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

小惑星の地球への激突 ⚡️ から   :  歴史 拾遺 ヒロイ  :  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❗

2020-06-04 21:14:49 | 政治・経済

    ☆       小惑星の地球への激突❗、から    ;

           ◇◆     『  酸  』   ; 
   【    他者から、 その枠内の、  負電荷、な、
   電子   e➖    、 を、   
   自らの側へ、 引き寄せて、 奪う、
   電子強盗を働く、 能力性のある、
   分子、なり、 物質 、なり、  であり、
     『  酸  』、 な、 物により、
   自らの枠内の、 電子   e➖   、 を、
    奪い去られた、 分子や、 物質は、
   別の他者から、 その枠内の、
  電子   e➖  、 を、 引き寄せて、 奪う、
   電子強盗を連鎖させる、
   事により、
   その誰彼や人々の体の中の、
   構造ら、や、あり得る、 機能ら、が、
  その健全性などをそこなわれる、
   損害性ら、も、 成し付けられる、
  事に、成り得、
   その、 あり得る、 損害性らの中には、
   タンパク質な、 遺伝子ら、が、 より、
   ぼろぼろにされて、 
   自らを、 より、 修復し得なくもなり、
    自らな、遺伝子らの含まれてある、
   細胞ごとの、内側の物らを駆使して、
   ガン細胞、を、 
 成さしめさせられる、
  事における、もの、も、 含まれる❗    】  ;
        。

       ◇◆      『  塩基性  』   ;
    『  アルカリ性  』    ;
  【     塩基   (   えんき、英:  base   ) 、
  は、  化学において、
   電子強盗、な、 『  酸  』、 と、
   対になって、はたらく、 物質のこと。

    一般に、   正電荷、 な、  プロトン     ;
    『  陽子  』     ;
    水素の原子の核を、  それな、 単独で、
   構成する事のできる、   陽子     ;
    (    H➕      ;       水素イオン➕    )       ;
    、 を、 受け取る、   または、
     電子対を与える❗ 、  化学種。

    塩基として、働く、性質を、  塩基性
  (  えんきせい  )、  また、 
  そのような、 水溶液を、 特に、
  『  アルカリ性  』 、  という。

     酸や塩基の定義は、
  相対的な概念である、が、ために、
   ある系では、  塩基である物質が、
  別の系では、 酸として働く、事も、
   珍しくは、ない。

    例えば、  水    ;      H2O、 たち    ;
  、 は、    
   塩化水素     HCl   、に対しては、
   プロトンを受け取る、
  ブレンステッド塩基として、 振る舞う、
   が、
    アンモニア     NH3    、 に対しては、
  プロトンを与える、
  ブレンステッド酸として作用する。

   塩基性の強い、塩基、を、  強塩基    ;
 (   強  アルカリ   ) 、
   弱い塩基を、  弱塩基     ;
 (   弱  アルカリ   )   ;     、  と呼ぶ。

   また、  核酸が持つ、 核酸塩基のことを、
   単に、 塩基、 と呼ぶことがある。

    水溶液の、  pH     ;
  『  水素イオン     ;     正電荷、 な、
   陽子   ;     、 の、 濃度  』    ;
   、 が、   7  、より、 大きく、
   塩基性を示す、 物質を総称して、
   アルカリ     (   英:  alkali   )      、と呼ぶ。

    アラビアの科学者は、
  ジャービル・イブン=ハイヤーン氏が、
  生み出した、 概念で、
 「  アルカリ  」、 は、  灰を意味する、
   アラビア語に由来する。

    アルカリ性の水溶液や、
   アルカリ金属のことを、単に、
   アルカリ 、  と呼ぶことがある。

    アルカリ性の化合物は、
   基本的に、 苦味を呈す❗     】   ;
          。

     ◇      地下の避難網らは、
    小惑星の地球への激突による、
    可能的な、人々の被害性らの度合いも、
   より、 小さくすべき筋合いにある❗   ;

    ☆    「  一瞬  」、で、
   海が、酸性化…❗   ;      小惑星は、
海洋生物らも絶滅に追い込んだ   ;
   Aylin  Woodward  女史   ;

      地球に迫る小惑星の想像図。
Vadim Sadovski/Shutterstock    ;

    大質量の小惑星が、  6千6百万年前に、
   現在のメキシコ、ユカタン半島に衝突した。

    この衝突で、 恐竜を含む、
  地球な上での生物らの、
      75  %  、 が絶滅した❗ 。

    小惑星の衝突は、
  『  大津波  』、らと、 大規模な、
   山火事ら、 を引き起こし、
   大気圏に放出された、  数十億トンの、
    硫黄    S   、が、  太陽光を遮ぎった❗
   、 ことで、  
   【     より、  植月息    ウムス   、らが、
    生   オ   がり得なくなり     】  、
    地球は、寒冷化し、
   多くの陸上生物らが、死に絶えた❗ 。

     新たな研究で、海洋の生物らも、
  大きな被害を受けた❗
  、ことが、 明らかとなった。

    衝突が引き起こした、  電子強盗らな、
  酸性雨、と、 大気圏からの降下物らが、
  「  一瞬  」、 にして、
   世界中の海を酸性化させ、
  当時の海洋生態系は、 崩壊した❗ 。

     約  6千6百万年前に、   直径が、
  約  ➕  Km  、の、  小惑星が、
  現在の、 メキシコのある地域に衝突した。

     衝撃によって、  何百マイルにもおよぶ、
   山火事、  高さが、 3百  m  ❗ 、もの、
   大津波らが発生し、  数十億トンもの、
   硫黄   S   、が、 大気圏に放出された。

     衝突後の、  1分以内に、
   チクシュルーブ小惑星は、   直径が、
   百60  Km  、 に近い、
   大穴を、  海底に作り、
    溶けた岩石と、 超高温のガスが、
   煮えたぎる、 噴火口となった。

     プルームは、 山のような高さまで、
  盛り上がって、 気化し、 世界中の海に、
   大量の酸性雨を降らせた。

       科学者たちは、   小惑星の衝突の後に、
   地上で起こった、 この破滅的な出来事が、
   陸上の生物らの、   75  %   、
   を絶滅させた❗    ;    (   恐竜を含む   )
   、 と、 考えているが、
   海の生物が、 どのように、
  絶滅に追いやられたかについては、
   知られていなかった。

    米国科学アカデミー紀要に掲載された、
   研究報告によると、  
    衝突後に降り注いだ、 大量の酸性雨が、
   海洋生物を息絶えさせた、 という。

      論文の著者は、  小惑星の衝突後に、
   海が急激に酸性化し、  このため、
    海の食物連鎖が阻害され、
   大量な絶滅が引き起こされた❗
   、 という。

   「   海は、 一瞬で、 酸性化した。  そして、
   海洋の生態系を変容させ、 百万年単位で、
  影響を及ぼした   」、と、
   論文への共同な著者の一人、な、
   ノア・プラナブスキー   Noah   Planavsky
   氏は、
   ニューヨーク・タイムズに説明した。

    ◇    小さな貝殻が語る、
   衝突後の出来事❗   ;

   小惑星衝突後の謎に迫るため、
   科学者たちは、 採取された、
  衝突前後の岩石や、
  チクシュルーブ小惑星が衝突した、
  時代に死んだ、 生物の化石を分析した。

    今回にて、  論文への筆頭の著者な、
  マイケル・へネハン  Michael Henehan
  氏は、  露出した、 いくつかの粘土層を、
  オランダのグールヘンメルベルク    ;
     Geulhemmerberg    、の洞窟で発見した。

     粘土層には、  衝突の直前と直後の、
   両方の岩石らが含まれていて、
   それぞれの層の岩石らには、 有孔虫    ;
    Foraminifera    、     と呼ばれる、
   微小な、 プランクトンの化石化した、
  貝殻があった。

    へネハン氏と彼のチームは、
  この貝殻に含まれる、
  化学元素を分析することで、
  この微生物の死因への手がかりを得た。

       へネハン氏の致務は、  ホウ素の同位体  ;
   (    海の酸性度を推定する、
    手がかりとなる    ) 、  の割合から、  
   チクシュルーブ小惑星の衝突後な、
   百年から、 千年で、  海が酸性化した❗
  、 ことを発見した。

   へネハン氏は、  ガーディアンに、
   衝突後の貝殻は、  「    ずっと薄く、
   石炭化も、 十分でない    」
   、 ようだ、 と説明した。

      これらの瀕知    ヒンチ    ;     ヒント    ;
   、は、    海中の、    水素    イオン     ;
   ≒    
        ◇◆      『  水素イオン    H➕  』     ;
  【      正電荷、 な、  『  陽子  』     ;   
   『  プロトン  』     ;       、  が、
   単独、 で、 あり、   かつ、
   負電荷、な、  電子   e➖     、 
   との、   水素    H    、 な、
   原子の枠組を成す形での、
   結び付きよう、 を、
    欠いてある、状態にある物      】    ;
     、
       の、  濃度である、
      pH    ;       『   水素  イオン  指数   』   ;
   、が、
   小惑星の衝突からの、 千年以内に、
    0・25  ポイント   、 
   を低下した❗   、ことを示している     ;
   
 (     pH  スケール   、では、   0   、を、
    完全な酸性とし、
  14  、が、  完全な、  『  アルカリ性  』     ;
     『  液体での、  塩基性  』      ;
    、  となる。
    通常では、海は、  アルカリ性    )。

     千年というのは、  長い年月のようにも、
  思えるが、  地質学的には、 
   「  一瞬  」、で、   海面が、酸性化した❗
  、と、いえると、 著者は、 解説する。
   
   この酸性化が、 多くの微生物ら、
   を一掃した結果にて、
   海洋での食物連鎖の崩壊を引き起こし、
   次いで、 海洋生物らの、 
   大量な絶滅につながった。

   「   これは、  海の酸性化が、
  生態系の崩壊させ得る事を示している   」
    、と、 へネハン氏は、話し、
 「    以前から考えられていた説だが、
  有効な証拠がなかった   」
     、  と、 付け加えた。

      論文の著者たちは、  この発見が、
   現在の海の状況を理解する上で、
  重要だ❗  、 という。

    人間が排出する、  二酸化炭素の、
   30  %  、が、  海に溶け込む❗
   、  という。
    これにより、  水の中で、
   化学反応が起こり、 海を酸性化させる❗ 。

    産業革命以来、  海洋の、 pH 、は、
   すでに、  0・1  ポイント   、を低下、
   つまり、  酸性度が、
     30  %  、 を上昇している❗。

     6千6百万年前に起こった、
   pH  、 の低下は、  過去の、 
   250年間の観測値らの、
   わずかに、  2・5倍だ。

     スミソニアン協会によると、
   海洋での、 pH  、は、  
  今世紀の終わりまでに、さらに、
   0・3  、から、  0・4  ポイント
   、を低下する❗  、 という。

   「    もし、   0・25   (   の低下が   )
   、  大量な絶滅を引き起こすのに、
   十分な数値であるならば、
   憂慮するべきだ❗    」 、 と、
  へネハン氏は、話した。

     2012年の研究の報告によると、
   海の酸性化は、過去の、 3億年で、
   最も急速に進行している❗
    、  という。
   プラナブスキー氏は、
  ニューヨーク・タイムズに、
  この進行の速さは、 恐竜を絶滅させた、
   小惑星の衝突による、
   酸性化に匹敵する❗
   、 と、 話している。

    6千6百万年前のような大量の絶滅は、
   「    向こう、百年で、 我々が直面しうる、
   最悪の事態だ❗    」 、と、
  プラナブスキー氏は、話した。

[原文]The asteroid that killed the dinosaurs acidified the ocean in a 'flash,' killing most marine life. The seas could see a similar problem a century from now.
(翻訳:  忍足亜輝  記者 、
 編集:Toshihiko Inoue  記者  )。

     ☆    「   カニ、 などの生物が、
  海洋のウイルスを除去する働きをもつ   」
  、 との研究の結果    ;
    2020/   4/9   8:00    ;

    <     海水の、  1 ミリ・リットルの中に、
   1千万もの、 ウイルスらが含まれる❗
  、 こともある。    そして、 このほどに、
   海洋で生息する、 非宿主生物が、
   海中のウイルスを除去する❗
   、 働きを持っている、
    ことが、 明らかとなった    >     ;

    海洋の環境には、 無数の、
  ウイルス 、らが存在する。 
   米オハイオ州立大学の研究チームが、
   2019年の4月に発表した研究論文では、
   19万5728種の、 海洋ウイルス 、ら、
   が特定されているが、  これらは、
   ほんの一部にすぎない。 

     オランダ海洋研究所 (  NIOZ  )、
   の研究チームは、    カニや牡蠣、
  海綿動物、 などな、  海洋で生息する、
   ➕種類の非宿主生物を対象に、
   ウイルスへの除去な効果を評価し、
   その結果を、  2020年3月23日、に、
  オープンアクセスジャーナル、な、
  「  サイエンティフィック・リポーツ  」
  、 で公開した。 
    研究チームは、   植物プランクトン、な、
  「  ファエオキスティス・グロボサ  」
  、 に感染する、  海洋ウイルス、な、
  「  PgV-07T  」、  を用い、
    磯巾着   イソギンチャク   、 フジツボ  、    
 蟹   カニ   、  ザルガイ  、  ムール貝  、
 牡蠣  カキ   、  ホヤ  、 ナミイソカイメン  、
   カイアシ類の成体、 多毛類の幼虫の、
   ➕種類の非宿主生物において、
  ウイルスの量が減少するか、  
  どうか、 を検査した。 

      その結果にて、  フジツボ、  ムール貝、
   カイアシ類、 以外の、 非宿主生物では、
  「  PgV-07T  」、の、 ウイルスの量に、
   有意な変化が認められ、
   ウイルスによる感染から防御する❗
   、  働きがある、 ことが、わかった。 

     中でも、 ナミイソ海綿は、 3時間で、
   ウイルスの量を、  94  %  、を軽減し、
   24時間で、  98  %   、を、 
   減少させた❗ 。 

    同じく、  24時間で、   カニは、90 %  、
   ザルガイは、  43 %  、
   牡蠣は、  12 %  、   それぞれが、 
   ウイルスの量を減少させている❗ 。 

      ウイルスの量を大幅に減少させた、
   ナミイソ海綿を対象に、
  一定な期間にわたって、
   ウイルスの量を減少させ続ける❗
  、 働きがあるのか、どうかも、
   検証した。 

    20分ごとに、 6時間にわたって、
  「  PgV-07T  」、 を与えたら、
  ナミイソ海綿は、 このウイルスを、
  効果的に除去し続けた❗
   、 という。 
    
     研究論文への筆頭な著者の、
   オランダ海洋研究所の、
   ジェニファー・ウェルシュ客員研究員は、
   「    実際の海洋環境は、   実験室よりも、
   ずっと複雑で、  これらな、➕種類の、
   非宿主生物にも、 色々な生物が生息し、
   相互作用している   」 、 としながらも、  
  「   非宿主生物の、 ウイルス、 への、
   除去な作用は、これまで、
   ウイルス生態学において、
  見落とされてきたのではないか   」
  、 と、 指摘している。 

    また、 一連の研究らの成果は、
  水産養殖における感染症らへの対策にも、 
  応用できるのではないか、
  とも、考えられている。 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/04/post-93065_1.php

    ID:IPCWJMHv0    ;      こう考えると、
   屍肉食いのカニを食うのは、ちょっと、
  気持ちが悪いなw 。    まぁ、
   哺乳類の毒が集まる、 レバー 
 、を食っているから、余り、変わらんか。

  ID:W8VGinv+0    ;        伊勢エビが、
  サンゴを食い荒らす、 オニヒトデ
  、を攻撃してたな。     あれを見たら、
  伊勢海老を乱獲せず、
   保護しろ❗ 、 と思うわ。

     ☆     鳥類の進化の常識を覆す❗
  、 新種の化石が発見される❗   ;
   学名は、 「  原始的な福井の翼  」   ;
kusuguru.inc     ;
    point    ;

    福井県で発見された、 原始鳥の化石が、
   新種に特定される     ;
 (    生息年代は、鳥類の中で、
  始祖鳥に次いで、 2番目に古い❗   )  ;

    現生の鳥類に特徴的な、  「  尾端骨  」
  、を、 すでに持っており、
  鳥類の進化の歴史を書き換える❗
   、 存在だ 。

     福井県立大学・恐竜学研究所は、
  14日に、 同県で発見されていた、
   原始鳥の化石が、 新種である❗
  、 ことを発表しました。

    この化石は、2013年に、  同県は、
   勝山市の北谷町にある、 白亜紀の前期    ;
  (   1億2千万年前   ) 、の地層から、
   発見されたものです。

       調査の結果にて、   この原始鳥は、
    ジュラ紀の後期     ;
  (   1億5千万年前   )    、 に生息した、
   始祖鳥に次いで、 2番目に古い、
   鳥類である、 と、 判明しています。

    学名は、  発見した土地にあやかり、
  「   フクイプテリクス・プリマ     ;
      原始的な福井の翼   」
    、 と、 命名されました。

      フクイプテリクス・プリマには、
    現代の鳥類に見られる、  「  尾端骨  」
   、が、 すでに存在し、  飛翔に関する、
   進化の歴史を書き換える❗
   、 可能性があります。

研究の詳細は、11月14日付けで、
   「  Communications  Biology  」
   、 に掲載されました。

An unusual bird (Theropoda, Avialae) 
  from the Early Cretaceous of
   Japan suggests complex evolutionary
  history of basal birds 
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0639-4?utm_source=commission_junction&utm_medium=affiliate

    フクイプテリクス・プリマの化石は、
   3次元的に、 綺麗に保存されており、
   全長は、 ハトほどの乍図    サズー    ;
   サイズ    ;     、  になります。

    骨への分析からすると、
  この個体の年齢は、
   1歳未満であったようです。

     発見された場所は、 当時にては、
   河川であったことから、
   白亜紀の鳥類員らが、 すでに、森、
   以外の環境に適応できていた❗
   、 ことが、推測されます。

     鳥類は、  ジュラ紀の後期の、
    始祖鳥の誕生以来、 急速に多様化し、
   次の白亜紀の前期には、
   60種以上に増えました❗ 。

     その化石らの、 9割は、  現在の、
   中国の東北部で、 見つかっていますが、
   福井プテリクス・プリマは、
   そのグループよりも、 古く、
   白亜紀での、 最古の鳥類である❗
   、  ことが、 分かっています。

     最も興味深いのは、
  福井プテリクス・プリマに、 すでに、
  「  尾端骨  」、が存在したことです。

     尾端骨は、   脊柱の端っこに位置し、
   尾羽を支える、 役割を持ちます。

    従来の見解では、
  原始鳥の長い尾羽が、  進化とともに、
  徐々に短くなって、  現在の、
  尾端骨になった❗
  、 と、 推測されていました。
  
    飛翔する能力を高めるために、
   長い尾羽を無くして、 尾端骨に変えた❗
   、  という、考えです。

     所が、   福井プテリクス・プリマは、
  中国で発見された白亜紀の原始鳥     ;
 (    長い尾を持ち、尾端骨が、ない    )
  、 より以前に、 生きていた❗
   、ことが、分かっています。

    つまり、  鳥類における、
  長い尾の消失❗、と、 尾端骨の出現は、
   飛翔する能力への適応に、
  関係が、無い❗
  、ことを示しているのです。

  日本生まれの最古の鳥は、
  鳥類の歴史を塗り替える、
 特別な存在なのかもしれません。

reference: livescience / written by 
  くらのすけ  記者 。

 

      ◇◆       シナとの密約がある❗、
   アメリカの裏の実態を明かした、
   アメリカの要人からの直言❗  ;
   2016/  1/30 1:9:30  ;
  ハドソン研究所の、中国戦略センター所長❗  ;
    http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html 
   ・・まずは、   アメリカが、 同盟国な、
  日本には、  全く、知らせずに、
  軍事や、安全保障の面で、 
  中国に与えてきた援助について、
  アメリカに、
その意図や責任を問い質すべきだ。 
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196 

      ☆     三橋貴明氏❗   ;

   お前を放置することこそが、
  「将来世代への負担の先送り」だよ

    2020-  6-3   7:18:09    ;
チャンネルAJER更新しました。
『現金給付10万円から解る貨幣の真実』
(前編-1)』三橋貴明 AJER2020.5.26
  
三橋TV第243回【「日銀による
国民への現金給付」について議論してみた】
https://youtu.be/xDUONk5Ryuc
 
 アメリカや香港が
大変な状況になっていますが
(両国・地域だけではないですが)、
日本の「緊縮財政からのピボット
(転換)」が重大な局面でございますので、
我が国に注力を続けます。
世界情勢に関する
エントリーを期待されている方、
ごめんなさいね。

 新型コロナウイルス感染症パンデミックと
第二次世界恐慌により、かつてない規模の
補正予算(x2)を組むことになりました。
これは、2019年までには
考えられなかった「成果」です。
 
【日本の政府貨幣発行額(兆円)】
http://mtdata.jp/data_70.html#2jihosei
 
 ここで言う「政府貨幣」とは、
 国債の償還や利払い以外の
「新たな国債発行による支出」になります。

つまりは、
国民への支出なり
所得移転なりで渡る
新たな貨幣でございます。

 別に難しい話ではなく、要するに
プライマリーバランスの
赤字なんですけどね。

 元々、2020年度はわずか
9.2兆円のPB赤字が予定されていました。

安倍政権は、本気で2025年度までの
PB黒字化を実現しようとしていたのです。
 まさに、国民殺しの政権です。

 昨日や一昨日の解説で
ご理解されたでしょうが、政府が
「PB赤字=純負債(債務超過)の拡大」を
ゼロにするということは、その分、
我々の純資産が増えないか、もしくは減る
ということになります。

 資本主義において、政府と並び
金融面の純負債
(債務超過)を拡大するべき一般企業が、
延々と資金過剰
(純資産の増加もしくは純負債の減少)
を続けている以上、政府が本当に
PB黒字化を達成した場合、我々
「家計」が純資産激減か、
純負債激増という
地獄を見ることになります
(統計的に、どうにもなりません)。

 この「誰かの純資産が増えたとき、必ず
別の誰かの純負債が増えている」という
「原則」は、
個人的に極めて重要だと考えています。

何しろ、財務省は、
「政府の債務超過(純負債)は、
徴税により解消するべき」
 というスタイルを貫いているのです。

つまりは、我々の純資産を奪い取り、
政府の債務超過を消す。

 そんなバカな、
と思われるかもしれませんが、
本当にそうなのです。

例えば、昨年4月17日に財務省が
「MMTへの反論
(と報じられた)」として出した
「説明資料 
(わが国財政の現状等について)」
を覚えています?

 わたくし以外に誰も
指摘しなかったのですが
(というか、わたくしがこういうのが好き)、財務省は
「日本銀行の国債保有について」において、
「政府と日本銀行を統合して考えれば
政府の負債
(国債)と日本銀行が保有する資産
(国債)が相殺される
との指摘があるが、 仮に
政府と日本銀行の
B/Sを統合したとしても、
日銀の保有する国債の額だけ
政府の債務が見かけ上減少するだけであり、
 当座預金等の日銀の債務が
負債に計上されるため、
負債超過の状態は変わらない。」
 と、
「負債超過(=債務超過=純負債)」が
悪である、と言っているとしか
読めない表現をしているのです。

 いや、政府は
負債超過でないとまずいでしょう。
何しろ、政府が負債超過を解消すると、
我々の純資産が
その金額分、消滅します。

 ところが、財務省は「政府」という
一経済主体「のみ」をクローズアップし、
負債超過、債務超過である
ことを問題視しているのです。

 というわけで、財務省が発明した
ツールの一つが、「歳出には
国債償還を含めるが、歳入は
税収に絞るワニの口」でございます。
 
【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】
http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
皇統論「第十六回 仏教伝来」、歴史時事
「第十六回 疫病の人類史」が
リリースになりました。
 
『第2次補正予算と日本財政の姿
 「上あご」が折れた「ワニの口」

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
先般(2020年5月27日)、政府は
2020年度における
第2次補正予算の閣議決定をした。
今回の補正予算(一般会計)は
約31.9兆円、事業規模は
約117兆円である。
国の一般会計における当初予算は
約102.6兆円であったが、
約25.5兆円の第1次補正予算と合わせ、
歳出合計は約60兆円増の
約160兆円となった。

 これに対応する歳入は、税収等が
約70兆円、公債金収入が
約90兆円の合計160兆円だ。 

歳出のうち国債費が24兆円
(利払い費が約10兆円、
債務償還費が約14兆円)であるから、
国の一般会計において、
基礎的財政収支の赤字幅は
約66兆円、
財政赤字は
約76兆円に拡大した。

2020年1-3月期1次速報値では、
2020年度の名目GDPの予測値は
約552兆円であるので、
2020年度の財政赤字(対GDP)は
13.7%になる可能性がある
ことを意味する。

 この結果、国債発行計画における
市中消化分は、第2次補正予算後において、
128兆円(当初予算)から
212兆円に、約90兆円も急増した。

このような状況でも、
国債発行の市中消化が可能なのは、
第1次補正予算編成のとき、日銀が
国債の買い入れをする
「年間約80兆円」の
保有残高増の目途を撤廃したからだが、
この危機時の対応が
永久に継続できるわけではない。 (後略)』
 
 ながなが~、と書いていますが、要は
「ワニの口が開いた!
上あごが上に折れた!大変だ!」
という話です。
一応、言っておきますけど、
下あごも確実に下に折れますよ、
2020年度は。この状況で、予定通り
一般税収が上がる
と考えている人はいないでしょう。

 小黒は、
「国債発行は将来世代に負担を先送りする
可能性があるため」
「将来世代に負担を先送りすることの
ないよう」
 と、懸命に国民の「善意」に訴え、
財政破綻論を信じ込ませようとしていますが、そんなに政府の国債発行残高が
気になるならば、
「じゃあ、日本銀行が
国債を買い取れば終わりじゃん」
 で、はい、終了。

 というか、すでにして日本銀行は
日本国債の
47%を保有しているのですが?
 日銀保有の国債については、
償還も利払いも不要です。
(今は、利払いして、
国庫納付金として戻し、税外収入として
組み込むという
妙なことをしているみたいですが)

 小黒は日銀の国債購入について、
「この危機時の対応が
永久に継続できるわけではない。」と、
書いていますが、誰が
「永久」に継続しろと言っているんだ。

 インフレ率が適正な水準に達するまで、
日本政府の財政拡大と
日銀の国債買取を続ければいい。
ただ、それだけの話。

 そもそも、政府の負債が積み上がる
ことが問題で
「将来世代に負担の先送りになる」
というならば、日本政府の純負債
(債務超過、財務省の言う負債超過)が、
1980年から2018年まで
15倍(!)に膨らんでいる
にもかかわらず、金利は上がらず、
インフレ率も低迷している事実を
どう説明する気だ。我々は
「過去の日本人の国債発行のツケ」を
負担しているのか?
 
【日本の中央政府の純負債(左軸)と
長期金利・インフレ率(右軸)】
http://mtdata.jp/data_70.html#saimuchouka
 
 違う。我々は、デフレで
企業が純負債を縮小する状況である
にも関わらず、小黒のような
財政破綻論者の影響で、政府が
十分な純負債拡大
(国債発行)をしなかった。

   結果的に、貧困化し、わたくしから
下の世代は結婚もできず、子供も作れず、
世代ごと「消滅する」という形で
負担を強いられているのだ。

 この種の
「将来世代に負担を先送りしないために」の
レトリックを多用する
「善意の仮面を被った人間の屑たち」は、
容赦なく批判、糾弾しなければなりません。
 
 小黒一正。お前のような
嘘つきの財政破綻論者を放置することこそが、まさに「将来世代への負担の先送り」
なんだよ。
 
「財政破綻論者の放置こそが、
  将来世代への負担の先送りだ」に、
  ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを❗ 。

       ◇◆       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、
      特に、 
     ◇◆      1日に、 一度も、
    日本人たちや、 日本への観光客ら、
  などに、 色々な災害らや、
    攻撃性らへ対する、
   地下避難網の、あるべき事を、
   伝えず❗ 、
    に、
   何千もの、 おしゃべり、や、
  報道を成してある、
   ラジオやテレビらの報道員ら、は、
     特に、
   地下に避難網らを欠いてある、
  が、 為に、 余計な、
  損害性らや、 自分や、
  自分の家族員ら、などの死を、
    予定され、 押し付けられる、
  度合いを成し宛てられてある、
   人々の一般へ対し、  
  あり得て来てある、   あり得る、  
  災害らや攻撃性らへの共犯として、
   償うべき、度合い、を、 
  日々に、 余計に、 自らの側に、
   成し増す、 立場にある者らだ❗ 。

 


日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 細胞ごとの物流も監督する、 子宝 ビタミン E1、ら❗ 。

2020-06-04 14:05:57 | 政治・経済

    ☆        細胞ごとの、物流、を、よくする、 
   子宝    ビタミン   E1❗ 
   ~    ユビキノン ❗    ;
     19/    3/12    15:15    ;

      ▽▲      日本医学 ;   和方 ❗  ;
 三石分子栄養学➕藤川院長系;   代謝医学❗  ;

    ☆    代謝員らの合体性の度合い、
  による、 代謝ら、の、あり得る度合い❗  ;

   タンパク質な、  酵素    コウソ  、
  と、   
  補酵素    ホコウソ   、 な、  
   ビタミン 、か、
   補因子 、な、  ミネラル 、
   とは、
   文字通りに、  『   合体   』、をする、
  事により、  
   『  代謝  』、 な、 働きを成し合う、
   代謝員ら、 であり、
    
      この代謝員らの合体性の度合い、
  が、 一定以下である場合らにおいては、
   どの、代謝、も、成されない❗ 。

     人により、 
  代謝員らごとの、合体性の度合い、
  が、 異なる、 だけでなく、
  同じ一人のヒトにおいても、
  その、 代謝員らごとに、
  合体性の、 能く、成され得る、
  あり得る、度合いは、
  異なり得る❗  。

    この、 三石分子栄養学➕藤川院長系 、
   で、 言う所の、

     代謝員ら、ごとの、
  代謝を成す上で、 必要な、
  合体性 、での、 あり得る、 度合い、
  らの系でもある、
    『   確率的  親和力   』、 
  らにおける、 不足性、らを、
  より、 埋め余し得るような、
  度合い、ら以上の、  度合い、らで、 
  
   必ず、 その一方に、
  タンパク質、らを、 含む、
  
   あるべき、 代謝員ら、 への、
  飲み食いなどによる摂取ら、
  を、 成し付ける、
   事が、
   人々が、 その命と健康性とを、
  より、 確かに、 より、 能く、
   成し得てゆく上で、
  他の何よりも、
  圧倒的に、 重要な事であり、
    
    これの度合いを、 欠けば、欠く程に、
      人々に、 あるべき、 代謝ら、 の、
  全体へ対する、  数   %   、 以内の、
   代謝ら、を、 成さしめたり、
   代謝ら、の、 連携性、 を、 より、
  断たしめないようにしたり、 する、
   事で、
    人々の命や健康性を、
  より、よく、成すべき、
  運動ら、や、 薬らに、
   手術ら、などの、
   あり得る、 効果らの度合いらは、
  より、 小さくなり、
 
    それが、 一定の度合い以上に、
  欠けてしまうと、
  何をしても、 助からない、
  状態に、 誰もが、成る❗  。

    その、 持ち前の遺伝子らが、
  ウィルス 、などによって、
   改変されて居らずに、
   その、持ち前の、 特定の、
   タンパク質らを、
  細胞ごとに、 作らしめる、
  能力性ら、を、 改変されていない、
  のであれば、
   その、細胞ごとに、 含まれてある、
  遺伝子ら、へも、向けて、
  必ず、 その一方に、
  タンパク質らを含む、
  あるべき、 代謝員らを、
  あるべき、度合いら以上の、
  度合いら、で、 投与し続ける、
  事が、
  ハゲてある人々へ、
  自然に生える、 髪の毛らを、
  取り戻してやり、  
    植物状態な、人々へ、
  その動作性の意識性らを取り戻してやる、
   上で、 必要な事であり、

   この度合いらを欠けば、欠く程に、
  それらは、
  より、 得られ得ないものにされる❗ 。

    現実に、 植物人間状態から、
   意識性らを取り戻し得た、
   人々は、 存在している、
  が、
    その事の裏には、
  あるべき、あり得る、代謝ら、が、
 その人々においては、
 復活させしめられ得た、
 という事が、
 欠かし得ない、 要因性を帯びて、
  あり得ている❗ 。

       ☆      精子幹細胞の自家移植で、
   先天性の男性での不妊症が、回復❗   ; 
      2020/  4/17   19:00     ;

    京都大学の篠原隆司教授らの、
    研究グループは、
   精子幹細胞を自家移植して、
   先天性男性不妊症を治療できる❗
  、ことを、 モデル・マウスらによる、
   実験で、発見した。 

   『  精子  幹  細胞  』、 は、  毎日に、
   膨大な数の精子を作り続ける。

    精巣は、細長い精細管 、という、
   チューブがつながった構造が、 基本で、
   この精細管内にある、
   『  セルトリ  細胞  』 、 は、
   血液精巣関門 、 と呼ばれる構造により、
   密接に、隣の、 セルトリ細胞に結合し、
   血潮の中の、細胞や、分子が、
  精巣のチューブ内に侵入するのを妨げる。

    遺伝子欠損マウスの解析から、
   血液精巣関門が破綻すると、
  精子を形成中に起こる、
   『  減数  分裂  』、 への、 停止や、
   精子に対する、
   自己免疫疾患の発症を生じる❗ 。 

     研究グループは、  この、
  血液精巣関門の構成に必須の、
   『  Cldn11  分子  』 、  に注目❗ 。

   『  Cldn11 欠損  マウス  』、 たちでは、
   精子への形成が、 減数分裂の途中で、
   停止し、 先天的に、 不妊になっている。

     『  Cldn11  』 、 があると、
    血液細胞ですら、
  血液精巣関門を通過できない❗
  、 ので、  
   『  Cldn11  』 、 を除去すれば、 より、
   大きな精子幹細胞の移植 、 での、
   効率を改善できる❗  、 と考えた。 

     そこで、このマウスの右側の、
   精巣細胞を、 バラバラにし、
   左側の精巣の精細管内に移植すると、
   精子への形成が回復した❗ 。

     精巣には、   『  Cldn11  』、 の、
   ファミリー分子、 な、
  (   Cldn3 、Cldn5   ) 、も発現している。

    そこで、 これらな、分子らの、
   発現を抑制したら、
   精子への形成を回復できた❗ 。

   こうして生じた、 精子を用いて、
  顕微受精を行うと、
  外来の遺伝子の入っていない、
   正常な、子孫が得られた。 

     これらな、結果らは、
   血液精巣関門が、
  精子への形成に必要❗  、という、
   従来の見解を覆し、
    先天的な、 不妊症でも、
   一定の可塑性があり、
   妊娠する力を回復できる❗
   、 可能性を示す。

     一般に、  幹細胞の移植は、
   正常な幹細胞を、
  正常な環境へ移植して治療する手法だが、
   今回のように、   異常組織の、
  自家移植で、 治療できるなら、
   他の組織でも、 同様の、
  治療での可能性がある、 としている。 

https://univ-journal.jp/31660/?show_more=1

     ID:Mr9pyYtA0     ;       親父は、
  「   精子の尻尾が、 全部が、 切れているし、
   子供は、無理   」、 って言われたんで、 
  信じて、 避妊しなかったら、
   三人もできた❗ 。 
  精子の数が、極端に少ない、 と言われた、
  同僚は、   嫁どころか、
  浮気の相手にまで産ませて、 裁判に。 
卵子が、 ダメと言われた、
  パートのおばちゃんも、今は、
   二人の子持ち。
たとえ、医者に、 ダメと言われても、
  勝手に、何とかなることもある。

    ≒
  【     その遺伝子ら、な、そのもの、に、
  問題性が、 無い、 場合には、
   確率的な親和力ら、での、
   不足性ら、を、 より、 埋め余し得る、
  子宝    ビタミン   E❗ 、らを始めとした、
  より、 あるべき、 代謝員ら、への、
   摂取ら、が、 不妊性、 なども、
    より、 解消し得る     】 。

   ☆    三石分子栄養学のススメ     ;

   三石巌氏の創設した、 メグビー社   ;
   三石巌氏の書籍で、現在は、絶版して、
   読むことができない物の中から    ;

    ◇     ユビキノン 、には、 
   どんな働きがあるか    ;

     ユビキノン 、は、 
   子宝   ビタミン    E1  、 や、
  納豆などに豊かにある、 
   ビタミン   K   、と、 
  よく似た、 物質であるから、 
   ビタミン  、と、よばれる、
  資格がありそうだ。

   しかし、  体内で、 合成される物質は、
  ビタミン   、と、 呼ばれない、 
  というだけの意味で、
   ユビキノン 、は、 
   ビタミン 、 ではない。

   ビタミン達の一般の働きが、
   そうである様に、
 『  ユビキノン  』 、 の主要な役割は、 
   助酵素    ジョコウソ     ;
 ≒      補酵素    ホコウソ     ;
   、 としてのもの、だ。

    それぞれを、
  「   助酵素  Q   」  、 と呼ぶ。

   英語では、 
  「  コエンザイム  Q  」 、 だ。

     コエンザイム    Q 、 が、 
   体内で合成される時に、 原料は、
  恐らく、 『  子宝  ビタミン  E❗  』
    、であろう。

    したがって、
   子宝    ビタミン   E1   、の服用は、
  コエンザイム    Q    、への服用と、
   ほぼ、同様の意味をもつ。

 生体が、 ブドウ糖、や、脂肪酸、 の、
   酸化      ;
≒ 
   【     酸素   サンソ   O   、 と、 結び付く、 
などして、  電子強盗化する事     】    ;
     、によって、
  エネルギーを発生する       ;
    ≒
  【    『 アデノシン 3 燐酸 』 、 を作る     】  ;    、
『  代謝  』 、 において、
『  コエンザイム  Q  』 、は、 
   重要な、助酵素としての、
   役割りをもっている。

  従って、 
   コエンザイム   Q  、 を服用すると、
  心筋、や、骨格筋、 の機能らが、
    よくなる。

 心臓が悪い時には、 心筋の中で、
   エネルギー 、 の発生が、 
   低下している。

  ここに、 コエンザイム   Q  、を与えると、
  呼吸困難、や、 不整脈、 に、 動悸、 や、
  息切れ、 などが、 改善される。 

    心臓の拍出量の増大、 や、 血圧の下降、 
   なども、みられる。

      ラットは、 
   子宝   ビタミン   E1 、の、 欠乏食で、
『   筋 ジストロフィー   』、 を起こすが、
   この時には、 血潮の中の、
  コエンザイム    Q   、 の量が、 
    低下している❗ 。

  『   コエンザイム  Q   』 、 は、
   歯槽膿漏、への、予防、ないし、 治療や、
  ダウノマイシン、や、 アドリアマイシン、
  などの、 「 抗ガン剤 」、の副作用ら、
  への、 防止に使われる。

  ☆     メグビー・メール・マガジン   
  1月号 Vol.106 
三石巌全業績 17、老化への挑戦    ;

   ◇    電子強盗、な、 「   過酸化 水素  」  ;

 電子強盗、な、 活性酸素 、が、
  4種 、があること、   
    それが、
   一重項酸素 、 ・スーパーオキサイド 、
・過酸化水素 、 ・ヒドロキシルラジカル 、
  である事を、
   頭に、たたきこんで頂きたい。

  ◇      電子強盗、な、 スーパーオキサイド、
への、除去とは、 どういう事か。

    それは、 スーパーオキサイド 、をして、
  電子強盗を働かない、 普通の、 
  酸素、 つまり、 三重項酸素   サンソ   、
  にする、 という事であるのなら、
   分かり易い、が、 
   そうでないのだ。

    電子強盗を差し止める、 SOD  、 は、
 電子強盗な、スーパーオキサイド 、 をして、   
  普通の、酸素にかえる訳では、ない。

    それを除去する、 というのは、
  なぜか、 といえば、  SOD 、は、
  スーパーオキサイドをして、
   より、 活性の低い     ;
≒ 
   【     より、 電子強盗を働けない     】   ;
    、 
  別の、 電子強盗な、 活性酸素   サンソ   、
   に、 変える事になるからだ。

 SOD  、 によって、
  スーパーオキサイドから、 つくられた、
より、低い、 活性の、 活性酸素 、 は、
  読者諸君の知識の中にある、 物質 、で、
  その名は、 『   過酸化  水素   』 、 だ。

   オキシフル・オキシドール     ;
     赤チンキ    ;
   、 などとして、  昔は、
  消毒薬として市販されていた、あれだ。

 過酸化水素、の、 分子式 、は、
    H2O2   、 であって、
   水素  H   、 と結合した形の、 
  酸素   O  、 がある事が、 わかる。

     そのために、
  三重項酸素、 や、 一重項酸素 、に、
スーパーオキサイド 、 のように、
単純に、 酸素分子の、 一形態として、
紹介することは、 できない。

    はっきりと言える事は、 これが、
  電子強盗を働く、 ラジカル     ;
≒ 
   【   遊離基   】     ;
    、 でない、 という事だ。

 スーパーオキサイド 、は、 
  普通の酸素   O   、 に、 負電荷 、な、
   電子   e➖    、 の、
   一個が加わった物であった。

   これを、 《   一電子 還元   》 
    、 という。

   ここに、 さらに、 
   一個の電子が加わると、
 《   二電子 還元   》 、 となって、
  『   過酸化  水素   』 、 ができる。

     この反応は、
  スーパーオキサイド 、を除去する、
  タンパク質から成る、 酵素    コウソ  、な、
   SOD   、 または、
『   ビタミン  C   』 、 や、 
   ・ユビキノン      ;
(   コエンザイム  Q   ) 、 の、
   媒介によって、 おこる。

    この時に、
   水素イオン 、 が参加する。

  そして、 生成物として、
  『   過酸化  水素   』 、 のほかに、 
   普通の酸素   O   、 が、 あらわれる。

 さきに、 細胞外液の中に、
   セルロプラスミン 、 という名の、
『   銅 タンパク   』 
  、が存在する事を述べた。

  この物が、 スーパーオキサイド 
   、に働くと、
『   過酸化  水素   』 、 の発生は、 なく、
  それを、 ただの水     ≒    H2O 、たち     ;
   、 に、 変えてしまうのだ。

 スーパーオキサイド 、の寿命は、 短く、
   千分の一秒の桁   ケタ   、である。

     その意味は、
   SOD    、 などの、
   除去物質の介在が、 
   なくても、
  スーパーオキサイド、な、 分子同士、の、
  反応によって、 それが、 消滅する❗
    、 という事だ。

    ただし、  その時には、
  スーパーオキサイド 、 は、
   『   過酸化  水素   』 、と、 
  『   一重項  酸素   』 、 とになる。

     後者は、 強力な活性酸素だから、
    こうなってしまう事は、 
   好ましくない訳だ。

 『  銅  タンパク  』 、 な、
『  セルロ・プラスミン  』 、 ならば、
  電子強盗、な、 スーパーオキサイド 、を、
   水に流してしまう❗
   、 ので、
   一番に、ありがたいが、
この物は、 ほんのわずかしか、
  存在しない、ので、
   頼りになるものとは、いえない。

 一方で、  『   過酸化  水素   』 、は、
   電子強盗な、 活性酸素としては、 弱い❗
    、 もの、 とはいえ、
   塩基らからも成る、 遺伝子の本体な、
  『   デオキシリボ  核酸   』     ;
   ≒    『  DNA  』    ; 
  、  の、 縄梯子から、
   『   電子を奪って   』 、
    これを切るだけの、
   エネルギーを持っている❗ 。

  しかもなお、 水溶液の中では、 中々に、
こわれる事が、 なく、

  『   タンパク質から成る、 酵素   コウソ 
  、 たちが、 最も、能  ヨ  く、 代謝 、 の、
 働きようらを成す   』 、
『  37度の温度   』  、 での、 
  寿命は、 100億年❗  、 と、 長い。

    おまけに、 これは、
    細胞膜、 などの、 
   生体膜 、を通過する❗
  、 性質をもっているので、
    遺伝子らにとっては、 強敵だ。

 むろん、 生きてある体、な、 生体 、は、
  これに対して、 手をこまねいている、
  訳では、ない。

  タンパク質から成る、
   《   カタラーゼ   》 、 と、
《   グルタチオンベルオキシダーゼ   》 、
  という、 2つの酵素らの用意がある。

   後者は、 
   『  セレン  』  、と結び付いて、働く、
  《  セレン 酵素  》 、 であるから、
  『  セレン  』 、 という、 
   ミネラル 、の補給がなければ、 
   つくれない。
 
   ここまでくると、 
   活性酸素に対する、防御機構の全貌が、
  つかめたことになる。

    まず、 生体が、
  スーパーオキサイド 、 に出会う。
     すると、 
   SOD 、 が出動して、 これを、
  『  過酸化  水素  』 、 に変える。

     これを、 
  タンパク質から成る、 カタラーゼ 、と、 
グルタチオンペルオキシダーゼ 、 とが、
  迎えて、 ただの水 、 と、
  ただの酸素   O   、 にしてしまう❗
   、 という、仕組み、 だ。

 若いうちなら、 これらな、
   除去物質らの活性が、 十分だから、
  超大量のスーパーオキサイドの発生が、
   ない、 かぎりは、
  備えは、 万全、 と、いえるだろう。

   40歳をすぎる頃になると、
  活性酸素への除去酵素の低下は、
   顕著になる。

    ジョギングの開祖な、
  ジェームス・フィックス氏も、
  老年学の最高権威な、 金子仁氏も、
   ジョギングで発生した、
  電子強盗、な、 スーパーオキサイド 、
  への、 除去に失敗して、 
 命を落としたのであった。

 この頃は、 ジョギングの前に、
 ドクター・チェックが必要だ、 という、
医師は、 少なくなった。

   金子氏の教訓があるからだろう。

    SOD活性は、 現行の、
ドクター・チェックの対象には、
ならないのだ。

  スポーツマンの突然死は、
 スーパーオキサイドが、原因
   、と、 いってよいが、
  事故への、 直接の犯員は、
  スーパーオキサイド 、でも、
  過酸化水素 、 でも、ない。

過酸化水素を除去しそこなった為に、
発生した、
  《  ヒドロキシルラジカル  》 、だ。

   この物は、 最強の活性酸素であって、
  生体の、 どんな組織に対しても、
  その、 電子を奪う、
  傷害な作用を行使する事が、できる。

 体内に発生した、 過酸化水素 、は、
  容易に、 『   二価  鉄 イオン   』 
  、 に出会う。

  すると、 これが、 さらに、
『   一電子  還元   』 、 されて、
 ヒドロキシルラルジカル 、になるのだ。

    この時に、
    『   二価  鉄 イオン   』 、 は、
  一個の電子    e➖    、 を失って、
『   三価  鉄 イオン   』 、 になる。

  ここに、 ビタミン   C  、 があると、
『   三価  鉄 イオン   』 
   、 を還元して、
  『   二価 鉄   』 
   、 に、 もどすので、
  これがまた、 過酸化水素に働いて、
 ヒドロキシルラジカル 、 をつくる。

     従って、 
  ヒドロキシルラジカル 、 への、
  除去の方策の、 ない時に、
  ビタミン    C 、 を摂取する事は、
   危険だ❗ 。

   これと同様の現象は、
『   一価  銅 イオン   』 、 でも、おこる。
 
    私   ≒    三石巌先生     、 は、
  ビタミン    C   、 を増量する時には、
 子宝    ビタミン    E1 、 も、 並行して、
  増量する事をすすめてきた❗ 。

   子宝    ビタミン   E1   、 には、
   ヒドロキシルラジカル 、 への、 
   除去の作用があるのだ❗ 。

      ◇  「   ラジカル老化説   」  ;

 老化、 という現象は、 古くから、
  色々な学者らにより、 多種多様な学説が、
  発表されている。 
   その中で、 最新の、
  科学な上での知見らと照合して、 
  どれよりも、説得力をもつのは、 
 ネブラスカ大の、 ハーマン教授の、
《   ラジカル老化説   》 、 であろう。

 この学説の発表は、 1956年だから、
 むしろ、 古い話といって、よい。

     彼は、 
「   老化過程は、 細胞や組織に生じる、
ラジカル 、 らがおこす、 連続的な、
有害反応による、 傷害の蓄積である   」 
  、 とした。

   その根拠として、 
   放射線の照射をすると、
 動物の寿命が縮まる事が、
  あげられた。

   放射線の照射によって、
 ラジカル 、たちは、 発生する❗ 。
 
   ラジカル 、への、正しい呼び名は、
  《   フリーラジカル   》 、 で、
  日本語にすれば、 これは、 遊離基 、
または、 自由基 、 となる。

 フリー・ラジカル 、 という名は、
 その本性をあらわす、 という意味では、
 好ましくはあるが、 いかにも、長い。

    それで、 日本語としては、 
  フリーをぬかして、 単に、
《  ラジカル  》 、 と呼ぶ、
 習慣が、 普遍化している。

 ラジカル 、 という言葉に出会ったら、
それが、 自由であることによって、
傷害な作用を発揮し、 
  細胞や組織を傷害し、
老化現象をもたらす、 危険分子 、 だ、
と、 思って頂きたい。

 この名称から、 想像できるように、
 ラジカル 、は、 
   電子強盗を働き得る程に、
 自由な状態にある、 分子、 または、
  原子 、 なのだ。

   ここでいう、 自由 、は、
    人間でいえば、
自由奔放のことであって、
 勝手に、 動きまわって、 他の、
 分子、や、 原子 、 にくっついたり、
 そこから、 電子を奪いとったりする、
 ことを意味している。

 その自由性は、 どこからきているか、
  というと、
  電子状態の不安定性に、 原因がある。

   それも、 ラジカルの場合には、
  電子の数の問題なのだ。

  一般に、 その電子の不安定な状態は、
 一個の電子を、 
  どこかから、奪いとって、
自分の物にすることによって、
   解消する。

   この電子への獲得の要求が、
  余りに、激しく、 
  相手を選ばないに等しいことから、
  フリー 、 の名が、ついたのだ。

     2つの、 原子ら、
   または、 原子団らが、
 2個の電子らの介在によって、 結合した、
 形の、 分子 、 が、 割れる❗
   、 ときに、
『   不対  電子   』 、 をもつ、 
  二つの、 フリーラジカル、達が、 
   できる。

   また、 分子に、
  電子が押しこまれた時にも、
  ラジカル 、 ができる。

   ラジカル 、は、 猛烈な勢いで、
 他の分子から、 電子を奪いとったり、
 別のラジカル 、と、結合したりする。

 ラジカル達の中で、最近に、
 クローズアップされるようになったのは、
  《   酸素  ラジカル   》 、だ。

  活性酸素 、 と呼ばれる物らのうちで、
『   酸素 ラジカル   』 、 が、 
  2種、が、 あって、 そのほかに、
 ラジカルでない、 
  酸素 、が、 二種がある。

 前記のハーマン氏は、
 子ネズミを、 二群に分け、 
    第一群には、
『   魚の油、 のように、
より、 他者と、 結びついて、
溶けやすい   』 、 
『   不飽和   脂肪酸   』 
   、 を与え、
 第二群には、 
『   飽和  脂肪酸   』 
  、 を与える事にした。

  飽和脂肪酸とは、 
   水素原子の入り得る、
 空席を残した、 脂肪酸 、 のことだ。
 
    ハーマン氏が、
  このような実験を計画したのは、
  『   不飽和  脂肪酸   』 、 は、
『   飽和  脂肪酸   』 、 と、 ちがって、
   ラジカルの攻撃の対象になるから、
  第一群の方が、 傷害されやすい❗
  、 という、 予測があってのことだ。

    哺乳類の、 脂肪酸は、 
   不飽和のものでも、
 二重結合が少なくて、 飽和に近い。

    第一群には、 
   魚油や植物油が与えられ、
第二群には、
   牛脂や豚脂が与えられた、 と思って、 
  大した見当ちがいは、あるまい。
 
   ハーマン氏の実験の目的は、
  二群のネズミらの寿命の比較であった。

    結果は、 彼の予想通り、
  第二群の寿命が、 第一群の、
  2倍に近いほどに、 長かったのだ。

    彼は、  これによって、
  ラジカル老化説の正しいことを、
  証明したのであった。
 
   ラジカル、な、 分子の特徴は、
  一つの分子が、 2つの部分らから成り、
 その結合が、 
   電子の、 2個の介在によって、
  成立している場合に、 これが、
 2つに割れて、 それぞれが、
『   一個の不対電子をもつ   』 、 
   形になっている点にある。

   この電子が、 2個になると、
   安定する為に、 
   ラジカル 、 は、 よそから、 
 一個の電子を奪いたがる事になる。

   二個の、 ラジカル 、達が、
   一緒になれば、
  電子を、 一個ずつを持ち寄る❗
  、 事になるから、
  安定するわけだ。

    従って、 ラジカル 、が、
  結合の相手を求める時には、 
  その相手は、 ラジカル 
   、でなければ、ならない事になる。
 
      ラジカル 、は、 
  【    ひとの電子   e➖  
  、 を、 引き寄せて、 奪いとる    】、
    強い攻撃力をもつので、
  そばにいる分子が、 
  ラジカル 、でなければ、
 それを、 ラジカル 、 に変えてしまう。

     それには、 
   その分子を、 2つに割って、
  両者をして、 
 『   一個ずつの電子をもつ   』、
  ラジカル 、 に変えれば、 よい訳だ。

    もとの、 ラジカル 、は、
  新生の、 ラジカル 、の、 一方と結合し、
  片割れの、 ラジカル 、 をして、
  孤立させる事になる。
 
    一個のラジカルの出現は、 
   この様にして、 次つぎと、 
  新生な、 ラジカルをつくる❗
   、 ので、
  この反応は、 くりかえされて、
《   連鎖  反応   》  、 の形をとる。

   そして、 このような、 
   電子強盗化、の、
  連鎖反応をおこしやすい❗
  、 のが、  例の、
 『   不飽和  脂肪酸   』 、 なのだ。

 ハーマン氏の実験の説明を、
  短絡的に、いってしまえば、
『  不飽和  脂肪酸  』 
   、 を与えられた、
  鼠   ネズミ    、 の体内に、
   この連鎖反応がおきて、
 それが、 寿命を縮めた❗
   、 という事になる。 

 『   不飽和  脂肪酸   』 、 が、
  ラジカル   、 例えば、 
   酸素  ラジカル    、 に出会うと、
  その分子は、 2つに割れて、
《   脂肪酸  ラジカル   》 、 と、
『  活性  酸素   』 、 とになる。

    両者は、 さらに、 第二、第三の、
  不飽和脂肪酸を攻撃して、
  活性酸素を発生し、 また、 
 『   過酸化  脂質   』 、 をつくる。

『   過酸化  脂質   』 、 には、
  脂肪酸を、 1個 、を、 ふくむ物
   、と、
  2個、を、 含む物 、
    などがあって、
  いずれも、 一応は、 安定だが、
  二つ三つと集まって、 
  重合物をつくったり、
  それが、 亀裂を生じたりする。

    亀裂ができると、 
   活性酸素が出て来るので、
  過酸化脂質 、 とよばれる、 
   『  過酸化物  』 、 は、
  電子強盗を働く、 危険物❗
  、  という事になる。

 ここまでの予備知識らをもって、
   ハーマン氏の実験への、
  本格的な説明に入る   ;

   それには、 まず、 
  不飽和脂肪酸の所在が、 
   問題になる。

   この物は、 細胞の、 
 《   細胞膜   》 、にある❗ 。

  これの、 主な成分は、 
   《  リン 脂質   》 、だが、
  この分子への必須の成分として、
  『  オメガ  3  』  、 などの、 
『   不飽和  脂肪酸   』
  、 が、含まれているのが、 通例だ。

 細胞の中には、 一つから、千ほどもある、
『  ミトコンドリア  』 、 や、
・小胞体 、 に、 ・ゴルジ体 、な、
・リゾゾーム 、 に、 
・ペルオキシゾーム 、 などの、
 いくつかの細胞小器官が存在し、
これらは、 すべてが、 
  『  膜につつまれている  』 。

    その膜は、 細胞膜と、
  同じ構造の物である所から、 
  ひっくるめて、 《  生体膜  》
   、 と、呼ぶ事になっている。

    燐  リン   P 、 を含む、
  『  リン 脂質   』 、 は、 
  びっしりと、 ならんで、
生体膜 、 を構成している訳だから、
一旦は、おこった、 ラジカル反応が、
 自動的に、 拡大する、 
条件は、 整っている事になる。
 
そこで、 ハーマン氏の実験の話になるが、
『  不飽和 脂肪酸  』 、 を、たっぷりと、
とる事が、 寿命を縮めたのは、
 なぜか、 という問題が、
  ここに出て来る。

  それが、 ラジカル反応だ❗
   、とすると、
 これが、 なぜに、 おきたか、
この反応への引き金をひいたものは、 
  何か、
という問題も、出て来る。

 餌  エサ  、 の、 『  不飽和  脂肪酸  』 
  、は、
血液に運ばれて、 『  生体膜  』 、 に、
  おちつく。

     生体膜は、 
   細胞膜だけでは、ない。

  ここに、 電子強盗、な、 ラジカル 、
  または、 活性酸素  、 が、 
  攻撃をかける。

   過酸化の連鎖反応がおこる。

    すると、 リン脂質、の、 
   不飽和脂肪酸は、  次つぎに、 
  『  過酸化  脂質  』 、になる。

    この毒物は、 そばから、 徹去されて、
『  新しい不胞和脂肪酸   』 
  、 に置き換えられる。

   この交換作業が、 よほどに、 
  てきぱきと、進行しないと、
  生体膜は、 破れてしまう❗ 。

   この時に、  細胞膜の形を支える、
  《   骨格  タンパク   》 、 も、
  代謝を担当する、
《   酵素  タンパク   》  、も、
   酸化によって、 変性している。

   これは、 
  細胞の命の一巻の終わり❗
   、 に、ほかならない。

  『   不飽和  脂肪酸   』 、 には、 
   エネルギーへの源として、
 また、
   『   プロスタグランディン   』  、への、
  材料として、 重要な役割がある。

    活性酸素が来れば、そんなものは、
  どこかへ、けし飛んでしまうのだ。
 
    要するに、 活性酸素には、
  細胞を殺すだけの力が、 
  確実に存在する。

   そして、 それが、
  不飽和な脂肪酸を与えられた、 ネズミの、
  短命化に対する、 理論的根拠、
  不飽和脂肪酸老化説、への、
  理論的根拠なのだ。

 ラジカル連鎖反応は、 
   永久に続くものでは、 ない。

   ラジカルが、
  不飽和な脂肪酸を攻撃する前に、
 他の、 ラジカル 、に出会えば、 そこで、
  反応が終わる❗ 。

 また、ラジカルに、一個の電子を与えて、
  電子の数を、 一個から、二個に変えて、
 その原子なり、分子なりを、
  安定な状態にもってゆく、
《   ラジカル除去物質   》 、 もある❗ 。

    その具体例として、 
  子宝   ビタミン   E1 
  、 を、あげる事ができる❗ 。

 子宝   ビタミン   E❗  、は、
    ラジカル 、へ、
  一個の電子   e➖     、を与えて、
   それを安定化させたのちに、
  アミノ酸、な、 
  『  システイン  』 、 から、
  一個の電子を奪って、 みずからを、
  元の、   ビタミン  E❗   
  、 に、 もどしてしまう。

    電子の一個を奪われた、
『   システイン・ラジカル   』 、は、
   二個が結合して、
   『  シスチン  』  、 という、 
  安定な分子となる。

   これで、 連鎖反応は、 ピリオド    ;
   ≒      終止符      ;
    、 を打たれるのだ❗ 。

    ≒ 
  【     細胞ごとの、物流、を、 よくしたり、
   改善したりし得る、 ものは、
  子宝   ビタミン   E1  、 であり、
 子宝    ビタミン   E1 
   、 を、 より、 不足させる事は、
  細胞ごとの、 物流を阻害し、
  細胞たちの死や老化を促し、
  ビタミン    C   、 の、 電子強盗化を、
   より、 放置してしまう、 
   余計な、 負の度合いらを成す❗
   、 事を意味する     】  。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      ☆      藤川院長❗    ;

   不飽和脂肪酸の自動酸化への対策には、
    子宝    ビタミン    E1  。
    NAC       ;
 (    N アセチルシステイン    ) 、も、
  ビタミン    E   、 の効果を高める❗ 。

    SOD   、には、 
マンガン   Mn   、と、結びついて、 
   働く、
   MMn 一 SOD   、と、
  亜鉛   Zn 、 や、 銅    Cu 
   、 と働き合う、
   Zn / Cu 一 SOD  、がある。

  タンパク質から成る、 酵素   コウソ   、な、
  『  カタラーゼ  』   、には、 
  『   鉄   Fe   』  、が必須で、
  グルタチオンペルオキシダーゼ 、には、
『   セレン  Se   』 、 が必須❗ 。

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日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 不妊性や電子強盗らを差し止める、 抗酸化物質ら❗ 。

2020-06-04 13:05:19 | 政治・経済

     ☆       不妊性や電子強盗を差し止める、
   抗酸化物質ら❗   ;

      ◇◆      日本医学 ;   和方 ❗  ;
  三石分子栄養学➕藤川院長系;   代謝医学❗ ;

    ◇◆    『  確率的  親和力  』  ;
    【    確率的な、 親和力、 とは、
   その一方に、 必ず、 タンパク質、な、
   酵素    コウソ  、 を含む、
    代謝員ら、 が、 互いへ、
   文字通りに、 合体を成す、
    度合いを、 一定以上に、
   成し得た場合に、 成し得る、
    『  同化  』、 か、 『  異化  』、 である、
   代謝、な、働きよう、 を、 成す、
    上での、
   その、 確率的な、 合体性、 の、
   あり得る、 度合い、 でもあり、
    あり得る、 代謝らの各々の、 成る、
   度合い、 でもあり、
    
     その不足性、、が、 より、
   埋め余され得ない、場合らにおいては、
  どの、 代謝も、 成り立ち得ない、
    という事になる❗ 。
   
      この、 概念の体系知らを、
  自らへの前提として、 成る、
   事において、
   三石分子栄養学➕藤川院長系、 と、
  その他の、 より、
   人々の、 あり得る、命や健康性を、
   取りこぼすべくして、 取りこぼし得る、
    笊  ザル  、な、
   医療系ら、などとは、 決定的に、
     異なる❗     】    ;
  
   【    笊な、 医学系らなり、
   医療系らなり、  の、 主らは、
  より、 医者側の立場にある、者であれ、
  より、 患者側の立場にある、者であれ、
   同一な、 個人の、 代謝ごと、な、
  代謝員らの組み合わせ、ごとにも、
  異なり得る、 
   確率的な親和力ら、での、 あり得る、
  不足性、 を、 より、
   埋め余し得べき、 手段な、
  事らを、 人々へ、宛て得ない、
   度合いら、を、成せば、成す、ほどに、
  人々へ、  余計な、  可損   カゾ    ;
   ≒     リスク    ;     、 らや、
    実害ら、 を、 宛て付ける、
   実質における、 犯罪加害性ら、を、
    成す事になり、
   相応に、 処罰されるべき、 度合いらを、
  自らの側に、成し付ける、
   筋合いにも、ある     】    ;

   【     笊な、 医療系ら、などは、
   確率的な親和力らでの、 不足性、が、
  どの人の、 どの、 あるべき、
  代謝ごと、にも、無い、 事を、
   自らを正当化する向きでの、
    前提として、 ある、
    が、
      それは、 
   同じ様な、 飲み食いようらを成し付け、
  同じような、運動性らを成し付ける、
  同じような、遺伝性らへの主である、
   同じ寮などに暮らす、 人々、や、
    家族員ら、 などにおいて、
    脚気 、などの、 万病のどれ彼を成して、
   死んだりする、 人々が出る、
   その、一方で、
   より、 全く、 万病を発症せずに、
  健康性を成し得てゆく、
   人々が、 あり得て来てある、
   事、などへの、 合理性のある、
   説明性を、 より、 全く、
     欠いてある、事を、
   自らに、 肯   ウベ  なう、 ものであり、
  全く、 不合理な、ものでもあり、
   科学的     ≒      定量的    、 な、
    根拠を、 より、 全く、
   自らの側に、 欠いてある、
    ものでもある❗     】   ;
        。
    
       ◇◆    『  代謝  』、 は、
   人々の心と体の万象に、
   普遍性を成して、 ある、
   事において、
     質量性を成してある、宇宙における、
『  万有引力  』、 のごとき、
    立場にあり❗    ;

      個別な、人、の、 個別な、
   代謝員らごとの、  合体性、の、
   あり得る、 度合い、 でもある、
   確率的な親和力ら、や、
  その、 代謝を成す事へ向けての、
   あり得る、 不足性 、 へ宛てて成る、
   体系知ら、の、 存在、や、質、
  を、 より、 欠いてある、
  事に基づく、  健康性 、などへ向けた、  
  情報な事らは、
  宇宙の開発へ向けた、 情報な事ら、
  への、 前提から、
  万有引力、 や、 重力、 へ宛てて成る、
  体系知ら、の、存在、や、質、
  を、 より、 欠いてある、
  ようなものだ。

     あるべき、代謝らを成す、のに、
  欠かし得ない、 
 あるべき、代謝員ら、への、摂取らでの、
  あるべき、度合いら、を、決める、
    確率的な親和力の、度合いなり、
   不足性の度合い、なり、と、
  あり得る、 あるべき、代謝ら、は、
   精神系の現象らのもとにも、
  体だけの現象らのもとにも、
  必ず、あり得てある、ものであり、
    万有引力、 などが、
  自らに、 質量性のある、
  全ての物らに、あり得てある、
   ように、
    人々や、その他の命員らの、
  全ての、 それ自らな、現象らへの、
  必要な、要因性として、
  あり得てあるものだから、だ。

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

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

   それら、への、体系知ら、を、
  より、欠いてある、事を、
  前提とし、 それを、さらして、
   観せ付けるようにもして、成る、
   情報な事らは、
  あり得る、人々の命と健康性への、
  影響性を成し得る、交信系らや、
 それらに握接し得る、
  誰彼の自らな思案系らにおいては、
   それが、 誰彼の、思案系の、
  自らな、内容な事であれ、
  発信され得てある、ものであれ、 
   あり得る、人々の命や健康性ら、の、
  度合いら、を、 勝手に、 賭けた、
  丁半博打を、 人々へ、
   押し宛てて、 成し行わしめ得もする、 
   要因性を、
  より、余計に、成す物でもあり、

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

    この手の、 
  人々の命や健康性の度合いら、を、
  賭けさせしめ得べくもある、
   丁半博打らにおいては、
   具体的に、 何彼が、 当たりで、
  その度合いは、 どれ程であり、
   どれ彼が、 外れで、
  その度合いが、 どれ程である、
  か、が、 
  より、明らかに、されず、
  され得ようも、より、無い、
   のに対して、
    あるべき、代謝ら、や、
  確率的親和力ら、へ、宛てて、
  成り得る、
  より、分析型の、体系知らは、
  それら、を、 
  我彼へ、 より、 具体的に、
  明らかにする、もとになるものとして、
    ある❗     】    ;
       。 

    ◇◆   『  分析な上での、 事実性ら  』  ;

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

   より、  あるべき、代謝ら、 や、
  あるべき、代謝員ら、 への、
  あるべき、 度合いら、での、摂取ら、の、
  あるべき、事へ向けての、
   分析型の、 体系知らに、
  より、 照らし合わせて、
  観宛てられるべきであり、
   
     それら、を、 より、 欠いて、 
  あり得る、人々の、 健康性らや、
   万病へ向けての、 事ら、へ、
  取り組む事は、

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

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

     我々は、 道を渡るにも、
  車らの、 行き交いようら、や、
  その、 欠けようら、への、
  観察し宛てる、 情報な事ら、を、
  基にもして、
   無意識の内にも、
   分析な上での、 事実性を、
  観宛てられ得る、 仮説なり、
  理論なり、 を、 思い構え、
   それに基づいて、
   より、 安全に、 道を横断し得たり、
  それに、 失敗し得たりしており、
    
    あり得る、可能的な、 事実ら、
  を、 予測し宛てて、
  より、 我彼への、 危害性などのある、
  それら、を、 より、 未然に、
  その実現を避け得るようにして、
  我彼の安全性ら、などを、
  成し付け得てもあり、

    無意識の内にも、
  分析な上での、事実性の、
  度合いら、での、差、 などを、
  観積もりもして、
   色々な、あり得る、物事ら、を、
  より、 成し行い得たり、
   より、 成されないようにし得たり、
  し付けてあり、

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

     男性の、「  精子の能力  」、を強くする、
  抗酸化物質の驚きのチカラ❗   ;
    2020/   5/2   8:00    ;

     ■2876組のカップルのデータを分析   ; 

  ニュージーランド・オークランド大学の、
   Marian G. Showell  研究員らの、
   研究チームが、
   Cochrane Database of Systematic Reviews 
  オンライン版に発表した研究で、
  不妊への治療中な、男性が、
   電子強盗を、 より、 差し止める、
 『  抗酸化  サプリ  』 、 を摂取することで、
   妊娠率が上昇し、
  赤ちゃんが生まれる可能性が高くなる❗
  、ことが、明らかになりました。 

     研究チームは、 抗酸化サプリメントを、
  経口で摂取することで、
  男性での不妊が改善する❗
  、可能性があるのではないか、
   との仮定のもとで、 既存の研究データを、
  多くを分析しました。 

    集められた、  34の治験らの、  合計で、
   2876組のカップルのデータらを分析した、
   結果にては、   不妊への治療中に、
   男性が、 抗酸化サプリメントを、
  経口で摂取していた、
    カップルでの妊娠率は、
  男性が、  偽薬な、 プラセボを与えられ、
   抗酸化サプリメントを摂取していない、
    カップルに比べて、
   4・18  倍も❗ 、 上昇していました。 

     また、  出生数では、
   4・85  倍にも❗ 、 上っていました。

     これは、  抗酸化サプリメントを、
  男性が摂取していたカップルでは、
    1千組で、  約  90人の、
   赤ちゃんが生まれたのに対し、
   プラセボのカップルでは、
  1千組で、 約  20人の出生数に留まる、
   ことを意味します。 

    また、こうした妊娠率の上昇から、
   研究チームは、
  抗酸化サプリメントの効果により、
     3ヵ月以内で、
   精子の運動性能が、  13・47倍、
  精子の濃度が、  6・79倍も、
   プラセボ・グループよりも、上昇した❗
   、と、見積もっています。 

    治験で使用された抗酸化サプリメントは、
   主に、  ビタミン   E  、  ビタミン   C  、
   カロテノイド  、   ユビキノール      ;
     (   COQ10   )    、  葉酸  、  亜鉛  、
   などだった、 ということです。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/612225fb91d209f3eb2b0fe605695faffce5e200

     14:ID:mDRaRxiE>>5    ;        妊娠したら、
    葉酸だけは、絶対に摂るべき。 
    妊娠してなくても、
  ホモシステインへの対策として、
   非常に重要な栄養素。 
   ホモシステインの値は、
   認知症と深いつながりがある。

     16: ID:tEPJF6rZ>>5 >>14    ; 
  妊娠してからでは、遅い。その前に、
 十分に、母体に、葉酸がないと、
  二分脊椎とかのリスクが高まる❗ 。 
 大人にとっても、悪い物では、ないから、
  妊娠への希望の有無によらず、
  男女を問わず、取っておけ、
   ということだろう。

    7: ID:MWTOWQr3     ;
  亜鉛とかは、 ビール酵母のサプリで、
  ドバドバ出るで。     天然の牡蠣とか、
  赤身のステーキなら、なおよし。

    ☆     子宝    ビタミン   E❗
    、を合わせないと、
   リスクらもある、 
 ビタミン   C  、たちの効能ら❗
    18/   4/14   17:47    ;

   ビタミン   C    、 および、
    心臓血管疾患❗   ;

Orthomolecular Medicine News Service
   (  OMNS  ) 、  2010年  6月22日   ;

     アラン・スペンサーと、
   アンドリュー・W・ソウルの、
   パーソナル・ビュー・ポイント   ;

    Linus  Pauling   、は、
    動物界の研究により、
   ほとんどの動物が、  体内に、
   ビタミン   C   、 を生産する❗
  、 能力を持っている事を知っていました。

      人間は、  ビタミン   C   
   、 を生産できません❗ 。

     さらに、  平均して、  哺乳動物は、
    人間の体重に換算すると、
   毎日に、  5千4百   mg   、 を作り、
   ストレスや、 病気のときには、
    より、 多く     ;
  (    しばしば、 かなり、より、多く    )    ;
    、   生産します。

    これは、  典型的な、 現代食から、
   得られる、   50   mg  、の、
     約   百倍です。

     なぜ、  動物は、   ビタミン    C
   、を、  余りにも、 多く作るのか、
     それは、  体内で、
   どのような、 目的を果たすか?     ;

     ビタミン   C    、 を作ることが、
    できない❗ 、 と、  分かっている、
    少数の動物には、
   類人猿、 モルモット、  および、
    いくつかの鳥が含まれ、
    これらな、動物らは、  通常では、
   食物から、 多くの、  ビタミン    C
   、   を得るでしょう。

       ビタミン   C  、を、
   モルモットから奪うと、  すぐに、
    心血管疾患       ;
 (    数週間以内に、  動脈に、
    ダメージを与える    )     ;
    、  が発症します。

      同様に、 遺伝子組み換えマウス、への、
    研究では、  マウス、の、
    ビタミン   C   、  を産生する、
   遺伝子を、  スイッチ・オフすると、
    すぐに、  心臓病の徴候を示す❗
   、 ことが、 示されている。

    高い、 ビタミン  C  食  、  の再導入は、
    損傷を逆転させる事ができる❗ 。

    動物界では、 心臓病は、まれですが、
   食生活が、  野生の場合と同じように、
   ビタミン   C   、 が豊富でない、
   動物園の猿にとっては、
   問題になってきています。

       ◇     コラーゲン     ;

    体内での、 ビタミン   C   、の、
    非常に重要な機能は、
    『  繊維状の、 タンパク質  』 、 な、
  『  コラーゲン  』、 への、産生における、
    その役割です。

    コラーゲンは、  体内で、 最も豊富な、
    タンパク質であり、
    同等の大きさの鉄線よりも、
    強い繊維になります。

     これらな、繊維らは、  動脈を含む、
    すべての身体組織に、  強度、 および、
   安定性を提供する❗ 。

       ビタミン   C   、  は、
   コラーゲン 、への、  生産と修復に、
   絶対に、 不可欠であり、
     その、 プロセス中に、  破壊される❗
   、 が、ために、
    身体組織の強度を維持するためには、
    定期的に、   ビタミン   C
   、  を補給する、 必要があります。

      ビタミン   C    、 の重度の欠乏は、
   壊血病で目撃された、
   体組織の全崩壊を引き起こす。

     Linus  Pauling   、 は、   人間が、
   正常に、  壊血病を予防するのに、
   十分な、  ビタミン   C   、を得る、
     のに対し、
   我々は、  動脈の壁の強度を維持する、
   のに、十分な量を消費しない、
   と、 信じていました。

    彼は、   体の全ての構造組織らの内で、
   心臓の周りの動脈の壁が、
   最大の連続的なストレスを受ける、
   ことを示唆しました。

      心臓が、 鼓動するたびに、  
    動脈は、 平らに伸ばされ、  これは、
   1日に、 何千回も、 行われるため、  
    庭のホースに似ている。

     多くの、 小さな亀裂や病変が発生し、
   動脈の壁に、炎症が起こります。

     Pauling   博士は、   ビタミン   C
  、 が、 十分に供給されると、
   この損傷は、 容易に修復され、
   心臓病が回避される
   、 と、 信じていました。

     しかし、  適切なレベルの、
   ビタミン   C   、 が、 ない場合には、
   体は、  代替の物質、 すなわち、
   コレステロール  、および、 他の、
    脂肪物質を用いて、
    動脈を修復しよう、 と、 試みる。

      ☆      コレステロール 、 および、 
  リポ・タンパク質  ( a ) 、  Lp( a )  ;

      コラーゲンらの中の、  最も豊富な、
   『  アミノ酸  』 、 は、  
   リシン 、および、 プロリン 、 であり、
    コラーゲン鎖が損傷すると、
   リジン 、と、 プロリン 、 が曝露される。

    特別な種類のコレステロールである、
  リポ・タンパク質  ( a )  、 は、
   リジン、と、 プロリン 、に引き付けられ、
   露出した損傷を受けた、
   コラーゲン鎖に結合する。

    これは、  適切なレベルの、
   ビタミン   C   、 が、 ない場合に、
   動脈の壁のコラーゲンに対する、
    損傷を修復する、 試みである。

    残念ながら、その修復は、 
   理想的ではなく、  何年にもわたって、
   繰り返し、 堆積すると、
   動脈が狭くなって、
   炎症を起こすことがある。

     心臓発作 、または、 脳卒中が続く、
     可能性があります     ;

    (     通常では、   狭窄した動脈の部位で、
   凝固塊が形成されることによって、
   または、  下流の小さな血管を壊して、
  栓をする事によって、 引き起こされる    )。

    ビタミン   C   、  のレベルが低い時には、
    体は、 より多くのコレステロール、
   特に、  Lp ( a )  、 を製造する。

     逆に、  ビタミン   C  、 の、
    レベルが高いと、  体は、
    コレステロールを少なくします。

    高血圧が、  心臓病、 への、
   主な原因であった場合には、
   全ての、 クマ、や、 他の、
   冬眠している動物は、 ずっと前に、
   絶滅していたでしょう。

    彼らは、  自然に、 高い、
   コレステロールでの列辺   レベ    ;
  レベル    ;     、  を持っています。

   熊について、解っている、その理由らの、
   1つは、  シンプルです。

      彼らは、 体内で、大量の、
   ビタミン  C  、  を産生し、
   動脈の壁を安定させるので、
    コレステロールの沈着や、
    プラークを発症する、
    傾向は、ありません。

       ◇     健康を保つ    ;

    食事によって得られる、
   低いレベルの、  ビタミン   C  、 は、
   多くの人々が、  
   動脈プラークを発症するのを防ぐ、
    には、 不十分であり、
   時間の経過とともに、
    心血管疾患を引き起こす❗
   、 可能性がある。

    死後の検査では、
  朝鮮戦争で死亡した、
   若いアメリカ軍の兵士ら     ;
  (   平均年齢が、  22歳   )    、の、
    77   %   、が、  既に、  進行性の、
   アテローム性動脈硬化症     ;
  (   心臓病   )   、    を有していた❗
   、 ことが、 判明し、
   ベトナム戦後の死後の研究でも、
   同様の結果が得られた。

     ◆     『  アテローム  』    ;
   ≒     粥   カユ   状の、 塊   カタマリ    。

     ◇      どうすれば、 それを、
   防ぐことができますか?     ;

     Pauling   博士は、   高レベルの、
   ビタミン   C   、  を服用し始めると、
   Lp ( a )  コレステロールが、
   修復への材料として、
   必要が、 なくなる❗
  、 が、ために、
    疾患の進行が、 停止するか、
   少なくとも、 減速する
   、 と、 考えていました。

     彼はまた、  適切なレベルの、 
   ビタミン   C   、 を摂取すると、
   既存の動脈プラークが、
   動脈から除去され始める❗
   、  可能性がある
  、 とも、 信じていました。

     彼は、  アミノ酸、な、 リジン 、が、
   ビタミン   C  、 と一緒に摂取されると、
   プラークの除去が、 より、 迅速である❗
  、 ことを発見した。

     リジンは、 既存の、 
   プラーク沈着物中の、  Lp ( a )
   、  に付着するように見え、
   それらを緩めるのを助ける。 

      Pauling   博士は、    
   予防での摂取の量として、
   1日当たりに、  少なくとも、
    3千  mg  、の、  ビタミン   C
   、 を推奨し、
   既存の心臓病への治療には、
   ビタミン   C   、と、  リジン  、の、
   両方を、 有意に高いレベルにする❗
  、  ことを推奨しました。

     投与の量は、 重要な要素です。
   低い投与量では、  効果が、ありません。

      ◇     体内での保持     ;

     別の重要なポイントは、
  ビタミン   C   、の、  単回での投与では、
    体内で、  長時間は、 保持されない❗
   、 ということです。

     この事実は、  それについて、
    体が、 大量を必要とせず、
    使用することが、 できない❗
   、 という、 証拠として、
  高い用量での、   ビタミン   C
  、 の使用を支持しない人々によって、
   長い間を使われてきました。

    ビタミン   C   、を、   1回に、
   大量を投与すると、  すぐに、
   血潮の中での濃度が、
   低いレベルに戻ります。

    その多くが、 排泄され、
  高い濃度は、 数時間しか、続きません。

      ここでの重要な要素は、
   体が、  ビタミン   C   、の、
  1回での大量な投与で、
   1日に、 1回を機能するように、
    設計されて、いない❗  、 ことです。

    動物は、 体内で、  
ビタミン  C  、  を製造することができ、
  一日を通して、 連続的に、
   ビタミン  C   、 を製造できます。

   彼らは、   グルコース     ;     ブドウ糖    ;
   、を、   ビタミン   C  
   、 に変換する、   酵素     コウソ   、 な、
    タンパク質  、 を持っており、

    毎日に、 彼らは、 
   良い食事から得る事が、できるよりも、
   百倍、 も、 多くの、
   ビタミン   C  、 を産生します。

    動物が、 病になると、 それは、
   私たちの食生活でよりも、 さらに多く、
   おそらく、何千倍も、製造されます。

    ◇      どれ位を、  私たちは、
    取るべきか?    ;

    ビタミン   C   財団は、
   心臓病の発症を防ぐために、
   1日の量として、   3千   mg   、の、
   ビタミン   C   、を、   4時間ごとに、
    5百  mg    、  を摂取する❗
   、  ことを推奨しています。

     この方法での問題は、   4時間ごとに、
   錠剤を服用することを、   多くの人が、
    日常の生活の一部として、
   採用したがらない、 という事です。

    しかし、  この摂取量は、
   動脈の強度を維持し、
  コレステロール・プラークの蓄積を防ぐ❗
  、 のに役立つことを示唆する、
   良い証拠があります。

    誰もが、 これをやるとしたら、
  おそらく、 心臓病は、
  (   他の多くの慢性疾患のように   ) 、
   過去の物になるでしょう。

       病を治療する場合には、
    お腹が、 ゆるく成ったり、
    下ったりする、   「  腸  耐性  」、 は、
   使用すべき、  投与量のレベル 、への、
   指標になる。

    これは、  ビタミン    C     ;
  (   分けられた用量で   )    、 の、
 お腹が緩くなるレベルの直ぐ下で、 服用する❗
   、 ことを意味します。

      量は、 誰においても、違います。

   1日に、 数回を、   千  mg     ;
     つまり、   1   グラム     ;
     、 を服用すれば、
   体調が良い時なら、  直ぐに、
   お腹がゆるくなるかもしれませんが、
   非常に、病気の時には、
 「  腸  耐性  」 、が、
   ➕倍から、  百倍に上昇する❗
   、  可能性があります。

    したがって、    病のために、
   ビタミン   C    財団が示唆している、
   レベルは、    ビタミン    C      ;
      6千    mg    〜   1万8千  mg       ;
  (   または、 排便許容量   )     ;
    ➕     2千   mg  〜  6千   mg    、の、
   『  リジン  』  、 です。

     これらの、  ビタミン   C   レベル  
   、は、  高く見えるかもしれませんが、
   おそらく、 動物界で見られるレベルと、
   比較して、
    特に、 大きいわけでは、 ありません。

    相当量の、 リジンは、
   食事から得ることができる。

   例えば、  豆の缶詰の半分から、
   3千   〜    4千   ミリ・グラム  、の、
   『  リジン  』 、 を得ることができる。

         ◇     論争❗   ;

   「    40  〜   50年前に、
   色々な病らを制御するのに有効な、
   ビタミン   C   、  の量が、
   RDA     ;       推奨量     ;      、よりも、
   百  〜    千倍、 も、 高い❗
   、 と言う、 事実が、 判明していた
  、 にも関わらず、に、
   医者や、科学者が、 無視してきた    」   ;
    (    Linus Pauling、  How  to  Live 
  Longer  and  Feel  Better   )  。

     医学界では、   Pauling  博士の勧告は、
   議論の余地がある。
   しかし、 彼の理論は、 合理的であり、
   その意味合いは、 非常に重要であり、
   それを評価するために、 いくつかの、
   主要な科学的試行、らが、
   行われていたはずだが、

    それらは、 公表されては、いない。
    高い用量での、ビタミン  C  、 への、
   サポーターは、 
   研究資金の申請を、 繰り返し、
   拒否されており、
   小規模な、 研究プロジェクトや、
   事例への研究に、
   満足していなければ、なりませんでした、が、

     それらの、結果は、  非常に、
   ポジティブでした。
   過去の、 15年間に、
   ポーリング・セラピーの主唱者は、
   自己治療を受けた心臓病な患者から、
   何百もの、 報告を受けています。

    これらの人々は、 典型的には、
   30日以内に回復し、  その大部分は、 
   1  〜  2週間以内に、
   有意な、 軽減を経験する❗
   、 ことが、 報告されている。

     Pauling  博士は、  1994年に、  
 「    ビタミン   C   、と、   リジン
   、 を、  適切に使用することによって、
    心血管疾患、心臓発作、脳卒中を、
   ほぼ、 完全に制御できる
   、 と、 考えています。
    心臓病、 または、 あなたの家族に、
   心臓病の病歴がある場合や、
   あなたの父、 または、 家族の、
    他のメンバーが、 心臓発作、または、
   脳卒中などで亡くなった場合、または、
    軽度の心臓発作を抱えている場合は、
   ビタミン   C   、と、
   リジン  、 をとって下さい    」
  、と、述べている。​


    元の記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1471610909621895