皆さん、こんにちは。
トレーニング生のSです。

最近は夏だから暑い暑いと言ってだら、
気づいたらもうすぐ秋ですね~
時が流れるのは早いものです。

このままいくとあっというまに婆さんに…

それはおいといて、
秋といえば食欲の秋とかスポーツの秋とかありますよね。
いろんな秋がありますが、あなたは今年、何の秋をしますか?
食欲の秋で美味しいものをいっぱい食べるのもいいよね~
スポーツの秋で体を動かして健康になるのも素敵です。
読書の秋で知識を増やすのも将来の為になって好ましい。

でも、私は芸術の秋を頑張ろうと思います。
まあ、芸術と言っても

トレーニング生Sの絵

このレベルの落書きを
もう少し人様に見せれるようにしたい
だけなんですけどね~
今は人の体を描くのが苦手なので、まずそれを描けるようになりたい。
そして、その後いろんなポースが描けるようになったら、
いろんなキャラクターを描きまくる。

今はまだ描けるものが少なすぎるし、画力も足りない。
たけど、ゆくゆくは漫画を描きたいな♡

現状は↑なのでまだまだ遠い未来ですが、
目標は大きい方が良いと言います。
だから芸術の秋をきっかけに夢を追いかけてみようかと(#^.^#)
いいよね。夢を追いかけても。
だって私夢見るお年頃だもん

え?私が今何歳かって?
それは聞かないお・や・く・そ・く♡
女性に年を聞いちゃ駄目よ(笑)
先月と今月で、友人たちと神奈川県と東京都の花火大会見に行きました。

関東地方で一番人気を誇る神奈川新聞花火大会は、みなとみらい&横浜市の夜景をバックにナントナント、約1万5千発も打ち上がりましたぞい。私たちは有料席の臨港パークで観覧しちゃいました(笑)

有料席でもすごい激混み人、人、人!!

テレビやムービーで見るより、混雑の中だろうが会場で見たほうが臨場感&迫力満点だぞ!
自分自身が撮った花火の写真も誇りにできるぐらい上手く撮影でっせ~!
写真に入りきれないほどの空中ナイアガラ・単発花火・連発花火・単色カラーからカラフルなものなど様々だああ~。花火大会後は余韻を残しながら、野菜や冷たい食べ物を美味しく食べました。

皆さんも花火大会に興味がある方、見てみたい方、現場は絶対にオススメですよお~!







お台場の花火大会も行きました。

2020年に夏季東京オリンピック・パラリンピックが開催に備え、建設の都合により今年がLASTで来年以降は無くなってしまい寂しいです~。お台場のレインボーブリッジの現場より少し遠めの穴場すぽっとで見てみましたよお♪
ココの花火は約1万発打ちあがり、レインボーブリッジを背景に花火が打ちあがるのは幻想的な世界に酔いしれちゃったぞ~(笑)決して飲酒で酔っているわけではありません(笑)

写真は遠近の関係の影響で花火がしょぼい撮影になってしまったのが物足りなかったのですが…
貴重な夏の思い出になっちゃいました!!!(笑)

花火大会は現場で見るのがとってもとってもサイコ~~!!








 FDA就労移行サービス利用者のT.M.です。

 「ブログ記事がマニアックすぎる」と言われますショック!
 今回は絶対に、誰でも親しめるテーマにしようと思っていました。過去形。

 本当です。うそじゃありません。

「ほんとに~?」
「ほんとに~?」


 でもね、でもね。あまりに興味深いニュースがあって、今回もマニアックに行くしかないのです。
 
 これ、本当にすごいんですよ。
 なんせ、目が見えない人が、見えるようになる目って話だから。


共同通信より引用。 

 英の高齢者に初の人工眼手術 電極埋め込み視力回復

【ロンドン共同】英中部のマンチェスター大は22日までに、眼鏡に取り付けた小型カメラの映像を電気信号に変換し、眼球に埋め込んだ電極から網膜に伝えることで視力を回復する手術を、80歳の男性患者に実施したと発表した。高齢のため視力が衰える「加齢黄斑変性」の患者に対する人工眼の手術は世界で初めてという。

 まだ健在な網膜の上に手術で電極を埋め込み、無線で伝えた映像の電気信号で網膜を刺激する。患者は人工視力を獲得するため、目を閉じてもカメラ映像を感知できる。ただ、脳内で信号を再構成するためには一定の学習期間が必要だという。


サイボーグ降臨!

サイボーグ降臨!!


 
 どっひゃービックリマーク すげー。こんなことが出来ちゃうんだ。

 最初はただただ驚いていたT.M.。
 が、「ん? 『加齢黄斑変性』? どこかで聞いたことがある病名に似てるな」と首かしげ。

 詳細情報を求めて英語ニュースを検索すると……

 「この生体工学眼は、retinitis pigmentosaの症状で苦しむ人々には成功裏に利用されてきたが、加齢黄斑変性(AMD)の治癒に適用されたことはなかった」。
 "The bionic eye has already been used successfully for people suffering the condition retinitis pigmentosa but had not been adapted to treat AMD."



 retinitis pigmentosa ?

 retinitis pigmentosa ??

 この、こ難しい病名は、もしや? 


 大体意味は分かるけど、念のため、辞書ひきひき本

 そして……










 うわビックリマーク やっぱり、『網膜色素変性症』だ!!


 FDA関係者なら、だれもが知っているこの病名。徐々に視力が悪くなっていくという病気です。

 そう、「世界一明るい障がい者」こと、FDA理事・成澤の疾患でございます。


 なんというか……

 メディアを注意して見ると、障がいや難病に関する情報が結構見つかることを痛感。

 自分が障がい者であっても、他の種類の障がいにはアンテナ低いんだよなー(反省)
皆さん、こんにちは。トレーニング生のIです。


7月25日、午後2時から午後4時までFDA川崎第一事業所で鉄板焼きパーティーをしま

した。


この日は焼きそばと焼きうどんとパンケーキを作りました。自分はキャベツを切る係と焼

きそばの麺をほぐす係をしました。キャベツを切る時、初めてなので最初は緊張しました

が、後に慣れてきました。キャベツはざく切りが出来なかったので、1つずつ丁寧に切り

ました。その時、S施設長に「キャベツの切り方、丁寧だねぇ。」と褒められたのが凄く嬉

しかったです。麺をほぐす係ではダメ出しされるか不安でしたがダメ出しされずに済んだ

ので良かったです。


パンケーキを焼くのも初めてなので上手く焼けるか心配でしたが、上手く焼けて安心しま

した。焼きうどんも焼きそばもパンケーキも全部美味しかったです。パンケーキは生クリ

ームを付けて食べたので、甘いもの好きな自分にとっては最高のパンケーキでした。

最後に掃除をして、ゴミを片付けて鉄板焼きパーティーは終了しました。鉄板焼きパーテ

ィーを通してFDA川崎の第一事業所の人だけでなく第二事業所の人とも親交を深められた

のが良かったです。


自分がFDA川崎主催の鉄板焼きパーティーに参加したのは2回目でしたが、2回目とは思え

ないほど豪華な鉄板焼きパーティーでした。自分が思っている以上に多くの人が集まり、

本当に楽しかったです。また、鉄板焼きパーティーがあったら参加してみたいです。

皆様初めまして、トレーニング生のTと申します。

突然の話題になりますが、皆様は地球外生命はいるとお思いでしょうか?
もちろん現在では存在が確認されていませんが、私は存在する可能性が高いと思っております。

では、なぜそう思うのか、理由を書き連ねていこうと思います。

現在地球外で、生命の存在可能性が高いと思われているのが、木星や土星の衛星のなかにいくつかあります。有名所で言えばエウロパなどですね。

その衛星の環境なども観測の結果、ある程度は推定できるのですが、現在の地球にも同じような環境の場所が存在しているのです。

そこがどこかといいますと、深海底の世界、特に熱水噴出孔の近辺となります。
簡単に説明しますと、熱水噴出孔は地熱で熱せられた水が噴出する割れ目です。温度は何百度もありますが、海底のため水圧がかかり沸騰せずに液体の状態です。

これは豊かな鉱物資源を溶解しており、周囲に噴出孔の熱とエネルギーで成り立っている独自の生態系をけいせしています。これは地上や水中の生態系が太陽光によって成り立っているのとは全く違う生態系となります。

また、仮説として熱水噴出孔が生命の期限ではないか、とも言われていますが、これについては異論も多いようです。。

さて、長々と熱水噴出孔について説明してまいりましたが、なぜこれが地球外生命と関係あるかといいますと、以下の点となります

・太陽光に依存してない
・地球型の惑星でなくてもいい
・液体の水さえあれば可能性が存在する

などになります。

また現在では、木星の衛星の一部にも内部に液体の水がある可能性が高いと観測されています。

以前の考え方では、地球型の惑星のほうが生命が存在する可能性が高いという考え方でしたが、深海の探査が進んだ結果、かなり特殊な環境でも生命が存在する可能性があるという考え方になってきました。

遠い星の彼方にしか存在しないのではないか、と考えられていた地球外生命が、実は同じ太陽系の中に存在しているかもしれない。
どうですか? ワクワクしてきませんか? 知識の広まりととにも新たな発見も増えていく。 それはきっと素晴らしいことだと思います。

蛇足ですが、宇宙外の知的生命体とのコンタクトは可能性が非常に低いと思います。
とりあえず、光年単位の距離を現実的時間で移動する方法を教えやがれ、と言いたいです。

以上、駄文失礼いたしました。