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

肩凝り ❗ 。 乳酸 。 レシチン ❗  :  日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学☀

2018-04-29 12:34:21 | 政治・経済
  🤽🌎🦖   肩凝り⚡️  ➕  レシチン☀  ➕  乳酸🌙
           ;
    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 同士 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 ✔️ でもある、  
   酵素 コウソ  、
   たちの➖定数は
    、
  それな単独で
   代謝 ✔️ 
   の 働き を
  化合物 らへ 宛て付け得る
   が、
 その他の、 酵素  コウソ  たる
  タンパク質らは
   、
  
 補酵素  ホコウソ  、 な、
 ビタミン ✔️  、か、
 補因子  、な、  ミネラル ✔️
  と、
 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 ✔️  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 ✔️
     。



 どの、 代謝🎵  も、成されない ✔️
 場合には
   、
 どんなに、 可能的な、栄養分らを、
 飲み食いし得ても
   、
  その、 どれもが、
 現実態 の、  栄養分には、
 成らない⚡️  ままにされ
    、

 異⚡️ 物 ✔️ として、  
 炎⚡️ 症 ✔️  を 宛てられたり
  、
  その主へ
 吐き気 ✔️  、など が 宛てられたりし得る ✔️
    。



 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 ➖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、 をの、
 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、
 ➖定な度合い
 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、 をの、
 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
  、
 その、 治りおおせる
  、と、
 より、 治り得ない、
 などとの、
 異なりようら 、 への、
決定的な、 要因性ら、がある❗
   。




 🫁⛲   武漢 コロナ⚡️ による、 死因らの中には、
  炎症 の ➖時での 多発 と 重度化とが、
   ある、ようだが
   、
  で、 あれば
   、
 ➖度に、
 より、  多量 の、
炎⚡️ 症 ✔️ 性 の 物質らが、
 細胞 ごと から、
 分泌される
  事態を、
 より、  未然に、 防ぎ
   、

 その、分泌らでの、
 あり得る、 度合いら、 を、
  より、 小さくし付ける
  事は
   、
 人々から、  
 より、 致命的な、
損傷性を、 未然に、 遠ざけ得て置く、
  意味を帯びもする。



 そして、
 細胞 ごと から 分泌される、
炎症 ✔️ 性 の 物質 、 な、
 ヒスタミン ✔️  ら、を、
 より、  日頃から、 絞り出し置きもし
   、

 その体の 構造ら や 機能ら 、を、
 それに、 慣らし付けもする
   、
 ビタミン  C  、 たちを、
能く、 補給し付ける🎵
   、
  と、 共に
   、
 それらの、  電子強盗化を、
 より、 未然 にも、 差し止め得る、
子宝   ビタミン   E1  、 たち、
  などを、
よく、 補給し付けるようにする、
  事は
   、
 より、 ➖度に、
 炎⚡️ 症 らが、
その誰彼らの体に、
 より、 重い⚡️ 度合いで、
 多発し得る⚡️
  、
その、 あり得る、度合いらを、
より、 日頃から、 小さくし付ける、
  事により
   、
  武漢 コロナ⚡️  、 などによる、
 炎症 ✔️ の 多発 と 重度化 とによる、
 その誰彼らの死への可能性らを、
 より、  小さくし得
   、

 より、その重症化を差し止める
  向きに、
よい、圧力をかける事になる、
 ばかり、でなく
   、

 雀 蜂  スズメ バチ ✔️   、
  などに刺されたり
  、
 アレルギー ✔️ の ある人々が、
その アレルギー の 宛てな物ら、を、
 摂取する
 などしたりした、
 場合らにおいても
  、
 あり得る、  炎症 らの、 多発性や、
 重度化を、
 より、 未然にも、
 差し止め付けて
   、
 その筋合いな 人々 の、 あり得る、
 死 や 重度化 への 度合いらを、
 より、 事前に、
 小さくし付け得る、 とも、
  考えられる❗
   。



  勿論な事として、
 日本人たちにおいては、
 鉄  Fe  、 と、  タンパク質 、 での、
  不⚡️  足  性  らがある⚡️
  、
  との事なので
   、
  まずは、
 それらでの  不⚡️  足  性 
   ら、を、
 よく、 埋め余し得る、度合いら、で
   、
  それら、と、
その他の、  ビタミン ら、や、
 ミネラル ら、な、  代謝員ら、 をの、
飲み食い などによる、
 摂取らを、
 より、 漏れの無い様に、
成し付けるべき、 必要性が、
 誰 にでも、ある❗
   。


  こうした事らもまた、
 武漢 ウィルス⚡️  、に限らず
   、
 何彼らによる感染ら、な、そのもの、
  を、
  防ぐものでは、ない ✔️
    、が
   、
 こうした事らにおいては、
より、 重症化する、
  あり得る、度合いを、
より、 事前に、 小さくし付ける、
 事に、
 より、 主な、目的性がある   】
    。
  


🦖🪤 肩凝り ;

三石巌: 全業績ー6、
分子栄養学の健康相談、 より ;
🐉🌍 藤川徳美院長 ;

肩凝りは、
乳酸の蓄積なので、
ビタミン B 1 、 に、
生体膜
( 細胞膜、 ミトコンドリア膜 ) 、
の、 透過性を高める、
ビタミン E 1
( d-α トコフェロール ) 。


☆ 酸化した 、 生体膜 、 の、
リン脂質への、 補修のためには、
レシチン 、
筋肉の緊張を緩める、
マグネシウム Mg も、 良い、
と思う。

自分は、
B 1  、は、  B 50 ✖️ 3 ➕
ベンフォチアミン  150 mg ✖️ 2 、

E  、は、   d-α  、と、
ミックス を、  ローテーションで、
2千  IU  、
  ガンマ E
(   d-アルファ  450 IU
  ➕ トコトリエノール  ) を、
2 ~ 3 錠 。

ーーーー
2017.4.25 記事

55歳の男性、
肩凝りに悩まされています。
ひどい時には、頭痛がしてきます。
湿布を貼ってみたり、
もんでもらったりしても、
あまり、効果は、ありません。


🐉🌍 三石先生 ;   私のアドバイス、

 肩が凝っている感じの時に、
肩や首筋の細胞が、ぱんぱんに張って、
血管や神経を圧迫しています。

そのために、
筋肉への栄養の補給が悪くなり、
圧迫された神経が、鈍痛を起こします。

 このときに、
細胞をぱんぱんにしている物質は、
乳酸 、 です。

乳酸 、が、 細胞の中に溜まって、
それを膨張させているのです。

これらを総合して考えると、
肩凝り、への対策は、 三つがある、
ことになります。
 
第一は、 乳酸 、を絞り出す事です。
肩を叩いたり、もんだりするのは、
それにあたるのでしょう。

 第二は、  乳酸の発生を防ぎ、
あるいは、 発生した、 乳酸を処理する、
ことです。

これの主役は、  ビタミン B 1 、です。

筋肉の中の 乳酸は、
エネルギー をつくる過程で、
発生したものですが、
それは、   ビタミン B 1   、 が、
欠けて、乏しくある、場合に限ります。

これが、 ➕分にあれば、
乳酸は、 できずに、
二酸化炭素 と 水 とが、 できますが、

こういう物質らは、
細胞膜から、 たやすく抜けるので、
細胞をぱんぱんに張らせる、
ことは、 ありません。

 肩が凝ったときに、
ビタミン  B 1   、 をのめば、
楽になるか、 というと、
これは、 なかなか大変です。

血管が、圧迫されているために、
ビタミン  B 1  、 の局所への輸送が、
うまくゆかないからです。

そうはいっても、
ビタミン  B 1   、の効果は、
ばかにできません。

 第三は、 細胞膜から、
乳酸に出て行ってもらう事です。

これは、 膜の透過性が良ければ、
自然に起こる現象なのです。

そして、 このためには、
ビタミン E 1 、 が、 役立ちます。

油へ溶ける、 ビタミン E 、は、
膜の構造脂質らの酸化を防ぎます。

構造脂質に酸化がおきたときに、
すぐに、 パンクがおこる、
わけでは、 ありません。

ふつうは、まず、
透過性が悪くなるのです。

それを、 ビタミン E 、が防いで、
透過性をよくしよう、 というのが、
第三の方法なのです。

 結局は、 肩凝りを治すのに、
いちばんに、 効果的なのは、
ビタミン E 、 です。

というのは、 これは、
血潮らに運ばれなくても、
組織にしみわたる、
性質を持っているからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

🐉🌍  藤川院長  ;

肩凝りは、  乳酸 の 蓄積 により生じる。

マッサージ、  E、  B1  、が効果がある。

細胞 膜 や、 ミトコンドリアの膜 などな、
生体 膜 の、   不 ⚡️ 飽和な、  脂肪酸 たちに、
自動酸化が起こると、

1) 細胞 外からの、
栄養素 、や、 酸素  O2  をの 供給が滞る、

2) 細胞 内からの、
乳酸 などの、  老廃物 をの 排出が滞る。

不飽和 脂肪酸 の 自動 酸化 への 対策には
    、
ビタミン E 、を、  4百 ~ 8百 IU 。

酸化された ≒

酸素 サンソ 、と結びついて、
電子強盗化された 、

生体膜の不飽和脂肪酸を修復するには、
レシチン 。

その上で、 B1 、を、
十分な量を、 投与すれば、
ブドウ糖 、 を真っ二つにした、
ピルビン酸 、 →
アセチル CoA
( アセチル 補酵素 A ) 、
に、 代謝され、
乳酸の蓄積が、 解消する。

高用量の、 ビタミン B3 、な、
ナイアシン ( 2 ~ 3 g ) 、 も、
末梢血管らを拡張する作用があるので、
良い、 と思う。


元な記事は、こちら
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1288125091303812

☆ レシチン ( lecithin ) 、 は、

グリセロリン 脂質の一種。

自然界の動植物において、
すべての細胞らの中に在り、
生体膜の主要構成成分である。

レシチン 、という名前は、
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1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、
粒たちの各々を作る、 乳化力、
皮膚や粘膜から、
物質を透過吸収する、 浸透作用がある。

これらがゆえ、
医薬用な、 リポソーム 、への材料、
静脈への注射用な、 脂肪乳剤、
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・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、
➖定な度合いで、 あり得る。



🌕🌍 『  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   】 ;
  。


  🌠⚡  〘  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❗
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🌍🌎 武漢コロナ 、 などに感染したら、
     飲んでは、 いけない⚡️  、 薬ら⚡️ ;
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  🦈⛲  肺 、が、 鼻水のごとき液で、覆われ、固められて、 
     窒息死⚡️
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3


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


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



   🌍🌎   『  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   】
      。


 🌖◆ 『 ビタミン B1 』
      ;
【  硫黄 S 、 の、 1個 、 を含む  】
       ;
『 チアミン 』
    ;
【  ブドウ糖  、への、 代謝に必要とされる、
   補酵素 ホコウソ 、 であり
    、
 酵素 コウソ 、な、 タンパク質、と、
合体をして、 代謝の働きを成す❗
      ;

B1 、が、 より、 不足する ✔️
   と、
 それだけ、
  ブドウ糖 、たちから、
  エネルギー らを成す、 代謝ら、に、
  不足性を成し ✔️
   、
糖質ら、 が、 血潮を行きもする、
タンパク質ら、と、結びついて
  、
体のあちこちの構造らの丈夫性、や、
機能ら、を、 より、 損ない得る ✔️
    、
『   糖化の害 ✔️  』
   、らの、
  度合いら、を、 余計に、
  成す事にもなる❗
      ;

水へ溶ける、 水溶性な、
 ビタミン 、であり
   、
アブラへ溶ける、 脂溶性な、物らとは、
   異なり
  、
 より、 人々の体での、 備蓄性に欠ける  】
    ;
【  C12 H17 N4 OS +
Cl- HCl  】
    ;


🥃⛲   『  ベンフォチアミン  』 ;
    【  C19 H23 N4 O6 P S   】 ;
    、
   ブドウ糖 、 などの、 炭水化物 、な、
    糖質 、 への、
   代謝 な、 働きもなす、
  補酵素  ホコウソ  、な、
   ビタミン B1
   、 への、 誘導体 、 で
    、
  ビタミン B1 、  の、 欠乏症 ✔️ ら、
 などへの、 治療で、
    患者へ、
   投与されたりする、
  『  準  ビタミン  B1  』   】 ;
   。





  🌍🌎   『   アルファ・リポ酸   』
       ;
【   α-リポ酸 は、   チオクト酸 ;
    Thioctic acid   ;
    、 とも呼ばれる物質であり
     、
   牛・豚 の
  肝臓、心臓、腎臓 に含まれており
   、
  ほうれん草 、  トマト 、  ブロッコリー 、
 などにも、 含まれている。

 が、
   その量は、 多くなく、
  動物に由来する食品でも
   、
 1 Kg  、あたりに、 1 mg 、 程度
   、
  と、 いわれている。 



 🚿⛲  『  ビオチン  』
       ;
 『  ビタミン B7  』
     ;
【   水へ溶ける、 水溶性  】
    ;
【  C10 H16 N2 O3 S  】 ;

は、
    α リポ酸   
     、
   と構造が似ており
   、
どちらかを多く摂取する ✔️
   と、
もう片方が、 不足する ✔️   
    、
傾向性がある。

それがゆえに、
  両方を、 ともに、
多めに摂取すべき、
健康性へ向けた、 必要性がある❗   】
    ;
 『  C8 ➕ H14 ➕ O2 ➕ S2   』
   ;


    🚿⛲ ​『  リポ酸   』
        ;
​ 【   C8   ➕   H14  ➕  O2   ➕  S2   】
        ; 
     は、  
  多数の、 タンパク質、な、
​ 酵素 コウソ 、 への補助因子として、
​  欠かせない❗
   、
   光学 活性 のある、
​ 有機 化合物   ;
​ 炭素 C  、 を含む、 化合物 ;
  ​、 であり
   、
​ 電子強盗 ✔️ を差し止める❗
   、
​ 『  抗 酸化 物質  』❗
    。


​ カルボキシル基 ; COOH ;
    ​、
   と、
​ 環っか状の、  ジスルフィド   ;
​  ≒
  2個 の  硫黄  S   、 な、
​  原子 、らが、 繋がった 
     、
  ​ ジスルフィド基    (  -S-S-   )
    、
   を、
  ​官能基として、 帯びて成る、
 ​有機硫黄化合物への総称
   ​。

   ​一般式は、 R-S-S-R' ;
​  、
   を含んでいる。


  ​生物学な上で、 重要なのは、
  ​R体 であり
  ​、

  ​リポ酸  の、 他者への電子強盗を働く ✔️
 ​酸化体 ✔️
   は、
 ​β-リポ酸
​  、

   ​他者へ、 自らの、電子を与え付けてやる❗
  ​ 還元体❗
    は、
  ​ジヒドロ・リポ酸
    ​。
 
  ​メタ・アナリシス
   、では、
  ​糖尿病での指標の改善や、
   少しではある
    が、
​  体重の減少な効果が、
​  明らかになっている❗    】 ;
​   。




  ♥️♣️  『  ビタミン B群  』
      ;
 【   ビタミン  B3  、 であり、
   ニコチン酸  、 でもある
    、
  人を眠らしめ得る分子な、
  『  ナイアシン  』 、 だけでも
   、
  5百種 、 以上 ❗、 もの、
  代謝に必要とされてある、
   『  ビタミン B群  』  】  ;
     。


🌍⛲  『 酸 』
     ;
【  他者から、
    その枠内の、 負電荷、な、
   電子 e➖ 、 を、
自らの側へ、 引き寄せて、 奪う🌙
    、
電子 強盗🌙  を働く、  能力性のある、
分子 、なり、   物質 、なり、 であり
  、

『 酸🌙 』 、 な、 物により
 、
自らの枠内の、  電子 e➖ 、 を、
奪い去られた🌙
   分子 や、 物質  は
 、
 さらに  別の  他者から、
  その枠内の、
電子 e➖  、 を、 引き寄せて、 奪う🌙

電子 強盗🌙  を 連鎖させる、
事により
  、
その誰彼や人々の体の中の、
構造 ら、や、 あり得る、 機能 ら、が、
その健全性 などを そこなわれる⚡️
   、
損害性ら、も、 成し付けられる、
事に、成り得
 、
その、 あり得る、 損害性らの中には
    、
塩基性 である
 塩基 ら  など から 成る
 遺伝子🌙  ら、が、
  より、
ぼろぼろにされて、
それな自らを、 より、 修復し得なくもなり
  、
遺伝子らの含まれてある、
細胞 ごとの、 内側の物らを駆使して、
ガン⚡️  細胞⚡️  、を、
成さしめさせられる、
事における 、 もの 、 も 、 含まれる⚡️   】
  。



 🌎⛲ 『 塩基性 』 ;
   『 アルカリ性 』
     ;
【   塩基 (  えんき  、  英 :  base  )
    は、
  化学において、
電子強盗、な、 『 酸🌙 』 、 と、
 対になって、はたらく🌙
   物質のこと。


➖般に、
 正電荷、 な、  プロトン➕   ;
『 陽子 』   ;
水素の原子の核を、 それな、 単独で、
 構成する事のできる、
   陽子   ;
(  H➕ ; 水素イオン➕  )
   、 を、
  受け取る🌙
   または、
電子 対 を与える🌙  、 化学種。

塩基🌙  として、 働く、性質を、
  塩基 性
( えんき せい )
    また、
そのような、 水溶液を、
   特に、
『 アルカリ 性 』  、 という。


酸 や 塩基 をの 定義は、
相対的な概念である🌙
  が、ために、
ある系では、 塩基である物質
  が、
別の系では、 酸として働く、事も、
珍しくは、ない。


例えば、
 水   ;   H2O 、 たち   ;
  、 は
 、
塩化 水素  HCl  、 に対しては
   、
陽子  p➕  ;   プロトン  、  を 受け取る🌙
   、
ブレンステッド 塩基🌙  として、 振る舞う、
   が、
アンモニア NH3 、 に対しては
    、
 プロトン ➕  を  与える🌙
    、
ブレンステッド 酸🌙  、 として作用する。


塩基性の強い🌙  、 塩基 、を、
   強🌙  塩基   ;
(  強🌙 アルカリ   )
     、
弱い⚡️  塩基 を、  弱⚡️  塩基 ;
(  弱⚡️ アルカリ  )   ;
   、 と呼ぶ。

また、
 核酸が持つ、  核酸 塩基 のことを、
単に、  塩基  、 と呼ぶことがある。


水溶液 の、 pH  ;
『   水素 イオン H➕   ;  正電荷、 な、
     陽子  ; 、  の、 濃度   』
    、 が、
  7  、より、 大きく
   、
 塩基  性  を  示す🌙
   物質 を 総称して、
 アルカリ   (   英:  alkali  )  、と呼ぶ。


 アラビアの科学者は、
  ジャービル・イブン=ハイヤーン氏が、
  生み出した、 概念で、
  「 アルカリ 」 、 は、  灰 を意味する、
  アラビア語に由来する。


  アルカリ性 の 水溶液や、
アルカリ 金属 のことを、
  単に、
  アルカリ  、 と呼ぶことがある。

アルカリ性 の 化合物は、
基本的に、  苦味を呈す🌙   】



    🌍🌎  アイユー IU   ( 国際 単位 ) 
International Unit
;
【   ミネラル 、や、 ビタミン
  、などの、
微量な 栄養素 、の、 食品ごと中での含有量は、
普通は、
  g  グラム  、や、
mg  ミリ・グラム   、 で、表す
   が、

ビタミン  A  、 などのように
   、
似たような 複数の物質
(   ビタミン  A  グループ  ) に
   、
同様な機能がある🌙
  などの場合には
    、
基準となる、 特定の物質  
   、 と、
その ➖定な量 (  IU   )
   、を、
国際的に決め
   、
生ける体な、 生体 の内での 働きが、
 その何倍であるか、
 の、 数値によって、
   存在量 、 を表す。


ビタミン  A  、 の場合は
  、
ビタミン  A  アセテート
    ;
0・000344  mg   、を、
  1 IU 、
  とする。


1 IU 、 は、

 ビタミン  A  レチノール
    ;
0・3 μg マイクロ・グラム 。



 ビタミン C   L - アスコルビン酸
    ;
50 μg 。


ビタミン D  コレカルシフェロール
    ;
0・025 μg 。


人工の、 ビタミン E
dl-α- トコフェロール  酢酸 エステル

1 mg ミリ・グラム 。


天然の、  ビタミン E 1
d-α- トコフェロール
0・667 mg  、

と、 定められており、


天然の、 ビタミン E 1 、 の方が、
人工の、  ビタミン  E  、 より、
その、 『  電子 強盗 を 差し止める🌙   』
働き者である度合いが、
5 割  、 以上も、 大きい🌙   】







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