18 research outputs found

    Einfluss auf Staatsanwalt durch Herunterziehen von Jugend-Alter in Japan <Articles>

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    In Japan ist das Alter der Jugend unter 20 Jheren. Aber in der Welt gibt es viele Länder, in den das Alter der Jugend unter 18 Jahren ist. Früher auch in Japan gab es viele Diskussionen in bezug auf Erwachsene-Alter. Dh.: Ob die Grenze zwischen Erwachsene und Jugend verändert werden soll? Ob man als Erwachsene bestraft werden soll, wenn man ans Alter von 18 Jahren gelangen wird? Ob ein Mann von 18 Jahren eigentlich auch als Erwachsene betrachtet werden soll? Bisher sind die Antworten für diesen Fragen in Japan normalerweise negativ und verneinend. Aber vor kurzem sind viele grausame Fälle geschehen, deren Verbrecher 18 oder 19 Jahre alt waren. Deswegen sind die öffentliche Meinungen appelliert worden, dass diese Täter hart und strikt bestraft werden sollen. Und im Jahr 2015 wurde das Wahlungsgesetz verändert, in dem man von über 18 Jahren das Wahlrecht haben soll. Gleichzeitg hat das Gesetz in Anspruh genommen, dass die nötige Maßnahmen auch im Zivilgesetz oder im Jugendgesetz ergreift werden sollen. In bezug auf diese Gesetzveränderung wurden viele verschidene Meinungen veröffentlicht. Aber in diesem Aufsatz möchte ich auf dem Standpunkt von Staatsanwalt stehen. Weil der Einfluss auf Staatswawalt am wichtigsten und am größten ist. Dazu habe ich das Statistik der Jugendverbrechen von dem Oberste Gerichtshof und dem Justizministerium in Japan benutzt. Die Schlüsse dieses Aufsatzes sind die Folgenden. Enstens: Wenn auch die Alter der Jugend hintergezogen werden sollte, wäre es besser, ein System wie das Heranwachsende-System in Deutschland eingeführt zu werden. Zweitens: Die Untersuchungsverfahren für die Verbrecher von 18 oder 19 Jahren sollen die Vermischungsverfahren von dem jetzigen Jugend- und Erwachsene-Rechtssystem in Japan sein. Dieses neue System soll ähnlich dem Rechtssystem von Heranwachsende in Deutshland sein.本稿は,平成28年5月23日,名古屋大学において開催された日本刑法学会第94回大会における「ワークショップ9 『少年法の適用年齢』」で行った報告に基づき,その後の経緯をも踏まえて加筆修正した上で,必要な注を付したものである

    The Dedication

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    木下正俊教授退職記念

    Infringe on Legal Right of Third Party <Article>

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    Increase in Cytochorome c and a 11.9 kDa protein in Submerged Rice Seedlings after Exposure to Air

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    To examine the changes in cytocrome c content in submerged rice seedlings after exposure to air, antiserum was prepared against purified cytocrome c from rice bran. Western blottong analysis revealed that cytochrome c was detected 6 h after exposure to air, but not detected in submerged rice seedling. On a fresh weight basis, the same level of cytochrome c as that of the aerobic control was found in the 24-h-air adapted seedlings. judging from the high A408/A280 ratio (4.66),the cytochrome c preparation used as antigen was considered to be well purified. However, the antiserum reacted other several polypeptides. One of them reacted more strongly against the antisermu than cytochrome c and its molecular weight was estimated as 11.9 kDa. The polypeptide increased during air adaptation and the levels found in both submerged seedlings and aerobic control were lower than that in 24-h-air-adapted seedlings.イネ水中芽生えを空気に触れさせた後のチトクロムc含量の変動を調べるために、米ぬかから精製したチトクロムcを用いて抗チトクロムc血清を作成した。ウェスタンプロット分析によると、水中芽生えにはチトクロムcは検出されなかったが、空気に触れてから6時間以降に検出された。酸素適応24時間の芽生えには生重量あたりで好気対照と同レベルのチトクロムcが存在した。抗血清作成の抗原として用いたチトクロムc標品は、A408/A280比の値(4.66)が高いことから、よく精製されていると考えられるが、抗血清はいくつかの他のポリペプチドと反応した。そのうちの一つはチトクロムcよりも抗血清に強く反応し、その分子量は11.9kDaであった。このポリペプチドは酸素適応過程で増加し、水中芽生えや好気対照では24時間酸素適応芽生えよりも少なかった

    Intermediate Fields between Compulsory and Non-Compulsory Measures in Criminal Investigation <Article>

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    木下正俊教授退職記念

    献呈のことば

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    Synthesis of (3S,3′S)- and meso-Stereoisomers of Alloxanthin and Determination of Absolute Configuration of Alloxanthin Isolated from Aquatic Animals

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    In order to determine the absolute configuration of naturally occurring alloxanthin, a HPLC analytical method for three stereoisomers 1a–c was established by using a chiral column. Two authentic samples, (3S,3′S)- and meso-stereoisomers 1b and 1c, were chemically synthesized according to the method previously developed for (3R,3′R)-alloxanthin (1a). Application of this method to various alloxanthin specimens of aquatic animals demonstrated that those isolated from shellfishes, tunicates, and crucian carp are identical with (3R,3′R)-stereoisomer 1a, and unexpectedly those from lake shrimp, catfish, biwa goby, and biwa trout are mixtures of three stereoisomers of 1a–c
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