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7月31日、海外メディアの科学ウェブサイトの要約:湿気は高温をより致死的にするのか?科学者たちの意見は分かれている

2024-07-31

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7月31日(水)のニュース、海外でも有名科学ウェブサイトの主なコンテンツは次のとおりです。

「ネイチャー」ウェブサイト(www.nature.com)

人工知能により盗作はさらに複雑化しています。科学者や出版社はどう対応すべきでしょうか。

学術界は長い間、盗作に悩まされてきました。しかし、学術論文ではより大きな問題が浮上しています。ChatGPT などの大規模言語モデル (LLM) に基づく生成人工知能ツールが急速に普及しており、それらが盗作に該当するかどうか、またどのような状況でその使用が許可されるべきかについての議論が引き起こされています。

これらのツールは時間を節約し、テキストの明瞭さを向上させ、言語の壁を緩和します。現在、多くの研究者は、特定の状況ではこれらのツールの適切な使用が許容されるが、完全に開示される必要があると考えています。

しかし、これらのツールは、他人の著作物の不適切な使用をめぐる論争を引き起こしています。 LLM は多数の公開記事を分析してテキストを生成するため、その使用により盗作のような行為が発生する可能性があります。たとえば、研究者が機械生成されたテキストをそれを認めずに使用した場合、または機械生成されたテキストが作品に非常によく似ているが、出典が示されていない場合です。これらのツールは、意図的な盗作を隠すために使用される可能性もあり、その使用を検出することが困難になります。

現在、多くのジャーナルは LLM の使用をある程度許可するポリシーを確立しています。大手学術出版社 100 社と高ランクのジャーナル 100 社を分析したところ、2023 年 10 月の時点で出版社の 24%、ジャーナルの 87% が生成 AI の使用に関するガイドラインを持っていることがわかりました。ガイダンスを提供するほぼすべての機関は、AI ツールを作成者として引用することはできないと規定していますが、許可されている AI 使用の種類と開示要件には違いがあります。専門家らは、学術論文における人工知能の使用を規制する明確なガイドラインが緊急に必要であると考えている。

「サイエンス」ウェブサイト(www.science.org)

湿度熱により致死性が高まるのでしょうか?科学者たちの意見は分かれている

昨年の夏、北半球は記録的な高温を経験しました。 Environmental Health Perspectives (EHP) に掲載された論文は、湿度が暑い気候をより致死的にするかどうかについて、2 つの研究グループの間に大きな意見の相違があると指摘しています。

生理学者は、湿度の重要性を裏付ける強力な証拠を発見しました。特定の温度では、湿度が上昇すると、身体が安全な深部体温を維持することがより困難になり、熱中症のリスクが高まります。対照的に、疫学者による研究では、気温だけでは熱関連死亡率を正確に予測できるが、予測因子として湿度を加えるのはあまり役に立たないようであることが示されている。

この問題に対処することが重要です。地球気温の上昇により、特に、極度の高温多湿の環境にある南アジア、東南アジア、ペルシャ湾など世界で最も暑い地域では、ますます多くの人々が熱関連死の危険にさらされています。その結果、湿度の役割に関する科学者の理解は、政府による暑さ警報の基準値から推奨される冷却方法に至るまで、あらゆるものに影響を与える可能性があります。

湿った熱は乾いた熱よりも耐えるのが難しく、より致命的であるのは当然のことです。気温が 35 度を超えると、体は汗の蒸発によってのみ冷却されます。空気中の湿度が高くなると、汗の蒸発が少なくなり、冷却メカニズムとしての効果が低下します。

疫学者が湿度の影響を観察しなかった考えられる理由は、彼らのデータセットがより涼しく乾燥した地球北部に大きく偏っていたため、疫学者が気候における湿度の致死的影響に対する実際の影響を確認することが困難になった可能性があるということです。グローバル・サウスの国々、特にこれらの地域では、正確な死亡率データを入手することが困難です。

「サイエンス・デイリー」ウェブサイト(www.sciencedaily.com)

1. NASA のデータによると、2024 年 7 月 22 日は地球記録上最も暑い日

NASA による毎日の地球の気温データの分析によると、2024 年 7 月 22 日 (米国時間) は観測史上最も暑い日となりました。この日の気温は2023年7月に記録された歴史的記録を上回った。これらの記録的な気温は、人間の活動、主に温室効果ガスの排出によって引き起こされる気候の長期的な温暖化傾向の一部です。 NASA は、地球の変化についての理解を深める取り組みの一環として、重要な長期気候変動データを収集し続けています。

この予備的な調査結果は、Modern Era Research and Applications Review Analysis Version 2 (MERRA-2) および Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS FP) システムからのデータの分析から得られました。これらのシステムは、によって収集された陸上の全球観測データからのデータを統合します。海、空、衛星にある何百万ものデバイス。

GEOS FP システムは、高速でほぼリアルタイムの気象データを提供しますが、MERRA-2 気候再解析では、最適な観測結果が解析に使用されるようにするため、より長い時間がかかります。

NASA の分析は、欧州連合のコペルニクス地球観測プログラムによる独立した分析と一致しています。わずかな違いはありますが、時間の経過に伴う気温の変化と史上最も暑い日の記録には大まかに一致しています。

2. 母親の重症インフルエンザが胎児の脳に影響:新たなマウス実験で説明

妊娠中の母親の重症インフルエンザは、統合失調症や自閉症スペクトラム障害などの胎児の神経発達障害のリスクを高めます。しかし、これらの損傷を引き起こすのはウイルス自体ではなく、母親の免疫反応です。

イリノイ大学アーバナシャンペーン校(UIUC)の新しい研究では、生きたインフルエンザウイルスに適応するためにマウスを使用し、このプロセスを細胞および分子レベルで説明するための以前の実験に基づいています。また、母親の感染が一定の重症度に達した場合にのみ、胎児の脳の変化が起こる可能性が高いことも示唆されている。

この研究は、ヒトにおける季節性インフルエンザの発生を再現する、生きたインフルエンザウイルスを用いた数少ない研究の一つである。 「これは、私たちの発見がヒトの病理学的感染症により関連していることを意味します」と研究の筆頭著者は述べた。

科学技術日報ウェブサイト (https://scitechdaily.com)

1. 古代の化石発見は南アメリカとアフリカがどのように分かれたかを示す

南メソジスト大学(SMU)率いる研究チームによると、アンゴラで発見された古代の岩石と、長い間絶滅した海洋爬虫類の化石は、南アメリカとアフリカの分離と南大西洋の形成を示す明確な証拠を示しているという。この出来事は地球の歴史において極めて重要な瞬間でした。

アフリカの西海岸と南アメリカの東海岸は、かつてはゴンドワナ超大陸で、まるでジグソーパズルの 2 ピースのように密接につながっていたことは古くから知られていました。

研究チームは、アンゴラ南海岸沖での発掘調査は、おそらく、2つの大陸を分断し、南大西洋を開いた陸塊に関するこれまでで最も完全な地質学的記録を提供すると述べている。彼らは1億3000万年前から7100万年前の岩石や化石を発見した。

研究チームの現地調査は2005年にアンゴラのナミベ州で始まった。その際、研究チームは数百万年前のアフリカ西海岸の風景を示す特定の種類の堆積物を特定した。たとえば、溶岩原は火山活動の証拠を示し、断層や亀裂は大陸が引き裂かれた場所を示し、堆積物と塩の層は海洋の洪水と蒸発を示し、その上にある海洋堆積物と海洋爬虫類の化石は完全に形成された南大西洋を示しています。

一方、アンゴラの古生物学者らは、大西洋が形成され拡大しつつあった白亜紀後期に生息していた大型の海洋爬虫類の化石を発見した。

2. 科学者は天の川屋外で発見された珍しい第二世代

宇宙は第一世代の星によって永遠に変わりました。それらの核では、塩基性の水素とヘリウムが融合してさまざまな元素になります。これらの星が消滅すると爆発し、新しい元素が宇宙全体に散らばりました。私たちの血管の中の鉄、歯の中のカルシウム、脳の中のナトリウムはすべて、遠い昔に死んだ星の中心部から来ています。

第一世代の星を発見できた人は誰もいませんでしたが、科学者たちはユニークな発見、つまり私たちの銀河を超えた銀河で形成された第二世代の星の発見を発表しました。

シカゴ大学の博士研究員でこの論文の筆頭著者であるアニルー・チティ氏は、初期世代の星がどのように宇宙を変えたかを再構築する、いわゆる恒星考古学を専門としている。

しかし、宇宙にそのような星が存在するとしても、これらの第一世代の星を直接観測した人はまだ誰もいません。代わりに、チッティと彼の同僚は、第一世代の星の灰から形成された星を探しました。

今では二世スターですら高齢で希少になってしまったので、これは大変な仕事だ。私たちの太陽を含む宇宙のほとんどの星は、数千から数万世代にわたって進化し、そのたびにより多くの重元素を生成します。この第 2 世代の星は、おそらく天の川銀河の 10 万個の星のうち 1 個未満であり、まさに干し草の中の針を刺すような仕事です。

この研究のために、キティと彼の同僚は望遠鏡を珍しい目標、つまり大マゼラン雲を構成する星に向けました。

大マゼラン雲は、南半球で肉眼で見える明るい星の帯です。私たちは現在、この銀河がかつては独立した銀河であり、数十億年前に天の川銀河の重力に捕らえられたと考えています。最古の星は天の川の外で形成され、天文学者に初期宇宙の状態が他の場所で同じだったのか、それとも異なっていたのかを知る機会を与えてくれたので、このことは特に興味深いものとなっている。

科学者たちは、大マゼラン雲の中でこれらの特に古い星の証拠を探し、そのうちの 10 個をカタログ化しました。星の一つが奇妙に見えました。この星に含まれる重元素は、大マゼラン雲のどの星よりもはるかに少ないです。つまり、最初の世代の星が形成された後に形成された可能性が高く、星が繰り返し誕生しては消滅するにつれて、より重い元素を蓄積していないことを意味します。 (劉春)