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

耐糖能❗ ➕ 熱射病❗ ➕  ;  日本医学 ; 和方❗ ➕ 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳実院長系 ; 代謝医学❗

2019-08-10 20:22:08 | 政治・経済
  🦖🌌  耐糖能❗ ➕ 熱射病❗ ➕
     ;
 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❗ ;

  その一方に、 必ず、 タンパク質 、な、
酵素 コウソ 、 を含む、
あるべき、代謝員ら、が、 文字通りに、
合体を成し得て、 初めて、 成され得る、
  『  同化   』、か、 『  異化  』、である、
 『  代謝  』、 な、 働き得ようら、 への、
要因性として、
その、代謝員ら、ごとの、
あり得る、 『  合体  』、 と、
その、度合いら、とが、 あり、

それらから成る系を、
三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 、では、
『   確率的   親和力   』、 という。

この、 確率的な親和力らでの、あり得る、
不足性ら、を、 より、
埋め余し付け得る形で、
飲み食いされるべき、
より、 あるべき、代謝員ら、は

  ストレスら、や、 感染ら、
 などの、成り立ち得ようらの、
度合いら、に応じても、
 その、あるべき、質としての度合いや、
 量としての度合いが、 大小し

それらに応じて、
より、 あるべき、代謝員ら、の、
顔ぶれも、 左右される❗ 。

その、遺伝性らや、 様変わりし得る、
体質ごとに応じて、 より、 あるべき、
代謝員ら、が、あり

より、 埋め余されるべき、
確率的な親和力ら、での、 不足性ら、
が、あり

より、 人々の命と健康性とを成し付ける、
上で、
  より、 あるべき、 あり得る、
   代謝ら、への、
 より、 換算性の高い、
 飲み食いなどによる、 摂取ら、が、
 より、 選 スグ られもするべき、
 宛てのものとして、 意識し宛てられ、
 狙い宛てられもすべく、ある。

より、 あるべき、代謝ら、への、
より、 換算性の高い、 摂取ら、を、
より、 能く、成し付け得るようにする、
には、
我彼の命や健康性に、 責任性の、
あったり、 あり得たりする、人々は

我彼の遺伝性ら、 を、 より、 能く、
調べ、知り深め得てゆくようにもすべき、
必要性を帯びてあり

その、遺伝性ら、や、 より、 変わり得る、
体質ごとに応じて、 より、 あるべき、
摂取らが、 ある❗



    
    🌍🌎  『  耐 糖 能  』
;
  【  血潮の中の、 ブドウ糖の濃度である
    血糖値が高くなったときに、
   それを正常値まで下げる能力を、 耐糖能 、といい、
   その能力が低下した状態を
    耐糖能低下 、 という
     。
    耐糖能が正常な人では、 血糖値が上がった場合に、
   膵臓 ( すいぞう ) から、 インスリン
   、という、 ホルモン 、 が分泌され、
   細胞の内に、 ブドウ糖が取り込まれて
    血糖値が下がる
    。
    https://minds.jcqhc.or.jp › pub0004 
     、 
    が、
   ブドウ糖を、細胞ごとの内側へ、引き入れる❗ 、
   マグネシウム Mg 、 が、 
   細胞ごとの内外で、 不足してある場合には、
    より、 ブドウ糖たちが、
   細胞ごとの内側へ、入り込めなくされ、
   インスリン抵抗性 、を高められる❗
   、 ので、
 その場合も、 耐糖能は、低下する事になる❗  】
    。
   

   🌬️🌌  順天堂大学❗

   食後高血糖となる、耐糖能異常が
   痩せた若年の女性に多いことが明らかに❗

  ≒
 【  人々の命と健康性とを成し付けるのに必要な、
   代謝ら、へ対して、
  そうした、より、あるべき、あり得る、
  代謝らの成り立ち得ようらを、
  より、 欠かしめ付けてしまう❗ 
   、
   飲み食いの質 、を、 日頃に成し付けてしまう❗
    、 事が、 
  より、 最も、おおもとでの、
   万病への、要因性として、あり
    、
   それに次いで、
  入浴 、などの、 適度な、 運動性ら、などが、
   より、あるべき、あり得る、代謝らへの、
   外因性としての、重要性を帯びてある❗
    。

  この記事における、話題の宛ての女性らを含めた、
  全ての人々が、
 我彼の健康性を能く成し付け得るようにする上では、 
 その日頃の、飲み食いの質を選りすぐるべき、
  必要性を帯びてある❗  】
    。


🌎🌍 『 タンパク質 ➕ 鉄分 、
での、 不足性ら❗ 』
   ;
【 三石分子栄養学➕藤川院長系 、
によると、
日本人たちの大半は、
鉄分 ➕ タンパク質 、 での、
不足性ら、 を帯びてあり

それらを、 より、 埋め余し付け得ない、
状態らにおいては

体に善い、とか、 健康に善い、とかいう、
何彼な物事らを、 いくら、成し付けても、
その、健康性の効果らの、 あり得る、
度合いら、は、
それらの不足性らによって、 より、
差し引きで、 小さくされるべくあり

より、 優先して、
鉄分 ➕ タンパク質 、 での、 あり得る、
不足性ら、 を、 特に、 日本人たちは、
埋め余し付け得るようにすべくある❗ 】 ;



  ~ 痩せていても、肥満者と同様の体質 ~

  順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンターの
  田村好史 先任准教授、河盛隆造 特任教授、綿田裕孝 教授らの
   研究グループは
   、
  日本人の痩せた若年な女性
   (  BMI  <  18.5 kg  /  m2  )
    に
  食後高血糖となる、 耐糖能異常 *2  が多く    
   、
   その原因として、
  主に、肥満者に生じる
  インスリン抵抗性 *3 や
   脂肪組織の異常❗
   、 が関連することを
  世界で初めて明らかにしました。

   本研究の結果は、
   痩せた若年な女性の比率が
  先進国の中でも、 最も高い
  (  約 20 %  )  本邦において、
  痩せた若年な女性に対する、
  生活習慣病の発症への、予防的な取り組みが必要である❗
  、ことを示唆しており、
  我が国の予防医学を推進する上でも、 極めて有益な情報である
  と考えられます。


   本研究は
  米国内分泌学会雑誌
 「 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 」 の
  オンライン版で公開されました。


   🌠🐋  『 BMI 』
    ;
【  身の丈が、 2 メートル 、で、
  体重が、 百 キロ・グラム 、 な、 人の、 BMI 、は、
  百  ➗  『  2  ✖️  2  』  、 なので、 25  】
     。


   本研究成果のポイント

  日本人の痩せた若年な女性は
  標準の体重者に比べて
  耐糖能異常の割合が、顕著に高かった❗

  痩せた若年な女性の多くは
   食事量が少なく、 運動量も少ない❗
   、
   という
 「  エネルギー 低 回転 タイプ  」
   となっており
   、
   骨格筋量も減少していた❗

  痩せた若年な女性の耐糖能異常への原因として
   、
  主に、肥満者に生じる、と考えられてきた
  インスリン抵抗性や、脂肪組織の異常となる
  「  代謝的 肥満  」
   が関与する可能性を
  世界で初めて明らかにした❗

  背景
    
  食後高血糖となる耐糖能異常は、
  主に、 肥満が原因で生じ、
 糖尿病や心血管障害のリスクとなる❗
  、 ことが知られています。

    欧米諸国では
  若年層における、肥満の増加とともに
  耐糖能異常も増加してきており
   、
  肥満の若年者に対する
  減量への指導が推進されています。

   日本では、 痩せた女性
 (  BMI  18.5  kg / m2 未満  )
   の比率が
  先進諸国の中で、 最も高く
   、
  特に、 若年な女性では、
 痩せ願望を反映して
  その比率が、 約 20 %
  、 
  と、 極めて高くなっています。

   最近の研究により、 意外なことに
  痩せていても、 肥満と同等に
  糖尿病のリスクが高い❗
   、
  ことが、わかってきましたが
   、
  あくまでも、
  中年 、以降を対象としたデータであり、

   痩せた若年な女性でも
  糖尿病のリスクが高いのか、
 高いとすると、なぜ
 痩せていても、そのような異常が生じるのか、に関しては
  、
  全く、明らかになっていませんでした。

  そこで今回、 研究グループは
  痩せた若年な女性の耐糖能異常の割合と
  その特徴を明らかにすることを目的に
  調査を実施しました。

  内容

  本研究では、
  18 - 29歳の痩せ型の
  BMI   16.0 - 18.49  kg / m2
   の
  若年な女性の、 98名 と
  、
  標準な体重の
  BMI   18.5 - 23.0  kg / m2
   の
  56名  を対象に
   、
  耐糖能異常かどうか判定するための検査である
   75 g  経口 糖 負荷 試験
   を行い、
  耐糖能異常
 (  糖 負荷 2時間後 140 mg / dl 以上  )
  の割合を調査しました。

  また、 体組成測定 ( DXA法 ) 、
  体力測定、 食事の内容や
  身体活動量に関するアンケートを実施しました。
  
   その結果にて、
  標準な体重に比べて、 痩せ型の女性では
  耐糖能異常の割合が
  約 7倍も高い❗
  、 
  ことが明らかになり
  (  13.3 %  vs  1.8 %  )
    、
   その率は
  米国の肥満者における割合
  (  10.6 %  )
   よりも高い率でした。

   また、 
  痩せ型の若年な女性の特徴として、
  エネルギーへの摂取量が少なく、
  身体活動量が低く、 筋肉量が少ない❗
   、
   ことが、わかりました ( 図1 )
   。

  図1  痩せた若年女性では、 耐糖能異常が多い❗
   
  痩せ型の若年な女性の耐糖能異常の特徴を詳しく解析したら
   、
   インスリンの分泌が低下しているだけでなく❗
   、
  主に、肥満者の特徴とされてきた
  インスリン抵抗性も、
  中年の肥満者と同じ程度生じている❗
   、
   ことが、 明らかになりました。

   ≒
  【  タンパク質ら、に、マグネシウム 、などと、
    血潮の、ブドウ糖ら、を、 
   インスリンの分泌によらずに、
  消費してくれる、 筋肉ら、による、運動性らの不足❗  】
    。

  さらに、 痩せているのにもかかわらず
   脂肪組織から
   遊離脂肪酸 *4 が溢れ出て、
   全身にばら撒かれている❗
    状態
 (  脂肪組織インスリン抵抗性と
    リピッドスピルオーバー *5  )
    をきたしている
    、という
   予想外の結果が得られました ( 図2 )
    。

   さらに、
   体力レベルが低く、
  糖質からの、エネルギーの摂取の割合が、低い❗   
   、
   一方で、
  脂質からの、 エネルギーの摂取の割合が高い❗
   、   
  ということが、わかりました。


   図2  痩せた若年女性の耐糖能異常の特徴❗

  痩せ型の若年な女性の耐糖能異常の特徴として、
   痩せ型にもかかわらず、

  「  代謝的 肥満  」
  の状態となっていました。

   従来にては、
  インスリン抵抗性は、
  肥満に伴って出現し
   、
  痩せ型の、糖への代謝での異常は
  インスリンの分泌での障害が、主体で
  インスリン抵抗性は
  あまり関係しない
  、と考えられていましたが、
   本研究は、
  痩せた若年な女性における耐糖能異常にも、
  肥満者と同様に
 インスリン抵抗性や
 脂肪組織での障害が生じている
 「  代謝的 肥満  」  がある❗
  、
  ことを、世界で初めて示しました。

   今後の展開

   本研究により、
  日本人の痩せた若年な女性では
  耐糖能異常の比率が顕著に高い
  (  13.3 %  )
  ことが、明らかになりました。

  痩せた若年や女性の多くは
  食事量が少なく、 運動量も少ない
   、という
  「  エネルギー 低 回転 タイプ  」
   となっており、
  それとともに
  骨格筋量も減少している❗
   ことから、
  痩せた若年な女性に対する取り組みとしては
   、
 【  卵、や、肉に、魚 、などを、 よく、食べ得るようにし  】
   、
  ➕分な栄養と運動により
  筋肉量を増やすような
  生活習慣への改善が重要 、と考えられます。

   また、
  耐糖能異常の病態に、
  インスリン抵抗性も関与する
  可能性が明らかになりましたが、
   昨今の研究で
  インスリン抵抗性は
  運動をしたり、
  食事での、 脂質への摂取の割合を減らすことにより
   改善する
  可能性が示唆されており
  、

  ≒
 【  これは、 間違いで
     、
  抗体や、酵素 コウソ 、らとしても働く、
   色々な、アミノ酸たちから成る、
  タンパク質❗
   、 を、 はじめとしてある、
  ビタミンたち、と、ミネラルたち、とを含む、
   代謝員ら、を、 より、 漏れを無しに、
  飲み食いするなどして、摂取し付ける❗
   、
    事に重なるように
    、
  脂肪への高度な摂取を日頃に成し付け
   、
 血潮の、糖質を増やす、主な、要因性は、
  糖質への摂取❗ 、なのだから
    、
  より、 糖質への、あり得る、
 摂取らの度合いを減らし付けるべき必要性がある❗  】
    。
 
 
  糖尿病への予防のために
 そのような生活習慣の見直しが必要かもしれません。

   しかしながら、
  本研究で見つかった
 痩せた若年な女性の
 インスリン抵抗性や
 脂肪組織異常が生じるメカニズムについてはまだ
 明らかになっていないため、 更なる研究が必要です。


   用語解説

  *1  体格指数   (  BMI  )  :
   体格指数は   
  通称を、  BMI  (  body  mass  index  )
   といい、
  その人が、どれくらいに痩せているか、太っているかを示す
   指数です。

   体重  (  Kg  ) を
  身長  (  m  )  で
   2回を割って、 算出します。

  我が国の基準として
  18.5  kg / m2  未満を痩せ、
  18.5 ~ 25  kg / m2
   を
  標準体重  ( 体格 )
   、
    25  kg / m2
   以上 を 
   肥満としています。


  *2   耐糖能 異常 :
   75 g 経口 ブドウ糖 負荷 試験で
   2時間後の血糖値が
   140  md / dl
   以上、
  200  mg / dl    
   未満
  となっている状態を指します。

  インスリンの分泌量の低下や
  インスリンが効きにくいこと
  (  インスリン 抵抗性  )
    により
   生じます。


  *3   インスリン抵抗性 :

   膵臓から分泌され、
  肝臓や骨格筋に作用して
   血糖を下げる、 ホルモンである
   インスリンの感受性が低下して
   効きにくい状態
  (  抵抗性  )  を指します。

  主に、肥満に伴って
  肝臓・骨格筋に
  インスリン抵抗性が出現し、
 糖尿病やメタボリックシンドローム 、への
 重要な原因の一つとなることが知られています。


  *4   遊離脂肪酸 :

   遊離脂肪酸は
  脂肪組織から、血液に放出され、
  エネルギーへの源として活用される
   脂肪分です。

   人の体では、
  脂肪は、 主に
  中性脂肪として
  皮下脂肪や
  内臓脂肪といった
  脂肪組織に蓄えられています。

    しかし、
  主に、 空腹な時などでは
  脂肪を、エネルギーとして利用するために
  脂肪組織に蓄えられた
   中性脂肪 が分解され、
  遊離脂肪酸となって放出されます。

  この放出や貯蔵を制御している
   ホルモン が
  インスリン です。


  *5   脂肪組織インスリン抵抗性と
   リピッドスピルオーバー :

  インスリンは
  脂肪組織にも作用し、
  脂質を
 脂肪細胞に貯蔵させる❗
  作用があります。

   しかしながら、
   肥満者では
  脂質を貯蔵する、 脂肪細胞が
  容量オーバーとなり
   、
  ➕分には、 インスリンが作用しなくなります

  (  脂肪組織 インスリン 抵抗性  )
    。

  すると、
  脂肪細胞から
  脂質が、遊離脂肪酸として溢れ出し、
   この状態を
  リピッドスピルオーバー 、 と呼びます。

   放出された遊離脂肪酸は
  肝臓や骨格筋といった
  インスリンが作用する臓器に到達すると、
  その細胞の内で
   毒性を発揮し、
  インスリン抵抗性が生じる
   、と考えられています。

  ≒
 【  インスリン は、
   ガン細胞を成す向きにも、働き、
   より、もろい血管らを形成させる、
  向きにも、働くのだ❗
   、という
     ;
『 炭水化物  ➖  食物繊維 』 、な、
  『  糖質  』 
    、
    への摂取らは、
   余計に、インスリン を湧かしめる事でも、
  ガンの成り得ようらや、血管らのボロボロ化、などへの、
   後押しを成す❗
    、 事を意味し得る   】
     。


   本研究では、
 痩せているにも関わらず、
 痩せた若年な女性の耐糖能異常者では
  肥満者で認めるような
 脂肪組織インスリン抵抗性・リピッドスピルオーバー
  が生じていることを世界で初めて発見しました。

原著論文
本研究成果は
米国内分泌学会雑誌「Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism」の
オンライン版  (  2021年 1月29日付  ) で公開されました。

英文タイトル:
Prevalence and features of impaired glucose tolerance in young underweight Japanese women
タイトル( 日本語訳 ):
  日本人低体重若年女性の耐糖能障害  (  IGT  )  の割合と特徴
著者:
Motonori Sato, Yoshifumi Tamura, Takashi Nakagata, Yuki Someya, Hideyoshi Kaga, Nozomu Yamasaki, Mai Kiya, Satoshi Kadowaki, Daisuke Sugimoto, Hiroaki Satoh, Ryuzo Kawamori and Hirotaka Watada
著者 ( 日本語 表記 ) :
  佐藤元律, 田村好史, 中潟崇, 染谷由希, 加賀英義, 山﨑望, 木屋舞, 門脇聡, 杉本大介,
佐藤博亮, 河盛隆造, 綿田裕孝
著者の所属:  順天堂大学
DOI: https://doi.org/10.1210/clinem/dgab052



  🌎  ドクター江部の糖尿病徒然日記❗
 
   糖質制限食と耐糖能❗

  糖尿病
2021/  6/8 21:34 28 -

  こんばんは。
今回は、糖質制限食と耐糖能について、考えてみます。

 「  糖質への制限食を続けると
   耐糖能が落ち、糖尿病になる  」
   と
  主張する医師がいますが、
  これは、本当でしょうか?

結論から言えば、正しくありません。

高雄病院では
  1999年から
  江部洋一郎院長 ( 当時 ) が
  糖質制限食を始めて、
  2001年からは
  私、江部康二も取り組んでいますので、
  2021年、な、現在にては、
  もう、足かけ23年になります。

  この間、下記の三点は
   、
  高雄病院の
  1600人以上の糖尿病の入院患者さん
  でも、しっかり確認済みです。

 ・糖質への制限食により
  、
  食後血糖値も
  空腹時血糖値も、改善します。

 ・糖質制限食により
  、
 膵臓の、 β ベータ 細胞が休養できるので、
 疲弊していた、  β細胞が回復します。

 ・β細胞の回復により、
  耐糖能と
 インスリン分泌能も、改善します。

  糖質制限食で耐糖能が落ちる
   という話は、
ヒムスワースの
 正常人の耐糖能に関する論文
 (  1935年 発表  ) に
  由来すると思われます。

 「  健康人に
  糖質の少ない食事を1週間を与えて
  糖負荷試験を行った
   。
  高 糖質 食 を与えたときには
   耐糖能は
  正常であったのに、
 低 糖質 食 によって
  糖尿病と判定されるほどに
  耐糖能が悪化した。  」(☆)

  というのが、
 ヒムスワースが
  1935年に発表した論文の結論です。

   一方、 1960年、
  ウィルカーソン ( Wilkerson ) らが
  、
  受刑者を被験者として
   低 糖質 食 が   
  耐糖能に与える影響を再検討して    
   、
  「  糖質への摂取量を
   1日に、 50 グラム に制限しても、
   耐糖能には、 大きな影響を及ぼさない❗  」
   (☆☆) という報告を行いました。

  この報告が
  New England Journal of Medicine  という
  影響力の大きな医学誌に掲載されました。

   正常人が
  糖質制限食をして
  75 g ブドウ糖 負荷 試験 をした場合   
   、
 ヒムスワースとウィルカーソンで
   全く異なる結論です。

   論文への信頼度としては、
  New England Journal of Medicine  の
 ウィルカーソンのほうが上ですが、
  断定することは、できません。

  ブログ読者さんのコメントで、
 「  糖質制限食を実践して
  75 g ブドウ糖 負荷 試験 をしたら
  以前より悪化した。  」
   、
  という報告も、ときに、ありますので、
  これについて検討してみます。
 

  75 g 経口 ブドウ糖 負荷 試験
   実施前
   3日間は
   、
 150 g / 日
  以上の
  糖質への摂取が、
  日本糖尿病学会の推奨となっています。


  糖質制限をあるていどの期間を続けた
   正常人が
   、
 いきなり、ブドウ糖 負荷 試験
   あるいは
   糖質への一人前の摂取で
   、
  耐糖能低下のように見えるデータがでることが、
   時にあります。

   私見ですが、
   これは、
  追加分泌インスリンを出す必要が
  ほとんどない
  糖質制限食を続けていた場合には
   、
  糖質への摂取に対して、
  β細胞が準備ができていない❗
   状態であった可能性があります。

   従って、
  150 g / 日 
  以上の、 糖質を
  3日間を摂取することで
  準備を整えてから、検査をすると
   、
 β細胞の準備ができている❗
  ので、
  もともと正常型だった人なら
   耐糖能が普通に戻る
   と思われます。


   スーパー糖質制限食の実践で
   β 細胞 は
  休養できていて、
なおかつ
  血糖コントロール良好ですので
   、
  高血糖により
  β細胞が障害されている可能性は
   ありません。

   ですから、
  β細胞のインスリン分泌能力も
  準備さえ整えば、
  正常に作用する
   と考えられます。

  つまり、
 正常人が
 糖質への制限中に、いきなり、糖質を摂取したとき
  、
 一見、耐糖能が低下したようなデータが出ることが
  ありますが、
  これは、本当に、
 β細胞が障害されて
  耐糖能が落ちたのでは、ない❗
  、ので、
  心配ない
  ということです。

   糖質制限食の実践者においては、
  食後高血糖による、 β細胞の障害は、ない❗
  、 ので    
   、
  本当に、インスリン分泌能が低下する
  ということは、考えられません。

   一方で、
  2型の糖尿病の診断基準をしっかり満たした人が
   、
  1年間のスーパー糖質制限食の実践で
  血糖値 も、
  HbA1c も
  正常値となり
   、
  試しに、白ご飯を一人前を摂取しても
   、
   食後血糖値は
   140 mg / dl
   を超えなくなった❗
   例もあります。



   🌍🌎  『  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、1塊  ヒトクレ
 、が、
ブドウ糖の4個 、 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 ある度合いを示し
  、
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、
血糖のあり来たってある、 状態を表す。
 
より、 正確なデータを得ることが、 できる。

 例えば、
 前回の検査での、よりも、 血糖値は、
下がっているけれど
  、
ヘモグロビン A1c 、が、 上がっている、
とすると
  、
それは、 その日に、 たまさかに、
血糖の状態が、 良かっただけで
  、
その人の血糖状態は、
恒常的には、悪化している❗
  、
 という事を意味する。

HbA1c 、は、
過去の、 1 ~ 2か月の、
血糖の状態のことだが、 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
  、
その間を、 ヘモグロビン、 達は、
少しずつ、
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、 血液への検査で、
分かる、 HbA1c 、
の値は、
 検査をした日の、
1 ~ 2ヶ月前の、
血糖の状態を推定させしめ得る。

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、
 食べているでしょ❗   」
  、
などと、 バレてしまう。

  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❗  】
   。



🌍🌎 『 グリコ・アルブミン 』 ;
( GA ) ;
【 タンパク質な、 アルブミン 、
は、 血潮をゆく、 空母 、 のような、
運び手で、 栄養分、 や、 薬、に、
毒、 な、 分子、 などを、
その身にくっ付けて、
肝臓 、 などへ送り届ける、
過程な事らを成すべくある、
が、
その、 アルブミン、 に、
ブドウ糖 、 が、 くっ付いて、
その有用な機能性を阻害されて、成る、
『 糖化 アルブミン 』 】 ;



  これは、
 スーパー糖質制限食で、 膵臓が休養できて、
 β細胞が回復して
  耐糖能も改善したため
  と考えられます。

  なお、本ブログへの読者の糖尿人の方々で、
 糖質制限食で、耐糖能が改善されたかたは
  複数、おられます。


(☆)
Himsworth HP. The dietetic factor determining the glucose tolerance and sensitivity to insulin of healthy men. Clin Sci 2, 67-94, 1935.

(☆☆)
Wilkerson HLC, Hyman C, Kaufman M, McCuistion AC, Francis JO. Diagnostic evaluation of oral glucose tolerance tests in nondiabetic subjects after various levels of carbohydrate intake. N Engl J Med 262, 1047-1053, 1960.


  ☆ インスリンの仕事は、
細胞膜な上の、所定の部位を開いて、
細胞の燃料への元となる
  、
『 ブドウ糖 』 ;
【 炭素 C 、の、 6個 ➕
水素 H 、の、 12個 ➕
酸素 O 、の、 6個 】 ;
【 C6 ➕ H12 ➕ O6 】 ;

を流入させることにある。

細胞のうちで、
インスリンの誘いにも乗らず、
ブドウ糖が入るのを拒むのが、
インスリン抵抗性の細胞だ。

その結果にて、 血糖値が上がる❗
  ので、
体は、 ますます、インスリンを作り出すが、
全部が、無駄になってしまう。

ブドウ糖とインスリンが、
体内で暴れ回り、組織が損傷する。


【  血潮をゆく、 ブドウ糖ら、が、
タンパク質ら、と、 結び付き、
その構造の丈夫性を低めたり、
その機能らを損なったりする❗   】
    。

それにより、 マグネシウム Mg 、
が、 過剰に使用され、
マグネシウム Mg 、 の無駄遣いが起こり、
心臓病へのリスクが高まり、
成人発症型の、 糖尿病 ( 2型 ) 、 を、
発症させる。

細胞が、 インスリンに応答しなくなる、
最大の理由の一つが、
マグネシウム 、の不足だ❗ 。

いくつかの研究らが示しているが、
2型の、 糖尿病
( インスリン 非 依存性 糖尿病 )
、の患者での、 慢性インスリン抵抗性は、
マグネシウム 、の、 不足、
との、 関連性を持っている。

ブドウ糖が、 細胞に入るためには、
マグネシウム 、 が必要だ。

他の諸研究で確認されているように、
インスリン 、が、
膵臓 スイゾウ 、 から分泌されると、
通常なら、 細胞内のマグネシウム 、 が、
反応し、
細胞を開いて、 血潮の側から、
ブドウ糖 、 を取り込ませる。

ところが、
インスリン抵抗性に、
マグネシウムの欠乏が複合する例では、
通常のメカニズムが、
働かなくなってしまう。

しかし、 体内の、
マグネシウム 、 のレベルが高ければ、
それだけ、 インスリンに対する、
細胞の感度が高まり、
症状からの、 ( 健康性の )
回復への可能性が、 高くなるのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 🌍 藤川徳実院長❗ ;

戦後に、 穀物への摂取量が減少している❗
  、
にもかかわらず、に、
糖尿病は、激増している❗
  。

吉冨信長さんは、
日本人の糖質への処理の能力  (  耐糖能  )
 、が、低下してきている、
と、言っていた。

  本当に、そうだと思う。
吉冨さんは、
リノール酸への摂取が増加したことが、
 一つの要因だ、 と言っていた

https://jp.diabetes.sunstar.com/expert/int_sub_03_01.html


◇◆ 『 オメガ 3 』
;
【 青魚ら、などに豊かにある、
不飽和な、脂肪酸であり、
オメガ 3 、 な、 脂肪酸である 】 ;
『 エイコサペンタエン酸 』 ;
『 EPA 』 ;
【 C20 ➕ H30 ➕ O2 】 ;

【 オメガ 6 、 な、 不飽和、 の、
脂肪酸 、 たちに比べて、
人々の細胞の膜 、 などを構成する、
事において、
より、 炎症を成さない 】 、
『 オメガ 3 』 ;
、 なども、
そのままな、 形態で、
細胞の膜などを構成させられる、
所々へ、送り届けられるべくあり❗

オメガ 3 、 らを含む物を、
飲み食いすれば、 そのままで、
オメガ 3 、らは、
細胞ごとの膜の所々、 などへ、
送り付けられ得る❗ 】 ;


◇◆ 『 DHA 』 ;
【 C22 ➕ H32 ➕ O2 】
;
【 ビタミン・ケトン療法❗ 、 の、
水野院長によると、
DHA 、 は、 単独では、
健康性の効果らを示し得て居らず

その効果ら、と、されているものらは、
EPA 、 と、 一緒の場合らにおいて、
だけ、 観宛てられてあり、
しかも、
EPA 、 による、 あり得る、
健康性の効果らの度合いを、
より、 阻害し得てあるようだ、
という❗ 】 ;




糖質を代謝するための、
ビタミン、 ミネラル 、
が、減少している❗
  、
事も、関与しているはず。


1972年の塩田法の廃止❗
  、
食塩ばかりとなり
  、
カリウム K 、の不足、
Mg 、の不足❗
   。

  穀物への精製度が上がり、
  ビタミン、 ミネラルの減少❗
   。

野菜、果物、への、 品種改良により、
 糖度が高まり、
ビタミン、ミネラルの減少❗
  。

土壌のミネラル不足による、
農産物のミネラル不足❗
 、
 などの要因が考えられる
  。


つまり、
    糖質量 /
(  ビタミン量  ➕  ミネラル量   )
  、
  が上昇している❗
  。


 【  分母の、 ビタミン達 ➕ ミネラル質 、へ対して、
   分子の、 糖質 、
   への摂取の比率が、 増して来てある❗  】
    。


糖質への摂取らの量は、減っている❗
  が、
それ以上に
  、
ビタミン量 ➕ ミネラル量 、
 が、 減っていることになる❗
  。


生物は、 進化の過程で、
鉄 Fe 、を、 補酵素 ホコウソ 、
とする、 代謝 → 亜鉛 Zn  、
マグネシウム   Mg  、
を、 補酵素とする、
代謝 → ビタミン  、を、
補酵素とする代謝、
を獲得してきた。


マグネシウム Mg  、の不足を放置して、
ビタミン 、 を投与しても、
効果が、乏しいはず❗
  。

Fe   ➕  Zn  ➕   Mg  、の補充は、
  最も重要❗
   。


   日本人では
  、
亜鉛 Zn  、の、 不足より、
Mg 、の、 不足の人の方が、
多いのかもしれない。

  Mg  、で、糖尿病が改善するなら、
 凄いことだ。

メトホルミン 、に、
マグミット を追加すれば、良い❗
  、
  ということになる
   。

糖質制限  ➕  にがり、 ぬちまーす、
 コントレックス
   。

これで、 ほとんどの糖尿病の患者は、
自分で治せる❗
  。


” 糖尿病 & マグネシウム ” で検索すると、
  いくらでも出てくる

 【  糖尿病と、マグネシウムの関係性   】
https://jp.diabetes.sunstar.com/expert/interview03.html
http://matome.naver.jp/odai/2134862710420814901


 🌍🗾 一日に、 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   】 ;




🏄🪂 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~  PMDA

●◇ とろみ、で防ぐ、 誤嚥性ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/61ccae6bf8328fe3e034d61b76bc2457

◇▼ 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

  [ 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、 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❗ 。

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

  🏝️🗾  電子強盗、らへの殺員 ソギン 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90e968bc511a93e10183aac14b8505e2

  ♥♠  月刊鳴霞 ➕ 水間条項❗
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3456.html



  🌬️🌌  湯にしだれ    雪見る美女よ     くびれ腰  
      涼む岩辺に     照る桜肌・・❗

  平山陽夏 、などの、名義で、フェイスブック、の、
論弁欄などに貼りまくっている、 熱射病、
、と、地上を覆い得る災害らへの、対策な事ら。

  数千人以上の日本国民たちを監禁している、シナ❗
 2017/  4/24  23:11

 【    より早くに、 日本国民たちの足元の地下へ、
   避難経路らと、 より、快適に住める、
   避難所らとを、 作り拡げてゆく、
   公共事業らを成すべき、
  利害関係性が、日本国民たちには、ある   】
    。


  ☆ 日陰でも   熱を連れ去る    風無くば
   肌の砂漠が     呼ぶ、熱射病・・。


 【    年配者たち等は、 のどのかわきを、
  老いると共に、 覚えがたくなり、
   排尿へ、度々に行く事を嫌がって、
  茶や水を飲まない様にも、
   成ったりしているので、

   その周りの人々が、
 こまめに、 塩分と、水分を取る様に、
  促す、 等の行為らを成してあげる、
  事などが、必要だ❗    】
    。


  @   2歳半までに、 汗をかく度合により、
  汗らと共に、 我が身から、熱らを去らしめる、
  能動汗腺らの増えように、 違いが生まれ、

  2百30万ほどに増え得る、能動汗腺らが、
  一定数の人々においては、

  百30万ほどしか無い状態で、完成し、

  そうした、能動汗腺らの、より、少ない人々は、
  特に、 熱中症になる可能性が大きく、
  注意を要りようとする、 と、
  林修氏の司会する番組で、説明されていた。


   冷暖房の温度は、 27度で、
  一定にして置くのが、 善い、
  等とも、述べていた様だ。  確認を。



   古記事の引っ越し保管と改訂 ;
  根途記事➕論評群 :

 
  @  汗をかいていない、としても、
   体温が、 高くなくても、
  熱中症の可能性は、 ある❗
    。

   脱水をしていれば、
  水らが足りていない為に、
  汗をかく事ができない❗
   。

    体温の調整が出来なくなっている為か、
  高温多湿の体育館内での、運動中などに、

  【    寒気を訴える❗ 、 場合があり    】
   、

   そういった時は、
  熱中症の兆候を疑ってみた方が、よい。

自覚症状で、熱中症 、だ 、と感じる事は、
   まず、ない。


   ◇  自分では、大丈夫だ、と、思っても、
 「  おかしい  」、 と、思った時には、 もう、
   遅い可能性があるので、
  上記を参考に、 ➕分に注意する必要がある。


  @   熱中症との誤認 ;

  注意が必要なのは、
  糖尿病、 高血圧の既往歴を有する、場合で、

  低血糖発作、
  心筋梗塞や、
 脳梗塞 、などの、
 血管での梗塞の症状を誤認し、
 適切な対応が遅れる例らが、
 報告されている。


   かつては、
 高温多湿の作業環境で、発症するものを、
  熱射病、

  日光の直射で、発症するものを、
  日射病、 と、
  言い分けていたが、

   その発症メカニズムは、
  全く、同じものらであり
  、
   最近では、
 熱射病 、 との、 用語に統一されつつある。


 🌬️⛲  閉め切った    場所で、運動     汗も出ず
      抜けぬ体温     呼ぶ、 熱射病  :


🦈⛲  日陰でも    涼しい場でも     風無くば
      励む運動      呼ぶ砂漠肌・・。


🐋⛲  水が脱け   汗をも湧かぬ    身は、砂漠
     塩と砂糖も     オアシスの水・・。


 🌬️🌊  風は無し   高温多湿   汗に封
        熱の逃げ場を    欠く、熱射病・・。


 🦈🌊  ひんやりと   冷たい身でも   熱射病
      籠もる内から     出られぬ熱ら・・。


☆ 美惑星フィロソフィア ;

熱射病、への、予防❗
2014/ 6/4 3:33 ;


 🐋🌊  暑きにも    汗の、なかなか    かけぬ危機  
      肌の砂漠が     呼ぶ、 熱射病・・。


 🦈🌌  閉め切りの   部屋で運動    汗が出ず  
     砂漠肌には    沸く、熱射病・・。



   ✔️🦖  熱中症の症状ら :

  めまい、 失神、 頭痛、 吐き気、
  気分が悪くなる、 体温が高くなる、

  異常な発汗   (   又は、 汗が出なくなる❗  )
   、 など。


  @  熱痙攣 : 原因  :

   大量の発汗後に、
 水分だけを補給して、

【   塩分や、ミネラルが不足した❗ 、 場合に   】

   発生する。

  :
  症状  :

 突然の、 不随意性・有痛性・痙攣と、
  硬直とを生じる。


 体温は、正常である事が多く、
 発汗が見られる。

  :
治療  :
経口保水液  ;

(    水   H2O  、 たち  ;   1 リットル に対し
   、
   砂糖  ;   40 g  、    
    塩  ;   3 g  )
   、
   の、 投与を行う。

 :
  (   経口  =>    口から飲ませる、 等の意   )  :


  @  熱疲労❗  :  原因  :

  多量の発汗に対して、
 水分や塩分の補給が追いつかず、
 脱水症状になったときに発生する。

  
  症状は、 色々で、
  直腸温は、 39  ℃
  程度まで上昇するが、

 皮膚は、冷たく、 発汗が見られる。


 @  治療  :
   輸液と冷却療法とを行う。


  @  熱射病  :  原因  :

 脳にある、 視床下部の温熱中枢までが、
 障害された時に、
 体温を調節する機能が失われる❗ 、
  事により、生じる。


  @  症状  :

  高度の意識障害が生じ、
 体温が、 40 ℃ ❗  、 以上まで 上昇し、

   発汗は、見られず、
  皮膚は、乾燥している。

   :
 @  治療  :

 緊急入院で、速やかに、冷却療法を行う。

   :
 🦈🌌  風の来ぬ    運動の場で    砂漠肌
      汗は、湧かずに    沸く、熱射病・・。



 ◇   乳幼児などを乗せて運ぶ、

   乳母車などでは、 地面からの、
 照り返しの、 熱がたまる領域をゆく事により、

  赤ちゃんなどが、 熱射病にされ得る。


  車椅子や、
 車椅子を自動車化した様な車での移動でも、
  乗り手が、 照り返しにやられ得る❗
   。


  ◇🐋⛲   血潮らは、 熱を運び、
  皮膚の辺りの毛細血管らを流れゆく時々に、
  その熱らを、 その体の外側へ放つ❗
   。

 だから、  体が火照っている場合には、
 皮膚が、 血潮らの集まりようにより、
   赤く見える場合がある。


   飲んだ、 水と塩に、
  糖分❗ 、 が、足りなかったり、

 湿気が高くて、 肌から、
 熱らが逃げ出せない❗ 、
  度合が高かったりすると、


 皮膚から、 熱らを放ち得なかった分
  、
 熱らを帯びたままな、 血潮らが、 また、

 他の臓器らをめぐる事になり、

 肝臓の機能らや、 腎臓の機能らなどを、
  ダメにされる度合いを成す❗
   。

   つまり、
  熱射病に成らなくても、
  熱射病への道を開くような、
 それへの前提な事らは、
 差し控える様にした方が、
  善く、

 地域講習や、学校教育の場たちにおいて、
  そうした、差し控えるべき事を、
 日本の主権者である、
  日本国民たちへ伝えさせるべき義務性が、
 同じ、日本国民としてある、主らにも、
 日本国民たちの一般と全体への、
 その福利らを成すべき、 召し使いなり、
 執事なりの立場のある、 日本の政府機関らの、
  役人らや、政治家らに、
  報道機関らの報道員らにも、 ある❗
  。

マグナ・カルタ❗。 解放を急ぐべき、 シナによる、 桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗

2019-08-10 19:56:44 | 政治・経済
☆ マグナ・カルタ❗ ;

根途記事➕ 論評群➕❗;
http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html :
:
@ 1938年、の、 6月に、
シナの国民党軍が、 堤防を壊した為に、
黄河が氾濫し、
数十万のシナ人の犠牲者が出たが、
日本軍が、住民を助けたり、
堤防を修復したりした

≒ シナ人らの一般にとって、
自らの部族に、無い、シナ人らは、
自らと共犯関係に、無く、
自らへの、 身近な、 ヒト型の、道具や、
供物に成り得ていない、限りは、
その勢力性を殺ぐべき、 敵でしかない、
ので、
その部族倫理系らにおいては、
この手の行為を成したり、
不作為式に加担する事は、
自分を助ける事も含めて、
何らかの、 自らの部族への、
利益性が見込める限りは、
肯定される筋合にある行為だ 。 :

¢ 中国に遺棄した化学兵器、への、
処理を急ぐ様に、日本に求めた

<≒ 日本軍の兵器は、連合軍が、
全てを接収したから、 それは、中国の物だ。
70年を経ても劣化しない化学兵器。
現代でも不可能な、注射で、
全身の血を抜く技術力。
刀で、30万人を虐殺し、 その後に、
25万人を生き返らせる。
劉備殿の容姿みたいに、デタラメだな。 :
:
英紙、の、 フィアンシャル・タイムズは、
「 国民に主権があって、法律で運営される、 イギリスの仕組みと、
社会主義の法に基づいた、
中国式模系を比べる事は、正しくない 」 、
と、 皮肉った。
イギリスの一部の国会議員らの間では、
近代民主憲法の礎石と評価される、
『 マグナ・カルタ 』
≒ 『 大憲章 』 、
が、 制定から、8百周年を迎えて、
中国での巡回展示を行う予定だったが、
差し止められた。

@ 大憲章な、マグナ・カルタ :

1215年に、 イギリス王の、
ジョンに対し、 貴族員らと都市員らが、
王権の制限に、貴族の特権と、
都市の自由、 などを認めさせた文書。

「 法による支配 」 、 等の、
立憲主義の出発点で、
イギリス憲法の一部と位置づけられている。 :

@ Magna Carta :

プランタジネット朝のジョン王へ、
封建諸侯と都市代表が、共同して、
認めさせた物で、 王権を制限し、
諸侯の既得権と、都市の自由を規定し、
イギリス憲法を構成する、重要な憲章、
と、されている。

ジョン王は、 フランス王の、
フィリップ2世、と争い、
フランスに兵らを出すべく、
諸侯や都市らに、莫大な軍役を賦課していた。

諸侯と都市の上層市民らは、出費を拒み、
戦いを強いた、ジョン王が敗れて、
イギリスに戻ると、 諸侯は、
ジョン王への忠誠の破棄を宣言し、
兵らを挙げ、 ロンドン市民も、
それに呼応し、首都は、反乱軍が制圧した。

ジョン王は、 1215年の、 6月15日に、 テームズ河の畔の、ラニミードで、
彼等の要求事に従い、 大憲章
≒ 『 マグナ・カルタ 』 、
に署名した。

全文が、 63ヶ条からなる条文なので、
大憲章 ;
≒ マグナは、大、 カルタは、憲章 、
を意味する、ラテン語で、 英語では、
the Grate Charter 、と言われた。

その主な内容の事は、
国王の徴税権への制限
、に、 教会の自由、と、 都市の自由、や、
不当な逮捕への禁止、 などだ。

@ 大憲章: マグナ=カルタ 、の意義:
封建社会で、慣習的に認められていた、
諸侯ら ≒ 封建領主ら 、の、
権利な事らを、 英国王が認めた物で、
教会の自由に、市民の自由と、
不当な逮捕への禁止、 などの、
人権に関する規定な事らを含んでいた。
:
第12条で、
国王が、 軍役金を賦課する場合は、
諸侯の会議に承認を得る必要がある、
とし、 後には、 国王といえども、
議会での議を経ずに、課税は出来ない、
と、解釈される様になり、
法の支配と、議会政治の原則が成立した、
所に、意義が求められている。

後のイギリス革命の時の、
「 権利の請願 」、 や、
「 権利の章典 」 、 と並び、
基本的人権と、立憲君主政を理念とする、 イギリス憲法を構成する、
重要な規定の事らだ。

@ マグナ・カルタの文書は、
ラテン語で書かれており、
一般の庶民に読ませる物ではなかった。

次のヘンリ3世は、
マグナ=カルタ 、 を無視して、
新たな課税を行い、反発した貴族らが、
シモン=ド=モンフォール氏、
に率いられて、反乱を起こし、
鎌倉幕府が、
モンゴル軍の攻めを撃退する、
9年前の、 1265年に、
最初の議会である、
モンフォール議会が開かれてたが、

マグナ=カルタの存在は、
バラ戦争の後に、 チューダー朝で、
王権が強大になった時代に、
ほとんど、 忘れ去られる。

マグナ=カルタが、 英訳されるのは、
日本の戦国時代の千5百年代は、
16世紀の事で、 江戸時代の、
17世紀の、 『 ピューリタン革命 』
≒ 『 清教徒 革命 』 、
の時に、 その存在が重視されて、
蘇った。

大憲章である、 マグナ=カルタ、は、
千6百年代の17世紀の、
イギリス革命に際して、
絶対王政の国王による専制に対し、
個人の人権を守る、 「 武器 」、
として用いられた。
その様な見方は、
19世紀の自由主義的歴史学に、
受け継がれ、 英国政の礎石だ、
との、 評価が定着した。
が、
20世紀の歴史学では、
その様な評価は、
非歴史的・神話的として、 斥けられ、
これを、
諸侯の私的な怨恨や、私的な利益、
への、追求から生まれた物で、
集権化への、諸侯の、
封建的反動の文書だ、
とする説が、 有力となった。

大憲章を実現した主体は、
封建貴族らの上層員らであった。
が、
その内容は、
王権の制限や、自由人の権利ら、
への、 保障にまで、 踏み込んでおり、
農奴は、 含まれないので、
全イングランドとは、いえないが、
かなりの広がりをもった、
社会的な基盤の上に立っていた。

1215年、の、大憲章は、
簡単に、 法、と言う事はできない。

中には、 慣行として、
すでに確立していた部分や

法廷で、権利や義務、への、
根拠な事、 などとして、
認められるのであれば、
慣行法を構成する事ら、で、
法ではない、とは、言い切れない 、

法として確立しなかった部分もある。

当時の諸侯が、 法律な事として、
確立させたい、 と望んでいた、
事らを述べた物が、
1215年、の、大憲章である、
マグナ・カルタ、だ。
:
鎌倉幕府が成り立って、
30年程を経た頃の、 1215年、に、
イギリス国王の、ジョン欠地王が定めた、
『 大憲章 』
≒ 『 マグナ・カルタ 』 、
の前文と、 主な条項らからの抜粋:

前文:
神の恩寵により、 イングランドの国王、
アイルランドの王、ノルマンディ、と、
アキテーヌの公、 アンジューの伯である、
ジョンは、
諸々の大司教、司教、僧院長、伯、 バロン
≒ 男爵 、
判官・・、 および、
全ての代官、ならびに、
忠誠な人民らにあいさつを送る。

神の御旨を拝察し、 余と、
余の、 全ての、 先祖員ら、並びに、
子孫員らの、 霊魂への救済の為に、
神の栄光と、神聖なる教会の栄えの為、
かつは、余の国の改革の為に、
尊敬すべき諸師父、すなわち・・
( 人名略 )・・、
および、 その他の、 余の、
中正なる人民の忠言らを入れて、 :

第1条:
まず第一に、 イングランドの教会が、
自由であり、 その権利らは、
これを完全に保持し、
その自由は侵される事がない旨を、
余は、 余と、余の相続人らの為に、
永久に、 神の許しを容れ、 かつは、
この余の特許状で、確認する。

・・〔 教会の自由 〕 :

第12条:
いかなる、軍役への、代納金も、
援助金も、わが王国の、
共同の助言によるのでなければ、
わが王国では、課せられない物とする。

√ ただし、 わが身代金を払う為、
わが長男を騎士とする為、 および、
わが長女を、いつか嫁がせる為の、
援助金は、 この限りではない。 :

・・〔 国王の課税権の制限、
課税への諸侯らの同意の原則 〕 :

第13条:
ロンドン市は、
その全ての古来の自由、と、
陸路によると、海路によるとを問わず、
自由な関税とを持つ。
この他にも、 他の全ての、
都市や、市邑に、町、および、港らが、
その全ての自由と、
自由な関税とを持つべき事を、
余は欲し、許容する。

〔 都市の自由 〕 :

第14条:
軍役の免除への、金に、
援助金の賦課に関し、 ) ;
王国の一般評議会を開催する為には、
余は、大僧正、僧正、僧院長、伯、
と、権勢のあるバロン達には、
余の書状に捺印して、
召集される様に手配する。

・・召集は、 一定の日に、 すなわち、
少なくとも、40日の期間をおき、
一定の場において、行われる。 :

第30条:
州長、余の代官、その他の者らは、
運搬を行う目的で、
自由人の、馬、や、荷馬車を、
当該の自由人の意志に反して、
徴発してはならない

≒ それまでは、 それらが、
好き勝手に、ヒトの荷馬車らを使い回し、
荷物ら、 等を、初めから、
無かったとして、
荷馬車らの持ち主へ返さない、
などの事もあったかも知れない 。

〔 自由人 ≒ 王様の側から、
などの役らから、解放された、
状態にある人 、の権利 〕
:
第31条:
余も、余の代官らも、 城や、
その他の、余の用らの為に、
他人の材木を、
その材木の属する者の意志に反して、
徴発してはならない。 :

〔 自由人の権利 〕
:
第35条:
余の全王国を通じて、
単一の、 ぶどう酒の枡目、 ならびに、
染色布、 小豆 アズキ 色粗布、に、
鎖帷子 カタビラ 、では、
単一の幅が用いられるべき物とする。

目方についても、 同様とする。

〔 度量衡の統一 〕 :

第39条:
いかなる、自由人も、
彼の同輩への法に適った、判決か、
国法によるのでなければ、
逮捕か、投獄をされ、 又は、
所持物を奪われ、
又は、追放され、 又は、
何らかの方法で、 侵害されない。

・・自由人の権利、 適法手続きの原則 〕 :

第40条:
余は、 何びとに対しても、
正義と司法を売らず、 何びとに対しても、 正義と司法を拒み、又は、
遅延させる事をさせない。 :

〔 裁判への尊重 〕
:
第41条:
全ての商人は・・、
旧来の正当な関税により、
売買の為に、 安全に、
イングランドを出、 イングランドに帰り、 かつ、 イングランド内に滞留し、
陸路によると、水路によるとを問わず、
国内を移動する事が出来る。 :

・・余の国の者が、 他国において、
安全ならば、 余の王国においても、
他の国らの者らを安全とする

≒ 自分の家来らや、
税金などを、 自分へ与えるだけで、
家来ではない、人々が、
他国で、害される場合には、
イギリスにいる、その国の人へ、
報復したり、賠償させたりする、
事、などが、在り得る 。

〔 商業活動の自由 〕 :

第63条:
この様に、 余は、
イングランドの教会らが自由な事、と、
余の王国内の民が、 前記の、
自由ら、 権利、と、 『 許容ら 』
≒ 『 処罰しない事ら 』 、
の、全てを、正しく、かつ、平和に、
自由、かつ、平等に、 かつ、完全に、
彼ら自身の為、 及び、その相続人の為に、 余と、余の相続人らから、
いかなる点についても、 又、
いかなる所においても、 永久に、保ち、
持つ事を、欲し、
かつ、 確かに、申付ける❗ 。

・・余の治世の、第17年6月15日に、 余の手より与えらる。 :

注1: 軍役代納金:
中世の封建制では、 家臣らは、 年間に、 40日の費用を自弁する、
軍役の義務があったが、 :
12世紀には、 それが、
貨幣で代納される様になった。 :
:
それが、軍役代納金
≒ 『 楯金 』 、
または、 軍役免除金、とも言う 、で、
王や諸侯は、 その代納金で、
傭兵を雇う様になっていた。 :
:
ジョン王は、 明治元年から、
7百1年前の、1167年に生まれ、
鎌倉幕府が成った頃の、 1199年に、
王位に即き、 1216年に死んだ。 :

プランタジネット朝の初代の、
ヘンリー2世の末子だ。

父のヘンリー2世が、
ジョンの兄達に領地らを分け与えた後で、
まだ幼かった、ジョンへ、
「 お前には、やる領地は、
無くなったな 」 、と言ったのが、
「 欠け地 ≒ Lackland 」 、
という、渾名の由来だ。 :

父のヘンリー2世は、 元は、
フランスに広大な領土を持っていた、
アンジュー伯で、
フランス王への家来であり、 同じく、
フランスに広大な領土を持ち、
前の、フランス王の、ルイ7世、
と、 離婚したばかりの、
アキテーヌ女公の、
アリエノール女史、 と結婚してから、
イングランドの王位を継いだが為に、
フランス王の直轄領を遥かに凌ぐ、
広さの領域への君主となった。

ヘンリー2世は、 積極的な外征で、
領土を広げていったが、 内外に、
その敵は、多く、
妻や息子達とも抗争した。

ジョンは、 父から、兄のリチャード1世
≒ 後に、 獅子心王 、と、
呼ばれる様に成った人
≒ リチャード・ライオン・ハート 、
に与える領地らの中から、
アキテーヌ公爵領を貰おうとして、
兄の反感を買い、
英国本島の西南に隣する島の、
アイルランド、を支配すべく、
アイルランド卿に任命されるが、
統治をしくじり、逃げ帰っている。

リチャード1世が、本格的に、
父へ刃向かおうとすると、
兄の方が、形勢が有利と見て、
鎌倉幕府が成る頃の、 1189年に、
ジョンは、 父から、兄に寝返り、
父は、 その所懼 ショグ 、 で、
まもなく死に、 兄の、リチャード1世が、
イングランド国王となった。

が、 ジョンの不穏な動きは、止まず、
兄が、第3回の十字軍に出掛けた際に、
フランス王の、フィリップ2世
≒ ルイ7世の子 、
と共謀して、
イングランド王位を狙ったり、
イングランドの領内で、
好き放題をしまくっていたが、
帰ってきたリチャード1世に、
為す術も無く、 屈している。

源頼朝氏が将軍の頃の、1199年に、
リチャード1世が、
フランスとの戦いで死ぬと、
甥の、 ブルターニュ公のアーサーが、
王に成る事を主張したが、
ジョンは、 イングランドや、
フランスの諸侯や、母の支持を得て、
イングランド王として戴冠し、
離婚していたので、 婚約者のいた、
12歳の、
イザベラ・オブ・アングレーム嬢と、
強引に結婚したが、 その婚約者が、
フランス王の、 フィリップ2世に訴え、
フィリップ2世は、
√ これを口実に、 フランスにある、
イングランド領に攻め込んだ

≒ フランスの領内においては、
フランス王 > イングランド王、
の、 主従関係があり、
フィリップ2世には、 英国王を含む、
臣下らの争いを裁定する権利があった 。

ジョンは、 甥のアーサーを暗殺した、
疑惑もあり、
フランスの諸侯らからの支持を失い、
アキテーヌの一部を除いて、
大半の領土らを、
フィリップ2世に奪われた。

ジョンは、 イングランドの領内での、
カンタベリー大司教への任命権について、 ローマ教皇と争い、
教皇の、インノケンティウス3世は、
千2百7年に、
イングランドでの聖務を停止し、
千2百9年に、 ジョンを破門した

≒ ジョンの家来ら、 等が、
ジョンを殺しても、宗教的には、
肯定される状況に、ジョンは置かれた 。

ジョンは、 最初は、無視していたが、
ローマ教皇が、 フランスへ、
積極的に肩入れする様らを観て、
ヤバいと感じたのか、
ローマ教皇へ、全領土を寄進する、
という、前代未聞の荒業を行った。

これに騙されて、 ローマ教皇は、
一度は寄進された、イングランド領を、
改めて、ジョンに授ける、という形で、
彼を許し、
イングランドへの介入を止め、
その間に、 ジョンは、
神聖ローマ皇帝の、オットー4世や、
フランス王と敵対する、
フランドルの諸侯ら、 等と提携し、
フランス王の海軍を打ち破る、等の、
戦果らを上げ、
フランス王のフィリップ2世が、
窮地に立たされた。

1214年に、 ジョンは、
フランス王へ、 止めの一撃を刺そうと、
大規模な軍事行動へ出る。

自らは、 南から進撃し、 ドイツや、
フランドル、 等の軍は、北から、
フランスを挟み撃ちしようとしたが、
大事な場面で、 フランスの王太子の、
ルイ8世の攻撃を受けた、 ジョンは、
逃げ帰った。 :

Plantagenet dynasty
プランタジネット王朝は、
中世のイングランド王国の王朝で、
フランスの貴族であった、
アンジュー伯の、 アンリ氏が、
1154年に、 イングランド王の、
ヘンリー2世となり、 1399年に、
リチャード2世が廃されるまで続いた。

その後に続く、 ランカスター朝や、
ヨーク朝も、プランタジネット家、
への、 傍系で、 その後の王家らも、
女系で、
プランタジネット家の血を引いている。

プランタジネット家の前身は、
ガティネ家、といい、
北フランスの、 ガティネ Gatinais 、
の伯爵家であったが、

千年代の11世紀に、
一族のフルク4世が、
アンジュー伯、となり、 その家系は、
アンジュー家、とも呼ばれる様になった。

12世紀には、 ヘンリー2世の祖父の、
フルク5世が、 イスラム勢から、
十字軍が奪った地域らに建てた、
王国らの一つの、
エルサレムの王、となった。

フルク5世は、 アンジュー伯を、
長男のジョフロワ4世
≒ 又は、5世 、に譲り、
エルサレムの王位は、
女王のメリザンド妃との間に生まれた、
ジョフロワ氏の異母弟の、
ボードゥアン3世へ譲り、 その弟の、
アモーリー1世へと継承されたが、
アモーリー氏の子の代で、断絶した。

その後は、
好い国 1192 、 うばおう、
『 第3回の十字軍 』、 に出征した、
リチャード1世
≒ ジョフロワ氏への孫 、
は、 エルサレム王への即位を請われたが、 断わっている。

『 プランタジネット 』 、とは、
マメ科の植物の、 エニシダの木
≒ planta genesta
≒ 日本名は、 金雀枝 、の事で、

ジョフロワ4世が、
エニシダを紋章としていた事から、
後に、家名となった。

ただし、 プランタジネット、を、
姓として名乗ったのは、
ヨーク家のヨーク公の、
リチャード・プランタジネット氏が、
最初だ。
:
@ ヘンリー henry 、 とは、
英語圏の男性名。
女性形は、 ヘンリエッタ。 ハリエット。

中高ドイツ語、の、 ハイミリヒ
heimirich:
" heim " 家 ➕ " rich " 強い
≒ 「 家の主 」の意 、に由来する。

愛称は、 ハリー、 ホーク、 ハル、等。

ドイツ語の、 ハインリヒ
≒ ハインリッヒ 、
フランス語の、 アンリ 、
イタリア語の、 エンリコ
≒ エンリーコ 、
スペイン語とポルトガル語の、
エンリケ 、
オランダ語の、 ヘンドリク
≒ ヘンドリック 、
等の、 同義名らがある。

『 馬を愛す者 』 、という意味の名の、
フィリップ2世は、
ドイツやフランドルの軍勢を、
『 ブービーヌの戦い 』、で撃破し、
ジョンは、 それまでに奪回していた、
フランスでの領土の全てを返還させられ、
イングランドに帰った、
ジョンを待っていたのは、
対フランス戦の影響で、
重税に苦しんでいた、
諸侯らと庶民らからの総非難で、
ジョンは、 それに屈し、
王の権限を制限する、大憲章こと、
『 マグナ・カルタ 』 、への、
署名を余儀なくされた。 :

1215年の6月15日に、 ジョンが、
イギリスの民主主義の発展に貢献する、
種を蒔かされ、 歴史が、
大きく動かされた出来事だった❗。

ジョンには、まだまだ、
余裕があったらしく、
教皇のインノケンティウス3世に、
働きかけて、
マグナ・カルタを無効にして貰い、
反撃をしようとしたが、
反発した諸侯らは、
フランスの王太子の、
ルイ8世を担ぎ出し、 イングランドは、
内乱の渦に巻き込まれて、
ロンドンを占領されるまでに至る。

この事態を救ったのは、
1216年のジョンの急死で、
イングランド諸侯らは、 ジョンの息子の、 ヘンリー3世への支持に回ったので、
英国は、辛うじて、救われた。

彼の死因は、桃の食い過ぎ、
とも言われるが、 赤痢説が、有力だ。

☆ ブーヴィーヌの戦い
Bataille de Bouvines ,
1214年7月27日 、は、
フランス王の、フィリップ2世が、
神聖ローマ皇帝の、オットー4世、に、
フランドル伯の、 フェラン氏、や、
イングランドの、ソールズベリー伯の、
ウィリアム氏
≒ 長剣伯 、 と、
ブローニュ伯、 等の連合軍を、
フランドルと、フランスの境の近くの、
ブーヴィーヌで破った戦い。
で、 参戦、 もしくは、
関わっていた国や組織に地域と、
人の数は、 中世ヨーロッパにおいて、
十字軍を別にすれば、最大の会戦だった。

この勝利により、 フィリップ2世は、
カペー朝の王権を確実な物にし得た。

負け戦により、オットー4世は、
帝位を失い、 ジョンは、
大陸の領土への回復に失敗し、
イングランドで、諸侯らの反乱に、
屈する事にもなった。

オットー4世は、 ドイツ諸侯ら、
への、 動員に手間どり、 進軍が遅れ、
この間に、 フィリップ2世は、
王太子を南部に派遣して、
ジョンをギエンヌに撤退させた。

イングランドとブローニュの軍も、
戦場に到着して、
フランス軍の左翼へ攻め掛かった。

ブローニュ伯のルノー氏は、
歩兵戦術に長けていて、
フランス軍の左翼と、互角に戦ったが、
それぞれの持ち場で勝った、
フランス軍の右翼と中央の部隊が、
支援に回ると、抵抗も潰えた。

こうして、 会戦は、 各個撃破により、
フランス軍が、勝ちを全うした。

神聖ローマ皇帝は、 戦場から逃れ得たが、
フランドル公のフェルディナンド氏に、
長剣伯のウィリアム氏や、
ブローニュ伯のルノー氏と、
ホラント伯のウィレム氏の他に、
25人の貴族員らと、
139人の騎士らが、 捕虜にされた。

この戦いにより、 百年間も、
ヨーロッパにおける、
フランスの優勢が続く。

フィリップ2世
≒ 1165 〜 1223年 、
は、 フランスの第2の王朝である、
カペー朝の、 第7代の王で、
イングランドや、神聖ローマ帝国に、
ローマ教皇や、国内のフランス諸侯らを、
向こうに回しつつ、 巧みな政略で、
それまで脆弱だった、
フランス王国の威信性を高めた事で、
フランスで、 最初の偉大な王として、
「 尊厳王 」 、と、呼ばれている。

皇帝オットー4世は、 この敗北により、
皇帝としての権威も信用も失い、
帝国諸侯らと教皇により、
1215年に、廃位され、 失意の内に、
自領のブラウンシュヴァイクで、
3年後に、亡くなる。

帝位は、 18歳の、
立派な若者に成長していた、
フリードリッヒ2世に戻り、
シュタウフェン家が、
皇帝家として、返り咲いた。 :

@ ・・当時としては、 大変に、
新奇な物だったが、
2万人の町人な歩兵らの力を借りて、
彼は、封建的反動と、
外国らの侵略者達にうち勝った。

この勝利が、
カペー王家の事業を固めるに至った。
それは、自己の統一を意識した、
一国の解放に伴う、異常な歓喜を持って、 全フランス人に迎えられた。
至る所で、 人民らは踊り、 僧侶は歌い、
教会らは、 綴織
≒ 壁布 、を張りつめられ、
道路は、草花や枝葉に覆われた 。
パリでは、 学生らが、七日七夜を、歌い、 踊り続けた。
王は、 自分への陰謀を計った者らにすら、
恩赦を施した。
かくて、国民共同体が生まれた 」 ;
< アンドレ・モロワ氏著 :
『 フランス史 』 。

【 今こそ、憲法改正を❗; 1万人大会 】:
ケント・ギルバート氏:
「 米国人として断言する。 9条は、
日本を弱い国にする為の物だ 」:
2015.11.10 20:36 産経新聞 http://www.sankei.com/premium/news/151110/prm1511100016-n1.html http://www.sankei.com/premium/news/151110/prm1511100016-n2.html
例えば、 「 9条は、 あらゆる事態にも、
決して、武力に頼らずに、 全て、
平和的な交渉だけで、
国際紛争を解決できる、
理想的な国家にしよう、
と、 考えた規定だ 」、とか、
「 日本のやり方が、
世界中に広がっていく様に、
世界中の憧 アコガ 、れの的にしよう 」、 とか、
「 9条を世界遺産にしよう 」、
というのもあった。

妄想も、ここまでくると、
怪しい新興宗教の教義のようです。
米国人の一人として断言します。
現実は、そんな事では、
決して、ありません。

ただ単に、 日本を弱い国にしたいから、
9条を作ったのです。
簡単にいえば、 ペナルティー、
つまり、 制裁です。
それ以外の何ものでもありません。
早く、目を覚まして下さい。
最後になりますが、 米国が、
私達を守ってくれる、 という、
依存症が、
日本国内に蔓延 マンエン 、しています。

日本人は、そうした病を、
早く払拭すべきだと思います。
自分の国は、自分で守る、 という、
当たり前の事が、 憲法の改正を通じて、
現実になる事を、願っております。
:
:Sankei Biz:【国際/経済】;
新興4カ国へのファンドを閉鎖❗;
BRICs、 への、 「 名付け親 」 、
な、 ゴールドマン : サックス社は、
2千1年に、 急成長が期待できるとして、
4カ国を、「 BRICs 」、と命名。
2千年代の世界経済、への、
けん引役となったが、 最近は、
世界経済への不安定要因、とも、
みなされる。
中国の経済の減速や、 産油国のロシアも、 原油安や、ウクライナ問題に伴う、
欧米の制裁で、大打撃を受けている。
閉鎖したのは、「 BRIC ファンド 」。
十月に、別の新興国向けのファンド、
と統合した。 :
:
@ 閉鎖したからって、
その国の難民を日本に呼ばないでね。
経済移民は、拒否します。
難民支援協会 、 と繋がってる事は、
ばれてますよ❗。
:
【 11月11日 AFP 】:
ドイツの対外情報機関の、独連邦情報局 ; BND 、が、 フランスの外相や、
米連邦捜査局 ; FBI 、と、
国連児童基金; ユニセフ 、UNICEF 、
等を標的にした、 スパイ活動をしていた、
と、 ベルリンの公共ラジオの、
「 RBB インフォラジオ 」 、 が、
11日に報じた。

【 12月3日 AFP 】 ;
2012年に、 英国の中部は、 レスター
Leicester 、 の、 駐車場で、
見つかった、 人骨の、
DNA、 への鑑定を行った結果にて、
千4百年代の、 15世紀の中頃の、
イングランド王の、 リチャード3世
Richard III 、 のものである、
ことが、 確認されたことに加え、
数百年にわたり、
英国を統治した君主たちの系譜に、
疑問を投げかける、
「 誤った父子関係 」 、 も示された、
との論文が、 2日に、 英科学誌の、
ネイチャー・コミュニケーションズ
Nature Communications 、
で、 発表された。

 論文によると、 リチャード3世、への、 姉の、 アン姫
( ヨーク家のアン、 Anne of York ) 、
の、 子孫員な、 2人、 と、
DNA 、が一致したことから、
人骨は、 「 合理的疑いの余地なく 」、
リチャード3世の物である、
ことが、 分かった、 という。

 だが、 一方で、 リチャード3世、
への、 曽祖父の兄の、
ジョン・オブ・ゴーント
John of Gaunt 氏 、 から続く、
同じ家系の男系の子孫員らのとは、
一致しなかった。

これは、ある時点で、
公式の家系図に書かれた父親とは、
違う父親を持つ、 子どもがいた、
ことを意味する❗ 。


 1485年の、 「 ボズワースの戦い ;
Battle of Bosworth Field 」、
で死んだ、 リチャード3世の遺骨は、
レスター市内の駐車場の下の地中から、
見つかった。
遺骨は、 来年の3月に、
再び、埋葬される予定だ。

 英レスター大学 University of Leicester
、の遺伝学者な、 テューリ・キング
Turi King 、 氏の率いる研究チームは、
発表した論文で、
「 この家系図の、 ある時点で起きた、
誤った父子関係は、
重要な歴史的意味を持つ、
可能性がある 」 、
と、 指摘している。

 ロンドン London 、 で開いた、
記者会見で、 同大学のケビン・シュラー
Kevin Schurer 副総長は、
「 われわれが発見したのは、
( 家系の ) 、 鎖には、
断絶した部分がある、 ということ。
これが、いつ起きたのは、
分からない 」、 と述べた上で、
「 エリザベス女王 Queen Elizabeth II
陛下が、 王位に就く資格がない、
と、 示唆しているわけでは、
決して、ない❗ 」 、
と、 注意を促した。

 論文によると、 今回の、
DNA、 への鑑定の結果によって、
嫡出に関する、 疑念が生まれるのは、
ヘンリー4世 Henry IV 、
ヘンリー5世 Henry V 、
ヘンリー6世 Henry VI 、 と、
ヘンリー7世 Henry VII 、 から始まり、
ヘンリー8世 Henry VIII 、
エドワード6世 Edward VI 、
メアリー1世 Mary I 、
エリザベス1世 Elizabeth I 、で終わる、
「 チューダー Tudor 朝の全体 」 、
だ、 という。

 誤った父子関係が、 同じ家系の、
さらに後の時代で起きたとすれば、
影響を受けるのは、 王室には属さない、
現在の、 ボーフォート Beaufort
公爵らの家系のみとなる。

 また、 DNA、 への鑑定では、
その他に、 リチャード3世が、
96 % 、 の確率で、 青い目を持ち、
77 % 、 の確率で、 金髪だった、
との結果が出た。

これは、 現存する、リチャード3世、
への、 肖像画らのうちで、
正しい風貌を描写しているのは、
1枚のみであることを意味する。

☆ リチャード3世の遺骨❗ 、
埋葬場所めぐり、発掘者と子孫で争い❗;
2013年 8月22日 15:15 ; 

リチャード3世 Richard III 、の、
遺骨を再埋葬する場所をめぐり、
レスター側と、
リチャード3世の子孫員が、
争いを展開している。
この件について、 裁判所は、 16日に、
最終的な埋葬場所について、
一般の市民らの声を聞くべきだ、
との、 判断を示した。

 英国の劇作家の、
ウィリアム・シェークスピア
William Shakespeare 氏の作品により、
悪者として扱われる、 リチャード3世、
の、 遺骨を発掘した、 レスター大学 、
の、 考古学チームは、
遺骨への所有を主張。
遺骨を、 レスター大聖堂
Leicester Cathedral 、 に、 再埋葬する、
計画を立て、 英政府も、
これを承認している。

 だが、 リチャード3世の子孫員らは、
遺骨は、 リチャード3世の権力基盤で、
名前の由来ともなった、 北部の、
ヨーク York 、に葬るべきだ、 と主張。

リチャード3世の遺骨を、
ヨーク大聖堂 York Minster 、に、
再埋葬することを求める、陳情書に、
2万7千4百人以上が署名する一方で、
レスターに埋葬すべき、 との、
陳情書も、 8千人を超える、
署名を集めた。

 この件に関して、 高等法院の、
チャールズ・ハドンケーブ
Charles Haddon-Cave 判事は、
16日に、
「 イングランド王の遺骨が、
5百年を経て、 見つかる、 という、
考古学的発見は、 前例がない 」 、
として、 独立委員会を設置し、
リチャード3世の遺骨の、
最も適切な埋葬の方法について、
一般の市員らの意見を、
広く問うべきだ、 との判断を示した。

 また、 ハドンケーブ判事は、
リチャード3世の子孫員らに、
ヨークへの再埋葬を計画した、
レスター大学と、 これを承認した、
司法相に対して、
訴訟を起こす、 許可を与えた。

 シェークスピア氏の戯曲では、
背中の曲がった、 残忍な悪役として、
描かれた、 リチャード3世は、
応仁の乱が、 終わってから、
8年後の、 1485年の、
ボズワースの戦い
Battle of Bosworth 、 で、 殺され、
葬儀もないまま、
レスターの近郊に埋葬された、
と、 される。

リチャード3世の死によって、
ランカスター Lancaster 家、と、
ヨーク York 家、との間で争われた、
『 薔薇 戦争 』
War of the Roses 、
は、 終結した。

赤い薔薇を記章とした、
ランカスター家員ら、と、
白い薔薇を記章とした、
ヨーク家員ら、へ因めた、
後の世の文豪な、
ヴォルター・スコット氏の、
歴史小説が、読み継がれると共に、
『 薔薇戦争 』、 との名が、
定着するに至ったのだ、 という。

 遺骨埋葬をめぐる争いについて、
ハドンケーブ判事は、
見苦しい争いは、止め、法廷で、
「 薔薇戦争の第2部 」 、が展開する、
ことを避けるよう、 双方に求めた。

三石分子栄養学➕藤川院長系; ドクター江部❗; 代謝医学❗; 質的な栄養での不足性を埋め余すべし❗

2019-08-10 16:26:15 | 政治・経済
☆ 質的な栄養での不足性を埋め余すべし❗ ;

☆ 意識性らの一定度合いらを成す、
にも、
眠りようらの一定度合いらを成す、
にも、
特定の、代謝ら、や、
それらの、 在り無しも含む、
組み合わさりよう、らが、
必要であり、
その、 代謝ごとの、
タンパク質、や、 ビタミン、か、
ミネラル、な、
代謝員ら、が、 そろい、
一定度合い以上で、
よく、 合体し得る、 事が、
必要であって、
より、 合体し得ない、
『 確率的 親和力 』、 の、
より、 不足してある、
代謝員ら、に対しては、
より、 余計に、 それらへの、
摂取らの度合いを成す、 事で、
あり得る、 代謝ら、を、
一定度合い以上に、
成し得るようにするしか、ない ❗。


☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系❗ ;

超基礎編 2019、その13 ;
「 普通の食事では、 質的栄養失調になる 」;

欧米オーソモレキュラーの基本的な考え方;
殆どの人の食事では、
食事の内容をどのように工夫しても、
必要な十分量の栄養素を摂取できていない。

多くの研究らにより、
栄養不足により、 病らが発症し、
十分量の栄養を補給することにより、
病らを改善させる、 効果がある、
ことが、 明らかになっている❗ 。

『 ブドウ糖 』
≒ 『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 、
や、 それへと、 分解され得る、
『 炭水化物 』、 な、
『 糖質 』、 は、
栄養素ではなく、 ” 栄養ドロボー ❗ ” 。

糖質、への、 代謝のために、
タンパク質な、
『 主酵素 』 ➕ 補酵素
( 補因子 )、 である、
ビタミン 、や、 ミネラル 、
らを浪費する❗ 。

栄養素 =
【 その体の外側から、必ず摂るべき 】、
『 必須 』、 な、 『 アミノ酸 』
( タンパク質 ) ➕ 必須、 の、
脂肪酸 ➕ ビタミン ➕ ミネラル ❗ 。

質的栄養失調 =
糖質が過多 ➕ タンパク質の不足
➕ 脂肪酸の不足 ➕ ビタミンの不足
➕ ミネラルの不足 ❗ 。

【 水へ溶けて、 腎臓たちへ行く 】、
水溶性、な、
ビタミン、 の、 必要量での個体差は、
百倍 ❗ 。

≒ 百歳を超えるような、
長寿な人々が、 より、
合体し得て、 共に、 代謝、
を、 成し合う、
代謝員同士である、
タンパク質な、 酵素 コウソ 、 と、
補酵素 ホコウソ 、 な、
ビタミン 、や、
補因子 、な、 ミネラル 、とを、
その体の内側において、
より、 百 % 、 な、 確率で、
よく、 合体させ得て、
よく、 代謝ら、を、 成し付け得る、
遺伝性らへの主である、
人々である、
と、 考えられる、のに対して、
そうでは、ない、
日本人たちの、 9割ほどの人々は、
より、 代謝員ら、が、
合体し得て、 特定の、代謝 、
ら、を、 成し得る、
その、 代謝ごとでの、
『 確率的な親和力 』、 らにおいて、
より、 余計な、摂取らによって、
埋め余す事で、
あり得る、 代謝らを成すべき、
不足分ら、が、 より、 ある、
と、 考えられ、
公の医療機関らからの、
ビタミンら、や、ミネラルら、
などについての、 推奨量ら、を、
はるかに、超えるレベルででも、
確率的親和力での、 不足性のある、
代謝員ら、へ対する、
摂取ら、を、 より、 余計に、成して、
そうしなければ、
欠けてしまう、
あり得る、 必要な、代謝ら、を、
より、 成し付け得るようにすべきだ、
という事 ❗ 。

人々の命と健康性とを成し続ける、
と同時に、
あり得る、万病、を、 より、
未然にも、 差し止め続けもする、
のに必要な、
あるべき、 代謝ら、を、
一定度合い以上で、 欠いてしまう、
事は、
それを成す主ら、に、
必ず、 万病を成し付ける、
事を意味する、ので ❗。


【 脂に溶けるがゆえに、
肝臓へ行って、 処理されるべくある 】、
脂溶性、 な、
ビタミン、 の、 必要量での個体差は、
10倍 ❗ 。


1.子供 ;

普通の食事でら勉強ができる子 =
相対的に、 栄養不足が軽い。

普通の食事で、 勉強ができない子 =
栄養不足が重篤。

つまり、勉強ができない子は、
プロテイン
≒ タンパク質 ➕ サプリ 、
で、 栄養素を補給すれば、
圧倒的に、成績が上がる❗ 。

1年程度を継続すれば、
IQ、 が、 20 程度
( 偏差値、 の、 10 程度 ) 、
は、 簡単に上がる❗ 。

” 集中力が向上した "、
” 根気強くなった "、
” 言語理解が高まった "、
” 漢字を覚えるようになった "、
” 数学の成績が急上昇した "、
など、 との、 母親の声らが多数❗ 。

では、勉強ができる子が、
プロテイン ➕ サプリ 、 を併用すると、
相対的に、 栄養不足が軽い→
栄養不足が解消する→
さらに、 成績が良くなる。
偏差値 ; 65 → 79 、となった、
高校生もいる❗ 。

2.大人 ;

普通の食事で、 病気にならない人 =
相対的に、 栄養不足が軽い
( 長寿の家系員 )。

普通の食事で、 病気になる人 =
栄養不足が重篤
( 短命家系員 )。

つまり、 病気になった人は、
プロテイン ➕ サプリ 、 で、
栄養素らを補給すれば、
病気が改善する→
生命予後が改善する
( 5年生存率が向上する❗ )。

では、 普通の食事で病気にならない、
人が、 プロテイン ➕ サプリ 、
を併用すると、
相対的に、 栄養不足が軽い→
栄養不足が解消する→
10年程度を、 寿命が延長する❗ 。

https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2325391827577128/

☆ ドクター江部の糖尿病徒然日記 ❗;
 
糖質制限食の定義⇒
1日の糖質への摂取量 ;
百30 g / dl 、 以下 ❗。

2019/ 8/9 15:46 -;
【 19/ 8/8 ; 気がかり ;

「 糖質制限 」、 と言う言葉について、
最近は、「 糖質制限 」、 と言う、
言葉が、独り歩きしているように思えます。
糖質を控える事を糖質制限と表現すると、
「 そんなのは、 糖質制限ではない。
糖質制限には、ちゃんとルールがある 」、
などと反論する人が、少なからずいます。

血糖値を語る上で、 「 炭水化物 」 、
と、 「 糖質 」、 を、
同等のもの、 と、 理解できていない方も、
大勢がいるように思います。

英語のは、 炭水化物であって、
糖質ではない、 と言う風に思っている、
方も、 多いのではないでしょうか。

そもそも、 糖質と言う、 英語が、
存在しない事を理解されていない、
のかもしれません。

これらな、理解性らの不足によって、
議論が、 変な方向に進んでいる、
サイトを、 よく見かけます。
一度は、 整理していただいた方が、
良いのではないか、
と、懸念しています 】。

こんにちは。
気がかりさんから、
糖質制限食の定義などについて、
コメント・質問を頂きました。

① 糖質制限食への定義 ;

バーンスタイン医師らは、
『 ニュートリション・アンド
・メタボリズム 』 、 という、
医学雑誌において、
糖質制限食を以下のように定義しています。

( Nutr Metab ( Lond ). 2008 Apr 8;5:9. )
「 ADAは、 1日の炭水化物、への、
摂取量 ; 130 g / dl 、
あるいは、
2千 Kcal 食 、の、
26 % 、以下 ❗ 、 を、
『 低 炭水化物 食 』 、
と、 呼んでいるが、 我々も、
この数値を、
低炭水化物食の、 リーズナブルな、
カットオフ値と考える。 」

Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal.
Accurso A1, Bernstein RK et al.(Nutr Metab (Lond). 2008 Apr 8;5:9.) 
・・・
『The ADA designates low carbohydrate diets as less than 130 g/d or 26% of a nominal 2000 kcal diet and we consider this a reasonable cutoff for the definition of a low-carbohydrate diet. 』 ・・・
この、 ADA 、 および、
バーンスタイン医師、 等の、
糖質制限食への定義が、
現時点で、 私も、リーズナブル
≒ 合理的 、 お手頃 、
と、 思います。


英語には、 「 糖質 」 、 を意味する、
単語が、 存在しません❗ 。

< 糖質 = available carbohydrate > ;

available carbohydrate
≒ 利用し得る、 炭水化物 ;
・・・二つの単語で、
糖質を意味する言葉となります。


< 炭水化物 = 糖質 ➕ 食物繊維 > ;

糖質は、 血糖値を上げますが、
食物繊維、な、 糖質は、
血糖を上げません❗ 。


ケトジェニック・ダイエット
「 very low carbohydrate ketogenic diet
( VLCKD 」 。

ケトジェニック・ダイエットに関しても、
同論文で言及しています。
( Nutr Metab ( Lond ). 2008 Apr 8;5:9. )
・・・
『 The tipping point is empirically
taken as the onset of ketonuria,
also used as an indicator of compliance with a very low carbohydrate ketogenic diet (VLCKD).
The threshold carbohydrate reduction for ketonuria varies among individuals, but a rough estimate is 50 g of carbohydrate per day or, approximately 10% of energy on a nominal 2000 kcal diet, (a target of 30 g/d is common in the early phases of popular VLCKD diets)』 ・・・

『 ・・ケトン尿の出現のための発端の、
炭水化物への制限には、 個人差がある。
しかし、大雑把には、
1日に、 50 g 、 あるいは、
2千 Kcal 食、 の、
10 % 、 ていどの、
炭水化物と推定する。

( 1日に、 30 g 、 の、
炭水化物への摂取が、 初期相の、
ポピュラーな、 VLCKDでの普通である 』。

私自身は、高雄病院の、
スーパー糖質制限食の実践で、
朝食なしの、 1日; 2食です。

1回の食事での、 糖質への摂取量は、
10 ~ 20 g 、 、なので、
一日に、 20 ~ 40 g 、 です。

しっかりと、
ケトジェニック・ダイエットの範疇に、
入っていますね。

⑤ 高雄病院糖質制限食の、
「 1日の、 摂取する、 糖質の量 」 、
への、 目安 ;

スーパー糖質制限食 ;
1日3食 ; 主食を抜く❗ 。
60 g 、 以下
( 1食あたりに、 20 g 、 以下 )。

スタンダード糖質制限食 ;
1日 2食 ; 主食を抜く ❗ 。
80 ~ 百 g
( 主食あり、 で、 1食あたり、
40 ~ 60 g ) 。

プチ糖質制限食 ;
1日 1食 ; 主食を抜く ❗ 。
百 ~ 百40 g
( 主食あり、で、 1食あたり、
40 ~ 60 g ) 。

プチ糖質制限食だと、
百30 g / 日 ;
ぎりぎりが、 あり得るので、 少し、
留意する必要があります。

☆ ガン細胞たちは、 ブドウ糖だけ、 を、
唯一の、主な、栄養分としてあり、
糖質を制限する事を含む、
ビタミン・ケトン療法は、
ガン細胞たちを兵糧攻めにする事でも、
ガン、の、あり得る度合を減らす事になる。

Cancer cells are only glucose,
only, as main, nutrients,
including limiting carbohydrates, vitamin / ketone therapy
can also be used to starve cancer cells ,
It will reduce the possibility.

タンパク質たち、と、 ビタミンら、に、
ミネラルら、 を、 完全以上に、
飲み食いなどして、 摂取し続ける、 事が、 一部の人々を除いた、
ほとんどの人々の健康性を成し続ける、
代謝ら、を、
完全以上に、 成し続ける事に、 必要であり、
これら、を、 より、 欠いてしまう事は、
万病を引き起こす、 可能的な度合ら、を、
より、 余計に、 成す事を意味する。

☆ いずれにせよ、
日本人たちは、 より早くに、
日本人たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、
公共事業らを成す事により、

日本の、 財務省の役人ら、と、
与野党の、 主な政治家らとが、

英米のカネ貸しらの主張する事らを、
そのまま、自らもまた、
オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、

日本政府の財政における 、 緊縮 、
を、 繰り返し、 成す事を通して、

彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としてある、日本人たちへ、
物価だけではなく、
その労働らへの賃金らの水準へも、
より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、
押し付け続けて来てある、

その、 デフレ不況性 、を、
解消し去ってゆく、 と共に、
日本人たちの防衛性の度合いを、
飛躍的にも高めてゆくべき、
ぎりぎりの状況にも、 ある 。

地上を襲い、 地上をおおい得る、
あり得る、 災害らへ対して、

地上に、 避難所らや、
避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、
それらへ誘導する事は、

人食い虎どもの住む、 密林へ、
わざわざ、 人々を誘導する事に類する、
行為であり、

日本の主権者としてある、
日本人たちの一般 、へ対して、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
行為なり、 態度なり、 であり、

日本人たちの一般の、 あり得る、
福利ら、を、 より、 能くも、
最大限にも、 成す事を、 約束して、
日本の社会に、 存在し、 存続する事を、
日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、

それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、
不作為型の、 行為なり、 態度なり、
であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い。

 洞抜け 現象ら❗  ;   報道されない ✔️  事からも、後押しを得て来てある、 日本人の数千人以上を、すでに、監禁中な、 シナ ✔️

2019-08-10 13:51:16 | 政治・経済
 ☄️🌌⛲   『  洞途 ホラト 効果 ❗  』
       ;
  トンネル 効果
        ;

🥃⛲🌎  トンネル・ダイオード❗
      ;
  別名 :  エサキ・ダイオード
     ;
【 英 】 ;   tunnel diode
     ;

トンネル・ダイオード 
    、 とは、
量子 トンネル 効果 を利用した、
電子 素子   (  ダイオード  )
   、 の事で、
筑波大学の 江崎玲於奈氏が、発明した。


『  量子 トンネル 効果  』
   、 とは、
きわめて、 微細な 粒子 、 が、
古典力学的には、 超え出る事ができない ✔️
   、 
エネルギー 障壁 を、
量子 効果 と呼ばれる、
 特殊な性質により、
乗り越えてしまう、 現象のことだ。


 🦋⛲🦖
   ・・例えば、
 原子核  の  アルファ 崩壊 ✔️ も、
 トンネル 効果 によって、  説明できる。



トンネル 効果 は、
  1957年に、
物理学者の 江崎玲於奈氏によって、発見され、
この発見により、
   江崎氏は、  1973年に、
ノーベル物理学賞を授与されている。



トンネル効果を応用した製品としては、
トンネル・ダイオード を挙げ得る。


トンネル ダイオード  
  は、
ある電圧の領域 において
  、
電圧をかければ、 かける
  ほどに、
電流が流れにくくなる ✔️
   、
  特性である、
『  負性 抵抗  』 、を利用して
    、
マイクロ ✔️ 波 のような、
  超 高 周波 の 領域で
   、
   発振 ✔️ 、や、
  増幅 ✔️ を行う、
  ための、
 ダイオード で活用されている。



その他に、
 走査 型 トンネル 顕微鏡
などにも、応用されている。



・・ 『  ダイオード  』
   、 は、
  実際には、
 負電荷 な、  電子  e➖  の 流れようである、
   電流 ✔️  を、
 ➖方向にだけ、 おもむかせる
    、
 『  半 ✔️ 導体   』
    、 だが、

  不 ✔️ 純物の多い、
 『   pn  接合    』  、 の、
 『  半 導体  』
    、 などで
    、
 量子 トンネル 効果 による、
 負 ✔️ 性 抵抗
  が、 応用されており、

  極 超 短 ✔️ 波  、の、  領域 での、
  増幅 や、
  発振  、 などに用いられる。




  その性能は、  従来の比ではない。


 ☄️🌘⛲  我々の世界では、
     通常は、
  壁を通り抜けることは、できない。


  しかし、
  量子力学の世界では、
 壁を通り抜けることがある。


 本来は、 通り抜けられない ✔️
   はずの  壁  を、
  ある確率で、
   通り抜けてしまう ✔️
   ことを、
 『  トンネル 効果  』  、 と呼ぶ。



   これは、
 原子 や 電子 の 持つ
  エネルギー  が、
 不 ✔️ 確定 であり
    、
  ある瞬間には、
壁  を 通り抜けてしまう ✔️
  ほど以上に、
  大きくなる ✔️ 
 事が、あるためだ。



  トランジスタ の 黎明期に、
不 ✔️ 良品 が 大量に発生した
  理由が、
トンネル 効果 である ✔️
 事を見抜いたのが、
江崎玲於奈氏だ❗
   。




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

  🏝️🪂  風邪などへの対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8397845db7d8822f24a4c4f90efec24e

  🌴🌠  ヒスタミン  絞り出し置く  ビタミン C ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/28d76a897bc73062d8af008e9de2665d

  ⛲🚰  ゴキブリ体操❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b168a438c69a76b8c75892560630ede4

  💟💘  肺炎、らへの対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04

  🐋⛲  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/9eab6eab9122e96465214e935e059a29

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

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

◆ 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



   🌍🌎   『  メチル基  CH3  ➕  B3  』
       ;

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

   藤川徳実院長❗
     ;


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


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

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


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


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


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


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





   🥃🌊   『  ガン細胞らへの兵糧攻め❗  』
       ;
【   ガン 細胞 たちは、
      ブドウ糖 だけ、 を、
   唯➖の、 主な、栄養分としてあり、

   糖質 ✔️ を制限する事を含む、
ビタミン・ケトン療法は
   、
 ガン 細胞 たちを 兵糧攻めにする❗
    事でも、
  ガン 、らの、
  あり得る度合を減らす❗
   事になる。

Cancer cells are only glucose,
only, as main, nutrients,
including limiting carbohydrates,
  vitamin / ketone therapy
can also be used to starve cancer cells ,
It will reduce the possibility.


 色々な アミノ酸 たちから成る
   酵素  コウソ  、 などになる
  タンパク質❗
   たち、
   と、
   同じく、 代謝 の 各々 を
   合体して 成す
   代謝員 な
    、
  ビタミン ら、に、
  ミネラル ら、 を、
   完全 以上に、
  飲み食い などして、 摂取し続ける❗
   、 事が、
 ➖部の人々を除いた、
ほとんどの人々の健康性を成し続ける、
  代謝  ら、を、
  完全 以上に、 成し続ける❗
   事に、 必要であり、

 これら、を、
  より、 欠いてしまう ✔️
   事は、
 万病を引き起こす ✔️
  、 可能的な度合ら、を、
より、 余計に、 成す事を意味する   】
    。




  🐋⛲🦖  『  ガン 、めらへは、 
断食 ➕  糖質制限 ➕  』
       ;  
 『  ガン✔️  たちも、 完治させて
    当たり前な宛てのものとして、ある❗  』
       ;


    三石分子栄養学の、
   三石巌先生の著書によると
     、
  🦾⛲  ガン 、らを防ぎ付ける
    、には、
   色々な、アミノ酸たちから成る、
  タンパク質 、を、 よく、飲み食いし
   、
   時々に、 断食をする❗
    。



  🐋⛲  ガン 、らの一般を防ぎ付ける❗
     、には、
   糖タンパク質 、である、
  インターフェロン 、たちが、
  人々の細胞たちの各々の内側ごとにて、
   作られるべき、 必要性もある❗
   、
   が、  
  その向きの、 仲介員として働くのが
    、
   ビタミン C
   、
   であり
    、
  その、ビタミン C 、の、
  電子強盗化による、害ら、を、
  より、未然にして、差し止め付け得る
  、のが
   、
  子宝 ビタミン E1 、ら❗
   。



 🦖⛲  胃がん、が、乳製品をよく摂る人々で、少ない❗
    、のは
    、
  ベータ・カロテン 、 からの、 化身でもあり得てあり
    、
   糖 、と、 糖 、とを、 能く、結び付けて、
  粘液や、粘膜 、を、よく、成し付け、
  胃の粘膜も、よく、成し付ける❗
    、
  ビタミン A
   、
   のお蔭❗
    。

  男も、女も、自前で、女性ホルモンを作る❗
   が、
  その過剰性な害としての、
  乳がん 、を、 未然に差し止め付ける❗
   、には、
  その女性ホルモン、らを適度に壊す❗
    、
  『  グルクロン酸  』
    、
   が必要であり
    、
  その、グルクロン酸 、への原料は、
  ブドウ糖 、であり
   、
  その媒介員として、
  ビタミン B3 、 で、 ニコチン酸 、な
   、
  ナイアシン ❗
   、
   が必要。


    ただし、
   ブトウ糖 
    たちは、
  『  タンパク質  』 
   などへの 代謝 らから
   その主の体が、
   自前で、
   作り出し得る❗
    ので
   その筋の 代謝 系 らに
   障害性 の 無い❗
    場合の
    人々は
     、
   体と心に有害な
   糖化 ✔️ 
   らを成す ✔️
    、
   ブドウ糖 らへ宛てての
   直接な摂取は、
  より、 差し控え付けるべき
   必要性があり
    、

   その筋の 代謝系 らに
    障害性のある ✔️❗
     場合の
     人々は
     、
   ブドウ糖 らへの
   直にての 摂取をすべき
    必要性は、ある
    が、
    必要な限度もあり
     、
  より、 有害性 らを成さない
   範囲内に 留め付けるべき
    必要性もある❗
     。
    
   
  
  🌬️⛲  肝臓 の ガン化 への 予防❗
    には、
   ビタミン B2
   、
   だが、
  ビタミン B2 、は、
  食塩によって、 
 その体から追われてしまい得べくもある❗
   。

  いずれにおいても、
 より、 ケトン体を成す、
 高度な、脂肪食 を成し付ける❗
   、
  前提として、
 より、 タンパク質への摂取らにおいて、
  不足性を成さない❗
   、
  ようにすべき、必要性がある❗  】
    。



🌍🌎 電子強盗、と、 石綿、 とによる、 ガン ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c3dea700b13d9aa0e7e6f697ed01ee0f



    石綿 、 や、 
  人の体に、 より、 居座る場合の、 放射性 物質
   、 に類する物らによる、
   ガン ✔️
   らをの 完治 ✔️ については
    、
 その体に居座る、 元凶員らを除き去ったり、
  より、無力化し付けたり、すべき
    必要性があるにせよ
     、
   入浴 、 なども含めた
  ➖定な運動性らを成し付ける
    事と、
  飲み食いなどによる摂取らの宛てな、
   ものら 、の、
  質と量とによって、 
  完治に、より、近い、
 より、 健康的な、状態らを
  成し付けるべくある
   事には、
  変わりが、ない❗

  

🌘🌊 2人に➖人を殺し中な、 ガン ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/18116da5a8a6ab7b9db6af08d899cd9f

☄️⛲🦈 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、の、
    百億 倍 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/331f5f874d775da192c7181173c12cad



    🐋⛲  『  脱水 症状❗  』
      ;
 【  指で、手の甲をつまんで、 その跡が、
   2秒 、以内に、 元へ戻らない場合は、 冬 、などでも、
  脱水症状 、を、成してある❗ 、 との事  】
  
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12796ccbadf01b49b7bbf45184eff280
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f1b632eead2851ee15f8b50e2a1edb6d
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c





🌍🌘⛲   【   トンネル 電流   】
   ;


量子力学 の トンネル 効果 により
   、
薄い 絶 ✔️ 縁 膜 や、
 エネルギー 障壁  を超えて
  、
山 の トンネル を通るようにして、 流れる、
 電流 ✔️  のこと。


エサキ・ダイオード は、
これを利用したもの。






☄️🪟⛲   【   走査 型 トンネル 顕微鏡   】
       ;

 鋭くとがった 探針 、 な、  (  プローブ  ) 、 を、
  試料 の 表面 に近づけ、
  そこに流れる、
微弱な、 トンネル 電流 ✔️  を利用し
    、
原子 レベル  で、
  試料、の、表面 の、
 立体な構造を観察できる顕微鏡。



  試料  は、
 負電荷 な 電子 e➖  らを
  自らに通す、
導 ✔️ 電 性  の ものに限られる。


走査型プローブ顕微鏡の➖つ。



1982年に、
 ドイツ の、  G = ビーニッヒ氏 と、
 スイス の、  H = ローラー氏 により、
 発明され、
  二人は、 この功績により、
  1986年に、 ノーベル物理学賞を授かった。




 ☄️🪞⛲   【   ジョセフソン 素子    】
      ;

 非常に薄い、 絶縁体の膜を、
2枚 の、  超電導体の膜たちで挟んだ、
構造を持つ、 素子。


 片方の電極から、 電流を流すと、
絶 ✔️ 縁 膜  の 電気 抵抗 が、
  超 ✔️ 伝導体 のように、
  ゼロ  、 になり、

 負電荷 な  電子 e➖  が、
 エネルギー 障壁 を 突き抜ける
    、
『  トンネル 効果  』  、 という、
  現象  を成す❗
     。


   

  ☄️🌘⛲   『  量子 トンネリング  』
     、 は、
  障壁の厚さが、
   およそ、
  1  ~  3  nm   ナノ メートル
   、  以下の場合に起こる、
  が、
  これは、
 いくつかの、 重要で、巨視的な、
  物理現象ら、への、 原因となっている。



たとえば、
  VLSI   、 において、
電力 の 損失 、 および、  発熱 、 への、
原因となり、

ひいては、
  コンピュータ・チップ の、
サイズ・ダウン 限界 を 定めている、
 漏れ ✔️ 電流 ✔️  、への、原因は
    、
『  量子  トンネリング  』 、 である。




☄️🌌⛲   恒星 内 での 核 ✔️ 融合❗
    ;

我々の太陽 、 などの、  
  恒星 、 の、
内側 での、  核 ✔️ 融合 にとっても、
 量子 トンネル  は、  重要だ。



 恒星の核 における、
  温度 、と、 圧力 では、
クーロン障壁を乗り越えて、
 熱 核 融合  を引き起こす
  ためには、
 ➕分では、ない。



しかし、
  量子 トンネル のおかげで、
クーロン 障壁 を通り抜け得る、
 確率が存在する。


この確率は、
 非常に低い
   が、
恒星に在る、 原子核の数は、 莫大であり
  、
数➕億年にもわたって、 定常的に、
 核 ✔️ 融合  が 続くこととなる。



ひいては、
  生物が限られた、
ハビタブル・ゾーン
≒   住み得域
    、 の中で、
 進化できる為の、
 前提条件となっている。




 🚿🌌⛲  放射 ✔️ 性 崩壊 ✔️
      ;

 放射性 崩壊 
    とは、
不 ✔️ 安定な、  原子 核  が、
 粒子  、と、  エネルギー
  を  放出 して、
安定な 原子 核  へと変化する、
  過程な事だ。


 この過程は、
   粒子 、が、
原子核 の 内側 から、 外へ、
   洞抜け
≒  トンネリング   、 する、
ことにより、 生じている❗
   。




電子 捕獲 の 場合は、
 電子  e➖  は、
  外 から、
内 へ、
 トンネリングしている❗
  。



量子 トンネル が、
初めて、適用された例であり、
初めての近似でもある。


放射性崩壊は、
宇宙生物学の上でも、重要だ。



住み得域 、の、 外 で、
陽射しらの➕分に届かない領域
(   たとえば、 深海底   )
    、 で、
 生物  が、
 長期間に渡って生存できる、
 環境  が、
 放射性 崩壊
  ひいては、
量子 トンネリング によって 実現される、
 可能性が、指摘されている❗
    。




 ☄️🌌⛲   星間雲における、 宇宙化学
       ;

 量子 トンネル 効果  を考慮する
   ことにより、
分子状 、な、  水素  H 2  、や、
  水  (  氷  )
 ≒
  【   H2O  、 たち  】

   、および、

生命への起源として重要な、
『  ホルム アル デヒド   』
     、などの、
様々な分子らが、
  星間雲
ヒューマグモ    、  において、
宇宙化学的に合成されている、
理由を説明できる。


量子生物学において、無視できない、
量子効果の筆頭として、
量子 トンネル 効果  が、 挙げられる。


ここでは、
 電子 トンネリング  、と、
プロトン・トンネリング  、 との、
二つが、 重要となる。


 電子 トンネリング  は、
  多くの、
生化学的 酸化 還元 反応
(  光合成   、  細胞 呼吸   )
   、 および
   、
タンパク質 、 な、
酵素  コウソ  、による 反応 、への、
キー・ファクター であり、

また、
プロトン・トンネリング  、は、
DNA 、 での、
 自発 変異 における、
キー ファクター である。



  色々な アミノ酸 たち から成る
 タンパク質 ✔️  からも成る、
 『  染色体 ✔️  』
   への  構成員 である
  ものの
   、 
 それな自らは、 
 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、
『  デオキシ リボ 核酸  』、 である、
『  DNA   』
   、 での、
  自発 変異
   は、
通常の、  DNA   、  をの、
複製の時において、 特に、 重要な
    、
『  プロトン   』
  ≒
『   正電荷、 な、 陽子  P➕   』
  、
  が、
  確率 の 低い ✔️ 
量子 トンネリング  を起こす、
ことによって、 生じ
   、
これを、  量子生物学では、
「  プロトン・トンネリング  」
  と、 呼ぶ。



  通常の、  DNA  、の、  塩基対
  、は、
その端っこの、   水素  H   、 と、
水素  H   、  とが、
  電荷らを片寄らせる、
 場に成り合う
  事において、
『  水素 結合  』
  、 を成してある。



 水素 結合  に沿って見る
   と、
二重 井戸 ポテンシャル 構造が生じており
   、
片方が、 より、 深く、
もう片方が、 より、 浅い
  、
非 ✔️ 対称  となっている
   、
 と 、  考えられている。


 このために、
  プロトン  は、   通常は、
深い ✔️ 方 の 井戸 に 収まっている
   、
 と 、 考えられる。


変異が起こる為には、
  プロトン は、
より、 浅い ✔️ 方 の 井戸 に、
 洞抜けすべき、
  必要性がある❗
    。


このような、  陽子  P➕  、 の、
通常な、 位置からの移動は、
『   互 変異性 遷移    』
     、 と呼ばれる。



 このような状態で、
 DNA  、 をの、 複製が始まった場合には
   、
DNA 、 の、  ➖定な部分な、
『  塩基 対   』、   の、  会合則が乱され、
  変異が起こりうる。



 ペル = オロフ・レフディン氏が、
初めて、  二重な  螺旋  ラセン   、
  たちの中における、
   自発 変異 ✔️  を 取り扱う、
この理論を構築した。



   その他の、
  量子 トンネル ✔️ に由来の 変異 ✔️
   が、
『  老化  』、 や、  『  癌 ✔️ 化   』 、 への、
  原因である
  、 と、 考えられている❗
    。




🚿🌌⛲   『  電界 放出 ✔️  』
      ;

電子 e➖ の 電界 放出
  は、   
 半導体 物理学 や、
超 伝導体 物理学 に関連する。 


これは、
 電子 e➖  が、  乱段に
≒  ランダムに 、
金属の表面から、 飛び出す
   、
という点で、
熱 電子 放出
   、 と似ている。



 熱 電子 放出  では、
  互いに衝突しあう、
 粒子 、たちが、
 エネルギー 障壁 を越える、
エネルギー を獲得して、 放出される
  が、

電界 放出    
 では、
強い 電界 を かける
 ことによって、
エネルギー 障壁 が、  薄くなり ✔️
   、

 電子 e➖  が 、
 原子 の 状態 から、
 洞抜けをする
  、 ことにより、
 電子 e➖  をの  放出 が 起こる。



したがって、
  電流  は、
電界  に、 おおよそで、
指数関数的に依存する。



  フラッシュ・メモリー 、や、  真空管 、に、
電子 顕微鏡 、 などにおいて、  重要だ。

 

  
 ☄️☪️⛲   『  トンネル 接合   』
       ;

 非常に薄い、  不 ✔️ 導体 、を、
二つの導体たちで挟み込む、
ことによって、
単純な障壁を作り得る。


これを、
『   トンネル 接合  』、 とよび
   、
量子 トンネル への 研究に用いられる。


ジョセフソン 接合
 は、
超 伝導 と 量子 トンネル を利用する、
ジョセフソン 効果 を起こす
 ための  構造 だ。


これは、
電圧 と 磁場 への 精密 計測 、
 および、
 多 接合 太陽 電池  に応用できる。



 
 🦈⛲☄️   トンネル 電流 ✔️  は、
   急速に  低下 ✔️ する
   ので、
 電圧が増す ✔️
  と、
 電流が減る ☄️
  ような、
 電圧の領域を持つ、
トンネル・ダイオード を作成し得る❗
  。


  このような、 特異的 特性 は、
 電圧の変化の速さに、
量子トンネルへの確率の変化が、
 追従できるような、
高速 素子
 などにおいて、応用されている。



 
  🦋⛲🚿  共鳴 トンネル ・ ダイオード
    、 は、
 同じような結果を達成する
  が、
 量子 トンネリング  を、 全く、 異なる、
 方法で、 応用している。


  この ダイオード
   は、
伝導体 での、  エネルギー 準位 が 高い ✔️
 薄膜  を、
複数を、 近接して、 配置する、
ことにより、
特定の電圧で、
大きな電流が流れる
  共鳴 電圧  を持つ。



このような配置により、
最低 エネルギー 準位 が、  不 ✔️ 連続に、
変化する、
量子 ポテンシャル 井戸 ✔️ が 形成される。


 この エネルギー 準位 が、
電子  e➖  の
 エネルギー 準位 よりも、
  高い ✔️
   場合は
   、
トンネリング は、  起こらず ✔️
   、
逆 バイアス の かかった、
ダイオード のように、  動作する。



 二つの、  エネルギー 準位 たちが、
➖致した時々に、
  電子  e➖  は、
 導線 で 繋がれたかのように流れる❗
    。


 電圧を、さらに高くする ✔️
   と、
トンネリング が、 起こらなくなり ✔️
  、
ある エネルギー 準位 からは また、
通常 の ダイオード のように、
 動作しはじめる。





  🚿🌘⛲   トンネル 電界 効果 トランジスタ
     ;

 ヨーロッパ の 研究 プロジェクト により、

  ゲート  (  チャネル   )  、を、
 熱 注入 ではなく
   、
 量子 トンネリング  で  制御する
  ことにより
    、
 ゲート 電圧  を
   、
  ~  1  ボルト  、から、
0・2  ボルト  、 に低減し
   、
電力 の 消費量  を、
 百分 の ➖
   、 以下 ✔️
  に抑えた、
電界 効果 トランジスタ  が、  実証された。



 この トランジスタ  を、
  VLSI  チップ
   、にまで、 
 須径 揚浮  スケイ アプ  ;   スケール アップ 
   、 する、
  ことができれば、
 集積 回路 の、  電力 性能 の 効率  を、
 大きく、向上させ得る❗
   。


 
  電気 伝導 における、
  ドルーデ 模系 ✔️
   、は、
  金属の中での、 電子の伝導について、
優れた予言を行う
  が、
 電子の衝突する時の、 性質について、
 量子 トンネル  を考慮して、
  改良し得る。


  自由 電子 波束  が、
  等間隔に並んだ、
  長い障壁の列に遭遇すると、

 反射された 波束  と、
 透過する 波束
   、とが、
 均➖に、 干渉して、
 透過 率  が、  百  %
  、 となる場合がある。



 この理論によれば、
正に帯電した、  原子 核 ✔️
  が、
完全な、  長 ✔️ 方形 格子  を構成する
 場合には、
電子  e➖  は、
金属の中を、  自由 電子  e➖  のように、
トンネリングし、
極めて高い 伝導度 を示す
  、 こと、
および、
金属中 の  不 ✔️ 純物 により、
  これが、
大きく阻害される
 、 こと、 が、
予言される❗
  。




 🪟⛲  光と電子との関係がより明らかに❗
    ; 
 筑波大の研究  ;


 光と電子との関係と言えば、
1905年に、 アインシュタイン氏が発表した、
光電 効果 における
 光 量子 仮説 が、有名だ。


彼は、 この研究の成果が認められて、
1921年に、
ノーベル物理学賞を授かっている。


 『   光 量子 仮説   』
    、とは、
【   それな自らにおいて、
    波のごとき、
  動きようを成す、
 現象らを観察されてもある、
  事から、
 それな自らが、
 波のように、 ある、
 とも、観られてある   】
     、
「    『  光  』
    、 は、
   粒子のように、
 つぶつぶになって、
  空間内に存在している   」
   、
  という、 考えよう
   、で、

原子核の周りをまわっている、
  電子  e➖
   は、
光を当てると、  ➖瞬にして、
その エネルギー  を吸収し
   、
より 高い、  エネルギー 準位 状態 に、
  瞬間的に変わる
   、
  と、 主張するものだ。



 原子 の中の、  電子  e➖  は、
自分の持つ  エネルギー 準位  によって、
 軌道 や 周波数  が、 決まる。


  光 から、  エネルギー を得た
  電子  e➖   は、
それまでの軌道より、
 外側の軌道へ、
 瞬間に移動するのだ。



また、
 逆に、   原子の中の  電子  e➖  が、
エネルギー  を
 原子 の 外 に 放出する、
ことで、
  光を発し、
  電子  e➖  は、
より 内側 の 軌道 へと、
瞬間に移動する。



 蛍光灯が、 明るく光るのは、
この原理を応用している
  ためで、
蛍光灯が、 光を放つ瞬間には
   、
 電子  e➖  は、
  微小な距離
    、 とはいえ、
私たちの常識では、 理解しがたい、
『  瞬間 移動   』
     ;
(   つまり、
   時間を必要としない ✔️  移動   )
     、
を、 おこしているのだ❗
     。


 前置きが長くなったが、
  この度に、
筑波大学が発表した研究の成果は、
遷移金属 中 の、
 電子の振る舞いについての、
メカニズムを解明した、
というものだ。


  ➖般的に、
 金属な原子の内側では、
 負電荷 な  電子  e➖  は、
  自由電子として、
 内部 を、  自由に❗  、 移動ができる。


これが、
  銅   Cu  、 な、  線の内を、
 電流が流れる、 原理だ。



   ➖方で、
 チタン 、や、  ジルコニウム 、
  のような、
  遷移 金属  では、
 ➖部 の  電子  e➖
  たちは、
原子核の束縛から、 完全に逃れる、
ことは、 できず ✔️
  、
原子核の周りの、 ごく狭い範囲に、
局在している。



 この遷移金属の中の原子核の周りに、
局在している、
 電子  e➖  の 挙動が
  、
高温による、  超 ✔️ 電導
   、 や、
金属 の 絶縁体 の 転移 ✔️
  、 などの、
現象をもたらしている。



筑波大学では、
 2種類の、
光 パルス たちを、
  チタン  、 に照射し
    、
 ➖次の、 パルス で、
 電子  e➖  を励起させておき
   、
二次の、 パルス  、 を照射しながら
   、
 電子  e➖  、による、
光な、 エネルギー  をの 吸収  での、
特性 の、  時間的な変化  を測定した。   



 そのような結果をもたらす、
メカニズム について、
スーパー・コンピュータ による、
電子運動 への シミュレーション によって、
解明を試みたら、
  光  によって、
電子   e➖   、 が、
 遷移金属な 原子 の 周りに局在し
    、
物質の内部の、  微視的な、
遮蔽 効果 の 変化  に起因する、
ことが、 明らかとなった。



 この研究の成果は、
  遷移金属の特性を、
ごく短時間に、 変化させ、
目的の特性を得る、
技術の実用化 、への、足がかりとなる、
モノであり、
様々な分野への応用が、期待される。


蛍光灯 、 以来の、 大発明品が、
世の中に出現することを、
楽しみに待つことにしよう。




  ☄️⛲  トランジスタ の 原理 ✔️

   ☪️⛲  GIGAZINE❗

 2022年  11月 5日   9時00分  動画

   梱繆 コンビュウ  ;  コンピューター  、や 
  須纏 スマト  ;  スマホ  、 などで
   現代文明に欠かせない
  トランジスタ の 原理 が
  よくわかるムービー


  電気信号を増幅したり、
  電気信号によって
 電流 をの オン・オフ  を制御したりするための
  素子  が
 トランジスタ  です。


  トランジスタ  は
  論理回路を組み立てるために必要な部品で、
  今日の 梱繆 の進化は
  トランジスタ  の進歩と共にある
  といっても、過言ではありません。


   そんな トランジスタ が
  どんな仕組みなのかを、
 色々な技術を ムービーで説明する
 YouTube チャンネル
 ・The  Engineering  Mindset
  が 解説しています。

How Transistors Work - YouTube


  トランジスタ  は
  よく 水道 で 説明されます。


  トランジスタ  を流れる
  ベース 電流  が
  パイプ  (  pipe  )
   を流れる
   水  です。


  この媒封  バイプ  ;  パイプ  、 の
  水流  は
  栓  (  Disc  )   によって
  せき止められています。


   そして
   栓  は、
  パイプ の 横に流れる
  細い管にある
 「  Swing  gate  」  と
  連動しています。


  細い管に 少量の水が流れると
  Swing  gate  が開き、   
  連動して
  パイプ の 栓 が 開きます。


   つまり、
  細い管に 水を流せば
  媒封 の 水も流れる
  という仕組み、

  ベース 電流  によって、
 別の部分に流れる
  電流 を 制御している
  というわけです。



  もちろんな事な
  実際の トランジスタ  の中に
 水が流れているわけでは、ありません。


  トランジスタ  に使われるのは
 「  半導体  」
  と呼ばれる  物質  です。



  世の中にある 物質のうちで、
 電気を通しやすい ✔️  ものを
 「  導体  」
    、
 電気を通しにくい ✔️  ものを
 「  絶縁体  」
  といいます。


  そして、
 その中間に位置するのが
  半導体  です。


  半導体  とは
 どういうものなのかを理解するには、
 原子の構造を理解する必要があります。 



   以下は
 原子の構造を簡単に示した
 ボーア モデル  です。


  ≒  
 【   元な記事には、 動画 らがある   】


  中央にある
  黒い球体  が
 原子 核   (  Nucleus  )
   、
 緑色の球体  が
  電子   (  Electrons  )
   、
 負電荷 な、 電子  E➖
  の
 軌道 になっているのが
 電子 殻   (  Orbital  Shells  )   です。



  そして、
 一番な 外にある
  軌道  が  
 最外殻   (  原子価 殻 、  Valence  shells  )
  で、
 その周囲にあるのが
  伝導帯
 (  Conduction  Band  )   です、


  伝導帯  というのは
 最外殻 の さらに 外側にある
  エネルギー帯
  で、
 この伝導帯に
  励起 ✔️ した
  電子  e➖  は
 比較的に、 自由に振る舞うことができます。



  絶縁体  (  Insulator  )   は
 最外殻 の 電子 e➖  が
 伝導帯 に 励起しにくい ✔️
  がために
   、
 電気  ;   負電荷 な、 電子 e➖  たちの 移動  、
  が
 流れにくい ✔️
 性質を持ちます。



  逆に
  金属  などの  導体  は、
 最外殻の  電子 e➖  が
 伝導帯まで 容易に 励起 ✔️ する
  がために、
 電気 が 流れやすい ✔️
  というわけ。


  そして、
  半 ✔️ 導体  は
  熱 や 電気 が 加えられる ✔️
  と
 電気 をの 通しやすさ が 変わる
  という性質を持ちます。



  トランジスタ に使われる
  半導体  は、
  ケイ素 に
  リン p  や、  ホウ素  などの
  不純物を注入した
 「  不純物 半導体  」
   であり
    、
  N 型 半導体  と
  P 型 半導体  との
  2 種類 が あります。



  ケイ素  (  Si  )  の
 最外殻にある  電子 な、 4つは
 他の原子 との 反応 に使われる
 「  価 電子  」
   であり、

  いわば
 ➖つの原子が
 4つの手たちを持っているような
  状態  です。



  そして、
  自分の 価 電子 な ➖つ  と
 別の原子の 価 電子 な ➖つ
  とを組み合わせた
  1  ペア  の
  電子対 ✔️  を共有する
 「  共有 結合  」  によって
   、
 ➖つの ケイ素 原子 に
 4つ の ケイ素 原子 が  結合します。



  そして、
 ドーピング  と呼ばれる 作業で
 この ケイ素の構造に
 リン  (  P  )  を注入するのが
  N 型 半導体  です。



  リン  P  は
  価 電子  を
  5つ を 持つ
  ので、
 価 電子 が 4つ の
 ケイ素 の 構造の中に 組み込まる
  と、
 どうしても、 
 電子 e➖  が 余ってしまいます。



  逆に、
 アルミニウム  (  Al  )  や
  ホウ素   などな
   、
  価 電子  を  3つ しか 持たない ✔️
  原子  を
  ケイ素 構造に注入する   
  のが
  P 型 半導体  です。



  P 型 半導体  では、
  N 型 半導体  とは 逆に  
 どうしても
  電子 e➖  が、 
 足りなくなってしまいます。



  この N 型 半導体  と  
  P 型 半導体  とを接合すると、
 接した面で
  電子 e➖  の 交換が行われます。


  ただし、
 あくまでも、 接した面で
  電子 e➖  が 動く
  だけで、
  半導体 の 全体では
  電子 e➖  が、 移動しません


しかし、
 この半導体 な、 2つに
 ➖定 以上の
  電圧  をかけると、
  電子 e➖  が、移動します。


  トランジスタ  は
 この N 型 半導体  と
  P 型 半導体  とを組み合わせた
  構造になっており、

  N P N 型  と
  P N P 型  との
  2 種類 が 存在します。



  トランジスタ  には
  エミッタ・ベース・コレクタ
  という
 3種類の 極 が存在します。


  N P N 型  の場合、
  片方 の  N 型 半導体  に
  エミッタ  が つながり
   、
 中央 の  P 型 半導体  に
  ベース  が、 つながり
   、 
もう片方 の N 型 半導体  に
 コレクタ  が、 つながっています。


  エミッタ と ベース に
 わずかな電流を流すと、
 エミッタ側 の N 型 半導体  と
  P 型 半導体
  との間で
 電子 e➖  の 移動が始まります。



   そして、
  エミッタ  と  コレクタ  とをつなぐと
  電流  が流れます。


  エミッタ  と  ベース  に
  わずかな電流を流すことで、
  エミッタ  と  コレクタ  との間に
  大きな 電流 をの 変化  が 生まれる
  ため、
  トランジスタ  は
 入力した 信号 を増幅したり 
   、  
  電流  をの
 オン・オフ  を 切り替えたりする
  ことが、できます。



  この  「  電流 の オン・オフ  」  で
  2進数  の  0  と  1   とを表現できる
  ため、
  トランジスタ  は
 コンピューター の
 論理回路を構成するために
 重要な部品となる
 というわけです。
   



  論文  :
 "  Theoretical  study  
  on  the  mechanism  of  double  proton  transfer
   in  porphycene  
  by  path-integral  molecular  dynamics  simulations,  " 

   T. Yoshikawa,   S. Sugawara,  
 T. Takayanagi,   M. Shiga  and
 M. Tachikawa,   Chem. Phys. Lett.,
  496, 14-19   ( 2010 ) .



 🚿⛲🌬️   『  電界 放出   』
        ;
 (   または、
    電界 電子 放出   、
   Field Emission  、   FE   )
   、
   とは,

 物体の表面に、  強い電界を加える
   ことで、
ポテンシャル 障壁 を薄くし,
 トンネル 効果 によって、
  その表面を抜けた  電子  e➖  を、
 その外部へ放出する  
   現象の事だ。
 

  物質の表面に、 電場が加わる
   と、
ショット・キー 効果 によって、
 仕事 関数  が、  減少する ✔️
   。 


電場  を  さらに大きくし、
表面 の 近傍
(  10 Å  、  程度 以下   )
   、 の、
空間 の 仕事 関数 
   が、
『  フェルミ 準位  』
  、 以下になる
    と、
トンネル 効果  によって、
金属 の 内側 の、
  電子 e➖  
   、 が、
常 ✔️ 温 でも、  その外部に放出される❗
  。


  
  ➖般的に、
 電界 放出 は、
温度  に 依存しない ✔️
   。



🌬️⛲🦖   無声 放電
  (   むせい  ほうでん  、
   Dielectric barrier discharge  )
   とは、
 ➖定の間隔をおいた、
 平板の片方、
もしくは、  両方 の
  電極  を、
絶縁体  (  誘電体   ) 、 で覆い
  、 
交流 電圧 を かけた
 場合におこる、
 放電 ✔️ 
   、  のことだ。
  

『  誘電体 バリア 放電  』
   、   ともいう。



 電極  が、
  絶縁体 で 覆われている
  ために、
電極 に、  電荷が流れ込むことができず ✔️
   、
 大きな 電流 が、 流れない ✔️
   。
 
 

そのために、
 火花 放電 、や、
コロナ 放電 のようには、
 放電の時に、
 音がせず ✔️
  、  
 そのために、
『  無声 放電   』
  、 と、 呼ばれる。


放電してある部分は、 空気の中では、
 紫がかった光を発する。


 この 放電 は、
 オゾン 生成 装置
(  オゾナイザ   )
   、や、
プラズマ・ディスプレイ 
   、に、
電子 強盗、 な、  窒素 酸化物  
   、 の、
NOX  ノックス ✔️  
  、 らや、
SOX
   、 といった、
有害な、 排気 ガス 、 をの、
 分解 、や、
  重合な、 反応 
 、 などに応用される。



  
  ☄️🪟⛲   Takayanagi  Lab.

 プロトン の 量子的 反応 機構 の 解明 ❗
   ;
 

  ●  プロトン  は、
    とても身近な 粒子 
    ;

世の中には、
『   正電荷、な、陽子 ➕   』
  ≒   『  プロトン   』 、
  が、
  あらゆる所に存在します。


例えば、
 我々な、 生物は、
アミノ酸 や、
アミノ酸 たちから成る、
『  たんぱく質  』
  、
 などの、
炭素  C  、 を含む ✔️ 、 化合物 、な、
有機 ✔️ 化合物  
 で、 できており、

この化合物には、 多くの、
プロトン  、 が含まれています。 



また、
 人の体は、
その、  約 70 %   、
が、
水  H2O 、 たち 、 で、
できている
 、 と、 いわれる位に、
体内には、
 大量の水分  H2O  、
 が、 あります。


その水を、
化学式で書くと、
H2O  
  、
つまり、
2つ の、  『  プロトン   』
   ≒
【   水素  H  、 の、  原子 核
     、は、
   単独 の、
『   正電荷、 な、 陽子  P➕  』
 だけから成る、 場合もある   】
    、
  が、 ある
 ことが、 分かります。



自然界に、 これほどに、 多くの、
  H  、 が、 ある
 にも関わらず、に、
実際に、
 どのように動いて反応するのか、
 は、
 良く、 分かっていません。

  何故でしょうか❔


それには、
量子力学が、 非常に、
深く関わってきます。


私たちが、 目で物を見ると、
止まっている物は、 止まって見えるし、
動いている物は、 動いて見えます。


ですが、
原子 、や、分子ぐらいの大きさでは、
話が変わってきます。



  🌘☄️  量子力学の不思議❗
      ;

 原子 、や、 分子 、 は、
   Å
(   オングストローム   )
   程度の、
大変に、 小さな スケール で
 動いています


(   1 Å  =
   0.0000000001 メートル
=   百億分 、の、  1 メートル   )
   。 



そこで、
  このスケールで、
原子 、や、分子 、が、
どのように動き回るのかを知る
 ために、
『  ポルフィセン   』 、 と呼ばれる、
分子を例にあげてみます。
  
 

『  ポルフィセン  』
   、 は、
光合成 に 関係がある、
『   クロロフィル  』
   、 や、
血潮の中の、 赤血球たちの各々の内側に、
沢山にあって、
  鉄 と タンパク質  とから成る、
『  ヘモグロビン  』、 の中にある
   、
『  ポルフィリン  』  、 への
   構造 異 ✔️ 性体
(   化学式は、 同じ
    なのに、
  立体な構造だけが、 違う分子   )
   、
 です。



この分子を止まっていると仮定した時に、
その構造は、
 図1  、の、
左   、 のように見えます。



≒  元の記事には、 図像らがある
   ;


しかし、
  実際は,
  温度が、  O K
(    =    ➖   273 ・15   ℃  、 
  最低の温度    )
  、 でも、
右のように、
  ボワっとしていて、
原子 、や、  分子  は、
 止まっていません ✔️
    。
 

これこそが、
量子力学の不思議の一つでもあります。



さらに、 その内側にある、
  プロトン

 【   その原子核を構成する、
   正電荷、 な、 陽子  P➕   】
   、
  は
   、
図1 、の、 左  、では、
反対側 の、  窒素  N
   、の、
 近くに、 留まっています。
  

しかし、
  図1 、の、  右  、 をみると
  、
プロトン  は、  
上下に 大きく 広がっている、
ことが、 分かります。



これも、 先ほどの、
『  実際の分子は、
   止まっていない ✔️  』
 効果は、 含まれています
   が。

実は、 それだけでは、 ありません。 


それが、 俗にいう、
『   トンネル   現象   (  効果  』
    、 です。



プロトン  は、 
とても軽い粒子である
  為に、
トンネル 現象  を 
 色々な場面で起こします。



どんな、 原子 、や、分子 の 反応でも、
必ず、 その反応障壁を超えなければ、
 いけません。



 物が、
ある特定の形を持っている❗
 のは、
このおかげであり
   、

 もし、
 この  山
 ≒  
 【   エネルギー 障壁 ✔️   】
    、
 が、 無い ✔️  と
   、
 分子  は、
  色々な所らに、
簡単に移動できるようになって、
結果的に、 バラバラになってしまいます。


言い換えると
  、
原子 、や、 分子  は、
 この山を越える、
エネルギー を もつ❗
 ことで、
反対側に行ける
  、
つまり、
反応できるようになります。



しかし、
プロトン は、 恐ろしい粒子です。    

   
たとえ、 この山を越える、
エネルギー 、を、 持っていなくても、
この山を、 いわば、
何も、無かったように、
通り抜ける時が、 あります❗
  。



 それが、   トンネル 現象  です。


  その影響で、
 『  ポルフィセン   』
   の 、 内側にある
   、
2個 の、  陽子  P ➕
  たちは、
図1 、の、 右  、 のように、
大きく、 広がった もの
  となるのです。


三橋貴明氏❗; 日本国民たちの金融資産ら、を、その借金、と、真逆なウソを突き通して来てある、反日な、財務役人ら、と、政治員めら❗

2019-08-10 11:34:30 | 政治・経済
国民一人当たり政府貨幣発行残高891万円!

2019-08-10 07:02:23
テーマ:日本経済関連
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『MMTとハイパーインフレ論者(その2)(前半)』三橋貴明 AJER2019.7.9
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三橋TV第122回【軍隊が外国人なしでは成り立たない国!?】

https://youtu.be/iw9H15Ad49w

 毎度お馴染みの国の借金改め、政府貨幣発行残高でございます。

 財務省は、9日、政府貨幣発行残高が6月末時点で1105兆4353億円になったと発表しました。

『6月末の国の借金1105兆円=1人当たり891万円
 財務省は9日、国債や借入金などの残高を合計した、
「国の借金」が、 6月末で、
1105兆4353億円になった、 と発表した。

2月1日時点の人口(1億2405万人)を基に、
単純計算すると、国民1人当たりの借金は、
約891万円になる。

 国の借金は国債、借入金、政府短期証券で構成される。残高合計は前回発表の3月末から2兆810億円増え、過去最高を更新した。少子高齢化により膨らむ社会保障費などを税収だけで賄えず、国債発行で補う構図が続いている。 』

 一人当たり政府貨幣発行残高は、891万円。
 いや、「国の借金」を「政府貨幣発行残高」と言い換えると、「国民一人当たり」にする意味がますます不明になりますね。

 分かりやすく書くと、
「政府が発行した貨幣を人口で割ると、一人当たり891万円になるよ」
 という話であって、
「いや、ちょっと待てい! 政府が発行した貨幣を人口で割って891万円とかいったって、俺のところにはそんなにないぞ!」
 という反応を見せる国民が多いでしょう。

 ということは・・・、
「俺のところにも貨幣が回ってくるように、政府はもっと政府貨幣を発行しろ!」
 という、これまでとは真逆の感覚になるわけです。言葉って大事。

 ところで、今後、
「何言っているんだ、国の借金は借金だ! 政府貨幣発行残高って、なんだそりゃ(笑)」
 と、懸命に財政破綻論に持ち込もうとしてくる「頭が悪い連中」が沸いてくるでしょうが、頭が悪くても「現金紙幣」は貨幣だってわかるよね?

 現金紙幣は貨幣じゃない!と、主張するなら、あなたが保有している紙幣を全部、わたくしに下さい。

【歴史音声コンテンツ 経世史論 始動!】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※8月15日まで、中野剛志氏との特別対談コンテンツ【歴史とナショナリズム】をご視聴頂けます。是非、ご入会下さい。

 誤解が多い貨幣が、日銀当座預金です。

 日銀当座預金は、現金紙幣とイコールになります。何しろ、日銀は日銀当座預金と引き換えに現金紙幣を市中銀行に渡す義務があるのです。

 というわけで、日銀当座預金=現金紙幣、です。

 そして、日本銀行は市中銀行から国債を買い取り、日銀当座預金を発行します。つまりは、市中銀行の資産である国債を、日銀当座預金という貨幣に変えるのです。

 だからこそ、中央銀行の国債買取をmonetization(貨幣化)と呼ぶのです。(日本ではなぜか財政ファイナンスと意訳されているが、貨幣化が正しい)。

【2018年末時点 日本の統合政府のバランスシート(兆円)】

http://mtdata.jp/data_63.html#tougouseihu

 すでに、量的緩和政策の継続により、国債・財投債の45%超が「貨幣化」されてしまっています。

 そして、国債とは、「償還期限が決まっており、代わりに少し金利が高い」金融商品です。我々にとって、、「償還期限が決まっており、代わりに少し金利が高い」金融商品は何でしょう。

 一番、身近なのが「定期預金」になります。つまりは、国債とは、所有者にとって「定期預金」なのです。(その他負債は、地方債や政府短期証券などの貨幣)

 定期預金にしても、貨幣です。つまりは、財務省が言う「国の借金」は、会計的に見ても「政府貨幣発行残高」ということになります。MMTとは関係ありません。単なる、会計の現実です。

 そもそも、国債を保有する年金や保険会社、銀行などは、「長期で安定的に運用したい」からこそ国債を持つのです。つまりは、我々が定期預金を保有するのと、動機が全く同じなのです。

 お判りでしょう。財務省が煽る財政破綻論に従い、「国の借金を返済する」ことは、政府貨幣発行残高を減らすことを意味するのです。

 ここまで意味不明な国なのです、我が国は。

 ということで、今後も財政破綻論は続くでしょうが、
「財務省やマスコミのいう国の借金は、実は政府貨幣発行残高に過ぎない」
 という決定的な事実を広め、破綻論を早期に「破綻」させましょう。他に、我々が繁栄の日本国で生きる術はないのです。
 
「財政破綻論を破綻させよう!」に、ご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!

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◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。

☆ ガン細胞たちは、 ブドウ糖だけ、 を、
唯一の、主な、栄養分としてあり、
糖質を制限する事を含む、
ビタミン・ケトン療法は、
ガン細胞たちを兵糧攻めにする事でも、
ガン、の、あり得る度合を減らす事になる。

Cancer cells are only glucose,
only, as main, nutrients,
including limiting carbohydrates, vitamin / ketone therapy
can also be used to starve cancer cells ,
It will reduce the possibility.

タンパク質たち、と、 ビタミンら、に、
ミネラルら、 を、 完全以上に、
飲み食いなどして、 摂取し続ける、 事が、 一部の人々を除いた、
ほとんどの人々の健康性を成し続ける、
代謝ら、を、
完全以上に、 成し続ける事に、 必要であり、
これら、を、 より、 欠いてしまう事は、
万病を引き起こす、 可能的な度合ら、を、
より、 余計に、 成す事を意味する。

☆ いずれにせよ、
日本人たちは、 より早くに、
日本人たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、
公共事業らを成す事により、

日本の、 財務省の役人ら、と、
与野党の、 主な政治家らとが、

英米のカネ貸しらの主張する事らを、
そのまま、自らもまた、
オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、

日本政府の財政における 、 緊縮 、
を、 繰り返し、 成す事を通して、

彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としてある、日本人たちへ、
物価だけではなく、
その労働らへの賃金らの水準へも、
より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、
押し付け続けて来てある、

その、 デフレ不況性 、を、
解消し去ってゆく、 と共に、
日本人たちの防衛性の度合いを、
飛躍的にも高めてゆくべき、
ぎりぎりの状況にも、 ある 。

地上を襲い、 地上をおおい得る、
あり得る、 災害らへ対して、

地上に、 避難所らや、
避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、
それらへ誘導する事は、

人食い虎どもの住む、 密林へ、
わざわざ、 人々を誘導する事に類する、
行為であり、

日本の主権者としてある、
日本人たちの一般 、へ対して、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
行為なり、 態度なり、 であり、

日本人たちの一般の、 あり得る、
福利ら、を、 より、 能くも、
最大限にも、 成す事を、 約束して、
日本の社会に、 存在し、 存続する事を、
日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、

それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、
不作為型の、 行為なり、 態度なり、
であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い。

☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系;
代謝医学❗;

超基礎編2019、その13「普通の食事では質的栄養失調になる」

欧米オーソモレキュラーの基本的な考え方;
殆どの人の食事では、食事内容をどのように工夫しても、必要な十分量の栄養素を摂取できていない。
多くの研究により、栄養不足により病気が発症し、十分量の栄養を補給することにより病気を改善させる効果があることが明らかになっている。

糖質は栄養素ではなく、”栄養ドロボー”。
糖質代謝のために、主酵素+補酵素(補因子)であるタンパク質、ビタミン、ミネラルを浪費する。

栄養素=必須アミノ酸(タンパク質)+必須脂肪酸+ビタミン+ミネラル。
質的栄養失調=糖質過多+タンパク不足+脂肪酸不足+ビタミン不足+ミネラル不足。
水溶性ビタミンの必要量の個体差は100倍。
脂溶性ビタミンの必要量の個体差は10倍。

1.子供
普通の食事で勉強ができる子=相対的に栄養不足が軽い。
普通の食事で勉強ができない子=栄養不足が重篤。
つまり、勉強ができない子は、プロテイン+サプリで栄養素を補給すれば圧倒的に成績が上がる。
1年程度継続すればIQ20程度(偏差値10程度)は簡単に上がる。
”集中力が向上した"、”根気強くなった"、”言語理解が高まった"、”漢字を覚えるようになった"、”数学の成績が急上昇した"、などとの母親の声多数。

では、勉強ができる子がプロテイン+サプリを併用すると、
相対的に栄養不足が軽い→栄養不足が解消する→さらに成績が良くなる。
偏差値65→79となった高校生もいる。

2.大人
普通の食事で病気にならない人=相対的に栄養不足が軽い(長寿家系)。
普通の食事で病気になる人=栄養不足が重篤(短命家系)。
つまり、病気になった人は、プロテイン+サプリで栄養素を補給すれば、
病気が改善する→生命予後が改善する(5年生存率が向上する)。

では、普通の食事で病気にならない人がプロテイン+サプリを併用すると、
相対的に栄養不足が軽い→栄養不足が解消する→10年程度寿命が延長する。

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