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

日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 交差免疫❗ 。

2020-06-15 22:51:05 | 政治・経済

         ☆      交差免疫❗   ;

      ◇◆      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❗     】      ;
     。

      ☆     ドクター江部❗   ;

   ◇     日本の死者は、なぜ少ない?    ;
   …武漢コロナへの諸説を探る。
   交差免疫説。   糖尿病    ;
    2020/   6/13   18:00 2 -   ;
こんにちは。
https://mainichi.jp/articles/20200609/k00/00m/040/201000c    2020年  6月10日 ;
  毎日新聞の朝刊に、
  上記の記事が載っていました。

  その中で、「  交差免疫  」、 説とは?   
  、 に関して、京都大の上久保靖彦先生から、  直に、コメントを頂きました。
   上久保先生、ありがとうございます。
  勉強になります。

     【    タンパク質な    】、
  『    抗体 、 の、 陽性が低いから、間違い
  、 とのご意見について
   江部先生御侍史
 平素は、 お世話になりまして、
  誠に、ありがとうございます。
  抗体検査の結果が、 低いから、間違い
  、 と、 おっしゃっておられます点。
    それは、誤解です。

    無症候性の多い、 コロナの場合、
   抗体キットのカットオフ値を、
  非常に高く、 セットしていますので、
  全部、 陰性に出てしまっているだけです。
  上久保靖彦拝
  2020/   6/13  (  Sat  )   15:01   |   URL   | 
  上久保靖彦   |  』 

   私は、ソフト・バンク・グループ    ;
   4万4千人余りのうち、
    0・43  %   、 に当たる、
    191人  、が、  陽性❗  。
   (   2020年  5月中旬  ~  6月8日まで   )   
   、  という、 記事をみて、 単純に、
  そのまま、  陽性率    ;      0・43   %
   、 と、 かなり低い
   、 と、思いました。

   しかし、
   上久保靖彦先生がご指摘のように
「   無症候性の多いコロナの場合、
   抗体キットのカットオフ値を、
   非常に高くセットし、  全部、
  陰性に出てしまっているだけ   」
  、  といった、 裏事情は、 全く、
   知りませんでした。

    カットオフ値を、  通常な程度に、
   セットすれば、
  抗体陽性率は、 激増する❗
  、 というわけですね。

   情報は、単純に、鵜呑みにはできない
  、 ということをご教示頂きました。

   残る疑問は、何故、
 『   抗体キットのカットオフ値を、
  非常に高くセット   』
    、 して、  感染者数が、 実数より、
   少数に見えるようにする、
  必要があったのか、 ということですね。

   ♪∝♪∞♪
以下
6月10日の本ブログ記事
http://koujiebe.blog95.fc2.com/blog-entry-5270.html

   「  交差免疫  」、 説とは?   ;
 
     過去に、  武漢コロナ 、と似た、
   ウイルスに感染した❗
  、 ことで、 獲得した免疫が、
   武漢コロナ 、にも作用している❗
   、とする、  「  交差免疫  」、
   説を唱える専門家もいる。 

 東京大先端科学技術研究センターの、
  児玉龍彦
 がん・代謝プロジェクト・リーダー 、の、
   チームが、
   武漢コロナの感染者の血液を調べると、
  【     タンパク質、な、抗体 、である     】 、
     IgG  、 が、   IgM   、 より、
   先に増えた人がいた。


     ◇◆     『  免疫  グロブリン  』  ;
 【     抗体  (  こうたい、英:   antibody    ) 、
  とは、   リンパ球のうちの、
  B細胞の産生する、  糖タンパク質、な、
   分子であり、
   特定の、 タンパク質、 などの、 分子    ;
 (  抗原  ) 、  を認識して、 結合する、
   働きをもつ。
    抗体は、 主に、 血潮の中などの、
  体液の中に、 存在し、   例えば、
  体内に侵入してきた、 細菌や、ウイルス、
  とか、 微生物に感染した細胞を、
  抗原として、 認識して結合する。

      抗体が、 抗原へ結合すると、
  その抗原と抗体との複合体を、
  白血球や、マクロファージ、 といった、
   他者を食べる、 単細胞、な、
  食細胞が、  認識し、貪食して、
  体内から、 除去するように働いたり、

  リンパ球、 などの、  免疫細胞が結合して、
  免疫反応を引き起こしたりする。 

   これらな、働きようらを通じ、
  背骨がある、  脊椎動物、の、
  感染への防御の機構において、
  重要な役割を担っている    ;
 (   無脊椎動物は、 抗体を産生しない   )。

   1種類の、 B細胞は、 
  1種類の抗体しか、 作れない上に、
  1種類の抗体は、  1種類の抗原しか、
  認識できない、 が、 ために、
 
     ヒトの体内では、
  数百万  〜  数億種類といった単位の、
  B細胞が、 それぞれで、
  異なる抗体を作り出し、
  あらゆる抗原に対処しようとしている。

  「  抗体  」、 の名は、
  抗原に結合する、 という、
  機能を重視した名称で、  物質としては、
  免疫   めんえき    グロブリン    ;
   immunoglobulin     、    と呼ばれ、
  「  Ig  (  アイジー  」 、 と、 略される。

    全ての抗体は、  免疫グロブリンであり、
  血漿の中の、
    γ   (  ガンマ  )  ー  グロブリン  、 にあたる。

     すべての抗体は、  基本的には、
  同じ構造を持っており、
  "  Y  "  、の字型を、  4本の鎖たちで成す、
   構造を、 基本な構造としている。

    Lの字の形を成してある、
  L鎖    ;     軽鎖     ;      、 には、
   λ鎖とκ鎖の、 2種類があり、
  すべての免疫グロブリンは、
  このどちらかを持つが、
  その分子量は、 約   2万5千  、 で、
   共通してある。

    Hの字の形を成してある、
   H鎖    ;    重鎖     ;      、 には、
  γ鎖、μ鎖、α鎖、δ鎖、ε鎖の、
  構造の異なる、 5種類があり、
  この重鎖の違いによって、
  免疫グロブリンの種類     ;
 (   アイソタイプ 、 と呼ぶ    )   ;
  、 が、 変わる。

   その分子量は、  5万  〜  7万7千  。
   この軽鎖と重鎖とが、  結合らを成して、
  Yの字の形を成す❗ 。

    "  Y  "  、 の字の、  下半分の縦棒、 な、
  部分にあたる場所を、  Fc  領域    ;
  (   Fragment,   crystallizable   )     、 と呼ぶ。

    左右の、 2つの重鎖らから、なる。 

    白血球や、マクロファージ 、などの、
  食細胞は、  この、
 Fc  領域  、 と結合できる、
    受容体    ;    (   Fc  受容体   )   ;
  、 を持っており、
  この、 Fc  受容体  、 を介して、
  抗原と結合した抗体を認識して、
   抗原を貪食する❗    ;
  (   オプソニン作用   )  。

    その他に、  Fc  領域  、 は、
  補体の活性化や、 抗体依存性細胞傷害作用、
  などの、 免疫反応での媒介となる。

   このように、  Fc  領域  、 は、
  抗体が抗原に結合した後の反応を惹起する、
  「  エフェクター機能  」 、 をもつ。

   免疫グロブリンのエフェクター機能は、
   免疫グロブリンの種類 (  アイソタイプ  )、
  によって、 異なる。

  "  Y  "  、の字の上半分の、
  "  V  "  、の字の部分を、  Fab  領域     ;
  (   Fragment,  antigen  binding    )     、と呼ぶ。 

    この、 2つの、 Fab  領域  、の、
  先端の部分で、 抗原と結合する。

 2本の軽鎖らと、 2本の重鎖らから、なる。

    重鎖の、 Fab  領域、と、  
   Fc  領域は、
   ヒンジ部で、 つながっており、
    左右の重鎖らは、 このヒンジ部が、
  ジスルフィド結合をしている。

   パパイヤに含まれる、 
   タンパク質を分解する、 酵素   コウソ   、
  な、  タンパク質の、  パパイン、は、
  このヒンジ部を分解して、
  2つの、  Fab   、と、  1つの、
  Fc  領域  、 に切断する。

    タンパク分解酵素の、  タンパク質な、
  ペプシンは、   その、 ヒンジ部の、
  ジスルフィド結合を、  
   Fc  側で、切断し、
  大きな、 Fab  、 の、 
 2個が、くっついた、
  F  (  ab'  )   2   、 を、  1つと、  多数の、
  小さな、 Fc   断片らを生成する。

      ☆    免疫グロブリン   G    ;
   Immunoglobulin  G   、    IgG     ;    
  、は、   単量体型の免疫グロブリンで、
   2つの重鎖  γ   、 らと、
  2つの軽鎖ら、 からなっている。

   それぞれの複合体は、 
  2つずつの抗原結合部位らを持っている。

   免疫グロブリンらの中では、   
  最も、 数が多い。

   ヒトの血清での免疫グロブリンの、
  75  %  、 を占め、
  体中の、血液、や、組織液に存在する。

   鳥類の、 IgG 、は、  しばしば、
  IgY  、 と呼ばれ、  
  その、 血清と卵黄の中に見られる。

     IgG  、 は、  ヒトの胎盤を通過できる、
   唯一のアイソタイプであり、
 自分の免疫系を確立しつつある、 生後の、 
  1週間までを、 胎児を守っている。

    IgG  、は、  ウイルス、細菌、真菌、
  などの、 様々な種類の病原体と結合し、
  補体、オプソニンによる食作用、
  毒素への中和、 などによって、
  生体を守っている。

   特異的   IgG  、は、
  食物アレルギーではない人にも、存在し、
   食物アレルギーへの診断における、
   有用性は、確立されていない     】   ;
          。

     アジアの人たちの間で、
  武漢コロナ 、に似た、 別のウイルスが、
   以前に流行して、 免疫が獲得された❗
  、 証左 、 といい、
   武漢コロナ 、に感染した際に、
   交差免疫が働いた可能性がある❗
   、 と指摘する。

 米科学誌、な、 セル 、に発表した、
   論文によると、
   武漢コロナ 、が発生する以前の、
   2015  ~  18年に、  米国で集められた、
   20人分の血液の約半数で、
   武漢コロナ 、に反応する❗
  、 免疫細胞が検出された。

 一方で、  京都大の、
  上久保靖彦特定教授らのチームは、 
   免疫に関係した、 別の説を提案。

    日本では、 入国制限の遅れから、
   病原性の弱いタイプの、
   武漢コロナ・ウイルスが広がって、
   免疫が作られ、後に、
   病原性の強いタイプが入ってきても、
   この免疫が働いたために、
   被害が小さかった❗ 、 と主張。


   IgG  、が、  IgM  、より、
  先に増えた人がいた❗
  、 ということは、  すでに、  
  免疫を獲得していた人たちにおいては、
   交差免疫が働いた❗
   、 可能性が示唆されます。

     ②
    セルの論文で、
    「    武漢コロナ、の発生以前の、
   2015~18年に、 米国で集められた、
   20人分の血液の約半数で、
  武漢コロナ 、に反応する、
  免疫細胞が検出された❗   」
   、 ということは、
   交差免疫が作動した可能性が、
   高いです。

    ③
   ソフト・バンク・グループは、
   社員や医療関係者らを対象に、
   独自に行った、 武漢コロナ・ウイルス、
  への、 抗体についての検査の結果を、
   速報値として公表。
    4万4千人余りのうち、  0.43  %
  、 に当たる、 191人 、 が陽性。
    (   2020年  5月中旬  ~  6月8日まで   )   。

      上久保教授の説のように、 すでに、
   病原性の弱いタイプの、
   武漢コロナ・ウィルスが、
  前もって広がっていたならば、
   0・43   %   、 という、
    結果は、 少なすぎます。

    つまり、   0・43   %   、 という、
   低い数値は、
   武漢コロナ・ウィルスが、
   前もって広がっていなかった❗
   、  証拠 、  と言えます。


   ◇◆    ヘモグロビン・エー・ワン・シー    ;
   HbA1c   ;
    【    赤血球の中に、 沢山がある、
   鉄分を帯びて、成る、 タンパク質な、    
  『  ヘモグロビン  』、 へ、  
   最大で、  4個まで、  
  『  ブドウ糖   』、  が、くっついて成る、
    糖タンパク質 、で、
    赤血球の、ヘモグロビン、らが、
  細胞たちの各々へ、  酸素   サンソ   O  、
  たちを送り届け得る、  度合いが、
    ブドウ糖により、
   相応に、 減ってしまう    】    ;
     グリコ・ヘモグロビン     ;
     糖化タンパク質❗  。

     ☆     食後血糖値の上限は?    ;
   HbA1c  、の問題点は?    ;
   質の悪い、  HbA1c 、 は?    ;
     2020/   6/12   20:00 4 -  
【    20/  6/12    西村典彦     ;
Re:      適切な糖質への摂取量は?    ;
   早速に、ご回答、ありがとうございます。
    160   mg   、  が上限 、 との事ですが、
   私の場合、
   HbA1c     ;       6・9   
   、と、  比ぶるに、 低め、で、
  眼底出血痕が見つかったこともあり、
   バーンスタイン医師の、
  「  糖尿病の解決  」、 を参考に、
出来るだけ、  140  mg
  、 を超えないようにしています。
   今は、 糖質制限で、
  出血痕は、消失しています。

     糖質量の下限は、
   糖質ではなく、 その他の、
  必須の栄養素への摂取に伴って、
   2次的に摂取されるのであって、
   ゼロでも、問題が、ない
  、 と言う事で、理解しました。
   ありがとうございました。    】

     こんばんは。
西村典彦さんから、コメントを頂きました。
食後血糖値の上限と、  HbA1c
 、 の問題点について、 検討してみます。

    <  食後  血糖値  >    ;
    国際糖尿病連合(   International   Diabetes   Federation  :  IDF   )  2011年
「  食後血糖値の管理に関するガイドライン  」
は、   2007年のガイドラインに比べて、
  それほど、 大きな変化はなく、
いずれも、 食後高血糖のリスクを、
  列挙して明示しています。
食後血糖値は、
  食後   1  ~  2時間で測定されるべきで、
   160   mg  /  dl  、 未満が、
  目標とされています。

   この数値は、
   多くのエビデンス     ;      証拠     ;
 、 に基づいて、 決定されているので、
    食後血糖値が、
    160   mg  /  dl  、 未満なら、
   糖尿病合併症への予防が、 可能❗
   、 と、 考えられます。

    西村さんのように、
   食後血糖値    ;
    140  mg  /  dl  、 未満なら、
   確実に、合併症らへの予防ができます。

    <  HbA1c  >    ;

    HbA1c   、 は、
   糖尿病コントロールの指標として、
  一般に検査されていますが、
   実は、 大きな欠陥があります❗ 。

    すなわち、  HbA1c  、は、
   平均血糖値を反映していますが、
  食後高血糖を見逃しやすいのです。

   例えば、   糖質制限食を実践していて、
   <  HbA1c  :  6・9  %  >   、 なら、
   食後高血糖や平均血糖変動幅増大のない、
  「  質の良い、 HbA1c  」、 です。

    一方で、   従来の糖尿病食     ;
 (   カロリー制限高糖質食   )
   、  を摂取しつつ、
 インスリン注射や、 SU剤
  、 で治療していて、
    <  HbA1c  :  6・9  %  >    
   、 で、
  一見、 コントロール良好に見えても、
   こちらは、
   食後高血糖と平均血糖変動幅増大を伴う、  
   「  質の悪い、 HbA1c  」
   、 で、
   実態には、 大きな違いがあるのです❗ 。

     例えば、
   食後血糖値が、
   230   mg  /  dl   、  があっても、
   空腹な時の、 血糖値が、
    70  mg  /  dl   
    、と、 
   低めなら、
   HbA1c  、は、     6・9  %
   、 くらいになります。

    この、  「   230  mg ⇒ 70  mg   」
  、  といった、 『  大きな変動幅  』、 が、
  最大の酸化ストレス・リスクとなります。

    これでは、
   糖尿病合併症は、 防げません❗ 。

    日本の、 2型、の、 糖尿病、な、患者の、
   2017年度の、 平均、 での、
   HbA1c  、は、
     7・03   %   、 です。

    従って、  日本糖尿病学会の、
   合併症への予防のための目標、
    7・0   %   、 未満まで、
    あと、 ほんのちょっとです。

     ところが、   2017年度も含めて、
    毎年に、 新たに、
   人工透析    ;      1万6千人以上、
   足への切断     ;       3千人以上、
     失明     ;       3千人以上と、
    合併症は、  10年、20年、
    減少していません。

  このように、 合併症が多いままである❗
  、 ことを考慮すれば、
   日本の糖尿病な患者さんの、 平均での、
    HbA1c    ;      7・03   %
   、 というのは、
    「    質の悪い、 HbA1c   」
   、 である、 と言えます。

   西村さんの、  HbA1c     ;      6・9   %
  、 で、  眼底出血痕というのは、
   糖質制限の前のことでしょうか?   、
  糖質制限以後のことでしょうか?  。

 


     ☆     三石分子栄養学➕藤川院長系❗   ;
 
     ◇    「  コロナ脳  」、は、
     鉄タンパク不足❗   ;

    症例 1  、  40代、男性。
   妻と二人暮らし。
   R2.5  から、   36・6  ~  37 ℃   。

      ”  コロナになったのでは  ”
  、と、 不安になり、どうにか頼み込んで、
     PCR検査を受けたが、 陰性。

   それでも、 ”  コロナになったのでは  ”
   、と、不安が強く、
   3時に覚醒してしまう。
   
    妻から、 受診を勧められ、
    R2.5 、に、  当院を受診。
    BUN    ;      15・3   、
    フェリチン    ;      74  。


      ◇◆     『  BUN  』  ;
 【     その体に、 あり得る、
   タンパク質らの度合いを反映する、
    窒素   N  、 を含む、 
   『  尿素  窒素  』     】     ;
           。     

       ◇◆    『  タンパク鉄  』  ;
  【    タンパク質に、 包まれ、
  封をされて、  危険な、
   電子強盗、 を仕立てる、
   反応らを成す、   鉄   イオン  、な、
   状態を成さないように、
   封じ込められてもある、 
     『  鉄  タンパク  』、 であり、
  『  貯蔵  鉄  』、 な    】   、 
   『  フェリチン  』    ;

       ◇◆     『  鉄    Fe  』    ;
  【     その原子の核を成す、   正電荷、な、
  陽子 、が、  26個 、があり、
   よって、  その原子番号が、   26  、 な、
  金属である、 元素 、で、
    人々の体らにおいて、
  エネルギーら、を、能く、成す、上で、
  タンパク質ら、と共に、
  より、 それへの摂取らを、
  欠かす訳には、行かない、
  極めて、 重要な、 代謝ら、への、
  補因子、 な、 ミネラル  、であり、
   タンパク質な、  酵素    コウソ  、
  と、  一定の度合い以上で、
   合体をする事により、  初めて、
   その、 タンパク質、 と、
  代謝な、 働きを成し合い得る、
  代謝員 、 でもある、  元素❗    】   ;
       。

   症例  2  、  40代、男性。
   一人暮らし。
   コロナで、先行きへの不安が高まった。
   不眠、食欲低下あり。
    R2.5  、に、 当院を受診。
     BUN    ;       8・9  、
    フェリチン    ;      41  。

    2例とも、 プロテイン   ➕   フェルム、
   ジェイゾロフト   ➕   ドグマチール
   ➕   メイラックス   、で、  2週間で、
   すっかり落ち着き、  普通に戻った。
ーーーーーーーーーーーーーーー
      ☆      藤川院長❗     ;

   男性で、 フェリチン    ;     百 、未満
  、 なんて、 あり得ない鉄不足❗ 。

    長年の糖質まみれで、
  タンパク不足の食事が、 原因。

    コロナを過剰に怖がる、
 「  コロナ脳  」、は、
   鉄タンパク不足が、 原因。

   広島では、もう1ヶ月半、
  コロナの新規発生の患者は、いない❗ 。

   冷静に判断すれば、広島には、もう、
 コロナは、いない。

   しかし、  多くの人は、まだまだ、怖がり、
  過剰防衛している。
  そんなに怖いのなら、
 プロテインを飲めば、いいじゃん
  、 と思う。

   しかし、 殆どの人は、
  そういう発想に至らない。

    元の記事は、こちら
https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2979254422190862/?d=n


日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; ビタミン B1 、と、 乳酸ら❗ 。

2020-06-15 20:23:56 | 政治・経済

   ◇代謝する         糖と酒精を           微太 B1 
           欠けて、万病          呼ぶ、乳酸ら・・    ;


      ◇◆     『  ビタミン   B1  』    ;     
【    硫黄   S   、   の、 1個  、 を含む    】  ;
      『   チアミン  』   ;
 【     ブドウ糖 、への、  代謝に必要とされる、
   補酵素    ホコウソ   、 であり、
    酵素    コウソ   、な、   タンパク質、と、
  合体をして、 代謝の働きを成す❗   ;
    
       B1  、が、  より、  不足すると、
   それだけ、  ブドウ糖 、たちから、
   エネルギーらを成す、 代謝ら、に、
   不足性を成し、
    糖質ら、 が、  血潮を行きもする、
   タンパク質ら、と、結びついて、
   体のあちこちの構造らの丈夫性、や、
   機能ら、を、 より、 損ない得る、
   『  糖化の害  』、らの、
   度合いら、を、 余計に、
   成す事にもなる❗    ;

    水へ溶ける、 水溶性な、
   ビタミン 、であり、
    脂溶性な、物らとは、 異なり、
 より、 人々の体での、 備蓄性に欠ける    】  ;
 【     C12     H17     N4     OS +  
          Cl-      HCl      】     ;
     
      ◇◆   『   ベンフォチアミン   』     ;
  【     C19    H23   N4   O6    P    S     】    ;
   、   
    ブドウ糖、 などの、 炭水化物、な、
  糖質、 への、 代謝な、働きもなす、
  補酵素   ホコウソ   、な、   ビタミン   B1  、 
   への、  誘導体 、 で、
   ビタミン  B1  、 の、 欠乏症ら、
  などへの、 治療で、  患者へ、 
 投与されたりする、   準  ビタミン  B1     】  ;
      。

      ☆      三石分子栄養学➕藤川院長❗   ;

   ☆     精神科医こてつ名誉院長のブログ   ;
   kotetsutokumi    ;
  Messenger  や、  メールでの、
    医療に関する、 質問への応答は、
   医師法  、の、 第 20条、 への、
   違反となり、  違法になります。
   どういう治療選択をするかは、
   自身で考え、 自身で、 判断のこと 。

   ◇    がんは、 過剰な乳酸の処理装置❗  ;


         ◇◆      『  ブドウ糖   』      ;
  【     炭素    C    、の、       6個        ➕
      水素     H    、の、       12個      ➕
       酸素    O     、の、       6個        】     ;
  【     C6    ➕    H12    ➕    O6    】   ;
             。

    ◇      グルコース      ;     
     『   ブドウ糖   』    →     ピルビン酸    、

    これが、  アセチル   CoA      ;
     アセチル補酵素  A    ;
   、  に代謝されると、
    【     酸素    O   、 を使う     】 、
   『  好気性  解糖  』  、 に入れる。


     ◇◆      『  好気性  解糖  』  ;
     『  好気  呼吸  』  ;
  【     細胞ごとの内側に、
   一個から、 数百個 、以上、 で、ある、
 『  ミトコンドリア  』、 ごとの内側で、
    酸素    O   、 を、 使って、 成される、 
   代謝らからなる系であり、
    エネルギーを放つ、もとになる、
  『  アデノシン  3  燐酸  』 、な、
  『  ATP  』 、 を、  最大で、 
   一度に、 38個 、 も、 成し得る❗     】   ;
           。

         ◇◆     『  ATP  』     ;
  【    アデノシン  3  燐酸  リンサン    】   ;
  【     炭素    C10          ➕      水素   H16
     ➕     窒素   N5       ➕     酸素   O13
      ➕      燐   リン   P3      】    ;
 【   C10   H16   N5   O13  P3   】   ;
    【    エネルギー、らを、 放つ、
  もとな、 分子であり、
   燐酸    ;       H3PO4    ;       を、
   自らへの構成因として、成る、
      ATP     】    ;      

      ◇◆    『  アデノシン  』    ;
 【     遺伝情報らを帯びる、 核酸 、
   を構成する、  塩基らの1種員、 な、
  アデニン 、と、  リボース   ;  (  糖  )  
   、とが、 結合した物であり、

    『  塩基  』  、は、   化学において、
   電子強盗、な、 『  酸  』、 と、
  対になって、 働く、  物質の事であり、
    一般に、 正電荷、な、『  プロトン  』   ;
  『  陽子  』    ;     、  を受け取る、  または、
   負電荷な、 電子対を与える、 物質 。

     核酸    ;   (    DNA  、   RNA   )   
  、 を構成する、  
   ヌクレオシド 、らの、 一つ❗   ;  
 【    C10    H13   N5   O4    】   ;
     、  
      ◇◆     『   燐   リン   P  』    ;
   【     その原子の核を成す、   正電荷な、
   陽子     ≒      プロトン    、 の数が、
    15個  、 であり、     よって、
  その原子番号が、   15   、 な、
    窒素族元素らの一つ。 

   黄燐な、 白燐や、 紫燐  シリン  、と、
   黒燐や、赤燐、  などの、同素体らがある。

    黄燐は、 蝋  ロウ  状の固体では、
   毒性が強く、  空気中に置くと、
   自然に、発火し、 燐光を発する❗ 。

    天然では、  単体としては、無く、 
  燐酸塩 、 などとして在り、
   鉱物や、動植物界に、広く在り、
   主要な鉱石は、 燐灰石だ     】   ;
         。​

    ◇◆    『  ピルビン酸  』    ; 
  ビタミン    C    ;     C6 ➕ H8 ➕ O6   、
   を、 真っ二つにした、 構成な、
 【     C3   ➕   H4   ➕   O3     】   ;
             。

    ピルビン酸から、  アセチル  CoA
   、への、 代謝酵素は、    タンパク質な、
   ピルビン酸デヒドロゲナーゼ  、で、
   補酵素は、   B1  。

    最も重要な代謝酵素:
  ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1092059050910418
確率的親和力~質的な栄養失調と個体差~
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1074149169368073

      ◇◆    『  乳酸  』     ;  
 【    C3    ➕   H6   ➕   O3    】    ;
     、  
    『  ブドウ糖  』   ;
  【    C6   ➕   H12   ➕   O6   】  、
  を、  真っ二つにした、  
   形態をしており、   

     それに対して、
       『  ピルビン酸  』    ;
 【    C3    ➕    H4    ➕    O3    】    ;
   、  は、
     『  ビタミン   C  』   ;
  【     C6   ➕    H8   ➕   O6    】  ;
   、 を、 真っ二つにした、
   形態をしており、

      ブドウ糖から、 水素  H 、 の、
   4個 、 を去っただけの形態をしており、
   ブドウ糖 、に似ている、
   ビタミン  C  、 たちは、
   それらへの代謝らを成す、
   タンパク質な、 酵素   コウソ  、 や、
    その健全性を、  より、 欠いてある、 
   ガン細胞たちへ、 それらへの、
  主な、 栄養分である、
   ブドウ糖 、と、 間違わせて、
   取り込ませると、
   ガン細胞たちの各々を、 より、
    自滅させ得る、  と、いい、
    そうした、
   ビタミン・ケトン療法において、 
   ビタミン   C 、 たちは、
    使われ得てある❗     】   ;
       。

     ◇◆    『  乳酸回路    ;     コリ回路  』  ;

     【       『  糖 新生  』  ;         
(   gluco  neo  genesis   )  、とは、

    主に、  肝臓
 (   その他に、 腎皮質や、小腸の上皮  )、
   で、  行われ、
   糖質   、  以外の、    グリセリン
  (    グリセロール    ) 、 や、
  アミノ酸  、とか、    乳酸   、などから、
   グルコース
 (    ブドウ糖    ) 、  を合成する、
   ことを言う。

   この、 糖新生による、 乳酸への代謝は、
  乳酸が増えすぎた場合や、
  飢餓の時に、  行われ、
  原則的には、
 解糖系酵素の逆反応によって、
  乳酸  、たちは、  代謝される。

    運動により、筋肉内に溜まった、
   乳酸   、たちは、  血の中に放出されて、
  肝臓に運ばれ、
 グルコースを合成する材料
  (  基質  )  、に、 される。

    また、   赤血球の解糖系で生じた、
   乳酸も、 肝臓に運ばれて、
   糖新生で使われる。

    肝臓では、
   末梢の組織らから運ばれてくる、
  乳酸  、たちを用いて、
 グルコースに再生した後で、  再び、
  各組織へ送り出して、
  それらは、    エネルギーの消費
   (    酸化   )  、   に使われる。

    この、 乳酸が、 肝臓に回収されて、
  糖新生  、 が行われる過程な事を、
 「   乳酸 回路   (   lactic  acid  cycle   」 、
    と言い、 別名を、
「   コリ 回路    (  Cori cycle    」   、
       という     】    ;
           。

        ◇◆       『  嫌気性  解糖  』   ;
     『  嫌気  呼吸  』   ;
 【     細胞ごとの内側にして、
   そこにある、 ミトコンドリア 、らの、
   外側で、  成される、  
    酸素    O  、 を、  使わない、
    代謝らからなる系であり、
       酸素   O   、 を、 使い回す、
   代謝らからなる系である、
  『  好気  呼吸  』 、 に比べ、
  より、  『  アデノシン   3  燐酸  』 、 な、
  『  ATP  』  、 を、  はるかに少なく、
     しか、 作り出せず、
  一度に、  たった、 2個  、でしかなく、
     それでの差は、  最大で、
      19倍にも達し得る❗     】   ;
            。

    B1  、での不足性があれば、
   好気性解糖に入れず、
    『  乳酸  』  、 になる❗ 。

     この過程は、   『  嫌気性  解糖  』 、で、
    ATP  、 の、 2個を得る。

    『  乳酸  』 、 は、   コリ回路で、
   グルコース 、 に再変換されるが、
    ここで、  マイナス    6   ATP   。
 
    ATP 、 での不足があれば、
 『   乳酸  』 、 が溜まってしまう❗ 。

    乳酸が溜まると、
  その部位は、 酸性化、  低体温化する。

     ◇    がんは、   過剰な、 『  乳酸  』
  、 を処理するために生じる❗ 。

      がんの原発部位を手術で取っても、
   数年後に、転移が発見された❗
   、と言う、 記述は、 正しくない。

    過剰な、 『  乳酸  』、 が生じる体質、
  状況を改善しないと、 切っても切っても、
  再発する❗ 、  当たり前の話。 

     過剰な、 『  乳酸  』、  が生じるか、
  どうかは、

     1 )     炭水化物、な、糖質、
  への、 摂取の絶対量 、

   2  )       ピルビン酸デヒドロゲナーゼ 、
      及び、  それと、 合体して、 
  代謝を成す、 代謝員 、 とでの、
   『  確率的  親和力  』 、 で決まる❗ 。

     つまり、
    摂取する、  糖質の過多と、 
  B 1  、 での不足 、とにより、
   『  乳酸  』 、 が蓄積する❗ 。

    がん   =    B1  、での不足    =     脚気 。

     日露戦争の当時に、   海軍は、
   B 1  、を含む、 麦飯を食べさせていた
  、ので、   脚気による死者は、  ゼロ  。

    B 1  、 を含まない、
   白米を食べさせていた陸軍は、
   脚気による死者が、 多数で、
   これは、 戦死者より、 多かった❗ 。
     
    しかし、   陸軍でも、
   脚気にならなかった人たちがいる。

     つまり、   主に、 炭水化物な、
   白米を食べても、   
   A  )       脚気にならなかった人、たち、
   B  )       脚気になったが、 生存した人、たち、
    C  )      脚気で、死亡した人、たち、
   がいる。

   つまり、  脚気を、 がんに言い換えると、
    白米を食べても、
   A )    がんにならなかった人、たち、
   B  )     がんになったが生存した人、たち、
    C  )     がんで死亡した人、たち、がいる。

     ピルビン酸デヒドロゲナーゼ 、の、
   B 1 、  への、  確率的親和力が、
   先天的に高い人たちは、
   B 1   、での不足性を生じにくく、
   アセチル  CoA   、  へ代謝され、
   乳酸は、 より、 生じない❗ 。

     つまり、健康長寿の家系。

     一方で、  ピルビン酸デヒドロゲナーゼ
  、の、  B 1  、 への、
   確率的親和力が、  先天的に、 低い人たち、
  では、    より、  アセチル  CoA
   、 へ代謝されずに、
   より、 『  乳酸  』 、 が蓄積する❗ 。

    がん家系    =
   ピルビン酸デヒドロゲナーゼ  、の、
   B 1  、 への、
   確率的親和力が、 先天的に低い人たち 。

    まず、  糖質を減らさないと、
   話にならない。

    プラス、   B 1  、 を、  サプリで摂る❗
  、 ことも、最重要。

     がん家系の人たちが、 より、
  がんを予防するためには、
   糖質への制限    ➕    B50  コンプレックス
   、 が、 必須でしょう。

    まあ、   がん家系員らに限らず、
   米を食べている日本人たちは、
   程度の差はあれ、  その全員に、
    B 1   、での不足性がある。

    米は、 最大の発がん物質です❗ 。

   毎日に、  3回を、 大量に食べている、
   発がん物質は、 米 、 以外に、ないはず。

     
    ☆    ビタミン B1 ❗、 な、 チアミン❗  ;
   19/   5/11   20:9   ;

   ☆  『   チアミン   』 、 とも呼ばれる、
  『   ビタミン   B1   』 ;

    ☆    三石分子栄養学➕藤川院長系    ;

   DNA、と、メガ・ビタミン 、より   ;

  ビタミン   B1 、 の生理作用の第一は、
   エネルギーへの代謝におかれるだろう。
    
     生体のエネルギーは、
  筋肉を動かすために、 必要である、
   ばかりでなく、
  すべての代謝らにとって、 必要なのだ。

   ビタミン   B1 、は、 ある意味において、
   生命をにぎっている。

    ビタミン   B1 、は、 
  すべての細胞たちの各々の内側に、
  数百個から、 数千個もある、 
 『  ミトコンドリア  』 、 で、
    働いているのだ。

  ワールブルク氏の、 
  ビタミン   B1 、 に関する考え方は、 
   その、 エネルギー 、 への、
  代謝 、 にかかわってくるが、
     結局は、 
  ビタミン   B2 、 や、  ニコチン酸    ;
   (    ナイアシン 、  ビタミン   B3    )     ;
   、 とともに、
  抗がん作用をもつ、 ビタミン  、 として、
  位置づける 、ことになる。

  ビタミン   B1   、 の作用は、
    クレプス・サイクル     ;
   (   クエン酸   回路   )      ;
   、  中心のものばかりでは、ない。

    その例として、 おもしろいのは、
    第二次大戦中に、
   シンガポール  、の、 
  チャンギ収容所におしこめられた、
 イギリス、や、 オーストラリア、 の、
  将校にみられた現象らだ。

   ここで、 栄養と健康管理とを担当した、
  クルクシャンク・ブルゲスの、
  二人の医師らの、
  詳細な報告がのこっている。 

   チャンギ収容所では、 
  数千人の脚気な患者がでた。

   その内の、 インテリな、 4百名を選んで、
  3年間の追跡調査をしたのであった。

     対象者の大部分は、 
  一日に、 8 ~ 12 時間の、
  重労働をやらされていた。

   食事は、 白米の、粥  カユ   、
   が、 主であった。

  患者たちには、 イライラ、 居眠り、 
  物忘れ、 他人の足を引っ張る、 
  などの現象らが、みられた。

  この現象は、「   チャンギ・メモリー   」 
  、 と、 呼ばれるようになった。

   これらは、 エンセファロパチア    ;
   (   潜在性  脚気   )  、 の症状らだ。

 戦争がすんで、 それぞれが、本国に帰り、
   食生活がもとにもどると、
  チャンギ・メモリー 、 という名の、
   物忘れ傾向は、消えた❗ 。

   そこで、 例の、 2人の医師らは、
  前に調査した対象者らのうちの、 
  有志の人たちを集めて、
  白米の、 かゆ、を中心とする、 
  戦時中の食生活を試みた。

   すると、 予想通り、
 エンセフェロパチア 、 が再発した❗ 。

『  ビタミン  B1  』 、 の欠乏だ❗ 。

  脚気 、 という病は、 4千5百年前から、 
   シナで、 知られていた。

   これは、 米を主食とする地域らに、
   広くみられる。

  エイクマン氏が、 ジャワの刑務所で、
  脚気な患者の割合が、 玄米食なら、 
   1千万人に、1人 、
  白米食なら、 3千9百人に、 1人 、
 という、 実験データを発表したのは、
  20世紀の初頭であった。

   彼は、 米糠   コメヌカ   、 によって、 
 これへの治療ができる事を発見していた。
  
  米糠や、 酵母   コウボ   、 から、
「   抗 脚気 因子   」 、 を分離した人は、 
  フンク氏だ。

     この物質に、 ビタミン    ; 
  、 という名をつけたのも、
   フンク氏であった。

 『   ビタミン  B1   』 、は、
  神経らの機能を正常に保つのにも、 
  不可欠な物質だ。

    これが、欠乏すれば、 
  色々な神経障害らがおきてくる。

   主な症状としては、 筋力の低下、 
   皮膚での感覚の消失、
  足のしびれ、 心臓の肥大 、 などから、
  エンセファロパチア 、までが、 
  あげられる。 

 わが国では、 食生活の改善によって、
  ビタミン   B1  、 での、 不足は、 ない❗
   、 と考える人が、多いが、
  それが、 虚構であることを示す事実が、
  数年前に、 みつかった。

   スポーツをする高校生たちに、
 『   エンセファロパチア   』 
   、 が、 広くみられたのだ❗ 。

   インスタント・ラーメンや、
  清涼飲料、 などの、
『   ビタミン   B1 、 を、ふくまない   』、
  飲食物に、
  カロリーを仰いでいる、 食生活のツケ 
  、 といって、よい。

 例のチャンギで、 収容後の、
  1ヶ月以内に、
 脚気になった人が、 3人がいた。

   この、 3人は、 例外なく、 
  アルコール中毒の患者であった。

    アルコール中毒の場合には、
  『   ビタミン  B1 、での欠乏   』 
  、 が、 ついて回っているのだ。

 『   慢性  アルコール 中毒   』 、 には、 
  『   ウェルニッケ 脳症   』 、が、
  しばしば、みられる。

   これは、 強度の、 
  ビタミン   B1  、の、 欠乏による、
  病であって、
  意識障害、 運動失調、 眼球振盪、 
  呼吸障害、 視力障害、 
   末梢神経障害 
   、 などを特徴とする。

   ひどくなれば、 
  筋無力症、 『   作話症   』 、 言語障害、
  頻尿、 『   起立性  低血圧   』 、 
   などが併発する。

   要するに、 ビタミン   B1 、の欠乏は、
 様々な形の、神経障害らをおこすのだ❗ 。

   これをさして、 ビタミン   B1 、には、
  『   抗 神経炎 作用   』 、 がある、 
    という。

    脚気の本名は、
 「   多発性  神経炎❗   」  、だ。

  多発性神経炎で、 死にそうになっている、 
   ネズミに、
  ビタミン   B1 、の、 大量な注射をすると、
  30分以内で、 元気をとりもどす❗ 。

  この段階では、 神経に、 炎症はあっても、
  変性は、 無いが、
ひどくなると、 変性や壊死にいたる。

 なお、 この壊死の動物の脳をしらべると、
大量の、 『   乳酸   』   ;
   ≒     『   C3   ➕   H6   ➕   O3   』   ; 
   、 が発生している。

   ビタミン    B1   、の、 
  大量な注射をすれば、
  この乳酸は、 1時間以内に、 消失する❗ 。

『   慢性  アルコール 中毒、 な、患者   』     
   、 の、
  『   ウェルニッケ  脳症   』 、 の、
   脳の神経には、
  変性の壊死   エシ   、 もあろうが、
  乳酸の蓄積による影響もあるのだろう。

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❗   ;

     B1 、   B2 、 
  ビタミン   B3   、な、  ナイアシン   、に、
  抗がん作用がある❗
   、 ことは、  80年前に、 
  ワールブルグ氏が発見し、
  30年前の、 三石先生の本にも、 
  はっきり、 書かれている。

しかし、 どうして、 医学教育で、
これを教えないのだろう?。 不思議だ。

   B1 、の不足   =   がん   =   脚気
   =   『   ウェルニッケ 脳症   』 。

   そういえば、  精神科病院での勤務の時に、
  アルコール症の患者が入院してくれば、
   ウェルニッケ脳症への予防、 および、
  ペラグラへの予防のために、 
  B1  、と、 ナイアシン  、 入りの、
  点滴をしていた❗
  、 ことを思い出した。

   勿論、 内服薬でも、 B群を処方するが、
  最重度の、 B1 、での不足なので、
 内服薬だけでは、 間に合わない。

    最初の1週間は、   点滴、
  B1 、の量は、  百  ~ 2百  mg  。

   これは、 ビタミン・ケトン療法    ;
(   VKT  )     、 の、
  がん、への治療と同じだ、 と、 閃いた。

 がんでも、 最重度の、  B1 不足のはず。

    外来での、 VKT  、では、
  内服の、 B1  、の投与だけではなく、
   B1 、の点滴を行うことが、 
   ポイントになる。

     B1   、の点滴で、 急速に、 
  乳酸を消失させ、
  炎症を軽減させる❗ 。

    イントラリポス点滴    ➕    B1    ; 
   百   ~  2百  mg    、 を点滴をすれば、
   C  、は、  少量で済むのではないか。


日本医学; 和方❗; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 漏れ腸❗ 、 な、 リーキー・ガット❗ 。

2020-06-15 13:33:04 | 政治・経済

   ☆      漏れ腸、な、リーキー・ガット❗   ;

      ▽▲      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❗ 。

      健全な、 構造らや、 機能ら、 を、
  その体が、 成し得ていた時期のある、
   事は、
   そこに、 健全な、遺伝子ら、の、
  日頃の仕事らを成す事における、
  健全性が、 一定の度合い以上に、あり、
    それらによる、 あるべき、
   代謝ら、を、 より、 未然にも、
   そこなってしまわないように、
  より、 あるべき、代謝員ら、への、
  あるべき、度合いら、での、
    摂取らにおいて、 より、
  漏れら、を、成し付けないようにする、
   事で、
  その、 あり得る、 健全性ら、などを、
  より、 損ない得ないようにする事が、
   より、 全く、 欠かし得ない、
   必要な条件である、 事として、
   その事を成し得る、  前提に、 
    ある、 事を意味し得ている。

     ◇     脂質  ししつ  、 英:   lipid,   lipide  ;
  は、
    生物から単離される、
  『  水に溶けない  』 、
   物質 、を、 総称したものだ。

特定の、 化学的、構造的性質ではなく、
  溶解度によって、 定義される。

   ただし、 この定義では、 現在では、 
   多くの例外が存在し、 
  十分な条件とは、言えない。

   ◇   伝統的な定義  ;

   水に不溶 。   炭素   C  、 を含む、
   『  有機  』 化合物 、である、
   有機溶媒に溶け得る。
  脂肪酸、 あるいは、 炭化水素鎖を含む 、 
  生物に由来の物質 。

    ◇    糖脂質  とうししつ  、  Glycolipid   ;
   は、   糖を結合した、 脂質 、だ。

     エネルギー 、 を供給したり、 
   細胞の認識への標識として働く。

    ◇    糖脂質の分布と役割    ;

      糖脂質は、 細胞膜の表面で、 
  リン脂質 、と結合した状態で存在し、
   全ての真核生物の細胞膜の表面で、
   見られる。

     脂質二重膜の内部から、
   膜の表面へ、 突き出すように存在し、
  特定の化合物の認識サイトとして、
   働いている。

   この働きによって、 細胞膜が安定し、
   別の細胞と結合して、 
 組織を形成するのに役立っている。

    なお、 糖脂質は、
  細胞膜の二重層のうちの、
『   外側にしか 、 存在しない   』 。

    これは、  細胞膜の形成の時に、 
   糖 、 を付加する、 酵素    コウソ
   、な、  タンパク質   、が、 
   ゴルジ体の内部にしか、 存在しない❗
    、 こと、 と、 
  糖脂質を、外層から内層に輸送する、
  フリッパーゼ 、 が、 存在しない、
   こと、 とによる。

   ☆     医療戦線 :    症候性肩凝り     ;
        08/  10/13   ;

  ◇ 左肩        痛んで止まず        ひどくなる 
           心筋梗塞         その他のお告げ・・。 

   ◇ 急に肥え        痩せて、顔色        黒く成り 
            不足、告げるか            副腎分泌・・。 

   ◇ 油っこい         食や飲酒後          左側 
          腹や背中が        痛む膵炎  スイエン ・・。 

   ☆     医療戦線 :    かぜや、 膀胱炎
   、と似た症状 、 時に、 腰痛なども    ;
      08/  9/30   00:04   ;

  ◇ 濁る尿          急に、発熱           排尿痛 
          吐き気などある           腎盂腎炎・・。 

    ☆    医療戦線 :  茶褐色のおりもの ;
     性器内の出血。
   悪臭のある、 茶褐色のおりもの  :
   膣内に、 異物の残留の可能性    ;
    08 / 9/28    22:19     : 

  ◇ おりものが        薄いのり状          弱酸性 
    透白 (  すじろ  )・乳白       健康の色・・。 

    ◇   『  酸性  』 、 とは、
   負電荷な、 電子の2つから成る、 
 『  電子対  』 、への、 片一方となる、
   電子   e➖    、 を、 
   他者な、 原子や分子の枠組みの中から、 
   奪いとる、 
   電子強盗な、 働き、 を、 成す、 性質。
    あるいは、
    正電荷な、  単独ごとの、 『  陽子  』     ;
  『  プロトン  』    ;      『  水素 イオン  』    ;
   、 を、  他者へ、 与え付ける、 性質。


         ☆      漏れ腸❗   ;

     サンスター   ;    健康道場    ;
腸のおもしろ話  ;   第3回    ;
 リーキー・ガットって知っていますか?   ;

   皆さんは、 「  リーキー・ガット  」、
  という、言葉を聞いた事、ありますか?、
   リーキーとは、 英語で、
  「  液体などが漏れる  」、 という、
  意味を持つ、動詞、な、  リーク
    (   Leak  )   、   の形容詞。

    よく、『  情報をリークする  』、 といった、
  表現でも耳にしますね。
   リーキーとは、 漏れている状態。

   腸は、英語で、   ガット    ;     Gut  。

   つまり、  ”  リーキー・ガット  ”  、は、
   ”  腸の粘膜に、 穴が空き、  異物       ;
  (   菌・ウイルス・たんぱく質   )  、が、
   血潮の中に漏れだす❗
  、 状態にある腸  ”    、のことを指します。

    日本語では、  「   腸管壁浸漏
  (  ちょうかんへきしんろう   」
   、 と、 いいます。

     私たちの健康を考える上で、
   大切な腸の健康に関わる、  鍵語   ギーゴ    ;
    キー・ワード    、  を、 今回は、
    掘り下げてみたい、 と思います。

     ◇    体を守る腸のバリア機能とは    ;

      漏れ腸 、が、注目され始めた理由は、
   腸の張威   バリー   ;    バリア     ;
 、 機能に、  障害が起こることで、
   色々な病、や、不調を招いてしまう❗
  、 ことが、 わかってきたからです。

    人の体内と外界を隔てる、
   役割を果たすのは、 実は、
   皮膚だけでは、 ありません❗ 。
   
    消化器や呼吸器といった、  体内にある、
   粘膜、な、 部分は、
   空気や食物 、などと接することから、
   体の内側にありながら、
   皮膚と同様に、 
   外部からの刺激を強く受ける❗
  、 部分だ、 と、 考えられています。

       中でも、  免疫細胞の、  およそ、 で、
   7割 ❗  、 が集まる
  、 と、 いわれている、  腸 、には、
   大きくわけて、  3つの、
   異なる、  張威機能がある
   、 と、 考えられています    ( ※1 )   。

    1つ目は、  腸内細菌叢     ;
  (  腸内  フローラ  ) 、  が関与する、
   環境因子バリア。

    健全な、 腸内細菌叢を維持する❗
  、ことで、     病原性の高い、
   菌を排除してくれます。

     2つ目は、  
   物理的な因子による、 バリアで、
   腸管を形成する、 細胞、と、細胞
  、との、 つなぎ目、らを、
   しっかりと閉じて、
   有害な物質らの侵入を防ぐ❗
  、 とともに、
   細胞の表面に、  粘液の層を形成し、
   外からの細菌や、 色々な物質らが、
  直に、 腸の細胞に触れることを妨げる
  、 というものです。

    3つ目は、
   生物学的なバリアですが、   これらは、
     色々な、 アミノ酸たち、から、成る、
   タンパク質らの、 断片のように、
   色々な、 アミノ酸たちから成る、
   『  ペプチド  』、 らの一種員な、
  『  抗菌  ペプチド  』、 や、 
   免疫をつかさどる細胞が、 該当します。

    腸は、 このように、 多くの、
   防御の仕須提   システ    ;     システム    ;
   、 を備えていますが、
   日常生活の中にある、 色々な要因で、
   バリア機能は、
   崩れてしまうものなのです。

    例えば、  過食・偏食や、
  不規則な生活、とか、 精神的なストレス、
  や、  お薬の服用      ;      (     NSAID  、
   アスピリン、  抗生物質 、  等    )
    、  などが、
   腸のバリア機能を損なう❗
  、 要因として、 あげられます。

     ここまで、  何度も、  ”  バリア  ”
   、  という言葉を用いていますが、
    ”  バリア学   ;     (   バリオロジー   )   ”
    (  ※2  )   、  という言葉もあり、
   身体の恒常性を保つために、
   腸は、 非常に重要な役割を担っている
  、 と、考えられます。


      ◇     リーキー・ガットが関係する、
   疾病や不調    ;

     腸のバリア機能での障害により、
   免疫器官が、 正しく働かず、
  色々な疾病ら、への、 要因となる
  、 場合があります。

    張威機能での障害を起こした大腸では、
   過剰な免疫での反応のために、
  腸、な、そのものが、 炎症を起こし❗ 、
   炎症性腸疾患      ;
   (     その体のこしらえた、 タンパク質ら、
  などを、 その体が、 異物として、
   攻撃の宛てにする、 『  自己  免疫  疾患  』
  、 な、 クローン病や、潰瘍性大腸炎    )
   、  を発症します。

   一方で、
  極端な症状には、 あらわれませんが、
  じわじわと、体に悪影響を与える
   、 パターンも。

    これが、 漏れ腸 、の怖い所で、
  本来は、  腸で排除されるべき、
   色々な有害物質が、 体内に入り込み、
   血管を通り、  身体のいたる所へ、
  運ばれ、 行き着いた所々で、
     炎症を起こす❗
   、 というものです。

   通常の炎症のように、
   発赤があったり、  痛み、や、
  発熱 、 を伴ったりはせず、
   時間をかけて、  じわじわと、
    体にダメージを与えます。

     肥満、糖尿病、肝臓病などに代表される、
   生活習慣病や、  血管障害、 に、
   ・ガン、とか、 アレルギーの、
  発症や、進行とも、関係している❗
  、 と、 考えられています。

    腸は、 言うなれば、  「  内なる外  」 。

    皮膚と同様に、  腸の壁は、
   外界と体内とを隔てる、
   宇宙服のような、 器官であり、

     いわゆる、  外界     ;
  (    腸内細菌・食品などの、 様々な物質   )
   、  と隣接している状況です。

     そうした知識をもち、  日々の、
  健康づくりの為に、 腸に良い、
  習慣を意識することが、 大切です。

     ◇     歯周病、への、 原因菌が、
  漏れ腸にも影響を及ぼしている?    ;

   これは、 動物たちへの実験の結果の、
  話しでは、ありますが、
 『   歯周病、への、 原因菌が、
  漏れ腸にも影響を及ぼしている   』
   、  という、 報告も、あります。

    マウスたちを用いた実験で、
  歯周病、への、 原因菌の一つである、
   ジンジバリス菌を口から投与したら、
   腸内細菌のバランスが崩れ、
  本来は、 腸から外に出てしまっては、
  だめな物質が、 漏れやすくなっている❗
  、 状態であることが、
   確認されました   ( ※ )  。

    こういった状態になることで、
   細菌毒素の一種    ;    (   内毒素   )    
  、も、  血流に入り、
   臓器や組織に、 軽微な炎症を起こし、
   ・持続させる原因になっている
  、 のでは、 と、考えられています。

    歯周病と全身での疾患の、
  関係を考えていく上で、
 重要なメカニズムとして捉えられています。

( ※ )   "Oral pathobiont induces systemic inflammation and metabolic changes associated with alteration of gut microbiota" Scientific Report. 2014; 4: e4828

    ◇    加齢は、  リーキーガットにも、
  影響を及ぼしている?    ;

      若い方と高齢の方では、   腸内細菌叢     ;
  (   腸内フローラ   )   、  に、
   違いがあることが、 知られています。

    年齢が進むにつれて、
  腸内細菌叢が変わっていきますが、
  それは、喜ぶべき変化では、ありません。

   というのも、皆さんが良くご存知の、
   善玉菌の代表格でもある、
   ビフィズス菌の仲間が、大きく減少し、  
   いわゆる、 悪玉菌といわれるものに、
  支配されやすくなってしまうからです。

    こういった状況では、
  腸の機能を保つ上で必要な、
  『  短鎖  脂肪酸  』 、 も減ってしまい、
    身体の中に入ってほしくない、
   物質らが、 漏れやすい     ;
   (   リーキーな   )      、
   状態になってしまいます。


       ◇◆      『  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❗     】    ;
         。

 

      こういった状況を回避すべくも、
   プロ・バイオティクス      ;
  (    生きた乳酸菌などで、
   腸内の有用菌を増やす❗    )     、や、
    プレ・バイオティクス       ;
  (    より、  血糖値を上げない、
   食物繊維、 な、 糖質、 や、
   オリゴ糖、 などで、
    腸内の有用菌を元気にする❗    )     ;
   、 をうまく活用し、
  自分の中にある、 腸内細菌を、
  うまく育ててあげて下さい。

     SUNSTAR
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   ◇      漏れ腸、な、リーキー・ガット❗
   、へ、
     ビタミン   D  、ら❗
     19/   4/28    17:26    ;

    ☆     腸、 と、脳 ❗   ;

「   はらわた(  腸  )、が煮えくり返る   」、
「   断腸の思い   」 、 など、
 脳が処理する感情を表す、ことわざに、
「  腸  」 、 が使われる例は、多くある。

   近年の腸内フローラ      ;
  ≒      草むら 、 草むらのようなもの     ;
  、 への研究を見るに、 それも、 
  強 アナガ ち、 
   間違いではないかもしれない。

   我々の腸と脳には、 これまでに、
  考えられてきたよりも、 ずっと、
  密接な、関わりようらがあるようだ。

  2千15年に実施された、 マウスたち、
  への、 実験では、
   腸内の微生物たちの移植が、
 社会的な行動や性格に、変化をもたらす、
  可能性が示唆されていた
   [   日本語版 記事   ] 。

  これが、 人間にも作用する、 と思われる、
  例が、 報告されたのだ。

このほど、 オンライン・ジャーナル 、な、
「  Scientific Reports  」 、 で発表された、
  論文によると、
  腸内の微生物たちの移植を施された、
『   自閉症 スペクトラム (  ASD   』  、
  の患者を、 2年をかけて、
   追跡調査した結果にて、
  消化器系の問題に、 改善がみられた❗
  、  ほかに、
 患者に特徴的な、 「   社会的ふるまい   」 
  、 にも、 45 パーセント 、も、
   改善がみられた❗
   、 という。

    注目すべき事は、
  自閉症の症状は、 治療の後も、
   ゆっくりと、改善し、 それが、
   長く続いたことだ。

   この研究は、
  腸内の微生物たちの移植が、
  自閉症スペクトラム、への、
  長期的な治療において、 効果的である❗
   、 可能性を示唆している。

    ◇    腸に棲む、 微生物、と、
   脳へのシグナルとの関係❗   ;

   自閉症スペクトラムな、 子達の多くには、
  慢性的な腹痛、 や、 消化での不良性、に、
  下痢、や、 便秘 、 などの、
 消化器系の問題がある❗
  、 ことが、 知られている。

   毎日のように続く、 不快感や痛みは、
  さらなる過敏症を引き起こし、
  注意力や学習能力、または、
  その行動に悪影響を及ぼしている、
   可能性がある。

「    私たちの腸に棲む微生物と、
  脳へと伝達される、 シグナル    ;
≒    信号     ;      、 には、
非常に強い関係があるようです   」  
   、 と説明するのは、
アリゾナ州立大学の環境バイオテクノロジー・バイオデザイン・スウェット・センターの、
ローザ・クライマルニック=ブラウン教授だ。

「   私たちの研究などでは、
慢性的な、 消化器での疾患をもつ、
ASD 、な、 子どもたちは、
より重い、 ASD 、 関連の症状をもつ、
ことが、 わかっています   」 。

   今の所では、 
   ASD 、の症状に対する治療には、
 認知行動療法、 言語療法、 食事療法、
 などがある。

     だが、
  社会的コミュニケーションや、
  反復行動といった、 
ASD、の、 中核な症状に対する治療法は、
  確立されていない、 という。

    クライマルニック=ブラウン氏は、
【   腸内の細菌たちを殺して、絶やし得る   】
  、  『  抗生物質  』 、 の、 
   『  バンコマイシン  』 、と、
  腸内の微生物たちの移植を施された、
   ASD、な、子たちが、
  消化器での、 疾患だけではなく、
  日常のふるまいようらにおいても、
   改善がみられた❗
   、 という、 過去の研究から、
   ヒントを得て、
  腸内フローラが及ぼす、
   脳への影響性に、 着目した。

「   お腹の調子が、よくなる事で、
子ども達から、不快感を取り除ければ、 その、
生活の質が上がるかもしれないですから   」
    、 と、彼女は言う。

    ≒     
   【     抗生物質を、 その子たちへ宛てて、
投与する事で、 その腸内の細菌たちは、
より、 死なされて、 減らされ、 
絶やされ得る、 が、 
これは、 新たに、 腸内の細菌になる、
微生物らを、 その宛先の子たちへ移植する、
   前に、 元から居た、 
腸内の細菌たちへ対して、
  より、 それらを絶やし得る、
 抗生物質の投与する、 という事     】  。

     ◇     治療から、 2年で、 
  44 % 、の症状らが、 「 軽度 」 、に❗ ;

    研究チームは、 当初は、
 ASD、な、 子たちの、 18人を対象に、
全てで、 18週間のプログラムを実施した。

   最初の、 2 ~ 3週間は、
   その、 腸への洗浄や、 
  抗生物質などで、 前処理をし、
 そのあとで、 7 ~ 8週間をかけて、
  腸内への微生物たちの移植     ; 
(    Microbiota   Transfer   Therapy   : 
   MTT    )   、 を、 毎日に実施。

   その後に、 8週間をかけて、
   経過を観察した。

   さらに、 その2年後に、
  被験者らを呼び戻し、
 消化器系の症状や、ふるまい・行動、
  などについて、 再評価をした。

   結果は、 驚くべきものだった。

  18週目を終えた段階で、
    ベース・ラインから、 
  80 パーセント 、 の、 改善がみられた❗
  、 消化器系の症状は、 2年が経ってから、
  ベース・ラインから、
  58 パーセント 、 と、
  初期の改善性らのほとんどが、
  定着していたのだ❗ 。

    この研究の開始時に、
  ASD、な、 子どもたちの、
   『  腸内フローラ  』 、 は、
   健常児のそれと比較して、
  多様性が、 少ない❗
  、  ことが、 わかっていた。

    ところが、
  プログラムの実施後に、
18人中の、 16人の便サンプルらから、
  腸内の微生物たちを検出したら、 
  その多様性が、大きく増加していた❗ 。

   腸内微生物の多様性の増加は、
   腸内環境を改善させた❗ 。

    そして、 消化器系の症状や、
   ふるまい・行動に、 
   長期的な利益をもたらしたもの、
  と、 考えられている。

    ≒ 
   【     特定の、 あらまほしい、
代謝ら、を、 成り立たしめ、 続け、
より、 健全性を成す事へ対して、
   負、な、 代謝ら、を、 未然にも、
   差し止める、
  その体内らの状況らや状態らが、
 新たに、 その腸内らへ移住させられた、
 微生物らによっても、 
作り出され、 一定の度合いらで、
 定着もさせられてある、 という事を、
  これは、 意味し得てもある     】  。

    また、 子どもたちへの両親は、
   18週間での、 治療を開始してから、
 その後の、 2年間で、
  ASD、な、症状らの、  緩やかで、 
   着実な、 減少を報告している。

  専門家による、 行動・ふるまいに対する、
  再評価では、
   ベース・ラインと比較して、
  全体的に、 45 パーセント  、 の、
 ASD 、な、症状らが減少している、
 ことが、 明らかになった。

     研究の開始時には、
  83 パーセントの子どもたちが、
「  重度  」 、の、 
  ASD 、な、 症状をもっていたが、 
   2年後の再評価では、
17  パーセント  、が、 「  重度  」、
  39  パーセント  、が、
「   軽度 / 中度   」 、 であり、
  44 パーセント 、 が、 軽度の、
   ASD、な、症状の、 
  ボーダー・ラインを下回っていた。

     ◇    親たちからの報告らが、 
   研究チームを動かした❗    ;

「    これは、 臨床試験中に、
子どもたちの腸内フローラらを、
腸内への、微生物たちの移植により、
リセットしたことで、
そのあとに、 2年間を改善し続けた、
ことを示す、 世界で、 初めての発見です。
この研究はまた、
自閉症の症状への改善、 
という点において、
最高の結果が得られた、 コホート
[   編註:  観察対象となる集団   ] 
   、です    」
  、 と、
   臨床試験の大部分に携わった、
アリゾナ州立大学の、
ジェイムズ・アダムス博士は、語っている。

   彼自身の娘も、 ASD 、と、
   診断されており、 長らく、
自閉症の症状への改善方法を追求してきた。

  「    治療後、 このように、 着実で、
  緩やかな改善がみられる、
ことは、 非常に、 珍しいのです    」 。

  一方で、 これらの驚くべき改善性らは、
慎重に考慮されなくてはならない、
と、 研究チームは、 忠告している。

  これを治療法として確立するには、
米食品医薬品局 (  FDA  ) 、の、
認証を得るべき、 必要性があるからだ。

   また、 今回の研究対象となった、
被験者は、 18人と、 少人数で、
  偽薬 (  プラセボ  ) 、 効果も、
  考慮されていない。

   とはいえ、 この調査自体は、
  何人かの子どもたちの親たちが、
  ASD、な、症状らでの、 
  著しい改善を報告してきたがゆえに、
  実施されたものだ、 という。

   腸内への微生物たちの移植は、
   ASD、な、子どもたちの、
 腸内微生物のバランスを整えることで、
  消化器での疾患を改善させ、
 自閉症スペクトラムに特徴的な、
  行動や、ふるまい、 を軽減させ得た。

   これは、 「  腸  」 、 が、
「  脳  」  、 へ、 直に、 作用する、
ことを示唆する結果、 と、 いえる。

   研究チームは、 治療薬としての、
  腸内への微生物たちの移植、の、
  有用性を検証するため、
 これから、 二重盲検を含めた、
大規模な調査を進める予定だ、 という。


     ◇      リーキー・ガット     ;
   ≒    『   漏れ腸   』   、 へ対しては、
    腎臓たちの各々が、
  活性型にする、 ビタミン   D  、 が、
  腸の、 栄養分を吸収する、 細胞同士、 の、
  成し得る、 隙間   スキマ   、 ら、を、
  より、 成されないようにする事で、
   未然にも、防ぐ、事が、 できる❗ 。

   『  ビタミン  D  』 、 は、
  コレステロール 、から、 合成され、
  腸での、 カルシウム    Ca  、 の吸収を、
  能  ヨ  くする、 働きようも成し、

   『   花粉症   』 、 の症状らを解消する、
   働きようも成す❗ 。

  『   高 タンパク質 食    ➕    高 ビタミン 摂取
   ➕    高 ミネラル 摂取   』 
  、 を、 成し続ける、
 度合いを、 より、 欠いてしまう人々が、
『  ビタミン  D  』 、など、だけを、
   特に、 摂取し続けても、
  万病の成り立ちようらを差し止めて、
  その健康性を成し続ける事は、 
    できない。

 

   ◇◆    EPA   ;    エイコサペンタエン酸    ;
  【     または、 イコサペンタエン酸   ;
   icosapentaenoic  acid    、 は、
   ω-3    オメガ-3  脂肪酸らの一つ。
   必須の脂肪酸であり、  ごく稀に、
  チムノドン酸   timnodonic   acid   、
  とも呼ばれる。
    5つのシス型の二重結合をもつ、
   20炭素の、  カルボン酸      ;
     少なくとも、 一つのカルボキシ基      ;
    (   −COOH   )    、  を帯びて成る、
    有機酸    、 であり、
      炭素  C 、 を含む、 有機酸として、
   自らの側の、   正電荷、 な、 陽子     ;
   『  プロトン  』    ;      、 を、  
   他者へ、 与え付けて、  他者から、
  負電荷な、 電子対  、 を受け取る、
   能力性な、
    『  酸性  』、  を帯びてある❗ 。

    プロスタグランジン、 トロンボキサン-3、
  ロイコトリエン-5     ;
 (    すべてが、 エイコサノイド   ) 、への、
   前駆体 、 であり、
  生理活性の強い、  ω6    オメガ-6  、 な、
  脂肪酸らの系統と競合する❗ 、
  ことで、  あり得る、  免疫や、 凝血な反応、
  とか、 炎症 、 などにおいて、
   過剰な反応を抑える❗ 、
   ということが、 明らかになった。

    いわば、 ω6  系統  、への、
  ブレーキ役である、 といえる。

  実際に、 ω3  系統の、脂肪酸らの1つ、な、
    EPA  、 においては、
  血小板らの凝集を抑制する❗ 、
  作用があることが、 知られており、
  その裏返しとして、
   EPA 、への、過剰な摂取により、
  出血の傾向が現れる❗ 、
   ことが、 指摘されている       】 ;
  CH3CH2 (CH=CHCH2) 5 (CH2) 2COOH    ;
 【     C20   ➕   H30   ➕   O2     】   ;
        。