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

歴史拾遺; 千畳閣❗。 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❗

2020-02-02 19:47:12 | 政治・経済
☆ 未完成の美しさ。 豊臣秀吉氏を祀る、
広島県は、 厳島の、「 千畳閣 」、の魅力❗ ;
御田けいこ 記者 ;
歴史拾遺 ヒロイ ;

広島県を代表する観光地、厳島。

国の内外から多くの人が訪れる厳島には、
厳島神社、 以外にも、
由緒のある歴史的建造物が多くあります。

多くの外国人ツーリストらで、
ごった返すこともある厳島神社にくらべ、
ここ、 千畳閣は、 訪れる人が、
グッと少ない、観光の穴場。

正式には、 「 豊国神社 」、 という、
千畳閣ですが、
豊国神社は、 その死後に、
「 豊国大明神 ほうこくだいみょうじん 」、
となった、 豊臣秀吉氏を祀る、 神社であり、
ここだけでなく、 日本の各地に存在します。

千畳閣の名は、 その床面積が、
畳の数にして、 約 1千枚 ;
( 正確には、 857畳分 ) 、
、 に近いことから。

秀吉太閤が、 戦いで命を落とした、
人々を供養するべく、
「 千部経 」、 を唱える、
経堂を建立しよう、 と、 考えました。
千部経とは、 千人の僧たちが、
同時に、同じお経を読み、
故人を供養するものです。

しかし、 秀吉太閤の急死により、
造営が中止されたために、 千畳閣は、
現在でも、 未完のまま❗ 。

千人の僧侶たちが読経する、
お堂になるはずだった千畳閣には、
履物を脱いで上がります。

未完の建物のなかに、 足を踏み入れると、
天井板が張られていない、 屋根な部分と、
梁 ( はり )、や、 柱だけで構成された、
資封 シプー ; シンプル ; 、 で、
だだっ広い空間に、 圧倒されます。

未完の空間なのに、無機的に感じない。

それは、 無数の絵馬たちや、
特大のしゃもじが、掛かっているから。

その中には、 厳島神社へ奉納された、
絵馬もあります。 昔は、
色彩が豊かだっただろう、 絵馬らが、
現代に存在していることを思うと、
その果てしない歳月の流れに、
想いを馳せてしまいます。

巨大なしゃもじも、
厳島らしさを感じさせるもの。

実は、 厳島は、 木製の、しゃもじの、
生産量が、 日本一 、という、
土地柄であることをご存じでしょうか。

しゃもじを産業にした立役者は、 昔は、
江戸時代に、 この島に暮らした、
誓真 ( せいしん ) 、 さん、 という、
僧侶でした。

やがて、 しゃもじでご飯をすくい取る、
ことが、「 勝利をすくい取る 」、となり、
戦勝への祈願で奉納される❗ 、
ことになったようです。

広い縁側から、 瀬戸内海が望める ;
image by: 御田けいこさん。

千畳閣の床下は、
オトナが通り抜け得る程の高さ。

天井を支える支柱、基礎となっている、
積まれた石などに囲まれて通行すると、
この建物の巨きさを実感するでしょう。

秀吉氏が他界した事で、造営が中止となり、
連綿と現在にいたる、 千畳閣。
これを、 未完の美ととるか、
戦国時代の遺構ととるか。
みなさんの肉眼に委ねます。

豊国神社(千畳閣)
広島県廿日市市宮島町1-1
大人100円/高校生100円/小・中学生50円
8:30~16:00
image by:Phurinee Chinakathum/Shutterstock.com
※掲載時の情報です。内容は変更になる可能性があります。

☆ 周期表の元素らが、
何に使われているのか、
を、 イラストで示した ;
「 The Periodic Table of the Elements,
in Pictures and Words 」 ;

元素を、 原子番号の順に並べた、
「 周期表 」、 といえば、
「 水兵リーベ僕の船… 」 、と、
謎の呪文で、 丸暗記した経験のある人は、
多いはず。

しかし、 そんな、 無味乾燥で、
つまらないものだ、と、 学生時代には、
何の興味も持てなかった周期表に、
各元素が、 どんな用途で使われているのか、
を示すイラストと、
簡単な特徴への解説がプラスされた、
インフォグラフィック ;
「 The Periodic Table of the Elements,
in Pictures and Words 」 、 を見れば、
化学への興味が、 ふつふつと、
わいてくるかもしれません。

elements.wlonk.com
http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm

これが、 それな、「 The Periodic Table
of the Elements, in Pictures and Words 」、
です。
各元素の、貨兌 カダ ; カード ; 、に、
マウス・カーソルを当てると、
周期表の上部の余白に、
解説カードが、 3枚分が表示される、
仕組みです。

解説カード 1 、 には、
元素記号や、原子番号に加えて、
その元素が、 どのような用途に、
使われているのか、が、
イラスト付きで、 説明されます。

解説の貨兌 1 、 の上部に表示される、
アイコンの説明は、 こんな感じ。

固体・液体・気体や、
人体の構成要素、磁性の有無、
放射性の有無 、 などが、
アイコンで表示されます。

また、 アルカリ金属、 アルカリ土類金属、
希ガス、 遷移金属、 レアアース 、 などの、
性質別のグループも、表示されます。

さっそく、 原子番号 「 1 」、の、
「 水素 ( H 」 、 に、
マウス・カーソルを合わせてみると、
貨兌に説明が、 表示されました。

水素 H 、 は、
「 Sun and Stars ( 太陽や星 」、の、
構成要素であり、
宇宙の物質らの、 90 % 、 を占める、
存在だ、 とのこと。

周期表の、 第 1 族に属していますが、
アルカリ金属には、 分類されない、
独立した存在の元素です。

次に、 その原子の核を構成する、
正電荷な、 陽子 ;
≒ 『 プロトン 』 ; 、 が、
2つ、が、 ある、 が、 ゆえに、
原子番号が、 「 2 」 、の、
「 ヘリウム ( He 」 。

ヘリウムは、 風船に使われる、
水素 H 、 に次いで、
2番目に、 軽い気体です。

≒ ヘリウム・ガス 、 を吸って、
意識を牛なったり、 死んだりする、
事故が、 多発しており、
要注意だ❗ 。

最外殻の電子が、 8個で、
閉殻している、 が、 ために、
他の原子と、 反応しない❗ 、
非常に安定した、 気体だ、 とのこと。

◇ 原子の枠内の、 軌道らの各々で、
負電荷な、 電子 e➖ 、 は、
同じ、 負電荷、 の力同士で、
互いに、 遠ざけ合う、
関係性に、あり、ながらも、
それらの力らを上回る力により、
2つ、 で、 一対、 な、
電子対 、を、 成す事を、
強制される立場にある、
ので、
どの原子かの、 最も、 外側の軌道の、
電子 e➖ 、 が、
独りだけである、 ような場合には、
その電子 e➖ 、 は、
もう1つの、 どこかの、
電子 e➖ 、 と、
引き寄せられ合い得る、 立場にある。


原子番号が、 「 3 」 、 の、
「 リチウム ( Li 」 、 は、
バッテリーによく使われる金属。

最も軽い金属である、 リチウム 、 は、
非常に反応しやすい、
アルカリ金属である、 が、 ために、
自然界では、 単体としては、
存在しません。

水に浮かべると、 火花を出しながら、
「 燃える❗ 」、 という、
特徴を持ちます。

原子番号が、 「 8 」、の、
「 酸素 ( O 」 、 は、 空中に、
21 % 、も含まれる気体。

クラーク数は、 約 50 、 で、
地表の付近には、 最も多く存在する、
元素です。

原子番号が、 「 13 」 、の、
「 アルミニウム ( Al 」 、 は、
航空機への材料に用いられています。

軽く、 加工性も良いものの、
腐食すると、 もろくなってしまいます。


☆ アルミニウムだって、 錆びます❗ ;
アルミサッシが腐食する原因と対処法 ;
auiewo 編集部 ;

アルミサッシとは、 名前の通り、
アルミでできた、 サッシのことです。

アルミサッシが腐食する原因と対処法から、
今では、 新たに使用されることは、
少なくなりましたが、それでも、
多くの建物では、 今も、
アルミサッシ 、が使われています。

アルミニウムは、 一般的に、 ほとんど、
錆びることが、ない、 金属 、
と、 思われていますが、 実は、
そんなことは、ありません。

錆びる原因は、 さまざまですが、
アルミニウムの表面に、 ホコリ 、
などが付着した状態で、 水 ;
≒ 水の、 分子な、 H2O 、 たち ;
、 が入り込むと、
『 局部 電池 』 、 ができ❗ 、
腐食して、 溶け出してしまうのです。

※ 局部電池、 とは、
電解質な、 溶液の中に浸した、
金属や合金に、 局部的な電位差がある❗ 、
ことで、 形成される電池 。

アルミサッシが錆びる原因❗ ;

アルミが腐食する、 主な原因は、
ホコリ・チリ・すす・排気ガス 、
・砂・潮風 、 などの、
汚れの付着です。

アルミニウムは、 他の材質と比べて、
サビに強く、さらに、
大手メーカーの、 アルミサッシ 、には、
JIS規格、 等を上回る、
処理が施されています。

しかし、 それでも、
アルミニウムに付着した、
汚れを放置していると、
大気中の、 湿気や、 雨 、で、
汚れが、 腐食性水溶液となり、
サビが発生するのです。

アルミサッシの周囲に、
木材を使用している場合は、
あり得る、 サビ 、への防止のために、
塩素イオン 、 などが注入されている、
ことが、 あります。

この塩化イオンは、
アルミニウムにとっては、
腐食への成分 、となります。

木材が、 極度に、
水を含んでしまった場合には、
ビス穴 、などが、 腐食するのです。

工事中に、 モルタル・セメント液、
などの、 他者の、 正電荷な、
陽子 、 を、 自らの側へ、
引き寄せる、 物らから成る、
度合いの余計にある、
『 強アルカリ性 』、 の溶剤が、
アルミニウムの表面に付着しても、
サビが発生します。

特に、 海水などの、
塩分を多量に含んだ砂が、
モルタルに使用されている場合は、
サビが発生しやすくなるので、
注意が必要です。

銅 、 などの、 他の金属と、
アルミニウムが、 直に、接触すると、
接触面に、 微弱な電流が発生します。

これが、 長期間に渡って接触していると、
サビ 、への原因になります。

最も、 顕著に現れるのは、
ガスによる腐食です❗ 。

給湯器から出る排気ガスが、
アルミニウム 、へ、 直に、かかると、
サビ 、への原因になります。

ガスの硫黄酸化物、 窒素酸化物が、
雨水と反応し、 アルミニウム 、 の、
腐食や、 塗膜の剥がれ、 に繋がるのです。

アルミサッシが錆びるのを防ぐには、
こまめに、清掃するしかありません。

◇ 水洗いが、 お手入れの基本❗ ;

アルミサッシの溝に、
汚れが詰まっているときは、
歯ブラシなどで、 溝の両端に向けて、
掃き出し、その後に、
しっかりと、水洗いをします。

それでも、 汚れが落ちきらない場合は、
一般的な中性洗剤を、 水に、
少し含ませて、
軽く洗い流すようにしましょう。

水滴は、こまめに拭き取ります。

湿気で、 アルミサッシのガラスに、
水滴たちがついているときは、
新聞紙で拭きとってみてください。

新聞紙のインクが、
ワックスの代わりになって、
綺麗に汚れが落ちます❗ 。

注意しなければならないのは、
アルミニウムの表面を、
新聞紙で、こすらないことです。

表面に、傷がついてしまい、
サビ 、への原因となります。

アルミニウムを磨くときは、
研磨剤の入っていない、
ワックスを薄く伸ばして、
乾いた布で、 拭き取ってください。

表面に傷をつけないので、
輝きが長持ちします。

アルミには、 ホコリや、ススの付着は、
大敵です。

それらが、 大気中に多く含まれている、
場所では、 メンテナンスの回数も、
増やさなければ、いけません。

一般的な目安は、 下記のとおりです。

メンテナンスの回数の目安❗ ;

臨海・海岸地帯: 年に、 1 ~ 6回 。
工業地帯: 年に、 1 ~ 3回 。
市街地: 年に、 1 ~ 2回 。
田園地帯: 年に、 0 ~ 1回 。
この回数は、 汚れの付着度によって、
変化します。

工業地帯や海岸部では、
メンテナンスの回数を増やしてください。

実際に、 アルミサッシに、
サビが発生した時には、 どの様な、
対処法が、考えられるのでしょうか? ;

サビが発生した時には、
錆びをこすりとる、 という方法が、
一般的です。

スチールたわしや、 目の細かい、
耐水ペーパーを、 水につけ、
アルミニウムの目に沿って、
サビを軽くこすりとります。

その後、 さらに、 目の細かい、
耐水ペーパーを使って、
表面を滑らかに仕上げます。

綺麗に仕上げるコツは、
アルミサッシの全体をこするのではなく、
サビ部分のみを軽くこすることです。

最後に、こすった部分を、
固く絞った雑巾で、 拭きとってください。

塗装をする❗ ;

アルミニウムへの塗装は、 すぐに、
剥がれてしまう、 という理由から、
あまり、 行われていませんでした。

しかし、 塗料の進化や、
アルミニウムに専用の塗料、への、
開発により、 塗装される事例も、
増えています。

アルミサッシの全体を取り替えるよりも、
費用が、 安く済む、 ために、徐々に、
塗装は、 一般的な補修方法として、
定着しつつあります。

技術を必要とするために、
専門の業者に任せた方が、良いのですが、
もし、 自分で塗装を施す場合は、
スプレー態譜の、
専用塗料を使用してください。

むらなく、 綺麗な塗装が、可能です。

建物の外部の方が、 内部と比べ、
ホコリやススが、 付着しやすい、 為、
特に、 外部に面した部分から、
アルミは、 錆びてきます。

・・ 原子番号が、 「 53 」 、の、
「 ヨウ素 ( I 」 、 は、
消毒液に含まれています。

液体に溶けた、 ヨウ素は、
濃い紫色をしており、
傷への消毒や、 のどの病に、 効果的❗ 。

ヨウ素は、 反応性が高く、
アルカリ金属とさえ反応して、
塩 ( えん ) 、 を生成します。

原子番号が、 「 56 」 、の、
「 バリウム ( Ba 」 、 は、
レントゲン検査でおなじみの金属。
純粋な、 バリウムは、 非常に、柔らかく、
もろい、性質を持ちます。

原子番号が、 「 79 」、の、
「 金 ( Au 」 、は、
宝飾品に使われます。

色の付いた金属の金は、 展性をもち、
金箔にしたり、 メッキしたりできます。
また、 熱と電気の伝導性が高い❗ 、
という、特徴も、あります。

原子番号が、 「 92 」 、の、
「 ウラン ( U 」 、 は、
原子力発電所で、
核燃料として使われます。

原子番号が、 「 55 」、の、
「 セシウム ( Cs 」 、 は、
原子時計や、 GPS 、に使われている、
とのこと。

原子番号が、 「 70 」 、の、
「 イッテルビウム ( Yb ) 、 は、
ファイバー・レーザーに用いられます。
スカンジウムや、 イットリウムと、
化学特性が似ており、
分離するのが、 難しい、 とのこと。

イラストと簡単な説明で、
元素の特性を解説する、
「 The Periodic Table of the Elements,
in Pictures and Words 」、を見れば、
なじみのある元素も、
そうでない元素も、
楽しく学習できそうです。


☆ 重金属らの創造❗ ;

宇宙に、 金・プラチナ、 などの、
重金属を創り出した、 「 中性子星 」、
とは、 一体に、 なんなのか? ;

巨大な質量を持つ、 恒星が、
超新星化することで誕生する、
「 中性子星 」、が、 一体に、
どんなものなのか、そして、
人類員らの世界に、どんな、
影響を与えたのかについて、
科学系 YouTube チャンネルの、
Kurzgesagt 、が、 働漫 ドマン ;
アニメーション・ムービー ; 、で、
詳しく解説しています。

Neutron Stars – The Most Extreme Things that are not Black Holes - YouTube

恒星は、数え切れないほどの、
『 プラズマ 』 ;
【 電離気体 ; 英: plasma ;
は、 固体・液体・気体に続く、
物質の、 第4の状態であり、
狭義の、 『 プラズマ 』、 とは、
気体を構成する、 分子、 が、
電離し、
正電荷、 な、 『 陽 イオン 』 、
と、
負電荷、 な、 『 電子 』
、とに、 分かれて、
運動している、 状態であり、
電離した気体に相当する ;

◇◆ 『 イオン化されている 』 ;
【 原子、や、 原子らから成る、
分子、 の、 その核を成してある、
正電荷、 な、 陽子 ; プロトン ;
、 の数と、
その陽子ら、と、 引き合う形で、
その枠内に、 ある、
負電荷、 な、 電子 e 、
の数とが、 一致しない、
状態にされ、
その全体の、 電荷、 が、
負、 か、 正 、かの、
いずれかにされてある 】 ;

が、 重力によって、
中心に引き寄せられる❗ 、
ことで、 形成されています。

太陽、などの、 自ら、光を発する、
ガス体の天体、な、 恒星は、
その内側では、 圧力によって、
原子同士の反応が生じています。

その原子の核 、 が、 正電荷、な、
陽子 ; プロトン ; 、 の、
一個から、だけ、でも成る、
『 水素 H 』 、は、
中性子を、 より、 その原子の核へ、
加えた格好の、 『 重水素 』、 に変化し、
さらに、 重水素は、
その原子の核 、が、
中性子の2個、 と、 陽子の2個、
とから成る、 『 ヘリウム 4 』 、
にまで変化する❗ 、
というのが、 その1つ。

この一連の変化の過程で、
『 エネルギー 』 ;
≒ 【 物を、 ある1つの向きへ、動かす、
物理学における、 意味での、 仕事 、
を、 成す、 能力 】 ;

が、 放出されるために、

恒星の中心の付近では、
「 放出される、 エネルギーによる、
外向きの圧力 」 、と、
「 重力による、内向きの圧力 」 、とが、
せめぎ合います。

この外向きの圧力と内向きの圧力が、
釣り合っているうちは、 恒星は、
安定した状態にある、 と、いえます。

しかし、 太陽より、はるかに大きい、
恒星の場合には、
安定しているように見えても、
その内側で、 問題が生じている❗ 、
ケースが、あります。

水素が、 ヘリウム 4 、にまで変わる、
反応の終了の後に、放出される、
エネルギーによる、
外向きの圧力は、 低下する、
ために、
重力による、 内向きの圧力が、
勝ちます。

その内向きの力を受けて、
恒星な、自体の大きさは、
小さくなります。

圧力が高まった結果にて、
恒星のコアの燃焼温度・速度が上昇❗。

すると、コアでは、
炭素 C 、 たちが、
ネオン 、たち、 になり、
ネオンは、 酸素、
酸素は、 シリコンに変化した後に、
最終的には、 鉄 、 になります。

恒星のコアが、 すべてが、 鉄になると、
反応は、 終了し❗ 、
放出されるエネルギーらによる、
外向きの圧力らが、 ゼロ 、 になります。

外向きの圧力らが、 ゼロになると、
重力による、 内向きの力が、
コアに掛かり続けてしまいます❗ 。

通常であれば、 電子や、陽子のような、
粒子は、
『 分子間力 』、 によって、 互いに、
一定の距離を維持しています。

しかし、 重力が強まると、
お互いに、 一定の距離を維持できない、
ほどに、 加圧されてしまいます。

その圧力が、 どれほどのものか、
というと、
地球と同じ大きさの恒星のコアが、
都市と同じほどの大きさにまで、
圧縮されてしまうほど。

この圧力により、
惑星の外縁部は、 光速の、
25 % 、の速度で、 内側に、縮まり、
最終的に、 爆発します。

爆発によって、 コアにある、 鉄 Fe 、
な、 原子らが、
宇宙にまき散らされます。

この現象が、 「 超新星 」、
と呼ばれるもの。

超新星によって放たれる光は、
宇宙の全体を照らし出すほどの、
強さがあります。

そして、 超新星の後に、 残るものこそ、
が、 問題の中性子星です。

中性子星の質量は、
地球のそれの、 百万個分ですが…、

その体積は、 1辺が、 25 Km 、の、
立方体と同じ位しか、ありません。

それが為に、 中性子星が持つ重力は、
黒穴 クラナ ;
ブラック・ホール ; 、 に次いで、
宇宙で、 2番目に強力❗ 。

中性子星の近傍を横切った光は、
その重力によって、 進行方向が、
曲げられてしまいます。


【 光ら、には、 質量が、 無い、
ので、 万有引力の作用を受け得ない❗ ;
アインシュタイン氏らによると、
光の進みようが、 曲げられる、
のでは、なく、
それらを含む、 空間が、 曲げられる、
との事だが、
空間が、 質量性を自らに帯びていない、
のであれば、
光、 と、同じように、
どんな、 重力らによる、
作用も、受けない筈では、ある 】 。

さらに、 中性子星の表面の温度は、
百万 ℃ 、 に達します。

なお、 太陽の表面の温度は、
6千 ℃。

中性子星は、大気・地殻・コアの、
3つの層、ら、で、構成されています。

地殻は、 超新星によって、
残った、 鉄、たちが、 互いに、
金属結合をして、 とてつもない、
硬度を誇ります。

さらに、 コア側、へ、近づくにつれて、
重力による、 圧力が増す、
が、 ために、
鉄原子同士が凝縮して、
くっつき合うようになっている、
と、 考えられています。

地殻の中ほどでは、
鉄、な、 原子は、 線状に接着し、
さらにら その内側では、
層状に接着している、
と、 考えられています。

線状に接着した鉄原子を、
「 スパゲッティ 」、
層状に接着した鉄原子を、
「 ラザニア 」、 にたとえ、
中性子星の地殻は、
「 核のパスタ 」 、
と、 呼ばれています。

この核のパスタは、
宇宙一の硬度を持ち、 基本的には、
「 壊れない物質 」、だ、 と、
考えられています。

その核のパスタの、 さらに内側にある、
のが、 中性子星のコア。

中性子星のコアの中では、
陽子も、中性子も、 分解してしまい、
中身であるら クォーク、
たち、が、 浮かんでいる、
「 クォーク・グルーオン・プラズマ 」
、という状態になっている、
と、 予想されています。

クォーク・グルーオン・プラズマは、
宇宙一、で、 危険な物質である、
「 ストレンジ物質 」、 を生み出しうる、
という説も、あります。

Kurzgesagt 、による、
ストレンジ物質の詳しい解説については、
以下の記事を参照してください。

触れるだけで惑星が崩壊するといわれる
「宇宙で最も危険な物質」とは?
- GIGAZINE

中性子星が崩壊する際には、
中性子星は、 バレリーナのように、
高速で、回転します❗ 。

この高速な回転と、中性子星が持つ、
磁場、とが、 合わさって、
中性子星は、
巨大な電波を生み出すようになります。

この状態になった中性子星は、
「 パルサー 」、
と、 呼ばれています。

パルサーが持つ磁場は、 地球の磁場の、
1千兆倍も強力❗ 。

2つの中性子星同士が融合して、
キロノヴァ 、 という、
大爆発を引き起こす❗ 、
ことも、知られています。

金・ウラン・プラチナ ( 白金 ) 、などの、
重金属は、キロノヴァによって、
生み出された、と、考えられています。

最終的に、キロノヴァを引き起こした、
2つの中性子星らは、
ブラックホール 、と、 なります。

超新星や、 キロノヴァによって、
宇宙空間には、 色々な物質らが、
まき散らされました❗ 。

この物質らは、 お互いの重力によって、
引かれ合い、 恒星や惑星となります。

そして、 惑星らの中から、
中性子星が、 再び、生まれます。

現代社会で使われている科学技術も、
中性子星が、はるか昔に生み出した、
元素らに基づいたもの。

中性子星が、 今の世界を創らしめた、
というわけです。


☆ 三橋貴明氏❗ ;

「チャーター機費用問題」後記と鉱工業生産指数 2020- 2-1 7:16:47

三橋貴明オフィシャルブログ
「新世紀のビッグブラザーへ blog」
https://members9.mitsuhashi-keizaijuku.jp/

チャンネルAJER
『少子化対策はデフレ対策である(前半)』三橋貴明 AJER2020.1.28

令和の政策ピボット呼びかけ人に、
高橋あさみ様(私立Z学園高等学校 1年4組 16歳)が加わって下さいました。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!

三橋TV第191回【「国民の皆さん○○して消費拡大して」って嘘でしょ?】

https://youtu.be/4nzKs3TwMZo

 さて、まだ日本政府にも「正気」の欠片が残っていたようで、ホッとしました。批判殺到で方針転換したのかも知れませんが、正しい方針転換です。
 まあ、色々言いたいことがあるかも知れませんが、少なくとも方針転換しないよりマシなのは確かです。

『チャーター費用、政府負担で調整
 新型コロナウイルスの感染が拡大する中国・武漢市から在留日本人が政府のチャーター機で帰国する際の費用について、政府が負担する方向で調整していることが分かりました。
 中国・武漢市からのチャーター機の費用について政府は、これまで帰国者に対し、1人あたり片道分のエコノミークラスの正規料金であるおよそ8万円を請求するとしてきました。しかし、与党内からは新型コロナウイルスの感染拡大による帰国は「本人が好んだのではなく災難だ」「緊急事態にやむを得ず余儀なくされたものだ」などの声が上がり、チャーター機の費用について国側の負担を求める声が高まっていました。(後略)』

 ところで、本件について、
「受益者負担だ!」
「自己責任だ!」
「八万円は妥当な金額だ!」
「そもそも中国でビジネスをしている奴が悪い!」
 などと、安倍政権に対する認知的不協和、あるいは「聞きかじったレトリック」を振りかざしていた、思考停止中の愚かな皆様は、どうするのでしょうか。

1.「ふざけるな! 受益者負担だ!」と、政府の批判に転じる。 ←価値観には全く賛同できないけど、一貫していてよろしい
2.「さすが安倍さん! 国民のことを考えている」と、いきなり意見を変える。 ←自分が全くない、空っぽの人間だね。というか、安倍総理のマリオネット。息する操り人形。
3.「受益者負担」などと偉そうに言っていた過去を、無かったことにして、完全スルー。 ←恐らく、多数派
4.意味不明な三橋攻撃に転じる。 ←意外でしょうが、ありがち

 皆様、特に「3」の人に対し、
「ねえねえ、偉そうに上から目線で受益者負担とか言っていたけど、政府負担で調整中の安倍政権を批判しないの?」
 とか煽ってはいけませんよ、くれぐれも。前フリとかネタフリとかじゃないですからね。

【歴史音声コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※「歴史に魅せられて、myと辿る邪馬台国への道(前編)」が視聴可能となりました。

 国家の何たるか、ナショナリズムの意義と必要性等について無知な、頭の悪い連中の話はこれくらいにして、19年10-12月期の鉱工業生産指数がヤバいことになっています。

『10~12月鉱工業生産4.0%低下 輸出・設備投資が低調
 経済産業省が31日発表した2019年10~12月期の鉱工業生産指数速報(2015年=100、季節調整済み)は前期比4.0%低下し98.4だった。2四半期連続の低下だった。輸出や設備投資の減速が響いた。1月と2月の企業の先行き予測は上昇を見込むものの新型肺炎の影響が反映されておらず、不透明感が残る。
 10~12月期の4.0%低下は現行基準で統計がさかのぼれる2013年以降で、過去最大の下げ幅だった。7~9月期の0.5%低下から下げ幅を拡大した。業種別では半導体製造装置などの生産用機械が3.5%低下したほか、自動車も7.6%低下と低調だった。
 経産省は台風19号の被害で部品供給が滞るなどの影響は一巡した一方で「輸出や設備投資に弱さがある」と分析した。ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏は、消費財の落ち込みの大きさを理由に「国内消費の落ち込みも生産に影響している」と指摘する。(後略)』

 消費財の生産が大きく落ち込んでいるのも、どうせ「台風のせい」にするのでしょうが、もはや言い訳が通用しない水準にまで、鉱工業生産指数が落ち込んでしまっています。
 それでも、消費税のせい、とは口が裂けても言わないと思いますが。

【日本の四半期別鉱工業生産指数(2015年=100)】

http://mtdata.jp/data_68.html#koukougyou

 すでに、四半期別鉱工業生産指数は2013年Q2の水準にまで戻ってしまっています。過去七年間が「徒労」となったことになりますね。
 鉱工業生産指数を見ると、13年の急激な伸びを、14年の消費税増税で潰し、さらに19年に入り低迷状態のところに、10月の消費税増税でとどめを刺してしまったことが分かります。

 それでも、安倍総理や黒田総裁、与党の政治家たちは、
「いやいや、台風のせいだ」
「20年に入っても状況は良くなっていないかもしれないが、これはさあ、ほら、新型コロナウイルス」
「いずれにせよ、景気は緩やかに回復している」
 と、繰り返すことでしょう。

 嘘が平気で通用する国家に落ちぶれてしまった。「嘘つきの国」から脱するためには、国民が嘘つきたちに「嘘つくな!」と、怒りをぶつけなければなりません。

 日本の嘘がまかり通る政治を改めることができるのは、我々「日本国民」以外にはいないのです。

「嘘が平気まかり通る政治を変えよう!」に、ご賛同下さる方は、
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☆ 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。

タンパク質たち、と、
ビタミン、たち、に、
ミネラル 、たち、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。

☆ Cancer cells
Only glucose,
As the only main nutrient,
Including restricting carbohydrates,
Vitamin / ketone therapy
Even if
you make cancer cells attack soldiers,
This will reduce
the possible degree of cancer.

With proteins,
Vitamins,
Minerals, more than complete,
Drink and eat, keep taking,
Excluding some people,
Keeps the health of most people,
Metabolism,
It ’s necessary to continue
to do more than perfect,
The more you miss these things,
Cause all kinds of illness,
possible degree,
More than that, it means to do it.

☆ 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。

日本人たちには、核武装❗、と、地下避難網ら❗、が、より、日本の内外に、本格的な平和性らを成し付け得てゆく上でも、必要❗。

この事らを、 より、 日本人たちへ、
伝える措置を自ら成さない、 者らは、
より、 反日員としての、
負の度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを余計に成し、
より、 伝える措置を自ら成す主らは、
より、日本人たちの一般の、
足しに成り得る向きに、 働き得た主として、
正の向きの度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを成す。

差し引きで、 より、
どちら側であるかの、度合いを観積もられ、
その度合いらに相応しい処遇を、
宛てられるべき立場にも、
誰もが、ある。

より、 日本人たちへ、
知らせるべきを、 知らせず、
不作為型の、 煙幕を張る、
報道員ら、とか、 より、
早くに、 知らされながら、
根途の宛先や、 職場などの、
周囲の人々へ、 より、
伝える事を差し止め得て来てある者ら、は、
それによって、
日本人たちが、 押し付けられ得る、
損害性らについて、
償いを成すべく、 強いられる、
筋合いを自らの側に成す者らであり、
この連中の情報らへの差し止め、ら、
によって、 生じ得る、
日本人たちの不利益らや損害性ら、
への、 償いようは、
この連中によっても、 成されるべき、
筋合いにある。

感染の様ら、と、ウィルスら❗  :   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学☀

2020-02-02 13:14:12 | 政治・経済
☆ 感染の様ら、 と、ウィルスら❗ ;

○● 日本医学 ; 和方❗ ;
三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 ; 代謝医学 ;
☆ より、 体だけの現象な事ら、と、
精神系の現象な事ら、 との、
すべてに関わる、
『 代謝 』、 らや、 その各々は、

人々の心と体の健康性や命を、
能く、成し付け得る、 もとな、
要因性 、でもあり、

それらを、 より、よく、
成し付ける事を、
目的な事として観宛てる場合において、
より、 直に、 自らで、
それらを成し付け、
それらの成る事と、
自らの成る事とを、 重ね合わし得る、
目的性 、 でもあり、

それらを、 加減し、左右する事で、
より、直に、 それな自らで、
人々の命と健康性との、あり得ようら、
を、 加減し、左右し得る、
目的性の要因性 、 を、 自らへ、
観宛てられるべき、筋合いにある❗ 。

より、 目的性の度合いを、
自らに帯びない、 要因性を、
外因性 、とするならば、
より、 直に、 自らで、
人々の命や健康性の度合いらを成す、
のに必要な、 あるべき、代謝を、 成せない、
運動性ら、などは、
あるべき、あり得る、代謝ら、への、
外因性 、であり、
より、 間接的に、
あるべき、代謝らを左右し得る、
立場にある。

より、 あるべき、
代謝系らを成し付け得るようにする上で、
一定の運動性ら、などが、
特定の、 あるべき、代謝らを成さしめる、
手続きな事として、 より、 欠かし得ない、
ものである場合らにおいては、
その場合ごとの、 それらは、
より、 その目的な事を成す向きで、
より、目的性の要因性としての度合いを、
自らへ、観宛てられるべき、
立場を占める事になる。

その場合も、
あるべき、 代謝ら、の、 各々や、
より、 全体が、
人々の命や健康性を、 より、直に、
自らで、成す、
その、 目的性の要因性 、 である、
その度合いを、 どれだけに、 成し、
それへ、 どれほどに、 自らで、 直に、
関わり得るか、の、 度合いらに応じて、
それら、の、
人々の命や健康性を成し付け得る、
向きでの、 重要性の度合いら、が、
観宛てられるべき、 筋合いを、
自らに帯びる事になる。

薬らや、 手術ら、などによる、
あるべき、代謝ら、や、
それらの連携性を、 成し得る、
度合いら、は、
薬らや、 手術ら、 などの、
人々の命や健康性とを成し付け得る、
事へ向けての、
それらの重要性の度合いら、でもある、
が、
あるべき、 代謝らの全体へ対して、
薬らや手術ら、などの、 成し得る、
代謝らは、
数 % 、 以内の、
度合いのものでしかなく、
その連携性を成し付け得る事での、
重要性の度合いら、が、
それより、 甚だしく、
大きく、 あり得るにしても、
それらを合わし得た以上に、
人々が、 日頃に、
飲み食いする宛ての物らによって、
あるべき、 代謝らの全体を、 より、
漏れ、を、無しに、 成し付ける、
事の方が、 圧倒的に、 成し得る、
重要性の度合いは、 大きい❗ 。

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、
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❗ 。


◇ 核酸、と、タンパク質 ( まとめ ) ;

  遺伝情報の伝達と発現に関与する、
核酸 ; ( DNA 、 RNA ) 、と、
タンパク質は、 いずれも、
ある構成単位が、 一次元的に、
繰り返し、つながった、 鎖状の高分子です。

核酸は、 4種類の、 ヌクレオチド ;
nucleotide ; 、 が、
タンパク質は、 20種類の、
アミノ酸 ( amino acid ) 、が、
その構成への単位であり、
ヌクレオチドが、
デオキシリボ・ヌクレオチドであるか、
リボ・ヌクレオチド 、 であるかにより、
DNA 、と、 RNA 、 の、
違いが生じます。

これらな、 構成単位らの化学構造には、
共通の部分と、 独自の部分があり、
共通の部分が、 つながって、
一次元的な、 鎖ができます。

これを、 主鎖 ; ( main chain ) ;
、 または、
バックボーン ; ( backbone ) ;
≒ 『 背骨 』 ; 、 といい、
核酸の場合は、
糖と、 りん酸 ; H3PO4 ;
、が、 ホスホジエステル結合により、
タンパク質の場合は、
窒素 N 、と、 2つの炭素 C 、 が、
ペプチド結合により、
くり返し、 並んで、 できています。

ペプチド結合により、
水な分子の、 H2O 、 の、
1個分がとれた形の、
『 アミノ酸 』、 を、 アミノ酸残基 ;
( amino acid residue ) ;
、と、 よびます。

一方で、 構成単位の独自の部分を、
側鎖 ; ( side chain ) 、 といい、

核酸では、 4種類の、 塩基、ら、
タンパク質では、
20種類の、 アミノ酸 、 らな、
側鎖 、らが、あります。

水素結合を作って、
◇◆ 『 DNA 』 ;
≒ 【 タンパク質、からも成る、
染色体 、 に含み込まれてある、
タンパク質では、ない、 遺伝子、
の、 本体である、
『 デオキシリボ 核酸 』 】 ;
、 における、
二重な、 螺旋 ラセン 、を、
安定化させたり、
水に、 より、 なじまない、
疎水性の、 アミノ酸残基らが集まって、
球状な、 タンパク質のコアを形成したり、

側鎖は、 立体な構造への形成や、
他の分子との相互作用で、
重要な役割を果たしています。

◆ ウイルス ; ( ラテン語: virus ) 、
は、
他の生物の細胞を利用して、
自己を複製させる、 極微小な、
感染性の構造体であり、
タンパク質の殻と、
その内部に入っている、 核酸からなる。

生命の最小単位である細胞や、
その生体膜である、 細胞膜も、
持たない❗ 、 ので、
小器官がなく、自己増殖することが、
ない、 ので、
非生物とされることもある。

ウイルスは、 様々な点で、
一般的な生物と、大きく異なる。

非細胞性で、 細胞質などは、 持たない。
基本的には、 タンパク質と、
核酸からなる、 粒子だ。

大部分の生物らは、
その細胞ごとの内部に、

◇◆ 『 DNA 』 ;
≒ 【 タンパク質、からも成る、
染色体 、 に含み込まれてある、
タンパク質では、ない、 遺伝子、
の、 本体である、
『 デオキシリボ 核酸 』 】 ;
、と、

◇◆ 『 RNA 』 ;
【 色々な、 アミノ酸 、たちから、
特定の、 タンパク質 、を成す、に至る、
過程の事として、
遺伝子、 な、 DNA 、 を構成する、
塩基の、 3つごとの成す、
一つごとの、 並びようへの、
対になる、 塩基らの並びよう、 を、
自らに、成す、
『 リボ 核酸 』 】 ;

との、 両方の核酸らが存在するが、

ウイルス、な、 粒子の内には、
基本的に、 どちらか、の、
片方だけしかない❗ 。

ウィルス 、な、 粒子の内側には、
DNA 、か、 RNA 、の、
どちらか、だけ、が、ある。

他の、 ほとんどの生物らの細胞は、
2n ;
≒ 2 ✖ いくつか ;
で、 指数関数的に、 増殖する❗ 、
のに対し、
ウイルスは、 一段階増殖する。

また、 ウイルス、な、 粒子が、
見かけな上で、 消えてしまう、
「 暗黒期 」 、が存在する。

自らに、 代謝系を持たず、 単独では、
増殖できない。
他の生物の細胞に寄生したときにのみ、
増殖できる。

自分自身で、 エネルギーを産生せず、
宿主な細胞の作る、 それを利用する。

細胞は、 生きるのに必要な、
エネルギーを作る、
製造ラインを持っているが、
ウイルスは、 その代謝を行っておらず、
代謝を、
自らの寄生し得る宛先の、
宿主な細胞に、 完全に依存し、
宿主の中でのみ、 増殖が可能である。

彼らに、 唯一にできることは、
他の生物の遺伝子の中に、
彼らの遺伝子を入れる事だ❗ 。

厳密には、 自らを入れる、
能力性をも、 自らに持っておらず、
ただ、 細胞が、
正常な物質と判別できずに、
ウイルス、 に元型のある、
タンパク質を増産し、 病を自らに成す。

これらな、違いら、から、
ウイルスは、 生物学な上で、
生物とは、見做されない❗ 、
ことも、多い。

上記のように、 ウイルスは、
生物学な上での、 生物とは、されない❗ 、
事が、 多いが、
メガ・ウイルス、 ミミ・ウイルス、などの、
細菌に非常に近い構造を持つ、
ウイルス、 への発見により、
少なくとも、 その一部員ら、は、
遺伝子らの大部分を捨て去り、
寄生に特化した、 生物の一群に由来する、
ものら、であろうことが、
強く示唆されている。

一方で、 レトロ・ウイルスと、
トランスポゾンの類似性もまた、
少なくとも、 一部のウイルスら、の、
遺伝的な系統員ら、は、
機能性核酸が、 独立し、
進化したものである❗ 、
可能性を強く示唆している。

つまり、 「 ウイルス 」、 として、
纏められている物は、 多元的であり、
人為分類群である可能性が、非常に高い。

ウイルスの基本構造は、
粒子の中心にある、 ウイルス核酸と、
それを取り囲む、 カプシド ;
( capsid ) 、 と呼ばれる、
タンパク質の殻から成る、 粒子だ。

その大きさは、 小さいものでは、
数十 nm 、 から、
大きいものでは、
数百 nm 、 のものまで存在し、

他の、 一般的な生物の細胞ら ;
( 数 〜 数十 µm ) ; 、 の、
百 〜 千分の1 、 程度の大きさだ。

ウイルス核酸、と、 カプシド 、
とを併せたものを、 ヌクレオカプシド ;
( nucleocapsid ) 、 と呼ぶ。

ウイルスによっては、 エンベロープ ;
( envelope ) ;
≒ 『 封筒 』 ; 、 と呼ばれる、
膜、 な、 成分、 などな、
ヌクレオカプシド 、 以外の、
物質を含むものがある。

これらな、構成分らを含めて、
そのウイルスにとって必要な構造を、
すべてを備え、 宿主に対して、
感染が可能な、 「 完全なウイルス粒子 」、
を、 『 ビリオン 』 、 と呼ぶ。

ウイルス核酸は、 通常では、
DNA 、か、 RNA 、 かの、
どちらかな、 一方である。

すなわち、 他の生物が、
一個の細胞ごとの内側に、
遺伝子として、 DNA 、 と、
準遺伝子 、 とでも言うべき、
RNA ;
( mRNA、 rRNA、 tRNA 、 など ) ;
、の、
両方の分子らを含む❗ 、
のに対して、
ウイルスの一粒子には、
その片方しか、 含まれない❗ 。

ただし、 DNA 、 と共に、
RNA 、 を一部含む、
B型肝炎ウイルスのような、
例外も、稀に存在する 。

そのウイルスが持つ、 核酸の種類により、
ウイルスは、 DNA ウイルス 、と、
RNA ウイルス 、 に大別される。

さらに、それぞれの核酸 、が、
一本鎖か、 二本鎖か、で、 分かれ、
一本鎖の、 RNA 、 であれば、
mRNA ;
≒ 『 伝令 リボ 核酸 』 ;
、としての、 活性を持つか、 持たないか ; ( プラス鎖 RNA 、か、
マイナス鎖 RNA 、か ) ;
、で、 分かれ、
環状か、 線状か、 などによって、
細かく分類される。

ウイルスの、 ゲノム ;
≒ 遺伝情報ら 、 遺伝情報らの全て ;
、は、 他の生物と比べて、
はるかに、 サイズが小さく、また、
コードしている遺伝子の数も、
極めて少ない❗ 。

例えば、 ヒトの遺伝子が、
数万があるの❗ 、
に対して、
ウイルスでは、 3 〜 百個ほどだ、
と、 言われる。

ウイルスは、 基本的に、
タンパク質と核酸とからなる、
粒子である、 がために、
ウイルスの複製 ( 増殖 )、 のためには、
少なくとも、

タンパク質の合成 ➕
ウイルス核酸の複製 、
を行うために必要な、
材料の調達と、
エネルギーへの産生が、 必要だ。

しかし、 ほとんどのウイルスらは、
それらを行うのに必要な、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質 、
を、 成す向きの、 遺伝情報を持たず、
宿主細胞の持つ、
タンパク質への合成の機構や、
代謝、らに、 エネルギー、 を利用して、
自分自身の複製を行う。

ウイルスの遺伝子には、
しばしば、 宿主のとは、 大きく異なる、
自分の遺伝子 、を、 複製するための、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質 、
の他に、 宿主な細胞に吸着し、
侵入したり、あるいは、
宿主の持つ免疫機構から逃れるための、
タンパク質な、 酵素 コウソ 、
などを成す、向きの、
遺伝情報らがある。

ウイルスによっては、
カプシドの内側に、 核酸と一緒に、
カプシド・タンパク質とは異なる、
タンパク質を含むものがある。

このタンパク質と、
ウイルス核酸を合わせたものを、
コア ;
≒ 『 核 』 ; 、 と呼び、
このタンパク質を、
コア・タンパク質 、 と呼ぶ。

カプシド ; capsid
、は、 ウイルス核酸を覆っている、
タンパク質 、 であり、
ウイルス、な、 粒子が、
他者な、 細胞の外にあるときに、
内部の核酸を、 さまざまな障害らから、
守る、 「 殻 」、 の役割をしている、
と、 考えられている。

ウイルスが、 宿主な細胞に侵入した後に、
カプシドが壊れて ;
( 脱殻、だっかく ) 、
内部の、 ウイルス核酸が放出され、
ウイルスの複製が、
宿主な細胞の内側の物らによって、
はじまる❗ 。

カプシドは、 同じ構造を持つ、
小さな、 タンパク質 ;
( カプソマー ) ; 、 が、
多数が組み合わさって、 構成されている。

この方式は、 ウイルスの、
限られた遺伝情報らの量を、
有効に活用するために役立っている、
と、 考えられている。

小さなタンパク質は、
それを作るのに必要とする、
遺伝子らでの塩基らの配列の長さが、
短くてすむ、 が、 ために、
大きなタンパク質を、
少数を組み合わせて作るよりも、
このように、 小さいタンパク質を、
多数を組み合わせる方が、
効率がよい、 と、 考えられている。

ウイルス核酸と、 カプシド 、
とを合わせたものを、 ヌクレオカプシド ;
nucleocapsid ; 、 と呼ぶ。

エンベロープ ;
≒ 封筒のような形状の物 ;
、 を持たない、 ウイルスでは、
ヌクレオ・カプシドは、
ビリオン 、 と、 同じものを指す。

言い換えれば、
ヌクレオ・カプシドは、
全てのウイルスたちに共通に見られる、
最大公約数的な要素だ。

ヌクレオ・カプシドの形は、
ウイルスごとに、 決まっているが、
多くの場合らにおいては、
正二十面体様の構造、 または、
螺旋 ラセン 、な、 構造をとっており、
立体対称性を持つ。

ただし、 天然痘への原因である、
ポックス・ウイルスや、
バクテリオファージ 、 などでは、
ヌクレオ・カプシドは、 極めて、
複雑な構造であり、
単純な対称性は、 持たない。

エンベロープ ; envelope ; 、 は、
単純ヘルペス・ウイルス、や、
インフルエンザ・ウイルス、 に、
ヒト免疫不全ウイルス、 などな、
一部のウイルス、な、 粒子らに見られる、
膜状の構造のこと。

これらな、ウイルスら、において、
エンベロープは、 ウイルス、な、粒子 ;
( ビリオン ) 、の、
最も外側に、 位置しており、
ウイルスの基本構造となる、
ウイルス・ゲノム 、および、
カプシド・タンパク質 、を覆っている。

エンベロープの有無は、
ウイルスの種類により、 決まっており、
分離された、ウイルスが、
どの種類のものであるかを鑑別する際の、
目安の一つだ。

エンベロープは、 ウイルスが感染した、
宛先な、 細胞の内で増殖し、 そこから、
細胞の外に出る際に、 細胞膜、 あるいは、
核膜、などの、 生体膜を被ったまま、
出芽することによって、 獲得される、
ものだ。

これが為に、 基本的には、
宿主な細胞の、 脂質二重膜 、
に由来するものであるが、 この他に、
ウイルス遺伝子にコードされている、
膜タンパク質の一部を、
細胞膜などに発現した後で、
膜と一緒に、
ウイルス、な、 粒子に取り込み、
エンベロープ・タンパク質として、
ビリオン、な、 表面に発現させている。

これらな、エンベロープ・タンパク質ら、
には、 そのウイルスが、
宿主細胞に吸着し、侵入する際に、
細胞側が持つ、 レセプター ;
≒ 細胞の表面などにある、
何彼への受容体 ; 、 に結合したり、
免疫、などの、
生体防御機能を回避したりなどな、
さまざまな機能らを持つ、
ものが、 知られており、
ウイルスの感染において、
重要な役割を果たしている。

細胞膜に由来するエンベロープがある、
ウイルスでは、
エンベロープ・タンパク質が、
細胞側のレセプターに結合した後で、
ウイルスのエンベロープと、
細胞膜とが、 膜融合を起こす❗ 、
ことで、
エンベロープ、の内部に包まれていた、
ウイルスの、遺伝子や、タンパク質を、
他者な、 細胞内に送り込む、
仕組みのものが、多い。

エンベロープは、 その大部分が、
脂質から成る、 が、 ゆえに、
エタノールや、 炭素 C 、を含む、
有機溶媒、とか、 石けん、
などで処理すると、 容易に、
破壊することができる❗ 。

これが為に、 一般に、
エンベロープを持つ、 ウイルスらは、
消毒用のアルコールでの不活化が、
エンベロープを持たない、
ウイルスに比べると、 容易だ。

ウイルスは、 それ自身で、
単独では、 増殖できず、
他の生物の細胞の内に感染して、初めて、
増殖が可能となる。

このような性質を、
『 偏性 細胞内 寄生性 』、 と呼ぶ。

また、 一般的な生物の細胞が、
2分裂によって、 2n 、 で、
対数的に、 数を増やす❗ ; ( 対数増殖 )
、 のに対し、
ウイルス 、らでは、 1つの粒子が、
感染した宛先の、 宿主な細胞の内で、
一気に、数を増やして、 放出 ;
( 一段階 増殖 ) 、 する。

また、 感染したウイルスは、
他者な、 細胞の内で、 一度は、
分解される❗ 、
が、 ゆえに、
見かけな上で、
ウイルス、な、 粒子の存在しない期間 ;
( 暗黒期 ) 、 を成す。

ウイルスの増殖は、 以下のような、
ステップで行われる。

細胞な表面への吸着 → 細胞内への侵入 →
脱殻 ( だっかく ) → 部品らの合成 →
部品らの集合 → 感染細胞からの放出❗ 。

ウイルスによる感染の最初のステップは、
その細胞な表面に吸着することだ。

ウイルスが、 宿主細胞に接触すると、
ウイルスの表面にある、 タンパク質が、
宿主細胞の表面に露出している、
いずれかの分子を標的にして、 吸着する。

この時の、 細胞側にある標的な分子を、
そのウイルスに対する、 レセプター ;
≒ 受容体 ; 、 と呼ぶ。

ウイルスが感染するか、どうかは、
そのウイルスに対する、 レセプターを、
細胞が、持っているか、どうかに依存する。

代表的なウイルス・レセプターとしては、
インフルエンザ、の、 ウイルスに対する、
気道の上皮を構成する、 細胞、 ごとの、
『 シアル酸 糖鎖 』、 や、
ヒト免疫不全ウイルスに対する、
ヘルパー T 細胞 、 の表面の、
『 CD4 』 、 な、 分子 、
などが、 知られている。

細胞の表面に吸着した、
ウイルス、な、 粒子は、 次に、
実際の増殖の場になる、
細胞の内部へ侵入する。

侵入のメカニズムは、 ウイルスによって、
さまざまだが、 代表的なものに、
以下のようなものがある。

細胞自身が持っている、
エンドサイトーシスの機構によって、
エンドソーム小胞として、
ウィルス、が、 細胞の内に取り込まれ、
その後で、 そこから、
細胞の内側である、 細胞質、 へと、
抜け出すもの。

エンベロープを持たない、
ウイルスの多くや、
インフルエンザ・ウイルス 、
などに見られる。

吸着したウイルスのエンベロープが、
細胞の細胞膜と融合し、
粒子の内部の、 ヌクレオ・カプシドが、
細胞質の内に送り込まれるもの。

多くの、エンベロープを持つ、
ウイルスに見られる。

Tファージ 、 などの、
バクテリオ・ファージ ;
≒ 細菌を食べる、 細菌食員 クイン ;
、 に見られ、
吸着した、 ウイルスの粒子から、
尾部の管を通して、
ウイルス核酸が、 他者な、
細胞質に注入される。

注入とは言っても、
ウイルス、な、 粒子の尾部が、
細菌の細胞壁を貫通した後での、
遺伝子の移動は、
細菌な細胞が、 生きていないと、
起こらない、 が、ために、
細菌の細胞自体の作用によって、
吸い込まれるのではないか、
と、 言われている。

細胞の内に侵入した、 ウイルスは、
そこで、一旦は、 カプシドが分解されて、
その内部から、 ウイルス核酸が遊離する。

この過程を、 脱殻❗ 、 と呼ぶ。

脱殻が起こってから、
粒子が、 その部品候補らから、
再構成されるまでの期間は、
ビリオン ;
( 感染性のある、
完全な、ウイルス 、である、 粒子 ) ;
、が、 どこにも、存在しない❗ 、
ことになり、
この時期を、 『 暗黒期 』 、あるいは、
日食や月食になぞらえて、
『 エクリプス期 』 ; eclipse period ;
、 と呼ぶ。

脱殻により遊離した、 ウイルス核酸は、
次代の、 ウイルス ;
( 娘 ウイルス )、 への作成のために、
大量に複製される❗ 、
と同時に、 さらに、そこから、
mRNA ;
≒ 『 伝令 リボ 核酸 』 ;
、 を経て、
カプソマー 、 などの、
ウイルス、に独自のタンパク質が、
大量に合成される❗ 。

すなわち、 ウイルス 、への合成は、
その部品となる、 核酸、と、
タンパク質、 を、 別々に、大量に生産し、
その後で、 組み立てる❗ 、
という方式で行われる。

ウイルス核酸は、 宿主な細胞の、
核酸とは、 性質的に異なる点が多い❗ 、
が、 ために、
それへの複製は、 宿主の持つ、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質 、
だけでは、 まかなえない、
が、 ゆえに、
それぞれの、 ウイルスが、独自に持つ、
タンパク質 、 らである、
DNA ポリメラーゼ 、
RNA ポリメラーゼ 、 などの、
転写・複製に関わる、 酵素が使われる。

また、 逆転写酵素を持つ、
レトロ・ウイルスでは、 宿主の、
DNA 、に、
自分の遺伝子を組み込む❗ 、
ことで、
宿主の、 DNA 、への、
複製の機構も、利用する。

タンパク質への合成には、 その、
タンパク質をコードする、
mRNA ;
≒ 『 伝令 リボ 核酸 』 ;
、 を作成するために、
ウイルス 、に独自の酵素を必要とする、
場合がある。

mRNA 、から、
タンパク質への翻訳は、
宿主な細胞の持つ、 リボソーム 、 などの、
タンパク質への合成系を利用して行われる。

別々に大量に生産された、
ウイルス核酸と、 タンパク質は、
他者な、 細胞の内で、 集合する。

最終的には、 カプソマーが、
ウイルス核酸 、 を包み込み、
ヌクレオ・カプシド 、 が形成される。

この機構は、 ウイルスによって、
まちまちであり、 まだ、
研究の進んでないものも、多い。

他者な、 細胞の内で集合した、
ウイルス 、は、 細胞から、出芽したり、
あるいは、 感染細胞が死ぬ❗ 、
ことによって、 放出される❗ 。

このときに、 エンベロープを持つ、
ウイルスたちの一部員ら、は、
出芽する際に、 被っていた、
宿主の細胞膜の一部を、
自らへの、エンベロープとして獲得する。

ウイルスによる、 感染は、
宿主となった生物に、
細胞レベルや、 個体レベルで、
さまざまな影響性らを与える。

その多くの場合らにおいては、
ウイルスが、 病原体として作用し、
宿主に、 ダメージを与えるが、

一部の、 細菌食員、な、 ファージや、
レトロ・ウイルス、 などに見られる様に、
ウイルスが、 外来の遺伝子、への、
運び屋として作用し、
宿主の生存に、有利に働く例も、
知られている。

ウイルスが感染して増殖すると、
宿主な細胞が、 本来は、
自分自身のために、 産生し、
利用していた、 エネルギーや、
アミノ酸、 などの、 栄養源が、
ウイルスの粒子への複製のために奪われ、
いわば、 「 ウイルスに乗っ取られた 」、
状態になる。

これに対して、 宿主な細胞は、
タンパク質や遺伝子への合成を、
全体的に抑制する❗ 、 ことで、
抵抗しようとし、
一方で、 ウイルスは、
自分への複製を、
より、 効率的に行うために、
さまざまな、 ウイルス遺伝子による、
産物らを利用して、
宿主な細胞の生理機能を制御しようとする。

また、 ウイルスが、 自分自身に、
元型のある、 タンパク質を、 一時に、
その寄生の宛先な細胞の内側の物らにより、
大量に合成する❗ 、 ことは、
宛先な細胞にとって、 生理的な、
ストレスになり、 また、
完成した、 ウィルスへの複製な、
粒子らを放出するときには、
宿主の細胞膜や、 細胞壁を破壊する❗ 、
場合も、ある。

このような原因から、
ウイルスが感染した細胞では、 色々な、
生理的・形態的な変化が、現れる。

この現象らのうちで、 特に、
形態的な変化を示すものを、
細胞変性効果 ;
( cytopathic effect , CPE ) ;
、 と呼ぶ。

ウイルス 、 によっては、 特定の、
宿主な細胞に、 形態的に特徴のある、
細胞変性効果を起こすものがあり、

これが、 ウイルスを鑑別する上での、
重要な手がかりの一つになっている。

代表的な、 細胞変性効果としては、
細胞の円形化、 や、
・細胞同士の融合による、 合胞体 ;
( synsitium ) 、 への形成、 とか、
・封入体への形成、 などが、知られる。

色々な生理機能の変化によって、
ウイルスが感染した細胞は、 最終的に、
以下のいずれかの運命を辿る。

ウイルスが、 寄生の宛先な、細胞の内で、
大量に増殖すると、
細胞の本来の生理機能が、破綻したり、
細胞膜や細胞壁の破壊が起きる❗ 、
結果として、 多くの場合らにおいては、
宿主細胞は、 死を迎える❗ 。

ファージの感染による、 溶菌現象も、
これにあたる。

多細胞生物の細胞では、
ウイルスによる感染の時に、
細胞周期を停止させたり、
MHC クラス I 、 などの、
抗原を提示する分子を介して、
細胞傷害性 T 細胞 、 を活性化して、
『 アポトーシス 』 ;
≒ 『 細胞 自死 』 ; 、 を起こす❗、
ことも、 知られている。

感染した細胞が、 自ら死ぬ❗ 、
ことで、 周囲の細胞に、
ウイルスが広まる❗ 、
ことを防いでいる、
と、 考えられている。

ウイルスによっては、 短期間で、
大量のウイルスを作って、 直ちに、
宿主を殺すのではなく、 むしろ、
宿主へのダメージが少なくなるよう、
少量のウイルスを、 長期間に亘って、
持続的に産生する ;
持続感染する ; 、 ものがある。

宿主細胞が増殖する、 速さと、
ウイルスへの複製による、
細胞死の速さが、 釣り合うと、
持続感染が成立する❗ 。

テンペレート・ファージによる、
溶原化も、 これにあたる。

持続感染の中でも、 特に、
ウイルスへの複製が遅くて、 ほとんど、
粒子への複製が起こっていない状態を、
潜伏感染❗ 、 と呼ぶ。

多細胞生物に感染する、
ウイルスたちの一部員ら、には、
感染した細胞を、 不死化したり、
がん化したりするものが、 存在する。

このような、 ウイルスを、
腫瘍ウイルス、 あるいは、
がんウイルス❗ 、 と呼ぶ。

ウイルスが、 宿主細胞を不死化、
あるいは、 がん化させる、
メカニズムは、 まちまちであるが、

宿主細胞が感染に抵抗して起こす、
細胞周期の停止や、
アポトーシス 、 に対抗して、
細胞周期を進行させたり、
アポトーシスを抑制する、
遺伝子による産物を作る場合 ;
( DNA がん ウイルス ) 、 や、
細胞の増殖を活性化する場合、 また、
レトロ・ウイルスでは、
宿主のゲノムに、
ウイルス遺伝子が組み込まれる際な、
がんを抑制する遺伝子が潰される、
結果にて、 がん化する❗ 、
ことも、 知られている。

ウイルスによる感染は、
細胞レベルだけでなく、
多細胞生物の個体レベルでも、
色々な病らを引き起こす。

このような病らを総称して、
ウイルス感染症❗ 、 と呼ぶ。

インフルエンザや、 天然痘、麻疹、
風疹、 後天性免疫不全症候群 ;
( AIDS ) 、 などの病気が、
ウイルス感染症に属しており、
これらな、ウイルスらは、 しばしばに、
パンデミックを引き起こして、
人類に、多くの犠牲者を出した。

動物では、 ウイルス感染が起きると、
それに抵抗して、
免疫応答❗ 、 が、 引き起こされる。

血潮の中や、 粘液の中の、
ウイルス、な、 粒子、 の、
そのものに対しては、
ウイルスに対する、 タンパク質な、
中和抗体 、 が作用する ;
( 液性 免疫 ) 、 ことで、
感染を防ぐ。

感染した後の、 細胞の内の、
ウイルス 、 に対しては、
タンパク質、 抗体は、 無効であるが、

細胞傷害性 T 細胞や、 NK 細胞 ;
≒ ナチュラル・キラー ;
『 天然殺員 ソギン 細胞 』 ;
、 などが、 感染細胞を殺す❗ ;
( 細胞性 免疫 ) 、 ことで、
感染の拡大を防ぐ❗ 。

免疫応答は、 また、 特定の、
ウイルス感染に対して、
人工的に免疫を付与する、
ワクチンによっても、産生され得る。

AIDS 、や、 ウイルス性肝炎、 への、
原因となるものを含む、
一部のウイルスらは、
これらな、免疫応答らを回避し、
慢性感染症を引き起こす❗ 。

ウイルス感染症における、症状らの中には、
ウイルス感染な自体による、
身体での異常性も、 あるが、 むしろ、
発熱、感染細胞のアポトーシス、
などによる、 組織の傷害のように、
上記のような、 免疫応答らを含む、
対ウイルス性の、 身体での、
防御機構の発現自体が、
健康な身体の生理機構を変化させ、
さらには、 身体の恒常性に対する、
ダメージ 、 ともなり、
疾患の症状として現れるものが、多い。


☆ ウイルスと病気❗ ;

 人を含め、 多くのウイルスらが、
ヒトや動物に感染する。

あるものは、 DNA 、を、
あるものは、 RNA 、を、
ウイルス・ゲノムとする。

 DNAウイルスは、
寄生する宛てな、 細胞の、
DNA 、への合成に関わる、
酵素 コウソ 、な、 タンパク質を利用して、
自らに元型のある、 ゲノム 、を、
複製するので、
ボックス・ウイルスのような、
自分自身に、 DNA 、への、
合成をする、 タンパク質な、
酵素 コウソ 、 を持つもの、 以外は、
核の中で、 増殖する❗ 。

又、 遺伝子の発現への調節は、
転写の開始への制御により、 行われる。

 RNAウイルス 、 においては、
プラス鎖、 マイナス鎖、 2重鎖に関わらず、
RNA 、への合成をする、 酵素は、
ウイルスRNA 、を鋳型として、
寄生の宛先な、 細胞質で、 作られ、
且つ、 機能する。

従って、 RNAウイルスは、 原則として、
細胞質で、 増殖する。

 環っか状な、 DNA 、を、
ゲノムとするものと、
直鎖状な、 DNA 、を、
ゲノムとするものがある。

 これには、 1本鎖のものと、
2本鎖のものとが、ある。

 1本鎖の、 環っか状な、
DNA 、 を含む、 ウイルスは、
細菌を宿主とする、ファージに見られる。


☆ ウイルスは、 他の微生物とは、
大きく異なり, 細胞壁, 細胞膜,
細胞質, 核、 等の構造を持たない。

ウイルスは、 遺伝子である、 核酸 ;
( DNA 、か、 RNA ) 、
を中心にして, その周囲を、
蛋白の殻 ; ( カプシッド capsid ) ;
、 で包んだ、 構造から、 できている ;
( この構造を、 ヌクレオ・カプシッド 、
という )。

ウイルスの種類によっては,
ヌクレオ・カプシッドの外側に、 さらに、
脂質と糖タンパクからなる、 被膜 ;
( エンベロープ envelope ) ;
、 が存在する。

◇ カプソメアー ( capsomere ):

ウイルスを電顕で観察したときに、
ウイルス、な、 粒子の表面に、
突出して見える、 構造的ユニット 。

ウイルスは、 ゲノムとして、
DNA 、か、 RNA 、かの、
どちらかな、 一方の核酸をもつ。

ウイルス 、への複製に必要な、
遺伝情報が、 ゲノムにコードされている。

タンパク質への合成系の、 ない、
ウイルス 、が、
細胞ごとの内側にあって、
色々な、 アミノ酸 、たちから、
タンパク質らの各々を合成する、
リボゾーム 、 での、 『 リボ 核酸 』、な、
rRNA 、や、
色々な、 アミノ酸、 たちから、
タンパク質らの各々を合成する、
過程な事として、
何彼を運搬する、 『 リボ 核酸 』、 な、
tRNA 、 をもつことや、
これらな、 RNA 、らをコードする、
遺伝子を持つことは、 ない❗ 。

ウイルスによっては、 細胞に感染し、
自身に元型のある、
タンパク質を合成される前に、
ゲノム 、への複製が必要となる、
ことがある。
このような、 ウイルス 、らでは、
複製に関与する、 酵素 コウソ 、な、
タンパク質 、を、
ウイルス、な、 粒子に、
パッケージしている。

◇ カプシッド capsid ;

カプシッド ( タンパク質の殻 )、は、
ゲノムを包み、 各種な、 酵素 コウソ ;
( 核酸を分解する、 酵素 ;
タンパク質 ) 、 から、
ゲノムを保護する。

◇ エンベロープ envelope ;

ウイルス、な、 粒子の、
感受性細胞への付着に関与する。

エンベロープ 、の内の、タンパク質は、
ウイルス、な、 自体の産物ではあるが、
脂質は、 宿主な細胞に由来の物であり、
エンベロープの脂質は、
ウィルスの寄生する宛ての、
宿主な細胞の膜、 等に類似する。

エンベロープは、
脂質二重層からなる膜であり、
ウィルスの寄生する宛てな、
細胞の内で作られた、
ヌクレオ・カプシッド、が、
細胞から出芽し、 完全な、
子ウイルス粒子 ;
( 感染性を有する、 完全な、
ウイルス、な、粒子を、
ビリオン 、 と呼ぶ ) 、 に成熟し、
形成される。

エンベロープの獲得部位は、
細胞膜、 小胞体膜、 ゴルジ体膜、
核膜、の、 いずれかで、
ウイルスにより、 ことなる。

一般に、 エンベロープをもつ、
ウイルスは、
アルコールや石鹸、 などの、
脂質を溶解する、 消毒薬に対して、
感受性が高く、 逆に、
エンベロープをもたない、
ウイルスは、 不活化されにくい。

口での、 息や飲み食いなどにより、
経口で感染する、 ウイルス 、らは、
腸管の内で、
胆汁酸により、溶解されない❗ 、
が、 ために、
エンベロープを持たない。


◇◆ より、 選られるべき、
代謝員ら、や、摂取ら❗ ;

一定数の人々ごとに、 異なる、
遺伝性ら、や、 変わり得る、
体質 、 に応じて、 より、
あるべき、代謝員ら、や、
それらへの、 あるべき、度合いら、での、
摂取ら、が、 より、
選られるべくも、ある❗ ;

◇◆ 個々の人ごとの、
遺伝性らによる、
その代謝ごと、 への、
その一方に、 必ず、
酵素 コウソ 、 な、
タンパク質 、 を、 含む、
合体し得て、 初めて、
その用を成し得べくある、 あるべき、
代謝員ら、ごとに、 異なり得る、
確率的な、 親和力ら、での、
不足性ら、 を、より、
埋め余し得る度合いら、で、
より、 あるべき、代謝員ら、への、
飲み食いなどによる、 摂取ら、 を、
成し付け、
その摂取らにおいて、
より、 漏れ、らを、
成し付けないようにする、
その度合いら、を、 より、余計に、
成す事は、
我彼の命と健康性とを成すべき、
責任性のある人々が、
必ず、 成し付けるべき事であり、
自らの影響性を宛て得る先の、
人々へ、
必ず、伝えるべき、事でもある❗ 。