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

毒な、薬ら、と、薬な、毒ら❗ ; 主権者; 世主 セス 、ら❗ ; 解放を急ぐべき、 シナによる、 桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗

2020-09-12 21:24:01 | 政治・経済
☆ 毒な、薬、と、薬な、毒、とは、使いよう❗ ;

◇◆ 『 薬ら、や、手術ら、など、と、
あるべき、代謝らの全体性❗ 』 ;

【 どんなに、 素晴らしい、
薬らや手術ら、などであっても、
そうした、医療性ら、が、成したり、
復活させたりし得る、
代謝ら、は、
あるべき、 代謝らの全体へ対する、
数 % 、以内の、度合いの物でしかなく、

薬らや、手術ら、などが、
人々の命や健康性を、 より、能く、
成す、 効果らを成す、のは、

あるべき、 あり得る、 代謝ら、の、
一定の度合いら、を、成す、
助けを成し得たり、
あるべき、代謝ら、の、
連携性への断ちようら、を、
より、 無 ナ みし得て、
あるべき、代謝ら、の、
あり得る、 連携性を、
能く、 成す、 助けを成し得たりする、
事に、あり、

例えば、
傷口らを縫い合わせる手術で、
血潮の漏れが、 差し止められれば、
血潮らが、 一定の度合い以上に、
その体に、 在り得て、
色々な、代謝らを成さしめもする、
事での、 一定以上の度合いら、が、
確保され得る訳であり、

あり得る、 あるべき、
代謝ら、の、連携性が、
確保され得る訳でもある、
が、
それらの重要性は、
その、 あり得る、 あるべき、
代謝ら、の、 より、 全体を、
成し得べく、ある、
あるべき、 代謝員ら、への、
あるべき、度合いら、での、
飲み食いなどによる摂取ら、の、
圧倒的で、 決定的な、 重要性には、
遠く、及ばないものでしかない❗ 。

どんなに、 素晴らしい、薬らや、
手術ら、など、についても、
その、 あり得る、効果ら、 の、
度合いら、 を、 より、
あらしめもし、 無 ナ みしもし、
大きくもし、 小さくもする、
おおもとな、 ものは、
あるべき、代謝員ら、への、
あるべき、度合いら、での、
摂取ら、であり、
その摂取らにおいて、
より、 漏れ、らを、成し付けない、
事だ❗ 】 ;


★☆ ヒトの免疫反応を抑える、
武漢コロナのタンパク質を発見❗ 、 東大
2020/ 9/8 ; マイナビ・ニュース ;

東京大学は、 9月7日、に、 新型コロナ・ウイルス ;
( SARS-CoV-2 ) 、の、 タンパク質、 な、
「 ORF3b 」 、 に、 生体の免疫応答の➖つで、
ウイルスの感染を感知・伝搬する物質な、
「 インターフェロン 」、 への産生を抑える❗
、 効果があることを発見した
、 と発表した。

◆ アンジェス、阪大病院にて、
武漢コロナ、へ宛てる、 ワクチン、への候補の、
第1/2相臨床試験を開始 ;

同成果は、 同大医科学研究所 附属
感染症国際研究センター システムウイルス学分野の、
佐藤佳 准教授らによるもの。

詳細は、 2020年9月4日付の学術誌な、 「 Cell Reports 」
( オンライン版 ) 、 に掲載された。

新型コロナ・ウイルス感染症 ( COVID-19 ) 、の、
これまでの研究から、
COVID-19 、 の特徴の、 ➖つとして、
ウイルスの感染に対して、
その感知や、各所に、それを伝える役割を担う、
インターフェロン 、への産生が、
インフルエンザ、や、 SARS 、 などの、
ほかの呼吸器感染症に比べて、 抑制されている❗
、 ことが、 分かっていた。

そのため、 この、 インターフェロン 、の、 産生への抑制が、
COVID-19 、の、 病態の進行と関連する
、 と考えられてきたが、
その原理については、 よく、わかっていなかった。

そこで、 研究グループは、 今回にては、
武漢コロナ、と、 SARS ウイルス ; ( SARS-CoV )
、 の、 遺伝子の長さを比較を実施。

その結果にて、 SRAS ウイルス 、 に対し、
武漢コロナ・ウイルスの方が、 ウイルス遺伝子 ;
「 ORF3b 」 、 の長さが、 顕著に短い❗
、 ことが、判明した
、 という。

また、 SARS-CoV 、の、 ORF3b遺伝子には

これまでの研究から、
インターフェロン 、 への産生を抑制する❗
、 ことが、 知られていたことから、
遺伝子の長さの違いと、
武漢コロナ・ウイルス感染時の、
インターフェロンの産生への抑制❗
、 との関連性に着目し

武漢コロナ・ウイルス 、の、 ORF3bの機能への解析を行ったら

武漢コロナ・ウイルス 、の、 ORF3bタンパク質は、
SARS ウイルス 、の、 ORF3b 、よりも、
強く、 インターフェロンの活動を抑える働き❗ ;
( インターフェロンへの阻害活性 )
、 がある、 ことを確認したとする。

加えて、 こうもり、や、 センザンコウ 、から見つかっている、
武漢コロナ・ウイルス 、に近縁の、 ウイルス、の、
ORF3bタンパク質でも、 武漢ウイルス、 のと同様に、
強い、インターフェロンへの阻害活性がある❗
、 ことも確認した❗
、 という。

さらに、 ORF3b 、の長さが、 部分的に伸長している、
配列を持つ、 武漢コロナ・ウイルス変異体が、
広く、世界で流行している、
武漢コロナ・ウイルスの、 ORF3b 、 に比べ、
より強い、インターフェロン、 への、抑制の効果を示す❗
、 ことも確認。

エクアドルにて、 同ウイルスにも感染していた、
2名の武漢コロナ患者は、 2名ともが、 重症であり、
うちな、 ➖名は、死亡していた❗
、 ことも、判明した
、 という。

これらの結果らについて、 研究グループは、
武漢コロナ・ウイルスの、 ORF3bタンパク質には、
強い、インターフェロン 、への、抑制の効果があり

それが、 武漢コロナ・ウイルス感染症の病態と関連している❗
、可能性があることが示唆された、 とする。

また、 ORF3b遺伝子の変異が、
インターフェロン 、への、抑制の効果の増強につながる❗
、 ことも、明らかになったが

こうした変異体が出現し、 強毒株として流行する❗
、可能性は、 極めて低い❗
、 との考えも示している。

なお、今回の成果を踏まえ、 研究グループでは、
ウイルス遺伝子の配列を解析することで、
ウイルスの病原性を評価する指標の➖つとして使用できる❗
、 可能性があるのではないか
、との見方を示している。


◆ 】 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~
お薬を使うときに、 思い出してください。
お薬は、 正しく使っていても、
副作用の起きる可能性があります。
万一、入院治療が必要になるほどの
健康被害が起きたとき、
医療費や年金などの給付をおこなう
公的な制度があります。
PMDA 。
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9d68e502cb3bf1a6755ca8e6b945fe75
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/a8071b007684ff4b84a38e929d8ae5ab
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/959f2c43eba31fa4219767b848ae1ccf
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/bbef4056fbdb41dc85f101a42af943b1
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee8eff2333de2eb36e03aacd5
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9ebc5e545fb8ec05a266e789e3931f9f
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c


◆◇ 武漢ウィルス肺炎の本質、への、対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

△▼ T細胞 、と、 武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235
▼△ 武漢コロナによる事象ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef542a2e5f6b6d7859bf33c74cdd101c
▽▲ 武漢ウィルスへの対策な事ら❗ ; 翻訳 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/185b3f9d394eb91bd69812b1b075866b
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2452fe9d9d5f00c488fe3bb28c093251
▼△ サイトカイン嵐❗ ➕ 武漢ウィルス❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4272ba2c6337b0b65310f687413a492b
△▼ ウィルス感染症
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d16d445ca9c866ad9b1f82de1a48ac5
▲▽ 富士、の、 アビガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90d5bbe0990737e2b6e13fcc714cf715
▽▲ 武漢コロナ、などへ対し、 飲んでは、いけない、薬ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a7fbd27fc4f2ff1e1a3802a2805635d
▼△ 肺炎への対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04
△▼ 武漢ウィルス、へ、膵臓への治療薬
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▲▽ 高血圧、へも、あるべき、代謝ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/08db7b93e12a610b9c3a57cf759bdfe2
▽▲ 肺炎ら、へは、 ビタミン C 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bc36c7119f782d2f304eeb6d807a34f
△▼ あり得る、炎症らを軽めて、武漢コロナ 、らをしのぐ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/278cfd97267fe2eedf0a8ee4b8f907ed


☆ 筋繊維を太くする、 サテライト細胞を活性化させる仕組み、
熊本大などが解明❗ ;
2020/ 9/7 ; マイナビ・ニュース ;

熊本大学と日本医療研究開発機構は、 9月3日、に、
培養系での、 筋の損傷なモデルを構築し、
損傷した筋線維から漏出する、 代謝酵素に対して、
「 損傷筋線維由来因子 」
、 と命名し、
同代謝酵素が、 筋繊維の周囲に存在する、
「 サテライト 細胞 」 、 を活性化させ、
筋損傷からの再生を加速させる働きがある❗
、 ことを見出した
、 と発表した。

iPS細胞から、 3次元心筋細胞組織を構築できる、
ナノ・ファイバー - 京大と阪大 。

同成果は、 熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野の、
土屋吉史 研究員 ( 日本学術振興会PD特別研究員 )
、 同・小野悠介 准教授、長崎大学の、
増本博司 講師らの共同研究チームによるもの。

詳細は、国際幹細胞学会の学会誌な、 「 Stem Cell Reports 」
、の、 オンライン版に掲載された。

ヒトを含めた動物の筋肉 ( 骨格筋 )
、は、 収縮する、 筋繊維が束になって構成されており

個々の筋繊維の周囲 ;
( 筋繊維と基底膜の間 )
、には、 新たに、 筋繊維を作り出し得る、
組織幹細胞のサテライト細胞が存在している。

この仕組みのおかげで、
激しい運動による、 肉離れや打撲❗
、 などにより、 損傷しても、
筋繊維らは、 再生できるのだ❗


一方で、 「 筋ジストロフィー 」
、 などの、 難治性筋疾患や、
近年に増加している、
「 加齢性 筋 脆弱症 ( サルコペニア 」
、 の病態においては、
サテライト細胞の数の減少や機能の低下が見られる❗


これらの事らから、
筋肉の再生治療研究において、
サテライト細胞の制御機構の解明は、
重要な課題だ
、 という。

サテライト細胞は、 通常では、
成熟した骨格筋においては、
休止期の状態で存在している❗

そして、 筋損傷
、などの刺激が入ると、
サテライト細胞は、 速やかに活性化し、
増殖を繰り返すようになる❗

その後に、 筋分化し、
既存の筋繊維、 と、 あるいは、
互いに融合することで、 筋繊維を再生する❗
、という、 流れだ。

つまり、
損傷の後に、 筋繊維が再生されるまでには、
サテライト細胞の活性化、増殖、筋分化
、という、 3捨歩 ステプ ; ステップ
、 が必要となるが、
最初の捨歩である、 活性化が、
どのように誘導されるのか、
その仕組みが、 ほとんど、 わかっていなかった。

今回の研究で、 既存の動物の筋損傷モデルでは、
研究に適さないため、
新たに、 マウスの筋組織から単離した、
単一の筋繊維へ、物理的な損傷を加えて、壊死させる❗ 、
培養系での、 筋損傷モデルが開発された。

その筋損傷モデルを用いた分析が行われたら、
損傷筋繊維から漏出する成分が、
サテライト細胞を活性化させる❗
、ことが、判明

活性化した細胞は、
細胞分裂への準備期にあたる、
G1期に入ることが確認された。

一方で、 その漏出せる成分を除去したら、
サテライト細胞は、 再び、 休止状態に戻る❗
、ことも確認された。

つまり、 この漏出せる成分こそが、
活性化させる、 推致 スイチ ; スイッチ
、 と推察された。

研究チームは、 この漏出せる成分を、
「 損傷筋繊維由来因子 」 、 と命名。

質量分析により、 詳細に調査したら、
タンパク質の大半が、 代謝酵素であり

解糖系の酵素や、 筋逸脱酵素
、 などが含まれている❗
、 ことが、わかった。

また、 損傷筋繊維由来因子に含まれる、
解糖系の酵素、な、
「 グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ 」
、を、 事前に、 マウスの骨格筋に投与し、
続いて、 薬剤により、 筋損傷を誘導すると

サテライト細胞の増殖が加速する❗
、 ことも確認された。

これらの結果らから、
損傷筋繊維由来因子は、
休止期のサテライト細胞を活性化させ、
筋損傷の後に、 迅速な筋の再生を誘導する❗ 、
機能を持つことが、示唆される、 結果となった。

なお、 今回の実験では、
活性化にかかる、 詳細な分子機序までは、
判明できなかった❗
、 ことから、
研究チームは、 今後の課題としている。


◇ ミツバチが、女性を救う❗ 。
毒に含まれる物質が、 乳がん細胞を破壊する❗
、 ことが、 判明 ;
( オーストラリア研究 )
2020/ 9/8 ; カラパイア ;

ミツバチの毒が、 乳がんへの治療に効果❗ / Pixabay ;

自然界の何彼らは、 蜜蜂から、色々な恩恵を受けている。

受粉をすることにより、 植物の成長を助け、
ミツバチの受粉した草は、 動物たちの餌となる。

蜂蜜は、 人間にとって、 天然の薬となる。


【 蜂蜜らは、 乳幼児 、などには、 解毒のできない、
物質らや、 ボツリヌス菌 、などが、 含まれる事があり、
乳幼児 、などへは、 与えていけない物として、
警告され得ても来てある❗ 】


そんな、 ミツバチに、 更なる効果があることが判明した。

西オーストラリア大学の研究グループによると、
ミツバチの毒は、 乳がんを治療する、
「 超強力 」 な治療薬として、 有望なのだそうだ。

植物の受粉を助ける、 「 セイヨウ ミツバチ 」 ;
( 学名 ; Apis mellifera ) 、 は、
農業にとって、 欠かせない存在であるだけでなく、
ハチミツ、プロポリス、ローヤルゼリーといった、
素晴らしい恵みをももたらしてくれる。

刺されると、 チクリと痛いのが、 玉にキズだが、
ハチの毒の主な成分は、
「 メリチン 」 。

タンパク質の各々を構成もする、
『 アミノ酸 』
、が、 26個がつながった、 『 ペプチド 』
、 で、 毒の乾燥重量の半分を占めている。

これまで、 ハチ毒も、メリチンも、
悪性黒色腫、 非小細胞肺がん、グリア芽腫、
白血病、 卵巣がん、 頸部がん、 膵臓がん、 といった、
色々な、腫瘍に対して、
治療の効果や、 成長・転移への抑制な効果がある❗
、 ことが、 示されてきた。

乳がんに対する、 抗がん作用も研究されてきたが、
今回の研究では、 特に、 メリチンが、
乳がんを抑制するメカニズムが明らかになった❗
、点が、重要である、 という。

◆ 予後の悪い、乳がんに、
超強力な、 抗がん作用をもたらす❗ ;

乳がんには、 ホルモン受容体の有無、
HER2 ( 糖タンパク質の➖種 )
、 の有無によって、 いくつかの、 サブタイプがある。

研究グループによると、
メリチンは、 長期的には、
治療に対して、 耐性をもってしまう、
「 HER2 陽性 」、の、 乳がんや、
特に、予後が悪い❗ 、 とされる、
「 トリプル・ネガティブ 」、の、 乳がんに対して、
強力な治療効果がある❗
、 という。

60分以内に、 がんの細胞膜を完全に破壊することができ、
素晴らしいことに、 健康な細胞には、
ほとんど、 傷がつかない❗

選択的 、かつ、 速やかに、
乳がん細胞を死滅させるその威力は、
研究者が、 「 超強力 」
、 と評価するほどだ。

特に重要な発見は、
メリチン 、を投与して、 20分もすると、
がん細胞が増殖するために利用している、
主要なシグナル経路を阻害するようになる❗ 、 ことだ。

この作用のために、 がん細胞の成長が抑制される❗


トリプル・ネガティブの予後が悪いのは、
がん細胞に治療の標的となる、
ホルモン受容体も、 HER2 、もなく、
治療薬が限られてしまうことに加えて、
増殖する能力性の高いものが、多い❗
、ことが、 理由だ。

しかし、
メリチンのシグナル経路への阻害な作用のおかげで、
トリプル・ネガティブに対しても、
強力な治療の効果を発揮し得る❗


研究グループは、 すでに、
メリチンを合成することに成功しており

それが、 天然のものと同じように、
乳がん細胞を殺してくれることも、 確認されている❗


また、 その主な作用の➖つは、
がんの細胞膜に穴をあける❗
、ことなので、 これによって、
既存の薬剤が、 ガン細胞の内側へ進入しやすいようにして、
さらに、 治療の効果を高められないか、
研究が進められている所だ。

マウスを使った実験では、 ドセタキセル ;
( 抗がん剤の➖種 ) 、 と併用することで、
悪性度が高いタイプの乳がん細胞に、
きわめて効果的である❗
、 ことが、 判明しているそうだ。

この研究は、 『 Nature Precision Oncology 』 ;
( 9月1日付 ) 、 に掲載された。
References:abc/newatlas/ written by hiroching / edited by parumo

◇ 植物は、見ている❗ 。
植物に残された痕跡から、
森の中の遺体の場所を見つけ出す、
「 法植物学 」 ; ( 米研究 )
2020/ 9/8 ; カラパイア ;

緑が生いしげる森は、
ときに、 人を癒してくれるが、
その奥には、 深い闇をたたえており、
森の中で息絶えた人の遺体は、
そう簡単には、見つからない。

鬱蒼としげる木々や、人間の侵入を拒む地形が、
捜索隊の行手を阻み、 そうこうしている間に、
遺体は腐敗し、失われていく❗

ゆえに、 森に隠された遺体が、
何らかの犯罪の犠牲者だったとしても、
その解決は、難しい。

そこで、 科学者は、考えた

植物に、 目撃証言を得て、
遺体を探し出すことはできないかと。

これは、 「 法植物学 」 、 と呼ばれるもので、
『 Trends in Plant Science 』 ; ( 9月3日付 )
、 に掲載された研究では、
植物に残された痕跡から、
遺体を発見する方法が模索されている。

▲ 植物の目撃証言とは? 『

人が死んだ後に残された遺体は、 やがて、腐り始め、
化学物質らを放出するようになる❗

だから、
遺体の周囲に生えている植物は、
その化学物質らの影響を受けて、 状態が変化する。

これをいわば、
” 植物の目撃証言 ” として利用し得る。

例えば、
それは、 葉の色を変えるかもしれない。

あるいは、 それによって、
特に繁殖しやすい植物もあるかもしれない。

テネシー大学 ( アメリカ ) の研究グループが、
特に注目しているのは、
「 窒素 N 」 、 だ。

腐敗する遺体から放出される窒素 N 、は、
植物にとっては、 栄養なので、 その中で、
「 葉緑素 」、が、 沢山に作られるようになる❗ 。

その結果として、
遺体の周囲にある植物の葉は、 普通よりも、
緑色が濃くなる❗
、 と考えられるのだ。

このことを検証するために、 研究グループは、
その大学の構内にある、 「 ボディ・ファーム ( 遺体 農場 」
、 と呼ばれる区画で、 実験してみることにした。

ここは、 色々な遺体らが放置され、
その腐敗するプロセスや、それが、
周囲の環境に与える影響
、 などが観察されている、 世界でも、 ユニークな施設だ。

人間の遺体から、化学物質らが放出されるために、
その周囲の、土壌や環境の化学組成・微生物叢には、
変化が生じる。

こうしたエリアのことを、 研究グループは、
「 死体腐敗島 ( cadaver decomposition island 」
、 と呼んでいる。

そうした独特の化学・生物組成 ;
( 「 死体生物叢 ( necrobiome 」
、 は、 周囲に生えている、 植物内の化学組成を変え、
その葉に、 遠くからでも検出できるような、
変化を生じさせる❗


また、 死体腐敗島の植生自体も変わる
、 と考えられる。

遺体による環境の変化に、素早く対応できる生物ほど、
繁殖しやすいからだ。

そうした植物は、 往々にして、
長い根を伸ばして、 環境の変化に対応することに長けた、
侵略性外来種である❗
、 という。

さらに、 植物の変化を生じさせた遺体が、
人間のものなのか、どうかは、
人間に特有の、 「 代謝体 」、 の影響を調べることで、
区別し得る。

あとは、 こうして集められたデータらを元に、
人間の遺体が作り出した、
死体腐敗島の木々の葉の色――
つまりは、
反射率や、自己蛍光を、
ドローンなどで、上空から検出してやれば、いい。

▼ アメリカでは、 毎年に、 ➕万人が行方不明に❗ ;

こうした法植物学の研究が行われているアメリカでは、
毎年に、 ➕万人もの人々が、行方不明になっているそうだ。

しかし、 その捜索のための、
人手や資金は、限られており

しかも、 森のような場所は、
捜索隊にとっても、 危険なので、
行方不明者の捜索は、 いっそうと、 困難なものとなっている。

将来的には、 法植物学の知見が、
そうした捜索の効率を改善し、
迅速な遺体発見を可能にしてくれるだろう
、 とのことだ。

Plants to Remotely Detect Human Decomposition?: Trends in Plant Sciencehttps://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(20)30243-0
References:arstechnica/inverse/futurism/ written by hiroching / edited by parumo
・あわせて読みたい→人間の死体の骨を食べる鹿の姿が初めて観察される(アメリカ)

☆ 三橋貴明氏❗ ;

消費税減税の議論と特別会計

2020- 9-4 7:53:44
チャンネルAJER更新しました。
「全ての歴史がイギリスから動く(前半)」三橋貴明 AJER2020.8.10

皆様、是非とも、メルマガ登録を❗ 。

令和2年9月19日(土) 三橋経済塾第九期 第9回講義(一般参加可能です)
会場:名古屋 
ゲスト講師:ノンフィクション作家 河添恵子先生
https://ws.formzu.net/fgen/S78662785/

潜在成長率の秘密 信じがたい「平均概念」の欺瞞と恐怖を知ってくれ [三橋TV第283回]

https://youtu.be/UAl8WemMHmY

 さて、いい感じに「消費税減税」が
政治のテーマになってきました。
 
『枝野氏の消費減税発言歓迎 国民・玉木氏
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090201190&g=pol
 国民民主党の玉木雄一郎代表は
2日の記者会見で、 立憲民主党の枝野幸男代表が
消費税や所得税の減税などを掲げることに
前向きな意向を示したのに対し、
「 非常に良いことだ 」 、 と歓迎した。

その上で、
「 党が一つにならなくても党首会談を行い、
この共通政策で衆院選を戦うと心合わせできればいい 」
と述べ、
次期衆院選で野党陣営の旗印にしたいとの考えを示した。』

『3候補、消費税・憲法で差 安倍路線「継承」「発展」「見直し」―自民総裁選
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090301157&g=elc
(前略)新型コロナウイルスの感染拡大を受け、経済対策の一環として
消費税の減税を求める声が
党の内外に出ている。

菅氏は3日の記者会見で
「消費税は社会保障のために必要だ」と否定的な考えを示した。

安倍政権は
幼児教育・保育の無償化をはじめ
「全世代型社会保障」実現を看板政策に掲げた。

消費税は、 その財源とされており、 菅氏にとり、
「譲れない一線」だ。

 岸田氏も、消費税の減税に消極的だ。

ただ、 財政規律重視の宏池会 ( 現岸田派 )
の伝統を受け継いでいる点が
主に背景にあるもよう。

コロナ対策の当面の財政出動は認めつつ、
将来の健全化へ道筋を示す必要性に言及する。

 一方、 石破氏は
「単に下げればいいわけではない」と断りつつ、
低所得者層の可処分所得を上げるため
「消費税の役割を検証する」と表明。
税率引き下げの余地を残している。(後略)』

『消費税減税に否定的 菅長官
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090300624&g=pol
 菅義偉官房長官は3日の記者会見で、経済対策としての
消費税の減税に関し
「昨年10%に(税率を)引き上げた際、
約2兆円を
幼児教育や大学の無償化に当てている。
消費税は社会保障のために必要なものだ」と述べ、
否定的な考えを示した。』

 とりあえず、菅官房長官の
「消費税は社会保障のために必要なものだ」云々は、
もちろん出鱈目です。

一般会計において、
税収に、「色」はありません。

 しかも、実績として消費税増収分のほとんどが、
「PB黒字化」のために使われています。

 まあ、それ以前に、貨幣は
「モノ」ではないので

「国民から消費税を徴収し、社会保障のために使う」
 などということは
あり得ません。

単に、デジタルの数字が
チャカチャカ動いているだけで、しかも
社会保障への支出の方が
消費税への徴収より、 先です。

スペンディング・ファースト。

 貨幣のプール論の呪縛、凄まじき限りですが、
菅官房長官が本気で
「消費税は社会保障に使う」と考えているならば

一般会計から外し、
特別会計に移せば、いいのです。

そして、 厚生労働省や文科省の管轄下にすれば、いい。

 ちなみに、未だに
「特別会計の闇」とか
アホなことを言っている人がいますが

特別会計は、単なる、「別会計」です。

財務省の管轄下の一般会計では、ない、
会計のことで、
一般会計予算と同様に、毎年、国会で審議され、
皆さんが選んだ
「国会議員」が予算を通しています。
https://www.mof.go.jp/budget/topics/special_account/yosan.html

 2020年予算でいえば、総計額が
196.8兆円(会計重複分除く)と大きいため、
「闇」とかいう話になったのしょうが、うち
85兆円は
国債の借り換えです。

別に、誰にも支出されません。

 そして、社会保障給付
72兆円

地方交付税交付金
19.8兆円

財政融資資金 ( 要は貸付 )
12兆円

東日本大震災の復興経費
1.7兆円

これらの支出を除くと、 6.2兆円 。

 6.2兆円の内訳は、
食料安全保障、エネルギー安全保障、保険事業など、
各省庁独自の政策のための経費で、
どこにも、 「 闇 」 、は、 ありません。

 ところが、 なぜか、 我が国では、
特別会計を、 「 天下りの温床だ❗ 」
、と、 目の敵にし、
ネットでは、
「 特別会計の闇 」、 といった、
荒唐無稽な出鱈目が流布する始末。

 いや、もちろん、特別会計の事業で雇われている、
「 元・官僚 」は、いるのでしょうが、
例えば
元農林水産省の官僚が、特別会計の、
「食料安全保障」の事業で、 キャリアを生かし、
日本国民のために働くこととか、問題なの? 

むしろ、せっかく蓄積された、
元官僚のノウハウを活用しない方が、おかしくない?

 実は、特別会計が問題視されたのは、
財務省の緊縮財政の一環なのです。

特別会計を日本で最も嫌悪しているのは、
間違いなく、 財務官僚です。

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※特別コンテンツ、近現代史研究家・林千勝先生【大東亜戦争の真実~奪われた勝利への道~】が視聴可能となりました。

 先日、「駄目だこいつ、早く何とかしないと」と
本気で思った件で取り上げましたが

財務省にとって、
「 自分の管轄下にないがゆえに、
自由に緊縮できないムカつく会計 」
  、である、 特別会計は、 「 敵 」
、なのですよ。

だからこそ、 ガソリン税は、
一般会計に移されたのです。

結果、 国土交通省は、
自らの判断で、道路、 等を建設できなくなった。

 というわけで、菅官房長官が本気で、
「消費税は社会保障の財源~」
 と主張するならば、
消費税収は、 特別会計に移すように主張するべきです。


そして、 厚労省や文科省に、
社会保障や教育無償化に使わせれば、 いい。

特別会計に移れば、 間違いなく、
「 消費税は、社会保障・教育無償化の財源 」 、 となり、
他には、 使われませんよ。

 もちろん、そんなことは、 ありませんよね。

何しろ、そもそも、一般会計内で、
税金に、「色」などなく、
消費税増収分の、「デジタル数字」で、
PB赤字を削減しているに過ぎないのだから。

 消費税は、社会保障の財源などではない。

つまりは、菅官房長官は
「嘘をついている」
という事実を、是非とも広めて下さいませ。

 そして、消費税について
大々的に議論される状況に持ち込み、何としても
「消費税廃止」を実現するのです。

「消費税廃止を実現しよう!」に、ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを❗ 。


◇ 唾液 、から、ガンを特定❗ ;
19/ 8/3 12:41 ;

▽▲ 血潮や、リンパ液に、
神経な、細長い、 細胞らでの、 信号、な、
物質ら、や、状態ら、の、やりとり❗
、 により、
人々の体の部位らでは、
循環性なり、 連携性なり、 が、
成り立ってあり

より、 直には、 関わりの無い、
部位らでの事らの影響性が、
別の部位らに及び

肩こり、 が、 内臓らでの、
問題性を反映し得るもの、として、
思いとらえられ得たり

どんなに、 健康な人であっても、
毎日に、 数百個は、
新たに、作り出されている❗
、 と、 専門家らに観られてある、
ガン細胞たちが、 壊されずに、
一定な度合い以上に、 増え得た場合ら
、 に、 成り立ち得てある事になる、
代謝ら、や、
万病を未然にも差し止め続ける、のに、
あるべき、代謝ら、の、 欠けようら、
などが、
唾液の中、の、 物らの顔触れに、
自らを描き出し得たりもする。

人々の命と健康性とを成し続ける、
のに必要な、
あるべき、 代謝ら、を成し続ける、
のに要りような、
あるべき、代謝員同士である、
酵素 コウソ 、 な、 タンパク質ら、と、
補酵素 、な、 ビタミンら、や、
補因子、 な、 ミネラルら、 とへの、
摂取らにおいて

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 、が、
よく、 合体をし得た場合にのみ

『 代謝 』 、が、 成され得る、
その、 『 確率的 親和力 』、 の、
代謝ごとの、 代謝員らごと、における、
不足性ら、を、
よく、 埋め余し得る 、 ように

その代謝員らへの摂取らでは、
その代謝員らを、 より、 余計に、
飲み食いなどして、
それらが、 よく、 合体し得る、
その可能性を高めるべき、
必要性がある。

百歳を超えるような、
長寿を成す、に至る人々と、
同じような、物らを飲み食いし、
同じような、体の使いようらなり、
運動らなり、 を、 成し付けていても

より、 寿命を短くされてしまう人々が、
その家族などの身内員らにおいても、
あり得て来てあるのは

この、 『 確率的 親和力 』、ら、
での、 大小の違い 、により

あるべき、 あり得る、 代謝らへ対して

同じ物らを食べ、 同じ物らを飲んでも、
それらのどれ彼を成し得るに至る、
その度合いらにおいて、
差 、が、 生まれるべくして、
生まれる❗
、 事に、 要因性のある、
事が、 考えられ

同じ類の物らを、 同じように、
飲み食いし合う、 家族員らにおいても

その、 確率的親和力らの、
代謝ごとでの、 差 、により

あるべき、代謝ら、での、
出来と不出来との違いようら、
が、 成り

その健康性の度合いや、
寿命にも、 差 、が、 成り得て、
当たり前である、 事、 などが、
考えられる。

先祖員らの死によう等の事から、
そういう家系だから、 とか、
そういう遺伝性の物だから、 と、
あきらめずに

より、 あるべき、代謝員ら、への、
摂取らを、 あるべき、 代謝らに向けて、
より、 漏れらを成さないように、
成し付ける❗
、 だけで、
運動らでの過不足を成さない限りは、
自らや、身近な人々をして、
その健康性を、 よく、 成し付け得て、
より、 元気に、長寿を楽しませ得る、
人々もある。


☆ 唾液の中の、 代謝物を、 AI
≒ 人工知能 、で解析し、
乳がんを検出❗;  帝京大医学部の、
神野浩光教授ら研究グループ ;
2019年8月2日 Kyodo Weekly ;

Woman hands giving satin pink ribbon, supporting symbol of breast cancer awareness campaign in October,

 帝京大学医学部の神野浩光教授は、
東京医科大学は、
低侵襲医療開発総合センターの教授で、
慶応大学は、 先端生命科学研究所の、
杉本昌弘特任教授、や、
慶応大学医学部の林田哲専任講師ら、との、
共同研究で、 唾液のメタボローム解析と、
人工知能 ( AI ) 、 を使って、
高い精度で、 乳がん患者を検出する、
方法を開発した、 と、 発表した❗ 。

 研究グループは、
浸潤性乳がん、 な、 百1症例、と、
非浸潤性乳がん、な、23症例、に、
健常者、な、 42症例、 の、 3群から、
合計で、 百66の唾液な検体を収集し、
メタボローム解析、 という、
測定技術を使って、 解析した。

 その結果にて、 唾液の中から、
260種類の物質の成分らの量を量る、
ことができた。

そのうちの、 約 30の物質らは、
3群の間で、 濃度に、 違いがある、
ことが、 統計的な評価によって、
明らかになった。

 浸潤性、の、 乳がん、な、 患者で、
代謝物の一種である、 ポリアミン類 、
などの濃度が、 健常者と比べて、
高い、 一方で、
非浸潤性、の、 乳がん、な、患者では、
これらな、物質らの濃度は、
上昇しておらず、
健常者と濃度が、 変わらない、
ことも、 判明した。

 浸潤性乳、の、 がん患者と、
健常者を、 最も高い精度で識別する、
物質群の濃度パターンを、
AIに学習させたら、
精度を大幅に向上させ得た。


☆ 2019年 7月25日 8時00分 ;
植物を、
「 数秒ごとに、明滅する、 照明 」 、
で育てることで、
栽培に必要な、 エネルギーを削減できる❗;

気候条件に左右されることなく、
通年で、 植物を栽培できる、
屋内栽培のメリットは、 大きく、
近年では、 技術の進歩に伴って、
巨大な「植物工場」を建造する、
動きも盛んになっています。

≒ これは、 地下に、 避難網ら、と、
避難所らとを成して、 人々が、
そこでも、 暮らし得てゆくようにする、
事へ向けて、 足しにすべき事でもある。

・・しかし、 太陽光を利用できない、
屋内栽培では、 人工照明を使って、
植物の光合成などを促す、 必要があり、
栽培に必要な、 エネルギー、の、
コストが、 一つの課題です。

フロリダ大学で、 園芸科学教授を務める、
ケビン・フォールタ氏らの研究チームは、
「 照明を、 短いスパンで、 つけたり、
消したりする 」 、 ことで、
栽培に必要な、 エネルギー、の、
コストを抑えられる、
可能性があることを発見しました。

Manipulation of seedling traits with pulsed light in closed controlled environments - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098847219304666

Micro-naps for plants: Flicking the lights on and off can save energy without hurting indoor agriculture harvests
https://theconversation.com/micro-naps-for-plants-flicking-the-lights-on-and-off-can-save-energy-without-hurting-indoor-agriculture-harvests-120051

自然の光や水を利用する農業は、
気象条件に、 左右されやすく、
日照量が、 少なかったり、
例年よりも、雨が少なかったりした年は、
野菜の価格が上昇して、
人々の生活に、 大きな影響が出る、
こともあります。

そんな中で、 屋内の工場で、
植物を栽培すれば、 外部の条件らに、
作物のできが、 左右されないために、
オランダをはじめとする、一部の国々では、
積極的に、 植物工場の建設が進んでいる
、 とのこと。

植物工場は、 『 弥宇 ビウ 』 ;
≒ 『 ビル 』 、 の中で、
何層にもわたって、 栽培環境を整える
、 ことが、 可能で、
都会の、 『 須辺 スペ 』 ;
≒ 『 スペース 』 ;
、 を、 有効に利用できるほか
、に、
食物への消費量の多い都市部で、栽培する、
ことで、 輸送のコストを減らせる❗
、 といった、 利点があります。

その一方で、
屋外での栽培とは、 違って、
植物の生育に必要な、
あらゆる要素らを、 人工的に、
管理しなくてはならず、
栽培での、 コストは、 比ぶるに、
高くなりがちです。

中でも、 植物工場の中心的な問題として、
フォールタ氏が挙げているのが

植物に与える、 「 人工 照明❗ 」
、 だそうです。

一般的に、 植物栽培用の人工照明は、
『 赤 』、 と、 『 青 』、 の、
発光ダイオードを組み合わせて、
作られており、
植物工場の運用コストのうちの、
25 % ❗ 、を、 照明代が占める
、 こともあります。

この点が、 農業に、
多額のコストをかけられない、
発展途上国での、 植物工場、への、
建設を難しくしている
、 ほか、に、
植物が吸収する、 二酸化炭素量 CO2
、 よりも、 栽培に伴って排出される、
二酸化炭素、の量が大きくなることで、
地球温暖化を促進してしまいます。

フォールタ氏は、 30年以上にわたって、
光 ;
≒ 【 人々の目に見える、 宛ての、
属性もある、 『 電磁波ら 』 】 ;

が、
植物の生長に対し、
どのような影響を与えるのか
、を、 研究してきました。

近年になって、 フォールタ氏は、
「 植物は、 光の、 『 応拂 オウ・フッ 』 ;
≒ 『 オン・オフ 』 、 が、
日中と夜間のサイクルで、
固定されているが、 この光の、
応罘の、 『 乍繰 サクル 』 ;
≒ 『 サイクル 』 、 を早めたら、
どうなるのだろうか? 」 、 という、
疑問を持ち始めた、 とのこと。

そこで、 実際に、 数時間から、
数秒、の、 乍繰 、 で、
光のオン・オフを切替えた場合に、
植物の生長が、 どのように変化するのか
、を確かめる実験を行いました。

光合成を行う植物は、 生長するために、
光 、 が必要であり

その乍繰を乱すことは、
植物の生長に、 悪影響を与える、
かもしれません。

実験の開始前に、 フォールタ氏は、
「 光を細かく分割して、植物に浴びせることは、
太陽の律積 リヅン 、に合っている、
植物の体内時計に、
受け入れられないだろう 」
、 と、 考えていたそうです。

研究チームは、 合計で、 12時間の光と、
12時間の暗期とを、6時間ごと、
3時間ごと、1時間ごと、さらに、
30分、 といった、 短い乍繰で、
植物に浴びせ、その生長を調査しました。

調査に使われた植物は、 ケール、 カブ、 ビート
、 といった種類で、
12時間の乍繰で、 4日間にわたり、 生育すると
、 植物は、
正常に生長しました。

ところが、
光と暗期のサイクルが、
6時間、 3時間、 1時間、 30分、 といった、
短い、 『 過把 スパ 』 ;
≒ 『 スパン 』 、 に分割されたら

光を浴びせられた総時間に、
変化は、 なかった❗
、 ものの、
フォールタ氏の予想どおりに、
植物は、 上手く生長しなかった❗
、 とのこと。

しかし、 研究チームが、 さらに、
光と暗期の乍繰を短くしていき、
ついに、 5秒 、 おきに、
光の応拂を切り替えるようにしたら、
植物は、
12時間の乍繰で育てられたものと、
ほぼ、 同じように、 生長しました。

研究致務は、この不思議な発見について、
「 5秒おきに、
光のオン・オフが切り替わると、
植物の体内時計は、
日の出、 と、日の入り、 とを、
正しく認識できないのではないか❓ 」
、 と、 考えています。

フォールタ氏らが、
今回の発見を発表しようとしたら、
なんと、 今回と同様の実験が、
80年以上も、 昔の、
1931年に行われていた❗ 、 ことが、 判明。

アメリカ合衆国の農務省の研究者らは、
キバナ・コスモスを使った
( PDF ファイル ) 、 実験で、
短いスパンでの、 光の応罘が、
生長にとって、 大きな妨げにならない、
ことを、 突き止めていました❗ 。

1931年の実験も、 フォールタ氏の実験も、
12時間の周期で、 光を浴びせる場合と、
結果的に、 光の総量は、
変化していないために、
植物工場における、
光のコストを節約する、
ことには、 つながりません❗ 。

しかし、 フォールタ氏は、
「 光を浴びせない時間を、
光を浴びせる時間と同じにするのではなく、
5秒 、な、光を浴びせたら、
6秒の暗期を与えたり、
暗期を、 10秒 、 20秒に伸ばしたりしたら、
どうなるのか? 」 、 と考え、
さらに、 実験を続けることにしました。

光の応拂な乍繰における、
『 拂 フッ 』 ≒
『 オフ 』 、 の時間を延長する、
実験を行った結果にて、 研究チームは、
「 光を浴びせない時間を、
ある程度を、 伸ばしても、
植物の生長には、 影響しない 」
、 ことを発見しました❗ 。

光合成 、 などの、 『 程居 ホドイ 』 ;
≒ 『 プロセス 』 ;
、 を促進するために、
5秒間を、 光を当て、
その後に、
10秒 、20秒と 、 暗期の時間を伸ばして、
植物の生長の度合を測定したら、
暗期が、 5秒だった場合と等しく、
植物が生長したそうです。

また、 研究チームが、 実験室内で、
リーフ・レタスの栽培な実験を行ったら、
やはり、 暗期を、多少は、延長しても、
リーフ・レタスの生長が妨げられなかった❗
、 だけ、 でなく

暗期を長くするほど、
レタス 、が、 青々となり、
葉が大きく生長する❗
、 ことも、あったそうです。

研究チームは、 屋内での栽培において、
暗期の時間を調節することにより、
同じ品種であっても、
多様な、 『 把汰 パタ 』 ;
≒ 『 パターン 』 、 の、
食品を生み出すことができる、
可能性もある、 と、 主張しています。

今回の研究から、 屋内での栽培において、
暗期を長めに設定する❗
、 ことで、
栽培にかかる、 エネルギー、 の、
コストを、 30 % 、以上 ❗ 、を、
節約できるかもしれない
、 と、 研究チームは、 指摘。

市場に出回る、 野菜のコストを抑える❗
、 だけでなく、
排出する、 二酸化炭素 CO2 、 の、 量を削減して、
持続が可能な、 栽培プロセスを生み出す、
ことも、できるかもしれないそうです。


◆◇ 『 段滝理論 』 ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/00f686abde0980e64d8dec2f4c6d3bb7

△ 乳清タンパク質 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4fc72299adce5ede7f470ef3e9ad0656
◆ 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

◇▼ アナフィキラシー死も予防する、 ナイアシン❗
➕ ハイムリック法
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c831e0236b080257ec350da642c6e0ea

メデゥーサ・ウィルス❗   ;   主権者 ; 世主 セス 、ら❗  ;  解放を急ぐべき、 シナによる、 桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗

2020-09-12 16:36:21 | 政治・経済
☆ メデゥーサ・ウィルス❗ ;
タンパク質らの出来よう次第な、
人々、などの、生き物らの体、と、心の、現象ら❗ ;

コロナ、からの健康性の回復者に、採血への呼び掛け❗ ;
抗体薬への開発に活用―福島県立医大
2020/ 9/11 時事通信社 ;

武漢コロナ・ウイルスの増殖を抑える❗
、可能性がある、 「 中和抗体 」、 を使った、
医薬品への開発を進める、 福島県立医科大は、
11日に、 東京都は、 千代田区の、
衆院第1議員会館で、 記者会見し

有効な抗体を探すため、 同ウイルスに感染し、
回復した人に、 採血を呼び掛けた❗

感染者の多い都内で今後、協力者を募る。

同大は、 少量の血液から、 多数の抗体、 な、
タンパク質 、 を調べられる、 技術を開発。

採取した血液から、
武漢コロナに有効で、副作用のない、抗体を探し、
取り出した遺伝子を基に、 大量生産を図る❗

将来的には、
鼻へ点す、 点鼻薬、 などの、医薬品への開発を目指す。

研究の支援プロジェクトを率いる、
亀岡偉民文部科学副大臣は、 記者会見に同席し、
「 東京五輪に間に合わせて、世界に貢献できる、
研究成果に持っていければ 」、 と、 期待を寄せた。

武漢コロナに感染し、 回復した、 田嶋幸三・日本サッカー協会会長は、
今後に、採血に応じる、予定といい、
「 コロナの克服に、私の血が役に立つことを願う 」
、 と話した。

◆ これは、 感染を防ぐものでは、なく、
あり得る、重症化の度合いらを、 より、
小さくする筋合いの物だ。
タンパク質な、抗体を接種する事は、
その宛ての人々において、 より、 軽い度合いで、
感染を発生させる、 度合いを帯びてある事であり、
わざと、 感染させ、 それを制御する向きのものだ。


▽ あり得る、副作用らを軽めるには、
タンパク質、と、鉄分ら、などの、 ミネラルら、に、
その他の、 ビタミンら、 での、漏れ、を、
より、 埋め余し得るようにする事と重ねて、
ビタミン C ;


◇◆ 『 ビタミン C 』 ;
【 疫鎮 ヤクチン ; ワクチン ;
、らの、 あり得る、 副作用ら、 の、
度合い、を、 より、 軽減もし、
ウィルス 、らの本体を、
断ち切りもし、
実験らでは、
肺病を成す、 結核菌たちを、
全滅させもし、
繊維状、 な、 タンパク質 、である、
コラーゲン 、 たちを、 より、
丈夫に成す、事において、
血管らを構成する、 組織ら、を、 より、
丈夫に成しもし、
免疫員、な、 白血球たちの各々を、
より、 活性化して、
働き者にしてやりもし、
その体に、 不具合ら、 が、
余計に、 あれば、ある程に、
より、 大量に摂取しても、
腹が、 より、 下らなくなり、
腹の、ゆるみ、や、 下りよう、を、成す、
それへの摂取らの度合いが、
その体の中の、不具合らの、
度合い、への、目安になる、
『 補酵素 ホコウソ 』 、
では、 あるが、
それ自らの、 電子強盗化による、
あり得る、 加害性らへ対しては、
子宝 ビタミン E1 、 らにより、
差し止めるべき、 必要性もある❗ 】、
『 ビタミン C 』 ;
【 C6 ➕ H8 ➕ O6 】 ;


◆◇ 武漢ウィルス肺炎の本質、への、対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

△▼ T細胞 、と、 武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235
▼△ 武漢コロナによる事象ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef542a2e5f6b6d7859bf33c74cdd101c
▽▲ 武漢ウィルスへの対策な事ら❗ ; 翻訳 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/185b3f9d394eb91bd69812b1b075866b
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2452fe9d9d5f00c488fe3bb28c093251
▼△ サイトカイン嵐❗ ➕ 武漢ウィルス❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4272ba2c6337b0b65310f687413a492b
△▼ ウィルス感染症
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d16d445ca9c866ad9b1f82de1a48ac5
▲▽ 富士、の、 アビガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90d5bbe0990737e2b6e13fcc714cf715
▽▲ 武漢コロナ、などへ対し、 飲んでは、いけない、薬ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a7fbd27fc4f2ff1e1a3802a2805635d
▼△ 肺炎への対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04
△▼ 武漢ウィルス、へ、膵臓への治療薬
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▼△ 妊婦の風疹
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▲▽ 高血圧、へも、あるべき、代謝ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/08db7b93e12a610b9c3a57cf759bdfe2
▽▲ 肺炎ら、へは、 ビタミン C 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bc36c7119f782d2f304eeb6d807a34f
△▼ あり得る、炎症らを軽めて、武漢コロナ 、らをしのぐ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/278cfd97267fe2eedf0a8ee4b8f907ed

▼ ワキガの真の原因を解明❗ 、
英ヨーク大・ユニリーバR&D社共同研究
2020/ 9/12 @DIME ;

ワキガ、 への原因となる、 酵素 コウソ 、 な、
タンパク質を発見した❗
、とする研究の結果を、英ヨーク大学生物学分野の、
Michelle Rudden 氏らが、 「 Scientific Reports 」
7月27日オンライン版に発表した。

この研究チームは、 過去の研究で、 脇の下にすむ、
数種類の細菌たちが、 ヒトのワキガ、への、
原因菌らな事を明らかにしていたが、
今回のユニリーバR&D社との共同研究では、
これらの細菌らが産生する、 特定の酵素 コウソ 、が、
臭いへの原因であることを突き止めた❗
、 という。

ヒトの汗腺には、
エクリン腺、と、 アポクリン腺の、 2種類がある。

体中に密に張り巡らされた、 エクリン腺は、
皮膚の表面へ、直に、開口しており、
主に、 体温への調節のための汗を分泌する❗



【 汗、らは、 塩分などの、 ミネラルら、も、
水分と共に、 排出する、 との事なので、
よく、 汗をかく時々などには、 よく、
ミネラルらへ宛てた補給も、成すべき、必要性があり、
あり得る、 熱射病などを予防する上でも、
水分と共に、 塩分らの一定量らを、摂取すべき、
必要性がある❗ 】


一方で、 アポクリン腺は、
脇の下や乳輪、外陰部など、体の限られた部分に存在する。

ワキガの臭いは、 アポクリン腺によって、
皮膚の表面に分泌された、 無臭の前駆体な分子を、
細菌が分解する❗
、ことで生じる、 と考えられている。

ワキガの悪臭は、 主に、 揮発性の、 脂肪酸 ; ( VFA )
、と、 チオアルコール類から成る、
揮発性の、 有機化合物 ;
≒ 『 炭素 C 、を含む、 化合物 』 ;
、 との、 混合物が原因とされる。

チオアルコール類は、 産生量自体は、微量だが、
非常に、刺激的な臭いを発する、 揮発性の物質だ。

脇の下に存在する、 主な細菌としては、 Staphylococcus属 ;
( ブドウ球菌属 ) 、 Cutibacterium 属 、
Corynebacterium 属 、 などが知られている。

Rudden 氏らが行った過去の研究では、
Staphylococcus属のうちの限られた種が、 汗に含まれる、
無臭の前駆体な、 Cys-Gly-3M3SH 、 を分解し、
チオアルコール類の一種な、 M3SH 、 を産生する❗
、ことが、 明らかになっていた。

しかし、 この前駆体から、 チオアルコールが形成される
、 詳しい仕組みについては、
明らかになっていなかった。

今回に、 同氏らが、 脇の下にすむ、
色々な、 Staphylococcus属での、 3M3SH
、 への産生の能力について、 調べたら、
この能力は、 主に、 Staphylococcus hominis ;
( S. hominis ) 、 という種で、 認められ、
皮膚に広く分布する、 S. epidermidis ;
( 表皮 ブドウ球菌 ) 、 をはじめ、 S. capitis、S. aureus ;
( 黄色 ブドウ球菌 ) 、 などの、
他の種では、 認められなかった。

チオアルコール ( 3M3SH ) 、 は、
S. hominis 、 が持つ酵素 、な、 システイン-チオールリアーゼ ;
( C-Tリアーゼ ) 、 が、
Cys-Gly-3M3SH 、 を分解することで形成されるのだ❗
、という。

興味深いことに、 この、 CTリアーゼを産生する遺伝子を、
通常は、 ワキガには関係しない、
黄色ブドウ球菌に発現させたら、
この細菌から、 3M3SH 、 が測定された❗

これは、この酵素のみが、
チオアルコール類の産生に必要であり、かつ、
この酵素のみで、十分である❗
、 ことを示唆している。

Rudden 氏らは、
「 この、 “ ワキガ 酵素 ” 、 の構造を解明することにより、
細菌内で、 臭い分子が作り出される、
分子レベルでの仕組みを突き止めることができた 」
、 と評価する。

そして、
「 この知見は、 ワキガの機能を解明する上で、
重要な前進であり、また、
脇の下の微生物叢を乱すことなく、
ワキガの臭いを抑える❗ 、
阻害因子の解明と、
新しいデオドラント商品の開発を可能にするものだ 」
、 と付け加えている。

さらに、研究チームが、
Staphylococcus属の多くの種類の遺伝関係を調べたら、
人類の誕生よりも、はるか以前の、 原始的な霊長類が、
既に、 この酵素を持っていた❗
、ことも、 判明した、 という。

このことから、 Rudden 氏らは、
「 ヒトの祖先である霊長類の間で、 ワキガの臭いが、
個体間でのコミュニケーションにおいて、
重要な役割を担っていた❗ 、 可能性がある 」
、 と推測している。

( HealthDay News 2020年 8月6日 )
Copyright © 2020 HealthDay. All rights reserved.
(参考情報)
Abstract/Full Text
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z
Press Release
https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2020/research/enzyme-body-odour/
構成/DIME編集部 。

★ 真核細胞の核膜の誕生は、
ウイルスに対する防御機構が始まり?、
理科大が新説を提唱❗ ;
2020/ 9/10 ; マイナビ・ニュース ;

東京理科大学は、 9月9日に、
宿主のゲノムと、 “ 共存 ” して、 複製する❗
、という、 特徴を持った、 巨大な、 ウイルス ;
「 メドゥーサ・ウイルス 」、への、 祖先が、 きっかけとなり、
宿主の細胞が、
ウイルスに対する防御機構として、
自らの、 『 ゲノム 』 ;
≒ 『 遺伝情報ら、 その、全て 』 ;
、 を囲う、 膜を構築した❗
、ことが、 真核細胞の核膜の起源となった、とする、
新たな、 「 細胞核 ウイルス起源説 」 、を提唱した
、 ことを発表した。

薬剤耐性の仕組み理解へ - 九大、ミスマッチ修復機能の謎を解明 。

同成果は、 同大学理学部第一部教養学科の、
武村政春教授らの研究チームによるもの。
詳細は、国際オンライン微生物学雑誌
「 Frontiers in Microbiology 」 に掲載された。

ヒトを含む、 真核生物の進化における謎の中で、
最も重要なことの➖つであるにも関わらずに、
定説が存在していないのが、
“ 細胞核の起源 ” 、 だ。

これまでは、
「 細胞膜が、内側に陥入し、核膜となった 」、 とされ、
多くの研究者が、 その考えに立脚して、
色々な、細胞核起源説を提唱してきた。

しかし、 この説では、
どのような、きっかけで、
ゲノムが、 核膜で包まれるようになったのかが、
不明であった。

また、 『 m RNA 』 、 を読み取って、
細胞ごとの内側に用意される、
色々な、 アミノ酸たちを、 立体的に、組み立てる事において、
遺伝情報らを、 タンパク質に翻訳する、
細胞小器官の➖つな、 「 リボソーム 」
、は、 なぜ、 細胞核の外側に排除されたのか
、という点も、 説明されていなかった。

そうした中な、 2001年に、 名古屋大学の助手 ( 当時 )
であった、 武村教授が、
「 ポックス・ウイルスのような、
大型の、 DNAウイルスの感染が、 細胞核の起源となった 」
、とする、 仮説を提唱❗

その後に、 複雑な仕組みを持つ、 巨大ウイルスが発見され、
巨大ウイルスの、 ウイルス工場と、
細胞核 、との類似性が、指摘されることになった。

また、 2019年に、 武村教授らは、
真核生物の進化の謎を解く、 カギを持つ、 と考えられる、
巨大ウイルスの、 PAMグループの仲間だが、
どの系統にも属さない、 変わり種である、
メドゥーサ・ウイルスを発見しており

この発見により、
従来の仮説では、 説明できなかった点を説明できる、
細胞核の起源に関する、 新たな仮説を、
今回に、構築することに成功した❗
、という。

武村教授によると、
メドゥーサ・ウイルスのいくつかの特徴に着目したら、
メドゥーサ・ウイルスへの祖先が、
自らの侵入する宛先な、 宿主の細胞核で、
宿主ゲノムと、 “ 共存 ” して、 自らを、
その細胞を利用して、 複製する❗
、戦略を編み出した結果にて、
複製に伴って、 宿主側の遺伝子らに依存すれば、
事足りるものは、 より、 失われていき

主要な遺伝子は、
何らかの理由で、 水平移動により、
宿主より、 獲得するようになっていった❗
、 と考えられるとする、 結果を得た
、 という。

実際に、現在の、 メドゥーサ・ウイルスは、
宿主との相同遺伝子を、 19 %
、ほどを、 保有しており

ほかの巨大ウイルスよりも高く、
こうした宿主ゲノムとの、 “ 共存 ” は、
遺伝子の水平移動を推進してきたもの、
との考えを、 武村教授は、 示している。

また、 メドゥーサ・ウイルス、の、と、
宿主のゲノムについての、 複製の場が、
どのように、 膜を構成する、
脂質の二重層で覆われる様になったのかについては

これまで、
「 もともと、 細胞の内部にて、 進化していた、
小胞体や、食胞 、 などの、 細胞内膜系は、
まず、 ウイルスが利用し始めた❗

宿主の、 酵素 コウソ 、 な、 タンパク質である、
『 ヌクレアーゼ 』 、 などによる攻撃から、
身を守ろうとして、
自らのゲノムへの複製の場 ;
( 今でいう、 ウイルス工場 、など )
、 の周囲を囲わせるようになった 」
、 というものと

「 宿主な細胞も、 そのウイルスの戦略を学んで、
自らのゲノムの周囲を、 細胞内膜系で覆い、 逆に、
ウイルスからの攻撃から身を守ろうとするようになった 」
、 というものが、 提唱されているが

バクテリアの細胞の内側に、 核膜のような、
膜が、 ゲノムを囲うようにして、 でき、 それが、
細胞核へと進化した、 直接的な証拠は、
今のところでは、 見つかっていない❗


宿主の、 ゲノムが、 内膜で包まれた❗
、 ことを説明するためには、
ウイルスから、 身を守るため❗
、 という理由だけでは、 若干、 弱いが、
そのウイルスが、
「 メドゥーサ・ウイルスの祖先 」 、 であったのであれば、
話は、変わってくる、 と、 武村教授は、 いう。

ゲノムを細胞内膜系で囲んで、 ウイルス工場を作る❗
、という、 メドゥーサ・ウイルスへの祖先側の目的と、
ゲノムを細胞内膜で囲んで、
ゲノムを、外敵から守る❗
、 という、 宿主の細胞側の目的が、合致するからだ。

これら事らから、
宿主の、 ゲノムと、 “ 共存 ” して、 自らを複製する、
特徴をもった、 巨大ウイルス ;
( おそらく、 メドゥーサ・ウィルスへの祖先 )
、が、 きっかけとなり

そのウイルスに対する防御機構として、 まず、
宿主が、 ゲノムを核膜で覆う❗
、 という、 戦略を編み出した。

その結果にて、 巨大ウイルス側も、 そのまま、
ウイルス工場として、
細胞核を用いる状態へと進化し、
現在の、メドゥーサ・ウイルスが誕生した❗
、 というのだ。

また、 ふたつ目の謎である、
「 細胞内の器官の➖つで、 メッセンジャー RNA ;
( mRNA ) 、 を読み取り、
細胞ごとの内側に成る、 色々な、アミノ酸たちを、
立体的に、 組み立てる事を通して、
遺伝情報らの各々を、 タンパク質へと翻訳
( 変換 ) 、 する❗
、 役割を担っている、 『 リボソーム 』
、 が、 なぜ、
細胞核の外側に排除されたのか 」、 についてだが

メドゥーサ・ウイルスの祖先が、
核膜で覆われた、 自身のウイルス工場から、
リボソーム 、 を排除する❗
、ことが、
宿主にとっても、
リボソームの翻訳ミスを防ぐ❗
、 という、 メリットがあった❗
、 が、 ために

『 リボソーム 』 、を、 細胞核の外へ排除する❗
、 という、 仕組みができあがったのだ
、 という。

膜を通過させて、
物質らの輸送を行う、 タンパク質、 への、
遺伝子、 な、 「 Ran 」、 の祖先型を用いて、
たまさかに、 ウイルス感染によって、
膜で囲まれる状態となっていた、
ゲノムの領域外へ、
『 リボソーム 』 、 を排除する❗
、 仕組みを作り上げた結果にて、
現在の真核生物の細胞核 ;
( および、 メドゥーサ・ウイルスのウイルス工場 ) ;
、 が、 誕生した❗
、 というのである。

これらな、仮説らをメインに、
武村教授が、今回に考案した、
「 細胞核のウイルス起源説 」
、は、 以下の、 5点からなる。

現在にて存在する、 巨大な、 ウイルスらのうちで、
メドゥーサ・ウイルスを含む、 PAM グループの祖先が、
まだ、 細胞核のない時代の、
真核生物への祖先の細胞質に、
細胞の小胞体に由来する、 内膜によって、
その周囲を取り囲んだ、 ウイルス工場を形成していた❗

真核生物の祖先は、
そのウイルス工場を模倣するかのように、
ウイルスからの攻撃から、 身を守ろうとして、
自らの、ゲノムの周囲を、 内膜で取り囲む❗
、 仕組みを進化させた。

このゲノムを取り囲んだ内膜は、
➖時的なものであるが、 このころに、
膜の中で、 ゲノムを凝縮させる❗ 、
円盤状のタンパク質な、 『 ヒストン 』 ;

【 『 ぐにゃぐにゃな、 紐のようでもある、 遺伝子ら 』
、 を、 その円盤状な我が身に、 巻き付けてある、
タンパク質であり、
この、 ヒストンの所々へ、 メチル基 ; CH3 ;
、 などが、 くっつく、 などすると、
ヒストンに巻き付けられてある、 遺伝子らへの、
締め付けようの度合いが、変化して、
遺伝情報らの、 あり得る、 タンパク質らへの、
翻訳の度合いらが、 左右される、
後天遺伝性の現象な事らが、 引き起こされる事になる❗ 】 ;

や、
膜を通過させて、
物質らの輸送を行う、 Ran
、 などの分子が進化した❗


メドゥーサ・ウイルスへの祖先となった、 ウイルスは、
真核生物の祖先が、
その、ゲノムを、 内膜で取り囲んだ状態へと進化しても、
そのまま、 その、ゲノムと、 “ 共存 ” する形で、
複製をしていた❗

そのため、
重要な、いくつかの遺伝子ら、に、
ヒストン 、 Ran 、 DNA ポリメラーゼ 、 などを、
水平移動により、
宿主から獲得することに成功した。

その代わり、
内膜で取り囲まれたことによって、 さらに、
宿主のゲノムへの依存を強くした結果にて

RNA ポリメラーゼ 、や、
トポイソメラーゼ 、 といった、
酵素 コウソ 、な、 タンパク質ら、への、
もとの、 重要な遺伝子は、
自らが持つ必要がなくなり、欠失させた❗


真核生物の祖先において、 一時的に、
ゲノムを取り囲んでいた内膜は、 やがて、
恒久的に、 ゲノムを取り囲む、
核膜へと進化❗

メドゥーサ・ウイルスへの祖先となった、
ウイルスにとっては、 そのまま、
細胞核な全体が、
ウイルス工場として機能するようになった❗


同時に、 Ran 、を使って、
細胞ごとの内側において、 色々な、アミノ酸たちから、
タンパク質らの各々を合成する、 移動式の工場 、な、
『 リボソーム 』 、を、
その、 外側へと排除する、 仕組みが進化した❗


一方で、
ミミ・ウイルス、や、 マルセイユ・ウイルスといった、
巨大なウイルスへの祖先となった、 ウイルスは、
もとは、 宿主のゲノムとは離れた、
ウイルス工場で、 自らの型の物らを複製していた❗

そのため、
核膜が進化しても、 その中に取り込まれず、 そのまま、
細胞質のウイルス工場で、 自らの型な物らを複製する、
巨大ウイルスへと進化した❗

同様に、
そのほかの巨大ウイルスも、
それぞれに特有な複製のメカニズムを進化させた❗


細胞核が、 どのようにして、できたのかに関して、
これまで、 多くの研究者が、 色々な仮説を提唱してきたが、
いずれも、 現象論に留まっている❗
、という。

代謝システムの進化❗
、という、 分子レベルの観点から、
細胞核の進化について言及しているものは、あるが、
より、詳細に、
その、 「 きっかけ 」、 を考察したものは、
ほとんど、ない❗
、 という。

小胞体を中心とした、 『 膜 』 、 もしくは、
共生した、 『 バクテリア 』 ; 『 細菌 』 ;
( のちの、 ミトコンドリア ) ;
、 の膜、 などに由来する、
細胞内膜系が、 複雑な過程を経て、 やがて、
ゲノム 、 を包み込み、 細胞核へと進化した❗
、 というのは、
多くの研究者が考えていることだ。

しかし、
「 やがて、ゲノムを包み込み 」
、 という、 一言が、 極めて重いものである❗
、にもかかわらず、に、
その、きっかけとなった、
重要なイベントについては、
ほとんど、 言及されてこなかった❗
、 という。

しかし、
ウイルスの存在と、その関与を仮定すると、
今回の仮説の通りに、
「 ゲノムを包み込む 」、 過程を、
無理なく説明することができるようになるため、
武村教授は、
今回の仮説によって、
細胞核の起源の解明に、一歩を近づけた❗
、 ことを期待したい
、 としている。

また、 今回の仮説では、
メドゥーサ・ウイルスへの祖先が、 重要なカギとしたが、
まだ、 細胞の進化に重要な役割を果たした、
ウイルス ( の末裔 )
、 が、 発見されていない❗
、 可能性もあり、 今後も、
新たなウイルスを発見し、そのデータを基に、
さらに詳細な学説へと昇華させていく❗
、と、 武村教授は、 コメントしている

波留久泉 記者 。

◆△ より、抽象性のある事としても
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4e276e11bc1d6e910ad92c1c939f0505
△▼ 働きらへの原因として
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/620198cc2e99f9da07befd84943360f5
◆▽ 観念らへの翻訳な上での、脳神経ら、など
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b986916d004d25f3c25453895081b057
◇▼ 現在時間❗ ➕ 槌床戦術編
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1f0478bbc438ca3dffe3db84280fa120
▲▽ しびれ信号編❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/631c315970099fb66b764e4b9a08a801

☆ アシナガバチは、お互いの顔を見分けられる。
仲間とうまくやっていくため、急速に、
顔への認識能力を進化させた❗ ( 米研究 )
2020/ 1/30 ; カラパイア ;
skeeze from Pixabay

人間から見たら、 足長蜂の顔は、
どれも、同じにしか見えないかもしれない

ほとんどの虫では、
視覚で、仲間を識別することが、できない❗

最新の研究によると、
ハチたちの仲間を認識する能力は、
わずか、数千年のうちに、急速に進化した❗
、 という。

こうした突然の進化をうながした原因は、
気候でも、エサでも、寄生虫でもなかった❗

社会性の昆虫、な、 ハチは、
仲間との共同生活にうまく対処するために、
お互いの顔を見分ける必要性があった❗
、 というのだ。

例えば、
ポリステス・フスカタス ( Polistes fuscatus )
、 という、 足長蜂もまた、
仲間の顔を、 視覚で識別し得る、
蜂の一種だ。

この事実は、 彼らの顔に、
ペイントで、化粧を施す❗
、という、 2002年の研究から、 判明した。

その研究では、
P・ポリステスの顔にペイントして、
普段とは、違う顔にしてしまうと、
巣の仲間から、 攻撃的な行動を受けるようになる❗
、 ことが、 観察された

だが、 こうした攻撃は、 しばらくを、
その巣の内で過ごしているうちに止む❗


このことは、その個体が、
ペイントによって、 よそ者と認識されてしまったが、
やがては、再び、仲間と認めてもらえたらしい❗
、 ことを示している。

こうした、 顔への認識能力は、
昆虫では、 非常に稀だ。

この研究では、 ポリステス・フスカタス ;
( 以下、 P・フスカタス )、 と、
その近縁種だが、 顔への識別能力のない、
ポリステス・メトリカス ( P. metricus )
、ならびに、
ポリステス・ドルサリス ( P. dorsalis )
、 の、 2種を比較した。

ここから、 明らかになったのが、
P・フスカタスの遺伝子座には

長期記憶の形成

キノコ体 ;
( 昆虫の大脳の一部で、
キノコのような形をしており、
記憶らへの処理の中枢としての役割がある )

視覚への処理
、 といった、
仲間への認識に関連する❗
、 機能らが存在しており

それらは、 過去な、 数千年、
という、 進化の視点からは、
ごく短期間のうちに、生じた❗
、 ということだった。

仲間の顔を認識できる、 ハチは、 他にもいる

例えば、
ミツバチ、や、 トロピカル・ホバーワスプ
、 などだが、
こうした仲間には、 いずれも、
巣に、 複数の女王バチたちがいる❗
、 という、 特徴がある。

複数の女王バチたちの間には、
➖匹の女王を頂点とする❗ 、
ヒエラルキーが形成されている。

だが、 それは、 不変ではなく、
彼女らは、 時々には、
地位を巡って争うことがある❗


研究グループの考えでは、
女王バチたちは、
お互いの地位を、
その、顔を見分けることで、 把握している❗
、 という。

つまり、
仲間との関係をうまく処理する必要性が、
顔への識別能力を進化させる❗ 、
選択圧だったのかもしれないのだ。

◇ 人間の言語能力も、急速に発達した? ;

この研究は、
認知の進化が、
自然選択によって形成された、
メカニズムを示唆する、
最近に増えつつある、 科学的知見の➖つだ。

こうした分野の研究からは、
認知は、 徐々に発生するのではなく、
突然変異によって、 急速に発達するらしい❗
、 ことが、 示唆されている。

このことは、
人間の言語のような、 認知能力も、 やはり、
急速に発達した❗
、 可能性をもほのめかしているのだそうだ。

この研究は、
『 PNAS 』( 1月24日付 ) 、 に掲載された。

References:news.cornell./ written by hiroching /
edited by parumo
・あわせて読みたい→ミツバチにも
アスペルガーが?
社会性に乏しいミツバチに
人間の自閉スペクトラム症に似た
遺伝症状を確認 ( 米研究 ) 。

マルハナバチは、 視覚と触角を使って、
それが何かを認識する認知能力がある
( 英研究 )
2020/ 3/2 9:00 コメント 13 。
Josef Pichler from Pixabay

 あなたが、 棚の少し高い所にしまっておいた、
ハチミツを探しているとしよう

それが、どんな形の瓶に入っていたのかを覚えている

きっと、 見なくても、
手で触れるだけで、 それ、と分かるはずだ。

 こうした能力を、
「 クロスモーダル物体認識 」
、 という。

視覚と触覚を通じて形成される、
三次元物体、へ宛てての、 脳内での、 表象❗
、のことで、
部分的には、
人間が、 脳に記憶されている、 その物体の意目侍 イメジ ;
『 イメージ 』 ;
、 を思い浮かべられるがゆえに、できる事だ❗
、と、考えられている。

 どうやら、こうした心の意目侍は、
人間だけでなく、マルハナバチも、
持っているようだ。

丸花蜂は、
複雑な認知の機構を持っており、
視覚と触覚を使って、
対象を認識できる❗
、 ことが、 わかった、 という。

 そして、これは、
意識の、 ” 構成 単位 ” 、である❗
、とも、考えられている。

『 Science 』( 2月21日付 ) に掲載された研究によると、
丸花蜂は、
それまでに、触れたことしかない物体を、
目で見て、 それと認識したり、 その反対に、
目で見ただけの物体を、
触れるだけで、 認識したりできるのだそうだ。

▼ 暗闇の中で、
砂糖水入りの容器の形を覚えさせる実験❗ ;

   ロンドン大学クリーン・メアリー、
などの、研究グループによる実験では、
丸花蜂をして、 いくつかのグループにわけ、
ある形の容器には、 甘い砂糖水が入っている❗
、 ことを覚えさせた。

 容器には、 球と四角の、 2種類があり、
どちらかの形状のものに、 砂糖水が入っている。

だが、 もう一方には、
苦いキニーネが入っている。

 そして、あるグループについては、
このことを、 真っ暗な中で、 教える。

このグループの丸花蜂には、
容器の形状は、 見えず、
ただ、触れて感じることしかできない。

 他方の明るい所で訓練したグループには、
容器に触れさせなかった。

そのため、
容器の形状を、 目で見て覚える事になる。

△ 触れた事は、あっても、
見るのは、初めてなはずの容器の形状を認識❗ ;

 この後で、それまでの環境を入れ替えてみる。

つまり、
暗い所で訓練されたグループは、
今度は、 容器には、触れられず、
目で見て、 甘い砂糖水を探さなければならない。

明るい所で訓練されたグループは、その逆だ。

 この結果にて、 驚いたことに、
丸花蜂は、 訓練の時よりも、
ずっと早く、 砂糖水にありつき得た❗
、 という。

  つまり、
暗闇で訓練されたグループなら、
触れたことは、あっても、
目で直に見るのは、 初めてであるはずの容器でも、
すぐに、お目当てのもの❗
、 と認識したのだ。

明るい所で訓練されたグループも、 また、同様だ。

ロンドン大学クリーン・メアリーの、
クウィン・ソルヴィ博士が言うように、
おそらく、 多くの人は、
小さな脳しか持たない、 丸花蜂は、
ただ、 刺激に反応しているだけで、
世界を心で解釈するようなことは、ない❗
、と、 考えているのでは、ないだろうか。

だが、 どうやら、そうでは、ないようだ。

 はたして、私たちは、
ハチの知能を過小評価していたのだろうか?
、 あるいは、
クロスモーダル・オブジェクト認識を実行する❗
、 ために必要となる、
脳の複雑さを過大評価していた
、 可能性も、あるだろう。

 これまでの研究から、 丸花蜂は、
仲間の行動を観察して、学習したり、
ポジティブな感情を表現したりできる❗
、 ことが、知られていた。

その賢さは、すでに、分かっていたのだが、
それでもなお、 今回の結果は、
研究者にとって、驚きだった❗ 、 という。

▽ 小さな丸花蜂にも、
己を認識する意識がある❗ ;

 ラーズ・チッカ教授によると、
この結果は、 私たちな人間と、丸花蜂には、
これまでに考えられていた以上に、
共通した所がある❗
、 ことを示す、 科学的証拠である、 という。

 なお、ここでの、 「 意識 」、には、
注意が必要❗ 、 とのことだ。

そもそも、 意識とは、
単純な基準で定義することが難しい、
非常にとらえどころのない現象だ。

従って、 今回の結果は、
丸花蜂に意識がある❗
、という、 完全な証明であるわけでは、ない。

 それでも、 今回の研究の結果や、
そのほかの、 ハチの心理を扱った研究を、
総合して考えれば、
小さな丸花蜂にも、己を自覚する、
意識があるらしい❗
、ことが、指し示されている、と、
チッカ教授は、述べている。

References:sci-news / abcなど/ written by hiroching / edited by parumo
\ SNSで、 みんなに教えよう❗ 。

◇ アリは、 どのようにして、
効率的に、 仕事を振り分けているのか? ;

蟻は、 主に、 女王アリを筆頭に、群れを成して生きる、
人間のとは、違った社会性を持った昆虫です。

アリの中でも、働きアリが、 どのようにして、
仕事を割り振っているかについての研究を、
プリンストン大学で、
生態学と進化生物学を専攻する大学院生、
クリス・トキタ氏が報告しています。

Social influence and interaction bias can drive emergent behavioural specialization and modular social networks across systems | Journal of The Royal Society Interface
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2019.0564

Divided, we fall: How ant behavior mimics political polarization | Ars Technica
https://arstechnica.com/science/2020/02/divided-we-fall-how-ant-behavior-mimics-political-polarization/

働きアリには、 大きく分けて、
「 率先して仕事をするアリ 」、 と、
「 周囲に影響されて、 仕事をするアリ 」
との、 2種類が存在します。

「 率先して仕事をするアリ 」
、 たちは、 自らの欲求に従って、 仕事を選ぶ❗
、 傾向にあり

空腹なら、 餌探しに従事し、
幼虫への関心が高いなら、
子育てに従事します。

「 周囲に影響されて、仕事をするアリ 」
、たちは、 他の働きアリの行動をまねして、
仕事を行います。

▼ 元な記事には、 図表がある ; 以下の図は、
「 率先して仕事をするアリ 」、と、
「 周囲に影響されて仕事をするアリ 」 、
とが混在する、 アリのグループでの、
分業の流れを表したものです。

例えば、
餌探しを、 「 Task A ( 青 ) 」

子育てを、 「 Task B ( 赤 ) 」 、 として

色が濃いほどに、
より、 長い時間を、 同じ仕事に従事している❗
、 ことを表しています。

「 率先して仕事をするアリ 」、が、
周囲に影響を与えることで、
時間の経過とともに、 自然に分業が行われ、
「 餌探しアリ 」、と、
「 子育てアリ 」、 という、
2つのグループが形成されます。

この現象は、
アリの集団生活の効率化に貢献しています。

「 率先して仕事をするアリ 」
のみのグループでは、
アリたちが、 自らの欲求に応じて、
仕事を度々に変更するので、 分業は生じず、
➖つの仕事を長い時間を行うことも、
ありませんでした。

また、
「 周囲に影響されて仕事をするアリ 」
、 のみのグループでは、そもそも、
アリたちが、率先して、仕事をしないことから、
分業は、 生じませんでした。


周囲に影響を与える存在と、
周囲に影響される存在の両方が、 グループにいる❗
、 ことで、 労働分業が生じる❗
、と、 トキタ氏は、 結論づけています。

アリの分業は、 個体ごとの性格の差によって、
発生しており、
トキタ氏は、
「 人々の意見が、 相互に影響し合い、
時間の経過とともに、 意見が、どのように収束するか 」
、 という、 オピニオン・ダイナミクス理論に、近い現象が、
働きアリ達の間にも発生している❗
、 と主張しています。

また、 アリのように、
個体差によって、分業が行われる仕組みは、
クモの集団においても、似たような現象が発生する❗
、 ことが、示唆されています。

▽ 社会性のあるクモは、
性格によって、効率的にこなせる仕事が、違う❗
、 ことが判明 - GIGAZINE

トキタ氏は、 自身の研究について、
人間の社会学の概念を、
動物の集団行動に適用できる可能性がある、 とし、
「 他の分野にも応用できる、
面白い案が、沢山にある、と思います 」
、 と述べています。


◆◇ シナとの密約がある❗、
アメリカの裏の実態を明かした、
アメリカの要人からの直言❗ ;
2016/ 1/30 1:9:30 ;

Pillsbury氏 :
ニクソン政権から、対シナ政策を担当。
今は、 国防総省の顧問で、
ハドソン研究所の、中国戦略センター所長❗ ;
http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html
・・まずは、 アメリカが、 同盟国な、
日本には、 全く、知らせずに、
軍事や、安全保障の面で、
中国に与えてきた援助について、
アメリカに、 日本側は、
その意図や責任を問い質すべきだ。
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196

☆ 三橋貴明氏❗ ;

【恐怖】「潜在成長率」の嘘と罠と欺瞞 ここまでやるか・・・

2020- 9-3 7:41:47
チャンネルAJER更新しました。
「全ての歴史がイギリスから動く(前半)」三橋貴明 AJER2020.8.10

https://ws.formzu.net/fgen/S78662785/

潜在成長率の秘密 信じがたい「平均概念」の欺瞞と恐怖を知ってくれ [三橋TV第283回]

https://youtu.be/UAl8WemMHmY

 さて、三橋TVは
今回(第283回)と次回で
「潜在成長率」「平均概念の潜在GDP」
そして「構造改革」の関係というか、
欺瞞について解説します。

 なぜわたくしが「潜在成長率」の問題にこだわるのかと言えば

1.他に誰もやりそうにない

2.今後、潜在成長率がゼロになり、
「だから構造改革だ!」
の声が溢れかえること必至
 であるためです。

 というか、すでに始まっている。

『水泡に帰すアベノミクス コロナ禍打撃、経済縮小―再生へ構造改革急務
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082200352&g=eco
 2012年末に発足した第2次安倍政権は、
金融緩和と財政出動、成長戦略の
「3本の矢」による経済政策
「アベノミクス」を推進してきた。

円安による企業業績改善や株高といった成果を挙げたが、
公約に掲げたデフレ脱却は
いまだ実現できていない。

経済再生には、構造改革が急務だ。(中略)
 規制緩和など成長戦略の中身も乏しかった。
内閣府によると、
日本経済の実力を示す潜在成長率は
19年に 0.9% と
4年連続の横ばいだった。

  20年4~6月期の実質GDP
( 国内総生産 )は、
年率換算で、 485兆円
、と、前期比 41兆円も目減りし

政権発足時 ( 12年10~12月期 ) の
498兆円を下回った❗

生活実感に近い名目GDPは、
506兆円
、で、
600兆円の政権目標は遠のいた。

  借金の山も残された。
 野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは
「コロナショックを機に、金融・財政政策から
経済の効率性を高める
構造改革へと一気に比重を移すべきだ」として、
サービス業の生産性向上などに取り組むよう求めている。』

 ほらね。「潜在成長率が低いから、構造改革」
というレトリックになっているでしょ? 

そして、日本国民の99%以上は、
「現在の潜在成長率の統計」の嘘というか、罠というか、
「信じがたい欺瞞」について知らない。

 記事にもある通り、日本の潜在成長率は
1 % を切る、
極めて低い水準で推移していましたが、
これは単純に
「実際の成長率が低いため」です。

ということは、
実際の成長率が上がれば、潜在成長率も上がる。

構造改革は、現在の日本では
むしろ、 潜在成長率を引き下げる❗ 。

 という、信じがたい「事実」を理解してください。

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※特別コンテンツ、近現代史研究家・林千勝先生【大東亜戦争の真実~奪われた勝利への道~】が視聴可能となりました。

【インフレギャップとデフレギャップ】

http://mtdata.jp/data_46.html#Gap

 本来、潜在成長率とは
「最大概念の潜在GDP」の成長率のことです。

日本の国民経済の
労働力や資本(工場、設備など)が
「100%稼働」した際に生産可能な
GDPが、 潜在GDPなのです。

( 何しろ「潜在」ですので )

 潜在GDPが
「最大概念」で、かつ図の左側、
インフレ・ギャップの状況であれば

1.生産者が怠惰で、
生産性向上のための投資や努力をしない

2.安全保障に影響を与えない

 という、二つの条件を満たすとき

規制緩和、民営化、自由貿易等で
「競争を激化させる」構造改革は、
正当化されるケースがあります。

構造改革で
参入障壁が下がり、 新規の事業者と競争になれば、
既存の事業者も、懸命に、生産性向上に努め、
「最大概念の潜在GDP」が上昇し、
インフレ・ギャップが埋まります。

 ところが、日本は
潜在GDPの定義を、
「平均概念」に変えてしまっています。

生産要素の「過去平均」を投入した際に
生産可能な、 GDP 。

つまりは、
過去のGDPの平均です。

 青木泰樹先生が以前、書かれていた通り、
現在の日本の(平均概念)の潜在GDPは、実は
「平均GDP」なのです。

そして、 潜在GDPの成長率である
「潜在成長率」は、「平均成長率」です。

 平均成長率であるため、
実際の日本の成長率が低迷すると、
「潜在成長率も低迷」ということになります。

 それを受けて、構造改革主義者たちが、
「最大概念の潜在GDPの場合は、
有効なケースがあり得る」
 に過ぎない構造改革を声高に叫び、
様々な規制緩和がなされ、
レント・シーカーたちが、ぼろ儲け❗ 。

 そして、構造改革は
「インフレギャップを埋める」政策、つまりは
インフレ対策です。

デフレの日本でインフレ対策をすると、当たり前ですが
「 デフレ深刻化❗ 」
です。

 デフレが深刻化すると、
GDP成長率が低迷する。

すると、平均成長率である
「潜在成長率」が下がっていく。

結果、
「潜在成長率を引き上げるため、構造改革だ~っ!」
 と、デフレ深刻化と
GDP成長率の低迷、さらには
潜在成長率
(という名の平均成長率)が引き下げられてしまう。

それを受け、構造改革主義者たちが、
「潜在成長率を引き上げるため、構造改革だ~っ!」

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・、
恐るべき構造になっていることを、
ご理解頂けたのではないでしょうか。

 現在の日本の潜在成長率は、実は
「平均成長率」であるため、コロナ恐慌により
「GDP成長率」が大幅なマイナスになると、
「ゼロ」になります。

しかも「ゼロ」の状況は、数年続く。

 となると・・・・、言うまでもなく、
構造改革主義者たちがこれまで以上に跋扈し、
「インフレ対策」である構造改革を推進し、
状況が悪化していく。

 この悪夢の未来を回避するためには、
「事実」を国民が共有し、
構造改革主義者たちを
「嘘つき」として黙らせなければなりません。

 とりあえず、政府は
平均概念の潜在GDPの成長率について
「潜在成長率」と呼ぶのを即刻やめ、
「平均成長率」と、正しい呼称に変えるべきです。

「政府は呼称を平均成長率に変えるべき」に、
同意頂けた方は、
↓このリンクをクリックを❗ 。


◇◆ 日本人たちは、 より早くに、
日本人たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、
公共事業らを成す事により、

日本の、 財務省の役人ら、と、
与野党の、 主な政治家らとが、

英米のカネ貸しらの主張する事らを、
そのまま、自らもまた、
オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、

日本政府の財政における 、緊縮 、
を、 繰り返し、 成す事を通して、

彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としてある、日本人たちへ、
物価だけではなく、
その労働らへの賃金らの水準へも、
より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、
押し付け続けて来てある、

その、 デフレ不況性 、を、
解消し去ってゆく、 と共に、
日本人たちの防衛性の度合いを、
飛躍的にも高めてゆくべき、
ぎりぎりの状況にも、 ある 。

地上を襲い、 地上をおおい得る、
あり得る、 災害らへ対して、

地上に、 避難所らや、
避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、
それらへ誘導する事は、

人食い虎どもの住む、 密林へ、
わざわざ、 人々を誘導する事に類する、
行為であり、

日本の主権者としてある、
日本人たちの一般 、へ対して、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
行為なり、 態度なり、 であり、

日本人たちの一般の、 あり得る、
福利ら、を、 より、 能くも、
最大限にも、 成す事を、 約束して、
日本の社会に、 存在し、 存続する事を、
日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、

それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、
不作為型の、 行為なり、 態度なり、
であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い。

日本人たちには、核武装❗、と、
地下避難網ら❗、が、より、
日本の内外に、本格的な、
平和性らを成し付け得てゆく上でも、
必要❗。

この事らを、 より、 日本人たちへ、
伝える措置を自ら成さない、 者らは、
より、 反日員としての、
負の度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを余計に成し、
より、 伝える措置を自ら成す主らは、
より、日本人たちの一般の、
足しに成り得る向きに、 働き得た主として、
正の向きの度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを成す。

差し引きで、 より、
どちら側であるかの、度合いを観積もられ、
その度合いらに相応しい処遇を、
宛てられるべき立場にも、
誰もが、ある。

より、 日本人たちへ、
知らせるべきを、 知らせず、
不作為型の、 煙幕を張る、
報道員ら、とか、 より、
早くに、 知らされながら、
根途の宛先や、 職場などの、
周囲の人々へ、 より、
伝える事を差し止め得て来てある者ら、は、

特に、
◇◆ 1日に、 一度も、
日本人たちや、 日本への観光客ら、
などに、 色々な災害らや、
攻撃性らへ対する、
地下避難網の、あるべき事を、
伝えず❗ 、
に、
何千もの、 おしゃべり、や、
報道を成してある、
ラジオやテレビらの報道員ら、は、

地下に避難網らを欠いてある、
が、 為に、 余計な、
損害性らや、 自分や、
自分の家族員ら、などの死を、
予定され、 押し付けられる、
度合いを成し宛てられてある、
人々の一般へ対し、
あり得て来てある、 あり得る、
災害らや攻撃性らへの共犯として、
償うべき、度合い、を、
日々に、 余計に、 自らの側に、
成し増す、 立場にある者らだ❗ 。

この事らについての、
発信なり、 履列 リレ ; リレー ;
、 なり、 への参加をもって、
日本人たちの一般の側に参加し、
その社会の主権者たちの一般の側に参加する、
主としての筋合いを自らに成す、 もの、とし、

自らの社会の過半数が参加してから後に、
参加する行為らを成す者らと、
それをしない者ら、については、
その前に、参加し得てある主らによる、
審査により、
その成ると成らぬとの選別が、
成され得る、もの、 ともし得る、
筋合いが、 この事には、ある❗ 。

遺伝暗号ら の タンパク化❗ ;   日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学 ➕ 藤川徳美院長系 ; 代謝医学❗

2020-09-12 10:55:53 | 政治・経済
     🪐⛲       遺伝暗号らの、タンパク質化❗ ;
        色々な 、アミノ酸 たちから成る、 タンパク質な、 
         インターフェロンら❗   ;
         ;
     解放を急ぐべき、 シナによる
   桜木琢磨市議らへの実質での拉致事件ら❗
         ;     

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

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

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

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

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

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

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

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

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


       ☆      遺伝暗号ら、から、 
   タンパク質ら、へ❗    ;
     18/   5/8   19:59    ;

◇◆ 『 塩基らに、 タンパク質ら、と、
細胞ごとの、 遺伝子ら 』 ;

【 細胞ごとに含まれてある、
遺伝子らの、 塩基、の、
3つごとによる、 ➖つごとな、
並びよう、 な、 そのもの、でもある、
『 遺伝情報 』 、らへの、
写し替えな、
RNA 、 における、
塩基、の、 3つごとによる、
➖つごとな、 並びよう、 の、
➖つごとへ、
色々とある、 アミノ酸たちの中の、
➖種員、な、 『 アミノ酸 』、
が、 宛てられ、
そのように、 宛てられた、
『 アミノ酸 』、 たちが、
立体的にも、 組み立てられる、
事において、
タンパク質らの、どれ彼が、
細胞ごとの内側の物らによって、
細胞ごとの内側で、
作り出され、
そうして、 作り出される物らの中には、
タンパク質な、 『 抗体 』 、 や、
酵素 コウソ 、 とか、
インターフェロン 、 に、
サイトカイン 、 といった、
何から何まで、が、 ある❗ 】 ;


    ◇     三石巌氏の分子栄養学講座  ⑧    ;
(   メグビー・インフォメーション    ;
    一部を抜粋    )  ;
   
  ◇ 分子栄養学のススメ ;

◆ 「 DNAとは 」 ;

生命の支配者である、 遺伝子 、 が、
DNA ≒
『 デオキシ リボ 核酸 』 、 な、 
分子 、 の中にあることは、
すでに述べた所でした。

DNA 、が、 人それぞれに、
違ったものであり

その個体差が、 
タンパク質に反映している事も、
ご存じのとおりです。

DNA 、な、 分子 、 は、
繩梯子 ナワ・バシゴ 、 のような、
形をしています。


【 鉄道の、 枕木らの付いた、線路を、
ぐにゃぐにゃして、 2重な螺旋 ラセン
、 を成すように、 ひねった、 というような格好を、
遺伝子らは、自らに成してある 】


この繩梯子の各ステップは、
真ん中で、 はずれるように、
できているので、
茶巾具 チャック 、 に似ています。

チャック 、 といえば、 普通は、
布にとりつけられたものですが、
布に当たる部分は、 ここでは、
必要が、 ありません。

DNA 、は、 裸のチャックに似たもの、
といったら、よいでしょう。

裸のチャックをねじった形が、
DNA 、な、 分子の形をあらわします。

チャック 、では、 両方から出た棒が、
カギになって、ひっかかっているでしょう。

その鉤 カギ 、 が、 次つぎに、
はずれた時に、 チャックは、開きます。

チャック 、 では、
カギ 、の、ついた棒は、 どれも、
同じ形をしています。

ところが、 
DNA 、な、チャック 、 では、
カギ 、のついた棒が、 四種があって

アデニン ≒ A

シトシン ≒ C

グアニン ≒ G

チミン ≒ T
、 
と、 区別されます。

そして、
A 、は、 T 、 
C 、は、 G
、と、 
つながる相手が、決まっているのです。

ここの所が、 
DNA 、と、 チャック 、 との、
大きな違い❗
、 になっっています。

もし、 ACGT
、が、
四つに色分けされている、 としたら

DNA 、な、 チャック 、は、
自然の色模様をかもしだす事でしょう。

A 、 を、 アンバー
( 琥珀 コハク 色 )

C 、 を、 チャコール ( 灰色 )

G 、 を、 グリーン ( 緑 )

T 、 を、 タン ( 茶色 )

としておいたら、 
この四文字が、 色で覚えられて、
便利かもしれません。


▽ チャック 、 というものは、
きちんと、 閉じているのが、
正常の姿ですが

DNA 、な、 縄梯子も、 同じで、
ふだんは、 ステップの真ん中は、
閉じています。

そういう状態の、 DNA 、は、
何の動きもしません。

もし、 私が、 砂糖をなめたとします。

すると、
私の膵臓 スイゾウ 、 の、
細胞の中にある、
DNA 、な、 分子、の、
チャック 、 の、 ある部分が開くのです❗


私達が、よく知っている、チャックでは、
端から端まで、開くのが、 普通ですが

DNA 、な、 チャック 、 は、
その一部しか、 開きません。

それも、 必要な時に、 開いて、
必要がなくなれば、 すぐに、
閉じてしまいます。

蔗糖が、 消化管に入ると、
それは、 ブドウ糖 、と、 果糖
、 とに、 分解します。

膵臓 スイゾウ 、から、 小腸に分泌される、
膵液 スイエキ 、 が、 ふくむ、 
『 サッカラーゼ 』
、 という、
色々な、アミノ酸たちから成る、 タンパク質、 な、
酵素 コウソ 、 の働きで、
この分解が、おきたのです。

膵臓の、 DNA 、は、
『 サッカラーゼ 』 、 を作るために、
チャック 、を開いた❗
、 事になります。

一般に、 DNA 、な、 縄梯子の、
ステップが、 ばらばらに開くのは

主として、 酵素 コウソ 、な、
タンパク質を、
色々な、アミノ酸たちから、つくる❗

必要が、 おきた時なのです。

もし、 これが、 開かなければ、
砂糖は、 消化も吸収もされない❗
、 わけです。

( megv information vol.10 1983 ) ;

◆ DNA 、な、 縄梯子のステップは、
アンバー A 、と、 タン T 、
チャコール C 、と 、 グリーン G
、という具合に、 
組合わせが、 決まっています。

ばらばらに開いた、 DNA 、な、
縄の一方を見ると、
四色の棒たちが、 暖簾 ノレン
、 のように、 たれています。

この色模様らは、 実は、
暗号 、 になっているのです。

DNA 、な、 縄梯子 、が、
閉じている時には、
暗号 、は、 かくれています。

それが開いて、
四色の棒たちが、ぶらぶらになった時に、
暗号 、は、 現れるのです。

分子栄養学ニュートリオロジーの話は、
DNA 、な、 分子 、が、 開裂して、
遺伝暗号が露出する❗
、 ところから、 はじまります。

暗号 、 というものは、
解読されなければ、 意味がありません。

そこで、「 解読 」、が、 問題になりますが、
そこまでゆくのには、
いくつかの手続きが、いります。

DNA 、な、 分子が開裂して、
縄暖簾 ナワ・ノレン 、 の形になると

すぐに、 そのコピーをとる 、
「 転写 」 、 が、 はじまります。

それには、 その辺に、うろうろしている、
別種の色の棒が、 働くのです。

元から、 DNA 、な、チャック 、
を、 ずたずたに、ばらすと、
T字型の分子になります。

この、 T字の横棒は、
『 デオキシ・リボース 』
、 という、 
『 糖 、 と、 リン酸 』 、 との、 
つながったものです。

そして、
このT字の、 縦棒 、 は、
前回に、述べたとおり、
四色が、 ありますが

化学物質としては
、 
『 負電荷な、 電子 e➖ 』
、 を、
電子強盗へ、与えてやる、 働きをする、
『 塩基 』
、 です。

その名は、
アデニン ( A )、
シトシン ( C ) 、
グアニン ( G )、
チミン ( T )
、 と、 なっています。

開裂した 、 縄ノレン 、 の、
色の棒たちに引きよせられるのは、
やはり、 T字型の分子ですが、

この、 T字の横棒は、
『 リボース 』
、 という、
『 糖 、 と、 リン酸 』 、 とが、 
つながったもの 、 です。

それが、 次つぎに、
縄暖簾の色の垂れに、 くっついて、
チャック 、 を閉じたような形になります。

その時も、
チャコール C 、 には、
グリーン G
、が、 くっつきますが

アンバー A
、 には、 
タン T
、 ではなく

ウルトラ・マリーン 、 U  ;
( グンジョウ色、 本名は、
ウラシル )
、が、 くっつきます。

DNA 、な、 暖簾 ノレン 、に、
くっついて、
チャック 、 を閉じる役目をする、
もう一つの、 暖簾 ノレン 、を、
『 RNA 』
、 と、 いいます。

DNA 、の、 塩基 、は、 
ACGT
、の、 四種だったのに、

『 リボ 核酸 』 、 である、
『 RNA 』 、の、 塩基
、は、
ACGU
、の、 四種だ
、 ということになりました。

DNA 、 の、 D 、は、
デオキシリボース 、の、 頭文字

RNA 、 の、 R 、は、
リボース 、 の、 頭文字です。

開裂した、 DNA 、な、 
縄暖簾 ナワ・ノレン 、 に、
へばりついた、
RNA 、 な、
縄暖簾 、 は、 すぐに、 
そこを離れます。

すると、
DNA 、はまた、
元のように閉じ、
縄梯子 ナワ・バシゴ 、 をつくって、
静まりかえってしまいます。 

この時に、 RNA 、 な、
縄暖簾 ナワ・ノレン 、 が、
DNA 、への、 コピーになっている❗
、 ことが、 お分かりでしょうか。

DNA 、の、 アンバー A 、の、
垂れには

ウルトラ・マリーン U
、 が、 くっつき

チャコール C 、の垂れには
、 
グリーン G 、 が、 くっつき

グリーン G 、 の垂れ 、には

チャコール C 、 が、 くっつく

という事は、
色暗号らの各々を転写した❗
、 ことになっているのです。

◆ 「 RNA 、 の働きと、 
リボゾーム 」 ;

DNA 、な、 分子の一部が開裂し、
そこに露出した、 暗号を転写した、
RNA 、な、 分子が生まれる
、という、 おもしろい現象は、
細胞の核の中で、 おこりました。

核は、 核膜 、 という、
膜につつまれていますが、
そこには、 小さな孔が、 
いくつも、 開いています。

その孔から、 
RNA 、な、 分子は、 外に出るのです。

核をでた、 RNA 、の、 
たどりつく所は、
『 ミクロゾ-ム 』 ;
( 小胞体 ) 、 という、
小器官です。

この、 小胞体 、 には、
粗面小胞体、 と、 滑面小胞体 、 
との、 二種が、ありますが、
今は、 粗面 小胞体 の方 、 です。

これは、 ひだのある、 饅頭 
マンジュウ 、 みたいな形のもので、
表面に、 小さな雪だるま、
の、 ようなものが、
ゴマをまぶしたように、 
はり付いています。 

この雪だるまの名前は、
『 リボゾ-ム 』 、 です。

これが、 RNA 、が、 もってきた、
暗号を解読する装置なのです。

核をとびだした、 RNA 、は、
小胞体である、 ミクロゾ-ム、な、 
まんじゅうの表面に、 横たわります。

すると、 その上を、
『 リボゾ-ム 』 、が、 なぞるように、
動きだします。

そして、
RNA 、に転写された、
暗号を、 端から解読してゆくわけです。

RNA 、な、 繩暖簾 、の、
垂れの色が、 端から順に、
アンバー A 、 ウルトラ・マリーン U 、
グリーン G 、 チャコール C 、
ウルトラ・マリーン U 、
ウルトラ・マリーン U
、だった、 としましょう。

この暗号は、 
三つが、 ➖と組になっています。

『 A 、 U 、 G 』
、 は、
硫黄 S 、 を含む、 『 含硫 アミノ酸 』 、 な、
『 メチオニン 』 、 へ宛てられてある、
暗号 、 です。

『 C 、 U 、 U 』
、 は、
『 グルタミン酸 』 、 への、 暗号 、です。

メチオニンも、 グルタミン酸も、
『 アミノ酸 』
、 なので、
結局は、 DNA 、の暗号、
というのは、
アミノ酸を指定する❗
、のが、
役目だったのです。


◇ 『 リボゾ-ム 』 、 という名の、
小さな雪だるま 、が、
RNA 、な、 繩暖簾 、を、
なぞってゆくと、

メチオニン 、に、 グルタミン酸
、 という具合に

アミノ酸が、 次つぎに現れ、
つながって、 ゆきます。

そして、 そこに、
タンパク質 、が、 作りあげられるのです。

アミノ酸の鎖 クサリ 、は、
タンパク質に、ほかならないからです。


◆ 前に、 膵臓 スイゾウ 、で、
タンパク質から成る、
『 サッカラーゼ 』 、 という、
蔗糖への分解をする、 酵素 コウソ 、が、
作られる、 事を記しましたが、

この酵素 コウソ 、の、 正体は、
ただの、 タンパク質だったのです。

膵臓の細胞核の中の、
DNA 、な、 分子 、 の、
『 サッカラーゼ 』 、 への、
担当の部分が、 開裂し

そこで、 RNA 、 への、
転写 、が、 おこなわれ

その、 RNA 、が、
『 ミクロゾーム 』 、 へいって、
『 サッカラーゼ 』 、を、
合成した訳です。


◆ ここまでを読んで、
一つの大切な事が、お分かりの筈です。

それは、 DNA 、 という、
親ゆずりの遺伝子の存在の価値を、
なくさない為には、
タンパク質が、 どうしても必要❗
、 という事です。

     私達の口から入った、 
  タンパク質 、らは、
  タンパク質から成る、
  タンパク分解酵素   コウソ   、 によって、
  『  アミノ酸  』 、 たち、になります。

    それが、 血潮に運ばれ、
  細胞に入って、
 『  リボゾ-ム  』  、 の所で、
 私たちに必要な、 タンパク質に、
   つくり変えられるのです❗


       ◇◆    『  時間  栄養学  』  ;
    細胞ごとの、 時計遺伝子、ら❗   ;

   『  時計  遺伝子  』 、 なる物が、
  人の体を構成する、 細胞ごとに、あり、
 
    自らの含まれて居る、 細胞へ対して、
 必要な、 タンパク質らを成す様に促し、
   必要な、タンパク質らで、
  その細胞が、満たされ、余されると、
   その細胞から、
  タンパク質らを去らしめる様に促す、
    といった事を、 
   『  12時間ごとに、 繰り返す  』、 
   のだ、 という。

     『  時計  遺伝子  』 、 の、
    起ち働きようらへの手筈らは、
   人の体の部位ごとで、 様々であり、
   脳の細胞ごとにある、
   『  時計  遺伝子  』、 は、
     その主が、
    陽射しを浴びる事によって、
    起ち働き得る❗ 、 状態になり、
    
    『  内臓  』 、の細胞ごとにある、
   『  時計  遺伝子  』 、 は、
   その主が、 『  タンパク質  』、 
  を、 飲み食いなどして、 摂取する、
    事に起因する、
   刺激らを得る事で、  起ち働く❗ 。

    『  時計  遺伝子  』、も、
   その他の、 細胞ごとにある、
   遺伝子ら、と、同じく、
   それのある細胞の内側において、
   特定の、タンパク質らを作らす、
  が、
     その中に、
   『  脂質  』 、 を、 
   『  エネルギー  』 、 に変えて、
     体の機能らを成す、 などする、
   事へ、 消費をさせずに、
      『   脂員  』、らを、
   血潮から、 自らの居る細胞へ、
  取り込ませ、
   『  脂質  』、 らを、
   『  脂肪  』、 などとして、
     細胞に蓄えさせる、  働きをする、
     『   BMAL一1  』    ;
  ≒     『  ビー・マル・ワン  』   ;
   、という、
   『  タンパク質  』、らも、あり、
    
      そうした、 
    脂員   ヤニン   、らを、
   より、  消費させずに、
  血潮から、  自らの細胞へと、
  余計に、 たくわえさせる、
  働きようを成す、
   特定の、 『  タンパク質  』、 らには、
 『  時計  遺伝子  』、 らの、 働きようら、
   との、 絡みで、
   自らを、 より、 多く、 成されて、
  働かしめられる、頃合いら、と、
  より、 そうでは、ない、頃合いら、
  とが、 あり、
   
   その主が、 目覚めてから、
   14時間後    ~   18時間後 、 に、
   『   BMAL一1  』、 は、
   最も、 多く、 在らしめられ、
   働かしめられる❗ 。
    
    ☆     『  時計  遺伝子  』、らは、
   毎日に、  『  履施堵   リセト  』   ;
  ≒     リセット      ;      、 され、
   その主が、  目覚めを成す事において、
   仕切り直し、 が、 成され、

    内臓の細胞ごとに、 居る、
  『  時計  遺伝子  』、は、
   その主が、  『   目覚めてから、
   2時間以内に、 成される   』 、
  朝食において、
    より、 『  タンパク質  』、 が、
   飲み食いされる、 事により、
   脂員らを、 余計に、 溜め込まずに、
   済むように働く ❗。

   ≒      目覚めてから、
  2時間以内の、 食事において、
  より、  タンパク質を摂取しない、
  事は、
    『  低  カロリー  食  』、 を成している、
  にも関わらずに、
   血潮らから、 『  脂員  』、 ら、を、
  余計に、 細胞ごとへ、 たくわえさせ❗ 、
  動脈硬化、 などを深刻化させもする、
  要因性を成し得る事でもある。   
   
     例えば、
   朝の7時に、 目を覚まし、
  その脳の細胞ごとにある、
  『  時計  遺伝子  』、 らが、
    朝の7時に、 起ち働きようを成す、
  場合には、
    その2時間以内に、  飲み食い、
   すると、 
  その、 十時間後  ~  14時間後に、
  飲み食いした場合には、
   『  脂員  』、 らを、 余計に、
  その身に蓄えてしまう❗ 、  あり得る、
  タンパク質らによる、 働きようら、 を、
   最も、少なくする❗  、事が、 でき、

    逆に、  朝の7時に、 
  自らの、 働きようを起こし得てある、
  『  時計  遺伝子  』、 らの、
  その、 働き得ようら、との、 絡みでは、
    夜の十時  ~  真夜中の1時ごろ、 に、
  飲み食いをする事は、
  その主の細胞らをして、
  最も、 脂員らを、余計に、 
  たくわえさせる❗ 、  度合いらを成す、  
  事なのだ、  という。 

     同じ、 カロリー      ;
  ≒     熱量     ;       、 を、 帯びてある物を、
  飲み食いしても、
  『  時計  遺伝子  』、らの、
  働き得ようら、 との、 からみで、
   どの時間帯で、 やるかによって、
   機械的にも、 自動的にも、 細胞の、 
  脂員ら、への、取り込み得ようら、が、
  甚だしく、 異なってくる❗  、
   という事だ 。 

    ただし、   『  飲み食い  』、 と、
    述べて来たが、
    『  食べる  』、  という、
    行為を、無しに、
   『   飲む  』、 だけ、 であるならば、
    『   時計  遺伝子  』、 らでの、
     履施堵、 などの、
   『  時計   遺伝子  』、 の、 あり得る、
    働きよう、 などを左右する、事は、
    無い❗  、 との事であり、
 
     湯水などを、 『   飲む  』、 事を、
    こまめにし、  寝る前にも、
    する事は、  脱水症、 や、
    感染症ら、などを、 より、未然にも、
    差し止め続ける上で、  より、
    あるべき、事では、ある❗     】  ;
           。

  ◇ タンパク質から成る、 インターフェロン 、の役目❗ ;
18/ 5/8 16:58 ;

☆ 分子栄養学系 メグビー 社 ;

☆ 分子栄養学のススメ ;

夏の、この暑さと湿気を好む、
ウイルス 、 がいます。
これに感染した状態が、 夏風邪です 。

夏に増殖する 、 ウイルス 、 は、
・喉にくる 、 アデノ・ウイルス 、
・お腹にくる、 エンテロ・ウイルス
、などが、 主のようです。

確かに、喉が痛くなり、高熱が出たり、
お腹を下したりする方が、
目立ちますよね。


この時期は、 夏バテで、食欲が低下し、
さっぱりした冷たい食品に偏りがちです。

さらに、 夏休みに入っている人は、
旅行や遊びで、楽しい反面、
なれない環境に、便秘、睡眠不足
無理も、きいてしまい・・、

体内リズムの乱れ 、
胃腸機能の低下 、 
体力の低下 、
免疫力の低下 、

という状況に陥りやすくなります。

こんな時に、
ウイルス 、に狙われやすいのです。

ウイルス 、は、 空気中に浮遊したり、
人の体内に潜んでいたりするので、
私達は、 毎日に、 ウイルス 、 に、
晒 サラ されています。

ぢゃー、 なぜ、 みんなが、 毎日に、
風邪を引かない?。

それは、 粘膜や粘液が、
侵入を阻止したり

免疫細胞 、たちが、 
退治してくれているからなのです❗ 。

でも、 この時期は、
ウイルスも、増殖しやすく、
いつも以上に、 ウイルスに晒されていて、
さらに、 粘膜は弱り、
ウイルスは、 侵入すやすく、
入ってきたウイルスを退治する、
免疫細胞も、減少するので
風邪を引く人が、多いのです。

そこで、 この時期の対策としては、
粘膜の強化❗ 、
免疫力の強化❗ 、
タンパク質から成る、
『 インターフェロン 』 、 の合成❗
、 が、 鍵 カギ 、 になります


■ 粘膜の強化 ;

喉、鼻、胃腸、目、口腔内、気管支、
などに、 風邪を引くと、
症状が出ますよね。

これらの粘膜組織は、 
ウイルスの感染ルートの、
第一関門なのです。

粘膜は、 粘液で覆われ、
線毛を備えもち、
ウイルス、や、 細菌、に、
有害な物質 、 などを、 粘液で絡め取って、
モップのような、 線毛で、排除したり
( 痰や、鼻水 ) 、

粘液や粘膜に含まれる、
リゾチーム 、や、 ラクトフェリン 、
で、 退治したりし、

免疫細胞が、 それらを退治して、 
感染・増殖を阻止しています。

これらの組織の強化には、
良質タンパク 、 ビタミン A 、
亜鉛 、 鉄 、 レシチン 、 が必要です❗


◇◆ 『 ビタミン A 』 ;
【 糖と糖とを結び付ける事において、
糖と糖とからも成る、 粘液ら、や、
粘膜ら、を、 よく成す、
代謝ら、を、 タンパク質な、
酵素 コウソ 、 と、 合体をする事で、
成す、 補酵素 ホコウソ 、 であり、
『 カボチャ 』 、 などの、
色素な成分、 の、 ベータ・カロチン 、
から、 人の体において、
その必要性らに応じて、
作り出され、 その場合らにおいては、
より、 異物性や、 過剰な摂取による、
損害性、 成る物、 を、 成さない 】 、
脂へ溶ける、
『 ビタミン A 』 ;
【 C20 ➕ H30 ➕ O 】 ;


卵は、 この栄養素らの全てを含む、
完全栄養食品です 。

ぜひ、 毎日に食べましょう❗ 。


■ 免疫力の強化 ;

免疫細胞 、 たちは、 
ウイルスへの退治に、必要不可欠です。

免疫細胞を増殖させ、
活性化させる為には、
良質タンパク 、 ビタミン A 、
ビタミン B6、 ビタミン C 、
ビタミン E 、 ビタミン D 、
亜鉛 、 鉄 、 セレン 、 の、
摂取をお勧めします。


■ インターフェロンの合成❗ ;

しかーし
粘膜が、 丈夫でも、 
免疫細胞が、 しっかり働けても、
インターフェロンが合成できないと、
ウイルスによる感染は、 防げません。

インターフェロン 、とは、
ウイルス干渉因子 、 と、いわれ、
ウイルスが侵入してきた時々に、
細胞自体が、
『 ウイルスが入ってきたぞ~❗ 』
、 と、 周りに警告する 、 物質です。

この警告によって、
隣接する細胞 、たちは、
防御力を高め、 さらに、
免疫細胞も、招集され、
ウイルスの侵入・増殖を阻止します。

インターフェロン 、 の合成には、
良質タンパク、 ビタミン A 、
そして、 ビタミン C 、 が、
特に、必要です。

このことから、 よく、 風邪には、
ビタミン C
、と、 いわれているのです。

◇◆ 『 ビタミン C 』 ;
【 疫鎮 ヤクチン ; ワクチン ;
、らの、 あり得る、 副作用ら、 の、
度合い、を、 より、 軽減もし、
ウィルス 、らの本体を、
断ち切りもし、
実験らでは、
肺病を成す、 結核菌たちを、
全滅させもし、
繊維状、 な、 タンパク質 、である、
コラーゲン 、 たちを、 より、
丈夫に成す、事において、
血管らを構成する、 組織ら、を、 より、
丈夫に成しもし、
免疫員、な、 白血球たちの各々を、
より、 活性化して、
働き者にしてやりもし、
その体に、 不具合ら、 が、
余計に、 あれば、ある程に、
より、 大量に摂取しても、
腹が、 より、 下らなくなり、
腹の、ゆるみ、や、 下りよう、を、成す、
それへの摂取らの度合いが、
その体の中の、不具合らの、
度合い、への、目安になる、
『 補酵素 ホコウソ 』 、
では、 あるが、
それ自らの、 電子強盗化による、
あり得る、 加害性らへ対しては、
子宝 ビタミン E1 、 らにより、
差し止めるべき、 必要性もある❗ 】、
『 ビタミン C 』 ;
【 C6 ➕ H8 ➕ O6 】 ;


まずは、第一関門である、
粘膜・粘液・繊毛による防御力を高め、

そこを突破してきた、 ウイルスには、
インターフェロンで、 
細胞たちの全体に知らせてから、
免疫細胞たちを呼び寄せて、 退治する❗


これが、 対策に必要な条件です。

特に、 どこを見ても
良質タンパク、 ビタミン A 、
ビタミン C 、 が、入っていますよね

強化すべき栄養素らである、
ことが、 わかる、 と、思います。

風邪 、などの、 ウイルス感染は、
それ自体は、 ウイルスが消滅するのを、
数日を待てば、 治る❗
、 ので、
そこまで、 心配していない方も、
多い 、 と、 思います。

ただ、 ウイルス感染の怖い所は、
合併症です。

中耳炎 、
難聴 、 
腎不全 、
脳症 、
肺炎 、 
などの、 重い後遺症となって、
残ることも、あるのです。

風邪は、甘く見ては、いけませんよ❗


なるべく予防❗ 、 感染を阻止する、
ことが、大切です。

もちろん
睡眠 、 生活リズム 、 体温 、
pH 、 なども、 関係します。

全体的な健康レベルのアップと、
重要な栄養素らの強化を、
ぜひ、実行しましょう。


    ◇      遺伝子らへの修復❗   ;
  に働く、  ビタミン  B12 、ら    ;

ビタミン B12❗ 。 解放を急ぐべき、 シナによる、
桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗ ;
19/ 3/30 23:19 ;

◇ 『 ビタミン B12 』、 の働き ;

☆ 新しい細胞を作り、
壊れた細胞を修復する働き。

☆ 神経の壊れた部分を修復する働き。

☆ 神経な細胞を伝達する物質を作る働き。

☆ 免疫を正常にする働き。

☆ 脳の詰まった所らを、かき出す働き。

☆ 血流をよくする働き。

このような、 色々な働きようらが、 ある。

また、 『 ビタミン B12 』 、 は、 
大量かつ配合によって、 効果的に、 働きます。

『 ビタミン B12 』、 は、 水に溶ける、
水溶性、な、 補酵素 ホコウソ 、 だが、
脂肪、な、 成分と、なじみやすい構造を成してある。

◇ 脳は、 タンパク質とともに、
脂肪、な、 成分を多く含む、 器官だ。

それが為に、 『 ビタミン B12 』
、 は、 
たやすく、 脳に入り、
脂肪、な、 成分による、 汚れで、 詰まった、
部分らを、 洗い出すことにより、
元どおりの、 健全なものに復元し、
また、 切れた部分があれば、 つなげて、
修復する❗


◇ 『 ビタミン B12 』
、 には、
脳の血流をよくする、 とともに、
脳神経の働きを、 改善、 あるいは、 促進する、
作用がある。

同時に、 動脈硬化、への、 原因となる、
『 ホモシステイン 』、 や、 
電子強盗、 な、 活性酸素 カッセイ・サンソ ;
( ふえすぎると、 体に害を及ぼす、
非常に、 不安定な酸素、 など )
、 を除去する、
働きも持っている。

☆ 脳梗塞への予防・対策・後遺症に、 ビタミン B12
http://www.endokoro.com/
http://www.endokoro.jp/
子供らの集中力・学力向上、受験に、 ビタミン B12
http://www.endokoro.jp/libra_g.html

インフルエンザ、や、 かぜの季節ですが、近年には、
ビタミン B群 、 などを、 作り出す、
腸内の細菌たちを絶やして、 免疫性を大幅に減らしもする、
抗菌薬 ; ( 抗生物質、 抗生剤 )
、 の使用が、 問題になっています。

薬がないと、 心もとない患者に、
「 念のため 」 、 と言いながら、
医師が、 次々と処方することで、
薬の効かない、 「 耐性菌 」
、 を作ってしまう……。

そんな状態を改善しようと、
医師が医師を啓発する活動も始まりました

死者を減らすことにつなげる、
という、その活動に迫りました。 

昨年の12月に、 東京都内で、
医師や看護師、 などの、 医療関係者向けに開いた、
風邪への対策の医療セミナー

主催者側の医師が、
医師役と患者役に分かれて、
ある診療風景をデモンストレーションした。 

医師 ; 「 たんなる風邪ですね。
抗生物質は、 必要ありません 」 。

患者 ; 「 念のため、出してもらえませんか。
お金は出しますから 」 。 

医師 ; 「 風邪に効く薬ができたら、
ノーベル賞ですよ 」 。 

患者 ; 「 じゃ、別の病院に行きます 」 。 

中々にかみ合わない、医師役と患者役。
会場からは、失笑も漏れた。 

開催したのは、
国立国際医療研究センター病院は、
AMR臨床リファレンスセンター。

同センターは、 厚生労働省からの委託事業として、
医師への啓発活動に取り組んでいる。

AMR 、は、
( Antimicrobial 
Resistance )
、 は、
英語の略字で、 「 薬剤 耐性 」
、 という意味だ。 

『 インフルエンザ 』
、 は、 細菌ではなく、
ウイルス 、による感染で引き起こされる。

それゆえに、 抗菌薬に、 効果は、ない❗


風邪もまた、 抗菌薬が必要のない、
ウイルス 、による感染の場合が、大半だ。

抗菌薬は、 使ううちに、 
薬への抵抗力を持つ、 薬剤耐性の細菌が表れ、
それが、主流になると、
抗菌薬が効かない患者が増えてしまう。

講師役を務めた、 感染症への専門医の、
京都大学の山本舜悟特定助教は、
「 かぜの大半は、 ウイルスによる物で、
抗菌薬は、 必要が、 ない❗

患者さんの理解度を確かめながら、
根気強く説明していくほかない 」
、と話す。 

国立国際医療研究センター病院は、
AMR臨床リファレンスセンター情報・教育支援室の、
具芳明室長は、
「 かつて、 かぜに対して、
抗菌薬が、 よく処方されていたが、
様々な研究を通じて、 効果が、ない❗
、 と、 わかってきた。
そうした研究の進展に、 医師が、
十分についていっていない面がある 」
、 と指摘している。 

薬剤耐性の細菌の問題は、 近年に、
世界的にも、大きな問題となっている。

同じセンターの、 藤友結実子主任研究員によると、
2013年で、 
薬剤耐性の影響による死者は、
70万人❗
、 と推定されている。

が、このまま、何の対策も取らなかった場合には、
50年には、
1千万人に達する❗
、 と推計されている。 

世界保健機関 ( WHO )
、 は、
15年に、加盟国に対して、対策を求め

厚生労働省も、 20年に、
抗菌薬の使用量を、 13年比の、
3分の2以下に減らす、
数値目標、 などを掲げている。

医師向けの手引き、などをつくって、
不必要な使用を抑えようとしている。 

ただ、 医師側には、 悩みがある。

その一つが、薬を出さない、
という事だけが、 独り歩きをし、
医師や病院への評判が悪くなり得る、
という点だ。

AMR臨床リファレンスセンターでの、
セミナーでも、話題になった。

講師役の医師からは、
具合が悪くなる、 などの、 
症状が改善しない場合には、
受診をするように促し、あくまで、
様子見であること、 などを伝えると、
患者も、 納得しやすい、
こと、などが説明された。 

  ☆     学校教育や、 地域講習、 などの、
より、 公共性のある教育の場において、
主権者たちの、 命と健康性との存続を、
前提とする、 あり得る、 福利ら、を、
より、能くも、 最大限にも、 成すべき事が、
ないがしろにされて来てあり

法律や、医療、 などの、 体系知ら、が、
主権者な、 日本人たちに、 より、 早くから、
伝えられ得て来ていない、 事にも、
解消されるべき、 問題性がある。

あり得る、 危害性ら、を、 より能く、
主権者たちの、 より多くが、 未然にも、
回避し得る、 可能的な度合いらを、 より、 
余計に、 成し得るようにもすべく、
公共の教育らは、 ある。

☆ ビタミン B群 、も作る、 我々の腸内細菌たち❗ ;
18/ 9/25 16:27 ;

☆ 藤川院長❗ ;
Abram Hoffer:Orthomolecular Medi
cine For Everyone、より ;

様々な脳疾患を、
栄養とサプリメントで治療してきた。
老衰、脳卒中、脳器質疾患、頭部外傷後遺症、
アルツハイマー、てんかん、ハンチントン病、など。

全ての患者が回復したわけではないが、
多くの患者が回復し、 QOL ≒ 
暮らしの質 、 が改善した❗ 。

これらな疾患らを遺伝性だ、と、
決めつけるのは、 間違い❗ 。

遺伝と細胞環境とが、相互に関与している

環境要因を改善させれば、
遺伝的な弱点を克服できる。

細胞を取り巻く、 栄養状態が悪いと、
加齢を促進させる❗


ビタミン B3 、な、 ナイアシン
、は、
抗加齢物質 、だ。

栄養失調などの、 ストレスや飢餓は、
『 B 3 依存症 』 ;

『 B3 、の、 不足による、 症状ら 』 ;
、 を生じ

『 B3 依存症 』
、 は、 老衰を引き起こす❗ 。

加齢現象は、 電子強盗な、 フリーラジカル ;
≒ 『 遊離基 』 ;
、 の集積により生じる。

フェニル・アラニン、 チロシン
、 が酸化されると ;

『 酸素 O 、 と、 結び付くなどして、
電子強盗に仕立てられると 』 ;

メラニンによる、 色素の沈着を引き起こす。

メラニンには、 2つの類があり

脳に見られる、 『 神経 メラニン 』 、 と、
『 皮膚のメラニン 』


メラニンには、 フリーラジカルを捕捉して、
中和する作用がある。

また、 日焼けから守る、 作用がある。

古い細胞でのメラニンの集積は、
『 リポフスチン 』


つまり、 酸化された、 アミンの集積。

血潮の中での、 銅 Cu 、 の、 濃度の上昇と、
老衰とには、 明らかな関連性がある。

銅の配管、 水中の銅が、 
加齢とともに蓄積する。

銅の濃度が、 高齢者では、 百20 以上 、 となっている ;
( 理想値は、 百 、以下 )



◇◆ 『 亜鉛 ➕ 銅 』 ;
【 亜鉛 Zn ➕ 銅 Cu ;

・・水へ溶ける、 水溶性、 な、
物ら、の、全てを引き受けて、
処理する、
『 腎臓たち 』、 の、 各々の、
どちらか、や、 両方から、
『 エリスロポエチン 』、 なる、
ホルモン、 が、 血潮へ送り出され、
それが、
『 骨髄 』、を成してある、
細胞らへ届く、と、

『 赤血球 』、 たちが、
より、 作り出されて、
血潮の量が、 増やされもする、
事になる、 が、

『 赤血球 』、 を、 作り合うのは、
ビタミン B群 、 に含まれる、
補酵素 ホコウソ 、 な、
『 葉酸 』 、 に、
同じく、 補酵素 、 な、
『 ビタミン B12 』、 と、
『 鉄 Fe 』、 だけではなく、

『 鉄 Fe 』、 を、
しかるべき所らへ送り届ける、
『 銅 Cu 』、 も、
必要なのだ ❗ 、 という。

この、 『 銅 Cu 』、 は、

イカ、や、 タコ、の血潮にあって、
自らへ、 酸素 サンソ O 、 を、
くっ付けて、 彼らの各々の、
体の細胞たちへ、 それを送り届ける、
運び員をやっており、
それが為に、
イカ、や、 タコ、の、血潮らは、
青く見える状態を成してあり、

人々の体らにおいては、
白髪に成る、のを防いで、
より、 髪の毛ら、などをして、
本来の色を失わずに、
在り続けさせるべく、
髪の毛らの根の所で、 入れ替わるべき、
色のある新手と、 能く、
入れ代わるようにする、
働きも成してあり、

三石分子栄養学➕藤川院長系らによると、
『 銅 Cu 』、 への、
過剰な摂取による、 害らは、
『 亜鉛 Zn 』、 への、
摂取を、 相応に、 成す事で、
防がれ得る、 という 】 ;


◇◆ 『 銅 』 ; Cu ;
【 その原子の核を成す、 正電荷、な、
陽子 ; プロトン ; 、 が、
29個 、 があり、
よって、 その原子番号が、 29 、 の、
金属な、 元素であり、
人々が、 その体の外側から、 必ず、
摂取し続けるべき、
必須の、 ミネラル、 の、
16種のうちの、 一つ❗ 】 ;


◇◆ 『 亜鉛 』 ; Zn ;
【 その原子の核を成す、 正電荷、な、
陽子 ; プロトン ; 、 が、
30個 、 があり、
よって、 その原子番号が、 30 、 の、
金属な、 元素であり、
人々が、 その体の外側から、 必ず、
摂取し続けるべき、
必須の、 ミネラル、 の、
16種のうちの、 1つ 】 ;


◇ 予防と治療❗ ; 

オーソモレキュラー食
、つまり、
精製された、 炭水化物な ;
【 『 炭水化物 ➖ 食物繊維 』 、な 】

『 糖質 』 、を除去し

脳アレルギーへの原因となる、
小麦 ; ( グルテン )
、 と、
牛乳 ; ( カゼイン )
、 を除去する❗


加齢とともに、 ビタミンらへの必要量は、
増加する❗


加齢は、 多くのビタミンらにおいて、
特に、 B群の依存症を成す❗


脂に溶ける、 『 ビタミン A 』
、は、 
加齢と、ガンを予防する効果がある❗

1万 ~ 5万 IU 。


◇◆ アイユー IU
( 国際単位 ) 
International Unit

☆ ミネラル、や、ビタミン、などの、
微量栄養素 、の、 食品中の含有量は、

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、
似たような分子構造の複数の物質
( 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、
その一定量 ( IU ) 、を、

国際的に決め、
生体内での働きが、 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❗ 】



『 B1 』
、は、 
アルコールと砂糖への摂取により不足する❗

百 mg 。

『 B2 』
、は、
依存症を生じにくい

百 mg 、 以下 。

『 B3 』
、は、
老衰を防ぐために、
最も重要な役割を持つ。

記憶力の保持、 活動性の回復、睡眠の改善、
敏捷性の改善に効果がある。

コレステロールを低下、 中性脂肪を低下、
血潮に乗って、 脂らを配って回る、
『 低分子 コレステロール 』 ;
≒ LDL ;
、 いわゆる、 『 悪玉コレステロール 』 ;
、 の低下

血潮から、 脂らを回収して、 肝臓へ運ぶ、
『 高分子 コレステロール 』 ;
≒ HDL ;
、 いわゆる、 『 善玉コレステロール 』 ;
、 の上昇により、
血管、血流を守る❗

3千 ~ 6千 mg 。

『 B6 』
、は、 免役システムの回復

『 B12 』 、への、吸収の亢進、
アミノ酸への吸収、
消化液の分泌に、 必要であり

加齢とともに、 その機能は、低下する。

その不足による、 依存症を生じやすい。

▽ 足りないと うつ病にもなる、
『 セロトニン 』
、への合成
、 
ヘモグロビン 、 への合成に、 必要で

塩基らからも成る、
遺伝子の本体な、 DNA 、 RNA 、
への、 代謝に必要。
千 mg 、 以内


『 B5 』
、 は、 千 mg 、 以内


『 B12 』 、 と、 『 葉酸 』 、 の、 血中濃度は、
加齢とともに、低下する❗


『 B12 』
、は、 1 mg


『 子宝 ビタミン E1 』
、 は、
4百 ~ 6百 IU


それを欠くと、 若年死を増す❗
、 事が、 判明し得てある、
『 ビタミン D 』
、は、 
『 カルシウム Ca 』 、 への代謝にとって、
最も重要❗

より、 筋肉をゆるめる、 『 マグネシウム Mg 』
、 と、
より、 筋肉を縮める、 『 カルシウム Ca 』
、 との、
バランスを取る❗


4千 IU
、もしくは、 それ以上が必要❗


加齢により、 ミネラルへの吸収の能力が、
低下する❗
、 ために、
ミネラル・サプリメントが必要❗


Ca 、 Mg 、 亜鉛 Zn 、 マンガン Mn 、
電子強盗らを差し止める、 セレン Se


https://www.facebook.com/100003189999578/posts/1844565992326383/


        ◇◆     『  亜鉛   ➕   銅  』   ;
  【     亜鉛   Zn    ➕     銅   Cu     ;

    ・・水へ溶ける、 水溶性、 な、
    物ら、の、全てを引き受けて、
  処理する、
  『  腎臓たち  』、 の、 各々の、
  どちらか、や、 両方から、
 『  エリスロポエチン  』、 なる、
  ホルモン、 が、 血潮へ送り出され、
  それが、
  『  骨髄  』、を成してある、
   細胞らへ届く、と、

 『  赤血球  』、 たちが、 
  より、 作り出されて、
 血潮の量が、 増やされもする、
  事になる、 が、

  『  赤血球  』、 を、 作り合うのは、
  ビタミン   B群   、 に含まれる、
  補酵素   ホコウソ  、 な、
  『  葉酸  』 、 に、 
  同じく、 補酵素 、 な、
『  ビタミン  B12  』、 と、
 『  鉄  Fe  』、 だけではなく、

 『  鉄  Fe  』、 を、
  しかるべき所らへ送り届ける、
 『  銅  Cu  』、 も、
  必要なのだ ❗ 、 という。

  この、 『  銅 Cu  』、 は、

   イカ、や、 タコ、の血潮にあって、
   自らへ、 酸素   サンソ   O  、 を、
  くっ付けて、 彼らの各々の、
  体の細胞たちへ、 それを送り届ける、
  運び員をやっており、
   それが為に、
  イカ、や、 タコ、の、血潮らは、
  青く見える状態を成してあり、

    人々の体らにおいては、
   白髪に成る、のを防いで、
  より、 髪の毛ら、などをして、
  本来の色を失わずに、
  在り続けさせるべく、
    髪の毛らの根の所で、 入れ替わるべき、
   色のある新手と、  能く、
  入れ代わるようにする、
  働きも成してあり、

 三石分子栄養学➕藤川院長系らによると、
  『  銅  Cu  』、 への、
  過剰な摂取による、 害らは、
 『  亜鉛  Zn  』、 への、
  摂取を、 相応に、 成す事で、
  防がれ得る、 という     】   ;
      。

      ◇◆     『  銅  』   ;     Cu    ;
 【     その原子の核を成す、  正電荷、な、
   陽子    ;     プロトン    ;     、  が、
    29個 、  があり、
  よって、 その原子番号が、  29 、 の、
  金属な、 元素であり、
   人々が、 その体の外側から、 必ず、
   摂取し続けるべき、
   必須の、 ミネラル、 の、
   16種のうちの、 一つ❗     】  ;
          。

      ◇◆   『  亜鉛  』   ;     Zn    ;
  【     その原子の核を成す、  正電荷、な、
  陽子    ;    プロトン    ;      、 が、
   30個 、 があり、
   よって、   その原子番号が、   30  、 の、
    金属な、 元素であり、
   人々が、  その体の外側から、 必ず、
  摂取し続けるべき、   
   必須の、 ミネラル、 の、 
  16種のうちの、 1つ     】   ;    
         。

☆ blog 身体のチカラ ;

人や、猿たち以外の、 ほとんどの動物たちが、
何故に、 ビタミン C 、 を、 
体内で作り得るか、 というと、
ビタミン C 、 を作るための、
特別な臓器を持っている訳ではなく、
腸内細菌たちの代謝による産物として、
ビタミン C 、 を合成する❗


 つまり、 人や、猿、には、
ビタミン C 、 を合成するための、
腸内細菌たちが、 元から、住みつきやすい、
環境が、 無い❗
、 のに対して、

人にも、 自らの体内で、 合成し得る、
ビタミン 、 があり、
 それは、 『 ビタミン B群 』 、 です。

東北大学の木村修一教授の研究によると

腸内細菌による、 『 ビタミン B群 』 、 への、
合成が、 腸内細菌たち、への、
餌になる、 セルロース、 の添加により、
大幅に増強された❗ 
、 という、 結果がでています。

つまり、 『 ビタミン B群 』 、 についていえば、
食べ物からの摂取よりは、
腸内細菌による、 ビタミンの合成の方が、
ずっと重要❗
、 ということになります。

 この、 『 ビタミン B群 』 、 については、
『 ビタミン B1 』 、 の不足で、
脚気 、 が起こりますし

『 ビタミン B2 』 、 の不足では、
口内炎 、 という、 症状が出ます。

また、 海外旅行や環境の変化で、
普段に食べていた物が食べられない事に、
イライラがつのり、 ストレスがたまる、
ことが、あります。

それは、 食べ物や環境の変化で、
腸内の環境が悪くなり、 
バランスを崩した結果にて、
ビタミン類への合成が減ってしまった、
という事が、あるようです。

 さらに、 腸内細菌が、 ビタミン類を合成し、
そのビタミンらが、 
脳内の幸せ物質と呼ばれる、 『 セロトニン 』
、や、
やる気を起こす、 『 ドーパミン 』
、 などの、
脳内を伝達する物質を合成する、 
と、 言われており、 それらは、
体の全体の状態にも、 大きく関わり得ている。

 最近は、「 ビタミン類は、 サプリメントで・・ 」
、 という人たちも沢山いると思いますが、
ビタミン C
、 と、 一口で言っても

アスコルビン酸として、 合成された物や、
天然の物に由来、と、色々とありますし、
どのような製法によってできたか、どうかは、
現在の日本の食品表示基準では、
分かりにくい物が、 ほとんどです。

 そういう事からしても、
日頃の食事を、 しっかりと、気を付けて、
腸内環境を整える・・、
 ということが、 ビタミンでの不足を補う、
ことへの、 一番の近道かもしれません。