売れ筋ランキングも ■エレクター UTSカート【4564758:0】[送料別途見積り][法人・事業所限定][直送][店頭受取不可] ワゴン、ツールワゴン |
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23,109円 57,773円 |
オレンジブック トラスコ中山 TRUSCO
《メーカー》
エレクター(株)
《特長》
●平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
《用途》
●工場内での物品搬送。
《仕様》
●最大積載量(kg/台):200
●均等積載量(kg/段):60
●間口(mm):839
●奥行(mm):461
●高さ(mm):923
●段数(段):3
●支柱径(mm):25.4
●棚板調整ピッチ(mm):25.4
《仕様2》
●棚板:平棚板
●棚板調整ピッチ:25.4mm
●キャスター:自在式 125mm(2個) 自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
《原産国(名称)》
日本
《材質/仕上》
●棚板:ステンレス(SUS430)
●ポール·サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
●キャスター金具:樹脂
●車輪:エラストマー
《セット内容/付属品》
《注意》
《JANコード》
《本体質量》
21.5kg
伝染病を引き起こす病原体は、急速に巧妙に進化する能力に長けたウイルスや細菌や原生生物などの微小生物たちであり、人間によるこれら病原体への対策が、病原体の対抗進化を引き起こして、より強大な敵として育ててしまうことすらあります。このような「始末の悪い」病原体、つまり生物が長い進化によって生み出した対病原体の最終兵器とも言える免疫機構をかいくぐり、また最新の科学技術が生み出すワクチンや抗ウイルス剤などをかいくぐる、A型インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどの病原体に焦点をあて、その感染力や病原性の進化を数理モデルで解析しました。理論解析の結果、免疫やワクチンからの逃避を繰り返す病原体では、感染宿主をより激しく搾取し、疾病を重篤化させる方向への進化が起きやすいこと、つまりより強毒化する一般的傾向があることが明らかになりました。
中世のヨーロッパの人口を半減させた黒死病や、第一次世界大戦末期から全世界を席巻したスペイン風邪の流行などの歴史を紐解くまでもなく、伝染病の流行は人類にとっての重大問題であり続けてきました。新型コロナウイルスに翻弄されている現在のわたしたちの状況を見れば、これはことさら強調する必要もないほど明らかかもしれません。人類に大きな脅威をもたらし、喫緊の対策を迫られる災禍は様々ありますが、こと伝染病への対策に対しては、災禍をもたらす側からの「反撃」があるというのが厄介な点です。伝染病を引き起こす病原体は、急速に巧妙に進化する能力に奇跡的なまでに長けたウイルスや細菌や原生生物などの微小生物たちであり、人間によるこれら病原体への対策が、それを凌駕する病原体の対抗進化を引き起こしたり、病原体をより強大な敵として育ててしまう危険すらあるのです。これが単なる杞憂ではないということは、病原性細菌に対する抗生物質投与という20世紀の人類にとっての切り札が、耐性菌の進化というしっぺ返しを受けたことや、それに対する複数抗生物質の同時投与という新たな切り札が多剤耐性菌の進化をもたらしてしまったという、「連鎖球菌」等の病原体との闘いの歴史を振り返るだけでも明らかでしょう。
私たちは、このような「始末の悪い」病原体、つまり生物進化が生み出した「対病原体の最終兵器」とも言える免疫機構をかいくぐり、また最新の科学技術が生み出す対病原体兵器であるワクチンや抗ウイルス剤などをかいくぐる病原体に着目し、その感染力や宿主に対する病原性の進化の特徴を、数理モデルを用いて一般的に予測することを試みました。免疫やワクチンからの病原体の逃避と病原体の毒性とが同時に進化する場合に何が起こるかについては理論的には全く解明されていない状態でした。私たちは、宿主免疫系との相互作用のもとで抗原性と毒性という複数の病原体形質がどう同時進化するかという複雑な問題に、量的形質の遺伝学と適応進化の動態とを統合する新理論体系(オリゴモルフィック・ダイナミクス)を開発し適用することで、その予測を可能にしました。この理論の解析により、免疫やワクチンからの逃避を繰り返す病原体では、感染宿主をより激しく搾取し、重篤化させる方向への進化が起きやすいこと、つまりより強毒化する一般的傾向があることが明らかになりました。
【未使用品】CANON スピードライト 430EX III-RT
SHIPS ファーダッフルコート 38
数理モデルで調べてみると、このような病原体では、普通の病原体で進化する感染力や病原性のレベルを大きく超えて、宿主にとってより重篤な症状をもたらす方向へ、進化の行き先がシフトする一般的傾向があることが分かりました(図2)。その理由は、宿主免疫系やワクチン投与から逃走しつづける状況では、宿主を「だましだまし」うまく利用してトータルで多くの子孫を残すことよりも、宿主を早々に使い捨てても良いから早く増えられるものが有利になるからだとまとめることができます。トータルの数では損をしても逃走のスピードに優れる株は、結果として、免疫系の包囲網から早く抜け出すことができます。一方、ゆっくり数を稼ぐ株は、数を稼ぐ前に免疫系に飲み込まれてしまうのです。