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    <title>ウィルウェイ 日本の海底資源</title>
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    <description>ウィルウェイが日本の海底資源についてご紹介いたします。</description>
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    <title>化石の意義（分類学と化石）</title>
    <description>系統学と分類学は密接な関係にある。生物の多様性に関して重要なのは、それが「種」とよばれる不連続群によって最も意味深くあらわれることである。系統学においては連続的なものとしてまとめられることが、ここでは不連続的な一単位を基礎に検討される。また、分類学は古生物のみならず現世の生物をも対象としている。ここ...</description>
    <content:encoded><![CDATA[系統学と分類学は密接な関係にある。生物の多様性に関して重要なのは、それが「種」とよばれる不連続群によって最も意味深くあらわれることである。系統学においては連続的なものとしてまとめられることが、ここでは不連続的な一単位を基礎に検討される。また、分類学は古生物のみならず現世の生物をも対象としている。ここでも化石は、他の動植物の標本資料とならんで自然分類を考察していくうえでの重要な手掛かりとなって居る可能性がある。 <br />
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    <dc:subject>ウィルウェイ</dc:subject>
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    <title>化石の意義（系統学と化石）</title>
    <description>生命誕生以来、地球の表層部に蓄積された化石は莫大な数に達する。これらの化石は記載され、化石標本をもとに同定され、現生の生物と同様にその系統的類縁関係の検討の結果、過去から現在につらなる動植物界のドメイン・界・門・綱・目・科・属・種などの分類上の階級的位置が定められ、系統進化の道筋が明らかにされた。そ...</description>
    <content:encoded><![CDATA[生命誕生以来、地球の表層部に蓄積された化石は莫大な数に達する。これらの化石は記載され、化石標本をもとに同定され、現生の生物と同様にその系統的類縁関係の検討の結果、過去から現在につらなる動植物界のドメイン・界・門・綱・目・科・属・種などの分類上の階級的位置が定められ、系統進化の道筋が明らかにされた。それは通常系統樹（デンドログラム）というかたちでまとめられ、叙述される。また、データの検討と考察によって、種の分化、進化のスピード、絶滅の原因などについても追究されている。さらに、こんにちではコンピュータによる統計処理によってデータの定量的解析が飛躍的に進んでいる。だが、現生の生物の祖先の形を知るには、現在でも化石以外に頼れる証拠はない。いずれにせよ、系統学の存在と発展にとって化石はなくてはならない根本的な資料であり、化石がなくては系統学そのものが成り立たない。 <br />
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    <title>化石の意義（生物史の解明）</title>
    <description>化石は過去の生物の遺骸であることから、過去の生物を復元的に考察し、古生物界の様相や推移を知るためのほぼ唯一の資料[5]であり、誕生以来長く続いてきた生命の長い歴史、とくに系統進化の直接的な証拠となる。生物は、地球の歴史のなかで生まれ、それが分化し、あるものは繁栄して、その後ある種は絶滅するが、再び新...</description>
    <content:encoded><![CDATA[化石は過去の生物の遺骸であることから、過去の生物を復元的に考察し、古生物界の様相や推移を知るためのほぼ唯一の資料[5]であり、誕生以来長く続いてきた生命の長い歴史、とくに系統進化の直接的な証拠となる。生物は、地球の歴史のなかで生まれ、それが分化し、あるものは繁栄して、その後ある種は絶滅するが、再び新しい生物群が誕生するという巨大な流れを展開している。この流れのなかで、かつては多くの種に分かれて繁栄したものの、現在はその子孫がごく限られた場所にわずかに生き残っている例を「生きている化石」とよんでいる。 <br />
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<a href="https://www.jukukoushi.jp/perm/detail/8SEq5YvL">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://townwork.net/brand/brdc_01839/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.kidsclub-web.jp/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.find-job.net/list/company/211595/review/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://will-way.net/2020/05/12/%E3%80%8E%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AF%E8%A6%8B%E3%81%9F%EF%BC%81%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%80%8F-5/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.navitime.co.jp/taxi/result/?start=%7B%22node%22%3A%2200008394%22%2C%22name%22%3A%22%E5%8C%97%E6%B5%9C%28%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%29%22%2C%22lon%22%3A%22487823845%22%2C%22road-type%22%3A%22default%22%2C%22lat%22%3A%22124889665%22%7D&amp;goal=%7B%22spot%22%3A%2200011-061151136%22%2C%22name%22%3A%22%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%83%BB%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%83%BB%E9%80%9A%E8%A8%B3%E3%83%BB%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E3%82%B5%22%2C%22lon%22%3A%22487797221%22%2C%22road-type%22%3A%22default%22%2C%22lat%22%3A%22124915766%22%7D">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://tsuhon.jp/agent/862">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://s.fudousan.or.jp/system/?act=gd&amp;type=41&amp;pref=14&amp;stype=l&amp;city%5B%5D=14103&amp;n=20&amp;p=3&amp;v=on&amp;s=&amp;gid=00178361&amp;org=ZT">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://twitter.com/willwaywork">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://sites.google.com/site/mabuchikyousitsu2ch/u-iruu-ei-ma-yuan-jiao-shi-2ch-2019-nai-liang-xiang-zhi-xu-ke-qiu-xiao">ウィルウェイ</a>]]></content:encoded>
    <dc:subject>ウィルウェイ</dc:subject>
    <dc:date>2020-08-25T18:32:45+09:00</dc:date>
    <dc:creator>ウィルウェイ</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>ウィルウェイ</dc:rights>
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    <title>化石の意義（生命の誕生）</title>
    <description>生命がいつ誕生したについては諸説がある、グリーンランドのイスア地方では、38億年前（先カンブリア時代）の堆積岩中に生命に由来するものと思われる炭素の層が見つかっており、オーストラリアでは保存状態が良好な34億6,000万年前以前のバクテリアの化石が西オーストラリア州より発見されている。同州では、さら...</description>
    <content:encoded><![CDATA[生命がいつ誕生したについては諸説がある、グリーンランドのイスア地方では、38億年前（先カンブリア時代）の堆積岩中に生命に由来するものと思われる炭素の層が見つかっており、オーストラリアでは保存状態が良好な34億6,000万年前以前のバクテリアの化石が西オーストラリア州より発見されている。同州では、さらに1億年以上古いと推定される化石も見つかっており、早ければ43億年前に生命が発生したと考える研究者もいる。いずれにせよ、化石は生命の起源を探究していくうえで重要な鍵を握る直接的な資料となっている。 <br />
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<br />
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    <dc:subject>ウィルウェイ</dc:subject>
    <dc:date>2020-07-13T15:38:21+09:00</dc:date>
    <dc:creator>ウィルウェイ</dc:creator>
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    <dc:rights>ウィルウェイ</dc:rights>
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    <title>化石（研究史）</title>
    <description>古くから化石の存在は知られていた。古代ギリシアにおいては、化石を過去の生物と見るものがあったが、アリストテレスは特殊な力によって石の中に生まれるものとみなし、そのため、ヨーロッパでは化石への正しい認識が遅れた。その後の流れの中では、キリスト教の教義とのかかわりもあり、化石を『旧約聖書』に記載されてい...</description>
    <content:encoded><![CDATA[古くから化石の存在は知られていた。古代ギリシアにおいては、化石を過去の生物と見るものがあったが、アリストテレスは特殊な力によって石の中に生まれるものとみなし、そのため、ヨーロッパでは化石への正しい認識が遅れた。その後の流れの中では、キリスト教の教義とのかかわりもあり、化石を『旧約聖書』に記載されている「ノアの方舟」伝説における洪水の犠牲と見る考え方も長く維持されてきた。<br />
<br />
また、化石化した魚は地下水を泳ぐ魚であると解釈されたりもした。「化石」を意味する英語／ドイツ語単語 fossil やフランス語単語 fossile などがラテン語で「掘り起こされた」を意味する fossilis （「掘る」を意味する動詞 fodere から派生したもの）に由来するのはそのためである。<br />
<br />
1796年、フランスの博物学者ジョルジュ・キュビエは現生のゾウの骨格とゾウの化石との詳細な比較を行い、この化石は現生種とはまったく異なる古代に絶滅した種であると結論付け、この化石種を「マンモス」と命名した。ほどなくシベリアの永久凍土から氷づけのマンモスが発見され、キュビエの考えに強力な裏づけが得られた。1811年、イギリスのメアリー・アニングによってイクチオサウルスの化石が発見され、解剖学的特徴などについて研究がなされ、これを契機に化石研究が盛んにおこなわれるようになった。化石の研究は、生物学に対しては進化論の重要な証拠となった。ただし、キュビエは反進化論者であった。彼は神による創造という概念から抜けられず、そのために、過去において、時代によって異なる生物が見られるのは、神が生命を創造し、それをノアの洪水のような災害によって滅ぼし、あらためて生命を創造する、ということを繰り返した結果だとする「天変地異説」をとなえ、当時進化論を主張していたジャン＝バティスト・ラマルクと激しく対立した。<br />
<br />
このように化石は生物の進化の証拠の一つであるが、アメリカ合衆国では、生物の進化はキリスト原理主義と相容れないとして、初等教育では教えてはならないとされる地域もある。 <br />
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    <title>化石（でき方と産出状況）</title>
    <description>化石は、過去の生物の遺骸や遺跡が、何らかの形で地層の中から発見されたものである。

遺骸が地層にとじ込められたのち、肉などの軟質部は通常、化学変化により失われる。したがって化石には動物の骨や殻、歯などの固い組織の部分を主として、それらが鉱物に置換されて残っているものが多いが、木の葉や恐竜をはじめとす...</description>
    <content:encoded><![CDATA[化石は、過去の生物の遺骸や遺跡が、何らかの形で地層の中から発見されたものである。<br />
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遺骸が地層にとじ込められたのち、肉などの軟質部は通常、化学変化により失われる。したがって化石には動物の骨や殻、歯などの固い組織の部分を主として、それらが鉱物に置換されて残っているものが多いが、木の葉や恐竜をはじめとする動物の皮膚や羽毛の型が残っているもの、貝などの内部が鉱物で充填されたものもある。形状的には、凸型（雄型、石膏型形状）のものを「カスト」、凹型（雌型、鋳型形状）を「モールド」と呼ぶ。また、軟体性生物あるいは生物における軟質部が酸素の少ない泥に閉じ込められたバージェス頁岩のような例もまれに見つかる。<br />
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また、鉱物に置換されていない例として、炭化した植物、琥珀（こはく）に取り込まれた昆虫、シベリアで発掘された生体に近いマンモス、新しい時代では貝殻がそのまま化石になるなどの例もある。2005年、アメリカでティラノサウルスの大腿骨から柔軟性を残した血管や骨細胞が発見され、どのくらい組織が残されているか注目されている。 <br />
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生物体それ自体だけでなく生物活動の跡（遺跡）も生痕化石といわれ、化石の一種とされる（足跡、這い跡、巣穴など）。生痕化石は、生物本体の化石よりも重要ではないと考えられるかもしれないが、必ずしもそうではない。生物体化石だけでは判らないことが、生痕化石から判断できる場合も多い。発達した生物が多く現れる古生代カンブリア紀の始めを示すのは這い跡の生痕化石であり、恐竜の行動様式が判るのは足跡の研究の成果である。タンザニアでは、360万年前のアウストラロピテクスの足跡の化石が見つかっており、そこでは親子が並んで二足歩行していることが実際に確かめられている。動物の排泄物の化石（糞化石）も、その動物の消化器官の様子や、餌にしていた生物を知る重要な手がかりとなる。また、恐竜の卵の化石は一箇所に集中して大量に見つかることが多く、マイアサウラのように、ある種の恐竜は子育てをしたのではないかと推論される証拠も見つかって、このような例から動物たちの多様な行動様式を知ることができる。<br />
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いずれにせよ、化石としてのこる生物は偶然に左右され、その身体の部位、条件、その他きわめて限られた場合だけである。たとえば、鳥類については他のものより産出量は少なく、始祖鳥と現世鳥類を結ぶ進化の過程には未解明な点が今なお多い。また、化石から分かる情報もそれなりに限られたものである。しかし、過去の生物を直接目にすることは、化石を通じてしかありえない。それゆえ、進化という考えの起源の一つが化石研究であったのは当然である。とはいえ、化石から生物界の種すべての情報を引き出せるわけではない。生物界全体を見渡せば、化石から系統進化にかかわる知識を汲み出せるのは動物界と植物界だけにほぼ限られると言ってよい。菌界、原生生物界、細菌、古細菌の化石の産出も少なくないが、微化石として多産するもの以外については、通常、断片的な知識しか得ることができない。<br />
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ただし、原核生物など極めて情報量の乏しい生物群でも、他生物の化石と細胞内共生やLGTなどを利用して関連付けることで系統樹に関する情報を得ることができる場合がある。分類群特有の成分も分子化石として産出する場合がある。 <br />
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    <dc:date>2020-06-10T12:30:33+09:00</dc:date>
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    <title>化石</title>
    <description>化石（かせき、ドイツ語、英語: Fossil）とは、地質時代に生息していた生物が死骸となって永く残っていたもの、もしくはその活動の痕跡を指す。

多くは、古い地層の中の堆積岩において発見される。化石の存在によって知られる生物のことを古生物といい、化石を素材として、過去の生物のことを研究する学問分野を...</description>
    <content:encoded><![CDATA[化石（かせき、ドイツ語、英語: Fossil）とは、地質時代に生息していた生物が死骸となって永く残っていたもの、もしくはその活動の痕跡を指す。<br />
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多くは、古い地層の中の堆積岩において発見される。化石の存在によって知られる生物のことを古生物といい、化石を素材として、過去の生物のことを研究する学問分野を古生物学という。なお、考古学において地層中に埋蔵した生物遺骸は「植物遺体」「動物遺体」など「遺体・遺存体」と呼称される。 <br />
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    <title>マンガン団塊（採掘作業による自然環境への影響）</title>
    <description>深海での採掘は、数万kmにも渡って深海生態系に影響しうる。また、マンガン団塊の成長には数十年から数百万年かかり、資源回復には時間がかかる。深海の生物とその生態は未知の領域が多く、採掘の影響を予測するのは大変困難である。環境変化や底生生物の直接的な死、堆積物を浮遊させることによる濾過摂食者の窒息死など...</description>
    <content:encoded><![CDATA[深海での採掘は、数万kmにも渡って深海生態系に影響しうる。また、マンガン団塊の成長には数十年から数百万年かかり、資源回復には時間がかかる。深海の生物とその生態は未知の領域が多く、採掘の影響を予測するのは大変困難である。環境変化や底生生物の直接的な死、堆積物を浮遊させることによる濾過摂食者の窒息死などが懸念されている。<br />
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    <title>マンガン団塊（開発と法律）</title>
    <description>発展途上国を中心に、深海底の資源は人類の共有財産として扱い、収益は開発国と残りの国際社会で配分されるべきだという主張が唱えられた。1982年には国連海洋条約が採択された。1994年には公海における全ての深海採掘を操作する責任をもった国際海底機構が設立された。この機構の最初の法的な成果は、開発における...</description>
    <content:encoded><![CDATA[発展途上国を中心に、深海底の資源は人類の共有財産として扱い、収益は開発国と残りの国際社会で配分されるべきだという主張が唱えられた。1982年には国連海洋条約が採択された。1994年には公海における全ての深海採掘を操作する責任をもった国際海底機構が設立された。この機構の最初の法的な成果は、開発におけるあらゆる副作用から海洋環境を保護する既定を含むマンガン団塊の開発規制の採択であった。機構はこれに続いて7つの私的・公的団体と15年契約を結び(2001-2002)、それぞれに75,000km2の広さの指定された海底でマンガン団塊の探査を行う排他的な権利を与えた。アメリカ合衆国は、探査の初期に重要な役割を果たしたが、この国際海洋条約には加盟していない。<br />
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<a href="https://will-way.net/2020/04/09/%E3%80%8E%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AF%E8%A6%8B%E3%81%9F%EF%BC%81%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%80%8F-4/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://sites.google.com/site/mabuchi5chan/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://twitter.com/willwaywork">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.goo-net.com/usedcar_shop/0201740/detail.html">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.adclub.jp/gifu/sv_list/item.html?svid=60208">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://iotnews.jp/archives/106722">ウィルウェイ</a>｜<a href="http://www.ikkatsu.jp/translation/corp/11/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.navitime.co.jp/taxi/result/?start=%7B%22node%22%3A%2200008394%22%2C%22name%22%3A%22%E5%8C%97%E6%B5%9C%28%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%29%22%2C%22lon%22%3A%22487823845%22%2C%22road-type%22%3A%22default%22%2C%22lat%22%3A%22124889665%22%7D&amp;goal=%7B%22spot%22%3A%2200011-061151136%22%2C%22name%22%3A%22%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%83%BB%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%83%BB%E9%80%9A%E8%A8%B3%E3%83%BB%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E3%82%B5%22%2C%22lon%22%3A%22487797221%22%2C%22road-type%22%3A%22default%22%2C%22lat%22%3A%22124915766%22%7D">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://www.baika.ac.jp/career/employment/">ウィルウェイ</a>｜<a href="https://mapfan.com/spots/SQII,J,B3XFY">ウィルウェイ</a>]]></content:encoded>
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    <title>資源としてのマンガン団塊</title>
    <description>マンガン団塊の開発への関心の高まりは、1960年代と1970年に鉱業団体の間で大きな活動を起こした。有望な資源を調査し、採掘と精錬の技術を研究開発するために数億ドルもが投資された。初期の実験は、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、西ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、日本が参加する四つの国際団体（国...</description>
    <content:encoded><![CDATA[マンガン団塊の開発への関心の高まりは、1960年代と1970年に鉱業団体の間で大きな活動を起こした。有望な資源を調査し、採掘と精錬の技術を研究開発するために数億ドルもが投資された。初期の実験は、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、西ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリア、日本が参加する四つの国際団体（国際コンソーシアム）と、フランスと日本の私企業と機関によって主になされた。また、公的資金が投入されている機関がソビエト連邦、インド、中国にあった。<br />
<br />
1970年代の中盤、7,000万ドルの国際合弁事業は数トンものマンガン団塊を東赤道太平洋の深海平原(深さ5,500m以上)から採取することに成功した。集められたマンガン団塊から、多くの量のニッケル(このプロジェクトでの一応の目的金属)と銅、コバルトが乾式冶金と湿式冶金の両方で抽出された。この8年間のプロジェクトにはいくつかの開発が付随して実施され、これには、曳航されたサイドスキャンソナーの配列でシルト上の団塊の数密度を評価し、同時に垂直向きの誘導低周波音響ビームによるサブボトムプロファイリングを行ったことなどがある。<br />
<br />
しかしこのプロジェクトで養われた技術とノウハウは一度も商業化されていない。というのも最近(2000年ごろ)の数十年、ニッケルの生産は十分であったからである。 35億ドル（1978年）と見積もられる投資額も、商業化が難しい要因の一つである。住友金属鉱山は、地位を維持する程度の小規模な採掘技術に関する研究を続けている[7]。<br />
<br />
鉱物資源として注目されているのは下記の地域である。資源量と金属含有量の観点から見れば、ハワイと中央アメリカの間にある東赤道太平洋のクリッパートン断裂帯のものが最も有望とされる。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北中央太平洋<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 南太平洋のペルー海盆<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中央および北インド洋<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 南鳥島の東の海底<br />
<br />
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    <dc:subject>ウィルウェイ</dc:subject>
    <dc:date>2020-05-14T16:42:47+09:00</dc:date>
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