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

細菌 食員、 な、  バクテリオ・ファージ 、ら❗ ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学❗

2020-06-24 15:41:06 | 政治・経済
  🦠⛲   アニサキス ✔️  ;  チジ → タミ ✔️  ;   可能的な、 炎症 ✔️ 性らを、     より、   減らし置くべき、   武漢 ウィルス ✔️   、ら、 などへの対策な事ら❗          ;      解放を急ぐべき、 シナによる    桜木琢磨市議らへの実質での拉致事件ら❗          ;          ◇◆ 日本医学 ; 和方❗ ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ;  代謝医学❗  ; ◇◆  『  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 ➖定の度合いらも 、 意識性ら の ➖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、  ➖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❗    】 ;   。     🚿⛲  可能的な、  アナフィキラシー系の、     問題な事らや、 免疫系らの過剰な働き得よう、による、 問題な事ら、 を、   より、 未然に、 差し止め付け得るようにする   事は、 武漢 ウィルス ✔️ ら、の感染による、 可能的な、重症化 、 なども、    より、 未然に、 差し止め付ける事に、 重なる、 ものであり、 次の記事らにおける、 あり得る、 問題な事らを、   より、 未然に、 差し止め付ける上でも、 より、 あるべき事だが、 その為には、 個々の人ごとにも、 その人の、 個々の代謝、ごとにも、 異なり合い得る    、 『  確率的な親和力  』、らでの、 不足性、ら、を、 より、 埋め余し付け得る形で、 人々の細胞ごとにある、 炎症性の物質、な、 ヒスタミン 、 を、    より、 日頃から、 絞り出し置く働きもする    、 『  ビタミン  C   』 、   や、 5百種以上もの、 代謝らに、 必要とされてある、    ビタミン  B3 、で、   ニコチン酸、 な、 『  ナイアシン   』   、 らに    、 子宝  ビタミン  E1  、 らを、    より、 日頃から、 よく、 補給し付ける❗ 、 ようにすべき、 必要性がある❗     。       🥃⛲  ドクター江部❗       ;  🌎⛲  夏に多い、     『   魚 の うそ アレルギー  』 、 とは❔         ;    ヒスタミンの影響 ✔️    。 2020/  6/23  16:41 7 -   こんにちは。   夏に多い、  『  魚 の うそ アレルギー  』 ❔ https://news.yahoo.co.jp/byline/horimukaikenta/20200623-00184543/   アレルギー専門医   堀向健太医師 解説 日本アレルギー学会専門医・指導医。   日本小児科学会指導医。  ヤフー・ニュース   2020/ 6/23   ( 火 )  に掲載された、  上記の興味深い記事を参考にして、  本日のブログ記事を作成しました。  堀向健太先生、ありがとうございます。 <  魚 の 細菌性 ✔️ 食中毒   >     ; 夏は、まずは、 魚の食中毒     ; (  腸炎 ビブリオ ✔️  )  、    に、 要注意です。 『  腸炎 ビブリオ ✔️  』    、 は、 海水や海産の、  「  魚介類  」  、  などに生息している、   細菌 ✔️ です。 4  ℃  、 以下だと、   ほぼ、 増殖しない❗   、 ので、   夏場で、  刺身  、 などを購入した時は   、 氷 や 保冷剤 を用いて、 低 ✔️ 温 を維持して❗   、 持ち帰りましょう。 <  本当の魚アレルギーは、 青身魚より、    白身魚、での方が、 多い ✔️  >      ; 魚 アレルギー を起こしやすい    のは、  魚の筋肉 ✔️ に含まれた、 『  パルブ・アルブミン   』 、 という、   蛋白質です。  パルブ・アルブミン  は、   青身魚、 に、 よりも、 白身魚のほうに、  多く含まれている ✔️   、   ことが、 わかっています。 従って、  抗原 抗体 反応 による、 魚 アレルギー は、 白身魚でのほうが、 多い ✔️ のです。 青身魚 の サバ の アレルギー  ( ☆☆☆ )   、 が、 有名なので、    目立ちますが、 トータル では、 白身魚 での アレルギ- のほうが、 多い ✔️    、   ということですね。 <  魚 の うそ の アレルギー とは  ⇒    ヒスタミン  、 による 食中毒 ✔️  >       ;  ➖方で、   魚 アレルギー ✔️ とは、    別のものである、 『  ヒスタミン  』  、  ( ☆ )   、 という、  化学物質による症状のことを     、 『  魚 の うそ の アレルギー  』 、 と呼んで、  注意を喚起しておられます。   魚 の うそ の アレルギー とは、   魚肉に直に含まれる、  ヒスタミン    、による、症状を指しています。 医学的には、  抗原 抗体 反応 は、 無 関係 であり   、 アレルギー 反応 では、ない❗    、 ので、 『  仮性 アルルゲン  』   、   などと呼ばれます。  厚生労働省は    、 『  ヒスタミン による 食中毒   』  ( ☆☆ )   、   として解説しています。  青身の魚の筋肉 ✔️    には、 『   ヒス チジン  ✔️  』 、 という、 『   アミノ酸  』  、が、  多く含まれています。  そして、   青身の魚 の 筋肉 ✔️ にいる、 細菌 ✔️ の 作用で、  『  ヒスタミン  』   、   に変わってきます。 『  ヒス チジ ン ✔️   』    、 が多く含まれる、 食品   ;     (  魚肉  、など  )   ;   、 を、   常温に放置したりする ✔️       と、  食品の中の、  ヒスタミン 産生 菌   が増殖し    、 ヒス チジ ン ✔️  、から、  ヒス タミ ン ✔️   、が、  どんどん生成されて、  蓄積していきます。 『   ヒス タミ ン ✔️  』 、は、    加熱 ✔️ しても、  安定であり    、   ➖旦は、 できたものは、   消えない ✔️ 、 ので    、 ヒスタミン  、による、 食中毒を生じてしまうのです。 夏の魚による食中毒症状を起こす、 原因として、 上述の、  『  ビブリオ菌  』 、 よりも、 『  ヒスタミン   』 、 による、   中毒のほうが、 多い ✔️    、   という、 統計の結果もある、   くらいですので、 要注意です。 低 ✔️ 温 での 管理 と、  冷蔵庫からだしたら、  速やかに食べる❗   、   ということですね。  <   ヒスタミン による、    中毒の症状と経過  >      ;   ヒスタミン による   中毒の症状としては    、 原因となる魚を食べてから、 ➕分から、 90分   、 以内に、 顔が赤くなったり、  蕁麻疹 ✔️ 、  動悸 ✔️ 、  頭痛 ✔️ 、 めまい ✔️    、   などを起こします。 ほとんどは、  3  ~   36時間、   以内に、  良くなります❗   、 が   、 まれに、  ショック ✔️ を起こす 、ことも、あります。 症状としては、 アレルギー ✔️ と、 そっくりです。 (☆)  ヒスタミン ✔️     ; 種々の 動 植物 組織 に存在し、  生理機能に作用を及ぼす   、 物質です。  動物の体内で、  これが、 過剰に ✔️ 遊離する ✔️    と、  アレルギー ✔️ を起こします。 花粉症 での、 くしゃみ・鼻水も、   『  ヒスタミン   』 、 のせいです。 (☆☆)   ヒスタミンによる食中毒について -   厚生労働省  ; ヒスタミン食中毒は、   ヒスタミン が、 高い濃度に蓄積された食品、   特に、 魚類、 及び、  その加工品を食べる 、 ことにより、   発症する、 アレルギー様 ✔️ の 食中毒 です。 ヒスタミン は、  食品の中に含まれる、  ヒスチジン ✔️     ; (  人々の   タンパク質 ✔️ を構成する、     20種類の、  アミノ酸たちの中の ➖種❗   )      ;  、に    、     ヒスタミン 産生 菌       ; (  例、   Morganella  morganii   )       ;     、の、    酵素   コウソ  、 な、   タンパク質 、 が作用し      、 『  ヒスタミン  』    、   に変換される ✔️   、   ことにより、生成します。 それが為に、   『   ヒス チジ ン ✔️   』   、が、   多く ✔️ 含まれる ✔️   食品を、 常温に放置する、 等の、 不適切な管理をすることで、 食品の中の、  ヒスタミン 産生 菌 が 増殖し    、 『  ヒス タミ ン ✔️  』 、 が   より、 生成されます。  ヒスタミン は、  熱に安定であり    、   また、 調理加工の工程で、 除去できない ✔️   、 ために、  ➖度は、 生成されると、  食中毒を防ぐことは、 できません。 ( ☆☆☆ )  鯖 サバ ✔️  、 などの、   青✔️  魚 を 食べて起きる、  アレルギー ✔️      ; ①  魚自体 の アレルギー ✔️ 。   ②  ヒスタミン  、による     、   “  アレルギー様 食中毒   ”     、または、  “  ヒスタミン 食中毒  ”   。   ③   アニサキス・アレルギー     、    の、    3つがある。     このうちで、    ➖番に、多い ✔️     のが、 ③  アニサキス・アレルギー 。 🥃⛲  「  武漢 ウイルス ✔️ に感染すると、     健康な人でも、 糖尿病を発症する ✔️   、 可能性がある  」 、と、    研究者が指摘 ; 2020年 6月23日  23時 ; 武漢コロナ・ウイルス感染症 ; (  COVID-19   )   ;     、は、 発症した人が、 必ずしも、 重症化するわけでは、なく   、 高齢者 や、 慢性の疾患を抱える人とか、 肥満 ✔️ した人が、   特に、重症化しやすい ✔️  、   ことが、 判明しています。  血糖値を抑制する、   『  インスリン  』    、が、   ➕分に働かず、 高 ✔️ 血糖 、な、状態が引き起こされてしまう❗  、   糖尿病も、 COVID-19  、が、 重症化する、 要因らの➖つ   、と、 見られていますが    、 新たに、  各国の著名な学者たちが、 「  武漢 コロナ・ウイルス ✔️ によって、    健康な人が、 糖尿病になってしまう ✔️   、 可能性がある  」    、   と、 指摘しています。 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2018688 Coronavirus  could   trigger d iabetes   in  previously  healthy   people https://theconversation.com/coronavirus-could-trigger-diabetes-in-previously-healthy-people-140886  ヨーロッパ や アメリカ、 オセアニア、  アジア、アフリカの研究者らは     、 2020年 6月12日に、 New  England  Journal  of  Medicine     、 で発表した声明で、 「  COVID-19  、と、  糖尿病 ✔️ 、 との間には、   双方向的な関連があります ✔️ 」    、 と指摘。  糖尿病 が、  COVID-19 、 での、   重症化 、への、  リスクを高める ✔️     、   ➖方で、   COVID-19  、の、  患者が、  血糖値を制御する能力を失い    、 インスリン をの 投与 が 必要となる ✔️    、   可能性がある、 とのこと。  糖尿病 には、    主に、 2つの態譜  タイフ   ;   タイプ  ;   、   が存在します。 1型 、の、 糖尿病は、   何らかの影響で、 自身の免疫細胞が、   すい臓の、 β ベータ  細胞  、 を 破壊してしまい ✔️    、 β 細胞 が、  インスリン を 分泌できずに、 血糖値が上昇してしまう ✔️    、   という、 自己免疫疾患が、  原因の病です。  ➖方で、  2型、 の、 糖尿病は、 不摂生な食生活や、食べすぎ    、   などが、  原因 で    、 インスリン 、 の 分泌の量や、 インスリン の 効力が低下し ✔️    、   結果として、 高 ✔️ 血糖 状態になってしまいます。 このうちの、   1 ✔️ 型、 の、  糖尿病は、 ウイルス の 感染 ✔️ によって 引き起こされる ✔️   、   可能性があることが、 長年に渡って、    知られています。  ウイルス の 感染によって、 慢性的な、 免疫 ✔️ の 反応 が 引き起こされ   、  インスリン を 分泌する、   β 細胞 が 破壊されてしまう ✔️   、   と、 考えられている、  とのこと。 また、   1型、の、 糖尿病は、 いくつかの、  ウイルス 感染症    と同様に、 発症が、 季節性である ✔️   、  ことも、 指摘されています。 COVID-19  、  以前にも、 2003年 に流行した、 重症 急性 呼吸器 症候群      ; (  SARS  )    ;     、    の  病原体な、 SARS  コロナ・ウイルス  、 に感染した患者が     、 他の肺炎では、 見られない ✔️   、   急性の糖尿病を発症する ✔️  、 事例が、 報告されていました。 2009年の研究では、 SARS コロナ・ウイルス の 感染によって、 糖尿病を発症した人の多くは    、 3年 以内に、  糖尿病の症状が、 治まったものの、   その、 ➕ %  、は、 その後も、 糖尿病を患い続けた  、 とのこと。 新たに流行している、 武漢 コロナ・ウイルス は、 SARS コロナ・ウイルス 、と、 同様の方法で、 細胞に侵入しています。 いずれの、  ウイルス においても     、  その、 表面にある、 『  スパイク・タンパク質   』 、と呼ばれる、 『   突起 ✔️  』      、 が、   人間 の、 肺 や 腎臓 、とか、 すい臓 、 などの、  細胞 に 豊富な     、 タンパク質 ✔️ でもある、   アンジオテンシン 変換 酵素   コウソ  2       ;   (  ACE   2  )    ;     、     への、   受容体と結合して、 感染します ✔️     。  この際に、    ウイルス  、が、   すい臓 ✔️ に入る ✔️    と、   炎症 ✔️ を起こして、   正常な細胞の機能が破壊され    、 インスリン ✔️ を 分泌して    、 血糖値を調節する、   能力が失われて、 糖尿病を発症してしまう ✔️    、  可能性があるそうです。 すでに、   中国では、  武漢 コロナ・ウイルス に感染した ✔️   、 事によって、   急性 の 糖尿病 ✔️ を発症し    、 インスリン ✔️ の 欠乏 ✔️ により、   引き起こされる、 糖尿病性 ケト アシドーシス ✔️  、  になってしまった症例が、 報告されています。 しかし、  この記事の作成の時点では    、 武漢 コロナ・ウイルス と、 糖尿病の発症に関するデータが、   乏しい ✔️   、 ために、 武漢 ウイルス が、  糖尿病を引き起こすか、  どうかは、 断言できない ✔️   、  とのこと。 また、 武漢 ウイルス によって引き起こされる、 かもしれない、    糖尿病 ✔️ が、 1型、の、 糖尿病なのか、 2型、の、 糖尿病なのか、   それとも、 新しい態譜の糖尿病なのかも、 不明です。 武漢 ウイルス と 糖尿病の発症については、 今後の データ らをの 収集が、  必要 不可欠   、 とのことです。    🦠⛲   細胞 食員   サイキン・クイン ✔️  な、    バクテリオ・ファージ ✔️ ら   19/ 5/31 14:47 ; 🦈⛲  『  バクテリオ・ファージ  』        ;   ≒    『  細菌・喰らい   』 ;    、 とは、   細菌 ✔️ に感染して、殺す、  ウイルス ✔️     。  遺伝子が、   他の生物に比べて、少なく    、 ゲノム  ≒   全 遺伝 情報  ;    、 が、    解読されている   ために、 モデル生物としても用いられる、 バクテリオ・ファージ について解説した、   動画が、   YouTube  、 に公開されている。 The  Deadliest  Being  on  Planet  Earth  –  The  Bacteriophage 地球な上では、  私達の知らない所らで、 毎日に、数兆もの、生物が殺されている。 大量に殺されている生物は、 『  バクテリア   』       ;   ≒  『  細菌  』  。 その、  バクテリア ✔️ を殺している犯員が、 バクテリオ・ファージ   、 と呼ばれる、  ウイルス ✔️  だ。  『  バクテリオ・ファージ   』     ;   ≒   『  菌 喰員   キン クライン  』 ;    、は、  非常に 人工的で、 奇妙な外観をしており、    その頭部は、   20 の 面 らと、 30 の 辺 らで、  構成された、  賽子  サイコロ  、 のような形をしている。 頭部 には、  ウイルス の 本体、 ともいえる、 遺伝 物質 が含まれ    、 頭部から延びる尾の先に、 繊維質の脚を備えている。 『  菌 喰員  キン クライン  』  、 は、   非常に多く、  地球な上に在り     、    細菌を含めた、 他の、 すべての生物らを合わせた数より、  バクテリオ・ファージ の方が、 多い ✔️     。 生物が在る所らであれば、 地球な上の、 どこにでも、 細菌喰員は、在り   、 人の手 や 腸 、と、  まぶた ✔️ 、 にも、  数➕億 ✔️    、 という、 単位で、  生息している。 バクテリオ・ファージ  、が、  ➖日に、   数兆もの、 生物を殺している、   と、 知れば、 恐ろしく、  感じられ得ようが    、  バクテリオ・ファージ 、 が殺す   のは、 『  細菌 だけ ✔️  』     、 なので、 安心して、  乙系   ≒    OK ❗    。 海に住む細菌たちのうちの、 なんと、  ➖日あたりに、  4割 もが、  バクテリオ・ファージ 、たちにより、   殺されている ✔️     。   細菌 喰員  、 の 本体は、  頭部に在る、 遺伝 物質  、 であり、 自らへの、 宿し主となる、 細菌を利用することでしか、  増殖できません ✔️     。 ≒     🚿⛲ 【   細菌の遺伝子らに、   色々な アミノ酸 たちから   特定の、 タンパク質 ✔️   らを作らしめて、  自分への複製な物を作らしめる❗   】      。 細菌喰員らには、    種類があり、 それぞれが、 特定の細菌を狙って、 襲撃します。 バクテリオ・ファージ    、 は、 『  巡航  身裂具  ミサイグ   ≒   ミサイル  』    、 のように、 特定の 細菌 のみ ✔️ を狙い   、 尾の先から、  注射針の様な器官を出して、 細菌の表面に、 針を刺します ✔️     。 針を刺すと、   菌喰員は、 細菌 の内に、  自らの 遺伝 情報 を注入し   、 細菌の内側において、 新しい、 菌喰員 、 を、 成す ✔️  のに必要な、   器官らを作り出す❗     。 わずか、 数分の内に、  細菌の内は、 増殖した、 バクテリオ・ファージで、  満たされます❗     。 新しい菌喰員らは、   細菌を溶かす、 タンパク質 でもある、  酵素  コウソ   、 を放出し、  細菌に、 穴を開けて、   飛び出します。 こうして、 放出された、 菌喰員らは、 再び、 感染する宛先な、 細菌を探して、 さまよう   、 という、  再具  サイグ   ;  ≒   サイクル   ;   、 を繰り返している。 近年に、  何百万  、 という数の、 バクテリオ・ファージ を、 人の体内に注入する   、 という、 試みを、 人間は、  真剣に検討するべき、 必要性に迫られています。 かつて、 私たちな、人間には、 ちょっとした切り傷を負ったり、 不衛生な水を飲んだりしただけで、 すぐに死んでしまう、 時代らがあった。 細菌こそが、  人にとっての、 バクテリオ・ファージ 、 であり   、 細菌による感染症らは、 多くの人々を死に追いやってきた。 が、  20世紀の前半になって、 人類員らは、  『  抗生 物質  』  、 という、 強力な対抗手段を入手した。  『  抗生 物質  』 、 は、     細菌に対し、  非常に強力であり    、   もはや、 細菌は、  恐ろしい存在ではなくなったかにみえた。 高齢者や、体力の弱った人   、 以外で、 細菌によって死ぬ、 ことは、 ほとんど、 なくなりました。 が、  細菌たちも、進化する生物であり、 やがて、  抗生物質に、 耐性を持つ、  『  抗生 物質 耐性 菌  』    、 が登場します。  抗生 物質 耐性 菌  は、   ほぼ、すべての、 抗生物質らに対する、 耐性を備えた、  超強力な 細菌 です。 抗生 物質 耐性 菌 による、  年間での、  死者数は、  年々に、 増しており、 2千50年になると、 抗生 物質 耐性 菌 による死者数が、  ガン ✔️  、 らによる、 死者数を超える ✔️    、   と、 予測されている。 アメリカでは、 すでに、    年間に、 2万3千人が、 抗生物質耐性菌により、  死んでもいる ✔️   。 私たちは、 再び、  切り傷や、風邪が、 致命傷となる時代に、 逆戻りしつつあるのです。 『  バクテリオ・ファージ   』    、 は、 「  体内に注入することで、   細菌を殺し、 感染症を治療できる、    のではないか  」   、 として、 抗生物質耐性菌に対抗する、 新たな手段として、 注目を集めています。 人の体に、 ウイルス である、 バクテリオ・ファージ を注入する事は、 不安に感じられるかもしれません   が、 人の細胞は、  細菌な、 単 細胞 、 とは、 全く、 構造が違う❗  、 ために、 バクテリオ・ファージ に対する、 完全な免疫がある❗  、   と、 いえます。   人は、    日常的に、   数➕億もの、 バクテリオ・ファージ達と、 触れ合っています   が、 バクテリオ・ファージ達による、 悪影響を受けることは、 ありません。    抗生 物質    は、 「  絨毯 爆撃  」  、の様に    、 腸 ハラワタ の内の、  有益な細菌たちまでをも、 見境なく、  殺してしまいます ✔️ が、 バクテリオ・ファージ    は、 『  誘導 身裂具   』 、 の様な物であり     、  特定の 細菌 のみ ✔️ を攻撃する事が、   可能。 「   抗生物質耐性菌と同様に、    細菌も、   バクテリオ・ファージらに、  耐性を持ってしまうのではないか❔  」    、    と考える人も、いるかもしれません。  が、  バクテリオ・ファージ、らもまた、 細菌らの進化に応じて、 進化するのです❗    。 両者は、  数➕億年にわたる、 争いを続けていますが、   今の所は、 バクテリオ・ファージらが、優勢❗    。 万が➖にて、   特定の、 細菌が、 特定の、 バクテリオ・ファージらに、 耐性を持つようになった、 としても   、 今度は、  抗生 物質 らを用いて、 その細菌らを攻撃すれば   、 細菌 らをして、  バクテリオファージ と、   抗生 物質  との、 板挟みに追い込み得る❗    、   とのこと。 バクテリオ・ファージによる 細菌への効果は、 すでに、 実証されており、 アメリカでは    、 心臓 ✔️ への 手術で利用した、 人工の血管から、   緑膿 菌 ✔️ と呼ばれる、 抗生 物質 に、 強い耐性を持つ、 細菌が感染した、  男性に対し   、 バクテリオ・ファージ、と、 抗生 物質 、とを、 同時に注入する❗  、  治療を行いました。 その結果にて、   数週間後には、 感染症が治まり、 退院し得たそうです。   🥃⛲  ドクター江部の糖尿病徒然日記❗      アニサキス症 と アニサキス アレルギー について ① 。   糖尿病  2022/  7/16  17:05 0 - こんにちは。 2022年  7月3日 (日) 、 毎日新聞のサイトに   以下の 青字の記事が掲載されました。 https://mainichi.jp/articles/20220703/ddm/012/040/082000c アニサキス食中毒 増加  胃腸に激痛   魚に寄生  /  年 7000人 被害 推定も   どうやら、  アニサキス食中毒が増えているようです。  カンピロバクター や ノロ ウイルス による   食中毒を抑え、   2018年 から  最多の発生件数を占めています。   食中毒が発生したら  営業停止処分を受けるので、  飲食店は、 要注意です。 以前、  プーさんにご教示頂きましたが、  アニサキス 食中毒 には、 「  アニサキス症  」 と  「  アニサキス アレルギー  」  の    二つがあります。   プーさんがご指摘のように、   まず最初に   アニサキス症となり、 その後  アニサキス アレルギー を発症する人もいれば  発症しない人もいます。  <  アニサキス と アニサキス症  >  アニサキス の 幼虫 (  白くて、  2 ~ 3 mm  ✖️  0.5 mm  )    が寄生している 魚 を   人が、 生で食べて   アニサキス症を発症します。   アニサキスの本来の寄生宿主は、   クジラ、 イルカ、 アザラシ    などで、  これらの胃 ✔️ に寄生して   卵 を 産みます。   この卵が  海中に 糞便とともに排泄され、 それを  オキアミ ✔️   などが取りこみ、   そこで  幼虫になります。   幼虫の感染している  オキアミを魚が食べると    、  魚の内臓に  幼虫のまま 寄生します。      オキアミ は  地球の海洋生態系の エンジンを動かす  燃料のようなもので、  いろんな魚が  オキアミ を食べます。 そして、  アニサキス が寄生している魚を  ヒトが食べると、  アニサキス症を発症します。   アニサキス にとっては、   ヒトの胃 は、  本来の寄生環境ではない ✔️   ので、  胃壁に頭を突っ込んで  (  刺入して  )  、   脱出しようとします。   胃壁に頭を突っ込まれたら   痛そうですが、   実は  胃の粘膜 ✔️ を 生検しても   痛みはなく、    胃 粘膜 ✔️ な そのものには  疼痛 センサー は、 ありません ✔️   ので、  これだけでは、 痛みません。   しかし、  アニサキス アレルギー がある ✔️   と、   刺入 により   アレルギー ✔️ 反応 が 出現し    、  疼  ウズ  く痛みを覚わしめる  疼痛 ✔️ 物質 が 作られるので  激しく痛むのです。   治療は  胃カメラで  アニサキス を取り出すことです。   胃、 腸 ✔️ 、 腸管 ✔️   外に  アニサキス が 刺入しますが、   9割は  胃 アニサキス 症  です。   なお、  故森繁久彌さんは、  昭和62年に 名古屋で公演中に   、  腹部の激痛を訴えて  緊急手術を受けました。   サバの押しずしを食べて  腸管 アニサキス 症 を発症したのです。   アニサキス は、  魚の内臓に寄生していますが   、  魚が死ぬと  すぐに、 筋肉 ✔️ に移行します。   その筋肉を食べて  アニサキス症になるわけなので    、  速やかに、 内臓 ✔️ を処理した 魚なら、  ほぼ 安全 です。   アニサキス症の元となる魚は   、  鯖  サバ  、  鰯  イワシ  、  鯵  アジ  、  鰹  カツオ  、  金目鯛  キンメダイ  、  鱈  タラ  、  ホッケ 、  鮭  サケ  、  烏賊  イカ   などですが、  ➖番に多いのは、 サバ です。    養殖魚では   冷凍 オキアミ などを食料として使用するので    、   養殖魚 では  アニサキスの寄生は  大変に少ない ✔️ です。 以下は、 厚生労働省のサイト  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042953.html より引用です   消費者の皆さまへ   ◆ 魚を購入する際は、    新鮮な魚を選びましょう。    また、   丸ごと1匹で購入した際は、  速やかに 内臓 を取り除いてください。  ◆ 内臓を生で食べないでください。  ◆ 目視で確認して、   アニサキス幼虫を除去してください。  ※ 一般的な料理で使う   食酢 ✔️ での処理、 塩漬け、 醤油や   わさび ✔️ を付けても、   アニサキスの幼虫は   死滅しません。    事業者の皆さまへ  ◆ 新鮮な魚を選び、   速やかに 内臓 を取り除いてください。  ◆ 魚の内臓を生で提供しないでください。  ◆ 目視で確認して、   アニサキス幼虫を除去してください。   ◆ 冷凍してください。   (  ➖ 20 ℃ で、 24時間 以上を 冷凍  )  ◆ 加熱してください。  (  70 ℃ 以上、 または 60 ℃ なら、 ➖分  )   ※ 一般的な料理で使う   食酢での処理、 塩漬け、 醤油や   わさびを付けても、   アニサキス幼虫は   死滅しません。   <  魚を食べて生じる アレルギー  >  ①  魚自体 の アレルギー    ②  ヒスタミン による    “  アレルギー 様 食中毒  ”     または      “  ヒスタミン 食中毒  ”     ③  アニサキス アレルギー     魚を食べて生じる   アレルギー  には、   上記の 3つのタイプがあります。   このうちで、 ➖番に多いのが   ③  の  アニサキス アレルギー  です。    また、   ②  の  ヒスタミン中毒 の場合は、    抗原 ✔️ 抗体 ✔️ 反応 が 関与していない ✔️    ので、   厳密には   アレルギー では、ありません ✔️    。  ①  の  魚 アレルギー を起こしやすい    のは、  魚の筋肉 ✔️ に含まれた 『  パルブ アルブミン  』    という    蛋白質 ✔️ です。   <  アニサキス アレルギー  >    魚を食べて   蕁麻疹 や   口唇 の ピリピリ感   などが でたことがある人は、   かなりおられる   と思います。   こんな時は、   この魚は  アレルギーがでるので  自分には合わないと、  普通は思います。   まあ、 上記   ① の パターン と思うわけですね。    しかし、   実態として、  ➖番に多いのは、 実は  アニサキス アレルギー なのです。     蕁麻疹、 発熱、 頭痛、  顔 や 体 の 紅潮、  口唇 の ピリピリ感    、   ひどければ    、  アナフィラキシー ショック   などの  様々な アレルギー症状 が出現します。   これらは   1型 アレルギー で、   IgE 抗体 ✔️   が関与して、  抗原 抗体 反応 により   、  ヒスタミン が 遊離されて  アレルギー 症状 がでます。      前日の ブログで解説した  「  アニサキス症  」  に   第➖回目に罹患した時に    、  「  感作 ✔️  」  される    と、  第二回目に  アニサキス  の  タンパク な 成分を保有する  魚を食べると  アニサキス アレルギー を発症します。     感作されていなければ、  アニサキス アレルギー は   生じません。   感作 というのは    、   特定の 抗原 ✔️  (  アレルゲン  )   に対して   過敏 ✔️ 状態 になる ことです。      アレルゲン  は、   基本的に   タンパク質 な 成分 です。       アニサキス は 死んでいても、   タンパク な 成分 が   魚の筋肉に  残っていれば、  アレルギー ✔️ 反応 を生じるわけです。    現在にて   アレルゲン として、  アニサキス の 16種類 の   タンパク な 成分 が わかっています。   この アニサキス の 抗原 は、   熱にも 凍結にも 強い   ものがあります。   これらの アレルゲン らに対する   アレルギー 反応 ✔️  は、   個人差が大きいです。    極端に言えば、   1人1人が、 皆、が  それぞれにて、  反応は、異なる ✔️  と考えられます。   アナフィラキシー ショック まで起こす人は、    まれ   とは思いますが    、  アナフィラキシー ショック は   命に関わる病態なので    、  魚を食べるときは、  細心の注意 が 必要 となります。    ≒  【   アナフィラキシー ショック では、     首 の 内側が、   勝手に、 締まりに締まって   窒息死 ✔️    に至る場合もある❗   】        。   オキアミ は、  ほとんどの種類の魚の餌となっている   ので、  オキアミ のもつ アニサキス を  ほとんどの魚が保有している こととなります。   <  症状 への 治療  >   アニサキス アレルギー を発症したときは、   抗 ヒスタミン 剤 、   抗 アレルギー 剤 を 内服します。    症状が強ければ、  ステロイド剤 の 内服や  注射 が 必要となります。    アナフィラキシー ショック で    血圧 が 低下 ✔️ のときは    、   ボスミン  0.3  ml  の  筋注  が   一番に 有効 です。   <  予防・改善  >     プーさんが、ご指摘のように   スーパー糖質制限食で、   花粉症が治ったり   改善したりした人は  大勢にて、おられます。   アトピー性 皮膚炎 や   気管支 喘息 な  アレルギーも関与する疾患も  スーパー糖質制限食で改善します。   このように、  スーパー糖質制限食で  アレルギーが改善した例は、 多いです。   アニサキス アレルギー をの  「  予防・改善  」  に対しても   スーパー糖質制限食が有効である    可能性は、期待できる    と思います。

 血管 新生❗   、と、  新生 血管 ✔️ ら   ;  日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川院長系 ; 代謝医学❗

2020-06-24 12:42:15 | 政治・経済
    🫁⛲       血管 新生❗ 、 と、  新生 血管 ✔️ ➕  
           ガン細胞も増やす ✔️ 、  インスリン ✔️    ;
         ;
     解放を急ぐべき、 シナによる
   桜木琢磨市議らへの実質での拉致事件ら❗
         ;     

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

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

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

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

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

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

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

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

    より、 あるべき、代謝員ら、への、
  より、 確率的な親和力ら、での、
  あり得る、 不足性らを、埋め余し得る、
   あるべき、度合いら、での、
   摂取らにおいて、  より、
   漏れ、ら、を、成し付けない事は、
    薬らや、手術ら、などの、
 健康性の、あり得る、効果らの度合いらを、
   より、 大きくし得る、
  最も、 おおもとな、 要因性でもある❗   】
       。


     
   🫁⛲       血管 新生❗  
       ;
   血管が新しくできることは、
     良いこと? 、 悪いこと?
       ;
    CocoKARA next    ;
     [     記事の提供 :    オクノ クリニック   |
   モヤモヤ血管による、 慢性痛への治療    ;
   (   https://okuno-y-clinic.com     ]  
     ;

 血管が新しくできることは、良いか?、
  悪いか?    ;


   まず、 新しくできる血管が、
  どういうものか、に、よります。


    私たちの体は、  血管らが、
  網の目のように張り巡らされていますが、
  これは、 生まれた時に、できます。


     専門的には、
 「    発生段階で生じる 血管    」、
    と、 いいます。


   これは、
   非常に秩序性のある、
  綺麗な構造が出来上がります。


   そして、
  生きている限り、は、
  この綺麗な血管の網目から、
   栄養らが、供給されます。



・合わせて読みたい→
CRPS  
  、 という病をご存知ですか?   ;
 (   https://cocokara-next.com/stress/do-you-know-the-disease-called-crps/   )
     。


    所が、  
  大人になってからも、 たまに、
  新しく、血管ができる事があります。


      炎症 ✔️
  、 などでも、できます。


  こういう血管は、 非常に、質が悪いです。


    質が悪い、  というのは、
  組織を栄養する事に、 役に立っていない ✔️
      、
     ということです。


     むしろ、
   炎症 ✔️
、 を助長します。

  また、  
 痛み、への、 原因になります。


     その証拠に、
  これらな、血管らが、
  できるのを防いであげる❗
   と、
  炎症や痛みは、 改善します❗
    。


   そう。だから、 ほとんどは、
  「   悪い   」 、 のです。


     
    
  🫁⛲    眼底 出血 ✔️    ;
         と、  糖尿病 ✔️     ;


     🌬️⛲      糖質 オフ ライフ❗
       ;
      医師水野のブログ❗
      ;

     糖尿病で 眼底 出血 ✔️ する理由  
     ;
    2019年   8月21日  
    ;

      糖尿病が進行すると、
 「   眼底 出血 ✔️   」 、を起こす場合があります。

 
   【     元の記事には、  画像がある     】  
     ;
     正常な眼底は、 このような感じです。


   次に、
   ➖型の糖尿病で、重度の、
    眼底 出血 ✔️   (   火焔状  出血 ✔️   )
   、の状態は、
    このようです。


    眼底 の至る所に 出血 ✔️ が みられます。

 
    では、なぜ、 糖尿病がある ✔️
   と、
   この様に、眼底出血をするのでしょうか?  ;

 
     通常の説明では、

   糖尿病で
   、

 【  血潮に、 余計に、 あふれてある
    ブドウ糖 ✔️ 、 たちが、
   その体の、 構造ら、や、 機能ら を成す
    べくある、
   色々な アミノ酸 たちから成る、
   タンパク質 、
   ら などへ、 余計に、
   結び付いて
     、
   その体の、 構造ら、や、機能ら 、の
   あり得る、 存在や、 健全性
    などを
  害  ソコナ  い 付けてしまう ✔️

  『  糖化の害 ✔️  』
     ら を 成して   】
      、

   細かい眼底の血管が、詰まる ✔️
    ↓
     詰まった血管の代わりに
    、
  「   新生  血管 ✔️   」 、 という、 
    血管が、 新しく伸びてくる❗ 
    ↓
  「   新生  血管 ✔️   」、 たちは、   脆  モロ  い ✔️
    ので、
    破れて、 出血する ✔️    
    、
   という、 説明がされます。
 
   
     血管が詰まる ✔️
     ので、
 「   新生  血管 ✔️   」 、 が生えてくる
    、
    という、 説明です。

 
   なるほど、と、思います
   が、
 「   糖尿病   」 、 以外にも、
  血管が詰まる病は、 色々とあります。


      しかし、
  「   新生  血管 ✔️   」、  などという、
  異常な血管が生えてくるのは、
  「   糖尿病 ✔️   」 、 の場合 のみ ✔️ です。
 


  「   新生  血管 ✔️   」 、 が生えるのは、
  「   糖尿病 ✔️   」 、 のみ ✔️
     。

 
      血管が詰まるから、 
   新生血管が生える❗ 、
    というなら
   、
   他の血管が詰まる病らでも、
  新生血管が生えても、
  おかしくは、 ありません
   が、
  「   糖尿病   」、 でしか、
  「   新生 血管   」 、は、 生えてきません。
 
   
     他の
   血管が詰まる病らでは、
  「   新生 血管   」 、は、  生えて来ない ✔️
    。


      糖尿病でだけ、
  「   新生 血管   」 、は、 生えてくる。

  
      つまり、
   血管が詰まるから、
  新生血管が生えてくる、 という理論では、
    説明がつきません。

 
      なぜ、
  「   糖尿病   」、 でだけ、
  「   新生 血管   」、 は、
  生えてくるのでしょうか?  
     ;

   通常の説明では、  この部分は、
   説明されません。


 
    新しく、
   「   異常   」、で、
  「   脆い   (   もろい    」、
   血管が、 「   生えてくる   」
   、
  というのが、 ポイントです。


    確かに、
 「   血管が詰まる   」
    、  のが、
  きっかけにはなっています。
 

   その次に、
  異常な血管が生えてくる
    のは、
  「  糖尿病   」 、 ならではの事が、
  関わっているハズです。

 
   つまり、  
   細胞を異常に増やす ✔️
  要因があり、  
   それによって、
  「   異常な   」 、 血管が生えてきてしまう ✔️
    、
     という事です。
 


      糖尿病で、 
 「   細胞を異常に増やす ✔️ 要因   」、
    思い浮かびますか?
      ;
 
      ◇     糖尿病では、
   細胞を異常に増やす ✔️ 要因がある❗
      ;

    それは、 「   インスリン ✔️   」 、 です。

     
    インスリン ✔️ 
   には、
    成長 ホルモン のように、
    細胞を増加させる ✔️
   作用があります。


      その作用は、 
   癌 細胞 も、増加させてしまう ✔️
  、 事で、
    有名です・・。


 
      高 インスリン 血症
   は、
   ➕種類  以上の、 癌 、らとの、
    関係性が、示唆されています。

 
     そう、  糖尿病では、
  「   インスリン ✔️   」 、が、 多い ✔️
     状態になる、 が、 ために
     、
    血管らが、 ボロボロになり ✔️
       、
   そして、 詰まり、  
   さらに、 その、
   インスリン ✔️ 、の、
    細胞を増やす ✔️
  作用により、
 「   新生 血管   」 、らが、 生えてきます ✔️
    。

 
 
     ◇      糖質への摂取の過多 ✔️❗
     ↓
   インスリン ✔️  、 が 過剰に分泌される ✔️
     ↓
    眼底の血管が詰まる ✔️
    ↓
  更に、 インスリン ✔️ の 過剰な状態が持続❗
    ↓
  インスリン により、
   「   新生  血管 ✔️   」 、が生える ✔️
     。
 
   こういう流れです。

 
   従来は、
  「   血糖値が高いから   」、
    眼底出血する
  、 と、言われていました。


     しかし、
    そうでは、ありません。


  
  【  『  基礎 分泌 の インスリン  』 、は
    人々が、 その命と健康性を成し付ける
    のに、 必要な ものだが
     追加 で 分泌 され得る ✔️ 方の  】 
       、
  
   インスリン   、を少なく保てば
    、
  「   血糖値   」 、  が高く     
     ;
  (     HbA1c   ;        10  %  以上      )   、
   でも
    、
    眼底は、 変化がない❗
    、
     症例を多く診ました。




   🌍🌎  『  ヘモグロビン・エー・ワン・シー ;
           HbA1c  』
        ;
【   赤血球の中に、 沢山にてある、
    鉄分  Fe  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 ✔️   】
     ;

  「   HbA1c  」
     、 とは、
 赤血球の中で、
 タンパク質 、 である、
 ヘモグロビン 、の、 ➖塊  ヒトクレ
   、が、
 ブドウ糖 の 4個 ✔️
  、  までと結合した、
   もの、の事だ。


    その事から、
 「  糖化 ヘモグロビン  」
  、 とも、呼ばれている。
  

   赤血球の中にある、
 タンパク質な、
  ヘモグロビン  、 は、
  体中を巡って、
  細胞たちの各々へ、
  酸素  O  を与えながら、
  徐々に、 ブドウ糖  、
  と、 結合していく ✔️
    。


  だから、
   血潮の中で、
 余っている糖が、
  多い ✔️  ほどに、
  ヘモグロビン  A1c
   、が、 増える ✔️
   。


 ヘモグロビン  A1c  、は、
 その体にある、 血糖 の  在る
   度合いを示し
   、
 HbA1c  、 の値が高い ✔️
  、
    という事は
    、
 血液の中の、  ブドウ糖が、多い ✔️
   、
   事を意味する。


   すなわち、
   高血糖 ✔️ だ
   、
  という事を表す。


 
 🌬️⛲   HbA1c  、の値と、
      血糖値 とは、  どう違う?
      ;

 🫁⛲  血糖値 は、
   血液への検査をした時点での、
   血糖の存在する度合を表す。

  そのために、
  食前 と 食後、  検査 前の、
  ちょっとした、 ストレス 
   、 などで、
  数値が変動してしまう❗
     。


   HbA1c
    、は、
  過去の、  1  ~  2か月の、
   血糖 の 在り具合な状態 ✔️
   のことだが、
  それには、
  赤血球の寿命が、 関係している。


   赤血球の寿命
   は、
 およそ、  百20日❗
   、
  と、 言われており、

    その間において、
   赤血球の各々の内側に、
  何千とある
  ヘモグロビン 、 達は、
   少しずつ、
 血管  の包む宛てな 血潮 の 内 の、
  ブドウ糖 たち
   、 と、 結びついていき、
   離れる事は、 無い ✔️
   。


  つまり、
   HbA1c  、
   の値は、
   赤血球の寿命の、
  半分ぐらいの時期の、
 血糖値の平均❗
   を反映する。 


  その為に、
   血液検査で、
 分かる、  HbA1c  、
   の値は、
  検査をした日の、
 1 ~ 2ヶ月前の、
 血糖の在り具合
  を推定できる。


   ヘモグロビン  A1c 、
   の値が、 高い
    と、
 「  いつも、 炭水化物や、 甘いものとか、を、
    食べてるでしょ ✔️  」
     、
   と、 バレてしまう。


   ≒
  【   筋肉 を 構成する
     細胞 たちは、
    インスリン の、 追加 での 分泌 
    を 呼ばず❗
     に、
   血潮 の 糖質 、らを消費できる❗
    態勢 にあり
     、
   筋肉らを運動させる
   事で、
   血潮 の ブドウ糖 らが、
   より、 余計に
   体の、タンパク質ら へ 結び付いて ✔️
    、
   体の あちこちの 構造らや
   機能ら、の、
   あり得る、 健全性 
   らを
  より、 害  ソコナ  い付けてしまう
    、
   その、 あり得る、
   糖化の害 
  らを 未然に 差し止め付け得る❗
    、
   が、
   差し引きで、
  より、 余計に、 
  電子強盗 な、 活性 酸素 
  らを 湧き起こらしめる
    、
   という意味で、
  余計な度合いでの
   運動性
   らは、
  その体の健康性を、
  より、 害い、
  その、 免疫性を低下させる ✔️
   、
   などする   】
    。



   ヘモグロビン  A1c  、
    の、
   正常値は、
  4・6   ~   6・2  %
    。


   6・5
   以上の数値になると
    、
  糖尿病 ✔️  が疑われる。


   この数値は、
  少なければ、 少ないほど、
    良い❗
   ので、
  下の制限は、 無い❗
     。


    この数値が、
    8・4  %  
   、 を超える ✔️
    と、
  色々な合併症の成る、
  危険性がある ✔️   】
     。



 
     インスリン を少なく保つ❗
  治療法については、  コチラ。


 
   インスリン・オフ 療法って?  。

  
    インスリン ❗  、 を少なく保てば❗ 、  
    たとえ、
   血糖値が高くても、
    眼底 出血 ✔️ は、  防げる❗
     。
 

      私  ;  水野院長❗
   も、 当初は
    、
 「   血糖値が高ければ   」
    、
   インスリン ✔️  、が、
  多かろうが、 少なかろうが、
 「   眼底 出血 する   」
   、
   と、 思っていました。



   しかし、  
   実際に、
 「   血糖値が高くても   」
    、
 「   インスリン が 少ない状態であれば   」
    、
  「   眼底 出血 をしない❗   」
    、  という症例を、
   何例も診るにつれて、
   それが、
   間違いであった
  、 と、 分かりました。


   

      ◇     逆に、
    血糖値を下げても、
   インスリン ✔️ が、多ければ?
      ;

     では、 逆に、
  インスリン ✔️ や、
   インスリン を分泌させる ✔️
   薬で、
   血糖値を下げたなら、
    眼底出血は、 どうでしょうか?  
   ;


      従来の考えでは、 
    血糖値を下げれば、
   眼底出血を、しない
   、でしたから、
    眼底出血は、 しないハズです。



     しかし、  
   実際には、
    高 インスリン ✔️ 治療によって、
    血糖値を下げても
   、
   眼底 出血 ✔️
   、などの、
   糖尿病による網膜症は、
   進んでしまいます。


 
     高 インスリン ✔️ 治療で、 血糖値を下げる
    と、
     眼底 出血 ✔️ をしたり、
   糖尿病 網膜 ✔️ 症が、  進行してしまう。



 
      ◇      DPP- 4  阻害薬で、  眼底 出血 ✔️ 
     ;

      実際に、
  血糖 への コントロールが、
   比ぶるに、良くても
    、
  DPP - 4  阻害薬を使用中に、
   眼底 出血 ✔️ をしたり、
  糖尿病 網膜 ✔️ 症が 進んだりする、
    例が、 あります❗
    。


    あまり、 論文化されたり、
  症例の報告は、 されていません ✔️
   が、
   患者さん自身からの実体験も
    、
   【     水野院長の許   モト  、 には      】  、
     寄せられています。


      今は、
   「   低  インスリン❗   」 、  にする
   、
    SGLT  2   阻害薬 、  が併用される、
     例が出てきた❗
   ので、
     軽減されています。



      しかし、   
  SGLT  2  阻害薬  、  の発売前で
   、
  DPP - 4  阻害薬が、  
  「   第➖ 選択薬   」 、 として、
   ガンガンと、
  処方されていた時には
   、
  「   血糖 コントロール が 良くても、
    眼底 出血 ✔️   」
    、  などの、
   事例をみかけました。


 
    これは、
  まさに、 典型的な、
 「   高  インスリン ✔️   」、   による、
     臓器 障害 ✔️   、 です。
 
   
   高インスリン薬については、 コチラ。


     高インスリン薬の説明 。

 

    ◇     糖尿病への治療の目的❗
       ;

     最終的な糖尿病への治療の目的は、
   糖尿病の、 「  完治  」、 ですが、
  これは、 まだまだ、 手が届かない、
   状況です。


   次に目指す目標は
   、
「   合併症を起こさない❗   」
   、
   という事です。
 


     糖尿病は、  
  血糖値が高い
   だけでは、
  500   〜   600   
   、を、
   常に、
  超える様にならない限り、は
   、
  倒れたりする事は、 余り、ありません。


     それよりも、  
   患者さんは
    、
  「   失明 ✔️   」、 したり
   、
  「   人工 透析 ✔️   」 、  への宛てになったり
   、
 「   手足を切断 ✔️   」 、 したりする
     、
  「   合併症   」、 の方を、
     避けたい事でしょう。


 
      従来の、  高 インスリン ✔️ 治療では、
     インスリン ✔️  をば、
    むしろ、
   増やしてしまう ✔️
   ので、
   血糖値こそ、 下がります❗
   が、
    臓器障害でのダメージは、 増え ✔️
   、
   むしろ、
   「   失明 ✔️   」 、や、  「   人工 透析 ✔️   」 、 とか、
   「   手足 をの 切断 ✔️  」
    、を、
   近づけてしまいます。


 
      糖尿病で、
    第一に、
  「   コントロール   」 、 すべき宛ては、
  「   インスリン の 量 ✔️   」  、 です。



     インスリン を 少なく保つ事が、
     各種の合併症を防ぎます。

   
  血糖へのコントロールは、
    その次です。

 
      糖尿病で、
  合併症を避けるには、
   第一に、
  「   インスリン・オフ ✔️   」
    。
 
    以上、
   糖尿病で眼底出血する理由、でした。




  
  🌍⛲  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長❗


    電子強盗 な、 活性 酸素 ✔️ による
    酸化 ✔️ で、 老化が進む ✔️


  「  若さを保つ 栄養 メソッド  」 より


    現在にて、
  老化 への 原因として
  最も影響が大きい
   と考えられているのが
   、
  電子強盗 な、 活性 酸素 ✔️ による
    細胞の酸化 ✔️ です。


   ヘイフリックの限界も
    、
  【  酸素  サンソ  O 、 と、
    何彼 とが 結び付く 事 な   】 
     、
   酸化 ✔️ により
    、
  細胞ごとにあって、
  細胞の分裂できる回数を制限してある
    、
   テロメア ✔️ の 短縮 が 加速される ✔️
    、
    ことで、早まってしまいます。


   人が生きて、呼吸をする限り、
   酸化 ✔️ からは、逃れられません。


    ご存じの通り、
   人は、 酸素 O 、 を 体内に取り込んで、
   二酸化炭素 を 吐き出します。


   取り込まれた酸素 O  、たちは、
   まず、 気管を通って
    肺 に行きます。


    肺  には、  肺胞 、 という
  小さな部屋 、が、  6億個 以上 があり
     、
   酸素  O  、は
  肺胞 の 薄い膜 を通り抜けて、
   肺胞の表面の
  毛細血管を流れる
   血液の中の、 赤血球たちの各々の内に
    何千と、ある
   ヘモグロビン
   に吸収されます。


    ヘモグロビン は
   鉄  (  ヘム  )
    と
  タンパク質  (  グロビン  )
   が 結びついたもので、
   全身に 酸素 O を行き渡らせる
   運送屋 です。


   ヘモグロビン によって
   細胞に運ばれた酸素 O は、
  細胞の中の小器官 な
  ミトコンドリア に送り込まれます。


    そこで
  エネルギー をの 代謝 が おこなわれ、
  生きるための エネルギーである
   ATP が つくられます。



    酸素 O 、 は
   私たちが生きる エネルギーを得るために
  なくてはならないものですが、
   ミトコンドリア  における
   電子伝達系 で    
   酸素 O 、 を利用すると、
  電子伝達系をこぼれ落ちた ✔️
   電子 e➖  に
   酸素 O 、 が作用し
    、
   約 3 % の
   酸素 O  、が
  活性 酸素 ✔️ となってしまいます。


   活性 酸素 ✔️ は
  あらゆる物質を酸化させる ✔️
   強い力を持っており
    、
   鉄 が サビるように、
  細胞 が サビてしまいます。


    細胞を包む
   細胞膜が酸化される ✔️
   と、
  サビ  =  過酸化 脂質 
   、 が生じて硬くなり、
  細胞の機能が落ちてしまいます。


   こうして
   遺伝子の酸化が繰り返されると、
   異常な細胞分裂が起こり、
   がん化することもあります。


    活性酸素は
   あらゆる細胞を傷つけてしまうのです。


    活性酸素による 酸化ダメージで
   細胞は傷つき、 若さはどんどん失われ、
   老化は、促されます。


   がん、 シワ、 シミ、
   糖尿病 や、 脂質異常症、 動脈硬化  など
  生活習慣病のリスクが高まり、
   寿命にも悪影響を与えてしまいます。


――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  
     ●代表的な 4種類の活性酸素 ✔️


  ・スーパーオキシド
     :
   酸素 O を使った
  エネルギー をの 代謝の際に発生する
   活性 酸素 ✔️
     。


   ・過酸化 水素
     :  
   スーパーオキシド  が、
   SOD 酵素  コウソ  、  という、
   タンパク質 によって
   分解された後に生まれる
   活性 酸素 ✔️
    。


   スーパーオキシド や
  金属元素  と反応する
    と、
   電子強盗 な
  ヒドロキシ ラジカル ✔️ が生まれる。
 

  ・一重項 酸素 ✔️
     :
   毒性の強い 活性 酸素 ✔️
    。

  紫外線を繰り返し浴びている ✔️
  と、
   皮膚の細胞の中に 大量に発生し ✔️ 、
   皮膚がん を 強力に促す ✔️
    。


  ・ヒドロキシ ラジカル ✔️
     :
  毒性が 最も強い ✔️ 活性 酸素 ✔️
   で、
   がん や
  生活習慣病、 慢性疾患、
  老化 への 直接的な原因 ✔️ となっている。


              
  ●体内で合成される、 強力な 抗 酸化 酵素❗


    カタラーゼ

  SOD 
  (  スーパー・オキサイド・ディスムターゼ  )

   グルタチオン・ペルオキシダーゼ



   ※これらの原料となる物質❗


   鉄 :  カタラーゼの原料


   亜鉛 、  マンガン 
      :
   SOD
  (  スーパー・オキサイド・ディスムターゼ  )
    への 原料❗



  セレン 、  NAC  (  N-アセチルシステイン  )
      :
  グルタチオン・ペルオキシダーゼ  への 原料❗



   ●外から取り入れられる、 主な 抗 酸化 物質❗


   ビタミン C 、  ビタミン E 、
   ビタミン A
  ポリフェノール
 (  とくに、 フラボノイド  )
    カロテノイド
   など


  元記事は、こちら
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4921233371326281&id=100003189999578&sfnsn=mo


  🌠⚡  ヒート・ショック❗ ;  熱所懼 ネッショグ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce87e7ec633df806a5a200a0a70cb22d

  🏝️🪂  風邪などへの対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8397845db7d8822f24a4c4f90efec24e

  🌴🌠  ヒスタミン  絞り出し置く  ビタミン C ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/28d76a897bc73062d8af008e9de2665d

  ⛲🚰  ゴキブリ体操❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b168a438c69a76b8c75892560630ede4

  💟💘  肺炎、らへの対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04

  🐋⛲  インフルエンザ 、への予防性な、 湿度、と、温度❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9eab6eab9122e96465214e935e059a29

 🌍🌎 武漢コロナ 、 などに感染したら、
飲んでは、いけない❗ 、 薬ら ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/19dbcde1460060f8ffb5b682fed103e4

  🦈⛲  肺 、が、 鼻水のごとき液で、覆われ、固められて、 窒息死❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

◆ 身近な酸欠死❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8cf275c456287c36494772d45de826a6

◆△ 壁抜け量子 、ら❗ ;
アナフィキラシー ➕ ハイムリック法
➕ 喉でつながり得る、餅ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b90a663b666e1ecb7f2f37fa51a97fba



        2012/   6/10    15:05 

  医療戦線 :      肝臓の類洞の壁を、
   こする様にゆく、  赤血球ら、が、
    類洞の穴らへ、押しやる栄養物資ら❗   ; 
    08/   9/30    23:12   

 ◇ 肝をゆく   
   壁、こすりゆく  
   赤血球    
 糧  (  かて  ) を押し込む        
 類洞  (   るいどう  )  の穴・・。   

   医療戦線 :      壊れ易い、  ビタミン    C
   、を安定させて、よく働かせるのに役立つ、
    ヘスペリジン 、と、蜜柑     ;
    07/   11/29    23:29    

      蜜柑から 
   ヘスペリジン 、の 
   補佐あらば 
  活性酸素を  
    討つ、  微太忍   C   ・・。 

    07/    9/8     20:21     : 

     ◇  舌の裏 
      浮かぶ、 静脈  
      心不全 
     ゆるむ血潮に   
      瀞   (  とろ  )    き拍動。 

   医療戦線 :      膵臓炎からの檄❗   ◇
  (    げき  :   奮起を促す知らせ    )    ;      
     07/    11/28     23:35 

     ◇   みぞおちの 
      下から左 
    上腹 (  うわばら  ) へ
       走る、 激痛  
    膵炎の檄・・。 
:   
    07/   11/28    23:30      :  

      ◇   細胞の 
      現場監督 
     カルシウム  
   駆るは、 酵素    (   こうそ   )     ら    
      燃やすは、命・・。 :     

    ☆      うまそうな毒ウツギに、
  犠牲者たちは、後を絶たず     ;
     07/   11/28    18:21     : 

    ◇   毒空木           赤から黒き           紫へ   
         ブドウに似たる   
        河岸  (  かし  ) の殺し屋・・。

   医療戦線 :     特定の食物       ;
   (    さば、 蟹、 小麦粉、そば粉、
   アルコール、 バナナ、等    ) によらない、
   場合の、  『  蕁麻疹  じんましん  』   ;
     08/   10/24    10:56 

 ◇   ストレスや  
    疲れも起こす  
 じんましん   
  職場環境   
 変わる、でも、湧く。

    09/   8/29    18:16 : 
  
     ◇  赤血球 
    ばらして、 肝臓 
     成す、胆汁 
   ビリルビンへと 
     赤から黄色・・。 : 

     医療戦線 :       食事による、
   急激な血糖値の上昇による、
   膵臓の疲労を予防する?      ;
    08/    11/25     21:00 

       ◇   膵臓の 
     疲労を防ぐ 
      水溶性 
      食物繊維は 
     ナメコや納豆・・。 : 

 ☆      算術士      : 
     十一の倍数 : 
    781 とか、
 2134 とか、  4675 とか ・・   ;          07/   8/22    01:26

  ◇   並ぶ数   
    一つ置きの和  
     等しき和   
     四桁までなら  
     十一の乗・・。 

  医戦 :       胃癌の現れらと、
    早期受診のすすめ     ;
     08/   12/5    00:20 

     ◇    胸焼けに 
     食欲不振 
       減る、体重 
    腹も張り出す 
     胃癌の警報・・。

    医療戦線 :    じんましん。  ヒスタミン    ;
     08/   10/24    10:40 

  ◇   特定の   
     皮膚細胞に  
     ヒスタミン   
       出すぞ、 かゆみ、と、
      機を待ちて、伏す。 : 

     08/    10/24     10:44     : 
 
     ◇  ヒスタミン  
  毛細管へ   
  作用せば   
        漏らす、 血の材   
       成す、ミミズ腫れ・・。

    医療戦線 :      細胞膜での、 水の通路   = 
   アクアポリン  。
     一千万分の、 3   mm   、の、
   幅の通路をゆく、 水分子らは、一つ一つ 
      2008/   10/6    12:34 

     ◇  水分子 
    一つづつ遣る 
    アクアポリン 
     細胞膜も 
     出入りする、水・・。 : 

    医療戦線 :     B細胞から、 
   バクテリアらへ、Y字な姿の抗体が、
   ミサイルのごとく、発射される    : 
     08/   4/2    22:25 

       ◇ Yの字な 
       抗体を射る 
          B細胞
      敵は、異物、と
      指す、バクテリア・・ : 

    医 :    殺帝細胞     ;
(   さってい・さぼ   :   キラーT細胞   )      
     08/    4/3     : 

       ◇  敵勢に 
    感染されし 
     細胞ら 
    片っ端から 
      殺帝細胞ら・・。 

    医療戦線 :    帝細胞から、 B細胞らへ、
   開戦指令が発令される    ;
    08/   4/2    22:12 

   ◇  B細胞 
     帝細胞から 
       得る、指令
     裂けて、 増えだし 
      抗体も射る・・。

     医 :    魔喰士   (    まくろうじ : 
   マクロファージ     ) 、 と、帝細胞   
 (    T細胞   )  の、臨戦態勢入り
      08/    4/2 

     ◇    敵を食べ 
    欠けら持ち来る 
       魔喰士 
    得て、帝細胞 
    裂けて、増えだす。 : 

     医戦 :      身裂具   (     みさいぐ  :
   ミサイル    )  を放つ、B細胞、
    バクテリアの残骸らを団子にし、 
   マクロファージに食べさす     : 

     ◇  Yの字の 
      身裂具放つ 
       B細胞 
     バクテリアらを 
     つなげば、   団子 (   だんご   )・・  。​



      ◇◆       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    ;   
  http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html 
   http://www.bbc.com/japanese/video-35426196 

     

      ☆      三橋貴明氏❗   ; 

   緊縮財政派の政治家を落選させよう❗

2020-   6-24  7:51:45

『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
  
 
コロナ危機の最中の6月末に「消費税再増税」って、正気かよ![三橋TV252回]

https://youtu.be/oWGgMjNQ7v0
 
 例えば、景気対策として
所得税減税政策を採ったとしましょう。
 その国は、累進課税を取っていなかった
とします。
   所得税率は、一律   20 %  。
 年収   200万円も 
   年収    1億円も、共に
  20%
  (   超、格差社会になるだろうけど   )  。

 この状況で、景気対策として一律
   5  %   の所得税減税を決定。
  つまりは、  税率を一律
    15  %   に。

 年収200万円の人は、それまでは
  税金を   40万円支払っていたのが、
   30万円で済むようになった。

  つまりは、増えた所得が
    10万円。

 年収1億円の人は、それまで
  税金を2000万円支払っていたのが、
  1500万円で済むようになった。
  つまりは、増えた所得が
     500万円。

「いや、さすがに低所得者をもう少し
優遇するべきじゃない?」
 という声が国民から出てきたので、
  低所得者層の減税率は
     10  %   としました。
  
    つまりは、
   所得税率が   10%に。
 
 すると、年収200万円の人は、
  それまで税金を
   40万円支払っていたのが、
  20万円で済むようになった。

   つまりは、増えた所得が
   20万円。

  「   いや、それでも、年収一億の減税額が
  500万円で、年収200万円は
  20万円じゃないか❗ 。
  減税額が高所得者層の方が
   おかしい❗  」
 、 などと、 主張する、
   バカ頭の悪い人は、普通は、いません。

    何しろ、  応能負担の「税率」で
  徴税している以上、 所得の大きさにより、
   納税額に差が出るのは、
  当たり前なのです。
 
 ましてや、  「   高所得者層の減税額が
 大きいから、減税は、中止だ❗、中止❗  」
  、  などとやった日には、
  低所得者層が苦しむだけです。

   高所得者層は、 減税が中止になったなら、
  「  ありゃりゃ  」、 で終わりますが、
   低所得者層は、 「  飢え  」
  、 に直面する、 可能性すらあります。

  一律減税の場合、確かに、 減税額は、 
  高所得者層の方が大きくなります。

    だからと言って、  税率に、
   格差を設けるのは、 ともかく、
 少なくとも、  「減税額」で、
   文句を言うのは、 おかしいのです。

 税金について「額」で考える場合、
  理想的な税制が、
  人頭税になってしまいます。

    納税時は、 応能負担の税率で、
   減税の際には、 「額」でって、
  それは、さすがに、通りません。

 ところが、日本には、
「    消費税の減税は、
  高所得者層の方が、 現在額が、
  大きくなるから、ダメ❗  」
 、と、叫ぶ、 バカな、 頭が弱い、
   消費税減税反対派が、
   大勢が、いるわけです。

 代表が、 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、
  西沢和彦らでございます。
 
【   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   】
    東京財団政策研究所
新型コロナウイルス、、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
www.tkfd.or.jp

 この連中は、「    消費税減税は、
 お金持ちほど優遇される
 ということになる。」と、
  消費税減税「全体」に反対し、
  低所得者層を含む
大多数の国民を救うことを
拒否しているのです。
 
 現金給付のときに、
「   お金持ちも受け取ることになるから、
  ダメ  」、 と政策「全体」に反対した、
   連中が、いました。

   この連中は、結局のところ、
  国民を救うことには興味がないのです。

   低所得者層が餓死しようとも、
  どうでもいいんですよ。何しろ、
  やっていること、いっていることが
 「そのまま」である以上、
否定は、できんでしょ。
 
 消費税減税は、消費性向の違いから、
「高所得者層の方が減税率が低くなり、
低所得者層の方が減税率が大きくなる」
 というわけで、景気対策としては
「格差縮小型」で理想的なのですが、
国民殺しの財政破綻論者が結論
(消費税減税反対)
を変えることはないでしょう。

 そして、残念ながら、この手の
国民殺しの連中は、
自民党の多数派でもあるのです。
 
【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
6月20日から評論家・中野剛志世先生の
「通貨論争史 イギリス編」がご視聴頂けます。
 
『自民、消費減減税の是非を議論 
コロナ対策、役員連絡会で
自民、消費減減税の是非を議論 
コロナ対策、役員連絡会で:
東京新聞 TOKYO Web
www.tokyo-np.co.jp

 自民党役員連絡会で23日、
新型コロナウイルスの
景気対策として
消費税減税の是非が議論になった。
出席者によると、
西田昌司参院国対委員長代行が
税率を実質8%に引き下げるよう主張。

これに対し、稲田朋美幹事長代行が
「無責任だ。将来に付けを回すべきでない」
と反論した。

 岸田文雄政調会長が
「意見が交錯している。年末に向け
引き続き議論したい」と引き取った。

消費税減税は西田氏の持論。

党内若手らにも期待する声がある。一方、
甘利明税制調査会長は
否定的な見解を示している。』
 
 消費税廃止どころか、
8%への減税ですら、
西田昌司参議院議員が
「孤軍奮闘」せざるを得ない❗ 。

 稲田朋美が、
「無責任だ。将来に付けを回すべきでない」
 と、陳腐で間違っている
嘘のレトリックで反論していますが、
この手の連中を
「落選」させなければ
どうにもならないでしょう。

 というわけで、福井第一区の皆様、
稲田朋美を落選させるために、
一人一人ができることをやって下さい。
 やれることは、結構、ありますよ。
 
 一番いいのは、野党の対抗馬に
入れ知恵することですね。
プレッシャーを与えるために、
徒党を組んで
(人数が多ければ多いほどGood)、
稲田朋美の事務所を訪問する、
電話をかける、
ファックスを送るのもいいのでは。

 最近、繰り返していますが、
我々の一票は、所詮は
一億分の一の主権に過ぎませんので、
「連帯」しなければなりません。
票を束ね、政治に
圧力をかけるのです。

 ちなみに、稲田朋美は
わたくしの財政に関する
講義を二度、聞いていますが、全く
改心しなかったので、
落選させるしかないでしょう。

 緊縮財政派、
消費税減税反対派の政治家は
落選させる。そのために、
国民一人一人が「行動」を始めない限り、
日本国を繁栄に引き戻すことはできません。
 
「  緊縮派の政治家を落選させよう❗  」 に、
ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを❗ 。





  🌬️⛲🦣  「  お金を出せば 輸入できる  」  は
         通用しない ✔️  世界 ✔️
 
   2022-  12-22   10:09:09


チャンネルAJER更新しました。

「   防衛費をめぐり
   日本の財政議論が始まった   」  ( 前半 )
   三橋貴明 AJER2022.12.21


   ガチガチやれよ❗
  政争が繰り返される政治こそが 真っ当だ

  [  三橋TV 第641回  ]
  https://youtu.be/JfXwT4Ue8EU


   本当は
  昨日、 本件を取り上げたかったのですが、
  日銀  の
  YCC  修正  があったので、  ➖日 が ずれました。

 

  コスト アップ 型 インフレ  が、
 我々な 日本国民を苦しめていますが、
  同時に
 「  コメ  の 消費  」
   という
   需要 は  萎み
  (  deflate  )
    続け、

  販売 農家 戸数  は
  ピーク  での  と比較し
  七割 近く 減少 ✔️✔️
   。


  100万戸を割り込んでいます。



  同時に、
  輸入物価 の 上昇 で
  生産費の急騰が 追い打ちをかけ、
  多くの コメ農家  は
  廃業の窮地に立たされることになりました。




  自由主義、 市場原理主義 に従えば、
「  競争に負けた農家は  自己 責任  」
   という
  話になるのですが、  本当に そうか❔ 



  そもそも、
  コメ をの  消費 需要  が  落ち込んでいるのは、
   政府  が
  「   じゆう ぼうえき~   」
   などと、    
  小麦 の 輸入 を 拡大してきた
  ためです。


 (    ※もっとも、 これでも一応、
    政府  は  まだ
   小麦 の 輸入  を  管理はしている   )



  
   日本国民の食を担う
   コメ農家  が  廃業していき、
   食料安全保障が崩壊し、
  それでも、
「   農家の新陳代謝が進む。
   生産性が低い
   ゾンビ農家は
   さっさと退場させるべき   」
   と、
   彼らは
  言ってのけるのでしょうかね❔


 
   日本の農業は
  生産性 が  低いって、
  当たり前だろ。



   国土  が
  山がちで、  北海道を除くと
 「  地平線の向こう側まで 農地  」
   といった、
  オーストラリア や アメリカ式 の
   農業は、 出来ないのだから。


 
   小麦  でいえば、
  世界市場における
   60  kg  当たりの価格は
  1680円  程度。



   それに対し、
   日本  国内で 生産すると
   8000円  ほど  になってしまい、
   採算は とれません。



    これは
 「   日本の農家が
    生産性 の 向上 を さぼっている   」
   といった
   話ではなく、  
   単純に
  国土条件の違いからくる
   乖離  なのです。



   ちなみに、
  生産性  が  無茶苦茶に高い
  アメリカの農家ですら、
  ➖家 の 四人  が  食べていく程度の
  所得 しか 得られません。



   理由は、
  買取の価格 が  異様に安いためです。


 それでも、
 アメリカ農家がやっていけるのは、
 「  政府  が  補助 ✔️✔️  」  しているためなのです。



   同時に、
  アメリカ  「  農業  」

 (   ※農家 では ない   )
   は
  安価な 農産物  を  世界に売り、

  供給能力 をの 維持
   と、
  輸出相手国の
  「  国民の胃袋  」  への
   支配
  を  両立させています。



  アメリカの安全保障上、
   農産物は
 「  兵器  」
 「  武器 弾薬  」
   そのものなのです。





 『   「  日本の農業は過保護  」
    という 
    噓 ✔️✔️


 ◆貿易自由化  への  
  「  生贄  イケニエ ✔️  」   にされてきた 農業

    日本  は、
   経済産業省  などの主導のもと、
   長年にわたって
  自動車の輸出を推進してきた。

   そうして
  製造業 で 儲ける
  かわりに、
  自由貿易交渉においては、
  いわば  「  生贄  」  として
  農産物  
  への  関税 をの 撤廃  を差し出す、
  という
  経済政策を進めてきた。

 「  食料なんて 金を出せば 買える  」
   という
   考え方が、
  あたかも 正論のごとく 唱えられた結果、

  日本国内  での
  農業生産は
  ないがしろにされてきた。

   近年、  むしろ そうした
  構図が強まっている。

  各省庁間  の  パワー・バランス  が
  完全に崩れ、
  農林水産省の力 が 削がれる
  ➖方で
   、
  経産省  が
  官邸を掌握した
  第2次 安倍晋三政権時 の
  2018年  9月27日 
   、
  日米 貿易 交渉 の 構図 について
  筆者  は
  某紙に 次のように書いた。

 「   今は
   “  経産省 政権  ”   ですから
   自分たちが所管する自動車
  (   天下り先   )
    の
   25  %
   の
   追加 関税  や
  輸出 数量 制限  は
  絶対に阻止したい。

   代わりに
   農業  が  犠牲になるのです   」
     。


   こうした構造は
  内閣が交代しても継続している。

   ある意味、
  この政策は
 狙い通りの効果をあげている
  とも言える。


   政府  が  使っている
  計量 モデル  を
  筆者の研究室で 再現し、

  貿易自由化による
  自動車  での  利益
  と
  農業  での  損失
  を計算してみた。



   すると、

  TPP
 (   環 太平洋 連携 協定   )
    や
  RCEP
 (   東アジア地域 の 包括的 経済 連携   )
   などの
  大きな 貿易 自由 協定  を
  ➖つ 
  を
  決める
  ごとに、

   自動車 産業  は
  約  3 兆円  が  儲かり、

  農業  は
  約  6000 億  ~  ➖ 兆 数千億円  
   もの
  損失  に見舞われていた。



   まさに
  農業  を  「  生贄  」   にして
  自動車が儲かる
  構造があることが
  見事に示されたのである


  (   表1  参照   )
     。
    (   後略   』



   
 
   後略部で、
  鈴木先生は
 「   食料  は
   「   武器よりも 安い 武器   」   」
   と
   表現していますが、

  まさにその通りで、
  欧米 諸国  は
 「  武器を生産する  」
   のと
   同じ発想で、
  国内 農業  に対する
  支援を続けてきました。


 

   アメリカの場合
    、
  国内 農家  に対し
   、
 「   生産者 価格   (   高い   」
   と
 「   販売 価格   (   安い   」
   との
   差
   を
  補助金 で 埋めています。



  
  穀物 3 品目 の
  生産者 価格  補填
  だけ  で、
  ➖ 兆 円
   。




  (   結果、
     異様に安い 穀物価格であっても、
   アメリカ農家 は
   やっていける。

   安価な穀物は、
  世界に販売されていく   )



  明らかな  「  輸出 補助金  」
   ですが、

   アメリカ  は
 「   輸出 のみ ならず、
    国内 市場 向け
    農家 をも
   同じように支援している
   ので、

  輸出 補助金 では ない   」

   という
  ジャイアンな理屈で 通しています。



   さらに、
  アメリカ   は
  消費者  に
  「   食料 をの  購入 への  支援   」   をする
   ことで、
   農家  たちを支援しています。




   2人世帯 で
  月額   516 ドル
 (   所得にもよるのですが   )
    の
   食料品を購入でき
      、
   それが そのまま   
      、
 「  アメリカ 国内 農家  」
    の
   所得 ✔️  になる  仕組み  です。



   日本  に、
  この手の農家支援システム  が   ない ✔️
   のは、
  今更、言うまでもありません。



   わたくしは、

「   フード ロス  を  無くすなど、
    とんでもない ✔️

   食糧 消費 が 縮小 ✔️✔️ し、
   農家の所得 が 減る ❗✔️   」

「   食料安全保障のためには、
    政府  が
   余剰 農産物  を 買い取って、
  捨ててしまえば いい   」
 と、
   主張し、

 (   農家を含めた   )
   様々な方々から
   批判される
   というか、
  顰蹙を買っているのですが、

 「   経済  
   (   経世 済民   という意味   」

 「  所得  」
 「  安全 保障  」
   という
   観点からは、
  上記が  正しいのですよ。



  安全保障を真剣に考えれば、
 「  もったいない  」
   など
   ○喰らえ ✔️✔️
  
   であることが  理解できます。




    アメリカ  は
   消費者  に
 「  農産物を買う カネ  」  を与える
  ことで、
  農家 たちの  所得を維持し、
  同時に
  生産者価格  を
  補助金により 補償しているわけです。



   どこが
 「  市場 主義  」  なのでしょうか❔


 (   アメリカ の 国益   という
    観点からすれば、  完全に 正しいのですが   )




   いい加減に、  日本  は
   食料   という
 「  生存  」  に  不可欠な 分野における
 「  市場 主義  」
 「  自由 競争  」    ついでに
 「  もったいない  」   といった
  リベラリズム    から
  卒業しなければなりません。


 
   日本  の
 「  農業を保護しない ✔️ 政府  」
    は、
   国債  60年 償還 ルール
   と同様に、

  グローバル 標準 から かけ離れているのですよ。


 「  お金を出せば、 輸入できる  」  は、  
  もはや通用しないのです。



 「  政府は
   堂々と、日本の農業を保護せよ❗  」  に、ご賛同下さる方は、
  ↓このリンクをクリック❗





        ◇◆         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 。


    まずは、
   互いへ、
  日本政府 と、 日本 への
   財源 が、
   税金 ではなく ✔️
    、
  日本政府の 発行せる
   国債❗
   らによる
  金額な、数値❗ ら
   である
   事を
   掲げ合い
   広めあって
    、

   日本人たちへ、
  日本政府 の 財政 緊縮 を 宛てて、
  日本人たちを
  最も死なせ、
  困窮させしめ得て来てある
   、
  反日な賊員めらによる、
  中央政府の財政での引き締め ✔️
    、
   らを、
  絶やし退ける上で
    、
   その事を
  互いの連携性らへの
  旗印とすべき必要性がある❗
    。

ATP 、らを成す、 水車のような、回転❗ :  日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学☀

2020-06-24 11:07:00 | 政治・経済

        ☆        水車のように回転して、
    ATP 、らを成す、 タンパク質ら❗
      19/   5/28    19:05     ;

 

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

     その一方に、 必ず、 タンパク質 、な、
   酵素    コウソ   、 を含む、
  あるべき、代謝員ら、が、 文字通りに、
  合体を成し得て、 初めて、 成され得る、
   『  同化  』、か、 『  異化  』、である、
  『  代謝  』、 な、 働き得ようら、 への、
    要因性として、
  その、代謝員ら、ごとの、
  あり得る、 『  合体  』、 と、
  その、度合いら、とが、 あり、

    それらから成る系を、
  三石分子栄養学➕藤川院長系 、では、
 『  確率的  親和力  』、 という。
   
   この、 確率的な親和力らでの、あり得る、
  不足性ら、を、 より、 
   埋め余し付け得る形で、
   飲み食いされるべき、 より、 あるべき、
    代謝員ら、は、
 ストレスら、などの、成り立ち得ようらの、
  度合いら、に応じて、 大小し、
   それらに応じて、
  より、 あるべき、代謝員ら、の、
  顔ぶれも、 左右される。

     その、遺伝性らや、 様変わりし得る、
  体質ごとに応じて、  より、 あるべき、
   代謝員ら、が、あり、
   より、 埋め余されるべき、
   確率的な親和力ら、での、 不足性ら、
    が、あり、
   より、 人々の命と健康性とを成し付ける、
  上で、 あるべき、 あり得る、
  代謝ら、への、より、 換算性の高い、
   飲み食いなどによる、 摂取ら、が、
  より、 選   スグ  られもするべき、
  宛てのものとして、  意識し宛てられ、
   狙い宛てられもすべく、ある。

     より、 あるべき、代謝ら、への、
  より、 換算性の高い、 摂取ら、を、
 より、 能く、成し付け得るようにする、
   には、
    我彼の命や健康性に、 責任性の、
  あったり、 あり得たりする、人々は、
  我彼の遺伝性ら、 を、 より、 能く、
  調べ、知り深め得てゆくようにもすべき、
  必要性を帯びてあり、
   その、遺伝性ら、や、 より、 変わり得る、
  体質ごとに応じて、 より、 あるべき、
  摂取らが、 ある❗ 。

 

    ◇    水車    ミグル    、のように、 回って、
   タンパク質から成る、 酵素    コウソ   、
    たちの各々が、
   ATP  、 を、 成す❗    ;

     ☆  ネット記事➕論弁群➕  ;
      2019/   5/25   ( 土 )   15:49:    1.295 
     ID: fTMwy4SA0 ;
    分解する際の、 電子の結合を切り離す、
   事で、 エネルギー 、を得ている 。 

      酸素   O2   、 を吸って、 
    二酸化炭素    CO2   、を吐く
     、 と言うことは、
   食べたモノに含まれる、
   炭素化合物に、 酸素を与える事で、
  分解して、 結合エネルギー 、を、
   他に移している 。

      具体的には、    ADP    ;
   ≒   
   『   アデノシン  2  燐酸   』    ;
    、 へ、  もう1つを、
   リン酸      ;     PO4      ;
   、 を付け足して、
      ATP      ;
  ≒    
   『   アデノシン  3  リン酸   』     ;
   、  を合成し、 
  蓄えとして、 二重結合とかが多い、
   『   脂肪   』  、 として、
  結合エネルギー  、 を保存している 。

       ID: fTMwy4SA0    ; 
    酸素    O2    、 を吸って、
   炭素   C   、 同士の結合間の、
   『   エネルギー   』  、 を切り離す、
   事で、 
   『   エネルギー   』  、 を受け取り、 
     ATP   、っていう、
  『   筋肉を動かす、 物質   』、 を、
  体内で作って、
  筋肉や、臓器、 を動かしている。

    その際に、  酸素と結合した炭素は、
   二酸化炭素    CO2   、 として、
    呼吸で、 出る。 

     ATP   、 への合成より、
   過剰な、 エネルギー 、 は、
  電子の結合が多い、 『   脂肪   』 、
   として、 蓄えられる。

   食えば、太るってのは、 そういう事。 

    通常は、   人々は、 一日で、 
   その体重分ほどの、
    ATP 、 を合成して、 使用している。 

       これが、
    細胞たちの各々の中に、 
   数個   ~   数百個    、 もあって、
    動き回りさえもする、
 『   ミトコンドリア   』 
    、 の仕事なんよ。

      ◇      細胞の中で、
  ミトコンドリア  、らが、 動き回れる、
    という事は、
    ミトコンドリアらの各々が、
   自らの身柄において、 
  タンパク質から成る、 酵素   コウソ  、
    らによって、
    ATP   、を合成する、 
   酵素たちの各々を回転させる、
    ごとに、

       ADP     ;
    ≒ 
   『   アデノシン  2  リン酸   』 
    、へ、 
    燐酸      ;      PO4      ;
    、 を、 付け足して、
        ATP     ;
    ≒ 
   『   アデノシン  3  燐酸   』     ;
   、 を、 作り出し、

    その、 ATP  、らの各々が、
    エネルギー  、 を、 出す、
  もとな、 分子なり、 物質なり、
  に、 成ってくれてある、
    から、で、

    ミトコンドリアらの各々は、
   動き回れる程に、 自ら、 
   エネルギー  、を、作り得て、
  その動きようらを成す、
   事のそのもの、へ、
  エネルギー 、を、 使い得る、
   状態にある、 
   という事も意味し得る。 


    ☆    京都産業大学 ❗ ;

      私たちが、  普段に、 
   活動するのに使っている、
  『   エネルギー   』 、 は、 一体に、 何が、
  もたらしているのでしょうか。

     その答えは、 細胞内にある、
  ATP  、 という、 分子にあります。

   人を含め、あらゆる生物、への、
  エネルギー   、の、供給源となる、 
    ATP  、
  それを作り出すのが、
 タンパク質から成る、 酵素   コウソ   、な、
  『   ATP  合成  酵素   』 、 です。

    その、 ATP  、への、 合成の、
  具体的な仕組みは、 
  謎に包まれていましたが、
   近年になって、 
  その詳細が、判明してきました。

     意外なことに、
  『   ATP  合成  酵素   』 、 は、
   回転していたのです ❗ 。

    人間が、 水車を発明するよりも、
  はるかに、 昔から、存在していた、
   ナノ・モーター 。

      世界で初めて、 
『   ATP  合成  酵素   』
   、 が回転している、
 ことを観察した、 吉田賢右先生に、
  お話をうかがいました。

   ☆    全ての生物のエネルギー通貨❗   ;

 物を見る時に、 脳の中では、
  どのような、 情報らへの処理が、
   行われているのでしょうか。

     それを考えるために、
   錯視・錯覚を起こす図を用意しました。

        ATP     ;
(   アデノシン  三  リン酸   ) 、 とは、
    生物に必要不可欠な、
   エネルギー 、 の供給源です。

   植物も、 バクテリアも、 全ての生物は、
   この、 ATP  、 という、
    小さな分子を、
       ADP     ;
(   アデノシン  二  リン酸   )     ;
     、 と、
    リン酸     ;     PO4     ;
     、 へ、
   『   加水分解する   』 、 ことで、
    生まれる、
  『   エネルギー   』 、 によって、
   活動しています。

     運動は、 勿論な事に、
   細胞の中の、 色々な、 
   化学反応らを進行させ、
   嗅いや味を感じさせたり、
     あるいは、
     塩基らからも成る、
     DNA      ;    
  (    遺伝子、 の、 本体な    )   ;
    ≒ 
    『   デオキシリボ  核酸   』      ;
   、 への複製まで、
    あらゆる事に、 
  『   ATP   』 、 は、 用いられます。

    いわば、 エネルギー 、 と交換できる、
   お金のようなもので、
  『   エネルギー 通貨   』 、
   と、 呼ばれる事も、 あります。

  ATP  、が、 分解されて出来た、
   ADP  、 と、 
    リン酸     ;     PO4     ;
     、 は、
    食べ物を燃焼して得られる、
   エネルギーによって、 再び、
    ATP  、 に合成されます。

     人間の体内には、 わずかに、
    数十  グラム ❗  、
    約 3分間分の、 
   ATP   、しか存在しませんが、
   常に、 使っては、 合成しているので、
  一日に作られる、   ATP  、は、
   その人の体重に相当する、
     量になります。

 この、 ATP 、は、
 『   ATP  合成  酵素   』 、 により、
   作られますが、
  そのメカニズムについては、
  大きな謎でした。

        これに対して、
   画期的な仮説を立てたのが、
  ポール・ボイヤー    (    Paul  Delos  Boyer  ,
   1918-    )  、 氏です。

     彼は、  ATP合成酵素は、
    回転している❗
   、 と、 提唱しました。

     この案は、  あまりに、
 常識破りであったが為に、 長い間を、
 学界では、 相手にされませんでした。

   が、 ボイヤー氏の考えは、 
 実際には、 正しい物だったのです。

    そして、 彼の説を裏付けたのが、
   世界で初めて、 回転する、
『   ATP  合成  酵素   』 、 の、
   様らを観察する、 ことに、 成功した、
   私たちのグループだったのです。

 ATP合成酵素に関する研究は、
    大変に、重要なものであり、
  1997年の秋に、 ボイヤー、
  ウォーカー、 スコウ氏の、 3名は、
   ノーベル化学賞を授けられました。

    私たちも、 ノーベル賞に迫っていた
  、と、 思いますが、 ノーベル賞は、
  3人までにしか、与えられませんから、
  4人目の候補だったのかもしれません。

  人間の場合は、
   ATP合成酵素は、
   ミトコンドリアの内膜にあり、
  水素イオンたちの流れによって、
  ATP  、を作っています。

   その仕組みを、 水力発電を例にとって、 
  説明しましょう。

 水力発電は、
 水の位置エネルギーを、
  電気エネルギーに変換するものです。

     ダムの堤で、 
  高所に、 水を貯めておいて、
 導水路の中に、 落とし、 その勢いで、
  発電機のタービンを回して、
  電気を生みます。

  ATP  、への、 合成の場合には、
     水素イオン     ;
     ≒ 
  『    正電荷、 な、 陽子 、 が、
たった、 1つ、 で、 ある物    』   ;
    、 が、 水 、 で、
  膜 、が、 ダムの堤 、
『   ATP  合成  酵素   』   、が、 
『   導水路   』、 と、 『   発電機   』 
   、 に、 あたります。

      水素イオンの濃度差 、 が、
  ダムにおける、 水位の高低差 、 です。

 ミトコンドリアの外側にある、
   水素イオン 、 は、 膜によって、
   内側に入るのを塞き止められています。

    この、 水素イオン 、たちは、
   溜まってくると、
    内側との濃度差によって、
   膜に点在してある、
  ATP合成酵素らの中に、
    流れこみます❗ 。

    すると、 その流れの勢いで、
   酵素    コウソ   、 の、 中央の、
        シャフト     ;
    ≒     
     棒状の回転する部品 、 回転軸      ;
   、
     が、 回って、
    発電機の代わりに、
   ATP  、 を合成する、 機械が働き、
  ADP 、 と、  リン酸     ;     PO4      ;
    、 から、
   ATP 、 を合成するのです❗ 。

 もちろん、これを続けると、
    ミトコンドリア、の内部の、
   水素イオンの濃度が上がって、 
  いずれは、  内外の濃度差が、
  なくなってしまいそうです。

     しかし、 
   ミトコンドリア 、 では、
   食べ物を燃焼すること     ;
(   細胞  呼吸   )     ;
     、 により、
  水素イオンを、 
   ミトコンドリアの外側へ、
  汲み出す、 機構が、 いつも、
   働いているので、
   水素イオンの濃度差は、 維持され、
  ATP合成酵素たちは、
  ATP  、を作り続ける、
   ことが、 できるのです。

 ATP合成酵素が、 回転している❗
      という事は、 注目に値する、
      事実です。

  私たちの身の回りには、
  回転する運動が至る所に、見られます。
   モーター、 などは、 
  その顕著な例でしょう。

    ロボットも、 モーターの回転を、
   並進運動に変換して、動いています。 

     しかし、 
   生物にとって、 回転は、
  特殊な動きなのです。

   実際に、 生物における、回転な運動は、
  ATP合成酵素 、 以外では、
  バクテリアの鞭毛くらいでしか、
  存在しません。

 回転が、 生物にとって、
   例外的な動きである、 ことは、
   スクリューで進む、 魚 、や、
   プロペラで飛ぶ、 鳥、に、
  車輪を持った動物が、 いない❗
  、 ことからも、 わかります。

      回転してしまうと、
  付随する、 血管や神経、 あるいは、
  骨、 などの、 器官が、
  千切れてしまうからでしょうか。

      回転するためには、
  情報伝達系や、 エネルギー伝達系、を、
  切れないように、 うまく、
 組み合わせておかないと、
   いけないのです。

   ATP合成酵素が、 回転できるのは、
   回転軸が、 その周囲の、
  わっか状な、 固定子、 の中で、
  浮いていて、
  固定されていない、 からです。

 ATP合成酵素が、回転する、理由は、
  現在の所では、 わかっていません。

     回転せずに、
  ATP  、を合成する機構は、
  いくらでも、ありますし、
  ATP合成酵素、のとは、
    反対の仕組みも、
  私たちの体内の、 様々な所らで、
   見いだせます。

        たとえば、 
    胃袋の内部は、 常に、 
【    電子強盗らを、 盛んに成さしめる    】、
  『   強い酸性   』 、で、保たれています、
   が、
   これは、 ATP  、への合成の逆で、
   ATP  、 を利用して、
  水素イオンを、 濃度の低い所から、
  高い所へと、汲み上げているのです。

     ダムの例えで、言えば、
   下流の水を、 ポンプで、
 上流に汲み上げている様なものです。

      ですから、
   こ の胃袋の酵素   コウソ   を、
   逆に使えば、 
    ATP   、 を合成し得る、
    という事です。

    その仕組みも、 ずっと簡単ですが、
   実際には、 これを用いて、
  ATP  、への、 合成を行っている、
   生物は、 いません❗   。

 では、 なぜに、 あらゆる生物が、
   簡単な機構ではなく、
   複雑な、 ナノ・モーター
   、 を使っているのか、
   それには、 何か、 
  重要な理由があるはずです。

   もし、   火星で、 命員   メイン   、が、
  見つかったとして、 その命員も、
   回転によって、 
  ATP   、 を合成していた、 とすれば、
  回転には、 宇宙的な普遍性がある、
  と、 いえるでしょうが、
   現段階では、 まだ、 謎のままです。

   それでは、
  ATP合成酵素が、 回転している❗
  、 ことを発見した事は、 一体に、
   何の役に立つのでしょうか。

    私には、その答えも、わかりません。
   役に立つから、ではなく、 
  知りたいから、研究するのです。
   新しい発見がある、と、
  考え方が変わるから、 
   研究するのです。
   学問とは、 そういうものです。

 何か、ちょっとした発見があって、
  ニュースになると、 必ず、
「   その発見は、 何の役に立つのか    」 
   、 と、 聞かれます。

       あるいは、 
   研究費を申請する場合にも、
 何に役立つかを説明しなければならない、
   風潮もある。

   このような状況で、
「   私の研究は、役立たない   」 
  、 と、 断言するのは、
   難しい事ですが、
  といって、 ある研究が、
 何の役に立つのかは、 一概には、
 言えないのも、 事実です。

   結果的に、 役に立つか、 どうかが、
  全くの偶然による事も、あるのです。

     たとえば、 
   素数論 、 という、
  学問があります。

    これは、 昔は、
  数学者の遊びの様なものでしたが、
  今となっては、 通信、 などの、
 暗号論に欠かすことのできない、
  基盤となっています。

   マクスウェルの電磁気学も、
   そうです。

   当時は、 電気が、 
  何の役に立つのかは、
  誰も、理解していませんでした。

   実は、すぐ、役立つものよりも、
 百年後に役立つ物の方が、
  重要かもしれないのです。

 
     ☆     私達が生きていく為に必要な、
    『   エネルギー   』 、は、 
   食事として取り入れた、
    『  糖  』   ;
   ≒
   『    C6   ➕   H12   ➕   O6    』     ;
   、 や、 
   『  脂肪  』   
  、 などを分解する時に出てくるのだが、
   それを実際に使える形にして、
   蓄えておくべき、 必要性がある。

    ちょうど、 自動車にとっての、
  『   ガソリン   』 、 にあたるものが、
  生きてある体、 な、 生体、の内側では、
   ATP  、 という、 小さな分子だ。

      ATP  、は、 
    リン酸     ;      PO4      ;
    、 と、 
  リン酸     ;     PO4      ;
    、 との間にある、
  『   高  エネルギー  リン酸  結合   』
   、 な、 部分に、
  『   エネルギー   』  、 を蓄え、
  加水分解するときに放出する、
  『   エネルギー   』  、を、
  生体内の、 反応らを進めるのに、
   役立てている。

   生き物らは、 沢山の、 
  ATP   、 を必要とするので、
  細胞たちの各々の内側に、
  いつも、 十億個 ❗   、もの、
   ATP   、がある。

 細胞の膜、 などの、 生体膜 、は、
  必ず、 その両側の、 
  水素イオン  、たちの濃度が、 異なる❗
   、 ので、
    膜電位    ;
(   水素イオンの電気化学ポテンシャル   )
    、 が生じる。

    この、 エネルギー 、 を利用して、
   ADP   、 と、  リン酸      ;     PO4     ;
    、 から、
  ATP  、 を合成する、
 タンパク質な、 ATP合成酵素 、は、
 ミトコンドリアの内膜、や、
   葉緑体のチラコイド膜、 と、
  バクテリアの原形質膜、 などの、
   生体膜に存在する。

  『   膜 電位   』 、 は、
  呼吸鎖、な、 タンパク質 、 が、
 食物を分解するときに得られる、
『   化学 エネルギー   』 
   、 を利用して、
  『   水素 イオン   』     ;    (   H➕   )   ;
  ≒ 
  『   正電荷、な、 陽子、の、 一個   』 
   、 を輸送する、 事によって、形成され、
  この膜電位にそって、
  水素イオン  、が、 
 『   ATP 合成 酵素   』  、の、
   内部を通過するときに、
  ATP  、 が合成される。

  この酵素   コウソ   、 は、
  世界で、 最小の回転モーター 、だ❗  。

   簡単に、 離れ得る、
   直径、 な、 高さ、 が、
  10  nm   ナノ・メートル   、
  程の、 2つの回転モーターら
  (    F1 、 F0   )  、が、
   結合して、 できている。

    ミトコンドリア、 においては、
   その、 内膜から、 内側へ、 
   突き出した、 部分 、 が、
   F1 、 な、  『   設汰  モータ   』    ;
     ≒ 
     『   モーター   』     ;
    、 で、
    ATP   、 をして、
   ADP   、 と、   リン酸      ;     PO4      ;
   、 とに、
  加水分解をして、 『   回転する❗   』 。

     一方で、 
   それに連なって、
   共に、 

   『   ATP  合成  酵素   』、を成してある、
  もう一つの、 『   設汰  モータ   』    ;
  ≒  
    『   モーター   』   、 である、
   FO    、 な、 設汰 、 は、

    ミトコンドリア  、 の、
   内膜に埋まっている、
  その、 部分、 であり、

    正電荷、 な、 陽子 、 であり、
  他者の枠内の、   負電荷な、
    電子   e➖     、 を、
  自らの枠内へと、 引き寄せる、
  電子強盗 、 を、 働く、
   態勢にも、ある、
  『   水素 イオン   』
   、たちの流れを利用して、
   回転する❗  。

   この、 FO   、な、 設汰  、では、
   棒 、な、 固定子 、 へ対して、
  わっか、 な、 回転子 、 が、
 その外側を、ぶつける感じで、
『   時計回りに   』、
     回転すべくあり、

     それに連なってある、
   F1 、 な、 設汰 、 は、
  同じ、 わっか、 な、 回転子、 の、
   その内側に、
  棒、 な、 回転子 、 が、 位置して、
『   時計とは、 逆回りに   』 、
    回転すべくある ❗ 。 

    F1 、 な、 部分である、
   設汰 、は、 単独で、
  ATP 、 へ対して、
  水 、な、 分子である、
  H2O   、 を、 宛   ア   て付けて、
   相手を分解する、
  『   加水  分解   』 、 をする ❗。

    この、 2つの設汰ら、は、
  互いの回転子、と、 固定子、 とで、
   結び合って、 1つ、の、 
『   ATP  合成  酵素   』、 を、
    成してある ❗ 。

      ◇      酵素    コウソ   、 は、 
   タンパク質でもあり、
    この様に、  タンパク質らの中には、
   設汰   モータ   、 としての、
    構造を成す物がある、 事になる❗ 。

     ◇      ミトコンドリア  、の、 
   『  ATP合成酵素  』 
     、 は、
  バクテリアの細胞膜にある物、 と、
   似ており、
  独立した生き物であった、
  ミトコンドリア  、 への、 先祖員ら、が、
 別の、 単細胞、な、生き物の内側へ、
 飛び込んで、 共生をはじめた頃には、
 既に、 『  ATP合成酵素  』 、があった
  、 ことが、 わかる。

   この、 小さな酵素   コウソ   、は、
  少なくとも、 20億年は、 くるくると、
  回り続けている事になる❗  。

   ・・回転の速度、と、 水の粘度、に、
   目印の長さ、 から、 求められる、
   回転に必要な力     ;
  (    回転  トルク    )    ;
   、 は、
  負荷や、 ATP  、の、 濃度によらず、
  40  pNnm    、 と、 一定であり、
  荷の重さに、 関係、を、 無しに、
   一定の力で、 働く❗   
   、 ことが、 わかった。

     ATP   、 の、
   濃度を薄くしていく事により、
  ATP   、が結合する度に、 
  百20°  、 づつ 、 を 、 回転する❗
   、 ことが、 観察できた❗  。

   目印を、 検出できる限界まで、
   小さくして、
  回転の最大速度を測定したら、
  室温では、  百30   HZ 
   、 であった。

    いずれも、
  1つの分子を観察したからこそ、
   わかった事だ。

   ・・ATP   、の濃度が、
  とても薄い時々には、 設汰へ、 
   ATP   、は、 
   たまにしか、やってこない。

   ATP  、を結合して、
  加水分解するときに、
 『   反時計回りに   』 、
   百20°  、 を、 回転した後は、

    次の、 ATP  、が、 くるまで、
  設汰 、は、 止まっている❗ 。

    F1 、な、 設汰 、である、
   1分子 、 への、 観察らから、
  多くの事らを、 明らかにできたが、
   分かるにつれて、 それを、 
  色々と、操作してみたくなった。

    F1 、な、 設汰 、 は、
    生体内では、 
  FO  、 な、 設汰 、 により、
  反時計回り、へ対して、
  逆に、 回転させられる、 という、
  操作を受けて、
   ATP 、 を合成している❗ 。

  ≒ 
  【     F1  、 な、 設汰  、 が、
   反時計回り、を、成してある時には、
   ATP  、を、 加水分解し、
  FO   、によって、
  時計回り 、 を、 成してある時には、
   ATP 、を、 合成させられる❗     】
       。

    ・・回転を観察すると同時に、
   電磁石による、 外部磁場を与えて、
  分子の向きを操ることを可能にした。

  まず、   FO   、な、 設汰 
   、と同じ様に、
   F1  、な、 設汰 、 を、
  それの単独な回転の時のとは、
   逆である、 時計回り
   、に、 回転させる、
  ことで、 本当に、 
 ATP 、 が合成されるか、 どうか、 
  を試した。

  なるべく、 多くの分子、ら、を、
  一斉に、 逆回転させ、
  F1  、な、 設汰 、 らが、
 実際に、 ATP 、 たちを合成する、
  ことを、 確認できた❗  。

  外からの力で、 酵素   コウソ   、
  としての、 反応を進める❗
   、ことに、 成功したのだ ❗ 。

    分子の動きを観察していると、
    思いがけない発見がある。

     例えば、 
   せっせと回転しているな、  と、 思った、 
  F1 、な、 設汰 、が、
 時々は、 回転を止めて、 しばらくは、
  ある角度を中心に、 ブラブラ    ;
  (    回転  ブラウン  運動    )     ;
   、 している、
   ことがある。

   そして、 思い出した様に、
   回転を再開するのだ。

  このような、 「   活性化 状態   」 、と、
  「   不活性化 状態   」 、 との、
    2状態での遷移は、 

       例えば、
 『   RNA 合成 酵素   』 、 のような、
   他の、 タンパク質である、
  1分子  、 への、 観察らからも、
  報告されている。

    F1 、 な、 設汰   、 が、
  ATP  、 への、 加水分解の後に、
  解離するはずの、 ADP  、 を、
  強く結合してしまう、
  ことが、 あるのだ。

   こうなると、 次の、
   『  ATP  』 、への、
 加水分解、 な、 反応を始める事ができず、
  回転は、 止まってしまう。

    これを、 正式には、 
  『   ADP  阻害型  F1   』 
  、 と言うが、 普段は、
   サボっている、 F1 
   、 と、 呼んでいる。

     これまでの研究で、
   F1   、の、 回転の再開には、
  強く結合した、 ADP 、 への、
  解離 、が、 必要である、
 ことが、 分かっている、
   ので、
  この、 分子への操作は、 
  ADP  、 への、 解離を促している❗
    、 ことになる。

   回転の方向に押すと、 目が覚め、
  逆方向では、 目が覚めない❗ 
  、 ということは、

    回転の方へ向けて、
  ADP  、への、 親和性が弱まる❗
  、 ことを意味する。

    これは、 逆方向     ;
(    ATP 、 を合成すべき方向    )    ;
  、 へ向けて、
  ADP  、 への、 親和性が強まる❗
   、 という事でもある。

      この性質は、 
  ATP  、への、 『   加水 分解   』 、と、
『   合成   』 、 との、 反応らの両立に、
   とても、 都合がよい。

     F1 、 な、 設汰 、 は、
  ATP  、 への、 
   加水分解をする時には、
  ADP  、 を、効率的に、 解離し、
   合成をする時には、   逆に、
  溶液の中の、 ADP   
  、 を、 効率的に、 結合するべき、
   必要性がある。

     それらが為に、 特定の回転角度で、
  ADP  、 を解離するか、
  結合するか、 というように、
   決めてしまうと、
  どちらかの反応での効率が、
   極端に下がってしまう❗  。

       しかし、  
    今回の結果で、
  FO  、な、 設汰  、 が、 
  F1  、 な、 設汰  、 をして、
 その単独での時とは、 逆方向に、
   押す❗
   、 と、
  F1   、 の、
 ADP  、 へ対する、 親和性が上昇し、
  溶液の中の、 ADP 、 を、
 すばやく、 結合できる、
    ことが、 明らかになり、

   効率的な、 ATP 、 への、
 加水分解と合成との反応らの両立が、
 可能になっている、 
  ことが、 わかった❗ 。
 
   興味深いことに、 サボっている、
  F1  、 をして、 ブラブラしている、
 回転の中心で、 停止させると、
  回転を再開しなくなる❗ 。

   放っておけば、    約 30秒  、で、
  回転を再開するのに、
 ブラブラを、 5分間、を、 とめると、
    解放しても、
   すぐには、 活性化しない、 のだ。

    つまり、   ブラブラ     ;
(    回転  ブラウン  運動    )      ;
   、が、  自発的な、 回転の再開に、 
  重要なのだ。

     回転の方向に、
  ADP  、の親和性が、 下がる❗
   、 ことを考えると、
  ブラブラしている最中に、 たまたまに、
  回転の方向へ、 大きく揺れた時には、
  ADP 
   、が外れて、
  活性化するのが、 
 自発的な、 回転の再開なのであろう。