放射線とは

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1 三木会 非公開資料 放射線の健康への影響 平成 24 年 6 月 21 日西郷正雄 (15 回生 ) 於 ) 銀座三笠会館 1

2 既に浴びている自然放射線と人口放射線 地球誕生からの生命体と放射線 生命体は自然放射線を浴びている 地域による自然放射線量の違い 日本の各地域における自然放射線量 核実験による人工放射線量 ( 地表面放射能濃度 ) 核実験による地表面放射能濃度および白米中のセシウムとストロンチウムの含有量 日常生活と放射線 2

3 地球誕生からの生命体と放射線 宇宙線 ( 放射線 ) 宇宙線より生命を守る地球の多重バリアー 地球磁場大気オゾン層 生命体は 自然放射線を浴びている 38 億年 46 億年地球誕生 生命誕生 ラジウム温泉 3

4 生命体は 自然放射線 を浴びている 一人当たりの 年間被ばく線量 世界平均 約2.4 msv 日本平均 約1.5 msv (1.46mSv) 日本 外部線量 0.67mSv/年 =0.076μSv/h シーベルト (Sv) : 放射線を 人間 が浴びた時に どのような影響があるのかを 評価する ための単位 日本 内部線量 0.79mSv/年 =0.090μSv/h 外部線量 : 外部被ばくによる被ばく線量 内部線量 : 内部被ばくによる被ばく線量 4

5 地域による自然放射線量の違い [ ラドン等の吸入 (~0.4mSv/ 年 日本 ~) によるものを除く ] 地域 ( 単位 : msv/ 年 ) 自然放射線量 福島 1.04 神奈川 0.81 千葉 0.85 岐阜 1.19 広島 1.07 福岡 1.10 長崎 1.00 広東 ( 中国 ) ~3.00 ケララ ( インド ) ~ ラムサール ( イラン ) ~

6 日本の各地域における自然放射線量 日本全体平均 0.99 ラドン等の吸入によるものを含めると

7 核実験による人工放射線量 ( 地表面放射能濃度 ) セシウム -137 とストロンチウム -90 観測値 ( 東京と筑波 ) (mbq/m 2 ) 1960 年代は 現在の 1,000 倍から 10,000 倍観測される ( 気象研究所 : 環境における人工放射能の研究 2005 より ) 7

8 核実験による地表面放射能濃度および白米中のセシウムとストロンチウムの含有量 [ 出荷規制 500Bq/kg ] 8

9 日常生活と放射線 (6.9 ) (0.2 ) (0.05) 9

10 放射線について 放射線とは 放射線の種類 放射線の種類と透過力 放射線の特徴 放射線 放射能 放射性物質とは 放射線量の単位 放射線をうける経路 身体の外からの線量 ( 外部被ばく ) ベクレルからシーベルトへ 線量換算係数 ( 内部被ばく ) 放射性物質の性質 ( ヨウ素 セシウム ストロンチウム ) 放射性物質の半減期と体内蓄積器官 10

11 放射線とは 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 11

12 放 射 線 の 種 類 電 磁 波 放 射 電荷をもった粒子線 線 X線 原子核の外で発生する γ線 原子核から出る α線 原子核から飛び出る ヘリウム原子核 β線 原子核から飛び出る電子 電子線 加速器などで作られる 陽子線 加速器で作られる その他 電荷をもたない粒子線 中性子線 原子炉 加速器 アイソ トープで作られる 原子力発電所から発生する放射線 12

13 放射線の種類 アルファ線は, 原子核から放出される陽子 2 個 中性子 2 個からなるかたまり ベータ線は, 原子核中の中性子が陽子に変化する際に発生する電子 ガンマ線は, 高エネルギー状態の原子核から放出される電磁波 中性子線は, 核分裂の際などに放出される X 線は, 原子核の外側のエネルギーの高い軌道にいた電子が, エネルギーの低い軌道に落ちる際に発生する電磁波 13

14 放射線の種類と透過力 壁の後ろが安全 コンクリート建屋の中など (1億分の1=10-8 cm) (1兆分の1=10-12 cm) 14

15 放射線の特徴 放射線は五感で感知できない 放射線防護の基本知識が必要 つ国い て事重業要者なに責は務 予防 応急対策に 出典あとみん原子力防災 15

16 放射線 放射能 放射性物質とは 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 16

17 放射線量の単位 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 17

18 放射線をうける経路 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 18

19 身体の外からの線量 (外部被ばく) = 5256μSv 年間の線量= 0.6 屋外の線量率 24時間 365日 出典) 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 米原英典 19

20 ベクレルからシーベルトへ 新規制値 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 20

21 線量換算係数 ( 内部被ばく ) 経口摂取による実効線量及び甲状腺等価線量 (msv/bq) I 131 核種乳児幼児成人 実効線量換算係数 2007 年以前 年以降 Cs Cs 甲状腺等価線量換算係数 I ( 出典 ) 緊急時における食品の放射能測定マニュアル平成 14 年 3 月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課線量換算係数 ---P36 21

22 放射性物質の性質 ( ヨウ素 セシウム ストロンチウム ) 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 22

23 放射性物質の半減期と体内蓄積器官 体内蓄積器官 肝臓,骨,肺 腎臓,骨,肺 全身 全身 全身 骨 肝臓,脾臓, 下部消化器 全身 甲状腺 肺 23

24 放射線と人体 放射線の人体 DNA に与える様子 放射線の人体への影響 24

25 放射線の人体DNAに与える様子 (1/2) 大部分は放射線がH2Oを照 射したときの発生期の活性酸 素による影響 放射線 低放射線被ばくの場合 : DNA を 修復することが多い 確率的影響 DNAを修復できる状態は 確率的 にはゼロにならないために しき い値を設けることができない 計算上のリスクを多人数に適用 して 死亡数を算定することは適 切ではない 出典) 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 米原英典 25

26 放射線の人体DNAに与える様子 (2/2) 高放射線被ばくの場合 : DNA を 修復することができないことがあり機能喪失 正常細胞のDNAの分子結合が切れ 分子配列に狂いが生じるなどして機能喪失 低放射線被ばくの場合 障害は発生しないが 確率的影響は無視できない [ 確率的影響 ] 体内には その傷を治す修復遺伝子 があるので 少々の被ばくでは 癌に ならないとも言われている しきい値 [ 確定的影響 ] [ 確定的影響 ] しきい値以上 障害の発生 [ 確率的影響 ] しきい値がない 遺伝的影響の可能性 発がんの可能性 高放射線被ばくの場合 出典) 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 米原英典 26

27 放射線の人体への影響 [ 確定的影響 ] 急性障害 出典) 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 米原英典 27

28 放射線の人体への影響 [ 確率的影響 ] 晩発障害 出典) 放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター 米原英典 28

29 低線量被ばく 低線量被ばくでのICRPの考え 低線量被ばくに対する混沌とした諸説 放射線の生物影響 : 線量 線量率マップ 低線量放射線の効果 29

30 低線量被ばくでのICRPの考え 年間100mSv以下の被ばく 健康への影響は認められていない 高線量での影響に直線的につながると仮定する Linear Non-Threshold model しきい値なしLNT仮説 放射線防護のために 合理的に達成できる限り低くすること As Low As Reasonably Achievable: ALARA を目指す 30

31 低線量被ばくに対する混沌とした諸説 (1/3) 低線量被ばくについて 学者間で意見が分かれる 20mSvあびると ガンの発症が0.1%増大する とまるで 千人に一人が実際に起こるかのように言う有識者がいる 子供たちに対して 20mSvの制限から 1mSvの制限を目指す と政府が発表 制限を超える地域の親は不安に駆りたてられる 一方 生体影響には特異的なものがあり 高線量域での反応から は単純に推測できない次のことが指摘されるようになって いる 修復機能 ホルミシス効果 アポトーシス 放射線適応応答 バイスタンダー効果 出典) 低レベル放射線影響についての諸説混沌の実態 STS研究会 2011/09/03 31

32 低線量被ばくに対する混沌とした諸説 (2/3) 修復機能 [科学的に認められている] 損傷に対し 破壊された分子 DNA を修復する あるいは破 壊された細胞を取り除く機能 アポトーシス apoptosis [科学的に認められている] 損傷した細胞は 自爆することによって損傷を除去する機能 放射線適応応答(radiation adaptive response) 大用量の薬剤処理する前に少量の処理をしておくと その後の大 用量の処理に対して抵抗性を示す現象 小線量γ線を照射して自己免疫疾患治療に役立てること ホルミシス効果 (hormesis [電中研等より 動物実験を発表] 小さな刺激が生体に良い影響を与えるという効果 バイスタンダー効果 lつの細胞に放射線が当たると 放射線を受けていない周りの細 胞に作用して細胞死などを引き起こす 出典) 低レベル放射線影響についての諸説混沌の実態 STS研究会 2011/09/03 32

33 低線量被ばくに対する混沌とした諸説 (3/3) 低線量被ばく 生体影響への特異的領域 マイナスの影響 100mSv プラスの影響 出典) 低レベル放射線影響についての諸説混沌の実態 STS研究会 2011/09/03 33

34 放射線の生物影響 : 線量 線量率マップ 国民に解り易い解説を セシュウム ヨウ素等では Gy Sv 出典 : 電中研レビュー No OGAWA 34

35 低線量放射線の効果 ~ 放射線ホルミシス効果 ~ ラドン温泉周辺住民の がん リスク 三朝温泉 : 鳥取県人形峠 U 鉱山の麓 1.1x mSv/ 年 低線量の放射線は生命にとって有益 Missouri-Columbia 大 T.D.Luckey 教授 出典 : Health Phyisics

36 オーストリア Bad Gastein トンネル内のラドン放射能濃度 110 Bq/ℓ 日本の家屋内の濃度 Bq/ℓ 1治療当たりの被曝量 100 msv /2時間 10回 三朝温泉サウナ msv /2時間/日 1週間 金鉱山の廃坑 出典 OGAWA 36

37 低線量 低線量率での発がん 発がんの原因 発がんの原因と相対リスク 低線量 低線量率での発がんリスクの想定 37

38 発がんの原因 ストレス 38

39 発がんの原因と相対リスク 発がん 相対リスク * がん死 相対リスク 100 msv 年 (1.02)倍 **** 1.005倍 ** 受動喫煙の女性 倍 野菜不足 1.06倍 発がんの原因 放射線を 短時間に 倍 msv を浴びる 塩分の取りすぎ 1.02倍 *** 出典 津金昌一郎がん研究センター予防研究 部長 日本経済新聞 平成23年4月25日 倍 放射線を 短時間に 倍 msv 浴びる 註 * 発がん相対リスクは 例えば 喫煙者と非喫 煙者の発がんの頻度を比較した値 運動不足 倍 ** 放医研 放射線被ばくに関する基礎知識 第2報 平成23年3月17日 (ICRP Pub60) 肥満 1.22倍 *** 放射線影響研究所HP 放 射 線 を 短 時 間 に 1,000 2,000 msv を浴びる 1.4倍 1.12倍 *** **** 1+0.8/4 がん死相対リスクの放射線 mSvの場合との比例計算 毎日2合以上の飲酒 放射線を 短時間に 2,000 msv以 上を浴びる 喫煙 1.6倍 毎日3合以上の飲酒 39

40 低線量 低線量率での発がんリスクの想定 (1/2) 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 ミリシーベルト 40

41 低線量 低線量率での発がんリスクの想定 (2/2) 100mSv 以下では 発がんのリスクは 他の要因が大きく影響して 放射線の影響は隠れてしまうほど小さくなり 放射線の影響であると証明することが難しい 子ども 妊婦の被ばくによる発がんリスクについても 成人の場合と同様 100 msv 以下の低線量被ばくでは 他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく 発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しい 一方 100 msv を超える高線量被ばくでは 思春期までの子どもは 成人よりも放射線による発がんのリスクが高い 出典 ) 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキングクループ報告書 ( 平成 23 年 12 月 22 日 ) より抜粋 < 細野豪志原発事故の収束及び再発防止担当大臣の要請 > 41

42 放射線被ばくを減らす方法 体内 食物中の自然放射性物質 ( 放射能 ) 野菜の放射性物質の減らす方法 妊婦さんと授乳婦さんの生活 赤ちゃんの食事について 幼児 子供の線量低減法 42

43 体 内 食 物 中 の 自 然 放 射 性 物 質 (放射能) ベクレル (Bq) : 放射能の強さ を表わす単位 (1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能 の量が1ベクレル) 60kgの人の 体内には 約7,000ベク レル (Bq) の 放射能がある 日常的に摂取している放射性カリウムの含有量 1キロあたり15 58ベクレル 43

44 野菜の放射性物質の減らす方法 セシウムは 水に溶けやすいために 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 44

45 妊婦さんと授乳婦さんの生活 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 45

46 赤ちゃんの食事について 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 46

47 幼児 子供の線量低減法 出典 ) 放射線医学総合研究所放射線防護研究センター米原英典 47

48 被ばく線量の実測データによる分析 外部被ばく 内部被ばく 48

49 被ばく線量の実測データによる分析 (1/5) ~~~ 外部被ばく (1/2) ~~~ 個人の行動記録 ( 実効線量 ) 測定期間 ( 被ばく期間 ) 事故直後 4ヶ月間 対象者 : 先行調査地域 ( 川俣町山木屋地区 浪江町 飯舘村 ) ( 総計 9,747 人 ) 注 ) 20 歳未満 1,693 人 ( 17 % ) 累積外部被ばく線量 被ばく者数 被ばく者割合 ~ 1mSv 未満 5,636 人 57.8 % 1mSv ~ 10mSv 未満 4,040 人 41.4 % [ 10mSv 未満 9,676 人 99.3 %] 10mSv 以上 71 人 0.7 % ( 最大の被ばく者 23.0mSv ) [ 避難の目安 20mSv ] 49

50 被ばく線量の実測データによる分析 (2/5) ~~~ 外部被ばく (2/2) ~~~ 線量計 による直接の測定 ( 実効線量 ) 測定期間 ( 被ばく期間 ) 2011 年 9 月 ~11 月 (3ヶ月間) 対象者 : 福島市中学生以下の子どもと妊婦 36,767 人 累積外部被ばく線量 被ばく者数 被ばく者割合 0.5mSv 未満 32,076 人 87.2% 0.5mSv ~ 1mSv 未満 4,581 人 12.5% [ 1mSv 未満 36,657 人 99.7%] 1mSv 以上 110 人 0.3% ( 但し 内 5 人は 2.5mSv 以上であるが 置き忘れ 放置などの誤った過剰データ ) ( 最大の被ばく者 2.7mSv ) 年間ベースに換算 1mSv 未満 52% 2mSv 未満 87% 4mSv 未満 99.7% 50

51 被ばく線量の実測データによる分析 (3/5) ~~~ 内部被ばく (1/3) ~~~ 甲状腺の内部被ばく測定 [ 等価線量の測定 ] 被ばく期間事故直後の 2011 年 3 月 26 日 (30 日間 ) 対象者 : いわき市 川俣町 飯舘村 0 歳から 15 歳 ( 総計 1,080 人 ) 安定ヨウ素剤の服用必要者 0 人 (100mSv に相当する 0.2μ Sv/h を超える子供 ) 99.0% の子供 : 0.04μ Sv/h(20mSv 相当 ) 以下 55.4% の子供 : 測定感度以下 51

52 被ばく線量の実測データによる分析 (3/5) ~~~ 内部被ばく (2/3) ~~~ 甲状腺の内部被ばく測定 [ 等価線量の測定 ] 被ばく期間 : 4 月 11 日から 6 日間 対象者 : 浪江町の17 人と福島市に避難した48 人の子供 ( 総計 65 人 ) 累積内部被ばく線量 被ばく者数 被ばく者割合 20mSv 以下 49 人 75.4% 20mSv ~ 50mSv 11 人 16.9% 50mSv ~ 100mSv 5 人 7.7% 100mSv 以上 0 人 0% ( 最大の被ばく者 47.5mSv ) 以降の放射性ヨウ素被ばくは無いと考えられるため 安定ヨウ素剤の服用必要なし [ 弘前大学のグループの測定結果 ] 52

53 被ばく線量の実測データによる分析 (5/5) ~~~ 内部被ばく (3/3) ~~~ ホールボディカウンタによる 全身の放射能 の結果 [ 実効線量の測定 ] 測定時期 : 2011 年 6 月 ~2012 年 2 月末 対象者 : 福島県各地 22,717 人 累積内部被ばく線量 被ばく者数 被ばく者割合 1mSv 未満 22,691 人 99.9% 1mSv 以上 26 人 0.1% ( 最大の被ばく者 3mSv ) (2012 年 2 月に検査 7,308 人 ) 1mSv 未満 7,307 人 99.99% 1mSv ~ 2mSv 1 人 0.01% 2 月末までに福島県内の方たちを測定した結果 従来の暫定規制値でも 99.9% が新しい基準 (1mSv) 以下 放射性セシウムの規制値 対象 新規制値 従来の暫定規制値 飲料水 10Bq/kg 牛乳. 乳製品 50Bq/kg 200Bq/kg 野菜類 穀類 100Bq/kg 500Bq/kg 肉 卵 魚 その他 53

54 放射線被ばくについて 等価線量と実効線量 54

55 等価線量と実効線量 等価線量 : H T = W R D T,R ( 単位 : シーベルト [Sv]) R [ w R : 放射線荷重係数 ( 単位 : Sv/Gy) D : 吸収線量 ( 単位 : グレイ [Gy=J/kg]) T : 組織 R : 放射線の種類 ] 55

56 等価線量と実効線量 実効線量 : H eff = W T 等価線量 ( 単位 : シーベルト [Sv]) H eff = W T H T T 組織 臓器 T = W T W R D T,R T,R 組織荷重係数 (W T ) [ w T : 組織荷重係数 W T = 1 ] 組織荷重係数 : W T ( 全組織 臓器合計 = 1) ICRP23 (1977 年 ) ICRP60 (1990 年 ) ICRP103 (2007 年 ) 生殖腺 赤色骨髄 肺 各 0.12 各 0.12 各 0.12 結腸 胃 項目なし 各 0.12 各 0.12 乳房 甲状腺 肝臓 食道 膀胱 項目なし 各 0.05 各 0.04 骨表面 皮膚 項目なし 唾液腺 脳 項目なし 項目なし 各 0.01 残りの組織 臓器

57 付属資料 57

58 IAEA に対する日本政府報告書 安全確保に向けて得られた教訓 [ 福一原発事故から現在 (2011 年 6 月 ) まで ] 58

59 安全確保に向けて得られた教訓 第 1 の教訓のグループ : シビアアクシデント防止策の強化 (1) 地震 津波への対策の強化 (2) 電源の確保 (IAEA に対する日本政府報告書より ) (1/2) (3) 原子炉及び格納容器の確実な冷却機能の確保 (4) 使用済燃料プールの確実な冷却機能の確保 (5) アクシデントマネジメント (AM) 対策の徹底 (6) 複数炉立地における課題への対応 (7) 原子力発電施設の配置等の基本設計上の考慮 (8) 重要機器施設の水密性の確保第 2 の教訓のグループ : シビアアクシデントへの対応策の強化 (9) 水素爆発防止対策の強化 (10) 格納容器ベントシステムの強化 (11) 事故対応環境の強化 (12) 事故時の放射線被ばくの管理体制の強化 (13) シビアアクシデント対応の訓練の強化 (14) 原子炉及び格納容器などの計装系の強化 (15) 緊急対応資機材の集中管理とレスキュー部隊の整備 59

60 安全確保に向けて得られた教訓 第 3 の教訓のグループ : 原子力災害への対応の強化 (16) 大規模な自然災害と原子力事故との複合事態への対応 (17) 環境モニタリングの強化 (18) 中央と現地の関係機関等の役割の明確化等 (19) 事故に関するコミュニケーションの強化 (20) 各国からの支援等への対応や国際社会への情報提供の強化 (21) 放射性物質放出の影響の的確な把握 予測 (22) 原子力災害時の広域避難や放射線防護基準の明確化第 4 の教訓のグループ : 安全確保の基盤の強化 (23) 安全規制行政体制の強化 (24) 法体系や基準 指針類の整備 強化 (25) 原子力安全や原子力防災に係る人材の確保 (26) 安全系の独立性と多様性の確保 (27) タスク管理における確率論的安全評価手法 (PSA) の効果的利用第 5 の教訓のグループ : 安全文化の徹底 (28) 安全文化の徹底 (IAEA に対する日本政府報告書より ) (2/2) 60

61 わが国の電力 エネルギー 太陽光買取価格 将来の消費者負担金額 電源構成の推移 エネルギーの用途 主要国のエネルギー輸入 ( 依存量依存率 ) 国別の一人当たり電力消費量と電力消費量割合 1 人当たりの電力消費量 61

62 環境省 WG 太陽光買取価格 ( 高位ケース ) 太陽光については急激なコスト低下が続くことが前提 62

63 環境省 WG 消費者負担金額 発電コスト低下を前提 63

64 電源構成の推移 1960 年代水力 1970 年代石油 1980 年代原子力と LNG 続いて石炭も 64

65 エネルギーの用途 石油危機後 産業部門が横ばい 近年は民生部門が大きな割合を占める 65

66 主要国のエネルギー輸入 ( 依存量 ) 海外への依存率 : ( 石油換算 100 万トン 2008 年 ) 日本は96% で 韓国 98% ドイツ72% と高い 中国は7% イギリスは27% 米国は輸入量は高いが依存率は 35% 66

67 主要国のエネルギー輸入 ( 依存率 ) 日本のエネルギー自給率 : 4 % 原子力を準国産と見なすと自給率 : 18 % 67

68 各国の発電量 (2008 年 ) 発電量では米国 中国は 日本と 3 倍以上の差 68

69 国別の一人当たり電力消費量と電力消費量割合 1 人あたりの電力消費量は カナダや米国が極めて多い 日本も韓国も他の先進国と比較するとかなり多い 節約の余地がある 中国は 一人当たり電力消費量は低いが 全電力消費量は日本の 3 倍 69

70 各国の債務 先進 7 カ国の債務残高の対 GDP 比率 政府債務残高の推移の国際比較 70

71 先進 7 カ国の債務残高の対 GDP 比率 2011 年度末には 1000 兆円を突破 債務残高は国内総生産 (GDP) 比 (12 年末 ) ギリシャ :181.2% 日本 : 219.1% ただ 日本国債の 94% は国内で所有 71

72 政府債務残高の推移の国際比較 日本 イタリア ギリシャ 72

73 死亡リスク 私たちをとりまくリスク 我が国の死亡率と生涯致死率 ( 交通事故とがん ) 73

74 私たちをとりまくリスク 74

75 我が国の死亡率と生涯致死率 ( 交通事故とがん ) 我が国の死亡率と生涯致死率死因内訳 ( 平成 20 年のデータ ) 死亡率 ( 該当死因 / 総人口 ) 100 (%) 生涯致死率 ( 該当死因 / 死亡数 ) 100 (%) 備 考 総人口 127,692,000 人 死亡数 1,142,467 人 交通事故死 7,499 人 ( 平成 23 年 4,863 人 割 5 分に減少 ) 悪性新生物 ( がん ) 342,849 人 総人口が 100mSv 被ばくした場合のがん死予測 悪性新生物 ( がん ) 5,712 人 が約 0.5% 増加 1000 人が 100mSv 被ばくする場合 生涯で がん で死亡する人が 300 人より 5 人増えて 305 人になるとの予測 --- 交通事故死は 年間の実績値であるために 生涯の予測値と比較するのは相応しくない 毎年総人口が 100mSv 被ばくすると仮定 ( 有り得ない仮想の仮定 ) するとほぼ同程度のリスクになる 75

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