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

  老⚡ 化 を 去る🎵 、  電子強盗ら をの 去らしめ🎵  ;   シミ、な、 リポフスチン⚡  ;   三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学🎵

2019-02-03 12:56:50 | 政治・経済
 🦾🌎🚿   死神 な 電子強盗 らを 去る、  ビタミン類ら🎵  ;
     老⚡ 化 を去る🎵 、 電子強盗ら をの 去らしめ🎵
         ;

♥️◆ 日本医学  ;  和方 ❗  ;
  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ;   代謝医学❗
      ;

🪟⛲ 『  確率的 親和力   』
     ;

【   確率的な、 親和力 ✔️  とは、
    その➖方に、
    必ず、
  色々な アミノ酸 たち から成る
  タンパク質 ✔️ でもある
   、
  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、  ➖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➖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 ウ 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、  可害  ベガイ ✔️  ;
≒   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、 ➖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、 をの、
  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➖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、
➖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  ヨ  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、  可害  ベガイ   ;
  ≒   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  ➕  藤川徳美院長
      ;
 メグビー・メール・マガジン  V ol.  107
       ;
三石巌 全業績 17 、  老化への挑戦🎵
       ;


  🌎🦖☄️  『  死神は、  活性 酸素   サンソ  』
       ;

 ラジカル   ≒   遊離 基  、
という名の、
 不安定なために、
活性の高い⚡ 物質  が、
生きてある体 、な、 生体  、 の、
合目的性 を 阻害し、
 寿命を縮める、
元凶だとすると
   、
これについての情報をもとめたくなるのが、
人情だろう。  


その、 ラジカル⚡ らうちで、  ➖番に、
 問題になるのが、
例の 酸素 ラジカル  であり
   、
  別名を、
  活性 酸素  、 という、  酸素分子種だ。



活性酸素ら の 内の、  ラジカルでない🎵 物には、
作用のさほどに激しくない物もある
   が、
 どれもが
   、
 タンパク質 ではなく⚡
 塩基 たち など から成る
   、
  遺伝子の本体な、  DNA    ≒
デオキシ リボ  核酸   、 を
  損傷する⚡  のに、
➕分な エネルギー を もっている。


  我々は、
  酸素  サンソ  O  、 に
     、
【   何彼な 原子 や 分子 と 結び付き、
   その全体のものをして、
  負電荷な  電子  e➖   をの 強盗 を 働き得る
   状態 にする⚡   】 
     、
   酸⚡ 化 力 の ある 
  ことを知っている。


 その酸化力の強い⚡ ものが、
   活性 酸素⚡  、
 という事になる。



すでに、ご承知のとおり、
  これは、
相手から、 電子   e➖  、 を引き抜く
  事であって
   、
酸素  O  の 結合も、
 これに、ふくまれる。



ヒドロキシル・ラジカル  
   ≒
【   水素  H  、の  ➖個、と、  酸素   O   、の ➖個  、
    と、から成る、
   水酸基   OH   、 が、
  電子強盗化したもの   】
    ≒
 ・OH
   、 なら、
 当然のことだが
   、
 ➖重項 酸素  でも
   、
不🎵 飽和 脂肪 酸  を  攻撃する⚡
  時々には、
相手を、 二つに割って、
  その一方から、
負電荷な、 電子   e➖  、の、  ➖個  を  引き抜く。




それで、
 相手は、 酸化される訳だ。



その時に、
 『   酸素  ラジカル⚡   』
     、 は、
 電子  e➖  を  受け取る
  から、
  ラジカル では なくなる🎵
   が、
  相手に結合している。


結合したままで、
 脂肪 酸 ラジカル⚡  の  電子  e➖  を、
自分の方へ 引き寄せてしまったのだ。



このように、
  酸素  O  が、
 相手についたままで
   、
 電子  e➖   、   を  引き抜いた⚡
  時には、
 これを、
特に、
  『   過⚡ 酸⚡ 化   』
    、 ということは、
 すでに、述べた。



そこで、
 不⚡ 飽和 な  脂肪 酸  、の、
 過⚡ 酸 化 物  
    、 を、
『   過⚡ 酸 化   脂質   』
   、
  と、 呼ぶ事になったのだ。



 天ぷらの揚げ油は、
  何回も使うと、
 黒ずんで、 ねばねばしてくる。


これは、
 過⚡ 酸 化 脂質  の  重合物のためだ。



この重合物は、
 強い酸化作用を持つ
   ≒
電子強盗を働く度合いの強い⚡
   、
毒物であったのだ。



揚げ油 の
 何➕回も使ったのが 良くない⚡
   、
 と言われるのは、
 過⚡ 酸 化 脂質  の せいだ。
   


 冷凍 マグロ  ・かりんとう  ・ポテト チップス
 ・インスタント ラーメン  ・しらす  ・煮干し
 ・スナック菓子  、 などの、
 古いものは、
 過⚡ 酸 化 脂質  を含む
   、 と、 いわれている。



ラジカル 老化 説 でいけば、
こういうものを口にすることは、
 老化を歓迎することになる。



 この種の食品は、
 魚油 や 植物油 、 などの、
不🎵 飽和 脂肪 酸
   ≒
【   その、  炭素  C  同士が、
     二重 結合 、や、
  三重 結合  、を成してある、
    脂肪 酸
     、 であり
     、
 色々とあって、
  比喩的な意味で、
  火付け⚡ 役 も、
  火消し🎵 役 も、こなす
 プロスタグランジン類 、への、
   原料にもなる、  脂肪 酸   】
   、
  を、 ふくんでいる。



大気中の  酸素  サンソ   O
   、は、
活性酸素では、ない🎵
  けれど、
これの微量が検出されるのだ。



紫外線 に あたる⚡
   と、
ただの  酸素  サンソ   O  、   が  活性化して、
スーパー・オキサイド・ラジカル⚡  に  変身する
  、
 という、  事実⚡ も、 ある。



いくら、微量の活性酸素でも、
長時間には、大きな影響をあらわすのだ。


 我々の体内でも、 間断なく、
活性酸素の発生があり、
 余剰がある。

 
これが、 完全に除去されれば、
  何ということない
  が、
 その➖分子でもが、
防衛網から逃れれば、
 傷害⚡ 事件  が おこる。


幸か不幸か、  この➖連の事態は、 全く、
潜行的に、おこる
   ので、
 気付きようがない。



ただ、 それが、 蓄積すれば、
何らかの影響をあらわしてくる。

それが、 老化につながるのだ。


 心筋⚡  といえば、
 心臓の筋肉のことだが
   、
ここには、
 加齢とともに、
シミ も 成す、  リポフスチン⚡   、 が 蓄積する。



図表を見ると、
  その量は、
幼年期から、 増えはじめ
  、
ほぼ➖様の足どりで、 増しつづける
  が、
その現象は、
 心筋のほかにも、
脳 ・肝臓 ・腸 、 などの、
 ほかの臓器においても、
  存在する
 ことが、 わかっている。



 リポフスチン⚡  が
 老化  をの  指標になるとすると、
「   老化は、  酸化⚡   」
   、 という言葉が、
現実味をおびてくる。


 
鉄  Fe  製品  が  さびて、  ダメになる
  のと同様に、
 人体も、さびて、ダメになるのだ。



ここまでくると、
<   抗🎵  酸化⚡  物質   >   、 が、
 老化 への 挑戦 での 唯➖の武器である、
  ことが、 明瞭になってくる。



 酸⚡ 化 による、  老⚡ 化  は、
  人間のような、
 酸素  O  を使って、
 エネルギー を 自らに作る
    、
『   好🎵 気 的   』
   動物の宿命なのだ。



 新聞の死亡記事には、 死因が書いてあるが、
  老衰死とあるのは、 まれだ。


統計上では、
 わが国の場合においては、
老衰死は、  6.6  パーセント  だそうだ。



ところが、
 西ドイツの病理学の権威は、
解剖していると、
 必ず、 病気がみつかる、
 事実⚡ から、
老衰死 などは、 存在しない⚡
 と、主張している。


これでは、
 病気にならなければ、死なない、
という話になってくる。


そこには、 天寿を全うして死ぬことは、
 ほとんど、 無い
  、 という、
現実が、かくれているようだ。



 細胞数の減少が、 ある数値を超えれば、
 自然死 が 訪れるにちがいない。


その時に、 それを、  <  老衰死  >
   、
 ということが、できるだろう。



 多くの場合においては、
   人間は、
  それ以前に、
病にとりつかれてしまう
  、という事だ。



  その病への原因も、  活性 酸素⚡ だ
  と考えると、
  結局は、
  人間は、 何らかの形で、
 活性 酸素⚡ に 殺される
  、 ということになる。  


  活性 酸素⚡  は、  死神の本名であった。




 🌍🏝️🦋   「    抗🎵  酸⚡ 化  物質  の  リスト    」
       ;


 生体 の 合目的性 を はばみ、
  老化を促進する、
活性 酸素⚡  、 という、  物質のあることを、
 我々は、 知った。


 それに対抗する手段を、
生体が用意していることも、知った。

 
そこで、
 意図的に、  活性 酸素⚡ への 対策をとる、
必要があるのか、ないのかが、問題になる。



活性酸素の害は、 酸化にあるのだから
  、
抗🎵 酸化 物質  を、
 我々が、手に入れ得れば、
それが、  老化 抑制 物質
   、ということになる。



 厚生省が、
 100歳 以上の 高齢者 の、
食生活を調査したことがある。


それで、 わかったことは
  、
➖人の例外もなく、
  その人たちは、
毎日に、  ➖個か、 2個 の、 卵 を 食っていた🎵
   、
 という、  事実⚡ だ。



   卵  は、
  良質 の タンパク 食品 である こと と
    、
『  キサントフィル   』  、 という、
『  黄色い色素  』 、 を、 ふくんでいる、
 ことによって、
   老化 を 抑制したのだ。


 
 『  キサントフィル   』
      、 は、
『   カロチン  』 、 の  同族員であって
    、
<  カロチノイド  >  、 と、 呼ばれる、
  物質のなかまに属する。




🐪🏝️🥃   『   カロチン  』
     、 は、
 ニンジン ・カボチャ ・カキ 、  及び、
 濃緑 野菜  、 にふくまれる、
  橙   ダイダイ
  色の色素だ。


 カロチノイド  には
    、
    電子強盗を働く、
 ヒドロキシル ラジカル ・OH  、 や、
➖重項 酸素  、 を、
  水に流す🎵  作用がある。



 東北大医学部のチームは、
日本の長寿村の食生活を調査した。


そこで、 わかったことは、
共通の食物が、 『  カボチャ  』  、 である、
という、  事実⚡ だった。
 


カボチャの色素は、
<   ベータ ・ カロチン   >  、 だ。




この、 カロチノイド 🎵
   、 には
   、
電子 をの 強盗 、な、  活性 酸素   、  を、
 除き去る🎵
  作用があるばかりでなく
   、
その➖部の分子が、
 小腸  内で、
  2つに、わかれ
   、
 『   ビタミン  A  』  、 になる🎵
     、 という、
   大きな特徴がある。



  ビタミン  A   
   、には、
 電子  e➖  をの 強盗 を 差し止める、
  抗🎵 酸化 作用  、も、 あるし
   、
ガン⚡  の  進展を抑制する🎵
  作用もあるのだから
    、
 長寿村は、
 長寿村になるべくしてなった、
 ことが、理解できる。



 カロチノイド  、 をの 利用は、
長寿村を作ったばかりでなく、
 長寿動物も、作った。



人間は、
 すべての動物らのなかで、
最も長寿とされている
  が、
 それは、
カロチン  、と、  キサントフィル  、  との
 両方を利用していることによる
  、と 考えられている。



キサントフィル  、 をの 利用ができず⚡
   、
カロチン 、 のみを利用する 動物
   すなわち、
ウマ とか、 イヌ とかは、
  人間より、
  寿命が短く⚡
   、   
 どちらも利用できない、
 ネズミ  などは、
 3年くらいの寿命しかない。



 カロチノイド をの 利用 において、
動物による違いをもたらしたのは、
 小腸⚡ での 吸収 の 問題だ。



 🌍🐉🚿  人間の小腸だけが、
     すべての、
     カロチノイド  、 を 吸収しうるのだ。


   カロチノイド  
    、は、
 植月息  ウムス   ;   植物  、 が、
 自衛のために用意した、   電子 強盗 、な、
活性 酸素 、  をの、
 除去🎵 物質 ら の ➖つなのだ。



 水産 動物 の ふくむ、
  キサントフィル
   、は、
植物 プランクトン  、に 由来のものである。



これは、
 まことに広く見られ
   、
鮭 サケ の 肉 や、  鯛 タイ の 体表 の 赤味
   、と、
鱈子 タラコ の ダイダイ色 、 に、
  蟹 カニ の 甲羅の色
   、
など  を つくっている。



  南極 沖醤蝦  ナンキョク  オキアミ  には、
  特に、これが多い。

 
電子強盗な、 活性酸素  、  をの 除去🎵 にあたる、
『   抗🎵  酸⚡ 化  物質    』  、 は、
 これ以外にも、知られている。



まず、
  ウイルス⚡ の 本体を断ち切りもする、
剣豪   ビタミン  C   、や、
  ユビキノン  、
  には、
 SOD   、 と同様に、
スーパー オキサイド  を 除去する🎵  作用がある。



 ユビキノン  、は、
 ビタミン の ➖種で
    、
コエンザイム   Q   ≒   代謝🎵 を 成さしめる、
 補酵素   ホコウソ   Q
     、
   とも呼ばれる物質だ。


 
活性 酸素⚡ をの 除去🎵 物質 の リストをあげる、
  としたら、
  以上のほかに、
ビタミン  B2   ・ビタミン  A
  、 などがある。



  これらの物らには、 すべて、
 老化 への 抑制🎵 の 作用がある
  、と見てよいだろう。



古くから、 我々は、  ビタミン  、 を、
栄養素として考えてきた。


それが、 ここにきて、
見方を拡張しなければならない事になった。



 電子 強盗 を 差し止める、
 抗🎵 酸 化 作用  、 は、
 栄養上の問題ではないからだ。



では、
  活性 酸素⚡ の 毒性の正体は、何なのか。


 その第一は、
 これまでに顔をだしてきた、
DNA  、 への 損傷⚡ だ。




ヒドロキシル・ラジカル や
➖重項 酸素  には、
 遺伝子に ダメージを与えるのに、
➕分な威力があるのだ。



これは、
 ただちに、 ガン⚡ にも つながってくる。



🦖🌪️🏍️   ガン⚡  については、
   <  発 ガン 2 段階 説  >  、の、 あることは、
 『  ガンは 予防できる  』 や、
『  対話 ・ガンについて考える  』  、 に紹介しておいた
    が、
 その2つの段階が、 共に、
 活性 酸素⚡ によって おこる
   、 と、
考えられるようになった、 今日である。



活性 酸素⚡  は、
老化  をの  促進⚡ 因子 である、
 ばかりでなく
    、
  ガン⚡ を 初めとする、
 成人病への原因でもあったのだ。
 


結局は、
 活性 酸素⚡  は、
生体の合目的性を阻害する
 唯➖のものであったかもしれないのである。


となると、
 いわゆる  抗🎵 酸化 物質 の 重要性は、
  どんなに強調しても、
 強調しすぎることのないことが、 わかる。



 多くの、 ビタミン🎵 らの中には、
抗🎵 酸化 物質 としての 効果をもつ
  ために、
単なる栄養素でない🎵
  ものが、
いくつもある事を銘記すべきだ。



 パッカー氏は、
 細胞 をの 培養液 に、
子宝  ビタミン  E1
   、 を 加えてみた。


その時に、 彼は、
  栄養 をの 補給 の つもりであったかもしれない。



しかし、
  この場合に、
子宝   ビタミン  E1
   、の、
細胞  をの 延命 の 効果は、
   けっして、
栄養上の問題では、なかったのだ。



 すでに、 おわかりのように、
抗🎵 酸化 物質 の 最前線にあるものは、
 SOD  、 だ。



  この物質は
   、 
 自然 の 自己 運動 が
   、
【   酸素  O  を  使って
   自前  での  エネルギー らを 成す   】
   、 
 すべての  好🎵 気 性 生物 に 与えた所の物であって
   、
  これには
   、
   銅  亜鉛   SOD
    、
・マンガン  SOD
   、
  の ほかに
   、
 人間 の もっていない⚡
    、
 鉄  SOD   、もある。



SOD  、 もしくは、  SOD 様 物質
   は、
  植物では、 特に発達している。



それが、 葉にある🎵  事は、すでに述べた
  が、
それ以外の、  胚芽 や、  ある種の根にも、
 多少は、ふくまれている。


 葉にあるものは、
 大気中の、  電子 強盗 な、
スーパー・オキサイド⚡  に対する策だから
   、
SOD  、 が、 主であるとはいえ、
 カロチノイド  、も存在する。



小麦 や、 アーモンド 、の、
  ビタミン  E1
    、 は、
  胚芽🎵 にあったのだ。



 『   全身 性  エリテマトーデス   』
     という名の、
 『   自己 免疫 病   』  、 がある。


これに対しては、
SOD  、 の 注射がよい場合がある
   、 という。



また、
 『   慢性 関節 リウマチ   』
という名の
  自己免疫病がある
  が、
これに対しては、
 SOD   、の、
関節 腔⚡  内への  注射がよい場合がある
  、という。



自己 免疫 病
   、 という言葉で総括される、
難病には、
 活性 酸素⚡  、 が 関わっているのだ。



 尿酸 値 が 高ければ🎵
   、
 活性 酸素⚡  に 強く
   、
ストレス⚡ に、 強いはずだ。


  尿酸🎵  は、
バイタリティー への 源泉になりうるのだ。


  元な記事は、 こちら
https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2025099364273044/




  🐋⛲  『  乳酸 ➕ 運動  』
      ;

【    運動によって、
    筋肉に発生した、
『   乳酸  』 ;
【  C3  ➕  H6  ➕  O3  】 ;
  、
  を、
  菌が、  脂肪酸 に変え❗
   、

 この 脂肪酸 が、
  持久力を向上させた❗ 
   、
   と、
  研究者は、みて
   、

  フローラ  ;   腸内の細菌たち
   、 が、
    運動能力に、
  重要な役割を果たす❗
    、
    としている。


https://www.asahi.com/articles/ASMCC2VPCMCCULBJ001.html


🌍🗾 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


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


   💟💘  インスリン の 3大 慢性 リスク⚡
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee
8eff2333de2eb36e03aacd5


  💗💌  善玉脂員を増す、 唯➖ の、 ナイアシン🎵
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4


  🏄🪂  微太 A 、と、 胃癌❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f72cb96ba0eaec280cf23dee16a84576



▼@ 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


◇▼ 疫賃らの副作用らをも軽める、 微太 C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3235d7f07e42a0d1d323afcaf22884c7


◆ 身近な酸欠死❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8cf275c456287c36494772d45de826a6


◆△ 壁抜け量子 、ら❗ ;
  アナフィキラシー  ➕   ハイムリック法
  ➕   喉でつながり得る、餅ら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b90a663b666e1ecb7f2f37fa51a97fba


  💟💘  ロキソニン 、の、危害性 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/46d6cf7aea083b21f4b3c38e885eadbf





    🌎🏗️🏝️  三橋貴明氏❗


   🗑️⛲◆◇  税楽園❗  ;

   シナの幹部ら、と、 『  密約  』 を成して ✔️
    まで、
  反⚡ 日 性 の プロパガンダな犯罪たる
   行為 や、  不⚡ 作為 性 を成す✔️
    事で、 連携して来てある
    事が、
  アメリカ側の交渉の担当者によって、
  公に暴露されてある✔️ 

​http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html
​http://www.bbc.com/japanese/video-35426196
   、

   英米 の 富裕権力層員ら
   をの、
  代理⚡ 員ら への 報いでもある、 
  税楽園 
   、
  など
   ;
 「  パナマ 文書  」  とは
https://gigazine.net/news/20160406-panama-papers/

https://gigazine.net/news/20160404-panama-papers/

  ロシア ✔️ を中心にした 
 資金 洗浄  
https://gigazine.net/news/20190307-troika-laundromat/

 「  パナマ 文書  」 公開、
  誰でも、カンタンに検索する方法は、コレ
https://gigazine.net/news/20160510-panama-papers-database/

  大手銀行の 資金洗浄 への加担ぶりを明るみにした
 「  フィンセン 文書  」 
  
https://gigazine.net/news/20200924-fincen-files-investigation/



   「  高齢者 の 集団自決  」  論の裏に何がある❔
    
    自己責任論 と 国民 をの 分断⚡

   [  三橋TV  第 678 回  ]
    https://youtu.be/sjL33AqW1IM




  🌬️🦖🌎  二重 の コスト プッシュ 型 インフレ⚡

      現時点での、 最低賃金をの引き上げが 間違っている 理由⚡

  [  三橋TV  第 684 回  ]  三橋貴明・saya
https://youtu.be/GrgWCKzuh9s




 🌎🦖🌪️  アメリカのリベラリズムが
   日本に戦争をもたらそうとしている❗

  [  三橋 TV  第 685 回  ]
   三橋貴明・saya
 https://youtu.be/Xi7ZbbPofAg




  🦋🪤🌎   少子化を促す、 少子化 対策⚡


 珍しくメルマガの話題からなのですが、
 「  週刊  三橋貴明   Vol  723   年金 増額 の 二つの効果  」  で、
  年金を増額することが
   日本経済に与える
 「  二つの良い効果  」  について解説しました。


 最近、高齢者と現役世代を分断し、
「  現役世代の怒りを  高齢者に向ける  」
 ことで、
  緊縮⚡ 財政  を推進しよう  という
  財務省のパワーが高まっています。



  国賊員 な  成田某 や たかまつななは、
  本人たちが意識しているのかどうかは知りませんが、
  財務省の
「  高齢者への支出を減らす  」  という
   目標 をの 実現に貢献しています。


   現実には、  政府に
  貨幣的な 制約は ありません。



  社会保障の予算が増えるならば、  普通に
  国債  を発行し、  支出すればいい。



 はい、話は終わり。解散! 解散!


 問題が生じるとすれば、
  生産性のみです。



  医療、年金  等の
  社会保障支出が増え、需要が拡大し、
  国民経済の供給能力が追い付かない。


   これこそが、真の意味における
  「  社会保障 の 破綻  」  なのです。


 ならば、解決策は? もちろん、
  生産性 をの 向上  あるのみです

 (   しかも、
     大した生産性 をの 向上は 必要ない  )  。


 とはいえ、
   デフレ  という
   総需要 不足  が続く限り、
  我々経営者は
  投資をすることはありません。


  儲からない状況で、
  投資しても 失敗するだけの話です。


 世の中は広いもので、
  政府や民間が  
 「  適切な投資  」  のみをできると考える
 「  神様 もどき  」  が  少なくない。


  あの、m9(^Д^)  という  AAがよく似合う、
  粘着質のイギリス人とか。



 いや、事前に
 「   どこに投資すれば儲かる   」
 「   どこに投資すれば成長する   」
   と
  100  %  にて  保証できるならば、教えてくれ。 


 んなこと、事前にわかるはずがない。


 それはともかく、
  高齢者の年金を増やすと、とりあえず
  消費を拡大します。


  ちなみに、
  高齢者の消費性向は、
  現役世代より高いです。



 「   年金を預金されたらどうするんだ!?   」
   と、
  反発する人がいるかも知れませんが、
  別に
  高齢者の預金が増えたところで
 「  で❔  」   です。



  預金の増加は
  高齢者に 安心感をもたらし、 いずれは
  消費を増やすでしょう。



  預金を残したまま高齢者が亡くなれば、
  子孫  と  政府  (  相続 税  )   に
   分配される⚡
  だけの話です。



  いい加減に、
  他者 が 得をするたびに
  ルサンチマン  を発揮するのは、やめよう。


  そういう意味では、
   現役 世代  に対する  給付金 も 同じです。



 というか、 お前らそんなに
 「  他者が お金持ちになる  」  ことが 嫌なんか❔
 
  そのお金により
 「  ビジネス チャンス が生まれた🎵  」
   と、
  考えられんもんかね❔


 わたくしは、考えるよ。


 

 ところで、
 高齢者への年金を増額するとして、
 その  「  財源  」  が
  税金 や 社会保険料  では、
  まさに  「  ムダ  」  です。



 何しろ、「  限りある 貨幣  」
   をの  分配を変える
  だけで、
  新たに
  貨幣  を  創出するわけでは ない。


 年金 をの 増額にせよ、 給付金にせよ、
 「  財源  」  は
 新規 の 国債 をの 発行  でなければならない。




 『   政府、
   少子化対策の加速プラン発表
   財源に  社会保険料 引き上げ  検討
 
   政府は  31日、
 「  異次元 の 少子化 対策  」  の  たたき台を公表した。

  男性 育休 の 取得率 向上策や 
  児童手当 の 支給対象の拡大、
 高等教育の奨学金の拡充  などを盛り込んだ
 「  加速化 プラン  」  を示し、
  今後 3 年間で
  集中的に取り組むとした。

   また、
  財源  をの  確保  を巡り、
  政府  は
  社会保険料を引き上げる 検討に入った。

  年金・医療・介護・雇用の4保険のうち、
  公的医療保険の月額保険料に上乗せする案が有力だ。   』

 

   まずは、
  育休取得率 向上  や
  児童手当 をの 拡大、 奨学金 をの 拡充  などの
  「  子育て 支援  」  は
  少子化対策に なりません。



  理由は、
  日本 での 少子化  は
  非⚡ 婚化  により
  引き起こされているためです。


 別に、
  子育て支援に 反対は しませんが、
  少子化対策では ありません。  これ、単なる事実。
 


 その上、
 「  財源  」  として
  社会保険料を引き上げ、
 「  未⚡ 婚  世帯  」  
   特に
 「  若い男性  」   の
  可 処分 所得  を減らす⚡⚡
   のでは、
  むしろ 少子化 促進⚡ 策  になってしまいます。



  何しろ、 非⚡ 婚化  を促進してしまう。


 もはや、 日本 政府、
  何をやっているのかが
 分からなくなってきていますが、
  全ての混乱の源は
    、
  わざとらしく、 公へ、 演じて観せ付け得てもある
     、
  「   貨幣観 の 間違い⚡⚡   」   なのです。


 貨幣観を正しましょう❗❗ 。



  それ以外に、
  日本の衰退を食い止め、
  政策を正常化させる術が ない。



 「  貨幣観を正そう❗  」  に、ご賛同下さる方は、
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  🌍🏝️⛳  フィンランド の NATO への 加盟🦾❗


    フランスの歴史家トクヴィルが、
  1835年 刊行
 「  アメリカ の デモクラシー  」  で、
「   アメリカ人は
   自然がおいた障害と闘い、
  ロシア人は、 人間と戦う。
  ➖方は
  荒野と野蛮に挑み、
  他方は
 あらゆる武器を備えた 文明と争う。
  それゆえ、
 アメリカ人の征服は
  農夫の鋤でなされ、
  ロシア人のは、兵士の剣で行われる。
 
  目的の達成のために、
  前者は
  私人の利害に訴え、
  個人が力を揮い、
  理性を働かせるのに任せ、
  指令はしない。
 後者は、 いわば
 社会の全権を ➖人の男に集中させる。
 
  ➖方の主な行動手段は 自由であり、
  他方のそれは 隷従である。   」
 と、
  書いています。


  当時から
「  ロシア  」  という国は、
  西欧人にとっては
 「  異質な国  」  だったのでしょう。


 1991年に ソ連が崩壊し、
  ワルシャワ条約機構も解散。


 クリントン政権以降のアメリカ政府は、
 ジョージ・ケナンらな
 リアリストが猛反対していたにも関わらず、
 NATOの東方拡大路線を進みます。


 中野剛志先生の
 「  奇跡の社会科学  」  に、
 当時の ケナンの主張が紹介されているのですが、凄いです。



 「   NATO の 拡大 は、
   ポスト 冷戦 時代 全体 を通じて、
  アメリカの政策の
 最も致命的な過ちとなるだろう。

  このような決定は、
 ロシアの世論の
 国粋主義的、反西側的、軍国主義的傾向を助長し、
 ロシアの民主主義の発展を逆行させ、
 東西冷戦の雰囲気を復活させ、
 ロシアの対外政策の方向性を
 我々の望まない方向へと向かわせるだろう。
 
  (   1997年 2月5日 
     NY タイムズ 紙   」


 
  NATO  (  及び  EU  )    を
  東に拡大していく。


  それが、 冷戦後の欧州における
 アメリカのマニフェスト・ディスティニーだったわけです。


 特に、歴史的に関係が
 (  良い意味でも、悪い意味でも  )   深い
  ウクライナ の NATO加盟問題は、
  ロシア側にとっては
 「  キューバ 危機  」  そのものだった。


 始まりは、
  2008年の
 ルーマニア・ブカレストで開催された、
  NATOの首脳会議です。


 時の ブッシュ・アメリカ大統領が
 ウクライナ と ジョージア  の  NATO への 加盟  を提案。


  ウクライナとジョージアも
  NATO加盟を明確に表明。

 (  フランスとドイツは 反対したのですが  )



 ロシアは  この時、明確に
  ウクライナとジョージアのNATO入りは
  ロシアの国の存亡に関わる脅威であり、
  受け入れられない
   と主張しました。



 NATO  (  というか、 アメリカ  )  は、
  ロシア  との  「  緩衝 地帯  」   を
  自陣営に取り込み、
 ロシアと直接に国境を接するように
  動いてしまったわけですね。



『   フィンランド NATO 加盟へ
   トルコ議会 が 加盟を承認

 NATO   =   北大西洋 条約 機構
  への 加盟を目指している
  フィンランド  について、
  トルコ議会は  30日、 加盟を承認しました。

  これで
 すべての加盟国が承認し、
 フィンランドの加盟が実現することになります。
 
  ロシアと国境を接する
  フィンランド  と  隣国の  スウェーデン  は、
  ロシア  による ウクライナ への 軍事侵攻を受け、
  去年5月、
  NATO への 加盟をそろって申請しました。
 
  トルコ  は、
 自国からの分離独立を掲げる
 クルド人武装組織のメンバーを
 両国が支援しているとして、
  テロ対策をとること
  などを求めてきました。
 
  加盟には  30  の  加盟国すべての
  承認  が  必要です
   が、
  今月27日に、
 ハンガリー議会が  加盟を認め、
  30日、残る トルコ議会でも
  審議が行われ
  加盟を承認しました。

 これで
  NATOのすべての加盟国が承認し、
 フィンランドの加盟が実現することになります。

 一方、 ロシア は
 NATOの拡大に反対していて、
  警戒を強めるものとみられます。   (   後略   』

 

  フィンランド  が
  NATO  に加盟することで、
 長大な国境線が
  ロシア  と
 「  直に 接する  」
   状況になりました。



  緩衝 地帯  が、  またもや
  消滅したことになります。


 翻って、
  東アジアにおける
 「  中国  」   という
  脅威に対する緩衝地帯は
  どこなのでしょうか。  台湾? 韓国?



 それは
 「  日本 にとって  」
   という話で、
  アメリカ  にとっての  緩衝 地帯  は、
  わが国ですよ。


 アメリカにとって、
 中国と直接的に戦端を開くには リスクです。



 ならば? と、
 アメリカ  にとっての国益を考えたとき、
 代理 戦争⚡  を戦ってくれる候補として、
  日本国  ほどの
  適任国は ない。


 
  防衛力を強化しなければなりません。


 アメリカ  との  軍事同盟に加え、
 日本国  が  防衛力を強化する
  ことで、
 東アジアの軍事バランスを回復し
   、
「  中国の戦争を起こさせない  」
 状況を構築するしか道はないのです。


 防衛力を強化するべきと主張すると
 「  戦争したいのか!  」
   とか批判されるのですが、
  そうではない。



  戦争をしたくないからこそ、
 今、軍事力を強化する必要があるのです。
 

 「   戦争を回避するためにこそ、
   軍事力を強化する必要がある❗   」
   に、ご賛同下さる方は、
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   🦾🏝️🏗️  現場で働く方が 豊かになる 日本を目指そう❗

 

   またまた 「  ヴィンランド・サガ  」  の話題なのですが、
  キャルラク家の奴隷ガルザルが 主人に逆い、
  一家を皆殺しにして
  家屋に放火して逃亡する回に入りました。


 奴隷。  自由がない人間。

  共同体が 構成員に認めている
  諸権利が認められていない人間。


 あるいは、 農奴。

 移動や結婚といった
 基本的な権利を共同体に認められていない 農民。


 わたくしは、
 「  奴隷  」  が 前提となっている
  社会 が 理解できない。


  善悪の話ではなく、恐らくは
  世界にて 随一
 「  国民の階級間の差 が 少なかった国  」  で
  生まれ育ったため、
「  奴隷を管理する  」
 といった
  「  実務  」  が  分からない。


 (   ちなみに
   「  メイド  」  をの  管理も 分からない   )



 同じ人間を、
  異なる権利の存在として
  「  管理  」  することって、
  我々にできるのでしょうかね。


  もちろん  「  する必要がない  」
  社会こそを 望むべきではあるのですが、
  よくよく考えてみると、
「   労働の自由が ない 技能実習生   」
   を、
  安価な労働者として使い倒し、  さらには
  大工さんや、運送業のドライバー、
  土木・建設業の現場、介護現場などで
  汗を流して働く人を、
  一部の日本国民が  「  見下して  」  いないか?



 『   大工  が  20年で  半減   若者 敬遠、
     住宅修繕の停滞懸念

   住宅の建設や修繕の担い手である大工が減っている。

  2022年末公表の国勢調査によると、
  20年な時点で
  30万人 弱  と  過去20年で  半減した。

  賃金水準などの待遇改善が遅々として進まず、
  若い世代が減り、高齢化が一段と進んでいる。

  新築建設では、すでに 不具合の増加が
  一部で指摘されているほか、
  今後は  6000万戸 超 かある
  既存の住宅 をの 修繕の停滞も懸念される。
    (   後略   』




『   物流危機まで  あと1年
    政府、6月に緊急対策  ―  2024年問題
 
   政府は   31日、
  物流の効率化や
 トラック運転手の処遇をの改善に向けた
 緊急対策の検討に入った。

  ドライバーの時間外労働に
  年960時間の上限が課される
  2024年4月まで残り1年。

  人手不足の深刻化により、
  モノの移動が滞る
  との懸念が高まっている。   (   後略   』



  「  現場  」  を疎かにし、
  働いてくれる生産者の労働力を
 「  安く買いたたく  」  ことを続けてきた日本国。



 いよいよ、供給能力の不足により、
「  家を建てられない  」
「  物が運ばれてこない  」
 衰退国に至ろうとしています。



  解決策は、
 マクロ的には  簡単で、
  デフレ  から脱却し、
  人手不足を  より深刻化させ、
「   高い給料を出して
   人を確保しなければ、
   財 や サービス  を供給できない   」
 状況にすることです。



 無論、事業者側に対しては
 「   安定的に拡大する需要   」   を
  見せなければなりません。



  将来の需要が見込めず、
  反対側で
 人件費だけが上がるのでは、 普通に
  廃業が増えるだけです。


 三橋TVで sayaさんと
 「  リアリズム  」  「  ユートピアニズム  」  について
 話しています。



 現場で汗を流す
  生産者の雇用が安定し、
  所得が継続的に増え続け、
  普通に働けば、 結婚ができて、 
  家を建てられる社会、国民経済。


 これが、わたくしの思い描く
 「  ユートピア  」  です。

  反対される方、います❔



 「   現場で働く方が豊かになる日本を目指そう❗  」
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 老化 をの 差し止めは、 電子 強盗 ら へをの 抗い去り❗  ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学❗

2019-02-03 11:34:22 | 政治・経済
  🦈⛲🦖   老化 をの 差し緩めは、 電子 強盗 ら へをの 抗い去り❗
         ;
     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 ;

 ☆ 人々の命や健康性を、
     より、 能  ヨ  く、
  成し付け得るようにする、
    事に、 必要な、
  あるべき、 代謝ら、を成すのに、
   欠かし得ない
    、
  色々とある、アミノ酸たちから成る、
 タンパク質、らを、はじめとし
   、
 それらへ、 ビタミンら、に、ミネラルら、をあわせた、
  あるべき、 代謝員ら、が、
 文字通りに、 『  合体  』 、をして
   、
 代謝の働きよう、を、 成す
  、
 あり得る、 場合らにおいて、
  『   合体   』、 の、 度合いが、
  より、 不足するせいで
  、
特定の、代謝 、が、 より、
  成り立たない、 事態ら、の、
 あり得る事が
   、
 同じような、 遺伝性らへの主である、
 同じ人種などを構成する、
   人々が、
  同じような、 運動らなどを成し付け、
 同じような、物らを飲み食いし付けても
   、
   万病のどれ彼らを成し、
 より、 重くもする、
    主ら、と
  、
その健康性とを成し付けるだけで、
 より、 万病のどれをも、成さなかったり、
 成した、としても、
  より、 軽く、
 完治し得たりする、主ら、 とに
  、
分かれる、 事、 などへの、 より、
  あり得べき、 要因性として、あり、

三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 、では

代謝員ら、の、 『  合体性  』、 の、
 あり得る、 度合いら、 の、系 、を、
 『   確率的 親和力  』 、 とし、

 『  確率的な親和力  』、 らでの、
  あり得る、 不足性ら、 を、
  より、 埋め余し付け得るようにして
      、
  人々の命や健康性の、 成し付けられる、
   あり得る、 度合いら、を、 より、
  能く、 成し増し得る
    、 事を、
  明確に、 目的な事として、
  自らを成り立たしめ得てあり、

  その他の、
  その事を、 欠いてある ✔️
  、が、ゆえに、
  必然的に、
  より、
 人々の命や健康性を成し得る、
 度合いら、を、人々へ、成し宛て得ずに
    、
  それらを、 より、とりこぼす、
 べくもある、
   より、
  笊 ザル 、な、 医療系 ✔️ ら、 などとは、
  決定的に、異なる❗
    。

 色々な アミノ酸 たちから成る
  タンパク質、 な、 酵素 コウソ 、
   を、
  その➖方に、 必ず、 含む
  、
より、 あるべき、 代謝員ら、への、
 より、 確率的な 親和力 ら、での、
  あり得る、 不足性 ✔️
   らを、埋め余し得る、
 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❗
    事は
    、
  薬らや、手術ら、などの
   、
  代謝 ✔️ 
  らの全体へ対する、
  数  %  、 以内の、 代謝ら、 を、
  成したり
    、
 代謝らの連携性などを、
    より、
 断たれないようにしたりする❗
   事で
    、
  健康性の、 効果らを成し得る、
 物事ら、による、 その、
  健康性の、 あり得る、効果らの度合いらを、
   より、 大きくし得る、
  最も、 おおもとな、 要因性でもある❗
    。

この、 タンパク質を、 その一方に、
  必ず、 含む❗
  、 という事は、
それだけでも、

細胞ごとの内側において、
特定の、 タンパク質らのどれ彼を、
色々な、 アミノ酸  、たちから、
 立体的に、 形作らしめる❗
   、 事を、
 日々における、 いつ、でも、な、
  日常の業務 、としてある
   、
 塩基 たち など からも成る、
    遺伝子 ✔️
    ら、の、
  その、 日頃の仕事ぶりに、
  いつでも、
  左右されるべき、 度合いが、
  人々の飲み食いら、の、
  結果の物事らには、 相応に、ある❗
  、
   という事を意味し、

後天性の遺伝のある事を、
 実証し得た、 実験ら、などをも、
  より、 よく、 踏まえるならば
    、
  人々の飲み食いの、 ありようら、や、
    欠けようら、 などにも
     、
  その遺伝子らの、
  あり得る、
 日頃の仕事ぶりら、を、 左右し得る、
 要因性がある、
 といった事が、 考えられ
   、
それは、
 より、 あるべき、代謝員ら、を、
 あるべき、度合いら、で、
 補給する事ら、において、
  より、
  漏れ ✔️
  、ら、が、 成し付けられる ✔️
   と
  、
 ある構造や機能、などを成す
   には、
 より、粗雑で、 健全性、 を、
 自らに、欠いてある、
  タンパク質 、 などが、
 その主の体で、 より、 間に合わせに、
  作り付けられる、 が、 為に
  、
  それら、へ宛てて、 その体の、
 免疫細胞ら、 などにおいて、
 『  異物性   』 、 が、 成し付けられ
 、
 それらへの、 攻めかかり、 などが、
  成されて
   、
『  炎症ら ✔️   』 、なり、
『   自己 免疫 疾患ら ✔️   』 、なり、 が、
作り出されもする
  、 といった
  、
三石分子栄養学  ➕  藤川院長系 、
  らにおける、 数多の、
実際の観察例ら、 との、
合理的な整合性のある、
考えようら、 とも、
   より、
 合理的な整合性を成し合い得る、
  度合いを帯びてあるものでもある
   。

 酵素 コウソ 、 な、
  タンパク質 、 ら、の、 どれ彼を成す、
   にも、
   わざわざ、
 細胞ごとの内側に、
  膜に包まれてあり
   、
 タンパク質では、ない
   、
   遺伝子 ✔️
  らの各々な、どれ彼を構成する
   、
   塩基 ✔️ 、の、
 3つごとな、➖つごとの、並びよう
  、で、
 特定の、アミノ酸 、を指定する、
 遺伝情報ら、への、 呼び出し、 が、
  必要であり
   、
 色々な、アミノ酸 、たち、 への、
 呼び集め、 が、 必要であり
  、
  その、 より、 あるべき、
 材料ら、などに、 不足性らがある、
 場合にも、
 何とか、 間に合わせになる、
 何彼ら、が、 つぎはぎされるべき、
 必要性が、 あり得る。

  遺伝子ら、や、 それらへの、
  働きかけを成し行う、
 準遺伝子、 とでも、言うべき
   、
 『  リボ 核酸   』
    ;
≒  RNA   ;
  、
   たち、 などに、
 より、 無理をさせないように
  、
より、 あるべき、 代謝員ら、への、
 あるべき、度合いら、での、
 飲み食いを、 能く、 成し付ける事は
  、
人々が、命と健康性とを、より、
  能く、成し付け得てゆく上で、
   極めて、 大切な事だ❗   】
     。





 🌍⛲🌎   【   三石 分子 栄養学 、の、
    三石巌氏が創設し、  その娘さんが、
 経営をしている、 メグビー社❗  
    ;
 その製品な、 メグビー・ミックス 、など   】
     ;



   🦖⛲🐉   『  老化 をの 差し止め  』
        ;

🐋⛲   メグビー メール マガジン  Vol. 107

  🪞⛲   三石巌氏 全業績 17、  老化への挑戦❗


  「  死神は、 活性 酸素  」


   ラジカル  ;  遊離基   ;   電子強盗
    、 という名の、
  不安定なために、 活性の高い  物質  が、
   生ける体 な 生体 の
   合目的性 を 阻害し、
   寿命を縮める  元凶だとすると、
  これについての情報をもとめたくなるのが
   人情だろう。


  その ラジカル のうち、
 いちばんに 問題になるのが
  例の  酸素 ラジカル  であり、

   別名を
   活性 酸素  、  という
   酸素 分子種  である。



   活性酸素のうちの、
  ラジカル  でない ✔️  ものは
  作用の さほど激しくない ✔️ ものもあるけれど、
  どれもが
  DNA  を損傷するのに
  ➕分な エネルギー を もっている。


   われわれは、
   酸素  O  に
     、 
 【   何彼な 原子 や 分子  、 と 結び付いて、
     その結び付き合った 全体性 を、
    より、  他者  への、  電子 をの 強盗 を 働き得る
    状態にもする   】
     、
    酸化力のあることを知っている。



   その酸化力の強いものが
   活性 酸素
   ということになる。



   すでに、ご承知のとおり、
   これは、
  相手から、 
  その枠内の、  負電荷 な
   電子  e➖
   を
   引き抜く ✔️  ことであって
     、
   酸素 の 結合 も、 これにふくまれる。



  ヒドロキシル ラジカル  なら
   当然のことだが
     、
   ➖重項 酸素  でも
   不 ✔️ 飽和 脂肪酸  を攻撃するとき
     、
  相手を 二つに割って、
  その➖方から
   電子  e➖  な   ➖個  を 引き抜く。



   それで、
  相手は、 酸化される ✔️ わけだ。


   そのとき、
   酸素 ラジカル  は
   電子  e➖   を 受け取る
   から
  ラジカル では、 なくなる ✔️
   が、
  相手に結合している。



   結合したまま、
  脂肪酸 ラジカル  の
  電子 e➖   を
  自分の方へ 引き寄せてしまったのだ。



   このように、
  酸素  O   が
  相手についたまま ✔️
   、
  電子  e➖   を  引き抜いたとき
   、
  これを、  とくに
  過 ✔️ 酸 化
  ということは
  すでに述べた。



   そこで、
  不 ✔️ 飽和 脂肪酸  の
  過 ✔️ 酸 化 物   を
  過酸化 脂質
   とよぶ ことになったのである。



    天ぷらの揚げ油は、
   何回も使うと、
  黒ずんで、 ねばねばしてくる。


   これは
  過 酸 化 脂質  の
  重合物のためである。



  この重合物は
  強い酸化作用を持つ
  毒物であったのだ。


   揚げ油  の
   何十回も 使ったのが 良くない
   と言われるのは、
   過 酸 化 脂質  の せいである。



   冷凍 マグロ ・かりんとう ・ポテト チップス
  ・インスタント ラーメン ・しらす
  ・煮干し ・スナック 菓子   などの
   古いものは、
  過 酸 化 脂質  を含む
  と、 いわれている。


   ラジカル 老化説 で いけば、
  こういうものを口にすることは、
  老化 を 歓迎する ことになる。



   この種の食品は、
  魚油 や 植物油  などの
  不 ✔️ 飽和 脂肪酸  を  ふくんでいる。



  大気中の酸素  O   は 
  活性酸素では、ない ✔️
  けれど、
  これの微量が、 検出されるのだ。



   紫外線にあたると、
  ただの 酸素  O  が  活性化して、
  スーパー オキサイド ラジカル  に変身する
    という
   事実 ✔️ も、 ある。



   いくら微量の 活性 酸素  でも、
   長時間には
  大きな影響をあらわすのだ。



   われわれの体内でも、
  間断なく、 活性酸素 の 発生 が あり
  余剰 ✔️ がある。


   これが
  完全に 除去されれば
  何ということは、 ないが
    、
  その➖分子でもが
  防衛網から逃れれば、
  傷害 ✔️ 事件  がおこる。



   幸か不幸か、
  この➖連の事態は
  全く、 潜行的におこるので、
  気付きようがない。



   ただ、 それが、 蓄積すれば、
   何らかの影響をあらわしてくる。


   それが、 老化につながるのだ。


   心筋  といえば、
  心臓 の 筋肉  のことだが、
   ここには
  加齢  とともに
  リポフスチン  が蓄積する。


  
   寓布  グーフ  ;  グラフ   、  を見ると、
   その量は
  幼年期から 増えはじめ、
  ほぼ➖様の足どりで
  増加しつづけるが、
  その現象は
  心筋のほかにも、   
  脳 ・肝臓 ・腸  などの、
  ほかの臓器にも存在する
  ことが、 わかっている。 


   リポフスチン が
   老化 をの  指標になるとすると、
 「  老化 は、  酸化  」
   という、 ことばが
   現実味をおびてくる。



   鉄 製品  が さびて
  ダメになるのと同様、
   人体も
  さびて、ダメになるのだ。



   ここまでくると、
  <  抗 酸化 物質  >   が、
   老化 への 挑戦 の 唯➖の武器である
   ことが、 明瞭になってくる。



   酸化 による 老化  は、
   人間のような
     、
  【  より、  酸素  O   、  たち を 使う
     代謝 ✔️  ら によって、
    生き、 活動し得る   】
     、
   好 ✔️ 気 的 動物  の  宿命  なのだ。



   新聞の死亡記事には
   死因  が書いてあるが、
   老衰死 とあるのは、 まれである。



   統計な上では、
  わが国の場合においては、
  老衰死  は
  6.6  パーセント  だそうだ。


   ところが
  西ドイツの病理学の権威は
    、
  解剖していると
  必ず、 病気がみつかる  事実 ✔️ から、
  老衰死 などは、 存在しない
   、
   と主張している。



   これでは、
  病気にならなければ、 死なない
  という話になってくる。



   そこには、
  天寿を全うして 死ぬ ことは
  ほとんど、ない ✔️
   という
  現実が、かくれているようだ。



   細胞数の減少が
  ある数値を超えれば、
  自然死が訪れるにちがいない。



   そのとき、 それを
  <  老衰死  >
  ということが、できるだろう。



   多くの場合において、
   人間は
  それ以前に、 病気に、とりつかれてしまう
   ということだ。



  その 病気 への 原因  も
   活性 酸素 だ と考えると、
   結局、  人間は
  何らかの形で
  活性 酸素 に 殺される
  ということになる。


   活性酸素は
  死神の本名であった。



 「   抗 酸化 物質 の リスト   」

 
    生体の合目的性をはばみ、
   老化を促進する
  活性 酸素  という 物質のあることを、
  われわれは、知った。



   それに対抗する手段を
  生体が用意していることも、知った。
 

    そこで、
  意図的に、 活性酸素 対策をとる
  必要が、あるのか、ないのかが
  問題になる。



   活性酸素の害 ✔️ は
  酸化にある ✔️  のだから、
  抗 ✔️ 酸化 物質  を
 われわれが手に入れることができれば、
  それが
 老化 抑制 物質
  ということになる。 


   厚生省が、  数年前、
   100 歳  以上の
  高齢者の食生活を調査したことがある。


  それで、わかったことは
    、
  ➖人の例外もなく ✔️
   、
  その人たちは
   毎日に
  ➖個 か 2個  の
   卵 ✔️  を食っていた
    という
   事実 ✔️  である。



   卵  は
  良質 の  タンパク食品である
   ことと、
  キサントフィル
   という
  黄色い色素をふくんでいる
  ことによって、
  老化 を 抑制したのだ。
 


   キサントフィル  は
   カロチン の 同族員 であって
    、
 <   カロチノイド   >
    とよばれる
   物質のなかまに属する。



   カロチン  は、
  ニンジン ・カボチャ ・カキ  及び
  濃緑野菜 に ふくまれる
   火朱  ホアケ  ;   ダイダイ   、   色の
    色素である。



  カロチノイド  には、
  ヒドロキシル ラジカル  や
  ➖重項 酸素  を
   水  に流す
   作用がある。   



   東北大医学部のチームは、
  やはり、 数年前、
  日本の 長寿村 の 食生活を調査した。



   そこで、 わかったことは、
  共通の食物が
   カボチャ  である
   という  事実 ✔️  だった。



   カボチャ の 色素  は
  <   ベータ カロチン   >   である。



   この カロチノイド ✔️  には
    、
  活性 酸素 除去 作用 がある
   ばかりでなく ✔️
     、
  その➖部の 分子  が
  小腸 ✔️ の 内で
  2つにわかれ、
  ビタミン A ✔️  になる
   、
  という、 大きな特徴がある。



   ビタミン A  には
    、
  抗 ✔️ 酸化 作用 もあるし
    、
  ガン の 進展を抑制する
  作用もある ✔️
  のだから、
  長寿村は
  長寿村になるべくしてなった
  ことが、 理解できる。



  カロチノイド をの 利用  は、
  長寿村をつくったばかりでなく、
  長寿動物もつくった。


   人間は
  すべての動物のなかで
  最も長寿とされているが、
  それは、
   カロチン  と
  キサントフィル  の
  両方を利用していることによる
   、
   と 考えられている。



  キサントフィル  をの  利用 が できず ✔️
   、
  カロチン  のみ ✔️ を利用する
   動物、
   すなわち
  ウマ とか、 イヌ  とかは、
  人間より、 寿命が短く ✔️
    、 
   どちらも利用できない ✔️
   ネズミ  などは、
   3年くらいの寿命しかない。



   カロチノイド をの 利用 において、
   動物による 違い を もたらしたのは、
  小腸 ✔️ での 吸収 の 問題 である。


   人間の小腸 だけ ✔️  が、
  すべての カロチノイド を吸収しうるのである。



   カロチノイド  は
   植物 が
  自衛のために用意した   
  活性 酸素  除去 ✔️ 物質  の  ➖つ  なのだ。



   水産動物のふくむ
  キサントフィル  は
  植物 プランクトン  に  由来のものである。



   これは
  まことに広く見られ、
  サケの肉 や
  タイ の 体表の赤味、
  タラコ の ダイダイ色、
  カニの甲羅の色
  などを つくっている。


   
  ナンキョク オキアミ  には
  とくに、これが、多い。



   活性 酸素  をの  除去  にあたる
  抗 ✔️ 酸化 物質  は、
  これ以外にも、 知られている。



    まず、
   ビタミン C  や  ユビキノン  には、
   SOD   と同様に
  スーパー オキサイド  を除去する
   作用がある。



   ユビキノン  は
    、
   ビタミン の ➖種で、
  コエンザイム  Q   ;   補酵素  ホコウソ  キュー
    、
  とも呼ばれる物質だ。



   活性 酸素  除去 ✔️ 物質  の  リストをあげるとしたら、
   以上のほか、

  ビタミン  B2  ・ビタミン  A
    、
   などがある。



   これらのものには、 すべて、
  老化  をの  抑制 作用 がある
   と見て、よいだろう。



   古くから、 われわれは、
  ビタミン  を
  栄養素 として 考えてきた。


   それが、 ここにきて、
  見方を拡張しなければならないことになった。



   抗 ✔️ 酸化 作用  は、
  栄養上の問題では、ない、 からである。



 では、
  活性酸素 の  毒 ✔️ 性  の  正体は、何なのか❔


   その第➖は、
 これまでに、 顔をだしてきた
  DNA  をの  損傷 ✔️  である。



  ヒドロキシル ラジカル  や
  ➖重項 酸素  には、
  遺伝子に ダメージ を与えるのに
  ➕分な威力があるのだ。


   これは
  ただちに、 ガン ✔️ にも、つながってくる。



   ガン ✔️  については
  <   発 ガン  2 段階 説   >    のあることは
     、
  『   ガン は 予防できる  』  や
  『  対話・ガンについて考える  』
    に紹介しておいたが、

  その2つの段階が、 共に
  活性 酸素  によって おこる
  と考えられるようになった 今日である。



   活性 酸素  は
  老化  をの  促進 因子  である
   ばかりでなく ✔️
    、
   ガン  を初めとする
   成人病 への 原因 でもあったのだ。



   結局、
   活性 酸素  は、
  生体 の 合目的性 を 阻害する
  唯➖のものであった かもしれないのである。



   となると、
  いわゆる、 抗 ✔️ 酸化 物質  の  重要性  は、
  どんなに強調しても
  強調しすぎることのない 、 ことが、わかる。



   多くの ビタミン のなかには、
  抗 ✔️ 酸化 物質  としての
  効果をもつために、
  たんなる 栄養素 でない ものが、
  いくつもある
  ことを銘記すべきだ。



   パッカー  は、
   細胞の培養液に
  ビタミン E  を加えてみた。



  そのとき  彼は、
  栄養  をの  補給  の つもりであったかもしれない。


   しかし
  この場合、
  ビタミン  E   の
  細胞 延命 効果  は、
 けっして、 栄養上の問題では、 なかったのである。


  
  すでに、おわかりのように、
  抗 ✔️ 酸化 物質  の  最前線にあるものは
   SOD  である。



   この物質は
  自然の自己運動が、
 すべての、 好気性 生物  に 与えた
  ところのものであって、

   これには、
  銅 亜鉛 SOD
  ・マンガン SOD
  のほか、
  人間のもっていない ✔️
   鉄 SOD  もある。



  SOD
  もしくは
  SOD 様 物質  は、
  植物では
  とくに発達している。


   それが、 葉にある
  ことは、 すでに述べたが
    、
  それ以外の、
  胚芽 や
  ある種の 根 にも、
  多少は、 ふくまれている。



   葉にあるものは
    、
  大気中の、 スーパー オキサイド  に対する
   対策  だから
    、
  SOD  が、  主である
   とはいえ、
  カロチノイド も存在する。



   小麦 や  アーモンド の
   子宝  ビタミン  E1
    は、
   胚芽 ✔️  にあったのである。



  全身性 エリテマトーデス
   という名の
   自己  免疫 ✔️ 病  がある。



   これに対しては
  SOD  をの  注射 が  よい✔️  場合がある
   という。



 また、
  慢性 関節 リウマチ
  という名の
  自己 免疫 病  があるが
    、
  これに対しては
  SOD  の
  関節 腔内 注射 が よい 場合がある
  という。



   自己 免疫 病
   という、 ことばで 総括される
   難病  には、
   活性 酸素  が かかわっているのだ。



  尿酸 ✔️ 値  が  高ければ ✔️
    、
  活性 酸素 に 強く ✔️
    、
  ストレス に 強い ✔️  はずだ。



   尿酸 ✔️  は
  バイタリティー への 源泉になりうるのである。

 
  元な記事は、こちら
https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2025099364273044/



🐋⛲🚿  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


 🌍🦿⛲🗾 『  ➖日に、 15分程でも、善い❗  』
     ので、
 足首を、 上げ下げする動きを含め、

 下半身の屈伸をし、
 足の裏側の筋肉らが、
 ちょっと、痛いかな、
 という位の度合いで、

足の筋肉らを曲げ伸ばしすると、

血管らを構成する、 コラーゲン 、
という、
『   繊維 状な、 タンパク質  』
  、 らが、
より、 壊れて ✔️
   、
新しい、 コラーゲン 、 な、
タンパク質の繊維らが、 形作られ

血管らの若返りを成す事が、 出来て、
動脈らの硬化を防ぐ❗

 という 】
    ;

   その場合にも、 
 血潮へ向けて、作り出される❗
  、
  一酸化窒素  NO 
   、には、
  血管の、こわばりようを解いて、
  血管を、より、ゆるめる❗
  、
  働きがある、 との事であり
   、
  同じく、 自らに、 
  窒素 N  ➕  酸素 O 、を帯びてある❗
   、
  『  ビタミン B3 、 で、
    ニコチン 酸  、でもある  』
    、
  『 ナイアシン 』
    ;
 【 C6 ➕ H5 ➕ N ➕ O2 】
   ;
  にも
   、
  血管をゆるめる❗
  、
  働きがある、 という   】
    。



  🌠⚡  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


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


 



   🌍⛲   三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長❗

  
  🐋⛲👁️  対談
  ・分子栄養療法が  “  60歳 うつ  ”  を救う
     、
   藤川徳美院長  ✖️  秋田巌氏  ~ その2


   *藤川メソッドは、すさまじい❗


   秋田氏

  こうしてお話しができるのは、
 私にとって、奇跡のようなことです。

  私が、 日本の精神科医で
 最も尊敬していたのは
 森田療法の創始者である、
 森田正馬先生でした。

  私は、高知県出身ですので、
  高知の大先輩でもあります。

  しかし、
 患者さんが治る
 という意味では、
 分子栄養学には、かないません。

  それも
 藤川先生が実践される
 セレクト  と 組み合わせ。
  
 これが、大事なところです。

  日本の分子栄養学には、
 欧米の オーソモレキュラーの流れを汲んだ
 考え方がありますが、
 藤川先生が説かれる
 分子栄養療法は、
 理論 や 実践法 は
 わかりやすいですし、
 比較的 安価 なので
 誰にでもできます。



 藤川院長❗

 日本のオーソモレキュラーは、
 診断料も、 サプリメント代も
  高額だ と思いますね。

 月に、 10万円以上かかるような方法では
 ➖般の人は、続けられません。

 私が提案する方法は、
 プロテイン  と  
 基本的な ミネラル 、 ビタミン の  サプリメントで
 月 ➖万円  くらいです。



  秋田
  iHerb  (  アイハーブ  )  などの
 インターネット通販で揃うので
 とても ありがたい。
   
 ビタミン C だけでも、
 どれを選べばいいのか
 素人には 難しいですよ。

 そこも、 事細かに、
 どこで、どんなものを買ったらいい
 ということを書いてくださるので、
 すぐに 真似ができます。

  そのように分かりやすく情報発信して、
 「  クリニックに来なくてもいい  」
  と おっしゃる。

  そういう医者は
  なかなかいません。

  ふじかわクリニックの患者さん、
  読者の皆さんも
 同じお気持ちだと思います。

 私は、 僭越ながら
 同じ医者としても、
 藤川先生のすごさを実感しています。

  分子栄養学から着想を得た
  その知見は
  もちろんですが、
 広く、 日本中の人に よくなってほしい
  という、
 非常に純粋で、 強靱な意志を感じます。

 毎日 SNSにアップされることも
  真似ができません。

  お世辞ばかりのように聞こえるかもしれませんが、
  すべて 本心です。


   藤川 
 Facebook を ベースに
 7年 、
 月曜から土曜の 毎日 続けています。



  秋田 
 今日は、どんな記事がアップされるのだろうと、
  胸を躍らせ読んでいます、
 もし
  私が
 ➖日 読むのが 遅れたら、
 患者さんのほうの知識が増えているのです。

  当院にも
 藤川先生のファンの患者さんは
 たくさんいらっしゃいます。

  じつは
 患者さんに怒られたことがあるのです。

 「   起立性 調整 障害
   (  OD  )   には、
   マグネシウム  を出さない   」
   と書いておられた
   と指摘を受けたのです。

   私は
  その記事を確認せず、
  マグネシウム  を出していました。

 「  高 ✔️ 血圧症 の 血圧 は
   確かに下げる ✔️ けれども
    、
   血圧の低い ✔️
   人には、
  血圧を、 それ以上は
  下げないのでは   」
   、
  と思っていましたし、
  実際
  その患者さんは、 良くなっていたのです。

  でも
  その後、来てくれなくなりました。

  藤川先生の考えに反した指導すると
  信頼をなくしてしまいます。




   *医療従事者は
  プライド が邪魔する ✔️

  
   秋田 
  血液検査の結果、
  フェリチン値  が  20
   では
  低い、  とお伝えしても
 「  基準値を満たしているじゃないか  」
   と反論されることもあります。

  特に、医療関係者に 多いです。



   藤川 
  当院も、そうですよ。

  医療関係者は
 特に、 常識 や プライド が 邪魔してしまうのか、
 「  そんな話は 聞いたことがない  」
   と
   怒り出してしまう人もいました。



   秋田
  心身の不調に対して、
 栄養に着目することは
  基礎中の基礎にもかかわらず、
  それが
  医療分野の教育に 欠けていますし、
  それが
  もっと広く、 家庭にも、
  もっと浸透しないと、いけないですよね。

  高 ✔️ たんぱく  /  低 ✔️ 糖質 食 、
  プロテイン  、  鉄  Fe 
     、
  それに  プラス アルファ ですけれども、
  素直に やってくださったら
  サクサクよくなるのに、
  理屈をこねてしまうと難しい。

  しっかり勉強して
  理屈をこねてるいのは
  まだ、いいのですが、
  インターネットで検索しただけの知識で
  いろいろおっしゃる人もいて……、 難儀です。



    藤川
  ある種の “ わがまま ” さも 症状の一つですから。


   秋田
  性格だと思っていたら、
  症状の一つだった
  ということもありますよね。



   藤川
 「   産後、
   妻の性格が変わってしまった   」
   と
   呆然とする旦那さんもいます。

   もっとも
  鉄不足になるのは、 産後ですから。

  出産の時に
 子どもに全部をとられて
  空っぽになってしまう。

  そうすると、
  些細なことで、 腹が立ったり、
  イライラが治まらなかったりします。

  性格が変わったわけではなく、
  鉄 ✔️ 不 ✔️ 足 による  症状  です。



  *精神科クリニックは
  薬漬けにしているだけ ✔️


  秋田 
 私は、  藤川先生を
 「  広島の魔法使い  」
   とお呼びしています。

  私は
『  うつ、 パニック は 
   「 鉄 」 不足 が 原因だった  』
 (  光文社 新書  )   が出る
  2017年までは

  薬を出す、 ➖般的な精神科医でした。

  ユング派分析家ですから
  心理療法もいたしますが、
  薬をもらいにくる患者さんが
 どんどん増えていくばかりだったのです。


  藤川
  薬は、止められないですね。

 寛解状態でしかなく
 完治は、しませんから。


   秋田
  私が知る 心療内科クリニックも、
  新患  3カ月 待ち、 6カ月 待ち、
  新患を受け付けない
  というところもあります。

  患者さんは
  そういうところを
  人気のクリニックだと思うでしょう。

  しかし
  どうでしょうか、
  言葉は悪いですが
 “  薬漬け  ”  にしているだけではないか
  と思うことがあります。 



   藤川 
 私も、そう思いますね。


   秋田 
 定期的に、 薬を取りにくる患者さんが
 いなくならないから、
 新患を入れる余地 が なくなるわけです。
  


   藤川 
 待合室では、
  薬の副作用で
 うとうとと寝ている患者さんが 多いですよね。

  私は
 初診から
 抗不安薬 とか 睡眠薬 を 出すことは しません。

  他院から移ってきて
  継続している人には 出しますが、
 できるだけ 減らしていく
  ことを目指します。

 
   秋田
  特に
  抗不安薬 と 睡眠薬 の 依存性 は
  大きいです。

  私は
 藤川先生の本を読むまでは
 大学教授をしていましたが、
 分子栄養学を実践するために
 早期 退職  して、
 61歳で、 クリニックを開業しました。

  私は
 過去に診察した患者さんを薬漬けにした
 という  意識は
 ありませんでした。

  良かれと思ってしていたことです。

  しかし、
 結果的に、 薬漬けだったのでしょう。
   
 今は
 その罪滅ぼし
 という気持ちもあります。


  秋田 巌 氏 :
 60歳 うつ   (  PHP 新書  ) 、
2月16日 発売、
 予約受付が始まっています。



  元な記事は、こちら
www.facebook.com



  🐈‍⬛🦋  進学校に通う
    起立性 調節 障害
  (  OD  )  の  中学生、
   その後の経過❗


  (  2022. 9.29 の 記事  )

  症例  ;   中学校 3年生、 男性。

   進学校の私立中高一貫校に通っている。

 R 3.12  から  時々
  学校を休むようになった。

  ここ 2ヶ月は
  全く登校できていない。

 不安が強く、 マイナス思考が目立つ。

  
  近くの精神科クリニックで
   ジェイゾロフト   25  mg
  ➕   エビリファイ   2  mg
  を投与を受けているが
  効果がない。


  学校側からは、
 今のように 不登校で 成績不良なら、
  高校進学は 難しいので
 他の私立高校に転校するように
  と言われている。 


   母親が
  ムック本を読み、
 R 4.9  両親と共に  当院 受診。

  
  174  cm 、
  66  kg 。

  
   食欲は 旺盛。


  2ヶ月前から
 プロテイン   20 g  ✖️  3
  を  既に始めている。


  母親に 貧血 の 既往あり。


 →   ES ポリタミン   2 g  ✖️  2   処方。


   今までの薬は 効いていないので  中止。


 
  Now アイアン  36  、
  ナイアシン アミド 、
  C1000  、
  マグネシウム  Mg 100   開始。



  一週後、 母親のみ再診、

  初診時の
  BUN   21.3 、
  フェリチン   73 。



  プロテイン   20 g  ✖️  3 、
  ナイアシン アミド  ✖️  3  、
  C1000  ✖️  3  、
  Mg   100  ✖️  4  。



   今朝から
  2ヶ月ぶりに登校しているそうだ。

  
  不安、マイナス思考がなくなり、
  前向きな言動が増えた。


  短期間で 改善したので、
  母親が とても喜ばれている。



 →    フェルム  追加 処方。

  
  ナイアシン アミド  を増量するように。


   次回、
  B50 、  E400   追加予定。


  ここの 学校、
 中高一貫で、 学年  160人だが、
 成績不良者
 10 人 程度 は
 ここの高校に 進学させてもらえない。


  プロテイン  を
  2ヶ月間 を 飲んでいたので、
 ナイアシンアミド が
  短期間で 著効した。


  これから挽回可能だろう。



  (   2022. 10.20 の 記事   )

   ここ 1ヶ月 は
 1日も 休むことなく、
 朝から登校できている。


  以前は
 テストを受けるのを怖がっていたが、
 中間テストを落ち着いて受けることができた。

  成績も、さほど悪くなかった。


  発病前の頭の回転を
  5  とすれば、
 1ヶ月前は、  1  、
 今は
  3  まで回復した。


 プロテインで 満腹になり
 食事量が減っている。

 
  プロテイン  20  ✖️  1  ~  2
  になっている。


 
  ナイアシン アミド  ✖️  6  では
  吐き気を生じたため、
   ✖️  3  。


   C1000  ✖️  3  。


   Mg   100  ✖️  4   で
  お腹が緩くなったため、
    100  ✖️  2  。



→   プロテイン   15 g  ✖️  3
   で継続を。


  B50 、  E400  は
  今回は、 追加せず、
 プロテイン  を継続でできているのを確認後に
  追加 予定 。

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ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


  🌍⛲  藤川院長❗


  その後
  母親が、 厳格な 糖質 制限 をしすぎて、
  通学できたり、
  休んだりを繰り返していた。

  
 R 4.12  の  受診時に、
 米 ➖杯  を  3 回 、
 MCT オイル パウダー   4 g  ✖️  3
  を追加するよう指示した。


  R 5.1、
 プロテイン   20 g  ✖️  2
   、
 ナイアシン アミド  ✖️  3
   、
  C1000  ✖️  3
   、
  Mg   100  ✖️  2  。


  米 ➖杯を 
 ➖日  3 回  を 食べ、
 MCT オイル パウダー   4 g  ✖️  3
  を
 プロテイン  に入れて飲んでいる。


  休むことなく
 毎日に 登校できており、
 調子の波も、なくなった。

  同じ高校に進学できることが決まった。


 *脂 ✔️ 質 代謝  が
 うまくできない ✔️ 
 人は
  断 ✔️ 糖 ✔️  すると
  ATP  不 ✔️ 足  になる。

 
  ある程度の
  糖質  をの  摂取  が必要。


  すぐに
 エネルギー として使える
 MCT オイル  の併用も 有効。



  元な記事は、こちら
www.facebook.com



  🥃⛲  ドクター江部❗


  薬を飲んで コントロールと
  糖質制限食のみで、コントロール との差は❔

  糖尿病
2023/  1/19  19:03 2 -

こんばんは。

「   糖質を摂取して
   薬を飲んで
   血糖 コントロールする   」

のと

「   糖質制限食で
   薬なしで
   血糖コントロールする   」

のと
  人体にとって
  どのくらいの差があるのでしょうか❔

      

   通常の
  日本 糖尿病 学会 推奨の
  カロリー制限食
 (   高 ✔️  糖 ✔️ 質 食   )
   を摂取した場合
   、

糖 ✔️ 質   が
  60  %
  ですから、
  例えば
  女性で
  500  キロ  カロリー  ✖️  3 回  /  日
   で
合計
  1500  キロ  カロリー  /  日
   なら、
  ➖回 の 糖質  をの  摂取量  は
  約  75  g
   で
 ➖日  合計  225 g   です。



  1 g  の  糖質  が
  約  3  mg
   、
  2 型  糖尿人  の
  血糖値を上昇させます。



  αGI 薬  や  グリニド系 薬  は
  ➖定の効果は あります
  が、
  限定的で
  個人差もあります。



  従って
  αGI 薬 や グリニド系 薬  を
  食 直前に 内服していても
   、
ほとんどの 2 型 糖尿人  において
   、
従来の 糖尿病食
 (   糖質  60 %   )
  を摂取する
  限りは、
 確実に
 180  mg  /  dl   を超える
  食後  高 ✔️ 血糖  が生じます。


 
   そして、
  この 食後 高 血糖 のために、
  年余にわたり
 β  ベータ  細胞  が  傷害されていくのです。



  今までの 糖尿病 への 治療  は、
  この点において
  根本的に 間違っていた
  と言えます。



  個人差があるなかで、

 <   αGI 薬  ➕  グリニド系 薬   >
   食 直前 内服で、

  普通に
  糖質ありの食事を摂取しても、

  食後 ➖時間  値   が
  180  mg  /  dll   を超えず、

  食後 2 時間 値  が
   140  mg  /  dl
   未満なら、

   問題ない
   と言えます。



  
  しかし
  2 型  糖尿 人  の  ほとんどにおいて
  薬は
 そんなには、 効きません ✔️✔️
  ので、
  普通の食事をして、
 食後 ➖時間 値  が
  180  mg  /  dll
  を超えず
    、
 食後 2 時間 値  が
  140  mg  /  dl
   未満
  を達成するのが、 極めて困難です。



   HbA1c  は
   平均 血糖値  なので、

  食後  250  mg  、

  空腹時   50  mg
   で、

 凸凹状態でも、
  平均 血糖値  である
  HbA1c  は
  6.5  %
  とかで ➖見 良好ですが

  質の悪い
  HbA1c  なので、
  望ましくないのです。





   🌍🌎  『  ヘモグロビン・エー・ワン・シー ;
           HbA1c  』
        ;
【   赤血球の中に、 沢山にてある、
    鉄分  Fe  を帯びて、成る、
    タンパク質 な、
   『   ヘモグロビン  』 、 へ
      、
   最大で、 4個まで
     、
 『  ブドウ糖 ✔️  』、 が、くっついて成る、
『  糖 タンパク質  』
    、で
     、
  赤血球の、ヘモグロビン 、らが、
 細胞たちの各々へ、 酸素  サンソ  O  、
 たちを送り届け得る、 度合いが、
 ブドウ糖 ✔️ により、
 相応に、 減ってしまう ✔️   】
     ;

  「   HbA1c  」
     、 とは、
 赤血球の中で、
 タンパク質 、 である、
 ヘモグロビン 、の、 ➖塊  ヒトクレ
   、が、
 ブドウ糖 ✔️ の 4個 ✔️
  、  までと結合した、
   もの、の事だ。


    その事から、
 「  糖化 ヘモグロビン ✔️  」
  、 とも、呼ばれている。
  

   赤血球の中にある、
 タンパク質な、
  ヘモグロビン  、 は、
  体中を巡って、
  細胞たちの各々へ、
  酸素  O  を与えながら
   、
 徐々に、 ブドウ糖 ✔️  、
  と、 結合していく ✔️
    。


  だから、
   血潮の中で、
 余っている糖 ✔️ が、
  多い ✔️  ほどに
   、
  ヘモグロビン  A1c
   、が、 増える ✔️
   。


 ヘモグロビン  A1c  、は、
 その体にある、  血糖 ✔️ の  在る
   度合いを示し
   、
 HbA1c  、 の値が高い ✔️
  、
    という事は
    、
 血液の中の、  ブドウ糖 ✔️ が、多い ✔️
   、
   事を意味する。


   すなわち、
   高血糖 ✔️ だ
   、
  という事を表す。


 
 🌬️⛲   HbA1c  、の値と、
      血糖値 とは、  どう違う?
      ;

 🫁⛲  血糖値 は、
   血液への検査をした時点での、
   血糖 ✔️ の 存在する度合を表す。

  そのために、
  食前 と 食後、  検査 前の、
  ちょっとした、 ストレス 
   、 などで、
  数値が変動してしまう❗
     。


   HbA1c
    、は、
  過去の、  1  ~  2か月の、
   血糖 ✔️ の 在り具合な状態 ✔️
   のことだが、
  それには、
  赤血球の寿命が、 関係している。


   赤血球の寿命
   は、
 およそ、  百20日❗
   、
  と、 言われており、

    その間において、
   赤血球の各々の内側に、
  何千とある
  ヘモグロビン 、 達は、
   少しずつ、
 血管  の包む宛てな  血潮 の 内 の、
  ブドウ糖 ✔️ たち
   、 と、 結びついていき、
   離れる事は、 無い ✔️
   。


  つまり、
   HbA1c  、
   の値は、
   赤血球の寿命の、
  半分ぐらいの時期の、
 血糖値の平均❗
   を反映する。 


  その為に、
   血液検査で、
 分かる、  HbA1c  、
   の値は、
  検査をした日の、
 1 ~ 2ヶ月前の、
 血糖の在り具合
  を推定できる。


   ヘモグロビン  A1c 、
   の値が、 高い
    と、
 「  いつも、 炭水化物や、 甘いものとか、を、
    食べてるでしょ ✔️  」
     、
   と、 バレてしまう。


   ≒
  【   筋肉 を 構成する
     細胞 たちは、
    インスリン の、 追加 での 分泌 
    を 呼ばず❗
     に、
   血潮 の 糖質 ✔️ 、らを消費できる❗
    態勢 にあり
     、
   筋肉らを運動させる
   事で、
   血潮 の ブドウ糖 ✔️ らが、
   より、 余計に
   体の、タンパク質ら へ 結び付いて ✔️
    、
   体の あちこちの 構造らや
   機能ら、の、
   あり得る、 健全性 
   らを
  より、 害  ソコナ  い ✔️ 付けてしまう
    、
   その、 あり得る、
   糖化の害 ✔️ 
  らを 未然に 差し止め付け得る❗
    、
   が、
   差し引きで、
  より、 余計に、 
  電子強盗 ✔️ な、 活性 酸素 ✔️ 
  らを 湧き起こらしめる
    、
   という意味で、
  余計な度合いでの
   運動性
   らは、
  その体の健康性を、
  より、 害い ✔️ 
   、
  その、 免疫性を低下させる ✔️
   、
   などする   】
    。



   ヘモグロビン  A1c  、
    の、
   正常値は、
  4・6   ~   6・2  %
    。


   6・5
   以上の数値になると
    、
  糖尿病 ✔️  が疑われる。


   この数値は、
  少なければ、 少ないほど、
    良い❗
   ので、
  下の制限は、 無い❗
     。


    この数値が、
    8・4  %  
   、 を超える ✔️
    と、
  色々な合併症の成る、
  危険性がある ✔️   】
     。




  グリニド系 薬  は
    、
  膵臓  スイゾー  の
  β 細胞  を
  2 ~ 3 時間 だけ を  働かせます
   が、

 αGI 薬  は
   、
 ブドウ糖 たち などな
 糖質 から成る
 デンプン
  をの  分解を  ゆっくりさせて
 食後 高 血糖  を防いでいます
  ので
 膵臓  への  直接の作用は、 ありません。



   SU 剤  は
    、
 食後 高 血糖  と
 平均 血糖 変動 幅  への
 改善 な 効果が、  ほとんど みられず
   、
 低 ✔️ 血糖  は
 生じやすいので、
 使いにくい ✔️  薬剤となりました。


  
  ピオグリタゾン  は、
  男性 の 膀胱癌 をの 懸念で
  フランス では
  許可していませんし
   、
 女性には、使えますが、
 浮腫  と  体重 増加  があるので、
 やや使いにくい ✔️ のです。




  メトホルミン 、
  DPP - 4 阻害剤  、
 SGLT 2 阻害薬 、
 経口  GLP - 1 受容体 作動薬 、
 イメグリミン 塩酸 塩
   も
 内服薬としてありますが、
 食後 高 血糖  を防ぐことは
  困難 です。



   これに対して、
 スーパー糖質制限食 なら
 『  食後 高 血糖  』  と
 『  平均 血糖 変動 幅 増大  』  が
   最小限ですむ
   ので
 質の良い
  HbA1c   となるのです。





  🥶⛲  ステロイド糖尿病について。


2023/  1/20  19:17 0 -
こんばんは。

  膠原病
  などの病気で、
 長期間 を  ステロイド薬を内服したとき、
 ステロイド糖尿病を発症することがあります。


  ステロイド糖尿病について、
 まず簡単に整理してみます。


  ステロイド、
 副腎 皮質 ホルモン  
  と言ったら、
糖質 コルチコイド
(  コルチゾール  )   のことを指し
   、
ステロイド ホルモン  の  代表選手です。



  副腎 皮質 ホルモン を
  ➖定以上の 量、
  長期にわたり投 与することにより、
糖尿病 ・耐糖能 異常  をきたすことがあります。



  文献によると、
  副腎 皮質 ホルモン の 長期投与  で
  糖尿病状態となる頻度は
  7.3  %   です。


  副腎 皮質 ホルモン の
  分泌 過剰 症  である
  クッシング 症候群
  という病気がありますが
   、
約  80  %   に
 軽い 耐糖能 異常  が認められます。



  ステロイド
 (   糖質 コルチコイド   )
   の作用として


①   肝臓  での  糖新生 亢進 作用

②   骨格筋  などの  インスリン抵抗性の亢進

③   高 グルカゴン 血症

④   食欲 増進 作用

⑤   インスリン 分泌能 をの 抑制

があります。


  これらの作用により
  耐糖能が低下する
  と考えられます。


  例えば、
  コルチゾール
  という
  副腎 皮質 ホルモン  を  投与後、
2 ~ 3 時間で
 血糖値が上昇し始め
  、
 約  5 ~ 8 時間  で
  ピークとなります。



 ステロイド 投与により
 糖尿病を発症する場合ですが、
現実には
 もともと 糖尿病の素因があった人が発症する
 ことが、多いです。


   
 まあ、この場合は、
 ステロイド糖尿病
  というよりは、
 2 型 糖尿病 の 発症に
  ステロイド 投与  が
  他の 環境因子
  などと共に
 ➖つのきっかけとなった
  ということですね。



   厳密な意味での
  ステロイド糖尿病は、
  外部からの
 ステロイド 投与 が なくなれば
   、
 糖尿病が消失する
 ことが、 定義となります。

  
 例えば、
  膠原病 への 治療で、
 ステロイド薬
 (   プレドニン  など  )   を
  ➖定期間 を  内服した時
   、
糖尿病を発症することがあります。


  家族歴に
  糖尿病が 全くなくて、
 肥満  などの要因も ない 場合は
  、
純粋な ステロイド糖尿病 で、
 プレドニン  が  休薬となれば、
  治る可能性が高い
  と言えます。



  ➖方で、
 家族歴に 糖尿病があれば、
 ステロイド薬内服をきっかけに、
 2 型 糖尿病  を発症した  可能性もありえる
  と思います。


 いずれにせよ、
 スーパー糖質制限食の実践で
 コントロール良好になる
  と思われます。


  ステロイド糖尿病の詳細は、
 日本 内分泌 学会 の
 以下の青字の記載をご参照頂ければ 幸いです。



【   日本 内分泌 学会
   ステロイド糖尿病
http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=99#:~:text=%E4%BD%95%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AE%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%AE%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
最終 更新日 :  2019年 11月9日


  ステロイド糖尿病

  何らかの疾患 への 治療にあたり、
 ステロイド 投与 をされた際に  発症する
  糖尿病を、
  ステロイド糖尿病
  といいます。


  ステロイドの投与は
 内服のみならず、
  外用薬、 吸入薬、 注射薬  といった
  多種多様な形で 存在します
  ので、
  患者本人が
 ステロイド療法の経験が ない
  と思っていても、
 知らぬ間に 投与されて 見逃されている
 ケースもあります。


  特に
  皮膚 への 外用薬 や、
 関節内 注射  は
 見逃されやすいケースです。



 この病気の患者さんは
 どのくらいで いるのですか


  1962 年  の
  わが国の疫学調査によれば、

  ステロイド  を投与された疾患群
  628 例のうち
  糖尿病 発症  は
  46 例  の
   7.3  %
  と報告されています。

  ステロイド 投与量  に応じた
  発症 頻度 の 増加もあります
  が、
  発症には
  投与 期間  との  因果関係が強く、
 90 日 投与  で
  66  %  に、
 300 日 投与では
  94.2  %
  にて 発症しています。



  この病気は
  どのような人に多いのですか


  ステロイド糖尿病発症 をの 危険因子として、
  投与量 と 投与期間 に伴う
  ステロイド量 の 蓄積、
  高齢者、
  糖尿病の家族歴を有する者、
  肥満者  といった
 2 型 糖尿病 の 発症 リスク  を持つ
 ことが、 報告されており、

  そのような背景を有する
  患者では
  ステロイド 投与 前後 の
  耐糖能  への
 注意深い 経過 観察  が  必要  です。


  患者自身は
  ステロイド 投与 に 気づいていない
  場合も多くあります
  ので、
  詳細な病歴 をの 聴取  と同時に
  患者が
 かかりつけの医療機関へ、
 直に、 担当医 が 確認する
 ことも 重要です。



  この病気の原因は
  わかっているのですか


  ステロイド糖尿病 の 中心病態  は、
  インスリン 抵抗性  と
  肝臓  からの 
  糖  をの  放出 の 亢進  です。


  特に
  肝臓  は
  ステロイド糖尿病 の 中心病態となる
  臓器  といえます。


  肝 細胞  において
    、
  インスリン  は
    、
  ホスホ エノ-ル ピルビン 酸 カルボキシラーゼ
 (   PEPCK   )
    の
  遺伝子 発現  を抑制する
  のに対して、

  ステロイドは
  これを上昇させる ことで
  糖新生  を  促進 ✔️ している
 ことが、 知られています

  (  図  )  。



  また、
  ステロイド  は
  筋肉 や 脂肪 組織  といった
  インスリン  に反応して
  糖   を取り込む
  臓器  において
   、
  糖 ✔️  をの  取り込み  を  抑制 ✔️ する
  ことが、 知られています。



  また、
  ステロイド  は
   、
  筋肉 や 脂肪組織 の
  異 ✔️ 化
 (  である、  代謝 ✔️   )
   を
   亢進することで、
  肝臓  に対して
  新たな 糖新生  への
  基質  を送り込み
   、
  肝 糖 放出 の 促進 を 増長しています

  ( 図 )  。



  ➖方、
 ステロイド  が
 インスリン の 分泌 能  を抑制している
  ことも、知られている。   】