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

  電気 刺激 で、  治癒 3 倍速🎵  ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学❗

2023-04-21 20:31:21 | 政治・経済
   🛋️🌎🪐   電気 刺激 で、  治癒 3 倍速🎵
         ;
    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❗
  酵素  コウソ   、な、  タンパク質 を含む、
  代謝員 ら、が、
  文字通りに、
 『   合体   』 、して、 初めて、
   成し得る、
   代謝 の 各々ごと、で、
  あり得る、
  合体性の度合いには、
  差 ✔️ があり
   、
 その、あり得る、
 合体性の度合いらの系
   、 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、
   が、
この、  『  確率的な、親和力 ✔️  』
   、 らでの、
  不足性 ✔️ 
   ら、 を、
    より、
 埋め余し得ない ✔️
  、 度合いらでの
   、
 飲み食いらなどによる、
 代謝員 ら、への、摂取らを成す、
 主らにおいては
  、
 その不足性 ✔️ のある、
   あり得る、
  代謝 ら、は、
  より、 全く、
 成り立たしめられ得ず ✔️ に成り
  、
 その分らだけ、
 あり得る、 栄養分ら、が、
   より、
 現実態の、 栄養分、 としては、
 機能させられない ✔️
  ままにされる、
 事に成り
 、
 より、
  その栄養分ら、が、
無駄にされ ✔️
   、
その栄養分ら、であり、
 代謝員、でもある、物ら、が
 、
その主らの体の、
  構造ら、や、
あり得る、機能ら、の、
  健全性の度合いを成す❗
   のに、
欠かし得ない、 必要性を、
自らに帯び得てある、
場合らにおいては

それだけ、
  その主らの、
  あり得る、
心や体の健全性の度合いを、
   より、
そこない ✔️
   、
その心や体に、 万病を成し付ける ✔️
 向きへ、
 余計な、圧力をかける、
 事にもなる。 


あるべき、 代謝員ら、への、
より、 確率的な親和力ら、での、
 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 ✔️
 、を、 成し付けない❗
  事は

あり得る、万病を未然に差し止め続け❗
  、
あり得てある、万病を、 完治する❗
   上で、
より、 おおもとな事として、
決定的に重要な事である❗
    。


 遺伝子
   ら、 は、
細胞ごとの内側にある、
   色々な アミノ酸  、たちから、
  特定の、 タンパク質
  ら、の、 各々を
    、
  遺伝子らの含まれてある、
  細胞ごとの内側で
    、
毎日に、 いつでも、
 作り出さしめる❗ 
   、 事を、
  日常の業務としており、

  その、
  タンパク質らを作らしめる、
  事をもとにして、
 人々の命と健康性とを成し続ける❗
  のに、必要な、
  代謝
 ら、が、 成し付けられ得べくも、
  あり、

   人々が、
 タンパク質からなる、  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  、 とを、
  能く、 合体させしめる、
  事において
   、
  それらが、成し合い得る、
  特定の、 代謝 ✔️  、を成さしめ❗
   、
  あるべき、代謝 ✔️ らを成さしめ得てゆく、
   場合にも
    、
  その大本には、
  その持ち前の遺伝子
   ら、が、
  その本来の、 タンパク質らを成す、
 日常の仕事を、 能く、成し得べくある❗
   事が、
  必要な事として、あり、

  その一方に、
    必ず、
 合体する相手でもある、
 タンパク質らを含む、
  代謝 ✔️ を成し合う、
 あるべき、 代謝員 ✔️
   ら、への、
 その合体性らにおける、
   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、
 飲み食いなどによる摂取らにおいて
  、
  その、質としての度合い、や、
 量としての度合い、を、
 より、 欠いてしまう✔️
  事により
   、
  遺伝子 ✔️
 らの作り出さしめる、
 タンパク質らの、
 質としての度合いや、
 量としての度合いが、
 より、 欠けてしまう ✔️
  事は
  、
 それらに、
  異物性 ✔️ を成して、
 免疫系らなり、 免疫細胞らなり、
 からの、
  要らざる攻撃性 ✔️ らを、
 それらへ、宛て付けさせしめて
  、
  炎症 ✔️ らや、
 自己疾患系の病らを成さしめたり ✔️
  、
  タンパク質 ではなく、
  塩基 たち、 など から成る、
  遺伝子 ✔️
  らへの修復 などを、
 より、 不➕分に成さしめて ✔️
   、
  そうでなければ、
 ガン細胞  、などを作らしめなかった筈の、
 遺伝子らをして、
   問題性らのある、
  細胞らを作らしめたり
   、
  他者の枠内にある、
  負電荷、な、
  電子  e➖   、 を、
 自らの枠内へ、引き寄せて、
 電子強盗の働きを成し
   、
  体のあちこちの
  構造らや 機能ら、
   を、
  より、そこないもする、
  電子強盗、な、
 必ずしも、 酸素  サンソ  O  、
  ではない
   、
 『  活性 酸素 ✔️  』 、 らによる
    、
  あり得る、 そうした、害らを、
 より、 余計に、 成さしめたり、
  する、事でも、あり得る。


   このように、
 極めて、 重要性に富む、
  遺伝子 ✔️
  ら、 に関与する、
 タンパク質らの中には
   、
 遺伝子らのそのものでは、ない ✔️
  が、
 それらの情報らの
 発ち現れ得よう、なり
 発現性なり
  に関与し得て
   、
 より、 先祖員としてある、
 生き物らの、経験な事らによる、
  影響性ら、を、
 より、 その子孫員として、
 ある、 生き物らへ遺伝させ得る、
  ものら、もあり
   、

  アミノ基 、 な、  NH2  、
  と、
 カルボキシル基  、 な、
  COOH  、
  とを、
 必ず、 自らに帯びてある、
  限りにおいて
   、
 『   アミノ酸   』  、 である、
  物ら、から成る❗
   、がゆえに
   、
  それらを帯びて成る❗
   、事を、
 互いへの、共通の属性な、
 事柄として、ある
    、
  タンパク質 ✔️
   ら、 と、
  タンパク質ら、 との、
  関わり合いようら、と、
  関わり合い得ようら、とは
    、
  代謝らの各々としても
   、
 それらの組み合わさりようら、
 としても
   、
  人々の、
 精神系の現象らと体の現象らの、
 隅々にまで、 要因性を成すべくあり
   、

  眠りようらの➖定な度合いら、や、
 意識性らの➖定な度合いらが、
   成される、
  その 裏 にも
    、
   何らかの、 代謝 ✔️
    、 ら、や、
 それらのどれ彼の、あり無しをも含めた、
   代謝 ✔️
  らの組み合わせようら、が、あり
   、

 植物人間な状態に成ってある、
  人々が、
 その体への操作性のある、
 意識性らを改めて成す❗
  には、
 そう成る前に、 あり得ていた、
 のと、 同じ類の、
 代謝らを成すべき、
 必要性があるし
  、
  ハゲてある人々が、
 そう成る前には、 在らしめ得ていた、
 ふさふさの髪の毛らを改めて成す❗
   には、
 ハゲる前に、あり得ていた類の、
 代謝らを改めて成すべき、
  必要性があり
   、

  より、 あるべき、 代謝 ✔️
   ら、の、
  成り立ち得ようらを得る事を、
  無くしては
   、
 その遺伝子らの持ち前の能力性ら、を、
  能  ヨ  く、 いかし得て、
   初めて、
   成る❗
   、事ら、や、状態ら
   、などの、
  ➖切は、
 それな自らの立ち行き得ようらを得る、
    事が、
  より、 全く、無い ✔️   】   
     。




  🌍🏝️  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長❗


  🦾🪐🌎  ダルビッシュ選手の愛読書🎵


  ダルビッシュ選手は
  6年前から
  山本義徳先生の指導を受けている。

  とても勉強熱心で、
 山本先生の本を繰り返し読んでいる。


 この本を読んで、完璧に理解していない
  と、
 サプリメント  40  ~  50 種類 を 飲んでいる
 とは、言えないだろう。


  ダルビッシュ選手が
  大谷選手に
 このメソッドを詳細に伝授している。  


  大谷選手は
 ストイックに
 このメソッドを継続している。


  大谷選手も
 とても勉強熱心で、本も読んでいるだろう。


 大谷選手には
 明治  (  ザバス  )  の
 管理栄養士が付いている
  が、
 今では、 彼のほうが
 管理栄養士より 詳しい。


管理栄養士の  Youtube  観たけど、
 ”  この人 全く分かっていないな  ”  と感じた


  元な記事は、 こちら
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0q9e56z8wHH2AJTTdwL5XdAroag8aTEfJ3MN7nBsbaFUYT15B8WadPBpSxckPrWbkl&id=100003189999578&sfnsn=mo




   🪐🦖🌎  GIGAZINE🎵

   2023年  4月20日   7時00分

   皮膚 に 電気を流すことで    
  傷が治る速度を  3 倍 に  スピード アップ できる🎵


   理学療法の➖環として
  人間の体に 電気を流す
  電気療法が行われているように、
  人体に 電気を流す ことが
  さまざまな 健康効果や 病状をの治癒をもたらすことが
  わかっています。
  

   新たに、スウェーデンとドイツの研究チームが、
 「  皮膚に電気を流すことで
    傷が治る速度を  3倍にすることができる  」
   という
   研究結果を発表し、
  糖尿病による
  慢性的な創傷  などをの 治療に役立つ 可能性がある
  と期待されています。


Bioelectronic   microfluidic   wound   healing
   :
  a   platform   for   investigating   direct   current   stimulation
  of   injured   cell   collectives

  -   Lab   on   a   Chip
     (   RSC  Publishing   ) 

https://doi.org/10.1039/D2LC01045C


How   electricity   can   heal
   wounds   three   times   as   fast
    |
   Chalmers
https://www.chalmers.se/en/current/news/mc2-how-electricity-can-heal-wounds-three-times-as-fast/

Electricity   can   heal   even
  the   worst   kind   of
    wounds   three   times   faster,

    new   study   finds
https://interestingengineering.com/innovation/electricity-can-heal-chronic-wounds



   大多数の人々 では
  体に 小さな傷が できても
  それほど問題になりません
  が、
  糖尿病 や  がん 、
  血行 障害  などを  患っている人々 では
  傷を治癒する能力が 損なわれ、   
  創傷  が
  慢性的なものとなる  件子  ケス  ;
   ケース  、  があります。


  特に、 糖尿病の患者は、
  高⚡ 血糖  が持続することで
  ヘモグロビン  が
  酸素  O  を  放出しにくくなり⚡
    、
  傷 の 治癒 が 遅れてしまう⚡
  ことが、 わかっています。



  傷の治りが遅いと
  感染症  をの  リスクが高まる⚡
   だけでなく、
  最終的には
 その部位 を 切断せざるを得ない⚡
  こともあるため、
 慢性的な 創傷  は
  深刻な問題です。



 スウェーデンは
 ・チャルマース工科大学の
 生体電子工学 准教授である
  Maria  Asplund 氏は、
 「   慢性損傷 は
   あまり有名ではないものの
   大きな社会問題です   」
   と指摘しています。


そこで
  Asplund氏らの研究チームは、
 「   人間の皮膚  を  電気で刺激することで
   傷の治りが 速くなるか どうか   」
   を確かめる実験を行いました。


 「  電気 刺激 で  傷を治す  」
   という  発想は
  ➖見すると、 奇妙です
  が、
 「   人間  の  皮膚 細胞  は
    帯電⚡  しており
     、
  電場  (  電界  )   にさらされると
  方向性を持って
   移動する   」
   という
   仮説  は
  以前からあった
  とのこと。



   つまり、
  傷のある皮膚を入れた
  シャーレ  を  電場⚡  に さらせば、
  皮膚 細胞  達が
 ➖方向に 動き始めて
  傷が速く治る  可能性がある
  というわけです。


   研究チームは
  人間の皮膚細胞と同様の特性を持つ
  培養 皮膚 細胞  を含む
  生体 チップ  を作成し
    、   
 2つの  知符  チプ  ;  チップ
  、  に  傷を付けました。



  そして
  ➖方 の チップ では
  電気 刺激  を与えながら
  治癒させ、
 もう➖方では
  電気 刺激 なし⚡  で  治癒させて、
 それぞれの皮膚細胞が
 どれほどの  須批  スピ  ;  スピード  
   で 治癒するのかを比較しました。



   実験の結果、
  電気刺激を与えた方の皮膚は
  もう➖方の皮膚と比較して、
  3 倍 もの
  スピードで 治癒する
  ことが、 確認されました。



  Asplund 氏は、
 「   私たちは、  電気刺激に関する
   古くからの仮説が
   傷の治りを著しく速くする🎵
   ことを示しました   」
   と述べています。
 


さらに
  研究チームは、
  糖尿病で 創傷の治癒が遅くなっている状態を
  モデル化した 皮膚 細胞  でも、
  同様の実験を行いました。



  すると、
  糖尿病の影響を受けている
  皮膚 細胞  でも、
 通常の皮膚細胞と同様のスピードで  治癒する
  ことが、 示唆された
  とのことです。


  Asplund 氏は、
「   細胞  内で
   糖尿病 を  模倣すると、
   チップ な上 の  傷の治りが 非常に遅くなる⚡
   ことが、わかりました。
  しかし、
  電気刺激を与えることで
  治癒速度を上げ、
  糖尿病の影響を受けた細胞を
  健康な皮膚細胞と ほぼ同じように 治癒させる
   ことが、できました   」
  と述べています。



  チャルマース工科大学の研究チームは、
  電気 刺激  で  創傷の治癒を スピード アップ する
  研究を継続し、
  将来的な 消費者向け
  創傷治癒製品 をの 開発につなげるための
  助成金を受け取っています。


  Asplund 氏は、
  治癒が遅い⚡  創傷を持つ人々を
  効果的に支援するため、
  個々の傷を  透勘  スカン  ;   スキャン  、  して
  適切な電気刺激を与えられる
 コンセプト  ;   概念  、  を開発したい
  、 と考えている
   とのことです。


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


🌎🦈🌊 タバコ 、に含まれる、  ポロニウ厶 ✔️
        、の、 放射能の度合いは、
      ウラン 、の、の、 百億 倍 ✔️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/331f5f874d775da192c7181173c12cad


 🌘🌊 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


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



   🌍🌎   『  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   】
      。



🌍🌎 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





   🌍🏗️🛋️  三石分子栄養学 ➕ 藤川院長⛳


   🛋️🏗️🦖  沢山の種類のサプリ が 飲めない⚡     
       人には、こうする🎵


  沢山の種類のサプリを飲もうとしても、
 どうしても継続できないと、言われる人がいる。

 
  その人達には、

1)   サプリ  は
   分子量の最も小さい🎵
  ナイアシン アミド  と
  ビタミン  C  のみ  を
  ➕分量  を継続する。



  ナイアシン アミド   500  ✖️  6   (  分三  )
     、
   C1000  ✖️  3   (  分三  )  。




2)   プロテイン   20 g  ✖️  2
     に  下記を加える。


・処方薬   EAA  の   ES ポリタミン   2 g  ✖️  2 。




  🌎🌊  『  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❗   】
     。



 ・グルタミン パウダー   5 g  ✖️  2 。

  ・AAKG   2 g  ✖️  2
     、
  もしくは
  アルギニン Hcl   5 g  ✖️  2 。



*グルタミン  パウダー  は
  iHerb  より
  Amazon  の方が  安い。





 🌍🌎 『  グルタミン   』
      ;
 『  グルタミン酸   』
;
【  C5 H9 N O4   】 ;
 、
の、
電子強盗を働く ✔️ 、 酸性 ✔️ 、な基である、
カルボキシ基   ; COOH ; 、
の、 
  ➖部、 と、 同じ構成で
   、

 『  水素 結合  』 、への、因子として働き得る、
   態勢にある
   、
 『  ヒドロキシ基  ;  OH  』 
   、
   が、
 電子強盗 ✔️ な、  酸性 ✔️ 、 の、 物質へ
  、
 自らの側の、 負電荷な、 電子  e➖ 
   、 を 与え付けてやる ✔️
   、
 塩基性 ✔️ 、な、基である
    、
『  アミノ基 ; NH2  』
    、
   へ、
  置換 オッケー  、されて、 成る
   、

 『   グルタミン  』 ;
【  C5 H10 N2 O3   】
    ;
  は
   、
 窒素  N  
   、 を、 運んで、
 それを必要とする所々へ、届ける、
 窒素  N  、 への、 空母❗
  、
  でもあり
   、

 その、 窒素  N  、についての、 
 空母としての、機能のゆえに
  、
 筋肉 ✔️
  などを構成する、持ち場らから、
  必要に応じて、 
 切り離される ✔️ などし得べくもあり
  、

 より、筋肉ら
  、などを、
 取り崩させ得ないようにする❗
  、 
   為には
  、  

 よく、 グルタミン らや、
 それへの原料らを、 補給し付けるべき、
 必要性がある❗
   ;   


🪞⛲   人々の細胞たちにとって
    より、 例外的な  エネルギー 源 として、
 グルタミン ✔️ と、  短鎖 脂肪酸 ✔️
   が あり、

   小腸 ✔️
    は、
  グルタミン ✔️ を、 
 主たる エネルギー源 とし、

  グルタミン ✔️
   が
  50  ~  60 %
   、

  ケトン体 ✔️
   が
 15  ~  20 %
   、

  ブドウ糖 ✔️
   は
 5  ~  7 %
   、
   と  
  ごく少ない ✔️
   。


  グルタミン ✔️
   は、
 血潮の中に 最も多く含まれている
  遊離 アミノ酸  で、

  小腸 
   が
 グルタミン ✔️ を 
 主たる エネルギー源 にしている
  のは
   、
 食べものを 消化し、吸収した
  ときに

 ブドウ糖 ✔️ や、  脂肪酸 ✔️
   などを、
 他の臓器に 優先的に供給する❗
   、ため
  、 と思われてある   】
      ;



🌬️⛲  『  グルタミン酸  』 
     、
    は
    、
  『  アンモニア  NH3  』   
   、
   を とらえて
   、
 『  グルタミン  』 
   、   
  を、作り出す❗
   、
   事により
    、

  脳 、において、 過剰 ✔️ に 成り得る
    、
 『  アンモニア  NH3  』 
   、 
  たちの、
 可能的な、過剰性 、による、 
  加害 ✔️ 性ら、を、
 より、未然にも、差し止め付けて
   、
 脳 の、構造 らや 機能 らの 健全性を保つ❗
  、
  向きに、
  働くが
   、

  人々が、 日頃に、
  人々の命や健康性を成し付ける
上で、 必要な、
 より、あるべき、代謝 ✔️ ら、を、
  より、欠いてしまう✔️
   、 
   質 タチ 、の、
 飲み食いを成し付けると
   、
  その、神経系 の、 構造 らや 機能 らを、
 より、そこなう、 毒 ✔️ として、働く
  向きに、
 相応な、圧力を掛けられてしまう ✔️
  、
  と、考えられる   】





   *AAKG   は
   iHerb 
    、
  マイ プロテイン  では
   在庫 切れ⚡
   なので
  Swanson  で購入する。



ただし、
   Swanson  は
  日本語 対応していない⚡
  ので
  全て を 英語 で 入力する 必要がある。



  *アルギニン Hcl  は
   iHerb  で購入できる。




 🌎🌍 『  アルギニン  』 ; Arg
      ;
  【    C6  H14  N4  O2    】
      ;
  他者から、
   その枠内の、
正電荷、な、  陽子  P  ➕   、 を、
   自らの側へ、
引き寄せて、 奪い去る、
 能力性 、 を、
  塩基性 
   、 と、 呼ぶならば
   、
もっとも、 塩基性の高い、
『  アミノ酸  』 ;

アミノ酸は、 色々とあって、
タンパク質らの各々を構成する物   ;
 であり
   、
生体の内では、
  尿素 回路 、での、
中間体として、 生合成される、
が、
速やかに、 分解される❗
   、
 ために、
特に、 必要な量を合成できない ✔️ 
   、
子供たちでは
   、
『  必須 アミノ酸  』、 になっている、
  ものの
   、
成人たちでは、
必須 アミノ酸 では、 ない❗
  。


代謝 ✔️ による、 産物である、
➖酸化 窒素   ;  (  NO  ) ;
  、
  を介して
  、
成長 ホルモン の 分泌 をの 促進
  、や、
免疫 ✔️ な 機能の向上
  、とか、
 脂肪 、への、 代謝 をの 促進
  、 等をし
   、
 生体の内で、  種々の機能ら、
  に関与している❗   】 ;
  。




  プロテイン  のみ  と比べると
 ”  圧倒的に 効果が上がる🎵  ”
   と好評。



  必要な  アミノ酸  が  ➕分量  を  供給される🎵
   と、
  タンパク質  の  動的 平衡  である
  代謝🎵 回転  が  格段に上がる🎵
    、
  と思われる。


  元な記事は、 こちら
Tokumi Fujikawa
www.facebook.com



   🐋⛲🦈  『  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❗   】
     。





   🌎🏗️🛋️  ドクター江部の糖尿病徒然日記🎵

 
  🏗️🪐🌎   カロリー制限食  VS  糖質制限食、
     減量 効果  は❔

   糖尿病
2023/  4/20  18:01 0 -
こんにちは。


  今朝
 (   2023/  4/20、  木曜日   )   の
   毎日新聞 朝刊 の 13面に

いきいき生きる
糖尿病 の トリセツ
肥満を伴う 糖尿病 治療
https://mainichi.jp/articles/20230420/ddm/013/100/012000c

という
  タイトルの記事が載りました。


 岐阜大教授の矢部大介医師が執筆されています。


   食事の適正化で、減量を目指すとして、
  ➖日  の  摂取 カロリー の 目安を
  25  kcal  /  kg   ✖️   標準 体重  (  kg  )
    以下とする
   とありました。


  私は、 身長   167  cm
   ですので、
   BMI   22   に相当する
   標準 体重  は
   61.36  kg  です。

   

  🌠🐋  『  BMI  』
      ;
【  身の丈が、 2 メートル  
     、で、
   体重が、 百 キロ・グラム 
  、 な、 人の
  、 
   BMI 
  、は
   、
  百  ➗  『  2  ✖️  2  』  
    、 
    なので、  25  】
     。




   そうすると、
  適正な 摂取 カロリー  は、
  1534  kcal  /  日
   となります。


  私は  体重   56  kg  くらいで、
  まったく 肥満していません🎵
   が、
  肥満していた としても
    、
  1534  kcal  /  日  は、
  あまりにも寂しいですね。



   以前 入院されていた
  糖尿病  の  40 代  女性  は、
  160  cm  、   70  kg  、
    BMI  :   27.3   でした。



  標準 体重   (   BMI   22   )
    は、
  56.3  kg
  となります。



  この方も
  矢部教授の示す
  適切な 摂取 カロリー  は
   、
25   kcal  /  kg   ✖️   標準体重   (  kg  )    ⇒ 
 25   kcal   ✖️   56.3  kg    =    1400  kcal
    、
  となります。



   1400   kcal  /  日
  (   糖尿病学会  推奨の  カロリー 制限 食   )
    は、
   ひもじいですね。 


  このかたは、
  2 週間  の  高雄病院 入院で
1600   kcal  /  日   の
  スーパー糖質制限食を実践し
    、
  3  kg   の
  減量🎵  に 成功されました。



   このように、
  スーパー糖質制限食なら、
  カロリー制限食のような
 ひもじい思いをしなくても、
   減量⚡  可能  なのです。



   なお、
  長期  の  カロリー 制限 食  は、
  男性では
  骨 密度  の  低下⚡  をの  リスク⚡
  となるという



   以下の
  青字  の  記載の研究報告があります。


 「   Look  AHEAD   」   試験は
  2012年  9月  に  中止され、
  治療 経過 観察 期間  は
   中央値は
   9.6 年  でした。



  Look  AHEAD 試験  は
  2013年に報告された
  ランダム 化  比較 試験
  (   RCT   )   です。



   BMI    25
   以上の
  2 型  糖尿病  患者  が  対象です。



1)   強化 介入群  :

   カロリー  制限
 (   1,200  ~  1,800   kcal  /  日   ) 
    と
   運動  で
   7  %
   以上の
  体重  の  減🎵 量   を  達成 ・維持する 群   〕
   2,570 例



2)   対照群  :
    2575 例  での、  研究です。



   2014年に
   Look  AHEAD 試験  の、
   骨 密度 の 変化に関する
   サブ解析  が  報告されました。



「   ディアベテス・ケア
   (   米国 糖尿病 学会誌   )
    2014;   37: 2822-2829   」


   骨 密度 データ のある
   1,309 例  の  サブ 解析 です。



  解析の結果、
  男性では
  強化 介入群  では
  対照群  に比べて
   、
有意に
  全 大腿骨 近位 部、
  大腿骨 頸部  の
  骨密度 の 低下⚡  が  大きい⚡
  ことが、判明しました
   が、
  腰椎  ヨーツイ  では
  差は、 なし  でした。


  
  全 大腿 骨 近位 部  の
  骨密度 の 変化  に対しては
  体重の減少🎵  が
  有意に 相関していました。



   女性では
  両群ともに
  骨密度 が 低下し⚡
   、
 どの部分についても
  両群に、 差異は、ありませんでした。



  結局、 本研究は
  1,200  ~  1,800  kcal   の
  カロリー 制限 食  が
平均身長  174.9  cm  の
  男性において
 有意に
  骨 密度  を  低下させる⚡
  ことを示しています。





   🥃🌎🚜  『  α - GI 薬  』
   (   グルコバイ、  ベイスン、  セイブル   )   の  役割 と
     糖質制限食  と  CGM。

   2023/  4/21  18:08 4 -
こんにちは。


  近年の  CGM  の普及で、
  見直された薬剤があります。


  それが、
 α  (  アルファ  )  ➖  グルコシターゼ  阻害 薬剤
  (   α - GI 薬   )
    です。

   
  その意味は、あとで説明します。


  糖質制限食を実践していても、
  旅行 や、 外食  などで、
どうしても、 糖質摂取せざるを得ないことも
  ありますので
その様なときは、
  α - GI 薬  の 出番なのです。



  デンプン  のような  多糖類  は、
  α - アミラーゼ
   という
   消化酵素  コウソ  の  作用を得て
    、
  二 糖類   (  麦芽糖 や 蔗糖  )  とか
  オリゴ糖  に
  分解されます。



  つまり、
  α - アミラーゼ
  は、
 穀物 や 芋  の  デンプン
  と呼ばれる
  多くの糖の集合体を
まず、第➖段階で
  分解して
 少し 大きさ を 小さくしています。



  その後、
 この 二糖類 や オリゴ糖
   は、
マルターゼ 、  スクラーゼ 、  グルコアミラーゼ
   などの
  色々な アミノ酸 たち から成る
  タンパク質🎵 でもある
  酵素  コウソ  により
   、
  単糖
(   ブドウ糖 、  果糖 、  ガラクトース  等   )   に
   分解されて
   小腸🎵  から
   体内  に  吸収されます。



  マルターゼ 、  スクラーゼ 、  グルコアミラーゼ  などの
   酵素  コウソ  を総称して、
  α - グルコシダーゼ
   と 呼びます。



  この、 α - グルコシダーゼ  の
  働きを阻害する⚡
   ことにより
    、
  腸管🎵   からの
  糖質  をの
  分解・吸収  を  遅延させて
    、
   食後 高⚡ 血糖  を  抑制する🎵
   お薬が、
『   α - グルコシダーゼ 阻害 薬   』
  (   グルコバイ 、 ベイスン 、 セイブル   )  です。




   グルコバイ  (  アカルボース  )
    は
   α - グルコシダーゼ  だけではなく⚡
    、
 α - アミラーゼ   に対する
   阻害⚡  作用  も、 もっています。




  ベイスン  (  ボグリボース  )  や
  セイブル  (  ミグリトール  )
    は、
α - グルコシダーゼ  の
  活性を阻害します⚡
   が、
 α - アミラーゼ  には
  影響を与えません。



   従って、
  グルコバイ  の方が
  少し、効果が強いです⚡
   が、
  副作用も
 やや生じやすいです⚡
    。


  副⚡ 作用  とは、
  ガス 、  腹満 、  腹痛 、  軟便
   などです。



   それぞれにて
   常用量で
   下記の程度に、 血糖値を下げる🎵
   とされています。


グルコバイ  :     
   ➖時間値   50  mg 、   2 時間値   40  mg

ベイスン   : 
  ➖時間値   40  mg 、   2 時間値   30  mg

セイブル  :  
  ➖時間値   60  mg 、   2 時間値   20 mg



  しかし、
  これほど下がらない⚡
  人もあります。



  セイブル  は
  ➖時間値を下げる🎵
   けれど、
  2 時間値  は
  あまり下げない⚡
  のが、  特徴です。



   いずれの薬でも
  結構と、個人差が 大きい⚡
   ですし、
印象としては
  上記の数字ほど 下がらない⚡
  人のほうが、 多いです。



   作用 機序  から  考えて、
  膵臓  スイゾー  の
   β   ベータ  細胞  には
   全く影響を与えない🎵
   ので、
  SU⚡ 剤   のように
  疲れた膵臓を鞭打つ⚡
   、
  といった欠点は、 ありません。(^^)



   しかし、
  比ぶるに、頻度の多い⚡
  副⚡ 作用  として、
  分解が遅れて
  腸管に残った  糖質  が  醗酵して
  ガス  がでたり、
お腹が張ったり、
  下痢をすることがあります。(-_-;)



  ガス  の  貯留により、
  腸 閉塞  (  イレウス  )   のような
  症状になる事がある
   ので、
腹部 手術歴 の 有る方 では、
  禁忌⚡
  とされています。



  私自身で行った人体実験では、
  かなり興味深いことがありました。


  グルコバイ  の  常用量  を
  食直前に 服用して
  何種類かの食品を試食してみました。


   蕎麦  では
  ほとんど、腹満がなかったのです
   が、
お餅は、  最悪で、
 腹満 ・腹痛 ・ガス  の  フルコース
   で、
 病院に行こうか❔   (∵)?
  と思ったくらいでした。



  うどん や ご飯は、
  蕎麦  に比べたら
  やや 腹満 ・ガス  などが
  出やすかったですね。


  個人差はある と思いますが、
  参考にしていただければ、と思います。



  現在は、私は、
  食事の工夫  (  スーパー糖質制限食  )
   をしていますので、
  内服薬は、 ➖切 なし🎵  です。



   糖尿人で
  スーパー 糖質制限食を実践中の
  患者さんの場合は、
  ほとんど 薬は、 なし🎵
  ですが、
  お昼だけ
  主食ありの  『  スタンダード  糖質 制限 食  』
   の時は、
α - GI 薬  を
  食 直前 に 内服してもらうことが、あります。




  従いまして、
 「  糖尿病には、 糖質制限食  」  の
   高雄病院でも
比較的に 使用頻度の高い
  のが
 『   α - グルコシダーゼ 阻害 薬   』  です。




  高雄病院へ入院中に
  グルコバイ   100  mg  を、
   食事 を 開始 への
   30  秒  前  に内服して、
昼食に、  例えば
  炊いたご飯   100  g   を  摂取  などの
  少なめで 実験し    
    、
 食後  2 時間 血糖値  が   
  180  mg  を超えない🎵
  量をリサーチすることもあります。



  炊いたご飯  お茶碗 ➖杯
   は
  約  150  g  で、
  糖質  を  55  g  を  含んでいます
   が、
それでは、
 糖質が多すぎて
  太刀打ちできないので、
  約  100  g
   に減らして  実験します。



  グルコバイ ・ベイスン ・セイブル  を飲み忘れた場合、
食べ始めてから
  すぐに飲んでも
  それなりに、 有効です。


  食事を終了時に
  内服しても、  無⚡ 効  です。



   基本的に
  安全性の高い薬ですが、
  まれに
  肝 障害⚡  を  来  キタ  す  例がある
  ので、
 定期的な 血液 検査  を推奨します。



   朗報として、
  最近の  CGM
 (   Continuous   Glucose   Monitoring  :
     持続 ブドウ糖 測定   )
    システム の 普及
    で、
α - GI 薬   が、
  食後 高 血糖   と共に
  平均 血糖 変動幅 増大
   を
ある程度にて、 コントロールしている🎵
  ことが、判明し、
その有効性が
  見直されています。



  これなら
  負電荷 な、  電子   e➖  をの 強盗⚡  な、
   活性 酸素  サンソ  の
  発生 が 少なくなり🎵
   、
  酸化 ストレス も、 減少します。



2002年、  2003年に、
   Lancet  や  JAMA
 (  米国 医師 会 雑誌  )  に掲載された
   STOP-NIDDM
   という  臨床 試験  (*)(**)
   で、

アカルボース
 (   α - グルコシダーゼ 阻害 薬  ・グルコバイ   )
    による治療は
    、
2 型  糖尿病  の  発症  を
  36  %
    、
 心血管 疾患  の  発症  を
   49  %
   を  抑制する🎵
    、
  と報告されました。



  2008年  6月  に
  ヘルシンキ  で
 「   第 5 回   糖尿病と
    その合併症予防に関する  世界会議   」
   (   WCPD   )   が開催され
    、
STOP-NIDDM 試験  の  まとめが発表されました。



  あまりにも、結果が良すぎるので、
  当時に、 私は、信用していなかったのです
   が、
近年の  CGM  の普及により、
  STOP-NIDDM  の結果は、
信頼できるものであった と
  納得がいきました。


 CGM  の普及により
   、
  α - GI 薬  のように
  見直される薬剤もあれば
    、
SU⚡ 剤  のように
  欠点 が、 もろに暴露された 薬剤もあり、
  栄枯盛衰ですね。



(*)
Lancet.   2002   Jun   15;359  (  9323  )  :   2072-7.

Acarbose   for   prevention   of
   type   2   diabetes   mellitus
    :
   the   STOP-NIDDM   randomised   trial.

Chiasson   JL1,   Josse RG,   Gomis R,   Hanefeld M,
 Karasik A,   Laakso M
    ;
  STOP-NIDDM   Trail   Research   Group.


(**)
  : 
  Acarbose   treatment   and
  the   risk   of   cardiovascular   disease   and
  hypertension   in   patients
   with   impaired   glucose   tolerance
    :
   the   STOP-NIDDM   trial. JAMA   
  2003  ;    290  :   486-494.





    🏗️🌍🏝️  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



   🗑️⛲◆◇  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
   をの、
  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/


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