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計量計測データバンク ニュースの窓-249-
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計量教習所は計量研修センターとして発足
産業技術総合研究所 (keiryou-keisoku.co.jp)

コンピューターの時代 第1回 それは夢から始まった NHK (youtube.com)

中村稔 (1962年生の官僚) - Wikipedia
中村 稔(なかむら みのる、1962年6月30日 - )は、日本の経産官僚。
1962年6月30日、広島市に生まれる。灘高等学校、東京大学法学部を卒業。
1986年、当時の通商産業省に入省。技術開発、情報システム開発、知的財産保護、オゾン層保護対策に携わり1993年から1996年まで在ポーランド日本国大使館一等書記官としてワルシャワに駐在。帰国後は、航空機武器産業、原子力安全、環境・企業立地などを担当した石油公団総務課長、中東アフリカ室長、大臣官房審議官、石油流通課長を務めた。地方へは近畿経済産業局の総務課長と総務企画部長として大阪に3回勤務し、2006年には兵庫県庁出向(産業振興局長と産業労働部長)で神戸にも赴任した。2013年夏から2016年夏まで独立行政法人情報処理推進機構(IPA)参事・企画戦略部長。2016年7月より原子力発電環境整備機構(NUMO)専務理事。2020年経済産業省を退官、パソナグループを経て現在は兵庫県立大学政策科学研究所客員教授、奈良先端科学技術大学院大学教育推進機構イノベーション教育部門客員教授などを務める。
2024年11月17日投開票予定の兵庫県知事選挙に同年10月1日出馬の意向を示した。

交通事故報道の背後にある警察庁の意思と国家権力のジャーナリズム支配
日本の裁判制度のもとで14件の無罪判決と勝ち取った弁護士今村核
 今村核は無罪を勝ち取る冤罪(えんざい)弁護士として知られている。今村核は調べて検察の主張をくつがえす証拠を突きつける。ある火災事故では大学での燃焼実験によって検察の主張をくつがえす証拠を示した。NHKテレビが放送した今村核の弁護士活動を描くドキュメンタリーの一コマである。警察や検察が事実を捻じ曲げるために証拠を捏造(ねつぞう)することは幾つもの裁判事例で知られている。今村核の弁護活動は収支が合わない。交通事故裁判では運転者責任を問われた被告が無罪を主張しても99.9%が有罪となる。有罪が決まると自動車保険が支払われる。一人の死亡に対して一億円が用意される。民事裁判で交通事故被害者の弁護をする代理人には相当の報酬が支払われる。今村核の弁護活動はこのようなこととは無縁だ。無実の罪で起訴されても弁護士費用を用意できない被告が多い。日本の裁判制度は普通の人の刑事裁判の弁護では弁護士の報酬は無いに等しい。無罪が想定される事件の刑事事件の弁護活動をする弁護士は奇特な人だ。弁護士事務所の仲間の弁護士からは疎(うと)まれる。今村核は東京大学法学部を卒業した後にさまざまな事情があって自らに残されている道は法曹しかない状態になっていた。今村核は下町の困窮世帯や困窮者の支援活動をしていた。抜けるに抜けられない状況にあったために大学に通えなかった。このため卒業が遅れた。司法試験に通った今村核が司法修習でみた裁判の風景は起訴につづく有罪判決がエスカレーターに載せて人を運ぶのに似ていた。今村核には奇異に見え、かつ我慢ができなかった。今村核は日本の裁判制度の理不尽さに抗するように弁護士への道を選んだ。起訴されれば99.9%有罪になる日本の裁判制度のもと14件の無罪を勝ち取っている。今村核のこの成果は異例である。今村核の正義感とその執念があって実現していることだ。
刑事裁判では裁判官と検事は一対の人事で動く
 今村核は外国特派員協会での講演で述べる。刑事裁判では裁判官と検事は一対になっている。いつも同じ裁判官と同じ検事という人事によって裁判が進行する。検事は裁判官の部屋に出入りし、裁判資料を持ち出して検事室で読むことができる。今村核が奇異に感じた裁判におけるエスカレーター式の有罪判決の流れと関係している。懲役刑があるのは先進国では日本だけである。ほかの国は禁固刑である。検事取り調べに弁護士が立ち会えないのも日本の司法制度だ。逮捕後の接近禁止と長期拘留が日本の人質司法である。無実でも警察が示す内容を認めなければ勾留はつづく。軽い刑の事件だとしていないことでも警察が言うがままに認めれば直ぐに釈放される。軽い罰金刑の内容の事件でも否認すると3カ月拘留される。このような事情によって無実でも自白調書に署名する。

平成30年度 省庁別当初予算比較
予算 割合 厚生労働省 31,126,213,157 31.85% 財 務 省 25,525,694,189 26.12% 総 務 省 16,096,918,500 16.47% 国土交通省 5,939,215,418 6.08% 5.43% 防 衛 省 5,191,104,202 5.31% 内 閣 府 3,068,089,632 3.14% 農林水産省 2,130,353,997 文部科学省 5,309,302,890 2.18% 経済産業省 936,545,520 0.96% 法 務 省 763,757,087 0.78% 外 務 省 696,700,164 0.71% 環 境 省 327,316,550 0.33% 合 計 97,712,769,411 100.00%

防衛関係費の令和4(2022)年度と令和5(2023)年度の比較
防衛省予算
2023年度(令和5年度)の防衛省の予算は、歳出額で6兆8219億円、後年度負担額で107,174億円でした。これは、2022年度の当初予算と比べて約1.3倍の増額で、過去最大となっています。
2023年度の防衛予算は「防衛力抜本的強化の元年」予算として位置づけられています。2023年度から2027年度までの5年間における防衛力整備計画の実施に必要な防衛力整備の水準は、43兆円程度とされています。
区  分 歳出額(注) 後年度負担額(注) うち人件・糧食費 令和4(2022)年度 51,788 21,740 うち物件費 令和5(2023)年度 対前年度増▲減 66,001 (単位:億円) 14,213 21,969 30,048 53,342 うち新規分 うち既定分 24,583 28,759 44,032 99,186 70,676 28,511 229 13,984 45,844 46,093 ▲248 27.4% 1.1% 46.5% 85.9% 187.5% ▲0.9%

【穴場の受験先】どうしても公務員に転職したい受験生へ(社会人経験者採用)Vol.033 (youtube.com)

林野庁森林管理局選考採用試験(事務系)について:林野庁 (maff.go.jp)
採用予定数 森林管理局全体で45名程度
22歳で大学卒、民間企業歴(事務職・正社員・15年勤務)(年齢37歳)の場合 俸給月額約29万円

【完全版】ひろゆきさんが公務員最強説を語る【フルテロップ】【まとめ集】【ひろゆき 切り抜き】【論破】 (youtube.com)

【合格通知等あり】官僚の採用フローを説明します。 (youtube.com)

半数が年収200万円未満 非正規公務員の厳しい実態(2021年7月5日) (youtube.com)
2021/07/05テレ朝news
 公務員の2割以上を占める非正規公務員の厳しい実態が明らかになりました。
 民間団体が図書館の司書や保育士など非正規公務員を対象に調査し、1200人余りから回答を得ました。
 全体の5割以上が年収200万円未満で、また全体の3人に1人が家計の主な担い手であることが明らかになりました。
 雇用期間も1年以内の人が9割を占め、勤続3年までの人が4割を超えていて不安定な立場であることが浮き彫りになりました。

【国家総合職】誰も教えてくれない官庁訪問の凄まじいリアル (youtube.com)

【没落する官僚】官僚の仕事と給料事情/東大卒官僚が減少/残業時間378時間/日本の学歴社会/政治と官僚の関係/改革後の官僚の立ち位置/財務省=悪のイメージができた理由【元官僚 中野雅至】 (youtube.com)

かべ、官僚になる。 (youtube.com)

“第2東大構想”の東工大と東京医科歯科大が統合し「東京科学大」誕生、トップ大学序列で割を食う大学はどこか?【世界大学ランキング徹底分析】 | 大学格差 | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)

Fランク大学はもはや大卒では...#shorts 【ひろゆき 切り抜き 夜な夜な生配信 ひげおやじ 学歴 大学受験 勉強 論破 コラボ 稼ぎ方 就活 面接 副業起業 メンタル 雑談 作業用 睡眠用】 (youtube.com)

「福岡伸一の知恵の学校」第11回|ノーベル賞について思うこと/解説『サピエンス全史』 (youtube.com)
├2017年10月5日に「福岡伸一の知恵の学校」で開催した、福岡伸一による講義、第11回 動的平衡ライブのアーカイブ映像です。
(目次)
00:00  ノーベル賞について思うこと
33:40  『サピエンス全史』を解説
01:01:53 生命的な時間と記憶とは
01:20:33 雪の結晶の研究者・中谷宇吉郎
01:24:22 人間のロゴス(言葉、論理)には限界がある
ノーベル賞2024 生理学・医学賞にマイクロRNA分子発見の研究者ら2人 | NHK | ノーベル賞2024

ノーベル生理学・医学賞は米の研究者ら2人|TBS NEWS DIG (youtube.com)

【福岡伸一教授のノーベル賞解説】マイクロRNA「地味でさえない研究者」がまさかの大発見【生理学・医学賞2024】 (youtube.com)
文字起こし
すいませよろしくお願いいたします今年の
ノベル整理学医学省の受賞者が決まりまし
てえ今年の受賞対象はマイクロRNAの
発見と電車後遺伝子制御におけるその役割
についてということになりましたえ
ビクターハンブロスさんけルプ君さんの
2人ということですけれどもまずこの受賞
対象となった研究どういったものなのかえ
ま素にあるような形でご説明お願いでき
ますでしょうかはいえこれはまRNAの
新しい役割をえ発見したということなん
ですねでRNAというのは
え生命現象の遺伝子情報の流れとして
DNAという情報のえ大元があってそれが
RNAというものに転写されてえその
RNAが翻訳されてタパ質になって働くと
いうえDNARNAタンパク質というのが
え大きな情報の流れだったわけですねで
去年のノーベル賞はえカタリンカコさんと
いう方がえRNAワクチンということでえ
RNAを使ってワクチンを作るそれがま
コロナパンデミックを救うことにもなった
わけですけれどもえそのRNAがあ普通
あの我々が考えてきたRNAの役割なわけ
ですねDNAとタンパク質を仲介するとえ
ところがですねあのRNAにはえ全然予想
もしなかったような
え役割があるというのをこのえアンブロス
さんとラブキンさんが見つけたそれはえ
非常にあの小さいRNAの断片それは
DNAにコドされているんですそしてそれ
があのメッセンジャRNAと同じようにえ
転写もされるんですねでもそれはタパ質に
は変換されずえ小さいRNAのままですね
え別のrnNAにえ張り付いたりしてその
RNAの
えそのRNAがタパ質にえ変換されるのを
ま防いだりえある場合には促進したりする
場合もあるのかもしれませんけれどもえ
とにかくその遺伝子を調節するえ遺伝子の
発言を調節する役割としてえ小さなRNA
マイクロRNAというものが存在している
ということは明らかにしたつまりあの生物
学のえDNARNAタパ質というえ
セントラルドグマと言われる大きなえ遺伝
情報の流れにですね実はこれまで人類が気
がつかなかったえ非常に精妙な調節機構が
ありそれがあのえタパ質として高度されて
いないえところにあの潜んでいたまDNA
の特別な配列がスモールRNAえマイクロ
RNAというものになって調節していると
いうことを明らかにしたということでま
生物学において
えその遺伝子の量をコントロールするって
いうのはすごく大事なことなんですけれど
もその新しいコントロール制御の仕方って
いうのを見つけたっていうことですねあの
ありがとございますあの我々の人間の体
37兆ですかねていうぐらいの細胞ででき
ているという風に聞しますがでそしてその
1つ1つの細胞に含まれている遺伝情報
DNAはあ基本的には同一であるとただし
それでもあの髪の毛だったりあの肌だっ
たりえ目だったり心臓だったり脳だったり
いろんな雑巾っていうかいろんないろんな
種類の細胞にえ分かれていきますよねで
それがなんでなんだっていうそのの謎のえ
1つの鍵を解くような発見だったっていう
ことは言えるんでしょうかそうですねそれ
はまどの細胞も同じDNAを持っているん
ですけれどもえそのDNAのうちえどの
情報を使って細胞が
え特別な専門家をしていくかそれはえ
DNAのうちどのRNAをえ呼び出すか
あるいはどのRNAがタンパク質になる
かっていうことが細胞ことに違っているの
でえ細胞が対応化し多細胞生物が生まれる
わけですよねだからそのえRNAがどう
いう風に読み読み出すれるかそれのRNA
がどれぐらいタンパク質になるかその部分
を調節するということは非常に大事な鍵で
単にそのRNAの量のえ増減だけからは
決められていないっていうことが明らかに
なったわけですね先ほども少しお話あり
ましたけれども昨年はあメッセンジャ
RNAを使ってえ新型コロナを始めとする
感染症に対応するという非常に実用的な
技術に評価が当たりましたけれども今回は
それとはまちょっと逆に近いような非常に
その基礎的なベーシックな研究に光が当て
られたかなっていう気がいたしますがあ
そのことの意義についてはどういう風にお
考えなりますかそうですねあのノーベル賞
はま年によっては非常にこのえ実用化と
いうかまあの医学の進歩に役に立つ病気を
直すとかま治療法の発見とかですねあの
え社会実装の方にあの光を当てたえ研究に
え重要されることもありますけれどもえ
非常にベーシックなあの発見DNAが二重
線構想になってるとかえ遺伝暗号が解読さ
れるとかですねえそういう風な基礎的な
生物学的え発見に与えられることもあって
その辺はうまくバランスを取ってえこれ
まで100年以上のノーベル賞の歴史があ
続いてきたと思いますねそういう意味では
去年はえ実用面に与えられてえ今年の生理
学省は非常に基礎的な生物学の発見に与え
られたというえ色分けはできると思います
今中対象にあの研究された内容ですけれど
もそこで見つかったことがあのまあらゆる
生物っていうかま人間も含めたあ色々な
生物の共通の仕組みとしてえ発見されてき
たということになりますかそうですねあの
生物学はあのえモデル動物っていうか
モデル生物というものがあるんですねえま
利金な例ではその利金というかあの人間に
近い例ではマウスとかラットを使うわけ
ですけれどもえマウスとかラットはあそれ
だけで多彩胞生物ですしえ何か異常が
分かってもですねその原因を追求する
あるいはそれを遺伝子レベルに落とし込む
のに膨大なその研究が必要なわけですね
ですからえ細胞の数が少ないあるいは
ライフスパンが短いえ遺伝子が研究し
やすいと言われるようなそのえモデル生物
というものがうん歴史的に使われてきた
わけですねまその代表例は1つは候補と
いうあの
え微生物ですねそれからえ症状映という
あの破ですねえこの2つはあの遺伝子研究
とえ実際に生物上のえ変化というか表現系
と呼ばれるものが非常に密接に結びつき
やすいので研究されてきたんですけれども
えー工房は単細胞生物ですしハエは多細胞
生物でえ昆虫ですけれどもかなりあの高度
な多細胞生物なわけですねですからえ多
細胞生物だけれどもえ細胞の数がもう少し
少ないモデル動物というものがあモデル
生物というものがあ求められていたんです
けれどもそこに現れてきたのはえ今回の
研究材料になったCエレガンス戦中という
ですね
え土の中にいるま透明な
えーあの5mmぐらいの
え生物なんですねこれが船中で大体
1000個ぐらいしか細胞がないえそして
遺伝子も
あの研究されていて
え船中の体で起こっている色々な異常が
ですねどの遺伝子がおかしいから
その異常が起きてるかっていうことをえ
非常にこうえ素早く対応付けられるという
ことでえ船中というものがですねあのえ
生物学のモデルとしてえ使われるように
なってきたわけですねまこのえ先中央生物
学のモデルとして確立したえホービ先生と
いうのがいるんですけれどもその人はええ
2000年代初期にあのノーベル賞を取っ
ていますで実はこのえアンブロ先生とラブ
キン先生という今年あのノーベル賞を受賞
した2人はそのホビラボの
え研究生ポス読という研究生だったわけ
ですねえそこで彼ら船中というものの
えモデルとモデル生物としてのえ面白さに
気がついてですねそれをえそれぞれえ持っ
てえ独立した研究者としてえ研究はめてえ
このえマイクロRNAの発見ということに
つがったということになります今回は
それぞれの研究者の方が持っているデータ
を共有することを通してま大きな発見に
つなげたわけですけどもで世の中あの研究
というと皆さん競争競争ということでえ
自分たちの情報外に漏らさないっていうの
がま基本的な態度だと思いますがあこう
やってデータをシェアすることの意義って
いうのはどういう味に考ないですかはい
あのこれはあの本当はもっと広くあの
データというものをシェアすべきだと私は
思いますねあのえアンブロはえリン4と
いうえ遺伝子を一生懸命研究していてで
ラブキンの方はえリ14という遺伝子を
研究してたわけですねでお互いにそのえ
遺伝情報を得たわけですけれどもえそれ
だけではあの2つの関係性というのは
分からなかったわけですねで2人はあの
ポス読仲間であったこともあってですねえ
まおそらくあの友情関係があってお互いに
データをまシェアしようということになっ
てえそしてその遺伝子配列をえお互いに
見合ったところ実は立方の遺伝子がもう
一方の遺伝子にこうくっつくあの
え掃除的な配列があるということを発見し
たわけですねえですからあのえ競争よりも
え共有えま一よりもえ公開っていうことが
ですね研究を大きく進展させたという1つ
のえ良いモデルになってるかなという風に
思いますありござますえっと最後にと思っ
ていますが今回の発見あの研究ですねえ
病気の解明や治療っていうようなそういう
名においてええどういった意があ
るっていう風にお考えでしょうかはいまだ
えそこは具体的にはですねあの制約とかえ
治療とかにつがる成果は見えてきてはい
ないかと思うんですけれどもえマイクロ
RNA小さなRNAがですねえ調節的にえ
遺伝子発言にあの作用しているという例は
ですねえ彼らが見つけた時はほんの1例
しか分からなかったわけですけれどもその
後次々とえいろんな種で戦中だけではなく
てですねえ人を含む高等生物にもえ植物に
も見つかってきたわけですでそれは今やえ
数万種類ぐらいのあマイクロrnlがある
という風に言われていましてそれが様々な
あ疾患に関係してるそのRNAのえ
マイクロRNAの異常がですねえ遺伝者
発言のコントロールの異常につがってそれ
が病気につがるという例があ発見されてき
ていると思いますそれからRNAマイクロ
RNAの量をですねえ調べることによって
え病気の診断をするあるいはえ早期発見を
するえ予防するそういうことにもつがって
いく可能性が非常に高いですねはい
ありがとうございました

鬼平犯科帳第5シリーズ #1-3 時代劇スペシャル 2024 (youtube.com)

火付盗賊改方 - Wikipedia

全国一般東京ゼネラルユニオン - Wikipedia


文豪が愛した味を訪ねて (松栄亭・神田まつや・藪蕎麦・天麩羅はちまき) (youtube.com)

一般曹候補生 - Wikipedia

一般曹候補生 (mod.go.jp)

自衛官候補生 (mod.go.jp)

自衛官候補生 - Wikipedia







自動車を相続したことによる名義変更の方法 | 車の名義変更・ナンバー変更代行センター (number-henko.com)
相続による自動車の名義変更で必要となる書類
イメージ画像 相続による車の名義変更に必要な必要書類一覧
イメージ画像 印鑑登録証明書(新所有者と相続人が3月以内に取得)
イメージ画像 譲渡証明書(旧所有者の実印を捺印)
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イメージ画像 車検証
イメージ画像 車庫証明書(1ヶ月の有効期限内のもの)
イメージ画像 OCRシート・手数料納付書・法定費用500円
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イメージ画像 ナンバー代1,440円(陸運局の管轄が変わる場合)
*使用者が別のケースでは、新使用者の住民票等、委任状(認印)などが他に必要となります。
*被相続人の車検証記載の住所と現在の住所までの繋がりがわかる住民票の除票又は戸籍の附票
 が必要になる場合があります。
*相続の場合は自動車取得税はかかりません。

相続による軽自動車の名義変更で必要となる書類
イメージ画像 軽自動車の名義変更に必要な必要書類一覧
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イメージ画像 OCRシート
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計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

「計量法の読み方」全章 |

微分も積分も忘れてしまう東大理三卒の大学教授(2023-05-09)【理3のリアル@50代】 東大医学部卒の弁

フィルムカメラとデジタルカメラの発展の速度の違い

「ハッピーエンド」を聴く。メンバーは大瀧詠一,細野雅臣、鈴木茂、松本隆。


シンボル操作(symbol manipulation)
社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。


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