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      <title>3987	立川デリヘル浅水のブログ</title>
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      <description>立川デリヘル浅水のブログ</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>ゲームボーイシリーズとの関連 </title>
         <description><![CDATA[DSはゲームボーイアドバンス（以下GBA）の「後継機」ではなく、ニンテンドーゲームキューブ、GBAに次ぐ、任天堂の第3

の柱をうたい、全く一から開発され、系図でも完全に一から立ち上がった全く新しいゲーム機である。ただし、後にGBAの

次世代機案から派生したものだということも明かしている。

だがDSが瞬く間に普及し、DSの後に発売されたゲームボーイシリーズ最新機種ゲームボーイミクロの売り上げも伸びず、任

天堂を含む多くのメーカーはDSに注力する結果となった。また、2006年のE3において「GBAの後継機（新型ゲームボーイ）

はしばらく無い」との発表がされた。DS発売前より開発がすすめられていた『MOTHER3』『リズム天国』など、末期のGBA用

ソフトの店頭POPなどでは、DSでも使用可能であることが表記されていたり、CMなどでも該当ソフトをDSでプレイしている

シーンを挿入し、DSでもプレイ可能であることを示していた。

その後、2006年11月30日発売の『ファイナルファンタジーVIアドバンス』以後、日本においてゲームボーイシリーズの新作

ソフトは発売されていない。また日本以外での販売においてもGBAからDSへユーザーをシフトさせる旨を明確にしている。

結果的にゲームボーイシリーズの市場は急速に縮小し、DSは実質上「新型ゲームボーイ」「GBAの後継機」のような形とな

った。現在、任天堂の携帯型ゲーム機市場は完全にDSに一本化されている。

独自のユーザーインターフェース・機能を利用した、ゲームに無関心だった層への幅広い普及として『Touch! Generations

』という一連のシリーズを発売している。

その理由としては、2004年までのテレビゲーム業界では、特に映像表現に関わるハードウェア技術の発達に伴って映画的表

現の傾向が強まるなど全体的にゲームが画一的、マンネリ化状態に陥っており、ゲーム人口も減少傾向にあった。ニンテン

ドーDSはその傾向に歯止めをかけ、タッチスクリーン、音声認識などの斬新な操作方法でゲーム人口の拡大を進め、新たな

層の獲得にも成功した。さらに、任天堂は単なるゲーム機ではなく「所有者の生活を豊かにするマシン」を目指すと述べて

いる。

かつてはマスコミでテレビゲームのマイナス面が取りざたされていた。しかし、ニンテンドーDSから任天堂が進めたゲーム

人口拡大によって、今ではニンテンドーDSが教育や教材に活用されたり、据え置き機ゲーム機Wiiの成功にも影響を与えた

。また、人々のゲームに対するネガティブなイメージも緩和されるなど、DSが果たした役割は大きい。2008年2月現在の日

本における累計販売台数は2,200万台超に達する。

これより専用ソフトも『東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング』を

はじめ実用系が充実している。さらに中学生用教材『得点力学習DS』のベネッセコーポレーションなど、他業界他業種から

思いがけない形でDSに新規参入したり、事業展開する動きも活発である。2009年現在、携帯型・据え置き型含めたゲーム機

で、日本最大プラットフォームになっている。


『ウィキペディア（Wikipedia）』引用
DS、欲しいです。逆転裁判やドラクエ、やりたいソフトがたくさんあります。

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]]></description>
         <link>http://respect.blogers-biz.net/2009/07/post_3.html</link>
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         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:45:42 +0900</pubDate>
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         <title>立川デリヘルボルト２３日に緊急来日</title>
         <description><![CDATA[世界記録保持者<a href="http://www.deli-machi.com/" target="_blank">町田デリバリーヘルス</a>が日本に来ます！！

日本陸連は２１日、セイコー・スーパー大会（２３日、川崎市等々力陸上競技場）の特別ゲスト<a href="http://www.deli-tokyo.com/main.php" target="_blank">東京 デリヘル</a>として、男子百メートルと二百メートルの世界記録保持者ウサイン・ボルト（２２＝ジャマイカ）が来日<a href="http://www.imege.org/" target="_blank">デリヘルホームページ作成</a>すると発表した。競技前のイベントや、朝原宣治（３６）の引退セレモニー<a href="http://www.trust-homes.com" target="_blank">渋谷賃貸</a>に参加する。

ジャマイカで世界一はすごいですよね、、、本当に。]]></description>
         <link>http://respect.blogers-biz.net/2008/09/post_2.html</link>
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         <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:09:23 +0900</pubDate>
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         <title>凝灰岩？</title>
         <description><![CDATA[ってなんだ！？

凝灰岩（ぎょうかいがん、tuff、タフ）は、火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積してできた岩石。成分が火山由来であるが、生成条件から堆積岩（火山砕屑岩）に分類される。

凝灰岩の種類
凝灰岩は元となる火山灰の生成状況やその後の堆積状況から、各々特徴を持った幾種類かに分類される。典型的な凝灰岩は数mm以下の細かい火山灰が固まったもので、白色・灰色から暗緑色・暗青色・赤色までさまざまな色がある。塊状で割れ方に方向性はない。他の特徴的な凝灰岩を下に示す。

軽石凝灰岩（浮石凝灰岩、pumice tuff） 
噴火の際に地上に噴出された軽石（浮石）を主な構成物質とするもの。成分は流紋岩?安山岩質。栃木県宇都宮市産の大谷石は、石材として有名。 
溶結凝灰岩（welded tuff） 
巨大なカルデラ噴火に伴う火砕流によって、一時に大量の高温火山灰が堆積した場合に生成。堆積後にも高温を保っていると火山灰が再融解して粒子どうしが接着する（溶結）。分厚く堆積した溶結凝灰岩は、その冷却時にゆっくり収縮し見事な柱状節理を形成することが多い。北海道大雪山東側の層雲峡では溶結凝灰岩の見事な柱状節理が見られる。阿蘇山東側の宮崎県高千穂峡は阿蘇山由来の溶結凝灰岩台地を五ヶ瀬川が侵食した渓谷。北アルプスの穂高岳の山体は約170万年前に、ここにあったカルデラ火山が大爆発した時の溶結凝灰岩からできている。 
礫質凝灰岩 
火山灰の噴出時や移動・堆積中に取り込まれた他の岩石礫を含むもの。同時に軽石を含むものも多く、また溶結していることもある。 
緑色凝灰岩（green tuff、グリーンタフ） 
中国地方の日本海側から中部・関東・東北地方に広く分布している。新生代第三紀の大規模な海底火山活動に由来すると考えられており、日本列島の根幹をなす岩石のひとつ。 
輝緑凝灰岩（schalstein） 
塩基性凝灰岩ともいう。やや変質した鉱物を多く含むために緑色や赤色をしている。 
凝灰岩は層状構造（層理）を持たないことも多いが、大規模な噴煙から降下した場合や水中でゆっくり堆積した場合は層状をなすこともある。

いきなりですが…、
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凝灰岩層
凝灰岩層は他の岩石の層に比べて軟弱で、また充分に固結していない凝灰岩層は地下水を含みやすく、地下水の通り道となって流動的になりやすい。そのため、しばしば地滑りの滑り面となる。 特に日本など凝灰岩層が多く見られる地域では、建物を建てる前にはボーリング調査などによりその土地の地盤の硬さや地滑りの危険などを充分に把握しておく必要がある。

凝灰岩は河川などの浸食に弱いため、さまざまな形に浸食され風光明媚な地形を作ることがある。吹割の滝（群馬県）や鳳来峡（愛知県）などが一例である。
（以上、ウィキペディアより引用）

ニセモノなんですかね？]]></description>
         <link>http://respect.blogers-biz.net/2008/05/post_1.html</link>
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         <pubDate>Mon, 12 May 2008 10:13:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
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         <title>要は腐るってこと！</title>
         <description><![CDATA[ですよね！？

発酵（はっこう。「発酵」は代用表記で、本来の用字は「醱（醗）酵」）とは、狭義には、酵母などの微生物が嫌気条件下でエネルギーを得るために有機化合物を酸化して、アルコール、有機酸、二酸化炭素などを生成する過程のことである。広義には、微生物を利用して、食品を製造すること、有機化合物を工業的に製造することをいう。

概要
生物がエネルギーを得るための代謝は、大別して発酵、呼吸、光合成の三種がある。発酵と呼吸(好気呼吸、嫌気呼吸)は、有機物(例外的に硝酸塩や硫酸塩などの無機物)を酸化させ、その時遊離されるエネルギーでATPを合成する過程である。この酸化反応の副産物の［H］(もしくは電子）の排出形態により3つの代謝に分けられる。すなわち、［H］(もしくは電子）を有機物に渡せば発酵、酸素に渡せば好気呼吸、無機物に渡せば嫌気呼吸である。

発酵の大きな役割は二つある。一つは上述のように、有機物を酸化分解しATPを得ること。もう一つは、還元型NADを酸化型NADへ戻す役割である。詳しくは発酵の型で後述する。

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学問としての発酵学の興り
17世紀末のオランダでアントニ・ファン・レーウェンフックが手製の顕微鏡を用いて、水の中に微小な単細胞生物が動くのを発見した。その後、19世紀半ば、ルイ・パスツールの実験が行われた。この実験は、パスツールビンと呼ばれる塵が混入しないようにした特殊なフラスコに肉汁を入れ、煮沸した時は腐敗が起こらず、煮沸しなかった時は腐敗が起こりそれと共に微生物が観測されたと言うものである。これから、発酵現象と微生物は関連があることがわかった。パスツールは一連の研究である自然発生説の検討から二つの事実を明らかにした。「生命体は生命体のみから生まれる」、「発酵現象は微小生命体の行う化学反応である」この二つは今もなお、発酵学の基本原理である。
（以上、ウィキペディアより引用）

発酵も奥が深い。。]]></description>
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         <pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:15:10 +0900</pubDate>
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