動くヒゲ剃り'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-3409568175995239968</id><published>2009-03-14T07:45:00.000-07:00</published><updated>2009-03-14T08:38:03.641-07:00</updated><title type='text'>MRI曝露</title><content type='html'>MRI曝露には、パルス磁界と無線周波の界が含まれる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a)イオン伝導電流と電気力学的相互作用、&lt;br /&gt;b)磁気機械学的影響（均一な界における磁気的に異方性を持つ構造の方位決定、および磁気勾配における常磁性と強磁性の材料の移動が含まれる）&lt;br /&gt;c)ある種の代謝反応におけるラジカルペア中間生成物の電子スピン状態への影響&lt;br /&gt;大部分の生物物質の磁気感受性は非常に小さく、2番目の影響は一般的に弱い相互作用を示すので、有意となるのは、たいてい磁束密度が１Tを上回る場合である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;静磁界勾配における全身あるいは目や頭などの身体の一部の移動も、移動中に電界および電流を誘導する。&lt;br /&gt;こうした誘導電界は２～３T以上の電界の周囲またはその内部における通常の移動中に発生し、こうした電界の中を移動する患者、ボランティア、作業者が経験する、めまいや眼内閃光についての数多くの逸話的な報告の原因かもしれないと示唆されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生理学的反応&lt;br /&gt;テスラ範囲内の静磁界および磁界勾配への短期的曝露による急性の影響に関する機械論的考察ならびにボランティア研究から、次のような影響が指摘されいてる。&lt;br /&gt;心臓に近接している、または心臓内部の主要血管の周囲の流動電位ならびにこれらの血管内の抵抗の増加；高い静磁界勾配内での物理的移動に起因する人体への電位および渦電流の誘導、これは例えば、頭を動かした時のめまいや吐き気などの原因となる。後者の影響は、内耳前庭器官への磁気流体力学的影響のせいにもされてきた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;流動電位は移動中の電荷に働くローレンツ力によって生じ、動物およびヒトでは一般に、心室収縮および大動脈への血液の駆動に関連している。&lt;br /&gt;ローレンツの相互作用はまた血流に逆らう「磁気流体力学的」力となる。&lt;br /&gt;大道動脈の血流低下は、５、１０および１５Tでそれぞれ１％、５％、１０％と予想された。&lt;br /&gt;理論上の考察では、冠状動脈の血流によって生じる流動電位は、大動脈に生じるより生理学的有意性が大きいかもしれないということが示されている。&lt;br /&gt;可能性として&lt;br /&gt;洞房ペースメーカ組織に作用して心臓の励起速度を変える、&lt;br /&gt;通常は内因的に活動しながら異常部位での活動開始を誘導する、&lt;br /&gt;心室心筋を通して活動電位の伝播パターンを変える（これは不整脈につながることもある）&lt;br /&gt;哺乳類についての調査は、心臓血管系が８Tまでの静磁界に曝露した時に影響を受けることを示す、またはこれに反する強い証拠を提供していない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;移動-誘導電位および関連の影響&lt;br /&gt;MRIスキャナーに入ったりスキャナーの中で頭を動かしたりする際に発生するような、静磁界勾配での物理的移動は、一時的にめまいや吐き気、時には眼内閃光や金属のような味覚を引き起こすことが報告されている。&lt;br /&gt;これらの影響の発生は、磁界の勾配と被験者の動きに依存すると見られる。&lt;br /&gt;これらの影響は、約２～４Ｔを上回る静磁界に曝露されたボランティア、作業者、患者で報告されいてる。またこれらの結果は、４Ｔ以上の静磁界への曝露後の実験用げっ歯類に回避行動と条件付忌避の誘発が観察されたという、動物実験の結果とも一致する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ある研究は、１．５ＴのＭＲＩ装置の近くの磁界内では、目と手の協調および近くを見る際のコントラスト感受性が低下すると示唆している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;その他の生理学的反応&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;循環系への影響については、何人かの研究者が、数テスラまでの（但し３５～７０μＴの地磁気と同程度に弱い場合もある）磁界への実験用動物の曝露は、皮膚の血流、動脈の血圧およびその他の心臓血管系パラメータにさまざまな影響を及ぼすと報告している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;地磁気の水平成分の反転が松果体のメラトニンの合成と含有量に影響を及ぼす可能性があると示唆している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;おそらくパルス磁界＋無線電波で原理的にＭＲＩと同じような環境を作り、これに加えてInfradsound(超低周波不可聴音）を利用した機器を使用しているのではないでしょうか。自分やその他の被害者の症状を見るとそういう気がします。&lt;br /&gt;..............................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FROM: &lt;a href="http://mkultra-victims.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;amp;tid=358259"&gt;http://mkultra-victims.bbs.fc2.com/?act=reply&amp;amp;tid=358259&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-3409568175995239968?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/3409568175995239968/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=3409568175995239968' title='24 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3409568175995239968'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3409568175995239968'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/03/mri.html' title='MRI曝露'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>24</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-3154953619280500031</id><published>2009-03-13T09:39:00.000-07:00</published><updated>2009-03-14T04:20:47.337-07:00</updated><title type='text'>ニューロフォン（神経通信）</title><content type='html'>ニューロフォン（神経通信）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;出典 インターネット Neurophone－Historyより　1995年&lt;br /&gt;著者 パトリック・フラナガン、ガエル・クリスタル・フラナガン共著&lt;br /&gt;翻訳 石橋輝勝&lt;br /&gt;&lt;a href="http://oriharu.net/jnphone.htm"&gt;http://oriharu.net/jnphone.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;１９６０年代初め、ライフ誌は十代のパトリック・フラナガンを世界最高の科学者の一人として取り上げた。彼の発明の多くは彼自身がニューロフォン（神経通信）と呼ぶ装置であった。ニューロフォンとは、皮膚との接触を通して直接助言を供給することができる装置である。彼がその装置の特許を申請しようとすると政府はそれが実際働くことを証明することを要求した。彼がそれを証明したとき国家安全保障局はニューロフォンを押収した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンの歴史&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最初のニューロフォンは、1958年、14歳のとき作製したものである。15歳のとき私はヒューストン・アマチュア・ラジオ・クラブでニューロフォンの実験も含めて講義した。翌日ヒューストン・ポスト誌の記者から接触があり、その電話主は脊髄膜炎のために神経性難聴になった近親者がいるのであるが、その人を使ってニューロフォンの実験が可能か問い合わせてきた。実験は成功であった。翌日から難聴者のための潜在的補聴器としてニューロフォンの記事が現われ、それは国際的報道にまで発展した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;それから二年間で周知のものとなり、1961年にはライフ誌からの取材があり、一週間以上我々家族と生活をともにした。彼らは明け方から夕方まで私について歩き多くの写真を撮った。記事は1962年9月14日発表された。その後ガリー・モアがホスト役を務める秘密ショーへの出演を招請された。その番組はニューヨークのNBCスタジオから放送された。番組の間私はベス・メイヤーソンの背中の下部にニューロフォンからの電極を取り付けた。その間解答者は私が彼女にしていたことを想像した。彼女はニューロフォンの電極を通して語られる詩を聞くことができた。詩はもう一人のゲストによって録音された。信号はメイヤーソン女史によってだけ知覚できたから、解答者は私が彼女にしていたことを想像できなかった。ライフ誌の記事とガリー・モア・ショウの放映によって私の発明に関する山ほどの手紙を受け取ることになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;合衆国特許庁は我々に難題を突き付け、この装置はおそらく働かないと試験官は主張し、1967年まで特許を発行することを拒否した。特許が発行されたのは弁護士と私が特許庁へ正常に機能するモデルを持参した後であった。発明家が発明品を特許庁へ持参するというのは極めてまれなことである。試験官は、ここの事務所に勤務する難聴者にその装置で聞かせることができたら特許を発行するのもやぶさかではないと言った。その雇い人は聴くことができ特許は発行された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;調査専門会社ヒューイック社が私の発明品に興味を示してきた。ヒューイック社は巨大で強力な全世界に事務所をもつオランダ新聞社の所有であった。彼らはこの装置の調査を行ない強い印象を受けた。しかし特許庁との問題でその計画を取りやめた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ヒューイックル社で二人の友人と知り合い以来彼らとは親しく付き合っているのであるが、一人は流体力学の父ヘンリー・マリー・コアンダ博士、もう一人は科学者でもあり作家でもあるジー・ハリー・スタイン氏である。ハリー・スタインは『シリコンの神』というタイトルの本を書いている。それはニューロフォンが頭脳とコンピューターを結び付ける装置となる可能性を書いたものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォン研究の次の段階は私が調査研究者としてタフツ大学に勤務したときに始まった。我々はボストンを本部とする会社と共同で人間・イルカ間の言葉の開発に関わった。我々の契約はカリフォルニアにある合衆国海軍兵器実験基地からのものであった。このプロジェクトの上級研究員は私の親しい友人でもあり仕事仲間でもあるハーバードとタフツ大学の物理学者兼機械技術者ドゥワイト・ウェイン・バテューであった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ホログラフィック・サウンド&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;イルカプロジェクトで多くの潜在的新技術の基礎を開発した。我々は人の会話の知性パターンの暗号を解くために人の脳によって使われる暗号化する機能を確かめることができた。また三次元空間で音の発信源を特定するため脳によって使われる機能の暗号を解くことができた。これらの開発は聴者によって知覚されたように空間のいかなる場所でも音を配置できる三次元ホログラフィック音システムの開発へと導いたのである。別の言い方をすると、それは音がどこからともなく来ているように思える方法で送られることができるということである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々はまた人とイルカとの会話の翻訳機を開発した。翻訳機は人の会話の暗号を解くことが出来、それによって複雑なイルカの叫びを発生させることができた。イルカが叫んだとき翻訳機は人間の声を生じさせた。我々は同時に我々と二匹のイルカの会話システムを開発した。イルカはハワイのオアフ島から離れた砂州に配置された。我々はボストンのシー・ライフ公園に事務所を構え、我々の様々な装置をテストするためにその間を往復した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々は自らの研究で発見した発想を使って、海でイルカと鯨を記録し、また様々な海洋哺乳動物の位置を正確に鑑定することができた。このシステムは音源を位置づける人間の脳と同様の方法を使ったものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人は聞こえてくる音の信号を外耳が処理できるその方法で空間の音源の位置を確定できる。これは目をつぶった状態でだれかにチリンチリンとなる鍵を頭の回りで移動してもらい位置確認することによりテストできる。目をとじながら鍵の位置を正確に指摘できるのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もしあなたが耳を曲げてゆがめたならば、あなたの音源位置確定能力は減殺されるか破壊される。（我々の外耳は音波を集め内耳に導いているのである。）いわゆるカクテルパーティ効果とはにぎやかなパーティで特別な声の位置を決める能力のことである。これは相の相異を探求し、三次元空間の位置決定した地域に注意を集中する脳の能力によるものである。このように我々は誰がしゃべっているかを語るだけでなく話者の位置を探求することもできるのである。マイクロフォン盗聴はすべての反響を拾い上げ声をまぜこぜにする。ほとんどすべての大使館では機密の打ち合わせのために特別室を設けており、もし人間の耳の複製を取りつけたマイクロフォンを部屋に据え付ければ、声を識別し反響を無視するという我々がパーティーでするようにできるのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々は水中の鯨とイルカの位置を決定するために水中聴音機に取り付けられた18インチの直径の金属耳を使った。これらの耳が水中に置かれたとき我々はイヤホーンで音を聞くことによって三次元空間で水中音を正確に位置決めできるようになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々はこのシステムを鯨とイルカの位置をピン・ポイントて決定するために使った。&lt;br /&gt;音波は五倍速く水中で進むので、人工耳は大気中と同じ時間比で暗号化するためにそれだけ大きくなければならなかった。我々はまたベトナムで試されたプラスチック製の大きな耳を製作した。これらは本当の耳と同じ割合で作られていたがより大きなものであった。それらはジャングルにおける音発生源である駐屯地を正確に位置決めできるほど高い精度で離れた音を聞くことを可能とした。それはほとんどいかなるサイズの耳にも適用できるようである。我々がこれをできる理由は、音認識というものは、脳が我々が聞くものを翻訳する時間比信号を基礎としているからである。&lt;br /&gt;我々はその過程を繰り返すことができる。我々はいかなる音も記録を取り調整できるので、それを発することができる三次元空間のいかなるポイントからでも伝わってくるように知覚されるであろう。このシステムはオーケストラの録音に展開でき、ちょうど生演奏のように部屋のあちこちから来るように聞こえるのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々は人間の耳で可能な範囲を超えて25万ヘルツまでのイルカの音を聞くことができる特別なニューロフォンを開発した。人間とイルカの会話の一部としてのその装置を使うことによってよりイルカの複雑な言葉を知覚できるようになった。人間の耳では16,000ヘルツが限界である。一方イルカは25万ヘルツまでの音を聞くことができる。我々の特別ニューロフォンはイルカの全領域の音を聞くことを可能としたのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;空間における音の位置を発見するため、また会話を認識するため、頭脳によって使われる暗号化システムの発見の結果として我々はデジタル・ニューロフォンを製作することができた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々のデジタル・ニューロフォンの特許申請が特許庁に送られたとき、国防総省はそれを秘密扱いにした。私は5年間その装置を利用して研究することも、また話すことすらできなかった。大変失望させられたものである。最初の特許取得に12年かかった。我々の研究した全ては国家安全保障の名目で閉ざされてしまったのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迅速学習と新しい音波&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;デジタル・ニューロフォンは音波を人間の脳で理解できる時間比の信号に適合するデジタル信号に変換する。これらの時間比信号は会話の認識だけでなくチリンチリンと鳴る鍵のように三次元空間における位置の認識にも使われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;デジタル・ニューロフォンは我々がマルクス６またシンクマンモデル50として開発し発売したものである。これらは迅速学習装置として特に有益である。もし我々がこの装置を通して教育テープを作動させるなら、情報は我々の頭脳の長期記憶領域に迅速に統合されることになる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;初期の形式&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最初のニューロフォン装置は絶縁された銅線に二つのブリロタワシを据え付けることによって作製された。ブリロタワシとは鍋をきれいにするために使われる銅線のゴシゴシ磨くタワシのことである。それらは約二インチの直径である。ブリロタワシは絶縁体として働くプラスチックの入れ物に挿入された。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;タワシからの配線はハイファイ増幅器に接続された繰り返しの音響出力変圧器へ接続された。音響変圧器の出力電圧は最高約1,500ボルトであった。絶縁されたタワシが目のわきのこめかみに据えられ、増幅器が会話や音楽を伝えるとあなたの脳のなかでそれが結果する音を聞くことができる。知覚された音の質は非常に悪いものでありひずみがあり弱いものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ある音が音響推進信号においてピークにある間、頭のなかで知覚された音は大変はっきりとした大きなものであることを観察した。その音を聞きながらその信号がオシロスコープ上で観察されたときその信号はもっとも大きくはつきりと知覚された。増幅器は過剰作動され四角い波が生じた。同時に変圧器は40・50ヘルツの周波数の押し付けられた波の形で鳴るか振動するであろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;次のニューロフォンは増幅変調された多周波数真空管発振器により構成された。その出力信号は20－100kHzの範囲の周波数反応が平坦である高周波変圧器に送り込まれる。電極が頭に据え付けられ、発信機が同調すると、変圧器の外箱のように人間の体を使い最高の共鳴が得られた。後のモデルは共鳴周波数に自動的に調節する反応機能をもつものであった。我々は人間の皮膚の誘電率が高く変化することを発見した。エネルギーの最高の変換を成就するためにその装置は聴者の体のダイナミックな誘導反応にマッチするための共鳴に戻されるべきであった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2,000ボルトで最高に増幅変調された送信波は違った厚さのフィルムで絶縁された2インチ直径の電極盤で体につながれた。ニューロフォンは電極からの同調しない信号が皮膚絶縁の非線形複雑さに混ぜ合わされるから確かにスカラー波である。それぞれの畜電器電極からの信号は180°の非同調である。それぞれの信号は相の拒絶が起こる体の複雑な絶縁のなかに運ばれる。最終結果はスカラーベクトルである。この事実は私がこの装置を発明したとき知られていなかった。この知識は我々が人間の神経組織がスカラー信号に特に敏感であることを発見したとき明らかになったものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;高周波振幅変調ニューロフォンはすばらしい音の鮮明さである。知覚される信号は頭の中から来るように大変はっきり知覚される。我々は、極めて初期にある完全神経性難聴者はこの装置で聞くことができるようにできた。しかしいくつかの理由からすべての神経性難聴者にその装置で聞かせることは当初できなかった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々は後頭部に電極を据えたとき視覚現象を刺激することができた。ニューロフォン的視覚刺激の可能性はコンピューターやテレビ画面のように脳を使うことができることを示唆するものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;いかにその装置は働くか？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;皮膚は我々のもっとも大きく複雑な器官である。感染からの最初の防御線であることに加えて、皮膚は巨大ななめらかな結晶脳である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;皮膚はピエゾ電気（水晶などの結晶体を圧縮または伸縮すると両端に正負の電位差を生ずる現象）である。皮膚が振動させられたりこすられたりした時皮膚は電気信号とスカラー波を発生させる。感覚全器官は皮膚から進化した。我々が胎児であったとき我々の感覚諸器官は皮膚のしわから進化した。多くの原始的有機体と動物は皮膚で見ることも聞くこともできる。我々は皮膚が超音波衝撃を球形嚢として知られる内耳器官に送ることができることを知っている。皮膚は搬送波を変調した40キロヘルツの超音波ニューロフォンと共鳴して振動し、多くのチャンネルを通して搬送波から脳へと音波を送る。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンが最初に発明されたとき精神生理学者は脳が配線によって接続され様々な頭蓋神経はすべての感覚器官と配線で結ばれていると考えた。第八頭蓋神経は内耳から脳へ走る神経の束である。理論的には、もし我々の感覚諸器官が固く結ばれているならば、我々は耳でのみ聞くことができるべきである。今日ホログラフィック脳が開発されてきている。ホログラフィック脳理論は、頭脳がホログラフィック暗号化システムを使っておりそのため全体の脳は多面感覚暗号化コンピューターとして機能することができるのかもしれないと述べている。これは聞くことのような感覚的印象は暗号化されるのかもしれない。それによって脳のいかなる部分も特別な単一暗号にしたがって入ってくる信号を理解できることを意味している。理論的には、我々は目や耳だけでなく多くのチャンネルを通して見、聞くことができるのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンで重要なことは体のいかなる神経によっても音として認識される同様の時間比暗号を運ぶデジタル暗号化された信号での皮膚神経の刺激である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全商業化デジタル会話認識電気回路はいわゆる支配的周波数力の分析に基づいている。会話はそのような電気回路で認識されることができる一方、事実会話暗号化は時間比を基本としているということである。もし周波数力分析回路が正しく実行されなかったら、それらは働かないであろう。知的音波は相情報によって運ばれるのである。声の周波数容量は我々の声にある質を与える。しかし周波数は情報を含まない。コンピューターによる声認識と声の発生における全試みは部分的に成功しているだけである。デジタル時間比暗号化が使われる限りコンピューターは真実我々に語り掛けることはできないであろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人とイルカの会話のために開発したコンピューターは時間比分析のみ使う。時間比暗号化を認識することによってまたしようすることによって我々は非常に狭い振幅で鮮明な声のデータを伝えることができる。我々は水晶鮮明電送を維持するたった300ヘルツの振幅のラジオ発信機を開発した。信号と雑音の割合は振幅を考慮することが基本であるから、我々はミリワットの電力で数千マイル先へ鮮明な声を送信することができた。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;改良された信号プロセス演算方式は今日開発している新しいニューロフォンの基本となっているものである。これらの新しいニューロフォンはより鮮明な音声情報を供給するために最新のデジタル処理を使う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;電気的テレパシー&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンは電気的テレパシー装置である。数回にわたる試験によって、それは第八頭蓋神経である聴覚神経を迂回して脳に直接音を送っていることが証明された。これはニューロフォンが第七のあるいはそれに代わる感覚を通して知覚を刺激することを意味する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;あらゆる補聴器は中耳の小さな骨を刺激する。ときどき鼓膜が破れるとき内耳の骨は頭蓋骨上の耳の後ろに据えられた振動機によって刺激される。骨伝導は歯を通してさえ働く。骨伝導が働くために第八頭蓋神経に接続する蝸牛管あるいは内耳が最初に機能すべきである。神経性難聴者である人々は内耳神経が機能しないから骨伝導を通じて聞くことができない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;多くの重傷神経性難聴者あるいは手術によって内耳全体を取り去った人々はニューロフォンで聞くことができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もしニューロフォンの電極が目の近くや顔に据えられたならば音はあたかも頭の中から来たように鮮明に聞くことができる。電極が顔に据えられた場合音は三叉神経を通して知覚される。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々はそれゆえにニューロフォンが三叉神経あるいは顔面神経を通して働くことが分かる。顔面神経が麻酔注射で機能しない場合、もはや顔を通して聞くことはできない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これらの場合、顔の皮膚が明らかに麻痺した個所がある。電極が麻痺した皮膚に据えられた場合我々は聞くことができない、しかし電極がまだ感じるか所に1インチずらされたなら、音の知覚は修復され人は聞くことができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これはニューロフォンを経由しての音の知覚手段は皮膚によっているのであり、骨伝導によるものではないことを証明しているのである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;合衆国海軍イルカ会話プロジェクトでの私の同僚ドワイト・ ウェイン・ バテュー博士によつて計画されたタフツ大学で行なわれた初期の実験がある。この実験は鼓動振動実験と呼ばれている。二つの僅かに相異する周波数の音波は両波が互いに干渉したとき鼓動の徴候を創造する。例えば300ヘルツの音と330ヘルツの音が同時に一つの耳で聞かれると30ヘルツの鼓動が知覚される。これは内耳の骨構造における音の機械的和である。別な鼓動がある。それは音波鼓動であり、脳の中心の脳梁にともにある。この両耳の鼓動はモンロー協会その他によって高いアルファ状態（脳波を自動追跡し信号に従う原因となる）やセータ状態へ脳を同調させることによる変化した脳状態を模擬実験するために使われた。このような脳の状態は目覚めているときには達成困難な、創造性、意識のはっきりした夢、意識の他の状態と関係する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンは強力な脳を同調させる装置である。もし我々がニューロフォンを通して直接アルファあるいはセータ信号を扱うことができるのなら、我々は脳を望むいかなる状態にも動かすことができる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;バチュー理論とは、もし我々がニューロフォンの電極を据えることができるならば音は頭の一方の方向から来るように知覚される。もしニューロフォンを通して300ヘルツ信号を扱うなら信号が内耳の骨で集合するように鼓動の音を得るであろう。試験が行なわれたとき、我々は鼓動なしの二つの差別できる音色を知覚できた。この実験は再度ニューロフォン聴取が骨伝導を通さなかったことを証明するものである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々がステレオ・ニューロフォンを使ったとき両耳鼓動に似た鼓動音を聞くことができた。しかしその音は神経組織の内部で起こり骨伝導の結果ではない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォンは変化した脳状態への入り口である。その最も強力な使用は脳の中心との直接会話にあるかもしれない。それによって脳へ会話する能力を制限する内部のメカニズムあるいはフィルターを迂回する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もし我々が脳への直接音響会話の鍵を開けるなら我々は視覚会話の秘密の鍵を開けることができる。皮膚は振動、光、温度、圧力、摩擦を探知できる受信機をもつ。我々がすべき全ては正しい信号で皮膚を刺激することである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我々はニューロフォンの研究を続けている。我々は最近別のニューロフォン送信機を開発した。我々はニューロフォン実験を繰り返し、生命システムによって創造されるスカラー波を探知できることを発見した。探知技術は日本の本山博博士が使った過程と類似している。本山博士は、我々がチャクラとして知られる様々な力の中心からエネルギーを探知するためニューロフォンを使ったように、畜電器電極を使った。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;第10回電磁波悪用被害者の会資料 1999年1月31日&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/NEUROPHONE_BREAKTHROUGH.htm"&gt;神経通信機能のメカニズム&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ニューロフォン・ブレークスルー神経通信機能のメカニズムニューロフォンは脳に通じる全く新しい情報チャンネルを媒介に音声認識を可能にする発明品である。&lt;br /&gt;通常の音声認識は耳の中にある骨が刺激によって振動することから得られる。音波は鼓膜から耳管を通してこの骨に到達するか、または骨による伝道作用によってcrainial骨の中にある内耳の振動へと導かれる。音波が内耳に触れると渦巻管の中に振動が発生する。その振動は神経インパルスに変わり、第８Crainial神経から脳の音声認識センターへと伝わる。１９５８年、１４歳の少年だったフラナガン博士は脳をラジオ受信機に変えるラジオ送信機を発明した。&lt;br /&gt;この装置は皮膚にラジオ波を照射することによって、音声を第８Crainial神経を介さず脳に送る。彼がこの装置の特許を申請した時、特許審査官はその装置が知られている全ての科学的法則に反していると言ってそれを拒絶した。翌年からフラナガン博士はその装置が実際に機能することを証明するためにinsurmontableなハンディキャップを相手に戦った。ところでライフ誌はフラナガンとニューロフォンに関する大きな記事を出し、17才の彼をアメリカのトップ10人の科学者のうちの1人として取り挙げた！フラナガンは最後の必死な活動の中で彼の発明品を持って特許局に行き、特許審査官のオフィスにいた耳の聞こえない従業員によってその装置のデモンストレーションを行った。その聾唖者は過去15年間の中で初めて音楽を聞き、涙を流した。審査官はニューロフォンが実際に特許を取得できる装置であると判断し、特許の取得を認めた。特許# 3,393,279　1968年7月16日。フラナガン博士が特許局で承認を受けるために戦っていた同年、彼は成人した。特許が最終的に認可された時には彼はアメリカ海軍のためにヒト-イルカ間のコミュニケーションの研究を始めた。その研究に関わっている時に彼は神経信号の情報のコード化に関心を持ち、人間の神経システムの中に見られるパターン認識のプロセスを真似る電子回路の研究を行った。この研究は暗号の研究に至った。その中で彼はほとんど解読するのが不可能だった最高機密、音声周波数帯変換器を開発した。その周波数帯変換器の一部は彼の神経解読（nerve encoding）の研究に基づいていた。フラナガン博士は神経解読の原型が人間の音声認識システム－それはもっと優れたニューロフォンを開発するに際して利用され得る－の中にもあることを信じていた。彼は一つの電子回路を開発した。彼はそれが渦巻管と第８Crainial神経による正確なコード化の過程を複製するものであると信じていた。&lt;br /&gt;彼が新しい回路の特許を申請したとき、その特許の認定は国家安全保障局によって最高機密扱いですぐに出された。その時に成された唯一の説明はその回路が国防の為に有効に活用し得る、というものだった。フラナガン博士は政府が彼の装置を彼の国の国防に役立つと考えたことに喜びを感じた。唯一の問題は政府がその装置の特許を無料で使用することを望んだことだった。彼はそのまま１４年を過ごした。彼は弁護士を雇い、５年の歳月をかけてその機密指令に挑戦した。その時期の最後に特許は機密指令から解放され、特許局による承認を受けた。特許# 3,647,970　1972年3月7日。フラナガン博士はそれから5年の間に別の回路を開発した。この回路は信号波形の中にある時系列（time-relationships）を認識し、時系列にコード化（time encoded）された方形波を生み出す。フラナガン博士は神経システムが時間情報を認識する複雑なディレーのある線形時間を認識するコンピュータ・システム（complex delay line time recognition computational system）を用いていると信じている。（対になったdifferentiatorの出力を持つ50kHzの方形パルス波による音声変調）1978年7月、彼はニューロフォンに時間認識プロセッサーを組み込んだ。音声信号が彼の発明した回路の中で処理されるとき、それは人間の渦巻管から出た神経信号の電子的な類似物であると彼が信じた波形に変わる。けれども神経信号とその電子的な類似物の間には次のような一つの大きな違いがある; 渦巻管の中にある何百もの神経は時系列でコード化された（time-encoded）信号を脳に運ぶ。ニューロフォンの場合、すでに処理された信号を通常とは異なる経路－皮膚自体－を通って脳に伝達される。初期のニューロフォンでは3000ボルトの振幅変調されたラジオ波が信号を被験者の頭部に置かれた一対の絶縁された電極に伝えていた。現在のニューロフォンは最大で50ボルトの方形波を用いている。この信号はセラミック製のディスクを通して体に伝送される。このセラミック製のディスクは電流を通さずにエネルギー・フィールドを皮膚に伝える。小さな電界はリズミカルに皮膚の中を刺激し、振動させる。もし電極の接触している付近に耳を近づけたとしたら、皮膚内部の振動を聞くことができるだろう。その振動は皮膚の下にある骨を振動させる程、強力なものではない。昨年、フラナガン博士はニューロフォンが実際、体内でどういう風に働くかについて説明するための理論を編み出した。情報を皮膚から脳に送るためには何らかのメカニズムが存在していなければならない。ニューロフォンはすでに5ヵ月ほどの間、一般社会に出まわっていて私達は素人のユーザーと専門家からの報告を受け取り始めている。最初の成果は刺激的なものである。ある人々はデータを記憶する能力が増大したことを報告した。電話番号を覚えることができなかった人は歩く電話帳になった！&lt;br /&gt;専門家による最初の研究報告はシェルドン・ディール博士によって書かれた;ディール博士はスワン診療所の所長であり、International College of Applied Kinesiologyの現在の学長である。&lt;br /&gt;ディール博士によるニューロフォンの研究論文は最近、デトロイトで行われたI.C.A.K.の総会の中で発表された。私達はディール博士の認可を得て、INNERGY NEWS内にある彼の全ての論文を公表している。&lt;br /&gt;-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;この論文が扱っているトピックに関してコメントやその他の意見がある際はKeelyNetをアップロードするか、最初のページに記載されているヴァンガード・サイエンスのアドレスにメールを送って下さい。&lt;br /&gt;あなたの配慮、関心、そして支持に感謝します。ジェリー・Ｗ・デッカー.........ロン・バーカー...........チャック・ヘンダーソン、ヴァンガード・サイエンス／KeelyNet&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-3154953619280500031?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/3154953619280500031/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=3154953619280500031' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3154953619280500031'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3154953619280500031'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/03/blog-post.html' title='ニューロフォン（神経通信）'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-5804383910395001980</id><published>2009-02-23T21:23:00.000-08:00</published><updated>2009-02-23T21:25:13.428-08:00</updated><title type='text'>電線の電磁場対策、経産省が検討会設置　焦点は参加メンバー</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.mynewsjapan.com/reports/605"&gt;http://www.mynewsjapan.com/reports/605&lt;/a&gt; から&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;......................................&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;個人的には、政府の諮問委員会みたいなやり方は、正直なところ信用できないという思いが強い。官僚が事前にお膳立てした方針があり、それを遂行するまての形式にすぎないケースばかりだからだ。&lt;br /&gt;　あまりにも露骨な例だが、環境省が作った水俣病懇談会で、患者救済に積極的に提言する柳田邦男氏らの委員の行動に対して、環境省幹部がかなりご立腹だったのか、「懇談会は、行政のやりたいことを推進するためのガソリンだ。我々と違う方向へ進もうとするなら、ブロックするしかない」と朝日新聞の取材に対して言い放った例でも明らかだ（2006年9月2日『朝日新聞』）&lt;br /&gt;　経済産業省のワーキンググループでは具体的には、どのような内容が検討されるというのだろうか。原子力安全・保安院　電力安全課の辻本崇紀氏に話を聞いた。&lt;br /&gt;　「先ず結論ありきでは決してありません。これから規制のあり方全体を議論して決めていくということです」&lt;br /&gt;－－３もしくは４ｍGでの小児白血病のリスクについても議題になるんですよね？&lt;br /&gt;　「４ｍGの扱いについては、WHOの報告書（EHC）の中でどのように扱われるかということも見ながらということになります。人間を対象にした疫学調査で弱い関連性が認められていながら、動物実験では問題がないということなので、この問題への扱いは、非常に難しいなと思っていいます。どういう対策を取るべきなのかという点はもちろん、ワーキンググループでの大きな議題の一つであるのは確かです。今はそれ以上は申し上げられません」&lt;br /&gt;　これまで、電力会社は、動物実験で問題がない、メカニズムが不明だということで、具体的な低減対策の実施を一方的に拒んできた。私がこれまでに受けた相談事例でも、家の前の配電線によって家の中が４ｍGの磁場にさらされて、東京電力に対策を頼んだ人がいる。&lt;br /&gt;　そこではWHOが現在健康影響に見直しの最中だというのに、1987年のWHOの文書を根拠に「5万ミリガウスでも安全です」と説明だけで済ませてきた。しかし、これからは、「安全かどうかは経済産業省で検討中じゃないか」と切り返されることになるので、電力会社は新たな対応が必要になることだろう。&lt;br /&gt;◇ワーキンググループの参加者はどう決まるのか　こういった対策を検討するワーキンググループを決定する際には、参加メンバーをどのように決定するのかが重要だ。後で述べるようにイギリスでは既に同じような取り組みが2004年よりスタートしている。そこではできるだけ広い範囲での利害関係者による話し合いによる合意のプロセスが重要視されている。&lt;br /&gt;　利害の対立は当然あることを前提に、違うもの同士がどのように真剣で白熱した議論を展開させながら結論を出さないかぎり、一般の人たちも信用して受け入れるような内容にはならないということだ。&lt;br /&gt;　実際のメンバーは保健省などの関係省庁、電力事業者や不動産業者に加え、小児白血病患者の家族代表や電磁波問題を告発してきたNGOの代表なども参加している。&lt;br /&gt;　経済産業省のプレスリリースでは、メンバーについて「学識経験者、電気事業者、消費者関係団体等から構成する」と書いてある。&lt;br /&gt;　具体的にどのような人選のやり方をするつもりなのか。従来の最初から結論ありきの取り組みではないということであれば、当然様々な利害関係を代表した人選が不可欠だ。&lt;br /&gt;－－イギリスでは、幅広い利害関係者を参加させるなど人選に気を使っているようですが、経済産業省では、メンバーの選定の決め方についてどのように考えていますか？&lt;br /&gt;　「&lt;a href="http://www.mynewsjapan.com/users/member_login?g=605"&gt;.....この続きの文章、および全ての拡大画像は、会員のみに提供されております。&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-5804383910395001980?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/5804383910395001980/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=5804383910395001980' title='1 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5804383910395001980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5804383910395001980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html' title='電線の電磁場対策、経産省が検討会設置　焦点は参加メンバー'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-8700606905728734284</id><published>2009-02-22T07:39:00.001-08:00</published><updated>2009-02-22T07:39:28.098-08:00</updated><title type='text'>脳に超音波信号を照射し、匂い、音、イメージなどの知覚経験を引き起こす技術</title><content type='html'>【技術】脳に超音波信号を照射し、匂い、音、イメージなどの知覚経験を引き起こす技術&lt;br /&gt;1 ：pureφ ★：2005/04/11(月) 02:36:49 ID:???&lt;br /&gt;味やにおいを感じるゲームがいつか登場？　ソニーが新特許取得 ソニーが超音波でバーチャルな味やにおいを引き起こす技術で特許を取った。「料理バトル」 ゲームが実現するかもしれない。（ロイター） 　現在のテレビゲームを面白いと考えているのなら、ちょっと待ってもらいたい。PlayStation のメーカーであるソニーが、センサー情報を脳に直接照射する技術の特許を取得した。 　この技術はいずれ、においや味や感触を伴うテレビゲームの開発や、視聴覚障害者の支 援に使われるかもしれない。 　この米国特許はソニー研究者のトーマス・ドーソン氏に認められた。脳の特定部分に向けて 超音波を発し、におい、音、イメージなどの「知覚経験」を引き起こす技術について記されている。 　「超音波信号の照射によって、皮質内部の神経のタイミングが変わる。侵襲的な手術の 必要なく、例えば視覚障害者などを補助して生あるいは記録された画像を見せたり、音を 聞かせることができる」。特許にはこう記されている。 　この特許について最初に報じたNew Scientist誌によれば、ソニーの技術は「経頭蓋磁気 刺激」と呼ばれる既存の手術を伴わない手法の改良版と言えるかもしれない。この手法では 急速変化する磁場を使って神経を活性化させるが、脳細胞の小さな部分に焦点を絞ることは できない。（略） 記事全文はこちらです。 ITMedia/ロイター 2005/04/0 &lt;a href="http://ime.nu/www.itmedia.co.jp/news/articles/0504/07/news004.html" target="_blank"&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0504/07/news004.html&lt;/a&gt; 関連スレ： 【バイオ・ハイブッリッド】身体と融合する義肢(02/18/2005) &lt;a href="http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1109697556/" target="_blank"&gt;http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1109697556/&lt;/a&gt; 【脳】頭蓋骨を開けなくても思考は読み取れる――脳波から意思の検出に成功〔041214〕 DAT落ち &lt;a href="http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1102956437/" target="_blank"&gt;http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1102956437/&lt;/a&gt; 【脳】念じて電子メール DAT落ち &lt;a href="http://news16.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1098541167/" target="_blank"&gt;http://news16.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1098541167/&lt;/a&gt; 脳－コンピューター直結インターフェース、臨床試験へ DAT落ち &lt;a href="http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1088119410/" target="_blank"&gt;http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1088119410/&lt;/a&gt; 【脳】心霊体験を引き起こすのは磁場ではない？ DAT落ち &lt;a href="http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1102897685/" target="_blank"&gt;http://news18.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1102897685/&lt;/a&gt; 【脳】思考だけで動く介助装置も　高次脳信号の検出成功 DAT落ち &lt;a href="http://news16.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1089333500/l50" target="_blank"&gt;http://news16.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1089333500/l50&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-8700606905728734284?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/8700606905728734284/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=8700606905728734284' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8700606905728734284'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/8700606905728734284'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_9529.html' title='脳に超音波信号を照射し、匂い、音、イメージなどの知覚経験を引き起こす技術'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-9134422218586177665</id><published>2009-02-22T07:08:00.000-08:00</published><updated>2009-02-22T07:38:59.386-08:00</updated><title type='text'>日本文化体験交流</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.ijcee.com/aboutus/aboutus.html"&gt;ＮＰＯ日本文化体験交流塾&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.ijcee.com/"&gt;http://www.ijcee.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://news.yamatogokoro.jp/story/2009/02/01101337.html"&gt;http://news.yamatogokoro.jp/story/2009/02/01101337.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://news.yamatogokoro.jp/story/216/"&gt;インバウンドニュース：外国人向けサービス&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-9134422218586177665?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/9134422218586177665/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=9134422218586177665' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/9134422218586177665'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/9134422218586177665'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_22.html' title='日本文化体験交流'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-4164030416182452821</id><published>2009-02-19T03:49:00.000-08:00</published><updated>2009-02-19T03:56:09.348-08:00</updated><title type='text'>微弱磁場能量測定裝置的發展　</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.ryoshi.co.jp/qrs_to/hontai1.jpg"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 812px; CURSOR: hand; HEIGHT: 609px" alt="" src="http://www.ryoshi.co.jp/qrs_to/hontai1.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; (特許出願中．医療器未承認)&lt;br /&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://www.ryoshi.co.jp/qrs_to/qrs.htm"&gt;http://www.ryoshi.co.jp/qrs_to/qrs.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QRS（量子共鳴分析器）とは &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;(特許出願中．医療器未承認)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当社の危惧するところは&lt;br /&gt;現在、当社ではＱＲＳの販売は医療関係者のみに限定しておりますが、他のメーカーでは特別に限定はしていないようです。性能等に違いはあるとは言うものの、医学知識、資格のない人間が診断等に使用しても相当の成果を上げることができ、実際に医療まがいの行為を行っている方が多くおられるようです。これは非常に危険なことであり、我々の最も危惧するところであります。せっかくの素晴らしい技術が、一部の心ない人のために社会から偏見の目で見られ、普及の妨げになるのは、この技術にとってだけでなく、医療現場にとって不幸なことと言わざるを得ません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一人でも多くの医師に活用していただくことで素人が医療まがいの行為をしないように呼びかけたり、規制したりするのも一つの方法ですが、一人でも多くの医師に使っていただくことで、これらの人の出番はなくなります。是非、この機会にＱＲＳの素晴らしさを知っていただき、その知識と技術の修得に意欲的に取り組んでいただき、日々の診療にお役立ていただければと期待致します。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;会社名 株式会社 量子科学研究所&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所在地 〒194-0021　東京都町田市中町1-17-3 三ノ輪ビル4階&lt;br /&gt;TEL 042-739-5335　FAX 042-739-5336&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;代表者 堀尾　保次&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;資本金 20.000.000円&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;年　商 80.000.000円&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;従業員数 ８名&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;事業内容 医療用機器・製造販売&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;沿　革 平成　５年３月　　　ＱＲＳ試作開発を開始&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成　６年９月　　　ＱＲＳ試作器・完成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成　７年９月　　　法人設立（本店・東京都江戸川区）　&lt;br /&gt;　　　　　　　　　　　　ＱＲＳ製造・販売を開始&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;平成10年11月　　　東京都町田市に本店移転&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;関連会社 有限会社 札幌量子分析センター&lt;br /&gt;〒064-0801　札幌市南区真駒内上町 ５丁目７-９&lt;br /&gt;TEL・FAX　 011-583-5353&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;京都量子科学研究所&lt;br /&gt;京都府京都市上京区河原町通今出川下る梶井町４４８番地の17&lt;br /&gt;TEL　075-223-6678&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;販売先 全国・医療機関及び輸出（中国・台湾）&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;製造委託 日本電素工業株式会社&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://tw.myblog.yahoo.com/jw!oN2YHriTAQC.2dzgYDn0/article?mid=792&amp;amp;prev=821&amp;amp;next=787"&gt;http://tw.myblog.yahoo.com/jw!oN2YHriTAQC.2dzgYDn0/article?mid=792&amp;amp;prev=821&amp;amp;next=787&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;微弱磁場能量測定裝置的發展　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;量子醫學目前已有多種微弱磁場能量測定裝置開發出來，並已在市場上銷售。其構思各有千秋，紛紛登場，性能略有差異，但測定構思則大同小異，其原理至今尚未公開。自從1989年美國人羅納德·伍因期特克開發出了具有代碼解析功能的超高靈敏度微弱磁場能量測定裝置MRA以後。日本首次從美國西海岸引入MRA系統，以後又出現MRA－SPECIAL，MRA－CLASSIC等機種陸續在日本銷售。這類儀器的基本原件爲多波振蕩器及射電電子管（美國FDA曾禁止這類初級階段的儀器在醫學上使用），隨後，1996年，經日本國內研製開發的有：LIFE FIELD TESTER（LFA）；MAX；LIFE FIELD ANALYZER （LFA） AMV；QUANTUM RESONANCER SPETROMETRER（QRS）。1998年韓國人也開發了全自動Q－MRA型。其他國家機種有：VEGA；MORA；SUPA；DISGO VERY；SYSTATEM；AGUPROII（德國）。其中VEGA機種以德國爲中心計2.5萬台以上已在日常診療中使用。目前，日本的QRS和韓國的Q－MRA機種在醫學應用上是較先進的儀器，在日本已有5000台（QRS）以上在日常診療中使用，在韓國已有4000台（Q－MRA）以上在日常診療中使用，在我國已有20台（包括QRS和Q－MRA機種）以上在日常診療中使用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;微弱磁場能量測定裝置的原理和機能　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1、 微弱磁場能量測定原理　　微弱磁場能量測定裝置的測定物件是生物體及物質中的微高斯——毫高斯磁場，磁場有兩種，一種是用傳統方法可以測定的橫波磁場（質量波），還有一種是無法測定的縱波磁場（粗密波、壓縮波）。微弱磁場能量測定裝置對兩種磁場均能感知。大家知道，物質及生物體是有限的，但它們也是由無限個原子組成，由這種複合物質發出的磁場可以合成波形由儀器測得。要解析這種複雜的合成波中的成分，就要用富利葉解析法，使用完全標準正交函數，先提出調查專案的標準波形，用代碼表示輸入儀器中，使用時以這種代碼爲釣針，將生物體或物質發出的合成波中，與此代碼相對應的成分釣出，再與標準波形比較，計算與被釣波的關聯程度。這種方法的精彩之處，在於依據輸入代碼，可只把與代碼有關的成分或情報取出進行處理。也就是說，雖然有很多電磁雜音，包括宇宙線、電子設備等發出的電磁場均對它沒有影響。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　2、 異常磁場的測定原理　　 人體發病時，構成原子的電子的正常運動首先異常，以至於原子到分子到細胞的規則的資訊傳遞發生混亂、破壞，結果引起異常生理狀態，疾病也隨之發生。微弱磁場能量測定裝置就是爲了解析這種現象而開發出來的。&lt;br /&gt;　　3、 微弱磁場感知機構　　微弱磁場能量測定裝置直接裝有50毫高斯以下的微弱磁場回路，從生物體或物質直接收集電磁波再進入儀器。機內電容、電阻、變壓器成串連排列，經除去靜電電容及電阻後送入解析回路，然後參照事先設定的標準波形（有代碼表示）進行比較，判斷生物體或物質的波形是否變得混亂。根據波形分析結果，如果生物體或物體的磁場已經變得混亂時，儀器會把波形送出，這時儀器會發出帶有回聲的聲音（雙聲－非共鳴音）；如果生物體或物體的磁場未混亂，儀器再把波形送出，速度很快，則發出很乾脆清晰不帶回音的聲音（單聲－共鳴音）。 &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-4164030416182452821?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/4164030416182452821/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=4164030416182452821' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/4164030416182452821'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/4164030416182452821'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_19.html' title='微弱磁場能量測定裝置的發展　'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-3040131261957911954</id><published>2009-02-17T06:40:00.000-08:00</published><updated>2009-02-17T06:43:20.528-08:00</updated><title type='text'>波動測定項目一覧</title><content type='html'>&lt;a class="yschttl" href="http://www.geocities.jp/aquatack_labo/koumoku_all.pdf#search="&gt;波動測定項目一覧&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.aquatack.com/"&gt;http://www.aquatack.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;アクアタック研究室は このように考えています&lt;br /&gt;  想像できるでしょうか？   わたしたちは、"目には見えない広大な空間"のなかで生かされています。というより、そこから生まれてきたのであり、いまもそこに住んでいるのです。さらには、"生きる意味"も、そこから汲み取っているのです。  人間だけではありません。動物も植物も鉱物も、さらには政治も経済も科学も芸術もファンタジーも、みなそこから生まれ、そこに住んでいます。&lt;br /&gt;  その空間は、見ることも聞くことも触れることもできませんが、膨大な情報に満ちています。それを、「微細(サトル)エネルギー」と呼ぶこともできますし、「波動」と呼ぶこともできます。&lt;br /&gt;  波動測定は、そのような"目には見えない空間"にアクセスして情報を読み取り、数値という形にして表現する技術です。  というと特殊な世界のようですが、実は、よく似たことが、身近にもあるのです。  たとえば …  私たちは、自分を取り巻く文化・経済・社会の様子を知りたいと望みます。そのようなとき、統計分析、達人の視点、等々の助けを借りて、現実の背後に隠れた真実を捉えようとします。これは、"目には見えない空間"から情報を読み取る作業にほかなりません。  あるいは、「行間を読む」という場合もそうでしょう。詩や小説の「行間を読む」ことにより、作品の真意に触れることができます。これもまた、"目には見えない空間"から情報を引き出す作業だといえます。&lt;br /&gt;  アクアタック研究室では、波動測定をとおして、人や動物の健康チェックをおこなったり、サプリメント・化粧品・パワーグッズなどのもつエネルギーを調べたりしておりますが、この測定は、それぞれが生かされて住んでいる"見えない空間"から情報を読み取ってクライアントさんにお伝えする仕事、といいかえることもできます。  そして、この情報は、クライアントさんに新しい発見をもたらします。たとえば、人であれば、「いまの自分の身体や心が、なぜこのようなあり方をしているのか」を知ることができますし、製品を開発しておられる企業であれば、「この製品はどんな役割をもって生まれてきたのか」を知ることができます。つまり、"由来"を見出すことができるのです。&lt;br /&gt;  人であれ、製品であれ、 それぞれの由来ともいえる"目に見えない空間の情報"を明確に読み取り、目に見える現実をよりよい方向に一歩進めること、 そのために波動測定を活用していただけるならば、大変うれしいことです。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-3040131261957911954?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/3040131261957911954/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=3040131261957911954' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3040131261957911954'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/3040131261957911954'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_8751.html' title='波動測定項目一覧'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-2602250531179931297</id><published>2009-02-17T05:51:00.000-08:00</published><updated>2009-02-23T21:43:34.817-08:00</updated><title type='text'>ＢＡ　生命情報分析器－１</title><content type='html'>ref. to 　&lt;a href="http://fleur.ocnk.net/data/fleur/image/subimg.gif"&gt;APLAC醫學實驗室認證 &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　&lt;br /&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 378px; CURSOR: hand; HEIGHT: 235px" alt="" src="http://fleur.ocnk.net/data/fleur/image/subimg.gif" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.aikidou.net/image6.gif"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 158px; CURSOR: hand; HEIGHT: 154px" alt="" src="http://www.aikidou.net/image6.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.aikidou.net/image6.gif"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 158px; CURSOR: hand; HEIGHT: 154px" alt="" src="http://www.aikidou.net/image6.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.aikidou.net/ba_zentai.jpg"&gt;&lt;img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://www.aikidou.net/ba_zentai.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bioinformation analyzer（略称ＢＡ)は、このような生体の反応を応用した測定器で、人体に微弱な直流電流を流し、その流れ方を調べることで、身体のバランスや物質との相性を判定します&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;コード情報について&lt;br /&gt;◆４５１６６＝心臓&lt;br /&gt;◆１５３３９＝恐怖&lt;br /&gt;◆２５２２２＝免疫&lt;br /&gt;◆３５５４０＝血液&lt;br /&gt;◆４５８０２＝腎臓&lt;br /&gt;◆４５４７６＝胃経&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;様々な物品を手に持つと、それに応じて生体の電磁気的な反応は変化します。実際に物品を持つかわりに、ある種の電磁気的な情報を生体に付加する事でも同じような反応を得ることができます。&lt;br /&gt;　ＢＡには千数百の情報コードが登録されていますが、これらは、分析のために流す直流電流と共に生体に送り込まれ、生体内に微妙な変化を引き起こします。この変化は、皮膚表面の直流電流の流れ方に反映されますので、これを解析することで生体反応の数値化が可能になるのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■点数評価の意味&lt;br /&gt;点数化は、生体に情報を付加しない時の電気の流れを基準にして行われますが、この解析方法では、単純に点数が高ければ良いということではなく、測定項目間の点数のズレが小さい方が、生体としてバランスがとれていると判断されます。　従って、食品との相性などを見る場合でも、崩れているバランスが、より整う（点数の高低差が小さくなる）方向に変化するものを選ぶのが、適切な方法であると考えられます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;■BAではこんなことができます。&lt;br /&gt;手を置いておくだけで、身体のバランスや物品（食品やアクセサリー等）との相性を調べる事ができます。&lt;br /&gt;ＢＡは、人体の生体反応を活用しておりますので、その応用範囲は人が関係するものならほとんど全てと言っても過言ではありませんが、実際にどのような可能性が考えられるのか、具体的な例を挙げてみます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●身体状況把握のスクリーニングに&lt;br /&gt;短時間に身体バランスの状況を把握する事ができますので、身体の調整に携わる方々にとっては、その方針決定や専門的な診断の補助、あるいは調整効果の確認手段の一つとして大いに役立つと思われます。&lt;br /&gt;●物品などの相性判断に&lt;br /&gt;膨大な商品が溢れ返る昨今、それらを提供する側にとっても選択する側にとっても「真に身体が求めているものは何か？」を知る事は、重要なポイントになってくると思われます。ＢＡはその一つの手がかりとなりえるでしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;●治療効果の確認に&lt;br /&gt;治療の前後に於いて測定を実施することで、治療効果の確認ができます。治療がスムースに行なえている場合は、測定結果のバランスが整う方向に変化します。（治療直後に測定した場合は、一旦変化が大きくなることもあります。）&lt;br /&gt;●環境との対話に&lt;br /&gt;近年、住宅の壁材等に含まれる人工物質や土壌の汚染が、身体に強い影響を与える事が分かってきました。人体にとってどのような影響が考えられるのかを、早い段階で判別できる可能性がＢＡにはあります。&lt;br /&gt;●様々な商品開発の現場で&lt;br /&gt;ＢＡの結果保存機能を活用すれば、長期に渡るデータの収集、分析が可能になり、一般的な傾向性を把握する事ができます。目的に沿った開発ができているのか、大量の生体情報から捉える事ができます。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.hado-research.jp/hado/sokutei.html"&gt;［生体共鳴場の波動情報を測定］&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://fleur.ocnk.net/page/1"&gt;測定器　ＨＡＤＯ“Ｒ”国産の波動測定器 ＨＡＤＯ“Ｒ”&lt;/a&gt; はホメオパシー療法の研究をもとに生体磁気反応の技術を融合してつくられていて、人の波動性を分析し、身体、感情をホリスティックにとらえています。情報ソースである「コード」は約１８００あり、ホメオパシー、フラワーレメディー、伝統的ハーブ、病理標本レメディー（アイソパシー）などに由来していて、特に感情面において個々人がどのような干渉を受けるかを分析でき、それが最大の特徴になっています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;波動力ウンセリングは、ひと言でいうと「周波数合わせ」を行なっていきます(^^♪あらゆる物質、感情は原子レべルで振動(運動)していて、それぞれ固有の振動パターシ(周波数)を持っています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「波　動」　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;波動とは、大変広い概念ですが、ここでは「エネルギーの最小単位」、あるいは「各固有の振動パターン」と定義します。波動レベルのエネルギーは、通常の計測器では検出・観察が不可能に近い微弱なものです。あらゆる物質はこの波動（微弱エネルギー）により構成されています。　人体においても、この微弱エネルギーがパターン化し細胞を構成し、更に組織・器官・臓器等をエネルギー的に構成します。役割の違う器官（例えば肝臓と腎臓）では波動のパターンが異なっており、それぞれが固有のパターンを持つことで、各器官は独自の機能をなし、人体の恒常性は保たれています。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「ＭＲＡ」　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ＭＲＡ（Magnetic Resonance Analyzer）とは、直訳すると共鳴磁場分析器であり、人体の微弱エネルギーの振動パターン＝波動を測定・解析する分析器のことです。米国の科学者ロナルド・Ｊ・ウェインストック氏は、臓器や細胞の振動パターンを解析し、それぞれの振動パターンをデジタル化（記号化）し、その振動パターンを機械に入力する事で臓器や細胞の波動の情報を外部に出力する技術を開発しました。この技術を発展させ、簡易に測定可能なタイプにしたものが現在のＭＲＡです。ＭＲＡから出力される波動情報を、測定プレートを通じて人体に送りこむ事で、人間の臓器や細胞レベルのエネルギー・バランスの分析・測定ができるようになりました。&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-2602250531179931297?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/2602250531179931297/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=2602250531179931297' title='1 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2602250531179931297'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/2602250531179931297'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_9488.html' title='ＢＡ　生命情報分析器－１'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-1672653867117054870</id><published>2009-02-17T01:57:00.000-08:00</published><updated>2009-02-17T02:14:48.953-08:00</updated><title type='text'>波動の起動と伝播</title><content type='html'>&lt;p&gt;&lt;a href="http://www1.odn.ne.jp/miura/hadou.html"&gt;波動の起動と伝播&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;以下の文章からの人権無視事件は日本だけの被害ではないと思います。世界ネット情報が盛んてあるの現代、溢れる同様な被害が日本にいる外国人も遭っています。世界人権の同時被害じゃないですか。世界人権テロ犯罪者が各国の法律無視し、道徳無用論にしてやっているしゃないのか。ムカツク。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;躾けが悪いというやつらだよ。波動水のインチキ同様に、波動送信機の人権無視と生活妨害の証拠が収集したら、公訴に。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://www1.odn.ne.jp/miura/hadou.html"&gt;http://www1.odn.ne.jp/miura/hadou.html&lt;/a&gt;　から&lt;/p&gt;&lt;p&gt;日本国は自ら使用を完全放棄した（その理由は人権及び全ての諸権利を無償で強制剥奪しようとした事件を総理大臣が完全隠蔽するため、故意に「現在も権力を武器に行っている」結果である）。前記判決により日本国私企業の無断盗使用は国際法違反であり即刻停止。事件が解決するまで国際間では「日本国に対して著作権の有効年数期限の計算が停止している」。私は1975年に物理、化学、工学全般で、地球上に現存する全ての物体の基礎となる水素原子の動作原因、理由、構造、機構を世界で最初に発見した、（水構造、構成原子エネルギー状態を使用せずに研究、実験、開発は不可能な時代）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;【ある事件（下記に簡略公開）で日本国は本ページ(著書=目で見る自然科学の世界)の全内容を以前より使用していない、今後も使用しない】と国際裁判での判決。日本国は自ら使用を完全放棄した（その理由は人権及び全ての諸権利を無償で強制剥奪しようとした事件を総理大臣が完全隠蔽するため、故意に「現在も権力を武器に行っている」結果である）。前記判決により日本国私企業の無断盗使用は国際法違反であり即刻停止。事件が解決するまで国際間では「日本国に対して著作権の有効年数期限の計算が停止している」。私は1975年に物理、化学、工学全般で、地球上に現存する全ての物体の基礎となる水素原子の動作原因、理由、構造、機構を世界で最初に発見した、（水構造、構成原子エネルギー状態を使用せずに研究、実験、開発は不可能な時代）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;全文&lt;a href="http://www1.odn.ne.jp/miura/hadou.html"&gt;http://www1.odn.ne.jp/miura/hadou.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-1672653867117054870?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/1672653867117054870/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=1672653867117054870' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/1672653867117054870'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/1672653867117054870'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_1166.html' title='波動の起動と伝播'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-1221422507325788446</id><published>2009-02-17T01:34:00.000-08:00</published><updated>2009-02-17T01:52:11.411-08:00</updated><title type='text'>『「波動水」賠償提訴へ』：朝日新聞の記事</title><content type='html'>&lt;div&gt;&lt;a href="http://sp-file.qee.jp/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%C7%C8%C6%B0"&gt;http://sp-file.qee.jp/cgi-bin/wiki/wiki.cgi?page=%C7%C8%C6%B0&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a name="p1"&gt;『「波動水」賠償提訴へ』：朝日新聞の記事&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2008年5月15日の朝日新聞（大阪１３、１４版）に『「波動水」賠償提訴へ　高齢者や障害児母　病気回復「うそ」』という記事が掲載された。（東京１３、１４版には掲載されていなかった、文献６）　16日までこれに対応するネット上の記事は見当たらなかったが、17日asahi.comに『&lt;a href="http://www.asahi.com/national/update/0514/OSK200805140093.html"&gt;「障害が治る水とだまされた」　主婦ら販売会社を提訴へ&lt;/a&gt;』（2008年05月17日14時06分、現在はリンク切れ）という記事が掲載された。&lt;br /&gt;この記事によると株式会社「&lt;a href="http://www.b-c-p.co.jp/"&gt;バイオシーパルス&lt;/a&gt;」（福岡市博多区）は、「体内に微量の電流を流し、体の波動を測ることができる」という「波動測定器」（約60万円）や、その「波動エネルギー」を転写し、それぞれの人に合った水が作れるという機器「パワーウェーブ」（約18万円）などを、2000年頃から会員制で販売していた。購入者が「会員」となり、別の購入者を紹介した場合には紹介料が得られ、数多く購入すればランクが上がって紹介料も上がる仕組みになっていた。&lt;br /&gt;同社とその社長に対し、一部の会員（障害児の母親ら約80人）が近く損害賠償請求訴訟を起こす見通し。（つまり、まだ提訴されていない）　代理人の弁護士は、計約２億６千万円の損害を確認したとしている。原告は知的障害がある子供の母親や高齢者で、まず同社と社長そして「&lt;a href="http://npo-hadou.com/"&gt;日本波動科学研究会&lt;/a&gt;」に対して、総額１億円の賠償を求めて東京地裁に提訴する方針。「日本波動科学研究会」は「波動エネルギー」を研究して会員に情報を提供していた。&lt;br /&gt;被害者側の主張は以下のようなものである。&lt;br /&gt;同社側は機器を販売する際、『波動の伝わった正しい情報を持つ水を１日２リットルほど飲めば、痛みが消えたり、病気が治ったりする』などと謳っており、このようなウソの宣伝で高額な製品を買わされた。&lt;br /&gt;「パワーウェーブなどを大幅な割引で購入でき、ほかの人に再販売すれば利益が得られる」などと言われ、約600万～5千万円の契約をした。この際、もし商品が売れなくても、同社が販売すると説明された。&lt;br /&gt;これに対し、「バイオシーパルス」側の反論は以下のようなものである。&lt;br /&gt;病気が治るなどと一度も言ったことはない。販売方法も違法ではないと認識している。&lt;br /&gt;朝日新聞の取材に対して同社の社長は「ごく一部の販売員たちが医療行為のようなことをしていただけ。私は波動をあくまでも民間療法だと説明しているし、研究会がやっていることは研究なので違法ではない。販売方法も問題はないと考えている」と説明した。&lt;br /&gt;社長は「訴訟準備を進めている方については、解約に応じるつもりだ。しかし、返金できるのは、３０％の解約料や販売マージンなどを差し引いた分。内容を精査するのに時間がかかる」と話している。&lt;br /&gt;J-CASTニュースの記事『&lt;a href="http://www.j-cast.com/2008/05/22020463.html"&gt;「ガン治ること無い」メーカーも認める 「波動水」という不思議商品&lt;/a&gt;』（2008/5/22）によると、J-CASTニュースの取材に対し、バイオシーパルス側は、なぜ訴えられなければならないのかわからないとして、次のように話したそうだ。&lt;br /&gt;水の波動で健康が維持できるという商品のため、製品の箱には『病気やガンが治るとかいうことは無い』というステッカーを貼り、販売員にも、病気の治癒を期待するお客様には売らないでくれ、と指導してきた。&lt;br /&gt;(病気が治るなどの)オーバートークが販売員にあったことは確認している。それを完全に無くせなかったのは当社のせい、と言われましても・・・&lt;br /&gt;&lt;a name="p2"&gt;「波動水」に取引停止命令&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.meti.go.jp/press/20080527004/20080527004.pdf"&gt;連鎖販売業者【（株）バイオシーパルス】に対する業務停止命令及び指示について &lt;/a&gt;」（文献４）によると、経済産業省は、連鎖販売取引業者である株式会社バイオシーパルスに対し、特定商取引法違反（不実の告知など）を理由に、２００８年５月２８日から六ヶ月間、業務の一部を停止するよう命じた。さらに、「パワーウェーブ（波動情報発生器）」、「ウェーブクリエーター（波動情報入力器）」と称する家庭用電気機械器具で、波動情報が水に伝わるとしていることには、科学的に明確な根拠がない旨を各販売店及び消費者に速やかに周知するよう指示した。&lt;br /&gt;同社の勧誘員は以下のような不実を告げて勧誘を行っていた。&lt;br /&gt;「この波動水を飲むと病気が改善する」&lt;br /&gt;「アトピー、糖尿病は時間はかかるけど波動水を飲み続けると改善される」&lt;br /&gt;「癌の人で余命半年と言われていた人でも波動水を飲んで、今は改善してピンピンしている」&lt;br /&gt;さらに文献４には勧誘事例が３件報告されており、同社の勧誘員が言葉巧みに消費者に販売員になることを勧め、１セット数十万円もする機械を５セットから１０セットも購入させる手口が紹介されている。&lt;br /&gt;同社の平成１９年度の売上高は３４億円（！）だったそうだ。&lt;br /&gt;この取引停止命令にともない、バイオシーパルス社のサイトには、「&lt;a href="http://www.b-c-p.co.jp/news/inner.html"&gt;行政処分に関するお詫びとお知らせ&lt;/a&gt;」が掲載された。その「弊社波動商品に関する注意事項」には以下のように書かれてある。（原文には「ウェーブクリーター」と書かれてあったが、これは誤字だと思われるので、ここでは「ウェーブクリエーター」に修正した）&lt;br /&gt;「パワーウェーブ（波動情報発生器）」、「ウェーブクリエーター（波動情報入力器）」は、家庭用電気機械器具であり、医療器・治療器ではありません。また波動情報水は、波動磁場が水に印加されているということは科学的に証明されているものの、個別の波動情報がどのように水に伝達されているのかということは、科学的に明確に証明されていません。&lt;br /&gt;さらに「バイオシーパルスの波動情報水に対する考え方」の【まとめ】には、以下のように書かれてある。&lt;br /&gt;しかし、今、製造会社により、理解と関心を持った科学者と共に研究が進められ、解明されつつあり、いずれこの事実が証明されるに至ると弊社は確信している。またこのように、波動が科学的に否定されるものではないと弊社は考えている。&lt;br /&gt;バイオシーパルス社は、「波動水」の非科学性を部分的にしか認めておらず、その研究は現在も進行中であると主張しているようだ。&lt;br /&gt;&lt;a name="p3"&gt;テレビに「波動水」登場&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2008年５月２９日、関西のニュース情報番組「&lt;a href="http://www.ytv.co.jp/miyaneya/index_set.html"&gt;ミヤネ屋&lt;/a&gt;」（よみうりテレビ）でバイオシーパルス社の「波動情報水」が取り上げられた（&lt;a href="http://www.ytv.co.jp/miyaneya/backnumber/oa_20080529.html"&gt;追跡…根拠なき“病治る水”謎の業者を直撃&lt;/a&gt;）。同番組ではこの件に関して、３ヶ月間にわたって取材していたそうだ。（文献９、１０）&lt;br /&gt;被害にあった障害者の母親が登場し、「透析をされてる方が、もう透析はまったくしなくてよくなったとか、癌が治りましたとか」言われたと証言している。さらに業者は「障害の子供さんを治したくないんですか？」と言い、ほかの人を勧誘すれば紹介料がもらえて経済的にも楽になる、と説明して販売員になることを勧めたようだ。バイオシーパルス社の説明ビデオには「健康を維持増進するための強力なアイテムとしてお勧めしている」と、「波動情報水」を絶賛する医師も登場する。&lt;br /&gt;ところが、とうの母親によると、「未だかつて、まったく効果がなかったというのが正直なところですね」とのこと。&lt;br /&gt;番組には法政大学の&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A6%E5%B7%BB%E5%81%A5%E7%94%B7"&gt;左巻健男&lt;/a&gt;教授が登場し、科学的にいって「波動」というようなものが水の中に「転写」されることはないと説明している。さらに大阪大学の&lt;a href="http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/index-j.html"&gt;菊池誠&lt;/a&gt;教授も登場し、パワーウェーブ、ウェーブクリエーター、波動測定器などの機器を分解し、解析している。&lt;br /&gt;波動情報水を作るというパワーウェーブ（約１７万円）の中には３つの電磁石が入っていおり、それが互いに切り替わるという仕組みになっていた。同番組では、この装置では水に何の影響も与えることができないと結論している。ウェーブクリエーター（約３１万円）は単純なデータの記憶装置だった。さらに、波動測定器は被験者の波動を測定しているのではなく、測定者の皮膚の電気抵抗を計り、それに応じて電子音を出しているだけだった。菊池教授は自分の手の皮膚に測定器を当て、いろいろな音を出してみせている。被験者が持つ金属棒にはなんの意味もないとのこと。&lt;br /&gt;番組では科学的根拠を見つけることができなかったが、番組からの質問にバイオシーパルス社は以下のように答えている。&lt;br /&gt;”波動”の根拠は？：「波動」については科学的根拠があると考えています。&lt;br /&gt;”波動水”に変化するのか？：変化します。さまざまな実験に基づいたデータによって科学的根拠があると聞き確認しております。&lt;br /&gt;ところが、バイオシーパルス社の社長が同年３月に内部に向けて出した配布文書には「日本では科学的根拠や医学的根拠は残念ながらありません」と書かれており、質問の回答とは矛盾している。「日本ではない」のなら、海外では根拠があるのかというと、アメリカで開発されたというだけのことらしい。&lt;br /&gt;バイオシーパルス社から同番組に抗議文が届き、その内容は、科学的に明確な根拠はないが、いくつかのデータを持ち合わせており、現在も研究を進めている、というものだった。結果が出てないものを何十万で売るのか？という疑問の声とともにこのコーナーは終わっている。&lt;br /&gt;&lt;a name="p4"&gt;補足&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;菊池教授は「波が動けば波動だし、音波も波動だし、光も波動だし…　だから、科学の立場からいえば、そんなもの（波動）はないので…」とちょっとよくわからないことを述べている。本人の弁によると、以下のようなことを言った（本人もよく覚えていない）のだが、編集の都合上カットされてしまったらしい。（文献８）&lt;br /&gt;波動という言葉自体は普通の言葉で、振動が伝わるものならなんでも波動です。たとえば音も光も波動です。しかし、業者の言う波動というのはそのような物理学の波動とはまったく違い、実在しません。ありていに言えば妄想です。&lt;br /&gt;&lt;a name="p5"&gt;事件の影響？&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;こうした一連の事件の影響なのかどうかはわからないが、「日本波動医学協会」を名乗る団体が、「&lt;a href="http://www.vibrational-medicine.com/"&gt;日本エネルギー医学協会&lt;/a&gt;」と名称を変えたりなんかしている。&lt;br /&gt;参考文献&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/488759528X"&gt;水はなんにも知らないよ&lt;/a&gt;」　左巻健男著、ディスカヴァー・トゥエンティワン&lt;br /&gt;別冊宝島334「&lt;a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4796693343"&gt;トンデモさんの大逆襲―科学信仰の呪いをぶっ飛ばす,世紀末維新の志士たち&lt;/a&gt;」、p.40-52　「波動汚染」、福本博文&lt;br /&gt;株式会社「&lt;a href="http://www.hado.com/"&gt;I.H.M.&lt;/a&gt;」の「&lt;a href="http://www.hado.com/vibrationalmedicine/kaunsering.htm"&gt;波動カウンセリングの実際&lt;/a&gt;」のページや「&lt;a href="http://www.sujahta.co.jp/item/hadoken/ha-index.htm"&gt;波動医科学総合研究所&lt;/a&gt;」のサイトを参照。&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.meti.go.jp/press/20080527004/20080527004.pdf"&gt;連鎖販売業者【（株）バイオシーパルス】に対する業務停止命令及び指示について &lt;/a&gt;」：経済産業省、平成20年5月27日(火)&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.kyushu.meti.go.jp/press/0805/080527.htm"&gt;特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する取引停止命令（６か月）について&lt;/a&gt;」：平成２０年５月２７日、経済産業省　九州経済産業局&lt;br /&gt;お茶大富永研究室の「ゲストブック兼掲示板」のスレッド：「&lt;a href="http://atom11.phys.ocha.ac.jp/bbs01/msg.php?mid=26041&amp;amp;form=list"&gt;波動水の紛争&lt;/a&gt;」（2008-05-15 20:03）、「&lt;a href="http://atom11.phys.ocha.ac.jp/bbs01/msg.php?mid=26048&amp;amp;form=list"&gt; 大阪１３版です&lt;/a&gt;」（2008-05-16 18:18）&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1210815862"&gt;波動ビジネスで損害賠償請求へ&lt;/a&gt;」：kikulog　（2008/5/15）&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1211865314"&gt;波動の連鎖販売に取引停止命令&lt;/a&gt;」：kikulog　（2008/5/27）&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://jp.youtube.com/watch?v=oi2v-FBp3HE"&gt;1「アトピー 花粉症 肝臓がん 狭心症 学力アップのコード番号の情報転写」 波動情報水&lt;/a&gt;」：YouTube&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://jp.youtube.com/watch?v=C5xUFX0qcgY"&gt;2「自分の電気抵抗を測っている 波動測定は熟練者ではなくサジ加減」 波動情報水&lt;/a&gt;」：YouTube&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://khon.at.infoseek.co.jp/soshiki/subtle.html"&gt;サトルエネルギー学会&lt;/a&gt;」：健康本の世界&lt;br /&gt;「&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%AD%A6%E4%BC%9A"&gt;サトルエネルギー学会&lt;/a&gt;」：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』&lt;br /&gt;『&lt;a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4835523016"&gt;知らないうちに強くなる―無限のパワーを生む「波動脳力」&lt;/a&gt;』 古川 彰久 (著) 、文芸社 (2001/06) &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-1221422507325788446?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/1221422507325788446/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=1221422507325788446' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/1221422507325788446'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/1221422507325788446'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_17.html' title='『「波動水」賠償提訴へ』：朝日新聞の記事'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-5470101632558194999</id><published>2009-02-11T03:14:00.000-08:00</published><updated>2009-02-11T03:23:59.549-08:00</updated><title type='text'>電磁波等による犯罪の科学技術の要点</title><content type='html'>　&lt;a href="http://space.geocities.jp/cosmos22_apollon/denjiha7.htm"&gt;電磁波等による犯罪の科学技術の要点&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;（このページだけ文末の文体を 「です・ます調」 ではなく「である調」 にします。 ）         　　　　　　　　　　　目次 &lt;br /&gt;１．電磁波とは　　　&lt;br /&gt;―種類と周波数―　　　　　　        　　　　　&lt;br /&gt;２． 遠隔操作（リモートコントロール）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―リモコンの使用例と普及―　　　　　　　　　　　　     &lt;br /&gt;３．人体のアンテナは≪皮膚≫である。　　　　　　　    　 　　　　&lt;br /&gt;４．脳の機能と脳波の周波数、脳波解析技術の進歩                  　　　　　　&lt;br /&gt;５．脳波解析技術の進歩　　&lt;br /&gt;―脳波の波形の加工方法―　　　　　　　       　　　　&lt;br /&gt;６．脳波解析技術の進歩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&lt;br /&gt;―自律神経支配下の臓器などの機能のコントロール―                               &lt;br /&gt;７．人体各部位への刺激共鳴周波数                               &lt;br /&gt;８．被害例との一致            　　      　　　　&lt;br /&gt;９．火傷を与える最先端テクノロジー                     　　　　&lt;br /&gt;１０．人的被害について　　　　　　　　　　　　　&lt;br /&gt;１１．人的被害や多くのマインドコントロールに使われる科学技術　　　　　　　                 　　　　―「エピソード記憶」等の記憶と                                          　　　　&lt;br /&gt;人工知能に保存された人間の「ライフログ」における「エピソード記憶」の悪用―                           　　　　&lt;br /&gt;【根拠（理由）と確信を持ってあらゆる物事を関係付けて考えさせるテクノロジー】                   　　　　&lt;br /&gt;１２．重要な資料                   　　　　&lt;br /&gt;１３．書籍紹介&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://space.geocities.jp/cosmos22_apollon/denjiha7.htm"&gt;http://space.geocities.jp/cosmos22_apollon/denjiha7.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;７． 人体各部位への刺激共鳴周波数&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;身体各所への攻撃や、人為的な臓器の機能の亢進や抑制は脳波の加工・操作・送信以外にも直接その部位の周波数を加工・操作・送信することによって可能である。&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.slwater.org/digibioreport.files/frame.htm" target="_blank"&gt;http://&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.slwater.org/digibioreport.files/frame.htm"&gt;www.slwater.org/digibioreport.files/frame.htm&lt;/a&gt;を参照&lt;br /&gt;　以下は上記のサイトの１９ページからの引用である。&lt;br /&gt;　ドイツの振動医学の人体各部位への刺激共鳴周波数 　　　　　睡眠中枢　：５Ｈｚ　　　 　　　　　　中枢神経系：１０Ｈｚ　　　　　 太陽神経叢：１５Ｈｚ　　　　　　　　自律神経系：６５Ｈｚ　　　　　 頚部　　　：２０Ｈｚ　　　　　 　　　　消化器系　：２５Ｈｚ　　　　　 平衡器系　：３０Ｈｚ　　　　 　　　　視覚系　　：７０Ｈｚ 　　　　　 聴覚　　　：６０Ｈｚ           　　 　　呼吸器系　：７５Ｈｚ            心臓系　　：４０Ｈｚ           　　　　運動中枢　：４５Ｈｚ            血液循環系：５０Ｈｚ          　　　　リンパ系　：９５Ｈｚ             性機能系　：５５Ｈｚ         　　 　　皮膚系　　：８５Ｈｚ            骨の関節　：９０Ｈｚ         　　 　　胃　　　　：７３Ｈｚ             心臓　　　：４０Ｈｚ            　　　　肝臓　　　：５６Ｈｚ　            腎臓　　　：５４Ｈｚ            　　　　すい臓　　：２６Ｈｚと５２Ｈｚ            子宮　　　：８８Ｈｚ            　　　　前立腺　　：1９．５Ｈｚ            胸腺　　　：６９と７９Ｈｚ     　　　　大腸　　　：６１Ｈｚ             神経　　　：２５Ｈｚ&lt;br /&gt;また、下記のタイトルのファイルは上記引用の「人体各部位への刺激共鳴周波数」を低周波音響振動として利用した治療法である。&lt;br /&gt;＜コンピュータ制御による低周波音響振動の身体への共鳴を用いた療法　　PA メソッド（Physioacoustic Method）の原理と心理的・身体的効果について＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&lt;a href="http://cosmos22.cocolog-nifty.com/blog/files/islis_japanese1.pdf" target="_blank"&gt;「islis_japanese1.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;ファイルの内容を一部を以下に引用する。これを読むと「人体各部位への刺激共鳴周波数」を利用すると心理的・身体的効果があり治療できる、言い換えれば「人体各部位への刺激共鳴周波数」を悪用すると精神も身体も操作できることが分かる。&lt;br /&gt;「要旨：&lt;br /&gt; PA メソッドの臨床経験及び音響振動療法に関する各機関の研究から、PA による音響振動の刺激は感覚神経を通って脳に伝えられ、中枢神経、運動神経、自律神経、内分泌系に作用して心と体を沈静化すると考えられている。心の面では、不安・抑うつ・不眠等に明らかな効果が見られ、てんかん患者の症状が改善することもある。また、心理学者であるペトリ･レイコイネンによるPAの刺激に対する脳波のスタディでは、全帯域で脳波出現量の減少が認められ、脳は深いリラックス状態にあることがわかった。このようなことから、PA の刺激は中枢神経系において抑制性神経伝達物質GABA の作動に影響を及ぼす可能性を示唆している。&lt;br /&gt;2．原 理&lt;br /&gt;2.1 周波数と共鳴&lt;br /&gt;我々が知りえた興味ある事柄は、いかに120Hz 以下の低周波音響振動が人の体に、そして体を通して精神に影響を及ぼすかである。その理由は体内で共鳴を引き起こすことによる。すべての組織は共鳴する固有の周波数を持ち、ある周波数が体に当てられると、体の組織、液体成分、骨格を問わず、それと同じ周波数を持つ部分から共鳴を始める。人に対する共鳴・振動問題は複雑であるが、PA では特に筋肉組織への共鳴に重点を置いてメソッドを構築している。用いる周波数域は27～113Hz であり、波は音叉の波と同じ、目的とする単一の周波数成分しか含まない正弦波である。人の筋肉組織が音響振動に共鳴するレベルは0～100Hz であり、特に80Hz 以下は触覚で感じやすく、心身のコンビネーション治療に理想的である。PAでは、ふくらはぎ、大腿部、腰、背中、胸・肩・首・腕に対して、各部位に27～64Hz のレンジで共鳴するおおよその周波数を用いている。また全身に分布する細かい筋肉グループに対しては64Hz 以上の周波数を用いている。これらはペトリ・レイコイネンの理学療法を通した研究に基づいて確かめられたもので、この研究はスウェーデン、カロリンスカ研究所のトーマス・ルンデバーグ教授の協力を受けている。なお、40Hz は体が大変心地よく感じる周波数であり、脳外傷および脳卒中のリハビリに効果があることがわかっている。また、聴覚と体に対する40Hz の刺激は視床の周波数を強めるとも言われている。これらのことから、PA では40Hz を基盤周波数として多くのプログラムに使用している。その他、特定の症状に対して効果が認められる周波数として、27～38Hz は不眠及び筋肉の腫れ・炎症、48～55Hz は喘息、50Hz は生理痛、52Hz はてんかん、60Hz は痙攣、88Hz は片頭痛等がわかっている。&lt;br /&gt;2.2 感覚受容器&lt;br /&gt;PA による音響振動は、体の異なる場所に分布する振動を感知する受容器でとらえられる。これらは皮膚にあるメルケル盤、真皮にあるマイスナー小体、深部皮下組織にあるパチーニ小体である。パチーニ小体は靭帯、骨膜や内蔵にも広く分布する。これらの受容器が感知する周波数はPA メソッドで用いる周波数27～113Hz の領域内にあって、それぞれで異なる周波数レベルを感知する。振動の感じ方も各受容器によって異なり、メルケル盤は強度、マースナー小体は速度、パチーニ小体は速度変化によって生じる加速度を担当する。受容器よって振動への順応（なれ）にも違いがある。なれの遅いものはメルケル盤、速いものはマースナー小体、パチーニ小体である。なれの遅いものは振動が継続しても応答するが、なれの速いものは振動刺激の強さが変化しているときのみ感じ取り、変化がなくなるとなれてしまって応答しなくなる。PA ではこのような受容器の特性に対して、周波数・強さ・なれを防ぐための周波数の変化（スキャニング）・強さの変化（リズム／脈動）をコンピュータで自由に制御し、目的効果を得るための音響振動をくり出している。&lt;br /&gt;2.3 神経ネットワークを介した情報伝達、処理&lt;br /&gt;感覚受容器で感知されたPA の刺激は感覚神経、視床を経て大脳新皮質で知覚され、恐怖・不安等の情動を司る扁桃体の情報処理を経て前頭葉で心地よいと認知され、そのメッセージが運動神経および自律神経、内分泌系に伝えられて心と体の沈静化に働く。このとき、患者が体で振動を感じ、何かが起こっていると自覚することは非常に重要である。患者がその感覚を心地よいと思うとき、その感覚は中枢で相互作用し、自律神経・内分泌系を介して身体にフィードバックされ、それがさらなる心地よさを生み出す。そしてこのループが心身の沈静化をますます深めて行く。&lt;br /&gt;2.4 その他のシステム&lt;br /&gt;PA では神経ネットワークを介さない次のようなシステムも作動している。  細胞レベルの代謝促進： PA の刺激（正弦波低周波音響振動）があてられると、この種の放射に対して細胞膜は反応する。細胞が共鳴する振動数のレベルは非常に高いが、同種の共鳴は低い周波数レベルにも存在し効果も同様と考えられている。そしてこの種の音響振動により細胞膜のイオンチャンネルが開き、細胞内外を物質が移動して代謝が促進される。  音圧による血液・リンパ循環促進： 音波の伝播を物体で遮ると、その物体を音波の伝播方向に押す力が生じる。これが音の放射圧による力で、これは物体のみでなく流体にも作用し、音響流と呼ばれる流体運動を励起する。PA にはダイレクションという音圧を体内で移動させる機能があり、これが血液の循環を促進し、静脈の弁に付着した老廃物をクリーニングする。このような働きはリンパ循環の促進にも役立つ。  キャビテーション現象： PA による刺激の効果に深部の筋肉を暖める働きがある。これは我々の仮説であるが、キャビテーション現象によるものではないか。キャビテーションとは、流体の加速によって流れの中の圧力が低下し、ある圧力以下（例えば飽和蒸気圧）になったときに流体内に微小な気泡が生じる現象のことで、私たちの心臓で加速される血液内でも生じ得る。この場合、音響振動による刺激でその気泡が消滅し、これにより液体分子同士が衝突して熱を発生することにより、音響振動のエネルギーが体内で熱エネルギーに変わるというものである。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;８．被害例との一致&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  （１）「２． 遠隔操作（リモートコントロール）について　―リモコンの使用例と普及―」と　　　　「３．人体のアンテナは≪皮膚≫である。」　　　　「４．脳の機能と脳波の周波数、脳波解析技術の進歩」　　　　また　　　　「５．脳波解析技術の進歩　　ー脳波の波形に加工方法ー」　　　　「６．脳波解析技術の進歩　　ー自律神経支配下の臓器などの機能のコントロールー」　　　　「７． 人体各部位への刺激共鳴周波数」&lt;br /&gt;　これらの技術を合わせ、脳波という電気信号や人体各部位の周波数の電気信号、特にそれぞ　　　　れの異常時の電気信号を遠隔から人間に送受信すると　　　　「見えないテクノロジーによる被害（被害項目）」　　　　　　&lt;a href="http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04ankeet01m.html" target="_blank"&gt;http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04ankeet01m.html&lt;/a&gt;　　　　　にあるような加害行為と「テクノロジー犯罪」は可能である。&lt;br /&gt;  （２）「２．遠隔操作」と「４．」「５．」の「脳波の解析と加工」関連の最先端技術&lt;br /&gt;　　①遠隔送受信と遠隔操作の最先端技術　　　　　　　　　　　&lt;br /&gt;　　　　　&lt;a href="http://www.astec.kyushu-u.ac.jp/mase/thema/micro.htm" target="_blank"&gt;http://www.astec.kyushu-u.ac.jp/mase/thema/micro.htm&lt;/a&gt;　　　　　　&lt;a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2361987.stm" target="_blank"&gt;http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2361987.stm&lt;/a&gt;　　　　　　（↓上のサイトの日本語訳のサイト「遠隔制御脳センサー」　　　　　　　&lt;a href="http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/Remote_control_brain_sensor.htm" target="_blank"&gt;http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/Remote_control_brain_sensor.htm&lt;/a&gt;）&lt;br /&gt;　　　　　「マイクロ波による正確なターゲティング」「スキャニング」　　　　　　&lt;a href="http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/MicrowavePrecisionTargetting.htm" target="_blank"&gt;http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/MicrowavePrecisionTargetting.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;　　②人間の脳波パターンの分析、クローニング、送信方法&lt;br /&gt;          &lt;a href="http://www.abovetopsecret.com/pages/mindcontrol.html"&gt;http://www.abovetopsecret.com/pages/mindcontrol.html&lt;/a&gt;        （↓上のサイトの日本語訳のサイト「サイレント・サウンド及びスーパー・コンピューターによる　　　　　　マインド・コントロール」）　　　　　　　　 &lt;a href="http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/MIND_CONTROL_WITH_SILENT_SOUNDS.htm" target="_blank"&gt;http://www.aa.alpha-net.ne.jp/stmore/MIND_CONTROL_WITH_SILENT_SOUNDS.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; 　　　　※②の「サイレント・サウンド及びスーパー・コンピューターによるマインド・コントロール」の　　　　　　サイト文の中でも重要な文　　　　　　　&lt;br /&gt;　　　　　○サイレント・サウンズ社の論文によるとスーパー・コンピューターを使用すれば、人間の感　　　　　　 情のＥＥＧパターンを分析し、その複製を作り、そういった「一群の感情の信号」を別のコ　　　　　　 ンピューターに保存し、自由且つ密かに感情の状態を引き起こし、それを変容させるこ　　　　　　 とができる。　　　　　　 サイレント・サウンズ社はそれがポジティブな感情に対して利用されるのなら興味深いも              のだけれども軍はそういった範囲に限界つけられないと主張している。これが米国防総              省によるプロジェクトになっていることは明白である。&lt;br /&gt;　　　　　○こういったクラスターは「サイレント・サウンド」の搬送波周波数にのせられ、別の人間の              中に密かに同様の基本的な感情を誘発させます！&lt;br /&gt;　　　　　○ズバリ言えばこのテクノロジーをコントロールする誰もが人々－全ての人々をマインド・コ　　　　　　 ントロールできる。　　　　　　 米政府が全ての人々と全ての国家をカバーするためにこのテクノロジーの限界を拡大す              るという計画を立てていることを示す証拠がある。これは海外の地域に対して適用され              るほぼ完成したＨＡＡＲＰプロジェクト及び国内用のＧＷＥＮネットワークを利用することに              よって達成され得、完成する。&lt;br /&gt;　　　　　○「側頭葉の刺激は」彼は言った。「存在感覚、方向性の喪失、知覚の異常を誘発させること              ができ、普段抑圧されている悪夢と怪物のイメージを含む被験者の記憶の中の画像を誘              起させることができる。」&lt;br /&gt;　　　　　○この可能性は直接、人類のおよそ60億の脳の大部分に対して古典的な感覚のmodaliti　　　　　　 esを媒介にすることなく、種の全てのメンバーを取り巻く物理的な媒体の中に神経情報　　　　　　（neural information）を生成することによってそれらに影響力を及ぼすという技術的な可能　　　　　　 性である。&lt;br /&gt;　　　③&lt;a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9"&gt;ブレイン・マシン・インタフェース(Brain-machine Interface : BMI)&lt;/a&gt;　　　　　　　　　：出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』　　　　　『ブレイン・マシン・インタフェース(Brain-machine Interface : BMI)とは、マンマシンインターフ　　　　　ェースの一種で、脳の神経ネットワークでの活動を電気信号としてケーブルやインターネット　　　　　を介してコンピュータに入力したり、逆にコンピュータの情報を脳に入力したりするインターフ　　　　　ェースである。脳コンピュータインタフェース(Brain-computer Interface : BCI)とも言う。』（３）これらの技術により、この犯罪機器には頭部から両手、両足までの体中の多種の反射や運      動の脳波パターン、頭部から両手、両足までの体中の多種の知覚（体性感覚）の脳波パターン     を含めた視覚、聴覚、嗅覚、味覚の多種の五感の脳波パターン、言語（言語機能）・ 記憶・判断・     感情・情動・思考・認知・学習・意志・理性・感性などの多種の高次機能の脳波パターンがファイル     として保存されており、それを不特定多数の人間に遠隔から送信しているものと考えられる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ．．．．．．．．．．．．．．&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/37845218-5470101632558194999?l=lavidajoejoe.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/feeds/5470101632558194999/comments/default' title='コメントの投稿'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=37845218&amp;postID=5470101632558194999' title='0 件のコメント'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5470101632558194999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/37845218/posts/default/5470101632558194999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://lavidajoejoe.blogspot.com/2009/02/blog-post_11.html' title='電磁波等による犯罪の科学技術の要点'/><author><name>花木、植物</name><uri>http://www.blogger.com/profile/15512933347685512818</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-37845218.post-4733543493770393499</id><published>2009-02-08T06:04:00.000-08:00</published><updated>2009-02-08T06:35:40.459-08:00</updated><title type='text'>五感情報通信技術に関する調査研究会報 告 書</title><content type='html'>資料　来源　&lt;a href="http://daily2.sakura.ne.jp/sommato.html"&gt;http://daily2.sakura.ne.jp/sommato.html&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;参考例　&lt;a href="http://blog.so-net.ne.jp/kaisoku/2007-03-18-1"&gt;http://blog.so-net.ne.jp/kaisoku/2007-03-18-1&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/gokan/pdf/060922_2.pdf#search="&gt;五感情報通信技術に関する調査研究会　報 告 書 &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;( 総務省 ) &lt;a href="http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/gokan/pdf/060922_2.pdf#search="&gt;http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/gokan/pdf/060922_2.pdf#search='五感の操作%20総務省&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;平成12年11月はじめに&lt;br /&gt;産業革命が世界を農業社会から工業社会に移行させたように、情報通信技術（ＩＴ）の活用は、情報流通の費用と時間を劇的に低下させ、密度の高い情報のやり取りを容易にし、世界規模での急激かつ大幅な社会経済構造の変化を生じさせることとなった。このいわゆるＩＴ革命がもたらし得るメリットとしては、経済構造改革の実現、産業活動の効率化や、さらには生活の利便性の向上や多様なライフスタイルの実現といったものがある。&lt;br /&gt;既に、新聞、電話、ラジオ、テレビもしくは映画などの多様なメディアを通じて、われわれは大量の情報を日々入手しているが、先に述べたように、近年では特に、高度な情報通信ネットワーク技術をベースにしたインターネットが急速に普及し、この傾向は一層加速されつつある。しかしながらその一方で、こうした情報通信技術の進展にもかかわらず、われわれが情報通信技術により入手できる情報は、電話やラジオのように音声であったり、テレビのように音声と映像などであったりと、聴覚と視覚という非常に限定的な感覚情報にとどまっている。&lt;br /&gt;われわれは五感（通例では、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚が五感として称されているが、本報告書では人間の感じるすべての感覚を五感として扱っている。）を通じて外界の情報を収集し、その情報により周辺の状況を分析し、適切に反応している。これまで情報通信の技術に求められていたものが、ある種の臨場感伝達であるとするならば、今後は触覚、嗅覚、味覚といった情報についても視覚や聴覚と同様に、技術の枠組みの中に取り込んでいこうとすることは極めて自然な行き方であろう。&lt;br /&gt;五感情報を通信するという技術は、これまで聴覚情報と視覚情報が中心であった情報通信の分野に新たなディメンジョン（次元）を付加するほど革命的なものである。それは、２次元の平面映像が３次元の立体映像になっただけで遙かに高い臨場感を生み出すという事例から想像されるように、計り知れない効果があるはずであり、そこには今までの情報通信でわれわれが体験してきたものとは全く違う世界が広がっていると期待される。&lt;br /&gt;具体的には、この五感情報通信が実現することにより、教育、医療・福祉からエンターテインメントまでの幅広い分野において、より一層の利便性の向上が図られるものである。しかしながら、現在の情報通信技術の研究開発においては、この五感情報通信を実現するために必要とされる様々な技術について、個別の感覚毎の研究は進められているが、五感としての統合された体系的な研究が、国内外を問わずあまりなされていないのが実状である。&lt;br /&gt;その主な理由は、各感覚器の刺激受容のメカニズムについての研究は、個別にはかなり進められてきたものの、こうした基礎科学の分野と具体的なシステム構築にかかわる情報通信技術の分野との間に、大きなコミュニケーションギャップがあったからである。&lt;br /&gt;実際に人間がどのように五感情報を脳内で知覚しているかという生理学・心理学的な面での解明が非常に難解であることはもちろんであるが、これらの成果を部分的であるにせよ、五感情報のセンシングや再生を支える工学的技術に応用していこうというプラグマティズムが今求められているのではあるまいか。&lt;br /&gt;※プラグマティズム・・反形而上学的傾向の哲学思想。神・霊魂を研究対象とする学問ではなく、人間の感覚で捉えることができる世界を研究対象とする学問。&lt;br /&gt;それだけに、五感情報通信技術として研究開発を総合的に立ち上げることにより、世界に先駆けてこの新たな分野を確立し、国際的な競争力を確保することが可能である。また、一連の研究においては工学的分野と生理学・心理学的分野との学際的な連携が重要であり、その結果としてナノテクノロジーやライフサイエンスのような分野への非常に大きな波及効果が期待されるものである。&lt;br /&gt;※ナノテクノロジー・・髪の毛の太さの約十万分の一という超微細な世界をコントロール、その性質を利用した技術&lt;br /&gt;このような背景の下、総務省（旧郵政省）では平成12年11月から「五感情報通信技術に関する調査研究会」を発足させ、五感情報通信技術に関する内外の研究開発動向等を調査・分析するとともに、電気通信技術審議会答申「情報通信研究開発基本計画」（平成12年2月）を踏まえ、これまで五感情報通信技術に関する研究開発課題、研究の推進方策等について検討を行ってきたものである。&lt;br /&gt;本報告書は、本研究会における検討結果をとりまとめたものであり、これにより我が国における五感情報通信技術の研究開発が推進され、21世紀に相応しい新たな情報通信社会が開かれることを強く期待する。&lt;br /&gt;五感情報通信技術に関する調査研究会 座長目 次&lt;br /&gt;はじめに&lt;br /&gt;第１章 五感情報通信とは........... 1&lt;br /&gt;１－１ より自然なコミュニケーションを目指して.......... 1&lt;br /&gt;１－１－１ 自然なコミュニケーション ........... 1&lt;br /&gt;１－１－２ 本研究会の目的と検討事項 .......... 1&lt;br /&gt;１－２ 五感情報通信とは ........... 2&lt;br /&gt;１－２－１ 五感とは ........ 2&lt;br /&gt;１－２－２ 情報通信の観点からみた五感の特性 .................. 3&lt;br /&gt;１－３ 五感情報通信に関連する技術開発の歴史 ......... 6&lt;br /&gt;１－４ 五感情報通信の今後に向けて......12&lt;br /&gt;第２章 研究開発の現状....13&lt;br /&gt;２－１ 概要 .....................13&lt;br /&gt;２－１－１ 脳からみた五感情報通信とは .............13&lt;br /&gt;２－１－２ 脳における感覚情報処理 ......14&lt;br /&gt;２－１－３ 科学感覚（味覚、嗅覚）情報の重要性 .................23&lt;br /&gt;２－１－４ 情報通信技術 ...............25&lt;br /&gt;２－２ 視覚 ..................30&lt;br /&gt;２－２－１ 生理学・心理学・その他 ..............30&lt;br /&gt;２－２－２ 情報通信技術 ................31&lt;br /&gt;２－２－３ 他感覚との融合 .......36&lt;br /&gt;２－３ 聴覚 ................37&lt;br /&gt;２－３－１ 聴覚の仕事 ............37&lt;br /&gt;２－３－２ 音メディアを扱う情報通信技術の動向 ................38&lt;br /&gt;２－３－３ 聴覚生理学・心理学の動向 ............40&lt;br /&gt;２－３－４ 聴覚と他の感覚との相互作用............43&lt;br /&gt;２－３－５ まとめ .................45&lt;br /&gt;２－４ 味覚 ..................47&lt;br /&gt;２－４－１ はじめに ............47&lt;br /&gt;２－４－２ 味覚の総論 ............48&lt;br /&gt;２－４－３ 味覚の各論－主として神経・中枢での情報処理・生理 .............51&lt;br /&gt;２－５ 嗅覚 .................60&lt;br /&gt;２－５－１ 生理学・心理学 .............60&lt;br /&gt;２－５－２ 匂いの通信 .............65&lt;br /&gt;２－６ 触覚 ............69&lt;br /&gt;２－６－１ 生理学・心理学・その他 .............69&lt;br /&gt;２－６－２ 情報通信技術 ...............73&lt;br /&gt;２－７ 感覚間の相互作用 ..................83&lt;br /&gt;２－７－１ 間接知覚論での相互作用 ...............83&lt;br /&gt;２－７－２ 直接知覚論とその枠組みでの相互作用の議論 ..........84&lt;br /&gt;２－８ 海外における研究開発動向 .................98&lt;br /&gt;第３章 五感情報通信の実現イメージ ...... 100&lt;br /&gt;３－１ 五感情報通信に対するニーズ ...... 100&lt;br /&gt;３－２ 五感情報通信の実現イメージ .................. 102&lt;br /&gt;３－２－１ 五感情報通信の類型化 .......... 102&lt;br /&gt;３－２－２ 具体的な実現イメージ ......... 110&lt;br /&gt;第４章 今後の研究課題と目標 .......... 115&lt;br /&gt;４－１ 五感情報通信技術の技術開発ロードマップ ......... 115&lt;br /&gt;４－２ 五感情報通信の実現に向けた個別要素の研究課題 ............... 118&lt;br /&gt;４－２－１ 工学的アプローチ ......... 118&lt;br /&gt;４－２－２ 生理学・心理学的アプローチ....... 119&lt;br /&gt;４－３ 五感情報通信によるコミュニケーションの実現に向けた研究課題 .... 119&lt;br /&gt;４－３－１ 短・中期的な研究課題 ............. 120&lt;br /&gt;４－３－２ 中・長期的な研究課題 ............. 121&lt;br /&gt;４－４ 研究開発の推進方策 .............. 122&lt;br /&gt;４－４－１ 研究開発推進のための考え方 .......... 122&lt;br /&gt;４－４－２ 研究開発推進のために各研究セクタに期待される役割 ............ 122&lt;br /&gt;４－４－３ 研究開発体制 .............. 124&lt;br /&gt;４－４－４ 効果的研究推進のために留意すべき事項 ...... 128&lt;br /&gt;付 録 ............. 129&lt;br /&gt;１．五感情報通信に関連する基礎研究・技術開発の歴史（詳細版）...... 131&lt;br /&gt;２．海外における研究動向........... 141&lt;br /&gt;３．国内における研究動向 .................. 145&lt;br /&gt;４．調査研究会開催要綱等 ............. 155&lt;br /&gt;５．調査研究会検討経過 ............. 159&lt;br /&gt;第１章 五感情報通信とは&lt;br /&gt;１－１ より自然なコミュニケーションを目指して&lt;br /&gt;１－１－１ 自然なコミュニケーション&lt;br /&gt;人間は、対面コミュニケーションの場面で、眼や耳だけでなく、自らの有する全ての感覚器を用いることにより、相手との情報交換を図っている。その際に、それぞれの感覚器で獲得された情報が脳機能により統合され、現実感が育まれる。ところで、近年、社会・経済・生活場面での情報通信の役割が増大しつつあり、遠隔地間におけるコミュニケーションをリアルタイムでかつ、対面コミュニケーションと差異の無い環境を提供する技術開発が活発になっている。&lt;br /&gt;つまり、遠隔地間のコミュニケーションは、電話からテレビ電話へと進展することが自然な流れであり、将来的には画像や音声に加え、触感や味、匂い、その他深部感覚や平衡感覚に関してもコミュニケーション相手との間で交換・共有することが当然となることが予測される。&lt;br /&gt;１－１－２ 本研究会の目的と検討事項&lt;br /&gt;情報通信技術の進展と社会への浸透、および今後の自然なコミュニケーションに関して俯瞰(ふかん)すると、&lt;br /&gt;視覚情報と聴覚情報に、嗅覚情報、触覚情報、味覚情報、その他深部感覚情報や平衡感覚情報を加えた五感情報を統合的に通信に利用することが必要である。五感情報の統合的な利用が、対面コミュニケーションにきわめて近い、より自然なコミュニケーションを遠隔地間でも行うことを可能とする。&lt;br /&gt;※ 私の仮定・・ハイテク機器を使った遠隔操作で、本人だけが認知できる　①「声や音の送信(聴覚)」　②「画像の送信(視覚)」　③「匂いの送信(臭覚)」　④「性器などへの触手感の送信(触覚)」　⑤「辛い、甘いなどの食感の送信(味覚)」など、五感の研究が総務省主導で行われている。五感情報通信の統合的な生体実験は、公には行えない。よって、宗教団体などによる狂信者の仕業にすり変えられているかも。政府は「見て見ないふり」が出来る現法体制を変えようとしない。「思考盗聴」などのハイテク被害者を犠牲にしている。五感情報通信の個別のプロジェクトで、生体実験される人間が出てくることを想定して、「統合失調症」という病名も作られたと思われる。&lt;br /&gt;また、五感情報通信の実現は、多大なる波及効果を生むことも想定される。他国ではあまり注目されていない基礎研究であることから、実用的な国際特許の取得が予測され、さらには、テレワーク、遠隔医療・教育、文化保存等幅広い応用分野の活性化が期待される。こうした分野の活性化は、それぞれに、新規産業の育成や地域振興につながるものである。&lt;br /&gt;私の意見・・他国に先駆けて研究をする段階において、ネット上で騒がれている電磁波を使った肉体的攻撃、精神的虐待を、国連で取り上げられたら、日本政府は、たちまち、世界から激しいバッシングを受けることになる。実用的な国際特許の取得などというのは、大企業や、軍需産業などの利権に貢献するだけで、一般国民への恩恵は、すずめの涙程度のものであると思う。&lt;br /&gt;以上の背景から、五感情報通信技術について、その将来展望を明らかにするとともに、実現に向けて取り組むべき研究課題や研究開発の推進方策等に関して、次の点について調査研究を実施した。&lt;br /&gt;・ 五感情報通信技術に関する内外の研究開発動向&lt;br /&gt;・ 我が国が取り組むべき研究開発課題と研究開発の推進方策&lt;br /&gt;・ 五感情報通信技術の将来展望&lt;br /&gt;本報告書は、五感情報通信の歴史および研究開発の現状を調査・整理した上で、将来の実現イメージと社会的インパクトを明確にし、研究開発課題の明確化、研究開発課題など研究開発の方向性を提言するものである。&lt;br /&gt;１－２ 五感情報通信とは――――　１－２－１ 五感とは　人間は、感覚器官を通して、周囲の環境に係わる情報を獲得している。主要な感覚器官は、眼、耳、皮膚、口、鼻等であり、これらの個々の感覚器官を通して人間が獲得する感覚そのものを、本報告書では「感覚のモダリティ」と言う。感覚のモダリティは、特殊感覚と一般感覚に分けることが可能である。特殊感覚は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚があり、一般感覚には、温・冷・痛等を感じる皮膚感覚、筋の伸張等を感じる深部感覚、および内臓感覚が含まれる。&lt;br /&gt;※　モダリティ・・話し手の推測の部分「きっと～だろう」&lt;br /&gt;ところで、人間が感知可能な情報は、物理化学的刺激を伴うものである。通常は、光刺激、音刺激、化学的刺激、機械的刺激、熱刺激の五つが、感覚器官により感受される刺激である。光刺激は眼に、音刺激は耳が感受することにより、視覚や聴覚等の感覚が形成される。さらには、機械的刺激や熱刺激は、皮膚が感受する。気化性の化学物質は、鼻が、可溶性の化学物質は口内で感受される。適切な量の刺激（適刺激）を受けて、それぞれの感覚器官が、感覚体験を構築する。&lt;br /&gt;感覚器官と感覚のモダリティの関係は、感覚器官が受容した刺激により、感覚のモダリティ毎に感覚体験が形成されることが普通であるが、ある種の刺激は複数の感覚器官に作用すること、および刺激が無い場合でも感覚体験が形成されることがあるため、人間は全ての感覚器官を介して、それらが受容した刺激により形成される感覚のモダリティ全体により、感覚体験を獲得していることに注目すべきである。&lt;br /&gt;本報告書で言う五感は、こうした感覚のモダリティ全体により構成されるものであり、感覚器官が受容した刺激により形成される視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった五つの感覚に代表される人間の感覚全体を指している。&lt;br /&gt;１－２－２ 情報通信の観点からみた五感の特性&lt;br /&gt;本報告書においては、五感を情報通信の対象と捉え、五感情報通信について検討する。五感を情報通信の対象と捉える場合、センシングした五感に係わる情報を符号化し、符号化された情報を通信路により伝達を行い、再現デバイスが符号化された情報を再現する。そのため、センシング技術および再現技術に関する技術開発が必須である。さらには、センシングおよび再生を適切に行うためには、それらについて人間のメカニズムを明らかにすることが重要であり、脳内処理を解明する必要がある。&lt;br /&gt;※センシング・・・センサーで物理量や音・光・圧力・温度を計測・判別すること。&lt;br /&gt;私の感想・・・人間のメカニズムを解明するというのは、人間の五感を符号化、それを送信、パソコンで再現すると言う意味だろうか？。催眠術だって、自分の意志で「催眠にかかりたい」欲求と、「催眠に絶対にかからないぞ」という反発で結果が違ってくる。脳内処理の解明が、人間の「こころ」の働きまでも変えることは不可能じゃないかと思うのだが・・&lt;br /&gt;そこで、五感情報のうち代表的なものとして視覚・聴覚・触覚1（平衡感覚、皮膚感覚、深部感覚）・味覚・嗅覚について、センシング技術および再現技術に係わる技術レベル、および脳内処理の解明のレベルについて鳥瞰(ちょうかん)する。先に述べたように、視覚と聴覚は光や音の物理的刺激により形成される感覚である。これらは、受容器の解明が進み、センシングデバイス、再現デバイスに関しても実用レベルとなっている。ただし、脳内機能に関する解明は十分でない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;触覚は、機械的刺激・熱刺激等の物理的刺激を入力とするが、受容器の解明が進んでおらず、センシングデバイスに関しては実用レベルとなっていない。再現デバイスに関しては一部で実用レベルになっているが、広く利用されてはいない。&lt;br /&gt;私の感想・・・「電磁波犯罪はスミレの匂い」というＨＰをみると、触覚の送信が、どう悪用されるかが解る。このサイトの管理人も下腹部や性器への触手感を経験している。また、男性も、性器を握られたりするようである。&lt;br /&gt;味覚と嗅覚に関しては、化学的刺激により形成されるが、受容器の解明が進んでおらず、センシングデバイス、再現デバイス等も研究途上である。さらに、各感覚モダリティに共通して、脳内過程に関する解明が進んでいない。今後、五感全体を統合した五感情報通信の実現に当たっては、脳内過程に関する研究が不可欠である。&lt;br /&gt;表１－１に、感覚モダリティ、感覚器官、刺激、感覚の性質等の関係を情報通信の観点から総括する。さらに、図１－１に、感覚モダリティ別の研究開発の進展度合いのイメージを示す（詳細は第２章にて述べる）。1 本報告書では平衡感覚、皮膚感覚、深部感覚を便宜上「触覚」に分類する。&lt;br /&gt;ｍａ1画像5&lt;br /&gt;１－３ 五感情報通信に関連する技術開発の歴史&lt;br /&gt;五感情報通信に関連する技術開発は、19 世紀初頭から行われた。19 世紀初頭に、ヤングにより色の三原色説が唱えられ、視覚機構の解明の端緒となった。19 世紀には、電話、電信、無線電信、蓄音機等今日の情報通信技術の基礎となっている技術が発明された他、脳において運動野や言語野が発見されるなど、生理学の基盤が確立された。20 世紀前半には、ラジオやテレビが実用化され、真空管や電子複写機が発明された。特に、真空管の発明は、1946 年のコンピュータの発明を促し、20 世紀後半の情報通信技術の礎を形作ったといえる。一方、生理学・心理学においては、うまみの発見やにおいのプリズム説等が20 世紀初頭に展開されたが、脳地図の発表や神経パルスにおける生化学反応の発見、脳波の測定等、脳や神経系に関する知見が蓄積された。&lt;br /&gt;20 世紀後半となり、1950 年代にはカラーテレビが実用化され、視覚と聴覚における多くの機能を利用する遠隔地通信は当然の時代となった。また、聴覚においてはカクテルパーティ効果が発見され、以降の研究に影響を与えた。生理学・心理学面においては、ヒトの脳の機能地図が解明されるとともにレム睡眠が発見された。1960 年代から1970 年代にかけてはコンピュータの社会への浸透が進み、1969 年のARPANET 運用開始に端を発したコンピュータネットワークの発展、1975 年のマイクロチップの発明により、情報のデジタル伝送が実用化され、五感全体に情報通信の可能性が模索される時期となった。&lt;br /&gt;生理学・心理学面においては、アフォーダンス理論、ニューロンの発見など神経細胞の機能解明、マガーク効果などの感覚間相互作用の発見等五感に共通した知見の蓄積が着々となされる一方、1970 年以降個々の感覚に関する機能の解明が推進され、視覚・聴覚については知覚に係わる機能の解明が進み、嗅覚・味覚に関しては認知に関する機能の解明が進んだ。&lt;br /&gt;1989年には世界初の商用VR（Virtual Reality）システムが発表され、以降マルチメディア情報通信の本格化に伴い、視覚については３D 映像の研究が、触覚については再現ディスプレイの研究が盛んになり、視覚・聴覚・触覚の３感を利用したシステムの実験が開始された。また、デジタル映像符号化方式（MPEG-1、MPEG-2）の標準化をはじめとする五感情報通信技術に関連する標準化作業についても進展が見られ始めている。表１－２に、五感情報通信に関連する基礎研究・技術開発の歴史を示す。6&lt;br /&gt;11１－４ 五感情報通信の今後に向けて&lt;br /&gt;人間は、常に全ての感覚を通して獲得される情報の中で生きている。感覚には、視覚、聴覚をはじめとして、多くの種類があり、それらを介する情報の統合化が日常的に行われている。一方、情報通信技術においては、現在まで、実現の技術的難度が比較的低いという主たる理由により、視覚と聴覚に訴える技術開発が主流であった。テレビ、ラジオ等の放送、電話やテレビ電話等の通信、電子メールやストリーミングといった情報技術に立脚した通信のいずれにおいても、訴えかける感覚は、視覚と聴覚に偏向していた。&lt;br /&gt;近年、触覚に対する支援技術が、シュミュレータ等においても実用化されているが、一般的な普及は進んでいる訳ではない。そこで、今後は、人間が日常的に行っている知覚体験を、情報通信技術により包括的に支援することが重要となる。視覚、聴覚に加え、触覚を通常利用可能とし、嗅覚や味覚および他感覚においては、匂いや味を符号化することを可能とすることにより、それぞれの感覚器官に訴えかけたり、複数の感覚器官に統合的に刺激を与えたりすることを可能とする技術開発が必要となっている。こうした状況下において、今後の五感情報通信技術の研究開発の今後を検討するため、以下第２章では研究開発の現状を、第３章では五感情報通信の実現イメージを、そして第４章では五感情報通信の研究推進方策についてべることとする&lt;br /&gt;私の感想・・・臭覚や、味覚、触覚は、膨大な国家予算と、時間をかけて研究するに値するものかどうか疑問である。テレビやパソコンに、料理の匂いが送信されたり、事故現場からガスの臭いが送信されたり、悪臭が送信されたら、香りや臭いに抱く個々の感覚が無視されることになる。嫌いな料理の匂いや、嫌いな香りを、嗅ぐわされることになりかねない。ある意味、精神的虐待になりかねない。&lt;br /&gt;私は今、創価学会の集団ストーカーに遭っている。加害者側から匂いの送信を二度経験している。「おしっこの臭い」と、「排気ガスの臭い」である。感覚伝送だから、いづれも１０分位で消えた。全国にいる集団ストーカー被害者たちは、すでに五感情報通信プロジェクトの生体実験にされているのだ。&lt;br /&gt;総務省はそれを黙認している。五感情報通信の研究の過程で、被害を想定して「統合失調症」という病気を創ったとしか思えない。被害者は警察に行っても相手にしてくれない。泣き寝入り状態だ。そのため、各地で意味不明の事件続出、自殺者増加。いじめ増発を、引き起こしている。国家の緊急事態発令が出てもいい位なのに、なぜ、総務省は見てみぬふりをしているのか解らない。&lt;br /&gt;もしかして、五感情報通信プロジェクトに創価学会が膨大な資金援助をしていて、総務省が買収されたんじゃないでしょうね。フランスでは、創価学会はカルト認定されているのに、日本では、カルト集団の片棒を担いでいる公明党が政権入りしている異常さだ。総務省はそれらについて、見解を出して欲しいものである。&lt;br /&gt;12&lt;br /&gt;第２章 研究開発の現状&lt;br /&gt;２－１ 概要　　　　&lt;br /&gt;――――　２－１－１ 脳からみた五感情報通信とは　―――――&lt;br /&gt;われわれは、環境内である物体を見たときには、過去の経験や学習による記憶に基づき、何に使用するものか、手触りはどうか、美味しい食物かあるいは路傍の石のように無意味なものかなど数多くの関連事項を想起して、それが何であるかを理解する。たとえば、食事をする場合、茶わん、茶わんに盛られたごはん、箸など、各々が何であるか、その使用方法を含めて認知し、自然に茶わんを手に持って箸でご飯を食べる&lt;br /&gt;さらに、われわれは状況に応じて、たとえば、相手の顔の表情を見て喜んでいるのか、怒っているかなどを認知して臨機応変に行動できる。一方、認知障害の一種である視覚失認症の患者では、日常生活でもしばしば重大な誤りを犯し、歯ブラシを櫛と間違えたり、髭剃り用クリームを歯磨き粉と間違えたりする。すなわち、ヒトや動物が環境に応じて適切に行動するためには、感覚情報を単に知覚するだけでなく正しく認知することが必須の条件である。われわれが日常生活を難なく過ごせるのは、この脳の認知機能が常に正常に機能しているからである。&lt;br /&gt;この際、外界環境から感覚情報を受容して脳が扱う情報量は、毎秒100 億ビットにも達すると言われている。ヒトの脳内には、約1000 億個以上の神経細胞（ニューロン）と大脳皮質だけでも10 の14 乗個ものシナプス（ニューロンとニューロンの結合部）があり、また、各々のニューロンはそのシナプス形成において10 の28 乗もの自由度をもつと考えられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脳内には、このような超並列的な情報処理システム（ニューラルネットワーク）が存在し、そのような膨大な情報のリアルタイム処理を可能にしている。これら認知過程は、後述するように感覚情報の知覚、学習、記憶との照合など脳の高次統合機能の総合されたものである。このようにわれわれは日常何気なく生活しているが、その本質は感覚器と運動器を介した外界環境との相互作用である。五感情報通信では、遠距離またはヒトが物理的に存在することが不可能な場所の外界環境情報を脳内に高精度に再現することにより、ヒトと外界環境との相互作用を飛躍的に増大させることを目指している。すなわち、五感情報通信はこの相互作用の距離&lt;br /&gt;13&lt;br /&gt;的な延長を図るものであるが、脳内で起こる現象の本質は変わらないと考えられる。この脳の仕組みを知ることは、五感情報通信において通信すべき情報の質および情報量の設定につながり、各種センサーや感覚の再生（再現）装置の設計にも直接関わる非常に重要な問題であると考えられる。本章では、以上の観点から脳内の感覚情報処理過程を中心に概説する。&lt;br /&gt;２－１－２ 脳における感覚情報処理&lt;br /&gt;(1) 感覚の種類と符号化&lt;br /&gt;五感情報通信では、生体が受容する感覚情報を総合的に通信伝達しようとするものであり、生体が受容する感覚情報を知ることはその第一歩である。表２－１に示してあるように、感覚は、それを受容する感覚受容器の存在部位により、特殊感覚と一般感覚に分類され、一般感覚はさらに体性感覚と内蔵感覚に分類される。特殊感覚は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、および平衡感覚に、体性感覚は、さらに皮膚感覚と深部感覚に分類される。これら感覚の種類を感覚種とよぶ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;このうち、* 印をつけた感覚は意識的に感知できる感覚である。これら感覚種には、それぞれ固有の受容器&lt;br /&gt;があり、この受容器により物理・化学的情報である感覚情報が神経情報（神経インパルス）に変換される（この過程をトランスダクションという）。例えば、目は光刺激を、耳は音刺激を神経インパルスに変換するが、これら感覚受容器が変換する特定の感覚刺激を適刺激という。個々の感覚受容器における変換様式については、次節と各論を参照して頂きたい。&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;表 ２-１ 感覚の分類&lt;br /&gt;表２－２は、感覚刺激の発生する場所により、感覚受容器を分類したものである。外界環境情報を受容する受容器が外受容器であり、これら外受容器が受容する感覚には、皮膚感覚、味覚、聴覚、視覚、および嗅覚が含まれ、一般に五感と呼ばれている感覚である。尚、平衡感覚（重力や回転および直線移動における加速度感）は平衡器官の有毛細胞で感知されるが、有毛細胞を刺激するには被験者自体を物理的に移動させる必要があり今後の課題である。&lt;br /&gt;15&lt;br /&gt;(2) 五感情報の特性とセンサー&lt;br /&gt;生体の内外の感覚情報を受容する感覚機能は、生体が外界環境に反応し、生体内の内部環境の恒常性を維持していくために必要不可欠の機能である。とくに五感（味覚、嗅覚、皮膚感覚、視覚、聴覚）はわれわれが姿勢を正しく持ち健康を維持し安全に活動する上で重要な感覚である。皮膚感覚のうち触覚は物理的刺激である圧力や振動等の変化に対応する感覚であり機械的感覚（Mechanical senses）とも呼ばれる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;物理的刺激を電気的信号に変換する技術が進歩し、皮膚感覚はタッチセンサーや温度センサーとして実用化されている。視覚と聴覚は光と音の相違はあるが、遠方で発信された物理的エネルギーを空間内に容易に定位でき、極めて類似性の高い感覚である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;私の感想・・・銀行のＡＴＭが指でタッチして操作するが、真冬に指が凍っている時には、画面が反応しないときがある。温度センサーの働きである。集団ストーカーに遭っている被害者の中には、映像が送られてくるとか、24時間、声が聞こえてくるとかの報告がある。私自身も、部屋の空間で、人の声や、機械の操作音など聞いたことがある。現在は、車の騒音が聞こえてきて、寝れない日もある。自然の騒音なら、アルミドアを閉めると、ピタリと音はなくなる。しかし、電磁波による騒音は、窓を開けていても、閉じていても、騒音の大きさは変わらない。総務省が、この研究過程の実態を把握できない間に、電磁波ハイテク機器を悪用した組織犯罪が横行してしまっている。総務省は、早急に、その現実に目を向けるべきである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;視覚は、水晶体（レンズ）に入射した光が、眼底の網膜（カメラのフィルムに相当）にある視細胞や神経節細胞を刺激することにより得られるが、実際の画像としては脳（大脳視覚野）に投影されて知覚する。そして興味のある対象、例えばテニスボールの動き等を視覚の中で選択して見ることも出来る。網膜からの視覚情報は、脳の左右にある視覚野にそのまま右から右脳へ入力する一方、右から左脳にも交叉して入力され遠近感などの立体視を可能としている。この仕組みの一部に障害が生じると動体視力が低下し球技が困難になるだけでなく上手に物を手に取ったり危険を回避したりする能力が低下する。技術的には、すでに視覚ではカメラやコピ&lt;br /&gt;16&lt;br /&gt;ーさらにはテレビを用いて画像の広汎な伝播が可能になっている。聴覚では、音による刺激を中耳の鼓膜に共鳴振動させ、その振幅と波長よりそれぞれ音の強さと高さとして内耳の有毛細胞と聴神経が受容し、脳の聴覚皮質で言葉か、音楽か、危険信号か等の音の持つ意味を理解して行動に反映させる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;聴覚でも、今日携帯電話のように日常的に利用され、双方向の情報交換が可能になっている。しかし、種々のセンサーによりこれら物理的感覚を電気的信号に変換して情報を得ることは出来ても、感覚情報を認識し、過去の経験に基づいて行動を選択するための判断をしているのは、われわれの脳の高次機能である学習記憶によることを忘れてはならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;嗅覚と味覚は化学物質の受容体への刺激により生じる感覚で化学感覚（Chemical senses）と呼ばれる。嗅覚では、われわれの身近にある対象物が発する特有の化学物質を香りや匂い、あるいは危険を知らせる警報として理解する。動物相互の嗅覚刺激としてフェロモン等がある。これは雌雄が離れて生活し繁殖期に会合できる手段として発達したもので、高等動物では鼻孔内の鋤鼻器で受容し、性ホルモンの分泌を惹起して性行動を誘発する。ヒトでは鋤鼻器の存在は否定的であるが、同室する女性間では月経周期が同調していることからヒトにもフェロモン様の機能が存在すると考えられている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;味覚では、食事中に食物を口にいれて咀嚼し、唾液中に溶出する栄養素等の化学物質の刺激により食物か否か、食物なら何か、そして身体が求める栄養素を含むものかについて判断し、問題がなければ嚥下して消化吸収過程に入る。しかし、食中毒の経験など過去の体験から問題が生じる可能性がある場合は吐き出し、摂食を中断する。また、味覚情報は、消化液の分泌を盛んにして咀嚼後の消化吸収を促す。消化吸収過程では、消化物に含まれる電解質、糖やアミノ酸濃度に関する情報が、消化器官に分布する迷走神経などの自律神経系（内臓感覚）を介して脳に入力され、脳より再び各消化器系各臓器にフィードバックされ円滑な消化を促す。このような仕組みにより、吸収後の栄養素の代謝が調節され、食事の前後でも個々の栄養素の体液濃度が一定に保たれる（生体恒常性、ホメオスタシス）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これら嗅覚、味覚、そして消化吸収過程で生じた内臓感覚は、すべて物質の化学的性質を伝える化学感覚であり、化学物質が受容体に結合することにより受容器細胞の膜電位が変化し神経インパルスに変換されて脳に情報として入力される。従って、身のまわりにある数限りない化学物質&lt;br /&gt;17&lt;br /&gt;に対して、それを認識し行動に反映させるためには、触覚、視覚、聴覚と同様に極めて高度の脳内感覚情報処理と過去の記憶情報に基づいた判断が必要となる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3) 脳における感覚の情報処理&lt;br /&gt;一般的に、感覚システムは、感覚器官 → 皮質下中継核 → 大脳皮質第一次感覚野 → 単一種感覚連合野 →多種感覚連合野 → 超感覚性皮質、大脳辺縁系という経路をとる（図２－１）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;図 ２-&lt;br /&gt;図 ２-１ 感覚システムの経路&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;各感覚情報はすべて感覚器官で神経インパルスに変換されるので、感覚器官以後はインパルス自体では感覚種の違いを識別できない。しかし、インパルスに変換された情報は、それぞれの感覚受容器から各感覚種ごとに異なる神経経路（異なる中継核）を経てそれぞれ異なる大脳皮質感覚野に到達する。大脳皮質には、それぞれの適刺激に応答して興奮する様々なニューロンが一定の順序で規則正しく配置されている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;例えば、大脳皮質視覚野では網膜の特定の部位を刺激したときに興奮するニューロンがその網膜の配置に対応して、体性感覚野では身体の特定の部位を刺激したときに興奮するニューロンが身体の配置に対応して配置されている。したがって、各受容器をその適刺激で刺激すると、大脳皮質第一次感覚野の特定のニュ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ーロンが興奮し、それぞれの知覚が生ずる。このように、各感覚を感じる仕組みは、異なる大脳皮質感覚野のニューロンが興奮することによるものであり、各大脳皮質を人工的に直接電気刺激すれば感覚を人為的に起こすことが可能である。最近この原理を応用して、視力を失った患者の大脳皮質視覚野を刺激して視覚を回復させる試みがなされている。第一次感覚野以後は、感覚情報が順次統合され、高次の情報に変換され&lt;br /&gt;ていく（図２－２）。&lt;br /&gt;図 ２-２ 第一次感覚野以後の感覚システムの経路&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;視覚経路では、さらに背側路と腹側路に分かれ、それぞれ視空間情報と物体情報処理に関与している。それに伴いニューロンの応答特性も変化し、大脳皮質第一次視覚野（17 野）には網膜の特定の位置に投影された線分の傾きや運動方向に対して選択的に応答するニューロン（特徴抽出ニューロン）が存在するが、腹側路の視覚連合野である下側頭皮質のニューロンは、様々な図形パターンやヒトの顔など特定の視覚パターンに応答する。これら各感覚連合野からの情報は、多感覚連合野（上側頭溝皮質など）、さらには超感覚皮質（頭頂葉後部皮質や前頭連合野など）および大脳辺縁系に統&lt;br /&gt;19&lt;br /&gt;私の感想・・・人間はストレスが強すぎると満腹中枢がやられて、食べても食べても、満足感がない。何か口寂しい。俗にいう妬け食いである。体に悪い。むしろ、心配事があるときは、食べないほうが健康的である。逆に激やせも節食中枢の破壊である。い五感の総動員が関与しているということか。&lt;br /&gt;このような視床下部の仕組みにより、血中栄養素やホルモン等の液性情報が直接両中枢のニューロンの活動性の変化に変換され、生体が欲求する栄養素に対応した食欲や嗜好性の変化が生じると考えられる。したがって視床下部では、五感は言うにおよばず、消化器からの内蔵感覚および中枢性化学感覚などすべての感覚間の相互作用に基づいて食物摂取を調節している。われわれは脳による生体恒常性維持の仕組みを食情報調節機構と呼び、栄養療法による脳機能のリハビリテーションの可能性を提案している。これは加齢やいわゆる生活習慣病と呼ばれる代謝性疾患により体液中の個々の栄養素の恒常性の乱れが生じた際に、生体欲求が高まり嗜好性を示す特定の栄&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;養素を通常より多く摂取し、脳の可塑性を惹起することにより生体恒常性の維持機能を高め、病態の進行を抑制もしくは予防に役立つのではないかと考えたことによる。五感情報通信にとって重要な点はまず生体における五感理解を深め境界領域を含め各情報の脳内処理と相互関係を研究により明らかにすることである。並行して現実に試作が可能で物理的感覚など五感の中で取り組みが比較的容易な領域を中心ににしてロボットを含め種々のインターフェイスにより日常生活に活用されるものに仕上げていくことにより近未来における化学感覚を含めた包括的な五感情報通信の全体像が見えてくると考える。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２－１－４ 情報通信技術&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1) 伝送技術&lt;br /&gt;情報通信は、今や世界の隅々にまで張り巡らされつつあるインターネットの利用が前提となる。インターネットは、狭義には経路制御プロトコルとしてIP（Internet Protocol）を用いる、文字などのデータ通信に適したパケット交換方式のコンピュータネットワークである。したがって、インターネットは、もともとは動画や音声の通信用に設計されたネットワークではなく、WWW（World Wide Web）の開発によって、急速に世界の情報ネットワークの主流となった1990 年代の半ば以降、QoS（Quality of Service制御の名で、動画、音声、すなわち視覚と聴覚に訴えるインターネット上での情報通信の研究が活発に行われるようになった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;五感情報通信との関連では、通信・伝達へのニーズが高い視覚、聴覚に訴える動画、音声の通信については、アナログが主流の1980 年代以前から、電話やテレビ会議、テレビ放送などの様々な形で通信が実現されてきた。触覚については、仮想現実感（VR: Virtual reality）システムが開発され始めた1980 年代末頃から、データグローブを使った遠隔物体設計のような、通信に関する研究も開始されたが、実用面では未だ緒についたばかりの段階である。通信・伝達へのニーズが視覚と聴覚に比べ相対的に低い、味覚と嗅覚については、通信に関する研究は殆どなされていない状況である。動画や音、音声のディジタル符号化の技術が人間の感覚レベルではほぼ確立しつつあ&lt;br /&gt;25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;るのに対し、味や香りは、その感覚からそれを伝えるための表現、符号化へのギャップが大きく、通信を実現するまでにはまだ幾つもの大きなブレークスルーが必要と考えられる。さらに、視覚、聴覚、触覚と、味覚、嗅覚には、感覚の伝達のための情報の符号化において大きな相違点がある。すなわち、前者の３感覚が人間の感覚にいかに近づけるかという情報圧縮の方式が主体で通信品質については比較的客観的な評価ができるのに対し、後者の２感覚は化学反応が伴うこと、感覚自体が人の好みに関連するため客観的評価が難しい、という点である。&lt;br /&gt;感想・・・見る、聞く、触れるという感覚は、情報の圧縮が容易なのかもしれないと。美しい風景への感動は、ほぼ人間は共通している。美しい音楽の鑑賞も、ほぼ人間は共感できる。ミンクの毛布の手触りも、ほぼ人間に共通した感覚である。しかし、食べ物は好き嫌いがある。週間や、国によっても違う。香りも人それぞれ違う。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;表２－４に、五感と通信・伝達のニーズ、現状の関係をまとめて示す。&lt;br /&gt;1） 視覚と聴覚&lt;br /&gt;動画や音を通信を通して人間の感覚に忠実に伝達するためには、通信帯域（速度に相当）のほかに、伝送遅延、遅延のばらつき（ジッタ）、誤り率/パケット廃棄率などのパラメータも品質の尺度となる。図２－３に、文字やイメージ（静止画）と対比させる形で動画、音声における伝送遅延と誤り率の関係を示す。通信帯域については、音声からハイファイオーディオに至る音は100kbps 程度でほぼ十分といわれている。動画については、テレビ録画&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;26&lt;br /&gt;のVCR の画質を得るには1.5Mbps（圧縮方式はMPEG-1）、テレビ放送並みの画質を得るには6Mbps（圧縮方式はMPEG-2）、HDTV 並みの画質を得るには22Mbps 程度（圧縮方式はMPEG-2）の通信速度が必要という評価がなされている。1.5Mbps 以下の例えば無線通信のような低速環境においても、品質劣化をできるだけ抑えた圧縮方式（MPEG-4）が、研究から実用化に移行しつつある段階である。図２－４に通信帯域と動画の符号化式との関係を示す。図にはTV 会議に相当する同時双方向通信の符号化方式も合わせて示す&lt;br /&gt;27&lt;br /&gt;現在、数km 以内のLAN（構内）環境では１Gbps 以上のEthernet が実用化されており、多くの同時通信要求による輻輳が起こらない限り、HDTV 並みの動画も殆ど品質を落とすことなく通信が可能である。一方、家庭のTV やパソコンでの視聴に対応する公衆網については、現在の電話回線では最大56kbps 程度のため動画の品質は低い（1 秒数コマ）。しかし、2000 年から徐々に導入されつつあるCATV を使ったケーブルイン&lt;br /&gt;ターネットや、2001 年から急速に普及し始めているADSL（AsymmetricDigital Subscriber Line）のような高速インターネットサービスを用いると、下りで最大数Mbps のため、VCR 並み以上の品質の動画配信が可能となる。さらに2002 年以降本格的な導入が予想されている光ファイバを用いたFTTH（Fiber To The Home）と呼ばれる超高速インターネットサービスを用いると、下りで最大数10～100Mbps 程度のため、HDTV 並みの品質の動画配信も実現可能となる。&lt;br /&gt;2000 年末に政府から発表されたe-Japan のIT 基本戦略では、2005 年までに3,000 万世帯で高速インターネットサービス、1,000 万世帯で超高速インターネットサービスの導入を計画しており、2005 年頃には日本の９割以上の世帯でVCR 並み以上の品質で動画配信が可能になると予想される。しかし、利用者が適正な通信コストで動画、音声の配信を享受するには、現在の日本のような従量課金ではなく、米国で既に始まっている常時接続が必須となる。以上の通信帯域の議論は、通信したい動画が伝送路を占有するという仮定に基づいている。しかし、インターネットのようなオープンなパケット網では、多様なトラフィックが同時に混ざり合って輻輳するため、一般にはエンド-エンド間での通信帯域は保証されない。&lt;br /&gt;このため、伝送遅延をできるだけ抑えるためのQoS 制御が重要となっている。インターネットにおけるQoS 制御の代表例として、パケットの優先的な転送・廃棄制御を行うDiffserv（Differentiated Services）、基幹網において処理オーバヘッドの大きいIP ルーティングを行わずに固定ルーティングで高速にパケットを転送するMPLS（MultiProtocol Label Switching）がある。世界に先駆けて広域インターネットがブロードバンド化している米国では、2000 年より、CDN（Content Delivery Network）と呼ばれる、輻輳が起こっても動画や音声をできるだけ品質よく家庭や企業に配信す&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;るネットワークサービスが開発され始め、以上に述べたDiffserv やMPLSのようなQoS 制御をはじめ、ネットワークやサーバ・ルータの負荷をバランスよく分散する制御、コンテンツやサービスプログラムのキャッシング制御（利用者に高品質の動画、音声を提供することを目的として、利用者からのアクセス頻度が高いコンテンツを前もってできるだけ利用者の端末に近いサーバに移動させておいて応答時間を早める）、&lt;br /&gt;ミラーリング（キャッシングと同じく利用者への応答時間を早める目的でアクセス頻度の高いコンテンツを複数のサーバ上にコピーしておく）、通信帯域の保証制御などの技術に関しても研究開発が活発になっている。大規模網を対象としたこれらの様々な技術を効果的に組合せ、高品質なコンテンツ配信にどの程度寄与できるか、という評価がなされつつある。現在のペースでネットワークが高速化され、適正な通信コストが設定され、ここで述べたQoS 制御をはじめ各種の制御技術が効果的に活用されると、前述のように2005 年頃以降、各家庭への高品質の動画配信が可能になる。&lt;br /&gt;2 触覚&lt;br /&gt;３次元の座標値、速度、圧力の情報の通信が主体となる。通信対象となる物質（金属、木、繊維、布地等）や要求される精度、きめ細かさ（微妙な肌触り等）により、要求される通信帯域は大きく異なる。1994 年に行われたマルチメディアコラボレーションシステムを利用して同一構造物の形状と色を遠隔地にいる複数者によって共同設計する実験においては、離れた地点の4 人が10Mbps のEthernet を通して、全員データ&lt;br /&gt;グローブをつけて同時にほぼリアルタイムに操作できた、という報告がなされている。しかし、きめ細かい微妙な感触・タッチまでを伝えるにはその百倍以上のGbps 以上の帯域が必要となると言われているが、現状では厳密な評価は未だなされていない。&lt;br /&gt;感想・・・これが善用されればいいかもしれないが、現在、集団ストーカーの被害報告によると、触覚の送信被害を受けていると思われるものがある。女性の下腹部や性器、男性の性器に触手感を送信、「おや、感じてないみたい」など下品なやりとりが聞こえるというショッキングな報告などである。加害者たちは、姿が見えない位置にいる。遠隔操作で絶対に捕まらないことをいいことに、やりたい放題である。建築構造物の材質の感触やら何やらという前に、一番、大事な人権被害から解決して欲しい。&lt;br /&gt;3） 味覚、嗅覚&lt;br /&gt;化学反応そのものは通信できないため、送信側で感知した味覚嗅覚の化学反応に関する情報を符号化し、それを他の感覚と同様ビット列で通&lt;br /&gt;29&lt;br /&gt;信することになる。受信側では、送られてきた化学反応の情報に基づき、対応する味や香りを生成することになる。化学反応はもちろん、微妙な味や香りをどのように符号化するかについては今後の中長期的研究に委ねられる。&lt;br /&gt;【参考文献】[1] 阪田、小町「インターネットとQoS 制御」裳華房 （2001.5）[2] 阪田他著「インターネットの進化と日本の情報通信政策」日鉄技術情報センター（2000.6）[3] 阪田他著「サイバーネットワーク」NTT 出版（1999.[4] 大澤編著「インターネットストリーミング」共立出版（2000.[5]「通信白書」郵政省（1996）[6] 阪田「マルチメディア-コラボレーション･システム」電子情報通信学会誌（1994.4）&lt;br /&gt;２－２ 視覚&lt;br /&gt;２－２－１ 生理学・心理学・その他&lt;br /&gt;視覚に関する基礎研究の歴史は長く、特に1960 年以降は非常に盛んに研究が行われている。内容的には、感覚、知覚から認識、情緒へと階層的に進展してきているのが特徴である。視覚の時間・空間周波数特性、輝度・色度情報の性質、ノイズの影響、立体視、図形知覚、文字認識などの視知覚の基本性質は、おおむね1960 年後半までに解明された。続く1970 年代には、これらの研究成果をベースに次の段階として映像情報&lt;br /&gt;の質を解明するための情緒段階の研究が進められた。具体的には、テレビ画像の鮮鋭度、新画質要因、広視野大画面効果、カラーテレビにおける好ましい色再現、臨場感、記憶色などの研究である。&lt;br /&gt;また同時期に、情報受容の解明に関する研究も盛んに行われた。視覚情報が網膜から中枢に至るまでの過程についての解明が行われ、中心視と周辺視の役割、図形処理の過程、大きさや形の恒常性などについての研究事例がある。1980 年代には、眼球運動の測定技術が著しく進歩した。観察者がテレビ画像を見ているときの注視点分布や視線移動などが高速にできるようになり、様々な実験が行えるようになった。1990 年代に入り、マルチメディア情報通信の本格化に伴い、画像符号化と視覚特性の関係、視覚と画像評価の研究などが大きく進展した。また、3D 映像に関する研究が再び盛んになり、人間の奥行き知覚や3D 映像がもたらす臨場感や画面心理効果などの研究が行われた。さらに、視覚疲労や快適性な&lt;br /&gt;30&lt;br /&gt;ど3D 映像が人間におよぼす生理・心理的な影響に関しても研究が盛んになっている。&lt;br /&gt;２－２－２ 情報通信技術&lt;br /&gt;(1) イメージセンシング技術&lt;br /&gt;イメージセンシング技術は、&lt;br /&gt;(a)機械型&lt;br /&gt;(b)高速度・電子ビーム型&lt;br /&gt;(c)低速度・電子ビーム型&lt;br /&gt;(d)光導電形型&lt;br /&gt;(e)固体撮像デバイス型&lt;br /&gt;の流れで進化してきた。機械型は1884 年に発明されたニポウ円板を使用する方式が有名である。この方式は、ニポウ円板上の細孔で光学像を走査する方式である（上記(a)に相当）。続いて1927 年ファーンスワースがはじめて電子式撮像デバイス・イメージディセクタを開発した。この方式は、ニポウ円板とは異なり、光学像をイメージ部で電子像に変換し、これを静電または電磁的に偏光し、像面に設けた細孔を通る電子流を信号として出力する方式である。このイメージディセクタは走査変換が容易であるなどの長所がある反面、放送用途には感度不足である問題点があった。感度不足の原因は、瞬間瞬間に細孔を通る電子流しか信号にならないため（非蓄積型）であり、これを解決するために各画素の信号を走査が完了するまで保持しておく新しい方式・アイコノスコープが発明された。しかし、アイコノスコープは当初期待されていたほどの感度上昇は見られなかった（上記(b)に相当）。&lt;br /&gt;その後、アイコノスコープの感度不足（蓄積効率の不足）の問題点が、高速度の電子ビーム走査で発生した２次電子が走査された画素の周辺に降り戻り、蓄積電荷を放電してしまうことが原因だと解明され、これを解決すべく1939 年にオルシコンが発明された。オルシコンは感度不足の主原因である高速度電子ビームを改良し、低速度電子ビーム走査方式を実現した。しかしその反面、オルシコンは強い光があたるとターゲット電位が上がり&lt;br /&gt;31&lt;br /&gt;過ぎて高速度電子ビーム走査に転換してしまい、動作が不安定になる問題点が生じた。これを解決することを目的に、1946 年イメージオルシコンが発明された。このイメージオルシコンは戦後日本でテレビ放送が開始する時にも使用された方式であり、1958 年から国産のイメージオルシコンが実用レベルで使用されるようになった（上記(c)に相当）。一方、テレビのカラー化が進められカメラが多管式になると、構造や動&lt;br /&gt;作が複雑でかつ放送前の調整に時間のかかるイメージオルシコンはニーズに適さなくなってきた。このような背景から、光導電形撮像管・プランコビンが開発された。このプランコビンは小型で軽量、調整が容易であったため放送局はこぞってこの方式を採用し、以降イメージオルシコンは急速に使われなくなっていった（上記(d)に相当）。&lt;br /&gt;以上のような経緯を経た後に、固体撮像デバイス型が登場する。研究そのものは1963 年からワイマーらが開始していたが、特に1969 年にボイルがCCD を発明してから急速に研究開発が進歩した。当初、固体撮像デバイスは解像度不足であったが、1985 年には40 万画素に達し、ビデオカメラ用途などで使用されるようになった。その後さらに改良が進み現在では民生利用で300 万画素レベル、超高解像度用途として4,000 万画素レベルのものまで登場している（上記(e)に相当）。&lt;br /&gt;(2) 符号化技術&lt;br /&gt;画像符号化技術に関しては、代表的な活動としてJPEG、MPEG がある。これらの方式ではその基本技術として「DCT」および「DCT＋MC」技術を用い、画像コンテンツの扱いを大幅に容易化することに成功した。しか&lt;br /&gt;しその反面、MPEG-1 誕生以降、多くの研究開発がなされているのにも関わらず最近10 年間の進歩は「DCT＋MC」の効率を大きく超える高能率、汎用画像符号化方式は出現していない。この間、ISO 等の国際標準化会合に提案されては消えた符号化方式は、それこそ枚挙にいとまがないが、いずれも特定の画像に対してのみ効果的な高能率或いは高画質の符号化方式であった。一般に、DCT やWavelet をはじめこれまでの符号化技術では、人間の視覚に影響が少ないと思われる高周波成分をカットすることに符号量圧縮を&lt;br /&gt;32&lt;br /&gt;行い、大幅な情報量圧縮を実現している。しかし近年、知覚できるか否かに関わらず、高周波成分を含む映像あるいは高解像度な映像が人間の感性に与える影響が大きいことも指摘されており、今後はこのような感性情報まで含めた符号化方式の開発が必須であると言える。&lt;br /&gt;(3) ディスプレイ技術&lt;br /&gt;再生技術（ディスプレイ技術）は、用途に応じて非常に様々な技術が存在するが、ここでは五感情報通信との関連で言えば、&lt;br /&gt;(a)高精細ディスプレイ&lt;br /&gt;(b)3D ディスプレイ&lt;br /&gt;(c)その他のディスプレイ（CAVE、HMD、視線一致型）&lt;br /&gt;などがある。&lt;br /&gt;(a)の高精細ディスプレイに関しては、例えば3840×2070（HDTV 品質の4 倍の解像度）のディスプレイの開発が報告されている。このディスプレイでは、複数台のプロジェクタから投射した画像を画素単位でスクリーン上で合成する手法であり、重畳投射型と呼ばれる。具体的には、プロジェクタに使用しているTFT-LCD パネルが開口部と遮光部から構成されているという特徴を利用して、スクリーン上で遮光部に相当する投射領域に他のプロジェクタの開口部からの投射領域を精度良く重ねることによって高精細化を実現している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一方、(b)の3D ディスプレイに関しては、一般にメガネ装着型、メガネ不要型に分類され、メガネ不要型では特にパララックスバリア方式、レンチキュラレンズ方式が有名である。3D ディスプレイの原理は両眼視差に基づき立体感を表現することであるが、これらの方式では、一般に大画面化が困難であり、技術的には今後最も重要な課題である。また、近年ホログラフィに関する研究も盛んに行われている。従来の3D ディスプレイが両眼視差のみを使用していたために自然な3D 像を表示できず長時間の使用が困難であったのに対し、ホログラフィでは両眼視差に加え、眼の輻輳と調節、運動視差等を支援しており、より自然な立体感を得ることができる。現在のところホログラフィ技術はデバイス開発等の面でまだ不十分ではあるが、原理的に理想的な3D ディスプレイであることは確かであり今後の実用化研究に期待が集まっている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一方、近年人間の奥行き知覚や3D 映像がもたらす臨場感、さらに、視覚疲労など3D 映像が人間におよぼす生理・心理的な影響に関しても研究が盛んになっており、多くの成果が発表されている。(c)に関しては、代表的な高臨場感ディスプレイとして、IPD（ImmersiveProjection Display）、HMD、視線一致ディスプレイについて概説する。IPD は、主に視野の広がり（視野角）、奥行き感（立体感）などの支援を目的に開発された没入型ディスプレイであり、代表的なものにCAVE（4面）、CABIN（5 面）（図２－５）などがよく知られている。さらに、6 面ディスプレイとしてCOSMOS も存在する。&lt;br /&gt;図 ２-５ CABIN&lt;br /&gt;また、IPD と同様の目的を実現する技術としてHMD（Head MountedDisplay）がある。HMD はもともと1968 年に頭に装着する3 次元ディスプレイとして発表され、その後VR 技術の発達とともに没入感を要求されるVR の視覚ディスプレイとして様々なシステムが研究開発されている。現在のHMD はおおむね両眼視差を利用して立体視を実現するものであり、これまで島津製作所、オリンパス、Virtual Research 社、Kaiser Electro&lt;br /&gt;Optics 社等で開発が行われている。一方、立体視にはこだわらず、両眼に同一映像を表示して見かけ上大画面映像を実現するHMD もいくつか市販されており、オリンパスのEye-Trek、ソニーのGlasstron などが有名である。一方、人間同士のコミュニケーションを前提とした場合、視線一致など従来のディスプレイとは異なる要求条件を満足しなければならない。このような背景から、特に高臨場感ビデオ会議システムを前提に、いくつかの&lt;br /&gt;34&lt;br /&gt;視線一致ディスプレイが開発されている。これらのディスプレイでは、一般に、&lt;br /&gt;・ 視線一致&lt;br /&gt;・ 実物大映像&lt;br /&gt;・ 接近感&lt;br /&gt;を満足することが望ましいと考えられている。視線一致については、ハーフミラーを用いたシステムが最も広く知られている。しかし、ハーフミラーを用いると、カメラへの光量が不足したり、画面が奥まって見えるなどの問題点があり、十分な臨場感は得られない。また、ハーフミラー型以外では、透明／散乱を交互に繰り返す液晶スクリーンを用いたシステム、視線を検出し仮想空間上での視線一致を実現するシステム、小型ディスプレイを複数用いディスプレイ1 つあたり会議参加者1 人を映し出すシステムなどの研究例がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;しかし、これらの手法を用いた場合、視線一致と実物大映像の双方を同時に実現することは一般に非常に困難である。また、同時に満たすシステムとして、特殊フィルムを用いたMAJIC システムがある。MAJIC システムは、視線一致、実物大映像の２点を満足できるシステムであるが、原理的にディスプレイに近づくと自分の影がディスプレイに映ってしまうため、接近感については支援できない。一方、特殊なホログラムスクリーンを用いた「文殊の知恵システム」がある。これは世界ではじめて視線一致、実物大映像、接近感をすべて満足するシステムとして注目を集めている（図２－６）。&lt;br /&gt;35&lt;br /&gt;２－２－３ 他感覚との融合&lt;br /&gt;他感覚との融合では、視覚と聴覚を融合したシステムは歴史が古く様々なシステムが開発されているが、聴覚以外の感覚では、触覚との融合システムについて近年若干の研究事例があるだけで嗅覚や味覚との融合システムについてはほとんど皆無である。視触覚融合システムとしては、東芝において開発された3D CAD システム（Tangible Modeling System）（図２－７）がよく知られている。このシステムでは、ユーザがディスプレイ内の仮想物体を実際触ることができ、直接手で変形したり、書き込みをしたりすることが可能である。これらのシステムは3D CAD のみならず、教育用途、エンターテイメント等様々な用途での利用が期待できる。&lt;br /&gt;36&lt;br /&gt;２－３ 聴覚&lt;br /&gt;２－３－１ 聴覚の仕事&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;聴覚系は、音を通じて身に迫る危険を察知して回避行動を起こしたり、餌を見つけたり、異性を誘引して繁殖のためのプロトコルを確認したりするために発達してきた遠方感覚系である。その主たる役割は、外界の状況を把握するための情報や、相手が伝えようとしているメッセージを解読する一助となる情報を、耳に到達した音から適切、頑健、かつ迅速に脳内で再構成することにある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;この聴覚系の機能としてよく取り上げられるのは、音がどの方向から来たのかを判断する音源定位機能と、何の音であるかを判断する音源識別機能の二つである。音源定位には左右の耳に到達する音の音圧差や時間（位相）差が利用され、音源識別には音を生み出した物理現象に起因する音の時間・周波数的特徴が利用されている。しかし、この音源定位と音源識別だけが聴覚系の機能ではない。相手が伝えようとしている音声メッセージを解読するコミュニケーション音の処理は音源識別機能の一つである。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;コミュニケーション音はカテゴリー知覚がなされ、言語処理系を駆動するとともに、その受け手は同じコミュニケーション音を出す発声システムを持つ。そこで、コミュニケーション音処理機能は、一般音の識別機能とは別に考えたほうがよい。また、聴覚系は自らの発声音を常にモニタして発声を安定させている。このような発声音制御も聴覚系の機能の一つである。このほか、聴覚系は常に音を聞いていて新奇な物音が聞こえるとその音に対して自動的に注意を向ける仕組みがある。これは音を通じた早期警報機能で、この警報は他のモダイリティに負荷がかかる作業中でも注意を喚起するが、その重要性の割にあまり注目されていない。また、ガラスをひっかく音を聞くと背筋がぞくぞくしたり、音楽を聞くとリラックスしたり気分が高揚したりする。このように音は感情を喚起し、その結果として自律神経系の活動や私たちの行動に影響を与えるが、その処理にかかわる聴覚の情動系賦活機能についてもあまり注目されていない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;37&lt;br /&gt;２－３－２ 音メディアを扱う情報通信技術の動向&lt;br /&gt;音が距離と時間を超えて扱うことができるメディアとなったのは19 世紀後半で、この100 年の間に音を伝送したり蓄積したり加工する技術は飛躍的に進歩した。その結果、電話、放送といった音メディア情報サービスやCDやMD を装備したオーディオセットは広く普及し、日常の生活基盤の一部となっている。そして、表面的には聴覚の役割や特性が改めて問題にされることは少なくなっている。だからといって聴覚研究が不要であるわけではなく、聴覚研究は今後の情報通信技術を発展させるうえで、視覚研究などとともに、&lt;br /&gt;重要な位置を占めている&lt;br /&gt;38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;電話の黎明期においては、音声の効率的な伝送を実現するために基本的な聴覚特性を参考にした。ごく最近では、長年の聴覚マスキング研究の成果に基づいてMPEG 符号化に代表される高品質高能率符号化技術が開発され、通信やMD、DVD 等のオーディオ機器に利用されている。また、聴覚末梢系における音響? 神経信号変換の仕組みに基づいた人工内耳が開発され、感音性難聴患者が失った音の世界を取り戻すとができるようになった。聴覚の音源定位と音源識別機能については工学的な研究が進み、私たちの聴覚系とは異なった音情報処理方略を利用したコンピュータの「耳」が実現されつつある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;音源定位機能については複数のマイクロフォンとディジタル信号処理技術を利用したビームフォーマーやソナーなどが開発されており、私たちの耳よりも優れた音源定位能力をコンピュータの「耳」に付与できるようになっている。音源識別機能については確率・統計的なパターン識別技術を利用した音声認識システムの性能が向上し、単語や文章を読み上げた音声は相当程度認識できるようになりつつある。しかし、話し言葉を認識すること、さまざまな音が混じりあい残響がある実環境の中から目的とする音を取り出すこと、音の一部が欠損していてもそれらを補って聞くことなどはまだ現在のコンピュータの「耳」には難しい課題である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;また、定常的に聞こえてくる音を無視して新奇な音に対して注意を向けるような仕組みを持つコンピュータの「耳」もまだ無い。一方、私たちの聴覚特性に適合するよう音メディアを処理することによって、ユーザーの利便性を向上させようとする工学的な研究も進んでいる。長さを保ちつつ話し声のスピードを変換する話速変換装置、聴力損失に合わせてラウドネス補償を実現するディジタル補聴器、外国語のニュースや講演を日本語に翻訳して音声や文字で呈示する音声翻訳装置、音を利用した避難誘導装置などがあげられる。最近では、臨場感通信システム、ヴァーチャルリアリティシステムやテレイグジスタンスシステムに必要な三次元音響空間の再現技術に関連して、聴覚の空間音響処理の仕組みに熱い視線が向けられている。これまでのマイクロフォン、スピーカー、イヤフォンといった電気音響変換器は電話帯域（3kHz）、放送帯域（6kHz）、オーディオ帯域（20kHz）をベースにしてきた。しかし、通信ネットワークのブロードバンド化、記憶装置の大容量化、20kHz を超える音を録音再生できるDVD オーディオとスーパ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;39&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ーオーディオ装置の出現などにより、対象とする音メディアの周波数帯域は広がりつつある。20kHz を超える超音波領域の高周波音の知覚上の効果については諸説ありまだ決着を見ていないが、扱う音メディアの広帯域化に対応した新しい電気音響変換器の開発や規格の制定も必要である。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２－３－３ 聴覚生理学・心理学の動向&lt;br /&gt;外耳・中耳・内耳を聴覚末梢系と呼ぶが、この部分の音情報処理の仕組みはかなり明確になってきた。&lt;br /&gt;図 ２-９ 聴覚末梢系の構造&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;蝸牛の基底膜振動系は入力音を周波数成分ごとにふるいにかける多数の帯域フィルタバンクとして機能している。各フィルタは対数的な周波数軸上に並び、帯域幅は低域ほど狭く周波数的にも時間的にも非対称な応答特性を持ち、非線形で時変なフィルタリング特性を持っている。そして、各フィルタの出力である基底膜の変位はそれぞれの場所にある内有毛細胞の受容器電位に変換され最終的には一次聴神経の発火を引き起こす。このような生理的実体を反映した聴覚末梢系モデルを用いて、入力音に対する一次聴神経の発&lt;br /&gt;火パターンをシミュレートすることも容易にできるようになった。また、計算論的な観点からの聴覚モデルの研究も進められている。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;40&lt;br /&gt;図 ２-１０ 聴覚末梢系のブロック図&lt;br /&gt;蝸牛神経核から大脳皮質一次聴覚野までを聴覚中枢系と呼んでいるが、この部分の仕組みに関しても徐々にいろいろなことが分かりつつある&lt;br /&gt;図 ２-１１ 聴覚中枢系の構&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;図 ２-１２ 聴覚系の構図&lt;br /&gt;生理学的には小型哺乳類の各神経核ニューロンの電気生理学的特性と神経核間の接続に関する知識が蓄積されつつあり、心理物理学的には「見えない電極」と呼ばれる残効（after effect）現象を利用した実験を通じて、動的かつ適応的な音情報処理の仕組みが解明されつつある。すなわち、聴覚末梢系フィルタの出力は単に周波数スペクトル情報をトノトピィ（tonotopy）を保持して聴覚野へ投影されているのではなく、末梢系フィルタの出力が複雑に相互作用して音の高さ（ピッチ）、振幅変調成分（AM）、周波数変調成分（FM）、両耳間時間差成分（ITD）やその時間変化成分（ΔITD）といった情報を処理するモジュールが形成されていることが分かってきた&lt;br /&gt;さらに、それらのモジュール内の個々のチャンネルの処理特性が、時空間的な音条件によって時々刻々とダイナミックに変化して効率的な情報処理を実現していることも少しずつ分かってきている。おそらく、一次聴神経の発火頻度・発火間隔情報として符号化された音メディア情報は、蝸牛神経核と上オリーヴ核で各モジュールで扱う特徴の元となる形に整形され、外側毛帯核、下丘と内側膝状体以上で各モジュール毎の処理が行われるとともに、複数モジュール出力を統合して諸物理属性や生物学的に意味のある音情報の情報媒介変数を抽出して一次聴覚野に投射しているのではないかと考えられる。また、聴覚野や脳幹の各神経核からは下位の神経核に対して多くの遠心性&lt;br /&gt;42&lt;br /&gt;神経の投射があり、上オリーヴ核からは蝸牛の外有毛細胞を制御する遠心性神経の投射まである。これらの遠心性神経系は、脳幹神経核における情報処理を調節して短期的な再組織化を引き起こし、その結果として皮質も再組織化される。そして入力音と行動とが連合すると、短期的な再組織化が固定されて、動物は音の意味を学習するとも言われている。さらに、内側膝状体では視覚、体性感覚情報とのインタラクションがあるし、上オリーブ核、外側毛帯核、下丘からは視覚、体性感覚、運動系などの情報がまとまる上丘への投射がある。そして上丘からは旧皮質の情動系への神経投射がある。一次聴覚野以降を高次聴覚系と呼ぶ。世界的な脳科学研究の高まりに伴って神経科学の対象は末梢系からより高次系へと移っている。コウモリやフクロウといった特殊な聴覚機能を持つ動物の聴覚野における情報表示についての理解は進んでいるが、サルやヒトの聴覚野については音情報の表現のされ方や情報処理機能単位もまだ分かっていない。近年、PET やfMRI を利用してヒトの脳活動を非侵襲に計測することが比較的容易にできるようになり、言語音や視聴覚相互作用などの処理部位の推定が進められつつある。しかし、大脳皮質活動を非侵襲に観測する技術は時間・空間分解能の点でまだまだ未熟であり、その高次聴覚系の処理メカニズムに関する構成的な議論ができるようになるのはもう少し先のことと思われる。なお、世界的に見ても聴覚研究者数は視覚研究者数の十分の一程度と少なく、視覚に比べると科学的データの積み重ねも仕組みの理解の度合いも遅れている。特に、我が国では、音を操る技術の開発に従事する音響・音声工学研究者は多いが、音を聴く仕組みを探る聴覚科学研究者は少ない。大学や大学院における聴覚科学教育も欧米と比較すると十分ではなく、改善が望まれる。２－３－４ 聴覚と他の感覚との相互作用視覚刺激が音知覚に影響を及ぼすことはよく知られている。例えば、/ba/という唇を閉じて発音する有声子音で始まる音節を、/ga/という唇を閉じない有声子音を発話する唇の動きを見ながら聞くと、/ba/ではなく/da/のように聞こえてしまうマガーク(McGurk)効果、スピーカーとディスプレイとが多少離れていても、ディスプレイの映像から音が出ているように聞こえてしまう腹&lt;br /&gt;43&lt;br /&gt;話術効果などについては詳細に調べられている。一方、聴覚刺激が視知覚に影響を及ぼすことはあまり知られていない。従来、視覚は世界を知覚する上で五感の中でも優位なモダリティであると考えられてきたが、視知覚も他のモダリティの影響を受けやすいことが最近分かってきた。すなわち、実験室的環境下ではあるが、視覚刺激の呈示順序判断が音刺激によって影響をうけたり、単一の視覚的フラッシュに複数の短音刺激が伴うと複数のフラッシュが見えるかのように誤って知覚されたり、直線あるいは交差する経路上を動く二つの視覚刺激の多義的な運動パターン（衝突するか、すれ違うか）は、二つの物体が重なった時点で音が鳴ると、それらの視覚刺激は衝突し反発するパターンとして知覚されて視知覚の多義性が解消される。この他、衛星回線中継、低ビットレート符号化、ATM など伝送経路で遅延が生じ、映像と音声との同期がある程度以上ずれてしまうと、違和感が生じる。また、突然空から轟音が聞こえてくると何が起こったのかときょろきょろとあたりを見回し、飛び去る機影をみつけてホッとするという経験もあるだろう。さらに、自動車の運転中や歩行中に重低音のクラクション音が聞こえ、大型トラックが後ろから来ているのかと思いきや、小型自動車しか見えないのでしばらく戸惑うといった構図にも、さまざまな場面で遭遇する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これらは、私たちの脳が五感から入力された情報を総合的に咀嚼する過程、すなわち経験を積んできた日常的な実世界環境の「常識」とのずれが生じたために起こる。私たちが住む物理世界における普通の状況では、音と映像はほぼ同時にやって来るし、形状が大きなものは低い大きな音を出すということが「常識」となっている。&lt;br /&gt;体性感覚・味覚・嗅覚と聴覚との相互作用についてはあまり知られていない。不幸にして視覚機能を失ったり視覚機能が衰えたりした場合には、体性感覚と聴覚で世界を把握する必要が生じるので、両者の相互作用は起こるのではないかと考えられる。また、感覚情報処理における運動による環境との相互作用という観点も重要である。すなわち、私たちの聴覚系はただ単に耳に到達した音情報を咀嚼するのではなく、自らの体や頭を動かして積極的に音情報を取り入れようとするし、手をたたいたり声を出したりしてその響き具合を元にして自分の周囲環境の情報を得る。多くの小型哺乳類では耳介を随意的に動かすことができるが、その動きの情報と音の情報とが蝸牛神経核背側核という２次ニュー&lt;br /&gt;44&lt;br /&gt;ロンのレベルで処理されていることが分かっている。そして耳介を動かすことができないヒトではこの神経核は退化している。このような能動的な環境との相互作用を前提とした情報処理は聴覚に限ったものではない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;２－３－５ まとめ&lt;br /&gt;冒頭に記した聴覚系の仕事を五感の仕事に敷延すると、五感の仕事は「外界の状況を把握するための情報や、相手が伝えようとしているメッセージを解読する一助となる情報を、五感に到達した刺激から適切、頑健、かつ迅速に脳内で再構成すること」となる。もしも、実世界と乖離した情報をユーザに与えるような五感通信技術が発達し日常的に利用されるようになると、学習が進んだ脳（成人）では違和感が生じストレスを誘引するようになるであろうし、学習途中の脳（子供）では実世界と乖離した形での学習が進んでしまう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;聴覚だけといった単一のモダリティだけを扱う場合にはさほどでもないが、五感を総合的に扱う技術開発に際しては、ユーザである人間の五感情報処理の仕組みをよくよく把握しないと百害をもたらす機械を生み出しかねない。人間の情報処理の仕組みを総合的に理解することを通じてこそ、豊かな人間性を育み自然と調和する、安全で快適な五感情報通信技術を発展させることができるのである。&lt;br /&gt;感想・・・今、創価学会がターゲットの「嫌がらせ」に使っている電磁波ハイテク機器は、百害あって、一利なしである。【参考文献】&lt;br /&gt;日本音響学会誌の聴覚と音響工学関連の特集&lt;br /&gt;1. 特集? 音響学における20 世紀の成果と21 世紀に残された課題? ,日本音響学会誌 vol.57, No.1, pp.3-112(2001)&lt;br /&gt;2. 小特集? 聴覚と脳? ,日本音響学会誌 vol.57, No.3, pp.215-257 (2001)&lt;br /&gt;3. 小特集? 音声研究の新たな方向を探る? , 日本音響学会誌 vol.56, No.11, pp.746-782 (2000)&lt;br /&gt;4. 小特集? 音響教育の現状と展望? ,日本音響学会誌 vol.55, No.3, pp.181-220 (1999)&lt;br /&gt;5. 小特集? 感性の領域に迫る音処理技術? ,日本音響学会誌 vol.54, No.7, pp.506-538 (1998)&lt;br /&gt;6. 小特集? 聴覚の基礎研究が切り開く新たな展開? ,日本音響学会誌 vol.53, No.9, pp.714-753 (1997)&lt;br /&gt;7. 小特集? 音と映像の相互作用? ,日本音響学会誌 vol.52, No.1, pp.34-62 (1996)&lt;br /&gt;8. 小特集? よりよい音を目指して? ,日本音響学会誌 vol.52, No.6, pp.443-475 (1996)&lt;br /&gt;9. 小特集? マルチメディアを支える高能率符号化? ,日本音響学会誌 vol.51, No.10, pp.776-811 (1995)&lt;br /&gt;10. 小特集? マイクロホンアレ? ,日本音響学会誌 vol.51, No.5, pp.384-414 (1995)聴覚生理学に関する文献&lt;br /&gt;11. J. O. ピクルス "聴覚生理学," 谷口郁雄監訳（二瓶社, 大阪, 1995）&lt;br /&gt;12. 力丸 裕 (1994): "音響・聴覚系の生理学," 視覚と聴覚、川人光男 他編（岩波書店, 東京, 1994）pp129-179&lt;br /&gt;13. 平原達也, "聴覚のメカニズム," 視聴覚情報科学, ATR 国際電気通信基礎技術研究所編 （オーム社, 東京, 1994） pp.145-200&lt;br /&gt;14. 小島久幸, "聴覚皮質の神経経路,"日本音響学会誌 vol.53, No.5, pp.383-391 (1997)&lt;br /&gt;15. 平原達也, "聴覚末梢系における音情報表現, " 日本音響学会誌 vol.51, pp. 565-571 (1995)&lt;br /&gt;45&lt;br /&gt;聴覚心理物理学に関する文献&lt;br /&gt;16. 柏野牧夫, "耳がよいとはどういうことか？? 聴覚の多様性と可塑性? "&lt;br /&gt;NTT R&amp;amp;D, 49 (10), 575-581. (2000)&lt;br /&gt;17. 柏野牧夫, "人間の聴覚系の科学? 空耳からみた脳の戦略? "&lt;br /&gt;NTT R&amp;amp;D 47, 393-398. (1998)&lt;br /&gt;18. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(1) 騒音の中でつながる途切れた音"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (2), 124-125. (2000)&lt;br /&gt;19. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(3) 音源の位置で伸び縮みする聴覚の空間"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (4)68-69. (2000)&lt;br /&gt;20. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(4) せわしない日常が取り違える動と静の世界" 日経サイエン&lt;br /&gt;ス,30, (5), 130-131. (2000)&lt;br /&gt;21. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(5) 「ち」「が」「い」と「ちがい」の際だった違い" 日経サイエン&lt;br /&gt;ス, 30, (6), 90-91. (2000)&lt;br /&gt;22. 柏野 牧夫, 西田 眞也, " 錯覚の情報学(7) 知覚系が頻繁に見せる”前後不覚”"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (8), 62-63. (2000)&lt;br /&gt;23. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(8) 目と耳と手? 知覚の時差を脳が修正"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (9), 126-127. (2000)&lt;br /&gt;24. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(9) 仮想現実感をつくり出す秘術は？"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (10), 126-127. (2000)&lt;br /&gt;25. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(10) 知覚の仕方に個人差を生み出す環境"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (11), 112-113. (2000)&lt;br /&gt;26. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(11) 断片情報を組み立て直し精緻に知覚"&lt;br /&gt;日経サイエンス，30, (12), 76-77. (2000)&lt;br /&gt;27. 柏野 牧夫, 西田 眞也, "錯覚の情報学(12) 錯覚こそ知覚系の戦略を探る手だて"&lt;br /&gt;日経サイエンス，31, (1), 84-85. (2001)&lt;br /&gt;超音波知覚に関する文献&lt;br /&gt;28. 吉川昭吉郎,"20kHz を超える音にまつわる問題"&lt;br /&gt;日本音響学会誌 vol.57, No.4, pp.263-264 (2001)&lt;br /&gt;29. Tsutomu Oohashi et al., "Inaudible High-Frequency Sounds Affect Brain Activity: Hypersonic Effect," Journal of&lt;br /&gt;Neurophysiology, vol.83, pp.3548-3558, (2000)&lt;br /&gt;30. 蘆原郁、桐生昭吾,"周波数帯域の各町に伴うスピーカの非線形歪みの増加,"&lt;br /&gt;日本音響学会誌 vol.56, No.8, pp.549-555 (2000)&lt;br /&gt;31. 宮坂栄一,"高周波音の知覚について,"日本音響学会誌 vol.55, No.8, pp.569-572 (1999)&lt;br /&gt;32. 大橋 力,"インドネシアの打楽器オーケストラ”ガムラン”,"日本音響学会誌 vol.54, No.9, pp.664-670 (1998)&lt;br /&gt;視聴覚相互作用に関する文献&lt;br /&gt;33. 下條信輔、クリスチャン シャイア、ロミ ニジャワン、ラダン シャムズ、神谷之康、渡辺克巳, "知覚&lt;br /&gt;モダリティを越えて：視聴覚に及ぼす聴覚の効果,"日本音響学会誌 vol.57, No.3, pp.219-225 (2001)&lt;br /&gt;34. 積山薫, "視覚と聴覚の接点," 日本音響学会誌 vol.54, No.6, pp.450-456 (1998)&lt;br /&gt;35. 丸山欣哉、佐々木隆之, "視覚と聴覚間の相互作用諸効果,"&lt;br /&gt;日本音響学会誌 vol.52, No.1, pp.34-39 (1996)&lt;br /&gt;36. 近藤公久、筧一彦, "音声情報と同時に提示される文字情報の音声知覚に与える影響" 日本音響学会誌&lt;br /&gt;vol.51, No.7, pp.548-557（1995）&lt;br /&gt;37. 近藤公久, "マルチモーダルな知覚過程,"電子情報通信学会誌 vol.78, No.12, pp.1230-1233 (1995)&lt;br /&gt;46&lt;br /&gt;２－４ 味覚&lt;br /&gt;２－４－１ はじめに&lt;br /&gt;食べものを口に入れた時に生じる味の感覚を味覚という。味覚を呼び起こすのは食べものに含まれている味物質であり、これらは甘・酸・塩・苦・うま味の五基本味の他、より複雑な味である辛味、えぐ味・渋味などといった味の感覚（味覚）を与える。私たちはこのような様々な味物質を口に入れると瞬時に味を感じ、これらの呈味特性を識別し、“おいしさ”や“まずさ”を知見する。そこには脳の関与がある。味物質が口腔内の舌に接触し、発生した味覚が脳に達し、大脳の味覚野でそれが知覚されるまでの経路もわかっている（図２－１３）が、この巧妙な生体の仕組み、すなわち、いかにして味を受容し、味覚を伝達し、味を知覚&lt;br /&gt;するかの詳細な機構についてはほとんどわかっていない。&lt;br /&gt;感想・・・ある日を境に、大勢、100人以上の人間の声が聞こえてきて、自分の脳が彼らの実験に使われているといった被害告発がネット上に流れていた。彼は遠隔から、五感を操作された。加害者たちから「これから苦いものを送る」と言われると、たちまち、苦味が口から出てきた。吐き出しても吐き出しても苦味が湧き出てきて、苦しい思いをさせられたという報告である。これはＳＦ(超常現象)の世界ではない。実際に彼が受けている、現在も継続して被害を受けているかどうか知らないが、現実に五感操作の実験台にされているのだ。創価学会の集団ストーカーが電磁波による遠隔操作で、思考盗聴や、騒音送信などをしているというのは、今や、通説になっている。この人も創価学会の「五感情報通信プロジェクト」のターゲットにされているかも知れません。&lt;br /&gt;&lt;a href="http://hen2000.hp.infoseek.co.jp/hen/junkie.html"&gt;http://hen2000.hp.infoseek.co.jp/hen/junkie.html&lt;/a&gt;　&lt;br /&gt;図 ２-１３ 味覚情報伝達の模式図&lt;br /&gt;食物中の甘・酸・塩・苦・うま味物質は舌上の味蕾と呼ばれる感覚器で受容される。受容された味の刺激は細胞内でさまざまな伝達経路を経て神経に伝えられる。神経は味の刺激を電気信号に変換して脳に伝え、その結果味覚が発生する。&lt;br /&gt;47このような現状の下、味覚の情報通信技術の開発をめざすには、私たちの生体がどのようなシステムで多様な味情報を入力あるいは出力しているかを理解することが必要である。しかも各ステップで起こっている出来事を“分子”の言葉で説明し、記述することが重要である。このような知見は、味覚の通信技術を確立するための貴重な示唆を与えてくれるであろう。近年、遺伝子工学および分子生物学の研究手法が発展してきた。興味深いことに、このような研究から味覚の受容・伝達システムの一部は、視覚や嗅覚のそれらと酷似していることが明らかになりつつある。それは、感覚器に存在し、味物質、光子、匂物質を受容するレセプタータンパク質が仲間同士の近縁関係にあって、しかも刺激情報の伝達も共通性をもっている点である。ヒトは進化の過程で味覚を獲得してきた。当初、味覚は生きるか死ぬかを決定する感覚であったに違いない。身体が必要とするエネルギー源としての糖や、細胞外を海水環境に保つための塩からは甘味や塩味といった好ましい味の感覚を得てきた。一方、毒物や腐敗物の危険を避けるための苦味や酸味は忌避すべき好ましからざる味の感覚である。そして、アミノ酸やヌクレオチドは酵素や遺伝子の原料として必要な物質であるからうま味という好ましい味の感覚を得たのであろう。すなわち、味覚は生きていく上に必須な食物を識別する大切な感覚であるといえる。ここでは、生物の生きる上で重要な情報であり、そして人間の食文化を築き上げた味覚について、通信情報の担い手である神経・中枢を主とした各論について概説する。&lt;br /&gt;２－４－２ 味覚の総論&lt;br /&gt;(1) 味物質食品の成分は、塩・酸・甘・苦・うま味の５種類の味覚を与える物質に大別される。塩味物質は食塩や岩塩などであり、陽イオン(Na＋, K＋)と陰イオン(Cl－)の両者が塩の味質を決定する。酸味物質は酢酸(CH3COOH)や塩酸(HCl)などであり、Ｈ＋が酸味を与え、残基が酸の味質を決定する。すなわち、塩味物質も酸味物質もイオンが与える味である。苦味物質は多種多様であるがそのほとんどは有機化合物で疎水性（水に溶けにくい）の性質を示すが、構造上の類似点は低い。甘味物質も糖やアミノ酸などたくさ48&lt;br /&gt;んの種類があり、化学構造に共通性はない。うま味物質として、グルタミン酸やヌクレオチド（イノシン酸）があり、食物のおいしさに深く関わっている。(2) 味覚の感覚器舌表面上皮には茸状乳頭、葉状乳頭、有郭乳頭と呼ばれる突起した部位があり、ここに味蕾という組織があって、味蕾を構成する味細胞で味物質を受容する。味蕾はヒトの場合約9,000 個存在するが、20 才位をピークに減少するといわれている。1 つ1 つの味蕾は約100 個の細胞から構成され、その細胞の寿命は約10 日と非常に短い。味を受容する味細胞は味蕾細胞の約20～40％である。単純計算するとヒトは味センサーとして約30 万個の味細胞を、食物が接する最前線である舌上に配置していることになる。塩・酸・甘・苦・うま味物質が味細胞に接触すると、直ちに味細胞と連結している神経の興奮（電気信号）が生じる。このうち、塩・酸味物質は解離して生じたイオンがチャンネル分子を直接開いたり、閉じたりすることにより味細胞に刺激を伝える。一方、甘・苦・うま味物質はもう少し複雑なメカニズムであることが最近明らかになってきた。以下に概説する。味細胞のセンサー機能は３つの部品となる分子の種類により支えられている。それは、1）入口での味（化学）物質を直接受けとるレセプター分子2）そのレセプターからの刺激を細胞の内での伝達経路へ振り分けるトランスデューサー分子（G タンパク質）3）出口でのトランスミッター放出マシナリー関連分子である。このように味細胞は、味物質刺激情報を分子による化学反応を連続的に起こして、味細胞に接している神経の電気回路に伝達するのである。感覚器である味細胞では多種多様な味物質を受容するために各々に対応する多種類のレセプターを用意して情報をキャッチし、その後細胞内で複数のパスウェイを通って味情報を伝達し、最後にトランスミッターを放出して神経へとそれを伝達する。酸・塩味の場合も味細胞の入口のシステム（イオンチャネルの開閉）は異なるものの、出口でトランスミッターが放出して神経を興奮させることには変わりない。１個の味細胞には複数の味物質をキャッチする分子が存在し、その後の&lt;br /&gt;49&lt;br /&gt;細胞内反応経路を共同使用しているが、これは少ない端子（味細胞）を効率よく利用している生体側の知恵であろう。(3) 神経回路味細胞からの味信号を受容する神経を味神経と総称する。塩・酸・甘・苦・うま味物質の味情報は味神経を介して中枢に運ばれ、そこで情報処理操作を受けて初めて味覚が生じる。この過程も複雑である。というのは、味神経は舌咽神経と鼓索神経の２種類であるが、合計で1,000 本以上の神経があり、各神経の終末は4、5 本に分かれ、異なる味細胞と連結している。また、1 個の味細胞は4、5 本の異なる味神経と連結している。要するに、味細胞と味神経が1：1 に対応していないのである。しかも、これらの神経はある特定の単一の味を伝えるものは非常に少なく、ほとんどは複数の味に応答を示す。したがって、塩・酸・甘・苦・うま味物質がどのような神経で伝えられ、味覚を発生するのかを知るには、まず味細胞と味神経の連結配線図を手に入れなければならない。このような生体の配線設計図を解き明かそうとする試みが始まっている。塩・酸・甘・苦・うま味以外の味、例えば辛味やえぐ味、渋味なども広義の味覚である。また、温度や堅さなどの物理的刺激も味に広がりを与える。これらの刺激は、舌咽神経や三叉神経のうち、味細胞以外の口腔内表皮直下にその神経終末をはりめぐらせている体性感覚神経で直接受容され、脳へ伝達されることが明らかになりつつある。しかし、この場合も、どの神経がどこの場所でどのような味刺激を受容しているかなどの位置情報を示す配線図は明らかではない。&lt;br /&gt;(4) 脳での情報処理&lt;br /&gt;味情報は神経の電気信号に変換され、最終的に大脳皮質味覚野へ達する。この経路の途中には複数の中継点があり、ここで神経をつなぎ換えている。つなぎ換えをすることによって、神経に様々な修飾が加えられその性質が微妙に変化する。このようなシステムは、われわれが多様な味を識別できるのに一役買っているのである。大脳皮質味覚野では入力された味刺激の情報を整理・統合処理した結果、“味覚”が感知される。この脳における情報処理の仕方を分子生物学のレ&lt;br /&gt;50&lt;br /&gt;ベルで調べる研究こそ「味覚の神秘」の扉を開く鍵なのである。&lt;br /&gt;２－４－３ 味覚の各論─主として神経・中枢での情報処理・生理&lt;br /&gt;(1) 味覚の受容と認知の仕組み&lt;br /&gt;味覚は飲食物（化学物質）の味を受容する口腔内感覚（化学感覚）であり、塩味、甘味、酸味、苦味およびうま味の五基本味に大別される。生理学的には、「味刺激を受容する味細胞の興奮が、味神経活動を経て脳へ伝えられる感覚」と定義される。したがって、渋みや辛味（痛覚）のように味神経活動に影響しない感覚は、味覚ではない。しかし、渋みや辛味の情報は、味神経とは異なる神経（三叉神経）を介して大脳皮質に伝えられたのち、味覚情報と統合・認知されることから、五基本味に渋みと辛味を加えた化学感覚を「広義の味覚」と定義することは可能である。食物のおいしさに最も重要な役割を果たす因子は味覚であるが、香り（嗅覚）、食べ物の硬度・粘度・温度（口腔内知覚）、色・形（視覚）、外部環境・内部環境、食体験などの様々な因子も影響を与える。味細胞が体内に取り込まれる化学物質を感知するのに対し、生体内には取り込まれた栄養素（化学物質）を感知する細胞が存在する。たとえば、胃や腸には食物中の糖やアミノ酸を感知し、ホルモン分泌や迷走神経活動増加を引き起こす細胞が存在する。膵臓のβ細胞は、血中の糖やアミノ酸を感知しインスリンを分泌する。視床下部には、血中の糖や遊離脂肪酸などを感知し食欲を調節する神経細胞が存在する。このように、食物を摂取することにより、味や匂いの感覚に引き続き、内臓および中枢において一連の化学感覚が生じる。食物に対する嗜好性は、これらの過程を経験・学習することにより形成される。味細胞で受容された化学感覚情報は、シナプスを介して一次味神経に神経インパルス（活動電位）を発生させ、第一次味覚中継核である延髄孤束核に伝達される。その後の経路には種差があることが知られており、サルの場合は直接視床味覚野（視床後腹側内側核小細胞部）へ投射し第三次ニューロンとなってから大脳皮質の第一次味覚野（島皮質および前頭弁蓋部）に投射する。この領域より少し前方には、第二次皮質味覚野と考えられる眼窩前頭皮質などがある。ラットでは、孤束核から送り出された第二次味&lt;br /&gt;51覚ニューロンは、橋結合腕周囲核へ投射し第三次ニューロンとなって視床味覚野へ投射し、さらに第四次味覚ニューロンとなって大脳皮質味覚野へと至る。下位味覚中枢からは、視床下部外側野、扁桃体、分界条床核などの情動に関与する部位への直接の投射がある。味覚情報は、大脳皮質味覚野へ伝えられてはじめて「味」として知覚されるが、味質の大まかな識別はすでに下位味覚中枢で完了しており、味覚に基づく自律神経反射（唾液分泌、消化液分泌、ホルモン分泌、消化管運動、心血管反射、味覚性発汗など）や筋運動（舌運動、嚥下反射、味覚顔面反射）に関与している。上位味覚中枢は、より複雑で高度な情報処理に関与する。味覚ニューロンの多くは、２種類あるいはそれ以上の複数の味刺激に対して応答を示す。味の強度や質の情報は、味覚ニューロン中をインパルス列に符号化して伝えられる。味刺激を強くすると、それに応じてインパルス数が増加する。味質の識別は、各ニューロンにおけるインパルス列の時間応答パターンおよびニューロン間の空間応答パターンなどの情報に基いて処理される。さらに、脳には、栄養素の体内レベルあるいは生理的欲求に応じて、応答性を可逆的かつ選択的に変化させるニューロンの存在が証明されており、このようなニューロンは摂食行動変化を起こす上での重要な神経回路基盤と考えられる。2) 味覚の伝道路における味情報処理&lt;br /&gt;1) 味覚の伝導路とニューロン応答性の修飾&lt;br /&gt;味細胞で受容された味刺激による化学感覚情報は、シナプスを介して一次味神経に神経インパルス（活動電位）を発生させ、第一次味覚中継核である延髄孤束核に伝達される。その後の経路には種差があることが知られており、サルの場合は直接視床味覚野（視床後腹側内側核小細胞部）へ投射し第三次ニューロンとなってから大脳皮質の第一次味覚野（島皮質および前頭弁蓋部）に投射する。この領域より少し前方には、第二次皮質味覚野と考えられる眼窩前頭皮質やPrCO（precentral operculararea）がある。ヒトの味覚経路についても、サルの場合と同様であると考えられている。一方ラットでは、孤束核から送り出された第二次味覚ニューロンが橋結合腕周囲核へ投射し、第三次ニューロンとなって視床&lt;br /&gt;52味覚野へ投射し、さらに第四次味覚ニューロンとなって大脳皮質味覚野へと至る。下位味覚中枢からは、視床下部外側野、扁桃体、分界条床核などの情動に関与する部位への直接の投射がある（図２－１４） 0000&lt;br /&gt;図 ２-１４ ラットの味覚伝導路&lt;br /&gt;味覚伝導路には、味の質や強度を分析する背側路と、味覚に伴う情動発現に関与する腹側路がある。味覚情報は、大脳皮質味覚野へ伝えられてはじめて「味」として知覚される。しかし、味質の大まかな識別はすでに下位味覚中枢（下位脳幹部；延髄孤束核および橋結合腕周囲核）で完了しており、上位味覚中枢（視床味覚野、大脳皮質味覚野）は、より複雑で高度な情報処理に関与する。たとえば、食べ物を口にしたときに生じる唾液やインスリンの分泌亢進は、下位味覚中枢レベルにおける味覚反射の例である。また、大脳皮質味覚野は、味の記憶や学習に関与している。味覚ニューロンが上行して大脳皮質味覚野に至るまでの間、平行して走る味覚ニューロン間の相互作用、他の感覚系入力（一般内臓感覚性入力、一般体性感覚性入力）との収束、上位味覚中枢あるいは大脳辺縁系からの下行性入力による調節、などさまざまな影響を受けて味覚ニューロン応答性に修飾が加えられる。1)ニューロン応答特性味覚ニューロンの多くは、２種類あるいはそれ以上の、複数の味刺激&lt;br /&gt;53に対して応答を示す。その理由は、１）第一次味覚ニューロン（末梢の味覚神経）が分岐して複数の味蕾を支配すること、２）味神経の各分岐が１つの味蕾に入ってからも分岐を繰り返し、複数の味細胞とシナプス結合を形成すること、および３）個々の味細胞が複数の味刺激に応じて受容器電位を発生することによる。しかし、どの味に対しても同じ大きさで興奮するのではなく、個々のニューロンごとに、味刺激に対する応答パターンが異なる（図２－１５）。&lt;br /&gt;図 ２-１５ 15 種類の味覚溶液に対するラット橋結合腕傍核ニューロンの応答性および自発放電頻度&lt;br /&gt;個々のニューロン応答は、縦軸に沿って縦一列に示してある。ＡとＢは左から同じ順番で、食塩ベスト（23個）、ショ糖ベスト（15 個）、クエン酸ベスト（5 個）およびキニーネベスト（1 個）ニューロンの順に並べてある。黒色柱：統計学的に有意な応答。（Nishijo and Norgren: J. Neurophysiol. 78: 2254, 1997）より引用・改変。&lt;br /&gt;1) 味の強度の伝達&lt;br /&gt;味の強度や質の情報は、味覚ニューロン中をインパルス列に符号化して伝えられる。味溶液の濃度を上げると、興奮を伝えるニューロンの数も増加する。末梢の味覚神経では、味溶液濃度とインパルス頻度との間&lt;br /&gt;54&lt;br /&gt;にはStevens のベキ関数の法則が成立することから、味の強度はこの法則に従ったインパルス数で表わされると考えられている（図２－１６）。&lt;br /&gt;図 ２-１６ ラット橋味覚野ニューロンの４基本味に対する濃度-応答曲線&lt;br /&gt;下図は上図のデータの縦軸を対数変換したもの。図中の直線は一次回帰分析より求めた。（Scott and&lt;br /&gt;Perrotto : J. Neurophysiol. 44: 739, 1980）より引用・改変。&lt;br /&gt;1) 味質の伝達および処理&lt;br /&gt;味覚中枢における味質の識別は、各ニューロンにおけるインパルス列の時間応答パターンおよびニューロン間の空間応答パターンなどの情報に基いて処理されると想像される。味質の情報処理機構の仮説として、多くのニューロン間における興奮パターンで伝えられるとする考え方（アクロスニューロンパターン説）と、一本一本の味覚ニューロンが基&lt;br /&gt;55&lt;br /&gt;本味（塩味、甘味、酸味、苦味、うま味）のうちどれか１つの味だけを特異的に伝えると考える説（ラベルドライン説）がある。アクロスリージョンパターン説では、すべての味覚ニューロンの応答に基いて情報処&lt;br /&gt;理を行うことから、よく似た味質の識別や強さの微妙な判断を行うとき、あるいは過去の記憶と照合させて高度な味覚情報の分析を行うときに、より詳細な分析が可能となる。一方、ラベルドライン説に従った情報処理機構は単純であるため、塩味、甘味、酸味、苦味およびうま味といった大まかな味を速やかに分析するときに都合が良い。たとえば、下位脳幹部における速やかな味覚性反射活動を引き起こすためには、ある特定の味質に対して選択的に応答するニューロンが、直接反射中枢に投射していれば非常に合理的である。これらの仮説は相反するものではなく、最近の研究により、いずれの仮説を用いても味質の違いを説明できることが明らかとなってきた。&lt;br /&gt;2) 下行性制御大脳皮質味覚野からは、味覚中継核をはじめ、扁桃体や視床下部への投射がある。扁桃体や視床下部からは、脳幹味覚野に抑制性の投射がある。さらに、視床味覚野や大脳皮質味覚野からは、視床網様核の腹内側端に投射する経路があり、網様核ニューロンから視床味覚野へGABA を伝達物質とするネガティブフィードバック制御が行われている。上丘前端部を切断し、前脳（視床味覚野、皮質味覚野、視床下部、扁桃体を含む上位中枢）と下位味覚中枢（延髄孤束核および橋結合腕傍核）との連絡を断つと、味覚応答性が減少する（図２－１７）。この結果は、上位中枢（上位味覚野および大脳辺縁系など）から下位脳幹部への下行性制御が実際に機能していることを示している。&lt;br /&gt;56&lt;br /&gt;図 ２-１７ 無傷コントロールラット（点線）および除脳ラット&lt;br /&gt;（実線）における延髄孤束核ニューロンの味覚応答性&lt;br /&gt;除脳によって、孤束核ニューロンの味覚応答性が低下する。 SA1、サッカリンナトリウム（0.0025 M）；&lt;br /&gt;Ｑ、キニーネ塩酸；Ｇ、グルコース；Ｆ、フルクトース；Ｓ、ショ糖；Ｈ、塩酸；CA、クエン酸；NB&lt;br /&gt;臭化ナトリウム；SA2、サッカリンナトリウム（0.25 M）；NS、硫酸ナトリウム；Ｌ、塩化リチウム；NC、&lt;br /&gt;食塩。 （Mark et al.: Brain Res. 443: 137, 1988）より引用・改変。&lt;br /&gt;1) 味覚が関与する反射延髄孤束核からの味覚性二次ニューロンは、上位味覚中枢に投射する経路以外にも、毛様体に投射する経路があり、味覚に基づく自律神経反射（唾液分泌、消化液分泌、ホルモン分泌、消化管運動、心血管反射味覚性発汗など）や筋運動（舌運動、嚥下反射、味覚顔面反射）に関与している。これらの反射は、いずれも味質の違いや濃度差に影響される。除脳動物でもこれらの反射が生じることから、下位味覚中枢が関与する脳幹レベルでの反射であることが示される。&lt;br /&gt;(1) 栄養状態と味覚ニューロン応答性の変化&lt;br /&gt;動物は、各個体を維持・成長するために、餌を探して捕獲
