経済参謀

個人や私企業らの各々の個人経済系とは、
異なり、 通貨ら等の効果らが、
自己循環する、 国民経済系などの、天下経済系への体系的な認識の構築を通しても、
日本の主権者である、 日本国内らに在るべき、福利らの拡充を成す事に必要な、
情報事項らを提供する

日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 火星の大河ら❗ 。 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❗。 報道されない ❗ 事からも、後押しを得て来てある、 日本人の数千人以上を、すでに、監禁中な、シナ❗

☆ 火星の大河ら❗ ;


古代の人々が、

「 鉛や、 カドミウム、 などの、

重金属で汚染された海産物 」

、 を食べていたことが、

残飯の骨から、 判明❗ ;


一般的に、 重金属 、などの、

有害な物質による、 食物の汚染は、

人の産業が発達する、につれて、増加した、

と、 思われがちです。


しかし、 ノルウェーの北部で発見された、

新石器時代のゴミ捨て場に残された、

魚や、アザラシの骨を分析した結果にて、

「 新石器時代の人々も、

鉛や、カドミウムで汚染された、

動物を食べていた 」

、ことが、 判明しました。


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618220300203

The Real 'Paleo Diet' Contained Some Pretty Toxic Heavy Metals, Study Reveals

https://www.sciencealert.com/want-to-eat-real-palaeo-you-might-need-to-increase-your-toxic-metals

◇◆ 『 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 】 ;


人間は、 食物の全てを消化することは、

できない❗

、が為に、 動物や魚の骨、 貝殻 、

といった部分は、 残飯として、

捨てられることとなります。


先史時代の人々が、 残飯を、

1カ所にまとめて捨てた痕跡は、

21世紀に至るまで残っている事があり、

特に、 貝を常食する地域に残された、

ゴミ捨て場のことは、

貝塚 、 とも呼ばれます。


研究チームは、

6千3百年前 ~ 3千8百年前の、

ノルウェーにおける、 新石器時代の、

ゴミ捨て場から発見された、

大西洋鱈 ダラ 、や、 竪琴アザラシ 、

の、 骨らを収集。

骨らは、 慎重に洗浄され、 砕かれて、

細かい骨粉となり、 安定同位体や、

元素分析に必要な、 コラーゲン ;

『 繊維状の、 タンパク質 』 ;

、 が、 抽出されました。


集められた、 参封 サンプー ; サンプル ;

、らを分析した結果にて、

鉛 、や、 カドミウム 、 といった、

重金属の含有量が、 驚くほどに、 多い❗

、 ことが、 判明しました。


研究チームによると、

大西洋ダラに含まれる、 鉛の含有量は、

欧州食品安全機関が推奨している、

鉛の含有量の基準値を、 平均して、

3 ~ 4倍 、

最大で、 22倍も、 上回っており、


タテゴト・アザラシでも、

基準値を、 平均で、 3 ~ 4倍、

最大で、 15倍も上回る❗

、 含有量だった、 とのこと。


また、水銀の含有量は、

大西洋鱈も、 竪琴海豹も、

基準値以内だったものの、 それでも、

現代の食品と比較すると、

著しく高い数値だった❗

、と、 研究チームは、報告しています。


鉛やカドミウムは、

自然の土壌にも含まれており、 鉛は、

人体に蓄積して、

脳や神経系に悪影響を及ぼす、 ほかに、

カドミウムも、 肝臓や腎臓の病、

がん、などを引き起こし、

骨粗しょう症にも関連しています。


また、 水銀は、

重大な神経や免疫での、 問題を引き起こす❗

、 可能性があり、 いずれも、

人間にとっては、 危険な物質です。


研究チームは、

「 セル=ヴァランゲルに住む、

新石器時代の人々が食べていた海産物は、

健康的でないか、危険なものでした 」

、 と、 述べました。


研究チームは、

およそ、 1万1千7百年前に、

最後の氷河期 ; ( 最終氷期 )

、 が終わって、 完新世となり、

大きな気候での変動が起きた❗

、ことが、 原因かもしれない、

と指摘。


大西洋鱈の年代と、

海面の上昇の数値を比較すると、

海面が上昇するにつれて、

大西洋鱈に含まれる、

重金属の量が増えていたそうです。


「 海面の上昇は、 人間にとって、

有害かもしれません 」、

「 古い時代の食品に含まれる、

毒性を測定した今回の研究は、

気候の変動に伴う、 将来的な、

魚介類汚染の予測につながる、

可能性があります 」

、 と、 研究チームは、 主張しました。


☆ 火星の大河❗ 。

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/ 4/1 21:42

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/032900192/

火星の表面には、

失われた水の記憶らが、残っている。


今でも、 火星には、季節により、

染み出してくる、 塩水や、

かろうじて、地下に残った湖に、

氷の層、などの形で、 水 ;

H2O 、たち ; 、 が在るが、

その量は、わずかだ。


だが、 火星の岩がちな、赤い表面には、

深い谷らがあり、 その近くには、

干上がった湖底や、扇状地に、

滑らかな小石ら、が見られる。

これらは、 過去に、

H2O 、 たちな、

大量の水が流れていた、証拠だ。


科学者たちは、 長年に、

火星の気候が暖かく湿っていた時期は、

比ぶるに、短かった、 と考えてきた。

が、 3月27日付けで、 学術誌な、

「 Science Advances 」

、 に発表された、研究によると、

火星に、大きな川があった期間が、

これまでに、考えられていたより、

ずっと長かった可能性がある、という。


新たな分析の結果にて、

太古の火星の川幅は、

現在の地球で見られる川幅よりも、

広かった❗

、 ことが、わかった。


その上に、 34億年前から、

20億年前には、 火星のあちこちに、

大河らがあり、 大量の水が流れていた、

という。


従来は、この時期の火星は、

湿潤だった時代の末期で、

すでに、 乾燥化が始まっていた、

と、 考えられてきた。


「 火星は、 暖かく、 湿った気候から、

冷たく乾燥した気候へと変化した、

というのが、 従来の考え方でした。

ですが、 今回に見つかった証拠は、

火星の気候の変遷が、もっと、

複雑だった、可能性を示しています 」。


NASA、の、

火星気候モデリングセンターの、

キャスリン・スティークリー氏は、

そう語る。


「 初期の火星を、 暖かく、

湿った気候にしていた要因は、

何だったのか、 というのは、

ただでさえ、 難しい問題でしたが、

今回の発見は、 それを、 一層と、

難しくしてしまいました 」。


論文への著者で、 米シカゴ大学の、

惑星科学者な、 エドウィン・カイト氏は、

そう話す。


■ 大きな川が流れるためには ;


現在の火星の大気は、 薄すぎて、

太陽からの熱を十分に蓄えられないが、

昔は、 火星にも、湿った気候を保てる、

だけの、 濃い大気があった、

と、 考えられている。


当時の太陽の光は、 今日より、

25 ~ 30 % 、 も、 弱かった。


「 火星の表面を、 液体の水が、

流れるか、どうか、

ギリギリの環境でした 」 、 と、

米アリゾナ州にある、惑星科学研究所の、

アラン・ハワード氏は、言う。


水が流れることを可能にした要因は、

いくつか、が、 考えられる。


我らの地球では、 その内部の、

「 外核 」 、 で、

液体の、 鉄 Fe 、 たちが、

流動しているために、

『 地磁気が発生する 』。


◇◆ 『 タンパク鉄 』 ;

【 タンパク質に、 包まれ、

封をされて、 危険な、

電子強盗、 を仕立てる、

反応らを成す、 鉄 イオン 、な、

状態を成さないように、

封じ込められてもある、

『 鉄 タンパク 』、 であり、

『 貯蔵 鉄 』、 な 】 、

『 フェリチン 』 ;


◇◆ 『 鉄 Fe 』 ;

【 その原子の核を成す、 正電荷、な、

陽子 、が、 26個 、があり、

よって、 その原子番号が、 26 、 な、

金属である、 元素 、で、

人々の体らにおいて、

エネルギーら、を、能く、成す、上で、

タンパク質ら、と共に、

より、 それへの摂取らを、

欠かす訳には、行かない、

極めて、 重要な、 代謝ら、への、

補因子、 な、 ミネラル 、であり、

タンパク質な、 酵素 コウソ 、

と、 一定の度合い以上で、

合体をする事により、 初めて、

その、 タンパク質、 と、

代謝な、 働きを成し合い得る、

代謝員 、 でもある、 元素❗ 】 ;


その地磁気が、 大気を守り、

電荷を帯びてある、 太陽からの、

すっ飛び粒子らから成る、

『 太陽風 』 、 に、

剥ぎ取られるのを防いでいる。



◇◆ 『 電離 放射線 』 ;

【 原子や、分子、の、枠内から、

その、 負電荷、 な、 電子 e 、 を、

引き離す、 働きようを成す、

すっ飛び粒子 、 としての、

振る舞いようも観察させ得る、 宛てな、

波でもあり、 粒子でもある、

放射線 】 ;


◇◆ 『 電離 』 ;

【 原子の枠組を成す形で、

正電荷、 な、 陽子 ;

プロトン ; 、 が、

原子の核を構成し、

それの電荷へ対して、 引き寄せられる、

負電荷、な、 電子 e➖ 、

が、

原子の核の、 外側に、侍る、

が、

その、電子 e➖ 、 が、

その原子や分子の枠組から、

引き離される事❗ 。


電荷らによって、 引き寄せ合う、

場合ばかり、ではなく、


2つの電子 e➖ 、 らが、

一対を成して、 同一の、

原子の枠組内の軌道を占め合う、

対電子を成し合う、向きへの、

力らも、働く、 ので、

対電子を成す、向きで、

電離が成される事もある 】 ;


これと、同じ現象が、

初期の火星でも、起きていた、

可能性が高い。


当時の火星の大気の組成も、

現在とは、違っていた❗

、 可能性がある。


例えば、 一部の専門家らは、

火山の噴火により、 その大気の中に、

大量の温室効果ガスが放出されていた❗、

、のでは、 と、提案している。


だが、 それでも、 火星の、 温暖で、

湿潤な時代は、終わってしまった。


火星の大気は、 失われ、それと一緒に、

湖や川の多くも、失われた。


◇ かつて、 火星に生命は、

存在したのか? ;

火星の土壌から、 地球のキノコ、 な、

「 トリュフ 」、 の成分が検出される。

( 米・独研究 ) ; 2020/ 3/13 ;

「 チオフェン 」、 は、 地球では、

石炭や原油、あるいは、

高級食材として知られている、 キノコ、な、

白トリュフの中で見つかる、

有機化合物だ ;

【 炭素 C 、 を含む、 化合物 】 。


そのチオフェンが、 最近に、

火星で発見された。


宇宙生物学者によれば、 このことは、

火星に、初期の命員 メイン 、が存在した、

という説と、 整合性があるそうだ。


◇ 【 他の記事を見る 】 ;

生命体の存在の可能性が、ますます、

濃厚に❗? ;

火星の表面に、 大量の液体 ;

「 泥火山 」、の様な地形が見つかる。


◇ 火星のチオフェンの起源は、

細菌か? ;


ワシントン州立大学 ( アメリカ )、と、

ベルリン工科大学 ( ドイツ )、の、

研究グループは、

『 Astrobiology 』、 に掲載された、

研究の中で、

火星における、

チオフェンの起源について考察している。


ここから浮かび上がったのは、

細菌が関与していただろう、

生物学的プロセスが、

火星のチオフェン 、への形成に、

何らかの役割を果たしていた、

という可能性だ。


ディルク・シュルツェ=マクッフ教授

、 によれば、

地球のチオフェンならば、

生物学的なものである、

と、 考えられるそうだ。


だが、 今回の発見の場所は、

火星なので、そう想定するための、

ハードルは、ぐっと、

上がってしまっている。


◇ 非生物学的プロセスと、

生物学的プロセスの、どちらか? ;


チオフェンは、 環っか状に並ぶ、

4つの炭素 C 、 な、 原子、らと、

1つの硫黄 S 、 な、 原子

、とを持っている。


どちらも、 生物には、

欠かせない元素だ。

今の所では、 火星のチオフェンが、

” 非 " 生物学的プロセスによって、

作られた、 可能性は、

除外されて、いない❗

、 ので、 早とちりは、 しないことだ。


可能性のある、

非生物学的プロセスとしては、

隕石の衝突による、

衝撃が挙げられる。


あるいは、 化合物が、

百20度以上に熱されたときに生じる、

「 熱化学的 硫酸塩 還元 」

、も、 考えられる。


一方で、 仮に、 それが、

生物学的プロセスによるものならば、

火星が、まだ、 暖かく、 今より、

H2O 、 たち、な、 水分があった、

30億年以上前に存在していた、とされる、

細菌たちの関与が、考えらえる。


細菌が、 硫酸塩還元を助け、

その結果にて、 チオフェンが形成された、

という、可能性だ。


◇ 次世代火星ローバーに期待 ;


キュリオシティは、 これまで、幾つもの、

手がかりをもたらしてくれたが、

その分析の手法は、

大きな分子を、 構成要素に分解する、

という、 やり方なので、 残念なことに、

研究者が、実際に研究できるのは、

残った断片でしかなかった。


だが、 2020年7月に、 打ち上げ、が、

見込まれている、 次世代火星ローバー ;

「 ロザリンド・フランクリン 」

、ならば、 より多くの、

科学的証拠が見つかることだろう。


それに搭載される、

「 火星有機分子分析機 ( MOMA 」

、は、 従来より少ない、 破壊で、

分析が行えるので、より、

大きな分子を調査することが、

可能になる。


シュルツェ=マクッフ教授は、

次世代ローバーが集めたデータらで、

炭素同位体と、硫黄同位体、

とを調べることを推奨している。


同位体とは、

同じ原子番号を持ちながらも、

中性子の数が、違う、 ために、

質量が異なる、

化学元素のバリエーションだ。


同教授によると、 生物は、

「 怠け者 」、 なので、 より、

少ない、 エネルギーで扱える、

より、軽い、 同位体を利用する、

傾向性を帯びてあるそうだ。


すると、 化合物らの中の、 より、

重い同位体と、 軽い同位体、 との、

比率が変化する――


これを、 生命の存在を示す、

サイン 、と、 みなし得る❗ 。


だが、 疑い深い我々が、 本当に、

生命を発見できた、 と、 納得するには、

それだけでは、足りないかもしれない。


かつて、 カール・セーガン氏

、 が言ったように、

驚くべき主張をするには、

驚くべき証拠が、 必要です。


( 火星の生命を )、 証明するには、

実際に、そこへ、人を送り込んで、

顕微鏡の中を動く、

微生物を見つけねば、ならないでしょうね ;

( シュルツェ=マクッフ教授 ) 。


☆ 土星の衛星な、エンケラドス❗。

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/ 3/23 15:38 ;


☆ 東工大、の、 地球生命研究所の、

藤島皓介さんは、宇宙生物学者として、

土星の衛星な、 エンケラドス、への、

探査の準備を進めている。


藤島さんが、 宇宙への探査計画で、

担当する部分は、どんなことだろう。


「 二つあります。 第一に、

エンケラドスで、 何を、

どれほどの精度で、見つけられたら、

生命がいる、と言えるか、 という、

疑問に答えなくては、なりません。

そして、 第二に、

サンプルへの捕集と、 その後の、

分析を、 どうすれば、

成功させられるかです。

複数の軌道計画を、 トレード・オフ ;

『 一方を成すと、 別の一方が、

成されない事になる、 関係性を成す事 』 ;

の結果にて、

現在の、 ベース・ライン案では、

エンケラドスの周回軌道に入らずに、

エンケラドスの近くを、

『 フライ・バイ 』 、 つまり、

通り過ぎます。


このときに、

探査機、と、プリューム、との間には、

秒速が、 4 キロ 、 以上の、

相対速度があるために、

エンケラドスの海の底から、

宇宙空間に放出された、

微粒子らに含まれているだろう、

有機物 ;

『 炭素 C 、 を含む、 化合物 』 ;

、 を、

そうした、 超高速な衝突を経ても、

いかに壊さずに捕まえて、

地球に持ち帰るか、 あるいは、

探査機の中で、 その場で、

有機物、を、 微粒子から抽出、分離、

分析できるようにするか、

ということに、 挑戦しています 」 。


まずは、 第一の担当について。

どんなものを見つけたら、

エンケラドスに命員 メイン 、がいる、

と言えるのか。

これが、分からないと、

探査計画、な、自体が成立しない。

藤島さんの見解が問われる所だ。


「 今にて、 考えている生命、の、

徴候、への、 候補は、

実は、 ペプチド 、 なんです。

その理由は、 まず、 その材料になる、

『 アミノ酸 』 ;

【 色々な、 タンパク質らの各々への、

構成材 】 ;

、 が、 宇宙において、

普遍的に存在している、

生命関連物質だからです。


遠くの天体のガスの中にもある、

ことが、 分かっているし、

炭素質な、 隕石の中からも、

見つかっています。


比較的に、 単純な分子なので、

例えば、 星間雲を模した、 ガス、や、

塵 ( ちり ) 、に放射線を当てると、

アミノ酸への前駆体ができる、

ことも、 実験的に分かっています。


そして、 アミノ酸は、 つながって、

『 紐 』 、

ペプチド、や、 『 タンパク質 』 、

になることで、

色々な形状をとれます。


ある種の金属と非常に、

親和性が高くて、

電子伝達、 酸化還元反応に、使えたり、


あるいは、

化学反応での触媒になるような、

分子にもなり得ます。


ですから、 アミノ酸がつながった、

短い、タンパク質、ペプチド、を、

まずは、 見つけようとしています 」 。


タンパク質が、 鉱物を取り込んで、

酸化還元反応を担う、

ことについては、

この連載の、第3回を参照のこと。


ただし、 ペプチド 、 があったから、

といって、 即座に、生命を発見❗ 、

とは、いえないだろう。

というのも、

ペプチド、 な、 自体は、 非生命的な、

化学反応でも、生まれるからだ。


生命に由来のものと、

非生命的な反応に由来するもの、 とを、

どう見分けるのだろうか。


「 高萩航くんが、

エンケラドスの模擬熱水-岩石反応を、

再現したときに、 そこに、

アミノ酸 、 を入れると、 つながって、

ペプチド 、 になるか、 という、

実験をやりました。

すでに、 学会でも発表したのですが、

結論を言いますと、 つながります。

2つのアミノ酸らがつながった、

ペプチド 、 ができます。


なぜ、この実験をやったか、というと、

エンケラドスの環境で、

ペプチド 、 が見つかった、として、

それが、 生命の存在を示すものなのか、

どうか、を判別したいわけです。


その為には、 まず、

生命での反応を、 全く、 介さない、

ただの岩石な上での、

触媒の反応でできる、

ペプチドのセットを知っておけば、

実際に行った時に、

答え合わせができますよね。


そして、 答え合わせをした時に、

ちょっと待てよ、 なぜか、

できるはずのない、 アミノ酸があって、

かつ、 それが、 鎖になって、

つながっている、 となれば、

要は、 惑星科学的には、説明できない、

何らかの、恐らく、

地球外生化学的な反応が起きている、

可能性が高いわけです 」


https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/19/022100005/022600008/

https://sorae.info/space/20200225-mit.html

2020-02-25


Sung Wook Paek氏 ;

( マサチューセッツ工科大学、研究当時 )

、 らの研究チームが、 検討したのは、

地球に接近する軌道を描く、

地球接近天体 ;

( NEO: Near Earth Object ) ;

、 のなかでも、 特に、

衝突の危険性が高い、

「 潜在的に危険な小惑星 ;

( PHA :

Potentially Hazardous Asteroid 」

、 の軌道を変更する方法です。


この研究におけるポイントは、

小惑星が地球の近くにある、

「 キー・ホール ( keyhole、 鍵穴 」

、 と呼ばれる、 特定の、

領域を通過させない、 事にあります。


小惑星が、 キー・ホールを通過すると、

地球の重力の影響によって、

軌道が変化し、

次回の接近な時に、 地球へ衝突する、

軌道に乗ってしまうのです。


無人の探査機の燃料を節約する手段として、

地球などの重力を利用して、

軌道を変更する、 「 スイング・バイ 」

、 と呼ばれる、 方法があります。


小惑星の鍵穴での通過は、

言ってみれば、 「 地球に衝突する、

軌道へ乗るためのスイング・バイ 」

、 のようなものです。


今回の研究では、 小惑星が、

鍵穴を通過するまでの期間に応じて、

軌道をそらせるための、 3通りの、

ミッションが、 提案されています。


基本となるのは、 「 小惑星の、

物理的な性質を調べるための探査機 」

、と、 「 小惑星の軌道をそらせる、

ための衝突体 」 、 の組み合わせで、

探査機によって得られた、

小惑星の情報をもとに、

衝突体の仕様を調整します。


もしも、 鍵穴での通過までに、

十分な、 猶予があれば、

本番の衝突体よりも前に、

「 テスト用の衝突体 」

、を、 ぶつけてみて、

軌道が変化する様子 、 などを、

調べることができます。


逆に、 時間的な猶予が、あまりなければ、

探査機は、 送り込めず、いきなり、

衝突体をぶつけることになります。


研究チームによると、

「 地球に衝突するかもしれない 」

、として、 十数年前に、 話題になった、

小惑星な、 「 アポフィス 」

、 の場合においては、

鍵穴での通過まで、

5年以上の猶予があれば、

「 探査機 」、と、 「 2つの衝突体 ;

( テストと本番 」

、 を送り込めます。


猶予が、 2年以上、 5年以下なら、

衝突体は、 本番の、 1つだけしか、

送り込めません。


もしも、 鍵穴での通過が、

1年以内に迫ってしまうと、

「 手遅れかもしれない 」、と、

Paek氏は、語ります。


PHAは、 地球のかなり近くまで、

接近する❗

、 ことが、 知られており、

例えば、 前述の、 アポフィスの場合は、

2029年4月に、 地球の静止軌道の、

すぐ外側を通過する❗

、 と、 されています。


以前は、 この接近な時に、

アポフィスが、 鍵穴を通過し、

2036年に、 地球へ衝突する❗

、 可能性が危惧されていましたが、


2036年までに、 衝突する❗

、可能性は、 ない❗

、ことが、 その後に判明しています。


日米の小惑星探査機が訪問した、

小惑星も、 PHA 、 に分類されていて、

宇宙航空研究開発機構 ; ( JAXA ) ;

、の、 「 はやぶさ2 」 、が、

サンプル 、らへの採取を実施した、

「 リュウグウ 」、は、 2076年12月に、

およそ、 百50万 Km 、 の所を、

現在にては、 NASA 、の、

「 オシリス・レックス 」、が、

サンプル 、らへの採取の準備を進めている、

「 ベンヌ 」、 は、 2060年9月に、

およそ、 75万 Km 、 のところを、

通過する❗

、 と、 予測されています。


初代な、 「 はやぶさ 」、が訪問した、

「 イトカワ 」、 も、 しばらく先ですが、

2167年4月に、 およそ、

368万 Km 、 のところを通過する❗

、 と、 みられています。


ただ、 小惑星は、 惑星や、

太陽の影響を受けて、

軌道が変わりやすく、 長期的な、

軌道 、への予測が、 困難な天体です。


今は、 衝突の危険性が、 ない❗

、 と、 されていても、 今後の、

軌道の変化によっては、

衝突の可能性が高まる❗

、 おそれも、 あります。


PHA 、 をはじめとした、

小惑星を監視し、 可能であれば、

その軌道を変更することは、

「 小惑星の衝突 」、 という、

大規模な災害を防ぐ上で、

欠かせない技術となっていくはずです。


2007年に、NASAが提出した報告書では、

小惑星の軌道をそらせる❗

、 最も効果的な方法として、

核兵器が挙げられています。


映画さながらの手段ですが、

地球に、放射性降下物がもたらされる❗

、 可能性も、ある、 が、ために、

実際に使用すべきかについては、

議論が続いています。


探査機と衝突体の組み合わせによって、

キーホールの通過を、 未然に防ぐ❗

、ことで、

衝突を回避できるのであれば、

ハイリスクな核兵器の使用もまた、

避けられるかもしれません。


なお、 NASA 、は、 来年な、

2021年7月に、 「 DART 」、 という、

探査機の打ち上げ計画を進めています。


DART 、は、 小惑星、な、

「 ディディモス 」、の、

衛星に衝突して、 その軌道を変更させる❗

、 ことを目的としており、

衝突体による、 小惑星の軌道、 の、

変更の実現に向けた、

重要な一歩となる、 予定です。



☆ 隕石の中から、自然界では、

非常に珍しい、

超伝導物質が発見される❗ ;


『 超伝導 』、 とは、

特定の、 金属や化合物を、

極度に冷やした時に、

電気抵抗が急激になくなる❗

、 現象のことであり、

超伝導を示す、 物質のことを、

『 超伝導物質 』 、 と、 呼びます。


超伝導物質が、 自然界で見つかる、

ことは、 非常に、まれですが、 なんと、

宇宙から地球へ飛来した、

隕石の中から、超伝導物質が発見された❗

、と、 アメリカの研究チームが、

報告しました。


Scientists Find a Superconductor in Bits of Meteorite | Gizmodo UK

https://www.gizmodo.co.uk/2020/03/scientists-find-a-superconductor-in-bits-of-meteorite/


超伝導物質は、

磁気測定装置や、 核磁気共鳴画像法 ;

( MRI ) ; 、 などの、

測定機器で、 既に、 活用されている、

ほかに、

リニア・モーターカーや、

量子コンピューターでの、利用も、

期待されています。


その一方で、 超伝導物質が、

自然界から発見された事例は、

ほとんど、 なく、

既知の、 超伝導物質も、 ほぼ全てが、

人工的に生成されたものでした。


そんな中で、 色々なサンプルらから、

超電導物質を発見しようと試みていた、

カリフォルニア大学サンディエゴ校の、

研究チームは、

「 宇宙の極端な環境では、

信じられないほどの、 高温、と、

圧力 、 とが発生する可能性を持つ、

天文学的イベントにより、

地球な上では、 見られない、

物質が、現れるかもしれない 」

、 という、 発想に基づき、

宇宙から飛来した隕石の中から、

超伝導物質を探す研究を行った、

とのこと。


過去にも、 隕石の中から、

珍しい物質が発見された事例は、

いくつか、が、 報告されており、

地球の外の、 タンパク質や、

地球な上には、存在しない、 鉱物、

太陽系よりも、 古い物質など、の、

さまざまな物質らが、

隕石らから、 発見されています。


しかし、 隕石の中に、

超伝導物質が含まれている、

という、 報告は、 これまでの所では、

ありませんでした。


研究チームは、

「 magnetic field modulated microwave

spectroscopy ;

( 磁場変調マイクロ波分光法 」

、 という、 手法を用いて、

隕石サンプルを調査し、

隕石の内部に超伝導物質が存在するか、

どうかを調べた、 とのこと。


この分析手法は、

マイクロ波と振動磁場で満たされた、

穴に、 サンプルの破片を入れ、

次第に、 温度を下げていく❗

、ことで、

物質が、 超電導を示すか、

どうかを見極める、 というもの。


サンプルが、

導体から、 超電導に移行すると、

サンプルが、

マイクロ波を吸収する方法が、

劇的に変化するそうです。


15個の異なる隕石らから採取した、

参封らについて分析を行った結果にて、

研究チームは、 1911年に、

豪州で発見された、 史上で最大の、

隕石の一つ、な、 「 マンドラビラ隕石 」

、 と、

1995年に、 北極で発見された、

「 GRA 95205 」 、 という、

隕石の中から、

超伝導物質を発見しました。


サンプルが、地球の物質で汚染されていた、

可能性も考慮し、研究チームは、

参封ら、 を、 外部機関に送って、

電子顕微鏡を用いた、

検査を実施してもらいましたが、

隕石に含まれる、 超伝導物質が、

地球の外に由来するものである、

と、 確かめられた、 とのこと。


振動試料型磁力計による、

磁気への測定や、

エネルギー分散型の、 ✖線分析による、

測定の結果にて、

2つの隕石らから発見された、

超伝導物質は、

鉛・インジウム・スズ 、 の合金だ、

と判明。


この超伝導物質の組成自体は、

既に、発見されていたものでしたが、

「 自然界に存在する、 超伝導物質は、

珍しく、 これらな、材料は、

地球の外の環境で、 実際に、

超電導を示す、 可能性がある、

が為に、 非常に重要です 」

、と、 論文への筆頭の著者である、

James Wampler 氏は、 述べています。


今回にて、 2つの異なった隕石らから、

採取された、 小さなサンプルから、

それぞれで、 超伝導物質が発見された❗

、 という、 事実は、

超伝導物質が、

宇宙空間に多く存在している❗

、 可能性が高い、 ことを示しています。


また、 宇宙空間には、 極度に、

温度が低い、 環境も存在することから、

研究チームは、

「 温度が、極端に低い領域に存在する、

超伝導物質は、 恒星などの、

天体における、構成に、

影響を与えるかもしれません 」

、 と、 露弁 ローベン 。


極度の低温な状態で、

超伝導性を帯びた、 超伝導物質が、

その周囲の磁場に影響を与え、

色々な影響性を与えている、

可能性がある、 と、 示唆しました。


☆ 月のレゴリスから、

酸素 O 、 を抽出する、 効率的な方法を、

科学者が開発❗

2019/ 10/11 GIGAZINE ;

by NASA's Marshall Space Flight Center ;


近年は、 アメリカ航空宇宙局 ;

( NASA ) 、 が、 2024年までに、

人間を、再び、 月面に送る、

「 アルテミス計画 」、 を発表するなど、

月へ進出する気運が、高まっています。


月面は、 人々の生存に適した環境では、

ない、 が、 研究者らは、色々な方法で、

月の環境を改善する方法を模索しており、

「 月面の堆積物 ( レゴリス ) 、 から、

酸素を効率的に抽出する方法 」、 を、

科学者が開発しました。

Proving the viability of an electrochemical process for the simultaneous extraction of oxygen and production of metal alloys from lunar regolith - ScienceDirect


酸素 O 、 は、 人が生きるために、

必要不可欠なものであり、 月には、

酸素が、ない、 と、思われがちです。


しかし、 実は、 月の表面を覆っている、

列哈 レゴ― ; レゴリス ;

、らには、 多くの酸素な、

原子 O 、 が含まれている❗

、 が、ゆえに、

レゴリスから、 酸素な原子を抽出する、

ことで、 人にとって住みやすい、

環境を整え得る、可能性があります。


月で採取された、 レゴリスの、

参封 サンプー ; サンプル 、 を分析した、

結果から、 レゴリスの重量のうちの、

40 ~ 45 % 、が、

酸素な原子である❗ 、

ことが、 判明していますが、

酸素な原子を利用する上では、

大きな問題がある、 とのこと。


グラスゴー大学の化学者である、

Bethany Lomax 氏は、

「 酸素は、 非常に貴重な資源ですが、

酸化物として、 鉱物やガラスと、

科学的に結合している、が、為に、

すぐには、 使用する事が、できません 」、

と、 指摘しています。


そこで、 Lomax 氏らの研究チームは、

レゴリスから、 酸素な原子を抽出する、

方法を開発して、 実験を行いました。


実際の、レゴリス・サンプルを、

実験に使用することは、できませんが、

分析された、 レゴリスの、

科学的特性や、 粒子の、 乍図 サズ― ;

サイズ ; 、 を、

地上の物質で再現した、

「 模擬 レゴリス 」、 を、

実験に使用した、 とのこと。


模擬レゴリスから、 酸素を抽出する、

以前の、 アプローチでは、

水素な、 原子 H 、 を使って、

酸化鉄を還元して、 水 ;

H2O 、たち ; 、 を生成し、

次に、 水を電気分解して、

酸素を分離する❗ 、 といった、

手法が、 用いられていました。


しかし、これらな、技術らは、

その過程が、 複雑な上に、効率が悪いか、

効率を高める場合は、

レゴリスが溶けるほどの、

高温に熱する必要もある、 が、ために、

余り、 実用的では、なかったそうです。


研究チームは、 化学還元により、

水を生成する、 プロセスを省き、

粉末状の模擬レゴリスを、直に、

電気分解する、 手法を採用しました。


「 酸素の抽出は、 溶融塩電解 、という、

手法を用いて行われました 」 、と、

Lomax 氏は、 述べており、

従来の手法より、 高い効率を達成できる、

とのこと。


Lomax 氏らは、まず、

模擬レゴリス、な、 粉末を、

メッシュで裏打ちされた、

バスケット ; 篭 カゴ ; 、 に入れ、

電解質として、

塩化カルシウム 、 を添加し、

混合物を、 摂氏の、 950度に熱しました。


そして、 電流を流すと、

電気分解が起こり、 酸素が抽出される、

仕組み 、と、なっています。


実験の結果にては、 最初の、 15時間で、

75 % 、の、 酸素を抽出できたそうで、

およそで、50時間で、

模擬レゴリス、 な、 粉末から、

96 % 、の、 酸素を抽出することに、

成功しました。


抽出された酸素の、 3分の1 、 が、

再利用が可能な状態で、検出され、

残りは、 反応容器の腐食により、

失われたそうですが、 それでも、

従来の手法より、 高い効率で、

酸素を抽出する事に成功しています。


なお、 腐食により、 抽出した、

酸素が失われてしまう、 という問題は、

手法の改良によって、 解決が可能 、

と、 みられています。


また、 模擬レゴリス、な、 粉末から、

酸素 O 、らが除去された結果にて、

残った物質が、 合金として生成された、

とのことで、 合金を、

別の目的に再利用することも、可能です。


欧州宇宙機関 ( ESA ) 、の、

月戦略責任者の、 James Carpenter 氏は、

「 このプロセスにより、 月面、への、

開拓者は、 燃料、 および、

生命の維持に必要な、 酸素へ、

アクセスが可能となるほかに、

現場での製造用の、 幅広い、 合金にも、

アクセスできます 」 、と、

露弁しました。


【 火星への移住のための新情報 】 ;


火星は、 季節によって、

その酸素の量が、変わります

2019/ 11/22 ; ギズモード・ジャパン ;


火星へ移住をしたい皆さんに、新情報。

火星の大気の中に含まれる酸素の量が、

季節により、変動している❗ 、

ことが、 わかりました。


NASAの火星探査ローバー、な、

「 キュリオシティ 」、 が送ってきた、

データらを分析した結果です。


しかし、 なぜ、 変動しているのかは、

わかっていません。


◇ メタン・ガスを放出し続けている、

「 なにか 」 ;


キュリオが、 火星から送ってくる、

データらには、 これまでにも、

「 キュリオスな ( 興味深い 」

、 点が、 沢山にありました。


キュリオが、 ゲール・クレーターで、

観測し続けている、 火星の大気の中の、

メタンの量にも、 定期的な、

変化が、みられていますが、

現在にて、 解明しているかぎりの、

環境的要因では、 説明がつかないそう。


メタン ; CH3 ; 、 は、

生物の営みにも、

密接に関わっている、 気体。


火星の大気圧は、 地球の、

百50分の、 ➖ 、程度なのに加え、

表面での重力も、 地球の、

3分の1 、 なので、

大気が、 宇宙空間へと失われやすい環境。


なので、 火星の大気中に放出された、

メタン、な、ガスも、 短時間で、

失われてしまうはずなんですが、


それでも、常に、

火星の大気中に存在している、という事は、

何かが、継続して、

メタンを作りだしているのでは、ないか?

、 と、 指摘されています。


JAXA 、 によれば、 その、「 何か 」

、が、 果たして、

火星の地下深くにもぐりこんでいる、

微生物なのか、 それとも、 無機的な、

火山活動なのかは、まだ、

わからないそう。


そして、 メタン 、 と同様に、

人が活動するために欠かせない、

酸素 O 、 の量も、 変化している❗

、ことが、 最新の研究で、

明らかになりました。


キュリオシティ 、からの、

その大気中の成分らの量の、 データらな、

5年間分 ;

( 火星年では、 3年間分 ) ;

、 を分析した結果にて、 酸素の量は、

「 季節、または、その年ごとによっても、

変動性がみられた 」 、 そうです。

火星にも、地球と同じように、

季節があります。


火星の自転軸は、 およそ、

25度 、を傾いている、 が為に、

北半球と南半球は、 それぞれで、

太陽に向いている時には、 夏、

そして、 太陽から背いている時に、

冬を迎えます。

冬になると、 北極と南極では、

大気中の二酸化炭素が凍って、

極冠が発達し、春になると、溶けて、

また、 大気へと戻っていく❗

、 ことが、 わかっていました。


今回の分析では、

火星の北半球が、 春から夏を迎える頃は、

酸素 O 、が、 予想より、

ずっと多く観測され、また、冬には、

酸素らの量が、 グッと減少する❗

、 ことが判明。


しかし、なぜ、そうなるのかは、

説明がつかないんだそうです。


◇ 火星には、 酸素を代謝する、

「 なにか 」、 が潜んでる……? ;


何かの間違いかも、と、 科学者たちは、

色々と、 説明を試みました。

酸素の増加は、 二酸化炭素か、 水が、

その大気の中で、分解されている❗

、 せいかもしれない、 など。


でも、 それが、 事実だ、 とすれば、

その大気の中に、もっと、大量の、

水分が、必要になりますし、 そもそも、

二酸化炭素が分解されるのには、

時間が、かかりすぎる…。


研究の論文への筆頭の著者、な、

Melissa Trainer さん 、 によれば、

この酸素らの量での変動は、

その大気の中の、 環境的要因だけでは、

説明がつかない、 が為に、

ほかに、何か、 未知の、

化学的プロセスが絡んでいる、

と、 考えられるそうです。


もしかしたら、 変動する、

メタン、な、 ガスの量とも、

関連しているのかもしれません。


◇◆ シナとの密約がある❗、

アメリカの裏の実態を明かした、

アメリカの要人からの直言❗ ;

2016/ 1/30 1:9:30 ;

http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html ・・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、

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❗ ;


自民党の消滅 (後編)


2020- 5-15 8:00:00

三橋貴明オフィシャルブログ

「新世紀のビッグブラザーへ blog」


チャンネルAJER更新しました。

『全ての国民を救えるんだ(前半)』

三橋貴明 AJER2020.5.5

三橋TV第235回【土居丈朗先生 

貴方はとてつもなくおぞましい人物です】


三橋TV第235回【土居丈朗先生 貴方はとてつもなくおぞましい人物です】

 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、

京都、兵庫、北海道を除く39県で、

緊急事態宣言が解除されました。


 同時に、第二次補正予算案の編成が

始まりました。27日に

閣議決定される予定とのことですが、

注目すべきは「新規国債発行」つまりは

新たな、 政府の貨幣発行額です。

『 安倍晋三首相は、

14日夜に開いた政府の

新型コロナウイルス感染症対策本部で、

2020年度第2次補正予算案の編成を

関係閣僚に指示した。

家賃支払いが困難な中小企業や

生活の苦しい学生などに向けた

支援策を盛り込む。27日をめどに

閣議決定し、6月17日までの

今国会中の成立を目指す。

 

 首相は対策本部で

「直ちに第2次補正予算の編成に着手する」

と述べた。(後略)』

武漢に発祥のパンデミックを受け、

多くの政治家や言論人が、

国民国家の国民としては呆れ返るしかない「恥」をさらしています。


 政府の自粛要請で所得を喪失し、

現金給付といった支援策を求める国民を

「クレクレ乞食」呼ばわりしたり、

「全員は助けられない。

優先順位をつける必要がある」と、

露骨な「選別」を言い出したり、

特定の職業の方々

(銀座のクラブのママとか)が

支援を求めているのに対し、

「普段は良い思いをしていたんだから、

苦しんで当然でしょ」

 といった態度をとったり、

現金給付を公務員や高所得者層が

受け取ることを批判し、人々の憎悪を高め、

自分への支持を集めようとしたり、

「国は自粛要請しています。

感染拡大を国のせいにしないでくださいね」

 と、ツイートする国会議員が登場したり、

昨年まで、散々に緊縮財政を叫び、

病院の病床削減を後押ししておきながら、

過去の「病床削減の緊縮財政」の

記事に関する自らのツイートを消し、

『土居丈朗 @takero_doi 4月9日

https://twitter.com/takero_doi/status/1247974947302989824

 と、慌てて「誤読に注意」と

責任転嫁を図り、

「#医療従事者に感謝」と

ハッシュタグをつける、おぞましき

慶応大学教授がいたりと、

本当に退屈しませんでしたよ。


 もっとも、この種の連中が跋扈するのが、

平成以降の日本の特徴でございまして、

要するに「財政破綻論」に

心のベースを支配され、結果的に

「自己責任論」「国民の選別論」に

走らざるを得ない、愚かで

惨めな方々なのですよ。

 つまりは、1980年以降の自民党の

グローバリズム路線、

国家の店じまい路線の最終章として、

この種の哀れな連中が

役者として舞台の上ったわけです。

 ベストセラーズ「自民党の消滅」

(Kindle)版がリリースになりました。

https://www.amazon.co.jp/dp/B088GLYGBD/


 書籍版は、6月26日刊行

予定にはなっていますが、

緊急事態宣言の状況によります。

取次や書店が動かなければ、さらに

ずれ込むかも知れません。 

 自民党の消滅で最も書きたかったのは、

「権利」についてです。つまりは、

我々日本国民

(日本人だけではないでしょうが)が、

「自分には生まれながらにして、

○○の権利がある」

 と、勘違いをしている

という問題になります。


 はい、この段階で

「反発」を抱いた人は、まさに

あなたこそが「勘違いをした人」

そのものでございますよ。

 おカネについて「モノではなく、

債務と債権の記録である」と説明した際、

「いや、おカネはモノだ! 一万円札や、

五百円玉はモノじゃないか!」

 と、反発する人に対し、

「じゃあ、銀行預金はおカネじゃないの?」

 で話が終わるのと同様に、

「いや、自分は生まれながらにして

○○の権利を持っている!」

 と、主張する人に対しては、

「じゃあ、無人島で孤独に暮らす

ロビンソン・クルーソーには、

何の権利があるの?」

 で「はい、終了」です。


 無人島のロビンソン・クルーソーには、

もちろん何の権利もありません。理由は、

無人島には

ロビンソンの権利を認めてくれる

共同体が存在しないためです。


 権利とは、我々が特定の共同体

(人間の集まり)に属してはじめて

創出される概念なのです。


「いや、基本的人権を始め、

俺の権利は憲法や国連憲章で

認められているはずだ!」

 と、反発する人は、その憲法やら

国連憲章やらは、何なのかを

改めて考えて下さい。

無論、国家や国連といった共同体が

定めたのが憲法や憲章です。つまりは、

「生まれながらに備わっている基本的権利」

と思われがちな権利にしても、

国家や国連といった

「人間の集まり」が認めている

のに過ぎないのです。

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/


欧州の啓蒙思想家たちは

「人間には生まれながらにして持つ権利、

自然権がある」と主張したのですが、

その際に

「人間の自然権を認める存在」として

「創造主(神)」を

持ち出さざるを得ませんでした。


 アメリカ独立宣言には、

「われわれは、以下の事実を

自明のことと信じる。すなわち、

すべての人間は生まれながらにして

平等であり、その創造主によって、

生命、自由、および幸福の追求を含む

不可侵の権利を与えられているということ。」

 とありますが、まさに

「創造主の存在」こそが、自然権

(不可侵の権利)の

担保になっているわけですね。


 現実には、創造主も神も、少なくとも

「権利を認めてくれる誰か」としては

存在しません。


我々の権利は、社会共同体が存在し、

我々がそこに所属しているからこそ

「認めてもらっている」に過ぎないのです。


 そして、現代において

「人々の権利を認める共同体」の代表を

「国家」と呼びます。さらに、

国民国家の主権者は、我々国民です。


 我々は「自分の権利」

「家族の権利」を守るために、国家

という共同体に関わる必要がある。


そして、国家が

「誰か他の国民の権利」を守らない

ということは、自分の権利も守られない

ということを意味します。


 だからこそ、わたくしは

今回の危機において、

「全ての国民を守るんだ」

 と、繰り返しているわけですが、

この基本が分からない連中が

「クレクレ乞食」

「優先順位をつけて」

「銀座のクラブのママが」「公務員が」

「高所得者層が」「生活保護受給者が」と、

他の国民を苦しめ、選別する

発言を繰り返しているわけです。


 何と、分かりやすい

「屑」たちなのでしょう。ちなみに、

わたくしは貴方たちを

「屑」呼ばわりしますが、それでも

貴方たちの「国民としての権利」が

侵害されようとしているならば、

猛烈に批判し、

貴方たちの権利を守りますよ。


理由は、

他の国民の権利が守られない限り、

自分の権利も守られない

ことを知っているためです。


 実は、「自民党の消滅」の

「権利」に関する章は、昨年の

訪英時に書いたのです。

その時は、まさか未来の日本国に、

ここまで国民国家を理解しない連中が

次々に登場する

とは思ってもいませんでした。

とはいえ、自民党の

「国家の店じまい」政策が続いている以上、

ある意味で当然なのです。

 今、わたくしたちの前には、

二つの道があります。このまま

「財政破綻論⇒自己責任論⇒

国民選別論⇒国民国家の崩壊」と、

民主制の日本国を失う道を進むのか。

あるいは、「全ての国民を守るんだ」

という発想で、国民国家を取り戻し、

日本を「日本国民の国家」として

繁栄へと導くのか。


 全ては、わたくしたち一人一人の

「選択」にかかっている。だからこそ、

わたくしはこのタイミングで

「自民党の消滅」を刊行したのでございます。

「日本国を繁栄に導く道を選ぶ」に

ご賛同下さる方は↓

このリンクをクリックを❗ 。


◇◆ いずれにせよ、

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、

特に、

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❗ 。

日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 腸重積❗ 。 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❗。 報道されない ❗ 事からも、後押しを得て来てある、 日本人の数千人以上を、すでに、監禁中な、シナ❗

☆ 腸重積❗ ;


□■ 日本医学 ; 和方 ❗ ;

三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗ ;


その一方に、 必ず、 タンパク質 、な、

酵素 コウソ 、 を含む、

あるべき、代謝員ら、が、 文字通りに、

合体を成し得て、 初めて、 成され得る、

『 同化 』、か、 『 異化 』、である、

『 代謝 』、 な、 働き得ようら、 への、

要因性として、

その、代謝員ら、ごとの、

あり得る、 『 合体 』、 と、

その、度合いら、とが、 あり、


それらから成る系を、

三石分子栄養学➕藤川院長系 、では、

『 確率的 親和力 』、 という。

この、 確率的な親和力らでの、あり得る、

不足性ら、を、 より、

埋め余し付け得る形で、

飲み食いされるべき、 より、 あるべき、

代謝員ら、は、

ストレスら、などの、成り立ち得ようらの、

度合いら、に応じて、 大小し、

それらに応じて、

より、 あるべき、代謝員ら、の、

顔ぶれも、 左右される。


その、遺伝性らや、 様変わりし得る、

体質ごとに応じて、 より、 あるべき、

代謝員ら、が、あり、

より、 埋め余されるべき、

確率的な親和力ら、での、 不足性ら、

が、あり、

より、 人々の命と健康性とを成し付ける、

上で、 あるべき、 あり得る、

代謝ら、への、より、 換算性の高い、

飲み食いなどによる、 摂取ら、が、

より、 選 スグ られもするべき、

宛てのものとして、 意識し宛てられ、

狙い宛てられもすべく、ある。


より、 あるべき、代謝ら、への、

より、 換算性の高い、 摂取ら、を、

より、 能く、成し付け得るようにする、

には、

我彼の命や健康性に、 責任性の、

あったり、 あり得たりする、人々は、

我彼の遺伝性ら、 を、 より、 能く、

調べ、知り深め得てゆくようにもすべき、

必要性を帯びてあり、

その、遺伝性ら、や、 より、 変わり得る、

体質ごとに応じて、 より、 あるべき、

摂取らが、 ある❗ 。


メガビタミンで快適❗。

人生長いよ❗ 、 腰を据えて取り組もう❗ ;


「 すべての不調は 自分で治せる 」、

アマゾン・カスタマー・レビューより ;


昨秋頃、 フォローしているブログで、

藤川先生の事を紹介されていて、

何となく、 プロテインを始めてみました。


で、 年明けには、

推奨量を飲めるようになったので、

こちらの本を購入、早速、

糖質制限 ➕ メガ・ビタミン

、 を開始しました。


最初は、なかなか、調子が良くならず ;

( 体が重い、頭痛など ) 、

再度を、 本を良く読んで、

糖質への調整と、 サプリ、 への、

調整・追加、 バターや、

MCTオイル、 への摂取などを経て、

1ヶ月。

調子がいいです❗ 。


長く悩んでいた腰痛 ;

( 仕事柄、 重いものを持つので ) 。

まず、 これは、

プロテイン 、 を、

20 g ✖ 2回 、

を飲める様になった辺りで、 解消。


今では、

20 ~ 30 g ✖ 3回。


頭痛、疲れ、肩こり、不眠、むずむず脚、

動悸も、 なくなりました。

◇◆ 『 マグネシウム Mg 』 ;

【 その原子の核を成す、 正電荷、な、

陽子 、が、 12個 、があり、

よって、 その原子番号が、 12 、 の、

金属な、 元素 、であり、

人々の体においては、

カルシウム Ca 、 が、 ちぢこめる、

筋肉ら、の、各々を、

より、 ゆるめる、働きも成し、

インスリン 、が、

細胞ごとへ、 送り届ける、

『 ブドウ糖 』、を、

自らが、 細胞らの内側にも、

十分に、ある場合には、

その細胞の内側へ、 引き入れる、

働きも成す、

ので、

マグネシウム Mg ❗ 、 が、

人々の体において、 不足させられる、

事は、

その人々において、

『 インスリン 抵抗性 』、 を、高めて、

あり得る、 血糖値ら、を、

より、 余計に、 成し増さしめたり、

心臓での筋肉らのちぢこまりようら、

を、 より、 ゆるめ得なくして、

突然死 ❗ 、を、 成さしめたりする、

向きへ、 余計な、圧力をかける、

事になる❗ 】 ;


命の○ ;

( 更年期の女性が飲む薬 ) ;

、が、なくても、 不安感もないし、

身体は、 ポカポカ❗ 、 何より、

甘いもの、パンを食べたい、

と言う、 気持ちが、 沸かなくなり、



◇◆ 【 異食い性の欲求性ら❗ ;

甘い物ら、を、 やたらに、

飲み食いしたがったり、

暑くもない頃合いに、 やたらに、

氷を口に含みたがったり、

新聞紙を、 ムシャムシヤと、

食べたがったり、 する、

その主の、 命や健康性を、 能く、

成し付け得てゆく上での、

必要性の、 無い、

飲み食いの宛ての物らへ対する、

欲求性ら、 であり、

タンパク質 、 を、 その一方に、

必ず、 含む、

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、において、

より、 漏れ、ら、を、成し付けない、

事によって、 より、 未然な内にも、

その、 あり得る、 発ち現れようの、

度合いを、 差し減らし得る、

が、

特に、 日本人たちにおいては、

タンパク質、 と、 より、 危険な、

電子強盗、な、 状態である、

『 鉄 イオン 』、 な、 状態を、

成さない、 方の、

『 鉄分 』、 と、 への、

補給や備蓄の度合いら、を、

一定以上に、 成し付け得て、

タンパク質と鉄分とでの、

不足性ら、 を、 より、

埋め余し得る、 度合いら、 を、

一定以上に、 成し付け得る、

事で、 より、 未然な内にも、

異食い性の欲求性ら、の、 成る、

あり得る、 度合いら、を、より、

差し減らし得る❗ 】 。


以前は、 空腹が酷くなると、

手が震えていた❗

、のが、 全然に、 なくなりました。


( お腹は、 空くんですが、

別に、平気❗ ) 。


正直、 最初は、

プロテインやサプリは、お金がかかるなー、

と、 思っていましたが、

今は、かえって、 毎日に買っていた、

お菓子やパン類、

寒いと、貼っていた、 カイロ ;

( 暖冬のせいかも? ) 、も、

買わなくなった❗

、ので、 良かった、 と思います。


そして、 そのお陰もあり、少しずつ、

体重も減ってます❗ 。


今は、 子供 ;

( 頭痛持ちの低血圧 ) ; 、に、

少しずつ、 プロテインを飲ませ始めてます。

卵に、 プロテインを混ぜた物を、

朝食に出し始めてから、 数ヵ月、

調子は、 良いのですが、

キレート鉄が、 気持ち悪くなる、

と言って、 飲めないので、

タンパク質での不足を解消してあげたい、

と、思います。

とにかく、 気長に気長に…、

最終的には、 夫にも ( 笑 ) 。


この本を読んで、

不調と栄養不足、

ビタミン等の栄養バランスなどが、

いかに、大切かが、 良くわかりました。


そして、 焦りは、 禁物❗ 。

じっくり、 体と相談して取り組む、

事が、 大切です。

プロテインが、合わない、

と、 おっしゃっている方❗ 、

最初は、 少しずつですよ❗ 。


私も、 最初は、

5 g / 日 ✖ 1回

、 での、 スタートです。


まだ、 試行錯誤ではありますが、

今後も続けて、家族で、

健康になりたい、 と思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


◇◆ 『 プロテイン 』 ;

≒ 【 色々な、アミノ酸たちから成る、

『 タンパク質 』 】 ;

『 タンパク質な、 サプリメント 』 ;

◇◆ 『 アミノ基 ➕ カルボキシ基 』 ;

【 タンパク質らの各々を構成する、

色々な、 アミノ酸たち、 においては、

共通する、 属性な事として、

アミノ基な、 NH2 、 と、

カルボキシ基な、 COOH 、 とを、

必ず、 その分子な身柄に帯びて、 成る、

という事が、 あり、

従ってまた、

色々な、アミノ酸たちから成る、

どの、 タンパク質 、も、 必ず、

その身柄に、 NH2 、 と、

COOH 、とを、 帯びて、 成る❗ 】 ;


◇◆ 『 プロテイン・スコア 』 ;

【 人々の体に必要な、 タンパク質ら、

の、各々を構成する、 のに必要な、

色々とある、 アミノ酸 、たちの、

そろいようの度合い ;

タンパク質価数 、 とでも言うべき物 ;

、 であり、

人々が、 その体の外側から、

必ず摂取すべき、 8種類の、

必須 アミノ酸 、 を、 一つでも、

欠いてある場合のものは、

0点 、 とされ、

卵 、 と、 蜆 シジミ 、だけが、

満点の、 百点 、 を、

宛 ア てられてある 】 ;


☆ 藤川院長❗ ;


女性は、まず、 プロテインが、

20 g ✖ 2 、 の、

規定量を飲めるようになる❗

、 ことが、重要です。


少量からスタートして、

徐々に増やしていきます。


キレート鉄を始める前に、

1週間を先行して、

プロテインを始めると、

キレート鉄も、 問題なく、 飲める、

と、思います。

まず、 母親が、元気になり、 次に、

子どもも、元気になり、そして、

旦那さんも、元気になれば、良いですね。


当院の患者の中には、このように、

一家で実行している人が、

沢山に、おられます。


元の記事は、こちら

https://www.facebook.com/100003189999578/posts/2773236859459287/?d=n


☆ 野球少年の、 “ ひじ ” 、

小学6年生の、 17 % 、は、

重い症状❗ ; 全国大会で調査 ;

2019/ 11/8 16:00 ;

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191107/k10012168441000.html


「 小学生の甲子園 」、 と呼ばれる、

軟式野球の全国大会に出場した、

選手らを対象に、ひじの検査を行ったら、

6年生では、

医師の診察が早急に必要な、

症状の重い選手が、 およそ、で、

17 % 、 に上り、 関係者は、

「 待ったなしで、

手を打たないと、 いけない❗ 」

、と、 危機感を強めています。


ことしの8月に、 神宮球場などで、

開かれた、 全日本学童軟式野球大会は、

全国の、 およそ、 1万2千チーム

、が参加した、 予選を勝ち抜いた、

51 チームで争う、

「 小学生の甲子園 」

、 と呼ばれる大会です。


主催した全日本軟式野球連盟は、

期間中に、 ほぼ、 すべてとなる、

1年生から、 6年生までの、

854人の選手らを対象に、

超音波を使って、 ひじ、の、

内側と外側の骨に、 異常がないか、

を調べる、 検査を、

初めて実施しました。


その結果にて、

13 % 、の、 百12人が、

ひじの軟骨が剥がれる❗

、 などしており、 医師の診察が、

早急に必要な、 症状の重い段階でした。


そして、 百12人のうちでは、

最上級生の6年生が、 75人と、

およそ、 67 % 、 を占めました。


また、 症状の重い選手が占める割合は、

人数が少ない、 1年生と2年生を除いて、

学年が上がるにつれて、 高くなり、

6年生では、 およそ、 17 %

、 となったほかに、 6年生は、

今回の、 438人が、 調査を受けて、

およそ、 60 % 、 に、 何らかの、

ひじでの異常が、見つかりました❗ 。


全日本軟式野球連盟の宗像豊巳専務理事は、

「 驚きの数字で、 これでは、

野球は、おそろしいスポーツだ、

と、 社会から思われてしまう。

待ったなしで、 手を打たないと、

いけない❗ 、 と、 痛感している 」

、 と、 話していました。


ID:TEjJ7Hnl0 ; まじか、故障すると、

5年後の未来はくらいのに。。

桑田投手が、 小学生にすすめるのは、

チェンジ・アップ。


ID:XZT4Aqm30 ; サッカーの、

膝とヘディング脳❗ 。


ID:n0HOtQca0 ; 野球だけが、

槍玉にあげられてるけど、 サッカーこそ、

ヘッド・ギアを着ける、 とかな、

対策をしろよ❗ 。


ID:/wCIr79D0 >>10 ; それより、

早急に、ヘディングを禁止すべき。


ID:yXjB0zTz0 ; 小学生では、

変化球が、 禁止だ、 と思ってた。

投げられるのは、 チェンジ・アップのみ。


ID:Tsp+rvwL0

俺も、学童で、 野球をやってて、

肘を壊したわ。 コーチや監督に、

痛いって言っても、 肘をさわって、

大丈夫しか、 言われなかったけど・・。

中、高の、 6年間くらいを、

ひじを曲げて、

ボールを投げられなかった。

ドッジ・ボールや、スポーツテストの、

ハンドボール投げとかも、

肘を伸ばしたまま、で、 投げてた。

大学へ入って、 痛みがなくなったから、

草野球をやったけど、 悲しいほどに、

遠投が、できなくなってたわ・・。


◇ その構造や、機能ら、を、

より、 健全化し付けるには、

より、 あるべき、 代謝員ら、への、

あるべき、 度合いら、での、

摂取らにおいて、 より、

漏れ、を、 成し付けない❗

、 事が、 肝腎であり、


余計な、 傷害性などを成す、

動作や、 動きようら、 などは、

より、 公にも、 それらを成したり、

成さしめたりする事を、

差し止めるべきであり、

あり得る、 所作などのごとでの、

傷害性の度合い、 などを、 より、

数値化し、

学校や地域での、 教育で、

あり得る、 傷害性ら、を、 より、

未然に、 避け付ける事へも向けた、

分析型の体系知らが、

日本の主権者たちと、 それらへの、

候補な、 日本人の子たちにおいて、

より、 能く、 構築され、

増され得てゆくようにも、

すべきであり、


あわせて、

代謝系の事らへ宛てても、 より、

よく、 分析型の体系知らが、より、

そうした人々において、

構築され、増され得てゆくように、

すべきだ。


こうした、 故障な部位ら、の、

構造や、機能ら、 を、 より、完治し得て、

健全にする、にも、

その一方に、 必ず、 酵素 コウソ 、な、

タンパク質 、 を含む、

あるべき、代謝員ら、への、

より、 その、 代謝ごとにも、 個別な、

『 確率的な親和力らでの不足性ら 』

、 を、 埋め余し得る、 度合いら、での、

飲み食いなどによる、摂取らにおいて、

より、 漏れら、を、 成し付けない、

事が、 必要だ❗ 。


◇◆ 『 高度な脂肪食❗ 』 ;

『 脂員 ヤニン 』 ;

【 飲み食いする宛ての、

コレステロール 、などな、

脂員 ヤニン 、らが、

そのまま、 その主の血潮の、

脂員ら、になる、訳では、なく、

その、 8割ほどは、

その主の体で、 炭水化物、な、

糖質から、作り出される❗ 、

物である、

と、 専門家らは、

最近の研究らや実験らにも基づけて、

判断して観せ得ており、

人々が、 飲み食いする宛て、から、

脂肪だの、 脂質だの、といった、

脂員らを、

通例な遺伝性らへの主である人々で、

より、 その、通例な、代謝系らに、

問題性なり、 障害性なり、の、

無い、 人々は、

はずすべきでは、なく、


むしろ、

『 タンパク質 』、 たち、 と、

タンパク質に包まれて、成る、

貯蔵鉄、 な、 フェリチン 、らに成る、

より、 危険な、 電子強盗、 である、

『 鉄 イオン 』 、な、 状態ではない、

『 鉄分 』 、 とを、 十分に、

補給し得てある、 人々で、

より、 通例な、 遺伝性らへの主である、

人々は、

食事で、 摂取し得る、 宛ての、

脂肪分、 が、 5割 、を超える❗ 、

割合での、

高度な、脂肪への摂取らを成し付ける、

事で、

より、 ブドウ糖、らではなく、

脂肪酸、らへの、代謝らから、

作り出される、

『 ケトン体 』、 らによって、

赤血球たちを除いた、

脳の細胞ら、などの、

大抵の細胞ら、への、 栄養分らを、

まかない付け得る、 体質を、

自らに、成し、

ガン細胞ら、や、 赤血球ら、などの、

ブドウ糖ら、を、自らへの、

唯一に、 主な、

栄養分として必要としてある、

細胞ら、へは、

タンパク質への構成材、な、

『 アミノ酸 』 、などから、

ブドウ糖を、 その肝臓などが、

作り出す、

『 糖 新生 』 、 らにより、

自前で、 ブドウ糖らではない、

物ら、から、

ブドウ糖 、らを与え付け得る、

状況のもとでも、

その心身の、 健康性なり、

その機能らの健全性なり、を、

能く、 成し付け得る❗ 、

という。


まずは、 タンパク質たち、と、

タンパク鉄たち、 とへの、補給や、

備蓄を、 自らの体で、 十分に、

成し付ける事が、

それへの前提として、 必要であり、

これら、 を、 十分には、

自らに成し得ていない、 人々は、 より、

まず、 それらを、 自らへ、 十分に、 よく、

補給し付けるべき、 必要性がある❗ 】 ;


☆ 腸重積❗ ;

母乳の、 ビタミン B群❗ ;


☆ 病気のサイン ( 6 ) ;

腸重積❗ ;

繰り返す腹痛と、赤い便❗ ;

yomiDr. / ヨミドクター

( 読売新聞 ) ;


 病気のサインでは、

兵庫県立 こども 病院 救急 総合

診療科 部長の、

上村克徳 ( かみむら・かつのり ) 氏 ;

 小児科医 ; ( 52 ) ;

、 に聞きます。

( 聞き手・ 藤沢一紀 記者 ) ;


 子供が 嘔吐 ( おうと )、 したり、

おなかを痛がったりする時は、

便秘、や、 ウイルス性胃腸炎、

のほかに、

大至急、小児科を受診すべき、

病気があります。


腸同士が、 はまり込む ;

「 腸 重積 ( じゅうせき 」 、 です。


大半は、 大腸に小腸が入り込んで、

発症し、 組織が、 壊死( えし ) 、する、

恐れもあります。


 突然に、 嘔吐した、 1歳の男の子が、

救急外来に連れて来られました。


様子を聞くと、 けろっとして、

遊んでいる時も、あれば、 急に、

不機嫌になり、 泣き出すこともある、

と、 いいます。


便を確認すると、

イチゴ・ジャムのようだったので、

医師は、 『 腸重積 』、 と診断。


お尻から、 空気を注入して、圧を加え、

腸を元の状態に戻す、

治療をしました。


 この病気のサインは、

15 ~ 30分間 、 程度の、 周期で、

繰り返す、 腹痛❗ ;

( 間欠的 腹痛 ) 、 と、

イチゴ・ジャムに似た、 赤い便❗ 、

です。


腸の組織が、 傷ついて、

便に、血液と粘液、 とが、 混じり、

ジャムのような、 どろっとした、

便になるのです。


 腸の、 ぜん動と、痛み、 が連動して、

一定の周期で、 腹痛が起こり、

痛みを訴えられない、 赤ちゃんには、

機嫌のいい時間と、

悪い時間、とが、 交互に、

やってくるのです❗ 。


生後の、 半年 ~ 2歳頃に、

起きやすく、

男の子の方が、 女の子より、

2倍程も多い❗ 、 傾向があります。


 子供は、 体内の内臓が、動きやすく、

風邪、 などで、

腸組織が腫れると、 起きる❗ 、

のでは、 など、と、

考えられていますが、

詳しい原因は、 不明です。


24時間以上、 が、 たつと、

はまり込んだ、腸は、

元に戻りづらくなり、

壊死する前に、

外科手術をすることも、あります。


 受診の時に、 たまたま、

泣いていない場合や、

発症の直後は、

便に、 血液が混じっていない❗ 、

ことも、 あります。


気になる便が出ていれば、

スマートフォンで、 撮影し、

医師に見せると、 良いでしょう。



☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系❗ ;


☆ 母乳の中の、 ビタミン B群 、

の、 濃度の個体差❗ ;


Roger J. Williams :

Biochemical Individuality ;


母乳の中の、 ビタミン B群 、

の、 濃度は、

ヒトや、牛、で、 よりも、

より、 体が小さくて、 早く成長する、

動物たちの方が、 高い。


その栄養量は、 遺伝子によって、

規定されており、

個人間での個体差が、 大きい❗ 。


ヒトの母乳、に、 牛乳、 は、 ともに、

ビタミン B 、 の濃度は、

個人においても、 日々に、変動があり、

個人間での個体差も、 大きい❗ 。


最近の研究によると、

ヒトの母乳らにおいては、

【 脂員、らへの、 代謝を成す 】、

ビタミン B2 、 の濃度は、

2倍の個体差がある。


【 糖質、らへの、 代謝を成す 】 、

B1 、 の濃度は、

4倍の個体差がある。


【 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、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 、な 】、

『 ビタミン C 』 ;

【 C6 ➕ H8 ➕ O6 】 ;

の、濃度は、

➕倍の個体差がある。


【 ビタミン B群 、に含まれ、

赤血球らを成す、 代謝に必要な 】 、

『 葉酸 』、 の濃度は、

18倍 ❗ 、 の、 個体差がある。



『 ビタミン B12 』 ;

【 腸内細菌たち、 などが、

金属な、 コバルト Co 、 からも、

作り出す、 補酵素 ホコウソ 、 であり、

補酵素 、 である、からには、

酵素 コウソ 、な、 タンパク質、

と、 合体をして、 初めて、

特定の、 代謝、 な、働きを成すべき、

能力性を帯びてある、 存在であり、

鉄 Fe 、 や、

同じく、 ビタミン B群 、 に含まれる、

『 葉酸 』、 と共に、

赤血球 、を、 成す、 代謝 、にも、

働く 】 ;

【 コバルト Co 、 の、 1個 、 と、

燐 リン P 、 の、 1個 、 とを含む 】 ;

【 C63 H88 Co N14 O14 P 】 ;

の、濃度では、

15倍 ❗ 、 の、 個体差がある。


→ これらな、 ビタミンら、を、

サプリメントとして、 母親が摂取すると、

子供の成長が促される❗ 。


ハーレル氏も、 母親が、

妊娠中や授乳中に、 上記な、

ビタミン 、らを摂取していると、

子供の身体的発達、知能発達が促される❗、

と、報告していた。ok.com/100003189999578/posts/2467212463395063?sfns=mo


☆ 脂肪 、の、 1 グラム 、 が、

それを摂取する、 ヒト、の、体をして、

産ましめる、 熱 、の、 量は、

『 9 キロ・カロリー 』 、 であり、

タンパク質、や、 糖質、 による、

それ、が、

4 Kcal 、 しかない、 のと比べて、

同じ量を摂取して、

倍以上も、 余計に、 その主へ、

熱 、を、 与えてくれる、 が、


より、 小柄な、 恒温動物としての、

鼠たち、など、にとっては、

熱 、 を、 それだけ、 余計に、

自らへ、与え付けてくれる、

脂質、 を、 摂取する事の、

過剰性による、 その、健康性への、

加害性、の、 可能的な度合いらは、

より、 大柄な、 恒温動物らと比べて、

より、 小さい、 か、 あるいは、

より、 無い 、 と、 考えられる。


☆ 熱量性ら❗ ;

と、 体積 ❗ 、 に、 表面積 ❗ ;

【 熱、 という、 現象でもある、もの、

を、 一つ、 2つ、 と、

数え宛て得るものとする、

観念な、 規定性を宛てた、存在でもある、

熱量性、ら、 を、

我が身に、 成し付け、 保持する、

たやすさの度合いについて、

より、 大柄な、 恒温動物としての、

人々、 と、

より、 小柄な、 恒温動物としての、

鼠たち、 とでは、

違い、 があり、

一般に、 能く、自らを、

生き永らえさせ得る、

事へ向けて、

鼠たちは、 人々との比べようにおいて、

その身柄の大きさの割には、

より、 余計に、

熱量性らを、 我が身に成し付け得る、

物らを、飲み食いし続けるべき、

必要性の度合いを、より、

余計に、帯びてあり、

より、 自らに、熱量性らを、

成し置き得る、 もとになる、

物ら、や、事ら、に、

より、 依存する、 度合いを、

余計に、成して、

その、生き永らえ得よう、の、

度合いも、余計に、成し得べくある、

立場にある、

ので、

鼠たちを、 より、 能く、

温め続け得る、 飲み食いらの、

宛てに、成り得る、物らは、

そのまま、

人々の、 あるべき、代謝ら、

を、 成し得る、 もとに成るべき、

筋合いを、自らに、成してある、

訳では、ない、

という事に、 成る 】 。


☆ より、 小柄な種の、

生き物らは、

より、 大柄な種の、 生き物らと比べて、

その身柄の、 体積に対する、

その表面積の割合が、 より、

大きく、ある。


ある体積らが、増える割合に比べて、

その表面積らが増える割合は、

より、 小さい。


一辺を、 1 cm 、 としてある、

四角い、 立方体 A 、 の体積が、

1の3乗、 な、

1 立方 センチ・メートル 、

で、

その表面積は、

6 平方 センチ・メートル。


一辺を、 十 cm 、 としてある、

四角い、 立方体 Z 、 の体積が、

十の3乗、な、

千 立方 センチ・メートル 、

で、

その表面積は、

6百 平方 センチ・メートル 。


この、 A、と、Z、とについて、

それぞれの、 体積に対する、

表面積、の、割合、 を、 観て、

A、の、体積と表面積との比を、

1 対 1 、 とすると、

Z、 の、 体積と表面積との比は、

10 対 6 、 だ。


熱の出入りできる、

表面積の、 その体積へ対する、

割合の、 より、 大きな、 方が、

熱 、 を、 より、 仕入れ易く、

かつ、 より、 逃がし易い。


つまり、

一般に、 より、 小柄な種の、

哺乳類員ら、などの、

恒温動物らは、

より、 大柄な種の、 それら、と比べて、

その身柄の体積の割には、

より、 その身柄へ、 そのまわりの、

大気や水、 など、から、

熱 、を、加えられ得る、

度合いも、 より、 大きい、

が、

熱 、 を、 その身柄から、 まわりへ、

放って、 失い得る度合いも、

より、 大きい 、 状況にある。


象たちが、 その、飲み食い、と、

飲み食い、との間に、

自分の身の丈の千倍以上もの、

距離を移動できる、 としても、


鼠たちが、

その食事と食事との間に、

自分の身の丈の千倍以上もの、

距離を、 死なずに、移動できる、

とは、 限らない。


天敵らにやられる可能性もある、

が、

問題は、 その身柄に保っていられる、

熱 、の量に、 ある。


一般に、

象たち、や、 人々、 などの、

より、大柄な、 恒温動物らと比べて、

鼠たち、 などの、

より、 小柄な、恒温動物ら、は、

自らの身柄に、 熱 、らを成し、

増すべき、 必要性に迫られてあり、

より、 頻繁に、 飲み食いし、

その体重の割には、

より、 余計に、 熱 、らへの源になる、

食べ物らや、 飲み物ら、を、

大量に、我が身へ仕入れるべき、

必要性に迫られて、

在り来たり得てある。


仮に、 象たちが、 その体重の、

百分の一ほどの目方になる、

食べ物らを、 1日の内に、

食べて、 余裕に、 暮らせる、

とすると、

鼠たち、は、 その体重の、

十分の一以上の、 目方の、

食べ物らを、 1日の内に、

食べ得ないと、 余裕に、 暮らせない、

といったように、


その体から、 熱量性、らが、

どれだけ、 逃げ失せ易くあるか、

という事の、 度合いは、

その恒温動物ら、が、

一定の期間に、

どれだけ、 熱量性らを成す、

源になる、 食べ物らや、飲み物ら、を、

飲み食いすべき、 必要性があるか、

という事の、 度合い、 と、

正比例する、 関係性を帯びてある。


ヒト類員らにおいても、

より、 小柄な、 赤子、 などの、

子供の内は、

より、 大柄な、 大人な、 青年らに比べて、

差し引き、での、

糖質への摂取らによる、

可能的な、 損害性の度合いら、は、

より、 相応に、 小さい、

のが、 一般的なのかも知れない。


【 ブドウ糖、ではない、物らから、

ブドウ糖、を作り出す、

『 糖 新生 』、 な、 代謝や、

脂質、への、代謝ら、に、

障害性のある、

日本人たちにおいては、

60人に、 何人かの割合で、 居る、

特殊な遺伝性の人々には、

赤血球ら、が、 ブドウ糖しか、

自らへの栄養分にできない、

といった事情がある、事などにより、

その体の外側から、 ブドウ糖 、を、

摂取し続けるべき、 必要性がある、

が、

その場合においても、

個々の人ごとに、

その必要分、らは、あり、

その必要分、らを超えて、

ブドウ糖らを摂取すると、

その体内の、タンパク質ら、が、

ブドウ糖らと、余計に、結びついて、

その構造が、 もろくなったり、

その機能らが、そこなわれたりする、

損害性らを成す事は、

より、 通例な遺伝性の人々の場合と、

変わりが、無い 】。

歴史拾遺 ヒロイ ; 爆弾タイヤら❗ 。 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❗

☆ 爆弾タイヤ❗ ;


◇◆ 『 DNA 』 ;

≒ 【 タンパク質、からも成る、

『 染色体 』 、 に含み込まれてある、

タンパク質では、ない、 遺伝子、

の、 本体である、

『 デオキシリボ 核酸 』 】 ;

、の、側の、 塩基 ;


【 『 炭素 C ➕ 水素 H

➕ 窒素 N 』

➕ 酸素 サンソ O 】 ;


『 アデニン 』 ; ( A ) ;

【 炭素 C 、 の、 5個

➕ 水素 H 、 の、 5個

➕ 窒素 N 、 の、 5個 】 ;

【 C5 H5 N5 】 ;

『 チミン 』 ; ( T ) ;

【 C5 H6 N2 O2 】 ;

『 グアニン 』 ; ( G ) ;

【 C5 H5 N5 O 】 ;

『 シトシン 』 ; ( C ) ;

【 C4 H5 N3 O 】 ;


『 RNA 』 ;

≒ 【 準遺伝子、 とも言うべき、

『 リボ 核酸 』 】 ;

、の側の、 塩基 ;


『 チミン 』 ; ( T ) ;

【 C5 H6 N2 O2 】 ;

が、 無い、代わりに、


『 ウラシル 』 ; ( U ) ;

【 C4 H4 N2 O2 】 ;

この、『 ウラシル 』 、 が、

DNA、の側の、

『 アデニン 』 ; ( A ) ;

【 C5 H5 N5 】 ;

へ、 対応して、

RNA 、の、側の、 塩基らの一つとして、

仕立てられる❗。


『 アデニン 』 ; ( A ) ;

【 C5 H5 N5 】 ;

『 ウラシル 』 ; ( U ) ;

【 C4 H4 N2 O2 】 ;

『 グアニン 』 ; ( G ) ;

【 C5 H5 N5 O 】 ;

『 シトシン 』 ; ( C ) ;

【 C4 H5 N3 O 】 ;

コドン表 ; ( 遺伝暗号表 ) 、

とは、

『 リボ 核酸 』、 な、 RNA 、のもつ、

遺伝暗号でもある、

塩基の3つごとによる、

一つごとの、 並びよう、 な、

配列 、と、

それに宛てられて、 一つごとに、

合成される、

アミノ酸 、

との、 対応する関係性を、

表にしたもの。


3つごとの、 RNA、 の側の、

塩基 、ら、へ、 対応する形で、

一つごとの、 アミノ酸 、

が、 合成される。


細胞ごとの内側で、

核の膜に包まれてある、

遺伝子ら、の、 側の、

塩基の、 3つごとによる、

一つごとの、 並びよう、へ宛てて、


同じ細胞の内側にある、

『 リボ 核酸 』、が、

核の膜の一部を開いて、

『 リボ 核酸 』、の、側の、

塩基らを仕立て合わせる、

事において、

その、塩基、の、

3つごとによる、 一つごとの、

並びよう、 を、仕立て、


同じ細胞の内側にある、

『 リボゾーム 』、らのどれかへ、

その、並びよう、な、

塩基らが、 持ち込まれると、


その、 並びよう、な、

3つの塩基ら、へ、宛てて、


一つの種類の、 一つの、

『 アミノ酸 』、 が、

そこで、 仕立てられ、


同じ類な事が、 繰り返される内に、

次々に、 『 リボゾーム 』、へ、

持ち込まれる、

塩基、の、3つごとによる、

一つごとの、並びよう、な、

その、塩基ら、へ、宛てて、

一つの種類の、 一つごとの、

『 アミノ酸 』、 が、

次々に、 そこで、 仕立てられる、

と共に、

互いに、 立体的にも、

連ねられ、 組み合わされる、

事において、

特定の、 『 タンパク質 』、

が、

『 リボゾーム 』、 の、どれか、で、

作り出される事になる❗ 】 ;


☆ 「 抗生物質は、 なぜ、

ウイルスに効かないのか? 」 、

を、 専門家が分かりやすく解説 ;

2020/ 5/11 GIGAZINE ;


抗生物質の代表ともいえる、

ペニシリンは、 1942年に、

医薬品として実用化されて以来、

無数の人々の命を、

細菌による、感染症から、

救ってきたことから、

「 20世紀における、偉大な発見 」

、の、 1つに数えられています。


しかし、 そんな抗生物質も、

ウイルスの前には、 無力です❗ 。


微生物学の専門家が、 「 なぜに、

ウイルスには、抗生物質が、

効かないのか? 」、を、

分かりやすく解説しています。

Why are there so many drugs

to kill bacteria,

but so few to tackle viruses?

https://theconversation.com/why-are-there-so-many-drugs-to-kill-bacteria-but-so-few-to-tackle-viruses-137480

「 武漢ウイルスが大流行してから、

というもの、 多くの研究者や、

製薬会社が、 抗ウイルス薬の開発に向けて、

努力を続けています。

抗ウイルス薬を発見するのが、

これほどに、 難しいのは、一体に、

なぜでしょうか?。

その答えは、 生物学の中にあります 」

、 と指摘するのは、

西オーストラリア大学の生物医科学者な、

クリスティン・カーソン氏と、

イーストカロライナ大学の、 微生物学、

および、 免疫学准教授の、

レイチェル・ローパー氏です。


両氏によると、

ウイルスを抑制するのが難しいのは、

ウイルスの持つ、

「 人間の細胞を使って数を増やす 」

、という、 特性が、

深く関係している❗ 、 とのこと。


一部の耐性菌、 以外には、

目覚ましい効果を発揮する抗生物質が、

ウイルスに作用しない理由を知るには、

まず、 細菌、と、 ウイルス、との、

違いを知っておく必要があります。


細菌は、 それ自体が、

独立した、 『 細胞 』 、 なので、

ある意味では、

人間の細胞に似ていますが、

違いもあります。


例えば、 大腸菌などの、

真正細菌の多くは、

ペプチド・グリカン 、という、

高分子化合物でできた、

『 細胞膜を持っています 』 、

が、

人間の細胞膜には、

ペプチド・グリカンが、 ありません。


そのため、

ペプチド・グリカンへの合成を抑制する、

ペニシリン 、 を使用すれば、

人体の細胞に影響を与えることなく、

細菌の増殖を抑える❗

、 ことが、 可能です。


この、 特定の生物にのみ、

致命的な毒性を発揮する❗

、という、性質を、

『 選択 毒性 』 、 と、 いいます。


一方で、 ウイルスは、

宿主となる生物の細胞の中に入り込んで、

その増殖の機能を乗っ取り、

その細胞内で、 増殖します❗。


そして、 細胞が、

ウイルスで、 一杯になると、

細胞が破裂して、

ウイルスな粒子らが、ばらまかれます。


ウイルスが、 よく、

「 厳密には、 生き物では、ない❗ 」

、 と、 されているのは、

他の生き物の細胞なしでは、

自己の増殖ができない❗

、 ことが、 主な理由です。


ウイルスの増殖を抑制するには、

基本的に、 人体の細胞が、

自己を複製する仕組みを、

標的としなければ、 ならない❗

、が、ために、

選択毒性のある、 抗生物質とは、違い、

抗ウイルス薬は、

人体にも、毒性がある❗

、 可能性が高くなります。


抗ウイルス薬への開発の困難さについて、

カーソン氏らは、

「 実は、 ウイルスを抑えること自体は、

簡単です。

難しいのは、 宿主を、

生きたままにしておくことなのです 」

、 と、 説明しました。

宿り宛てな、

細胞の、 複製なプロセスを利用する❗

、という、 ウイルスの性質な上では、

抗ウイルス薬は、

「 ウイルスにだけ、 特異な、

構造やプロセス 」 、を、

標的とするものでなくては、

なりませんが、

ほとんどの、 ウイルスには、

そうした性質を、ほとんど、

持っていない❗ 、 とのこと。


また、 細菌は、 その、すべて、が、

二本鎖、な、 DNA 、 を持っている、

のに対し、

ウイルスは、

DNA 、 を持つ物もあれば、

RNA 、 を持つ物もあり、

ゲノムも、 二本鎖のものと、

一本鎖のもの、と、が、 あります。


そのため、

「 幅広いウイルスに効く、

抗ウイルス薬を作ることは、

事実な上で、 不可能です❗ 」

、と、 カーソン氏らは、述べました。


有効な抗ウイルス薬の開発は、

難しいながらも、 ウイルス、と、

宿り宛てな、細胞の複製なプロセスの、

わずかな差を、 手がかりとした、

開発例は、 存在します。


例えば、

A型インフルエンザ・ウイルス 、への、

治療薬な、 アマンタジンやリマンタジンは、

細胞内に侵入した、

インフルエンザ・ウイルスが、 その、

RNA 、 を、

細胞内に放出するのに必要な、

M2 タンパク質 、 を阻害する❗

、ことで、 効果を発揮します。


また、 タミフル 、という、

商品名で有名な、 オセルタミビルや、

商品名を、 リレンザ 、として、

販売されている、 ザナミビルは、

細胞内で増殖した、

インフルエンザ・ウイルスが、

細胞の外に出る際に必要とする、

ノイラミニダーゼ 、 という、 酵素

コウソ 、 な、 タンパク質 、

を阻害する❗

、 ことで、

A / B型 インフルエンザ・ウイルスの、

増殖を、 最小限に抑えます。


カーソン氏らは、

「 武漢ウイルスに有効な、

抗ウイルス薬への開発には、

ウイルスが増殖する、複雑な過程と、

人間の細胞、との、

相互作用を知ることが、 重要です。

武漢ウイルスに独特な、

性質らを特定できれば、

その弱点をついた、 効果的な、

抗ウイルス薬を作ることが、

できるでしょう 」

、と、 述べました。


☆ 爆弾 タイヤ ❗ ;

公共教育でやるべき、 危害回避学❗

19/ 4/16 17:20 ;


☆ 爆弾張輪 ハリン ; タイヤ ;

http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html : http://www.sankei.com/west/news/141223/wst1412230010-n1.html

・・ガソリン・スタンドで、

タイヤが破裂❗ 、

空気を入れていた男性の店員が、死亡❗ 。

 滋賀・甲賀

:

12月22日の午後4時50分ごろ、

滋賀県は、甲賀市の水口町の北脇にある、

国道1号沿いの、

ガソリン・スタンドは、

『 エネクスフリートルート1 水口店 』、 で、

店員の高尾博文さん ( 49 ) ≒

同県の湖南市の正福寺 、 が、

大型トラックのタイヤへ、

空気を入れていたら、

タイヤが破裂し、その衝撃で、

高尾さんは、仰向けに倒れ、

意識がなくなり、

搬送先の病院で、死が確認された❗ 。


滋賀県の警甲賀署によると、 死因は、

破裂の衝撃による、 『 大動脈 解離 』

、と、みられる。


当時は、 ガソリンの売り場には、

店員や客らの数人がいたが、 他に、

けが人は、なかった。 同署で、

事故への原因を詳しく調べている。

高尾さんは、 トラックの助手席側の、

後輪のタイヤ ;

≒ 直径が、 約80 センチ ;

、へ、 空気を、 エア・コンプレッサー ;

≒ 空気圧縮機 ; 、で入れていて、

タイヤが、突然に、破裂し、

音を聞いて駆けつけた、 別の男性店員が、

仰向けに倒れている高尾さんを見つけ、

119番へ通報した。

:

@ 結構な事故級じゃないと、亀裂は、

そうそうは、入らないから、

劣化タイヤだったろうが、痛ましいな。

まだ、いける、まだ使える、とか言う、

貧乏性の人がいるが、

こういう事故があるし、

最悪では、走行中だと、他人を巻き込む、

可能性もあるから、メンテは、

しっかりとしないとね。

不幸な事故は、やるせない。


@ マイカーのタイヤの整備に、

気をつけるわ…。 あと、一年、

もたせて…とか、考えてしまうけど、

やめる。


@ エアー・タンクなら、 そんな、

高気圧まで、いかないのにな、

コンプレッサーさん、 マジ、パネェッス ;

( 本当に、半端ではないな )。

どうにかこうにか、

リミッターを付けれそうな、気もするが、

エアー・コンプレッサーに、

リミッターとか、 どうなんだろな。


@ トラックのタイヤが破裂して、

隣にいた、乗用車のドアが、

ベッコリ、へこんだ、

画像を見た事がある。

あんな衝撃を生身で受けたら、

そら、死ぬわな…

:

@ うわあ、今度、雪国へ行くから、

自分で、タイヤを交換して、

空気も入れようと思ったけど、

やめたわ、こええよ

:

@ つまり、 爆弾、な、 その物❗ 。

大型の、 タイヤと、

小型の空気圧縮機が、

場違いな所に置いてあったら、

要注意だな。


@ バイパスの乗り口の交差点で、

信号待ちの時に、 左から来たトラックが、

右折してきて、対面で、並ぶような位置で、

ボン❗、 って、 音と風圧がきた。

左前下りになったトラックを見て、

バーストした事が判った。 それ以来は、

大型トラックの横には、

並ばない様にしている

:

@ 8K ~10K 、 を入れるからな。

走って来たばかりで、

タイヤの中の空気は、熱く❗ 、

入れる空気は冷たくて、

反応したんだろう。


大型OKの所は、 15 K 位のある、

コンプじゃ、話にならん。

ホイール・ナット・インパクトで、

外れないし。


@ 寅駆のタイヤを爆発させる程の気圧を、

逆流させずに、送り続けられる、

エアー・コンプレッサーの性能の高さに、

驚いた❗ 。

:

@ 昔に、聞いたニュースだと、

外した大型のタイヤを、横倒しで、

修理してたら、パンクして、

上で、 作業中だった人が、

天井に叩きつけられて、

全身打撲で、即死した❗

、 てのがあったな。


@ おかしな量を入れなければ、

タイヤは、 爆発しない。

その辺の理解ができていなかったのだろう、

合掌。


@ タイヤに、石鹸水をかけて、

泡が出てないかを確認してから、

空気を入れろよ❗ 。

パンクするタイヤには、

ヒビが、どこかにあって、

空気もれ、があるからな。


@ 空気圧縮機に、安全装置って、

ついてないよね。

『 設定気圧になると、自動停止する様に、

義務づけるべき 』 、 じゃないか。

入れている最中は、

離れた場所で、待機と。 そしたら、

事故らないだろ。


@ 大型では、 リム ; 縁 ;

、を抑える為の、 鉄の輪があるんだが、

それが、ちゃんと、 ハマって無くて、

空気を入れている時に、ぶっ飛んで、

それに当たって、という事故もあるよ。

空気を入れる時には、必ず、

棒を入れるべきだ。

:

@ 動脈が縦に裂けて、

ほぼ、即死の様な物。

病院についても、自らの血流で、

血管が裂けていくから、

縫合も、難しい。


@ 何年か前に、 走っているトラックの、

タイヤが外れて、 歩いていた、

おばさんを直撃して、死なせちゃった、

事故があったが、

そっちの方が、怖い。

今年は、アメリカのテキサスで、

同じような事故があったらしい。


@ 自分は、 ファミリーカーだが、

それでも、 タイヤへの空気入れは、

慎重にやっているよ。

空気圧は、1割減で、

シュコシュコやっている。

幸い、 タイヤへの空気を入れる音が出る、

機械だから、 それで判断できる。

大型は、爆発したら、死ぬよ。


@ トラックのタイヤって、

価格が高いから、 チューブ・タイヤが、

殆どだ。 なのに、 ずるずるになっても、

履き続けるし :


@ 車屋も、トラックのタイヤだけは、

怖い、 といっていた。


@ これって、前も見た事あるよな? 。

普通乗用車のタイヤでも、 至近距離で、

破裂したら、死ぬぞ?。


@ 自衛隊のは、

『 朝鮮タイヤ 』 、 だったからな。

民主党が、政権とった際の嫌がらせや。

連中にも、賠償責任がある。


@ ヨッシー、 気を付けろよ❗。


@ だいぶ前の、 タイヤに関する、

業界の教本みたいなのに、 天井に、

人型がついている写真があったよ。

:

@ 寅駆のタイヤに、

ナイフか何かを刺して、

パンクさせようとした奴が、

破裂したタイヤの圧で、

吹っ飛ばされている、

防犯映像をどっかで見た気がする。


@ 寅駆のタイヤに空気を入れる時に、

履き替えた直後は、 チューブに、

歪みが生じない様にするのが、

一般的。 これを怠ると、

今回の様な事件につながる。

寅駆の横に並ばない方が、 好いぞ。

経年劣化の寅駆タイヤが、隣で、

パンクすると、 危ない❗。


@ トラックのタイヤのバースト事故って、

結構と、あるよね。 せめて、

空気を入れる時は、

遠隔で出来る様に、出来ないかねぇ。

内輪側のサイド・ウォールの一部を、

少し弱くして、

破裂箇所を制御する、とか。

もっと、 タイヤの価格を抑えて、

一定の周期での車検の時に、

新品との交換を義務付けられれば、

好いんだろ❗ :


@ 年齢的に、ベテランさんぽいし、

タイヤの中のワイヤー層が、

ダメになってたんだろう。 定期的に、

こういう、 痛ましい事故が起きるって、

タイヤ・メーカーさんは、言っていた。


@ 破裂した衝撃波で、バラバラだな。

爆弾も衝撃波。


@ 衝撃波か、『 空気 メス 』 、 やね。

前に、寒冷地の長距離トラックの番組でも、

目に見える破片は、 飛んでいないのに、

ザックリと、逝っていた。


@ タガで止める態封 タイフ ;

≒ タイプ ; 、の、 寅駆の張輪は、

ビードが嵌る時に、タガが外れる❗

、 事故が起きやすくて、 怖い。

:

@ タイヤには、必ず、

空気圧への規定量がある。

その通りにすれば、

入れ過ぎによる破裂は、有り得ない。

その規定量を、 素人にも、 簡単に、

理解出来るようにしなければ、ならない。


車体に載ってる筈だが、 小さくて、

判り難いのが、現状だ。

規定量の通りで、 破裂したら、

超劣化タイヤか、 韓国製❗、だ :


@ 空気を入れる際は、

安全囲いの使用が、 義務のはず。

それを怠ってる人が、毎年に、

事故で、 死んでいる❗ 。

安全囲いをやってても、 怪我をした、

という報告は、しょっちゅう。


@ これ、作業する時に、

対爆スーツが要るんでない❓。


@ 大型タイヤの空気入れを断っている、

GS ; ガソリン売店 ; 、も多いよ。

道具を貸すから、自分で入れてくれ、

と、いって、 店員には、させない。


@ この件を受けて、

寅駆の張輪への空気入れも、

危険物としての取り扱いに変え、

寅駆を走らせる人も、 これまでの、

事故らへの原因な事らを解決する、

安全な走行を、全ての方に提供するための、

試験があると、いいですね。


@ バイト先であった。 その人は、

手首から先が、吹っ飛んで、

顔面を骨折していた。

漫画みたいに、手がなくなったって、

話して、 爆笑してたわ。

:

@ 元タイヤ屋さんのワイ。

タイヤ爆発で、 入院の経験があるで。

こういう事故への原因って、

パンクしたり、 長いことを、点検せずに、

空気圧の低い状態で走った、タイヤは、

タイヤの中のスチール・コード ;

≒ 針金 ; 、 が切れてて、

高圧に耐えきれずに、爆発するんや。

車に乗ってる人は、 空気圧への点検は、

定期的に、やってくれよな❗ 。

:

@ 今は、ちゃんとしたショップなら、

専用の檻みたいなのに入れて、

規定圧で、 勝手に止まる、

機械を使っている。 これで、

百 % 、で、 防げる訳じゃないけど、

GS 、とかでも、 義務化をすべきだね。

:

@ エア圧が、20キロに達する前に、

リングが外れて飛んだんでしょ。 最近は、

チューブ・レス ; 管無し ;

、 が増えてきたが、 前は、毎年に、

死人が出ていたよ。

トラックのタイヤは、

ヒトを天井まで吹き飛ばす、破壊力がある。

バイトが触れるべきではないな。

:

@ 間違えると、大ケガをしたり、

死ぬ作業なら、

~時間の講習を受けたとか、

資格を持っている、 とかを、必要にして、

かつ、 2人以上で、 手順や、

チェック項目らを確認しながら、作業・・、

とかにした方が、善い❗ 。

その分の料金も、上乗せ :


@ 大型だと、最大で、一輪に、

2トン ~ 4トンの車の、

重圧が付加される。

外してる場合は、

タイヤの爆圧だけの代わりに、

ホイールな砲弾が飛んでくる。


普通のタイヤでも、 破裂したら、

人体が、グチャグチャになるんだから、

大型のタイヤからの、

突風衝撃波を浴びたら、

木端微塵だろうよ。


@ 大型は、 人間にやらせず、

オートメーション化するのが、

一番に、良い。

入れている時は、 20m 位

、を離れていても、

確認に近づいて、 パーンをしたら、

どうにも成らないからね。


@ 動画を見るに、

大型トラックの空気圧への、

防護服の着用の義務、

等が整備されてない辺り、

異常だな日本。 少なくとも、

『 空気を入れる際は、

ホイールの横に立たない 』

、と言う指導は、必須だろう。


サービスしてますって、 ポーズの為に、

しゃがんで、 タイヤの横にでも、

座ってやった? 。

普通に、指導に、

問題があるのでは、ないかな :


@ 昔に、スタンドで、

レギュラーで入っていたが、

こんなんは、 知らん。 教わってない。

しかも、 その店、 閉店間際の、

1ヶ月間位は、 空気圧計が壊れてて、

半ば、感覚で入れてた。 恐怖❗ 。


@ タイヤって、 Leak Before Burst ;

≒ 破裂前に漏れる ;

、 が成立するように、

設計しないのかな?。


@ 大型の寅駆は、小さい釘位なら、

何本を踏んでいても、気にしない、

運ちゃん多し❗ :


@ かなり劣化したタイヤだったんだろ。

空気の入れすぎで、破裂なんて、

普通は、 あり得ないし、

そんな圧力をだせる、 空気圧縮機は、

スタンドには、ないだろ :


@ 自衛隊の死亡事故は、 本当の意味の、

タイヤの交換中 ;

≒ タイヤから、 装着してあった、

ホイール 、 を外して、

そのホイールに、新たなタイヤを装着中 ;

、に、

タイヤのサイズが違うのに、

そのタイヤを装着し、 ゴム管が、

タイヤとホイールとの隙間から、

露呈していたのに、気づかず、に、

空気を注入したら、破裂して、

跳ね上ったタイヤに直撃され、 頭を、

コンクリートの床にたたきつけられての

死だった。

:

@ 輪具なし、な、 アルミ・ホイールは、

管無しタイヤ、 ラジアル・タイヤ 。

輪具付きは、少なくなったが、

チューブありの、 タイヤ。

腹面に、キズや異常性らが、なかったら、

接地面を張り替えて、

再生タイヤってのもある。

路線バス、 などは、

再生タイヤを履いている、のも、ある。

張輪は、 ホイール付きで、

80 Kg ~ 百 Kg 、 位はある。

一人では、起こせない重さ。


@ ガソ・スタンドで、

バイクのタイヤに、

メーターの圧を観つつ、 空気を入れて、

ガソ・スタンドを出て、走ってたら、

タイヤの挙動が、おかしかったから、

別のスタンドで、空気圧を計ったら、

2倍になってて、

恐怖した事があったわ。


@ 普通は、 車体に、

適正な空気圧が記載されているし、

こまめに入れないと、

ハンド輪具が悪くなり、

燃費も悪くなる。

てゆーか、 整備不良や。

タイヤは、ちゃんと交換して、

空気圧も、一定に保てよー。

怖いなら、店員にお願いしろ❗ :


@ 大型のタイヤって、規定内でも、

普通乗用車の、 4倍 ~ 5倍の、

エア圧がある。

:

@ スタンドなんかで、 給油機の様に、

設置されているタイプの物は、予め、

最大の気圧を設定し、

それ以上を入れたくても、

入れられない様になっている。

形が違うだけで、

同じ機能を持っている物もある。

じゃなくても、

タイヤが破裂する程、

限界値を超えたら、 変形するし、

息漏れも起きるから、

正常なタイヤへの吸気なら、 普通は、

惚けさんでも、気が付く :


@ 昔に、 いたずらしてやろうと、

バスのタイヤを、ナイフで刺した、

おっさんが、 破裂した爆風で、

死んだよな。

:

@ 大型のタイヤへの空気入れは、

宝くじに当たる位の確率で、

ロシアン・ルーレットしている感じか、

怖い❗ :


@ 扁平な、 タイヤに、無茶な空気圧の、

VIP カー 、とか、 こえぇな。


@ セルフ・スタンドに勤務の俺にとって、

ただ事じゃねーぞ❗ 。

:

@ 大型車の空気圧は、 大体は、

9 hPa ≒ 9 ヘクトパスカル

、前後だよ。

一般車が、 2hPa 程度な。 これは、

タイヤの内面積の、

一センチ当たりの負荷数だから、

如何に、大型車のタイヤが危険か、

判るね。

:

@ バスやトラックのタイヤを、

ナイフで削るだけでも、 破裂での風圧で、

殺されかねないのか。


シナ❗、の軍艦の4隻が、 日本を一周❗

19/ 4/16 18:04

http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html :

@ 昔は、 リング事故が多かったね、

ホイール・カバーの、リング留めの溝が、

擦れて、 リングの端同士が接触して、

空気圧が上るにつれて、密着し、

そこに、 行き場を失った、 リングが、

タイヤ、の、 リム ; へり ;

、に押し上げられて、 溝から飛び出し、

リングが、爆弾みたく、吹き飛ぶ❗。

簡単に、顔面が無くなるし、

胴体に当れば、衝撃で、内臓破裂や、

腹部を損傷して、 内臓脱落する❗ :


@ 普通のバイトが、 空気を入れれるのは、

2キロ 、以下、 にしないと、

2キロを超える場合とかは、

自動車整備士じゃないと、危険すぎる。

:

@ 寅駆のタイヤとか、

フォークリフトの、 タイヤとか、 は、

空気圧が、ハンパないから、

柵に入れてから、 エアーを入れるのが、

常識に成ってる筈なんだが❗? :


@ 爆発があると、大抵は、

モノが飛んでくるけど、

空気の威力だけでも、人の体は、

引き裂かれるよ。 覚えておいて❗ 。


@ 昔に、トラックに腹を立てて、

包丁で、タイヤを刺した男が死んで、

ニュースになっていた。


@ 2車線の道路で、 大型車のタイヤが、

突然に、バーストして、

隣の乗用車が大破した、

ニュースを思い出した。

プチ爆弾みたいな物だから、 怖いよね。


@ 熱い空気の入った、タイヤに、

冷えた空気を注入する場合は、

コンプレッサーの圧力計より、

高い空気圧になる訳か。

空気圧をチェックするだけでも、

タイヤって、危ないの? :


@ 日本の学校教育は、 もう少し、

身近な物についての教育 ;

タイヤ・石油・灯油・電気 ;

、にも、

力を入れた方が、 好い。

せめて、危険な事、やったら死ぬ、

危険を教えるべき。

交通教育とセットでやろう❗ 。


@ 信号待ちで止まった、

ラフテレーン・クレーンの張輪が、

バーストして、 隣にいた、

エリシオンのドアがぶっ飛んで、

子供が重傷❗ 、て、事故があったな 。

:

@ 海外の番組だった、 と思うが、

でかいタイヤの強度をチェックする、

際には、 水を入れて、

どれ位で、破裂するかをテストしてたな。


空気で、同じ事をすると、

建物がぶっ飛ぶ位に、

空気は、圧縮が効くので、

水でないと、だめなんだってさ。

:

@ 自動車のタイヤの圧は、

ドアの内側に書いてあるよ。

その基準通りに入れれば、良いだけ。

:

@ トラックのタイヤの、

素材による、 運動量が、 大きい

、という事か。

鉄のホイール・カバーが、飛ばされたり、

破裂したゴムの塊が、大きい、とか。

燃料電池自動車の、水素タンクの内圧は、

最大で、8百気圧だそうだけど、

あれに、 穴が開いたら、 自動車は、

ホバー・クラフトのように、

空を飛んでしまうな。

そのうち、 タイヤにも、

炭素繊維みたいな物が入るんだろうか。


@ やれば、判るが、

普通車のタイヤと違い、

大型トラックのタイヤって、中々、

空気が入らないのよ。

普通車だと、 数秒を入れれば、

数値に差が出るから、大体は、

判るんだけど、

大型のヤツは、分単位で入れる。


だから、 途中で、面倒くなって、

確認を怠るんだよ。

俺がバイトしてた店では、

確認しろって、激怒されて、

監視つきだったから、

事故には、至らなかった。 当時は、

口うるさいオッサンだ、 と思ってたが、

こういう話を見て、本当に、

ありがたいオッサンだった、 と思うよ :


@ 自衛隊で、 整備士をやっていた時に、

似た様な話を聞かされたわ。

タイヤとホイールを止めている、輪具が、

きちんと、はまっていなくて、 そのまま、

空気を入れたら、 輪具がはじけ飛ぶ、

と同時に、 頭が飛んだって。

:

@ 大型トラックのタイヤが、

怖くて仕方ない。 今にも、パンクして、

ホイール・カバーが、

こっちに飛んできたら、と、ビクビク。


@ 車は、爆風弾を回して走る❗。


@ 偶に、タイヤの側面が、

ひび割れている、 車もあるから 

そんなのが、隣に来ると、

やっぱ、不安感があるよ。


@ どう考えても、破裂した位じゃ、

ホイールは、飛ばんだろ。

輪具は、 外れるかもしれんが。

何本で締めている、と思ってん :


@ 勤め先のフォークリフトの、

タイヤが破裂した時は、

アスファルトがえぐれて、飛び散って、

えらいこっちゃになったよ。

:

@ 工場とかにある、

4メガ・ヘクトパスカル ;

≒ 4 MPa ; 、とか、

6 MPa 、 の、 でけぇ窒素タンク…。

あれが吹き飛ぶと、 工場は、 勿論、

街一個が吹っ飛ぶって聞いたが、

マジなの? 。 その前で、

毎日、仕事してんだけど :


@ タイヤ屋だが、

パンクした状態で、走ったら、

サイドをもまれて、

ダメになってしまうから、

パンクへの修理を断る事がある。

メーカーに、関係なしに、

バーストするから。


@ ガソリン売店ではなくて、

整備工場へ行くと、安全だ。

破裂への可能性を見て、

タイヤを替える事を勧められる。

リスクを考えれば、

それを嫌がっては、いかん❗。

:

※ 自転車のチューブが破裂しただけでも、

すごい音がする。 銃声の様なのが響いて、

近くの人が、びびってた。 俺も。

トラックのタイヤのハメ変えは、

手順を間違えると、

本当に、人が死ぬ❗ 。

どこだかのGSで、 若い店員さんが、

トラックのタイヤの空気を点検中に、

破裂して、亡くなった、

事故があったよね、

仕事だと、拒否れないし、 たいへんだよ

:

@ 正規の整備工場だと、破裂しそうな、

タイヤに、 空気を入れてくれないで、

交換を勧めて来たりして、うるさいから。

GSは、融通がきく。


@ 韓国製のタイヤは、よせ❗ 。

自衛隊での死亡事故も、韓国製だった。

命を預ける、タイヤは、高くても、

良い物を揃えい。


@ 高速で、 隣のトラックのタイヤが、

バーストした事があったけど、

凄い衝撃だったよ。

ドアにタイヤの破片が当たって、

ドア交換になったからね。 あんなのが、

生身の体に直撃したら、死ぬわな。


@ 地方の零細な運送業に勤務 ;

( 乗務員ではない ) 、

だが、 取引先のタイヤ屋から、

タイヤの破裂での死傷事故は、 昔は、

特に多かったって言ってたな。

タイヤの交換や、

空気を入れている時もだが、

タイヤの溝に、

小石や金属が挟まっているのを、

無理して、外そうとして、破裂する❗

、 事もあるらしいから、

ウチでは、気が付いたら、

自分で除去しようとせず、

タイヤ屋なり、

整備工場に寄る様に指導してるわ。

わざわざ移動するのは、面倒だが、

タイヤを貫通して無い限りは、

工賃を取られない、 事が、 多いし、

何より、 万が一の場合は、

下手すると、 交通事故より、

致死率が高いからな :


@ フォークリフトの、

ノン・パンク・タイヤは、

偉く弾んだなぁ❗。

腰にくる、乗り心地だったね :


@ ニュースで、信号待ちだかの時に、

隣の大型トラックのタイヤが、

突然に破裂して、 隣の車が、

衝撃で、ガードレールに支えられる様に、

斜めに倒れ込んでる、映像を見た。

その車は、軽とかではなく、

ホンダの高級ミニバンのエリシオン。

アルファード、や、

エルグランドの様な、 ああいう、

大型のミニバン級の車が倒されるとか、

恐怖だわ。 だから、 なるべく、

大型車には、近寄らないようにしている。


@ 確実に、タイヤ内部の劣化だろな。

これは、 トラックの所有者 ( 会社 ) 、

に過失があるっぽい :

@ 早急に、タイヤ整備に携わる人達に、

講習を義務付け 、 ツルツル、

ひび割れタイヤは、 報告を義務付け 、

こんな事の巻き添えには、

なりたくありません❗ :


@ 川崎市の多摩区は、中野島の、

『 又新 運輸 』 、 は、

日常での点検で、

溝の無いのを報告しても、

交換などしない❗ 。

バーストしたら、

運転手の責任にします。 告発したから、

摘発してくれ❗ ;


タイヤの費用を、

ドライバーに転嫁できても、 死人が出たら、 責めは、会社の役員に来るで

:

@ 子供の時に、 タイヤに貼り付いた、

小石とかを、先の尖った金属の棒で、

はぎ取って、 瘡蓋を取って上げた様な、

好い心地になってたが、

危なかったな。

学校で、 教えんと、いかん❗ 。


@ いまだに、人が、

車のタイヤに空気を入れなければ、

いけない事に、

子供の頃から、疑問に感じていた。

これって、本当に、時代遅れだ。


@ エアレス・タイヤってあるんだが、

色々な面で、まだ、

ゴム車輪には、敵わない :


@ 動画をみて、衝撃波による、

事故死と知った。

鉄も曲がる、恐ろしい威力❗。


@ 大動脈解離は、 全く、普通の、

よくある、死因だよ。

元から、 動脈硬化が進んでいる、

高齢者や、中年員らは、

交通事故や、高所からの落下、

なんかの衝撃で、

外傷性大動脈解離になる事が、

よくある。

血管内が割れて、

血が送れなくなって死ぬから、

見た目は、綺麗

:

@ 血管が硬く成って居やすい、

中年員らや、 高齢者らでも、

ストレッチ体操的な運動を、

1日に、15分から30分やる事を、

毎日に、 続けると、 血管の、

繊維状の、 タンパク質である、

『 コラーゲン 』 、の、 その、

繊維での入れ替わりが促されて、

比ぶるに、柔らかい、

血管を得られるから、

日常の動作に、

ストレッチ体操性を入れる工夫をし、

専門家や厚労省へ問い合わせて、

確認し得た事をやって行くと、

好い。

介護施設で、軽運動などと称して、

廃機能性の解消に、

役立たない事をやっている、

極めて好い加減な、 施設らがある、

が、

訴訟を起こしてでも、

警鐘を鳴らし続けないと、

いつまでも、

サイコパス性の深刻な者らが、

人の命を軽んずる、

手抜き仕事をやり続けて、

真っ当な、進取性のある人たちの、

就業への機会を減らす事にもなる :


@ タイヤの空気を入れる時は、

絶対に、 横方向 ;

≒ ホイール側 ; 、に立たないこと。


一気に入れると、爆発する可能性は、

高い❗ ;

≒ 急激に圧縮すると、 高温になる❗ ;

、 から、

徐々に入れる様にしてね。


全くの新品のタイヤだって、爆発する❗

、 可能性はあるよ。

だから、 くれぐれも、

横方向に立って、入れないこと❗ 。

:

@ 5年を経過した、タイヤは、

ひび割れをしている可能性が高く、

走行中や、 空気を入れる際に、

バースト ; 破裂 ;

、 し易いので、

スリップ・サイン 、 が出てなくても、

4年を経過したら、こまめに、点検し、

交換した方が、 善い❗ :


@ 空気爆弾を転がして、

走っている車ら❗ 。


@ 年に何度かは、

同じような事故があるよな。

大型車のタイヤ関係は、しっかり、

研修させないと、ダメだ❗ 。

:

@ 会社の経営者が、ケチって、

古いチューブタイヤを履かせてたんだが、

交換した、その日の内に、破裂してた。

今時、管輪ってだけでも、古いのに、

劣化したボロ・タイヤとか、もうね :


@ 爆発も、危険だけど、

タイヤの内側に、はめる、

リングが、かなり危険❗。

これが劣化すると、 突然、吹っ飛んで、

当たったら、即死だ❗ 。

大型タイヤを履く乗り物には、

まず、ついている :


@ 映画で、何かしら、

危険物が爆発したら、 伏せろ~❗

、とか叫んでるのは、

こうなる事を判っているからか。

衝撃波がくるのと、

爆発物がぶっ飛んでくるから、

伏せてるのね。

:

@ 普通車のタイヤでも、

十分に、死ねるんだが。

タイヤを組む際の、空気の充填は、

国の危険作業に認定されてて、特別に、

講習を受けるべき、レベルのもの 。


@ さっき、タイヤの組換中に、

オイルで滑って、 2回も、

吹き飛ばした俺には、

タイムリーなスレだ :


@ 手榴弾の爆圧が、

4 キロ ~ 6 キロ位。

大型車の空気圧は、 それより、 ちょい上。

タイヤ作業は、マジで、 危ない。

毎年に、どこかで、死人が出ている。

去年も、宇都宮駐屯地で、

二十歳の女性自衛官が事故死した。

飛んで来た、ホイールに、

顔をトバされて :


@ コンプレッサー側への、

制御装置の実装は、不可能。 何故なら、

タイヤの種類が多過ぎるから。


@ 設定の圧力を決め、

その圧力まで送り込むと、

止まるシステムは、昔から、ある。

:

@ 世の中には、 タイヤの空気圧の事を、

考えない人の方が、 多い。 エコカーとか、

ハイブリット車を買っても、

空気圧を見ない人だらけ。

空気圧の管理をせんと、

燃費は、悪くなる。

冷間も、温間も知らないし、

メーター誤差や、 補正も、知らない。


@ セルフのスタンド行く時は、

トラックの近くに行かない方が、

ええんやな?。


@ 巨大なトラック用の、

タイヤが破裂する映像を、

超スローで再生したら、

凄い、と思う。

目の前の人を即死させる、

破壊力があるから、 エアー・バルブ ;

≒ 空気弁 ; 、 繋がりで、

離れた所から、空気注入を見守らないと、

危険❗ :


@ 高校の時の先生が、

原付で通勤している時に、

信号待ちで、横に止まった、

ダンプのタイヤが、バーストして、

空気圧で、肋骨の4本が折れた、

とか言ってたな

:

@ 昔に、 北日本で、今位の時期に、

除雪車のタイヤがパンクして、

幼女が死んだ❗、事件があった。

死んじゃった女の子は、

年末年始で、里帰りの為に、

爺ちゃんの家に来てて、除雪車は、

その爺ちゃんの所有物だった。

大人でも、死ぬんだな。

:

@ ベトナム 、などの、 途上国に行けば、

しょっちゅう、 トラックの、

タイヤの爆発に遭遇する。

あれは、本当に、恐い。

物凄い爆発音に、破片やら、

何かが飛んでくる。

これは、通常の空気圧での話。


@ タイヤの空気をいじる時は、

ちゃんとした、 専用のケージ ;

≒ 引越屋さんが運ぶ、

縦長のアレみたいな奴 ;

、 に入れてから、やらんと、

いけんのよ、 危ないから :


@ 大型に乗っているが、 空気圧は、

9,6 キロ 、 を入れるよ。

会社の空気圧縮機には、

15 キロ 、の、 安全弁があるから、

それ以上だと、

入らない様になっている。

コンプレッサー自体は、

20 キロ 、 まで、圧力を上げれる。

タイヤの交換時に、

耳を切ったりすると、

側面が膨れたりするね。

タイヤの側面は、大事な点検項目だ :


:YOMIURI ONLINE

【 中国軍の4隻が、 日本を一周 】

:

日本の防衛省は、 12月28日に、

中国海軍の艦艇の4隻が、

対馬海峡を通過して、

日本海から、東シナ海の方向に進む、

様を確認した、 と発表した。


領海には、侵入しなかった。


これらな、艦艇らは、

今月の4日に、 大隅海峡を通過して、

太平洋に出た後で、 同25日には、

宗谷海峡を通過し、 日本を、

ほぼ、 1周する動きを見せており、

同省では、動向を注視している。


◇◆ 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 :

http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html

http://www.bbc.com/japanese/video-35426196


☆ 三橋貴明氏❗ ;

自民党の消滅(前編)


2020- 5-13 8:8:3

三橋貴明オフィシャルブログ

「新世紀のビッグブラザーへ blog」


チャンネルAJER更新しました。

『全ての国民を救えるんだ(前半)』

三橋貴明 AJER2020.5.5


三橋TV第234回【財政破綻論者の断末魔 

三つのパターンを完全撃破!】


三橋TV第234回【財政破綻論者の断末魔 三つのパターンを完全撃破!】

 リベラルタイム 2020年 06月号に、

「中国依存脱却で

日本経済は復活する!」を寄稿しました。

 中国武漢発祥の

新型コロナウイルス感染症の

パンデミックの影響で、

書店の多くが閉鎖し、取次も

停止状態になり、書籍版の

「自民党の消滅」の発売日が

6月27日にずれ込んでいますが、

「Kindole版」は

明日5月14日に、発売となります。

(本日から予約可能になっています)

https://www.amazon.co.jp/dp/B088GLYGBD


 自民党の消滅は、実のところ

「自民党という特定政党」の話ではなく、

日本国の民主制、さらには

「人間」の権利、自由、社会共同体、

生産性、安全保障、人類史が

テーマになっています。


 現在、日本はコロナ危機の最中、

民主制や国民国家、権利について

理解していない政治家などがあぶりだされ、

大変興味深く感じております

(そして、批判しています)。


 ちなみに、わたくしは

自民党の政策、つまりは

「グローバリズム」が

日本の民主制を亡ぼし、

政党を消滅させる未来を予見していますが

(だからタイトルが「自民党の消滅」)、

一見、反対側にいるように観える

「戦後的平和主義」の勢力にしても、

「国家否定」という点では

自民党と大差ありません。


 日本は現在、右からも、左からも、

グローバリズム、

国家否定の考え方を注入され、国民が

ナショナリズムを喪失しつつあります。

このままナショナリズムが失われれば、

日本の民主制は崩壊し、

自民党を含む政党は消滅。皇統も

「何か違う何か」に姿を変える

ことになるでしょう。


 二千年を超す、世界最古の国、

日本国の終焉です。


 日本の民主制、

国民国家崩壊のプロセスは、恐らく

「今」は

多くの人が気が付き始めている

と思いますが、

以下のスキームになっています。

(1) 財政破綻論の蔓延:

政府は

国の借金で破綻する。

もはや「国民」のために

おカネを使うことはできない。といった

虚偽情報の拡散、浸透、蔓延。


(2) 自己責任論の蔓延:

政府は国民を救わない。全ては

自己責任である。といった

国家の機能を否定する

論調の拡散、浸透、蔓延。


(3) 非常時の国民の選別:

非常事態が発生した際には、

「政府はカネがない。

全ての国民を救えない」という

レトリックで国民の選別開始


(4) 国民分断と国民国家崩壊:

選挙結果を受け、勝者がおごらず、

敗者が敗北を認めるための基盤である

ナショナリズムが破壊され、

民主制が成立しなくなり、

「異なる政体」へと変わり、

国民国家が崩壊する。

 お分かりでしょうが、今は

(3)の段階にあります。


 (2)が始まったのは、というか

「本格的に始まった」のは、

竹中平蔵氏らが出てきた、

小泉政権期です。


 そして、(1)ですが、実は

95年の武村正義大蔵大臣(当時)の

財政危機宣言でも、1982年の

鈴木善幸内閣が財政赤字の縮小を断念し、

朝日新聞が

「財政”サラ金地獄”に」

と煽ったときでもなく、1980年に

大平内閣の諮問機関「政策研究会」が、

「大平総理の政策研究会報告書」を提出した

1980年からになります。


 同報告書には、財政について、

「財政赤字が拡大し、

国債の大量発行時代が招来された」

「経常的な歳出まで

経常的に公債の発行に依存する

現在の状況は極めて危険であり、

当面の目標を

「赤字公債」からの脱却におくのは

妥当である」

 と、書かれ、現在の

財政破綻論そのままの論調が、

政府の方針として「公式化」されました。


 当時はインフレ期であり、

デフレではなかったのですが、

「インフレ対策」としての緊縮財政が

1980年に決定され、その後、何と

四十年も継続することになります。


特に、経団連第四代会長の土光敏夫は

大平内閣の緊縮路線(厳密には

グローバリズム路線)に大きな影響を与え、

大平が死去した後に成立した

鈴木善幸内閣の第二次臨時行政調査会の

会長に就任(いわゆる土光臨調)。


 土光は、

概算要求時点の予算の伸び率をゼロにする

「ゼロ・シーリング」という

緊縮財政を実現させました


(現在は、ゼロどころか

マイナス・シーリングですが)。


さらに、土光臨調は財政赤字を

1984年度までにゼロにする

こと(現代で言えば

「プライマリーバランス黒字化」)、

国鉄、日本電信電話、日本専売公社という

三つの公社の分割民営化などを提言。


三公社民営化は、その後の

中曽根政権で実現したのは

ご存じの通りです。


また、やはり

土光臨調が提言した総合管理庁構想は、

橋本政権の行政改革へと

つながっていきます。

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/


 困ったことに、日本の政権は

バブル崩壊と97年橋本緊縮財政で

日本経済がデフレ化した以降も、

「デフレ化政策」である

緊縮財政を続けます。


というよりも、そもそも

バブル崩壊後に緊縮財政を強行した

橋本政権が、

大平路線を受け継いだのですが。


 ちなみに、一般消費税を

最初に閣議決定した政権も

大平内閣ですが、

日本における

消費税導入を言い出したのは、

これまた

土光時代の経団連だったりします。


土光敏夫が会長を務めていた時代の

経団連の税制特別部会が、

1978年12月19日、

税率5%、年商

1000万円以下は除外する

一般消費税構想を明らかにしたのが、

日本の「消費税史」の始まりなのです。

 つまりは、自民党が

「ビジネス界」の影響で

グローバリズム路線、小さな政府路線、

あるいは

「国家の店じまい路線」を進むのは、

別に今に始まった話ではなく、

四十年間もの歴史があるのです。


 別に安倍内閣が

「国家の店じまい」路線を

始めたわけではありません。


始まりは

小泉、中曽根ですらなく、

大平内閣です。


 情けないことに、我が国では

細川内閣や鳩山内閣に

「政権交代」が実現しても、

国家の店じまい路線は続きました。

 安倍総理は、過去四十年の

各政権のバトンを受け継いだ、

日本のグローバル化、

小さな政府化路線の

「完成者」なのでございます。


 我が国は、このまま

「普通」に歴史を歩むと、


(1)から(4)のプロセスを辿り、

(主に)

自民党のグローバル化路線により

亡国に至り、

ナショナリズムが崩壊。


民主制が成り立たない

非・国民国家と化すでしょう。


その先は、ホッブスの言う

「万人の万人に対する闘争」の国か、

あるいは中国の倭族自治区か。


 悪夢の未来を回避し、

繁栄の日本を将来世代に残すために

どうしたらいいのか。


我が国が民主制を採用している以上、

言論で戦うしかないのです。


 というわけで、わたくしは

「国民国家 日本」を守るべく、

過去の言論活動の「集大成」

とでも言うべき、

「自民党の消滅」を刊行したのでございます。


 また、本書の帯には

自由民主党の安藤裕衆議院議員にご登場頂き、

「自民党が覚醒しなければ

日本はこの本の予言どおりになるだろう」

 とのコメントを頂きました。

 改めて、安藤先生他、本書の完成に

ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。

「国民国家 日本を守る」に、

ご賛同下さる方は、

↓このリンクをクリックを❗ 。



◇◆ ガン細胞たちは、

ブドウ糖だけ、 を、

唯一の、主な、栄養分としてあり、

糖質を制限する事を含む、

ビタミン・ケトン療法は、

ガン細胞たちを兵糧攻めにする事でも、

ガン、の、あり得る度合を減らす事になる。

タンパク質たち、と、

ビタミン、たち、に、

ミネラル 、たち、を、 完全以上に、

飲み食いなどして、 摂取し続ける、 事が、

一部の人々を除いた、

ほとんどの人々の健康性を成し続ける、

代謝ら、を、

完全以上に、 成し続ける事に、 必要であり、

これら、を、 より、 欠いてしまう事は、

万病を引き起こす、 可能的な度合ら、を、

より、 余計に、 成す事を意味する。


☆ いずれにせよ、

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、

特に、

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❗ 。