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miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja]
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利用者の投稿記録
MediaWiki 1.31.0
予型論的解釈
2018-01-06T15:40:34Z
<p>180.57.60.164: </p>
<hr />
<div>'''予型論的解釈'''(よけいろんてきかいしゃく、{{lang-en|Typological interpretation}}、{{lang-de|Typologische Interpretation}})は、[[ユダヤ教]]、[[キリスト教]]において古くから一般的に行われている聖書解釈法の一つ。[[旧約聖書|旧約]]のうちに、[[新約聖書|新約]]、特に[[救世主イエス・キリスト]]および教会に対する[[予型]]を見出す解釈法である。例えば[[イエス・キリスト]]は、[[青銅の蛇]]を[[贖罪]]、大魚に呑まれた[[ヨナ]]を[[復活 (キリスト教)|復活]]の予型としたと理解される([[ヨハネ福音書]]3章14節、[[マタイ福音書]]12章40節)。<br />
<br />
== 原義 ==<br />
キリスト教では新約・キリストの方が原型({{lang-el|αντιτυπος}})であり、旧約に示された雛形が予型({{lang-el|τύπος}})である。歴史的には後者が先であるが、予型論的解釈においては後者から前者を理解しなければならないとされる<ref>『キリスト教大辞典』p.1094、[[教文館]]、[[1977年|昭和52年]] 改訂新版第四版</ref>。<br />
<br />
=== 他の訳語 ===<br />
'''予型'''(よけい、{{lang-el|τύπος}}, {{lang-la|Typus}}, {{lang-en|Type}})につき、日本語において様々な訳語が用いられる。<br />
<br />
*'''前兆'''(ぜんちょう) - 『カトリック大辞典』([[冨山房]]、昭和42年第七刷)<br />
*'''前表'''(ぜんひょう) - 『カトリック教会のカテキズム』より<ref>[http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/tenrei/sugikoshi3.htm 「典礼解説 過越の聖なる三日間」][[カトリック中央協議会]]</ref><br />
*'''予象'''(よしょう) - [[日本正教会]]<ref>[http://www.orthodox-jp.com/nagoya/htrb.htm 正教徒は聖書をどう読むべきか] - [[カリストス・ウェア]][[府主教]]。[http://www.orthodox-jp.com/nagoya/ 名古屋ハリストス正教会]</ref>。<br />
*'''予兆'''(よちょう) - 『キリスト教大辞典』([[教文館]]、昭和52年改訂新版第四版)※但し説明文中の併記<br />
<br />
== 寓喩的解釈との比較 ==<br />
<ref>この箇所の主要参考文献:『キリスト教神学事典』193頁左、[[教文館]]、2005年。一部引用箇所を含む<!--引用の要件を満たしていないのでは? -->。ただし参考文献では「寓喩」との訳語を採用している。</ref>予型論的解釈の類語として[[寓喩的解釈]]がある。日本語以外の言語でも別の語彙が当てられ、別の解釈手法として理解されることがある。寓喩(ぐうゆ<ref>『キリスト教神学事典』193頁左、教文館、2005年)では、寓喩、寓喩的解釈との訳語を採っている。</ref>、{{lang-en|Allegory}})は、'''比喩'''とも訳される(ただし[[英和辞典]]においては「寓意」・「物語」・「寓話」といった訳語を掲載し、「比喩」は訳語として挙げていないものもある<ref>『新英和中辞典』([[研究社]]、1995年第6版)</ref>)。<br />
<br />
予型論的解釈(および予型)と、寓喩的解釈(および寓喩)との間には、一応、以下のような傾向の違いが指摘される。<br />
*予型論的解釈(および予型) - 時代の隔たった出来事や人物について比較をすること。事例としては[[アダム]]と[[キリスト]]、[[出エジプト]]と[[十字架]]・[[復活 (キリスト教)|復活]]による救いなど。歴史的性格をもつ。聖書の内的構造にとって基本的なもの。ユダヤ的。<br />
*寓喩的解釈(および寓喩) - テキストを永遠の真理を表すものと看做す。反歴史的。聖書の中で全く用いられない訳ではないが、本質的なものではない。ギリシア的。<br />
<br />
しかしながら、予型論的解釈と比喩的解釈についてのこうした区分は単純化され過ぎたものであり、実際には区分ははっきりしていない。「寓喩もギリシア的土壌だけでなくユダヤ的土壌にも深く根をおろしている<ref>『キリスト教神学事典』193頁右、[[教文館]]、2005年</ref>」という指摘もなされている。<br />
<br />
== 脚注 ==<br />
{{Reflist}}<br />
<br />
== 参考文献 ==<br />
*『キリスト教大辞典』(875頁、1094・1095頁、[[教文館]]、[[1977年|昭和52年]]改訂新版第四版)<br />
*『カトリック大辞典』(342・343頁、[[上智大学]]編纂、[[冨山房]]、昭和42年第七刷)<br />
*『キリスト教神学事典』(193頁〜196頁、[[教文館]]、2005年 ISBN 9784764240292)<br />
<br />
== 関連項目 ==<br />
*[[方法論]]<br />
*[[解釈学]]<br />
*[[アレゴリー]]<br />
*[[類型学]]<br />
== 外部リンク ==<br />
*私市元宏[http://www1.ocn.ne.jp/~koinonia/gospelsup/typeantytype.htm 「付記(2)予型と対型について 」]コイノニア会(無教会聖霊派)<br />
<br />
{{DEFAULTSORT:よけいろんてきかいしやく}}<br />
[[Category:キリスト教神学]]<br />
[[Category:聖書解釈]]<br />
<br />
[[pt:Antitype]]</div>
180.57.60.164
低気圧
2018-01-05T11:05:32Z
<p>180.57.60.164: /* 爆弾低気圧(猛烈低気圧) */</p>
<hr />
<div>{{出典の明記|date=2011-12}}<br />
<br />
[[File:Cyclone Catarina from the ISS on March 26 2004.JPG|thumb|right|220px|南大西洋の[[サイクロン・カタリーナ|熱帯低気圧]]([[2004年]][[3月26日]])]]<br />
[[File:Low pressure system over Iceland.jpg|thumb|right|220px|アイスランド南西沖の[[寒冷低気圧]]([[2003年]][[9月4日]])]]<br />
'''低気圧'''(ていきあつ、{{Lang-en|low pressure}})とは、周囲より[[気圧]]の低い部分をいう。周囲より気圧が低いと定義されるので、中心気圧が1気圧 (1013[[ヘクトパスカル|hPa]]) より高い低気圧も珍しくない。冬季に[[シベリア高気圧]]の圏内に発生する低気圧の中には1030hPa以上のものもしばしば見られる。<br />
<br />
一般に、低気圧は[[雲]]を伴い、[[雨]]や[[風]]をもたらす。<br />
<br />
== 低気圧の主な特徴 ==<br />
[[Image:Surface analysis.gif|thumb|right|300px|地上天気図、アメリカ合衆国本土とその周辺。天気図上では ''L'' の記号で表す。]]<br />
後述のように、低気圧はその成因などによっていくつかの種類に分類されるが、ここではどの低気圧にも共通する特徴を挙げる。<br />
<br />
周囲よりも気圧が低い低気圧は、周囲の空気や[[風]]を引き寄せている。これを気象学では、「低気圧は気流を[[収束]]させる」と表現する。一般的に、低気圧で収束が起こる範囲は数百km以上であり、時には数千kmにも及ぶ。このような大規模な収束では、気流は[[気圧傾度力]]に従って[[等圧線]]に[[直角]]の方向に収束しようとするものの、[[コリオリの力]]を受けてしまうため進路が曲がり最終的には気圧傾度力、コリオリの力、摩擦力が釣り合って等圧線を斜めに流れる。これにより、低気圧の周囲の風は、[[北半球]]で[[反時計回り]]、[[南半球]]で[[時計回り]]に回転しながら中心へと吹き込む。ただし、接地層やエクマン層より上の[[自由大気|自由大気層]]では摩擦が小さいため気流の発散や収束は無視できるものである。[[クリストフ・ボイス・バロット]]はこれを直感的に「北半球において、風を背にして立つと低気圧の中心が左手の方向にある」と表現している([[クリストフ・ボイス・バロット#ボイス・バロットの法則|ボイス・バロットの法則]])。<br />
<br />
低気圧の中心へ向かって収束した風は、中心で低気圧特有の[[上昇気流]]を受けて上昇していく。低気圧によって高度は異なるが、加熱により上昇した大気は次第に周囲との温度差が小さくなり[[浮力]]を失って、強制的な持ち上げにより上昇した大気は山脈や気団の高さを超えたころから衝突対象を失って滞留するので、上空には高気圧が形成される。ここからは、逆に周囲に向かって空気を放出している([[発散]]させている)。地表低気圧と上空高気圧の位置は、熱帯低気圧などはほぼ同じだが、温帯低気圧では数百kmほどずれて位置する。<br />
<br />
低気圧というシステムを動かす「モーター」は上昇気流であり、それを駆動する「エンジン」は雲の発生に伴う[[潜熱]]加熱、地表から受ける加熱・暖気との衝突による加熱、地形や温度の異なる気団の衝突による大気の持ち上げなどである。「エンジン」である加熱が強くなると上昇気流が強まって低気圧が発達し、加熱が弱まれば低気圧は勢力を落とす。一方、他の要因で「モーター」である上昇気流が弱まった場合は加熱速度が遅くなって浮力が低下し上昇気流が弱まるように、両者はお互いに相関関係にある。<br />
<br />
また低気圧では特に、[[渦]]と収束の関係も重要である。上昇気流が強まって収束が強まると、低気圧を取り巻く気流の渦が狭まる。すると渦の回転速度が増す([[角運動量保存則]])。一方、回転速度が速くなりすぎると[[遠心力]]が強まる。このような複数の力が抑制しあって、バランスをとりながら低気圧の周りの風は吹いている。また熱帯低気圧に「目」ができるのは、中心では遠心力が気圧傾度力よりも大きくなることで回転を伴う上昇気流が維持できないことが原因のひとつと考えられている。<br />
<br />
== 成因 ==<br />
=== 温帯低気圧 ===<br />
{{Main|温帯低気圧}}<br />
2つの[[気団]]が接するところには、[[前線 (気象)|前線]]ができる。この前線に上空の傾圧不安定波の谷部が西からさしかかると、低気圧が発生し、低気圧の前後において前線活動が活発になる。このような低気圧を[[温帯低気圧]]という。<br />
<br />
大局的に見ると、温帯低気圧は高温な赤道地域と低温な極地域の気温差によって生ずるものである。赤道と極の気団を分ける「寒帯前線帯」に発生し、両気団の温度差によって発達し、結果として低緯度の高温の空気を極方面に引き上げ、高緯度の低温の空気を赤道方面に引き下ろして、地球の温度分布を均等にする効果を上げている。北半球においては寒候期には大陸と海洋の温度差が非常に大きくなるため、シベリアの東側に位置するアリューシャン列島からベーリング海にかけてと、北米大陸東側とグリーンランドの南側に当るアイスランド付近では、西或いは南西から進んできた温帯低気圧が発達しては停滞する事が繰り返され、定常的な低圧部となる。南半球では、南極周辺で同様の現象が起こるが、南極大陸は年間を通じて低温であり、周辺に目立った大陸が無いので、全域で1年中温帯低気圧の発達が著しく、南緯40度から50度付近は、航海者から「暴風圏」と呼ばれる荒天が続く。発達した温帯低気圧の規模は非常に大きくなり、1000hPaの等圧線の半径が1000kmを越える事も珍しくないが、気圧傾度は比較的ゆるいため、域内の最大風速も後に述べる熱帯低気圧ほど強くなく、40m/s以上になる事はほとんどない。<br />
<br />
温帯低気圧による最低気圧の世界記録は、1993年1月10日、イギリスとアイスランドの間の北大西洋上で、天気図解析により決定された915hPa(あるいは912hPaとも)である{{要出典|date=2015年10月}}。<br />
<br />
日本に影響する低気圧は、[[中国]]・[[東シナ海]]で発生し、日本列島を西南西から東北東方向に横切り、[[三陸沖]]から[[アリューシャン列島]]あたりで最盛期に達し、その後進路が不定になって停滞したりアラスカ方面に進む事が多い。冬季には本州の南岸沿いを進む[[南岸低気圧]]が関東など太平洋側に雪を降らせることがある。<br />
<br />
熱帯低気圧が北上して前線が生じた上で温帯低気圧に変わることがある。ただし、逆に温帯低気圧から熱帯低気圧に変わることはほとんど無い。温帯低気圧と衰退期の熱帯低気圧とでは構造は確かに類似しているが、発生地域が異なる上、気候にも影響があるため、熱帯低気圧が温帯低気圧に変わることはあっても、温帯低気圧から熱帯低気圧に変わることは無いのである。天気図上は、(冠のない)低気圧が熱帯低気圧に変化(発達)することがあるが、温帯低気圧からの変化ではない。このような熱帯地域で発生する低気圧・低圧部のように温帯低気圧でも熱帯低気圧でもない低気圧も存在し、90W等の番号が付与されることがある<br />
<br />
=== 熱帯低気圧 ===<br />
{{Main|熱帯低気圧}}<br />
[[熱帯]]の海洋上で発生する低気圧を、[[熱帯低気圧]]という。成因も構造も温帯低気圧とは異なる。<br />
<br />
熱帯低気圧は、海水面温度が高く (26–27°C)、転向力のある程度大きい北緯(南緯)5–25°の範囲で発生する。<br />
<br />
熱帯の大気は通常条件付き不安定な状態にあり、海水面温度が高い海域では蒸発が盛んに行われるため、上昇気流が起きやすい。一方、低緯度では中緯度高気圧([[亜熱帯高気圧]])から吹き出す[[貿易風]]が恒常的な東風となっているが、その東風の中にしばしば波動が生じる。これを偏東風波動と呼び、この部分は渦度を生じて周囲から渦状に空気が流れ込み、強い上昇気流が起きて気圧が低くなり、積雲や積乱雲が発達する。上昇気流により雲ができて水蒸気が持っていた熱が大気中に放出され、上空の空気の温度が高くなると、このサイクルがますます加速され、低気圧が発達する(第2種条件付不安定・CISK)。<br />
<br />
北西太平洋域(北半球の東経100-180°)において熱帯低気圧の域内最大風速が17.2m/s (34kt) を超えると[[台風]]となる。北大西洋及び北東太平洋(北半球の西経180度以東)では[[ハリケーン]]、南北インド洋や南太平洋では[[サイクロン]]と呼称されるが、台風と同じ熱帯低気圧である。台風がさらに発達するためには、海水温が 28℃以上の海域を通過することが重要だとされる。熱帯低気圧は温帯低気圧に比べて規模が小さく、1000hPaの等圧線半径も600kmを越える事は少ないが、特に中心付近で気圧傾度が大きくなっているため猛烈な暴風を伴う。<br />
<br />
熱帯低気圧による最低気圧の世界記録は、[[1979年]][[10月12日]]、[[昭和54年台風第20号|台風第20号]]において沖ノ鳥島南南東海上でアメリカ軍の気象観測機により実測された870hPaである。<br />
<br />
熱帯低気圧(台風など)が中緯度まで北上(北半球の場合)すると、寒気の影響を受け構造に変化が生じ、熱帯低気圧の東側に温暖前線、西側に寒冷前線が生じた上で温帯低気圧に変わる場合が多い。盛夏期にはそのまま衰弱し、熱帯低気圧のまま消滅することもある。<br />
<br />
=== 寒冷低気圧 ===<br />
{{Main|寒冷低気圧}}<br />
[[偏西風]]の波動が激しくなると、蛇行が低緯度側へ張り出した部分([[気圧の谷]])が切り離されて独立した渦となることがある。この部分は極からの寒気が入り込んでいる部分であるので寒冷な低気圧となる。これが、[[寒冷低気圧]]、寒冷渦、切離低気圧(カットオフ・ロウ)、といった名で呼ばれる低気圧である。<br />
<br />
一般に寒冷低気圧は地上天気図では明瞭ではなく前線を伴わない小低気圧として描かれるか、大陸上では低気圧が確認できないことが多いが、高層天気図においては寒気を伴う非常に顕著な渦として描かれる。<br />
<br />
寒冷低気圧の通過の際は大気が非常に不安定となるため、特に、暖かい海域にさしかかると[[積乱雲]]が発達して激しい雷雨や[[集中豪雨]](冬季は大雪)をもたらすことがある。また、レーダー上には顕著なスパイラルバンドが見られる場合もある。寒冷低気圧は偏西風の流れから切り離されているため動きが遅く悪天候が数日間続く。このことから「雷三日」という言い習わしがある。<br />
<br />
冬季に日本列島の上空を通過すると、日本海側で大雪になりやすい。稀に関東平野など太平洋側にもに雪をもたらすことがある。<br />
<br />
日本周辺で夏季に発生する場合、アリューシャン列島からミッドウェイ近傍で発生した蛇行から切り離され、一週間程度で小笠原近海まで南西方向に進むケースが見られる。これに対応して熱帯低気圧の発達が観測されることから、台風の発達との関連を指摘する研究がある<ref>{{PDFlink|[http://www.mri-jma.go.jp/Publish/Technical/DATA/VOL_14/14_011.pdf 気象研究所技術報告 第14号 1985 第2章]}}</ref>。<br />
<br />
=== 熱的低気圧 ===<br />
{{Main|熱的低気圧}}<br />
大陸は海洋に比べて暖まりやすいため低気圧となる([[熱的低気圧]])。局地的で小規模なものは[[海陸風]]の原動力となり、大陸規模のものは[[モンスーン]]の原動力となる。<br />
<br />
=== 地形性低気圧 ===<br />
{{Main|地形性低気圧}}<br />
台風や強大な温帯低気圧が山脈や大きな島を横断する場合、或いは広範囲に強い風が吹走して同様の地形にぶつかった場合など、風の流れが一部分切り離されて渦となり、小さな低気圧として認められる場合がある([[地形性低気圧]])。<br />
<br />
=== 極低気圧 ===<br />
{{Main|極低気圧}}<br />
極気団の内部で発生する低気圧を[[極低気圧]]という。冬の日本海(特に[[秋田県|秋田]]沖付近)でも発生することがある。発生の要因は、条件付不安定、順圧不安定、傾圧不安定などである。寒冷低気圧の小型版との見方もある。<br />
<br />
== 爆弾低気圧(猛烈低気圧) ==<br />
'''爆弾低気圧''' ("bomb" cyclone<ref>[http://www.usatoday.com/weather/tg/wnoreast/wbombs.htm Bomb cyclones ravage northwestern Atlantic] Jack Williams、USATODAY、[[2005年]][[5月20日]]。</ref><ref>[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=bomb1 bomb] Glossary of Meteorology、アメリカ気象学会、[[2012年]][[4月22日]]閲覧。</ref>) とは、急速に発達し、熱帯低気圧(台風)並みの暴風雨をもたらす'''温帯低気圧'''を指す俗語。[[1980年]]に[[マサチューセッツ工科大学|MIT]]の気象学者フレデリック・サンダース (Frederick Sanders) らが提唱<ref>{{Cite journal|authors=Sanders, F. and Gyakum, J. R.|year=1980|title=Synoptic-Dynamic Climatology of the "Bomb"|journal=Monthly Weather Review|volume=108|issue=10|pages=1589-1606|doi=10.1175/1520-0493(1980)108<1589:SDCOT>2.0.CO;2}}</ref>して以降、様々な気象学者がその定義や解析を試みているが、「12時間以上<ref>主に12時間や24時間が用いられる。</ref>にわたって中心気圧が1時間あたり1hPa以上低下した温帯低気圧」を指すことが多い。熱帯低気圧の急発達は普通のことであるため、爆弾低気圧とは呼ばない。<br />
<br />
高緯度であるほど発生頻度が高い傾向にあるため、高緯度ほど[[コリオリの力]]の増大により同じ気圧傾度でも[[地衡風]]の風速が弱いことを考慮して、時間あたりの低下気圧に (sinφ/sin60°) を掛けて緯度補正を行う定義も用いられることがある(φ=緯度)。たとえば[[北緯40度線|北緯40度]](日本でいえば[[秋田県]][[男鹿市]])の上空での場合、24hPa×sin(40°)/sin(60°)=約17.8hPaの気圧が24時間以内に低下した場合に爆弾低気圧と呼ばれるようになる。但し日本の[[気象庁]]は予報用語の中で「使用を控える用語」と分類し<ref>[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kaisetsu.html#kigou 予報用語について] 気象庁</ref>、「''急速に発達する(した)低気圧''」などと言い換える<ref>[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html 気圧配置 気圧・高気圧・低気圧に関する用語] 気象庁</ref>としている。また、[[日本放送協会|NHK]]では、前記のほか「'''猛烈に発達する(した)低気圧'''」などと表現する事もある。[[読売新聞]]は[[2013年]]1月に「爆弾低気圧」を「'''猛烈低気圧'''」に言い換える事を記載した<ref>{{Cite web |url=http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qanational/20130219-OYT8T00672.htm? |title=爆弾低気圧は“禁止語”ですか。 |publisher=読売新聞 |accessdate=2013-2-25 |archiveurl=https://archive.is/20130501150017/http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qanational/20130219-OYT8T00672.htm? |archivedate=2013年5月1日 |deadlinkdate=2017年9月 }}</ref>。<br />
<br />
冷たく乾燥した大陸性[[気団]]と暖かく湿った海洋性気団が衝突する大陸辺縁部の、特に東岸で、冬季に多くみられる現象。[[日本海]]や[[三陸沖]]、[[千島列島]]・[[アリューシャン列島]]南方、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]・[[カナダ]]の東海岸などで多く観測される<ref>中村尚、三瓶岳昭、「寒候期における極東域の低気圧活動の特徴(2004年度秋季大会シンポジウム「極東域の温帯低気圧」の報告)」 天気 52(10), 760-763, 2005-10-31, {{naid|110002535450}}</ref>。冬季の対流圏上層で傾圧([[気圧傾度]])が非常に大きい地域の風下(東方)、また顕著な[[暖流]]の流域にあることから、これらが発達に関与していると考えられている<ref>[http://kobam-hp.web.infoseek.co.jp/meteor/bomb.html 爆弾低気圧(ボンブ)] 気象用語集 {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110225072241/http://kobam-hp.web.infoseek.co.jp/meteor/bomb.html |date=2011年2月25日 }}</ref>。<br />
<br />
日本付近では10月から1月頃の[[冬の嵐]]の時期、2月から3月の[[春一番]]の時期が最も多く、4月中旬から5月中旬までの[[メイストーム]]の時期にもみられる。[[日本海低気圧]]が日本海から[[北日本]]を通過する際に急速に発達し、三陸沖でさらに猛烈に発達する例が多い<ref>[http://www.dpac.dpri.kyoto-u.ac.jp/mukou/meeting/Report/08/yoshiike.pdf 日本近海の爆弾低気圧活動と大規模循環場との相互作用] 吉池聡樹、川村隆一、第6回「異常気象と長期変動」研究集会講演要旨、富山大学気象学・気候力学分野(川村研究室)</ref>。アメリカ・カナダでも同様に、冬季に[[ノーイースター]]と呼ばれる嵐はしばしば爆弾低気圧である。<br />
<br />
=== 派生現象 ===<br />
爆弾低気圧は非常に発達することから強風に伴い[[高波]]<ref>猿渡亜由未、渡部靖憲、「日本海上の爆弾低気圧に起因する高波の発達機構」土木学会論文集B2(海岸工学) 71(2), I_1537-I_1542, 2015, {{naid|130005109384}}</ref>を発生させるほか、[[地震波]]のP波,S波も発生させる<ref>{{PDFlink|[http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2016/08/20160822_01.pdf 西田究、高木涼太、「大西洋の爆弾低気圧によって励起された脈動実体波」]}} 東京大学地震研究所</ref>。<br />
<br />
== 名称 ==<br />
[[2002年]]、[[ベルリン自由大学]]気象研究所が、高気圧や低気圧の[[命名権]]の販売を開始した。[[徳島県]][[徳島市]]在住の団体職員兼[[気象予報士]]の男性が、[[日本人]]として初めて購入した。購入者は自分自身の名を低気圧に命名し、[[2005年]]秋、[[日本人]]名をつけた史上初の低気圧「タカシ (TAKASHI)」が誕生した。<br />
<br />
== 参考文献 ==<br />
* 小倉義光 『一般気象学』第2版、東京大学出版会、[[1999年]] ISBN 978-4-13-062706-1<br />
<br />
== 脚注 ==<br />
{{Reflist|2}}<br />
<br />
== 関連項目 ==<br />
{{Commonscat|Low pressure systems}}<br />
* [[高気圧]]<br />
* [[海面上昇#海面上昇の原因|海面上昇]] - 低気圧に吸い上げられ上昇<br />
<br />
== 外部リンク ==<br />
* 小倉義光、隈部良司、西村修司 「お天気の見方・楽しみ方 (11):「台風並みに発達した」低気圧-2007年1月6日の場合」 『天気』 54巻7号、pp.663-669、[[2007年]][[7月31日]]、{{NAID|110006386572}} - 爆弾低気圧に関する解説<br />
* [http://fujin.geo.kyushu-u.ac.jp/meteorol_bomb/index.php 爆弾低気圧情報データベース] 九州大学大学院<br />
<br />
{{気象現象}}<br />
<br />
{{DEFAULTSORT:ていきあつ}}<br />
[[Category:低気圧|*]]<br />
[[Category:天気図]]</div>
180.57.60.164
プロラクチン
2017-12-29T06:05:01Z
<p>180.57.60.164: /* 授乳期 */</p>
<hr />
<div>{{Infobox gene}}<br />
'''プロラクチン'''({{lang-en|Prolactin}})は、主に[[脳下垂体前葉]]のプロラクチン分泌細胞(lactotroph)から分泌される[[ホルモン]]である。<br />
<br />
主なプロラクチンは199個の[[アミノ酸]]から成り、[[分子量]]は23kDa。[[下垂体]]のプロラクチン産生細胞の他、[[胎盤]]や[[子宮]]など[[末梢組織]]でも産生される。[[成長ホルモン]]と構造が近く、同一の祖先遺伝子が重複し、機能が分化したと考えられている。ヒトの場合[[遺伝子]]は6番[[染色体]]に位置する。<br />
<br />
== 生理作用 ==<br />
=== 生殖に関する作用 ===<br />
* 泌乳関連<br />
** [[乳腺]]の分化・発達 -- [[春機発動]]期において、乳管の分枝構造を発達させる。また[[妊娠|妊娠期]]には乳腺葉を発達させる。<br />
** [[乳汁]]合成 -- 特定のアミノ酸の取り込みを促し、[[カゼイン]]や[[ラクトアルブミン]]などの[[タンパク質]]合成を促進する。また[[グルコース]]の取り込みを促進し、[[ラクトース]]合成を促す。<br />
** 乳汁分泌 -- 搾乳刺激に応じて乳汁を分泌する。<br />
* [[妊娠]]維持<br />
** 黄体刺激 -- [[哺乳類]]において雄と交配後、[[黄体]]の構造と機能を維持させ[[プロゲステロン]]分泌を維持させる。このプロゲステロンの作用により[[排卵]]を抑え、また子宮内膜を肥厚させる。<br />
* 行動 -- 同じく哺乳類において、巣作りや授乳などの母性行動に影響を与える。<br />
<br />
=== その他の作用 ===<br />
* (女性の場合)[[母性]]行動誘導、(だが同時に赤ちゃん以外の存在に対する)敵対的行動の誘発、[[攻撃]]性を強める。夫に対しても攻撃的になる。[[免疫]]応答、[[浸透圧]]調節、[[血管]]新生などに関わる。<br />
* (男性の場合)[[射精]][[オーガズム]]後、急速に[[性欲]]を失う原因となっている。<br />
<br />
=== 基準値 ===<br />
人間の場合、成人[[男性]]は3.6〜16.3ng/ml、成人[[女性]]は4.1〜28.9ng/mlである。<br />
<br />
== 分泌調節 ==<br />
=== 授乳期 ===<br />
子供が母親の胸に吸い付く搾乳刺激により、[[視床下部]]からの[[ドーパミン]]などのプロラクチン抑制因子 (PIF:prolactin inhibiting factor) の放出が抑えられ、また[[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン|TRH]]などのプロラクチン放出因子 (PRF:prolactin releasing factor) の放出が促進される。それによりプロラクチンの分泌が促進される。搾乳刺激後1〜3分で血漿中の濃度があがり始め、10分でピークに達する。<br />
<br />
=== 発情期 ===<br />
[[ラット]]においてプロラクチンの血漿中濃度は、発情前期の夜から[[発情|発情期]]の朝にかけて最も高くなる。発情前期に[[エストラジオール]]のシグナルが視床下部に伝わり下垂体でのプロラクチン分泌が促される。<br />
<br />
=== 妊娠期 ===<br />
交配刺激がおこるとその刺激が脳の視床下部に伝わり、ドーパミンの放出を抑える。それによりプロラクチン分泌が促進される。プロラクチン血漿濃度は[[分娩]]時に最も高くなる。<br />
<br />
=== その他 ===<br />
[[サーカディアンリズム]]に影響され、一日のうち睡眠中に血漿中濃度が最も高くなる。<br />
<br />
その他、[[聴覚]]・[[嗅覚]]からの刺激、[[ストレス (生体)|ストレス]]の影響により分泌が促される。<br />
<br />
== 受容体 ==<br />
プロラクチン[[受容体]]は、普段は単量体で存在しJak2という[[チロシンキナーゼ]]と結合している。受容体がプロラクチンと結合すると二量体化し、ホモダイマーを形成する。すると受容体のJak2同士がお互いを[[リン酸化]]し、さらに受容体自身の[[チロシン]]残基をリン酸化する。Jak2や受容体のリン酸基は、Statというタンパク質に転移し活性化させる。Jak2からリン酸基を受け取ったStatと受容体からリン酸基を受け取ったStatが二量体を形成し、[[細胞核]]内へ移行して特定の[[遺伝子発現]]を促進する。プロラクチン分泌が過剰になり、[[排卵]]抑制や乳汁分泌などの症状が現れる。これらは[[無月経]]や[[不妊症]]の原因として重要である。<br />
<br />
== 高プロラクチン血症 ==<br />
プロラクチンの分泌は視床下部からのPIFの分泌によって抑制されているのが通常である。即ち視床下部の障害によって脱抑制され、高プロラクチン血症にいたる。PIF分泌に最も関与するのが[[ドパミン]]と考えられている。またTRHはTSHだけではなくPRLの分泌を促進する作用があるということを念頭に置くと理解しやすい。主な原因を列記する。<br />
; PRL産出下垂体腺腫(プロラクチノーマ):腺腫の存在によりPRLの自律性分泌によるPRL過剰である。以前はフォーブスオールブライト症候群といわれていた。ミクロアデノーマ、マクロアデノーマの両方が存在する。マクロアデノーマで視野障害や下垂体卒中がある場合はハーディ手術を行うこともある。<br />
; 視床下部・下垂体障害:視床下部の機能的障害や視床下部におよぶ腫瘍、炎症、肉芽腫によってドパミンの産出、輸送が障害されるとPIF脱抑制によってPRLの分泌が亢進される。特発性の場合はドパミン作動薬である[[ブロモクリプチン]]の投与で改善することが多い。<br />
; 薬剤性:ドパミン遮断薬[[クロルプロマジン]]や[[メトクロプラミド]]などが存在するとPIF脱抑制が生じ、PRL分泌が亢進される。<br />
; 甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの低下によって視床下部からのTRHの分泌が亢進し、その結果PRL分泌も亢進される。甲状腺機能異常は亢進すると妊娠、周産期に問題となり、低下すると無月経となるため生殖においては非常に問題である。<br />
<br />
== 低プロラクチン血症 ==<br />
; 薬剤性:ドパミン部分作動薬[[アリピプラゾール]]を使用した者の44%が低プロラクチン血症と診断された報告がある<ref name="pmid27281387">{{cite journal |author=Sogawa R, Shimomura Y, Minami C, Maruo J, Kunitake Y, Mizoguchi Y, Kawashima T, Monji A, Hara H. |title=Aripiprazole-Associated Hypoprolactinemia in the Clinical Setting. |journal=[[:en:Journal of Clinical Psychopharmacology]]. |volume=36 |issue=4 |pages=385-7 |date=2016-8 |url=http://journals.lww.com/psychopharmacology/Abstract/2016/08000/Aripiprazole_Associated_Hypoprolactinemia_in_the.15.aspx |doi=10.1097/JCP.0000000000000527 |pmid=27281387}}</ref>。[[アメリカ食品医薬品局]]{{enlink|Food_and_Drug_Administration|FDA}}は、強迫的な性的行動に警告している<ref name="fda_aripiprazole_warns">[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm498662.htm FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada)] (05-03-2016 FDA)</ref>。[[異常性欲]](異常に頻繁な[[マスターベーション]])や[[性的倒錯]]([[性的本能]])の発症例が報告されている<ref name="pmid25293487">{{cite journal |author=Vrignaud L, Aouille J, Mallaret M, Durrieu G, Jonville-Béra AP. |title=Hypersexuality associated with aripiprazole: a new case and review of the literature. |journal=Therapie. |volume=69 |issue=6 |pages=525-527 |date=2014-11-1 |url=http://www.journal-therapie.org/articles/therapie/abs/2014/06/th142267/th142267.html |pmid=25293487 |doi=10.2515/therapie/2014064}}</ref>。<br />
<br />
; 乳腺・下垂体障害<br />
アリピプラゾールの臨床用量相当での動物試験において[[下垂体腫瘍]]や[[乳腺腫瘍]]の発生頻度が上昇した報告があるものの、これらは高プロラクチン血症との関連が知られており、ヒトではプロラクチン濃度の上昇と腫瘍形成との関連が明確ではなく、アリピプラゾールの使用は血清中プロラクチン濃度を上昇させないことから、ヒトでの下垂体および乳腺の腫瘍誘発性を示すものではないと報告されている<ref name=abilify_if>{{cite web |title=医薬品インタビューフォーム(2015年5月改訂 第17版)エビリファイ |url=http://www.info.pmda.go.jp/go/interview/1/180078_1179045B1021_1_012_1F.pdf |format=pdf |date=2015-5 |work=www.info.pmda.go.jp |publisher=[[医薬品医療機器総合機構]](PMDA) |accessdate=2016-09-13}}</ref>。<br />
<br />
== 脚注 ==<br />
=== 注釈 ===<br />
{{脚注ヘルプ}}<br />
{{Reflist|group="注"}}<br />
=== 出典 ===<br />
{{Reflist|2}}<br />
<br />
== 外部リンク ==<br />
* [http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/kensa/kasuitai/prl.htm プロラクチン] - 岡山大学医学部<br />
<br />
{{ホルモン}}<br />
{{DEFAULTSORT:ふろらくちん}}<br />
{{Medical-stub}}<br />
[[Category:ペプチドホルモン]]<br />
[[Category:タンパク質]]</div>
180.57.60.164
家宰
2017-12-28T15:09:32Z
<p>180.57.60.164: </p>
<hr />
<div>{{出典の明記|date=2013年4月}}<br />
'''家宰'''(かさい)とは、[[室町時代]]の[[武家]]に多く見られた一家あるいは[[一門]]内の職責の一種。<br />
<br />
[[家長]]に代わって[[家政]]を取りしきる職責の事で、家事を宰領するという意味合いからこの名が付いた。[[関東管領]]を務めた[[山内上杉家]]や[[扇谷上杉家]]では筆頭重臣として家宰が置かれ、山内上杉家では[[長尾氏]]一族が代々任命され、扇谷上杉家では[[太田氏]]が家宰を務めた。<br />
<br />
室町期には武家の当主は京において在京奉公し領国の支配は家宰が担当する役割分担がなされていたが、戦国期に各地が乱国化すると当主自ら在国して支配に携わることが多いが、宝徳2年(1450年)に[[鎌倉公方]]の[[足利成氏]]と[[関東管領]]が対立した江ノ島合戦に際しては足利成氏が両上杉家の家宰を糾弾しているなど、在地支配においては依然家宰の権限が強大であった。そのため当主と家宰との間に対立関係が発生し、山内上杉家では文明9年(1477年)[[長尾景春]]が主君[[上杉顕定]]に対して反乱し([[長尾景春の乱]])、扇谷上杉家では文明18年(1486年)に家宰[[太田道灌]]が主君[[上杉定正]]により謀殺されている。<br />
<br />
[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から[[江戸時代]]に掛けては[[家老]]・[[宿老]]がより一般的になった。近世以降になると、家宰の権限を縮小して、純粋な家長の私事を統括する役職として、[[広敷用人]]・[[用人]]・[[側用人]]・家令・家扶長・執事などの呼称がみられるようになる。これら用人の職権は一様ではなく、幕府や藩によって異なる。例えば江戸幕府にあっては側用人は、老中との取次を第一の任務として、将軍家の大奥や細かい私事は、広敷用人や[[側衆]]の役目となる。<br />
<br />
{{Japanese-history-stub|かさい}}<br />
<br />
{{DEFAULTSORT:かさい}}<br />
[[Category:家族制度]]<br />
[[Category:武士]]<br />
[[Category:室町時代]]<br />
[[Category:戦国時代 (日本)]]</div>
180.57.60.164
聖書無謬説
2017-12-23T09:31:34Z
<p>180.57.60.164: </p>
<hr />
<div>{{観点|date=2015年6月}}<br />
<br />
'''聖書無謬説'''(せいしょむびゅうせつ、{{Lang-en|'''Biblical infallibility'''}})は、{{読み仮名|'''逐語無謬説'''|ちくごむびゅうせつ}}、'''無誤無謬説'''、あるいは、'''逐語的無謬説'''などとも表現され、「[[聖書]]」は無謬である(誤りがない)ことを絶対的要件とする前提。キリスト教関連用語としては、[[神学者]]、[[聖書学者]]、キリスト信仰者が用いる用語。神学書の中では議論があり、専門用語であると理解されている。この用語は、キリスト者が「聖書」をどのように信仰の中で、あるいは神学、あるいは聖書学のなかで位置づけるかにも大きく関連する教理の基本にかかわる教説であり、また聖書の読み方の基本的な姿勢を規定している用語でもある。<br />
<br />
==教理==<br />
[[聖書正典]]としての聖書を第一義的にすることを教理とするキリスト教派、教会が主張するキリスト教関連用語であることを前提として説明する。<br />
<br />
本来、「無誤」と言う語にしても「無謬」と言う語にしても「誤りがない」ことを表現する同義語であるが、聖書に性質に関しての論議が進むにつれ、[[フラー神学校]]の論者[[ダニエル・フラー]]らは、次のようなニュアンスを付して、これらの語を区別するようになった。<ref>『[[びぶりか]]』</ref><ref>『現代福音主義神学』p.240</ref><br />
<br />
*「無謬」:教理や道徳に関する聖書の言及において、誤って導くことがないこと。<br />
*「[[聖書の無誤性|無誤]]」:聖書の歴史的、科学的言及において、誤った内容のないこと。<br />
<br />
上記のように、用語間にその意味の差異を設けえた上で、ある人は「聖書に誤りがない」と言うとき、前者のみを主張し、ある人は、双方を含めて主張するという事態が生じた。そして、聖書の「無謬」性のみを主張する立場を、「部分的無誤性」''Limited Inerrancy''の支持者、そして、双方、すなわち「無謬」「無誤」性を共に受け入れる立場を、「全的無誤性」の支持者と表現するに到った、と言うのが一般的な理解である。しかし、様々な著作におけるこれらの「無誤」「無謬」の定義は多様で、注意深く読むことが求められている。そもそも二つの概念を分離して論じること自体に無理があることから、[[聖書の無誤性に関するシカゴ声明]]は「全的無誤性」を支持する立場からの声明となっている。シカゴ声明は無誤性の立場をとりつつ、無謬性と無誤性は対立しないとしている。<br />
<br />
===聖書の現象===<br />
{{main|聖書の現象}}<br />
この立場を取る学者も、[[オリゲネス]]以来、聖書に平行記事間の問題があることに気づいていない訳ではない。ただ、そのような問題を、即、「誤り」(errors)と断定しないで、[[聖書の現象|聖書の「諸現象」(phenomena)]]と表現し、無誤性の否定を退ける<ref>『福音主義キリスト教と福音派』p.258</ref>。<br />
<br />
聖書に誤りがあると主張する異端や異教徒に対し、[[ユスティノス]]は、その箇所が「わからないと告白する」と言った<ref>『トリフォンとの対話』</ref>。また[[アウグスティヌス]]は、写本の欠陥、翻訳の問題、自分の理解の不足を理由とした<ref>『ヒエロニムス書簡集』</ref>。[[トマス・アクィナス]]は、聖書の真理性を無条件に確信するべきであるとした<ref>『神学大全』</ref><ref>[[和田幹男]]『私たちにとって聖書とは何なのか』[[女子パウロ会]]</ref><br />
<br />
===カトリック教会===<br />
[[カトリック教会]]も聖書無謬説の立場であるが、聖書の巻数がプロテスタントと異なる<ref>[http://mikio.wada.catholic.ne.jp/DEI_VRBM_3-3.html 『神の啓示に関する教義憲章』第3章「聖書霊感と聖書解釈について」解説][[和田幹男]]</ref>。<br />
<br />
==批判==<br />
{{main|自由主義神学|高等批評|文書仮説}}<br />
これに対して、聖書を自由に読もうと主張する[[自由主義神学]]者もいる。[[山我哲雄]]は、[[原理主義]]の特徴に聖書無謬説をあげている<ref>[[山我哲雄]]著『図解これだけは知っておきたいキリスト教』</ref>。<br />
<br />
無謬説を批判する立場では聖書は誤りある人間のことばに過ぎない。批判の要旨は、聖書を書いた「[[聖書記者]]」自身が人間であることである。人間とは、聖書において強く語られているように、相対的で有限な存在であるから、聖書の記者さえ「[[オートマティスム|神の筆先]]」ではなく、主観を伴って執筆している。しかも、聖書を正典としたのは人間が開催した公会議である。したがって、いたるところに説の違いがあるということを強調しつつ、聖書を歴史的批判的に読むべきだと主張する神学者がいる。その立場はリベラルの[[高等批評]]と呼ばれ、[[文書仮説]]が彼らの定説である。<br />
<br />
聖書無謬説は、キリスト教関係のキリスト教関連用語として使用されているが、聖書に書かれていることは一言一句にわたって全く誤りがないと説き、しかも聖書をそのままに「文言を鵜呑みにする」ように読むべきであるという教義を、「聖書無謬説」であると定義する神学者と教派がリベラル派に存在する。<br />
<br />
==脚注==<br />
<references /><br />
<br />
==関連文献==<br />
*『聖書の霊感と権威』B・B・ウォーフィールド著 新教出版社<br />
*『神の言葉である聖書』内田和彦著 いのちのことば社 ISBN 4773367725 <br />
*『現代福音主義神学』宇田進著 いのちのことば社 ISBN 4264020492 <br />
*『聖書の権威』尾山令仁著 羊群社<br />
*''"Explaining Inerrancy: A Commentary"'' [[ロバート・チャールズ・スプロール]]<br />
<br />
==関連項目==<br />
*[[聖書の無誤性]]<br />
*[[キリスト教根本主義]]<br />
*[[マルティン・ルター]]<br />
*[[カルヴァン]]<br />
*[[宗教改革]]<br />
*[[メソジスト]]<br />
<br />
{{DEFAULTSORT:せいしよむひゆうせつ}}<br />
[[Category:キリスト教神学]]<br />
[[Category:聖書信仰|むひゆうせつ]]<br />
[[Category:キリスト教根本主義]]</div>
180.57.60.164
Warning : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/1/sub.jp-asate/web/wiki/extensions/HeadScript/HeadScript.php:3) in /home/users/1/sub.jp-asate/web/wiki/includes/WebResponse.php on line 46