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

  🌋🌎🚿   離岸流⚡  ➕  インフルエンザ⚡ 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❗

2023-06-28 18:43:27 | 政治・経済
   🌋🌎🚿   離岸流⚡  ➕  インフルエンザ⚡ ら  ➕
         ;
    解放を急ぐべき、 シナ⚡ による
 桜木 琢磨 市議 らをの 実質 での 拉致⚡ たる 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❗ ;

  その➖方に、
   必ず、
  色々な アミノ酸 たちから成る
  タンパク質 、な、
酵素  コウソ   、 を含む
    、
 あるべき、 代謝員
   同士 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 
   同士 、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 ➕ 藤川徳美院長系
   、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
   同士 
   、は
   、
  ストレスら、や、 感染ら、
   などの、
  成り立ち得ようらの、
  度合い
  ら、に応じても
    、
 その、あるべき、
  質としての度合いや、
  量としての度合いが、 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、
  より、 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❗   】
  。





   🐉⛲   『  離 ✔️ 岸流 ✔️  』 ➕ 
      ;


 🦈🌊  連れ去るに  浜から沖へ   離岸流

      脇へ泳げば ひろえる命・・❗。


 🐋⛲  海水浴に行く前に知っておきたい、
     「  離岸流 ✔️ 」 、 の 恐ろしさと対処法❗
      ;
   2019/ 8/4 5:17   ;  ウェザー・ニュース❗
       ;

  子どもたちは、 夏休み真っ盛り❗。
  海水浴へ遊びに出かける方も、
   多いのではないでしょうか。

  海水浴は、
  子どもたちにとって、
 楽しいイベントである反面、
2018年に、 全国で発生した、
水難事故の発生件数は、 1356件、
 水難者数は、 1529人。


そのうちの、およそ半数の、
692人が、亡くなるか、行方不明、
 と、 なっています

(  警察庁調べ  )。

他人事とは、思えない数字ですよね。


みなさんは、海で泳いでいて、
知らぬ間に、 沖に流されてしまった、
経験はありませんか。

これは、
 「  離岸流  」  、 と呼ばれる、
 目では、 見えにくい、
潮の流れが、 原因なんです。




 🌎🌊  気まぐれに発生する離岸流 ✔️
     ;

 『  離 ✔️ 岸流  』  、 とは、
 海岸に打ち寄せた波 らが
  沖に戻ろうとする時に発生する、
 強い流れのこと。

 波は、
 沖から海岸へ打ち寄せますが、
海水は、 どんどん、 岸に貯まるので、
 どこかから、 沖に戻ろうとします。


この時に、
 岸から沖の方へ向かって、
➖方的に流れる、 速い流れのことを、
『  離岸 ✔️ 流  』
(  リップ・カレント  ) 、
  と、 呼びます。



・速さ  ;

最大で、  ➖秒間に、  2  m  、 ほど。


人の早歩きと、同じ位の速さです
  が、
水中だと、 速く感じられ、
水泳選手でも、 逆らっては、 泳げない ✔️
  、
  と、 されています。



・長さ  ;

通常は、  数 ➕ m   〜  数 百  m  程 ✔️ 。


 岸から離れると、 流速は、 弱まります。



・幅は、  ➕  〜   30  m  、 程 ✔️
    、
   と、
   あまり、 広くは、 ありません。



・ 発生期間  ;

 ➖旦は、 発生した後は、
 ➖ケ月近くを、 同じ場所で、
発生し続けることもある
 ➖方、で、
発生から、 2時間 後には、
位置を変えることも、あります。


離岸流に流されると、
知らず知らずのうちに、
沖まで流されてしまう事があるので、
注意が、必要です。


では、
 実際に、 流されてしまったら、
どうしたら、 よいのでしょうか。



🌍⛲  流されたら、  岸 と 平行に ✔️ 泳げ❗
     ;


【1】  ;   慌てず、 落ち着く。

   可能であれば、まわりの人に、
 流されていることを知らせる。


【2】   ;    無理に、 岸へ戻ろうとせず ✔️
      、
    岸 と 平行に ✔️ 泳ぐ ❗。



【3】  ;   沖向きの流れを感じなくなったら、
   岸に向かって泳ぐ❗    
    。
  
   泳ぎに自信のない方は、無理に、
 泳ごうとせず、 浮くことに専念する。


流されてしまうと、 岸に向かって、
 泳ごうとしてしまいます
   が、
  離岸流への場合は、 戻る事は、 困難で、
 かつ、 体力を消耗してしまいます。


まずは、
 落ち着いて、 岸 と 平行に ✔️ 泳ぐか
  、
難しい場合は、
 浮くことに専念して、
周りに助けを求めるようにしてください。


離岸流は、 決して、珍しいものではなく、
毎年に、 どこにでも発生する流れです。


日本の海水浴場で、人が溺れる事故の内で、
半数 以上 ✔️ が、
  離岸流による ✔️ ものだ
  、 と、 いいます。



離岸流の特性を正しく理解し、
安全な海水浴をお楽しみください。


🦾🌊   参考資料など
     ;
 海上保安庁 ホーム ページ を もとに作成❗
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN9/ripcurrent/ripcurrent.htm





  🌬️⛲🦋   インフルエンザ へも、  温度 と 湿度   ;   Deep L 翻訳 ✔️



🥶⛲🦖  『  インフルエンザ  への 予防性 な
      温度 と 湿度  』


 🌬️🦖🌎  インフルエンザ と 風邪  に、
     同時に、 かからない ✔️
   理由が、 判明❔
      ;

ウィルスも、 領土戦争をしていた ✔️
     ;

maxim
Credit:depositphotos
point ;


  風邪 、の、  ウィルス と、
インフルエンザ 、の、  ウィルス は、
 同時には、流行しない ✔️
ことが、 知られている❗
     ;


人間らと同様に、 ウィルスの世界にも、
土地と資源を奪い合う、
 民族戦争があるようです。


   風邪 、 と、
 ➖般的に 呼ばれる 病らも、
何種類かの、 ウィルスらが、
 原因で起こっています。


Virus–virus interactions impact
the population dynamics of influenza
and the common cold
https://doi.org/10.1073/pnas.1911083116


インフルエンザ と 風邪 は、 どちらも、
呼吸器に取り付く、 ウィルスが、
   原因の病です。


しかし、
インフルエンザ は、 時折に、
パンデミック   ;   (  大流行   )  ;
感染 爆発  
   、 を起こし
   、
全身での症状
(  関節痛 、 筋肉痛   )
    、や、
高熱 が伴って、 重症化しやすい、
 が、 ために、
 ➖般的な、 風邪とは、
 分けて扱われます。



  有力な仮説が存在します。

 それは、
 呼吸器 ウィルス 同士は、
自身を増殖させる
  ための、
リソース   ;
≒  資源
   、らを、
呼吸器 内で、 奪い合っている ✔️
   、
 可能性が高い
   、 というものです。



  ウィルス は、
特定の 細胞 に 感染し、
そこで、
 その細胞ごとの、 内側に、
膜に包まれてある、 塩基ら、などから成る、
 遺伝子ら、 へ、 働きかけ
  、
その細胞ごとの、 内側の物ら   ;
  ≒
『   色々な、 アミノ酸 、 たち、 や、
 それへの、 材料な、物ら、など   』
    、
    を、
材料として、
 自分への複製な物らを、
作ってもらい、
自らへの複製な物を増殖させていきます。



これがために、
 ウィルス たちは、
増殖に適した 細胞 を巡って、
 争い合う ✔️
  可能性があるのです。



  また、
  ある、 ウィルス に対する、
免疫な反応が、
  別の 無関係な、
ウィルス に対しても、  効果を発揮し、
  感染  を困難にしている❗
    、
  可能性も、あります。



 危険な ウィルス ✔️ の  感染を抑える
  ために、
ずっと弱毒の ウィルス  を使う❗
ことで、 対処できる
可能性も、あります。


reference: medicalxpress   /   written  by  KAIN 。


インフルエンザ を 感染させる
  ウイルス  は、
宿主の細胞 内で、  増殖します
  が、
体外に排出されると、 長生きできない ✔️
 と、 されます。


 ウイルス の 生存率 には、
温度 と 湿度 が
 大きく関係しているのです。




🌬️⛲☄️  湿度 が 低い ✔️
     と、
  ウイルス は、 長生きする✔️
    ;


   実験の装置に、
 インフルエンザ 、の、
ウイルス  を浮遊させ、
温度 や 湿度  を変えて、
ウイルス の 生存率の変化を見たものです。


温度   ;   21  〜  24  ℃
    、

湿度   ;   20  %
  、 の場合には
  、

6 時間後の 生存率  は、
60  %
   、 でしたが
   、

湿りようの度合いな、  湿度
   を、
50  %
 、に、 上げる
   と、

   生存率は
   、
3  〜  5  %
  、
  に落ちました。



次に、
温度   ;   7   〜  8  ℃
    、
 湿度   ;   22  〜  25  %
   、 の場合には
  、
6 時間後 の 生存率 は、
63   %
  、でしたが
   、

湿度 を、  50  %
 、 に上げると
  、

 生存率は
  、
35   〜  42  %
  、
 に 低下 ✔️ しました。



ところが、

温度 を、   32   ℃
  、 に上げ
  、
湿度 も、  50  %
  、に上げる
   と
   、

6 時間 後の ウイルス の 生存率は
   、
  0  % ❗
   、
   だった
  、 というのです。



この実験らの結果から分かることは
   、
温度 が 低く 、   湿度 も 低い ✔️
 環境では
   、
インフルエンザ の ウイルス らの、
 生存率が、 高くなる ✔️
   、 ことです。


それがために、
 気温が低く ✔️
 空気 が 乾燥 ✔️ する
  冬に、
インフルエンザ が 流行するのです。


対策としては、

 加湿器 などを使って
   、
湿度  シツド
  、 を、
50  〜  60  %
  、 に上げれば
   、

インフルエンザ の ウイルス たちの、
  寿命 が 短くなり❗
   、
感染 の リスク を 下げる❗
  、
事が、できます。



 
 🌬️⛲🚿  くしゃみ 、 の、  ➖回で、
   ウイルス    ;   2百万個 ✔️
    ;


インフルエンザ に 感染している人が、
 くしゃみを、  ➖回をすると、
  2 百万 個
    、
 
 咳  でも、
  ➕万個 の  ウイルス らが、
その周囲に飛散する ✔️
  と、 されます。


飛び散る飛沫らは、
 水分を含んで、
 重い
 ために、
 長時間を、
空中を漂うことは、 ありません❗
が、

湿度 が 低い ✔️
  と、
飛沫 から、  水分が蒸発して
  、
ウイルス  だけになり、
  長時間を、
空気中を漂い、 空気感染する、
リスク  を高めます ✔️
   。


この点からも、
  湿度 が 低い ✔️
  と、
ウイルス による、
感染 の リスク  が、 高まります ✔️
    。


インフルエンザ の 感染を予防する
  には、
加湿器 などを使って、
部屋の湿度  を、
  50   〜   60   %
    、
  に保つ
 ことを心がけてください❗
    。


参考資料など
「  Survival  tests
    with  for  viruses  」
   (  G.J.Harper  )   】
     。

https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12c9f5792aa897836972533910e336ec




  🐋⛲🏝️   〘  乳酸 ➕ 運動  〙
      ;

【    運動によって、
    筋肉に発生した、
『   乳酸  』 ;
【  C3  ➕  H6  ➕  O3  】 ;
  、
  を、
  菌が、  脂肪酸 に変え❗
   、

 この 脂肪酸 が、
  持久力を向上させた❗ 
   、
   と、
  研究者は、みて
   、

  フローラ  ;   腸内の細菌たち
   、 が、
    運動能力に、
  重要な役割を果たす❗
    、
    としている。


https://www.asahi.com/articles/ASMCC2VPCMCCULBJ001.html


🌍🗾 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


ф◆ 気道をふさぎ、 窒息死⚡  、 もさせる、  アレルギーら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f70afef04aa2a2ea21a009870d03ab70


   💟💘  インスリン の  3大 慢性 リスク⚡
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee
8eff2333de2eb36e03aacd5


  💗💌  善玉 脂員 を 増す、 唯➖ の、 ナイアシン🎵
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4


  🏄🪂   ビタミン A  、と、  胃癌⚡  などをの  予防🎵
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f72cb96ba0eaec280cf23dee16a84576



▼@ 放射線⚡ による  障害⚡ 性らも 軽める、  ビタミン C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/312a2aec3e9894e6f4c521957245a3bf


◇▼  疫賃  ヤクチン  ;   ワクチン   、  らの
   副⚡ 反応  らをも軽める、   ビタミン C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3235d7f07e42a0d1d323afcaf22884c7


◆ 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



  🌴🌎  甲状腺 まとめ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/83271d0afec39ac0c8d20890a90066d4


  💟💘  熱量性、と、体積に、表面積❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/dbe0e2e1fe1f58529353b19fdc01bf40
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/d41e636ea6fc32e9cb08c6f4545eeb57
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a5f47302911a8f3b1413fd68a62ffd0

https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12796ccbadf01b49b7bbf45184eff280
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2dbfdf298a6b6f283903145cbed1051a
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/35a2f50bc614c011715d5edba415e838
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/d3504d9414b91d865f0b5cab62814bed
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/7a737346610308c990c6b9278fcc32cc


  💘🏹  肉らの源平合戦❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f7576f781396a08b5b75316b3a6ca033


  💟💘  ロキソニン 、の、 危害性 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/46d6cf7aea083b21f4b3c38e885eadbf


  🗾🌎 月刊 鳴霞  ➕   水間 条項
 http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3456.html


  🦾🤽🏝️  地方らからも、 中央を❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/7f92515f5d72c6aa74ab55898b1533ca

 
 🏗️🏝️🤽   ビタミン B3 な、  ナイアシン🎵 が 有効な
     精神科 疾患 ら⚡
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/32d486e88b5930057cf289ec1a4375a5
   



🐋⛲🦖  『  乳酸  』
      ;
【  C3  ➕  H6  ➕  O3  】
       ;
 
  『  ブドウ糖  』
        ;
【  C6  ➕   H12   ➕   O6   】
    、
   を、
  真っ二つにした、
  分子 としての 構成をしており
    、

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、
 分子 としての 構成をしており
    、

『  ビタミン C  』
    、は
    、
 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
    、
 色々な アミノ酸 たちから成る
  タンパク質 な、  酵素  コウソ   、 である、
  『  カタラーゼ❗  』 、たちの、
その健全性を、
  より、 欠いてある⚡
   、   
 ガン ✔️ 細胞⚡  たちの各々へ
    、
  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 における、
  『  乳酸  』、 へ宛てて成る、
   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、
 解糖系の、 酵素 コウソ 、な 、 タンパク質、 の、
  逆 反応 によって
  、
 『  乳酸  』 、たちは、 代謝される
   。

運動により、 筋肉の内に溜まった、
『  乳酸   』 、たちは、
  血潮の中へ放出されて   
   、
   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、な、 ブドウ糖
  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   』 、 な、 代謝
  ら、が、成し行われる、
    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     】   ;
  。




  🏄🦈   『  ウィルス 干渉⚡  』
     ;
【  ウィルス 、たちは、
  人々 などの 細胞へ侵入する⚡
   と
   、
  遺伝子か、 それに類する、、
 準遺伝子 、とも言うべき、 RNA 、かの、
 いずれかを、
 自らな、膜の内に、容れてある⚡
  が
   、
 遺伝子か、
 準遺伝子、を構成する
   、
 その、 塩基 、の、 3つごとによる、
 ➖つごとな、並びよう、の、そのものでもある
    、
 『 遺伝 情報 』 、により
   、
  色々な、 アミノ酸たちの内の、
 どれか、な、➖つ、を指定する、
   、
  という事を、 
 その侵入した宛先な、細胞の側の物らへ、
  繰り返させ、  
   、
 その侵入した⚡  宛先な、 細胞の内側の物らへ、
  色々な、 アミノ酸 たち から、
 特定の、 タンパク質 、らの各々を、
 立体的に、 組み立てさせる⚡
   、
  事を通して
    、
 自らの身柄に  同近 オナヂカ い、 身柄の、 
  ウィルス 、らを、
  複製させて⚡
    、
 その侵入した  宛先な、
  細胞の内側の物らを、
  その材料とし
    、
  その細胞  を  破って、 そこから、
 ウィルス⚡ らを抜け出させるように、させる❗
   、べくあり
   、

  他の、 ウィルス⚡ 、と、
 同➖ の 細胞 を共有する⚡
    と
   、
 そうした ➖連以上の事ら の どれ彼を阻害されたり
   、
  その為の、材料らを、
 より、奪われたりする⚡  事になる
  、 が為に
   、
 そうした事態を、 より、未然にも、差し止める
   向きで、 
  自らの侵入し得る  宛てな、
  細胞らへ作用したり
    、
  その細胞らにおける、
 その向きな、働き得ようらを喚起する
   、
  といった事が、考えられてある❗  】
      。





  🐉🥃🚿   『  飲み食い 製 免疫力 ✔️ 
       ;   
   免疫 ✔️ 性 らなどを 高め付ける❗
      上でも、
    質的な 栄養 での 不 ✔️ 足 性 を 
   より、 埋め余し付ける ✔️ べき事  』
      ;
 【   何彼らかに、
   感染し付ける事は、
   地上で 暮らしてゆく
   全ての人々のうちの、
  誰もが、 避け得ない ✔️ 事であり
   、
  どの感染性を宛てられるにしても、
   時間の問題な事であり
    、
   重要な事は、
  あり得る、 重症化 と、 死 や、
  後遺症 らを、
  より、 未然にして、 差し止め付け得る
   、
   質 ✔️ と 量 ✔️ の、
  日頃の、 飲み食い ✔️ であり
   、
  人々の命と健康性とを成し付ける
   のに 必須な
    、
  より、 あるべき、 代謝 ✔️ ら の、
   差し引きでの、
    漏れ ✔️ 
   らを、
  より、 成し付け得ない ✔️
   ようにする事であり
    、
   差し引きで、
  より、 必要な、 
  あり得る、 代謝 ✔️
  ら、へ対する
   、
  外 ✔️ 因性 として、 在り得る
    、
  入浴 ✔️ なども含めた
   、
  より、 余計に
 電子 強盗 ✔️ な、 活性 酸素 ✔️ ら を 成さない ✔️  ;
  つまりは、
 より、 過剰性 の 無い ✔️
   、
  運動 ✔️ 性 ら を 成し付ける
  事でもある❗   】
    。




🌎🌍 『  アナフィラキシー⚡  』 、 とは
     、
  激しい⚡ アレルギー⚡ 反応 が、
  全身 に 起きた 状態のことで、

 はじめは、 軽い症状であった
   としても、
 急速に悪化し、
 気道 が 狭くなって⚡
    、
 息 が できなくなったり⚡
   、
  血圧が下がって、
  ショック⚡ 状態⚡
      ;
(   酸素  O  や、 栄養  を含む、  
   血液 が、
  全身の細胞たちの各々へ、 適切な形で、
 届かなくなってしまう⚡  状態   )
      ;
  になって
   、
短い時間のうちに、 命が脅かされる❗
 、 ことがあり
    、

アナフィラキシー⚡ を疑う、
症状が、  少しでも⚡ 、 みられたら⚡
   、
迅速に、 治療を開始すべき、
必要性がある❗ 。


まずは、
『  アドレナリン   』  、 という、
特効薬  を、  筋肉 へ 注射して、
重症化を食い止める。


◆ アナフィラキシー⚡ の時に、
最初に見られる⚡  ことが、  多い⚡ 、 のが、
皮膚の変化で、

皮膚 の ➖部が、 赤くなったり、
腫れ上がったりして、
痒 カユ  みを伴う⚡  ことも、あり
   、

この変化の中には、
蕁麻疹  ジンマシン⚡  も含まれる。


症状が、  皮膚に だけ⚡ 見られる
  場合には、
アナフィラキシー⚡  とは、 診断されず🎵
   、
命にかかわることは、 ほとんど、
ない🎵


  、
アナフィラキシー⚡ の 緊急⚡ サイン⚡
   であれば、
皮膚での症状に加えて⚡
   急速に、
下記のような、  異変⚡ が 起こる。



【   緊急で、受診が必要な症状   】
    ;

ぐったりしている⚡
  。

意識が、もうろうとしている⚡
  。

尿 や 便 を もらす⚡
  。

脈 が、  触れにくい⚡
  、
または、  不⚡ 規則 である⚡
  。

くちびる や、 爪 が、  青白い⚡
   。

のど や、 胸 が、  締め付けられる⚡
   。

声 が、 かすれる⚡
  。

犬 が 吠えるような、 咳⚡ が 出る⚡
  。

息がしにくい⚡
  。

持続する⚡ 、  強い 咳込み⚡ がある⚡
    。

 息をすると、   ゼーゼー⚡ 
ヒューヒュー⚡ 、  という、 音がする⚡
    。

繰り返し⚡ 、  吐き続ける⚡
   。

我慢出来ないくらいに、
強い⚡ 腹痛⚡ がある⚡
   。

まぶた や、 口の中 が、  ひどく腫れている⚡
   。


このような症状が、  ➖つ でも 現れたら、
救急での受診が、必要だ❗
   。


特に、
 言葉の話せない⚡  乳幼児では、
息苦しさ や、 腹痛⚡ 、 などを、
周りの人に伝えるのは、 困難だ❗
   。

それゆえに、
  保護者 、 などが、
 子どもを見て、 判断する場合には
   、
 「  ぐったりしているか、どうか⚡  」
    、
  という、  項目が、  重要⚡ になる。


 判断に迷う⚡
  場合は、
 重篤な状態である、
可能性を考慮し、
  医療機関に、
電話で、 相談する などし、

明らかに、 日頃と違う様子が見られる、
場合には、
救急の要請をすべきだ❗   】
  。





  🕸️⛲     『   フェジン  静注   』  
       ;
  【      『   貯蔵  鉄   』、 な、
     『   フェリチン   』 
    、 とは、 異なり、

     危険な、  電子強盗、 を仕立てる、
     反応らを成すべくある、 場合の
    、
     鉄    Fe     、 らを、   静脈へ、
     注射する事 、 や、 
    その場合の、  鉄    Fe   、ら ✔️     】
       ;
  【       余計な、 危害性ら、を、
     その宛ての人々へ、加える、
      もの、であり、
     やるべきでも、 
    やらせるべきでも、ない❗      】    ;
         。






 🪟⛲  『  華  ファナ  ;  パナ  』
   ;

🦋⛲   ぱ → ファ → ハ
  
   
   ヤフー問答

sho********さん

2008/  8/17   23:58

5回答

古代 日本語、
「  は 行  」 は
「 ぱ 」 や  「 ふぁ 」 の 発音だった
 というのが 定説ですが、
何を根拠に、そんな説があるのですか❔

補足
みなさん、ありがとうございます。
もう➖つの同様の質問と合わせ、定説の根拠が
理解できました。

ありがとうございました。

…続きを読む
日本語・51,388 閲覧


ベスト アンサー
aki********さん

2008/  8/18  1:35

  まず、日本語の子音構造自体が
  根拠になります。

  カ 行音 、  タ 行音 、  パ 行音  は、
 「  破裂音  」 と呼ばれる種類の音で、
 非常に多くの言語に備わっている
  基本的な音です。

  特に、 パ 行音  は
 ほとんどの言語に備わっています。

   しかし
 現代 日本語 では、 擬態語や
 外来語を除くと、
  促音の直後 以外は
  ほとんど 現われません。


  これは、
 ハ 行  が  パ 行 音  だった🎵
  のに、
 発音の変化により
 パ 行 音  が  失われたためです。


   日本語では
 「  清音  」 と 「  濁音  」 が
 対になっていて
    、
 「  連 濁  」
  という現象では
 これが、交替します
  が、

  カ 行 と  ガ 行 、
 サ 行 と  ザ 行 、
 タ 行 と  ダ 行
   では
 同じ種類の子音の
 「  無声音  」 と 
 「  有声音  」
 (  声帯を 震わせるか どうか  )
   が
 対になっている🎵
   のに、

 ハ 行 と  バ 行 は
 全く、そのような関係に
 なっていません。
 

 ハ 行 が
 かつて、 パ 行  だった
  と考えれば、
 他の行と 同様の関係 が 成り立ちます。


   万葉 仮名 では、
  例えば
 「  は  」   には
 「  波  」  「  半  」、
 「  ひ  」  には
 「  比  」  「  卑  」
  などの 漢字が使われています。


  これらの当時の漢字音は
  パ 行 音  で  始まる
  子音だった🎵
 ことが、 分かっており
   、

  現在の 北京音 などでも
  パ 行音 や  ファ行音 といった
   唇  クチビル🎵  を使う 音です。


  当時や 現代 の 中国語 で
 ハ 行音  を持つ  漢字は、
 中世までは
 日本語 の、  ハ 行  をの  表記 には
  決して 使われず⚡
   、
 中国語 で
 ハ 行音  を持った 漢字は
  日本語では
  カ 行  
 で 受容されています。


   例えば
 「  上海  」 や 「  香港  」 の
 「  海  」  (  ハイ 、 かい  )
 「  香  」  (  ホン 、 こう  )
   などです。

  
  これは、  
 かつての日本語の
  ハ 行  が
  パ 行音  または
  ファ 行音 だった
  ために、
 ハ 行音 に 最も近い 音を持つ  行 として
  カ 行
  が 選ばれたからです。


   中央語では
 ハ 行 が  ファ 行音 だった 時代は
  第 千6百 年代 な、 17 世紀 まで
  と言われています。

 
  例えば
 第 千5百 年代 な、  16 世紀 には、
 ヨーロッパ から  キリスト教の宣教師が来て、
 日本語 を ラテン文字 で 記録しました。

  この当時、
 日本語 の  ハ 行  をの 表記 に
  F  が 使われています。


  例えば、
 「  天草版 平家物語  」  の表紙
 (  検索すれば 画像も出てきます  )
   には、
 「  日本の言葉 と  イストリア
  (  歴史  )  を  習い知らんと欲する人の為に
   世話に和げたる 平家の物語  」
    が、
「  Nifon  no  cotoba  to  Historia  uo 
  narai  xiran  to  fossuru  fito  no tameni
 xeua  ni  yavaraguetaru
  Feiqe  no  monogatari.  」
   と書かれています。 


  また、
 当時の オランダ の 日本 地図 には、
 平戸 が  Firando 、
 肥前 が  Figen 、
 博多 が  Facata
 などと書かれています。


  具体的な発音も記述されていて、
  ハ 行 の 発音 は
 「  ラテン語の  F と H  との 中間  」
  などと書かれています。

  
  これは、
 下唇  と  上の歯  とを  近付ける
  ラテン語の  F  
   と、
  両 唇  を  近付ける
  日本語の  ファ 行 音
   との 違い
  を 表したものでしょう。


  同時期の  中国語の資料でも、
  日本語の  ハ 行 は
 中国語で、 パ 行音 や
 ファ 行音  を持った
 漢字 で 書き表されています。


   また、
 1516年 の  『  後奈良院 御撰 何曽  』
  には、
「  母には、 二度 会ひたれど
   父には、 ➖度も会はず  」
  という 謎々があり
     、
   答えは
 「  唇  」  です。


  この当時、
 「  母  」  の発音は
 「  ファファ  」
 「  ファワ  」  であり
   、
  ファ 行音  と  ワ 行音  は
  唇を丸める🎵
   ため、
 このような 謎々 が 成立したのです。


   また、
  中国 の 音韻論 では、
  発音方法により
  子音  を  五 種類 に 分ける
 「  五音  」  がありました
  が、
 この中で
  ハ 行 は  マ 行 、
  バ 行  とともに
 「  唇 音  」
   とされました。


   この分類は
  長い間 を 使われてきましたが
   、
  1695 年 に 作られた
 「  新撰 音韻之図  」  では
   、
  ハ 行 の 所属  を
 「  変喉  」  として 改め、
 ア 行  と  カ 行  との  中間に置いています。


  これは、
  江戸時代 前期に、 もはや
  中央語では
 ハ 行 をの 発音 に  唇 を 使わなくなり⚡
   、
 喉  のほうで 発音する
 現在の、  ハ 行 音  になっていた
 ことを、
  はっきりと示しています。


 このように 様々な証拠があります
  が、
 これらな全てよりも
 はっきりとした証拠になるのは、
 何といっても
 現在でも、話されている
  日本語 の 方言 です。


 17世紀 以前の 中央語の状態、
  すなわち
 ハ 行 を  ファ 行 音 で  発音する
   状態を残す
   方言が、
 東北方言 や、 琉球方言  の中に 残っています。


   例えば
  秋田県 の 高齢者には、
 「 髭 」 を  「 フィゲ 」 、
 「 蛇 」 を  「 フェビ 」
  と発音する人がいますし
   、
 「  母にだば  二度会うども、
    父にだば  ➖度も会わねぁ、
   くじびら  」
  という 謎々が
  残っていました。

 
  そして 
 驚くべきことに、
  琉球方言の➖部には、
  ハ 行 を  パ 行 音 で  発音する方言、
つまり
 中央語の  7世紀 以前の状態を残す
  方言が現存しています❗


   例えば
  奄美方言では、
 「  花  」 は   「  パナ  」、
 「  人  」 は   「  ピトゥ  」、
 「  骨  」  は  「  プニ  」
  と発音します。

 
  琉球方言の中には
 ハ 行 が   パ 行 音  のもの、
 ファ 行 音  のもの、
 ハ 行 音  のものが 揃っています。


  ハ 行 が  パ 行 音 →   ファ 行 音 →   ハ 行 音
  へと変化したのは、
 「  唇 音  退⚡ 化  」
  と呼ばれる現象で、
  唇を使う🎵
  発音が
  だんだん 唇を使わない⚡
  発音へと変化していくものです。


  他にも、
 語中の  ハ 行 が  ワ 行  に  同化した
 「  ハ 行  転呼  」
   、
  東日本で
  母音の  ウ や  ワ 行 音 の
  唇の丸め  が  弱い⚡
  こと、
 クヮ  のような
  合拗音の衰退⚡
   も
  唇音  退⚡ 化  で 説明できます。


  なお、
 唇音  退⚡ 化  は
 様々な言語で起こっている
  普遍的な現象です。


  アルメニア語 では
  日本語の  ハ 行音 の 変化 と 非常に似た
  変化が起こっていて、
 印欧祖語の  p  が
  語頭で、  h  になり
    、
  語中では、  w  になるか
  脱落しています   】
    。




 🌍⛲  『  詐僕らをも解放❗  』
     ;
  【   我方らは、
    英米とシナの富裕権力層員らを
  より、 大元での、 後ろ盾としてある
   シナコリアン系員ら、などの
  反日性のプロパガンダ型の犯罪たる行為ら、
  などの、
  ホロコースト性もある
  凶悪な 詐欺性のある
  犯罪たる行為らへ、
  加担して来てある
   、
  不作為型と、作為型の
  共犯である
   、
  本物の、日本人のうちの
  左翼員 ならぬ、
  詐僕  サボク 
  らへ対しても
   、
  その大抵は
   、
  反日員らによる圧力らのもとで、
  心ならずも、
  自らの側の者らへの
  在り得る、 危害性らを 未然にして、
  差し止める
  などの為に
   、
  反日勢らの、
 より、事実らに基づかない
  反社会的な 主張たる事らへ
  迎合し
   、
  より、 倫理的にも、あるべき、
  非難や、訂正 などを
  成さずにある
  ものともして
   、
 その、日本の主権者への候補として、
  その族滅を免れさせしめる
   向きでの
  解放を準備しており
   、
  表立たない、
 日本の主権者としての側の
  共有すべき
  情報らの発信への
  詐僕ら、などの 合力 ✔️ や、
  我方らへの投資 ✔️ 
  を 促し付ける
  ものでもある❗   】
    。
  

  詐僕 らは、
 ➖万円 から。


  ブロク 代謝医学❗  ;
​ブロク 夜桜や  夢に紛れて  降る寝酒❗ 
   ;

 投資の宛先
​ゆうちょ銀行
 店名 八三八
 店番  838
 普通預金 口座番号  0506432
 ヒラヤマ クニオ


 🌎⛲  アメリカの公開されてある
   公文書の記述において
   、 
  安倍閣下の祖父の、
  岸信介 元首相が、 
 アメリカ側による、
 岸信介氏らへの政敵へ対する、
 暗殺も含めた、
 裏工作らと裏金らにもよって、
 日本の政界の中枢に据えられ
   、
  その弟の、
 佐藤元首相も含めた、
 岸アメリカ員な、
 身内員らなり、
 子孫員らなりにより、
 代々に渡って、
 日本へ対する、
 アメリカの幹部らの為の
 工作らを成し続けるように設定された
 、 といった
 趣旨のものらを含む事らが、
 明らかにされてあり、 

  日本でも、
 公に指摘されて来てもある、 
  事態らを
  、  
 偽装の保守員でもあり
  、
 『 五毛 ➕ 5セント員 』 でもある
  、 
  反社会員らは、 
 頑なに、 それを無視する
  態度を示しては
  、 
 アベガー、と、反アベガー、との、
 プロレス対立性をさらして観せて来てあるが、
  
  身元を特定されて、
 感染標的に繰り返し選ばれる
  と、 
 あなただけではなく、
 あなたの半島や大陸にいる
  親族員らまでが、 
 半永久的に、感染攻撃らを浴びて、
 どこの国などへ逃げても、
  中長期的には、
 根絶される、向きに、
 圧力らを掛け付けられる事になる。 

  
 そうした立場にある場合の
  あなた方への、
 間接的な 後ろ盾でもある、 
 欧米の富裕権力層員らは
  、
 バイデン氏員らのごとく、
 シナの幹部らの手駒でもあり
   、
 シナの幹部らが
   、
 グローバリスト型の賊員らへ
 対抗すべくもある場合の
 世界中の人々から
   、
 多重で、色々な 経路ら により
 感染標的に 繰り返し 選ばれる、
 流れらから 外される事は、ない ✔️
  。

  詐僕 など の 者らと、
 その身内員らを、
  漏らさず
   、
 感染 の 捏汰  デッタ  ;  データ 
  、 らを取る 宛てにする、
 予定から外さしめるにも
   、
 より、 自発的な 投資は、必須だ❗   】
    。



 

   🧠⛲🪟   内音  ウチン  で、  
   情旅  ゼリョ  ・ 情歴  ゼレキ  を 醸して
   深次元  ミジゲン  化❗
       ;

🌎⛲🪞  務録  ブロク  ;   ブログ
       ;
 カイコレ❗


   スタローン氏の意志を継ぎ
   『   クリード3  』  への
   監督・主演を務めることになった
  マイケル・B・ジョーダン氏が
  日本の人気マンガな
 『  はじめの➖歩  』  から受けた影響について語った
  記事に対する  海外の反応❗


  米国の 映画 ニュース メディア
 『  スラッシュ フィルム  』  より

 『  クリード 3  』  への 監督 な
   マイケル・B・ジョーダン氏が
  日本 の ボクシング アニメ な
 『  はじめの➖歩  』  に  インスパイアされた
   と明かす

Creed  III  Director
  Michael B. Jordan  Was  Inspired
   By  Boxing  Anime  Hajime  No  Ippo



- 記事の要約 -

  映画  『  ロッキー  』  シリーズ  で
  シルベスター・スタローン氏 の演じる  主人公
  ロッキー・バルボア の 意志を受け継ぐ後継者、
  アドニス・クリードの物語である
 『  クリード  』  シリーズ の 最新作で
  主演と初の監督を務めることになった
  マイケル・B・ジョーダン氏が
  英国の映画雑誌
 『  トータル フィルム  』  との  インタビューの中で、
  彼の日本のアニメに対する情熱と
  それが
 『  クリード 3  』  に
  どのような影響を与えたかについて語った。


  『  クリード  』  シリーズ  は
  すでに、 アニメで よく見られる
  "  リアリティ  よりも
  視覚的な インパクト を優先した
  表現 技法 や  編集  "
   も利用しているが、

  ジョーダン氏は
 それよりも、 ➖歩を踏み込んだ 描写を取り入れた
  という。


 「   『  はじめの➖歩  』   のような
    ボクシング アニメ  では
   格人  キャナ  ;   キャラクター  
   たちが
  "  Inner  dialogue
   (   キャラクターの心の声   )  "
     を通して
   裡冓 リグ  ;  リング 
な上で 今にて、何が起こっているのか、
  それぞれが
今にて、何を考えているのかを語る、

  そして 私は
  それが 大好きだ。


  今作の アポロ・クリード の 息子な アドニス
 (  マイケル・B・ジョーダン氏  )  と
  それに立ちふさがる
  ダミアン・アンダーソン
 (  ジョナサン・メジャース氏  )
   との  対決でも
   彼らの心の声、

  "  emotional  journeys
   (   感情の旅 ・感情の遍歴   )  "
    を
  特に重視している、

  働漫  ドマン  ;   アニメ  は
 そこに、間違いなく大きな役割を果たした   」



 "  Inner  dialogue
   (  キャラクターの心の声  )  "
     は
  アニメの古典的な表現技法の➖つであり
   須方  スポー  働漫  ;   スポーツ アニメ   を
  特別なものにしている要素でもある

 (   そして、 私見で言わせてもらうなら、
    本物を見るよりも
  心をひきつけられる   )
    。


  2人のファイターが
  撲振  ボクシン  ;   ボクシング   、の
  リングで 競い合う姿は
  それだけで、 ➕分に、心を躍らすものだ、

  だが
 全ての  発止 パッジ  ;  パンチ
  、 の 背後にあるものを感じながら見る戦いは
  完全に、 別物 ✔️ だ。


  その➖発➖発に込められた想い、
  彼らを この場に立たせるに至った経緯や
  この場に立つために 繰り返されてきた
  砥練  トレン  ;  トレーニング  の
  フラッシュ バック
   、
  見る者の緊張感を高める
  戦況を見極める視点、

  それらは
 なぜ、➖瞬➖瞬が 重要なのか を
  聴衆に思い出させる。


  『  クリード  III  』   を
   前 2作 や 過去 の
  『  ロッキー  』  識維  シリー  ;  シリーズ
    とは、 
  異なるものにしたいのであれば、
  アドニスが戦っている間の
  その心の内面を聴衆に聴かせるのは、
  確かに、確実な方法だろう。



Light
「   はじめの➖歩は
   名シーンが  盛りだくさんだし
  ボクシング映画を作るうえで
  良いインスピレーションになるだろうね。

  試合中に 声に出さずに
  心の中で思っていることを
  きちんと描くって意味で言っているんだと思うけど
  実際に、映画で、どう適用するのかを見るのが 楽しみだ   」



Truggler
10  /  10    movie  already.
(   もうこの時点で
   名作になるのは、決定ですよ   )


John  Smith
this  keeps  sounding  better  and  better.
  I  will  be  seeing  this  in  theaters

 (   出てくる情報が
    どれも、期待値を上げてくれるものばかりじゃないか、
   間違いなく、 劇場で見るよ   )


Nuno Silva
I  knew  I  liked  Michael  B.  Jordan
   and   even  more  so  now❗

 (   もともと マイケル・B・ジョーダンが好きだったけど
    余計に 好きになったわ❗   )


DookiDenki
  He’s  a  big  fan  of  anime.
     Not  surprised

 (   マイケル・B・ジョーダンは
    大のアニメ好きだし、 驚くことではないな   )



Culturedman1
  Who  wouldn't  be  inspired

 (   むしろ、 はじめの一歩を見て
    影響を受けない人間なんて、おらんだろ   )



AccurateBooch30
  Made  me  more  hyped
  for  the  movie  since  I  love  Hajime  no  ippo

  (   もっと ワクワクしてきたよ、
     私は、 はじめの➖歩が、 大好きだからな   )


Nitro
Michael  got  good  taste

 (   マイケル は、 センスが いい   )



 Deus  Ex  Machina  🤖
 A  man  of  culture  👌🔥🔥🔥🔥


  Man  of  culture
    :
  2010年に放送された
 『  荒川 アンダー  ザ  ブリッジ  』
   2期  9話の セリフ

 「   Ah,  I  See
     You're  a  Man  of  Culture  As  Well

 (  お気づきになりましたか、 あなたも 好事家ですね   」
   を
  ネタにした インターネット ミーム


  「  Man  of  culture  」  とは 本来
 「   教養  (  のある  )  人  /  文化人  /
     上品な趣味をしている人  /
   真に良いものを理解している人   」   を意味する言葉だが
   ネット上では
  しばしば   "  世間➖般的に
   あまり 堂々とは、 好きだ と言うことができない
  ものに対して
  堂々と 好きだ  と言う人  "

   に
  皮肉  /  自虐  /  賞賛   を込めて使われる。

  変態紳士のような ニュアンス。

  単に
 「  お仲間 発見  」  のような意味でも 使われる



AashyLarry
It’s  pretty  interesting
  how  mainstream  anime  has  become,
   that  it’s  even  inspiring
  live  action  American  boxing  movies  now.

 (   今や、 ハリウッド の ボクシング映画すら 
    影響を受けるってんだから
   日本のアニメの受け入れられっぷりは、凄いな、
    もはや、➖部の人にだけ人気の
   マイナー ジャンルじゃなくて
  完全に、 メイン ストリーム ですよ   )


Purposelygentle
Michael  B  Jordan  is  a  known  weeb.
    So  is  Winston  Duke.   It’s  neat.

 (   マイケル・B・ジョーダンも
    "  weeb   (  日本 オタク  )  "
    で 有名だしね。

  同じく、 黒人俳優の
 ウィンストン・デュークも、そうだ。  大したもんやで   )



TizonaBlu
  Anime’s  been  huge  among
   the  black  community
   for  like  two  decades  now.

   What’s  happening  is
   that   the  kids
   who  grew  up  with
   anime  are  now  starting
   to  make  their  marks   in  the  world.

 (   日本のアニメは
    20年ほど前から
   黒人コミュニティの間で
   とても重要な位置を占めている。
  
   今にて、目にしているものは、
  アニメ とともに育った子供たちが
  今や、世界で活躍し始めている
   ということなのだろう   )



  For  example,
  Jordan  Peele  is  a  huge  anime  fan,
   and
   I  was  watching  Nope  the  other  day
   and
  saw  a  very  obvious  Akira  reference.

   Came  out  of  nowhere  too,
    and   was  hilarious.

  (   たとえば、 人気コメディアン・映画監督の
    ジョーダン・ピール も、 アニメの大ファンだ、
   先日、 彼の最新作
 『  NOPE  /  ノープ  』  を見ていたら
  明らかに、 Akira  を意識したシーンを目にした、
   突然だったんで、 思わず笑っちゃったよw   )



KissShot.sol
 all  movies  are  inspired  by  anime
   from  the  70s  till  now

 (   というか、 
    どの映画も、 70年代から 今日までの
   アニメ作品の影響を受けている、 と思うけどな   )


Krisp
   I  don't  need  ten  minutes
   of  inner  dialogue 
    and  then
    one  fight  is  an  hour
    and  a  half,
   but  I  would  love
   some  inner  dialogue
  so  the  fight  itself  can  be
  more  tactical
   and   related  to  a  narrative  arc.

 (   さすがに、 アニメみたいに
    ➖つの試合に、 ➖時間半くらいをかけたり
   内面描写を長々とやられても困るぞ...

   とはいえ
  心の声を入れることは、 大歓迎だ、
  戦いが、 より、戦術的になるだろうし、
  そこまでの物語の積み重ねを活かした描き方でも
  より良いものを期待できそうだしな   )


🐋🏝️🛬  血潮 を 行く 空母 な、 タンパク質ら🎵  ➕  サイトカイン 嵐⚡  ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 

2023-06-28 16:38:01 | 政治・経済
  🐋🏝️🛬  血潮 を 行く 空母 な、 タンパク質ら🎵  
     ➕  サイトカイン 嵐⚡
         ;
    解放を急ぐべき、 シナ⚡ による
 桜木 琢磨 市議 らをの 実質 での 拉致⚡ たる 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❗
       ;

  🚿⛲  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❗
      ;

  色々な アミノ酸 たちから成る
   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、
  ➖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➖人のヒトにおいても
   、
 その、 代謝員らごとに、
 合体性の、  能 ヨ 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➖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、
  ➖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 ✔️
    。


    癌  ガン ✔️  、などを、
  我が身に成しても、
  完治する人々が、成る❗
    ➖方で、
  再発させる人々が、 成る ✔️
    、のも
    、
  この、  『  あるべき、度合いら  』 ;
     ≒
つまり、
  『   【   確率的 親和力    】
    、 らの、
   あり得る、 不足性 ✔️ 
   、らを、
  より、 埋め余し得る、 度合いら   』
     ;
    、 での、
  あるべき、代謝員
   ら、への、
 飲み食いなどによる摂取ら、について
   、
  より、 有り余らしめる❗
    、 のと
    、
  より、 欠かしめる ✔️
    、 のとにおける
     、
  それらの、 互いへの、 違いよう、 らに、
  決定的な、 要因性ら、がある❗
      。

  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、
 色々な アミノ酸 たちから、
  タンパク質
  らの特定の各々を、
 細胞ごとの内側のものらに、
 その細胞ごとの内側において
   作らしめる❗
   、
 その、 持ち前の
 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➖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、
  植物人間な状態から、
 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、   
  ➖定な度合い以上に、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、
 必要な条件たる、 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❗   】
     。


 🦾⛲  代謝系らへの外因性ら❗
      ;
  より、  あるべき、 代謝ら、の、
 ➖定な度合いらを成す、
  手続きな事らを成す、 運動性ら
     ;

    ヒトは、
  哺乳類員 な、  動物でもあり、
    
  より、 あるべき、代謝ら、の内の、
その、 ➖定の度合いらな、代謝ら、を、
  成す、
  手続きな事としても、
 運動性らが、 あり得て来てあり
    、
 それ、な、自らでは、 直に、
  代謝な、働きようら、 を、 成さない、
   運動性らも、
 あるべき、代謝系ら、への、
  外因性として、 ある❗   】
     。




🌎🌍 『 アルブミン 』
   ;
【   血潮をゆく、 空母のような、
    タンパク質である、  『   アルブミン   』
    は、
  栄養分や、 薬、な、分子、 に、
 毒 ✔️ な、分子 、 などを、 我が身に、
   くっ付けて、 運び
     、
  肝臓 で、処理させるに至る
   、 などの、
 過程な事らを成すべくあり
  、

 タンパク質らの各々を構成する、
 アミノ酸たち、 をの、 摂取 での、
  不 ✔️ 足性  により
    、
  アルブミン 、 たちまでが、
 より、 健全ではない ✔️ 、状況にされる✔️
  と
    、
  薬 や、 毒 ✔️ の、 あり得る、効果ら、の、
  度合いが、 強められたり ✔️
   、

 血管の内側 、 などで、  水   ;  H2O  、 たち  、
    を、
  アルブミン  、 たちの各々が、
 我が身へ引き寄せて、 置ける、
 度合いら、が、 より、小さくされ ✔️
   、

 血管の外側へ、 
水塊  ミクレ  、な、
  分子   ;  H2O   、 たち  
、 が、
 溢れ出て、  
浮腫  ムクミ⚡   、ら、
  を、  
その体に成さしめられたりする⚡   】 ;
     。


【  血潮を行き来する、
    アルブミン 、 たちの各々
     、 などの、
  色々な アミノ酸 たちから成る、
    タンパク質 ら、 などは
     、
  それな自らへ、 栄養分ら、とか、
  薬 、な、分子ら、 や、
  毒 ✔️ な、分子ら、 などの、
 色々な物ら、 を、 くっ付けて
    、
  その体 の あちこちの、
    細胞 の 内側 などへ、
 それらを送り届けもする❗
  が

  ブドウ糖⚡  、 などの、
糖⚡ 質らが、
体のあちこちの、 タンパク質ら、
  などへ、
より、 余計に、
 くっ付く ✔️
   と

体 の あちこちの、 構造らの丈夫性 、や、
 あり得る、 機能ら
、 を、
より、 そこない⚡
   、
 減らしてしまう ✔️
   事にもなる
 、 という   】
    。





🌍🌎 『  グリコ・アルブミン   』 ;
       (  GA   )
      ;
【   タンパク質な、  アルブミン  、
     は、
    血潮をゆく、 空母 、 のような、
  運び手であり
      、     
   栄養分、 や、 薬、に、
 毒、 な、 分子
   、 などを、
その身にくっ付けて、
  肝臓
  、 などへ送り届ける、
過程な事らを成すべくある、
が、
  その、 アルブミン 、 に、
 ブドウ糖  、 が、 くっ付いて
   、
その有用な機能性を阻害されて、成る 、
    『  糖化 アルブミン  』     】 ;
    。




  🦈⛲  『  ヘモグロビン・エー・ワン・シー ;
           HbA1C  』
     ;
【   赤血球 の 内側に、  沢山にてある、
    鉄分  を帯びて、 成り
       、  
      かつ、
    色々な アミノ酸 たち から成る
      、
     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  』
      、
   であり
     、
  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  高⚡ 血糖  が、
 数年間 、 を、 続いた
   あとでは、
空腹な時での、 血糖値が上昇する⚡ 
   、 という、
 流れが、 ほとんど、
  なので
     、
<   早朝 空腹 時 血糖値  と、  HbA1c  >
   、だけでは、
  食 後  高⚡ 血糖  を見逃す⚡
    、
  可能性が極めて高い   】
     。




  🐋⛲  『  サイトカイン嵐❗
     サイトカイン・ストーム❗  』
       ;
  『  サイトカイン  』 、な
      ;
  『  ケモカイン Chemokine   』
     ;

【   正電荷、な、 陽子   p➕  、 をして、
   自らの側へ、 引き寄せる、
   能力性のある、
 『  塩基性 タンパク質  』 、
   であり
     、
   G タンパク質 共役 受容体  を介して、
    その作用を発現する
    、
  サイトカイン の ➖群でもあり
    、
  白血球
   などの  遊走 ✔️ を引き起こし、
 炎症 ✔️ の 形成に関与する   】
     ;

🌍⛲ 『  インターフェロン  』
   ;
  とは、   
   動物の体内で、
  病原体 や、  腫瘍 ✔️ 細胞
   、 などの、
  異物 ✔️ の 侵入に反応して、
 細胞 が 分泌する、  
  糖 タンパク質 ✔️  のこと。


ウイルス の 増殖  をの 阻止❗
   、や、
  細胞の増殖 への 抑制 、とか、
免疫系 、および、  炎症 ✔️  への、
  調節
   、  などの働きをする

  サイトカイン の ➖種。


 医薬品 としては

  ウイルス性 肝炎 、 等の、
  抗 ウイルス 薬 として

 多発性 骨髄腫 ✔️  、 等の、
  抗 がん 剤 として
   用いられている   】
   ; 

【   感染症 や 薬剤 をの 投与
   などの 原因により,
   血潮の中での、
  サイトカイン
      ;
(   IL-1 ,  IL-6 , TNF-α 、 など   )  ;
   、の
   、
異常な、 上昇が起こり
   ,
その作用らが、 全身に及ぶ結果にて
 ,
好中球 の 活性化❗ 
   ,
血液を凝固させる❗
 機構の活性化
   ,
  血管の拡張 ✔️  
  、 などを介して,
ショック ・ 播種性 血管内 凝固 症候群
 (  DIC  )  、  
 ・多臓器 不全  、
  を成す
 に至らしめるまで、進行する.
  この  状態  を
  、
  サイトカイン・ストーム
  (  cytokine storm  )
    、 という.


実験医学 増刊 Vol.31 No.12 。


✔️ 健康な成人をも、重症化する ✔️
「  サイトカイン・ストーム   」
     ;
 
🌎⛲  実験医学   online  Twitter
    facebook  Toggle  navigation   ;






🥃⛲   『   SGLT  』
     ;
ナトリウム 依存性 グルコース 輸送体
     ;
『  GLUT   』
    ;
グルコース 輸送体
     ;
【    細胞 の 内側 にあって、
  より、 血糖値 を 上げない
   食物 繊維 では ない ✔️
    方の、 
  炭水化物 な 糖質 としてある
    、
  血潮 の、  ブドウ糖 ✔️   ;   グルコース
   、 を、
  細胞の表から、 内側 へと 輸送する、
  細胞 の内の、  潜水艦のような、
 糖質 
  、 をの、  輸送 ✔️ 体ら    】 ;
   。




🌍🌎 『  ALP  』
      ;
【   『  アルカリフォスファターゼ  』
;
 『  リン酸  』 ;
『   H3PO4  』 ;
  の
   化合物  を 分解する🎵
    、
 酵素 コウソ 、 な、 タンパク質であり
    、

肝臓 や、 2つがある、 腎臓
  、と、
腸の粘膜、や、 骨
  、 などで作られ

肝臓 で、 処理されて、
胆汁の中へ、 流し出される❗



胆石⚡ や、  胆道 炎⚡ 、と、  胆道 がん⚡
   、などで
     、
  胆道 、 が、 ふさがれて、
胆汁の流れ が 悪くなったり⚡
  ;
(   胆汁 うっ滞⚡   ) 
  、

  肝臓の機能が低下する⚡
   と
    、
胆汁の中の、   ALP  、 たちは、  逆⚡ 流 して、
血潮の中に、 流れ込む⚡
   。
 

ALP 、の、値は
    、
胆汁 うっ滞⚡  では、  大きく上昇する⚡
が、
急性 肝炎⚡ 、や、  慢性 肝炎⚡ 、と、
肝硬変⚡ 、 などでは、
  あまり、
大きな上昇は、 みられない❗
  、
が、ゆえに
   、
黄疸⚡ が 現れた場合には
  、
その原因が、 肝臓にあるのか、
胆道にあるのか、 を特定するのに、
有効だ。


 心臓 や 骨格 の 筋肉を構成する、
 細胞たちの各々とか、
  赤血球 、などと、
 肝臓の全域にあるべくある
   、
  AST   ;  (   GOT  )
   、
   や
   、
  主に、 肝臓 の 門脈域 だけ⚡ にある
    、
  ALT   ;   (   GPT  )  、 は
    、
逆に、  
 肝臓を構成する、 
 細胞たちの各々が、壊しまくられもする⚡
   、
  肝炎⚡
   、 などで、
  大きく上昇し⚡
  、
肝臓の細胞らの各々を壊しまくる訳では、ない🎵
   、
 胆汁 うっ滞⚡ 、 では、 さほどは、
  上昇しない🎵
   、 
  ので
    、
 両者の検査値らを比べる🎵
  ことで、
 さらに、 わかりやすくなる。


骨の成長 とも 関連している❗
  が、ために
    、
成長期にある、  小児 や、
 思春期には、
ALP  、の、値は、  成人 、での、 よりも、
高い⚡ 値  を示す❗   】
  。





  🥃⛲🚿   『   GOT  』  ➕  『  GPT  』
        ;
【   AST   、 な、  GOT  、も、
    ALT   、な、   GPT  
     、も、
    共に
    、
 アミノ酸   、への、 代謝 ✔️ を成す
    、
 酵素 コウソ  、 な、 タンパク質である
   、
『  トランス・アミラーゼ   』 、であり
   、 

 肝臓の細胞が、 壊される⚡
   と、
  血潮 へ 出てくる❗   】
     ;


GOT   ;   AST   、
   は、
 心臓  の  筋肉 、な、細胞
   らや、
  骨格筋 、とか、
 単細胞な、 赤血球 、
   の中 
  、 などにも、 多く含まれている❗
    。


・GPT    ;    ALT   ;
  は、
   主に、  肝臓 の 中に在る❗   】  ;
   。   



🌍⛲🦖  『   γ ガンマ - GTP   』  ;

【  タンパク質 を 分解する、
   酵素  コウソ   、 であり
     、 

  肝臓 、  腎臓 、  膵臓  スイゾー  
   、 などの、
  細胞ごとに、 含まれており
    、 

 これらな、組織らに、  障害⚡ が 起こったり
   、
  肝・胆道系に、  閉塞 ✔️ がある
  と、
  血潮らに流れ出てくる ✔️
     。
 

したがって、
  肝臓 、 および、  胆道系 疾患 、への、
スクリーニング  
      ;
(    選別 検査 、   ふるい分け    )
   、 において    
    、
  よく、 あてにされる
   。


γ-GTP  
  、は、
アルコール   、 に 敏感に反応し
   、
 肝 障害  を起こしていなくても、
  普段から、
 よく、酒を飲む人では、
 数値が上昇する ✔️
   。


  ただし、
   健康な人らは、
   ➖時的に、
γ-GTP   、の  数値が上昇しても、
 すぐに、 もとに戻る❗
   ので、

  ➖定の期間を、 禁酒した後に、
γ-GTP  、への、 再検査をすれば    
   、

  アルコール による、 上昇か 
    、  
 肝臓 や 膵臓 
  、などでの、障害⚡  による、
  上昇か 
  、 をの、 区別は、 簡単につく🎵
    。
 

   最近では、
  アルコール に関係なく⚡
    生じた
    、
『    非 ✔️ アルコール性 脂肪 性 肝炎 ✔️   』 
    ;
(   アルコール に関係なく⚡
     、
    肝臓 に、
  中性 脂肪 が、たまり
    、

   それが、
 原因で起こった、 肝炎 ✔️   )
    、 でも
   、
  γ-GTP  、 の 値が上昇する ✔️ 
    、
   ことが、 わかってきてある❗   】   ;
    。





 🦖⛲🌾  『  C - ペプチド  』  ;   CPR
        ;
【    色々なタンパク質らの各々を、
    色々な、アミノ酸、たちが、 構成する、
   が、
  『  ペプチド  』 
   、 という物は
   、
  色々な、 アミノ酸、 たちから成る❗ 、
 ものの
   、
タンパク質を成す ほどには、無い✔️
   、
 タンパク質への、 断片の如き物でもあり
   、
C - ペプチド
   、
  は、
 インスリン
   、
  と同時に、
 血潮の中に放出されて、
尿の中に排泄される✔️
  、 ので、
尿の中の、  C - ペプチド らの量を調べると
   、
どの位に、
インスリン  、 が分泌されたのか、
 が、 わかる❗
   。

C - ペプチド  、 をの 検査は、  24時間を、
   尿をためて
    、
  そのなかの、
C - ペプチド   、の量を測る
  、 
尿  中   C - ペプチド  検査 
 のほかに
  、
 空腹時の血潮の中での、
C - ペプチド   、を測定する検査もある❗
   ;

血糖への制御に重要な、 ホルモンである、
『  インスリン   』
   、
  は、
   その前駆体 ;
(  プロ・インスリン   )
   、
  が、
膵臓 スイゾー  、の、  β ベータ 細胞で、 つくられ、
分泌される❗
  直前に
   、
 色々な、 アミノ酸 たちから成る、
 タンパク質 な、  酵素 コウソ   、 により、
  分解されて
   、
インスリン  、と、  C - ペプチド   ;
 (  CPR   )
   、
  と、 が、
それぞれにて、  ➖分子ずつ、 が、
  生成される❗    】 ;
    。


【   ◇ 質問 ;
   インスリン、と、 Cペプチド、 との、
   違いと使い分けを教えてください。

回答 ;
 血糖への制御に重要な、 ホルモンである、
インスリンは、 その前駆体 ;
(  プロ・インスリン   )
   、が、
膵臓、の、 β ベータ 細胞で、 つくられ、
分泌される
  直前に
   、
タンパク質な、  酵素 コウソ  、 により、
分解されて
   、
インスリン、と、 Cペプチド ;
(  CPR   )   、 と、 が、
それぞれにて、  ➖分子ずつ、 が、
生成されます。

  したがって、
 CPR   、 を 測定する
   ことにより、
 インスリン の 分泌能 を 推測し得ます🎵
   。

 
 ・・ 糖尿病で、 インスリン 、 による、
  治療を行っている患者では
   、
  自分の体でつくられた、 インスリン
 (   内因性  ) 、 だけでなく⚡
   、
 注射した、 インスリン (   外因性   )
  、 も含めて、
  測定されてしまいます✔️
   。


  そこで、
  CPR  、 を測定すれば
   、
『  内因性 インスリン  』 のみ 
   を
  推定し得ます❗
   。


また、
  インスリン 抗体 陽性 の 患者では
   、
インスリン  、を、正しく測定できない✔️ 
  、
  が、 ために
  、
   CPR  、 を測定します
    。
 

 インスリン 、 CPR  、は、
食事により、 増加し
  、
日内での変動がある✔️
  、
  が、 ために
   、
24時間での、  尿の中の、
  CPR  、を測定すると
   、
  その日に作られた、
インスリンの総量が、 わかります❗
   。

 
 糖尿病な患者では、
インスリン の 分泌能 をの 指標となり
  、

24時間   尿 中  CPR
  、 が、
20   μg / 日 、 以下
  、

  または
  、
空腹な時の、 血潮の中での
  、
  CPR  
  、
  が
  、
0・5  ng / mL  、 以下であれば
   、
インスリン 、の分泌が、 高度に、
   低下した⚡  、 状態
    ;
 (   インスリン  依存  状態   )
     、
  と、 考えられ
   、
インスリン による治療が、 必要❗  、
  と、 されます
   。

 
 さらに、
  2型の糖尿病な患者において、
治療法を選択する上で
   、
早朝 空腹 時 の、  CPR インデックス
(   CPI  )  、 が、 有用な指標として、
 使用されています
   。
  

 ◇ CPI   =
 血潮の中の、 CPR   ➗  血糖値  ✖️  百
   。

 
 CPI  
  、
  が
   、
  1・2  、 以上の場合には
   、
 食事・経口薬治療で
   、
0・8  、 未満の場合には
   、
インスリン による治療で
   、
良好な血糖への制御性が得られる🎵 
  、
 と、報告されています。
 

 ただし、
  CPR  、の 大部分は
   、
2つがある、 腎、 らにおいて、
代謝🎵 ・排泄される❗
  、
  が、 ために
   、
腎機能 障害⚡  では
   、
血潮の中の、  CPR  、が、
高値になり
   、
尿の中での、  CPR  、が、
 低⚡ 値  に  傾く
  ので、
  注意を要します❗
    。


また、
  24時間  尿 中  CPR  排泄量
  では、
正確な  蓄尿  と、 日差間 の、
 バラツキがある✔️
  ために、
 連続で、 3日間 、での測定が、 重要です。
 

  〔   参考文献   〕
   糖尿病治療ガイド2010、
  日本糖尿病学会編    】
     。


◇ インスリン ;

早朝 空腹 時 の 血中 インスリン⚡
   ;
(  基準値は、
  3・5  ~   15  μU  /  mL  )
   、
 を測定すれば、
  基礎 分泌 能力 が、わかります🎵   】
    。





 🌍🌎 『  インスリン 、の、 3大 慢性 リスク ✔️ 』
       ; 

【   ・➖つ ;  

細胞ごとに、 栄養分を蓄えさせ、
  脂肪細胞らを肥やす → 肥満❗
     。


・➖つ   ;  

色々な アミノ酸 たちから成る
   タンパク質 ✔️ な
    、
  『   アミロイド  β  』
    、  をの、
 分解 ✔️ による、
  解毒な、  代謝 ✔️  、を成す
    、
酵素 コウソ 、 な、  タンパク質  、 による、
   代謝 ✔️
   を
    、
インスリン ✔️
    、
   は、
 自らへ、宛てさせる
  事で
    、
アルツハイマー病 への 要因性 ✔️ である
    、
『  アミロイド β  』
    、 への、
   あり得る、  代謝 ✔️ ら、 を、
  より、 阻害する  →  認知症 ✔️
     。


・➖つ   ;

  細胞の増えるを促す ✔️  →  ガン細胞らも増やす ✔️ →
 ガン ✔️


➕  血管新生 ✔️ らなどに重なる、
    眼底 出血 ✔️  、 からの、  失明 ✔️

    など 。


インスリン 、の、 
  急性 ✔️  の  害 を 成し得る
   、 向きの
    、
   可損  カゾ   ;   リスク
     、 は、
『  低 ✔️  血糖   ​』
     、  を成す向きのもの ✔️   】 ;
 ​。





  🌍🌎 『   消化 ➕ 吸収にも働く、 タンパク質❗  』
       ;
【  酵素 コウソ 、 も、
    抗体も、 色々な、 アミノ酸たちから成る、
  タンパク質 、 であり
   、
アミノ酸らや、タンパク質ら、への、
摂取らを、 より、 欠いた、
ままにし付けると✔️
   、
酵素らにもよる、 消化 ➕ 吸収
  、や、
病み因らを去る、 免疫性 、 の、
あり得る、 度合いら、が
   、 より、
低まる、 向きへ、 余計な、
 圧力を掛け続ける事になり、

感染らにおける、 重症化、の、
あり得る、 度合い、
   や、
タンパク質ら
   などを、 より、
消化も吸収もできず✔️
   に
   、
吐き気
  、 などな、 拒絶性を、
その飲み食いの宛ての物らへ、
宛てる、 あり得る、 度合い、 を、より、
  余計に、 成し付ける事にもなる❗   】 ;
 。



🐋⛲ 『  酵素 コウソ 、な、
 タンパク質 、ら   』
      ;

タンパク質、 な、
酵素 コウソ 、 らの大半が、
最も、 能く、 代謝な働きを成し得る、
温度は、
  『  37度❗  』  、 である、
との事であり、

【  酵素 コウソ   、 として、
  代謝、な、働きようら、を成す、
  タンパク質らの各々も
   、
細胞ごとの内側にある、
塩基らなどから成る、 遺伝子ら、の、
遺伝情報らを基にして
   、
細胞ごとの内側の物らにより
  、
そこで、 作り出され得べくある、
という事であり、

眠り得ようら、にも、
意識性らのあり得ようら、などにも、
特定の、代謝ら、の、成り立ちよう、が、
必要とされてある、
という事であれば

特定の、遺伝子ら、の、 あり得る、
働きようら、を、 左右する事は
  、
当然に、
精神系の現象な事ら、の、有り無しや、
その質としての内容、 などを、
左右し得る事でもあり、

細胞ごとにおいて、
色々な、アミノ酸 、たちの、
組み合わせようら
   、や、
その、特定の、
タンパク質としての全体の、
有り無し、などを、
左右される、 事ら
   、が、
➖定な度合い以上で、
束ねられると
   、
あり得る、 精神系の現象な事ら、の、
左右される、 事が、
あり得る、 もの、 ともなる❗ 】 ;
  。



🐋🌊 『 消化、 と、 遺伝子ら 』
  ;
【  消化や吸収の時々にも、
  細胞ごとの内側にある、
塩基らからも成る、
   遺伝子ら、は
   、
その細胞の内側の物らをして
  、
色々な、 アミノ酸 、たちから、
特定の、 タンパク質 、を構成させる、
事において
   、
特定の、 消化な、 代謝の働きようを成す、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質、
ら、などの、
タンパク質らを作り出さしめて、
消化などの事を成さしめ得べくあり、

『  遺伝子ら   』 、は
  、
日々に、 いつでも、 その、体、や、
細胞、の、 必要性らに応じて
  、
特定の、 タンパク質 、らを、
その細胞の内側の物らに、
成さしめる、事を
   、
『  自ら、ら  』 、の、 日頃の仕事として、
  あり
   、
それを、 自分たちの、
日常の業務として、 ある❗   】 ;

【   飲み食いする宛て、 な、 物ら、の、
  質、や、量 、 を、 変える❗
   事で
    、
消化や吸収に関わって
   、
特定の、 タンパク質ら、 を、
自らの含まれている、 細胞の、
その内側の物らへ、作らしめる
   、
塩基らからも成る、 『  核酸  』 、な、
『   遺伝子  』
    、 ら、の、
その遺伝情報ら、の、 発せられ得る、
質、や、量、の、 度合いら、 が、
  変化させられ得る❗   】 ;
 。





  🌍🌎   『   高 ✔️ タンパク食  /  低 ✔️ 糖質 食❗   』 
      と
     重なるべき
   『  高🎵  脂肪  食  』
      ;

【   色々な、アミノ酸たちから成る、 
   タンパク質を、よく、飲み食いし、
  『  炭水化物  ➖  食物繊維  』 、な、 糖質 
   、への、
   あり得る、
  摂取らの度合いを、より、小さくする❗   】 
     ;
【   自らの体内で、 ブドウ糖では、ない、物ら、から、
  ブドウ糖を作り出す、 代謝系らに、障害性の、無い❗
     、
   遺伝性や、体質の、人々では、
  これらを成し付けるのと重なる
   形で、 
   高度な、脂肪食を成し付ける事により
   、
  ケトン体 、たちを成して、 
その細胞ごとの、
  エネルギーへの源 モト 、にし

 その命と健康性とを、 能く、成し付ける事ができる❗
  、
ので、
  より、 その体の外側から、
 糖化の害らを成す、糖質 、を摂取すべき、
必要性は、無い❗   】
    。




   🤽🏝️🐋  熱中症 など への 対策な事として❗


  🌍⛲   『  深部温  ミベオン  を下げる❗  』
      ;
     熱射病 を、 
   より、 未然に、差し止め付けたり、
    癒 イヤ し去ったりする
    上では、
   深部体温を下げる事も、効果がある
    との事であり
     、
   それには、
  脳 から、 より、 遠い、
  手 、などの、 体の部位を冷やす❗
    、
    のが、善い
    由  ヨシ  だが
     、
   急激に、冷やす ✔️
    と、
   脳  、が
  体温の低まり過ぎを防ぐ為に、
  より、 体温が下がらない ✔️
   ようにしてしまい
    、
   逆効果を成し得る
   ので、
  体温よりは、 
  温度が 低め 位の、
  ひんやりとした
   水 
  などへ宛てて、
  手足 などを 頻繁に漬けたり、
  手洗いをこまめにしたりする
   、のが、
   善いようだ   】
    。




  🐪🏝️☄️  『   脱水 症状 ✔️  』
      ;
 【   指で、 手の甲をつまんで、 その跡が、
    2 秒 、以内に、 元へ戻らない場合は、
 冬  、などでも、
  脱水 症状  、 を、成してある ✔️  、 との事   】
   
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12796ccbadf01b49b7bbf45184eff280
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f1b632eead2851ee15f8b50e2a1edb6d
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c



🦖🌊🌘 喉 で、 つながり得る⚡ 、  餅ら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce02a3b9abb229022e63a4bc882ed7f1



🐋⛲🚿  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/12c9f5792aa897836972533910e336ec
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/badb5b3ac6918031d448800ca47d8d07
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/60db626c85c58e78767bbd06a064e9ef



   🚸🍂   かすれ声⚡ 、と、  死⚡ への、  誤⚡ 嚥 性  肺炎 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2563d8c43e6a1556f357d15a194caf7b


●◇ とろみ🎵  、で防ぐ、 誤⚡ 嚥 性ら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/61ccae6bf8328fe3e034d61b76bc2457
 

  🌎⛲  敗血症 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2d6a2c3a45ad6b6e482885b17a94ac73


🏄🪂 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



◇◆ 医薬品 副 作用 被害 救済 制度~  PMDA



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

 

  [  健康 講話  COVID-19  コロナ 肺炎 ✔️  :

https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3



 🌍🦿⛲🗾   『   ➖日に、 15分 程でも、 善い🎵  』
      ので、
 足首 を、 上げ下げする動きを含め、

 下半身の屈伸をし
    、
 足の裏側の筋肉らが、
 ちょっと、痛いかな、
 という位の度合いで、

足の筋肉らを曲げ伸ばしする🎵
   と、

血管らを構成する、 コラーゲン  、
  という、
『   繊維 状な、  タンパク質  』
    、 らが、
より、 壊れて ✔️
   、
新しい、 コラーゲン 、 な、
タンパク質の繊維らが、 形作られ
 、
血管らの若返りを成す🎵
  事が、 出来て
    、
動脈らの硬化⚡  を  防ぐ🎵
  、
 という 】
    ;

   その場合にも、 
 血潮へ向けて、 作り出される❗
   、
  ➖酸化 窒素  NO 
   、には
    、
  血管 の、こわばりよう を 解いて、
  血管を、 より、ゆるめる🎵
   、
  働きがある、 との事であり
    、

  同じく、 自らに、 
  窒素 N  ➕  酸素 O  、 を帯びてある❗
   、
  『  ビタミン B3 、 で、
    ニコチン 酸  、でもある  』
     、
  『  ナイアシン  』
    ;
 【  C6  ➕  H5  ➕   N  ➕  O2   】
   ;
  にも
     、
  血管 を ゆるめる🎵
   、
  働きがある、 という   】
    。



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


🌘🌊 気道 を ふさぎ⚡ 、   窒息死 ✔️  、 もさせる
        アレルギーら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f70afef04aa2a2ea21a009870d03ab70



  🐋⛲   『   乳酸  ➕  運動   』
      ;

【    運動によって、
    筋肉に発生した、
『   乳酸  』 ;
【  C3  ➕  H6  ➕  O3  】 ;
  、
  を、
  菌 が、  脂肪酸  に変え🎵
   、

 この 脂肪酸 が、
  持久力を向上させた🎵 
    、
   と、
  研究者は、みて
   、

  フローラ  ;   腸内の細菌たち
    、 が、
    運動能力に、
  重要な役割を果たす❗
    、
    としている。


https://www.asahi.com/articles/ASMCC2VPCMCCULBJ001.html



  💟💘  インスリン の  3大 慢性 リスク⚡
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee
8eff2333de2eb36e03aacd5


  💗💌   善玉 脂員 を 増す🎵
      唯➖ の、 ナイアシン🎵
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4


  🏄🪂   ビタミン A  、 でも 、  胃癌⚡  などをの  予防🎵
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f72cb96ba0eaec280cf23dee16a84576


▼@ 放射線⚡ による  障害⚡ 性らも 軽める🎵
      ビタミン   C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/312a2aec3e9894e6f4c521957245a3bf


◇▼  疫賃  ヤクチン   ;    ワクチン   、  らの
    副⚡ 反応  らをも軽める🎵
  ビタミン  C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3235d7f07e42a0d1d323afcaf22884c7


◆△ 壁抜け 量子 、ら❗ ;
  アナフィキラシー⚡  ➕   ハイムリック法🎵
    ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b90a663b666e1ecb7f2f37fa51a97fba


  🌴🌎  甲状腺 まとめ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/83271d0afec39ac0c8d20890a90066d4



   🌍🦿⛲☄️   『  揺り膝 ✔️ 健康法  』
       ;
【   インスリン ✔️ の、
    追加 での 分泌 ✔️ を、
    より、 呼ばず ✔️
     に、
   血潮 の ブドウ糖 たち を 消費する❗
    という
     、
   筋肉 ✔️ ら の 
  ➖定な 運動 を 成し付けて
    、
 より、 糖化の害 ✔️ らを 成さない ✔️ ようにする
    意味では
     、
   食物繊維 では、ない ✔️
    方の
  より、 血糖値 を 上げ得る
   炭水化物  をの 飲み食い を 成してからの
  30分 以内 に
    、

 〘   マグネシウム  Mg  🦠  
     などを 
  より、 欠かし付ける ✔️
   事から成る
  病的 な ✔️  貧乏 揺すり ✔️ 
   では、ない ✔️   
     、
   より、 意図的な   〙
     、

  貧乏 揺すり ✔️ 、でもある、
    揺り膝 ✔️ 
     を、
  ➖定な 度合い で 成し付ける事は、
   あり❗ 、 だ   】
      。





  🚿⛲   『  甘辛 納豆  』
      ;
【   奥州 などで 食べ付けれて来てある
     納豆 は
     、
   醤油 だけでなく、
   砂糖 ✔️
   も 掛けられるもので
   、
  それらをの 加減 ✔️ にもよって、
   大変に、 美味しく
   食べられる
   ものだが    
    、
   糖化の害 ✔️ らを
  より、 未然にして、 差し止め付け
    、
   健康性 を 、
  より、 損なわずに、
  納豆 を 食べ付ける
   ようにしながら
    、
   納豆 を
  より、 甚だしく、
  美味しく食べ付け得るようにし
    、
  より、 子供 でも、
   おやつ、としても、
  食べ付け得るようにする
   上では
    、
  より、 インスリン ✔️ 、の、
  追加 での 分泌 ✔️ を 呼び
   、
  より、 血糖値 を 上げる ✔️
    、
   砂糖 ✔️
  に 代えて
    、
 それらを、 より、 しない ✔️
   事が、 
  観察され得て来てある
   方の、
  人工 の 甘味料ら の どれ彼を
   納豆 へ 
   掛けて、
  醤油 などとの加減で
   、
  個々の人ごとに異なり得る
   美味しさの度合を
  より、 高め付け得る
   ようにしたら
   善いだろう❗
    。

   そうした事らが、
  入浴 なども含めた
   適度な 運動性らをして
    、
  人々の命と健康性とを成し付ける
   のに 必要な、
   代謝 
   らへの、
   外因性 とする
   事に加え
    、
   抗体 にも
  酵素  コウソ  にも成って
    、
  代謝 の 各々 を、
  単独 でも、
  他者 との 合体 によっても
   成す
   タンパク質
    、らや
    、
  タンパク質のどれ彼と
   合体 を  
  能  ヨ  く 成す
   事において
    、
  代謝 の どれ彼 を 成す
    、
  ビタミン らに
   、
  ミネラル ら
    、
   をへの 
  飲み食い などによる
   摂取 ら が、
  より、 漏れ を 無し ✔️
   に、
  日頃から
  成し付けられる❗
   、
   事との、
  重なりよう ✔️ を成す❗
   形で、
  成されるべくある❗   】
    。




 🌍🌎 『 プラズマ 』
   ;
【  電離 気体 ; 英: plasma ;
  は、
   固体・液体・気体に続く、
  物質の、 第4の状態であり
  、
狭義の、  『   プラズマ   』 、 とは
    、
気体を構成する、 分子、 が、
 電離 ✔️ し
  、
正電荷、 な、 『   陽 イオン P➕  』 、
と、
負電荷、 な、 『  電子 e➖   』
  、とに、 分かれて、
 運動している ✔️
   状態であり
   、
電離 ✔️ してある 気体  に相当する
    ;

『  イオン化されている  』
;
【   原子 、や、 原子らから成る、
分子 、 の、 その核を成してある、
  正電荷 、 な、 陽子 ; プロトン  ➕  ;
 、 の数と
   、
その陽子  ➕  ら、 に、 引き合う
  形で、
  その枠内に、 あり得べくある 
   、
負電荷 、 な、  電子 e➖  、
  の数と
  、が、  ➖致しない ✔️
 、状態にされ
    、
 その全体の、 電荷 、 が、
  負  ➖  、 か、  正  ➕  、かの、
  いずれかにされてある   】 ;
  。




  🐪🥃⛲   『  エントロピー 制御  』  の 井上氏❗


  🦋⛲🪞   科学技術の最新情報サイト
   「  サイエンス ポータル  」
  JST 科学技術振興機構


  サイエンス フロンティア 21   ( 34 )
  国際共同研究
  エントロピー 制御 プロジェクト

  僕は エントロピー❗
2004.  01.01


  元な記事には、 動画がある❗

再生時間:  29分

制作年度:  2006年


  概要

 氷 が 溶けたり、
 使い捨て カイロ が 熱くなったり。

 
 人々 の 体 や 心 の 現象な事らも
 成り立たせる
 代謝 ✔️
 も含む
 身近にありふれた 
 化学 反応 ✔️  には
   、
 エントロピー  と  エンタルピー 、
  という
 二つ の 因子 が 必要  です。



  ところが、 
  従来は
 エンタルピー が、 化学反応の主流でした。


 国際共同研究
 エントロピー 制御 プロジェクト の
 代表研究者である
 井上佳久 先生  は、
 エントロピーを 化学反応に利用する
 研究をしています。


  エントロピー ( S ) 君 、  
 エンタルピー ( H ) 君  と ➖緒に
 エントロピー 制御 化学 の
 世界をのぞいてみましょう。


 出演者名・所属機関名  および
  協力機関名

  井上佳久 先生

 (   大阪大学 大学院 工学研究科
   独立 行政 法人
  科学 技術 振興 機構
  国際 共同 研究 エントロピー 制御 プロジェクト  )
   ,
 



  🪟⛲🦋  エネ管.com


 【  熱力学  】

  エンタルピー って 何❔

 内部 エネルギー 、 エントロピー との 違いは❔

 2021年 8月29日


 エンタルピー  と聞くと
 何を思い浮かべますか❔

  物体の持つ エネルギー量・・・

 エントロピー とは、 全く別の概念・・・

  難しい数式で表されて
  良くわからないもの・・・

 そんなイメージを持っている人も
 多いのではないか
  と思います。

 
  実際には
  エンタルピー  は
 工業系の実務で使える
 とても便利な考え方なのです。


  今回は
 そんな エンタルピー が
 どんな場面で利用されているのかについて
 イラスト や 動画 を交えながら
 解説してみたい
 と思います。



  🪞⛲🦋  エンタルピー  とは❔

  エンタルピー  は
 物体が持つ エネルギー の 総量 で  
  単位は
 kJ  (  キロ ジュール  )  や
 kcal  (  キロ カロリー  )  です。


  また、
 単位 質量 当たり の
 物体の持つ エネルギー  は
 比 エンタルピー
 と呼ばれ
 kJ  /  kg
 で表されます。



   工業分野では
 後者の、 比 エンタルピー  が
  良く利用されます。


  エントロピー とは
  名前が似ているので
  混同しがちですが、
  まったく別の考え方になります。


  
  エンタルピー への 語源  は
 ギリシア語の  エンタルポー  (  温まる  )
  だと言われています。


  物体の持つ エネルギー  と聞くと、
 温度に大きく関係してくる
  という
 意目侍  イメジ  ;   イメージ  
  、  ですが
   、
 エンタルピー  は
 温度だけではなく ✔️
  、
 圧力 や 体積 の
 エネルギー
 も含んでいます。



 このような考え方から
 温度 によって
 膨張 、 収縮する
 気体 には
 2種類 の  比熱 ✔️  が 存在します。



  熱力学  では、
 温度 のみ で表される
 エネルギー  を
 内部 エネルギー   
  、
 圧力 や 体積  などの
 仕事量も含んだ
 エネルギー  を
 エンタルピー
 と呼んで、 使い分けています。



  熱力学  は、  その名の通り
  熱 エネルギー  を
 力学 エネルギー  に変換する
 ことが、 目的
  なので、
  温度 エネルギー と
  圧力 エネルギー との
  総量  を表す
  ことができる
  エンタルピー  は
  とても 便利な 存在  です。


  エンタルピー  は
  H  という記号を使って表される
  ことが 多い です。



  熱力学  では、
 エンタルピー や
 内部 エネルギー  は
 状態 量  として扱われます。


  
  状態 量  は
 経路に限らず
 ➖義的に 決まる 値  です。




  🐋⛲🪟   日本 機械 学会❗

https://www.jsme.or.jp › jsme-med...

  状態 量
  [   JSME  Mechanical  Engineering  Dictionary   ]
  
   物質 の
 [  安定  ]  平衡 状態  に対して
  定まる 量.


  変数  と見る場合には
  状態 変数  という.


  温度, 圧力, 体積, 内部 エネルギー ,  および
  エントロピー  などである.





  🪟⛲  コトバンク❗

https://kotobank.jp › 状態量-79503

  状態 量  とは

  物質 や 場  で、
 状態が定まれば
 ➖定の値をとる
  巨視的な 量 。


  温度 ・圧力 ・体積 ・密度 ・エントロピー
 ・内部 エネルギー ・自由 エネルギー
  など。




  🌬️⛲🌎  nowsharp.com
https://nowsharp.com › wiki › 状態量

  状態量   -   half  tone  higher  than  now


  マクロな系 が
 平衡 状態 にある ときに
  ➖意的に 決まり
   、
 過去 の 履歴 や 経路 に 依存しない ✔️
  物理量  のことを
  状態 量
  state  quantity
  または
  状態 変数
  state  variable
  と言う。


 熱力学的な 平衡 状態 を記述する
 基本的な 物理量  のことを
  状態 量
  と呼ぶ。


  圧力 ・体積 ・温度 を はじめ
  熱力学で用いる
  変数 の ほとんど が
  状態 量  であるが、
 
  熱量  heat  と
  仕事  work  だけは
  状態 量 の 変化 ✔️
 を表しており
  、
 状態 量 の 仲間ではない ✔️
  。


  これらな 二つの量らは
  系 が どのように変化してきたかの過程
  process  を示す
  量  であり
   、
 プロセス量
 process  quantity
  と呼ばれる。


  あまり 日本語では なじみのない
  言葉なのだが、 
  そのままに訳すならば
  過程 量
 とでも呼べば、よいだろう。

第➖ 代謝 員ら🎵  ➕  燃え 、な 現象❗   ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系  ;   代謝医学❗

2023-06-28 12:06:16 | 政治・経済
   🤽🏝️🌍   第➖ 代謝 員ら🎵  ➕  燃え 、な 現象❗
         ;
    解放を急ぐべき、 シナ⚡ による
 桜木 琢磨 市議 らをの 実質 での 拉致⚡ たる 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❗
     ;

🚿⛲   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、
  ➖定 以下である ✔️
   場合らにおいては
    、
 どの、 『  代謝  』 、も、成されない ✔️
     。


  人によって、
  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 ヨ 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 ➕ 藤川徳美院長系 、
 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➖方に
    、
 色々な アミノ酸 たちから成る
  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、
  ➖定な度合い
   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 ✔️
   。


  どんな健康法も、 どんな治療も、
 どんな薬も、 どんな手術も、
 どんな運動も
   、
  代謝員らごとの、
『  確率的 親和力  』
   、 らでの、
 あり得る、  不足性 ✔️
   ら、を、
 埋め余し得る❗
  以上の、 度合いらでの
    、
 あるべき、 代謝員ら
   、への、
 飲み食い などによる、 摂取ら
   、の、
 質としての度合い、や、
 量としての度合い
   、 を、
 欠けば、 欠く ✔️
   程に
    、
  より、 その人々の命や健康性を、
  能く、成さしめる、
   その、 あり得る、
  効果らの度合いら、を、
  より、 小さくされ
      、

   それが、
  ➖定の度合い
   以上に成れば
     、
  誰もが、 必ず、 死に至る ✔️
    、
  のであり、

 癌  ガン
   、などを、
  我が身に成しても
   、
 完治する人々が、成る❗
  、
  その➖方で
     、
 再発させる人々が、 成る ✔️
   、のも
     、
この、 『  あるべき、度合いら  』   ;
   ≒
  つまり
    、
『   【  確率的 親和力   】  、 らでの、
    あり得る、 不足性 ✔️
     、らを、
 より、 埋め余し得る、 度合いら    』
     ;
    、 での
     、
  あるべき、代謝員ら
    、への、
  飲み食い などによる 摂取ら、について
    、
より、 有り余らしめる❗
   、 のと
    、
 より、 欠かしめる ✔️
    、 のとで
      、
 それらの、  互いへの、 違いよう、 らに、
  決定的な、 要因性ら、がある❗
     。


  🌬️🚿  ハゲてある ✔️
       人々が、
  ふさふさな髪の毛らを取り戻す❗
    にも、
  植物人間な状態にされてある ✔️
    人々が、
 その体の部位らを動かしめ得る筋合いの、
   意識性らを取り戻す❗
   にも
       、
  特定の、  代謝
   ら、か、
 それらに類する、 代謝
   ら、を、
 復活させしめたり
   、
新たに、 成したり、する❗
   、
 事が、 必要に成る。


  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、
 タンパク質
  らの 特定な 各々を、
 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➖方に、
 タンパク質
  らの各々を含む
   、
 あるべき、 代謝員
  らのどれ彼を
   、
 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、

  植物人間な状態にある、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、
  植物人間な状態から、
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❗   】
     。









  🐋⛲  〘  アミノ基 ➕ アミン  〙
      ;
 【   - NH2   、や、 NH彼 、 か、 N彼何
    、 で表わされ得る、  ➖価の基。

 アンモニア NH3 、から、 水素原子 H 
   、を、
  ➖個 〜 2個  
  、 を除いたものに相当する。

  炭化水素基 CH 、と、 
   NH2 、などな、 
  アミノ基
  、 とが結合した化合物は、 
 『  アミン  』 
    。

  
  アミノ基  の  水素 原子 H
    、が、
  さらに、 メチル基  - CH3
     ,
 エチル基 - CH2 CH3  
    、 などで
  置換 オッケー された場合に
   、
  置換  アミノ基  、 と呼ばれることがある
   。


  アミノ基は、  
  ➖般に、
 他者へ、 自らの側の、 負電荷な、 電子 e➖ 
 、 を、 与え付けてやる🎵
   代わりに
  、
 正電荷な、 陽子  
    ≒
【   それな、単独で、 
   水素 H  、 の、
 原子核 を 構成できる、  プロトン p➕   】 
   ;
   、 を、
 自らの側へ、 引き寄せる🎵
    能力性、な
     、
 『  塩基🎵  性  』 、の、 官能基 であり
    、

   酸 、と、 塩  エン  、 を つくる❗  】
     。







🌎🌍 『  プロテイン  』
      ;
 ≒  【   色々な、アミノ酸たちから成る、
   『   タンパク質   』   】   ;
  『  タンパク質な、 サプリメント   』
   ;
 
◇◆  『  アミノ基  ➕  カルボキシ基   』
    ;
【   タンパク質らの各々を構成する、
   色々な、 アミノ酸たち 、 においては
    、
  共通する、 属性な事として
    、
  アミノ基な、  NH2
   、 と、
カルボキシ基な、 COOH
   、 とを、
必ず、 その分子な身柄に帯びて、 成る
   、
という事が、 あり
   、
従ってまた、
色々な、アミノ酸たちから成る、
どの、 タンパク質 、も、
  必ず、
その身柄に、 NH2
   、 と、
 COOH
  、とを、 帯びて、 成る❗   】
    ;
 

🌍🌎  『  プロテイン・スコア  』
    ;
【   人々の体に必要な、 タンパク質ら、
   の、各々を構成する、 のに必要な
    、
  色々とある、 アミノ酸 、たちの、
  そろいようの度合い
      ;
 タンパク質価数    、 とでも言うべき物
    ;
   、 であり、

   人々が、 その体の外側から、
   必ず、 摂取すべき、
   8種類の、
 必須 アミノ酸  、 を、
   ➖つでも、
  欠いてある✔️
    、
   場合のものは
   、
  〇  点
   、 とされ
   、
   卵  、 と、 蜆  シジミ  
    、だけ
    が、
  満点の、 百点  、 を、
 宛 ア  てられてある❗   】 ;
   。






  🐋⛲🌍  〘  乳清 タンパク質  〙
       ;  
    ホエイ・プロテイン 
      ;

【   藤川徳実院長系によると
      、
   『  大豆 タンパク質  』   ;  
   『  ソイ・プロテイン  』  
    、
    では、 
人々の病みようらを治し去る
    上での、
   効果が、より、なく ✔️
     、 

  『  乳清 タンパク質  』 
    、
    では、 
  ➖定な期間の内から、
  効果らが、 
  検査らによる、数値らにも反映され得る形で、
   明らかに、認められ得て来てある❗    】
 。



    🐋⛲🌌  『  脱水 症状❗  』
      ;
 【  指で、手の甲をつまんで、 その跡が、
   2秒 、以内に、 元へ戻らない場合は、 冬 、などでも、
  脱水症状 、を、成してある❗ 、 との事  】
   。

https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12796ccbadf01b49b7bbf45184eff280
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f1b632eead2851ee15f8b50e2a1edb6d
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c



  🌎⛲  敗血症 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2d6a2c3a45ad6b6e482885b17a94ac73


  🌎⛲  完治させて、当たり前な、 膵臓 ガン ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/59ca18fba13086988871e480f11ba56b


🏄🪂 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


◇◆ 医薬品副作用被害救済制度~  PMDA


●◇ とろみ 、で防ぐ、 誤嚥性ら ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/61ccae6bf8328fe3e034d61b76bc2457


◇▼  疫賃  ヤクチン  ;   ワクチン  
、  らの  副⚡ 作用  らをも軽める、
  微太  C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3235d7f07e42a0d1d323afcaf22884c7



  🏝️🗾  電子 強盗  、ら への  殺員  ソギン  、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90e968bc511a93e10183aac14b8505e2


  🌠🏄   薬物 代謝 、と、  表面 張力❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2399dbd48376a092636dae659dcf9cb7


 🌠⛳ プロスタグランジン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/cf04ebb74afe035d30b93f7dfbaa04d5

 
 🚉⛳ 細胞ごとに、遺伝暗号な、塩基らにより、
 色々な、アミノ酸たち、が、組み立てられて、
 タンパク質❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6959f85d68c681c78ea189fa11cc4670



  🦈⛲  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



  🌠⚡  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



◆ 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



   🌍🌎   『  メチル基  CH3  ➕  B3  』
       ;


メチル基  CH3   、 の  不⚡ 足 ✔️
   は、
  脂肪 肝 ✔️ 、により、 生じる❗
     ;


   藤川徳実院長❗
     ;


  ・ナイアシン 
    は
     、
   CH3   、を
     、 
  自らの側へ受け容れる
    、
  メチル基   、への、 受容体 
   なので
    、 
  理論的には
    、
  メチル基  での  不⚡ 足  が、 起こり得る❗
   。



  ・その場合においては
    、
  CH3 
   、を、 
 自らの側から、 他者へ与え付け得る
   、
  メチル基 、 をの、 供与体である
    、
  レシチン  1200 mg  ✖️  2
    、
   を併用すれば
   、
 メチル基  での  不⚡ 足  は、
  容易に解消できる🎵
   。


  
  ・もしくは
    、 
  メチル基  をの  供与体 な
    、 
  ベタイン 
   、
  を併用する。

 

  ナイアシン・アミド で、
  不調になられる方は
    、
 メチル基 が  不⚡ 足  しやすい ✔️
    、
   体質 の 可能性があります。



   まず、 
  高 ✔️ タンパク  /  低 ✔️ 糖質 食
    で、
   脂肪 肝 ✔️  を改善させる❗
    。



  そして、 
  ナイアシン アミド 
    に、
  レシチン  1200  mg  ✖️  2
    、 
  を 併用する。



   当院の患者で、
  ”  レシチン   7000 mg 
  程度を併用する❗
    と
     、
  ナイアシン 、による 効果が高まる❗  ”
    、
    と
  言っていた人がいます   】
      。





🌕🌍 『  レシチン  』
    ;

【   lecithin  
    、 は、
  グリセロ・リン脂質 の ➖種。


  自然界の動植物において、
 すべての細胞らの中に在り
   、
 生体膜 をの 主要な構成分。


 レシチン  
  、 という名は、
ギリシャ語で、   卵黄🎵  を意味する 、
λέκιθος   (   lekithos  、  レキトス   )
  に由来する。



  レシチン  、は、
   元は、
リン脂質 の ➖種類である、
 ホスファチジル コリン
(  Phosphatidylcholine  )  、への、
  別名であったが
   、
  現在では
   、
リン 脂質 を含む、  脂質 から成る、
 製品のことを、 総称して、
 レシチン  
  、 と呼んでいる。



市場 などでは、 原料に、
何を使用しているかで、分類され
  、
卵黄 を 原料とするものは、
「  卵黄 レシチン  」
  、
大豆を原料とするものは、
「  大豆 レシチン  」
    、
と呼ばれ、区別される。



レシチン の 特性として、
油を、 水に分散させて、
 粒の各々を作る、  
『  乳化 力 ✔️  』
   、と
   、
皮膚 や 粘膜 から、
物質を透過させて吸収する❗
  、
浸透の作用がある。



これらがゆえに、
医薬用な、 リポソーム  、への材料、とか、
静脈への注射用な、  脂肪 乳剤 、に、
 痔 や 皮膚病 への 治療薬として、
 利用されている。



 体内で、
  脂肪 ✔️  、が、
エネルギー として、
利用され、貯蔵される際に
   、
 タンパク質 、 と結びついて、
 『  リポ・タンパク質   』 、 となり
   、
血潮らの中を移動する
  が、

 この、 タンパク質 、と、 脂肪 との結合に、
  『  レシチン   』  、を必要とする❗
     。



体内の、  レシチン の 総量は、
 体重が、  60 Kg  
   、 の、  ヒトで、
 6百 グラム  、程度である。



 レシチン の  不⚡ 足  
 は、
 疲労 ✔️ 、   免疫力の低下 ✔️ 、  不眠 ✔️ 、
 動脈 硬化 ✔️ 、   糖尿病 ✔️ 、
 悪玉 コレステロール の 沈着 ✔️
    、
   などの、
 多くの症状ら、 への、 原因ら、の、
 ➖定の度合いで、 あり得る   】 ;
  。





  🌎🌊  『  ES  ポリタミン  』      
        ;
 【   色々な、  アミノ酸 、 たちから成る、
    『  タンパク質  』 、らを成す
     事へ向けて、
  その、  アミノ酸 、たちを補給する薬   】
        ;



   🐋⛲🦈  『  必須性 への 可能的な 分解の罠 ✔️  』
;
【   必須 、の、 アミノ酸 、だの、
    必須 、の、 脂肪酸 、だの、といった、
   必須性の物らは、
   人々の、生きてある体で、合成される、
   生合成❗ 
   、 は、 され得ない ✔️
    、
    が、ために、
   その、形態な、ままにて、
  それを必要とする、体のあちこちへ、
   送り届けられ❗
    、
  飲んだり、食べたりすれば、
 その形態な所までは、消化され得る、にせよ、
  その形態なままにて、
 その体の必要な所々へ、送り届けられ得る❗
  、
   が、
  消化と吸収の手続きな事らを経た後
などに、
   分解 ✔️  は、され得る ✔️
   、 
   ので
   、
  必須性、では、ない ✔️
   、 方の

 その類の物らを合成する、などする
向きで、
  分解されてしまい ✔️ 
   、
  それが、為に、
  その必要とされる所々にて、
 不足性 ✔️ を成さしめられる
   事が、あり得る❗  
    。

    だから、
  必須性では、ない ✔️
   、 方の

  アミノ酸 たち、や、 脂肪酸 たち、などへ宛てても、
 より、 不足性 ✔️ らを 成し付け得ない❗
   、
  飲み食いを成し付けるべき、
  人々 などの、命や健康性へ向けた、
   必要性がある❗   】
     。





  🐋⛲  『  低 ✔️ 血糖⚡ 、 タンパク  不⚡ 足 性 の、 など 』
       ;
  【  色々な アミノ酸 ✔️ や、
    それら 、 から 成る
   タンパク質 ✔️ ら、などな、 
    ブドウ糖では、ない ✔️
    物らから、
   自らの体の内で、 ブドウ糖 、たちを合成する、 
    代謝 ✔️  、な、
  『  糖 新生  』 、 について
      、 
    より、 障害性、の、無い❗
      、
  より、 通例な、 遺伝性の人々であっても
     、  
   より、 『  糖化の害  』 
   らを成し付け得ないようにする
    向きで
     、
  『  炭水 化物  』  ➖  『  食物 繊維  』 、 な、
  『  糖質  』
     をの、
   飲み食いの度合いを小さくする ✔️
   事に加えて
     、
  タンパク質ら、 をの、飲み食いの度合いをも、
   より、 小さくし付けてしまう ✔️
    、ならば
   、
  より、 赤血球 、や、 ガン細胞ら、への、
  唯➖に、 主な、 栄養分である、 
  ブドウ糖 ✔️  、 を、 
  その体のあちこちに、 欠かし付け得て
    、
  低 ✔️ 血糖  、としての、 
  現象な事らを成し得もする
   向きへ、
  余計な、圧力をかける事になる ✔️
    。

 『  糖 新生  』 、な、 代謝 ✔️ 系に、 
   より、 障害性、の、無い ✔️
  ➖般的な、遺伝性の人々は
    、
 あり得る、 糖化の害 ✔️ らを 
  より、 未然にし付ける
   向きでは、
  糖質 ✔️ をの 摂取らの度合いを、 
  より、小さくすべきだ ✔️
   が
   、
   同時に、 
  ブドウ糖 への もとにもなる、
  タンパク質らをはじめとした、
  代謝員ら 、 をの 、 補給において、
   漏れ ✔️ ら、や、
  量としての度合いらでの、 不➕分性 、などを、
  より、 埋め余し付けるべき、 必要性もある❗  】
    。




   🌎⛲🦣   『  インフラマソーム  』
        ;

 【   色々な  アミノ酸 たち から成る
    複数の タンパク質 ✔️ からなる
   タンパク 複合体
   で、
  主に、 
  自然 免疫 細胞 を 中心に発現し
    、
  感染 や 傷害 に伴う
  危険 シグナル  に応答 して
    、
 炎 ✔️ 症 反応 をの 誘導 や 進展 に
  重要な役割を果たしている❗
  ことが
  明らかになっている   】
    。





   🐋⛲   『 クリプトクロム 』
      ;
【  青色光 アオピカ  、への、 受容体な、 
    タンパク質 であり
      、
   ギリシャ語で、 
 「  隠れた 色素  」 、  という 意味であり
     、
  元来は、 
  植物にある、と想定された、
  青色光 への  受容体  を指した
   が、 
 現在では、 
 特定の ➖群 の タンパク質 、への
   名称であり
    、

 植物には、 
 もう➖種 の 青色光 への 受容体な、
  『 フォト トロピン 』 、 も見つかっている。


 『 クリプトクロム 』 、は、 
  光  を  エネルギー 源 として
    、
  遺伝子 の 本体な、 
 『 デオキシ リボ 核酸 』 、である
    、
  DNA  、 への、 修復 を行う🎵
    、
  細菌 の、  酵素  コウソ  、な、 
   タンパク質 、である
     、
 『 フォトリアーゼ 』 、 に構造が似ており
      、

  (   タンパク質🎵 でもある
      酵素  コウソ  としての
    活性は、 失っている⚡  ) 
      、

  進化的には、 これに由来する
   と考えられている
    。

  色素 団 として、
 プテリン 、と、 フラビン 、の、 2つ を含んであり
   、  
 
  プテリン  が、 
  光子 フォトン  、 を吸収し、 
  これにより、
  負電荷な、 電子 e➖ 、 が放出され、
  この 電子  e➖  は、
  フラビン 、へ吸収される❗
    。

  これにより、 
 クリプトクロム 、な、 分子は
   、 
  燐酸  H3PO4  、が、 それへ、くっ付く   ;  
  リン酸化  を受け、 
    さらに、 信号、な、
  シグナル  、らをの  伝達 への 引き金を引くもの
    、
   と、考えられている。

   動物では、
  概日  律積  リヅン    ;   リズム  、に働く
     、
  2態譜 タイフ   ;   タイプ   、 の、  Cry  、らがあり
    、 

   ほ乳類の、 Cry 
    は、  
  光 をの 受容な 能力は、なく⚡
     、
  時計遺伝子の働き得ようらを左右する🎵
    、
  CLOCK /  BMAL  、 への
   抑制 に 働く⚡
     。

 黄色 猩々 蝿  キイロ ショウジョウ バエ 、の、 CRY 
   は、
  青い光  を  受容して、 
 概日 律積  を  履施  リセ   ;   リセット  、する
   が、
  抑制の能力は、ない⚡
    。   
 
  ただし、 
  蝶 ,   ミツバチ ,  ハマダラカ  、などな、
  他の昆虫では、 
 ほ乳類型 と、 ショウジョウバエ型 の、
  両方の、 Cry 、 を 持っている❗
    。

  『 クリプトクロム 』
    は、 
  青光 アオピカ  、によって 活性化され
    、
  脱 黄 化、  気孔 らをの 開け閉め、 開花の時期、 
 日陰 などの、暗みを避け🎵
    、
 より、 エネルギー への 源になる、
  光を得られる向きに、 働く🎵
      、
  『  避 陰  反応  』 、 を制御する❗  】
      。





  🌬️🌍🦖  『  嫌気性 と 好気性  』
       ;
 

 🌍🏗️🐋   嫌気性 生物
     (   けんきせい・せいぶつ    ) 、 は、
 増殖に、
  酸素  O  を  必要としない⚡  生物だ。
 

多くは、 細菌⚡ 
  らだが、
古細菌 や、 真核微生物らの中にも在る。  


これらは、
  主に、
酸素  O  のある下  モト
   、 でなら、
酸素  O  を利用できる、
  通性  嫌気性  生物
    、 と、
大気程の濃度の酸素  O  に暴露する⚡
   ことで、
死滅する⚡
  偏性  嫌気性  生物  、 とに、
分けられる。



酸素  O  を利用し得ない⚡
   が、
 大気中でも、
生存に影響が、無い🎵 
   生物は、
耐  酸素 性  細菌
  、などとも呼ばれる。




🌬️🦖🌎   嫌⚡ 気 呼吸
  (   けんき・こきゅう    )
      、 とは
    、
 最終 の 電子 受容体 として、
酸素  O  を 用いない⚡
   異⚡ 化  代謝🎵 系   、
への 総称 で
   、

アルコール 発酵🎵
   、 などの、
発酵🎵 過程  での  代謝🎵  は、
  その全てが、
嫌⚡ 気 呼吸   、 といって、 好い。


ただし、
酸素  O  を使う、   好🎵 気  呼吸
    、 に比べ、
極めて、効率が悪く⚡
   、
生産する、  アデノシン  3  燐酸  リンサン   、 な、
ATP  、   の  量には、
  格段に差がある。  




  🌬️🪐🚴   ATP   =   アデノシン  三  リン酸
     (    あでのしん・さんりんさん   )
        :
/ Adenosine TriPhosphate /


筋肉 の 収縮⚡  などの、
 生命活動で利用される、  エネルギー 、 をの、
  貯蔵 と 利用  に、 かかわる。



【    筋肉は、 自分では、
    縮む事しか、 できない⚡
     ので、
  自らを、 伸ばす🎵
   には、
 別の筋肉が、 縮む⚡
   事により、
自らの身柄を引っ張って貰う。


🦾🌍🦖  筋肉は   縮む仕事の 専門家

    縮む力で 仲間を伸ばす・・   】
       :


「   生体 での エネルギー 通貨  」  と呼ばれる。



 アデノシン  3  燐酸    =   ATP
     、 は、
アデノシン  、なる、 物質に、
3つの、  リン酸基   =   PO4
    、とか、
  ✖️   3 系
    、  が 結合しています。
 


タンパク質🎵  でもある
    、
ATP  分解  酵素  コウソ
   、 ら、 の、
働きにより
   、
ATP   、が、  加水分解される🎵
  と
    、
 ➖つの、  リン酸基    ≒   H2 PO 4
    、 
  が、 はずれて
    、
アデノシン   2  燐酸   =   ADP
    、
になり、

  その際に、
エネルギー  、 を放出し
   、
この、  エネルギー  、 を使って、
筋 をの 収縮⚡  が 行われる。



筋 繊維 の 中 に 蓄えられている、
ATP   、 の量は、 わずか⚡
   なので、
激しい運動をすると、 短い時間で、
 使い果たしてしまう⚡ 。



従って、
長い時間の運動を続ける🎵
  には、
ADP   、から、    ATP   、 を 再合成して、
アデノシン 3  燐酸 、 を、
供給し続ける、 必要がある。



この仕組みを、 エネルギー 産生 機構  、
 と、 言います。



酸素  O  、 を  必要としない⚡
無⚡  酸素  性
   ≒
嫌気的 ・エネルギー 産生 機構
    、 と、
酸素  O   、 を消費する🎵
有🎵  酸素  性
   ≒
好気的 ・エネルギー 産生 機構
   、 との、
2つに大別され、

前者は、
 更に、  クレアチン リン酸 機構  と、
乳酸 性 機構  、 とに、 分かれる。




🏗️🛋️🪐   リン酸 基
   (   — さんき、
     phosphate group    )
     、 は
    、
 官能基  の  ➖種
   で、
リン酸   ≒    H3 PO 4
    、 から、
ヒドロキシ基   ≒   ➖OH
    、 を、
取り除いた⚡  物   ;   H2 PO4   、 に当たる、
 ➖価  の  官能基。



構造式は、
  H2 PO4−  、 と表され、
しばしば、
   P  、 と略記される。


リン酸基  H2 pO4  を含む、
  化合物への名称は
    、
置換名では、
 ホスホ-    (    phospho-   )
     、
基官能名では、
  リン酸-  、   または、
  -リン酸   、 となる。


生体 内において、 リン酸基は、
とても重要な役割を果たしている。


アデノシン  3  燐酸 、 な、 ATP  、や、
   NADPH
   、 においては
    、
リン酸基 同士  の  無⚡ 水 結合
   は、
高🎵 エネルギー ・リン酸 結合
    、 と呼ばれ
   、
エネルギー  、 を貯える、
重要な役割を担っている。


また、
  遺伝子の本体な、  核酸🎵  の中でも
    、
リン酸基  H2 PO4  を介した、
フォスフォ ジ エステル 結合
   が、
ヌクレオチド 分子 同士 を 連結している。


さらに、
 タンパク質の働き🎵
  も、
リン酸基  の  有無によって 調節される 場合が、
 多々あり
   、
 タンパク質🎵  から成る、
キナーゼ  、や、  ホスファターゼ  、
 といった、
   酵素  コウソ  、 の働きで、
制御されている。




🏗️🌎🥃  主な化合物
      ;

🪐⛳  リン酸  。

 🌍   アデノシン  三  リン酸   (  ATP   )  。

 🌎  デオキシ リボ 核酸    (  DNA   )  。

🏗️🏝️  ニコチン・アミド・アデニン・
   ジヌクレオチドリン酸
    (  NADPH  )   。





  🌜⛲🐪   『  燃え、な、現象❗  』
        ;
何彼へ、 
       酸素 サンソ O 
    、 が、 結び付いて
     、
   光 、や、 熱 、を、 放つ❗
    、
   現象な、事は
      、
   『  燃焼  』
     、 
   と呼ばれてあり
    、
   水素 H 、 と、 酸素 O 、 とが、
  結び付いて、
   光 、や、 熱 、とを放つ❗
   、向きな、
   現象も、 燃焼❗ 
   、ではあり
    、

   水素 H 、 が、
  燃やされても
    、  
  水   ;   H2O 、たち
    、
   が、 でかされるだけ❗
    、なので
     、
   水素 H  、 を、 燃料として使っても、
   これまでの物らと比べて、
   人々へ、より、害を成さない❗
     、
   などと、 言われもする❗   】
     。





   🌍🏗️🌎   三橋貴明氏🎵


  🦾⛲  財務省が掲載した決定的事実❗ 
     国債を償還している国 など ない ✔️ ぞ❗

  https://youtu.be/hEK5Bxf5CH
 https://youtu.be/wHe6eHKsr44    



  🦖⛲🪤   財務省  が、  
  財政 破綻 論 の 嘘 ✔️  を認めた❗
https://youtu.be/0DA_7YP25_U



  【   ➖次 資料  が 明かす
    南京事件の真実
    アメリカ宣教師史観の呪縛を解く   】

   https://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/



   🗑️⛲◆◇ 税楽園❗ ;

   シナの幹部ら、と、 『  密約  』 を成して ✔️
    まで、
  反日性のプロパガンダな犯罪たる行為や不作為性を成す✔️
   事で、 連携して来てある
    事が、
  アメリカ側の交渉の担当者によって、
  公に暴露されてある✔️ 

​http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html
​http://www.bbc.com/japanese/video-35426196
   、

   英米 の 富裕権力層員ら
  への、
  代理員らへの報いでもある、 
  税楽園 
  、
  など
   ;
 「  パナマ 文書  」  とは
https://gigazine.net/news/20160406-panama-papers/

https://gigazine.net/news/20160404-panama-papers/

  ロシア ✔️ を中心にした 
 資金 洗浄  
https://gigazine.net/news/20190307-troika-laundromat/

 「  パナマ 文書  」 公開、
  誰でも、カンタンに検索する方法は、コレ
https://gigazine.net/news/20160510-panama-papers-database/

  大手銀行の 資金洗浄 への加担ぶりを明るみにした
 「  フィンセン 文書  」 
  
https://gigazine.net/news/20200924-fincen-files-investigation/


【  大スクープ  】

  自民党・積極財政派が暴いた
  財務省のスキャンダル  〜
  PB 黒字化 目標 に隠された罠 ✔️

 (  城内実議員・中村裕之議員・三橋貴明氏  )


  チャンネル登録は 
 ▶︎http://dpweb.jp/38YouTube* * 


◆◆
  江戸 時代  といえば、
  士農工商  に  「 身分 」  が分かれ、
  閉鎖的な 階級 社会 だった
  と教えられていませんか❔

   実際 の 江戸 時代  は、  意外に
  流動性が高い🎵  開かれた社会でした。

  想像 以上に 面白い。
 
  江戸時代の真実について 知ってください❗🎵

https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
◆◆



  🦾🌎🤽  財務省 の 壁 は、 突破し得る🎵


   お前ら、 緊縮⚡ 財政派は  神様か⚡
  財政破綻論の眼鏡を変えろよ❗

  [  三橋 TV  第 721 回  ]
   三橋貴明・高家望愛
  https://youtu.be/M8LY7KBzLf0

 
   アメリカ の バイデン大統領が、 日本に対し
 「  防衛費を増やすよう、 三度も説得した⚡⚡  」
    と発言し、
   記事になっています。


 ちなみに、わたくしは
   政府  の  外交の内幕を知る
  立場には、 ありません
  ので、
  真相は、 わかりませんが、
  令和 五 年度 予算  における
  防衛費 をの 大幅増🎵  について
    、
「  背後に アメリカがいるのでは❔   」
  との発言を繰り返してきたのは
   事実です。


 何しろ、 令和 五 年度 の 防衛 関係費  は、
  防衛力 をの 強化 の 資金  を除いても
  6.8  兆 円  。


  GDP  の  1  %  を
   軽く超えています。


 正直、長年、  防衛費 の  増🎵 額  を訴え続けてきた❗
   身としては、
「  こんなことがあるのかっ❗  」
 と
   驚愕せざるを得なかった。


 「   防衛費は
   対  GDP  比  で  1  %   」
 もまた、
  そもそも  意味不明な上に

 (   なぜ  「  1  %  」  なのか❔   )
    、

  緊縮⚡ 財政  の  ツールの一つ として使われてきました。


  ロシア・ウクライナ戦争が勃発したとはいえ、
  財務省 主権 国家 である
  日本 国  が、  こうも簡単に
  防衛予算を増やせるのか。


  財務省のさらに  「  上  」  にいる
  権力者を思い浮かべても、
  不思議でも 何でも ないでしょ❔



 『   バイデン氏、  日本の防衛費増額を
    「  説得⚡  」  と主張
    日本政府は
  「  異論 申し入れ  」

 バイデン米大統領が  選挙イベントで、
  日本の防衛費  増🎵 額  を  首脳会談などで
  「  説得した⚡  」
  と発言したことに対し
    、
  松野博一官房長官は  23日の記者会見で、
  米政府に  異論を申し入れた  と
  明らかにした。

 「  防衛費  の  増🎵 額  は
   わが国自身の判断によるものである
   との事実について、
   発言は
  誤解を招き得るものだった  との
  日本の立場を説明した  」
   と述べた。

   松野氏は、 申し入れに対し
  米側から
「  日本の防衛費の  増🎵 額  は
   日本自身の判断だった  という
   認識が示された  」
   と説明した。

 いつ、どのような形で
 申し入れたかについては
 「  詳細は  差し控える  」  と
   言及を避けた。



   バイデン氏は
  20日  の  イベントで演説し、
 「   日本は  長い間を、
   防衛予算を増やしてこなかった   」
   と指摘。


 「  私は  広島を含めて  3回、
   日本の指導者と会い  説得した⚡  」
    と語り、
  自身が
  岸田文雄首相に働き掛けた⚡  と訴えた。
    (    後略   』



 菅・前総理にせよ、岸田総理にせよ、
 アメリカを訪問するたびに
 「  防衛費を拡大する  」
  との声明を出しています

 (  出していました  )  。


 とはいえ、 令和 四 年度 予算  までは、  まさに
 「  なし の つぶて  」  でした。


 それが、
 ロ・ウ 戦争 をの 勃発  後の
 令和五年度、現実化した。


 アメリカの影響力を感じない
  方が、 おかしいでしょう。



 もっとも、わたくしは
  日米合同委員会における
 「  圧力  」  があったのではないか
  と予測していましたが、
   大統領 な 自ら、が
  「  説得した⚡  」
 と
   発言してしまうとは、予想外でした。



   ≒
 【   赤ら様な、  華夏 の 手駒である
     バイデン氏員ら、 は
      、
    華夏 との、  プロレス対立性らは、
   より、 表立って、 成しつけるべき、
    保身な上での、  
   必要性を帯びてあり
      、

   両側の、 前線員ら、 などが、
   代理戦争  などで
   犠牲に成る、 事態らについては
     、
   その保身性らを成し付ける上で、
   都合が好い 限りは
  より、 現実化させる
   向きにも、
  積極的に、 働き得る
   心理性 の 可能的な 圧力性らを
   自らに帯び付け得てある
   立場にも、ある⚡   
     。


  ウクライナ ➖ ロシア 戦争も
    、
   華夏 の 富裕権力層員ら
    と、
  その側にある、 西側の
   グローバリスト型の
   富裕権力層員らにとっては
     、
   より、 長引かせて、
  自らの側へ、 より、 利益性らを引き出すべき
   代理⚡ 戦争  に類する
   筋合いにあり
     、
 
  自分らのもとでの
  自分らにとっての
 プロレス 対立性 らの
  延長線らな上での
 両側の、 前線員らが、
  潰し合っている
  だけで
   、
  自分らの、 累代型の、 保身性らや
  利権性らが、
  差し引きで、
  より、 阻害し付けられない⚡
   限りは
    、
  より、 自らの側への
 利益性らや、 利権性ら の 獲得 を 見込むべき
 宛のものでしかない   】
   。



 ちなみに、わたくしは
  日本  の  防衛費  増額  は
 「  バイデン大統領 からの 説得  」  で実現した
  と断定する気は
  ありません。


そもそも、 「  説得  」  という
  言葉が  非常に抽象的です。



 「   いつ、どこで、 岸田総理に、
    ○○ と言ったら、  岸田が○○と答え、  その後、
   防衛予算が彼の言った通り  増えた   」
 と、
  具体的に説明してくれるならば、  それこそ
 「  説得  」  力  が  出るのですが、  さすがに
  その手の話は 出てこないでしょう。



 バイデン大統領の発言の正否は
  分かりませんが、いずれにせよ
  日本  が
 アメリカ の 属国 である⚡  のは  確かです。

  
  何しろ、米軍に占領されている状況が続いている。


  占領軍  の ドン⚡ が
 「  防衛費を増やせ❗  」
   と指示・命令し、
  属国 の 首長が増やした。


  これが  事実  なのかも知れません。


 三橋 TV  で 語った記憶がありますが、
 アメリカ  の 圧力があった とはいえ、
 防衛費を増やした
 「  事実  」 は  評価したい。


 財務省の壁を突破することは、可能なのですよ。



 もちろん、財務省の壁を突破するべきは、
 日本国民や政治家の
 「  意志  」  でなければならない。


 今回、 恐らくは
 アメリカ の パワー  により、
 防衛予算については
 財務省の壁を突破した。


 「  突破できる  」  という
  実績ができてしまった。
 

  この事実が、
 財務省にとって 痛恨事であるのは
  間違いありません。



 「  財務省の壁を突破しよう❗  」
  に、ご賛同下さる方は、
 ↓このリンクをクリック❗




  🤽🌎🦖  日本は  中選挙区制に戻すべき❗


   珍しく選挙制度の話。


 衆議院が  中選挙区制だった時代、
  日本の政治は
 「  決められない  政治  」
  と揶揄されたのですが、
 今にして思えば  これは
 「  誉め言葉  」  として とらえるべきでした。


 決められない政治とは、
  特定の誰かの
「  今だけ、カネだけ、自分だけ  」  の政策も
  決まらない
  という話なのです。



 「  特定の誰かの求める
   政策  だけ  が  決められる  政治  」
  よりも、
 「  決められない  政治  」   の方が、
   相対的に  マシ  です。



90年代  後半  以降、
  小 選挙区制、
  政党 助成金 制度  と、
  国会議員  を  縛り
    、
  リーダー  (  首相、 官邸、 党 中央  )
   の意向が
  通りやすい  環境  が作られた。


 さらには、 
 内閣 人事 局  の  設置  により、
 官僚  も
 中央に逆らえない  構造  になった。


 加えて、
  農協  を  はじめとして
 「  特定の誰か の ビジネス  」  を邪魔する🎵
   中間 組織  が
  やり玉に上げられ

 「  既得 権益  」
  との批判を受け、
  弱体化させられてきた。


 (   農業分野に
   新規参入して  金を稼ぎた~い。

   農協❔
  邪魔~、 消えろよ~、  という感じ   )



  中間組織  なき⚡  民主制は、
  極めて危険です。


  有権者は
  議論する場を  失われ⚡
   、
  テレビ  等で
 「  知っている  名前  」  を
  投票所で書く。


 議論ではなく、
 「  知られている顔  」  が
  権力 を 握る⚡  のです。



 かつて、日本は
  中 選挙 区制  でした。

  中 選挙 区制  では、
 同じ党  (  要は  自民党  )
  から  何人も受かる。


 野党や 無所属にしても、
 トップ 当選  は  無理でも、
 ぎりぎり 最下位  で
 滑り込めるかも知れない。


 結果、議論が起きた。


 何しろ、同じ
 自民党の候補者同士でさえ、  同じ選挙区で
 喧々諤々の議論をした。


 結果、 日本の政治は
 「  決まらない  」
  という意味で
  健全  だった。


 それが批判され、
 「  政治  改革  」  により
  小 選挙 区制  になった。


  ➖つの選挙区で
 ➖人  しか  受からない⚡
    。


となれば、
  自民党の  「  公認  」  が
  当落を左右する
  というよりは
 「  決める  」  ことになる。


 必然、
  自民党  の  新陳代謝  が  止まった。


 新たに
 「  部 外 者  」  として
  新規 参入 してくる
  候補者  が  減り⚡
    、
 二世議員だらけになった。


 (   ちなみに、 わたくしは  結果的に
   二世議員だらけになった
  小 選挙 区制  という
 「  制度  」  を  批判している
   わけで、
  二世議員は  ダメ、
  と言いたいわけでは ありません   )



 さらには、
  自民党議員は
 最も重要な武器である
 「  党の公認  」  のために、
  党中央 や 自民党 総裁  (  総理 大臣  )  に
  逆らうことは
  不⚡  可能  になってしまう⚡
   。


結果的に、 確かに
 「  決められる⚡  政治  」  は
  実現したのですが、 もちろん
  次々に決まるのは

 「  特定の誰かの求める⚡  政策  」
    ばかり⚡⚡  でございました。



 そもそも、
 小  選挙区制  を導入した  目的  は
    、
  中間 組織  を  潰す⚡
  ことや、
  議論  を  封じる⚡
   こと とか、
  国会議員  が
 党中央の顔色ばかりを窺うようになる⚡
  ことや、
 二世偽議員を増やす⚡
  ことではなく⚡
   、

 【   華夏の富裕権力層員ら、 と
   それらをの 代理員
    らが
  より、 対立性ら を
  分かりやすく、 煽り立てては
    、
 その➖般の主権者らをして
  分断し付け
   より
 自らの側をの、 代理員らを
 より、 余計に、成したり
    、
  実質において、
 より、 自らの側を利する
 代理員として、 
 無⚡  自覚 な 内 にも
  機能させたりする上で、
  都合の好い⚡   】
    、
   
 「  二大  政党 制  」  を  目指した
   ため  でした。



 
 【   歴史的に、
    国際法 における
  凶悪 な 犯罪者 の 立場 を 占めてあり
   ながら
 自分たち  と  同じように
   国際法 への 違反 を
  成さしめ得もしてある
   ように
     、
 華夏の富裕権力層員らにとって
    、
  より、 取り入り易く
  より、 自らの側をの 代理員ら を
  作り出し易くも、
  在り来たり得てある⚡
    、
  英⚡米⚡  
 (  特に、 イギリス  )   のように、  頻繁に
  政権 交代  が  起きる⚡
    、
 【  より、 累代的に、
    華夏の富裕権力層員ら、 などへ、
   統一的な 対処 を し付ける
    事が、
   でき得ない⚡   】
     、
  二大 政党 制  を目指した  からこそ
    、
  小 選挙 区制  が  導入されたのです。



 とはいえ、そもそも
  日本は
 英米のような 階級は ない⚡
 わけで、
 二大 政党  とは言っても
 「  何  」  を
 対立軸にすれば いいんですかね❔
 



 今では、
 グローバリズム⚡  対  反🎵 グローバリズム
  ということで、
 対立軸  が  明確なような気がします
  が、
 これも
 グローバリズム が 終焉に迎えば、
  消滅します。


 日本国は、
 天皇陛下だけが 特別で、
 それ以外の国民は
 万民平等な 国民国家 です。


 陛下が即位される際には、
 陛下のみが高御座に昇られ、
 残りは
 総理大臣だろうが 何だろうが、 等しく
 下で 即位のお言葉を拝聴するのです。


 というわけで、
 日本国には
 二大政党制  が  似合う
  とは、 とても 思えない。


 それでも、
 華夏の累代型の幹部らに 都合の好い⚡
   、
 小 選挙 区制  は
「  二大 政党制  を実現する  」
   目的  で  導入されたのです。




『   国民民主・玉木代表、
   細川 元 首相 発言に
  「  二大政党制は  無理だ  と確定  」

■国民民主党・玉木雄一郎代表  (  発言録  )

(   小 選挙区 比例 代表 並 立制の導入  などの
    政治改革に合意した
    細川護熙 元 首相  が、
  「  緩やかな 多党制を目指した制度で、
    二大政党制を目指したものでは ない⚡  」
   と発言したことについて   )

  椅子から転げ落ちるような話だ。

 連立の組み合わせを想定した制度だと言っていたのは
  衝撃的だ。

 今の制度で 二大政党制は 無理だ
  ということだ。

 であれば、
 連合も含めて
 二大政党制を目指す前提が
 ガラガラと崩れたのではないか。

 (  制度の  )  創設者である
  細川さん自身が言った  ということは、
 この30年は 何だったんだ
  ということになる。

 二大政党制を目指してやってきた人たちからすると、
 天地が ひっくり返る話で、
 もう無理だ  ということが 確定したのではないか。   』

 
  わたくしも 吃驚した。

  細川護熙こそが、
 「  二大 政党制  」  を目指す  と主張し、
  小選挙区制を導入した  張本人  です。


他にも
  小沢一郎⚡ 、  河野洋平⚡
などが関わっていますが、  少なくとも
  「  総理大臣  」  は  細川でした。


 その細川が、
 「  二大政党制を目指したものでは ない⚡  」
  と発言した。

  根底から ひっくり返りますわ。


 結局のところ、
 90年代  後半の  「  政治 改革  」  とやらは、
 真面目に議論することもなく、 政治家にとっては
  ノリで決めた お遊びだったのです。


   目的は
  小 選挙区制 をの 導入でも、 二大政党制でも、
  腐敗政治を清浄化する
  でもなく、
「決められる政治」
 の実現です。


 国会議員の権力を弱体化させ

 (  つまりは、
    国民の主権を弱体化させ  )
   、

  好き放題 に、
  外国らの富裕権力層員らをの代理員として 機能する⚡
     、
 「  特定  の  誰か  」  らが  儲かる⚡  政策を
 「  決められる⚡  政治  」   を目指した。



  現在の状況を正しく理解した上で、
 ↑これを否定できる人います❔

  現実、こうなっているでしょ❔


 日本は、  中 選挙区制  に  戻すべきです❗ 。



  「  日本は  中選挙区制に戻すべき❗  」
  に、ご賛同下さる方は、
 ↓このリンクをクリック❗