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; 日本の内外圏のアルファベット❗ 。 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❗

2020-06-13 23:15:06 | 政治・経済

      ☆       日本の内外圏のアルファベットら❗。
    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❗
     19/   5/11  :

http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html : 
   @        徳川幕府は、 何故に、 
   薩長、 などの、 反徳川性の高い様な、
  大名らを取り潰さなかった?    ;
     2015. 1.8   : 

    @       そのせいで、 結局は、 自らが、
     滅ぼされる事になる。
  幕府を創立した当初などは、 親藩ですら、
  取りつぶす程の、強硬姿勢だったのに。 
   よく、 遠国の大藩だから、 簡単には、
  取り潰せなかった、 という説もあるが、
  肥後、の、加藤家、に、 出羽、の、
  最上家の例もあるから、
   そうとは、言えない、 と思う。   : 

   【      反徳川性の高い様な大名らを、 
  通婚により、 
 徳川氏の親戚にしていった事もあるし、
    由比正雪氏らの乱に観られる様に、 
   家光氏らが、
  ばんばん、大名らを潰していった事から、 
   浪人らが増えて、
  反体制派の武力員らに成り易い人々が、
  各地に伏在する度合いが進んでゆくと、
 社会治安が乱れ易くなり、 それが進むと、
  浪人ら、 以外の人々までが、
  幕府の治安を維持する能力を頼りとせずに、
  自力での、防衛性を高めてゆく、
  情勢を生み広げる事などにもなり、
  平安時代の後期に、朝廷貴族らが、
   社会治安の維持から、
  手を引いてしまった為に、
  自営の農者らが、
  武士化していった事態を、
 再来させる事にも、成り得る
  、から。 

    徳川幕府は、 由比氏の乱の後では、 
  大名らへの取り潰しな行為を減らした様に、
   記憶している。 
    取り潰す宛ての大名領を直轄地にする、
  のでなければ、
   幕府の石高では、 浪人らの大半を、 
  徳川氏の家臣に取り立てる事は、
   難しく、 
  浪人らを野放しにし、
   増やしてゆく事に成る、
  大名らへの取り潰しを成してゆくと、 
  自分が寝転がっている、 乾き切った、
  干し草の山のあちこちへ、
  火種らを飛び散らかしてゆく様に、 
    自らへの危険性が増してゆく、
    事に成り得た。

      また、  
     取り潰す宛てを直轄領にしてゆくと、
    大名らと、その所属員らへ、 
    幕府への反乱に走り得る、
    共通の動機を与え付ける事になり、
      可能的な浪人ら、などを、
    幕府が、 取り込む為の、 石高を、
    余計に、得られる事で、 見込める、
     利益性の度合いを、 相殺し得る、
    以上の、 可損性の度合いが、
     その事によって、 生じる、
     可能性があった      】   。
    : 
     @      ロッテリアが、 
  マック下げ工作に必死❗。
  在日の工作員らに指令が下った模様

【緊急拡散】 : 
ttp://www.news-us.jp/s/pages/user/iphone/article?article_id=411954829

   @     韓国人犯罪 :       偽百円玉、
  偽5百円玉が横行中❗。  要注意    : 
【 緊急拡散 】 :  
ttp://www.news-us.jp/s/article/411946366.html : 
    ☆        韓国人らに、  肺病が増えている❗
   、 にも関わらず、 に、
  日本への渡航が禁じられて居らず、 
   日本人らに、 肺病が再発生し、 
  増えてゆく事が、
  確実な状況に、 日本国民らは在る。 

    どんな風土病らを、日本へ持ち込むかも、
    判らない為に、 
  疫病らへのリスクらを増す❗
   、  と共に、
 治療法、 などを特定でき難い事による、
  手遅れにされる、 リスクらも、
  日本国民らへ、 付加する事に成る、
  中国人や韓国人らの、日本への流入は、
  禁じるべきであり、

     日本の主権者であり、
 自らの国なる社会の主である、
  一般の日本国民らにより、
   自発的で、組織的な、運動が、 より、
  活発にされてゆく事が、望まれる❗ 。

   @      犯罪への不作為型の共犯にされる、
  リスクらと、 
  犯罪行為による害を加えられる、
  リスクらを、  是以上、
  日本国民らへ付け加えない為に、 
  シナ朝鮮人らの日本への出入りは、 
   差し止めるべきだ。 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150107/j67820410000.html   パリの新聞社で、銃乱射❗  ;
複数の死傷者 1月7日 20時30分 : 

    
     ・・この新聞社は、
  色々な風刺画を掲載する事で、
  知られており、
  (     福島での、    アメリカ製の、
   原発の事故を受けて、 
 手足の多い人の描写、 などにより、
 日本人らを嘲り笑う対象にもして観せ、
   抗議らを受けても、 
  言論の自由性を擁護をする、
 姿勢を現しながらも、  言論による、
 人格的な尊厳性への、 毀損性、などの、
  色々な被害らの発生に対する、 
  賠償を成す行為は、 成さなかった。

     言論の自由な行使に伴う、
  責任性を無いが代にして観せ、 
  ヒトを侮辱する事に、 より、 無感覚な、
  より、 人格的な尊厳性の無い、 
  サイコパス性     ≒     精神病質性     ; 
    、  の深刻な者らを、 
  その社会の主権者たちの一般が、
  自らの一般社会に放置して来た事が、
   より、 根本的な問題事であり、 
   治療な行為の対象と成るべき者らを、
   治療施設へ入れて、治療する事をせずに、
   黙過して来た事が、 
  解消されるべき、 問題な事であり、 

     一般の社会らにおいて、 
   そうした精神性の発露の度合が甚だしい、
  行為らを誘発する、
  火種らを撒き散らす様な、
 人格的な尊厳性への度外視に基づく、
  行為を成す者らを、
 その社会の主権者たちの一般は、
  より、 放置し続けるべきでは、ない。 

     人格的尊厳性を、 より能く、
   現し得る度合いに応じて、 その言論には、
  一般の社会に在るべき価値性があり、 
   人格的欠如性が深刻な度合に応じて、 
  その言論な行為には、 一般の社会らから、
   排除されるべき、有害性がある❗ 。 

    日本も、フランスも、
   サイコパス類の者らなどを、
  治療施設らへ入れ、  より、
  人格的尊厳性の、 自由で、
 自律性に基づく、 発露な行為らを妨げる、
 社会的な阻害要因らを排除し、 
  人格的尊厳性の、より、
 具体的な発露の度合いに応じて、
  価値性を高める、
  言論の自由性を高めるべき、
    必要性と共に在る     】  。 

     @     テレビや映画を見た所為 
   (  せい  )    、  だろうが、 
   派手に爆発するのは、 爆破に、
  ガソリンを使う、 特効だから
   、で、   あれは、
  作り物の爆発。   使用するなら、 
  戦車や装甲車と、車に使わないと。
  砲弾が命中した、   インパクト     ;
   ≒     衝撃作用       ;       、で、 
   砲弾の中の金属が熔け、液体状になる。 

   その液状の金属が、装甲を突き破り、 
   戦車や装甲車の中を焼く為の武器。 
    対人なら、手榴弾の方が、
    何倍も、効果がある。 

    ☆    ブログ 東亜備忘録❗    ;

  @     >漢字もまだ輸入されてないから、
   文字も記録もなく ;

   文字が、 全く、 解らない国に、
   金印を送る、 と思う? 。
   外交使節が持っていく国書に押す以外に、
    何に使うんだ?。

     @     琉球にも、 
  中南米の古代の文明社会らにも、
  縄を結わえて、情報な事らを伝える、
  仕組みらが成り立っていた事が、 
  学者らによって、報告されていた
   、 と思うが、 

   人食い人種側の者らには、 
  東夷からの借り物の文字らを基にした、 
  華夏の者らの文字らと、それらによる、
  記録らの存在を知っているだけで、
  好いのだろうが、 
  華夏の者らと、民族的には、関係の無い、
  後から引っ越して来た、他人らである、
  現代のシナ人らの側に立って、
  反日プロパガンダ犯罪者らの、
  主張な事らや、 無知性、 などを、
  無批判に、持ち上げて観せている、 
 反日性の提灯持ちらは、 かえって、
  現代のシナ人らの低落ぶり、
   などを想わせる、
  自らの側へ、負な、
  工作らを成している様な物だ W 。

   超白人種の、 古モンゴロイド、な、
  日本人たち、に、 チベット人ら、と、
 中東の一部の人々、 など、へ対して、
  より、 寒さへ特化しただけの、 
  劣化版の、亜種である、 
  モンゴロイド、 な、 シナ朝鮮人らは、
  その文物らを、
  人種の成り立つ順番からしても、
   古モンゴロイドな、人々から、
  授けられてあり、

    漢字ら、などへの、もとの、ものら、も、
   より、  古モンゴロイドな、
 人々の創り成し得ていた、ものら、や、
  それら、に、基づいて、ある。

      シナ人らは、
   地中海世界における、
 アルファベットに類するものを、
途中から、 伝えられて、 用いて来てある
   、に過ぎず、
  日本の内外圏において、
 アルファベットに類する文字らを基にして、
  自らの文字らを成し、
   用い得てある人々も、
  アルファベットらの亜流版に依存して、
  華夏員としての、
   擬似の連続性を成してある、
   だけで、   古代の華夏員らとは、
 人食い蛮族員としての類似性を成しつつも、
  より、血統的な連続性のない、 
  シナ人らに負うてある、ものは、
    何も、無い。

      ☆    yahoo    : 

  フランスで、 イスラム教徒を標的にした、
  攻撃が相次ぐ    : 

  @     バブルの頃は、  イラン人が、 沢山が、
  日本に出稼ぎに来ていた。 90年代も、
 パキスタン人が、沢山が、東京にはいた。
  女子高生が、 夜の公園で、
  パキス人に強姦されかかった。
  彼女、 顔に、青あざを作って、
   塾に来ていた。

     ☆      反社会的な、 部族ごとの、
   序列化差別性を成し合う事で、
  成り立ってある、 部族社会員ら、 を、
  日本へ導入した、 日本の内なる、
  賊員らを、 日本の一般の主権者らが、
  絶やし去るべき、 筋合いにも、ある。
  主権者として、 やるべき事をやらないと、
  その不作為性らに応じて、
  主権者たちの一般は、
  順繰りにも、 実害らを宛て付けられ、
  余計な、 リスクらも、
  宛て付けられる事になる。


     ☆      三石分子栄養学➕藤川院長❗   ;

    ◇     薬の臨床試験は、 いかにして、
     歪められたか❗   ;

  「  すべての不調は  自分で治せる  」
   、より    ;

 製薬メーカーからの資金提供については、
   私だけではなく、 多くの方が、
   問題視されているはずです。
 

 2007年発刊の、
  『   ビッグ・ファーマ 製薬会社の真実   』
  、にも、 次のような指摘がありました。
  一部を抜粋いたします。

    医学部や教育病院などの非営利機関は、
   自らを製薬会社、への、
 「  パートナー  」、 と、
   考えはじめるようになった。

   そして、 自身の研究の成果を利用して、
   金儲けをする機会をうかがうだけの、
   商売人になってしまった。

     大学の研究者らは、 自らの研究に、
   特許を取るように奨励され、
  特許への使用料の分け前に、
  あずかっている。

     医学部と教育病院の多くには、
  この動きを促進し、  研究の結果から、
   利益を得るべく、  「  技術移転事務局  」
  、 が設置された。

    1990年代に、  研究者らの間で、
   起業家精神が育まれるにつれ、
   医学部の研究者らは、 自らの、
  所属施設の動きをまねて、
   製薬会社との間で、 色々な形で、
   金になる取引をするようになった。

    その一つは、   医学研究で、
   製薬会社寄りに、 結果を捻じ曲げて、
   報告する❗
   、 というものだ。

    こんな事は、 かつては、
   見られなかったことなのに、
  研究者らの間に、すっかり、
  蔓延してしまった。

    前には、 清貧に甘んじていた、
   研究者たちも、  筆者の祖母の言葉で、
  いうなら、「    お前は、そんなに、
  頭がいいのに、  なぜ、貧乏なの?   」
  、 と、 自問自答するようになったのだ。

    医師は、 患者に投与する薬を、
  どのように決めているのだろうか。
   (  中略  )   、   残念なことに、
   一部の医師らは、 製薬会社の、
  マーケティングに、 まんまと、乗せられて、
   薬を選んでいる。

    しかし、  多くの医師らは、  少なくとも、
  一部は、偏りのない情報をもとに、
   薬を選択している。

    医師たちは、  新しい研究の成果を知る、
  ために、 医学雑誌を読み、
   学界の権威らが、 科学的根拠から、
  どんな結論を組み立てているのか、
  を知るために、 教科書を読んでいる。

    そして、  学会や医師向けの、
   生涯学習コースに参加し、   権威    ;
 (   オピニオン・リーダー   )   、 から、
  じかに、 話を聞いたりもしている。

    権威の書いた教科書や、
  権威の話というのは、 
   最新の研究らの結果を拠り所にしている
  、 にすぎない。

    権威の書いた教科書や権威の話は、
  彼らがもとにしている根拠より、
   質が高いはずが、ない。

    そして、その根拠にしても、
  医学雑誌に載っている、
   研究らの報告を拠り所にしている訳だ。

    したがって、  研究らの報告が、
   歪められていない❗
  、ことが、決定的に重要なのだ。

   だが、  果たして、 本当に、 結果は、
  歪められていないのだろうか。

   またしても、  答えは、 「  ノー  」、だ。

    ほとんどの薬の臨床試験は、
   その薬を製造する会社が、
  スポンサーになって実施されている。

   製薬会社が、 スポンサーとなっている、
   イコール、研究が歪められている❗
  、という、意味では、ない。

   しかし、  製薬会社らは、 
   研究の実施や報告を、  少なからず、
  制御しているのだ。

    こうなったのは、 最近のことだ。
   
    1980年代までは、  研究者らは、
  自分の仕事に、 企業から、
   資金を出してもらってはいても、
  おおむねで、 仕事の内容は、
   独立していた。

    当時は、製薬会社らは、
   大学の医療センターに、
  資金を提供した後は、
   研究には関与せず、
  その結果が上がってくるのを、
  じっと待っていた。

     製薬会社らは、 自らに都合のいい、
  結果が出るのを期待していたが、
  そうなるようにする方法は、
   知らなかった。

    製薬会社らは、 研究者らに対して、
  臨床試験のやり方を、まったく、
  指示しなかった。

    しかし、  現在では、  製薬会社らは、
   研究デザインの決定、データの解析から、
  研究結果を公表するか、
  どうかの判断まで、ありとあらゆる事に、
     口を出す。

    この様にして、研究に介入する事で、
   単に、研究らの結果を歪めてきた❗
  、 だけでなく、  自分たちに、
   都合のいいように、 結果らを、
   つくり変えてきたのだ❗ 。
    
   もはや、 臨床試験らを制御しているのは、
   研究者らではなく、 スポンサーである、
  製薬会社らなのだ。

 そうです。米国だけはなく、
  日本の医療業界の構造も、
   同じなのです。
  
   昔から、 このような、
  ビジネス本位の構造だったわけではなく、
   1990年代位から、 様変わりしてきた❗
  、と、 いえます。

    特に、  精神医薬の場合は、
  グローバル化した、
  メガ・ファーマの、
  マーケティング戦略の影響下にあり、
   目に見える形の、 利益の供与だけでなく、
   医学の知識を生成すること      ;
 (    例えば、   病気として、
   名前をつけるなど    )   、 にまで、
   影響を及ぼしている、
   と、 されています。
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❗    ;

   卒後の、 3  ~  4年目だった、
  約   30年前、  第3世代   セフェム系
   抗生物質が、  製薬会社の各社から、
  一斉に発売となった。
   確か、 8社位が発売した。

   各社は、 自社データを掲載した、
  パンフレットを持ってきた。

   どのパンフレットも、
  自社の薬が、 他社の薬より、どれだけ、
  優れているか、 という、 データを示し、
  猛烈にアピールしていた。

   これを見て、即座に、
  ”  おかしい、そんな訳がないだろう  ”
   、 と思った。

     製薬会社の自社データは、
   この程度のもの。
  一緒に勤務していた内科医に、
   それぞれの薬の効果について聞いたら、
  ”  どれも同じだ  ”  、 と言っていた。

    そんな捏造データを作った、
  製薬会社の研究者、  自分のしたことを、
  どう思っているのかな? 。
    自分なら、こんな、 アホらしい仕事は、
  する気にならない。 https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2966488456800792/?d=n

         ☆    カラパイア     ;

    極寒の宇宙と、 暖かな地球の大気との、
   『  寒暖の差  』  、 を利用すれば、
   ソーラー・パネル  、 と似た要領で、
   発電ができる❗ 、 という。

     陽な板と、大きく違い、
   このシステムは、 
   夜に、真価を発揮する。

      陽な板は、 基本的に、
    大きな光ダイオードで、
  シリコンのような、 素材の中にある、 
  電子   e➖  、 を励起させる事で、
   太陽から届いた、 光子    ;
  (   光の粒子   )  、 を、 電気に転換する、
   半導体で、できている。

  アメリカは、スタンフォード大学の、
   オノ・マサシ氏らは、 この時の、
  光ダイオードの動作を逆転させ、
   光子を赤外線放射    ;
  (   熱放射   )  、 として、
  装置から、 放射することにした。
  すると、 この時に、 
  少量の電気が作られる。

    これは、 「   負の照明効果
   negative   illumination   effect   」 
  、 を利用したもの。

    具体的には、 
  赤外線半導体を夜空に向ける。

   地球よりも、 宇宙の方が、 寒いために、
  熱は、 宇宙へ向かって逃げようとする。
  発電は、この流れによって行われる。

「    宇宙の広大さは、 熱力学的リソース    ;
   ≒    資源      、 です    」 、
   と、 共同研究者の、 
  ファン・シャンフィ氏は、 話す。


 今回の実験で、発電できたのは、
一平米あたりに、 64   ナノ・ワット 、と、
ごく微量でしかない。

   それでも、 あくまで、
  概念実証の段階なのだから、 
それに成功しただけでも、
  素晴らしい成果だ。

      現在の陽な板が、 
一平米あたりに、 百  ~  2百 ワット  、を、
発電できる事を考えれば、
先は、まだまだ、長そうだ。
 
   理論な上では、
  適切な素材と条件を揃える事で、
    今の、 百万倍以上――
  一平米あたりに、 4  ワット   、を、
   発電できるようになるそうだ。

 町全体の電力を賄う訳には、いかない、
  かもしれないが、 夜間に、 
 消費電力の少ない機器を動かす程度なら、
  早い時点で、 有望なシステムになる、
  かもれない。


  その有効性が確認されたのならば、
  同じ仕組みを、 機械からの排熱にも、
  応用できる、かもしれない——
   可能性は、広がる。

References:eurekalert/ written by hiroching / edited by parumo 。 

      ☆    カラパイア ➕❗ ;

   日本には、 『   同じ釜の飯を食う   』
  、 という、 言業 コトワザ 、 がある。
  
  最新の研究の結果によると、
  同じ皿の料理を分け合う❗
  、 ことで、  親近感が深まる❗
  、 ことが、 実際にあるようだ。

  家族員らの間では、 
  一つの皿に盛られた料理を、
いくつかを並べ、 皆で、 分け合いながら、
   食べる、 慣習もあるが、 
  この家族的な食事須態   スタイ    ;
   ≒    スタイル     ;       、 こそが、
   糒繼   ビヅ     ≒     ビジネス     、 での、
   交渉の時に、非常に役立つ、
   という。

   @      1人1皿より、みんなで、1皿で、
    交渉結果に、大きな変化❗   ;

 アメリカのシカゴ大学は、
  ブース・スクール・オブ・ビジネス    ;
   (   経営大学院   ) 、 の、 
 アイアレット・フィシュバック教授と、
   コーネル大学の、
   ケイトリン・ウーレイさんは、
 見知らぬ人たちを、 互いに、ペアにして、
 食事の後に、 賃上げ交渉をしてもらう、
  という、実験を行った。

 実験では、 被験者たちに、
管理役、と、 労働者役、
とに、 分かれてもらい、
1ラウンドを、 1日と仮定して、
22 ラウンド 、 以内に、 
  労働組合が許容する、
新しい賃金の契約をし、 費用のかかる、
ストライキを終わらせる、 
という、 シナリオを設定した。

 この設定を、  2つの群婁 グル    ;
   ≒     グループ    ;      、 に分け、
  群婁   A   、 には、 
  チップス 、と、サルサ 、を分け合う、
   一つの皿を、
  群婁   B   、 には、 個々に、
チップス、と、 サルサ 、 の皿を与え、
  交渉に、どのような、
  違いが出るかを見比べた。

 実験の、 3欄堵  ランド   ≒   ラウンド     、
  目からは、
高額な組合ストライキが起こる、
  ことを仮定し、
  双方の群婁らは、 迅速に、
 契約への合意に向けての交渉を頑張った、
 様子らを示した。

 しかし、
   チップスとサルサの皿を分け合った、
  群婁   A  、 は、 
   平均で、 9 欄堵 、で、
  契約に達したが、 
   個々に、 食事をした、
  群婁   B  、は、 契約までに、
 13 欄堵 、も、 かかってしまう、
  という、 結果に終わった。

 更に、交渉には、 費用がかかることも、
  仮定していたため、   群婁   B  、 は、
  群婁   A   、 よりも、 余分な、
    百50 万  ドル     ;
  (    約  1億 6千5百万円    )  、 もの、
   損失を、 会社にもたらした事にもなった。

   @      食事を分け合うことは、
   問題に取り組む能力性を高める❗   ;

  実験の結果にて、
  一つの皿から、 料理を分け合う、
  家族須態の食事をしながら、
  糒繼会合     ≒     ビジネス・ミーティング 
  、 をすると、 相手との間に、
  良いコラボレーションが生まれ、
  素早い取引を導く可能性がある、
  ことが、 明らかになった。

 料理を分け合う行為によって、
  自分の食事だけでなく、 他の人は、
  どんな、 料理を好むのか、また、
 どれだけの量を食べるのか、 という、
  ニーズ    ≒    必要性     ;
  、 を考慮しなければ、ならない。

 一見、分け合う料理の種類や量など、
   ビジネスの交渉事と比べて、
 重要では、なさそうだが、
「   交渉期間の長さと、 会社の収益に、
大きな影響を及ぼす、 可能性がある   」 、
  と、 フィッシュバック教授は、言う。

   アメリカのビジネスマンは、時々、 
   ビジネス会食のために、 
  時間を浪費しなければならない、
  ことに、不満を口にします。

   既に、 仕事に時間を費やしているため、
それは、 余分なことのように、
   感じるからです。
  ですが、 リサーチでは、 他の人と一緒に、
  食事をすれば、 問題に取り組む、
  能力性を高めることが、
   明らかになりました。
(   フィッシュバック教授   )。

 更に、2人の研究者を驚かせたのは、
  食事を分け合った群婁では、
  一人一人に対する、 感情を考える、こと、
  などなく、
食事を、 どの程度で、 うまく分け合ったか、
という事に、 重点を置き、 それが、
  より、 協力的な態度を促した❗
  、ことだった。

 自動車への購入のように、 
   1回限りの取引、となると、 
  話は、 別だが、 継続的に、
 相手と交渉しなければならない場合には、
 食事を分け合う、 という、 戦略を使って、
 相手を理解し、 相手の考えようらを促す、
 ことは、 実に、 有益であることが、
  この実験からも、わかる。

 友人同士でも、 同じ戯務  ゲム     ;
 ≒    ゲーム      ;      、 を行ったが、
  同じ結果が出たようだ。

  通常は、 人々が、 
  同じ食べ物を食べている時には、 
  親近感のシグナルが発せられます。

   同じ食べ物を、 1つの皿から、
  分け合うことで、
  食事中に、 相手との、
  コラボレーションを感じるのです。 
  更に、 食事中に交渉となると、
  その気持ちが大きく反映するのでしょう。
(   フィッシュバック教授   ) 。

   ただし、全ての食事が、 
  この実験の様に、有益な効果をもたらす
  、 とは、 限らない。

 例えば、 
   ビュッフェ須態の料理であれば、
  頻繁に、 量が追加されるし、
 シェアする品の、そのものも、 豊富だ。
   
   そのために、 自分の欲しい量の、
  料理を口にできるし、
  他人のお腹の空き具合を考えるべき、
  必要性も、無い。

    ケーキ、 などの、 明確な分量が、
 一切れごとに配分されている場合も、 
   同じだ。

 また、 シェアする量が、 少量過ぎても、
  全ての人々を満足できずに、
 競争性を高めてしまう事になり、
  逆効果となってしまう、
   場合も、あるようだ。

 つまりは、 
『   少なすぎず、多過ぎず、
  ちょうどいい量   』、  が、 
  最善  サゼン 、な交渉結果に繋がるのだ。

 実験結果と併せて、
  フィッシュバック教授は、
  次のように語っている。

   分け合う食事の種類は、何なのか、
 どれだけの人数が、これを食べるのか、
 また、他の人は、 自分の動きように、
  どのように反応するのかを確認するべき、
  必要性があります。

   協力に必要な量でないと、
   効果が得られないからです。
  
   近年は、 色々な技術により、
   遠隔で、 会議を行うこともできます。
    ですが、 食事を共にする、ことは、 
  価値があることなのです。
 ビジネス以外でも、同じ事が言えます。

    基本的に、 あなたが、 1人で、
  食事をする度に、 あなたは、
  誰かと繋がる機会を逃した、 
  ことになります。

    食事をシェアすることは、 
  社会的絆を生み出す、 
  機会を十分に活用する
   、 という事なのです。
References:news.uchicago/ written by Scarlet / edited by parumo 。 
  SNS 、で、 みんなに教えよう❗。


      ◇◆       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  ;

     Pillsbury氏 : 
  ニクソン政権から、対シナ政策を担当。 
  今は、 国防総省の顧問で、
  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 
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196


       ☆     三橋貴明氏❗    ;

  減税反対運動を繰り広げる壊国の輩

   2020-   6-13   7:54:29
『現金給付10万円から解る貨幣の真実』
(後編-1)』三橋貴明 AJER2020.6.2
 
三橋TV第248回【古過ぎ!平成かよ土居丈郎先生(笑)。で、いつ「財政破綻」すんの?】

ぜひ、チャンネル登録、高評価、
コメントをお願いします。 
チャンネル登録はコチラ▶︎http://dpweb.jp/38YouTube * * * * * * * * * * * ▶︎三橋貴明の新刊本
【知識ゼロからのMMT入門】
 https://www.youtube.com/watch?v=Fa13OgK3vD8

  WHO年次総会と
ファイブアイズの動きを解析〜世界は
中国のコロナ隠蔽を曖昧にしない
【三橋貴明×河添恵子】
http://dpweb.jp/38YouTube * 
https://www.youtube.com/watch?v=KMlAVA7L9dU
 
 東京財団政策研究所の森信茂樹、
  小黒一正、小塩隆士、佐藤主光、
  田近栄治、土居丈朗、西沢和彦が、
「緊急共同論考―社会保障を危うくさせる
消費税減税に反対」と、
減税反対運動を始めたようです。

 見たような名前が並んでいるでしょう。
 
    東京財団政策研究所  ;
    武漢コロナ・ウイルスの
世界経済やわが国経済に与える被害は、
未曽有のものになりつつある。
これに対し各国とも、
財政・金融政策を総動員して対応している。
他方、非常時を理由に
財政規律の弛緩を容認する動きがある
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3444

 この連中は、別に
「外国に国を売っている」わけではなく、
  単に頭が弱く、
「財政破綻論」を言い続けた
 過去を否定できないため、
 日本国を破壊する
言説を繰り広げる連中です。
  売国奴ではなく、「壊国の輩」
といったところですね。
 
 連中の主張は、
● コロナ禍のような非常時において、
 大規模な財政出動でもって
経済・国民生活を支えるべきことは
仕方がないが、積極的財政であっても
最低限の財政規律は
守られなければならない。

※ちなみに「最低限の財政規律」の定義は
不明

● 武漢コロナの感染拡大が終息した後の
  債務処理の方法
(要は、コロナ増税)についても
議論を深め、必要な準備を進めておく
必要がある。

● 消費税減税に反対

 理由1 消費税減税で
社会保障制度が危うくなる

 理由2 消費税率を再び
10%に戻すために
莫大な政治的エネルギーが消費され、
何年の歳月がかかるか予想がつかず、
先人の努力を無に帰す

 理由3 消費減税による
税負担軽減効果は、高所得者に
より多く及ぶ
(低所得者が損をする)
 
 ちなみに、消費税減税反対の理由の
「3」ですが、連中は
消費税減税による「減税額」のみを
クローズアップし、所得税に占める
消費税の割合を無視し、
「高所得者に恩恵がいき、
低所得者にはあまりいかない」
 というレトリックを展開しています。

 何と、子供だましな・・・・・。

 税金の負担について考える際には、
「税額」ではなく
「税率」で考えなければなりません。
いわゆる応能負担です。

 税額で考えるべきというならば、
理想的な税制が
「人頭税」になってしまいます。

すなわち、一人頭いくら、で
税金を採るのが最もフェアです
(代わりに、格差が極端なまでに拡大する)。

 累進性の話は置いておいても、
税金は所得に占める割合、すなわち
「税率」で考えなければならないのですが、
この連中は「税額」で比較し、
「高所得者に恩恵がいき、
低所得者にはあまりいかない」
 と、やっているわけです。

 連中の試算によると、

◆年収200万円未満 
消費税負担額10万円
(略)
◆年収1500万円以上 
消費税負担額49.6万円

 とのことで、税率を引き下げた際の
負担消滅「額」が
高所得者層の方が大きい
(そりゃ消費額が違うのだから、
そうなるでしょ)ことを、
減税反対のレトリックに据えているのです。

 あのな、こういっては何だけど、
高所得者層は消費税率なんぞ、気にしないぞ。そもそも、買い物のときに値札を見ない。

 理由は、所得に占める
消費税の割合が小さいからです。

 1500万円の年収に対し、消費税が
49.6万円。税率3.3%。

 200万円の年収に対し、消費税が
10万円。税率5%。

 年収が低いほど、税率が高くなるのが
消費税なんだよ。だからこそ、
格差拡大型で
逆累進課税である
と批判されているわけ。

 そういう意味で、消費税は
人頭税に近い。
 
 消費税が逆累進課税である限り、
消費税廃止は
低所得者層に恩恵がより多く行き、
格差縮小に貢献する。

 消費税が廃止され、
200万円の年収の人の所得が
10万円増える価値は、
1500万円以上年収で
49.6万円所得が増える価値よりも、
間違いなく大きいんだよ。
 
 
【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、
  疫病の人類史」
 
 というか、「税額」で比較する
というならば、消費税は、
「高所得者層ほど
"多額"の税金を払っている、良い税制」
 という話になってしまうよ。

 いっそ、そのように世界に吹聴してみたら。爆笑され、嘲笑されるとは思うけど。

 そもそも、所得税に累進性があるのは
なぜだと思っているの? 
税額一定はもちろん、税率一定であっても、 
格差が拡大し、社会が
不安定化してしまうためだよ。
 そんな、基本中の基本も知らないの
(知らないはずがありません、もちろん)。

 しかも、連中は、
「現金給付10万円は消費税減税よりも
効果が高い。だから、消費税減税反対」
 というレトリックまで使っている。

ということは、この連中は
「さらなる現金給付をもとめる!」と
やるのかといえば、もちろん
そんなことはしない。

 単に、現金給付を持ち出せば、
消費税減税反対のレトリックが
組み立てられるため
(無理があるけど)、持ち出しただけ。
 
 かように、消費税減税に反対する
財務省の飼い犬たちは、
「無理がある出鱈目なレトリック」
であっても、とにかく声を大にして発信し、
皆さんを貧困化させようとしてきます。

 日本国民を貧困化させた連中は、
こいつらです。

無論、他にも大勢(数百人)いますが、
こいつらが
壊国の輩であることは間違いないのです。

 というわけで、皆さんの
所得増を妨害をしまくった連中が、いよいよ
切羽詰まって暴走を始めましたので、
容赦なく叩き潰してください。
特に、この東京財団の論考に
顔を出しているのは、分かっていながら
嘘をばらまいている、最悪の連中なのです。
 
「壊国の輩を叩き潰せ❗」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。


日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; C ➕ E ➕ システイン❗ 。

2020-06-13 18:33:19 | 政治・経済

    ☆    C   ➕   E   ➕   システイン❗   ;

     ○●      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❗ 。

      三石分子栄養学➕藤川院長系らにおける、
    代謝員ら、ごとの、 合体性の、 あり得る、
    度合い、でもあり、
   代謝らの各々の、 能く、成され得る、
   可能的な度合い、でもある、
    『  確率的な親和力  』、 らでの、
    あり得る、 不足性、 を、 より、
    埋め余し得る、  度合いら、での、
     より、 あるべき、代謝員ら、への、
    摂取らの各々を成す事は、
    人々の命と健康性とを成す事へ向けての、
    最も、 目的性の要因性、である、
   より、 あるべき、代謝らの各々を、
    成し付け得るようにする、 上での、
     手続きな事であり、


    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❗  。


        ◇◆      『  オメガ 3  』   ;
  【     青魚ら、などに豊かにある、
  不飽和な、脂肪酸であり、
    オメガ   3  、 な、  脂肪酸である    】   ;
  『  エイコサペンタエン酸  』    ;
    『  EPA  』   ;   
   【    C20    ➕    H30   ➕    O2    】   ;
   、
 【    オメガ  6  、 な、   不飽和、 の、
   脂肪酸  、 たちに比べて、
   人々の細胞の膜 、 などを構成する、
  事において、
    より、  炎症を成さない    】    、
  『  オメガ   3  』   ;   
     、 なども、
      そのままな、 形態で、
    細胞の膜などを構成させられる、
    所々へ、送り届けられるべくあり❗ 、
     オメガ  3  、 らを含む物を、
   飲み食いすれば、  そのままで、
   オメガ   3  、らは、  
   細胞ごとの膜の所々、 などへ、
   送り付けられ得る❗     】  ;
        。

       ◇◆      『  脂肪酸  』    ;
【     脂肪、への、 構成分であり、
   炭素   C  、 と、  水素   H  、 や、
   酸素   O  、 たちから成る❗ 。
     EPA    ;
    エイコサペンタエン酸    ;
    『  C19  H29  COOH  』    ;
          、 のように、
   『  C複  H諸  COOH  』   、な、
  共通の構造を、自らに成してある❗     】    ;
      ◇◆     『  グリセリン  』   ;
  『  グリセロール  』   ;
 
  【     脂肪、への、 構成分であり、
   3価、の、 アルコール 、 である、
     『    C3   H8   O3    』   ;
     化学においての、  アルコール    ;
 (   葡:   Álcool  、  英:   Alcohol   )  ;
   、 とは、
   炭化水素     CH   、 の、  水素原子   H  、
  を、  
   ヒドロキシ基     (    -OH    )    、 で、
   置き換えた物質、 への総称❗   ;
      3価、 の、 アルコール 、 とは、
    水素   H  、 を、 置き換えた、
    OH  、の、  3つ、を、 自らに、
     持ち合わせ得てある存在     】   ;
          
   【     グリセロールは、  生体内では、
   中性脂肪、 リン脂質、  糖脂質  、 などの、
    骨格として存在しており、
   貯蔵した脂肪から、  
  エネルギーをつくる際に、   
  脂肪酸、と、グリセロール 、とに、
  分解される。
   生じたグリセロールは、
   ATP     ;
   アデノシン   3  燐酸   リンサン    ;
  、  によって、 活性化され、
  グリセロール -  3  -  リン酸  、 となり、
  再度に、 脂質 、 への合成に使われるか、
  さらに、
  ジ・ヒドロキシ・アセトン・リン酸を経て、
   解糖系  、  または、    
   糖新生  、 に利用される❗     】    ;
         。

        ◇   「   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、 
「    老化の過程は、 細胞や組織に生じる、
 ラジカル 、 らがおこす、 連続的で、
  有害な反応による、 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   e➖ 
  、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、
 電子の状態の不安定性に、 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、
自分の物にする事によって、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   H  、 な、  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。
 
      ◇◆     『   高度な脂肪食❗  』  ;
   『   脂員   ヤニン   』   ;
     【     飲み食いする宛ての、
    コレステロール 、などな、
   脂員    ヤニン   、らが、   
  そのまま、 その主の血潮の、
   脂員ら、になる、訳では、なく、
   その、 8割ほどは、
  その主の体で、   炭水化物、な、
   糖質から、作り出される❗ 、
   物である、 
   と、 専門家らは、
   最近の研究らや実験らにも基づけて、
    判断して観せ得ており、
 
     人々が、 飲み食いする宛て、から、
   脂肪だの、 脂質だの、といった、
   脂員らを、 
  通例な遺伝性らへの主である人々で、
   より、 その、通例な、代謝系らに、
  問題性なり、 障害性なり、の、
  無い、 人々は、
   はずすべきでは、なく、
        むしろ、 
      『  タンパク質  』、 たち、 と、
  タンパク質に包まれて、成る、
   貯蔵鉄、 な、 フェリチン 、らに成る、
   より、   危険な、 電子強盗、 である、
   『  鉄   イオン  』   、な、 状態ではない、
   『  鉄分  』 、 とを、 十分に、
  補給し得てある、 人々で、
  より、 通例な、 遺伝性らへの主である、
   人々は、 
   食事で、 摂取し得る、 宛ての、
   脂肪分、 が、  5割 、を超える❗ 、
     割合での、
    高度な、脂肪への摂取らを成し付ける、
   事で、
    より、 ブドウ糖、らではなく、
    脂肪酸、らへの、代謝らから、
   作り出される、
     『  ケトン体  』、 らによって、
        赤血球たちを除いた、
     脳の細胞ら、などの、
    大抵の細胞ら、への、 栄養分らを、
    まかない付け得る、 体質を、    
    自らに、成し、
    ガン細胞ら、や、 赤血球ら、などの、 
   ブドウ糖ら、を、自らへの、
    唯一に、 主な、
  栄養分として必要としてある、
   細胞ら、へは、
    タンパク質への構成材、な、
   『  アミノ酸  』  、などから、
   ブドウ糖を、 その肝臓などが、
   作り出す、
    『   糖  新生  』 、 らにより、
    自前で、 ブドウ糖らではない、
  物ら、から、
  ブドウ糖 、らを与え付け得る、
    状況のもとでも、
    その心身の、 健康性なり、
   その機能らの健全性なり、を、
   能く、 成し付け得る❗ 、 
      という。
       まずは、  タンパク質たち、と、
   タンパク鉄たち、 とへの、補給や、 
   備蓄を、 自らの体で、 十分に、
   成し付ける事が、
   それへの前提として、 必要であり、
    これら、 を、 十分には、
  自らに成し得ていない、 人々は、 より、
   まず、 それらを、 自らへ、 十分に、 よく、
   補給し付けるべき、 必要性がある❗     】  ;
          。
 
    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、 
   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 、 と呼ばれる、
   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、
  ハーマン氏の実験についての、
  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、ラジカルによる反応が、
  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物は、 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   』 
  、 に置換    オッケー   、 される。


  この交換の作業が、 
  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、くれば、そんな物は、
 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 、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    e➖    、を与えて、
  その電子の数を、 
  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、 
   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     】 。

            
       ◇◆      『  L-システイン  』    ;
【    C3    ➕   H7   ➕    N   ➕   O2   ➕   S   】  ;
    【     硫黄   S  、 を含む、  
   アミノ酸、 の、  一つ、 であり、
   色々な、 アミノ酸、 たちは、
 様々な、タンパク質らの各々を構成する❗ 。
 
    『  チオセリン  』、  とも言う。
 
   天然には、   L一システイン 、 として、
  食品の中の、 タンパク質 、に含まれる、
   が、
   ヒトでは、   その体の外側から、 
  必ず摂取すべき、
   『  必須  アミノ酸  』、  ではなく、
   同じく、   アミノ酸、 な、  
  『  メチオニン  』、 から、 
   生合成される❗ 。

   食品添加剤として、 利用され、また、
   肌のシミを改善する❗  、といった、
  サプリメントが販売されている、
    が、   
     シミ 、 らを去る上でも、  より、
   子宝     ビタミン    E1  、 に、
    分があるようだ❗ 。

   日本の国外で、  商品名が、  
  Acetium  、  な、  除放剤は、
   胃への保護、  または、 飲酒の時などの、
   アセトアルデヒド  、 を排除する❗ 、
  ために、開発され、 販売されている     】  ;
          。

      ◇◆      『  ホモシステイン  』   ;
  【     必須アミノ酸の一つである、
   メチオニン 、への、 代謝における、
   中間の生成物であり、
    ホモシステイン 、への代謝には、
   葉酸 、 ・ビタミン  B6  、
  ・ビタミン  B12  、 が関与している   : 
    
     『  C4   H9   N  O2  S  』  ;
    酵素    コウソ   、 な、  タンパク質である、
  メチオニンシンターゼ 、 は、
  メチル葉酸を用いて、
  ホモシステイン 、を、 メチオニン 、へと、
  変換する。
   この酵素は、 
   亜鉛 、と、 コバミド    ;
    (   ビタミン  B12   )    、  を含む     】   ;
         。  
   ◇◆   『  グルタチオン    Glutathione  』    ;
    GSH    ;     Glutathione-SH    ;   
  、は、
 【     3つの、 アミノ酸     ;
  (    グルタミン酸   、   システイン   、
   グリシン    )、  から成る、
   トリ・ペプチド 、 であり、    通常は、
  あまり、見られない、  システイン 、の、
   アミノ基     ;      NH2    、 と、
   グルタミン酸の側鎖側の、
   カルボキシ基     ;     COOH    、
  との間に、   『  アミド  結合  』   ;
    ≒    『  O=C-N-H  』     ;
   、 を帯びてある     】    ;
【   C10      H17      N3    O6    S   】  ;
【     電子強盗な、 活性酸素、 への、
    除去員としても、 重要❗    】   ;
        。
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  、 とがある。
   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❗ 。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1985237904925857&id=100003189999578

        ◇◆     NAC    ;
    『  アセチル-システイン  』    ;
      N-アセチル-L-システイン    (  NAC  )    ;
   【     グルタチオン 、への、 前駆体    ;
 『   C5   ➕  H9   ➕  N   ➕  O3   ➕  S   』  ;   
       痰を去る、 去痰薬として、
  慢性の、 閉塞性肺疾患などでの、
  多量な、 粘液の分泌、 への、 治療や、
  パラセタモール (  アセトアミノフェン  )、
  の、 過剰な摂取、への、 解毒に、
    使用されてきてある     】  ;
          。

        ◇◆     『  亜鉛   ➕   銅  』   ;
  【     亜鉛   Zn    ➕     銅   Cu     ;
    ・・水へ溶ける、 水溶性、 な、
    物ら、の、全てを引き受けて、
  処理する、
  『  腎臓たち  』、 の、 各々の、
  どちらか、や、 両方から、
 『  エリスロポエチン  』、 なる、
  ホルモン、 が、 血潮へ送り出され、
  それが、
  『  骨髄  』、を成してある、
   細胞らへ届く、と、
 『  赤血球  』、 たちが、 
  より、 作り出されて、
 血潮の量が、 増やされもする、
  事になる、 が、
  『  赤血球  』、 を、 作り合うのは、
  ビタミン   B群   、 に含まれる、
  補酵素   ホコウソ  、 な、
  『  葉酸  』 、 に、 
  同じく、 補酵素 、 な、
『  ビタミン  B12  』、 と、
 『  鉄  Fe  』、 だけではなく、
 『  鉄  Fe  』、 を、
  しかるべき所らへ送り届ける、
 『  銅  Cu  』、 も、
  必要なのだ ❗ 、 という。

  この、 『  銅 Cu  』、 は、
       人々の体らにおいては、
   白髪に成る、のを防いで、
  より、 髪の毛ら、などをして、
  本来の色を失わずに、
  在り続けさせるべく、
    髪の毛らの根の所で、 入れ替わるべき、
   色のある新手と、  能く、
  入れ代わるようにする、
  働きも成してあり、

 三石分子栄養学➕藤川院長系らによると、
  『  銅  Cu  』、 への、
  過剰な摂取による、 害らは、
 『  亜鉛  Zn  』、 への、
  摂取を、 相応に、 成す事で、
  防がれ得る、 という     】   ;
      。 

 

      ◇◆     『   マンガン  』   ;     Mn    ;
 【     その原子の核を成す、   正電荷、 な、
   陽子    ;      プロトン    ;        、 が、
   25個 、 があり、
   よって、  その原子番号が、   25   、の、
   金属な、 元素     】    ;
 
  【     人体にとっての、必須の元素。
   骨の形成や、 代謝に関係し、
  消化 、 などを助ける働きもある。
    一部では、 活性酸素への対策としての、
  必須のミネラルに挙げる人もいる。

    不足すると、 成長異常、平衡感覚異常、
  疲れやすくなる、   糖尿病     ;
 (   インスリンへの合成の能力が、
  低下する❗ 、 ため   )   、
    骨の異常   ;  (   脆くなる❗ 、 など   ) 、
   傷が治りにくくなる❗ 、
   生殖能力の低下❗ 、 や、
   生殖腺の機能での障害❗ 、
   などが起こる。

     マンガンは、 脱酸素剤として、
  使用されるように、
  強い酸素への吸着な作用がある、
  が、 ゆえに、 十分に酸化されていない、
  天然マンガンが多い地層の、
   洞窟や、井戸、 などでは、
  貧酸素化した、 地下水を経由して、
  内部の空気の酸素が欠乏し、
  そこへ、 十分な換気を行わずに、
  奥へ入った場合は、
   酸素欠乏症になり、
  最悪の場合においては、 死ぬ❗ 、
   おそれがある。


    また、 肥料の撒きすぎによる、
  土壌の酸化 、などで、 土の中の、
  マンガン、 たちが、 還元されたり、
  湖、 などの水底に溜まった、
   マンガンが、 貧酸素水などで還元され、
  結果として、 
  マンガンが、 酸欠状態を保持したり、
  流れに乗って、 移動されてしまう、
    現象などもある❗     】   ;
          。​


日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; C ➕ E ➕ 補酵素Q ❗ 。

2020-06-13 16:36:35 | 政治・経済

     ☆      C    ➕    E    ➕     補酵素Q❗   ;   

     ☆★      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❗  。 

             ◇     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     ;
    医療機関の推奨する量     ;       、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    」 。

      医学界では、  Pauling  博士の勧告は、
   議論の余地を成してある。
   が、 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、主要で、  科学的な、
  試みが行われていたはずではある。

  しかし、 それらは、現されては、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、
  事例らへの研究に、
   満足していなければなりませんでした。

     それでも、  これらの結果らは、
  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、
   自ら、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。

    Linus  Pauling  博士は、   1994年に、
   述べています    ;
   「    ビタミン   C  、と、  リジン
  、 を適切に使用することによって、
   心血管での疾患、 心臓の発作、
   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とか、
  または、 軽度の、  
  心臓での発作を抱えている場合には、
   ビタミン   C  、と、 リジン
   、 をとって下さい    」 。

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

      ◇◆      『  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、
   他者へ、 自らの枠内の、 電子   e➖   
   、を与え、
   他者から、 その、水素イオン、な、
 『  陽子  』、 を、自らへ引き受ける、 
 『  塩基性  アミノ酸  』、 に分類される    】  ;
【   C6    ➕   H14    ➕   N2    ➕   O2   】 ;
             。  


      ◇◆      『  ユビキノン  』    ;
  【      略号:  UQ     、  は、
   細胞ごとの内側に、   一個  、から、
   数百個 、以上は、 あって、
   動き回りさえしてある、
   『  ミトコンドリア  』 、 ごとの、
   内膜、や、
   原核生物の細胞膜に存在し、
    負電荷な、   電子   e➖     、 を、
   やりとりし得る、  
  『  電子伝達体  』 、の、 1つ、 であり、

   ミトコンドリアの内側での、
   代謝らから成る系である、
 『  電子伝達系  』  、  において、
  呼吸鎖複合体、 の、  I 、と、 III  、 での、
  電子、 への、 仲介を果たしている。

      ☆     三石分子栄養学➕藤川院長系 、
    によると、
    『  ユビキノン  』 、 は、
    子宝    ビタミン   E1 、   な、
   『  ビタミン   E  』  、 からも、
   人々の体において、 作られ得る、
   のでは、ないか、 という。

    ベンゾキノン    ;   (    単に、  キノン   、
  でも良い   )   ;       、 への、
  誘導体であり、
   比ぶるに、長い、 イソプレン側鎖を持つ、
  ので、
   その、  水、 な、  H2O   、 たち、
  と、  より、  結び付かない、
  『  疎水性  』、  のゆえに、
  膜の中に、 保持される❗ 、
   こととなる     】   ;
 【     C59    ➕    H90    ➕    O4     】    ;
          。

   ◇     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    ;

   ☆    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。


       ◇◆      『  ビタミン  K  』  ;
 【       ビタミン  K    ;    Vitamin  K    ;
  、は、   脂へ溶ける、  脂溶性な、
   ビタミンの一種で、
    ビタミン  K   依存性  タンパク質、 の、
  活性化に、 必須であり、
    動物の体内で、  血液の凝固や、
  組織の石灰化に関わっており、
  欠乏すると、 出血する傾向となり、
   骨粗鬆症や、 動脈の硬化、へ、
   防ぐ向きで、 関連し得る、
   と、 考えられている。

    食事から摂取した、  ビタミン   K  
  、は、  生体内で、  MK - 4 、に転換し、
  核内受容体 (  SXR  / PXR  )  、
  と結合し、  
   繊維状な、 タンパク質、 である、
  『  コラーゲン  』、 への、
   産生に関与している。

    心臓病と、 ビタミン   K  、 への、
   摂取量とを調べた疫学研究で、
  ビタミン   K2  、への摂取量が高い群では、
  低い群と比べて、
   動脈に、  カルシウム   Ca  、 の、
   沈着する、   動脈の石灰化、
   が、 抑制され、
  心臓病による死亡率が、 半分程であった、
  ことが、 報告されている。

   ビタミン   K1  、 への摂取と、
  石灰化への抑制に、 関連が認められない、
  一方で、
   ビタミン   K2  、への摂取は、
  摂取量と石灰化への抑制に、
  関連が認められる、とする、報告がある。

    臨床試験において、   
  ビタミン   K1  、と、  ビタミン  D 、を、
   3年間を投与すると、
   血管の弾力性が維持される❗ 、
   ことも、 知られている。

     ビタミン   K 、 らを豊かに含む、
   納豆を多く食べる習慣のある地方では、
  納豆をあまり食べない地方よりも、
   骨折が少ない❗ 、
   ことが、 知られており、
  納豆に含まれる、  ビタミン   K2    ;
  (   MK - 7  )   、が、
   骨折を予防する因子、    
   と、 考えられており、
  ビタミン   K  、らのうちの、
   MK - 4 、や、  MK - 7  、などの、
  ビタミン   K2  、 は、
  オステオカルシン 、を活性化する、
  だけでなく、   骨の組織に対して、
  直接的に、 骨の形成を促進し、
   骨の破壊を抑える❗ 、 効果がある。
   
   また、  ビタミン   K2  、 は、
  骨のコラーゲンへの生産を促進し、
  骨の質を改善する点に、 特徴がある     】    ;
         
 『  ビタミン  K  、 の、 欠乏性へ対して、
  医薬品、 な  』  、  K2     ;     ケーツー    】   ;  
          。 


 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、
 呼吸での困難、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、  血潮の中での、
   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、
  より、  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、 
   そうでは、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、 酸素な分子の、 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  』      ;
    、 では、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    e➖    、が加わると、
《   二電子  還元   》 、 となって、
   『  過酸化  水素  』    ;
     『   H2O2   』    ;     、 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    H➕   、 が参加する。

    そして、 生成物として、
   『   過酸化  水素   』    ;
  『   H2O2   』    ;      、 のほかに、 
    普通の酸素    ;      O2    
   、 が、 あらわれる。

 さきに、 細胞外液中に、
   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   、だ。

     その意味は、
   SOD    、 などの、
   除去をする物質の介在が、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  e➖  、 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、 
   つくられない❗ 。
 
   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❗  、 事になる。


        ◇◆      『   セレン   』   ;
   【     電子強盗を差し止める、
    『  抗  酸化  力  』、 について、
   子宝    ビタミン   E1  、  の、
  60倍も ❗ 、 優れてある、ともされる、
     ミネラル  、であり、
    その原子の核を成す、   正電荷な、
   陽子 、 が、 34個があり、
  よって、  原子番号が、  34  、である、
  代謝、への、 補因子 、な     】  、
   『  セレン  』   ;
    、は、  
    タンパク質らに含まれる、
   硫黄    イオウ   S   、  と、
    入れ代わる、  能力性があり、
    それが為にも、    それへの、
  過剰な摂取には、  問題性がある、 
      ものの、
   タンパク質らの、 人々の体での、
   有用性を高めもする❗ 
        、  という      】   ;
           。    

     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  』   ;
 『   H2O2   』     ;      、 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 、とにしてしまう❗
  、 という、 仕組み、 だ。

 若い内なら、  これらな、
   除去をする物質らの活性が、
    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、
  活性酸素への除去をする酵素の低下は、
  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が為に、
   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   e➖   、を奪う、
  傷害の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   、 を摂取するこは、 
   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❗ 。


      ◇◆     『  フェジン  静注  』     ;
  【    『  貯蔵  鉄  』、 な、
   『  フェリチン  』、 とは、 異なり、
    危険な、  電子強盗、 を仕立てる、
   反応らを成すべくある、 場合の、
    鉄    Fe    、 らを、   静脈へ、
   注射する事 、 や、 
   その場合の、  鉄    Fe  、ら❗    】    ;
  【      余計な、 危害性ら、を、
  その宛ての人々へ、加える、
   もの、であり、
   やるべきでも、 
  やらせるべきでも、ない❗     】   ;
      。


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、などへも、 抗 酸化 物質ら❗ 。

2020-06-13 13:40:40 | 政治・経済

   ☆      不妊性などへも、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   ;       
       ☆     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❗ 。

      三石分子栄養学➕藤川院長系らにおける、
    代謝員ら、ごとの、 合体性の、 あり得る、
    度合い、でもあり、
   代謝らの各々の、 能く、成され得る、
   可能的な度合い、でもある、
    『  確率的な親和力  』、 らでの、
    あり得る、 不足性、 を、 より、
    埋め余し得る、  度合いら、での、
     より、 あるべき、代謝員ら、への、
    摂取らの各々を成す事は、
    人々の命と健康性とを成す事へ向けての、
    最も、 目的性の要因性、である、
   より、 あるべき、代謝らの各々を、
    成し付け得るようにする、 上での、
     手続きな事であり、

    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❗  。


     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、 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。 

参考文献:Cochrane Database of Systematic Reviews   
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。

      ◇◆      『  ホモシステイン  』   ;
  【     必須アミノ酸の一つである、
   メチオニン 、への、 代謝における、
   中間の生成物であり、
    ホモシステイン 、への代謝には、
   葉酸 、 ・ビタミン  B6  、
  ・ビタミン  B12  、 が関与している   : 
    
     『  C4   H9   N  O2  S  』  ;

    酵素    コウソ   、 な、  タンパク質である、
  メチオニンシンターゼ 、 は、
  メチル葉酸を用いて、
  ホモシステイン 、を、 メチオニン 、へと、
  変換する。
   この酵素は、 
   亜鉛 、と、 コバミド    ;
    (   ビタミン  B12   )    、  を含む     】   ;
         。  

     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   、と、 
   心臓血管での疾患

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  博士は、
   動物界への研究により、  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、病の時には、  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   、 を作り得ない
  、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、
   いく種かの、 鳥らが含まれ、
   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、
   心血管での疾患      ;    (    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たち、
   への、 研究は、  マウスが、
   ビタミン  C    、を産生する、
    遺伝子へ対して、
    スイッチ・オフをすると、  すぐに、
    心臓病の徴候を示す❗
   、  ことが、 示されている。

     ≒
  【      細胞ごとの内側に含まれてある、
   遺伝子らは、  その細胞の内側の物らをして、
    タンパク質らな、 どれ彼を、
   作らしめる事を、 日頃に、 いつでも、
  成してある、 だけ、 なので、
     これは、  この遺伝子が、
   特定の、 タンパク質、 を、
  色々な、アミノ酸たちから、
    構成させる事を、 より、 未然に、
   差し止めると、
      その鼠たちにおいて、
 心臓病の兆候が、示される、 という事     】 。

     高い、 ビタミン   C    食の再導入は、
   損傷を逆転させることができる❗ 。
    
     動物界では、  心臓病は、 まれですが、
    食生活が、 野生での場合と同じように、
   ビタミン   C   、 が豊富では、ない❗
  、  動物園の猿たちにとっては、
   問題になってきています。

      ◇     『  コラーゲン  』     ;
     繊維状、の、 タンパク質❗   ;

    体内の、  ビタミン   C   、の、
   非常に重要な機能は、
    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❗ 。

    これらの繊維は、 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、 生産と修復に対して、
   絶対に、 不可欠であり、
    その過程な事らの成る中に、 破壊される
  、 がために、  
    身体の組織らの強度を維持するためには、
   定期的に、  ビタミン   C  
   、を補給するべき、  必要性があります。

    ビタミン   C   、の、  重度の欠乏は、
   壊血病で目撃された、 体の組織らの、
   全崩壊を引き起こす❗ 。

     Linus   Pauling  博士は、    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
   、 事へ向けて、    我々は、
   動脈の壁の強度を維持するのに、
  十分な量を消費していない
    、 と、 信じていました。

   彼は、  体の全ての構造組織らのうちでは、
   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、 が、ゆえに、
   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、
    より、 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 、 と、 他の、
   脂肪に成る、 物質を用いて、
   動脈を修復しようと試みる❗ 。


      ◇◆      『  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、
   他者へ、 自らの枠内の、 電子   e➖   
   、を与え、
   他者から、 その、水素イオン、な、
 『  陽子  』、 を、自らへ引き受ける、 
 『  塩基性  アミノ酸  』、 に分類される    】  ;
【   C6    ➕   H14    ➕   N2    ➕   O2   】 ;
             。  

     ◇    コレステロール、 と、
  リポ・タンパク質 ( a ) 、 Lp ( a )   ;

     コラーゲンの中の、  最も豊富な、
      アミノ酸は、
   リシン 、 と、 プロリン  、 であり、
    コラーゲンの鎖が損傷すると、
   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、 損傷を受けた、
   コラーゲンの鎖に結合する❗ 。

    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、
   その損傷を修復する試みだ。

     残念ながら、  この修復は、 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❗ 。

   心臓の発作、 または、 脳卒中が続く、
   可能性がある     ;

  (     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する❗ 。

     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・レベルを持っています。

    熊について分かっている理由の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が、
    ありません❗ 。

      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、
   動脈でのプラークを発症する
  、 のを防ぐのには、  不十分であり、

     時間の経過とともに、
   心血管での疾患を引き起こす❗
   、 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     ;
  (    平均での年齢が、  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。

    心臓病は、 高齢者の病としてだけ、
     ある訳では、ないし、   通常では、
   その発症の後の人生では、
   その命を脅かすことが、あります。

      どうすれば、 それを、   
    防ぐことができるか?     ;

    Pauling   博士は、   高いレベルの、
    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は、
  より、 必要性が、 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、
   既存の動脈での、 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。


        ◇◆      『   ビタミン  E  』  ;
   【     人々が、  大量に撮るべき、
   ビタミン  C  、 などが、
    他者から、  その枠内の、 電子を、
   自らの側へ、 引き寄せて、 奪う、
   電子強盗になる事を、  未然にも、
  より、 差し止め、
   子宝    ビタミン   E1 、 を、
   はじめとして、  色々とある     】   ;

【    バス・ジャック事件に巻き込まれて、
   大火傷を負わされた後に、
   女流作家に成った、 日本人が、
   ビタミン  E  、 の、 大量な、
  肌への塗布、 や、 摂取により、
   その火傷した肌の健全性を、 大いに、
  回復し得た例、 などが、
    報告されている❗     】    ;
 
     『  ビタミン   E  』   ; 
  【    C29    ➕    H50    ➕    O2    】   ;
          。

 

     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、な、 沈着物らの中の、
   Lp ( a )  、  に付着するように見え、
   それらを緩めるのを助ける。

     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       ;        3   グラム     、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  、 との、
   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。

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

    この事実は、身体が、 その大量を必要とせず、
   使用することが、 できない❗
  、 という事への、  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た。

    ビタミン   C   、を、  1回で、
   大量に投与すると、  すぐに、
  その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。

      ここでの重要な事は、
  体が、  ビタミン   C   、の、
   1回での大量な投与では、
  1日に、 1回だけで、機能するようには、
   設計されていない❗  
   、  ことです。

     動物らは、  その体内で、 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
   、 を製造することができます。

    彼らは、  グルコース     ;       ブドウ糖     ;
  『   C6   ➕   H12   ➕   O6   』   ;  
  、を、   
    ビタミン    C     ;
  『   C6   ➕   H8   ➕   O6   』    ;
  、へ変換する、  酵素    コウソ    、 な、
   タンパク質  、 を持っており、
   毎日に、  彼らは、  
   良い食事からでも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、
   私たちの食生活においてよりも、
   さらに多く、 おそらく、
   何千倍も、 C   、が、 製造されます。

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

    本質的に、 適合している人らにとって、
    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
   、 ということです。

    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、か、 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、
        ビタミン   C   、 を摂取していって、
  その腹が、 ゆるんだり、 下ったりする、
   度合い、な、
   「   腸  耐性   」 、 の度合い、  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、 C   )    、を、
    その人の腹を下らせるレベルの、
   直ぐ下な度合いで、 服用する❗
  、 べきことを意味します。

    量は、 誰においても、違います。

   1日に、 数回を、 千  mg
   、 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、
   非常に病んでいる時には、
 「  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、   病気のために、
 『  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   ~    1万8千    mg     ;
 (    または、  排便許容量    )
    ➕    2千   〜   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、
   大きい訳では、 ありません。

   相当な量の、 『  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。

         

      ☆      三石分子栄養学➕藤川院長❗    ;

     妊娠、出産と、 ビタミン   C   ;
   (   Doctor   Yourself  、より   )     ;

   妊娠の前期では、   C    ;      4  g  、
  妊娠の中期では、     C   ;      6  g   、
   妊娠の後期では、     C    ;      ➕   g   。

    C  、 は、
1)     出産に要する時間が、 大幅に短縮し、
  出産時の痛みも、 軽減する。
2)     妊娠線    (   ストレッチ・マーク  )   、を、
  より、 生じなくなる。
3)     毒素らを解毒させる、が、ために、
  胎児の心臓疾患を予防する❗ 。
  4)     産後の出血を大幅に軽減させる❗ 。
   感染症を予防する❗ 。
   C  、 により、  血管壁が厚くなり、
  強化される❗ 。

     新生児には、
    C    ;      50  mg   、 で開始する。

    Cパウダーを水に溶かし、指につけて、
   新生児の舌に垂らす。
   
    6か月児には、  C    ;       5百  mg。
   その後は、  1  ~   ➕歳では、
   年齢     ✖    g   、 が、 上限。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ☆       藤川院長❗     ;

   胎児、新生児の成長のためには、
  大量のコラーゲンを合成する必要がある。

     繊維状のタンパク質、 である、
  『  コラーゲン  』、 への合成には、
    たんぱく質  ➕  C  ➕  鉄 ❗ 。

     鉄タンパク不足のある、 日本人たちでは、
  プロテイン   ➕   鉄  、 の併用も必須❗ 。

    元の記事は、こちら
https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2023547881094859/