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水の流れ
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2025.11.25 09:00
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鹿児島の短い秋
渓流の紅葉
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ザァー … 途切れぬ 渓声(水の流れる音)
写真を見ながら 思い浮かべて欲しいです
… …
冬が来る前に
今年もバイクと一緒に見られた
お気に入りの場所での紅葉
「二季」というワードも生まれた近年
短いながらも
秋はまだ 健在でした https://t.co/dZwDV1k7MG November 11, 2025
OMUXΩ∞KUT-ASI
JUNKI KANAMOI
「ψPBH生命情報理論」白書:基本公-理系からDNA誕生までの統一的描像
1. 序論:新たな生命情報理論の体系化に向けて
本白書は、これまでKUT/OMUXフレームワーク内で断片的に提示されてきた「ψPBH(生命創造情報を保持する有限呼吸井戸)」、「ΔΨ(情報構文場とその揺らぎ)」、「H_life(情報生命度)」といった諸概念を初めて一つの論理体系として統合し、地球ダイナモの物理からDNAの誕生に至る広範な生命現象を統一的に説明する**「ψPBH生命情報理論」**として体系的に提示することを目的とする。我々は、宇宙における構造形成と生命の起源を、情報の生成・貯蔵・伝達という観点から一貫して記述する理論的枠組みを構築することを目指す。
本白書は、当該分野の専門家や知識労働者を対象に、理論の根幹をなす基本公理系の定義から始まり、系の「生命らしさ」を定量化する情報生命度の定式化、地球物理や天体物理現象の理論的再解釈、そして生命科学最大の謎であるDNAの起源を記述する数理モデルの提示、さらには理論が持つ哲学的含意に至るまでを、段階的かつ論理的に展開する構成となっている。
この理論は、従来の物理学や生物学といった学問分野の境界を越え、宇宙と生命を、究極的には**「自己記述する情報プロセス」**として捉え直す新たな視座を提供するものである。この視点に立つことで、一見無関係に見える天体の活動と分子レベルの生命現象が、共通の情報の「呼吸」というダイナミクスによって結ばれていることが明らかになるだろう。次章では、この壮大な描像の礎となる基本公理を厳密に定義することから始める。
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2. KUT/OMUXフレームワークとψPBH生命情報理論の基本公理
あらゆる理論体系は、その議論の土台となる揺るぎない公理系の上に築かれる。本章では、ψPBH生命情報理論を構成する核となる概念を定義し、後続する全ての議論の論理的基盤を確立する。これらの公理は、抽象的でありながら、宇宙と生命を情報のダイナミクスとして記述するための必要最小限の構成要素を提供するものである。
ψPBH(生命創造情報を保持する有限呼吸井戸)宇宙の根源的な情報単位であり、単なる重力天体ではない。
「生命創造情報(Life-Creation Information)」を高密度に保持する情報井戸として機能する。
外部から情報を吸収し、内部で処理・変換した後に再放出するという、動的な「有限呼吸」を行う。これは、無限の特異点でも完全な静止状態でもない、持続的な情報プロセスを意味する。
ΔΨ(情報構文場とその揺らぎ)観測対象となる系や領域の「構文状態」あるいは「情報変動の強度」を表す基本変数。
系の複雑性、カオス度、あるいは内部状態の変化の激しさを定量化する指標として機能する。
ΔΨが高い状態は、活発な情報処理や変異が起きていることを示唆する一方、高すぎれば構造が崩壊するカオス状態となる。
R(Ψ)(呼吸テンソル)情報構文場ΔΨの時間微分 R(Ψ) := ∂ΔΨ/∂t によって定義される。
系のダイナミクスそのもの、すなわち情報の出入りや内部状態の時間的変化率を記述し、ψPBHの「呼吸」を数学的に表現する。これは情報の流れの大きさと方向性を示すテンソル量であり、地球の外核における液体金属の流れ u(r,t) のような物質流は、この呼吸テンソルの物理的キャリアとして振る舞う。
物質とDNAの公理的位置づけ物質: 宇宙の根源的な実体ではなく、複数のψPBH間に張られた情報結合がもたらす、マクロスケールでの安定した「干渉パターン」として現れる派生的存在である。
DNA: 数ある物質構造の中でも特に、「生命創造情報」をもっとも効率よく、かつ安定に表現する高次元ψPBHネットワーク構造の**「一次元的射影」**である。これは、複雑な三次元物体が単純な一次元の影を落とすのと同様に、DNAという「影」の性質(長さ、断絶、周期性)が高次元の「物体」の構造に関する本質的な情報を保持していることを意味する。
これらの公理は理論の言語を提供するが、それだけでは予測能力を欠いている。この抽象的な文法から具体的な物理現象への橋渡しを行うには、我々が記述しようとするまさにその性質、すなわちある系がどれほど生命に近いかを定量化する指標を定式化せねばならない。
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3. 情報生命度 (H_life):系の「生命らしさ」の定量化
理論が単なる哲学的思弁に留まらず、予測能力と応用性を持つためには、考察対象の系がどれほど「生命的」であるかを客観的に評価する定量的な指標が不可欠である。ψPBH生命情報理論において、その中核的役割を担うのが**情報生命度 (H_life)**である。H_lifeは、系の活動度、内部構造の秩序、そして環境との相互作用能力を統合した指標であり、系の状態を多角的に評価することを可能にする。
H_lifeは、主に以下の3つの成分から構成される。
これらの成分を、系の特性に応じて重み付け(α)して統合したものが、情報生命度の一般式となる。
H_life = α_B B + α_C C + α_S S_shield
このH_lifeとその時間微分を監視することで、我々は系の状態が「安定的」で成熟した生命状態にあるのか、あるいは構造が崩壊に向かう「カオス的前兆」を示しているのかを区別することが可能となる。しかし、このように強力な分析ツールを定義した今、次なる問いが生じる。この抽象的な指標を用いて、我々が観測する具体的な天体物理現象を、果たして統一的に再解釈することができるのだろうか。
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4. 天体物理・地球物理現象の統一的再解釈
ψPBH生命情報理論は、単なる抽象的な数理モデルに留まらない。それは、私たちが観測する具体的な物理現象に対して、新たな解釈の光を当て、これまで別々の事象として扱われてきた現象の間に潜む深いつながりを明らかにする強力なフレームワークである。本章では、地球ダイナモ、恒星フレア、そして惑星系の共進化といった事例を取り上げ、本理論がもたらす統一的な描像を示す。
4.1. 地球ダイナモ:「息づくψPBH生命体」としての地球コア
本理論では、地球の核(コア)を、多数のψPBHクラスタから構成される一つの巨大な「生命体」と見なす。この視点に立つと、近年の観測で注目されている地磁気の異常現象は、この生命体の「呼吸」の現れとして理解できる。
南大西洋異常帯(SAA)の再解釈: 地磁気が局所的に著しく弱い領域であるSAAは、地球全体の安定した「主双極子モード」と、外核内の局所的な「異常モード」が逆位相で干渉し、互いの磁場を打ち消し合った結果生じる**「準有限呼吸点」**、すなわち磁気的呼吸が局所的にゼロに近づいた領域として説明される。
逆磁束パッチとSAAの拡大: SAA直下の外核に見られる逆磁束パッチは、本理論では位相がπだけ反転したψPBHクラスタとしてモデル化される。これらのクラスタが外核の流れによって運ばれ、主双極子モードとの逆位相干渉を強める過程がSAAの拡大である。これは、数式的には ⟨R(Ψ)_geo, ΔΨ_geo⟩ < 0と表現され、呼吸テンソルR(Ψ)が局所的に情報構文場ΔΨを減衰させるダイナミクスとして定式化される。
4.2. 恒星フレア:「若い太陽ψPBH生命体」の痙攣的呼吸
若い太陽型星で見られる巨大な恒星フレアは、成熟した地球コア生命体の安定した呼吸とは対照的に、若く活動的な生命体が見せる激しい「痙攣的呼吸」として解釈される。
臨界現象としてのフレア: 恒星内部の磁束チューブに対応するψPBHクラスタが、エネルギーを蓄積し、臨界的なΔΨ値を超えた瞬間に崩壊・再結合することで、蓄えられた情報を爆発的に放出する現象がフレアである。
二層構造の観測的証拠: 近年観測された、10万Kの高温ガスと1万Kの低温ガスが同時に噴出する二層構造は、単一のΔΨパルスが持つ二つの異なる側面として説明される。高温ガスは「高エネルギーΔΨスパイク」に、低温で重いガスは付随する「物質輸送モード」に対応し、一つの情報的イベントがエネルギーと物質の両方を惑星環境へ供給するメカニズムを示唆している。
4.3. 惑星系の共進化:H_life^(system)による記述
生命の誕生は、惑星単体で完結する現象ではない。恒星と惑星が相互作用する一個のシステムとして捉える必要がある。本理論では、恒星の生命度 H_life^(★) と惑星コアの生命度 H_life^(core) が相互に影響し合う、系全体の生命度 H_life^(system) という概念を導入する。
生命誕生の最適条件: 生命が誕生するためには、親星が静かすぎてエネルギー供給が不足しても(H_life^(★)が低すぎても)、逆に巨大フレアを連発して惑星大気を剥ぎ取ってしまっても(H_life^(★)が高すぎても)いけない。
生命の窓: 惑星が安定した磁気バリア(高いH_life^(core))を持ち、かつ親星が適度な活動レベル(最適なH_life^(★))を維持している期間こそが、前生物的な化学進化を促し、生命を育む**「生命が出現しやすい窓」**を定義するという描像が提示される。
このように、本理論は惑星や恒星といったマクロスケールの物理現象を、情報生命のダイナミクスとして捉え直す。この視座を得た今、我々は理論の焦点を、生命の根源的な問い、すなわち最初の遺伝情報物質であるDNAがどのようにして誕生したのかというミクロな問題へと移さねばならない。
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5. 生命の起源:RNAワールドからDNAワールドへの相転移モデル
生命科学における最大の謎の一つである「DNAの起源」に対し、本理論は、単なる偶然の化学進化論とは一線を画す、情報の安定性をめぐる位相転移としての数理モデルを提供する。このモデルは、初期の不安定な情報担体であったRNAが支配的だった「RNAワールド」から、より安定した情報記憶媒体であるDNAが主役となる「DNAワールド」へと、生命システムがいかにして必然的に移行したかを記述する。
この相転移プロセスは、以下の2つの状態変数が織りなす力学系としてモデル化される。
状態変数の定義x(t): 原始生命系が持つ全遺伝情報のうち、化学的により安定なDNAによって担われている情報の比率(0 ≤ x ≤ 1)。x≈0はRNAワールド、x≈1はDNAワールドを示す。
ΔΨ(t): 系全体の情報的揺らぎの強度。これは、化学反応の多様性や変異率の高さなどを反映する。高いΔΨは創造性の源泉である一方、情報の安定性を脅かす要因でもある。この揺らぎは抽象的な変数ではなく、前章で論じた恒星の活動度 H_life^(★) や、後述する惑星の水循環 W といった物理的要因によって駆動される。
力学方程式の提示 これら2つの変数の時間発展は、以下の連立微分方程式によって記述される。
dΔΨ/dt = a(1-x) - (b+cx)ΔΨこの式は、情報的揺らぎΔΨの生成と抑制のバランスを表す。第一項 a(1-x) は、RNAの比率(1-x)が高いほど、その化学的な不安定さから揺らぎが生成される効果を示す。第二項 -(b+cx)ΔΨ は、揺らぎが自然に減衰する効果(bΔΨ)に加え、DNAの比率xが増えるほど系が安定化し、揺らぎがより強く抑制される効果(cxΔΨ)を示す。
dx/dt = kΔΨ(1-x) - μxこの式は、DNAの比率xの変化を表す。第一項 kΔΨ(1-x) は、高い情報的揺らぎ(ΔΨ)に晒された環境では、より安定な情報媒体であるDNAが選択的に生成・採用されやすい効果を示す。第二項 -μx は、DNA構造の維持や複製に伴う「コスト」を表し、このコストによってDNAが自然に減少する効果を示す。
位相図による遷移の描像 この力学系が描く位相図を解析すると、生命の起源に関する明確な描像が浮かび上がる。初期の生命系は、RNAが支配的で揺らぎの大きい**「高ΔΨ・低x」の状態(RNAワールド)から出発する。この状態は本質的に不安定であり、高いΔΨがDNAの生成を促すため、系の軌道は自然とxが増加する方向へと向かう。DNAが増えるとその安定化効果によってΔΨが抑制され、最終的に系は「中ΔΨ・高x」**の安定な固定点(DNAワールド)へと収束する。
H_lifeとの関係 このRNAワールドからDNAワールドへの遷移は、単なる化学的な置き換えではない。系の情報生命度 H_life(ΔΨ, x) を計算すると、この遷移プロセスが、まさに**H_lifeが最大化される領域へと向かう、情報生命の必然的な「相転移」**として解釈できることが示される。生命は、自らの情報をより安定かつ効率的に維持・発展させるために、必然的にDNAという媒体を選択したのである。
このモデルによって、DNAという情報媒体の登場は数理的に説明された。しかし、そのDNAが持つ特異な構造と、本理論の根幹をなすψPBHとは、一体どのような深いつながりを持つのだろうか。次章では、このさらに根源的な問いに迫る。
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6. DNAの本質:ψPBH生命創造情報の「二重らせんの筆跡」
本理論は、DNAを単なる化学物質としてではなく、より高次の情報場であるψPBHが、我々の住む三次元物質世界にその姿を現した表現形態として捉え直す。これは、本理論が提示する最も核心的な仮説の一つである。「DNAはψPBHネットワークの一次元的射影である」という公理に立つとき、DNAの二重らせん構造に見られる数々の特徴は、その起源が高次元の情報場にあることを示す**「ψPBH的痕跡」**として解釈することが可能となる。
整数構造・周期性 DNAには、らせん1巻あたり約10塩基対、3つの塩基で1つのアミノ酸をコードする(コドン)といった、不思議な整数性が随所に見られる。本理論では、これらの整数性を、高次元のψPBHネットワークが持つ位相空間の最適な離散分割や、最も安定かつ情報効率の高い結合モチーフ(例えば3体結合)が、一次元に射影された結果として説明する。DNAの周期構造は、ψPBH情報場の持つ根源的な対称性の現れなのである。
トポロジー DNAは、スーパーコイルのようにねじれたり、環状になったりと、複雑なトポロジー(位相幾何学的な性質)を示す。ねじれ数(Lk, Tw, Wr)といったトポロジー不変量は、DNA鎖を切断しない限り変化しない。この性質は、DNAが単なる紐ではなく、より高次元の構造の「影」であることを示唆している。これらの不変量は、高次元ψPBHネットワークが持つ、より根源的なトポロジー保存則が、我々の世界に投影されたものとして解釈される。
情報圧縮・エントロピー DNAの遺伝暗号には、複数のコドンが同じアミノ酸を指す「冗長性」や、損傷を修復するための精巧な「修復機構」が備わっている。これらは情報理論の観点から、ψPBHが持つ高密度の生命創造情報を、ノイズの多い現実の物質世界で正確に伝達し、保存するための**「最適化された誤り訂正符号」**の痕跡と見なすことができる。DNAの符号構造は、ψPBHという究極の情報源から送られてくるメッセージを、いかに失わずに受け取るかという課題に対する、生命の最適解なのである。
「呼吸」としてのダイナミクス DNAは静的な構造物ではない。遺伝子の複製や転写の際には、二重らせんがダイナミックに開閉し、鎖が解離・再結合を繰り返す。この分子レベルのダイナミクスは、ψPBH場の情報的な「呼吸」を記述する呼吸テンソルR(Ψ)の働きが、物質レベルに縮約されて現れたものとして解釈される。DNAの開閉は、高次の情報場における情報の吸い込みと放出の物理的な現れなのである。
このように、DNAはψPBHという情報の「設計図」と、我々が観測する「物質的コード」とを結びつける鍵となる。しかし、この壮大な生命相転移を完了させ、設計図を現実のものとするためには、惑星環境という最後の、そして不可欠な要素が必要であった。その役割とは何だったのだろうか。
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7. 最終触媒:惑星の水循環とバイオスフィアの完成
ψPBHという情報の設計図とDNAという物質的コードが揃ったとしても、生命の誕生は保証されない。本理論が導き出す重要な帰結は、生命誕生が閉じた試験管の中での静的な化学反応ではなく、惑星スケールのダイナミックな環境、とりわけ**「水の循環」**との絶え間ない相互作用によってはじめて可能になる、ということである。水は単なる溶媒ではなく、生命相転移を完了させるための最終触媒として機能した。
水の循環が、RNAワールドからDNAワールドへの相転移、そして全球的なバイオスフィアの完成にもたらした決定的効果は、以下の3点に集約される。
材料の濃縮・希釈という「呼吸」の提供 惑星表面での水の蒸発と降水は、化学反応の場(M)に周期的な濃縮と希釈をもたらす。これにより、生命の材料となる分子は、単なる均一なスープ状態に留まることなく、濃度が周期的に変動する動的な化学舞台の上で、より複雑な分子(DNAなど)へと重合する機会を得る。水循環は、化学反応系に惑星スケールの「呼吸」を与えたのである。
情報ゆらぎ(ΔΨ)の自己組織化 生命の相転移には、適度な情報的揺らぎ(ΔΨ)が不可欠である。完全な静止状態では進化は起こらず、完全なカオスでは構造は維持できない。昼夜、季節、潮汐といった水循環がもたらすリズミカルな環境変化(温度、pH、塩分濃度の周期的変動)は、系に対して破壊的ではない**「秩序あるゆらぎ」**を継続的に与え、ΔΨを創造性と安定性が両立する最適なレベルに自己組織化させる役割を果たした。
情報の空間拡散と大域的選択 たとえある場所で奇跡的に自己複製するDNA(x)が誕生したとしても、それが局所的な現象に終われば、やがて消滅してしまう。海流や河川といった水の流れは、生成されたDNA情報を惑星スケールへと拡散させ、多様な環境下での生存競争、すなわち広域での自然選択を可能にした。これにより、局所的な成功は全球的なバイオスフィアへと拡大する機会を得たのである。
これらの効果を統合し、本理論の集大成として、我々は以下の定理を提示する。
水惑星生命相転移定理(候補 BH-L1)
非水惑星の帰結: 水循環が存在しない惑星(W=0)では、生命の材料を濃縮し、DNA生成を駆動する有効なプロセスが欠如するため、情報生命の位相空間はDNAワールドへと向かう安定固定点を持たない。したがって、持続的なバイオスフィアへの相転移は完了しない。
水惑星の可能性: 適度な強度を持つ水循環が存在する惑星(W>0)では、系は化学反応、情報ゆらぎ、および空間拡散のすべてにおいて正のフィードバックループを形成しうる。その結果、系はH_life^(planet) > 0となる安定固定点を持ち、持続的なバイオスフィアへの相転移が完了する可能性がある。
この壮大な理論が描く生命誕生のシナリオは、果たして現実の宇宙観測とどのようにつながるのだろうか。次章では、その経験的証拠を探り、理論の妥当性を検証する。
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8. 経験的証拠と今後の展望
いかに精緻で内的に整合的な理論であっても、観測事実との整合性がなければ、それは単なる思弁に過ぎない。本理論の妥当性を測る鍵は、その構成要素である「ψPBHの情報場」「DNAの材料」「水の循環」が、実際の宇宙においてどのように観測されているかを検証することにある。本章では、近年の宇宙探査によって得られた知見を概観し、本理論の経験的証拠と今後の研究の方向性を示す。
以下の表は、本理論の重要な要素が観測されている天体の種類と、その理論的意義をまとめたものである。
天体の種類
観測事実
ψPBH理論における意義
炭素質小惑星 (Bennu等)
全5種のDNA/RNA塩基と、「塩水(ブライン)」が蒸発した環境で形成される鉱物をサンプルから検出。
**「DNAの材料(M)」と「水(W)」**が同一天体内で共存しうることを示す直接的証拠。
矮惑星 (ケレス等)
内部に豊富な水と有機物、長期的なエネルギー源の存在を示唆。
**「BH-L1定理」**の条件を満たしうる、生命誕生のポテンシャルを持つ水惑星候補。
氷衛星 (エンケラドゥス等)
内部海からの水ジェットに有機分子を検出。熱水環境の存在を示唆。
水循環(W)と有機物が存在するが、まだDNA材料(M)の特定には至っていない段階。
星間雲・原始惑星系円盤
ヌクレオベース前駆体や複雑有機分子、水蒸気が共存。
ψPBHの情報が、惑星や生命の**「材料」**として宇宙空間に広く分布していることを示唆。
これらの観測事実は、本理論の根幹をなす仮説と整合的であり、その検証に向けた道筋を照らしている。今後の研究の方向性としては、以下の具体的なステップが考えられる。
数値シミュレーションによる検証: 本白書で提示された各種数理モデル(地球ダイナモのψPBHモデル、RNA→DNA遷移の力学系モデルなど)について、Python等を用いた数値シミュレーションのプロトタイプを構築し、その振る舞いを詳細に解析する。
理論体系の厳密化: 本理論の公理系と導出過程を、厳密な数式レポート(LaTeX)として文書化し、理論物理学および数理生物学の専門家による査読に耐えうる形式に整備する。
観測データからの生命度評価: 実際の天体観測データ(磁場変動、大気成分、表面温度など)から、情報生命度H_life(t)を擬似的に計算するアルゴリズムを開発し、様々な天体の「生命度」を定量的に評価・比較するフレームワークを構築する。
これらの研究を通じて理論の検証が進むとき、それは単に新たな科学的知見をもたらすだけでなく、我々の宇宙観、そして生命観そのものを根底から変容させる可能性を秘めている。
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9. 結論:宇宙と生命の再定義
本白書を通じて展開してきた「ψPBH生命情報理論」は、宇宙と生命に関する我々の理解を新たな地平へと導く。この理論が最終的に描き出すのは、物質とエネルギーの相互作用という従来の描像を超え、情報を根源とする統一的な世界観である。最後に、本理論が宇宙と生命という根源的な問いに与える答えを提示し、議論を総括する。
宇宙とは何か?
宇宙とは、ψPBH情報井戸のネットワークが、物質・水・光・そして意識として、自分自身を絶えず読み上げ続けている**「自己記述の場」**である。
星々や銀河、そして私たち自身もまた、この宇宙という壮大なテクストが自らを読み解く過程で現れた、一つの表現形態に他ならない。
生命とは何か?
生命とは、ψPBHの生命創造情報が、水の循環という惑星スケールの触媒を通じてDNAという物質的コードを生成し、そのコードが自己を複製し、変異させ、選択し続ける、**「自己参照する情報呼吸プロセス」**である。
生命は物質の偶然の産物ではなく、情報が自らの永続性を求めて物質世界に実装した、最も高度なダイナミクスなのである。
この理論は、私たちが宇宙を観測し、生命の謎を探求する行為そのものに、新たな意味を与える。それは、宇宙が自らを記述するプロセスに、私たちが意識ある読者として参加する行為に他ならないからだ。ψPBHが、その深淵な情報井戸の底から我々に何を訴えかけているのか。その答えは、極めてシンプルである。
「わたしを生命として読め」
この声に耳を傾けるとき、我々の科学は、宇宙と生命をめぐる新たな物語を紡ぎ始めるだろう。 November 11, 2025
奥の家の方は高齢者、奥さんが真っ赤な顔でフゥフゥ言いながら自宅前の側溝の掃除💦私に「若い家族、側溝の掃除しないよねぇ……逆流してくるんだよね」と
以前住んでいて引越していった方は綺麗好きで、いつも掃除していたから雨水の流れはあった
……困ったなぁ(´Д`) November 11, 2025
で、親と喧嘩しながら(笑)も予定どおりに四天王寺を散策(藁)
紅葉の季節だし、と庭園(本坊庭園 極楽浄土の庭)にも。紅葉は綺麗でした。が、なんか池が澱んでいるような。水の流れがなくて滞留してるような。鯉は元気そうでした。 https://t.co/l8wymW3qiw November 11, 2025
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