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		<title>タグ“構造”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%A7%8B%E9%80%A0/</link>
		<description>タグ“構造”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[資源と人間　宝石博物館見学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:20:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73307/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73307/thmb.jpg?s=s&r=1288887606&t=n" border="0"></a><br /><br />表2　主な宝石の鉱物名、宝石名、成分、生成場所 鉱　物　名 宝　石　名 成　　分 生成場所 ダイヤモンド ダイヤモンド （無色、その他） C 単結晶 上部マントルのマグマ、高温高圧 コランダム ルビー（赤） Al2O3 単結晶 接触変成作用による大理石、広域変成岩 サファイア（青、その他） 玄武岩マグマ、ペグマタイト、広域変成岩 スター石（アステリズム） 単結晶（包有物） 〔ルビー、サファイアに同じ〕 スピネル スピネル（赤） MgAl2O4 単結晶 接触変成作用による大理石 クリソベリル アレキサンドライト（色変り） BeAl2O4 単結晶 広域変成岩 キャッツ・アイ（蜂蜜黄色） 単結晶（包..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[歯牙の切削と充填]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957948749422@hc09/75035/]]></link>
			<author><![CDATA[ by appbon]]></author>
			<category><![CDATA[appbonの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957948749422@hc09/75035/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957948749422@hc09/75035/" target="_blank"><img src="/docs/957948749422@hc09/75035/thmb.jpg?s=s&r=1290468731&t=n" border="0"></a><br /><br />歯牙の切削と充填
＜目的＞
エアタービンの構造、原理と性質、用途、操作方法および切削工具の種類、特性、着脱法を学び、歯牙の切削法を習得する。
コンポジットレジンの充填操作方法を行い、充填用レジンの正しい取扱いかたを習得する。
＜データシート＞
歯牙の切削操作で、操作感や操作上のポイントなど気づいた点を記述する。
エアータービンハンドピースの構造と性能について
歯の切削に用いるエアータービンの構造は、超高速回転・低トルクだといえる。
なので、強い力で扱うと、すぐに回転が止まってしまうのでフェザータッチで扱わなければならない。また超高速回転とは圧縮空気によるものである。
またその意義や目的として、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[解剖生理学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90277/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90277/thmb.jpg?s=s&r=1328696974&t=n" border="0"></a><br /><br />解剖生理学実習レポート
テーマ：肺の構造と気管支の走行
肺の構造と気管支の走行　肺は、肺を直接被う臓側胸膜と胸壁の内面に付着している壁側胸膜という二重の胸膜で被われ、この二つの胸膜は肺門において移行反転している。臓側胸膜と壁側胸膜は上皮細胞、繊維層、リンパ管、血管からなる。臓側胸膜と壁側胸膜で囲まれた部分である胸膜腔は漿液で満たされている。臓側胸膜は肺表面に緩く付着している。肺門に気管支、気管支動脈、気管支静脈、肺動脈、肺静脈が出入りしている。気管支動脈および気管支静脈が肺の栄養血管であり、肺動脈と肺静脈は機能血管である。肺の上端部は肺尖と呼ばれ、肺尖は鎖骨の約2cm上方に突出する。肺の下端部は肺底と呼ばれ、肺底は横隔膜に接する。肺の縦隔面は心臓、縦隔に接し、肋骨面は肋骨に接する。肺は葉間裂で肺葉に分けらる。右肺は後上方から前下方へ斜めに走る斜裂と、前方で水平に走る水平裂で、上葉、中葉、下葉の三洋に分けられる。左肺は後上方から前下方へ走る斜裂で上葉と下葉の二葉に分けられる。右肺は左肺よりも大きく、質量にして約10%右肺のほうが大きい。肺は2~7億個の肺胞からなる。呼吸気管支、肺胞管から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎実習レポート12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90289/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90289/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90289/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90289/thmb.jpg?s=s&r=1328696979&t=n" border="0"></a><br /><br />基礎実習レポート　　
1-12　コンピューターグラフィックスによる
薬物―受容体の相互作用様式の検討
　実験実施　2010/5/26
　提出2010/06/02
Ⅰ．目的
　分子力場計算を用いて薬剤分子のコンフォメーション解析を行い、分子設計の基礎となる分子のコンフォメーションについて理解する。また、コンピューターグラフィックスを利用して、薬剤分子の標的となるタンパク質の3次元立体構造を把握し、それらの機能や薬物との相互作用を原子レベルで理解する。
Ⅱ．原理
　テキストに準ずる。
Ⅲ．実験と結果
　配布されたマニュアルに従って以下の操作を行った。
　＜実験操作1＞
Deoxycytidine分子の組み立てを行った。
コンフォメーション計算を行った。　コンフォメーション計算の結果、最安定コンフォーマーのエネルギー値は－55.8066528(kcal/mol)であった。またこの時のDeoxycytidineのグリコシド結合のねじれ角は－165.548840であった。
結果の考察を行った。　
＜実験操作２＞
HIVプロテアーゼ分子を表示した。
二次構造を構成する残基を調べ、HIVプロテアーゼ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎実習レポート7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90284/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90284/thmb.jpg?s=s&r=1328696977&t=n" border="0"></a><br /><br />基礎実習レポート　　
1-7錯体の組成比決定と核酸のらせん構造形成
　実験実施　2010/5/12
　提出2010/05/19
Ⅰ.目的と概要
　ABnの複合体（錯体）が形成する場合、AとBの混合比を1:nにすれば生成量が最大になる。混合比を変化させて組成比nを決定する方法が連続変化法で、分光光度計の場合は&ldquo;Jobの連続変化法&rdquo;と呼ぶ。ここでは錯体化学の実験課題として、錯体種の組成と物理化学的性質の決定、および核酸の水溶液中での構造情報を得る。
Ⅱ.原理
　テキストに準ずる。
Ⅲ.実験手順
テキストに準ずる。ただし、テキストの手順4)において、二時間放置すると指示があるところを、一時間に時間短縮した。また試料溶液は、あらかじめテキストに準じて調製されたものを用いた。
Ⅳ.結果
実験１：連続変化法によるCO3+－EDTA錯体の組成決定における吸光度の測定値とグラフをそれぞれ【表１】、【グラフ１】として示す。ただし、mol分率0.5における吸光度は正しく測定されなかったと考えられるため、グラフを書く際には採択しなかった。【表１】エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液と塩化コバルト液の混合液の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実践化学Ⅱ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90324/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90324/thmb.jpg?s=s&r=1328696992&t=n" border="0"></a><br /><br />実践化学レポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
赤外分光法
　赤外分光法とは測定対象の物質に赤外光を照射し、吸収の度合いの違いにより、対象物を同定する方法のことである。比較的少量の試料で測定ができる。
分子は常に振動しており、その振動数と同一の振動数をもつ赤外光を当てると、エネルギーを吸収し、高エネルギー状態になる。この赤外光の吸収のピークの違いによって測定対象の構造や状態を知ることができる。吸収される光の振動数は、分子間の結合が強いほど大きくなる。
　フーリエ変換型赤外分光法を用いると、タンパク質中の官能器や高極性結合を詳しく調べることができる。タンパク質中のある種の分子群は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第Ⅰセメスター先端教養：評定Ｓ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90307/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90307/thmb.jpg?s=s&r=1328696986&t=n" border="0"></a><br /><br />タンパク質の立体構造について
タンパクの安定化の機構　タンパク質の一次構造であるアミノ酸配列は、DNAによって規定されている。DNAが転写・翻訳されて合成されたペプチドは各種の安定化因子によって構造が安定化され、翻訳後修飾が行われて、&alpha;へリックス・&beta;シート・ターンなどの二次構造となり、二次構造を基本単位として形成される三次構造、さらには同種あるいは異種のタンパク質の相互作用により形成される複合体構造である四次構造を形成する。ここで、タンパク質の安定化で重要な役割を果たしている安定化因子には主に次の四つが挙げられる。①共有結合　②水素結合　③疎水性相互作用　④静電的相互作用　①の例としては硫黄元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【再】国文法①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レゲトニック]]></author>
			<category><![CDATA[レゲトニックの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:08:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62669/" target="_blank"><img src="/docs/reggaetonique/62669/thmb.jpg?s=s&r=1264475335&t=n" border="0"></a><br /><br />一　入子型の文構造について
近代言語学が欧米から導入されると、日本では明治以降になって日本語の文法について組織化が考案されるようになった。様々な人物が文法論を組み立てたが、中でも時枝誠記は、入子型構造の有効性を説いている。
時枝文法は、文節相互の関係だけで意味関係を捉えるのが不可能な部分を、「詞」と「辞」の組み合わせで日本語の文の構造を形作っている。
＊＊＊＊＊　図式　＊＊＊＊＊　（詞・辞）
右の図より、「詞」が引き出しとするなら、「辞」が取っての役割を果たす。「梅の花が咲いた。」の文で振り分けると、次のようになる。
＊＊＊＊＊　図式　＊＊＊＊＊
　また、文節の考え方ではうまく説明できない並列関係や準体助詞も、次のように図示できる。
＊＊＊＊＊　図式　＊＊＊＊＊　（ユリとアヤメを植えよう）
＊＊＊＊＊　図式　＊＊＊＊＊　（私が書く■のは手紙です。）
時枝文法では（■）の部分を「零記号の辞」と呼び、形式上に表示されていない主体的立場の表現が、辞の位置に備わっているものと見なしている。文末が動詞で終わる場合も同様で、過去や推量を示す表現は次のようにできる。
＊＊＊＊＊　図式　＊＊＊＊＊　（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0713経済学概論１（Ｂ判定レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/88839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkkk]]></author>
			<category><![CDATA[akkkkの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:07:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/88839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952708106395@hc11/88839/" target="_blank"><img src="/docs/952708106395@hc11/88839/thmb.jpg?s=s&r=1323583631&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度佛教大学通信課程のレポートです。イントロが長すぎ、まとめがないということでＢ判定でした。
「日本において、1990年代に至ってあらわになった「景気の自律的拡張のメカニズム」と「信頼の構造」とが壊されたという事態について」
参考：[340]<br />日本において、1990年代に至ってあらわになった「景気の自律的拡張のメカニズム」と「信頼の構造」とが壊されたという事態について、１）その実態を具体的に明らかにし、２）それをもたらした「源流」としての「構造改革」の思想・政策の核心的内容を説明せよ。
　　はじめに
　現在の日本経済は、リーマンショック以来のアメリカ経済の低迷、ギリシアの財政危機による通貨ユーロの下落などをうけて、深刻な円高に悩まされ、それが輸出の不振につながっており、国内のリストラや産業空洞化が進みつつある。また、東日本大震災と福島第一原発事故による景気の落ち込みは激しく、復興需要が景気を押し上げるとのシナリオも実現していないといえる。
　近年の日本経済を振り返ってみると、2002年初を景気の底として、2007年10月まで拡張し、その後の後退期間は2009年3月までで、現在は景気の拡張期間と見られている（内閣府の発表による）。しかし、その中味を見ると、中小企業や家計（個人）部門にはまったくといっていいほど景気の回復は生じておらず、むしろ状況はなお悪化を続けている。このようなことの原因については、景気の構造変化、あるいはそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　約束手形、為替手形、小切手の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87875/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87875/thmb.jpg?s=s&r=1320558396&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～約束手形・為替手形・小切手の異同～
【問題】
　小切手と手形の異同について説明せよ。
【考え方】
・手形と小切手が、その法的性質において、いずれも有価証券それも完全有価証券であり、その権利の発生・移転・行使のすべてについて証券の所持が必要となる。
　&rarr;　したがって、かかる法的性質の面からは、手形と小切手を区別することができず、その対比は、以下にみるような法的な形式および経済的機能の点からなされることになる。
・小切手および為替手形は、その法形式上、支払委託証券であり、この点で、支払約束証券である約束手形と異なる。
・小切手は、経済的機能としては、支払の道具として用いられる。この点で、主に信用として用いられる手形と異なる。
・小切手は支払証券としての経済的機能を営むことが予定されているのであって、これが信用証券化してしまうことは法の建前に反し、適当でない。そこで、小切手法では、さまざまな制度により小切手の信用証券化を防止している。
　&rarr;　信用証券化防止の規定の中にも、①小切手の支払証券性を徹底することから、理論上必然性に認められている規定と、②い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【聖徳大学】免疫学　第２課題第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/83110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by harukaruhahaha]]></author>
			<category><![CDATA[harukaruhahahaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:52:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/83110/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/83110/" target="_blank"><img src="/docs/958965974420@hc09/83110/thmb.jpg?s=s&r=1310363546&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：人の血清中に存在する免疫グロブリンの種類をあげ、その特徴を述べなさい。
評価：A[125]<br />第２課題　第１設問
１．免疫グロブリンの基本構造と機能　
（１）基本構造
免疫グロブリンは&quot;Y&quot;字型の4本鎖構造を基本構造としている。&quot;Y&quot;字の下半分の縦棒部分にあたる場所はFc領域と呼ばれ左右2つの重鎖から構成されている。上半分の &quot;V&quot;字の部分はFab領域と呼ばれ、2本の軽鎖と2本の重鎖から構成されている。この2つのFab領域の先端で抗原と結合する。
軽鎖には&lambda;鎖と&kappa;鎖の2種類があり、すべての免疫グロブリンはこのどちらかを持つ。重鎖には&gamma;鎖、&mu;鎖、&alpha;鎖、&delta;鎖、&epsilon;鎖の、構造の異なる5種類があり、免疫グロブリンの種類は、この重鎖の違いによって変わる。つまり、B細胞が抗原の刺激を受けて成熟化・増..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生化学確認テスト]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957552848087@hc09/81244/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iroribata]]></author>
			<category><![CDATA[iroribataの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:00:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957552848087@hc09/81244/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957552848087@hc09/81244/" target="_blank"><img src="/docs/957552848087@hc09/81244/thmb.jpg?s=s&r=1305014408&t=n" border="0"></a><br /><br />生化学確認テスト　まとめノート[45]<br />生化学確認テスト
すべての生命活動のエネルギー源はATPである。
代謝とは、栄養素からエネルギーを作り出す化学反応である。
代謝には、異化と同化がある。
同化とは、糖質、脂質、蛋白質を作り出す作用のことである。
代謝は、主として細胞内で行われる。
古い細胞や生体分子が分解され、新しい細胞や生体分子が作り出されるものを代謝回転という。
細胞膜でリン脂質は、疎水性部分を内側に向けた二重構造を形成している。
受動輸送にはエネルギーが必要である。
リボソームは主に脂質合成の場である。
DNAは核内に存在する。
グルコースは全て&alpha;型である。
マルトースはグルコースが２分子結合した構造である。
フルクトー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現社2：機能主義と構造主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961214807949@hc08/79094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kashinon]]></author>
			<category><![CDATA[kashinonの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:10:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961214807949@hc08/79094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961214807949@hc08/79094/" target="_blank"><img src="/docs/961214807949@hc08/79094/thmb.jpg?s=s&r=1297588254&t=n" border="0"></a><br /><br />「現代社会理論」　2010/10/4 第2回講義まとめ
学籍番号：710001943
総合政策学部1年　柏野尊徳
機能主義と構造主義について
　このレポートでは、授業レジュメに従って「機能主義と構造主義」について整理する。以下、1)社会の捉え方2つ、2）機能主義、3）構造機能主義、4）構造主義について触れる。
1:社会の捉え方2つ　―社会実在論と社会唯名論―
　社会とはいかなる存在であるかを考慮する際、2つの考え方が存在する。1つは社会実在論であり、一方が社会唯名論である。前者は、社会を個人の集合体ではなく「諸個人には還元しえない実在」とみなす立場である。後者は個人の集合体が社会であり、社会現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マコーマックの図の展開―「ともあれこの世の片隅で」1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/78900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by malaplop]]></author>
			<category><![CDATA[malaplopの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:06:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/78900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/78900/" target="_blank"><img src="/docs/953966978133@hc11/78900/thmb.jpg?s=s&r=1297296388&t=n" border="0"></a><br /><br />マコーマックの図の展開―「ともあれこの世の片隅で」
作者　エリック・マコーマック　Eric McCormack
概歴
1940 スコットランド生まれ
1966グラスゴー大学卒業ののちカナダへ移住
1970大学で教鞭をとるかたわら創作活動に入る
1987短編集「Inspecting the Vaults」出版
1989長編「Paradise Motel」出版
著作
「Inspecting the Vaults」Penguin Short Fiction 1987　
「Paradise Motel」Penguin USA 1989
「The Mysterium」St Martin&rsquo;s　1992
「The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women」1997
邦訳
「地下堂の査察」訳 増田まもる　東京創元社　2000
「パラダイス・モーテル」増田まもる 東京創元社 1994
（全てAmazon〈http://www.amazon.co.jp/〉で入手可能）
概略「ともあれこの世の片隅で」
原題&ldquo;Anyh..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然地理学1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78887/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lampway]]></author>
			<category><![CDATA[lampwayの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:19:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78887/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78887/" target="_blank"><img src="/docs/958457868540@hc09/78887/thmb.jpg?s=s&r=1297268350&t=n" border="0"></a><br /><br />『わが国の地形の特色と形成過程を概観せよ。次にひとつの県（都道府）を選び、そこに分布する地形の特色を詳述せよ。』
日本の地形の特色と形成過程
　日本の国土の特色のうち、まず、山地と平野、盆地に関するものがある。全国土の約６０％を占める山地は、太平洋をめぐる造山帯を構成している。また、山地は高く険しく、背骨のように連なっているのが特徴である。
　日本の山地はいくつかの山塊に分かれており、それぞれ山地や山脈と呼ばれているものがそれにあたる。それらの山塊は平野部と完全に区別されており、全体で細長い輪郭を示している。平野や盆地は山地と山地の間を埋める形で分布しており、それらがモザイク構造をしている。これからも分かるように、日本の山地や平野の規模は、世界的に見ても非常に小規模である。これが日本の地形の大きな特色の一つとして挙げられる。
　次に挙げられるのが、地塊山地や地塊盆地と呼ばれるものである。これらは断層によって区切られた山地や盆地のことである。
そもそも、日本の地形がモザイク状を示しているのは、近く表層部が断層で分断され、多数のブロック集合体を形作っているからである。この一つ一つのブロック..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物理の世界～タイタニック沈没の実情]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by YKK]]></author>
			<category><![CDATA[YKKの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:28:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78516/" target="_blank"><img src="/docs/953907108190@hc11/78516/thmb.jpg?s=s&r=1296574127&t=n" border="0"></a><br /><br />映画「タイタニック」を最後まで見てしまった。タイタニックは安全対策にも力が入れられており、防水区画が設けられていた。船体は水面上までの高さがある防水隔壁で16の区画に区分され、そのうちの4区画に浸水しても沈没しないと設計士のトーマス・アンドリュースそう語った。隔壁はブリッジからの遠隔操作で即時閉鎖できた。そのためタイタニック号は「不沈船」として喧伝されていた。実際、船の構造は現在から見てもかなり安全なものであるともいわれている。
夜の高速航行中に、肉眼で前方を見ることしかできない二人の監視員は氷山を発見した時点で、氷山は船首との距離はわずかで、衝突するまでの時間は何十秒しか残っていない。そこで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1304 教科教育法社会２　第2設題　A判定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78458/]]></link>
			<author><![CDATA[ by collaborate]]></author>
			<category><![CDATA[collaborateの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78458/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78458/" target="_blank"><img src="/docs/955297788195@hc10/78458/thmb.jpg?s=s&r=1296554291&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />「市民的資質」の構造に基づいて、（１）社会の構造を教え、社会的事象の説明枠をとらえさせる授業の構造、（２）社会の構造から自らの生き方を考えさせる授業の構造を説明しなさい。
Ⅰ．はじめに
　市民的資質とは、人が社会を担う一人の人間として、人と人を結びつける力であり、人が社会を生きていくために必要な力である。教育の場において市民的資質の育成は大きな目標であり、社会科にとってもまた重要な概念である。
　社会科は「社会認識形成を通して市民的資質を育成する」教科として性格づけられている。社会認識と市民的資質を別のものとして考えるかどうかは議論があるが、棚橋健治は、市民的資質は多くの要素が構造的に関係し合って成り立っており、社会認識はその一部をなしていると考える 。
　棚橋によれば、市民的資質は三層に分けて考えることができ、すなわち「社会的認識力」、「社会形成力」、「生き方」である。「社会的認識力」は、事象についての価値的な知識や事象に固有な知識など基礎的な力である。「社会形成力」は知識と、知的技能を駆使して、社会において参加し意思決定する力である。そしてこれらの上位に「市民としての生き方」をあら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報概論２半導体＆演算処理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956245538842@hc10/78282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takatakatakataka]]></author>
			<category><![CDATA[takatakatakatakaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 01:24:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956245538842@hc10/78282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956245538842@hc10/78282/" target="_blank"><img src="/docs/956245538842@hc10/78282/thmb.jpg?s=s&r=1296318290&t=n" border="0"></a><br /><br />１．ＣＰＵの動作原理は、ＣＰＵを構成する論理素子と呼ばれる部品の動きから成り立っている。この論理素子は当初は真空管によって作られていたが、1950年代からは、トランジスタに変わった。トランジスタの基本となるダイオードはＰ型とＮ型の二つの物質を張り合わせており、Ｎ型からＰ型に電子が移動しやすくなっており、片側が導体で、反対側が不導体なのでこれを半導体と呼ぶ。トランジスタはダイオードをサンドイッチ状に挟み込んだ形になっている半導体である。その後のＩＣやＬＳＩも基本的には同様の構造となっている。つまり論理素子は電気が流れるかどうかによって指示する仕組みになっている。
上記のような構造故、コンピュータは電流のonとoffという２つの状態によって処理を行う必要がある。この状態を表すのに有効な数字として２進数がある。２進数では０と１の２つの記号だけを使うため、比較的小さい数字でも桁の数が大きくなる。２進数を１０進数に変換するには、２進数で表された数字の１番右の桁を０桁目として桁数を数え、１がある桁の２のべき乗を合計する。小数の場合も同様に１の位を０桁目として、小数点以下をマイナスの桁として数えてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保健体育２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954073729553@hc10/77497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 103109]]></author>
			<category><![CDATA[103109の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:23:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954073729553@hc10/77497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954073729553@hc10/77497/" target="_blank"><img src="/docs/954073729553@hc10/77497/thmb.jpg?s=s&r=1295245403&t=n" border="0"></a><br /><br />練習によってどのように上達していくかを、「認知構造の再構造化」の過程という観点からまとめる。その際、スポーツ活動や楽器の演奏などの中で自分自身がこれまでに上達する経験をしたことのあるものを例に挙げ、認知構造の再構造化の過程に当てはめて説明す[360]<br />スポーツなどの技能の習得には、「認知構造」と「認知構造の再構造化」が深く関わっている。このレポートでは、練習によってどのように上達していくかを「認知構造の再構造化」の過程という観点からまとめ、それをスポーツなどの自分自身の経験に当てはめて説明する。
　まず、練習とは、「上達に関連した反復のことであり、その反復の中で、目的に応じた動作の変化が起こり、完成していく過程が練習の効果である」（吉本、2000）。練習上達には外部からの刺激受容から視覚・聴覚を通して知覚神経へと入り、そこから大脳へ情報が伝達され、その情報を過去に経験した情報と照合され、なされるべき反応を弁別するというシステムを何度も繰り返すこととなる。つまり、未経験の情報には適切に弁別出来ない為、適した反応が出来ないのであり、故に、多くの経験が必要となる。この過程を経て、情報が蓄積され、情報が系統化されることを「認知構造化」という。
つぎに、「認知構造」には三つのステージがある。一つ目は「未分化」、二つ目は「分化」、三つ目は「認知構造が出来上がっている状態」である。学生の頃に習った卓球を例にとって一つ一つを説明しよう。まず、一つ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文答案練習社会的法益放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 02:31:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/77013/thmb.jpg?s=s&r=1293903107&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　社会的法益　放火罪
～複数建造物の一体性～
【問題】
　Ｘは、本殿・社殿・社務所・守衛詰め所等の複数の建造物が木造の回廊によって接続しているＡ神社の一部である祭具庫付近で、深夜に放火し、祭具庫および接続する本殿を炎上させた。放火地点と人が現住していた社務所・守衛詰め所まではおよそ200メートル離れていた。
【問題点】
・・・外観上、現住性の認められる建物部分とそうでない複数の建物部分から構成されている場合、いかなる要件のもとで、全体を一体なものとして一個の現住建造物と認めることができるのか。建造物の一体性の判断基準が問題となる。
【見解】
○　建造物の一体性の判断基準
　・・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[脳と心をあやつる物質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75791/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:36:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75791/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75791/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/75791/thmb.jpg?s=s&r=1290861405&t=n" border="0"></a><br /><br />「脳と心をあやつる物質」を読んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この本は脳と心の動きを＜物質＞の面から解説している。はじめはこうした脳と心を生む仕組みについて述べ、次に＜物質＞のアンバランスが生む脳と心の状態について述べている。そして身近な物質（特に食べ物）が脳と心に及ぼす影響を探ることにつながっている。この本を読んで、特に興味を持った点をいくつかあげていきたいと思う。前置きとして、まず脳と心には非常に密接なかかわりがあると元来信じられている。現在、脳研究者は「心は脳がつむぎ出すもの」と捉えられている。別の言い方をすれば、「心は脳の内的現象」ということである。ここでいう「心」には非常に広い意味の精神活動、すなわち、認知、情動、意志決定、言語発露、記憶、学習などが含まれているものと考える。どのようにしてこのような心の営みが成り立つかというと、それは脳の中にある数百億もの細胞の秩序だった働きに依存している。　ちょうど、コンピュータの中に膨大な数の素子やら回路やらがあって、その働きによって、表計算をしたり、漢字変換しながら文章を作成することができたり、画像処理や図形描画が可能になっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体幹機能に対する理学療法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75724/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75724/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75724/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75724/thmb.jpg?s=s&r=1290843905&t=n" border="0"></a><br /><br />体幹機能に対する理学療法
Ⅰ．はじめに
今回、体幹に着目した理由として臨床実習の中で多くの脳卒中片麻痺患者（flaccidity）により麻痺側の腹筋群の筋収縮が上手く発揮できない患者を多く経験したためである。ここで述べる体幹機能とは体幹前面筋群（腹筋群）の機能と構造、また腹筋を促通するための概念を中心に進めていく。
Ⅱ．腹筋群の解剖
＜基礎知識＞
筋名 起始 停止 作用 神経支配 外腹斜筋
第5~12肋骨前面から外側面
腸骨稜前方1/2、鼠徑靱帯、白線
胸郭引き下げ、体幹前屈、同側に側屈、反対側に回旋、胸郭固定での骨盤引き上げ 肋間神経
(T5~T12)
内腹斜筋
鼠徑靱帯、腸骨稜中間線
第10~12肋骨下縁、腹直筋鞘、白線
胸郭引き下げ、体幹前屈、同側に側屈、同側に回旋、胸郭固定での骨盤引き上げ 腹横筋
第6~12肋軟骨の内面、胸腰筋膜、腸骨稜内唇、鼠徑靱帯外側部 腹直筋鞘
第6~12肋骨を引き上げる
腹直筋
恥骨結合前面、恥骨上縁 第5~7肋軟骨、胸骨剣状突起、肋剣靱帯 体幹前屈
＜構造の特徴＞
外腹斜筋、内腹斜筋および腹横筋は、体幹の外側面を斜走または横走する３層の板状の筋である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[足関節]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:42:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75719/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75719/thmb.jpg?s=s&r=1290843720&t=n" border="0"></a><br /><br />nkle joint ～足関節～
1）足関節の各関節の運動
ⅰ）距腿関節
・外果は内果よりも下方かつ後方に位置するため、回転軸は純粋な内外側軸からはわずかにずれる。回転軸のために背屈ではわずかの外転・外返しを伴い、底屈ではわずかな内転と内返しを伴う。したがって距腿関節は回内・回外運動を生じる。さらに重要な点として距骨滑車の前方が後方より幅が広くなっていることで背屈よりも底屈の可動域は大きくなっている。
ⅱ）距骨下関節
・運動軸は水平面に対して平均42&deg;、矢状面に対して平均16&deg;傾いているといわれており、距骨が固定された状態で踵骨が回転することによって回内(外返し・外転)、回外(内返し・内転)を行う。踵骨は距骨に対して底屈・背屈も行うがわずかである。歩行中には踵骨が体重負荷で固定されたときのみ、回内と回外が距骨と下腿によって起こる。
ⅲ）横足根関節
・運動軸は縦軸と斜軸からなり、縦軸の動きは内反・外反が、斜軸の動きは底屈と内転、背屈と外転が同時に起こる。この関節は機能的に足部の柔軟性や固定性に関与することで距骨下関節の肢位によって決定されている。
距舟関節と踵立方関節の2つ関節軸は距骨下関節が最大回内位にあるとき、平行になり適合性が調和して柔軟な足部または可動性のある足部を形成する。一方、距骨下関節が最大回外位になると関節軸は交差し、適合性は崩れ強固な足部または可動性のない足部を形成する。
2）靭帯による制限
ⅰ）三角靭帯：内果に付着している。距腿関節、距骨下関節、距舟関節による外返し（回内-外転-背屈）の制限に働いている。三角靭帯は強靭なため捻挫を起こしにくい。
①脛舟部線維&rArr;舟状骨粗面に付着する。
②脛踵部線維&rArr;載距突起に付着する。
③脛距部線維&rArr;距骨の内側結節と隣接する側面に付着する。
ⅱ）外側側副靭帯：前距腓靭帯は底屈を伴う過剰な内返しや内転により損傷され、外側側副靭帯の中で最も損傷される靭帯である。
踵腓靭帯は前距腓靭帯と共に底屈、背屈の可動範囲の大部分で内返しを制限している。
後距腓靭帯は距骨の安定化を図っており、完全な背屈の際に距骨の過剰な外転が制限される。
④前距腓靭帯&rArr;外果の前縁から距骨頸に付着する。
⑤踵腓靭帯&rArr;外果頂点から踵骨外側に付着する。
⑥後距腓靭帯&rArr;外果後内側から外側結節に付着する。
ⅲ）距舟靭帯（バネ靭帯）：舟状骨の底側面と距骨の載..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[関節に関する組織]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75688/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:35:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75688/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75688/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75688/thmb.jpg?s=s&r=1290843332&t=n" border="0"></a><br /><br />関節に関する組織
１）関節包
　関節包は外側の線維関節包と内側の滑膜とからなる。線維関節包は線維芽細胞、線維細胞、コラーゲン線維で形成され、骨膜の線維層と連結している。弾力性に乏しく、関節の安定性に役立っている。線維関節包は血液供給に乏しいため、損傷をうけると修復は遅い。神経支配は豊富で、有髄・無髄の神経終末が多く、固有感覚や痛覚の情報を伝達する。線維関節包の多くは靱帯によって補強されている。
２）滑膜と滑液
　滑膜は関節包の最内層にあって、関節腔の内壁を形成している。滑膜は線維関節包の内面だけでなく、関節軟骨以外の関節内骨表面、関節内靱帯、滑液包の表面もおおっている。滑膜表面には絨毛があり、滑液の分泌と吸収を行っている。滑膜細胞の下層は毛細血管に富んだ疎性結合組織からなり、毛細血管から血液の一部が滑液成分として通過する。これに滑膜細胞（B型細胞）から分泌されるムコ多糖類のヒアルロン酸が加わって滑液となる。滑液の粘性はヒアルロン酸によるものである。滑液内の代謝産物として老廃物は毛細血管やリンパ管を通って排泄される。滑膜内にも貪食細胞があり、異物として老廃物を貪食する。滑液は淡黄色、透明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Knee Joint]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75669/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75669/thmb.jpg?s=s&r=1290843131&t=n" border="0"></a><br /><br />The Knee Joint　～膝関節～
ポイント
・膝関節の構造について理解する。
・膝関節の補強に関与する靭帯、半月板について理解する。
・その他&hellip;
はじめに
・一般的に&ldquo;関節&rdquo;と呼ばれるもの&rArr;可動関節or滑膜性関節（：Diarthrosis or The Synovial joint）
・滑膜性関節には、常に7つの要素が存在する。（図1参照）
①関節軟骨：硝子軟骨からなる、強く弾力のある結合組織である。骨端を覆う。
②滑液：関節軟骨に栄養と湿潤を与える。
③関節包：関節を結合組織で覆い、骨間の支持と関節内の内容物の閉じ込めを行う。
④滑膜：隣接する毛細血管のバリア（浸透膜）として働き、血漿の液体成分と塩分の滑液への移動を許す。滑膜細胞はヒアルロン酸や、潤滑に役目を果たす糖タンパクを産生し、滑液へ供給する。
⑤関節包性靭帯：線維性関節包の一部で、特定の運動に抵抗・制御する。
⑥血管：関節包に血液供給を行う。
⑦感覚神経
・さらに滑膜性関節には、時に4つの要素も存在する。
①関節円板or半月板：関節面間に存在する線維軟骨の&ldquo;パット&rdquo;であり、これは関節の適合性を増し、力の分散を向上させる。
②関節唇：関節の凹を深くし、関節包付着を支え、これを厚くする。
③脂肪体：大きさが様々で、関節包内部に位置し線維性関節包と滑膜の間に挿入され、肘関節と膝関節で発達している。骨が関節を形成していない空間を満たすために、脂肪体はその部分の関節包を肥厚させている。もし、脂肪体が肥大して炎症が生じれば、関節の力学が変化する。
④滑膜ヒダ：滑膜表面積を大きくし、滑膜の緊張なしに完全な可動域を許している。もし、このヒダが大きくなり広がりすぎ、肥厚、炎症による癒着を起こせば、疼痛が生じ、関節の力学が変化する。
膝関節とは？
・膝関節は人体最大の関節であり、&ldquo;脛骨大腿（Femoral Tibia：FT）関節&rdquo;と、&ldquo;膝蓋大腿（Patellar Femoral：PF）関節&rdquo;で構成されている。
・関節面形状分類では&ldquo;らせん関節&rdquo;である。※1軸性関節であり、蝶番関節の変形。
・膝関節は機能的には、下肢の他の関節と独立して動くことは殆どなく、股関節、足関節の動きと連動して運動が起こっている。
&rArr; ex）Pelvic Movement&hellip;骨盤後傾は股関節&ldquo;伸展・外旋&rdquo;、膝関節&ldquo;屈曲・内反・内旋&rdquo;を、骨盤前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[腰部・骨盤帯方略]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75704/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:39:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75704/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75704/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75704/thmb.jpg?s=s&r=1290843549&t=n" border="0"></a><br /><br />腰部・骨盤帯方略
*
はじめに
腰部・骨盤帯の解剖学的特性について述べ、歩行におけるバイオメカ二クスについて報告する。
*
解剖学的特性
*
仙腸関節
仙腸関節は滑膜性関節あるいは可動結合に分類される。
腸骨と仙骨関節面の比が１：３。
関節包は2層から成り、外層の線維層は、豊富な線維芽細胞、血管とコラーゲン線維を含み、内層は滑液層である。
*
前仙腸靱帯
前仙腸靱帯は、仙腸関節を形成する靱帯の中で最も弱い。
臨床的には仙腸関節の過度な運動で、この靱帯は例外なく弱体化し、しばしば痛みの原因となる。
*
長背側仙腸靱帯①
PSISの尾方で厚い靱帯として直接触診することができる。
内側では、脊柱起立筋の腱膜と胸腰筋膜の後方深部に付着する。
さらに深部では、長背側靱帯と多裂筋との連結が認められている。
*
長背側仙腸靱帯②
仙骨の運動やこの靱帯につながる筋の収縮により、この靱帯の緊張は高まる。
仙骨が起き上がると、靱帯は緊張を増す。
仙骨がうなずくと、靱帯は弛緩する。
脊柱起立筋の収縮はこの靱帯の緊張を増加させ、広背筋と大殿筋の収縮は、緊張を減少させる。
*
仙結節靱帯
大殿筋の収縮は仙結節靱..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[～肩関節～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カリガリ]]></author>
			<category><![CDATA[カリガリの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:28:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954348189105@hc10/75658/" target="_blank"><img src="/docs/954348189105@hc10/75658/thmb.jpg?s=s&r=1290842924&t=n" border="0"></a><br /><br />第１回勉強会
～肩関節～
・肩甲上腕関節（Glenohumeral Joint：GH Joint）
　肩甲上腕関節は上腕骨の大きな凸状の骨頭と凹状の浅い関節窩との間で形成される多軸性の典型的な球関節である。この関節は肩に広範囲な可動性を生み出すために、共に運動する肩甲骨と協力して機能する。解剖学肢位では関節窩の関節面は肩甲骨内側に対して、約５度の上方傾斜している。
　また、関節窩が関節頭に比べて非常に小さいため（ゴルフボールが五円玉の上に乗っかっているようなイメージ）、関節窩の周縁は関節唇によって拡大されている。関節包はゆるくて広く、上方は肩甲頚および関節唇の外面から起こり、下方は上腕骨の解剖頚・大結節・小結節などにつく。その際、結節間溝の上では橋のようにこれをおおい、その下にできる空間は上腕骨頭を越えてくる上腕に二頭筋の腱を通している。関節包は烏口上腕靱帯と関節上腕靱帯の二つによって補強されている。
・肩甲上腕関節の静的安定性
　通常、腕を垂らして立位をとったとき、上腕骨頭は関節窩に対して安定している。この静的安定性を制御しているメカニズムの一つに肩甲上腕関節におけるロッキングメ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[言語表象論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958595957307@hc09/74660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kengo0430]]></author>
			<category><![CDATA[kengo0430の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 02:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958595957307@hc09/74660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958595957307@hc09/74660/" target="_blank"><img src="/docs/958595957307@hc09/74660/thmb.jpg?s=s&r=1290013497&t=n" border="0"></a><br /><br />『言語表象論』課題
―興味をひかれた近代作家の原稿を３点以上とりあげる―
　パソコンが世に出回り、直筆原稿を作成する作家というのは、現代では少なくなったという、効率の面から言えば当然のことかもしれない。しかし、夏目漱石の直筆原稿のコピーが十数万円の価格で売られているなど、直筆の原稿には、手に取った者にしか伝わってこないものがある。近代作家の直筆原稿は面白い。そういった経験はこれまでなかったため、非常に興味を持てた。原稿の構造や字体、どのように書き加えられ、どれほど推敲されたのか。印刷物としての作品からは、作者の様々な想い（その対象は倫理観や道徳感など）が伝わってくるが、直筆原稿では作家の作品自身への想いが見えてくる。とりわけ文学好きというわけでもない自分にとって作品を読んでいなくても、別の意味で楽しめる要素が原稿には含まれているのだ。今回は、印象深い作家原稿についての見解を述べる。
（１）樋口一葉
明治期の代表的女流作家である彼女の原稿は見事なまでに美しい。原稿そのものが作品として美的要素を含んでいる。それは、非常に達筆であるからだ。書をならいとする時代の達筆であるから、本来は連綿で書..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[王昌齢の『塞下曲』を読む　テクストとしての視点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 東大生KOHKI]]></author>
			<category><![CDATA[東大生KOHKIの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:33:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74346/" target="_blank"><img src="/docs/956912323808@hc10/74346/thmb.jpg?s=s&r=1289734423&t=n" border="0"></a><br /><br />王昌齢の『塞下曲』について、先行研究の解釈を踏まえつつ、語の典故・当時の用例といったものを丁寧に調べ、また詩の構造的な問題に着目し検証することで得られた新たな解釈を提示したいと思う。その解釈というのは、いたずらに奇をてらったものではない。作[360]<br />王昌齢の『塞下曲』を読む　テクストとしての視点
一、はじめに
　この詩は、唐代の詩人、王昌齢がうたった辺塞詩において最も優れるうちの一つに数えられる。『唐詩三百首』にも収められており、有名なものであるが、従来の註釈・解釈は表面の問題にとどまり、その真髄を解き明かすことをしなかった。すなわち、いかにすぐれた辺塞詩であるかということを納得させるようなものではなく、いわば不十分であったのだ。
　そこで、ここでは先行研究の解釈を踏まえつつ、語の典故・当時の用例といったものを丁寧に調べ、また詩の構造的な問題に着目し検証することで得られた新たな解釈を提示したいと思う。その解釈というのは、いたずらに奇をてらったものではない。作者の来歴などといった外的なものに頼るのみならず、詩をテクストとして捉え、一語一語綿密に見、構造を丁寧に追うことで得られた、科学的な解釈なのである。
　なお、解釈だけではなく、平仄、訓読、拼音（ピンイン）、語註、口語訳などを丁寧に添えたので、この資料は広く一般に受け容れられることとなると思う。この詩の真髄を堪能されんことを心から願ってやまない。
二、本編
塞下曲 王昌齡
●飲●馬..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[王昌齢の『塞上曲』を読む　テクストとしての視点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 東大生KOHKI]]></author>
			<category><![CDATA[東大生KOHKIの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:33:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/74345/" target="_blank"><img src="/docs/956912323808@hc10/74345/thmb.jpg?s=s&r=1289734422&t=n" border="0"></a><br /><br />王昌齢の『塞上曲』について、先行研究の解釈を踏まえつつ、語の典故・当時の用例といったものを丁寧に調べ、また詩の構造的な問題に着目し検証することで得られた新たな解釈を提示したいと思う。その解釈というのは、いたずらに奇をてらったものではない。作[360]<br />王昌齢の『塞上曲』を読む　テクストとしての視点
一、はじめに
　この詩は、唐代の詩人、王昌齢がうたった辺塞詩において最も優れるうちの一つに数えられる。『唐詩三百首』にも収められており、有名なものであるが、従来の註釈・解釈は表面の問題にとどまり、その真髄を解き明かすことをしなかった。すなわち、いかにすぐれた辺塞詩であるかということを納得させるようなものではなく、いわば不十分であったのだ。
　そこで、ここでは先行研究の解釈を踏まえつつ、語の典故・当時の用例といったものを丁寧に調べ、また詩の構造的な問題に着目し検証することで得られた新たな解釈を提示したいと思う。その解釈というのは、いたずらに奇をてらったものではない。作者の来歴などといった外的なものに頼るのみならず、詩をテクストとして捉え、一語一語綿密に見、構造を丁寧に追うことで得られた、科学的な解釈なのである。
　なお、解釈だけではなく、平仄、訓読、拼音（ピンイン）、語註、口語訳などを丁寧に添えたので、この資料は広く一般に受け容れられることとなると思う。この詩の真髄を堪能されんことを心から願ってやまない。
二、本編
塞上曲　　　　　　　　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バイオインフォマティクス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:59:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73811/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/73811/thmb.jpg?s=s&r=1289235567&t=n" border="0"></a><br /><br />バイオインフォマティクス
１．実験目的
　１）代表的なデータベース「ゲノムネット」からどのような生命情報があるのかを知る。
　２）個々のデータベースがどのような生命現象と関係しているのかなどを理解する。
　３）タンパク質のアミノ酸配列、立体構造、機能の間にどのような関係があるのかをバイオインフォマティクスの手法を用いて探る。
２．実験手順
　１）カルモジュリンのアミノ酸配列を調べる。
　　　ウェブサイト「genome.net」の「Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ」のリンクへ飛び、&ldquo;CALM RAD&rdquo;のアミノ酸配列について検索する。
　２）類似配列のデータベース検索を行う。
　　　「genome.net」の「ＢＬＡＳＴ」に飛び、１）で得たアミノ酸配列データを入力し、類似配列のアミノ酸を検索する。
　３）カルモジュリンとの比較対象を選ぶ。
　　　ＢＬＡＳＴ検索結果の一覧から、スコアの高い（類似度が高い）タンパク質&ldquo;TNNC２ RABIT&rdquo;とスコアの低いタンパク質&ldquo;PRVB CYPCA&rdquo;を、１）で得たタンパク質との比較の対象として選ぶ。
また、選択したタンパク質のＳｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔエントリーから、そのタンパク質の名前、機能、アミノ酸残基数等について調べ、機能に重要な部位に関しても情報を抽出する。
　４）モチーフ配列の検索
　　　「genome.net」から「MOTIF」（モチーフ配列検索プログラム）に飛び１）および３）で保存したたんぱく質のアミノ酸配列についてモチーフ配列の検索を行う。
　５）立体構造の比較
立体構造ビューワーを用いて、類似度の高いペア・低いペアのタンパク質の全体としての立体構造を比較する。
３．課題
　１）手順１で検索したタンパク質の機能について調べる。
　　　３つのタンパク質の特徴を表１に示す。
表１．それぞれのタンパク質の特徴
タンパク質名称
生物種
アミノ酸残基数
CALM RAT
カルモジュリン
ネズミ
１４９
TNNC2 RABIT
トロポニンＣ、骨格筋
ウサギ
１６０
PVRB CYPCA
パルブアルバミン
コイ
１０８
①カルモジュリン，calmodulin
　　　　真核細胞に広く分布するCa２＋受容蛋白質、分子量約16000。神経細胞にもある。
　　　カルモジュリンは最初、環状ＡＭＰ分解酵素（ＰＤＥ）の調節分子として脳から精製された経緯があるほ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[タンパク質の物性実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73810/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:59:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73810/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73810/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/73810/thmb.jpg?s=s&r=1289235566&t=n" border="0"></a><br /><br />タンパク質の物性実験
実験目的
マイクロピペッターの使用法を習得する。
分光光度計を用いて紫外線光分析法による濃度定量の基礎を学ぶ。
膜タンパク質の立体構造を安定化している相互作用を推定する。
可視・紫外吸収スペクトルの測定法を習得する。
２．実験内容
２．１　ピペットマンを用いたタンパク質の試料調製と濃度定量
　１）マイクロピペッターの使用法
　　　○プッシュロッドを押し下げる際は、２段階のストローク、つまり「第１ストップ」と「第２ストップ」がある。試料の吸引には第１ストップ、排出には第２ストップを使う。
　　　○プッシュロッドの操作はゆっくりスムーズに行う。
　　　○吸引する試料がかわる度に先端のチップを交換する。
　　　○目盛のねじには遊びがあるので、必ず大きい値から小さい値に向かって目的の値に合わせる。
　　　○液体がマイクロピペッター内部に入り込む可能性があるため、マイクロピペッターは逆さにしない。
　２）タンパク質試料の紫外吸収測定
①タンパク質（ヘモグロビン）の粉末を電子天秤で秤量し、緩衝液を用いて０．５ｇ／ｌの濃度になるようにヘモグロビン水溶液を作成する。ここでは１０ｍ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設計学基礎最終レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73284/thmb.jpg?s=s&r=1288886927&t=n" border="0"></a><br /><br />【東京大学】【優】1.	科学や工学ではモデルがよく使われる。幾何モデル、剛体モデル、熱伝導モデルなど。これらの科学的・工学的モデルの共通する性質は何か。また科学・工学以外でもモデルは使われる。ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通[354]<br />設計学基礎最終レポート
科学や工学ではモデルがよく使われる。幾何モデル、剛体モデル、熱伝導モデルなど。これらの科学的・工学的モデルの共通する性質は何か。また科学・工学以外でもモデルは使われる。ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通性、相違性を述べよ。
まず自然科学においてモデルについて定義する。モデルとは「理論を説明するための簡単で具体的なもの、特に、幾何学的な図形を用いた概念や物体」と定義される。そしてモデルに共通する性質は具体性と近似性である。ある対象物に対してモデルを構築する際には、対象物の特徴をうまく表現するために余分な要素をそぎ落として、必要な要素だけを記述する。そして、現実を忠実には再現できないが、現実をわかりやすく、より具体的に表現してモデルを構築する。例えば、数値計算のモデルにおいても、時間や範囲といった連続的で無限の対象を、離散的で有限個のものに分割して計算を行い近似している。すなわち、対象の特徴をとらえるために近似的なものとして表現しているものが自然科学におけるモデルなのである。
続いて、ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通性と相違性について述..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信頼性工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:03:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73278/thmb.jpg?s=s&r=1288886581&t=n" border="0"></a><br /><br />信頼性とＪＩＳによると、『既定の条件で規定の期間中、要求された機能を果たすことができる性質』と定義されている&hellip;[165]<br />信頼性工学 最終レポート 
課題１ 
信頼性とＪＩＳによると、『既定の条件で規定の期間中、要求された機能を果たすことができる性
質』と定義されている。これを定量的に表したものを信頼度が呼ばれ、『既定の条件で規定の期間
中、要求された機能を果たす確率』と定義されている。 
それらの確率とは、同一の多数の製品が統計的にだれほど要求された機能を果たしているか、
が直接的な方法によって求められなければならない。しかし、各部品や各構造のミクロな信頼度
分可能であり、直接求めた信頼度に比べて著しく劣るわけではない。 
信頼性工学における、信頼度を構造物の特性や将来作用すると考えられる荷重の不確実性に
対す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[花と果実、種子の形態と構造観察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954772469311@hc10/72217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rainman]]></author>
			<category><![CDATA[rainmanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:15:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954772469311@hc10/72217/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954772469311@hc10/72217/" target="_blank"><img src="/docs/954772469311@hc10/72217/thmb.jpg?s=s&r=1286601357&t=n" border="0"></a><br /><br />(Ⅰ)花と果実、種子の形態・構造の観察
緒論(Introduction)
裸子植物、被子植物を、花(種子)をつける植物路いう意味で顕花植物(種子植物)をいう。これに対して藻類やコケ植物は花をつけない植物として隠花植物と呼ばれる。ここでは、被子植物の花の形態について
&lt;1&gt;花の形態、&lt;2&gt;果実の形態、の二つの実験観察を行った。
今回の観察の目的は、&lt;1&gt;被子植物の花の構造を観察し、それぞれの器官や組織の機能について理解し、それらの名称(英語名も含む)を学習すること。そして、被子植物の果実の構造を観察し、花のどの器官が果実や種子のどの部分になったかを理解することである。また、それらの名称(英名含めて)を学習すること。さらに&lt;2&gt;カンキツ類に特異的に生じる多胚現象を理解するために、単胚と多胚種子を解剖し、実体顕微鏡下で観察することである。
材料と方法(Materials and Methods)
･植物材料
&lt;1&gt;花の構造観察
-カンキツ-
･&ldquo;ヒュウガナツ&rdquo;(Citrus tamurana hort.ex Tanaka)
ブルーベリー
･ハイブッシュブルーベリー(Vaccinium austral Small)
&lt;2&gt;果実と種子の構造観察
-カンキツ-
・&ldquo;ヒュウガナツ&rdquo;(Citrus tamurana hort.ex Tanaka)
-ブルーベリー-　
･ハイブッシュブルーベリー(Vaccinium austral Small)
･ラビットアイブルーベリー(Vaccinium ashei Reade)
-カンキツ類(キンカン属を含む)完全種子-
　単胚種子:&lsquo;ヒュウガナツ&rsquo; (Citrus tamurana hort.ex Tanaka)
　多胚種子:ニンポウキンカン (Fortunella crassifolia Swingle)
･方法
&lt;1&gt;花の構造観察
1: &ldquo;ヒュウガナツ&rdquo;とハイブッシュブルーベリーのサンプルを各自2個ずつもらう。
2:　それぞれ、1花目はピンセットで分解し、花弁数、がく片数、雄ずい数を調査した後、カミソリを用いて子房部の横断切片を作成し、子房室数を調査する。
3:　2花目は、カミソリを用いて花の縦断切片を作成し、スケッチを行う。
&lt;2&gt;果実と種子の構造観察
&lt;カンキツ&gt;
1.果実重、高さ、果皮色を調査する。
2.ナイフで果実を赤道面に沿..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[船つくりコンテスト2..]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:41:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73270/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73270/thmb.jpg?s=s&r=1288885262&t=n" border="0"></a><br /><br />紙による船造りの設計書[33]<br />応用プロジェクト　船つくりコンテスト
Aチーム設計図書
Ⅰ.仕様
型式：電気推進式水中ポッド付装甲強化型単胴船
寸法：船長520mm　船幅100mm　船深70mm
推力：20g(水中ポッド２基)
積載：1450gまで可(理論値)
喫水：軽荷重時21.4mm　500g積載時41.7mm
速力：500g積載時420mm/s(理論値)
Ⅱ.設計図
Ⅲ.各種計算
貨物重量と喫水
貨物重量 = 浮力
　　　　 = 船体浮力 + ポッド浮力
　　　　 = 130&times;d2 ／7 + 130&times;d + 66
荷重と喫水グラフは上記のようになる
復原性
断面の六角形を、幅の変わらない等面積の長方形に近似するとその縦長さは284.8mmとなる。
断面二次モーメントI = 284.8&times;1003／12 = 2.37&times;107 mm4
浮心位置：喫水断面の台形の重心に相当
　船体底面から BC = d&times;{50+(100+10&times;d／7)}／{3&times;(50+50+5&times;d／7)}
排水容積：浮力に等しい V = 130&times;d2 ／7 + 130&times;d + 66
重心位置：d = 70 とした浮心位置に一致するので、BG = 38..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[船つくりコンテスト..]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:40:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73269/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73269/thmb.jpg?s=s&r=1288885259&t=n" border="0"></a><br /><br />紙による船造りの設計書[33]<br />応用プロジェクト　船つくりコンテスト
Aチーム設計図書
Ⅰ.仕様
型式：電気推進式水中ポッド付装甲強化型単胴船
寸法：船長520mm　船幅100mm　船深70mm
推力：20g(水中ポッド２基)
積載：1450gまで可(理論値)
喫水：軽荷重時21.4mm　500g積載時41.7mm
速力：500g積載時420mm/s(理論値)
Ⅱ.設計図
Ⅲ.各種計算
貨物重量と喫水
貨物重量 = 浮力
　　　　 = 船体浮力 + ポッド浮力
　　　　 = 130&times;d2 ／7 + 130&times;d + 66
荷重と喫水グラフは上記のようになる
復原性
断面の六角形を、幅の変わらない等面積の長方形に近似するとその縦長さは284.8mmとなる。
断面二次モーメントI = 284.8&times;1003／12 = 2.37&times;107 mm4
浮心位置：喫水断面の台形の重心に相当
　船体底面から BC = d&times;{50+(100+10&times;d／7)}／{3&times;(50+50+5&times;d／7)}
排水容積：浮力に等しい V = 130&times;d2 ／7 + 130&times;d + 66
重心位置：d = 70 とした浮心位置に一致するので、BG = 38..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英文構造が秘める「説明する力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960800257783@hc08/71877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rami2929]]></author>
			<category><![CDATA[rami2929の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:34:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960800257783@hc08/71877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960800257783@hc08/71877/" target="_blank"><img src="/docs/960800257783@hc08/71877/thmb.jpg?s=s&r=1285893291&t=n" border="0"></a><br /><br />英文構造のエッセンスを学べば、どんな事柄も簡潔に、分かりやすく、説得力を持たせながら説明できるようになります。英文が作られる過程を順を追って見てみましょう。[234]<br />英文構造が秘める「説明する力」
僕は極度の英文構造中毒です。英文が持つストレートで理論的な構造に魅せられています。僕は英文ライティングを習うと同時に、物事を文章で説明するとは何かを知りました。rokAブログの記事は、英文構造を日本語に適応させることで組み立てることによって、留学周辺に関する事柄を「説明」しています。英文構造のエッセンスを学べば、どんな事柄も簡潔に、分かりやすく、説得力を持たせながら説明できるようになります。以下、英文が作られる過程を順を追って見てみましょう。
【ステップ1:&nbsp;テーマの決定】
【1】テーマは必ず一文に要約される
テーマとは、読者に最も伝えたい内容のことです。このテーマ次第で、これから書く文章の全てが決定します。この記事のテーマは「英文構造のエッセンスを学べば、どんな事柄も簡潔に、分かりやすく、説得力を持たせながら説明できるようになる。」です。
テーマは必ず一文に要約されるというルールがあります。この一文に要約された内容に、全文章の矛先が向かいます。それはピラミッドの頂点に似ています。その一文に要約されたテーマが正しいことを証明するために、全ての文章を組み立てていきます。それは同時に、このテーマを支えるセンテンス以外は書くことが許されないということでもあります。
【2】テーマには筆者の情熱が必要不可欠
また、テーマには必ず筆者の情熱がこもっていなければいけません。そのテーマを読者にどうしても伝えたいという想いが、文章を自然に躍動させます。テーマに情熱を感じなければ、その文章を書く価値はありません。筆者が物凄い楽しい！と感じながら書いた文章は、読者を楽しい気持ちにするでしょう。反対に筆者が嫌々書いた文章は、読者を退屈にするに違いありません。英文構造中毒である僕は、このテーマについて何時間でも話すことが出来ます。常に誰かに伝えたいと思い続けてきました。今からどのようにして伝えようか凄くワクワクしています。と同時に、どうしてこんなに素晴らしい手法が日本に広く普及していないのかと激しく不満を覚えていました。今、この瞬間にタイプされていく文章は、どうしても伝えたいという強い衝動によって生み出されれています。
【3】テーマ決定時に需要は一切無視する
テーマを決める際に、読者のことを一切考えてはいけません。これは一番誤解されている点でもあります。ま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4-1スピネル型フェライト磁性体の合成と鉄化合物の磁化率の測定（湿式法、（粉末）X線解析、磁気天秤、磁化率の測定法の習得）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/68821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 理科大生]]></author>
			<category><![CDATA[理科大生の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/68821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/68821/" target="_blank"><img src="/docs/959062488551@hc09/68821/thmb.jpg?s=s&r=1277834273&t=n" border="0"></a><br /><br />フェライト磁性体の合成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．目的
フェライトは一般式M2+O・Fe2O4で表される2価の金属Mの亜鉄酸塩の総称で、Mn,Fe.Co,Ni,Cu,Mg,Zn,Cdなどの場合、強磁性を示し、いずれもスピネル型結晶構造を持つ。電気抵抗が大きく、高周波磁性材料として有用な無機材料である。この実験では、溶液からの沈殿合成法により鉄フェライトFe3O4とその部分置換組成である亜鉛フェライト
Zn0.5Fe2.5O4を2種類合成して、磁性を調べることで、溶媒法による無機固体材料の合成と磁性体の特質について理解する。
２．理論
・スピネルと逆スピネル構造について
スピネルとは尖晶石(MgAl2O4)から由来する結晶構造でAB2O4と表される。Aイオンは四面体間隙に、Bイオンは八面体間隙に分配されている。一方、Bイオンの半分が四面体間隙に、残りのBイオンとAイオンが八面体間隙に分布するのが、逆スピネル型構造である。(NiFe2O4,CoFe2O4,Fe3O4など)
・XRDについて
XRDはX線回折のことである。回折現象は、電磁波が周期的な構造を持つ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[核の構造、成分、機能などについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uupaya]]></author>
			<category><![CDATA[uupayaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/" target="_blank"><img src="/docs/957870193666@hc09/68350/thmb.jpg?s=s&r=1276056510&t=n" border="0"></a><br /><br />○核の構造、成分、機能などについて述べなさい

　核とは通常、核は細胞に１つあるが肝細胞では２つあることがあり骨格筋では多数存在する（多核細胞）。また核内には１つ以上の核小体がある。核小体とは、[289]<br />以下の論文は個人で作成したもので完全回答または模範解答ではありませんので参考としてご覧ください。
○核の構造、成分、機能などについて述べなさい
　核とは通常、核は細胞に１つあるが肝細胞では２つあることがあり骨格筋では多数存在する（多核細胞）。また核内には１つ以上の核小体がある。核小体とは、リボソームRNAの合成が行われる場でタンパク質の翻訳に関わる細胞内器官であるリボソームは、核内に存在する核小体で作られる。核小体ではrRNAが転写され、リボゾームタンパクと複合体を形成する。そのための触媒となる核タンパクやRNA結合タンパクが含まれる。細胞のほかの部分（細胞質）は、核膜と呼ばれる２層の脂質二重..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活の科学Ⅱ-2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68347/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68347/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/68347/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/68347/thmb.jpg?s=s&r=1276051004&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。生活の科学Ⅱ-2の課題「身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層[356]<br />第2課題
　身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層構造を参考にして説明を試みよ。
　製品は部品からできている。その部品に分けて、部品を個々に見た場合は全体をみることができない。また、その設計を支えている理論を理解しなければ、なぜそのように設計したのかが見えてこない。
　複雑な製品ほど、部品、素材、法則においても、たくさんの要素に分けられることとなる。とくに、部品層と素材層とでは明確に分類することが難しい。しかし、日常的に目にする物体は、「現実層・要素層・物質層・法則層」この４層に分けて分析してみるとわかりやすい。
　そこで、自然現象に対しても、先に述べた４層構造の見方をすると大変理解しやすくなると考えられる。ただし、自然現象なので、部品などというのはおかしいので、少し言い換えることが必要となる。教科書を元に整理すると、現実層は現象層とし、部品層は要素層、素材層は物質層という風に考えることとする。
　ここでは、私が小さいとき不思議に感じていた「空の青さ」について、四層構造に当てはめるとどうなるのか考えてみた。なにを不思議に感じていた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「　断層と地震災害について」レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67565/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 難関国立大卒、マスコミ勤務]]></author>
			<category><![CDATA[難関国立大卒、マスコミ勤務の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:36:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67565/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67565/" target="_blank"><img src="/docs/957001582434@hc10/67565/thmb.jpg?s=s&r=1274286974&t=n" border="0"></a><br /><br />有名国立大生の学部レポート。[42]<br />月曜三限　教養原論―地球と自然―　レポート
【断層と地震災害】
断層　―　縦ずれ断層・横ずれ断層　2種類が存在
　震源となる断層と地表に現れる断層は必ずしも一致しない
　今世紀最大の地震　&hellip;　チリ・断層1000km
【地震の波】
P波（縦波）とS波（横波）
　（a）payleigh wave
　（b）love wave
気象庁公式（1954）
　M = 1.73log△ + logA - 0.83 
【兵庫県南部地震】
・強震動の特徴
強烈な上下動
衝撃のような震動
地表付近に限定された震動
　大開駅等を除き、地下街・地下構造物の被害は比較的軽微
被害の線上構造
　被害が集中する数十～数百メー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バーミンガム大学　留学願書（日英）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67559/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 難関国立大卒、マスコミ勤務]]></author>
			<category><![CDATA[難関国立大卒、マスコミ勤務の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:36:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67559/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67559/" target="_blank"><img src="/docs/957001582434@hc10/67559/thmb.jpg?s=s&r=1274286961&t=n" border="0"></a><br /><br />有名国立大生の学部レポート。
社会学・ジェンダー専攻です。イギリスの他の大学にも使えると思います。日英併記。[161]<br />バーミンガム大学　留学願書
　私が今回、バーミンガム大学に留学を希望した理由は、イギリスは伝統的に階層性の顕著な社会であり、女性のあり方もまた社会階層に深く関わっているという点で特徴的であると言われており、私はそのイギリス社会のジェンダー構造がどうなっているのかに、とても興味を持ったからです。ウルストン・クラフト以降のフェミニズム運動の歴史を経た、現代のイギリスのフェミニズムの状況がどのようなものであるのかを、留学を通して直接触れて考えたいと思います。 　バーミンガム大学にはsocial scienceという学部があり、その中のcultural studiesという学科では、社会とフェミニズム..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[機能高分子化学 用語集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67340/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:31:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67340/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67340/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/67340/thmb.jpg?s=s&r=1274016674&t=n" border="0"></a><br /><br />＜１、低分子‐ミセル説＞
ミセル説を提唱したのはマクベインである。石鹸をはじめとする界面活性剤は例えて言えば待ち針のような形をしている。つまり針のような長い油になじむ部分 (これを親油基という) と針の頭のような水になじむ部分 (これを親水基という) から出来ている。界面活性剤などの両親媒性物質を水に溶かすと, ある濃度以上で親水基を外に親油基を内に向けて会合する。これをミセルという。
＜２、Staudingerの高分子説＞
Staudingerは、ゴムやセルロースなどの物質はきわめて多数の原子が、エタン分子内の結合力と同じ一次結合（今日の共有結合による化学結合）で長鎖状に連結した巨大分子であると考えた。この考えを高分子説という。また、その対極の考え（比較的小さな分子量の環状化合物が多数コロイド状に「会合」あるいは「凝集」したものであるという考え）を低分子説という。
＜３、Staudingerの粘度則＞
　Staudingerは古典的な分子量測定法と粘度法を組み合わせて高分子の分子量の目安とした。それが、固有粘度と分子量との比例関係のStaudingerの粘度則である。現在は一般には成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レーザー光学実験　評価：A+]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67318/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:02:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67318/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/67318/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/67318/thmb.jpg?s=s&r=1273986141&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />レーザー光学実験
●実験目的
レーザーの作動レーザー発振の基礎となる物質と光子の相互作用について理解を深める。
●実験テキストの問に対する解答
○問１．物質の電気の伝導度と、その物質が透明であるかどうかの関係について議論しなさい。また、エネルギー保存則の観点から、なぜそのような関係が成り立つのか考えなさい。
実験テキストp.146 (13)式
I E = exp(-2 z) = exp(- 
より、物質中を進む光の平均強度Iはexp(- に比例して減衰していくが、 = 0の時、Iは減衰しないことがわかる。このとき物質を透過しても光の強度がかわらないので、その物質は透明であると考えられる。
= 2 k / c より、 = 0の時、k = 0、よって(9)式と(11)式より、 = 0となる。よって、電気伝導度が0の物質は透明であるとも考えられる。
エネルギー保存則の観点から考えると、電気伝導度が0の物質中では、エネルギー損失が無いため、光が入射時と同じエネルギーをもって出てくることになるため、その物質は透明であると言える。
○問２．レーザー共振器における縦モード・横モードについて説明しなさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国文法①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66950/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hashiru_otoko]]></author>
			<category><![CDATA[hashiru_otokoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:16:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66950/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956462851262@hc10/66950/" target="_blank"><img src="/docs/956462851262@hc10/66950/thmb.jpg?s=s&r=1273670202&t=n" border="0"></a><br /><br />連用修飾とは、用言である動詞・形容詞・形容動詞を修飾し、動作・状態などを説明・限定して表現する働きである。そして、連用修飾する品詞は、副詞・形容詞の連用形・形容動詞の連用形・動詞の連用形・数量詞などに加え、名詞＋格助詞の形式で連用修飾する。例えば「早足で歩く」という文は「早速」という名詞＋「で」という格助詞が各形式となり、「歩く」という動詞を連用修飾している。
この連用修飾には四つの基本的な型があり、例文を基に述べていく。まずは、述語の用言を修飾する場合である。「ゆっくり静かに歩く」という文は「ゆっくり」と「静かに」がそれぞれ述語の「歩く」という動詞を修飾している。次は、すでに連用修飾している用言をさらに修飾する場合である。「とてもゆっくり歩く」がそれであり「とても」が、すでに「歩く」を修飾している「ゆっくり」をさらに修飾している。三つ目は連用修飾＋述語全体を修飾する場合である。「一所懸命静かに歩く」の「一所懸命」は述語である「静かに歩く」全体を修飾している。最後は、連体修飾をしている用言をさらに修飾する場合である。「とても静かな歩き方」の「静かな歩き方」は連体修飾であり、「とても」が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不活性触媒同士の混合における反応性　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:07:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66901/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/66901/thmb.jpg?s=s&r=1273586878&t=n" border="0"></a><br /><br />無機・物理化学実験
Ⅱ　不活性触媒同士の混合における反応性
※計算結果等の有効数字は原則四桁として表記する。ただし、得られた実験データ等が四桁未満である場合はそのままの桁数で表記するものとする。
Ⅰ、諸論
【テーマ】不活性触媒同士の混合における反応性
鉄錆びとして身の回りに多く存在しているFe2O3は融点が1566℃と非常に高く、触媒としては不向きな物質である。レアメタルなどを使用せず、Fe2O3のように、ありふれて存在している物質が、高活性な触媒として活用できたならば、飛躍的な工業発展につながるものだと考える。ゆえに、このような物質の活性を高めることは可能なのかどうかを検討すべく今回の実験を行った。
Fe2O3と同じく金属酸化物（触媒に不向きとされるもの、安定度の高いもの）を使用し、これらをモル比1：1で混合させ、1000℃で加熱させることにより、複合酸化物、あるいはそれ以外の物質を精製させる。条件をあわせる為に、Fe2O3のみと、触媒に不向きな酸化物をそれぞれ1000℃で加熱したものと併せ、これらと混合させたものの活性を比較し検討した。触媒の活性が減少した場合についても触れ、検討す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[施工管理レポート―防火・防災について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/65386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by corin]]></author>
			<category><![CDATA[corinの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:35:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/65386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/65386/" target="_blank"><img src="/docs/983430476201@hc06/65386/thmb.jpg?s=s&r=1270107317&t=n" border="0"></a><br /><br />施工管理レポート
施工の講義を受けて、いかに安全を意識して建てているかということを知った。建物は、雨風から私たちを守ってくれるだけではなく、地震や火災時においても構造体として安全であることが求められる。また、火災時に安全に建物外へ避難するためには、躯体としての安全性だけでなく、煙害についても考えなければならない。煙と有毒ガスは避難の際の視界不良、呼吸困難、意識不明をきたすからだ。
内装材料に可燃性のものを使っていると、火災による温度の上昇に伴って可燃性ガスが徐々に蓄積され、火元の規模が一気に拡大して壁や天井に燃え広がり、部屋全体が炎に包まれる現象が起こる。フラッシュオーバーを防ぐために、建築物には出火防止、火炎の成長遅延、煙・有毒ガス防止、倒壊防止、延焼防止を計画しなければならない。建物の不燃性、防火性能、耐火性能を構成しているのが防火・耐火材料である。
耐火性能とは、火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために主要構造部分に必要な性能である。これに対して準耐火性能は、通常の火災による延焼を抑制するために主要構造部分に必要とされる性能で、火災終了後の倒壊防止までは求めていない。
材..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[尿生成と排尿の機序]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64790/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amgellll000]]></author>
			<category><![CDATA[amgellll000の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:06:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64790/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64790/" target="_blank"><img src="/docs/956571374092@hc10/64790/thmb.jpg?s=s&r=1268784371&t=n" border="0"></a><br /><br />【尿生成と排尿のしくみ】
消化管を通るうちに、消化、吸収されるが、その90％が小腸で行われる。栄養素は、小腸内腔で加水分解して低分子にする管内消化と、小腸上皮細胞における膜消化でその構成要素まで分解される。分解産物は、門脈やリンパ管を通り[352]<br />尿生成と排尿の機序
②心臓　&rarr;　腹大動脈　&rarr;　左右腎動脈
泌尿器概要　左右の腎動脈から集められた動脈血は、腎臓で濾過されて、尿が生成される。
糸球体ろ過のしくみ
糸球体の血液から、血球、たんぱく質以外の成分
糸球体濾過膜を通って糸球体嚢へ通過する最初の段階の尿。
★　腎臓の血液量1ℓ/分　&rarr;　濾腋になるのは、100ml/分　&rArr;　　150～200ℓ/日
再吸収される物質＝　グルコース、アミノ酸、ビタミン、Na、Caなど
再吸収されず、尿として排出される物質＝　クレアニチン、馬尿酸など
★　集合管から排出される尿量　　&rArr;　1～1.5ℓ/日　
　　　　
　　
排尿の機序
尿意　膀胱内に150ｍｌで感..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論文：『李蛙伝』考――登場人物の性質・性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/63549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 東大生KOHKI]]></author>
			<category><![CDATA[東大生KOHKIの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:43:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/63549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956912323808@hc10/63549/" target="_blank"><img src="/docs/956912323808@hc10/63549/thmb.jpg?s=s&r=1265204611&t=n" border="0"></a><br /><br />『李娃伝』は，唐代伝奇小説において恋愛を主題とした小説群，いわゆる（漢文には珍しくみえる）艶情類の中で優れた代表作とされている。ここでは，特に個性豊かなその登場人物に焦点をあて分析し，『李蛙伝』に隠れている構造を明らかにする。[339]<br />...... .
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+. 5CD6 7.8 ./ @&#039; U).. %.. ... &amp;5k/T.A. 5.
dG0 .8 :Qv&#039;)d# .. &amp;AA 5.. )....]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経済学概論　第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959057041094@hc09/62757/]]></link>
			<author><![CDATA[ by underMt1110]]></author>
			<category><![CDATA[underMt1110の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:56:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959057041094@hc09/62757/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959057041094@hc09/62757/" target="_blank"><img src="/docs/959057041094@hc09/62757/thmb.jpg?s=s&r=1264553791&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国において、1990年代に至ってあらわになった「景気の自律性拡張のメカニズム」と「信頼の構造」とが壊されたという事態について、1）その実態を具体的に明らかにし、2）それをもたらした「源流」としての「構造改革」の思想・政策の核心的内容を説明せよ。
　「景気の自律性拡張のメカニズム」とは、まず最初に景気浮揚政策の効果、あるいは海外の景気が良くなるなど外部経済改善による効果、あるいは過剰在庫が終了することなどによる効果があると、それによって生産が増加する、収益が増加するなど、企業部門にその効果が伝播する。そうして、企業部門が良くなると、賃金の上昇、雇用の拡大などを通じてその良さは家計部門に伝わっていく。そして所得、雇用の増加があると家計部門は需要を増やす。それが今度は生産の増加、投資の増加を可能にして企業部門に跳ね返っていく、そうしたメカニズムのことである。戦後の日本経済についてみると、1995、96年の拡張期まではそれが確実に存在した。ところが1999年から2000年にかけて、2002年から2004年にかけての拡張期は違う。企業部門の回復が容易には家計部門には伝わらない、という状況が生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[X-Windowプログラミング　斜方投射シミュレーション]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961551986675@hc08/61132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kousuke13]]></author>
			<category><![CDATA[kousuke13の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:05:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961551986675@hc08/61132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961551986675@hc08/61132/" target="_blank"><img src="/docs/961551986675@hc08/61132/thmb.jpg?s=s&r=1261717559&t=n" border="0"></a><br /><br />物体の投げ上げのシミュレーションを行うアプリケーションを作成する。
作成する際のフローチャートを図１に示す。
ウィンドウ上でクリックされたら
実行
初速度v0、投げ上げ角kakuの読み込み
ウィンドウの作成
v0、kakuをもとに投げ上げのシミュレーション
ウィンドウのクリア
右クリックした座標へ向け投げ上げのシミュレーション
左クリック
右クリック
中クリック
Exitのサブウィンドウが押されるまで条件分岐を繰り返し、押されたら終了
図１　フローチャート
作成したプログラムを下記に示し、その説明を行間に示す。
#include &lt;stdio.h&gt;
#include &lt;math.h&gt; /* 数学関数を使う */
#include &lt;X11/Xlib.h&gt;
#include &lt;X11/Xutil.h&gt;
#define BORDER 2 /* 境界線の幅の宣言、2とする */
#define WIDTH 500 /* 横幅の宣言、500とする */
#define HIGHT 500 /* 縦幅の宣言、500とする */
main(int argc, char **argv)
{
int ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[理科　定期試験　設題4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/60424/]]></link>
			<author><![CDATA[ by FD3S01]]></author>
			<category><![CDATA[FD3S01の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:13:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/60424/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959238159729@hc09/60424/" target="_blank"><img src="/docs/959238159729@hc09/60424/thmb.jpg?s=s&r=1260007999&t=n" border="0"></a><br /><br />地震はどうして起こるのか述べよ
　地震とは、漢字の通り地面が振動する現象である。一般的にその原因は、地球内部にたまった歪みエネルギーが急激に発散される現象とされているが、その発生メカニズムをさらに細かく調べていくと大きく５種類に分類できる。
プレート間地震
　この地震を説明するにあたっては、まず地球地表面の構造を説明しなければならない。地球の表面はプレートと呼ばれる厚さ20～100kmの10数枚の岩盤で覆われている。そのプレートは２種類存在し、我々が生活している大陸などが乗る厚く軽い大陸プレートと海底面を構成している重く薄い海底プレートある。そしてそのプレートは、年間数cmのスピードで移動して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術論Ⅰ-１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59507/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:43:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59507/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59507/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59507/thmb.jpg?s=s&r=1258965805&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上神主遺跡の検討について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zenimaru]]></author>
			<category><![CDATA[zenimaruの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:41:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59428/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59428/" target="_blank"><img src="/docs/957586691839@hc09/59428/thmb.jpg?s=s&r=1258940504&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　私が発掘に初めて携わったのは上神主遺跡の関連施設とされる茂原・向原遺跡であった。それから現在に至るまで、この2つの遺跡、特に上神主遺跡の性格について自分なりに考えてきた。しかし、明治時代よりこの遺跡の検討が行われているにも関わ[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[雅楽について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59417/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zenimaru]]></author>
			<category><![CDATA[zenimaruの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:41:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59417/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957586691839@hc09/59417/" target="_blank"><img src="/docs/957586691839@hc09/59417/thmb.jpg?s=s&r=1258940489&t=n" border="0"></a><br /><br />１．動機
昨年の夏合宿で見学を行った伊勢神宮において、雅楽を偶然聞く機会に触れ、雅楽の歴史および雅楽についての知識を深めたく思いこの題材を選んだ。

２．楽器について
雅楽は、西洋のオーケストラほどではないが、多くの楽器で構成されて[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然地理学(第一設題)リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957810918627@hc09/59311/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boatboy1984]]></author>
			<category><![CDATA[boatboy1984の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:40:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957810918627@hc09/59311/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957810918627@hc09/59311/" target="_blank"><img src="/docs/957810918627@hc09/59311/thmb.jpg?s=s&r=1258861226&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Synthesis of &alpha;-Amino Ketones via Stevens Rearrangement　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:10:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59043/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59043/thmb.jpg?s=s&r=1258387843&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経済構造調整]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431157801@hc06/57928/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kibayashi]]></author>
			<category><![CDATA[kibayashiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:13:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431157801@hc06/57928/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431157801@hc06/57928/" target="_blank"><img src="/docs/983431157801@hc06/57928/thmb.jpg?s=s&r=1257729238&t=n" border="0"></a><br /><br />「経済構造調整とはいかなるものでアフリカ社会に何をもたらしたか」
世界銀行、及びＩＭＦがアフリカ地域に対して行った「経済構造調整」についてまとめた。[221]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然地理学　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/56686/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichan]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:37:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/56686/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/56686/" target="_blank"><img src="/docs/kazuki/56686/thmb.jpg?s=s&r=1256481452&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[充填率]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:36:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56625/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56625/thmb.jpg?s=s&r=1256222181&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[結晶化学およびX線の回析法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56616/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:32:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56616/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56616/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56616/thmb.jpg?s=s&r=1256218355&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[免疫グロブリン]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55713/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55713/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55713/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55713/thmb.jpg?s=s&r=1253995042&t=n" border="0"></a><br /><br />抗体は
B
細胞の産生する分子であり，抗原と結合する．すべての抗体分子は
4
本のポリ
ペプチド鎖からなり，そのタンパクは免疫グロブリン（
immunogloblin; Ig
）と呼ばれる
．
免疫グロブリンは，生化学的・[286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中枢神経]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55704/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55704/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55704/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55704/thmb.jpg?s=s&r=1253995026&t=n" border="0"></a><br /><br />神経機能の基本は，外界からの刺激を受け入れ，それに応じた適切な行動をとることで
ある．無脊椎動物では感覚入力を処理・統合し，運動出力を選択・遂行するために両者の
接点にニューロンが集中し，散在性の神経網に中枢化が起こる．この中枢化により[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[腎臓の構造および機能]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:53:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55697/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55697/thmb.jpg?s=s&r=1253994839&t=n" border="0"></a><br /><br />腎臓は腹腔内腰部に存在し，脊柱の右側と左側に一つずつ腹部天井に押し付けられるよ
うに位置している．その大きさは手の握りこぶし程度で，重さは
100-150g
ほどである．腎
臓内の構造は外側に皮質，内側に髄質がある．腎臓における最小[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抗生物質と薬剤耐性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55687/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:53:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55687/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55687/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55687/thmb.jpg?s=s&r=1253994820&t=n" border="0"></a><br /><br />抗生物質の歴史は
1929
年イギリスのフレミングがブドウ球菌を塗りつけたペトリ皿に
偶然に落ちたアオカビの一種の胞子によって，アオカビの周辺にはブドウ球菌が寄り付か
ずに広く空いているのを発見したことにはじまる．フレミングはアオカ[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[スキンケア]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55421/]]></link>
			<author><![CDATA[ by krimoto]]></author>
			<category><![CDATA[krimotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:52:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55421/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428859401@hc07/55421/" target="_blank"><img src="/docs/983428859401@hc07/55421/thmb.jpg?s=s&r=1253065945&t=n" border="0"></a><br /><br />スキンケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗本・岩村・馬場
皮膚の構造（図１）
皮膚の役割　　・バリア機能
・知覚機能　　　・免疫機能
・分泌排泄機能　・水分保持機能
・体温調節機能
　外部と接する最表面は表皮の角質層
　　角質層の水分[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ディジタルICの分類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/16171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkat]]></author>
			<category><![CDATA[tkatの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 02:47:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/16171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/16171/" target="_blank"><img src="/docs/983428572401@hc07/16171/thmb.jpg?s=s&r=1198000058&t=n" border="0"></a><br /><br />ディジタルICの分類
　ディジタルICの種類と特徴についてまとめた (3),(4)。
　ディジタルICは、半導体基盤内部に形成された能動素子がnpnやpnpなどのバイポーラ形素子から作られているバイポーラICとMOSなどのユニポーラ形素子か[306]<br />ディジタルICの分類
　ディジタルICの種類と特徴についてまとめた (3),(4)。
　ディジタルICは、半導体基盤内部に形成された能動素子がnpnやpnpなどのバイポーラ形素子から作られているバイポーラICとMOSなどのユニポーラ形素子から作られているユニポーラICとに大別される。また、バイポーラICはその能動素子が飽和形回路としての動作を行うか、不飽和形回路としての動作を行うかによって大別される。さらにこれらは、その半導体基盤内部に形成された回路およびその動作によって分類される。この構造による分類を図21に示す。
図21　構造による分類
これらの素子（RTL,DTL,HTL,TTL,CML..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会における構造性と流動性―移民現象からの考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by camsa10]]></author>
			<category><![CDATA[camsa10の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:42:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53378/" target="_blank"><img src="/docs/958518609389@hc09/53378/thmb.jpg?s=s&r=1249141373&t=n" border="0"></a><br /><br />現代社会における構造性と流動性―移民現象からの考察
はじめに
　現代のグローバル社会において、「移民」は大きな社会的現象となっており、その様相・形態はますます多様化している。「移民」は、文字通り人の移動を指すことから「流動」的な現象であり、[356]<br />現代社会における構造性と流動性―移民現象からの考察
はじめに
　現代のグローバル社会において、「移民」は大きな社会的現象となっており、その様相・形態はますます多様化している。「移民」は、文字通り人の移動を指すことから「流動」的な現象であり、既存の社会構造を変えつつあるが、一方現代においては移民現象自体がネットワーク化しある種の固定されたコミュニティ化、つまり「構造」化しているという二重性を持つ。
「移民」という構造の中で、多様でそれ自体流動的な、移民を希望する人々はどのように個性や自己実現を志向・実現し、また同時にどのように構造によって「疎外」・規定されていくのだろうか。以下では現代移民の特色を概観した上で、その「構造性」と「流動性」の諸作用について検討しながら、社会学の諸理論を参考に考察していきたいと思う。
1、現代移民現象の特徴―「流動性」
　最初に、「流動性」と「構造性」を持つようになった現代の「移民」現象の特色について、従来の移民の比較しながら概観していきたい。
　まず、現代的な移民の「流動性」特徴は以下の三点で説明できるだろう。第一に、従来の市場経済メカニズム的な認識に基づく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[解剖生理の試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ktemt2008/51957/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ktemt2008]]></author>
			<category><![CDATA[ktemt2008の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:06:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ktemt2008/51957/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ktemt2008/51957/" target="_blank"><img src="/docs/ktemt2008/51957/thmb.jpg?s=s&r=1246687593&t=n" border="0"></a><br /><br />解剖生理(テスト用)
&lt;細胞の構造と働き&gt;
・細胞膜は、リン脂質の２層の膜になっており、この膜の間には塊状のタンパク質が埋まっている。
・染色質は塩基性蛋白質のヒストンに遺伝物質ＤＮＡがゆるく巻きつき、その周囲を蛋白質の鞘が覆っている[340]<br />解剖生理(テスト用)
&lt;細胞の構造と働き&gt;
・細胞膜は、リン脂質の２層の膜になっており、この膜の間には塊状のタンパク質が埋まっている。
・染色質は塩基性蛋白質のヒストンに遺伝物質ＤＮＡがゆるく巻きつき、その周囲を蛋白質の鞘が覆っている核蛋白質である。
・ＤＮＡは、デオキシリボースという五炭糖とリン酸が組み合わされてできた２本の柱の間に、４つの塩基、
　アデニン(Ａ)、グアニン(Ｇ)、シトシン(Ｃ)、チミン(Ｔ)が、ＡとＴ、ＧとＣのペアを横棒にした、はしごのような形をしている。
・細胞に外部から指令がくると、ＤＮＡの二重らせんの必要な部分がほどけて、ＤＮＡがむきだしになり、そこへＲＮＡ合成酵素が働いてＤＮＡのネガ像のＲＮＡ鎖が合成され、これがｍＲＮＡとなって細胞質にあるリボゾームへ送られる。
&lt;組織&gt;
・分泌物を直接あるいは導管によって上皮外面に分泌するものを外分泌腺、分泌物を直接血管(血液)へ放出するものを内分泌腺という。
・一般に癌といっている悪性腫瘍は、上皮組織にできるもので、一方上皮組織以外の組織にできた悪性腫瘍を肉腫と呼ぶ。
・神経細胞は、細胞体とそこから発する２種類の突起、す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[吸収スペクトル　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:19:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50678/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50678/thmb.jpg?s=s&r=1244121542&t=n" border="0"></a><br /><br />吸収スペクトル

　溶液中のある成分が光を吸収する度合いを測定して、その成分を定量する分析法を、吸光光度法という。今回の実験は、その吸光光度法により、溶液中のある成分が光を吸収する度合いを測定する。その測定結果を踏まえ、ランベルトベール[352]<br />吸収スペクトル
Ⅰ、実験目的
　溶液中のある成分が光を吸収する度合いを測定して、その成分を定量する分析法を、吸光光度法という。今回の実験は、その吸光光度法により、溶液中のある成分が光を吸収する度合いを測定する。その測定結果を踏まえ、ランベルトベールの式（下記の①式）からおよそのモル吸光係数&epsilon;を計算する。
　　　①
それぞれの記号について、強さＩ０の光が、モル濃度Ｃ、液層の厚さｌの着色溶液を通過した後の強さをＩとする。左式の値は各図１、図２における極大吸収波長のAbsと同値である。
また、次の表１は吸収される光の波長と余色を表したものである。
吸収される光
余色
吸収される光
余色
波長（nm）
色
波長（nm）
色
４００～４３５
紫
緑黄
５６０～５８０
黄緑
紫
４３５～４８０
青
黄
５８０～５９５
黄
青
４８０～４９０
緑青
橙
５９５～６１０
橙
緑青
４９０～５００
青緑
赤
６１０～７５０
赤
青緑
５００～５６０
緑
赤紫
表１
有効数字は3桁で表記するものとする。
Ⅱ、実験の操作、手順
（１）、フェノールフタレインの吸収スペクトル
操作１・・・0.5mMのフェノール..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[94回薬剤師国家試験問122]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49655/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:17:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49655/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49655/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/49655/thmb.jpg?s=s&r=1243437440&t=n" border="0"></a><br /><br />94回問122
　　薬物（ア～エ）をイヌに静脈内投与した場合に観察される主な作用について、記述a～dとの対応で正しい組合せはどれか。
アドレナリン&alpha;1受容体直接刺激により血圧を上昇させる。
カテコールアミン遊離及びアドレナリン&beta;1受容体直接[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[93回薬剤師国家試験問85]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:43:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49402/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/49402/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/49402/thmb.jpg?s=s&r=1243050220&t=n" border="0"></a><br /><br />93回問85
下に示す構造を有するフロンに関する記述の　　　　　に入れるア～エの正しい組合せはどれか。
ア　CF3Cl イ　CF3Br ウ　CHF2Cl エ　CF4
　ア～エのうち、オゾン層破壊作用は　　　　　が最も強く、次に が強い。 に[298]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然地理学　第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ten_made_to_be]]></author>
			<category><![CDATA[ten_made_to_beの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:14:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47779/" target="_blank"><img src="/docs/960956664417@hc08/47779/thmb.jpg?s=s&r=1241752471&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の地形の特色と形成過程を概観せよ。次にひとつの県（都道府）を選び、そこに分布する地形の特色を詳述せよ。
本論文の構成
　私は兵庫県在住のため、「次にひとつの県（都道府）を選び、そこに分布する地形の特色を詳述せよ。」は、兵庫県を取り[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962185223737@hc08/47620/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hikaritokodama]]></author>
			<category><![CDATA[hikaritokodamaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:34:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962185223737@hc08/47620/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962185223737@hc08/47620/" target="_blank"><img src="/docs/962185223737@hc08/47620/thmb.jpg?s=s&r=1241458444&t=n" border="0"></a><br /><br />家族の役割配分の構造は、４つの規定で成り立つ。１つは性別役割分業である。これは、例えば家屋の近くで筋力を使わない仕事は、女性の役割、長時間住居を離れて筋力を使う仕事は男性など、性別によって役割をわけるものである。２つ目は社会規範であ[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[整形外科レポート　骨折について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 06:30:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46007/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/46007/thmb.jpg?s=s&r=1240695055&t=n" border="0"></a><br /><br />－骨折について－
Ⅰ．骨の構造
　骨の基本構造は骨膜，骨質，骨髄，関節軟骨の4つの
組織からなり，これに血管，神経，リンパ管が加わる．
骨は外層から外骨膜，皮質骨(緻密骨)，海綿骨，内骨膜か
らなり，骨幹部では中央に骨髄腔がある．
①皮質骨[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝情報と抗悪性腫瘍剤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:44:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39719/thmb.jpg?s=s&r=1238517894&t=n" border="0"></a><br /><br />遺伝情報と抗悪性腫瘍剤 
この項では抗悪性腫瘍剤について説明してみたいと思いますが、抗悪性腫瘍剤の効き方を理解するためには、遺伝情報や細胞分裂のしくみについて、まず理解しておく必要があります。この分野は、まだ「謎」の点が多く、わかっているの[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[気管切開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39791/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:48:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39791/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39791/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39791/thmb.jpg?s=s&r=1238518089&t=n" border="0"></a><br /><br />気管切開
目的 
長期の呼吸管理の際に、確実な気道確保及び気道内分泌物の除去のために行われる。数週間気管挿管で様子を見た後、呼吸管理の長期化が予測される場合に気管切開をすることが多い。緊急の窒息状態に対し緊急避難的に施行されることもある。 [352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人間運動学２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959469843146@hc09/42038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Lucky King]]></author>
			<category><![CDATA[Lucky Kingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 22:17:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959469843146@hc09/42038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959469843146@hc09/42038/" target="_blank"><img src="/docs/959469843146@hc09/42038/thmb.jpg?s=s&r=1239628678&t=n" border="0"></a><br /><br />人間運動学２
１．動きの生成語
（１）「親指にボールを乗せるように上げろ」
　　　この言葉は僕の高校のサッカー部の監督から言われたもので、クロスボールを上げる際に、インフロントキックで巻いて上げることをわかりやすく言ったものだ。
（[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[超音波内視鏡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39992/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:08:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39992/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39992/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39992/thmb.jpg?s=s&r=1238519287&t=n" border="0"></a><br /><br />超音波内視鏡 （ＥＵＳ:Endoscopic Ultrasonography）
目的 
体の外から観察できない胃や大腸のような管腔臓器の内腔から、近接した各臓器の壁内構造、粘膜下の病変、周囲臓器の構造や位置関係、そして周辺臓器の異常を超音波[298]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貧血と薬]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40200/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:20:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40200/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40200/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40200/thmb.jpg?s=s&r=1238520035&t=n" border="0"></a><br /><br />貧血と薬 
【貧血って何？】 貧血というと、まず誤解されやすいのですが、学校の始業式や終業式の最中に、顔色真っ青で冷汗をかいて倒れてしまう&hellip;という印象を思い浮かべてしまう方も多いのではないでしょうか？。確かにそのとき、「○○さんが貧血で倒れ[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[88回薬剤師国家試験問1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/41122/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/41122/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/41122/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/41122/thmb.jpg?s=s&r=1238867979&t=n" border="0"></a><br /><br />88回問１
次の構造は、医薬品に含まれる基本骨格である。その構造と名称の正しい組合せはどれか。
a　　　　　 b　　　　　 c　　　　　　　　d　　　　　　e
a b c d e １ ピペラジン ピリジン クマリン アジリジン プリン ２ [302]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[92回薬剤師国家試験問16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 01:13:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39137/thmb.jpg?s=s&r=1237911189&t=n" border="0"></a><br /><br />92回問16
沸点及び融点に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
CH3CH2OHが異性体のCH3OCH3よりも沸点が高いのは、分子間水素結合に起因する。
CH3(CH2)3CH3が異性体の(CH3)4Cよりも沸点が高いのは、ファ[278]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[91回薬剤師国家試験問1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:54:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39015/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39015/thmb.jpg?s=s&r=1237712090&t=n" border="0"></a><br /><br />91回問１
次の構造は、医薬品に含まれる基本骨格である。その構造と名称の正しい組合せはどれか。
a　　　　　b　　　　c　　　　　　d　　　　　　e 
a b c d ｅ １ フェネチルアミン インドール スクシンイミド フェノチアジン フ[310]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[93回薬剤師国家試験問5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38222/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:25:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38222/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38222/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/38222/thmb.jpg?s=s&r=1237130706&t=n" border="0"></a><br /><br />93回問５
いす形配座で表される構造式A、B及びCに関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
　　　　　A　　　　　　　　　　B　　　　　　　　　C
BはAよりエネルギー的に安定である。
BはCよりエネルギー的に安定である。
BとC[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[機械工学特論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38016/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くるる]]></author>
			<category><![CDATA[くるるの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:08:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38016/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38016/" target="_blank"><img src="/docs/983431367101@hc05/38016/thmb.jpg?s=s&r=1236791338&t=n" border="0"></a><br /><br />１．硬さ試験
①目的
&rdquo;硬さ&rdquo;とは、&rdquo;強さ&rdquo;と同類で、材料の抗力を示す性質のことである。
&rdquo;強さ&rdquo;は、引張り強さ・耐力・疲労限度など、それぞれ定義を持ち、強度計算に使用される。しかし、これらの測定には、試験片の大きさ・試験場所など、様[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[耐震偽装問題の原因と対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960764477549@hc08/29304/]]></link>
			<author><![CDATA[ by archi_pad]]></author>
			<category><![CDATA[archi_padの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:21:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960764477549@hc08/29304/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960764477549@hc08/29304/" target="_blank"><img src="/docs/960764477549@hc08/29304/thmb.jpg?s=s&r=1226683276&t=n" border="0"></a><br /><br />耐震偽装事件の原因と対策
はじめに
２００５年１１月、建築業界はもちろん日本国中を揺るがした「耐震偽装事件」が発覚。建築物の自重や荷重、地震等の外力に対する強度の計算結果を記した「構造計算書」に、改ざんがあることが判明した。
地震列島[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『裸の王様』開高健　構造分析　レジュメ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961689669961@hc08/22708/]]></link>
			<author><![CDATA[ by green_microphone]]></author>
			<category><![CDATA[green_microphoneの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:41:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961689669961@hc08/22708/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961689669961@hc08/22708/" target="_blank"><img src="/docs/961689669961@hc08/22708/thmb.jpg?s=s&r=1217428904&t=n" border="0"></a><br /><br />『裸の王様』　　開高健　構造分析　レジュメ
※薄い文字や引用頁等は省略可。斜め文字は補足。
【語釈】
※レジュメに於いての構造分析に必要になる単語のみ載せておく。
裸の王様＊１&hellip;《アンデルセン作の同名の童話の主人公から》高い地位にあって周囲[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代資本主義論2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mastercourse02]]></author>
			<category><![CDATA[mastercourse02の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:53:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22450/" target="_blank"><img src="/docs/961831453959@hc08/22450/thmb.jpg?s=s&r=1216011194&t=n" border="0"></a><br /><br />戦後日本においては、戦前から存続していた財閥が解体し1970年代以降個人でも機関投資家でもなく巨大企業が互いに株主となって、企業集団内部で株式を持ち合う株主相互持合構造が主流となり、アメリカとは異なる形で経営者支配が実現した。[331]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[先天性障害について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mirai0903]]></author>
			<category><![CDATA[mirai0903の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:50:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22378/" target="_blank"><img src="/docs/983428864901@hc07/22378/thmb.jpg?s=s&r=1215651058&t=n" border="0"></a><br /><br />先天性障害について
１、先天性障害とは
　先天性障害とは、生まれる前に起こった異常のために生後障害を残す障害の総称であり、福祉分野においては遺伝障害、退治障害および周生期障害の三つに大別されている。
２、遺伝障害
　遺伝障害は、染色体に以上[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[交流分析について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mirai0903]]></author>
			<category><![CDATA[mirai0903の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:49:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428864901@hc07/22376/" target="_blank"><img src="/docs/983428864901@hc07/22376/thmb.jpg?s=s&r=1215650985&t=n" border="0"></a><br /><br />交流分析について
　交流分析は、アメリカの精神科医、バーンによって提唱された人間行動についての理論体系とそれに基づく心理療法である。基礎概念は、互いに反応しあっている人々の間で行なわれている交流を分析することである。また、自分の性格上の問題[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[デンプンの糊化とヨウ素デンプン反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963114221344@hc08/19413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabisuko]]></author>
			<category><![CDATA[nabisukoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:33:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963114221344@hc08/19413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963114221344@hc08/19413/" target="_blank"><img src="/docs/963114221344@hc08/19413/thmb.jpg?s=s&r=1203255238&t=n" border="0"></a><br /><br />デンプンの糊化とヨウ素デンプン反応
目的　分離したデンプンの糊化温度を測定するとともに、糊化したデンプンを用いてヨウ
　　　素デンプン反応を行いデンプン分子の変化の様子を知る。
説明　生デンプンは水に溶けないが、懸濁させたデンプン溶液を加熱[354]<br />デンプンの糊化とヨウ素デンプン反応
目的　分離したデンプンの糊化温度を測定するとともに、糊化したデンプンを用いてヨウ
　　　素デンプン反応を行いデンプン分子の変化の様子を知る。
説明　生デンプンは水に溶けないが、懸濁させたデンプン溶液を加熱するとデンプ　　　　　　　ン粒子は膨張し、粒状構造Ｈが壊れて全体が粘度の高い溶液に変化（糊化）する。ヨウ素デンプン反応はデンプン特有の反応で、らせん構造をもつアミロースの直鎖分子が取り込まれて包接化合物をつくるために起こる反応である。
　　　
準備　試験管、500ｍｌビーカー、温度計、ヨウ素ヨウ化カリウム溶液、その他常用器具
実験操作
１．米デンプンの糊化
　　分離した米デンプンおよびジャガイモデンプンを30ｍｇずつはかり取り、あらかじめ試験管に入れておいた蒸留水５ｍｌに懸濁した。
　　　　　　&darr;
　　ガーゼを敷いたビーカーに水道水を入れ、その中に試験管をいれデンプンが沈まない程度に温度計を用いて静かにかき混ぜながら加熱する。このとき温度計を割らないように注意した。
　　　　　　&darr;
　　溶液の変化を観察した。デンプン粒が膨張溶解して液が濁りを呈さなく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[差別の構造レポ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429023001@hc07/18891/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jo_dam]]></author>
			<category><![CDATA[jo_damの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 04:38:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429023001@hc07/18891/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429023001@hc07/18891/" target="_blank"><img src="/docs/983429023001@hc07/18891/thmb.jpg?s=s&r=1201635489&t=n" border="0"></a><br /><br />今年の夏、タイ、ベトナム、カンボジアの３つの東南アジアの国を旅した。そのどれもが日本や欧米などの先進国と比べると発展の途上にあり、暮らしに必要な設備や組織といったインフラの整備や衛生面、国民をサポートするようなシステムが未だ行き届いていない[360]<br />今年の夏、タイ、ベトナム、カンボジアの３つの東南アジアの国を旅した。そのどれもが日本や欧米などの先進国と比べると発展の途上にあり、暮らしに必要な設備や組織といったインフラの整備や衛生面、国民をサポートするようなシステムが未だ行き届いていないようであった。といってもそれらは全て先進国と言われている（あるいは自分たちで思っている）人々が勝手に感じているだけなのであって、当のそこに住んでいる人々がどう感じて暮らしているのかとは全くの別問題である。現に、上であげた三カ国で暮らす人々は特に悲観にくれているわけでもなく、街のいろんなところで昼寝をしている人やスポーツに興じる人、談笑している人を見かけた。特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宇宙で最も身近な星-私たちの「太陽」-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963551765262@hc07/16679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vinus]]></author>
			<category><![CDATA[vinusの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:02:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963551765262@hc07/16679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963551765262@hc07/16679/" target="_blank"><img src="/docs/963551765262@hc07/16679/thmb.jpg?s=s&r=1198814559&t=n" border="0"></a><br /><br />宇宙で最も身近な星
私たちの「太陽」
　「宇宙の○人」連載のトリは太陽です。私たちに最も近い恒星，私たち地球人や地球上生命をはぐくんできた母なる星です。太陽は，宇宙に存在する星々の中でもごくありふれた主系列星です。いわば，宇宙の「凡人」と言[356]<br />宇宙で最も身近な星
私たちの「太陽」
　「宇宙の○人」連載のトリは太陽です。私たちに最も近い恒星，私たち地球人や地球上生命をはぐくんできた母なる星です。太陽は，宇宙に存在する星々の中でもごくありふれた主系列星です。いわば，宇宙の「凡人」と言ってよいでしょう。しかし，地球に住む私たちにとって，学問対象としても実生活においても，さまざまな視点から非常に重要な恒星です。 　天文学では，基準として太陽のパラメータ（重さなど）が用いられます。至近距離にある太陽は，表面の様子を詳しく知ることができる唯一の恒星です。いろいろな手法を用いて表面大気の姿を調べることによって，大気の構造やダイナミックスを物理的に理解し，またそこで働くプラズマ―磁場を鍵とした物理過程の詳細について知識を得ることができます。あまり知られていませんが，太陽は時とともに変化しています。太陽からのエネルギーの変動は，磁気嵐や衛星通信障害から長期的な気候変動に至るまで幅広い影響を及ぼしていると考えられ，太陽と地球のシステムを総合的に確実に理解することが急がれています。 　近代的な太陽観測は，17世紀初頭のガリレオ・ガリレイによる手製..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2-1解析力学とは何か]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16477/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 11:33:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16477/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16477/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16477/thmb.jpg?s=s&r=1198636388&t=n" border="0"></a><br /><br />解析力学とは何か
予備知識（偏見とも言う）を授けておこう。
解析力学とは何か？
　私は物事の抽象化が嫌いである。　形式を重んじる余り、何か本質から離れていっているような気がするからである。　私には解析力学はまさにそういう作業をやっているよう[354]<br />解析力学とは何か
予備知識（偏見とも言う）を授けておこう。
解析力学とは何か？
　私は物事の抽象化が嫌いである。　形式を重んじる余り、何か本質から離れていっているような気がするからである。　私には解析力学はまさにそういう作業をやっているように思えるのだが、本当に本質から離れていっているかどうかは分からない。　解析力学は力学体系の構造そのものを学ぶ学問であり、ひょっとして理論の構造そのものが宇宙の本質を表している可能性だって否定できないのだ。 
　解析力学は、通常のニュートン力学の内容をより一般的に、より美しく表現できないかということを追求した学問であると言える。 　我々は最も単純な座標系として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ハーブの栽培]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688408362@hc07/15755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by グリーンティ]]></author>
			<category><![CDATA[グリーンティの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 15:46:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688408362@hc07/15755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688408362@hc07/15755/" target="_blank"><img src="/docs/963688408362@hc07/15755/thmb.jpg?s=s&r=1197441983&t=n" border="0"></a><br /><br />ハーブの栽培（園芸・ガーデニング）
準備
鉢
メリット
１．身近に置けるので面倒が見やすい。 ２．ハーブのほとんどは地中海沿岸が原産地のため、高温多湿の日本には合わずに育ちにくい面もありますが、プランターや鉢の場合は環境を整えてあげることが[350]<br />ハーブの栽培（園芸・ガーデニング）
準備
鉢
メリット
１．身近に置けるので面倒が見やすい。 ２．ハーブのほとんどは地中海沿岸が原産地のため、高温多湿の日本には合わずに育ちにくい面もありますが、プランターや鉢の場合は環境を整えてあげることができます。 ３．他の野菜や花が病害虫を寄せ付けないためにも、コンパニオンプランツ（一緒に植える）として利用できますが、ハーブの鉢を他の野菜や植物のすぐ傍に置いておけます。
デメリット
１．土が硬くなる。 土の団粒構造が崩れてコチンコチンに硬くなり、空気が逃げ、根が窒息死してしまいます。土を選びましょう。 ２．肥料が流出する。 水に溶けやすい窒素とカリが流れ出てしまいます。 ３．温度変化が激しい。 プランターや鉢は側面からも影響を受けるため、かなり温度変化が激しくなります。 夏は土の温度が上がりすぎて根が弱くなります。マルチ、二重鉢にする、半日陰に置く、日の当たる窓辺に置く、など対応しましょう。
種まき用平鉢
100円ショップやスーパーで販売しているＡ４判の書類ケースや水切りなどが利用できます。
苗用鉢
発芽後、苗を移植するときに使う苗用ポット。直径６..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論理回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by last_quarter]]></author>
			<category><![CDATA[last_quarterの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:15:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/" target="_blank"><img src="/docs/983428898501@hc07/15190/thmb.jpg?s=s&r=1195373737&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 題目
論理回路
2. 目的
基本回路が組み込まれたICをはめ込み、端子を接続して、動作確認を行う。実験を通して、各々の論理回路について理解を深める。
3. 方法・理論
　　　論理回路とは、コンピュータなどのデジタル信号を扱う機器におい[328]<br />1. 題目
論理回路
2. 目的
基本回路が組み込まれたICをはめ込み、端子を接続して、動作確認を行う。実験を通して、各々の論理回路について理解を深める。
3. 方法・理論
　　　論理回路とは、コンピュータなどのデジタル信号を扱う機器において、論理演算を行う電子回路である。基本的なものにはANDゲート、ORゲート、NOT ゲートがあり、これらを組み合わせることによってさまざまな機能を実現することが可能である。 
4. 実験操作
4-1. 動作確認
4-1-1. LEDL0～L9の動作確認
①D0とI0を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL0が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL0が消灯する。
②D0とI1を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL1が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL1が消灯する。
③D0とI2を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL2が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL2が消灯する。
④D0とI3を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL3が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL3が消灯する。
⑤D0とI4を接続する。ス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 現代社会と家族]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429616101@hc06/10966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aquair]]></author>
			<category><![CDATA[aquairの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 19:20:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429616101@hc06/10966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429616101@hc06/10966/" target="_blank"><img src="/docs/983429616101@hc06/10966/thmb.jpg?s=s&r=1158834049&t=n" border="0"></a><br /><br />近代、工業生産の比重が増大し、分業の進展、市場の発達、機械化、技術の進歩等から社会の産業化が急速にすすんだ。産業革命よって生物エネルギーから非生物エネルギーへの転換が行われ、人一人が行える情報処理が限界に達したために組織革命がおき、巨大なピ[360]<br />現代の社会と家族
近代、工業生産の比重が増大し、分業の進展、市場の発達、機械化、技術の進歩等から社会の産業化が急速にすすんだ。産業革命よって生物エネルギーから非生物エネルギーへの転換が行われ、人一人が行える情報処理が限界に達したために組織革命がおき、巨大なピラミッド型組織ができた。このピラミッド型組織は官僚制の元に発展し、共通の目的を求めて、支配の正統性を裏付け、人を規則によりコントロールして、人間と組織の分離を図った。この官僚型ピラミッドは第二次産業革命の進展に伴い、二十世紀に飛躍的に拡大した。なぜなら、第二次産業革命がもたらしたものは今まででは考えられない規模での大量生産であり、それを行うには効率性がひつようであり、それには規則によるコントロールを行った官僚型ピラミッドが最適であったためである。
　こうして成立した官僚制は社会構造を大きく変えることとなった。官僚制の進展に伴い、都市化が進んだことで従来の村落共同体・家族共同体は解体して、組織の元での社会関係が構築されたのである。従来の村落、家族共同体は人格的関係でつながっており、その相互の関係は非限定（ゲマインジャフト）であったのに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ GISを用いたリスクマネジメント]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9111/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:48:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9111/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9111/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/9111/thmb.jpg?s=s&r=1150890493&t=n" border="0"></a><br /><br />GISというのはGeographic Information Systemの略で、一般的に言えば、「地理情報を取り扱う情報システムの総称」だが、分かり易く言えば&quot;コンピュータで地理的な情報(図形的なものと場所の属性を数値化したものがある)を[290]<br />GISを用いたリスクマネジメント
　GISを用いたリスクマネジメントの事例を挙げ，その内容とそれが安全・安心な社会にどのように役に立つか考察する。
　GISというのはGeographic Information Systemの略で、一般的に言えば、「地理情報を取り扱う情報システムの総称」だが、分かり易く言えば&quot;コンピュータで地理的な情報(図形的なものと場所の属性を数値化したものがある)を取り扱う技術&quot;のことである。身近な例では、最近、急速に普及したカーナビゲーションシステムもG I S技とG P S (専用の人工衛星からの電波をとらえることによって自分の位置を計測するシステム:Global Positioning System)技術の融合によって成り立っている。阪神・淡路大震災ではG I Sは、地震によって倒壊した家屋瓦礫の撤去を住民が公共団体に申請する際の申請窓口での情報管理に使われたり、建築物の被災状況や避難所の位置・人数等の変遷の分析など、実務・研究分野の様々なところで利用された。G I Sの技術そのものは以前からあり、先進的な地方公共団体、特に財務・都市計画部局等で利用されてい..]]></description>

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			<title><![CDATA[留学生にとっての日本語はどのようなものであるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431594101@hc05/3505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keitan]]></author>
			<category><![CDATA[keitanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 18:06:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431594101@hc05/3505/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431594101@hc05/3505/" target="_blank"><img src="/docs/983431594101@hc05/3505/thmb.jpg?s=s&r=1133341601&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本語は難しい言語だと聞くが、どういった点が難しいと言われるのか以前から興味があったので、授業で学んだ内容でもあるが、このレポートでは、なぜ日本語が難しいと言われるのかについて論じる。
　私たちが英語のどんなところが難しいかと聞かれると[356]<br />留学生にとっての日本語とはどのようなものであるか
日本語は難しい言語だと聞くが、どういった点が難しいと言われるのか以前から興味があったので、授業で学んだ内容でもあるが、このレポートでは、なぜ日本語が難しいと言われるのかについて論じる。
私たちが英語のどんなところが難しいかと聞かれると、読み方がわからない、発音がうまくできない、つづりが覚えられないといった点を思い浮かべる人が多いだろう。では、日本語ではどうかというと、「意味や場面による言葉の使い分けがわからない」、「周りの人の言い方は間違っているような気がする」、「若い人が何を言っているのかわからない」といった内容のものが多いようである。このように英語と日本語を並べてみると、難しさといっても、難しさを感じる部分にずいぶんと違いがある事がわかる。しかしこれは、日常使っている日本語と、学校で外国語として習うだけの英語では、感じる難しさの種類が違うということであって、日本語と英語のどちらが難しいかを判断できるわけではない。
「日本語の難しさ」ということについて考える場合、日本人にとって何が難しいかということだけでなく、日本語を外国語として勉強..]]></description>

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