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

ビタミン B3 、な、 ナイアシン ❗ 。 NAD     ;  日本医学  ;  和方🎵  ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;  代謝医学🎵

2018-05-04 20:56:28 | 政治・経済
Orthomolecular Medicine News Service(OMNS), July 25, 2014
および、
国際オーソモレキュラー医学会ニュース、
より ;
執筆者: W. Todd Penberthy, PhD

ビタミン B 3 、 でもある、
ナイアシン 、 は、
60年以上を、 何万人もの患者に使われ、
極めて好ましい治療効果をもたらしている
( Carlson 2005 ) 。

NY Times
( ニューヨーク・タイムズ ) 、
の、 ベストセラーリストに掲載された、
一人称形式の
( 著者が、 一人称で語る ) 本
「 8 Weeks to a Cure for Cholesterol
( 和名: 8週間で、
安全に、 コレステロールを下げる法 」、
には、
著者が、 歩く心臓発作時限爆弾であった、
状態から、 健常人となるまでの、
遍歴が書かれており、
ナイアシン 、 へ宛てての、
高い用量での、 摂取による療法について、
著者は、
そのひどい脂質プロフィールへの、
是正効果が、 他の、
いかなる療法らより高かった、として、
称賛している
( Kowalski 2001 ) 。

脳卒中を経験したことがある、
患者の場合においては、

ナイアシン 、への、 高用量での摂取
( 即時放出性の、 簡素な、
旧型 ナイアシン 3千 ~ 5千 mg 、
を、 一日の間に、 分散させて、
分割して、 摂取すること )
、 により、
全死亡率が、 劇的に低下する、
ことが、 多くの臨床研究らにより、
わかっている
( Creider 2012 ) 。

また、 数千 ミリ・グラム 単位の、
即時放出性 ナイアシン 、
の、 投与を伴う、 被験者が、
合計で、 一万人を超える、
複数の研究らにより、
ナイアシン 、 での、
高用量な摂取が、
多くの統合失調症患者らに、
実際的な変形的軽減をもたらすことも、
臨床的に証明されている
( Hoffer 1964; Osmond 1962 ) 。

最も重要なのは、
60年を使用された今でも、
ナイアシン
( とくに、 即時放出性 ナイアシン )
、 の、 安全性プロフィールは、
最も安全と言われる薬よりも、
はるかに安全である、 という事である
( Guyton 2007 ) 。


☆ 悪い報道;

それなのに、 マスコミ 、 は、
New England Journal of Medicine 、
に掲載された、 つい最近の研究に応えて、
なぜ、 突然に、
ナイアシンに、 物議を醸すような、
下記の見出しを載せたのだろうか?

「 Niacin drug causes
serious side effects,
study says

( ナイアシン 薬 、 は、
深刻な方の効果らをもたらす、
と、 研究は、 言う 」:
2014年7月16日付 Boston Globe 紙 、

「 Niacin safety,
effectiveness questioned
in new heart study

( 新たな心臓系の研究で、
ナイアシン 、 の、安全性と有効性が、
疑問視される 」:
2014年7月17日付 Healthday News 、

「 Doctors say
cholesterol drug risky to take

( コレステロール 薬 、を服用する事は、
危険 、 と、 医師たちは、言う 」:
2014年7月16日付 Times Daily 、

「 Niacin risks may present
health risks claim scientists

( ナイアシンのリスクは、
健康 リスクらをもたらすかも、 と、
科学者たちが主張している 」:
2014年7月17日付 Viral Global News 、

「 Studies reveal
new niacin risks

( ナイアシンの新たなリスクらが、
複数の研究らで、 明らかになる 」:
2014年7月17日付
Drug Discovery and Development 、

「 No love for niacin
( ナイアシンへの愛は、ない 」:
2014年7月17日付 Medpage Today 、

「 Niacin could be
more harmful than helpful

( ナイアシン 、は、 益よりも、
害をなし得る 」:
2014年7月18日付 Telemanagement 。


実際のところ、 前述の研究で、
引用 、および、 使用されたのは、
ラロピプラント
( 商品名: コルダプティブ 、
および、 トレダプティブ ) 、 であった。

ラロピプラント 、は、 問題のある薬で、
研究の結果では、 ナイアシンについて、
ほとんど、触れられていない。

この研究は、 ナイアシン 、と、
ラロピプラントの組合せ、
もしくは、 プラセボ 、 による、
処置を受けた、 患者、の、
2万5千人を比較したものであり、

被験者は、 心筋梗塞、
脳血管疾患 、 もしくは、
末梢動脈疾患の既往歴か、
症候性冠動脈疾患の徴候がある、
糖尿病の既往歴がある、 患者であった。

その結果にて、
ラロピプラント 、と、 ナイアシン 、の、
組合せを服用した、 グループのほうが、
重篤な副作用が見られ、
総死亡率も、高く、
糖尿病の発症リスクも、 有意に、
高くなっていた。

責任ある記者たちは、
こうした結果を見て、 犯人は、
どちらの化合物か、 つまり、
ロピプラント 、 という薬か、
ナイアシン 、 という、 ビタミンか、
疑問に思ったに違いない。

そのような副作用らは、
数万人の患者が関与している、
ナイアシン関連の、 10を超える、
大規模な臨床試験でも、 見られていないし、
全国の診療所らでの、
60年以上に及ぶ、 ナイアシン 、の、
通常使用においても、
見られた事は、 無い。

ただ、 ナイアシン 、 は、
皮膚の紅潮
( フラッシュ ) 、 を引き起こす。


この、 ナイアシン・フラッシュ 、 を、
不快と感じる人もいるが、
多くの人たちは、
この、 一時的な感覚を享受している。

前述の研究にて、
ナイアシンと組み合わせて与えられた、
ラロピプラントは、
この、 ナイアシン・フラッシュ 、 を、
防ぐ薬である。

ナイアシンと一緒に、
一定用量の、 ラロピプラントを加えて、
紅潮をなくすことにより、
不平なく、 ナイアシンの恩恵を受けられる、
患者が増えるかもしれない、
という、 考えであった。

しかし、 実際には、
ナイアシン・フラッシュ 、は、
健康的なものである。

ナイアシン 、 に対する、
紅潮反応が、 少ない、
ということは、
統合失調症の発生率が、 高い、
ことを示す、 特殊症状らの一つであり、

こうした分析結果は、
色々な文献で、見ることができる

( Horrobin 1980; Messamore,
2003; Liu 2007; Smesny, 2007 )。


ラロピプラントに関する問題;

それでは、 相方である、
ラロピプラント 、 という、 薬は、
どうなのだろう?

• ラロピプラント 、 は 、
アメリカ内での使用が、
FDA 、によって、
承認されたことは、 なく、
単独で服用すると、
胃腸での出血が増える、
ことが、 わかっている。*


• ラロピプラントは、
健康状態を良くする上で、 重要である、
基本的な、 プロスタグランジン 、
へ対する、 受容体の経路を妨げる。


•昨年、 メルク
( 米国の製薬会社 ) 、 は、
大陸ヨーロッパからの苦情を理由として、
世界的に、 ラロピプラントを撤退させる、
と、 発表した。

したがって、 つい最近に行われた、
前述の研究にある臨床試験らは、
英国、スカンディナビア、
および、 中国で、 行われただけ、
の、 可能性がある。

それなら、 なぜ、 これほど多くの、
メディア局が、 また、
一部の医師でさえもが、
ナイアシンに問題があった、
と、 結論付けているのだろうか? 

答えは、 単純。
どの見出しも、
ラロピプラント 、 に触れていない、
から、 だ !。

報告された副作用を引き起こした、
本当の犯員が、
ラロピプラントである、 ことは、
極めて、 明白である。

これを最も簡単な方法で言い換えれば、
マスコミが広めるセンセーショナル
( 煽情的 ) な話というのは、
完全に間違っていることが、
きわめて多い。
つまり、 隠された意図があるのだ。

紛らわしい見出しや、
空想的な見出しにすると、
読者が増え、
興奮状態を利用した、
ビジネス・モデルに役立つことがある。

正しい見出しにするなら、
「 ナイアシン 、 は、
重篤な副作用を引き起こさないが、
薬は、 引き起こす 」 、 となる。


ビタミン B群 、 が、 それほど、
重要である理由;

ビタミン B群 、 は、
ペラグラ
( ナイアシン /
ビタミン B 3 、 での、 欠乏症 )
、 と、 脚気
( チアミン /
ビタミン B 1 、 での、 欠乏症 )
という、
恐ろしい栄養疾患が多発した事により、
発見された。

我々は、 ナイアシン 、 の欠乏に対しては、
非常に敏感である。

アメリカの南部では、
20世紀の最初の、 20年間に、
食事での、 ナイアシンの不足によって、
10万人以上が死亡した。


人間という動物が、
ナイアシン 、の欠乏症に対して、
いかに、 弱いか、 という事を示す、
恐ろしい証拠となった。

ペラグラ 、と、 脚気の流行は、
精白米や、 精白小麦粉 、 というような、
加工食品が導入された直後に勢いづいた。


☆ 質の悪い食事、
精神的・肉体的なストレス、および、
特定の病気らは、

すべて、
ナイアシン系の、
ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド ( NAD ) 、 の、 値を、
激減させる、 事が、 わかっており、

そのために、 患者たちは、
平均を上回る、
ナイアシン用量に好反応を示す事になる。


なぜ、 ナイアシン 、 が、
様々な病気らに役立つことが、
あり得るのだろうか。

ナイアシン 、 を必要とする、
生化学反応の数 、 が、 他の、
どんな、 ビタミン 、 に由来する、
分子よりも、 多く、
遺伝子によって、 コードされる、
450種以上の酵素 コウソ 反応ら ≒
450種以上もの、 代謝ら 、
に、 必要だからである

( スイス・バイオインフォマティクス
研究所 、 の、 UniproKB データベース
( Penberthy 2013 )。


その反応の数は、
他の、 どんな、 ビタミン 、 由来の、
補因子よりも、 多いのである!


ナイアシン 、 は、
ほぼ、 すべての主要な、
生化学的経路ら、 に関与している。

酵素タンパク質の、
NAD 結合領域内に、
遺伝子によって、 コードされた、
アミノ酸多型を有している人は、

NAD 、 に対する、
結合親和力 、 が、 低いために、

他の人より、 多く、
ナイアシン 、 を投与する事により、
正常な健康状態に必要な、
NAD量にしなければ、
治療をできない。


この例のような、
遺伝的な違い、らが、 あるために、
多くの人は、
自分が持つ、 酵素 コウソ 、らを、
正しく機能させるために、
大量のナイアシン 、 を、
必要としている
( Ames 2002 ) 。

こうした情報らを、 マスコミが、
これほど頻繁に無視する、 というのは、
全く、 恥ずべきことである。

幸い、 多くの医師たちは、
ナイアシンの高用量摂取療法が、
循環器疾患の予防に、
いかに効果的であるか、を、
すでに、 自ら目にしているため、
ナイアシン 、 について、
誤った情報らを伝えている、
最近の見出しの正体は、 お見通しだろう。

栄養剤 ( 栄養素 ) 、 は、
解決策であり、 問題ではない;


 結局、 コレステロール / LDL
≒ 低分子 、 値 、 に、
問題がある患者らでのデータらによっても、

健康的な、脂質プロフィールを維持する、
ためには、
即時放出性 ナイアシン 、 を、
3千 ~ 5千 mg 、 を摂る、
ことが、 臨床的に証明された、
最良の方法である、
ことが、 裏付けられている。


用量が、 250 ~ 千 mg 、 の、
ナイアシン 、は、 安く買う事ができ、
入手源も、たくさんある。

持続放出 ( 除放 ) 性の、
ナイアシン 、 は、
処方箋によって、 売られる、
ことが、 最も多い形態の、
ナイアシン 、 であるが、
即時放出性の、 ナイアシン
( 簡素な、 旧型 ナイアシン ) 、
より、 副作用が、 多く、
価格も、 はるかに高い。


ナイアシン 、 とは、 関係ないが、
循環器疾患 、 という点では、
ついに、 伝統医学でも、
キレーション療法
( キレート療法 ) ≒

キレート 、 とは、
何彼を、 封筒のようなものに、
包む格好にする事や、 その物 、

が、 一つの方法として、
尊重され始めた。

これは、 糖尿病がある、
循環器疾患患者に対する、
無比の臨床成果が、 最近に、
見られている、 ためである。

その成果は、
再発性心臓発作を、 最大で、
50 % 、 を予防し、
あらゆる原因らによる、死亡率を、
最大で、 43 % 、 を下げる、
というものである
( Avila 2014 ) 。


場合によっては、
キレーション療法は、 高額となり得る。

しかし、 伝統医学では、 まだ、
真価が認められていない、
IP 6 、 の、 高用量療法など、
他にも、 安価な方法は、ある。

典型的な循環器疾患の場合においては、
栄養療法として、 その他にも、
ビタミン C 、 マグネシウム 、
コエンザイム Q ≒
補酵素 ホコウソ キュー、
脂溶性のビタミン
( D 、 E 、 K 2 、 A ) 、
の、 サプリメントを摂取し、
草で育てられた牛の乳でできた、
オーガニックのバターを摂る、
ことが、 望ましい。

理想的な摂取量は、
個人個人によって、異なる。

必要なのは、
ナイアシンのような栄養剤
( 栄養素 ) 、 であり、
マスコミの誤情報では、ない。

( 訳注: nutrients 、には、
栄養素 、 という意味も、
栄養剤と意味もありますが、
ここでは、 栄養剤 、 としました ) 。


元記事は、 こちら
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1652162154900102&id=100003189999578

@ ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
( nicotinamide adenine dinucleotide ;

NAD 、 とは、
全ての真核生物と、
多くの古細菌、や、 真正細菌で、
用いられる、 電子伝達体 、である。

色々な、 脱水素酵素 コウソ 、 への、
補酵素 ホコウソ 、 として機能し、

自らの側の電子を奪われるなどして、
電子強盗をやる態勢にされてある、

酸化型 ( NAD+ )

および、
電子を与えられるなどして、
電子強盗をされる態勢にされてある、

還元型 ( NADH )
、の、 2つの状態を取り得る。


二電子還元を受けるが、
中間型は、 生じない。

略号である、 NAD+
( あるいは、 NAD 、でも、同じ )
、 のほうが、
論文や口頭でも、良く使用されている。

また、 NADH2 、 とする、
人もいるが、 間違いではない。


☆ NAD 、 は、
ニコチン・アミド・ヌクレオチド 、と、
アデノシン 、 が、
リン酸結合した化合物であり、
ビタミンの一種である、
ナイアシン 、 が、
化学変化したものである。

水素と結合すると、 還元型となり、
NADH 、 と、 呼ばれる。

膀胱炎❗ ➕  加水分解❗  ➕  ;  日本医学 ; 和方❗  ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳実院長系 ; 代謝医学❗

2018-05-04 19:09:53 | 政治・経済
  🌍⛲🚿   膀胱炎❗   ➕  加水分解❗  ➕
        ;
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➕藤川院長系; 代謝医学❗ ;

◇✔️ 『  確率的 親和力   』 ;
【  確率的な、 親和力、 とは、
   その一方に、 必ず、 タンパク質、な、
酵素 コウソ 、 を含む、
代謝員ら、 が、 互いへ、
文字通りに、 合体を成す、
度合いを、 一定以上に、
成し得た場合に、 成し得る、
『  同化  』、 か、 『  異化  』、 である、
代謝、な、働きよう、 を、 成す、
上での、
その、 確率的な、 合体性、 の、
あり得る、 度合い、 でもあり、
あり得る、 代謝らの各々の、 成る、
度合い、 でもあり、

その不足性、、が、 より、
埋め余され得ない、場合らにおいては、
どの、 代謝も、 成り立ち得ない、
という事になる❗
   。

この、 概念の体系知らを、
自らへの前提として、 成る、
事において、
三石分子栄養学➕藤川院長系、 と、
その他の、 より、
人々の、 あり得る、命や健康性を、
取りこぼすべくして、 取りこぼし得る、
笊 ザル 、な、
医療系ら、などとは、 決定的に、
異なる❗   】 ;

【  笊な、 医学系らなり、
   医療系らなり、 の、 主らは、
より、 医者側の立場にある、者であれ、
より、 患者側の立場にある、者であれ

同一な、 個人の、 代謝ごと、な、
代謝員らの組み合わせ、ごとにも、
異なり得る、
確率的な親和力ら、での、 あり得る、
不足性、 を、 より、
埋め余し得べき、 手段な、
事らを、 人々へ、宛て得ない、
度合いら、を、成せば、成す、ほどに

人々へ、 余計な、 可損 カゾ ;
≒ リスク   ;
  、 らや、
実害ら、 を、 宛て付ける、
実質における、 犯罪加害性ら、を、
成す事になり

相応に、 処罰されるべき、 度合いらを、
自らの側に、成し付ける、
筋合いにも、ある   】 ;

【  笊な、 医療系ら、などは、
  確率的な親和力らでの、 不足性、が、
  どの人の、 どの、 あるべき、
  代謝ごと、にも、無い❗
  、
   事を、
自らを正当化する向きでの、
前提として、 ある、
が、
それは、
同じ様な、 飲み食いようらを成し付け、
同じような、運動性らを成し付ける、
同じような、遺伝性らへの主である、
同じ寮などに暮らす、 人々、や、
家族員ら、 などにおいて

脚気 、などの、 万病のどれ彼を成して、
死んだりする、 人々が出る、
その、一方で

より、 全く、 万病を発症せずに
   、
  健康性を成し得てゆく、
 人々が、 あり得て来てある❗
  、
 事、などへの、 合理性のある、
説明性を、 より、 全く、
欠いてある、事を、
自らに、  肯 ウベ  なう、 ものであり
  、
全く、 不合理な、ものでもあり
 、
科学的 ≒ 定量的 、 な、
根拠を、 より、 全く、
自らの側に、 欠いてある、
 ものでもある❗   】
     ;

♠️♥️  『  代謝   』、 は
   、
  人々の心と体の万象に、
  普遍性を成して、 ある、
  事において、
質量性を成してある、宇宙における、
 『  万有引力  』、 のごとき、
   立場にあり❗ ;

  個別な、人、の、 個別な、
代謝員らごとの、 合体性、の、
あり得る、 度合い、 でもある、
確率的な親和力ら、や
  、
その、 代謝を成す事へ向けての、
あり得る、 不足性 、 へ宛てて成る、
体系知ら、の、 存在、に、質、
を、 より、 欠いてある
 、
事に基づく、 健康性 、などへ向けた、
情報な事らは

宇宙の開発へ向けた、 情報な事ら、
への、 前提から、
万有引力、 や、 重力、 へ宛てて成る、
体系知ら、の、存在、や、質、
を、 より、 欠いてある、
ようなものだ。

あるべき、代謝らを成す、のに、
欠かし得ない、
あるべき、代謝員ら、への、摂取らでの、
あるべき、度合いら、を、決める、
確率的な親和力の、度合いなり、
不足性の度合い、なり、と

あり得る、 あるべき、代謝ら、は

精神系の現象らのもとにも、
体だけの現象らのもとにも、
必ず、あり得てある、ものであり

万有引力、 などが、
自らに、 質量性のある、
全ての物らに、あり得てある、
ように、
人々や、その他の命員らの、
全ての、 それ自らな、現象らへの、
必要な、要因性として、
あり得てあるものだから、だ。

眠りようらの➖定な度合いらも、
意識性らの一定な度合いらも、
それを成すのに、
特定の、代謝ら、や、
代謝らの連携性の成り立ち、
を、必要としてある。

万有引力、 などが、
物理的な、 森羅万象の全てに与る、
普遍性を自らに成し宛てられ得てある、
ように、
代謝ら、や、確率的親和力ら、は、
人々の、それ自らな、万象、の、
全てに与る、
普遍性を自らに帯びてある、
存在であり、

それら、への、体系知ら、を、
より、欠いてある、事を、
前提とし、 それを、さらして、
観せ付けるようにもして、成る、
情報な事らは
  、
あり得る、人々の命と健康性への、
影響性を成し得る、交信系らや、
それらに握接し得る、
誰彼の自らな思案系らにおいては
 、
それが、 誰彼の、思案系の、
自らな、内容な事であれ、
発信され得てある、ものであれ

あり得る、人々の命や健康性ら、の、
度合いら、を、 勝手に、 賭けた、
丁半博打を、 人々へ、
押し宛てて、 成し行わしめ得もする、
要因性を、
より、余計に、成す物でもあり、

自らの社会への主権者である、
人々が、 自らによって、成すべき、
法によって、 禁じ、
差し止めるべき、 宛ての物でもある❗
   。

この手の、
人々の命や健康性の度合いら、を、
賭けさせしめ得べくもある、
丁半博打らにおいては

具体的に、 何彼が、 当たりで、
その度合いは、 どれ程であり

どれ彼が、 外れで、
その度合いが、 どれ程である、
か、が、
より、明らかに、されず、
され得ようも、より、無い、
のに対して

あるべき、代謝ら、や、
確率的親和力ら、へ、宛てて、
成り得る、
より、分析型の、体系知らは、
それら、を、
我彼へ、 より、 具体的に、
明らかにする、もとになるものとして、
ある❗   】 ;

◇◆   『  分析な上での、 事実性ら  』 ;

【  医療系や、 健康系、 などと、
   それらなどで、 あり得る、
  度合いのある、 系らにおいては、
 情報でもある事ら、 などは、

より、 あるべき、代謝ら、 や、
あるべき、代謝員ら、 への、
あるべき、 度合いら、での、摂取ら、の、
あるべき、事へ向けての、
分析型の、 体系知らに、
より、 照らし合わせて、
観宛てられるべきであり、

それら、を、 より、 欠いて、
あり得る、人々の、 健康性らや、
万病へ向けての、 事ら、へ、
取り組む事は、

『  物らは、 上なる存在から、
  下なる存在へ、 落ちる、べき、
   秩序性を帯びてある、 ものだ、
  という事が、 事実、 であり
   、
万有引力、 などの、 考えようら、
 は、 ただの、 仮説なり、
理論なり、を、 自らに、
体 ヤド す 、だけのもので、
  事実、 では、ない、
デタラメなものだから
 、
質量のある物ら、の、
物理的な現象らへ取り組むに当たって、
万有引力の概念などは、
  より、無視すべきだ  』
    、
 と、 判断する、向きにある
   、
  古代のギリシャの人々の、
一定数のような、
人々が、
 より、 万有引力、へ、
宛てて、成る、
観念、 の、 内容な事ら、 などに、
照らし合わせようら、
 を、 成さないようにしながら
 、
地球の、 物理的な現象らへの対処法な、
  事ら、を、成し行おうとしたり
 、
地球の外側な、 宇宙の、
物理的な、 現象らや、
あり得る、現象ら、への、
対処法な、 事ら、などを、
成し行おうとしたりしても

万有引力の、在り、働き得ようら、
を、 より、 無視すれば、する程に
  、
その、在り、働き得ようら、を、
より、踏まえ得た場合らにおいて、
初めて、 あり得る、ものとなる
  、
成果ら、や、効果ら、などを、
より、 全く、 欠き続けてしまう、
事にしか、ならない、 ように、

より、 あるべき、代謝ら、を、
差し引きでも、 より、 能く、
成し付ける上で、
より、 あり得る、成果ら、や、
効果ら、などを、
欠かし付け得てしまう、
事にしか、成らない❗
   。

我々は、 道を渡るにも、
車らの、 行き交いようら、や、
その、 欠けようら、への、
観察し宛てる、 情報な事ら、を、
基にもして、
無意識の内にも、
分析な上での、 事実性を、
観宛てられ得る、 仮説なり、
理論なり、 を、 思い構え
  、
それに基づいて、
より、 安全に、 道を横断し得たり、
それに、 失敗し得たりしており、

あり得る、可能的な、 事実ら、
を、 予測し宛てて、
より、 我彼への、 危害性などのある、
それら、を、 より、 未然に、
その実現を避け得るようにして
  、
我彼の安全性ら、などを、
成し付け得てもあり、

無意識の内にも、
分析な上での、事実性の、
度合いら、での、差、 などを、
観積もりもして

色々な、あり得る、物事ら、を、
より、 成し行い得たり、
より、 成されないようにし得たり、
し付けてあり、

医療系の事ら、でも、何でも、
可能的な、事実ら、への、
分析型の、 思い巡らしよう
  、
などを、
 より、 欠いてしまったり、
より、欠かしめられてしまったりする、
  事は
 、
より、 余計な、 可損 カゾ  ;
≒  リスク  ;
  、 らや、
実害ら、 が、 我彼へ、
宛て付けられる事を、
より、 必然性のあるものにしてしまう、
事でも、ある❗   】 ;
   。


    
   🌍⛲  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳実院長系❗

   🌬️⛲  三石巌 :  全業績ー6、
     分子栄養学の健康相談、 より;

   32歳の女性、 二児の母です。

  三年前に、 膀胱炎で入院しましたが、
根治しません。

  退院後も、 薬を飲み続けて、
止めるとすぐ、 悪くなります。

  膀胱炎への徹底的な治療は、
 どうしたら、よいでしょうか。


☆ 三石先生; 私のアドバイス、
 
膀胱炎は、 感染症です。

だから、 これへの薬として、
よく使われるのは、
抗菌作用のある、 サルファ剤です。

サルファ剤は、 血液に運ばれ、
腎臓 、 をとおり、
尿の中に、溶けていきます。

そして、 膀胱の壁にとりついている、
細菌たちへ、 じかに、
働きかける事になります。
 

サルファ剤 、 以外にも、
抗菌作用を示す薬は、 色々とありますが、
尿 、 に入る前に、
肝臓 、 や、 腎臓で、 分解
(  薬物への代謝   ) 、 をされる物が、
多い関係上
   、
膀胱炎に対して、 効くことを、
期待するのが、 難しくなります。

 そこで、
ビタミン C  、 の、 抗菌作用を、
利用しよう 、 という、
考え方が、出て来ます。

ビタミン C  、 を大量にとれば、
そのままの形のものが、
尿に出てくるからです。


あなたの場合は、
かなり大量の、 ビタミン C  、 を、
とってみたら、どうでしょう。
 
ビタミン C   、の、 細菌に対する、
作用には、 直接と、間接との、
二つが、ある、
と、 考えられています。

  直接の方は、 その殺菌作用です。


 🐋⛲   ビタミン C 、 たちは、
ウイルスの本体を断ち切る、
『  剣豪  』 、 であり
    、
寄せ手の、 ウイルスら、 等より
   、
新手の、 ビタミン C 、 たちが、
より、 余計に、
誰彼の体へ、 与え余される事で
   、
その体の健康性を保つ 、
免疫性の度合いを、 より、 余計に、
成す事のできる、 存在であり、

ビタミン C  、 だけを与え余した時にも
   、
ビタミン E 1  、を、 不足させる❗
   、
 場合 、 などにおいては、

病ら、 を、 引き起こしてしまう❗
  、 ので、

  子宝  ビタミン  E 1  、 と、
あわせて、 与え余すべき、
 宛  ア  て ・ 対象  、の、ものであり、

鉄 、や、 タンパク質での、
 不足の無い状態に、 体を仕立てる、
 事とも、 合わせて、
与え余すべき宛てのものである  】
    。


 ・・ ビタミン C  、 の、 殺菌作用は、
 ブドウ球菌 、 や、 大腸菌 、などの、
 膀胱炎への原因となる、
   細菌たちに対して、 あらわれます。
 

 そこで、  
  ビタミン C  、たちが、
いくらが、あったら、 良いか、
  という、 問題ですが、

細菌たちの増殖をおさえるだけなら
  、
50 ppm  
 、 と、 推定されています。


これは、 体重が、 60 kg  、の人では、
   3 g
  、 にあたります❗
    。

細菌たちを殺すためには、
その、 2倍 、 が、必要だ、
と、 言われています。


 間接 作用 、は、こうです。

細菌 、 にたいして、
中 アタ  るを好む球 、 と、 書く 、
好中球 、 と、よばれる、
『  白血球  』
  、が、
むさぼり食う、 貪食能を現しますが
   、
この、はたらきは、
白血球が、 ➕分な、
 ビタミン  C  、達を含んでいる時でないと、
 完全には、 果たせません❗
   。


ビタミン C  、 の補給は、
二重の意味で、
細菌達へ対して、 強くなる方法なのです。
 

なお、 膀胱の内膜は、
ねばねばした、 粘膜になっています。


ここを健全に保つためには、
つまり、 抵抗力を与える為には
   、
油へ溶ける、 ビタミン A  、たちも、
  なくては、 なりません ❗
    。

 ビタミン A  、 を、 合成品なら、
一日に、 3万 単位 ぐらいを、
  とってみては、 どうでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 🌍⛲ 藤川院長❗
      ;

   膀胱炎には、 高用量の 、 C  。

 膀胱炎に限らず、
ウイルス の感染 、   細菌 の感染には、
C  、を、 まず試みてみるべきでしょう。


最低でも、 6 g 程度、を、
下痢をしない最大量。


通常の、 C  、では、
下痢をしやすい人は
   、
徐放剤の、 エスター  C  、 との、
併用が、 良いでしょう。 


☆ エスター  C  、 は、
   エステル化されており
   、
体内で、 ゆっくり分解され、
 持続的に作用するようにできています。


エスター  C 、 の、 1 g
  、 は、
  通常の、  C  、 の、 2 ~ 3 倍の、
  効果がある
   、
   とも、 言われています。


つまり、
エスター  C  
   、の、
 1 g  ✖️  3
   ➕  
  通常の、 C  
   、の、
1  ~  2  g  ✖️  3
  、
   を、
 組み合わせれば、 ベストでしょう。


  ビタミン  A   、は、
  Now 25000  IU  、を、  1  ~ 2 錠
   。


   上記の話は、
タンパク質での不足があれば、
  話になりません。


  感染症への抵抗力  =
  インターフェロン  =
  タンパク質   ➕  C
    。

元な記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1290370441079277


◇◆ 『 ビタミン A 』
;
【 糖と糖とを結び付ける事において、
糖と糖とからも成る、 粘液ら、や、
粘膜ら、を、 よく成す、
代謝ら、を、 タンパク質な、
酵素 コウソ 、 と、 合体をする事で、
成す、 代謝員、 な、 補酵素 ホコウソ 、 であり

『 カボチャ 』 、 などの、
色素な成分、 の、 ベータ・カロチン 、
から、 人の体において、
その必要性らに応じて、
作り出され、 その場合らにおいては

より、 異物性や、 過剰な摂取による、
損害性、 成る物、 を、 成さない❗

が、
色々な、アミノ酸たちから成る、
『 タンパク質 』、 での、不足性がある場合に

『 ビタミン A 』 、への、 大量な摂取をすると

人々などの細胞の膜が、 とける❗ 、
リスクがある
、 という 】 、
脂へ溶ける、
『 ビタミン A 』 ;
【 C20 ➕ H30 ➕ O 】 ;




   🌍🌎  アイユー IU ( 国際 単位 ) 
International Unit
;
【   ミネラル、や、ビタミン、などの、
微量な栄養素 、の、 食品ごと中での含有量は、
普通は、 g グラム 、や、
mg ミリ・グラム 、 で、表すが、

ビタミン A 、 などのように、
似たような分子構造の複数の物質
( ビタミン A グループ ) に、
同様な機能があるなどの場合には、
基準となる、 特定の物質 、 と、
その一定な量 ( IU ) 、を、
国際的に決め、
生体の内での働きが、 その何倍であるか、
 の、 数値によって、 存在量 、 を表す。

ビタミン A 、 の場合は、
ビタミン A アセテート ;
0・000344 mg 、を、 1 IU 、
  とする。

1 IU 、 は、

 ビタミン  A  レチノール ;
0・3 μg マイクロ・グラム 。

 ビタミン C L-アスコルビン酸 ;
50 μg 。

ビタミン D コレカルシフェロール ;
0・025 μg 。

人工の、 ビタミン E
dl-α- トコフェロール 酢酸 エステル
1 mg ミリ・グラム 。

天然の、 ビタミン E 1
d-α- トコフェロール
0・667 mg 、

と、 定められており、

天然の、 ビタミン E 1 、 の方が、
人工の、 ビタミン E 、 より、
その、 『 電子強盗を差し止める 』 、
働き者である度合いが、
5割 、 以上も、 大きい ❗  】




  🌍🌎 『   ケモカイン Chemokine   』
      ;
  【   正電荷、な、 陽子、 を、
   自らの側へ、 引き寄せる、
  能力性のある、 塩基性タンパク質、
  であり、
  Gタンパク質共役受容体を介して、
  その作用を発現する
    、
 サイトカインの➖群でもあり
  、
白血球 、 などの、 遊走を引き起こし、
 炎症 ❗ の形成に関与する   】 ;
(  サイトカイン   )
;

  🌎🌍 『  インターフェロン  』
       ;
 とは、 動物の体内で、
 病原体 や、  腫瘍 細胞 、 などの、
 異物の侵入 ❗ に反応して、
 細胞が分泌する、 糖タンパク質 ❗
  のこと。

ウイルスの増殖への阻止 ❗
  や、
細胞の増殖への抑制 、とか、
免疫系、および、 炎症 ❗ 、 への、
調節 、 などの働きをする、
 サイトカインの一種。

  医薬品としては、
  ウイルス性 肝炎 ❗ 、等への、
 抗ウイルス薬として、
多発性 骨髄腫 、 等への、
抗がん剤として用いられている   】 ;
 。



  🌍⛲🚿  加水分解❗

   🌬️⛲  何彼な原子など ➕
  酸素  O  ➕   炭素  C  ➕  O
   ➕ 水素 H 、 であり、

  COOH 、 でもある、

『  カルボン酸  』 、 と、

水素  H  ➕   酸素 O   ➕ 炭素 C
、 である 、

『  アルコール   』 、

と、 を反応させると、


それらな、両者の中の
    、
  水素  H  、 の、 2個
  、 と、
 ➖つの、 酸素   O
  、 とが、
  結び合って、

水の1分子 、 である、
 H 2 O  
  、 が、
それらな、両者から、 
  自らへの材らを取って、 離脱する、

『  脱水  反応  』 、 が起こり、


    跡に残される、 両者が結合して、

構造式  -COO-  で、 表される、

炭素 C  ➕  酸素  O ➕ O
   、
 の、 何彼との結び付きよう、 である、

『   エステル   結合   』
(   ester bond   ) 、 を持つ
   、
化合物 、 が、 生成する 。


このような、 エステル結合をもつ、
化合物 、を、 エステル
(  ester  ) 、 という。


  エステルを生成する、 脱水な反応、 を、
  エステル化
(  esterification  ) 、 という。


☆ エステル化   ;

  比ぶるに小さな分子量の、 エステルは、
 果物に似た、香りを持つために、
 香料に用いられるものもある。

  自然界にも、果実の香りな成分として、
 小さな分子量の、 エステルら、 がある。


  ☆  エステル 、 達は、
    水には、溶け難く
    、
 炭素 C  、を、含む、化合物の溶媒な、
  『  有機  溶媒  』 、 に溶ける。


 ☆  エステル 、 達は
    、
   水  H2O 、たち  、 と反応して 、

   カルボン酸   ≒
何彼  ➕   C  ➕  O  ➕  O  ➕   H
    、と
   、
アルコール  ≒
何彼  ➕  C  ➕  O  ➕  H
  、
 とに、 分解される。


   このように、
エステルに水を加えて分解する反応を、
『  加水  分解  』 、 という。


☆ 加水分解 ;

  エステル化な反応は、
  逆戻しができる、 可逆反応であり、

エステル化と同時に、
 加水分解も起こっている。


それが為に、
 エステル を多く生成するべく
   、
しばしば、 脱水剤や触媒として
   、
  『  濃硫酸   』、 が用いられる。



   🐋🌎  T細胞、と、武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235

  ⚖️🌜  確率分母、と、確率分子❗
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  🌛⚖️  分数の魔法使い❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/bacee247c382d4cdee18f32902246ceb

  🗾🌍  ; 月刊鳴霞 ➕ 水間条項
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3456.html

◆△ タバコ、に含まれる、 ポロニウム❗
、の、 放射能の度合いは、 ウラン、の、百億倍❗
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ф◆ 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

◇§ 喉で、つながり得る、 餅ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce02a3b9abb229022e63a4bc882ed7f1

▼@ 放射線による障害性らも軽める、 微太 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

◇◆   医薬品副作用被害救済制度~
     お薬を使うときに、 思い出してください
      。
    お薬は、 正しく使っていても、
   副作用の起きる可能性があります。

   万一にて、 入院での治療が必要になるほどの
   健康への被害が起きたときは、
  医療費や年金などの給付をおこなう
     公的な制度があります。
PMDA

  [  健康講話 COVID-19 コロナ肺炎❗ :

 産業医の佐伯です
   。
今回は、 コロナ肺炎について今、
どこまで判っているか、
どういう対応を今後とっていけば、良いか、
最新の知見を解説します。

 ● 最初に: アレルギーとは、 何か? ;

 春先になると、 花粉症の方は、
  鼻水に苦しみます。実は、
  あの鼻水は、 血液です❗
   。

花粉症の患者さんは、 花粉の微粒子が、
鼻の粘膜に接触すると
   、
粒子の周囲の鼻の粘膜の毛細血管が、
アレルギー、な、反応を起こし
  、
血液の成分らの中の、 透明な血漿の成分が、
毛細血管から、 外へ漏れ出して
鼻水として垂れてくるのです。

  
    つまり、
  アレルギーとは、
特定の物質が、 粘膜に付着した結果にて、
周囲の毛細血管から、
透明な血漿の成分が、血管の外へ漏れ出す❗
  、   
   ことなのです。


● COVID-19 コロナ・ウイルス だけが、
  急性の肺炎を起こす❗
  、 機序が、
  最初は、不明だった ;

 最初は、 他の、ウイルス肺炎のように、
COVID-19コロナ・ウイルス自体の、
毒性が原因で、
肺炎が生じる、
と、考えられていました。

しかし、
そもそも、コロナ・ウイルスは、
毎冬期に流行る、 軽症の、
ウイルス性の風邪、への原因、な、ウィルス 、であり、

どうして、 この、
COVID-19 コロナ・ウイルスのみが
重篤な急性の肺炎を起こすのかは、
良く判りませんでした。


● 肺炎の本体は、 ウイルスではなく、
アレルギー❗ ;

 何らかの素因を持った方が、 この、
COVID-19 コロナ・ウイルスを、
肺に吸い込むと
  、
丁度にて、  花粉症の方が、
花粉を、 鼻に吸い込んだ時のように
   、
肺の粘膜・血管で、 急性の、
アレルギー反応が起こります
  。

肺の血管での、 急性アレルギー反応が、
制御不能にまで重篤化した状態を
   、
 『  サイトカイン・ストーム  』
   、
   と呼び
  、
この状態に至ると
 、
  肺の、 あらゆる、
毛細血管らから、 大量の鼻水
     ;
(   =  透明な血漿の成分   ) ;
、 
  が、
肺実質に漏れ出し、
肺が、水浸しになり、
 呼吸ができなくなるのです❗
   。


  これが、
COVID-19 コロナ・ウイルス 肺炎 の、
本質である❗
  、
  と、考えられています。


● 早急に、 「  肺での鼻水  」、 を止めないと、
手遅れになる❗
   。

 鼻水を拭かずに、 放置したら、
どうなるでしょうか? ;

皮膚の表面の鼻水は、
カチンカチンに固まり、
黄色いベールのようなものが、
鼻の下に、へばりつく❗
  、
  と思います。


  これを、 医学用語で、
  『   硝子 ガラス 化   』 、 といい
   、
 肺の全体の毛細血管らの表面が、
 全て、で、 この鼻水のあとのような、
 黄色いベールで被われてしまうと
   、
  もう、肺で、 ガスの交換が、全く、
出来なくなります❗
   。
  
   ≒
 【  その主が、 窒息死する❗  】
   。


へばりついた黄色いベールを、
取り除く術は、 ない❗
   、
  ので
  、
  患者さんの肺が、 この状態に陥れば
  、
たとえ、
ECMO ;  (   人工 心肺   ) ;

  に繋いでも、 数日の命❗

  ということになります。


● 早期に、 アビガン  、 を内服させて、
肺炎が起こる前に、 ステロイド ;
(  オルベスコ   ) ;

   を吸入させる❗
   。


 以前にも指摘しましたが、
アビガン  、 を内服すると
   、
コロナ・ウイルスは、
増殖することが、できません❗
   。


但し、 内服の時期が遅れて、
ウイルスが多量に増殖した後では、
効果が薄くなります。


次に、 肺炎の徴候が出てきたら
  、
花粉症への薬   = ステロイド ;
(  オルベスコ   ) ;
 、を、
早めに吸入させて、
肺の鼻水を止めてしまう❗
  。


ウイルス自体の毒性は、
さほどでは、ない❗
   、
ので、
   こうして、
ウイルスらの量を一定以下に保ち、
肺炎化を防止しさえすれば
  、
  10日前後で、
体内に、 タンパク質な、
『  抗体  』 、 ができて、  完治する❗
   。

https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

  ♥️♣️  月刊鳴霞 ➕ 水間条項❗
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   🐋🌌⛲   変異株らへも、より、対応できる、 抗体❗ ➕  
  

   🌬️🌌  科学技術の最新情報サイト
   「  サイエンス ポータル❗  」
  JST  科学技術振興機構

   長引く、 コロナ禍で期待膨らむ、 抗体 医薬品
   富山大は、 変異株も防御する
  「  スーパー 中和 抗体  」 の作製に成功❗
  2021. 6.25

   内城喜貴氏   /  サイエンス ポータル 編集部 、
   共同通信社 客員論説委員

    色々な、アミノ酸たちから成る、 タンパク質 、な、
  「  抗体  」
    。

    多くの人は
   生物の授業の 「  免疫  」 の項目で学ぶ。

    その言葉は
  新型コロナウイルス感染症のパンデミック
 (  世界的 流行  )  が起きて、頻繁に使われ、
   また、聞かれるようになった。

  「  感染すると、 体内に抗体ができる  」
 「  ワクチン の接種で、 抗体ができる  」
    といった具合だ。


     抗体 は
   ウイルス 、などの、 異物が体内に入ると、
  その異物の、 抗原 、 と呼ばれる部分と結合して
   異物を排除する❗
    、
    とても大切な働きをする。

   その抗体をあらかじめ、 人工的に作り、
  武漢コロナ 、 などの感染症への治療に使う
 「  モノ クローナル 抗体  」
   が 注目されている。


   「  モノ クローナル  」  が付くと
  急に聞き慣れない言葉になるが、  単に
   人工 抗体 
  と呼ばれることも多い。


   「  抗体 医薬品  」 は
  世界的に研究開発が進み、  国内でも
  いくつかの研究機関が成果を上げている。


   いくつも種類がある抗体の中でも、   
   感染を防ぐ効果が期待できるのが
  「  中和 抗体  」 だ。


   富山大学の研究グループは
  新型コロナウイルスの変異株も防御できる
   中和抗体を作ることに成功した❗
   と発表し、
  治療薬につながる可能性がある
   と期待されている。

  「  スーパー 中和 抗体  」 。


  その名前に研究の成果に対する
  自信と期待が うかがえる。


    富山大学が開発した
   中和抗体作製の基本プロセス
  (  富山大学 提供  )

   トランプ米前大統領にも投与され効果❗
 
   モノ クローナル 抗体 は
   免疫 システム を人工的に作ろう
    という発想から生まれた。


    人間の体内に、 ウイルスが侵入したり、
   がん細胞
   などができて、
   異物 が 、 その体へ入り込んだ
    、 
   ものとして、 
   免疫の細胞たちの側での、反応を呼び起こすと、

    免疫細胞の
  「  B 細胞  」 が
   これらの異物らをやっつけるために
   異物の目印となる
   抗原と結合する、 抗体 、な、
   タンパク質を、 色々な、アミノ酸たちを立体的に組み合わせて
    作る❗ 。


   武漢ウイルスの抗原 は
  「  スパイク タンパク質  」 だ。

   これも、かなり一般的な言葉になった。

 
 「  ウイルスやがん細胞の、 
    特定の抗原だけに結合して
   ウイルスをやっつけることができる抗体を
   人工的に大量にできれば、 医薬品として期待できる  」
     。

   そのような発想から生まれたのが
   モノクローナル抗体だ。

    モノ は、 「  単一  」 、
   クローナル は、  「  混じりっけがない集合  」
     を意味し、
   ただ➖種類の、 B細胞が作る、 抗体の故比 コピ   ;   コピー
   、
   との意味が込められて
    その名が付けられた。

    これを大量に作るためには、
  たくさんのB細胞たちの中から、
  狙った抗原だけに結合する抗体を作る
   B細胞を選ぶ❗
  ことが、 ポイントになる。


    ただ、 B細胞には、 寿命がある。

   このため、永久に増え続ける能力を持つ
    特殊な細胞と融合させる。


    日本の免疫学の第一人者である
   宮坂昌之大阪大学名誉教授は、
  昨年の早い時期から
  新型コロナウイルス感染症への治療に
  モノクローナル抗体が有効❇️❗
   と指摘していた。


  宮坂教授は
  抗体にも、色々な種類があって、
  ウイルスの働きを止める、 善玉 、
  ウイルスの感染をむしろ促進させてしまう、 悪玉 、
  どちらにもならない役なし、の
   3種類がある
   、と説明している。


  「  感染やワクチンの接種で、抗体ができる  」
   と言っても、
   抗体の量だけを計っても
   あまり意味は、ない。


   善玉な、抗体だけを選んで、 これを大量に作る❗
  「  善玉 抗体 工場  」   作るのが
   モノクローナル抗体のイメージだ。

 
   宮坂教授によると、
  米国の製薬大手のイーライリリーが
   いち早く開発した。

   ウイルス を 短期間に減らせるので、
  適切なタイミングで 投与できれば
   少なくとも
   重症化への予防の効果が期待できる。


    昨年10月、
  新型コロナに感染したトランプ米前大統領は
   別の米企業が開発した
  モノクローナル抗体での治療薬を投与され
  わずか数日で
   退院したが、
  この治療が、効果を発揮した可能性がある
   という。

   イーライリリーが開発した医薬品は
  「  バムラニビマム  」  と呼ばれ、
   米食品医薬品局  (  FDA  )
    昨年 11月に
   緊急使用許可を出し、  同社は、 今年1月に
  「  発症への予防の効果があった  」  とする
   治験での結果を発表している。


    国内でも研究と開発が進む❗

    抗体での治療薬の分野では
   米国が先行しているが、  日本国内でも
   精力的に、研究が続けられている。

    名古屋大学と国立病院機構名古屋医療センターは
   昨年の9月に
  「  人工抗体の作製に成功した❗  」
    と発表している。

 
    研究グループは、
   乱段   ;   ランダム   、  に作製した
  多くの人工抗体候補を用意。


    スパイク タンパク質 を付けた
   磁気 微粒子 を
  人工抗体候補が入った溶液に入れた。


   そして
   磁石で、 磁気 微粒子 を引き上げる
   という方法で
  スパイク タンパク質 と強く結合した
  複数の人工抗体を選び出した
   という。
 
 
    研究グループによると、
   独自に開発した技術により、  わずか4日で
   複数の人工抗体を作製。

   ウイルス を 細胞に感染させない効果がある❗
   ことを確かめた。

    その後も
  治療薬として実用化する研究を続けている。


    名古屋大学などの研究グループが開発した
    人工抗体への作製の過程の概念図
   (  名古屋大学 提供  )

    ことし1月。
   島根大学と長崎大学は
  14種類の新しい人工抗体の開発に成功し❗
   、
  うちな、5種類は
  感染への防止の能力を持つ
  中和 抗体 として利用できる❗
   、
   ことを確認した、と発表した。


   研究グループは
  特許を出願し、
  治療薬や抗原キットにつながる、 研究と開発に臨んでいる。

 
   変異株にも、効果が期待できる❗
  人工抗体を作る技術を開発した
   と
  5月に発表したのが、 広島大学だ。

   研究グループは、
  感染して、回復した
  23歳 から、 93歳 までの
  約 20人の患者から
  血液を採取して
  抗体 を分析。


   独自に開発した技術を駆使して、
  感染から、 2週間以上を経過した
  重症な患者の血液から
  中和抗体を作る
  免疫細胞の B細胞を選別した。


   中和抗体を作る
  この細胞の遺伝子を増幅する❗
   、
   方法で
   中和抗体を作製した。


   32種類の人工抗体のうち、
  97 % は
  英国で見つかった
  アルファ株のウイルスにも強く結合した
   という。


    避けられない変異株の登場❗

   最近にて、
 「  変異株  」
  という言葉をよく聞く。

   武漢ウイルス が 変異した、 と言うと
   その姿を大きく変えた
   との意目侍 イメジ   ;   イメージ
   、  を持ちがちだが、 そうではない。


    ウイルス は
  自身の力では、存在できない。

  「  宿主  」  と呼ばれる
  感染の相手に感染しながら、  増殖する過程で
  より、環境に適応しやすいように
  少しずつ、姿を変える。


   それが、 変異だ。
 

   武漢コロナ・ウイルス は
    、 
   遺伝子の身柄の一定な度合いを構成する、
   塩基 、の、 3つごとによる、 ➖つごとな、 並びよう、
   な、そのもの、
   が、
   色々とある、 アミノ酸たちのうちの➖種員 、を、 
  指定する❗
   、
  『  遺伝情報  』
   、  
   が詰まった
   RNA  (  リボ 核酸  )
    が
   タンパク質と脂質 、とでできた
   膜 で 包まれた 構造をしている。


    ウイルス は
   表面の、 スパイク タンパク質 が
   人間の細胞の表面にある
   タンパク質に結合して❗
    、
   細胞の内に侵入する❗
    。


   人間の細胞の表面にある タンパク質 は
   ウイルス への受け手となる
     、
   酵素 コウソ 、 な、 タンパク質 、である
     、
   「  アンジオテンシン 変換 酵素  (  ACE  」
     、
   と呼ばれている。


   武漢コロナ ウイルス 、な上の
  スパイク タンパク質 が
   ACE 、な、 
  タンパク質 に結合する仕組み
  (  宮坂昌之氏 提供  )


   ウイルス が  細胞の内に侵入すると、
  細胞の内では
    ウィルスの膜の内側にあった、
    RNA の情報によって
  ウイルス への素材となる
  タンパク質を、 色々な、アミノ酸たちから、 合成する❗
   。

   その課程で
   RNA は
  大量に複製されるが、  複製の際に
  一定な割合で
  複製での、 ミス が起きる❗
   。


   RNA を構成する
  塩基たちによる、 配列が変わる❗
   。

   これが、 変異だ。

 
   どのウイルス においても
  この変異は、 起きる❗
   のだが、
  感染症の拡大が長く続くほどに、
  変異が起きる確率は、高くなり❗
    、
  次々と、新しい変異株が生まれる。


   そうなると
 変異株の登場は、避けられない。


   国内では、  現在にては、
  英国で見つかった、 アルファ株 に続いて、
  インドで猛威を振るった
  デルタ株の拡大が心配されている。


   デルタ株の感染力は、 従来株に比べ
  5 ~ 7割 程度 にて、 強い❗ 、 とされる
  アルファ株、の、より、
  さらに、強い❗
   、
   と、されている。


   国内でも、
  いずれは、デルタ株が、感染の主流になる
   、と指摘されている。

    国内では
  欧米より、遅れながらも
  ワクチン の接種が進んでいる。

   国内の収束への見通しは
  「  ワクチン の接種と
    デルタ株の拡大の、 どっちが早いか  」
   にかかっている 、 とさえ言われている。


    新型コロナウイルス  (  従来株  )  の
    電子顕微鏡画像。

   次々と、変異株が登場しているが
  ウイルスの基本構造は、 変わっていない
  (  米国立アレルギー感染症研究所 提供  )


   国立感染症研究所が分離した
  新型コロナウイルスの英国型の変異株
 「  VOC-202012/01.20I/501Y.V1  」 
  の 電子顕微鏡画像
  (  国立感染症研究所 提供  )


   巧みにできている複雑な免疫システム❗

   ワクチン の接種 は
  体内に、 人工的に感染の状態を作ることだ。


    変異株が出ると、
  せっかく、 ワクチンを接種しても
  ワクチン は、 効かなくなるのではないか
   、
   と、つい心配になる。


   だが、
  変異株や、ワクチンの種類にもよるが、
  ある程度は、 効果は下がっても
  効果が、全くなくなることは、ない
   、
  と、 多くの専門家は、指摘している。

 
   免疫 システム は
   2段階の仕組みでできている。


    第1 段階 は
  「  自然 免疫  」 
     、
   第2 段階 は
 「  獲得 免疫  」
    と呼ばれる。


   自然 免疫 は
  体に備わっている免疫で、
  病原体が、 体内に侵入しようとすると
  白血球の➖種な
 「  食細胞  」  が
  これを排除しようとする。


    これに対し、
   獲得 免疫 は
  病原体が実際に入って感染する
  という、 体の経験とともにできる。

    その獲得免疫も
  実に巧みで、複雑な仕組みでできている。

   B 細胞 が作る
   抗体による、 免疫 は
  「  液性 免疫  」
   と呼ばれる。


   これだけでなく、
  ヘルパー T 細胞 、  キラー T 細胞
   などの
  免疫細胞による
 「  細胞性 免疫  」  の効果も期待できる。


  ヘルパー T 細胞 は
  獲得免疫での司令塔 、
  キラー T 細胞 は
  ウイルスに感染した細胞を殺す❗
   突撃部隊員 に相当する。


   ウイルス の感染や、 ワクチン の接種に対する
   免疫な反応の仕組み❗
  (  宮坂教授 提供  )

   
   変異株にも効果があるので、
   「  スーパー❗  」

    ワクチン とともに
   治療薬の決め手と期待される、 人工抗体、
   モノクローナル抗体も
   変異株に効いてほしい-。

  そんな期待が高まる中で
  富山大学が、 6月16日に記者会見をした。

   題して
 「  多くの変異株を制御できる
   スーパー中和抗体の作製に成功❗  」
    。

   会見には
  斎藤滋学長も同席し、 大学を挙げての
  研究体制の成果であることを強調した。

    研究グループは、
  学術研究部医学系の仁井見英樹准教授、岸裕幸教授、
  小澤龍彦准教授、森永芳智教授、学術研究部工学系の
  磯部正治教授、黒澤信幸教授のほか、 富山県衛生研究所の
   谷英樹ウイルス部長らで構成された。

   多くの分野の研究者らが参加していた。


   スーパー中和抗体を作製するプロセス
    。
   各プロセスに独自の技術が生かされている
  (  富山大学 提供  )

  
   仁井見准教授らの研究グループは、
  新型コロナウイルス感染症から回復した
  患者の血液を採取し、 血液から
  抗体を作る
  B 細胞 を取り出した。

   この B 細胞 の 
  遺伝子を組み換えて、
  複数の人工的な遺伝子組み換え抗体を作製。

   この手法で
  感染を防ぐ力が特に高い抗体を作り出すことに成功した。

   そして
  できた抗体は
 「  スーパー 中和 抗体  」   と名付けられた。

   ウイルスの表面の中でも
   変異が起こりにくい部分と結合する❗
    のが、特長だ、 という。

 
   発表によると、
  この スーパー 中和 抗体 は、
  アルファ株 、 デルタ株 のほか、
  南アフリカで見つかった ベータ株 、や
  米カリフォルニアで見つかった 株 など
   、
  これまでに見つかった
   ほとんどの変異株で
   効果が確認できた❗
   という。

   研究グループは
 「  現時点で、最も理想的な抗体  」 と
   自信を持っており、
  既に、特許出願も終え、 実用化に向けて
  試薬企業と共同研究を続ける。


    富山大学の研究グループが開発した
   スーパー中和抗体が、 変異株にも効果がある
   ことを示すデータのグラフ
   (  富山大学 提供  )


   スーパー中和抗体の利用価値
   (  富山大学 提供  )
 
   国産 ワクチン への開発は
  欧米から、大きく遅れながらも、
  大阪大学や、 創薬ベンチャー 、 大手製薬企業の
   シオノギ製薬  (  塩野義 製薬  )
    などが
   実用化に向けて、 研究と開発を続けている。

   新型コロナウイルス感染症への治療薬での
  「  切り札  」  とも言われる、
   抗体治療薬 、
  モノクローナル抗体医薬品 への開発についても
  国内の多くの研究機関が奮闘している。

関連リンク

富山大学プラスリリース
 「   富山大学独自のコア技術を結集し、
 新型コロナウイルスの多種の変異株感染を防御できる
  ヒト・スーパー中和抗体を新規に取得  」
国立感染症研究所
 「  新型コロナウイルス感染症
   (  新規 変異株  ) の 積極的疫学調査 ( 第2報 )  」



     🌎🚿   間氷期の地球温暖化❗

  🌬️🌌  ドクター江部の糖尿病徒然日記❗
 
  🌍🚿  現在は、氷河期の中の間氷期です。
      温暖化は?海位は?

   糖尿病
  2021/ 7/24 17:17 1 -
  こんにちは。
本日は
  2021年 7月24日 ( 土 ) です。

   現在、
  地球の平均気温は
  14 ℃ 前後ですが
   、
  もし、 大気中に
 水蒸気 、  二酸化炭素  CO2 、  メタン  CH3
   などの
  温室効果ガス が なければ、

   マイナス 19 ℃
   くらいになります。  


   IPCC 第4次 評価 報告書 によれば、
  温室効果ガス別の地球温暖化への寄与は、

   二酸化炭素  76.7 % 、
  メタン  14.3 % 、
  一酸化二窒素  7.9 % 、

 オゾン層への破壊物質でもある
   フロン類
  (  CFCs 、  HCFCs  )
     1.1 %  
     、
   となっています。

   つまり、
  石油や石炭 などな
  化石燃料の燃焼 などによって排出される
  二酸化炭素 が
  最大の温暖化への原因と言えます。


   温暖化の影響で、
  1901 ~ 2010年の間で、 海面は
  19 cm  を上昇しました。


   ところでですが、 実は、現在は、
  氷河期の中の、間氷期です。


   びっくりされる読者も多い
   と思いますが、 今は
  氷河期なのです。

  最後の氷期である
 ウルム氷期が終了したのが
  約 16000年前です。

 
   ウルム氷期の間は、
  現在のベーリング海峡は、
 ベリンギア陸橋 あるいは
 ベリンギア大陸
  と呼ばれ、陸続きでした。


  ウルム氷期のころは、 日本海も
 かなり海位が下がっていて、
  対馬 、 関門 、 宗谷 、
  間宮の各海峡は
  陸続きとなっていました。


  これらの海峡らは
  水深が、 約 130 m
  と浅く、
  氷期で、 海位が、 150 m くらい 
  が 下がると
  陸続きとなるのです。


   これにより
 大陸から、 ナウマン象が
 九州、本州にやってきました。


  津軽海峡だけは
  水深 が 160 m くらいはあるので、
  氷期でも、陸続きにはなりませんでした。

   それで、 マンモスは
  北海道までは、シベリアから南下してきましたが、
  本州には、たどり着けなかったのです。


  ウルム氷期が終了し
  間氷期になったときに、 海位は   
  150 m くらいを上昇し
   、
  これにより、
  対馬、関門、宗谷、間宮の各海峡が出現しました。


   このように歴史的に考察してみると、
  約 16000年前の氷期が終了して
  間氷期になったときに
  海位は、 すでに   
  150m も 上昇している❗
   ので、

  そこに、温暖化の影響で、
 1901 ~ 2010年の間で、  海面は
  19 cm の上昇が加わっても
    、
  地球な全体としては、あまり
  大きな意味はない
   と思われます。


   一方、 南の島のツバルのように、
  その 19 cm が
  大きな意味をもつ国があるのも事実ですので
  温暖化しないような努力は、
  世界中で継続しなくてはなりません。


   *今回のブログ記事は
  全国地球温暖化防止活動推進センター
  (  JCCCA:  Japan  Center  for  Climate  Change  Actions  )
https://www.jccca.org/global-warming/knowleadge01
のサイトを参考にさせて頂きました。
ありがとうございました。



   🌬️🌌  三橋貴明氏❗

  🦈🌌  緊急事態宣言の崩壊❗

   2021- 7-25  9:08:20
 「  アメリカの大転換と高圧経済  」 ( 前半 )
   三橋貴明 AJER2020.7.5

  ゴールドマンサックスが銀行免許取得❗
  短期主義の経営から脱却しよう
 [  三橋TV 第420回  ]
   三橋貴明・室伏謙一・高家望愛
  https://youtu.be/3BfAzQC81Q0


  【  RE:明るい経済教室 #34   】
  不確実性の時代の政府の役割とは?
  [  桜 R3/7/24  ]
  アフターコロナの経済サバイバルを生き抜くための
  基礎知識を、三橋貴明が
  務めて明るく解説していきます❗
  出演:三橋貴明 ( 経世論研究所所長 )   
 

   緊縮財政を継続する限り、
 まともな感染症対策はできない。

  実効性のある対策をしたいならば    
   、
 「  損害を全額補償するから、動くな  」
   をやるしかない
   と繰り返してきましたが、  結局は
 「  補償  」  に踏み込むことがなく、
 緊急事態宣言
  という
 「  対策  」  が 崩壊しつつあります。 

  『  都内飲食店の 5割超、 時短応じず
     協力金遅れで離反

   新型コロナウイルスに関する
  4回目の緊急事態宣言が発令中の東京都で、
  都の要請に従わずに
  午後8時以降も営業する店舗が増えている。

  日本経済新聞が
  新宿などの個人飲食店500店を調べたところ
  5割超の店舗が時短営業していなかった。

  時短協力金の支給の遅れ
  などが
  店主らの離反を招き、
  緊急事態宣言の実効性が薄れている。(後略)  』

  日経の記事によると、
  緊急事態宣言発令後の7月16日、19日、
 新宿と渋谷、池袋、新橋、そして
  上野 という 、
  東京の 「  繁華街  」  として
  有名な五地域について、
  それぞれ
 個人飲食店  100店舗を目視調査したところ、
  全体の 52 % 
  が
 「  午後八時以降  」 も営業していたとのことです。


 特に多かった新宿駅周辺は
   七割 、
  上野周辺は
   六割 、
  新橋駅周辺は
   五割 。

  午後八時以降も営業している店のほとんどは
 「  酒類  」 を提供しているとのこと。


 なるべくして、こうなった、という印象しかありません。


   飲食店の多くが
 「  反旗  」  を翻したのは、  やはり
  協力金支給の問題です。

  そもそも
 「  補償  」 では ない 時点で、
   協力金 という 発想自体が
   おかしいのです。


 その上、なかなか支給されない。

  酷いケースになると、
 1月の緊急事態宣言の協力金が、
  7月になるまで支給されなかったケースもあり、
  政府や行政は
  完全に
  飲食店の 「  信頼  」 を失ってしまったのです。


 今後の動きを、推測してみましょう。


 五割超が通常営業に踏み切っているということは、
  四割強は
 未だに、 時短営業を守っている。


 これまでは、 時短営業を守っている飲食店は、
 守らない飲食店に
 「  怒り  」  を向けていたようでした
  (  無理もありませんが  )。


  とはいえ、ここまで
  政府の支援が薄い

 (  しかも、下手をすると、来ない  )
  ことが
 「  実績  」  として証明されてしまったとなると、

 「  自分だけ時短営業を守って、バカみたい。
  このままだと、協力金も支給されないし、
   潰れるしかない  」
  と、
   合理的に
  通常営業に踏み切っていくことになるでしょう。


 通常営業、みんなですれば、怖くない。

 で、ございますね。


 【  三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論  】
  リクエスト多数につき再掲載❗

作家・古代史研究家 長浜 浩明氏
 【  日本人は どこからきたのか?  】
 【  邪馬台国は どこにあったのか?  】

https://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/


  全ては、政府の責任です。

  政府が  「  補償  」  に背を向け、
  小規模な協力金で お茶を濁そうとし、
  さらに
  その協力金支給すら遅れに遅れた。

   結果が、これですよ。


  しかも
  この状況で、東京五輪。

  飲食店の中には、 東京五輪の観戦で
 集客を図るところも出てきているそうです
  (  当然ですが  ) 。


   政府・行政側には、
 「  合法的  」 な対抗手段が、
  命令と過料しかありません。

  となると、
 次なる 「  不法的な手段  」 を
  ぶち込んでくることになるでしょう。

  まさに、 疫病対策のトリレンマ。


 日本政府、或いは国会議員は、いい加減に理解しましょう。

  緊縮財政を転換し、 「  補償  」 をしない限り、
  適切な疫病対策は
  不可能なのです。


   我々国民は、働いて所得を稼がなければ、
 「 死んでしまう❗ 」
  という、 現実を、いい加減に認識してください❗ 。

 「 日本政府は、 いい加減に 「 補償 」 を決断しろ❗ 」 に、ご賛同下さる方は、
  ↓このリンクをクリックを❗

ビタミン A 、へ、 化ける、 ベータ・カロテン❗    ;  日本医学  ;  和方🎵  ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;  代謝医学🎵

2018-05-04 11:19:20 | 政治・経済
10, 貧血 。 便秘 ;

三石巌:全業績ー6、
分子栄養学の健康相談、 より;

☆ 藤川院長;
貧血への治療は、
プロテイン + アデノシン 3 燐酸 、な、
ATP セット
( 鉄 Fe 、 B 50 、
C 1000 、 E 400 ) 。
特に、 B 50 、 は、 必須だ、
と思います。

ーーーー
2017.3.15記事

15歳の女子高生; 最近、疲れやすく、
駅の階段を上がるときなど、
息切れがします。
友人や家族から、 顔色が黄ばんでいる、
と、 いわれます。
寝起きが悪く、 夕方に、
足がむくんでいる事もあります。
貧血ではないか、と、 思いますが。


☆ 三石先生; 私のアドバイス、

 現在、 女性の鉄欠乏性貧血は、
世界的に広まっていますが、
この原因は、 昔ながらの、
さびる包丁や、 ナイフが、
ステンレス製に、かわったためです。

私たちは、 調理や食事のさいに、
自動的に、 鉄さびを口にいれていたのに、
それがなくなったのが、
原因らの一つ、 と、 されています。 

専門医は、
鉄剤の服用を勧めていますが、
それが、 もっとも、 無難、 かつ、
確実な方法です。
 
質問者の場合には、
この全ての症状らを、
鉄欠乏だけで説明することには、
疑問があります。

基調として、
低 タンパク 食 、 を想定したいのです。

低 タンパク 食 、が、 つづくと、
肝臓の機能の低下や、
低 タンパク 血症 、が、 おきます。

顔色の黄ばんだ原因 、 を、 前者 ≒
肝機能の低下 、 に、
足のむくみ
( 浮腫 ) 、への原因を、 後者 ≒
低 タンパク 血症 、 に、
結びつけたい、 と、 思います。

疲れやすさは、 貧血からもきますが、
肝機能の低下からも、きます。

  低 タンパク 血症 、 というのは、
血の中での、 タンパク質の濃度が、
低くなっている状態なので、
自然と、 血液は、水っぽくなります。

すると、 血液は、
血の中での、 タンパク質の濃度を、
上げようとして、
水を、血管の外に追いだそうとします。

この水をふくんだ組織に、
むくみ 、が、 おきるのです。

体中の細胞たちへ、 酸素 サンソ 、ら、
を、 運ぶ、
ヘモグロビン 、 は、
鉄 、を 、 タンパク質がかかえこんだ、
形をしてある、 分子 、 であって、
いわゆる、 複合タンパク 、 に属します。

ですから、 タンパク質が不足でも、
ヘモグロビンは、十分にできないのです。


質問者の場合に、
低 タンパク 食を想定した背景には、
このような事も、からんでいるわけです。

 ヘモグロビン 、 をも含めて、
血液や、 その成分をつくる機能を、
造血機能 、 といいますが、
造血機能のそのものは、
「 代謝 」 、 ですから、
タンパク質からなる 、
酵素 コウソ 、 を必要とし、
さらに、 助酵素 ≒ コエンザイム
( 補酵素 ) 、 を必要とします。

その酵素は、 タンパク質ですから、
タンパク質の補給が、十分でなかったら、
アウトです。

そして、 造血に働く助酵素としては、
ビタミン B6 、 B12 、
C、 E 、 葉酸などが、あげられます。

かりに、 鉄 、や、 タンパク質に、
不足は、無くても、
これらな、 造血ビタミン 、らが、
不足していれば、
造血機能が、 スムーズに行われる、
はずは、 無いのです。
 
私としては、 質問者のような、
思春期の特徴として、
ビタミン E 1 、 の、 血の中での、
濃度が、 低い 、 傾向がある、
という、 事実が、 気になります。

もし、 質問者に、 生理痛があったら、
その確率は、 おそらく、
90 % 、 を、 こえるでしょう。


専門医の指示された、鉄剤の服用は、
鉄不足の生活からきたものです。

従って、 食生活での改善がない限りは、
その服用をやめる訳には、いかない、
というのが、 私の意見です。

 
結局、 鉄剤のほかに必要なのは、

ビタミン B12 、のための、 魚卵、
葉酸 、 のための、 葉菜類などを、
食生活の中にとりこむ事と、

『 高 タンパク 食 』 、と、

ビタミン E 、 ビタミン C、などを、
とることです。

たぶん、 これによって、
故障らのすべてが、 消えることでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆ 藤川院長;
貧血 = 鉄タンパク不足 。

鉄剤を飲んでも、

@ タンパク質の封の中に、 鉄 、がある、
貯蔵鉄 、な、

『 フェリチン 』 、の、
血潮らの中にある数量を示す、
検査による、 数値 、が上がらない人は、

その全員が、 タンパク不足。


毎日に、 何度も何度も、
” 卵、肉、魚 、を、
もっと食べるように ” 、
と、指導している。

女性は、 食が細いので、
食事だけでは、
十分量のタンパク質が、摂れない。

つまり、 成すべきものは、
高 タンパク 食 + プロテイン 。

家のも、 メグビープロをはじめて、
やっと、 フェリチンが、 50 、を超えた。

B50 コンプレックス 、 C、
E 1 、を追加すると、 さらに良いはず。

元記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1242838849165770

1) 65歳の男性、 1年前から、 便秘で、
売薬や、医者の薬をもちいてきました。
便意はあるのですが、
トイレに行くと、 それが、無くなり、
結局、 浣腸をしてしまいます。
レントゲン検査で、
腸に、 異常は、 無い、
と、 いわれました。
治療法を教えて下さい。

2) 35歳の男性、 15年前から、
夕食ごろになると、 かならず、
下腹部痛がおき、 用便をすませて、
横になって休むと、 回復する、
というのが、 習慣になりました。

その後、 梅肉エキス 、をすすめられ、
三日間をやったところ、
それから、 10年間を、
便秘がつづいています。

現在、 腹痛は、ありませんが、
腹部が、はっています。

3) 19歳の女子学生、 1年前まで、
腹が鳴って、 よく、下痢をしていました。

最近は、 腹が張って、
重苦しい感じがあります。
そして、 便秘がつづいては、下痢をし、
また、 便秘 、 という調子です。

夏でも冬でも、 腹が冷えると、
急に、尿意をもよおして、下痢をします。
病名や、療法を教えて下さい。


☆ 三石先生; 私のアドバイス、
 
便通は、
大腸の管を成す形に、重なり合ってある、
輪っか状の筋肉たちが、
縮んだり、 拡がったりする、
動きを連ねてゆく、
大腸の蠕動 ゼンドウ 、によって、
おきるものです。

蠕動があれば、 便意がおきます。

大腸の蠕動が、 一番によく、
おきるのは、 朝食時と朝食後です。

だから、 朝食後に、かならず、
トイレにはいる習慣をつけることが、
便通の正常化にとって、
第一の条件となります。
 
また、 大便の半分近くは、
大腸菌、 乳酸菌 、などの、 細菌です。

だから、 細菌たちに、 エサをやって、
便の量を増やすことは、
便秘を防ぐ、 条件らの一つになる、
ように思います。

大腸の牧場にいる、
細菌たちの好む、 エサは、
野菜、 アルファルファ 、などの、
セルロース
( 繊維素 ) 、 や、 梅肉エキス、
プルーン、 リンゴ 、などの、
『 ペクチン 』 、です。

どれも、 多糖体ですが、
こういうものらを十分に食べると、
便通がつきやすくなります。

 便秘に関係する消化管は、
大腸ですが、
ここにいる、 いわゆる、 有用菌は、
すくなくとも、 20 種は、 ある 、
と、いわれます。

その、20種の生活する場所は、
それぞれに、 決まっていて、
その棲み分けが乱れると、
細菌たちの活動が、 スムーズにゆかず、
下痢や、便秘をおこします。

下腹を冷やしたときの下痢や、
多糖体の不足からくる、 便秘は、
まさに、それだ、 と、思います。

 ここに訴えられたような、
頑固な便秘 、が、
サツマイモ 、 や、 プルーン 、で、
あっさり、解消する、
とは、思えません。

しかし 、 こういうものらの役割は、
無視できますまい。

けいれん性便秘が、
ストレスの現れてある形 、
と、 観られる時には、
私の立場からすれば、
高 タンパク 食 、と、 ビタミン C 、
を、勧めたい、 と、思います。

目的は、 ストレスに強くなる為です。

ビタミン C 、 は、 腹が 、 ゆるみ 、
下る 、 緩下剤にもなります。

大腸の蠕動をおこす筋肉たちのために、
ビタミン B1 、が必要なことも、
見逃しては、なりますまい。

また、 大腸壁の粘膜の正常化に、
ビタミン A 、 が必要なことも、
考慮の価値があるでしょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆ 藤川院長;
便秘に対しては、
高タンパク食 + C 。

日本人の一般は、
タンパク不足なので、
まずは、 高タンパク食。

そして、 C、を、 3 ~ 10 g 。
あとは、 食物繊維 、 B1 、 A 。

ホッファーの本では、
便秘は、 砂糖を含む、
精製された糖質の過多
➕ 食物繊維の不足、 と書かれていた。

精製糖質を止め、 食物繊維を増やす、
そして、 高用量の、 C 。

頑固な便秘は、 憩室炎、や、
大腸ガン 、 を引き起こす。

憩室炎、 大腸ガン 、への原因は、
精製されてある、 糖質の過多による、
砂糖 代謝 症候群
( sugar metabolic syndrome ) 。

元記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1279830082133313

@ ビタミン A 、には、

動物らの、 肝臓や、
ウナギ 、 に含まれてある、
動物性の、 『 レチノール 』 、 と、

緑黄色野菜らに含まれてある、
植物性の、 『 β 一 カロテン 』
( ベータ ・ カロテン ) 、 とが、
ある 。

カボチャ 、 などの、色素である、
この、 『 β一カロテン 』 、 は、
体内で、 必要な分だけ、
『 ビタミン A 』 、 へと、
仕立てられもする、 色素である、
から、
ビタミン A 、での不足は、
成り難い 、
と、 栄養学の本などには、あり、

ビタミン A 、を、 摂りすぎると、
肝臓に蓄積され、
抜け毛や、 吐き気に、 頭痛、などの、
過剰症らを成す事も、あり、

豚や、 鶏の、 肝臓の一切れにさえも、
1日の、 耐容上限量を超える量の、
ビタミン A 、 が、 含まれてある、
ものだから、
なるべく、 野菜から、
ビタミン A 、への、 もとになる、
ベータ・カロテン 、 を、 摂る、
ようにした方が、 良い 、
とする、 ものらも、あるが、

ビタミン A 、 たちが、
肝臓に蓄積されて、
過剰症らを成す、事らにおいても、

低 タンパク 食 、 と、
その他の、 ビタミンらの不足 、や、
鉄 、などの、 補因子らの不足 、が、
その後押しを成す、
要因として、 あり得る 。

低 ⚡️ タンパク 食 、は、 万病のもと⚡️     ;  日本医学  ;  和方🎵  ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;  代謝医学🎵

2018-05-04 10:29:30 | 政治・経済
☆ 低 たんぱく 食 、による、 病ら ;

【 3週間で、骨折が快癒 】 ;

折り紙つきの難病に、
ベーチェット病がある。

これは、 反覆性の口内炎、
外陰部での潰瘍、 皮膚の結節などを発し、
失明にいたる病気であって、
原因は、 不明であり、
効果的な治療法が、ない。

ところが 、
九州の一流大学病院にいた、
ベーチェット病患者が、
『 高 タンパク 食 』 、と、
ビタミン E 、の、 大量服用を試みて、
いちじるしい改善を見ることができ、
主治医を驚かせた例がある。

いわゆる難病のうちには、
タンパク質の強化が救いになるケースが、
確実にあるのだ ❗。

知人のH氏は、
50歳代の屈強な男性である。
この人は、 細君を失っていたために、
誕生日に、ひとりで、祝い酒をやった。
そこまでは、結構な話だが、
家に帰るためには、電車に乗らねばならぬ。

その電車から、 無事におりて、
駅のブリッジを渡り、 千鳥足で、
駅の階段にさしかかったとき、
事故がおきた。

足をふみはずして、
頭を下に、 転落してしまったのだ。

当然の結果として、
打撲と骨折とで、 救急車に運ばれ、
入院する始末となった。

骨折した部位は、 足と肋骨とである。

救急病院からの、 しらせで、
娘さんが、かけつけた。
このときに、 彼女は、
『 配合タンパク 』 、をもっていった。

そして、これを大量にとらせたのである。

H氏の経過は、 きわめて順調で、
医師をびっくりさせた。

若者でも、 35日は、かかるはずの、
骨折での治癒が、 たったの、
3週間で、 完了した。

この種の好成績が 、
医療技術の枠内では、 期待できない事を、 我々は、よく知っておかなければならない。

患者側は、 主治医に、
協力を要請すべきであり、
医師側は、 患者に協力すべきである。

虚心に話しあえば、
食事療法などは、たやすいはずだ。


私は、 ここまでに、
“ 配合タンパク ” 、 という、
言葉を何回となく繰り返してきた。

それは、 その名のとおり、
色々な、 タンパク質らを配合して、
良質にしたものである。

私としては、 これを 、毎食のふくむ、
タンパク質の比率を高めるための、
手っ取り早い方便として、
紹介しただけのことである。


☆ 配合タンパク 、の
40 g 、をとるかわりに、
鶏卵の、 5個としても、よかったのだ。


卵 、といえば、 コレステロール、
というような、
迷信的な忌避をする人がいて、
ややこしいから、
配合タンパク 、 という、
無難なものをだしてきただけの事である。

改めて、 断わっておくが、
この文の、 “ 配合タンパク ” 、
とある所を、 “ 卵 ” 、 として、
一向に、差し支えは、無い 。


【 ハワイ日系米人の調査例 】 ;

ところで、 日本人の食生活では、
とかく、タンパク質が不足する。

それが、 老視や、 半身不随や、
全身性 エリテマトーデスにつながるか、
つながらないか、などの議論は、
さておいて、
ハワイの日系米人についての、
調査を紹介しよう。
それをやったのは、
ハワイ大学のヒルカー教授である。

ハワイには、 日系米人が多い。
彼らは、 白人と比べて、 血圧が高い。

そこで、 ヒルカーは、
これへの原因が、 食習慣にあると見て、
動物実験を試みた。
ラットを二組に分け、
A組には、和食を、
B組には、洋食を与えた。

そして、 その血圧をはかってみると、
A組の平均は、 百88 、
B組の平均は、 百 24 、とでた。

これで 、 和食が、 高血圧食である 、
ことは、 わかったのだが、
ヒルカーは、 これの原因を食塩と考えた。

そこで、 A組に与える和食の塩分 を、
極端にへらし、
B組に与える洋食の塩分 を、
極端にふやしてみた。

すると、
A組の血圧が、 百34 、 まで、
下がったのは、 期待どおりとして、
B組の血圧は、 変わらなかった。

ヒルカーは、 日系米人の高血圧が、
和食に多い、 食塩だけ 、 が、
原因ではなく、
タンパク質 、 と、 ビタミン B2 、
との、 不足にも、 原因がある、
との結論に達した。

これらの不足 は、
腎機能の低下をもたらし、
濾過作用をにぶらせる。

それをカバーするために、血圧があがる、
というのが、
この種の現象の論理である。

ヒルカーの実験は、
タンパク質の追加での摂取が、
高血圧を低める対策たりうる、
ことを教えてくれた事になる。

とにかく、 ここに紹介した資料から、
タンパク質が、
健康管理上の重要な鍵の一つとなっている、
ことが、 わかるだろう。

ここでの問題は、
注意しているはずの日常の食事の中で、
知らないうちに 、
タンパク質での不足がおこって、
様々な障害らをおこしている点にある。

知らず知らずのうちに、
病気らの種をまくような食習慣が、
実際にある、 ということだ 。

こういう所にまで、
“無知”の接する範囲を広げることが、
おそらく、 本書に課せられた使命 、
という事になるだろう。

“高タンパク食、 などという言葉は、
ふつうの家庭用語には、 ない。

それは、 病院用語であって、
肝臓病患者のために特別につくられた、
食事をさす、言葉である。

社会通念では、 肝臓だけが 、
タンパク質を要求する様な話になっている、
ということだ。


【 知恵おくれや、 発育不全になる 】 ;

日常の食事が、 高タンパクか、
低タンパクか、 などという問題は、
野生の動物には、ありようがないのに、
人間や家畜や実験動物には、 ある。

このような事情は、
食物の枠が、 人為的に、
はめられている事からくる 。

しかし、 その多くは、
動かせることもあり、
動かせないこともある。

そこには、 経済の問題もからんでいる、
から、 事は、 ややこしい。

いわゆる、 低 タンパク食は、
腎臓病患者に対して、よく医師が指示する。

ただし、 このときは、
低 カロリー 、 という条件がつく。

食事の量を全面的にカットして、
腎臓での負担を軽くしよう 、
というわけだ。

低 タンパク食 、などという名は、
つかないが、
客観的条件から、
このような食事におちいるケースは、
まれでは、ない。

世界中に、 タンパクについて、
過剰の食事をする人は、
ひとりも、 いない、 と、
極言する栄養学物者がいるけれど、
彼の目から見れば、 すべての人が、
低 タンパク 食 、 に甘んじている、
ことになる。

1933年に、 ウィリアムズは、
アフリカのガーナで、 悲惨な乳児を見た。
母親の妊娠が、ひんぱんなために、
彼らは、 授乳期を、むりに中断されて、
離乳食に移行させられる。

これが、 低タンパク食である事から、
さまざまな障害らがおこる。

これを、「 クワシオルコール 」、
という。

この離乳食は、カロリーは、十分であるが、
タンパク質が不足しているだけのことだ。

クワシオルコールの特徴は、こうである。

まず、発育が、よくない。
髪の毛が、 灰色や、白で、
ほかの子と、 色が違う。
むくみがある。
肝臓が、 脂肪をためたり、
硬化したりする。

湿疹ができやすい。 胃腸が悪い。
いらいらしている。
無感動である。
筋肉の発育が悪く、 運動神経が、にぶい。
敏活な動作ができない。

クワシオルコールの患者の毛髪は、
細くて、抜けやすい。

タンパク質での不足の、
特にひどい時期にのびた部分は、 白くなる。

色のある部分と、ない部分とが、
だんだらになる。

クワシオルコールによる、
入院患者の死亡率は、
50 % 、にものぼる 、 という。

クワシオルコールにおちいる、
低 タンパク 食 、を、ラットに与えてみると、
その子の発育が、 遅いばかりでなく、
迷路実験の結果では、 知能の劣化を示す。

幼児が、 ここにあげた病状らの、
片鱗をあらわしたとしたら、
タンパク質での不足を疑ってみる事が、
賢明であろう。

むろん、これは、 医師の発想では、無い。

いわゆる、 予防医学的な発想であって、
今日では、 まったく、
われわれな、素人の領域に属する。

クワシオルコールの多発する地域らの、
成人達には、
肝硬変の患者が、 異常に多い、
という。

クワシオルコールは、
アフリカ 、 ばかりでなく、
南米諸国、 インド、 インドネシア、
フィリピン、 ハンガリー、
イタリア 、 などにも見られる。

タピオカ 、 ヤマイモ 、
サツマイモ 、 を、
常食とする地方らに、 多く、

米 、麦 、 を、 常食とする地方らに、
少ないことから、
糖質への摂取量や質にも、
関係がありはしないか、 との説もある。

クワシオルコール 、 は、
低 タンパク食 、 特に、
低 乳タンパク 食 、 を、
おもな病因とするが、

これに、 低カロリー食の性格が加わる、
ケースがある。

この場合には、 飢餓状態があるわけだが、
タンパク質の比率が、 かならずしも、
低くはない関係上、
障害は、 比ぶるに、 軽い ❗。

たとえば、 習慣性の下痢も、
クワシオルコール患者ほど、ひどくはない。

それにしても、
皮下脂肪の減少や、 組織の萎縮、
カリウムの喪失をおこし、
ついには、 脱水症状を呈するにいたる。

低タンパク食に、
低カロリー食を加えた場合にあらわれる、
症状を、
「 消耗症 」 、 という。

クワシオルコールの幼児 、は、
丸みのある顔をしているが、

消耗症の子は、
皮下脂肪も、筋肉も、 少ないので、
顔が小さく、 しなびている。

体重は、 いちじるしく軽いが、
髪の毛の色は、 正常だ。

クワシオルコール 、と、
消耗症 、 とを 、 比べてみると、
低 タンパク 食 、 の、 欠点が、
摂取した栄養素らのうちで、
タンパク質の比率の低いときに、
現れる事が、よく、わかるだろう。


【 三石巌氏;  高タンパク健康法
( 絶版 ) P 25 ~ 32 より抜粋 】

元記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1297544397028548

☆ 母乳にある、 栄養分らだけを、
体へ吸収して、
活動へのエネルギー、や、
その体の材料らへ、 変える 、
『 代謝 』 、らを成し行うしか、
能の無い 、 状態にある、
赤子へ、
周りの赤子らが、 離乳食を始めたから、
とて、 離乳食を宛てがう事は、
その赤子へ、 餓えや、
栄養らの不足による、 病らを宛てがう 、
事にもなる。

離乳食へ切り替えるべき、
赤子らに共通の年月は、 無い 。

1人1人で、 それは、 異なる 。

☆ アイユー IU ( 国際単位 ) 
International Unit

☆ ミネラル、や、ビタミン、などの、
微量栄養素 、の、 食品中の含有量は、

普通は、 g グラム 、や、
mg ミリ・グラム 、 で、表すが、

ビタミン A 、 などのように、
似たような分子構造の複数の物質
( ビタミン A グループ ) に、

同様な機能があるなどの場合には、

基準となる、 特定の物質 、 と、
その一定量 ( IU ) 、を、

国際的に決め、
生体内での働きが、 その何倍であるか、
の、 数値によって、 存在量 、 を表す。

ビタミン A 、 の場合は、

ビタミン A アセテート ;
0・000344 mg 、を、 1 IU 、
とする。

1 IU 、 は、

ビタミン A レチノール ;
0・3 μg マイクロ・グラム 。

ビタミン C L-アスコルビン酸 ;
50 μg 。

ビタミン D コレカルシフェロール ;
0・025 μg 。

人工の、 ビタミン E
dl-α- トコフェロール 酢酸 エステル
1 mg ミリ・グラム 。

天然の、 ビタミン E 1
d-α- トコフェロール
0・667 mg 、

と、 定められており、

天然の、 ビタミン E 1 、 の方が、
人工の、 ビタミン E 、 より、
その、 働き者である度合いが、
5割 、 以上も、 大きい ❗ 。

腎臓系ら ❗    ;  日本医学  ;  和方🎵  ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;  代謝医学🎵

2018-05-04 09:10:42 | 政治・経済
☆ 腎臓系ら ;

☆ ネット記事 ➕ 論弁群➕ ;

グルコサミン 、と、
コンドロイチン 硫酸 、 は、
グリコサミノグリカン 、
の、構成成分となります。

グリコサミノグリカンは、
関節や関節軟骨、 関節液、 角膜、
皮ふなどにあって、組織を柔軟にしたり、
水分を保持して、 潤わせる、
という、 作用があります。

コンドロイチン 硫酸 、 と、
グルコサミン 、 の、
2つを併せて摂ることで、
相乗的に作用します。

☆ コンドロイチン硫酸の、
単独での、 関節症への効果については、
否定的な報告もありますが、
それを認める報告も、あります。

しかし、 関節症への、
グルコサミン 、 との併用に関しては、
有効な報告が多く、
この2つの組み合わせは、 関節症への、
王道の組み合わせとなっています。

☆ プロテイン・スコア 、とは、
蛋白栄養価を表す指数です。
人の体内では、 作ることのできない、
8種類の必須アミノ酸たちを、
バランスよく含んでいるか、否かにより 、
その食品の栄養価が、決まります。

必須アミノ酸のどれかが、
一つでも不足していると、
全体の指数は、低くなります。

卵は、 必須アミノ酸の組成が、理想的で、
これを、
基準値の、 百 、 として、
各食品の、プロテイン・スコアーが、
示されます。

卵は、 他の動物性食品に比べ、
プロテイン・スコア―が高く、
極めて、栄養価の高い食品である、
ということが、いえます。

@ シジミ、も、
タンパク質価数、が、 百 ❗。


自然治癒の健康相談ー27, ネフローゼ ;

三石巌: 全業績ー6、
分子栄養学の健康相談、 より;

9歳の女子、 顔がむくんで、
急に、元気がなくなったので、
病院につれていきました。

重症の ネフローゼ 、 との診断で、
即時に、 入院するようにいわれました。
注射や飲み薬で、治療をうけていますが、
いっこうに良くなりません。
いつ、退院できるか、が、わからず、
心配です。


☆ 三石先生 ; 私のアドバイス、
 
ネフローゼ 、 とは、
腎臓の糸球体 、 という、
濾過装置のぐあいが、悪くなり、
血清タンパクのような、
大きな分子が、 そこをぬけて、
尿に出て行く病気 、 といって、
よいでしょう。
 
ネフローゼ症候群への診断の基準は、

尿の中の 、 タンパク質の量が、
1日に、 3・5 g 以上、

血の中の、 タンパク質が、
百 ml 、 につき、
6 g 以下 、 とされています。

こんな、 低 タンパク 血 、 では、
浮腫( むくみ )が、現れてきます。


☆ 低 タンパク 血症だと、
血液が、 水っぽいので、
その水分が、 血管の外に出て、
浮腫の形をとるのです。

 いずれにしても、
タンパク質が失われているので、
その補給をしなければ、
低タンパク血症は、 なおりません。

一方で、 腎臓 、 という器官は、
その構成材料である、 タンパク質の、
交代が、 比ぶるに、はやいものですから、
これに見合うだけの、
タンパク質の補給がなければ、
まともな、 腎臓は、 つくれない 、
という事です。

タンパク質が不足した状態におちいれば、
腎臓にかぎらず、
全ての臓器に、 がたがくる事は、
必至です。

腎臓が悪いからといって、
低タンパク食をつづけたら、
全面的に、 アウトだ 、
と、 私は、考えます。
 
そこで、この患者の場合は、
高タンパク食を指示したい 、
と、 思います。

それに、 血流の改善のための、
ビタミン E 1 、
腎機能の正常化のための、
ビタミン C 、も、ほしい 、
と、 思います。
 

一般に、発育盛りのお子さんの場合は、
体重の、 1 Kg 、 について、
良質タンパク 、の、 1・5 g 、を、
必要とします。

このお子さんの体重が、 かりに、
30 Kg 、 とすれば、
1日に、 45 g 、の、
良質タンパク質が、 要るわけです。

病院の食事で、 これだけの、
タンパク質をとることは、
まず、 不可能です。

したがって、
配合タンパクを、 30 g 、ほどを、
とってみたら、 と思います。


☆ その後の経過、
 
9日後の検査では、
尿タンパクは、 ゼロ 、になりました。

それで、注射は、やめになりましたが、
内服薬はまだ、のまされています。
ただし、その量は、へりました。
 
半年後の現在、どこからみても、
病人とはみえず、顔色もよく、
元気になって、
病院内をとびまわっています。
 病院のなかに、 学校があるので、
勉強は、そこでやっています。

親としては、こんな様子から、
退院させてもらいたい、
と、 思うのですが、
ネフローゼは、 簡単な病気ではないから、
退院はさせられない、 と、 いわれます。

 私としては、ネフローゼの下地として、
低タンパク食、 低ビタミン食があった、
という、 想定をしていました。

それで、食生活の改善策をとれば、
回復が、はやかろう、 と考え、
2週間後に報告して欲しい、と、
いっておいたところ、
9日で、
すでに、 効果が、あらわれたのでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


☆ 藤川院長;
ネフローゼの下地として、
低タンパク食、 低ビタミン食があった。

それなのに、病院に行けば、
低タンパク食を指導される。
これでは、治るはずがない。

プロテイン・スコア 、へ換算して、
体重 ✖ 1・5 g 、の、
タンパク質が必要。

ネフローゼに限らず、
全ての慢性疾患らへの治療の基本は、
「 高タンパク食 」 、❗。

健常人に比べ、 組織の修復のためには、
大量のタンパク質が必要。
低 糖質 食にすれば、 更に良いはず。

それに加えて、 C 、と、 E 1 。
高用量の、 ビタミン B3 、な、
ナイアシン 、も、良いだろう。

元記事は、 こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1304044133045241

自然治癒の健康相談ー26, 腎臓病 ;

20歳の女性、 11歳の時に、
急性腎不全 、 といわれ、 絶対安静と、
無タンパク食をつづけ、
タンパク尿をのこしたまま、
復学しました。

その後も、 全身が、だるく、
顔や手足が、むくみます。

そして、 食欲不振や吐き気におそわれ、
脱毛が、はげしく、 検査しても、
原因が、不明です。

三年前から、 水が、胃につまって、
激痛を起こします。

水は、胃の中に、 10時間も、
たまっていて、 お腹を押さえると、
水の音がします。


☆ 2) 21歳の男性、
腎臓が悪い、 と、いわれ、
塩分、水分、タンパク質での、
制限を受けていますが、
そんなに、きびしいものでしょうか。
腎臓病の食事療法の基本を教えて下さい。
このままでは、たまりません。



☆ 三石先生; 私のアドバイス、
 
腎臓病にかかって、 タンパク尿が出ると、
タンパク質の取り過ぎ、
という感じにとらわれます。

しかし、 腎臓も、 タンパク質であって、
たえず、こわされ、
作りなおされています。

半交代期、 つまり、
その半分が更新するための時間は、

腎臓の場合は、
いちばんに短いものは、 11日 、
一番に遅いのは、 百80日 、
と、 されています。

腎臓の組織らのうちには、
ずいぶんと、 はやく、
回転しているものがあるわけです。

 いづれにしても、 作り直すときに、
材料が足りなかったら、 前よりも、
そまつな腎臓ができあがります。


そまつな腎臓は、はじめから、
機能が低下していて、 当然な訳でしょう。
 
そのように考えるとき、
無タンパク食による害が想像されます。


1) の場合、
倦怠感、浮腫、脱毛などが、
みられましたが、どれも、
低タンパク食から、きています。

倦怠感は、おそらく、
貧血からきた、ものでしょう。

 低 タンパク 食をつづけると、
低 タンパク 血症がおきます。

このとき、 血液が、水っぽいために、
その水が、 血管壁から、 外に、
にじみだします。
これが、 浮腫となるのです。

 腎炎 、が、おきた時には、
ある段階からは、
高タンパク食をとったら、
慢性への移行が防げるのではないか、
と、 私は、考えます。

 どちらの場合にも、 私は、
高 タンパク食、と、 ビタミン C 、を、
お勧めします。

ビタミン C 、は、
腎臓の機能を正常化して、
利尿作用をあらわします。

できるなら、 ビタミン C 、は、
1日に、 10 g 、位をとってみたい、
と、思います。

 腎臓病が進行して、
腎機能が極度に低下した状態を、
「 腎不全 」 、 といいます。

この時には、 尿に出てゆくはずの、
尿素 、 をはじめとする、
窒素 N 、 への代謝による 、
産物 、 たちが、 血の中に蓄積して、
尿毒症の傾向になります。

これが、さらに悪化すれば、
人工腎臓による透析や、
腎臓の移植を考えなければ、
ならなくなります。
 
慢性 腎不全 、 となれば、
窒素代謝産物を少なくするために、
タンパク質の摂取量を減らさなければ、
ならなくなります。

このようにして、
低タンパク食となれば、
消耗を免れません。

したがって、
必須アミノ酸 、 を点滴するか、
あるいは、 口に入れるかしなければ、
ならなくなります。

 結局は、 タンパク質をとらずには、
いられないわけですが、

このような時には、
プロテイン・スコア 、 が高く、
乾燥状態の、 タンパク質の含有量の、
高いものが、 望ましい、
と、いえます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆ 藤川院長;
腎障害があると、医師からは、
低 タンパク 食 、を指導される。
しかし、これは、おかしな話だよね。

腎臓 = タンパク質 、なので、
タンパク質の補給が、 不十分だと、
良くなる訳が、無い。


高 タンパク 食
➕ ビタミン C 、を、 10 g 。

加えて、 ビタミン B 3 、でもある、
ナイアシン 、を、 3 g 、

E 1
( d-α トコフェロール )、 の、
千2百 ~ 2千 IU 、も、 良いはず。

ホッファーの本に、
腎不全で、透析が必要と診断された患者が、
ナイアシン 、の、 3 g 、❗で、
完治して、 医者も驚いた、
という、 症例が載っていた。

元記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1294876647295323

☆ アイユー IU ( 国際単位 ) 
International Unit

☆ ミネラル、や、ビタミン、などの、
微量栄養素 、の、 食品中の含有量は、

普通は、 g グラム 、や、
mg ミリ・グラム 、 で、表すが、

ビタミン A 、 などのように、
似たような分子構造の複数の物質
( ビタミン A グループ ) に、

同様な機能があるなどの場合には、

基準となる、 特定の物質 、 と、
その一定量 ( IU ) 、を、

国際的に決め、
生体内での働きが、 その何倍であるか、
の、 数値によって、 存在量 、 を表す。

ビタミン A 、 の場合は、

ビタミン A アセテート ;
0・000344 mg 、を、 1 IU 、
とする。

1 IU 、 は、

ビタミン A レチノール ;
0・3 μg マイクロ・グラム 。

ビタミン C L-アスコルビン酸 ;
50 μg 。

ビタミン D コレカルシフェロール ;
0・025 μg 。

人工の、 ビタミン E
dl-α- トコフェロール 酢酸 エステル
1 mg ミリ・グラム 。

天然の、 ビタミン E 1
d-α- トコフェロール
0・667 mg 、

と、 定められており、

天然の、 ビタミン E 1 、 の方が、
人工の、 ビタミン E 、 より、
その、 働き者である度合いが、
5割 、 以上も、 大きい ❗ 。