夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒・・

観念らの規定性らによる、事象らの成り立ちようらへの解枠にも絡めて、 天下経済系の可能的な成長の度合を増すべき事らを述べる

  観念系ら への、  あちら側に 在り得る、 原因ら❗  ➕  エネルギー⚡    ;   日本国民 の 数千人 以上を すでに監禁してある  実態らを成してもある、 シナ⚡

2017-08-18 20:40:30 | 政治・経済
  🐉⛲🪐   観念系ら への、  あちら側に 在り得る、 原因ら❗ 
         ;
     解放を急ぐべき、 シナによる
   桜木琢磨市議らへの実質での拉致事件ら❗
         ;  
 
  🚿⛲ 日本医学  ;  和方 ❗  ;
  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;  代謝医学❗
       ;

 🚿⛲  代謝 ✔️ 員 らの  合体 ✔️ 性 の 度合い
       による、
   代謝 ✔️ ら、の、 あり得る度合い❗
      ;

  色々な アミノ酸 ✔️ たちから成る
   タンパク質 ✔️  
    な、    
    酵素 コウソ ✔️  、
    と
     、
  補酵素   ホコウソ ✔️  、 な、
   ビタミン
    、か
    、
 補因子  、な、 ミネラル  、
  とは
    、
 文字通りに、 『  合体 ✔️  』 、をする、
   事により
    、
 『  代謝 ✔️  』 、 な、
    働きを成し合う、
  代謝 ✔️ 員 ら、 であり、

  この代謝員らの
  合体 ✔️ 性  の 度合い、
   が、
  ➖定 以下である
  場合らにおいては
    、
 どの、 代謝 、も、成されない ✔️
     。


  人により、
 代謝員らごとの、合体性の度合い、
   が、
   異なる ✔️
   、 だけでなく
    、
 同じ➖人のヒトにおいても
   、
 その、 代謝員らごとに、
 合体性の、  能 ヨ く、 成され得る、
  あり得る、度合いは、
  異なり得る ✔️
    。


 この、  三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 、
  で、 言う所の、

  代謝員ら、ごとの、
  代謝を成す❗   
  上で、 必要な
    、
 合体性  、での、 あり得る、 度合い、
 らの系でもある
    、
『  確率的 親和力  』 、
  らにおける、
   不足性 ✔️
   、らを、
 より、 埋め余し得るような、
   度合い、ら以上の、
   度合い、らで、

   必ず、
   その➖方に、
  タンパク質、らを、 含む、

  あるべき、 代謝員ら、 への、
  飲み食い などによる 摂取ら、
   を、 成し付ける❗
   事が、
  人々が、
  その命と健康性とを、
より、 確かに、 より、 能く、
 成し得てゆく
   上で、
  他の何よりも、
 圧倒的に、 重要な事であり、

 これの度合いを、 欠けば、欠く ✔️
  程に、
 人々に、 あるべき、 代謝ら、 の、
  全体へ対する、
   数 %  、 以内の
     、
 代謝ら、を、 成さしめたり
   、
 代謝ら、の、 連携性 、 を、
   より、
 断たしめないようにしたり、 する、
   事で、
 人々の命や健康性を、
 より、よく、成すべき、
  運動ら、や、 薬らに、
  手術ら
   、などの、
 あり得る、 効果らの度合いらは、
  より、 小さくなり、

  それが、
  ➖定の度合い以上に、
  欠けてしまう ✔️
   と、
 何をしても、 助からない ✔️
 状態に、
   誰もが、成る ✔️
    。


 その、 持ち前の
   遺伝子らが
    、
  ウィルス ✔️
   、 などによって、
  改変されて居らず❗
   に、
 色々な アミノ酸 たちから、
  タンパク質
  らの特定の各々を、
 細胞ごとの内側のものらに、
 その細胞ごとの内側において
   作らしめる❗
   、
 その、 持ち前の
 能力性ら、を、 改変されていない❗
  、 のであれば
    、
 その、細胞ごとに、 含まれてある、
    遺伝子
  ら、へも、向けて
    、
   必ず、
  その➖方に、
 タンパク質らを含む
   、
 あるべき、 代謝員ら
  を、
あるべき、度合いら
  以上の、
 度合いら、で、 投与し続ける❗
  事が
   、
  ハゲてある人々へ、
  自然に生える、 髪の毛らを、
  取り戻してやり 
   、
 植物状態な、人々へ、
 その動作性の意識性らを取り戻してやる、
  上で、  
  必要な事であり、

 この度合いらを欠けば、欠く ✔️
   程に、
  それらは、
  より、 得られ得ないものにされる ✔️
    。


  現実に、
  植物人間な状態から、
 意識性らを取り戻し得た、
 人々は、 存在している❗ 
  が、
 その事の裏には、
 あるべき、あり得る、代謝
  ら、が、
 その人々においては、
 復活させしめられ得た❗
   、
 という事が、
  欠かし得ない、 要因性を帯びて、
 あり得ている❗
   。


健全な、 構造らや、 機能ら
   、 を、
その体が、 成し得ていた時期のある、
  事は、
 そこに、
  健全な、遺伝子ら、の、
日頃の仕事らを成す事における、
 健全性が、   
  ➖定な度合い以上に、あり
  、
それらによる、 あるべき、
  代謝ら、を、
  より、 未然にも、
 そこなってしまわない❗
   ように
    、
 より、 あるべき、代謝員
   ら、への、
 あるべき、度合いら、での、
 摂取らにおいて、
  より、
  漏れ ✔️
  ら、を、成し付けない❗
  ようにする、
  事で、
 その、 あり得る、 健全性
   ら、などを、
  より、 損ない得ないようにする❗
   事が、
 より、 全く、 欠かし得ない、
 必要な条件たる、 事として
   、
 その事を成し得る、 前提に、
 ある 、 事を意味し得ている❗   】
     。
    


 【    誰彼の、 感ら、でも、 感じようら、でも、
    観ようら、でも、 無く
     、
 それらに類する、 観念ら の
  構成せる部分らや、
観念な、ものら、ら、の、 そのもの、 ではない、
 がゆえに、
それらを、 喚起し、 呼び起こす、
関係性らを成す、
  相手方には、 成り得ても
   、
観念系らの、 どこにも、
  自らの、 在りようら、や、 在り得ようら、の、 ➖部や、 全てを、
現し出す事は、 できない
  、 で、 来てある、
ものら、 が
    、
互いに、 その質としての内容を構成する、
属性らの、  ➖定 以上を
 異ならせ合ってありながら
   、
我々の観念性のものらの、 特定の、 各々を、
喚起し、 呼び起こす、
  関係らの、
  特定の、
各々の、 相手方に成る
 事において
    、
入れ替わり、 立ち替わりに、
  特定の、
  同➖の質の関係性らの各々を成す
  事も、 あり、

 より、 直には、
 そうした関係性らの各々を、
 特定して、 成す
   事に、
  関わらない、 属性らが
   、
そうした、 観念系らの、 あちら側の、 ものら、
 の内で
    、
そうした、 関係性らの成す、 相手方になる、
  ものら、 の、
  その、 どれ彼にあって
    、
その事を左右し得る、
 在り得る度合いらを、
  持ち合わせ得ても、ある
   、
  という事であれば

そうした事からも
   、
 観念系らの、 こちら側の、
観念性らに、 現れ得て来てある、 ものら、 と
   、
観念系らの、 あちら側に、
 在り得てあるかの様に、
我々の観念らの自己投影性の宛  アテ  になる、
 形を成して、 ありつつ
   、
 誰彼の、 観念性らに、 現れ得ないで、 来てある
  ものら、 とをして、
呼び起こし、  呼び起こされる、
 関係性ら、を、
成し合わせて来てある
   、
その、 関係性ら、の、 どれ彼らは
   、
その、 在りよう、や、 在り得よう、を、
  観念系らの、
 こちら側からの、 働きかけようら、を、 得なくても、
 変えられ得る事になる。


この宇宙の森羅万象の構成せる部分らとして、
観念され、 観察され得る、
  物事らの中に
    、
観念らへの解枠性を成して、
 観てゆく内においてさえも、
辻褄の合わない
 事らが、 出て来る場合らにおいては
   、
そうした事から、
その➖定な部分は、
  観念系らの、 こちら側に、
原因が、 あるのではなくて
  、
観念系らに対する、 あちら側に、 原因らが、
 在り得る事になる。


いずれにせよ、
日本国民たちは、 より早くに、
日本国民たちの足元の地下へ、 より、 難なく、
出入りも、 行き来もでき、 住む事もできる、
 避難網らを、作り拡げてゆく、
 公共事業らを成す事により、

日本 の、   財務省 の
 国賊員 な 役人らと、 与野党の、
国賊員 たる、 主な政治家らが
 、
ギリシャ  などの、
 そうした、 手引きをする賊員らが、
  そうしたように
   、
 華夏の幹部らと、 
 公に 暴露されてもある
 密約 まで成して
 累代的に 連携して来てある
   、
 英米 の 富裕権力層員ら と
 カネ貸しらの主張する事らを、
   そのまま、
自らもまた、 オウム返しにして、 主張し、
実行もする
  事において、

日本 の、 中央政府 の 財政 における、 緊縮 、を、
 繰り返し、 成す
  事を通して、

彼らの奉仕すべき、
 日本の主権者として、
彼らへの、  主  アルジ  の立場にある
   、
日本国民たちへ
  、
 デフレ 不況性  、 を、
 押し付け続けて来てある、

その、 デフレ 不況性、 を、 解消し去ってゆく、
 と共に、
日本国民たちの
 防衛性の度合いを飛躍的にも高めてゆくべき、
 極めて、 緊急性のある状況にも、
  ある    】
   。




  
  🏗️⛲⛳  根途記事 ➕ 論弁群➕
       ;



  🏕️⛲🚴   『  重 炭酸 イオン  』   とは、
    または、
  『  炭酸 水素 イオン  』  
     とは、
  体液に 特に たくさんにて 含まれている
  電子強盗 な
  陰 イオン  。



   水素 H ➕ イオン  の  濃度  である
    pH    を調節し
  安定させる
  緩衝液 として 重要。



   化学式は
   HCO3➖    】
    。     


  2021/ 7/11
https://anatomy1.net ›  重炭酸 イオン
 ➖   1年生 の 解剖学辞典  Wiki



  🦖⛲🌬️  知恵袋  問答🎵


  yuu********さん

2010/  6/3   19:3

  水素  H  イオン  ➕   は
  何で、 陰 イオン  ➖  にはならないで、
  陽 イオン  ➕  になるんですか❔

  学校で、
 ~ウム   という
  ナトリウム  などは
  金属  だから、
  陽 イオン  ➕  になる
  と言うのを教わりました。

  でも
  水素  H➕   は
  金属じゃないですよね❔

  なんで、 金属じゃないのに、
  陽 イオン ➕  になるのですか❔

 中間テストがあるので、
 出来れば、 解答を早めにお願いします❗

化学  ・23,602  閲覧

2人が共感しています


ベストアンサー
sta********さん

2010/  6/3   20:42

  水素  H  は
 必ず、 陽 イオン ➕  になるわけでは
 ありませんよ。

 ただ、
 高校範囲で出てくる 水素 化合物 というのは、
 大抵の場合
 水素  H  のほうが
 化合している 宛先の
 ほかの元素よりも
 負電荷 な  電子  e➖   を
 ひきつける力が 弱い⚡
  ので、
 陽 イオン ➕  しか  
 習わないだけです。


 よく、周期表を見ていただきたいのです
   が、
 18 族  を除くと
   、
 右上ほど
 非⚡ 金属  らしい  非⚡ 金属  が
  、
 左下ほど
 金属らしい 金属  が
 配置されている
 ことが 分かります。

 (   反応性 の 高さ  が、
    という意味です。   )



  そこで、
  水素  H  の  位置を確認してみると、
 大抵の教科書では
 1 族  の 扱いに、
 ものによっては
 どこにも 配置されていない
 ことも あるでしょうか。

  ところで、
 最外殻 の  電子 配置  が  同じである
 リチウム 、  ナトリウム 、
 カリウム 、  ルビジウム 、  セシウム  と
 水素  H   との
 最大の違い は
 何でしょうか。


  よくよく考えてみると、
 そこが
 今回の場合にての
 最大の関心点です。


 ➖番の違いは、
最外殻が なくなったときです。


  最外殻が なくなる
 と考えると、
 水素  H  イオン  ➕  は
 陽子  p➕  ➖個
  と  変わりません


 (   言い方をかえれば、
    原子  が
  壊れてしまっている
  ということです。   )
  が、

  他の  金属 の 陽 イオン ➕  においては
    、
  電子 殻  があって、
  張居  バリー   ;   バリア
   、 に
  原子 核  が
 守られている
 ことが、 分かります。


  オキソニウム  イオン   H3O➕  、  いわゆる
  水   H2O   の
  非⚡ 共有 電子 対   に
    、
  水素  H➕  イオン  が
  配位 結合 したがる  理由 が
  ここにあります。


  
  他にも、

 アンモニウム  NH4 ➕  イオン
 なども、そうですね。

 (   ルイス 定義 の
    酸 塩基  について 知っていると、
   理解が深まります。   )



  我々が  水素 イオン  と言うとき、
  大抵の場合は
  それは
 水溶液 の 中 での 話ですから、
 そういうことは
 気にしないのです。

  もし
 液体 アンモニア 中 の  水素 イオン  と言ったら、
 それは
 アンモニウム イオン  のことになります。
 

  水溶液 の中だから、
 大気中では
 非⚡ 金属  として ふるまう
 水素  H   が、
 金属 イオン  のように振舞える
  ということです。





🐉⛲🚴   アシドーシス    【   acidosis   】
       ;

 酸血症   、 ともいい,
体液 の中に、 異常に、
 負電荷な、  電子  e➖  らを強盗する、
   酸  、 たちが、 蓄積するか,

塩基  が  失われてある、 状態
   、 をいう。




  🥃⛲🦖   体液 の、
   水素 イオン  H➕  たち の 濃度 である、
    pH    、 は,
   主として、

炭酸  H2CO3  
  (   酸性   )
   、 と
    、
  重炭酸  HCO3
(  アルカリ性   )  、   との 平衡 による
   、
炭酸 緩衝 系 の 作用で,

正常では、
   7 . 4
  に保持されている。



ところが,
  呼吸器の病気や、
呼吸中枢の機能らの低下により,

肺の換気する機能が、 悪くなると,

血液  の  炭酸 ガス 分圧 が上昇し
   ,
  pH   は、 低下する


(   これを、 呼吸性 アシドーシス
   respiratory acidosis   、 という    )  。



     ➖方で,
   尿毒症 ,  糖尿病性 ケトーシス ,
 下痢 , ショック  
   、  などでは,

  電子強盗 な
  酸  をの 産生 の 過剰 ,や、
   塩基の喪失
   , または、
 酸 をの 排出 の 低下が起こり
    ,

血液 の、 重炭酸 イオン らの在る割合が、
 低下し 
   ,
 pH   は、 低下する
 ≒
  酸性の度合いが、 増す


(  これを、
   代謝🎵 性 アシドーシス
metabolic acidosis 、 という   ) 。





◇ acidosis
    ;

血潮の中 の、 酸と塩基の関係が、
 酸 優位の状態、

すなわち、
  血液 の、 pH の、 低下 、 をいう。





◇   酸性 血症 、 ともいう。


  通常は、 血液は、
 その化学成分の緩衝作用と、
 呼吸 や、    腎臓   (   じんぞう   )   の働き などによって

pH   が、
   非常に安定した状態に保たれている。




pH  7 . 4  、 が、   正常値で、

おおよそ、 7 . 36
以下になると、

アシドーシス 、 と、 よび、





  🦖⛲🐈‍⬛  7 . 0
       以下  では、
 長く生きることは、 むずかしい、 とされる。




  
  🦿⛲🚴 アシドーシス  、 は、
 呼吸 性  と  代謝 性に、 2大別される。




 前者は、
  二酸化 炭素 をの 蓄積 による ものであり
    、

後者は、
  二酸化 炭素  以外の  酸
(  固定 酸  )  をの 蓄積
     、
または、
塩基 の 欠乏⚡ による ものである。
 

 

 
 🌬️⛲🐪  呼吸 性   アシドーシス
    、は、
細胞 の 代謝🎵 活動の結果において
   、
絶えず、 産生される、
 二酸化 炭素  が、
➕分に、 肺 から 排出されない⚡
 ときにおこる。




🦾🪕⛲  呼吸運動を支配している、
 中枢の活動が、 低下する、
中枢性 肺胞 低 換気 症状群、

肺 における、 ガス らをの 交換 が 障害される、
慢性 閉塞  (  へいそく  )  性  肺 疾患   、
などが、 これである。





  🌍⛲🪤  二酸化炭素たちをの蓄積が強くなると、
中枢神経 の 麻痺   (  まひ   )   状態がおき、
意識が、 鈍くなり、

いわゆる、 老人ぼけ への
 原因となることもある。




 
 🪟⛲🪕  代謝 性 アシドーシス
    、 では、
脂肪 の 中間 代謝 産物  である、

『   ケトン体  』 、たちが蓄積する、

糠尿病、

固定酸 をの 排泄  (  はいせつ   )  をつかさどる、
腎臓の機能障害 などによって
 おこるものである。
 




👁️⛲🪜   なお、
  アシドーシス への 逆の関係
    
(   血液の中の
   酸と塩基の関係が、
 塩基 優位 の 状態    )
    を、
『    アルカローシス    』  、 という。





🚿⛲🚴  アセチル  CoA
  
 (   アセチル・コエンザイムエー、
  アセチル・コエー   、 Acetyl-CoA   )                
   、は、

アセチル  補酵素  ホコウソ  A
  をの  略  で
   、
化学式が、
  C23 H38 P3 N7 O17 S
   、 で表される
    、
分子量が、
 809.572  g  /  mol    の
 有機 化合物  である。
 




 🪞⛲🪟   色々な アミノ酸 たち から成る
 たんぱく質  でもある、  
補酵素  ホコウソ  A  の、
末端 の、   チオール基  が、

酢   ス  、 である、  酢酸  、 と、
チオエステル結合したもので、

主として、
  β  ベータ  酸化 や、
クエン酸 回路 、
メバロン酸 経路  で、 みられる。





 🪟⛲🌪️  テルペノイド  は、
  アセチル  CoA  の、
 二分子の反応によって生じる、
アセトアセチル   CoA   、 を 原料とする。



  消費されない、
 過剰の、 アセチル   CoA  、らは、
脂肪酸  をの 生合成  への  原料  となり、
 中性 脂肪  を生成する。




そのために、  
アセチル CoA   の 代謝を抑制する
  ことで、
 動脈硬化、 高脂血症 を防ぐ、
 研究が、 進行中である。


 


   🌍🌎  『  エネルギー  』
       ;
   【   物 、 を、 ある➖つな向きへ、
      動かす 、
    物理学における、 意味 、での、
   『  仕事  』 、 を、 成す、
    『  能力  』 、 の事 ❗   】
     。





  🌬️⛲👁️   ケトン体   (  ケトンたい 、
独:   Ketokörper、   仏: Corps  cétoniques、
  英: Ketone  bodies  )
   、 とは、

アセト 酢酸 、   3 -ヒドロキシ 酪酸
(   β - ヒドロキシ 酪酸    )、
アセトン  、 たちへの総称。


脂肪酸 、 ならびに、 アミノ酸の、
不完全 代謝 産物 である。




🪐⛲🛰️  ➖般に、
  解糖系や、
 β  ベータ  酸化  で、 生産された、
  アセチル  CoA
 ≒  アセチル・コエンザイム   A
  、 らは、

速やかに、  ミトコンドリア ごとの
 クエン酸 回路 により、
 消費される。




しかし、
肝臓 において、
過剰の、 アセチル  CoA  らが産生されると、

肝臓 の、 核 を 2つを持ってある、
 細胞らの各々にある、
ミトコンドリア らの各々の中で、

アセチル   CoA
  、らは、
3 - ヒドロキシ 酪酸
   あるいは、
アセト 酢酸
 、らに変換される。
 




 🏗️⛲  3 - ヒドロキシ 酪酸  は、
   酵素  コウソ  的に、
  アセト 酢酸  、 に変換され、

βケト酸 である、 アセト 酢酸  は、
不安定な物質で、
  容易に、
非酵素的に、 脱炭酸して、
アセトン  、 へと変化する。




  🌬️⛲🏍️ このような、 ケトン体が過剰な状態では、
ケトン血症や、 ケトン尿症を引き起し
   、
 吐く息  ;   呼気   、  の中に、
アセトン 、たちが発せられ、

尿の中に、  
 ケトン体たちが含まれるようになる。




このような病状を、 ケトーシス 、 と呼ぶ。




🪜⛲  単胃 動物  では、
   ケトン体は、
 肝臓 でのみ 合成される。



 ➖方で、
  反芻動物では、
消化器 の中の 微生物の発酵による、
酪酸  ラクサン   、たち  をの 
 過剰な生成に伴って、
消化器 で、
 ケトン体たちが、 生成される、
  場合がある 。




🥀⛲🦋  ➖般に、
  ケトーシス  は、
ブドウ糖 である、 グルコース  、 らへの代謝に、 異状をきたし
  、
代償的に、
ケトン体で、
  エネルギーを成す、 代謝を賄
 マカナ おう、 として、 引き起こされる。
 



 👁️⛲🥃  例えば、
  重度 の 糖尿病 患者で は、
β 酸化  の
 過度の亢進
   などにより、
肝臓から、 これらのケトン体たちが、
大量に産生される。





  🏕️⛲  すい臓から湧く、
   インスリン たちは、
 グルコース の 利用 を 促進する
  ホルモン  であるが、

➖型 糖尿病 患者では、
 インスリン が 欠乏⚡ している。




🦋⛲🛰️  細胞 の内に、
   ブドウ糖 である、
 グルコース  、たちを取り込む役割をする、
グルコース・トランスポーター の、
  GLUT  4
  、 たちは、

主に、
 脂肪 細胞、 骨格 筋、 心筋  に、認められ、

インスリン が ない⚡
  ときには、
細胞 の内に 沈んでいるが、

インスリン を感知すると、

細胞膜の上へと浮上して、
グルコース たちを、
 細胞 の内に 取り込む。




🌎⛲🐪  このために、
 インスリン が 枯渇していると、

肝臓 、や、 筋肉 といった 組織 が、

グルコース・トランスポーターたちを介して、

血糖たちを、 細胞 の内に 取り込むことが出来ず、

体内に蓄積した、 脂肪酸 を、
β 酸化する 
 ことにより、

アセチル  CoA   、たちを取り出し、

TCA サイクル  を回す
  ことで、
エネルギー を 調達する。





  🏍️⛲🚴 このケトンによって、
   アシドーシス
 (   血液が
  より、  電子強盗 だらけ な
  酸性に傾く状態   )
  となる。





このような、
ケトン による、  アシドーシス は、

特に、 ケト アシドーシス 、 と呼ばれ、

特に、 
糖尿病によって引き起こされた場合を、
糖尿病性  ケトアシドーシス   、 という 。





🐋⛲⛷️  グルコースが枯渇しているような、
  絶食 時や、  激しい運動 時 、と、
  高⚡ 脂肪 食 においても、
  ケトン体 が 生成される。





 🏍️⛲🏗️  脂肪酸は、
    脳 関門 を 通れない⚡ ため、

  脳  は、
 通常では、 脳 関門 を通過できる、
グルコースたちをエネルギー源としている。



  
  ≒
 【   実際には、
    脳 への 主な エネルギー源は、
   ケトン体   】
     。





 🏜️⛲☄️  絶食 等により、
 グルコース が 枯渇した場合には
   、
アセチル  CoA   から生成された、
ケトン体  
 (  アセト 酢酸  ) 、 たちも、

グルコース と同様に
   、  
 脳 関門  を通過でき、
脳 関門  を通過した後に、
  再度にて、
アセチル   CoA   、 に戻されて、

脳 細胞  の、  ミトコンドリア の、
TCA   サイクル  で、
  エネルギーとして利用される。





🥀⛲  なお、 ケトン体たちのうちで
    、
  アセトン  は、
  最終 代謝 物  なので、
エネルギー に 変換できない。





🐪⛲🐋  ケトン体  は、
   骨格筋、  心臓、  腎臓、
   などでも、
  エネルギー源となるが、

肝臓 の、  ミトコンドリア の、
クエン酸 回路 では、
酸化 分解 されず、
エネルギー源として、 利用されない。





🦋⛲🪟  これは、
   肝臓  では、
酢  ス   、 である、  酢酸 から、
アセチル  CoA  、  をの、 合成 酵素    コウソ  な、  タンパク質  への、
mRNA  、が、
  全く、 発現していない⚡  ためだ。




◇ 脳は、 グルコースを、 優先的に、
エネルギー源として利用するが、
グルコース  が  少ない時には、
ケトン体が、 主たるエネルギー源となる 。




 🪞⛲⛳  ケトン   (  ketone  )  、 は、


何彼   −   炭素  C    (   =    酸素    O   )   −   何彼  '

(   何彼 、  何彼  '   、は、
    アルキル 基  など  )
   の、
   構造式で表される、
  炭素  C  、を含む、
 有機 化合物群。




身近な物質らの中では、
除光液として用いられる、 アセトン

(   何彼 、 何彼 ' 、 が   -CH3   ≒
  炭素  C   ➕  水素  H  の  3個          、  の 場合    )
  が、 代表例である。





何彼 、 または、 何彼   ' 、が、

水素原子  H  であるときは、
  アルデヒド
  、 という。




🌎⛲🪞  環状 不 飽和 炭化 水素  の
   パラ位  が、
カルボニル基になっているものは、
 キノン
   、 と呼ばれる。





    羅辞  ラジ  ;  ラジオ🎵



  🥃⛲🏍️  ドクター江部の糖尿病徒然日記🎵

 
 🦋⛲🐈‍⬛  生理的 ケトン体 上昇  と
    病理的 ケトン体 上昇  と
   糖尿病 ケト アシドーシス。

  糖尿病
2023/  2/13  16:09 0 -
こんにちは。


   前回にて、
「  生理的 ケトン体 上昇  」  の説明をしました。


  医師に 糖質制限食理論を話すとき、
  必ず といっていいほど
  質問されるのが
  ケトン体  の  ことです。



   糖尿病 緊急的 重症 病態  の
 「   病理的 ケトン体 上昇
    ➖   糖尿病 ケト アシドーシス   」   の
  危険性をよくご存知だからでしょうね。



  最も簡潔に言うと、
  ➖般的には
  ケトン体  が
  今の基準値
(   26  ~  122  μM  /  l   )
   より
  上昇しているとき
   、

インスリン の 作用  が
 ➖定 以上に あるなら
    、
 「   生理的 ケトン体 上昇   」

インスリン の 作用  が
 欠落⚡ レベルまで
 低下⚡ していれば
   、
「   病理的 ケトン体 上昇   」

です。




 <   糖尿病  と  病理的 ケトン体 上昇   >


   糖尿病  では
     、
  インスリン の 作用 不足
(   分泌 不足  と
   インスリン 抵抗性   )
   があり、

  細胞 の内に
 うまく、ブドウ糖 が 取り込めなくなる⚡
  病気で、
 そのため
 慢性  の  高⚡ 血糖 の 状態 が 生じます。



  高⚡ 血糖  にも
 色んなレベルがあります
  が、
非常に 重症 の 糖尿病  を考えてみましょう。



  血糖値  が
  500  mg  /  dl
  以上もあり、

  尿 中 ケトン体  が
  強⚡ 陽⚡ 性
  で、
  口渇 ・多飲 ・多尿
 ・腹痛 ・悪心 ・嘔吐 ・脱水
 ・意識 レベル 低下
  などの症状があれば、

  糖尿病 ケト アシドーシス
  と診断できます。



  もちろんな事に
  血 中 ケトン体  も
  高⚡ 値  であり、

  生理的 食塩水 をの 点滴
 ・速効型 インスリン をの  静注
  などの
  緊急的 治療  が  必要となります。



  ➖型 糖尿病 の 発症 時や、
  ➖型 糖尿病  の  患者さんが
 なんらかの理由で
 インスリン の 注射
 (   または
   インスリン ポンプ  による 注入   )
   を
  中断した場合に起こる
 ことが、  多い  です。



  また 最近では
   、
 ➖型 糖尿病 の 患者さんで
  SGLT 2 阻害 薬
 (   尿 中  に
   ブドウ糖  を排出することで
   血糖値 を 下げる🎵
   内服 薬   )
   を  飲んでいる場合に、

  血糖値  は  高くない🎵
  にもかかわらず
  体内で
  ケトン体  が  作られ
  ケト アシドーシス  を起こす
   、
 「   正常 血糖 ケト アシドーシス   」    という
   病態  が  報告されており、

  SGLT 2 阻害 薬  を服用している
  患者さんは
  そのことを念頭に置いておくべき
  必要があります。



  糖尿病 性 ケト アシドーシス  は
   、
 インスリン 作用 の 欠乏⚡ による
  全身 での
 高度 な  代謝⚡  失調⚡  状態  です。



「  インスリン 作用 の 極度の低下、
  インスリン 拮抗 ホルモン  である
  グルカゴン
 ・カテコール アミン
 ・成長 ホルモン 
  の
  過剰   」  により
    、
  糖⚡  をの  利用の低下⚡
   、
 ・脂肪  をの  分解  の  亢進🎵
  がおこり
   、
  高⚡ 血糖  と
  高⚡ 遊離 脂肪 酸 血 症
   に
  高⚡ ケトン 血 症
  を生じます。



   つまり
  肝要なのは、
 高⚡ ケトン 血 症  は
 結果であり、
 原因ではない⚡
  ということです。


  遊離 脂肪 酸  は、
 インスリン 欠乏⚡  下の
   肝  では
    、
  急速な 酸化   ;   
【   酸素  O   をの  結び付け   ;
    その宛先 をの
   電子 強盗 化⚡   】  
     、
  を うけ
    、
  ケトン体  に  分解⚡ されます。


 
  血潮の中の
  ケトン体  が
  過剰に 蓄積⚡ して
 血液 の 緩衝 たる 作用 を 上回ってくると
   、
  アシドーシス  や
  脱⚡ 水⚡
  となり
    、
  重症  では
  昏睡  に  いたります。


  即ち
「   病理 的 ケトン体 をの 産生 の 亢進   」
   は、
インスリン の 作用 の 欠乏⚡
   が
 前提⚡ にある  病態  です。


 
  2 型 糖尿 病
  では、
  清涼飲料水 をの 多飲による、
所謂
 「   ペット ボトル 症候群   」
   で
  ケト アシドーシス  を生じることがあります。




 【   寝ている時間 における
    『  断食  』  も 含めて   】

   断食⚡
   や
   スーパー糖質制限食  をの  実践  に伴う
 「   生理 的 ケトン体 をの 産生 の 亢進  」
   の場合は
    、
 インスリン の 作用 の 欠乏 は
 ありませんし、
 血液 の 緩衝たる作用も
 有効に作用していますので、
 安全  なのです。


  例えば
  断食 の 初期 は
 ➖過性に  アシドーシスになります
   が、
  緩衝 作用  で
 徐々に補正されていきます。


  また、
  健常人 が 激しい運動をした場合にも、
 ➖過性  に
 血中 ケトン体  は
 増加します
  が、   勿論な事に
 生理 的 現象  です。




 < 結論 >


  インスリン の 作用 が 欠乏していて
  高⚡ 血糖  を伴う、
  血中 ・尿中  ケトン体 の 上昇  は
極めて 危険な 病態 である
 糖尿病 ケト アシドーシス  であり
   、
 緊急治療 が 必要です。


   ➖方、
 インスリン の 作用 が 確保🎵 されていて、
 高⚡ 血糖  を伴わない🎵
  血中 ・尿中  ケトン体 の 上昇  は、
生理的 範囲 内の現象  であり
   、
 人類  700万年 の 歴史のなかで
 日常的に経験されてきたことなので
  安全  なのです。






   🌎⛲🏗️  するらど🎵


  🏕️⛲🌎  海外
  「  災害の時は、  ラジオ が 頼りだった  」

  日本で初めて
 トランジスタ ラジオ を作った、 ソニー  が
 今も作り続ける
 小型 ラジオ に対する  海外の反応
2023/  2/12   20:25

  
  現在にて、 屋外で 音楽を聞く デバイス は
  スマホ が、 圧倒的な人気を誇っています。

  しかし
  音楽機器としては
 古い歴史を持つ、 トランジスタ ラジオ
(  小型 ラジオ  )  は
  今も作られており、
  日本で初めて
 トランジスタ ラジオ を作った
 ソニーも、作り続けています。

 
 ソニー の 小型 ラジオ  ICF - P26  と
 最新 モデル である
 ICF - P27  を紹介した動画を見た
  海外の反応です。

Like  Boomers,
 transistor  radios  refuse  to  retire   -
  The  Sony  ICF - P26  &  P27


引用元:動画のコメント


●comment
 小型ラジオを持っていた方が
  良い理由がある。
 大災害が起きた時に
 真っ先に放送される メディア は、 ラジオだ。

 テレビ と ネット から遮断されて
 電気もなく、 外部から切り離された
 状態を想像してみると良い。
  
 ラジオ が ニュースを知る 唯➖の手段になる。


 ●  スーパー ハリケーン の サンディ が来た後は
   ほぼ 2 週間 を 停電してた。

  夜は、何もすることがなかったから
 20年前の 古い小型 ラジオ が なかったら
 どうなっていたことやら。


 ●  カリフォルニアに住んでるから
   手巻き式 ラジオ  を常備してる。
 
  大地震が起こったら
 24 時間  以上 を
 電気が使えなくなるだろうから。


 ●  15年前、想像もしてなかったけど
   イリノイ州 ロック フォード  ;  
   岩瀬   、 が
  大嵐に見舞われて
 電気、テレビ、ネットが
 全部が 使えなくなった。

 外界との唯➖の接点は
 地元のラジオ局だけだった。


 ●  2015年に
  2日間 を 停電があったのをきっかけに
 電池 / ソーラー / 手回し式  ラジオ と
 懐中電灯 を買った。


 ●  新型 コロナ ウイルス禍 の 時に
   他の人たちの様子を聞くために
  Amazon  で、  小型 ラジオ  を買った。

  今も、 格封  キャプ  ;   キャンプ
   、 の時に 持って行って
  その地域の 地方 ラジオ  を聞いて楽しんでる。


  ●  まさに、 この ソニー の ラジオ を 数年前に買った。

   これのおかげで
  クリケットの試合をスタジアムで見ながら
  実況を聞くことが出来るようになった。 
 
  スマホで聞こうと思ったら
  実況が、 ➖分くらいを遅れるけど
  ラジオなら、時間差なしで聞ける。


●  ↑自分も、同じラジオを持ってる。
   砂漠に格封  キャプ  ;  キャンプ
    、に行っても、 完璧に使えるよ。


●  数週間前に
   ホッケーの試合で、全く同じことをしたな。


●  スマホのアプリで 実況を聞いてると
   接続が切れるたびに
  巻き戻されちゃうんだよな。
しかも
 数秒どころか、数分だ。


●   初めて給料をもらった  2017年に
   この模袮 モデ  ;  モデル  、 を買ったよ。

  同じ売り場に、 MP 3 プレーヤー もあったのに
 ラジオをくれと言った時の
 店員の 変人を見るかのような視線は
 今も覚えてる。

  自分の職場は
 案天  アンテ  ;  アンテナ   、 が立たなかったから
 正気を保っているには
 ラジオしかなかった。

 農場の動物たちも 
 ラジオから流れる音楽を気に入ってるみたいだ。

 それから4年後に
 アンテナ事情が改善されたから
 ラジオは、お役御免になったけど
 今も、嵐が来た時には、引っ張り出して聞いてる。


●  こういうのが今もあることに本当に感謝してる。

  今にて、23歳だけど
 大学のインターンシップで  
 夏の間を ポルトガルに行ってた。

  引っ越したアパートは
 ネットもなければ、テレビもなし
(   忙しかったから、必要なかったけど   )
   。
  なので
 この手のラジオを買うことに決めた。

 小さくて安いけど、これがあれば
 ニュースも、スポーツの結果も、クールな放送も、聞ける。

  今の常識だと
 ラジオは、退屈に感じるかもしれないけど
 しばらく使ってみると
 色んなことをラジオで知れることに気付くよ。 

 ラジオ局のスケジュールを把握して
 お気に入りの局ができるようになると
 ぐっと良いものになる。


●  お爺ちゃんにもらった 初めての音楽機器は
   AM ラジオ だった。

地元は、 FM が入らない所だったから
AM ラジオ が 色んな音楽を知る きっかけになった。

  枷堵  カセト  振耶  フレヤ   ;   カセット プレーヤー
  、を手に入れて
  聞きたい曲を選べるようになるまで
 ずっと、ラジオで、クラシックを聞いてたな。


●  ↑1990年代は
   1930年代 の 真空管ラジオで、
 ずっと、AM の ジャズ放送局ばかりを聞いてた。

  驚いたことに  
 そのラジオ局は
自分の古い受信機でも、問題なく受信できる
 広域信号を使ってたんだ。

 そのラジオ局は
20  Hz  から  18 KHz  までと
 凄く幅広い帯域を使ってた。

 1990年代 の AM放送としては
 あり得ないくらいだった。


●  この動画で紹介してる
   ソニーのモデルを両方を愛用してる。

  普段は
野球の実況を聞いたり
夏に遠出した時に、音楽を聞くのに使ってる。

 スマホ の アンテナ が 立たない所だと
 凄く役に立ってくれる。 
  
 凄く持ち運びしやすいし
 ソニーが、今も作っていてくれて、嬉しいよ。


●  ↑ラジオ は
  テレビ と違って、 タイムラグ が ないのが
  良いんだよな。 

 ネット と違って 
タッチ ダウン が 決まった瞬間が
 完璧に、わかる。


●  1960年の生まれだけど
  子供の頃に、初めて、ラジオを手に入れた時の興奮は
  今も覚えてる。

  今でも
カセットプレーヤーや、レコードプレーヤーを使ってるぞ。


●  ↑同じく、1960年生まれ。

  イングランドの南部で
 トランジスタ ラジオ を チョッパーバイクに括りつけてた。

  当時の、赤いプラスチックの匂いを今も覚えてる。

  最近は、 犬の散歩の時に
 ソニー の ラジオ チューナー付き ウォークマンを持って行ってる。


●  2001年の生まれだけど
  初めて、トランジスタ ラジオ を手に入れた時は   
  興奮したよ。

 中学時代に、音楽に嵌る、きっかけになった。

  とはいえ
 13歳の時に、 MP 3 プレーヤー と交換しちゃったんだけど
 今でも、ラジオは、特別な存在だ。


●  ソニーが、今も、こういう高性能で
  コスト パフォーマンス の 良い
 製品を作ってくれてるのが、嬉しいね。


●  ICF-P 26  を 数年を使ってる。

  素晴らしい ラジオ で
 全く 電池交換してないけど  
 今も、きちんと使える。

 受信も、しっかりしてるし
ヘッドホン で聞いたら
ラジオ とは、思えないくらいだ。

 凄く良い製品だから
 製造停止は、悲しいな。


●  ソニーのような企業が
  今も、ラジオ を作り続けてるのは
  素晴らしい と思う。

 毎日に使っても長く使えるだろうな。

  小型で、携帯用なのに
 受信も素晴らしいな。
 
 見た目は、古いけど
 最新の 安物 ラジオ よりも、断然に良い、と思う。


●  自分は
  ラジオ コレクター で、色んなラジオを持ってる。

 パナソニック、 日立、 GE、 ゼニス、 マグナボックス、
 RCA  (  ※アメリカ の 家電メーカー  )  といった
  有名どころから
  Kaito 、  Xhdata  といった
  マイナーなものまで。

  そして
 この ソニー の 2 モデル  は
 その全てを上回ってる。

  現在にて生産されてる
 ベーシック ラジオ の 最高峰だ、 と思う。

 並外れた音質に、 製品品質、 使いやすさで
  クラス最高の製品だ。

 素晴らしい動画をありがとう🎵


 ●  同じソニーのラジオを持ってる。
   停電した時も使えた。


 ●  受信した音が凄く良いな。

   蓋を開けたら
  アナログ チューナー だったのには、 驚いた。 

 製造停止 ということだけど
 ICF-P 27  は
デジタル チューナー なんだろうな。


●  子供の頃の トランジスタ ラジオ  は
   全部が、 9 V 電池  だった。

  これは、単三電池なのが良いな。

  緊急用に買っておこうかな。


●  みんなが、 最低でも、 ➖台は
   良いラジオを持っておくべきだ。

  子供の頃に、これによく似た
 ソニーのラジオを持ってた。 

 今は、マルチ チューナー ラジオ を持ってる。

 楽しみで使えるだけじゃなく
 緊急時に 必須 の  案典  アテン  ;  アイテム  、 だ。


●  数年前に、全く同じモデルを
   10 ドル くらいで買ったな。

 ハリケーンが迫ってる時に、凄く便利だから
  買って良かった。


●  P 26  が  製造停止なのは、 残念だけど
   P 27  を作り続けてくれるのは、嬉しい。

とはいえ
 トランジスタ ラジオ  なら
自分の愛器である
Sony  Watchman  FD-30  が、  ➖番なんだけどね。

FD-30A
02507
"  Vintage   Sony   Watchman  
  Flat   Black   &   White   Pocket   Television
   And   AM - FM   Stereo   Receiver,
  Model   FD - 30A,
  Made   In   Japan,
  Manufacture   Date   -
  March   1985  "
  by   France  1978   is   licensed   under   CC BY 2.0 .


●  全く同じモデルをいつも鞄に入れてる。

 凄く良い製品だし、電池が半端なく効率的。

 2年前に入れた電池で、今も使える。


●  数年前に、 ICF-P 26  を買って
   最高に愛用してる。

  ニュージャージー州の南部の田舎に住んでるけど
 これが、あれば
 かなり広い範囲で、受信できる。

 机の上に常備してる、素晴らしい製品だ。


●  同じモデルを、 落として壊すまで
  使い倒してたな。

 素晴らしい性能で
 修理 といえば
 ボリュームの接点を復活させたくらい。

  買いなおさなかったのは
 次は、  サンジーン
 (  ※台湾 の 家電メーカー  )  の
 ポータブル ラジオ を試してみたかったから。

  ラジオは、今でも現役だ❗


●  こういうラジオには
  懐かしい思い出がある。

 20代だったころは
鞄の中に、 服 と 図書館の会員カード、 そして
こういう小さいラジオを入れてた。

 当時は、仮設住宅に住んでたから
 娯楽 といえば
読書 と ラジオ で、 音楽を聞くことくらいだった。


 ●  1980年代の頃は
   小型 トランジスタ ラジオ
 (   ヘッドホン ジャック や
   スピーカー が 付いてる奴   )  が
  小型 カセット プレーヤー の 代わりになってたな。

  当時は、 電池がまだ高かったし
  カセットは
 言わずもがなだから
 低電力 の ラジオ が ちょうど良かった。


 ●  なんで、ラジオが消えないのかは、わかる。

  凄くシンプルだし
 緊急時に 必要 とされるから。

それに
 デジタル ラジオ  (  ※wikipedia  )  は
 まだまだ普及してる とは言えない。


●  ソニーのラジオの受信能力の高さに感銘を受けた。
   あと
  ラジオ局のクオリティも。


●  P 26  を愛用してる。

  主に、停電時に、ニュースを聞くのに使ってるね。 

  停電時に、 ニュースや 天気予報、
  道路状況を確認するために
 地元 の AM / FM 局  を抑えておくことは、必須だ。

  それに
 音楽を聞けるから、暇つぶしになる。

 このラジオは
高価な 9 V 電池 じゃなくて
 単三 を使ってるのが 良い。

  1960年代に育ったから
 夜に聞こえる 遠方の AM ラジオ局は
 地元の局が流してくれない
 世界中の音楽を教えてくれた。

 同じような使い方をする人は
 電池の液漏れを防ぐために
 ➖年に ➖回は
 電池を替えた方が良いよ。


●  この動画で紹介してる P 26  を
   毎週の土曜に使ってるぞ。

 昔の人気バンド や、 ジャズ 、
 古いラジオ番組を流してる
 大学 の FM 放送 が 聞けるから。



  携帯音楽機器としては
 スマホ が人気ですが、
 災害が増えてきている今、
ラジオ の 必要性は
 むしろ高まっている
 と言えるかもしれません。 

 トランジスタ ラジオ の 先駆けである
 ソニー を含め 
 東芝 や、 パナソニック  などの
 他の日本メーカーも、 ラジオを作り続けています。





  🐪⛲🦖  中国 の 地方 政府 が 起債した
   LGFX  を  高金利に目が眩んだ
  投資家が買いまくり、
 デフォルト の 寸前になって
 債務 保証 が ない⚡
 と 大騒ぎに⚡
 
2023/  2/13   09:32  コメント
  (   26件 の コメント   )


  中国経済 は
「   悪性 スパイラル   」   に陥没した。


 何しろ、  GDP  (  国内 総 生産  )  の
 約 30  %  を占めた
 不動産が さっぱりで、  
 大手 デベロッパー  ;   開発主  、 の  倒産が続いている。

 中国の地方政府が背負う借金は
 約 7 兆 ドル  (  約 930 兆円  )
  とされる。


  日本 の GDP の 1・7倍⚡


 例えば、
 貴州省 の 遵義道橋 建設集団  は   昨年末、
 銀行融資の返済を
20年間 を 延長してもらった。


  地方政府の融資平台
(  LGFV  )  は
    、
 当該地方 の インフラ  ;  
【  インフレ ではなく、
    インフラストラクチャー  ;
鉄道、道路網や、 病院 に、 学校 とか、
    港湾施設ら に、 発電所  などの
   社会資本  =  社会基盤  】
をの 建設のための
 プロジェクト資金として  起債され
    、
 利率は
 8  ~  12  %  である。


 高い金利の魅力にひかれて
 相当に 消化されたようだ。


  ところが、
 投資家たちは
 地方政府 による  債務 への 保証 が されていなかっ⚡
 たことに気がついて 慌てた。

  
 高利に釣られて投資した人々は
「  詐欺だ  」
  と騒ぎ出した。


 5年ほど前から、
 欧米の投資家は
 中国の地方債を避けてきた。



  中国では
「  城 投債  」  (  都市 投資 債  )
  として知られる
  が、
「  担保  」  のはずの
 土地入札も、
民間 デベロッパー の 応札 が なくなり
  、  
 国有企業への押し売りが横行している。



  中国 不動産 バブル 崩壊 の 代表例  が
 不動産 大手  「  中国 恒大 集団  」  である。


  社債  が
デフォルト  (  債務 不⚡ 履行  )  となって
  投資家  の  カネ返せ 抗議 活動  が
 本社前を囲んだのは
 2021年 から だ。


  22年 1月 には
 同社株が
香港株式市場 で、 取引停止となった。


 22年 7月 には
 夏海鈞 最高経営責任者  (  CEO  )  が辞任した。


  ローン をの 支払い拒否運動 が 広がり、
 下請け業者への 代金 をの 未払い が 発生した。


 恒大の負債総額 は
 ➖社 だけで
 33 兆円 。


 全文は、こちら
https://www.zakzak.co.jp/article/20230213-YGUG4DTD7NN7JDPIONA7NSNEFE/





🌘⛲🦖🌊 喉 で、 つながり得る、 餅ら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce02a3b9abb229022e63a4bc882ed7f1


🌎🦈🌊 タバコ 、に含まれる、  ポロニウ厶 ✔️
        、の、 放射能の度合いは、
      ウラン 、の、の、 百億 倍 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/331f5f874d775da192c7181173c12cad


🐋⛲🚿  インフルエンザ ✔️  への  予防性な、  湿度 と 温度❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12c9f5792aa897836972533910e336ec
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/badb5b3ac6918031d448800ca47d8d07
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/60db626c85c58e78767bbd06a064e9ef


  🌠⚡  ヒート・ショック ✔️  ;   熱所懼 ネッショグ ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce87e7ec633df806a5a200a0a70cb22d


 🌘🌊 気道をふさぎ、 窒息死 ✔️  、 もさせる
        アレルギーら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f70afef04aa2a2ea21a009870d03ab70



   🌍🌎   『  メチル基  CH3  ➕  B3  』
       ;

メチル基  CH3   、 の 不足 ✔️
   は、
   脂肪肝 ✔️ 、により、 生じる❗
     ;

   藤川徳実院長❗
     ;


  ・ナイアシン は、
   CH3  、を 、 自らの側へ受け容れる、
  メチル基 、への、受容体 なので、 
     理論的には、
  メチル基での不足が、起こり得る❗
   。


  ・その場合においては
    、
  CH3 、を、 自らの側から、他者へ与え付け得る
   、
  メチル基、 をの、 供与体である
    、
   レシチン  1200 mg  ✖️  2
   、
   を併用すれば、
  メチル基での不足は、容易に解消できる❗
   。

  
  ・もしくは、 
  メチル基 をの供与体 な、 ベタイン 、を併用する。


  ナイアシン・アミドで、不調になられる方は、
   メチル基 が 不足しやすい ✔️
   、
   体質の可能性があります。


   まず、 
  高 ✔️ タンパク  /  低 ✔️ 糖質 食で、
   脂肪肝 ✔️ を改善させる❗
    。


  そして、 
  ナイアシン アミド に、
  レシチン  1200 mg  ✖️  2
    、 を併用する。


   当院の患者で、
  ”  レシチン  7000 mg 程度を併用する❗
    と、
   ナイアシン 、による効果が高まる❗  ”
    、
   と言っていた人がいます   】
      。



🌘🌊  放射線による
  障害 ✔️ 性  らも軽める、  ビタミン C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/312a2aec3e9894e6f4c521957245a3bf


🌍🌎 武漢 コロナ ✔️  、  などに感染したら、
       飲んでは、いけない ✔️  、 薬ら   ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/19dbcde1460060f8ffb5b682fed103e4


  🦈⛲  肺 、が、 鼻水のごとき液で、覆われ、固められて、 
      窒息死 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3





🌕🌍 『  レシチン  』
    ;
【   lecithin  、 は、
  グリセロ・リン脂質の➖種。

  自然界の動植物において、
 すべての細胞らの中に在り、
 生体膜の主要な構成分。


 レシチン  
 、 という名は、
ギリシャ語で、  卵黄 ✔️ を意味する 、
λέκιθος  (   lekithos 、  レキトス   )
  に由来する。


  レシチン  、は、
   元は、
リン脂質 の ➖種類である、
ホスファチジルコリン
(  Phosphatidylcholine  ) 、への、
 別名であったが
   、
  現在では、
リン 脂質 を含む、  脂質 から成る、
 製品のことを、 総称して、
 レシチン  
  、 と呼んでいる。


市場などでは、 原料に、
何を使用しているかで、分類され
  、
卵黄を原料とするものは、
「  卵黄 レシチン  」
  、
大豆を原料とするものは、
「  大豆 レシチン  」
    、
と呼ばれ、区別される。


レシチンの特性として、
油を、 水に分散させて、
 粒の各々を作る、  
『  乳化 力 ✔️  』
   、と、
皮膚 や 粘膜 から、
物質を透過させて吸収する❗
  、
浸透の作用がある。


これらがゆえに、
医薬用な、 リポソーム  、への材料、とか、
静脈への注射用な、  脂肪 乳剤 、に、
 痔 や 皮膚病 への 治療薬として、
 利用されている。


 体内で、
  脂肪 ✔️  、が、
エネルギー として、
利用され、貯蔵される際に
   、
 タンパク質 、 と結びついて、
 『  リポ・タンパク質   』 、 となり
   、
血潮らの中を移動するが、

 この、 タンパク質 、と、 脂肪 との結合に、
  『  レシチン   』  、を必要とする❗
     。


体内の、 レシチンの総量は、
 体重が、  60 Kg  、 の、 ヒトで、
 6百 グラム  、程度である。


 レシチン の 不足 ✔️ 
 は、
 疲労 ✔️ 、   免疫力の低下 ✔️ 、  不眠 ✔️ 、
 動脈 硬化 ✔️ 、   糖尿病 ✔️ 、
 悪玉 コレステロール の 沈着 ✔️
   、 などの、
 多くの症状ら、 への、 原因ら、の、
 ➖定の度合いで、 あり得る   】 ;
 。