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; 寝返り❗ ➕ 裏切り❗。 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❗

2020-02-09 15:48:09 | 政治・経済
☆ 寝返り ➕ 裏切り❗ ;
歴史拾遺 ヒロイ ;

☆ 小早川秀秋、 脇坂安治、小川祐忠~ ;
関ヶ原; 「 裏切り者 」たちの思惑(1) ;
〈 鷹橋忍氏 ( 作家 〉 ;
※本稿は、歴史街道 2020年1月号より転載。

松尾山・小早川秀秋氏の陣跡から眺める、
関ヶ原の古戦場 。

関ケ原合戦での、「 裏切り者 」、
といえば、 小早川秀秋氏が知られるが、
脇坂安治、小川祐忠、朽木元綱、
赤座直保、吉川広家氏も、 東軍、への、
内応者とされる。
なぜ、彼らは、 西軍から東軍へと、
鞍替えしたのか。
それぞれの胸中に迫っていくと、
その決断の舞台裏が浮かび上がってくる。

◇ 鍵員 カギン ; キー・マン❗ ;

小早川秀秋氏は、 豊臣秀吉氏の正室な、
高台院 ( 北政所 )、 の実兄である、
木下家定氏の五男 、 と言われる。

幼い頃から、 秀吉氏の養子として、
高台院のもとで、 養育された。
秀吉氏に慈しまれ、 一時期は、
後継者の地位にあった。

秀吉氏から、 我が子のように愛された、
秀秋氏だが、 文禄 2年 ( 1593年 )、
の、 8月に、 秀吉氏に、
秀頼氏が誕生すると、 翌る年に、
小早川隆景氏 ( 毛利元就氏の三男 )、
への、 養子に出される。

小早川家の家督と、 筑前 、などの、
領国を継承し、 33万6千石余りの、
大大名となったが──もしかしたら、
秀秋氏には、秀吉氏から、
厄介払いをされたとしか、
思えなかったかもしれない。

関ケ原の戦いが勃発したのは、
秀秋氏が、19歳のときだ。

『 日本戦史関ヶ原役 』、 によれば、
秀秋氏の軍勢は、 約 1万5千名。
8千名 、 とする説もあるが、
そうだとしても、 秀秋氏より多いのは、
毛利輝元氏の、 4万1500、
宇喜多秀家氏の、 1万8千、
龍造寺家・鍋島家の、 9千余くらいだ。

秀秋氏は、 関ケ原で、 屈指の、
軍勢規模を誇る、 キーマンであったのだ。

秀秋氏には、 東軍と西軍のそれぞれから、
起請文が送られた。

西軍からは、
「 秀頼さまが、15歳になるまで、
秀秋さまを、 関白職に就け、
播磨国の一国を与える 」、 など、
東軍からは、
「 上方に、二カ国を与える 」、 などが、
約束されていた、 という。

東西の両陣営から、 ラブコールを受け、
秀秋氏の心は、どちらに傾いたのだろうか。

一時期とはいえ、 秀吉氏、への、
後継者候補であった、 秀秋氏である。
西軍が提示した、「 関白職 」、という、
条件に、心惹かれはしなかったか。

慶長 5年 ; ( 第千6百年 )、 の、
9月15日、に、 松尾山に布陣していた、
秀秋氏は、 西軍の、
大谷吉継氏の軍勢を急襲した。

白峰旬氏らの研究によれば、
通説と異なり、
開戦の直後の裏切りであり、
あっという間に、 西軍が崩壊した❗ 、
という説が、有力だ。

この歴史に残る、 裏切りは、秀秋氏自身の、 意思によるものだったのだろうか。

光成準治氏 ; 『 小早川隆景・秀秋 』、
では、 秀秋氏の寝返りは、
小早川家中としての、 意思であり、
東軍が有利とみた、 家臣たちが、
裏切りを迫ったのではないだろうか、
と、 推測している。

自身の意思であるにせよ、ないにせよ、
秀秋氏は、 裏切り、その裏切りは、
新たな裏切り者を生み出すことになる。

通説によれば、 松尾山の麓に布陣していた、
西軍の脇坂安治、朽木元綱、小川祐忠、
赤座直保氏の軍勢も、
秀秋軍に呼応するように、
大谷隊を襲撃していったのだ。

◇ 賤ケ岳の七本槍の一人、
脇坂安治氏❗ ;

松尾山の麓に布陣し、
小早川秀秋氏とともに寝返った、
四人のうちで、 秀秋氏に、
最も早く呼応したのは、
脇坂安治氏ではないだろうか。
なぜなら、 安治氏は、開戦の前から、
徳川家康氏と通じ、
内通の意を明らかにしていたからだ。

脇坂安治氏は、 近江国は、 浅井郡の、
脇坂の出と伝わる、 武将で、かつては、
浅井長政氏の傘下にあった。

浅井氏の滅亡後は、 明智光秀氏に属し、
そののちに、 秀吉氏に仕えた。

羽柴秀吉氏と柴田勝家氏が激突した、
賤ケ岳の戦いでは、一番槍の軍功をあげ、
福島正則、加藤清正氏らの、
著名な豪傑と並んで、
「 賤ケ岳の七本槍 」、 の一人に、
名を連ねている。
水軍の将としても活躍し、
小田原城攻めや、 朝鮮の役にも、
出陣している。

安治氏は、 石田三成氏によって、
東下りを阻止された、が、ために、
やむを得ず、 西軍に従っただけ、という。

それが、 真実であるなら、
安治氏には、 寝返りに、
躊躇いは、なかったはずだ。

安治氏は、 秀秋氏が寝返ると、
小川、朽木、赤座の軍勢らとともに、
大谷隊を攻撃し、壊滅させた、 と伝わる。

通説によれば、 大谷吉継氏は、
小早川秀秋の裏切りを察していて、
それに備えるために、 安治らな、
四将を、 松尾山に布陣させた、
というから、 皮肉なものだ。

戦後に、安治氏は、 問題なく、
本領を安堵された。
「 裏切っては、 いない。
本来の役目を全うしただけ 」──
安治氏のそんな声が聞こえる気がする。

小川祐忠氏も、小早川氏へ、
即座に呼応した、 と思われる。

祐忠氏は、 近江の出の武将で、
かつては、 六角氏に従っていた。
六角氏が、 織田信長氏に攻められて、
衰退した後は、 降伏し、 信長氏の、
近江衆になったようだ。

その後は、 本能寺の変を経て、
秀吉氏と明智光秀氏が対決した、
山崎の戦いに、光秀方として参戦する。

周知の通り、 光秀氏は、 敗れるが、
祐忠氏は、 敗戦後に、なぜか、
柴田勝家氏に属し、勝家氏の甥の、
柴田勝豊氏の家老となった。

光秀氏に従った祐忠氏が許された理由は、
わかっていない。

さらに、 勝家氏と秀吉氏が対立すると、
勝豊氏が、 秀吉方に寝返ったために、
祐忠氏も、 秀吉方として、
勝家氏と戦った。 そして、
勝豊氏が死去すると、 秀吉氏に仕えた。

関ケ原の戦いでは、約2千の兵を率いて、
参戦している。

祐忠氏は、 事前に、 東軍の、
藤堂高虎氏と通じていた、 というが、
通款を明らかにはしていなかったようだ。

小川氏の軍勢も、 大谷隊を急襲し、
大力と薙刀の名手で知られる、
平塚為広氏を討ち取った、と、いわれる。

この平塚氏は、
平塚らいちょう女史の先祖だ。

西軍を裏切り、名のある武将も討ち取った。
これで、 小川家は安泰だと、
祐忠氏は、 信じたはずだ。
「 自領への安堵に加え、どこを、
恩賞に貰えるだろう 」、 と、
狸の皮算用もしたかもしれない。

だが、 家康氏から下された処分は、
「 改易 」、 であった。
それは、なぜか。

事の前に、 通款を明らかにしなかった、
こともあるが、 『 近江神崎郡志稿 』、
には、 祐忠・祐滋氏らな父子が、
石田三成氏と交流があったこと、
祐忠が、 悪政を敷いていた❗ 、
ことが、 あげられている。
いずれにせよ、したたかな生き様が、
家康氏に厭われたのかもしれない。

祐忠氏は、 関ケ原の戦いの翌る年の、
慶長 6年 ( 1601年 ) 、に死去している。
『 武徳安民記 』、 に、
「 近比 チカゴロ 、 病死ス 」 、
とあるので、 改易の所懼 ショグ ;
ショック ; 、 で病に伏したのだろうか。
だとしたら、
裏切りの代償は、 余りにも大きかった。


☆ 医師水野のブログ❗ ;
糖質 オフ ライフ ;
2019年 8月25日 ;

今回は、 大人で、
成長ホルモンが出なくなったら? 、
という事について。

◇ 助手くん ;
ハカセ、成長ホルモンって、
子供だけに出てるホルモンじゃないの? 、
大人になったら、 成長しないし・・。

◇ ハカセ ;  
そうでもないんじゃ。 大人になっても、
成長ホルモンは、出ているんじゃよ。

成長ホルモンは、 脳の下垂体 、という、
ちっちゃな所から分泌される、
ホルモンです。

【 元の記事には、ある 】 、
上図の赤丸の部分です。
ちっちゃい・・っ❗ 。

さて、 子供で、
成長ホルモンが出にくかったら、
どうなるでしょうか? 、
そう、成長に支障を来します。
これは、 名前の通りで、
分かりやすいですね。

小児の場合には、幸いにも、
ホルモン注射がありますので、
ホルモンを補う、 という、
治療ができます。

では、 大人で、
成長ホルモンが出にくくなったら、
どうなるでしょうか? ;

これが、実は、 結構と、
色々な症状が出ます。

内臓脂肪が増える❗ 。

骨の量が減る❗ 。

筋力が低下する❗ 。

ダルくなる❗ 。

スタミナが低下する❗ 。

集中力がなくなる❗ 。

気力がなくなる❗ 。

気分が落ち込む ; ( 抑うつ )❗ 。

性欲が減退する❗ 。

皮膚が、乾燥したり、薄くなる❗ 。

体毛が柔らかくなる❗ 、
などなど、
かなり広い範囲な、 影響が出ます。

逆に言えば、 大人でも、
成長ホルモンは、
色々な役割を果たしています。

骨を作る❗ 、 筋肉の成長❗ 、
代謝への促進❗ 、 カルシウムへの調節❗ 、
体脂肪を使う❗ 、 などです。

治療は、 成長ホルモン分泌不全、への、
原因が分かった場合は、
その治療をします。

脳腫瘍❗ 、 などですね。

成人でも、 重症の場合は、
ホルモン補充療法が行われます。

成長ホルモン、 以外の、
ホルモンも不足している場合がある、
が、 ために、 それらも合わせて、
適切な治療が、必要です。

以上、
大人の成長ホルモン分泌不全について、
でした。



【 お城探偵 】 ; 山城に眠る、
「 おまん塚 」、 の謎❗ ;
 佐賀県唐津市・岸岳城 ;
城郭考古学者・千田嘉博氏 ;

松浦党の波多氏が拠点とした、
岸岳城に残る石垣 ;
( 千田嘉博氏の撮影 ) 。

 佐賀県は、 唐津市の、
岸岳( きしだけ )、 城は、
標高が、 320メートルの、
険しい山上にある。

途中までは、 車で行けて、
車を降りてからも、 整備した、
林道が続くので、
ハイキングの装備があれば、
支障は、ない。
うっそうと茂る木々の中を歩くのは、
なかなかに、 神秘的だ。

 この城は、 中世以来、
東アジアの海運に秀でた、 松浦党の、
波多 ( はた ) 、 氏の城で、
臨時の詰城から、戦国期に、居城に発展した、
と推測される。

波多氏は、 1564年 ; 永禄 7年 ;
、に、 重臣に、 一旦は、城を奪われたが、
取り返した。
波多氏が、 大名として、
突出していたのではなく、
有力な家臣らと、 連合的な、
権力を構成していた様が、 うかがえる。

1587年 ; 天正 15年 ; 、に、
城主の波多親 ( ちかし ) 、氏は、
天下人の豊臣秀吉氏から、 鹿児島の、
島津氏への攻めに出陣するよう、
指示された。

 親氏は、 命令に従わず、
減封の処罰を受けた。
この時に、 親氏は、
政治情勢に戸惑っていた、ように思う。

家臣らや地域との関係性らを壊して、
変わらなくては、大名では、
いられなくなる。
その選択は、 自分と地域にとって、
幸せなのか。

 しかし、 親氏の思いは、
時代の流れに飲み込まれていった。
秀吉関白は、 文禄・慶長の役を決断し、
親の領地の肥前名護屋に、
巨大な城を築いて、 出撃基地にした。
その胸中は、 複雑だっただろう。

 親氏も、 文禄の役に出陣したが、
卑怯な振る舞いがあった、 として、
1593年 ; 文禄 2年 ; 、に、
秀吉氏により、 改易された。

結果として、 親氏は、
近世大名になり損ねたのだ。
波多氏が、 土地を追われた後には、
寺沢広高氏が、 新たな領主として、
この地に入った。
広高氏は、 佐賀県の、 唐津城を、
居城に定めたので、岸岳城は、この時に、
廃城になった、 と、伝えられてきた。

 岸岳城を訪れると、 南北へ、
800メートル以上にわたって、
城の遺構がつづき、中心部は、
みごとな、石垣の城だ。

山の岩脈から、 石材を切り出した、
といっても、 これほどに、厳しい、
山の上に、大規模な石垣を築いたのには、
驚く。
石垣の積み方を、よく観察すると、
文禄・慶長期にできた、と、結論できる。

寺沢氏が、 唐津城を居城にした後も、
岸岳城は、 廃城にせず、軍事拠点として、
大改修を続けた、と、
評価を改めるべきだ、 と思う。

 ただし、 岸岳城には、謎が多い。
たとえば、 本丸の西側には、
南へ向けた、大手門の跡があるが、
門の先の大手道は、 森の中に消えて、
たどれず、 今後の調査が、期待される。

 また、本丸脇の大手門を、 はるか、
南に降りた尾根の先に、
「 おまん塚 」 、 がある。

塚に葬られたのは、お万さんという女性で、
波多氏時代に、 城内で働き、
殿様の家宝の皿を管理した、 という。

が、 家老の陰謀で、 皿を隠され、
それがもとで、責め殺されてしまった。
お万さんは、
無実の罪を着せられたことになる。

『 番町皿屋敷 』 、のような話だ。

「 おまん塚 」、は、 1989年 ;
平成元年 、 に発掘が行われ、
塚からは、 故人の愛用品と思われる、
茶碗や皿、 などが出土した。

いくら、大きな山とはいえ、
城として機能しているときに、
大手道と推定される場所のそばに、
塚を築き、 誰かを葬った、 というのは、
不思議だ。
どのような事情で、 この場所に、
塚を築いたのか、本当に、
お万さんの墓なのか、謎は、
簡単に解けそうにない。

 【 用語解説 】 ; 岸岳城 ;

 岸岳山の頂 オベ 、 にある、 山城。
鎌倉時代の初期の築城とされ、 肥前 ;
佐賀県 ; 、 の、 松浦地方の、
武士連合な、 「 松浦党 」、 の中でも、
最大の勢力性を誇った波多氏が、
450年にわたり、 拠点とした。

17代の、 親 ( ちかし ) 、氏は、
朝鮮への出兵の際に、
豊臣秀吉氏の不興を買って、
所領を取り上げられ、 岸岳城も、
廃城となったとされる。 現在は、
石垣や堀などの跡が残る。

☆ 【 顳顬 】、 って、 読める?、
読めない❗ ;
「 読みたい漢字ファイル 」 vol.21 ;

その言葉を単独で差し出されたら、
読める人は、 ほとんど、 いないかも? 、
という、 読めないけど、読めたら、
自慢できそうな、 “ 難読漢字 ” 、を、
クイズ形式で紹介していきます。

今回は、嫌がらせとしか思えないほど、
画数の多い、 こちらから。

表示サイズが、小さいと、
すき間がつぶれて、 細部までは、
よく見えないかもしれません… 、
でも、 画像を拡大すれば、 構成は、
意外と、簡単です。

一文字めは、まず、 耳が、 3つに、
「 頁 = ページ 」 、 です。

この字、耳が、3つもある時点で、
ちょっと、 普通じゃないですよね。
「 頁 」 、は、 頭を表す漢字なんです。
つまり、 耳が、3つもある頭❗❓ ;
妖怪系でしょうか。

二文字も、 頭を表す、 「 頁 」、 と、
「 需要 」、 などの、 「 需 」。

「 需 」 、 という字は、
さらに分解すると、 「 雨 」 、 と、
ヒゲ 、を表す、 「 而 」 、 で、
構成されています。

「 需 」 、 という漢字は、 元は、
雨乞いをする人の様を意味する、
ものなんだそうです。

「 へえ〜、雨乞いかあっ 」 、 て、
それを知ったからといって、
読み方がわかる訳では、ないのですけど。
音からも、 字の構成からも、
推測できない、 こんな漢字、
ちょっと、珍しいですよね。

というのも、 「 顳顬 」、は、
二つとも、そのモノだけのために存在する、
漢字だから、なんです。

考えすぎて、 頭痛がしませんか? 、
頭痛にも、色々とありますけど、
あなたの頭痛は、 どの辺が、
痛くなります? ;
額、側頭部、そして、 顳顬… 、
え?、 顳顬? 。

もしかしたら、わかりましたね?
正解は… ;

【 顳顬 = こめかみ 】 、 です。

言わずと知れた、 髪の生え際と、
目尻 、との間の部分。
ここを、 どうして、 「 顳顬 」、
というのかと言えば、 それは、
お米をかむ時に、 動く部分だから、
だそうです。
試しに、何かをかんでみてください、
確かに動きますね。

この子の、「 顳顬 」、も、
動いているはず。

といって、顳顬が動くのは、
お米を食べたときに限定では、
ないのですが、 日本人らにとっての、
代表的な食べ物をそこに据えた、
というのが、 日本語らしい所です。

同じく漢字を使う、 お隣の中国では、
「 蟀谷 」、 と書いて、
顳顬を差すのですが、 この「 蟀 」は、
コオロギのことなのだそうです。
なぜに、 コオロギなのかは、
中国でも、不明 、 とのこと。


☆ 日本の外務省が、 外交文書を公開❗ ;
戦後の、 ソ連の日本軍捕虜たちへの、
「 赤化工作 」、 が、明らかに ;
日本政府に危機感 ; 「 相当な効果 」 ;

 戦後に、 旧ソ連が、 抑留した、
日本軍の捕虜たちを、 徹底した、
共産主義の思想教育で、 洗脳しようとした、
「 赤化工作 」 、の実態が、
1月12日に公開された、
外交文書で、 明らかになった。

当時のソ連は、
抑留者の中から、 アクチブ ( 活動分子 )、
を養成し、 ソ連への協力者として、
帰国させ、
日本を共産主義化しようとしていた。

文書では、 ソ連の工作が、
「 相当な効果を上げている 」 、
と、 分析され、
日本政府が、 危機感を強めていた、
ことが、うかがえる。

 公開された文書は、
抑留を経て、 帰国した、
ハルビン総領事館員が、
昭和23年の12月に作成した報告書。

それによると、 ソ連当局は、
日本軍の序列を維持しながら、
支え合ってきた、 将校と兵ら、の、
感情的な溝につけ込んで、
両者を分断し、
収容所の、 「 民主化 」、 を宣伝。

各収容所には、
「 民主グループ 」、 が組織され、
将校たちから、 収容所内での、
実権を奪っていった。 
www.sankei.com

@  世界で最初に、
洗脳を実用化したのは、 中国共産党で、
日本人の捕虜たちが、実験台にされた。
 
@ ロシアの工作員である、
志位の叔父さんの話? 。

 共産党の党首な、志位和夫氏の叔父の、
志位正二 氏
ja.wikipedia.org

>終戦後に、 シベリアへの抑留にあい、
1948年の4月に、 ソ連諜報員となる、
誓約を行い、

モンゴルのウランバートルにあった、
「 第7006俘虜収容所 」 、において、

朝枝繁春氏や、 瀬島龍三氏に、
種村佐孝氏ら、 と共に、 諜報員、
共産主義に基づく革命を成すための、
特殊工作員としての訓練を受ける。

>1948年の11月に、 シベリアより、
復員した。

帰国後の志位氏は、 1949年の2月から、

日本を占領した、 アメリカ人らなどの、
GHQ 参謀第2部 ( G2 ) 、の、
地理課に勤め、
抑留帰還者らへの尋問調書から、
ソ連や中国の地誌を作成していた。

1950年の6月に、
GHQ 、からの、取調べを受ける。

>1951年の10月以降は、
G2 、 に在職のまま、 ソ連国家保安委員会
( KGB ) 、 に、
エージェントとして雇われる。

1953年の11月に、
外務省アジア局調査員となるが、
「 二重スパイ 」 、の活動は、 継続した。

@ この辺の話は、 GHQ 、の、
情報担当だった将官が、 自著で、
暴露していたな。

戦後に、 共産党員が、 急激に増えたのは、
共産主義、 という、 考え方が、
見直されたからではない、 という事。

@ いわゆる、
「 誓約引揚者 」、って、やつだな。
 
@ 週に、 何回か、 定期的に、
洗脳の具合へのチェックがあったらしい。

で、 コイツは、 赤化革命に使える、
と見込まれた者から、 順次に、
帰国させていた、 という。
無事に、 帰国できた人達は、
洗脳されたフリをしてた、 要領のいい者か、
完全に、 洗脳された共産主義者で、
逆に、 最後まで帰れず、
極寒のシベリアで、
悲惨な死を遂げた人達は、 ある意味で、
最期まで、 共産主義と戦った、
人達なんだよな。

それでも、 「 我々のために、
国論国策を曲げぬよう願いたい❗ 」 、と、

日本からの視察の議員達に伝えた、
鋼の意志をもつ男達を、
心の底から尊敬する❗ 。

  @ スパイらの本命は、
抑留者たちじゃねえだろ。
尾崎秀実や、 朝日新聞の記者で、
コミンテルンと連携して、
日本国民らに対して、
戦争へ向かう様に煽る、
記事を呈していた者らが、 シベリアで、
洗脳されていたか? 。
「 どうでもいい 」 、 ところだから、
公開するんだろ。
 
☆ ・・ 教授の大学の付近では、
毛沢東氏を支持の数十人が、
「 毛主席を批判するのは、 誰であれ、
人々の敵だ 」 、 と書いた、
赤い横断幕を掲げて、 デモを行い、
教授への支持者らに暴行した。

http://www.sankei.com/world/news/170112/wor1701120056-n1.html
(オルタナS副編集長=池田 真隆氏/Sustainable Brands Japan) Yahoo!ニュース/オルタナ 1/9(月) 21:24配信
zasshi.news.yahoo.co.jp
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-425997.html
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@ パヨクのクズな人間性を、
身を持って味わった人だからね。
振り幅が大きくて、 信用しないて、
意見も分かるが、
少なくとも、 パヨクらの本性を、 これほど、 克明に伝えてくれる人は、いない。
だから、今の立場である以上は、
応援に値する、 と言える 。

@ 朝日の記者が、 昔に書いてたけど、
彼らの脳内では、 自分こそが、
物言わぬ大衆の代弁者と自負してるから、
彼ら目線だと、 彼らの方が、
多数派になるのよ。
いつか、 その脳内の大衆が立ち上がり、
日本に革命をもたらす、
と、 信じているらしい。

BuzzNews.JP
http://www.buzznews.jp/?p=2105241
BuzzNews.JP
http://www.buzznews.jp/?p=2105278
画像:www.buzznews.jp
BuzzNews.JP
http://www.buzznews.jp/?p=2105309
www.chunichi.co.jp

@ 株式会社 日本標準 、に気を付けて❗ 。
6年の子供の冬休みに、
学校から配られた宿題が、
そこのドリルだったの。
近代史で、 韓国について、

日本に併合され、 韓国は、
『 植民地 』、 になった。
日本語での教育をされ、 土地を失った。
彼らは、 独立のための運動をしていた。
日本は、 外国にまで出て、戦争をした。

など、もう、 頭の痛いことばかり。
日本を貶めることばかり。

これが、 日本標準 、
という、 会社の名前なんだから、 驚いたわ。

ググっても、 なかなか、
反日要素は、 出てこなかったけど、
会長の日記が、 朝日新聞と、
同じ匂いがしたわ。

『 太平洋戦争は、 日本が、
アメリカやイギリスを攻撃して始まった 』、
とか、 もう。

 @ 年末の、 TBS 、の報道特番で、
成田空港闘争を取り上げてたんだが、
当時に、 管制塔へ、 先陣を切って突入し、
破壊の限りを尽くして、 逮捕され、
服役して、 出所した、
元の過激派員の男が出てて、
当時の様子を語っていた。

こんな、凶悪なテロリストを、
特に非難することもなく、
淡々と出演させてる辺りが、 如何にも、
TBS 、らしいな、と、 観ていたんだが、
驚いた事に、 この男、 現在は、
教育関係の出版社に勤務している、
という事だ。
マジで、 日本の教育は、終わってるわと、
久々に、 危機感を覚えたわ。


☆ 三橋貴明氏❗ ;

安倍政権の最大の特徴は、
「平気で嘘をつく」こと

2020- 2-8 7:44:23
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
『内閣府の狂気のシミュレーション(前半)』三橋貴明 AJER2020.2.4


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194回【安倍政権の最大の特徴は
「平気で嘘をつく」こと】

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三橋経済塾第九期第二回(会場:京都、ゲスト講師:藤井聡先生)の回のお申込み受付を開始いたしました。
【令和2年2月15日(土) 三橋経済塾第九期 第2回講義】
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非塾生の方もお申込み可能となっております。

 いわゆる言論活動を始めるようになり、衝撃的だったのは、誰もが平気で嘘をつくことです。無論、政治家、官僚、学者、ジャーナリスト、評論家など、メディアに登場する人もそうなのですが、一般人にもそういう人が少なくない。

 一体、これはどういう世界なのだ、と思ったのですが、要するに「手段と目的の乖離」なのでしょう。 

 例えば、
「Aという目標を達成するために、Bをする」
 と考えていたとして、実はBでは実現できないことが分かった。となると、手段を変えればいいのですが、そのタイミングで「Bをすること」に目的が変化してしまい、
「Bをすることは正しい。なぜならば~」
 と、ひたすら歪んでいく。嘘に嘘を生み重ねていくことになる。

 例えば、
「日本をよくするため、安倍総理を支持する」
 で、実際に総理は「日本を悪くする」ための政策ばかりを猛烈な勢いで推進したのを見て、
「いやいや、実は安倍総理にはこういう深謀遠慮があって、実はあの政策も・・・・」
 と、懸命に「あら探し的な政策の正当化」を始め、「嘘」をつくことになる。結果、それまで本人が言っていた政策と不整合が生じてしまいますが、それは「新たな嘘」で誤魔かす。

 この段階に入ると、もはや「嘘」をやめることができなくなり、嘘を嘘だと指摘する人を攻撃し始める。罵詈雑言、誹謗中傷、(言論的)藁人形を作って攻撃、人格攻撃、レッテル貼りなどなど。

 わたくしは過去十二年間、様々な経験をして参りましたので、慣れっこですが、普通の人は「嘘だらけの世界」を知ると、昔のわたくしのように衝撃を受けるでしょう。

 言論、政治分野が厄介なのは、「嘘を言い続けても、後に責任を取らされることはない」という点です。というか、責任を取らされるのであれば、これだけ嘘が蔓延することもないわけです。

 わたくしたちが日常生活や仕事において「嘘」を言わないのは、何らかの形で責任を取らされるためです。「嘘」により顧客の信頼を失い、仕事がなくなれば、食えなくなる。日本人の倫理やら国民性やら以前に、「所得」の問題は重いのです(そういう社会を日本人が構成しているという話ではありますが)。

 それに対し、政治や「経済評論」の分野では、消費税議論を見ていれば分かると思いますが、嘘つきだらけ。しかも、誰一人、「嘘」の責任を問われない。まさに「耳が汚れる」と表現したくなるほど、腐った世界です。

 ちなみに、わたくしは過去の言論活動において「嘘」をついたことは一度もありません(間違えたことは、そりゃ、ありますが)。理由は、単に「データ」を恣意的な余計な小細工せずに、普通に見て解説してきたからです。

 2月17日のGDP発表を前に、政府が見たくないであろう数字が次々に出て参りました。

【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。

『家計調査 消費支出が増税後3か月連続で減少
 去年12月に家庭が消費に使ったお金は、前の年の同じ月を4.8%下回り、去年10月の消費税率引き上げ以降3か月連続で減少しました。増税前の駆け込み需要の反動に加え、暖冬で冬物衣料などへの支出が減ったためです。
 総務省が発表した家計調査によりますと、去年12月に1人暮らしを除く世帯が消費に使った金額は1世帯当たり32万1380円でした。
 物価の変動による影響を除いた実質で前の年の同じ月を4.8%下回り、去年10月に消費税率が引き上げられて以降3か月連続の減少となりました。
 また、12月のマイナスの幅は、前回6年前に消費税率が引き上げられてから3か月目よりも大きくなっています。(後略)』

 実質消費が昨年10月以降、三か月連続で減少になったことを受け、西村経済再生担当大臣のコメント。
「暖冬で、コートやエアコン、ストーブなどの消費が非常に低くなっている。また、交際費などの支出が大きく落ちていて、前の年の12月と比べて土日祝日の休みが2日少なかったことが背景にあると考えられる」

 総務省の官僚のコメント。
「マイナス幅が大きくなったのは、諸雑費など毎月の振れ幅が大きい品目が影響していて、消費の持ち直しの動きは続いているとみている」

 安倍政権の最大の特徴は、政治家や官僚が「平気で嘘をつく」ことである。

【日本の実質消費(二人以上の世帯)の推移】

http://mtdata.jp/data_68.html#JCDec19

 対前年比%なので、何となく横ばいに見えますが、指数でみると14年4月に一気に落ちて、その後は横ばい。19年10月に階段をさらに下ったイメージになります。つまりは、
L
 L
↑こんな感じのL字型。

 この状況で、
「消費の持ち直しの動きは続いているとみている」
 と言える。あるいは、
「暖冬のせい」
 と、相変わらず天気のせいにする。

 政治家や官僚たちも、もはや嘘をついている自覚もないのかも知れません。この状況こそが、危ない。

 困ったことに、国内のマスコミというか、
マスコミに登場して
偉そうなことを言っていた連中は、
政治家や官僚の嘘の片棒担いできた
共犯者たちです。
つまりは「事実を直視する」ことは、
自分が嘘つきであることを見据えることになるのです。

 結果、マスコミで正しい情報が流れ、
嘘が修正されることもない。

 というわけで、我が国は今後、ひたすら経済が落ち込み、国民が貧困化していく中、
「台風のせい」
「暖冬のせい」
「新型コロナウイルスのせい」
 と、全ての責任を「他所」に押し付け、政策転換(緊縮財政の転換)はせずに、ひたすら日本は衰退していくでしょう。

 衰退を食い止めたいならば、まずは
嘘をついている政治家に
「嘘をつくな!」と叫び、
彼らに嘘の責任をとらせなければなりません。
 結局、嘘がまかり通る現在の政治は、
「政治家が一切の責任を取らなくても
許される」ことを意味しているのです。

「嘘が蔓延する政治からの脱却を!」に、
ご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!


☆ 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。

日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 染色体❗ ➕ 染色質❗ 。

2020-02-09 13:47:24 | 政治・経済
☆ 飲み食いらと代謝らによる、
遺伝情報らの開け閉め❗ ;

☆★ 日本医学 ; 和方❗ ;
三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 ; 代謝医学 ;
☆ 人々の命や健康性を、 より、
能く、 成し付け得るようにする、
事に、 必要な、
あるべき、 代謝ら、を成すのに、
欠かし得ない、
あるべき、 代謝員ら、が、
文字通りに、 『 合体 』 、をして、
代謝の働きよう、を、 成す、
あり得る、 場合らにおいて、
『 合体 』、 の、 度合いが、
より、 不足するせいで、
特定の、代謝 、が、 より、
成り立たない、 事態ら、の、
あり得る事が、
同じような、 遺伝性らへの主である、
同じ人種などを構成する、 人々が、
同じような、 運動らなどを成し付け、
同じような、物らを飲み食いし付けても、
万病のどれ彼らを成し、
より、 重くもする、 主ら、と、
その健康性とを成し付けるだけで、
より、 万病のどれをも、成さなかったり、
成した、としても、 より、 軽く、
完治し得たりする、主ら、 とに、
分かれる、 事、 などへの、 より、
あり得べき、 要因性として、あり、

三石分子栄養学➕藤川院長系 、では、
代謝員ら、の、 『 合体性 』、 の、
あり得る、 度合いら、 の、系 、を、
『 確率的 親和力 』 、 とし、

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

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

タンパク質、 な、 酵素 コウソ 、
を、 その一方に、 必ず、 含む、
より、 あるべき、 代謝員ら、への、
より、 確率的な親和力ら、での、
あり得る、 不足性らを、埋め余し得る、
あるべき、度合いら、での、
摂取らにおいて、 より、
漏れ、ら、を、成し付けない事は、
薬らや、手術ら、などの、
代謝らの全体へ対する、
数 % 、 以内の、 代謝ら、 を、
成したり、
代謝らの連携性などを、 より、
断たれないようにしたりする事で、
健康性の、 効果らを成し得る、
物事ら、による、 その、
健康性の、 あり得る、効果らの度合いらを、
より、 大きくし得る、
最も、 おおもとな、 要因性でもある❗ 。

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

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

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

酵素 コウソ 、 な、
タンパク質 、 ら、の、 どれ彼を成す、
にも、 わざわざ、
細胞ごとの内側に、
膜に包まれてある、 タンパク質な、
遺伝子らのどれ彼の、
遺伝情報ら、への、 呼び出し、 が、
必要であり、
色々な、アミノ酸 、たち、 への、
呼び集め、 が、 必要であり、
その、 より、 あるべき、
材料ら、などに、 不足性らがある、
場合にも、
何とか、 間に合わせになる、
何彼ら、が、 つぎはぎされるべき、
必要性が、 あり得る。

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


◇ タンパク質では、ない、
『 遺伝子ら 』 、と、
『 タンパク質な、玉ら 』 、と、
から成る、 『 染色体 』❗ ;

◆ 円盤のような姿の、ヒストン 、なる、
タンパク質、へ、
ひものような姿の、 遺伝子らが、
巻き付いて成る、
数珠のような、 物ら、 から、
染色体は、 成り立つ。

この染色体への構成分である、
数珠の玉のような、 タンパク質から、
同じような、 タンパク質の円盤へと、
ひものような、 遺伝子らが、
巻き付いて、 数珠のように成る、
が、
遺伝子らの、 タンパク質な玉への、
巻き付けられよう、が、 より、
ゆるめられる時々は、
遺伝子らの遺伝情報らのどれ彼が、
より、 転写され得る時々であり、
その、 巻き付けられよう、 が、 より、
引き締められる時々は、
その遺伝情報らの、 あり得る、
転写ら、が、 より、抑えられる、
時々に成っており、

遺伝子らを、 自らな、円盤状の身柄へ、
巻き付けるなどして、 遺伝子らとの、
関係性らを成す、 筋合いにある、
染色体の、 タンパク質ら、の、
そうした、 あり得る、 状態らは、

鼠たちへの実験らと、
それらな、研究らからの報告によれば、
その経験な事らの影響性を受けて、
左右される、 だけ、 でなく、

その鼠たちの、 精子や、
卵子の中の状況をも左右する、
事を通して、
その子孫員らの、 遺伝子ら、と、
それらを巻き付ける、 タンパク質ら、の、
その、 あり得る、 状態らへも、
影響性を宛て得て、

『 後天性の遺伝 』、 を意味する、
現象な事らを成す、 事が、
判り得てある。

そのように、 より、 先祖員ら、の、
経験である、 現象な事らが、
その、 子孫員ら、の、 遺伝子ら、と、
それらを、 自らに巻き付けて成る、
数珠の玉のような、 タンパク質ら、
との、 より、 ゆるめられたり、
より、 引き締められたり、して成る、
関係性らを左右する形で、
子孫員ら、の、 経験な事となる、
現象な事らをも左右する、
影響性を及ぼす、 事において、
その事の全体や、 その所々の、
事が、 成る、にも、 成らぬ、 にも、
その、 裏なり、 もとなりには、
代謝らの各々の、 成ったり、
成らなかったり、 する、 事が、
必要であり、

その現象な事らを自らに成す、
主らの、 日頃における、
代謝員ら、への、 飲み食いらの、
ありようらや、 欠けようら、が、
その事の、 あり得ようら、や、
欠け得ようら、を、 左右する、
要因性を、 自らに帯びてある❗ 。

そうした、 後天性の遺伝性として、
か、 後天性とも限らぬ、
遺伝性として、
蛇や、野菜、 などへ、
否 イナ ましい、 感じようら、
などを起こし付けるべく、
あり得る、主らも、
その、 飲み食いらの次第により、
そうした、 あり得る、
感じ得ようら、 を、 より、
起こらないようにし得たり、
より、 強く、 覚え起こし得たり、
する事が、 考えられ、

飲み食いらの次第により、
その主らの遺伝性らを左右し得る、
事が、 考えられる。

人々の誰彼が、 生きてある途中で、
生まれつき、では、 観られなかった、
異変性らを成して、 病み、
遺伝性によるか、
遺伝子らの予定性のようなもの、に、
よるか、して、
その異変性らを成したか、のように、
誰彼から、 観られ、 言われもする、
としても、
それらは、 その主らの、 遺伝子ら、と、
それらを、 自らに、 巻き付けて、
成る、 タンパク質な、 玉ら、などとの、
あり得る、 状態らを左右し得る、
飲み食いらの、 ありようや、
欠けよう、 らを、 より、
おおもとな、 要因性としても、ある、
ものら、である事が、 あり得る。

『 代謝 』、 というものに、
心身系の現象な事らにおいて、
観宛てられ得る、 万有性がある、
事を、 自らの、 分析な上での、
思案系で観る場合には、
誰にとっても、 そうした事が、
当然に、あり得る、事になる。


☆ エピジェネティクスとは? >
epigenetics_icon ;

◇ ヒストンとは? ;

『 ヒストン 』 、は、 核に存在する、
塩基性の、 タンパク質です。

正に荷電した、 塩基性の、
アミノ酸 、 を豊富に含み、
DNA ;
≒ 『 デオキシリボ 核酸 』 ;
、の、 負に荷電した、
『 リン酸基 』 ;
≒ 『 H2PO4- 』 ;
、 と、
相互作用していることが、
知られています。

ヒストンは、 一般的には、
H1、 H2A 、 H2B 、 H3、 H4 、の、
5種類が存在します。

真核生物の核の中では、
DNA 、は、
4種類の、 コア・ヒストン ;
( H2A 、 H2B 、 H3 、 H4 ) ;
、 から成る、
『 ヒストン 8 量体 』 、 な、
タンパク質 、 に巻き付いて、
『 ヌクレオソーム 』 ;

『 核体、 核身、 核躯 ・・ 』 ;
、 を、 形成しています。

この、 DNA 、と、 タンパク質な、
ヒストン 、 との、 複合体である、
『 ヌクレオソーム 』 、が連なった構造を、
『 クロマチン 』 、 と呼びます。

『 ヒストン H1 』、 は、
コア・ヒストンとは、 異なり、
ヌクレオソーム 、らの間の、
DNA ;
( リンカー DNA ) ;
に結合する、
リンカー・ヒストン 、です。

ヌクレオソーム、な、 構造 、および、
クロマチンの高次な構造の安定化、への、
関与が、知られています。

◇ ヒストンの修飾 ;

ヒストン、 の、 コア ;
≒ 『 核 』 ;
、 な、 領域に含まれない、
N末端 、 ・C末端側の領域を、
『 ヒストン・テール 』 ;
≒ 『 ヒストン尾 』 ;
、 と呼び、
アセチル化、 メチル化、 リン酸化、
モノ・ユビキチン化 、 などの、
色々な、 翻訳後修飾を受けている❗ 、
ことが、 報告されています。

これらな、修飾らは、
クロマチン、な、 構造を変化させ、
『 エピジェネティック 』、な ;
≒ 『 後天性 』、な ;
、 遺伝子らでの、 遺伝情報らの、
発現、 への、制御に関わっている、
と、 考えられています。

◇ ヒストン・アセチル化❗ ;

一般に、 ヒストンのアセチル化は、
遺伝子の発現を促進する、
方向に働きます。

ヒストン・アセチル基転移酵素 コウソ 、
という、 タンパク質 、 によって、
『 アセチル基 』 ;
≒ 『 CH3CO- 』 ;
、が、
ヒストン・テール 、 に付加されると、
ヒストン 、での、 正電荷が減少し、
ヒストン 、と、 DNA 、との間での、
電気的な相互作用が減少する❗ 、
が、ために、
凝集した、
ヌクレオソーム、な、 構造が緩み、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質である、
『 RNA ポリメラーゼ 』 、 が、
プロモーター、な、 領域に、
結合しやすくなるためです。

逆に、 発現を抑制する場合は、
『 ヒストン 脱 アセチル化 酵素 』 、
という、 タンパク質 、 によって、
アセチル基 ;
≒ 『 CH3CO 』 ;
、 が除去され、
その結果にて、
ヒストン 、と、 DNA 、 との、
結合性が強固になり、
遺伝子の発現は、 抑制されます❗ 。

がん、 らでは、 ヒストン 、 での、
『 脱 アセチル化 』、 によって、
がん、への、 抑制を成す、
遺伝子の発現が、 負に制御されている、
例が、 報告されており、

『 ヒストン 脱 アセチル化 酵素 』 、
は、 抗がん剤の標的として、
注目されています。

ヒストン・アセチル基転移酵素、と、
ヒストン脱アセチル化酵素 、 とでは、
ともに、 多くの種類が、知られています。

◇ ヒストン・メチル化❗ ;

◆ メチル基 ;
≒ 『 CH3 』 ; 、 が、
何彼へ、 くっ付いたり、
何彼のどれ彼と、 置き換わったりする、
現象な事❗ ;

◆ ヒストンのメチル化は、
ヒストン、な、 分子を構成する、
アミノ酸、 な、 アルギニン、や、
リジン残基に生じ、
遺伝子らの発現、への、 促進、と、
抑制、との、 どちらにも、 働きます。

例えば、 Set1 、 という、
ヒストン・メチル化酵素 、 という、
タンパク質が、
『 ヒストン H3 』 、の、 4番目の、
アミノ酸、 な、 リジン 、を、
メチル化すると、
遺伝子の発現が促進されます。

一方で、 『 Suv 39 h1 』 、などの、
ヒストン・メチル化酵素によって、
9番目の、 リジン 、が、
メチル化されると、
HP1 、 と呼ばれる、
タンパク質が結合し、
ヌクレオソーム 、が凝縮し、
ヘテロ・クロマチン、への、
形成が促進される、 が、ために、
遺伝情報ら、の、
転写が、抑制されます❗ 。

ヒストン・メチル化酵素にも、
多くの種類があります。


☆ 染色体 ( せんしょくたい ) 、は、
遺伝情報の発現と伝達を担う、
生体物質であり、
正電荷、な、 『 陽子 』 ;
≒ 『 プロトン 』 ; 、
を、
自らの側へ、 引き寄せる、 代わりに、
負電荷、 な、 電子 e➖ 、 を、
酸性の物へ、 与え付ける、 能力性な、
『 塩基性 』、の、 色素で、
よく染色されることから、
1888年に、
ヴィルヘルム・フォン・ヴァルデヤー氏、
により、 Chromosome 、
と、 名付けられた。

Chromo- クロモ 、は、 ギリシャ語の、
χρῶμα ( chroma ) ;
「 色のついた 」、 に由来し、
-some 、は、 同じく、
σῶμα ( soma ) ;
「 体 」 、 に由来する。

歴史的な背景から、 染色体という語には、
複数の定義がある。

原義では、 細胞分裂期に観察される、
棒状の構造体を指す❗ 。

染色体の形態として、
一般的に、 認識されている構造は、
この分裂期のものだ。

広義では、
形態や、 細胞周期 、 に関わらず、に、
真核細胞にある、 ゲノム DNA 、と、
タンパク質 、 との、
巨大な複合体を指す場合がある。

さらに広義には、 細菌や古細菌、
あるいは、 ミトコンドリア 、 などの、
細胞ごとの内側にある、 細胞小器官が持つ、
ゲノム 、 を含めて、 染色体❗ 、
と、 呼ぶこともある。

ウイルスのゲノムも、 染色体と呼ぶ、
場合がある。

H2A 、 H2B 、 H3 、 H4 、の、
ヒストン 8 量体 、と、 DNA 、から、
構成される、 ヌクレオソーム構造。

染色体の、 最も、基本な、 構成要素は、
DNA 、 と、 円盤のような姿をした、
タンパク質、 な、 ヒストン 、だ。

分裂期の染色体は、 一対の、
姉妹染色分体から、 構成され、
それぞれの染色分体には、
長い、 DNA ;
≒ 『 デオキシリボ 核酸 』 ;
、な、 一分子 、 が含まれている。

DNA 、は、 他者から、
負電荷な、 電子 e➖ 、 を、
自らの側へ、 引き寄せる、 能力性な、
『 酸性 』、 を帯びてあり、
塩基性の、 タンパク質、 な、
ヒストン 、 との、 親和性が高い❗ 。

DNA 、と、 ヒストン 、との重量比は、
ほぼ、 1 : 1 、 だ。

染色体の、 最も基本的な構造は、
『 ヌクレオソーム 』 、 であり、

4種の、 コア・ヒストン ;
( H2A , H2B , H3 , H4 ) 、 が、
2つずつ、 で、 集まって、
『 ヒストン 8 量体 』 、 を形成し、
百46塩基対の、 2重鎖 、な、
DNA 、を、 左巻きに、 巻きつける。

ヌクレオソーム、と、
ヌクレオソーム 、とをつなぐ、
DNA 、 は、 リンカーDNA 、
と呼ばれ、 そこには、
リンカー・ヒストン ;
( ヒストン H1 、など ) 、 が、
結合する。

ヌクレオソーム、 な、 構造は、
さらに凝集して、
直径が、30 nm 、の、
繊維を形成する、 と、 考えられているが、
その構造については、 いまだに、
定説が、ない❗ 。

分裂期に入ると、 光学顕微鏡の下での、
観察が可能な、 棒状の構造体 ;
( 第一の定義における、 染色体 ) 、
に変換される。

この染色体への凝縮な過程には、
コンデンシン複合体や、
トポイソメラーゼ II 、が関与する。

『 クロマチン 』 、 には、
大きく分類して、
ユー・クロマチン euchromatin ;
、と、
ヘテロ・クロマチン heterochromatin ;

との、 二種類がある。

ユー・クロマチンは、
クロマチン、な、 構造が、
ゆるまっており、
転写を宛てられている、 遺伝子 、らは、
この部分に、 多く存在する❗ 。

ヘテロ・クロマチンは、
密に、 凝集しており、
この領域では、 あまり、
転写が起きていない。

ヘテロ・クロマチンは、 更に、
次の、二つに分類し得る。

遺伝子の発現が、 ほとんど、見られない、
構成的ヘテロ・クロマチン ;
constitutive heterochromatin 、 と、

条件によっては、
遺伝子の発現が見られる、
条件的ヘテロ・クロマチン ;
facultative heterochromatin ;
、 とがある。

前者は、 主に、 セントロメア 、
の付近にあり、 この領域の、
DNA 、 は、
繰り返しな、配列に富む。

分裂期の染色体は、
一対の、 姉妹染色分体ら、からなる。

染色分体どうしが、 より、
強固に、接着している領域は、
セントロメア 、 と呼ばれる。

分裂期には、 セントロメア 、な上に、
形成される、 キネトコア 、に、
微小管が結合し、
染色分体らを、 両極へ、 引き寄せる。

セントロメアをはさんで、
長い側を、 長腕、 と、いい、
短い側を、 短腕、 という。

染色体の末端部は、
『 テロメア 』、 と呼ばれる、
特有の構造をしている。

染色体には、 ヒストン 、の他にも、
多くの、 タンパク質 、な、
因子が結合している。

『 RNA ポリメラーゼ 』 、のような、
基本転写因子 、 と呼ばれる、
タンパク質な、 複合体や、
特定の、 遺伝子座 、 に結合し、
その遺伝子ら、での、
遺伝情報らの発現を制御するもの、
クロマチンの状態を維持、 または、
変化させる、もの、 などがある。

また、トポイソメラーゼ 、 と呼ばれる、
一群の酵素 コウソ 、 な、
タンパク質 、は、
『 DNA 超 らせん状態 』 、
を制御する。

染色体の高次な構造を制御する、
因子らの中で、 代表的なものには、
染色体凝縮に関わる、コンデンシンや、
姉妹染色分体の接着に関与する、
コヒーシンがある。

ある生物の染色体を調べたい時には、
コルヒチン 、等の薬剤で、
細胞を処理し、 細胞分裂を、
M期 、 で停止させてから、
ギムザ 、 等の染色を施し、
凝縮した、 染色体の数と形状を観察する。

例えば、 ヒトの、 二倍体細胞は、
22対の、 常染色体、らと、
1対の、 性染色体、らな、 計して、
46本の、 染色体らを持つ。

性染色体の組み合わせは、
女性では、 2本の、 ✖染色体、
男性では、 ✖染色体 、と、
Y染色体、な、 1本ずつ、 となっている。

女性の、 2本の、 ✖染色体らのうちの、
片方は、 不活性化されており、
顕微鏡の下では、
バー小体として、観察される。

有性生殖を行う、 多くの種は、
二倍体 ( 2n ) 、の体細胞 と、
一倍体 ( 1n ) 、 の、 配偶子を持つ。

雄に由来の、 配偶子、と、
雌に由来の、 配偶子 、とが、
接合 ( 受精 ) 、 すると、
二倍体の、 接合子 ; ( 受精卵 ) 、
となり、
体細胞分裂を繰り返して、
個体をつくりあげる。

すなわち、 二倍体の体細胞が有する、
2揃 ソロ ; セット ; 、の、
相同染色体、らのうちの、
1揃は、 父親から、
もう1揃は、 母親から由来する。

一倍体の配偶子をつくるための、
特殊な、 『 細胞 分裂 』、 は、
『 減数 分裂 』、 と呼ばれる。

減数分裂の過程では、
母親と父親に由来する、
相同染色体らは、 交叉を起こして、
遺伝情報らを交換する。

このように、 片親からの染色体を、
そのままに、 次の世代に渡すのではなく、
世代を経るたびに、 常に、
新しい遺伝情報らの組み合わせ、ら、
が、 作られるようになっている。

無性生殖で増殖する種の多くは、
染色体を、 1揃しか、 持たない 、
が、 ゆえに、
遺伝情報らでの多様性に、 欠ける分、
より、 環境の変化の次第などで、
絶滅し易い。

男性の持つ、 Y染色体は、 かつて、
その大きさや、 遺伝子の位置、 などが、
✖染色体 、の、ら、と、 異なる❗ 、
ことから、
『 減数分裂 』、な時での、
遺伝子らの組み換えを起こさない❗ 、
変異しづらい、
不活性な、もの、 と、 されてきた。

が、 最近では、
Y染色体においても、
✖染色体 、との、 交叉による、
乗り換えが起こっている❗
、と、 考えられている。

また、 Y染色体の内で、
それな自身の、 遺伝子らの位置が、
入れ替わっている❗ 、
ことが、 明らかになるなどし、 実際には、
Y染色体の変異は、 比ぶる頻繁に、
起きている事が、 わかっている。


◇ クロマチン ; chromatin ;
、とは、 真核細胞の内に存在する、
DNA 、と、 タンパク質 、 との、
複合体のことを表す。

クロマチンとは、 元来は、
『 細胞核の内の、染色されやすい物質 』、
を指す語として、 ヴァルター・フレミング
Walther Flemming 、氏によって、
初めて、導入された。

日本語では、
『 染色質 』、と訳される。

クロマチン 、 と共に、 よく使われる語に、
染色体 ; chromosome ;
、 があるが、 染色体とは、 元来は、
有糸分裂期の細胞において、
クロマチン 、が、 構造を変換して、
作り出される、 棒状の構造体を指す。

このように、 原義をたどると、
chromatin 、が、 数えられない、
不可算名詞である、 のに対して、
chromosome 、が、 一つ、2つ、と、
数えられる、 可算名詞である❗ 、
ことは、 理解しやすい。

その後の研究の発展と共に、
クロマチン 、 という語のもつ意味合いは、
変わってきた。

クロマチン 、に含まれる、 DNA 、が、
遺伝情報ら、への、 担体である、
と、 認識されてからは、
その貯蔵に向いた形態としての役割が、
強調されてきたが、 最近では、
遺伝子の発現・複製・分離・修復、
等の、
DNA 、が関わる、
あらゆる機能らへの制御に、
積極的な役割を果たしている❗ 、
と、 考えられるようになってきた。

ヒト二倍体細胞に納められている、
DNA 、の、 総延長は、 およそ、で、
2 m 、 に達する。

これを、 直径が、 約 ➕ μm 、の、
核に収納するための構造が、
クロマチン 、 だ。

クロマチン 、 を構築する上で、
最も基本となる構造が、ヌクレオソーム ;
nucleosome 、 だ。

まず、 4種類の、 コア・ヒストン 、
らが、 2コピーずつ、 で、 集まって、
八量体 ; オクタマー ; 、 を形成し、
その周りを、 『 コア DNA 』 、が、
約 1・65回、 を、
左巻きに、 巻きつく❗ 。

この構造は、
ヌクレオソーム・コア粒子 ;
core particle ; 、 と呼ばれる。

2つの、 ヌクレオソーム ;
( コア 粒子 ) 、らの間を繋ぐ、
DNA 、 が、 リンカーDNA ;
linker DNA ; 、
そこに結合する、 ヒストン 、が、
リンカー・ヒストン 、だ。

さらに巨視的に眺めた場合には、
クロマチンは、
その凝集の度合いにより、
ヘテロ・クロマチン ;
heterochromatin 、 と
ユー・クロマチン ; euchromatin
、とに、 分類される。

遺伝子らの密度が低い領域や
遺伝子らでの、 遺伝情報ら、の、
発現が抑制されている領域は、
強く折り畳まれて、
ヘテロ・クロマチン 、 を形成する、
傾向にある。

一方で、
遺伝子の転写が活発な領域の、
クロマチンは、 比ぶるに、緩んでおり、
ユー・クロマチン 、 と呼ばれる。

細胞分裂期に入ると、
クロマチンは、 組織的に、折り畳まれて、
より、 コンパクトな棒状の構造体 ;
( すなわち、 染色体 ) ;
、 に変換される。

この過程は、
『 染色体 凝縮 』、 と呼ばれ、
姉妹染色分体を正確に分離するために、
重要な過程でもある。

クロマチン、 の構造は、
遺伝子の発現への調節に関与している。

例えば、
遺伝子の発現・抑制を制御する、
機構らのひとつとして、
ヒストンの翻訳後修飾が、知られている。

それぞれの、 コア・ヒストンは、
球形の、 カルボキシル基 ;
COOH ; 、な、 末端と、
決まった構造をとらない、
直鎖状の、 アミノ基 ;
NH2 ; 、な、
末端 ( ヒストン・テール ) 、から、
構成されている。

ヒストン 、の端 ハシ っこは、
アセチル化、メチル化、リン酸化、
ユビキチン化 、 といった、
色々な化学修飾を受けることにより、
遺伝子らでの遺伝情報らの発現、 などの、
様々な、 クロマチン 、による、
機能ら、への、制御に関わる。

複数の修飾らの組み合わせ、が、
それぞれ、で、 特異的な機能を引き出す、
という、 仮説は、
ヒストン・コード仮説 、と呼ばれている。

一方で、 ATP 、 に依存するように、
ヌクレオソーム、 の構造を変化させる、
活性が、知られており、

この活性を担う、 タンパク質複合体は、
クロマチン・リモデリング複合体 ;
chromatin remodeling complexes 、
あるいは、
ヌクレオソーム・リモデリング複合体 ; nucleosome remodeling complexes 、
と呼ばれる。

クロマチン・リモデリング複合体は、
ヒストン修飾酵素と協調して、
クロマチンの、
ダイナミックな構造変換と、
それに伴う、機能らへの制御に関わる。


☆ こうした事ら、を、 成し得る、
色々な、物らの中に、 大きな割合で、
タンパク質ら、があり、

遺伝子らは、
自らの、 含まれてある、 細胞ごとの、
内側の物らをして、
色々な、 アミノ酸、たちから、
特定の、 タンパク質らのどれ彼を、
いつでも、 飲み食いなどに応じて、
作り出させる、 事を、
自らの、 日頃の仕事、 ともし、
日常の業務ともして、 あり得てあり、

日々に、 いつでも、 この瞬間にも、
何らかの代謝への、 要因性として、
働き得てもあり、

その主らの、 飲み食いらの、
ありようら、や、欠けようらに、
自らの、 いつでも、な、
日頃の仕事、ら、の、 成る、と、
成らず、 とや、 健全性、 などを、
左右されるべくもある。


☆ 村尾 直哉、中島 欽一氏❗ ;
奈良先端科学技術大学院大学
バイオサイエンス研究科 ;
原稿完成日: 2012年11月16日 ;
担当編集委員:村上 富士夫氏 ;
( 大阪大学 大学院生命機能研究科 ) ☆

英語名:histone 、 独:Histon 、
仏:histone ;

真核生物の、 クロマチン( 染色質 )、の、
基本単位である、 ヌクレオソーム ;
nucleosome 、 を構成する、
塩基性タンパク質。

DNA 、を、 核内に収納する、
役割を担う。
通常の細胞を構成している、
タンパク質らの中で、 ヒストンは、
最も多量に存在しているタンパク質であり、

ヌクレオソームは、 ほぼ、 等量の、
DNA ; ( 200bp( 130kDa ))、と、
ヒストン、な、 タンパク質 ;
( 132kDa ) 、 により構成されている。

ヒストン、と、 DNA 、との、
相互作用は、
遺伝子発現の最初の段階である、
『 転写 』、 に大きな影響を及ぼす。

 ・・ ヒストンは、 正の電荷をもつ、
アミノ酸の含有量が高く、
ヒストンらの各々の、
アミノ酸残基の、 少なくとも、
20 % 、 が、
アミノ酸、 な、 『 リジン 』、または、
『 アルギニン 』、 である、が為に、
負の電荷をもった、
DNA 、な、 分子に強く結合する。

・・ ヌクレオソーム 、 は、
ヒストン八量体に、 146 bp 、の、
DNA 、 が、 左巻きに、
約 1・65回、 を、
巻き付いた構造。

ヒストン八量体は、
コア・ヒストンである、
H2A、H2B、H3、H4 、から形成され、
H3-H4 四量体 、 が、
DNA 、 に結合し、 そこに、
2個の、 H2A・H2B 、が、結合する、
ことによって、
ヌクレオソーム 、 が完成する❗ 。

  ヒストン八量体は、 円柱形であり、
それぞれのヒストン八量体には、
146 bp 、の、 DNA 、が、
その表面に、 1・65回 、 を、
巻き付けられている。

この構造が、 クロマチン構造、での、
最小単位である、 ヌクレオソーム。

H1 、 は、
ヌクレオソーム 、ら間の、
DNA 、 に結合する。

ヌクレオソーム 、の内では、
それぞれの、 コア・ヒストンが、
二分子ずつ、で、 存在する、
のに対して、
H1 、 な、 ヒストン 、は、
一分子、 だけ、で、 含まれる。

  ◇ DNA鎖の、核内への収納❗ ;

 ヒストンは、 真核生物の、
大きな、 ゲノム ;
≒ 遺伝情報、 な、 遺伝子ら ;
、を、 細胞の核へ、はめ込むのに必要な、
圧縮を可能にし、
DNA、な、鎖の、 核の内、への、
収納に関与している。

最終的に、 約 2m 、の、
DNA 、たちは、 10 μm 、 程度の、
核の内に、 収納される❗ 。

 ・・ ヒストンの、 アミノ末端部分 ;
( ヒストン・テール ) 、 は、
色々な修飾を受ける❗ ;
≒ 何とか基、 が、 くっ付いたり、
何とか基、と、 置き換わったりする ;
ことにより、
クロマチンの機能らを制御しており、

その影響は、
修飾の種類や部位によって、決まる。

代表的な、 ヒストン修飾として、
アセチル化、 脱アセチル化、 メチル化、
脱メチル化、 リン酸化、 ユビキチン化、
SUMO化 、 などが、 知られている。

これらな、修飾らは、
それぞれの修飾を行う酵素 コウソ 、な、
タンパク質 ; ( 修飾 酵素 ) ;
、 によって、 行われている。

遺伝子の発現も、ヒストンへの修飾による、
クロマチンへの制御の影響を受ける❗ 、
ことが、 知られているが、

このように、 ゲノム 、での、
塩基ら、の、 3つごとによる、
一つごとな、 配列 、 における、
変化を起こさず、 に、
遺伝子の機能を調節する、 仕組みを、
エピジェネティクス 、 という。

ヒストン修飾は、
遺伝子の発現への制御にとどまらず、
DNA 、への修復や、
染色体凝縮 ; ( 有糸 分裂 )、
精子への形成 ; ( 減数 分裂 ) 、
などの、
多様な生物学的プロセスに関与している、
ことが、 知られている。

◆ アセチル化❗ ;

ヒストンのアセチル化は、
細胞の内の、 タンパク質な、
ヒストンアセチル基転移酵素 ;
Histone Acetyl Transferase : HAT ;
、 により、 行われる。

HAT 、は、 ヒストン 、の中の、
特定の、 リジン残基 ( K ) 、の、
アミノ基 ; ( -NH2 ( -NH3+ ) ) 、
を、
アミド ( -NHCOCH3 ) 、 に変換する、
ことにより、 電荷を中和し、
ヒストン- DNA 間の結合を、
部分的に、 弱める❗ 。

これにより、
ヌクレオソーム同士をつないでいる、
DNA鎖 ; ( リンカー DNA )
、 に対して、
転写因子や、 タンパク質な、
『 RNA ポリメラーゼ 』 、 が、
より、 結合しやすい❗ 、 状態になり、
結果として、
遺伝情報らの、 転写が活性化される❗ 。

ヒストン 、での、 脱アセチル化では、
この、 アセチル基 ;
≒ 『 CH3CO- 』 ; 、が、
加水分解により、 除去され、

元の、 アミノ基 ;
NH2 、 に戻ることにより、

ヒストン 、への、
DNA、 な、 ひも、の、
巻きつきが、 強められ❗ 、
遺伝情報らの、 転写が抑制される❗ 。

ヒストンの脱アセチル化は、
ヒストン脱アセチル化酵素 ;
Histone Deacetylase : HDAC 、 な、
タンパク質 、 によって、 行われる❗ 。

◆ CH3 、 な、
メチル基 、 による、 メチル化❗ ;

ヒストンのメチル化は、 主に、
リジン残基に見られ、
『 ヒストン H3 』、 では、
K4、K9、K27、K36、K79 、 が、
『 ヒストン H4 』 、 では、
K20 、が、 メチル化される❗ 、
ことが、 知られている。

これらな、 メチル化の数は、
1 ~ 3つ ; ( mono ~ tri ) ;
、 が、 存在し、 また、
それぞれ、で、 リン酸化される、
残基の位置によって、
転写、への、 活性化に関与するもの、と、
抑制に関与するもの、 とが存在する。

一般的に、 H3K4、 K36、 K79 、は、
転写、 への、 活性化に関与し、
H3K9、 K27、 H4K20 、は、
転写、 への、 抑制に関与している。

また、 リジン残基だけでなく、
アルギニン残基も、 メチル化され、
転写制御に関わる❗ 、
ことが、 報告されている。


☆ ヒストンは、
H1、H2A、H2B、H3、H4 、の、
5つの、 主な、 成分からなり、
リシン 、及び、 アルギニン 、 に富む、
塩基性の、 タンパク質であり、

分子量は、 1万 ~ 2万、で、ある。

生物種による、 差が少なく、
進化的に安定なことも、
ヒストンの特徴だ。

真核生物の核の中で、 DNA 、は、
H2A、H2B、H3、H4 、 の、
各2分子から構成される、
ヒストン八量体 、 に巻きつき、
ヌクレオソーム 、 と呼ばれる、
構造を形成する。

ヌクレオソームが、 数珠状につながり、
これに、 『 ヒストン Hl 』、
などが、 結合し、
クロマチン構造が形成される。

ヒストンの化学修飾による、
クロマチン構造の変換は、
転写の活性化を引き起こす。

このように、 ヒストンは、
構造タンパク質として働く、 一方で、
遺伝子らの発現への調節、 などの、
重要な役割を演じる、
タンパク質でもある。


☆ ヒストン修飾ガイド❗ ;

​ヒストンは、 翻訳後修飾を受けて、
エピジェネティクスな、
遺伝子制御に関わっています。

真核生物の、 DNA 、は、
細胞ごとの内側にある、 核の内において、
タンパク質との複合体である、
「 クロマチン Chromatin 」、の、
状態で、 存在します。

その構成単位は、 ヌクレオソーム ;
Nucleosome 、 と呼ばれ、
4種類の、 ヒストン Histone 、 な、
タンパク質 、 らから成る、
8 量体 、の、 コア・ヒストンに、
DNA 、が巻きついた構造を取ります。

『 ヒストン H1 』、 は、
コア・ヒストン 、には、 含まれず、
リンカー・ヒストン 、 と呼ばれ、
ヌクレオソーム 、の内の、
DNA 、 たちを安定させる、
役割を有します。

ヒストン 、が、
メチル化や、 アセチル化、 などの、
化学的な修飾を受けると、

クロマチン 、は、 その形状が、
DNA 、へ、 転写因子が結合しやすく、
転写が活発に行われる、
ユー・クロマチン 、 に変化したり、
逆に 、
DNA 、たちが、 凝集して、
転写因子が結合しにくい、
ヘテロ・クロマチン 、 に変化します。

・・ ヒストン H3 、と、 H4 、での、
メチル化が、 転写に与える影響は、
そのメチル化を受ける、
アミノ酸の種類により、 異なります。

◇◆ 『 アルギニン 』 ; Arg ;
【 C6 H14 N4 O2 】 ;
他者から、 その枠内の、
正電荷、な、 陽子 、 を、 自らの側へ、
引き寄せて、 奪い去る、
能力性、 を、
塩基性、 と、 呼ぶならば、
もっとも、 塩基性の高い、
『 アミノ酸 』 ;
≒ 色々とあって、
タンパク質らの各々を構成する物 ;
であり、
生体内では、 尿素回路、での、
中間体として、 生合成される、
が、
速やかに、 分解される❗ 、
ために、
特に、 必要量を合成できない、
子供たちでは、
『 必須 アミノ酸 』、 になっている、
ものの、
成人たちでは、
必須アミノ酸では、 ない❗ 。

代謝による、 産物である、
一酸化窒素 ; ( NO ) ;
、 を介して、
成長ホルモンの分泌への促進、や、
免疫な機能の向上、とか、
脂肪、への、 代謝の促進、 等をし、
生体内で、 種々の機能ら、
に関与している❗ 】 ;


アルギニン、での、 メチル化は、
転写を活性化します❗ 。

一方で、

◇◆ 『 リシン 』 ; Lys ;
【 α-アミノ酸のひとつで、
その身柄の側鎖に、 4-アミノブチル基 ;
CH2 CH2 CH2 CH3 ;
≒ 一般式が、 CnH2n➕2 、
で表される、 鎖式な、 飽和炭化水素 、
である、 アルカン 、 から、
水素 H 、 の、 一個 、 が、
欠かしめられた、 構成をしている、
『 C4H10 ➖ H 』 ;
、 を持つ。

『 リジン 』、 と表記、 あるいは、
音読する場合もある。

タンパク質、への、 構成材な、
アミノ酸で、 必須アミノ酸である。

略号は、 Lys 、あるいは、 K 。
その側鎖に、 アミノ基 ;
NH2 ;
、 を持つことから、
『 塩基性 アミノ酸 』、 に分類される 】 ;
【 C6 ➕ H14 ➕ N2 ➕ O2 】 ;


リジン 、での、 メチル化の場合は、
メチル化を受ける、
アミノ酸の位置により、
転写を活性化する場合と、
抑制的に働く場合があります。

リジン 、の、 アミノ基 、へは、
最大で、 3個の、 メチル基が結合し、
結合する、 メチル基の数により、
モノ・メチル化 ; mono-methylation 、
ジ・メチル化 ; di-methylation 、
トリ・メチル化 ; tri-methylation 、
と呼ばれ、
転写への活性化の、 マーカー ;
≒ 印なもの、 目安 ;
、 と、 なり得ます。

・・ ヒストンが、
アセチル化の修飾を受けると、
クロマチンと、DNA 、との結合が緩み、
転写因子が、 DNA 、 へ、
結合しやすくなり、
遺伝子らの発現が、 劇的に増加します❗ 。

・・ ヒストン H3 S10 ;
( ヒストン H3 タンパク質 、の、
N 末端から、 ➕番目の、
セリン残基を表します ) 、の、
リン酸化、 および、
ヒストン H2A T120 、の、 リン酸化は、
有糸分裂のマーカーで、 共に、
クロマチン凝集や、 有糸分裂中の、
クロマチンの機能ら、 への、
調節に関わっています。

また、 リン酸化 ヒストン H2AX 、は、
γH2A.X 、 と呼ばれ、 その、
S139 残基 、の、 リン酸化は、
DNA 、 の、 二重な、 螺旋 ラセン 、
が、 損傷した際に、
修復タンパク質を集める、
マーカーとして、 機能しています❗ 。

また、 ヒストン H2B 、の、 リン酸化が、
細胞の自壊死である、
『 アポトーシス 』、 に関連する、
クロマチン凝集、 および、
『 DNA 断片化 』、 に関わっている❗ 、
ことが、近年に、報告されています。

◆ ユビキチン化❗ ;

ユビキチン、 な、 タンパク質、 が、
『 イソペプチド 結合 』、 で、
基質タンパク質へ、 付け加えられる、
現象な事 ;

ヒストン H2A 、と、 H2B 、は、よく、
ユビキチン化されており、 中でも、
最も、よく見られるのが、
ヒストン H2A K119 、の、 ユビキチン化と、
ヒストン H2B K123 ( 酵母 )/K120
( 脊椎動物 )、の、 ユビキチン化です。

これらな、 ユビキチン化の多くは、
モノ・ユビキチン化ですが、

ヒストン H2A 、は、
ポリコーム群タンパク質により、
モノ・ユビキチン化されると、
転写への抑制に関わります❗ 。

一方で、 ヒストン H2B 、は、
酵母では、 Bre1、 哺乳類では、
Bre1 ホモログ 、である、
RNF20/RNF40 、により、
モノ・ユビキチン化されると、
H2A 、とは、 逆に、
転写、への、 活性化に関わります。

H2A 、および、 H2B 、での、
モノ・ユビキチン化は、
ヒストン・ユビキチン・リガーゼ 、
および、 脱ユビキチン化酵素 、 により、
制御されており、 他の、
ヒストン修飾と同様に、 可逆的です。

DNA 、 が損傷すると、それに応答して、
ヒストンのユビキチン化が起こります。


【 ヒストン 、での、
ユビキチン化などが、 より、 成され得ない、
飲み食いなどのなされようら、が、
成されると、
DNA 、らへの、 修復 、 などが、
より、 成され得なくなる❗ 】 。

・・ ヒストン H2A、H2B、H2A.X 、の、
モノ・ユビキチン化は、
DNA 二本鎖切断 ;
double strand-breaks ; 、な、
部位で、 認められます。

・・ ヒストン 、への修飾は、
細胞分裂を繰り返しても、維持される❗ 、
ことから、
不可逆的な機構である、 と、
長い間を、 考えられてきました。

が、 近年の研究により、
これらは、 複数の修飾酵素、 および、
脱修飾酵素群、 などの、
調節因子で、 制御されている、
ダイナミックなプロセスである、
ことが、 明らかになってきました。

これらな、調節因子らは、
writer、 reader、 eraser 、の、
3 種類に大別されます。


☆ クロマチンの基本的な単位である、
ヌクレオソームは、
4 種類 8 個の、 ヒストン 、らの周囲を、
147 対の、 DNA 塩基 、が、巻き付いた、
構造をしています。

クロマチン Chromatin 、の機能は、
DNA 、の配列と構成を保持しながら、
効率的に、 核 、へ、 詰め込むことです。

詰め込みながらも、 クロマチンには、
染色体の断裂を防ぎ、
遺伝子らの発現を制御し、
有糸分裂と減数分裂を行う❗ 、
ことが、 求められます。