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情報ネット体系
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1280_日本政府の見解と識者の反発
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日本政府の放射線リスクモデルを概観したイラストである。 ・放射能汚染基準(チェルノブイリとフクシマとの比較) ・IAEA、 ICRP、 ECRRの関係性 ・日本政府の健康への見解 ・ 詳しい記事は、 ...
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1280_損傷リスク比較
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放射線の外部被ばくと内部被ばくの細胞に対する損傷リスクを試算した。 これまで、 内部被ばくの損傷リスクを数値で試算した例は無かったのではないかな? β線による細胞損壊を試算した。 詳しい記事は、 国民 ...
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放射能汚染から身を守る
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EM(有用微生物群)を活用した放射能対策の概観である ・放射能への直接的な働き 放射能の作物への移行抑制 光合成細菌による放射線の吸収低減 微生物叢による放射能そのものの低減 ・身体の抗酸化や酵素力を ...
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土壌微生物叢の考え方
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慣行栽培とEM栽培の土壌微生物叢の考え方の違いを比較してみた。 詳しくは、 EM農業/土壌微生物叢の重要性について考える を
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EMによる放射能汚染対策
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●国の放射能汚染対策の基本は、 (高濃度汚染の農地) ・表土剥ぎ取りって移動する(移動土は一次保管され、 その後の処理は不明) ・転地返し、 または深耕である (住宅や公共施設や公園が学校など) ・表 ...
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理想の農業をめざして
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微行分野でのEMバッシングの始まりは、 国の農業基本政策である「慣行農法」であった、 慣行農法の技術体系を確立した国の農研センター(当時や今の正式名称は調べていない)である。 「慣行農法」は、 昔から ...
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光合成細菌の光合成メカニズム
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光合成細菌の機能は「光化学反応」と「糖合成反応」による功背されている。 放射能低減実験によって、 CO2が供給されないと糖合成ができないだでなく光化学反応も行われなくなり、 光子エネルギーは吸収できな ...
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光合成細菌の光合成メカニズム
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光合成細菌の光合成メカニズムをまとめてみました。 詳しくは 光合成細菌はなぜ放射線を吸収できるのか? をご覧ください。
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地表放射線量の増減に土壌微生物が関係する新たな知見
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放射能対策土壌微生物が地表放射線量の増減に影響していることが分かった。
詳しくは、トピック「地表放射線量の増減に土壌微生物が関係する新たな知見」をご覧ください。 |
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