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❗; 大本の空腹因な、ATP 、の不足性❗ 。 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❗

☆ 大本の空腹因な、 ATPの不足性❗ ;

☆ 日本医学 ; 和方 ❗ ;

三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗ ;


☆ 代謝員らの合体性の度合い、

による、 代謝ら、の、あり得る度合い ;


タンパク質な、 酵素 コウソ 、

と、

補酵素 ホコウソ 、 な、

ビタミン 、か、

補因子 、な、 ミネラル 、

とは、

文字通りに、 『 合体 』、をする、

事により、

『 代謝 』、 な、 働きを成し合う、

代謝員ら、 であり、

この代謝員らの合体性の度合い、

が、 一定以下である場合らにおいては、

どの、代謝、も、成されない❗ 。


人によって、

代謝員らごとの、合体性の度合い、

が、 異なる、 だけでなく、

同じ一人のヒトにおいても、

その、 代謝員らごとに、

合体性の、 能く、成され得る、

あり得る、度合いは、

異なり得る❗ 。


この、 三石分子栄養学➕藤川院長系 、

で、 言う所の、


代謝員ら、ごとの、

代謝を成す上で、 必要な、

合体性 、での、 あり得る、 度合い、

らの系でもある、

『 確率的 親和力 』、

らにおける、 不足性、らを、

より、 埋め余し得るような、

度合い、ら以上の、 度合い、らで、

必ず、 その一方に、

タンパク質、らを、 含む、

あるべき、 代謝員ら、 への、

飲み食いなどによる摂取ら、

を、 成し付ける、

事が、

人々が、 その命と健康性とを、

より、 確かに、 より、 能く、

成し得てゆく上で、

他の何よりも、

圧倒的に、 重要な事であり、

これの度合いを、 欠けば、欠く程に、

人々の命や健康性を、

より、よく、成すべき、

運動ら、や、 薬らに、

手術ら、などの、

あり得る、 効果らの度合いらは、

より、 小さくなり、

それが、 一定度合い以上に、

欠けてしまうと、

何をしても、 助からない、

状態に、 誰もが、成る❗ 。

どんな健康法も、 どんな治療も、

どんな薬も、 どんな手術も、

どんな運動も、

代謝員らごとの、

『 確率的 親和力 』、 らでの、

あり得る、 不足性ら、を、

埋め余し得る以上の、 度合いらでの、

あるべき、 代謝員ら、への、

飲み食いなどによる、 摂取ら、の、

質としての度合い、や、

量としての度合い、 を、

欠けば、 欠く程に、

より、 その人々の命や健康性を、

能く、成さしめる、 その、 あり得る、

効果らの度合いら、を、

より、 小さくされ、

それが、一定の度合い以上に成れば、

誰もが、 必ず、 死に至る、

のであり、


癌 ガン 、などを、

我が身に成しても、

完治する人々が、成る、一方で、

再発させる人々が、 成る、のも、

この、 『 あるべき、度合いら 』 ;

つまり、

『 【 確率的 親和力 】、 らの、

あり得る、 不足性 、らを、

より、 埋め余し得る、 度合いら 』 ;

、 での、

あるべき、代謝員ら、への、

飲み食いなどによる摂取ら、について、

より、 有り余らしめる、 のと、

より、 欠かしめる、 のと、

それらの、 互いへの、 違いよう、 らに、

決定的な、 要因性ら、がある❗ 。


☆ ハゲてある人々が、

ふさふさな髪の毛らを取り戻す、

にも、

植物人間状態にされてある人々が、

その体の部位らを動かしめ得る筋合いの、

意識性らを取り戻す、

にも、

特定の、 代謝ら、か、

それらに類する、 代謝ら、を、

復活させしめたり、

新たに、 成したり、する、

事が、 必要に成る。


その持ち前の遺伝子らが、

ウィルス 、などによって、

改変されて居らずに、

その、持ち前の、 特定の、

タンパク質らを、

細胞ごとに、 作らしめる、

能力性ら、を、 改変されていない、

のであれば、

その、細胞ごとに、 含まれてある、

遺伝子ら、へも、向けて、

必ず、 その一方に、

タンパク質らを含む、

あるべき、 代謝員らを、

あるべき、度合いら以上の、

度合いら、で、 投与し続ける、

事が、

ハゲてある人々へ、

自然に生える、 髪の毛らを、

取り戻してやり、

植物人間状態な、人々へ、

その動作性の意識性らを取り戻してやる、

上で、 必要な事であり、


この度合いらを欠けば、欠く程に、

それらは、

より、 得られ得ないものにされる❗ 。


現実に、 植物人間状態から、

意識性らを取り戻し得た、

人々は、 存在している、

が、

その事の裏には、

あるべき、あり得る、代謝ら、が、

その人々においては、

復活させしめられ得た、

という事が、

欠かし得ない、 要因性を帯びて、

あり得ている❗ 。

2018/ 4/7 13:13 ;

藤川徳美院長の、アメーバ・ブログ;

精神科医こてつ名誉院長のブログ;


どうして、お腹が空くのか-

糖質を摂取した、 3時間後に、

強烈な空腹感に襲われる理由-;


糖質を摂取すると、 3時間後に、

“もう、お腹ペコペコ、腹減ったー”、

という感じの強烈な空腹感に襲われます。


糖質制限を継続している人は、

そのような、 耐えられない空腹感が、

なくなり、お腹が空かなくなります。


ある、としても、 程良い、

心地よい空腹感のみです。


では、何故に、 糖質を摂取すると、

強烈な空腹感に襲われるのでしょうか?。


胃が空っぽになるため?。

夏井先生のブログに何度も登場している、

肉を食べた後の、 胃内視鏡での所見Vs.

穀物を食べた後の胃内視鏡での所見。


肉を食べた、 1時間後には、

すっかり消化され、 胃の中は、

空っぽになります。


穀物を食べると、 3時間後にも、

胃の中に、穀物が停留しています。


この結果を見ると、

胃が空っぽになるから、 空腹になる、

のでは、 ないですね。


低血糖になるため? 。

糖質への過剰な摂取の、 3時間後には、

『 機能性 低血糖 』 、を生じ易くなります。


糖質への制限の継続者は、

機能性低血糖になりません。


じゃあ、 血糖が下がるから、

空腹になるのが、 一見して、

正解のように思えます。


しかし、 糖尿病な患者に当てはまると、

これは、 誤りである事が、わかります。


空腹時の血糖値が、 百20 、

食後で、 2百 、と、

コントロールが不良の糖尿病な患者では、

低血糖を生じません ❗。


低血糖ではない、 にも関わらず、に、

” 腹が減った ”、 と言いながら、

甘いものを間食しますよね。


正解は、 アデノシン 3 燐酸 、な、

ATP 、 での不足を成すため ❗ 。


糖質への制限の継続者は、

脂肪酸 ( ケトン体 ) 、 からの、

好気性 ;

≒ 酸素 O 、 を使う ; 、

解糖

( クエン酸回路 ➕ 電子伝達系 ) 、

で、 持続的に、 十分な量の、

ATP 、達が産生されます❗。


胃の中が、空っぽになっても、

強烈な空腹感は、ありません。


糖質への摂取を繰り返している人は、

嫌気性 ;

≒ 酸素 O 、 を使わない ; 、

解糖 、 が、 主導となります。


そうなると、

産生される、 ATP 、たちが、

極めて少なく、 かつ、

短時間で、切れてしまう❗ 。


ATP 、 の不足になると、

脳が、 SOS 、の指令を出し、

強烈な空腹感が出現します❗ 。


胃の中に、内容物が、たっぷりあっても、

低血糖では、なくても、

ATP 、 たち❗が、 不足なら、

強烈な空腹感が出現する❗ 。


「 シリコンバレー式最強の食事 」、には、

朝は、 MCT ( マクトン ) オイル

➕ バター入りコーヒー 、 が良い、

と書かれています。


MCT オイル 、 は、

ココナツ・オイルの中鎖脂肪酸を、

精製したものです。


飲むと、 即座に、 細胞らの中にある、

ミトコンドリア、ら、で、

酸素を使って、 ATP 、 たちを成す 、

好気性解糖 、 に入ります


( しかし、 その持続は、 2~3時間 )。


バターは、

長鎖脂肪酸が、 主体なので、

ゆっくりと、 好気性解糖に入ります❗ 。


しかし、 バターは、 24時間くらいを、

効果が持続する、 という、 印象です 。


お腹が空いたときに、

糖質を食べてしまうのは、

いかに、 愚かな行為であるか、が、

わかりますよね 。


下記ファイルも参照を。

バターを食べると、

糖質への過食の要求が消失する

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/834225043360488?pnref=story


元の記事は、こちら

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/918084794974512


☆ センター生物へ向けて ;


『 好気呼吸 』 、 を説明しましょう。


皆さんが食べたご飯は,

全身の、1つ1つの細胞に届けられます。


そのご飯 ( グルコース ≒ ブドウ糖 )

、は、 酸素を使って、 分解される ;

好気呼吸 、をされる ;

、 と,


二酸化炭素 CO 2 、 と、

水 ; H2O 、 たち ; 、

にまで、 分解されます。


グルコースが分解される、

過程をみていきましょう。


我々は, グルコース ;

『 ブドウ糖 』 ;

【 炭素 C 、の、 6個 ➕

水素 H 、の、 12個 ➕

酸素 O 、の、 6個 】 ;

【 C6 ➕ H12 ➕ O6 】 ;

≒ 炭水化物 ;

、 以外も、 食べますが,


基本的に、 全ての生物にとって、

グルコース 、 が、

最も、 基本的な栄養源だからです。


【 自前の体で、 ブドウ糖を作り出す、

糖新生、 な、 代謝ら、を、 成し得る、

より、通例な遺伝性の人々は、

より、 炭水化物、な、

ブドウ糖、らを、 その体の外側から、

摂取し付けるべき、 必要性は、無い❗ 。


【 日本人たちの内に、

60人に、 何人かの割合で、 居る、

遺伝性らへの主である類の人々は、


『 ブドウ糖 』 ;

【 C6 ➕ H12 ➕ O6 】 ;

、 では、ない、

タンパク質らの各々への構成材な、

『 アミノ酸 』 、などから、

『 ブドウ糖 』 、を、作り出す、

『 糖 新生 』、な、 代謝らの系や、


脂肪酸、への、 代謝から、

『 ケトン体 』、 に当たる物ら、

を、 作り出して、

脳の細胞ら、などへの、

栄養分として、機能させる、

代謝らの系、に、


問題性なり、 障害性なり、があり、


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、

事から、

その体の外側から、

ブドウ糖、や、それに成り得る、

炭水化物、な、糖質、らを、

飲み食いなどして摂取し続けるべき、

必要性を帯びてある、

が、

それでも、 その個人ごとにも、

その時々の体質ごとにも、

糖質の必要分、らは、あり、


その必要分、を、超えての、

糖質への摂取らは、

その体の内の、 タンパク質ら、へ、

余計に、ブドウ糖らを付けしめて、

その構造の丈夫性や、機能ら、

を、 より、そこなってしまう、などの、

害らを成す事になり、

その、あり得る健康性を、

より、よく、成す上での、

妨げに成る、 事では、

より、 通例な、遺伝性らへの主である、

人々の場合、と、

変わりが、無い❗ 。


摂取し得る宛ての、

糖質への制限のあるべき事については、

そうした、共通な事情も、ある 】 ;


この、グルコースが分解される過程は 、


① 解糖系 。

② クエン酸回路 。

③ 電子伝達系 。


に、 分けられます。


まず,解糖系は、

どこで起きる反応なのか? ;


これも、 覚えるぼどのことでは、

ありません。


なぜなら, 細胞膜を通過して,

グルコース 、たち、 が、 最初に

たどり着く場所は、 どこですか?


当然に, 細胞ごとの内側の液体な部分。


そうです。

「 細胞質 基質 」 、 です。


細胞質 基質 、 には、

たんぱく質から成る、

様々な酵素 コウソ 、らが、 あります。


この酵素らによって、 何が起きるのか? ;

簡単です。


「 解糖系 」 、 という文字が、 答えです。


糖 ( グルコース ) 、 たち、を、

分解する❗ 、 だけです。


意目侍としては,

グルコースを半分に割る意目侍です。


グルコースの分子式は 、

「 C6 H12 O6 」 、 です。


炭素 C 、 が、 6個を使われた、

糖 、 です。


これが, 半分に分解されるのですから,

出来上がるのは,

炭素が、 3つの有機物が、 2つです。


簡単に言えば, それだけの過程です。


こうしてできる、 炭素数が、 3 、の、

有機物、を、 『 ピルビン酸 』 、

と、 いいます。


『 ピルビン酸 』 ;

【 C3 ➕ H4 ➕ O3 】 ;


しかし、

そもそもは、 アデノシン3リン酸 、 である 、

ATP 、 を、 成して 、

それらを、 エネルギー源として、

貯えることが、 『 呼吸 』 、 でした。


解糖系の過程では,

まず, ブドウ糖、の、 1分子あたりで、

2分子、の、 ATP 、 たちが、

使われます。


「 えっ? 」 、

ATP 、たちを得る過程なのに、

使っちゃうの?、

と、 思ったかも知れませんが,

これは、 「 投資 」 、 に、 あたります。


まぁ, 反応しやすくするわけですね。

それにより, 最終的に、

『 4 ATP 』 、 を得ます。


よって、 差し引きで、

『 2 ATP 』 、 が、 得られるのです。


さらに,考えてください。

グルコース ;

( C6 H12 O6 ) 、 たちを、

最終的に、

二酸化炭素 ;

( CO2 ) 、 たちにするわけです。


邪魔な、 元素は、 何ですか? ;

そうです。

水素 〔 H 〕 、 たち、 です。


実は, 好気呼吸 、 とは、


炭素 C 、を、 含む、 化合物 、 である、

『 有機物 』 、 から、


水素 、 を、 抜いていく反応です。


よって、 解糖系でも、

グルコースの1分子あたりで、

4つの水素、 ら、が、 抜かれます。


この水素への、 受け取り手になるのが,


コエンザイム 、 とも、 言われる 、

「 補酵素 ホコウソ 」 、 です。

解糖系だけの反応式は、

以下のようになります。


C6 H12 O6 →

2 C3 H4 O3 ➕ 4 [ H ] ➕ 2 ATP


この過程は、

酸素 サンソ O 、 が、 無くても、

進むことに、 注目です❗ 。


炭素 C 、 の 、 3個 、 に、

水素 H 、の、 4個 、と、

酸素 O 、 の、 3個 、 が、 くっついて成る 、

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』、 が、

『 ピルビン酸 』 、 です。


覚えるの大変ですか?、

実は、 そうでもありませんよ。


水素 H 、 が、 4つを奪われる❗ 、

ことだけを、

覚えておけば、 簡単です。


『 C6 H12 O6 』 ;

( グルコース ) 、 から、

水素 H 、 を、 4つを、 取ってください。


すると,

『 C6 H8 O6 』 、 になりますね。


解糖系とは、

グルコースを半分にする過程なのだから,


これを半分にすれば,

『 C3 H4 O3 』 、 となり、

『 ピルビン酸 』 、 に、 なりますね。


過程が分かっていれば、

覚えることは、 少なくて済むのです。



☆ 酸素 サンソ O 、を使う、

『 好気 呼吸 』、 も、

酸素 O 、 を、 使わない、

『 嫌気 呼吸 』 、 も、

細胞ごとの内側で、 成される、

が、

『 好気 呼吸 』、 は、

『 ミトコンドリア 』、ごとの、

内側で、 成され、

そこでは、 成されない、

『 嫌気 呼吸 』、 で、

2つの、 ATP 、らが、 成される、

のに対し、

最大で、 その、 19倍な、

38個、もの、 ATP、らが、

一通りな、 『 好気 呼吸 』、で、

成され得る❗ 。



◇◆ 『 ミトコンドリア 』 ;

【 赤血球、 などを例外として、

細胞ごとの内側に、

一個 ~ 数百個 、 以上で、 あり、

自らの内側で、 作らしめる、

エネルギー 、らにより、

自らを、 動き回らしめもし、

自らへの複製での元な者らは、

独立した、 単細胞な、

生き物であったらしく、

自らに、 独自な、 遺伝子らを、

帯びてもある❗ 。

エネルギーへのもとな、 分子な、

ATP 、 たちを、

一通りな、 代謝らにより、

最大で、 38個も、 合成させる、

場であり、

ミトコンドリアを含むが、

ミトコンドリアでは、ない、

細胞ごとの内側における、

解糖系、 という、

代謝らの系による、

ATP 、への、 合成に比べて、

最大で、 その、 19倍、 も、❗、

大いに、 それらを成す、 と共に、

エネルギー源ら、を成す、

場、で、 あり得てある❗ 、

が、

ガン細胞たちの各々、 などでは、

ミトコンドリアら、が、

機能不全な状態にあり、

それが、 ガン細胞たちが、

ブドウ糖への摂取らに、

正常な細胞たちよりも、

自らへの、 主な栄養分を得る上で、

余計に、 依存し得てある、

要因性を成してある、 という 】 ;



◇◆ 『 ATP 』 ;

【 アデノシン 3 燐酸 リンサン 】 ;

【 炭素 C10 ➕ 水素 H16

➕ 窒素 N5 ➕ 酸素 O13

➕ 燐 リン P3 】 ;

【 C10 H16 N5 O13 P3 】 ;

【 エネルギー、らを、 放つ、

もとな、 分子であり、

燐酸 ; H3PO4 ; を、

自らへの構成因として、成る、

ATP 】 ;

◇◆ 『 燐 リン P 』 ;

【 その原子の核を成す、 正電荷な、

陽子 ≒ プロトン 、 の数が、

15個 、 であり、 よって、

その原子番号が、 15 、 な、

窒素族元素らの一つ。


黄燐な、 白燐や、 紫燐 シリン 、と、

黒燐や、赤燐、 などの、同素体らがある。


黄燐は、 蝋 ロウ 状の固体では、

毒性が強く、 空気中に置くと、

自然に、発火し、 燐光を発する❗ 。


天然では、 単体としては、無く、

燐酸塩 、 などとして在り、

鉱物や、動植物界に、広く在り、

主要な鉱石は、 燐灰石だ 】 ;

歴史拾遺 ヒロイ ; 地球内外史❗ 。 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❗

【 地球内外史 】 ;

歴史拾遺 ヒロイ ;


☆ 太古の火星の水質を再現❗、

生命に適していたことが、 判明 ;

金沢大学 ;

2019/ 11/7 21:00 ;


探査車キュリオシティが取得した、

出汰ら ; データら 、 から、

火星のゲール・クレーターに、

かつては、存在した、湖の水質が復元され、

その、 塩分、 や、

pH ;

『 水素イオン H➕ 』 ;

【 正電荷、 な、 『 陽子 』 ;

『 プロトン 』 ; 、 が、

単独、 で、 あり、 かつ、

負電荷、な、 電子 e➖ 、

との、 水素 H 、 な、

原子の枠組を成す形での、

結び付きよう、 を、

欠いてある、状態にある物 】 ;

の濃度 ;

、が、 生命の誕生と生存に、

適したものであった❗ 、

ことが、 明らかにされた。


【 2019年 10月30日 ; 金沢大学 】 。


火星に、 約 35億 ~ 40億年前に、

広い範囲にわたって、 液体の水 、 な、

分子 ; H2O 、 たち、

が、 存在していた証拠が、

探査車や周回探査機により、

発見されている。


液体の水があれば、 命員 メイン 、

が存在した可能性も、 考えられるが、

生命の存在を検討するうえでは、

塩分や、 pH 、 といった、

水質、や、 周囲の環境も、

考慮する必要がある。


NASAの火星探査車な、

「 キュリオシティ 」、は、 約35億年前に、

巨大湖が内部に存在していた、

ゲール・クレーターへの調査を行っており、

当時に、湖底だった、 クレーター、の、

内部にある、 泥の堆積物らの中に、

水の作用で、 生成した、 鉱物や、

炭素 C 、を含む、 化合物、 な、

『 有機物 』、 などを発見してきた。


しかし、 すでに失われた、

湖の水質を、 地上の実験で復元する、

ことは、 これまで、できていなかった。


金沢大学環日本海域環境研究センターの、

福士圭介さんたちの研究チームは、

放射性廃棄物の地層処分研究分野で、

開発された、 水質への復元の手法を応用し、

キュリオシティが取得した、

ゲールクレーターの堆積物データから、

太古の火星に存在した、 湖の水質を、

独自に復元することに、

世界で初めて、成功した❗ 。


復元された水質は、

pH 、 が、 中性であり、

その、 主な溶存らの成分は、

地球の海と同じ、

ナトリウム Na 、 と、

塩素 Cl 、 で、

これ以外にも、

マグネシウム Mg 、や、

カルシウム Ca 、 などの、

ミネラルも、 多く含まれていた。



◇◆ 『 カルシウム Ca 』 ;

【 筋肉を収縮させたり、

骨を丈夫にしたりする、 補因子❗ 、

として、

タンパク質な、 酵素 コウソ 、 と、

合体をする事により、

特定の、代謝の働きを成す❗ 】 ;

【 その原子の核を成す、 正電荷、な、

陽子 、が、 20個 、があり、

よって、 その、原子番号が、 20 、な、

金属である、 元素 】 ;


『 炭酸 カルシウム 』 ;

【 CaCO3 】 ;

、 などとして、 貝殻、 などを、

主に、 構成し得てある 】 ;



◇◆ 『 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 、がある、

金属な、 元素 、で、

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❗ 】 ;


塩分は、 地球の海水の、

3分の1 、 程度、で、ある。


さらに、 酸化還元非平衡 ;

( 電子強盗らの、 あり勝ちな、

酸化的な環境、と、

電子強盗ら、を、 より、

電子強盗を働かない状態へもどす、

還元的な環境、

とが、 混じり合っている状態 ) ;

、 にあり、

命員が利用できる、

エネルギーも、 存在していた❗ 、

ことが、明らかになった。



◇◆ 『 エネルギー 』 ;

【 物を、 ある1つの向きへ、動かす、

物理学における、 意味での、 仕事 、

を、 成す、 能力 】 ;


これらのことは、太古の、

ゲール・クレーターの湖の水質が、

命員の生存に、 極めて好適なものだった、

ことを示している。


ゲールクレーターの湖は、

水が流入する河川は、 あったが、

流出する河川は、 なかった❗ 、

ことが、

火星の表面に残された、

地形から、 わかっている。


すると、 河川によって供給された、

塩分、や、

ミネラル ;

≒ 代謝を成す、 補因子❗ ;

、は、

水の蒸発によって、 湖に残され、

長い期間をかけて、 濃縮される❗ 。


気候モデルなどを元に、

湖の塩分が実現するために必要な、

濃縮の期間を求めたところでは、

初期の火星に、

百万年程度の温暖期が生じ、

その期間にわたって、 湖に、

塩分たちが運ばれてくるべき、

必要性がある❗ 、

ことが、 わかった。


このような、溶存な、 物質、が、

比ぶる長期にわたって、 濃縮される、

場所は、

炭素 C 、 を含む、 有機物、の、

重合・高分子化にも、 有利であり、

地球生命が誕生した場所、への、

候補、 とも、 考えられている。


今回の成果は、 過去に、 巨大湖だった、

ゲールクレーターが、

生命の生存のみならず、

その誕生にとっても、 適した場である、

ことを示すものとなった。


今後に計画されている探査で得られる、

データらから、

水質や環境を復元すれば、 火星では、

生命に適した環境が、

広い範囲に広がっていたのか、

その環境は、いつ、 どのようにして、

終わったのか、が、 わかるだろう。


また、 本研究で用いられた、

水質への復元法を、 探査機、な、

「 はやぶさ2 」、 が採取した、

小惑星、な、 リュウグウ、 からの、

帰還試料に適用すれば、

太陽系の初期に存在した、

微惑星における、

水質や環境への推定も、 可能になる❗、

と、期待される。


☆ キロノバで生成された、

ストロンチウム 、 を確認❗、

理論の正しさを証明 ;

松村武宏 記者 ;


2017年、の、 8月に、 アメリカの、

重力波望遠鏡、な、 「 LIGO 」、

によって検出された、 重力波、な、

「 GW170817 」、 は、

中性子星どうしの合体によって生じる、

爆発、な、 現象である、 「 キロノバ 」、

に、 ともなうものだった、ことが、

わかっています。


このキロノバによって生成された、

と、 みられる、 重元素らのひとつが、

今回に、初めて、特定されました。


中性子星どうしが合体する瞬間の想像図(Credit: University of Warwick/Mark Garlick/ESO)


■ 「 鉄より重い元素が、

キロノバで、生成される❗ 」、とする、

理論を証明 ;


GW170817、 は、 LIGO 、 によって、

その発生が格致 キャチ ;

キャッチ 、 されて以降は、

人の目で見える、 可視光線だけでなく、

赤外線、紫外線、X線といった、

あらゆる波長の電磁波による、

観測が、 実施されました。


今回に、ヨーロッパ南天天文台

( ESO )、の、 パラナル天文台にある、

「 超大型望遠鏡 ( VLT 」 、が観測した、

GW170817 、 のデータらを、

再解析したところでは、

キロノバによって生成された、

と、 みられる、 ストロンチウム ( Sr )、

の痕跡が、 見つかりました。


GW170817 、 に関する、

過去の研究において、 キロノバによって、

実際に、 重元素が生成された❗、

らしいことまでは、 判明していましたが、

具体的に、 どの元素が生成されたのか、

までは、 わかっていませんでした。


核らの融合によって、 輝く、

恒星の内部では、

水素 H 、 よりも、 重い、

◇◆ 『 ヘリウム 』 ;

【 正電荷、な、 陽子、 の、 2個 、と、

崩壊すると、 陽子になる、が、

崩壊しない内は、

電荷が、 正、でも、負、でも、なく、

中性 、である、

中性子、 の、 2個 、 と、から、

その原子の核 、が、 構成され、

それな、 原子核 、 だけ、 が、

負電荷、な、 電子 e➖ 、 を、

侍らせずに、

すっ飛んである状態な、物は、

『 電離 放射線 』 、 な、

『 アルファ線 』、 であり、

粒子としては、 『 アルファ粒子 』、

と、 呼ばれる❗ 】 ;

炭素 C 、 酸素 O 、

ケイ素 、 といった、

元素が生み出されているものの、

鉄よりも、重い、元素は、

生み出されていない❗ 、

と、 されています。



◇◆ 『 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 】 ;


『 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、

放射線 】 ;


◇◆ 『 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❗ 】 ;


『 タンパク鉄 』 ;

【 タンパク質に、 包まれ、

封をされて、 危険な、

電子強盗である、 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 』 ;


◇◆ 『 フェジン 静注 』 ;

【 『 貯蔵 鉄 』、 な、

『 フェリチン 』、 とは、 異なり、

危険な、 電子強盗、 の、 状態を、

自らに成すべくある、 場合の、

鉄 Fe 、 らを、 静脈へ、

注射する事 、 や、

その場合の、 鉄 Fe 、ら❗ 】 ;

【 余計な、 危害性ら、を、

その宛ての人々へ、加える、

もの、であり、

やるべきでも、

やらせるべきでも、ない❗ 】 ;


金や、ウラン、 のように、

鉄よりも、重い元素らが生成される、

「 r 過程 」、 と呼ばれる、

プロセスが引き起こされるには、

超新星爆発や、 キロノバのように、

極端な環境が必要だ、

と、考えられてきました。


研究を率いた、 コペンハーゲン大学の、

Darach Watson 氏が、 「 キロノバが、

この元素 ( ストロンチウム )、を、

宇宙にもたらしたことが、証明された 」、

と、 露弁 ローベン ;

コメント 、 しているように、

今回に確認された、

ストロンチウムの存在は、

キロノバによって、 実際に、

r過程が引き起こされたとする、

従来の研究らの結果を、強く、

後押しするものとなります。


なお、 ストロンチウムは、

赤い炎色反応を示すことから、

身近なところでは、 その化合物が、

花火に利用されています❗。


私たちの身体を構成する、

元素らは、 もとより、 電子機器や、

宝飾品に。欠かせない、 金、 を、

はじめとした、 重元素も生み出す星々。

人間も、宇宙の一部である❗、 という、

事実を、改めて実感させられる、

研究の成果です。


◇◆ 『 ストロンチウム Sr 』 ;

【 その原子の核を成す、 正電荷、な、

陽子、 が、 38個 、で、あり、

よって、 その原子番号 、が、

38 、 である、

軟らかく、 銀白色の、

アルカリ土類金属で、

化学反応性が、 高く、

空気にさらされると、

表面が、 黄味を帯びてくる❗ 。

放射性同位体として、 ヨウ素 131 、

セシウム 137 、 と共に、

ストロンチウム 90 ( 90 Sr ) 、

が、あり、

その原子核を成す、 陽子、 と、

中性子、 との、 合計が、

90 、 で、ある、

ストロンチウム 90 、 は、

半減期が、 28・8年で、

『 ベータ崩壊 』、 を起こして、

イットリウム 90 、 に変わる。

ストロンチウム 90 、 の方は、

原子力電池、 での、 放射線による、

エネルギーへの源として、使われ、

人々 、などの体内に入ると、

電子の配置、や、半径、が、

似ている❗、 せいで、

骨の中の、 カルシウム Ca 、と、

置き換わって、 体内に蓄積し、

長期間にわたって、 放射線を出し続ける、

が、 為に、

大変に、 危険である❗ 、

が、

揮発性化合物を作りにくく、

原発事故で放出される量は、

セシウム 137 、 と比べると、

少ない 】 ;


☆ 骨に吸収されやすい、 という、

性質を生かして、

別の放射性同位体である、

ストロンチウム 89 、は、

骨腫瘍への治療に用いられる。


ストロンチウム 89 、の、

半減期は、 50・52日、と、 短く、

比ぶるに、 短期間で、 崩壊する❗ 、

が、 ゆえに、 短期間に、

強力な放射線を、 患部へ、直に、

照射させることができる❗ 。


@ 家畜への蓄積❗ ;


1957年から、 北海道で行われた調査では、 1 1960年代から、 1970年代に、

北海道の、 ウシやウマの骨に、

蓄積されていた、

放射性ストロンチウム ( 90 Sr ) 、

は、 2,000-4,000 mBq / g 、

を記録していたが、

大気圏内核実験の禁止後は、次第に減少し、

現在では、

100 mBq 、 以下程度まで、

減少している❗ 。


ウシとウマでは、 ウマの方が、 より、

高い濃度で、蓄積をしていて、

加齢と蓄積量には、 相関関係がある、

と、 している。


屋外の牧草を直に食べる、ウシとウマは、

放射能汚染をトレースするための、

良い生物指標となる。


@ 放射性ストロンチウムの、

体外への排泄❗ ;


1960年代に、 米ソを中心に、

大気圏内での、 核実験が、

盛んに行われた。


これに伴い、 体内に取り込まれた、

放射性物質、への、 除去剤や、

排泄促進法に関する、 研究も、

多く行われている。


放射性ストロンチウムは、

生きてある体、な、 生体、内では、

カルシウム Ca 、と、

同じような挙動をとる。


IAEA ( 国際原子力機関 )、 は、

放射性ストロンチウムを、

大量に摂取した場合へ対して、

アルギン酸の投与を考慮するように、

勧告している。

アルギン酸は、 褐藻類、の、

細胞らの間を充填する、 粘質多糖で、

カルシウム 、へ対する、 よりも、

ストロンチウムに対する、

親和性が高い❗ 、

ことが、 知られている。


ヒトへ、 アルギン酸を、

経口で投与してから、

放射性ストロンチウム 、 を投与すると、

投与していない場合と比べて、

体内での残留量が、

約 8分の➖ 、になる❗ 、

ことが、 報告されており、

動物実験でも、 同様の効果がある❗ 、

ことが、 確かめられている。


◇◆ 『 アルギン酸 』 ;

【 褐藻などに含まれる、 多糖類で、

食物繊維の一種であり、

純粋のアルギン酸は、白ないし淡黄色で、

繊維状、や、 顆粒状、 または、

粉末状の形態をとる。

化学式 :

( C6 H8 O6 ) n ;

、 で、

ビタミン C ;

『 C6 ➕ H8 ➕ O6 』、

な、 構造を、 繰り返す形で、

自ら、な、構造を成してあり、

人々、などの、 体らの中において、

それへの、解体などを成す、

代謝、な、

働きようらを宛てられ得た上で、

ビタミン C 、 のに類する、

働きようら、を、 成すべく、

その断片ら、などが、

迫られる局面ら、も、

あり得る❗ 】 ;

◇◆ 『 アルギニン 』 ; Arg ;

【 C6 H14 N4 O2 】 ;

他者から、 その枠内の、

正電荷、な、 陽子 、 を、 自らの側へ、

引き寄せて、 奪い去る、

能力性、 を、

塩基性、 と、 呼ぶならば、

もっとも、 塩基性の高い、

『 アミノ酸 』 ;

≒ 色々とあって、

タンパク質らの各々を構成する物 ;

であり、

生体内では、 尿素回路、での、

中間体として、 生合成される、

が、

速やかに、 分解される❗ 、

ために、

特に、 必要量を合成できない、

子供たちでは、

『 必須 アミノ酸 』、 になっている、

ものの、

成人たちでは、

必須アミノ酸では、 ない❗ 。


代謝による、 産物である、

一酸化窒素 ; ( NO ) ;

、 を介して、

成長ホルモンの分泌への促進、や、

免疫な機能の向上、とか、

脂肪、への、 代謝の促進、 等をし、

生体内で、 種々の機能ら、

に関与している❗ 】 ;

との、 名前らでの似通いの影響で、

『 アルギニン酸 』、 という、

誤れる、 呼び名を宛てられたり、

アミノ酸の一種 、と、

間違われ得る度合いを帯びてある❗ 。

Credit: ESO/J.D. Lyman, A.J. Levan, N.R. Tanvir)

Image: University of Warwick/Mark Garlick/ESO

Source: ESO – MPIA



☆ 三橋貴明氏❗ ;


『中国、景気刺激策57兆円 内需拡大で成長維持

http://www.nikkei.co.jp/kaigai/asia/20081110D2M1000L10.html

 中国政府は9日夜、国営の新華社を通じて2010年末までの総投資額が4兆元(約57兆円)にのぼる大規模な景気刺激策を発表した。年内にまず1000億元(約1兆4000億円)を投資する。金融危機に端を発した世界経済の低迷で、高成長を続けていた中国経済も減速感が強まっている。巨額の公共投資で内需を拡大し、比較的高い経済成長の維持を目指す。

 14、15日にワシントンで開かれる緊急首脳会合(金融サミット)には胡錦濤国家主席が出席する。中国が率先して内需拡大策を示すことで、会議での発言力を高める狙いもあるとみられる。』


『景気に軸足、膨らむ歳出 09年度予算財務省原案

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081220AT3S1904B20122008.html

 中川昭一財務相は20日午前の閣議に2009年度予算の財務省原案を提出し、各省庁に内示した。一般会計は08年度当初予算比で6.6%増の88兆 5480億円と当初予算ベースで過去最大。基礎年金の国庫負担や景気対策の積み増しで歳出が膨らんだ。景気後退で税収が落ち込むため、歳入不足を穴埋めする新規国債の発行額は33兆2940億円と、当初予算としては4年ぶりに30兆円を突破。小泉政権以来の財政健全化路線は転換点を迎えた。(後略)』


 ちなみに、上記「景気に軸足」の日経の記事は、12月20日の夕刊ですが、オンラインに載っていない見出しや強調部分は以下の通りです。

■一般歳出51兆円に 財政健全化棚上げ

■金融危機・景気後退下の予算案、崖の上に登れるか?

 ・景気回復:一般会計総額は過去最大規模に膨張/税収見込みは予算比で7兆円減/新規国債発行額は4年ぶりに30兆円を突破

 ・財政再建:国の基礎的財政収支は13兆円の赤字に悪化/緊急予備費の別枠計上で概算要求金を修正/骨太方針維持へ「埋蔵金」を多様

■歯止めのかからぬ国の借金

■社会保障費は増加を続ける

■景気後退で税収は減る


 どれだけ日本国民の不安感を煽れば気が済むのでしょうか、という見出しのオンパレードです。同じ政府支出の拡大でも、日中の両政府に対するメディアの扱い差は、一体何なのでしょう? 中国の政府支出拡大⇒内需拡大で高い成長維持を目指す! 日本の政府支出拡大⇒歯止めのかからぬ国の借金! 

 日経の中国礼賛記事を書いた記者には、中国の政府支出57兆円の原資がどこから出てくるのか、是非とも説明して欲しいものです。「中国には世界最大の外貨準備高がある!」と、筆者が笑い死にするような回答を是非とも望みます。「中国では、ドルが通貨として通用するようになっていたのですか、m9(^Д^)プギャー」と、全身全霊を持って嘲笑して差し上げますから。

 ちなみに、日経を初めとするメディアに洗脳され「日本はこのままでは財政が破綻する!」などと思い込んでいる人は、破綻寸前の国家の国債金利が以下の状況になっている理由を、論理的に説明しなければなりません。


『長期金利、一時1.2%に低下 3年半ぶり低水準

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20081222AT2C2200422122008.html

 22日の国内債券市場で長期金利の代表的指標である新発10年物国債の利回りが一時、前週末比0.020%低い1.200%に低下(債券価格は上昇)した。2005年7月4日以来、約3年半ぶりの低水準。19日に日銀が政策金利を0.3%から0.1%に引き下げたことや国内の景気情勢は引き続き厳しいとの見方から債券に買いが集まった。(後略)』


 長期金利(新規発行10年物国債)が1.2%という異常な状態にある国の政府が破綻する頃には、その国を除く全ての国々が崩壊していることでしょう。日本のメディアがどれだけ政府破綻を煽ろうと、金融マーケットはそれを明らかに否定する動きを採っています。なぜならば、マーケットは日本の政府純債務の増加を上回るペースで、日本の民間純資産が増加していっている事実を知っているからです。そもそも、世界最大の対外債権国がバランスシート(負債、資産)の問題で破綻するなど、有り得ないのです。

 この辺の話について完璧に説明した良書が、近々某出版社から出版されることになります。(筆者はわたしじゃないです。)ご期待ください。

 出版といえば、PHPから出る予定の「経済&メディア」をテーマにした対談本の仕事に、本日の午後を丸々費やしました。ちなみに対談相手は石平氏ですが、氏と話している中で、一つこれまで筆者が思い違いをしていた事実が明らかになりましたので、ご紹介いたしましょう。


■共産独裁国の方が、民主主義の国よりもドラスティックな政策が実行できる。 Yes? or No?


 この問いに対する回答、わたしはこれまでYesだと思っていましたが、実際の答えはNoでした。

 例えば現在の中国の経済危機は、中国がひたすら外需依存を貫き、内需拡大を怠っていたことに起因しています。

 もしも二十世紀末から今世紀初頭に掛け、中国が人民元高を許容し、ドラスティックに内需拡大路線に転換していれば、現在の危機を避けることができたはずです。しかし中国が人民元高を受け入れると、輸出産業の多くは破綻し、失業者が急上昇することになります。このショックに、中国共産党は耐えることができないため、内需拡大路線への転換は絵空事に終わったのです。

 日本などもプラザ合意で円高不況になり、政権が何度も倒れたじゃないか、と言われるかもしれません。それはその通りです。

 が、日本やアメリカなどの民主国家と、中共独裁国家には決定的な違いが有ります。日本やアメリカの場合、時の政権がドラスティックな路線転換をした結果、例えば国内の失業者が激増したとしても、政権は「倒れるだけ」で済むのです。

 これが中国共産党の場合、失業者が激増して政権が倒れるということは、時の権力者が文字通り「死ぬ」事を意味します。たとえ長期的に正しいと分かっていても、人民元高&内需拡大路線の政策など、激増する失業者を思えば中共が採れるわけがなかったのです。

 日本やアメリカの場合、ドラスティックな政策を採用した結果、反動で政権が倒れたとしても、政治家が命を失うわけではありません。最悪、引退して一般人に戻るだけです。

 それを思うと、政権の維持が至上命題である共産独裁政権よりも、民主政権の方がフレキシビリティに富んでいるといえます。そしてこの事実は、歴史的に考えた場合、覆すことができない決定的な差となることでしょう。

 大戦時のイギリスの首相ウィンストン・チャーチル氏は様々な名言を残しました。次の一文も様々な含蓄を含んでいるという点で、素晴らしい名言だと思います。


「民主主義は最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが」


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レガシーメディアのモデル崩壊の最大のポイントは、情報の拡散性のスピードが劇的に上がったことと、及びそれに伴い消費者のニーズが多様化し、速報よりも分析にシフトしてきていることです。

 新聞の本来の意義は、文字通り「新しい聞」、つまり新しい情報を届ける事でした。ところがネットの発展により、重要なニュースは新聞よりも数時間、下手をすると数日も速くユーザの間に広まるようになり、「記者が書き⇒紙に印刷し⇒販売店が配る」このモデルでは太刀打ちできなくなったのです。

 ユーザにとっては既知の情報ばかりを、紙に印刷して配ったとしても、そんなものにお金を払う人はいません。しかしそれが、現在の新聞のビジネスモデルのそのものなのです。

 もう一つ、ユーザのニーズが多様化し、分析にシフトしている点ですが、情報化社会と言われてすでに久しく、現代社会では膨大な情報が駆け巡っています。そんな中で、一般の消費者は自分に必要な情報(のみ)と、その情報が自分にどのように有益かにまで踏み込んだ分析記事を強く欲しています。

 しかし現実には、新聞記者には、少なくとも消費者のニーズを満たすレベルの質を伴った分析は不可能なのです。なぜならば(これは実際に元某新聞の記者さんから聞いた話ですが)新聞記者はそれこそ社会で日々発生する、様々な事件や現象について追いかけ、記事を書かねばならず、深い分析など行う時間も無いし、そもそもその能力さえ持っていないのです(別にけなしているわけではありません。人間の能力には限界があって当たり前です)。

 要は専門性に欠けるわけですが、これは記者が一人の人間である以上、当たり前の話です。例えば日夜、新しい話題を追いかけ続ける新聞記者が、「ドル崩壊!」クラスの金融の細かいプロセスに突っ込んだ記事を書けるはずが無いです。時間的にも能力的にも無理でしょう。

 わたしは以前も書いたように、「メディア業界」が無くなるなんて、一度も思ったことはありません。メディアは新しいビジネスモデルを構築し、しっかりと生き残るでしょう。近々、消滅するのは、旧ビジネスモデルに固執しているレガシーメディアだけです。

 消費者のニーズを真正面から見据えれば、次世代メディアのビジネスモデルは何となく分かります。

 専門的な記事や分析はその道の専門家に任せ、それを巧みに結びつけ、デジタル速度で配布するモデルであれば、消費者はお金を払う価値を認めるでしょう。要するに、小さな(それこそブロガークラスの)メディアがネットワークで結び付けられ、互いの長所を活かして一つの「新聞」を作り上げるモデルです。そしてユーザ側は、自分が必要なコンテンツだけを選択し、ペイパーリードでお金を払うのです。

 韓国発のオーマイニュースは、新しいモデルという点で方向性は正しかったのですが、少なくとも日本のユーザは素人が書いた記者の記事にでお金を払うことはないでしょう。(オーマイニュースは広告モデルでしたが)ペイパーリードでお金を払うということは、コンテンツの筆者に継続性が無ければならず、次から次から登場する素人記者ではダメなのです。

 また、メディアのビジネスモデルが変化するに従い、これまでのように「情報を獲得する」行為も、記者の特権ではなくなっていくでしょう。アメリカではすでに、有名ブロガーがレガシーメディアの記者と区別されず、当局に対し質問をする機会を得ています。今後の日本でも、今までのような巨大なメディア企業のモデルではなく、より小さなメディア(しかも継続的に書き続ける、専門性が高いプロフェッショナルのメディア)の有機的な結合が、消費者の支持を獲得しえる有効なモデルになるのではないでしょうか。

 メディアのフラット化ですね。


 ところで、未来のメディアのモデルは置いておいて、日本の五大新聞と言える読売、朝日、毎日、産経、日経の五社も、ビジネスモデルが崩壊する中、それぞれ独特の対応を示していて、診断士としては大変興味深いです。

 ■ネット興隆に対し、合従連衡で乗り切ろうと試みているANY(朝日、日経、読売)

 ■ネット興隆に対し、それを機会として捉え、新たなビジネスモデルの模索で生き残りを図っている産経

 ■ネット興隆に対し、頑なに背を向け、ネットを敵視する姿勢を崩さない毎日変態新聞

 彼らのそれぞれのソリューションの結果は、確実に今年中に明らかになるでしょうが、とりあえず一番下の変態は破綻するでしょう。先日、「誰が給料を払ってくれるのか?」というエントリーを書きましたが、毎日変態新聞は「誰が給料を払ってくれるのか」を理解していないどころか、「給料を払ってくれる人」を敵に回しているのです。

 改めて考えると、凄い新聞社です、ここは。


『新聞の20%以上は配達されない 「押し紙」という新聞社の「暗部」

http://www.j-cast.com/2009/01/02032889.html

 読売1000万部、朝日800万部、毎日400万部……巨大部数を誇る全国紙。それだけ影響力が大きい「証」でもある。しかし、その部数に「暗部」を指摘する声もある。「押し紙」と呼ばれる配達されない新聞だ。全体の2割以上はある、というのが関係者の見方だ。(後略)』


『「変態記事」以降も毎日新聞の「ネット憎し」変わっていない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090101-00000000-jct-soci

 毎日新聞が自社の英文サイトに「変態記事」を掲載していた、いわゆる「WaiWai事件」では、ネットユーザーが広告主に抗議の電話をする「電凸(でんとつ)」と呼ばれる行動が相次ぎ、同社の経営に大きな影響を与えた。事件後も、同社はWikipediaの記載内容を誤って報じるなど、「ネットに対する姿勢に変化がみられない」との声も根強い。「WaiWai事件」とは何だったのか。(中略)

 ウェブの広告では、「被害額は年間で数億」というレベルですが、「毎日への広告は止めてもいいんだ」という傾向が広がってしまったのが大きい。すでにナショナルクライアントからすると、「もう出したくない」という思いが強くありました。朝日などと比べて、広告効果も見込めない。そういう状況で、WaiWai事件は「これ幸い」ということで、出稿をやめる格好の口実になった面があります。(中略)

 「ネット世論」は、明らかに「普通の世論」とオーバーラップしてくる。そう思いたがらない人も多いですが…。(中略)

 不思議なのは、ネットをよくわかっていない50代の記者が「ネットはけしからん」というのならともかく、20~30代の若手記者までネットの悪口を言っていることです。WaiWai事件以降、様々な地域面のコラムでネットの悪口が書かれるようになって、明らかに社内に「空気」ができているのだと思います。どう見ても、明らかに若い記者が書いている。毎日新聞は「ネット憎し」の空気で埋まってしまっている。(中略)

――毎日新聞以外の他の新聞社も、「電凸」を恐れているのでしょうか。

 佐々木 みんな「うちの会社で起きたら、震え上がりますよ」といいます。だから自社の紙面ではWaiWai事件を大きく報道しなかった。報道したら、自分のところに降りかかると思っています。(中略)

――今後、新聞社のネットに対する考え方は変わると思いますか?

 佐々木 何らかのターニングポイントが来るのではないでしょうか。いまだに「インターネット世論は世論ではない」と思いたがっていますが、インターネット世論が世論だと言わざるを得ない局面が来る。(後略)』


 J-Castの佐々木さん(上から二番目)のインタビュー記事は、是非とも全部読んで欲しいと思います。昨年を振り返る上でも、今後の展開を考える上でも大変示唆に富んでいます。

 佐々木さんの言う「何らかのターニングポイント」は、今年中にやってきます。そして、みんなそれが何なのか、分かっているのです。

 ついでに昨年末のニュースですが、1月1日の報道とも関わりがありそうなので。


『「ボーナス30%減」に泣く日経管理職

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20081229-00000000-facta-bus_all

 新聞業界の「勝ち組」のはずだった日経に寒風が吹き荒れている。10月の広告収入は前年同月比で21.1%も減少、朝日(14.7%減)、読売(16.3%減)を大きく上回った。20%以上の減少は2002年7月以来。11月も上向かず、12月はさらに悪化している。この結果、08年の広告収入は720億円程度と、前年より12%も落ち込む見通しだ。

 これまで日経の独壇場だったB to B(企業間取引)広告の不振が響いている。特に外資系が牽引してきた金融が3割減、REIT(不動産投資信託)などの不動産も4割減。IT系も振るわない。(後略)』


 以前(http://members3.jcom.home.ne.jp/takaaki.mitsuhashi/data_11.html#Hikaku )毎日変態新聞、朝日、産経、日経を比較した際に、収益性で圧倒的に他社を引き離していた日経が苦境に陥るとなると、かなりインパクトがあります。

 「外資系金融」の広告が3割減ということは、逆に昨年前半までは外資系金融の日経に対する発言力が相当に大きかったと推測できますね。1月1日のエントリーで、昨年の正月特集「円漂流」が日本からの資本流出を誘引するためのものだったと、コメントを書かれた方がいらっしゃいますが、当時のスポンサーが外資系金融であったならば、色々と結びつくものがあります。

 逆に今年の特集が、なぜあそこまで日本経済に対しポジティブだったのか。今年の特集は、まさに経団連と外資系金融の、力関係の変化を表しているのかも知れません。経団連には確かに色々と文句を言いたいことはありますが、いくら何でも「外資系金融」と「経団連」のどちらがマシですかと問われれば、迷うことなく経団連を選択しますよ、わたしは。



☆ 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。


☆ Cancer cells

Only glucose,

As the only main nutrient,

Including restricting carbohydrates,

Vitamin / ketone therapy

Even if

you make cancer cells attack soldiers,

This will reduce

the possible degree of cancer.

With proteins,

Vitamins,

Minerals, more than complete,

Drink and eat, keep taking,

Excluding some people,

Keeps the health of most people,

Metabolism,

It ’s necessary to continue

to do more than perfect,

The more you miss these things,

Cause all kinds of illness,

possible degree,

More than that, it means to do it.


☆ 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。

日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; 細胞ごと、な、機能ら❗ 。 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❗

☆ 細胞ごとの機能ら❗ ;

タンパク質らを分泌する、

ゴルジ体 ;


☆ 日本医学 ; 和方 ❗ ;

三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗ ;


☆ 代謝員らの合体性の度合い、

による、 代謝ら、の、あり得る度合い ;


タンパク質な、 酵素 コウソ 、

と、

補酵素 ホコウソ 、 な、

ビタミン 、か、

補因子 、な、 ミネラル 、

とは、

文字通りに、 『 合体 』、をする、

事により、

『 代謝 』、 な、 働きを成し合う、

代謝員ら、 であり、

この代謝員らの合体性の度合い、

が、 一定以下である場合らにおいては、

どの、代謝、も、成されない❗ 。


人によって、

代謝員らごとの、合体性の度合い、

が、 異なる、 だけでなく、

同じ一人のヒトにおいても、

その、 代謝員らごとに、

合体性の、 能く、成され得る、

あり得る、度合いは、

異なり得る❗ 。


この、 三石分子栄養学➕藤川院長系 、

で、 言う所の、


代謝員ら、ごとの、

代謝を成す上で、 必要な、

合体性 、での、 あり得る、 度合い、

らの系でもある、

『 確率的 親和力 』、

らにおける、 不足性、らを、

より、 埋め余し得るような、

度合い、ら以上の、 度合い、らで、

必ず、 その一方に、

タンパク質、らを、 含む、

あるべき、 代謝員ら、 への、

飲み食いなどによる摂取ら、

を、 成し付ける、

事が、

人々が、 その命と健康性とを、

より、 確かに、 より、 能く、

成し得てゆく上で、

他の何よりも、

圧倒的に、 重要な事であり、

これの度合いを、 欠けば、欠く程に、

人々の命や健康性を、

より、よく、成すべき、

運動ら、や、 薬らに、

手術ら、などの、

あり得る、 効果らの度合いらは、

より、 小さくなり、

それが、 一定度合い以上に、

欠けてしまうと、

何をしても、 助からない、

状態に、 誰もが、成る❗ 。

どんな健康法も、 どんな治療も、

どんな薬も、 どんな手術も、

どんな運動も、

代謝員らごとの、

『 確率的 親和力 』、 らでの、

あり得る、 不足性ら、を、

埋め余し得る以上の、 度合いらでの、

あるべき、 代謝員ら、への、

飲み食いなどによる、 摂取ら、の、

質としての度合い、や、

量としての度合い、 を、

欠けば、 欠く程に、

より、 その人々の命や健康性を、

能く、成さしめる、 その、 あり得る、

効果らの度合いら、を、

より、 小さくされ、

それが、一定の度合い以上に成れば、

誰もが、 必ず、 死に至る、

のであり、


癌 ガン 、などを、

我が身に成しても、

完治する人々が、成る、一方で、

再発させる人々が、 成る、のも、

この、 『 あるべき、度合いら 』 ;

つまり、

『 【 確率的 親和力 】、 らの、

あり得る、 不足性 、らを、

より、 埋め余し得る、 度合いら 』 ;

、 での、

あるべき、代謝員ら、への、

飲み食いなどによる摂取ら、について、

より、 有り余らしめる、 のと、

より、 欠かしめる、 のと、

それらの、 互いへの、 違いよう、 らに、

決定的な、 要因性ら、がある❗ 。


☆ ハゲてある人々が、

ふさふさな髪の毛らを取り戻す、

にも、

植物人間状態にされてある人々が、

その体の部位らを動かしめ得る筋合いの、

意識性らを取り戻す、

にも、

特定の、 代謝ら、か、

それらに類する、 代謝ら、を、

復活させしめたり、

新たに、 成したり、する、

事が、 必要に成る。


その持ち前の遺伝子らが、

ウィルス 、などによって、

改変されて居らずに、

その、持ち前の、 特定の、

タンパク質らを、

細胞ごとに、 作らしめる、

能力性ら、を、 改変されていない、

のであれば、

その、細胞ごとに、 含まれてある、

遺伝子ら、へも、向けて、

必ず、 その一方に、

タンパク質らを含む、

あるべき、 代謝員らを、

あるべき、度合いら以上の、

度合いら、で、 投与し続ける、

事が、

ハゲてある人々へ、

自然に生える、 髪の毛らを、

取り戻してやり、

植物人間状態な、人々へ、

その動作性の意識性らを取り戻してやる、

上で、 必要な事であり、


この度合いらを欠けば、欠く程に、

それらは、

より、 得られ得ないものにされる❗ 。


現実に、 植物人間状態から、

意識性らを取り戻し得た、

人々は、 存在している、

が、

その事の裏には、

あるべき、あり得る、代謝ら、が、

その人々においては、

復活させしめられ得た、

という事が、

欠かし得ない、 要因性を帯びて、

あり得ている❗ 。


☆ センター生物へ向けて❗ ;


さぁ,みなさん。 まずは、

「 細胞 」、 というのが、 何なのか?、

という所から、 考えていきましょう。


生物が、 細胞から、できている…。

ぐらいの話は、

学校で、 聞いたことがありますよね。


何で、 「 細胞 」、を、 まず、

勉強するのか? 、

それが、 解れば,

難しい話なんて、 ありません。


では、 「 細胞 」、 という名前が、

歴史な上に、 いつ、登場したか?、

ということから始めましょう。


「 細胞 」、を、 英語で言えば、

何ですか? ;


正解は、 「 Cell ( セル 」、 です。

この、 Cell 、 という言葉ですが,

最初に命名したのは、

ロバート・フック氏、 という人です。

この人は、 何をしたか、 というと…、


ワインの栓に用いられる、 コルク。

このコルクが、なぜ、 水に浮くか?、

ということを疑問に思ったそうです。


その理由を知るために、

コルクをうす~い切片に切って、

自作の顕微鏡で、 観察したそうです。

そしたら、 何と, 小さい小部屋が、

沢山、で、あり, そこに、

空気が入っているので、 浮く❗ 、

ことに、 気づきました。


そして, その小部屋を、

「 細胞 = Cell 」、 と命名しました。

これが、 歴史な上で、 初めて、

「 細胞 」、 という言葉が出てくる、

瞬間です。


では, 参考書などで、 このフック氏が、

「 最初に細胞を観察した人 」

、として、 説明される事もありますが,

それは、 本当でしょうか? ;


本当に、 フック氏が見たのは、

「 細胞 」、 ですか? ;

先ほどの説明を思い返してみると,

中に、 「 空気 」、 が入った、

空間を、 細胞 、 と命名したわけです。


ということは, その中は、

空っぽだった、 ということです。


つまり、 今から考えれば、

フック氏が本当に見た宛てなのは、

死んだ植物細胞の、 壁、な、

細胞壁の部分だけであり,

中身は、 見ていない❗ 、

ということになりますね。


だからといって、

フック氏の功績が低くなるわけでは、

ありませんから、 ご安心を。

フック氏が出した、

「 ミクログラフィア 」、という書物は,

顕微鏡を使って、 小さいものを拡大した、

スケッチを多く載せていました。

ネコの大きさぐらいに拡大された、

ノミ、 などを見て, 当時の人々は、

大層に、驚いたことでしょう。


このフック氏は、

「 フックの法則 」、で、有名な、

フック氏です。

あの有名な、 ニュートン氏とは、

ライバル関係にあったそうです。


似たような名の人に、

レーウェンフック氏、という人がいますが,

別人です。


レーウェンフックは、

「 レーウェン・フック 」、 ではなく,

「 アントニー・レーウェンフック 」、

です。

時々に、

間違っている参考書があるので。


この人は、 色々な顕微鏡を、

人生をかけて作り, 原生動物、

などを観察し、 学会に報告した人です。

ロバート・フック氏とも、

親交があったそうです。


フック氏が、 細胞、 と命名したのが,

1665年。


それから、 約 2百年後。

「 ブラウン運動 」、 で有名な、

ブラウンさんが,

細胞核を発見します ;

( 1831年 ) 。


このブラウンさんが、 2011年の、

センター試験で、出題されました。


その数年後に,

シュライデン氏という人が、

植物についての細胞説を提唱します。


当時の細胞説は,

「 植物は、 細胞から、

できていますよ~ 」

、 といった感じです。


ついに、 生物らは、 細胞らから、

できている、 ことに、

人類員が、気づいたわけです。

これは、 これで、 やっぱり、

すごいですよね。


普段に、 生活していて、自分の体が、

細胞、 という、 小さい粒が、

集まってできている,

と、認識することが、ありますか? ;


無いですよね~❗ 。

自分の体が、 細胞らからできている,

と考えるだけで、 不思議です。


シュライデン氏に触発された、

シュワン氏が、

「 動物についても、 同様に、

細胞らから、 できているよ~ 」

、と、 提唱します。


この時点においては,

細胞説は、 あくまで、

「 構造な上で 」、 の話でした❗ 。


生物では、 「 作り 」、 の上では、

細胞が、 基本な単位

、 ということです。


しかし, 研究が進んだ現在では、

細胞説は発展していて,

細胞説は

「 細胞は、 全ての生物らの、

構造な上や, 機能な上、 での、

基本単位 」

、 という、 考え方です。


そうなんです。

細胞は、 「 機能な上 」

、でも、 基本単位 、 と、 されています。


まぁ,当たり前といえば、

当たり前ですかね。

肝細胞が集まって、 肝臓となり,

その肝臓が、 機能らを成す、

ことで,

色々な反応らが起きている訳ですから。


このように、 細胞説は、 最初は、

「 構造な上で 」、 の、

話だけ、だったのが、

現在では、

「 機能な上で 」、 も、

基本単位である、 ことになっています。


そして, この細胞説が

1858年に、 フィルヒョー氏により、

『 全ての細胞は、 細胞から生じる 』

、 という、 考えで、現れされ,

一応の完成をみるわけです。


多くの受験生は,「 はいはい 」、と、

通り過ぎるかもしれませんが,

この考えは、 考えれば、考えるほどに、

深いですよ~。


少し、話は飛びますが, 地球の誕生は、

46億年前、 と、 されています。

そして,最初の生物は、

約 40億年前には、 存在した、

と、 されています。

( 諸説、が、ありますが ) 。


僕たちの体は、

60兆個、もの、 細胞、らから、

できている❗ 、 と、 されています。


この全ての細胞らは、 最初は、

当然に、 「 受精卵 」、 ですよね。


この細胞が、 体細胞分裂を繰り返して、

増えていって、

僕らの体を構成しています。


では, その受精卵は、

どのようにできたか、 というと,

お父さんの精子と、お母さんの卵、

という、 「 細胞 」、 ですね。


では,その精子や卵は、

どのように生じたか、 というと,

お父さん,お母さんの細胞から、

減数 「 分裂 」 、 を経て、

できたものです。


そのお父さん,お母さんの細胞、らも、

当然に、最初は、 受精卵でした。


その受精卵も、 お祖父ちゃん,

お祖母ちゃんの精子や卵…

といった形で、 ず~っと、

さかのぼっていくと、 どこまでいくか、

が、 わかりますか?


そうです。

最初の生物の、 40億年前まで、

つながる❗ 、 という事ですよ❗ 。


ということは, 僕らを構成している、

全ての細胞らは,

40億年の間を、 一度も、

途切れることなく❗、

分裂を繰り返して、

今に存在している、 という事です❗ 。


細胞で、 無い、ものから、

細胞が、 生じたのは,

生命の誕生の、 一度きり❗ 、で,

あとは、 細胞が、

分裂することでしか、

細胞は、 生じていない❗ 、 のです。


現存する、 全ての細胞らには、

40億年間の歴史があるわけです。


そして, 全ての生物らは、

細胞、ら、 から、なるわけなので,

細胞を勉強せずに, 生物は、

理解できないわけです。


だから、 最初に、

細胞を勉強するわけです。


ただ,覚えるだけの、 生物、への、

勉強なんて、 むなしい限りです。

少しでも、 カラフルな勉強を、

してもらいたいものです。



◇◆ 『 オメガ 3 』 ;

【 青魚らなどに豊かにある、

不飽和な、脂肪酸であり、

オメガ 3 、 な、 脂肪酸である 】 ;

EPA

【 C20 ➕ H30 ➕ O2 】 ;

【 オメガ 6 、 な、 不飽和、 の、

脂肪酸 、 たちに比べて、

人々の細胞の膜 、 などを構成する、

事において、

より、 炎症を成さない 】 、

『 オメガ 3 』 ;

、 なども、

そのままな、 形態で、

細胞の膜などを構成させられる、

所々へ、送り届けられるべくある 】 ;


◇◆ 『 糖鎖 』 、 とは、

『 グルコース 』

≒ ブドウ糖

≒ C6 ➕ H12 ➕ O6 』 、

などの、 『 単糖 』、 が、

複雑に分岐しながら、 連なったもので、

細胞の膜に埋め込まれた、

タンパク質、や、脂質、 に結合します。


私たちの体を構成する、 細胞、の、

ほぼ、すべての表面には、

『 糖鎖 』、 が、

ひげのように、 出ています。


糖鎖の構造や数は、 細胞の種類により、

また、 同じ種類の細胞でも、

状態によって、 変わり、

血液型を分類する上でも、

その拠り所な、宛てに成ります 】 ;


◇◆ 『 遺伝子らの日頃の仕事 』 ;

【 タンパク質から成る、 遺伝子、

の、 本体な、 『 デオキシリボ 核酸 』 ;

DNA ;

、 にも、 塩基 、 である、

分子ら、が、 含まれてあり、


つまりは、

H➕ 、 を、 受け取ってある、

態勢を成し得てある、 分子、な、

部位ら、が、 含まれてあり、


その、塩基、 な、分子、の、

3つごとによる、

一つごとの、 並びよう、における、

その、 3つ、な、塩基ら、

あるいは、

その、並びよう、

が、

それらの含まれてある、のと、

同じ細胞の内側にある、

物らをして、

その、 細胞の内側で、

働かしめる事において、

『 遺伝情報 』、 として、

特定の、 一つの、

『 アミノ酸 』、 を、

用意させるべくも、あり、


そうして、 用意される、

『 アミノ酸 』、 が、

その細胞の内側のどこそこで、

次々に、 立体的にも、

連ね合わせられ、

組み合わせられる事において、


特定の、 『 タンパク質 』、

が、 作り出される、

が、

こうした、 特定の、

タンパク質を、細胞ごとに、

作り出させる事を、

遺伝子らは、 毎日に、 いつでも、

何らかの必要性に応じて、

成し得てあり、

言わば、

日常の業務 、とし、

日頃の仕事 、 としてある❗ 。


遺伝子らは、 毎日に、 いつでも、

特定の、タンパク質、を、

自らの含まれてある、細胞、の、

内側の物らに、 その内側で、

作り出させる、事、 だけ、を、

自らの日頃の仕事としてあり、


人々の命と健康性を成し付ける、

のに、必要にして、

欠かす事のできない、

同化、か、異化、 である、

代謝 、らも、

この、遺伝子ら、の、

日頃の仕事ら、の、存在や質、

を、 大前提として、

それ自らの成り立ち得ようを、

得るべき、立場にある❗ 】 ;

人々の命と健康性とを成し付ける、

事へ向けて、

健全な、仕事ぶりを成すべく、

あり得てある、 遺伝子ら、が、

その身柄に、あり得てある、

人々においては、

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、摂取らを成し、

そうした摂取らにおいて、

より、漏れを成し付けないようする、

事が、

より、 あり得る、万病を成さず、

その命と健康性とを、より、

能く、成し得てゆく事、への、

おおもとでの、 決め手になる、

事だが、

遺伝子らに、 そうした、

健全性が、欠けてある場合には、

それらに、 健全性を成すべき、

必要性があり、

その健全性を欠いてある、事からは、

あるべき、摂取ら、の、 あり得る、

有効性の度合いら、が、

より、 無 ナ みされる事になる。

『 後天性 遺伝 』 ;

【 タンパク質な、遺伝子ら、の、

遺伝情報ら、の、 あり得る、

発ち現れようら、を、 より、

封じ込めたり、 込めなかったり、

し得る、 可能的な、態勢にある、

遺伝子、な、その物では、ない、

タンパク質ら、が、あり、

その、円盤状、な、タンパク質ら、の、

どれ彼へ、

タンパク質な、遺伝子らは、

巻き付いてあり、

それへの、引き寄せよう、が、より、

きつくなる事で、

遺伝情報ら、が、 より、

発ち現れ得よう、の、度合いを低められ、

それへの、引き寄せよう、が、より、

ゆるくなる事で、

その度合いを高められる❗ 。


鼠たちへの実験らでは、

より、 先祖員な、鼠たちの、

経験、な、現象らにより、

そうした、 タンパク質ら、の、

引き締めよう、や、緩めよう、が、

左右される、 影響性ら、が、

その、タンパク質ら、の、可能的な、

ありようら、へ、宛て付けられ、

その、あり得ようら、が、

卵子、や、精子、を通して、

その子孫員、な、鼠らへ継がれる、

『 後天性 遺伝 』、としての、

現象な事ら、が、

観察され得てある❗ 】 ;


・・ ゴルジ体の形状については,

高校の教科書などで、

絵を見て欲しいのですが,

一枚の膜でできた、 扁平な袋が、

積み重なったような構造です。


おせんべいが積み重なった、

感じですかね。

この、 ゴルジ体の働き、 といえば,

ずばり、 「 分泌❗ 」、 です。


ゴルジ体といえば、 「 分泌 」、です。

逆に、 「 分泌 」、 といえば、

ゴルジ体を思い出して欲しいですね。

それくらいに、 大事です。


ここで,ちょっと、 話は、外れますが、

考えてみましょう。


「 遺伝子って、何? 」

、 ということです。


簡単にいうと、 「 遺伝子とは、

DNAのある一領域 」、 です。


じゃぁ、 どんな領域か?、

ということになりますよね。


そもそも, DNA 、には、

A・T・G・C、 の、

4種類の塩基、らが、並んでいまして,

その順番 ;

( 塩基 配列 ) ; 、 が、

『 遺伝 情報 』、 ら、 です。


噛み砕いて言えば, 塩基配列が、

「 生命への設計図 」、 なわけです。


では, この、 DNA 、が、

設計図だ、 とするならば,

製品は、 何なのでしょうか?


ここで, 答えを言ってしまいます。

DNA、での 、 A・T・G・C 、の、

並び順は、 とどのつまりでは,


「 アミノ酸の種類と順番❗ 」

、 を決めているのです。


生命への設計図、 な、

DNA 、 といっても,

端的に言えば、 決めているのは、

これだけなのです ;

( 細かく言えば、

もっと、ありますが・・ ) 。


この設計図の通りに、

色々とある、 アミノ酸をつなげていけば,

アミノ酸たちの鎖が出来上がる❗。


…‐ア-ア-ア-ア-…

( ア ← アミノ酸 ) ;


こんな感じ。


このアミノ酸たちの鎖が、

折りたたまれて、 立体な構造をとった、

ものが、 何ですか? ;


これは、 皆さんは、 一度は、

聞いたことがあるはずです。


それこそが、

「 タンパク質❗ 」、 です。


簡単に言えば、

「 遺伝子 = タンパク質への設計図 」

、 ということです。


細胞の内では、

DNAの設計図の通りに、

タンパク質を作り上げます❗ ;


( 実際には、 その細胞の内側の、

リボソーム、 という場所、ら、 で ) 。


じゃぁ, ここで、 クイズです。


細胞の外にも、 タンパク質は、 ある。

○か、 ✖か? ;


正解は,

「 ○ 」、 です。


細胞の外に出される、

タンパク質も、あります。


最も、身近な例といては,

皆さんの唾液の中には、

「 アミラーゼ 」、 という、

炭水化物な、 糖質、 である、

デンプン 、 を分解する、

タンパク質が入っていて、

デンプン 、 を分解しています。


ご飯をずっと噛んでいると、

甘くなっていくのは, この、

タンパク質がある、から、です。

【 色々な、アミノ酸ら、である、

タンパク質ら、への、摂取らにおいて、

不足性らを、 一定の度合い以上に、

成し付けると、

酵素 コウソ 、らも、

タンパク質から成る、 ので、

酵素らの、 質としての度合いら、や、

量としての度合いら、でも、

不足性ら、を成し付け、

タンパク質ら、などへの、

消化と吸収の段階の事ら、でも、

阻害性らや、 拒絶性ら、を、

成し付け得る、事になる 】 。

唾液の中 ;

( 口の中 ) 、 なわけですから,

当然に、 細胞の中では、

ありませんよね。


ということは

細胞の外にも、 タンパク質は、ある、

ということになります。


まとめると, DNA 、は、

タンパク質への設計図であり,

それに従い、 『 細胞の内 』、 で、

タンパク質は、 つくられます❗ 。


その、 タンパク質は、

「 細胞内 」、 で、

働くもの、も、 あれば,

「 細胞外 」、 で、 働いたり,

「 細胞膜 」、 に埋まった状態で、

働くもの、 など、 様々です。


話は、 ゴルジ体に戻りまして,

この、 「 細胞外で、 働く、

タンパク質 」 、 などは,

一度は、 このゴルジ体へ送られ、

小胞、に、 つめこまれます❗ 。


この小胞が,この後に、

細胞の外まで、 タンパク質を運ぶ❗ ;

( タンパク質を分泌する ) ;

、 という事を行っているわけです。


わかりましたかね。


よって, ゴルジ体は、

分泌が盛んな、 腺細胞や、

リンパ球 ;

タンパク質、な、 抗体を分泌する❗ ;

、 などで、 発達しています。


ゴルジ体、 と言えば、 分泌❗ 。

しっかりと、おさえましょう。


では, 再び、クイズです。


参考書などを見れば、 わかるように,

植物細胞にも、 ゴルジ体は、あります ;

( 動物細胞には、 当然に、あります ) 。


この植物細胞のゴルジ体は、

ふつうの高校等で使われる、

光学顕微鏡で、 明瞭に観察できる。

○か、 ✖か? ;


正解は,「 ✖ 」 、 です。


動物細胞のゴルジ体は、

普通の顕微鏡で、 観察できます。


しかし, 植物細胞のゴルジ体は、

普通の顕微鏡では、

非常に、見にくいです。


細かい知識だ、 と思いますか? ;

でも、 この知識は、

「 センター試験の生物 」

、では、 標準レベルの知識です❗ 。


だって,教科書の本文中に書いてある、

内容ですから。


それを証拠に、 生物Ⅰ 、の、

教科書を持っている人は、

見てみてください。


最初の方に、 動物細胞と植物細胞の絵が、

書いてある、 と思いますが,

植物細胞の方に、 ゴルジ体は、

書いていない❗ 、 はずです。

( 生物Ⅰ 、では、 光学顕微鏡で見える、

構造だけを勉強するので、

書いていない❗ 、 のです ) 。


ということは, 問題で、

「 植物細胞を、 光学顕微鏡で、

観察しました~ 」

、 とあった場合は,


「 ゴルジ体は、 観察できなかった❗ 」

、 という文章は、 OK 、 という、

場合も、ある、わけです。


実際に, 20世紀の中ごろまでは,

植物細胞に、 ゴルジ体は、 無い❗ 、

と、 思われていました。


それが, 電子顕微鏡が開発されて

「 植物細胞にも、あるみたいだね~ 」

、という、 程度なのです。


このゴルジ体は、

ミトコンドリア、や、 葉緑体より、

センター試験で、登場しています。

しっかり、 抑えましょう❗ 。



◇◆ 『 DNA 』 ;

≒ 【 タンパク質、な、 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 』 ;

≒ 【 タンパク質な、

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、

表にしたものです。


3つの、 RNA、 の側の、

塩基 、ら、へ、 対応する形で、

一つの、 アミノ酸 、

が、 合成されます。


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❗ 。



☆ 【 生命の起源 】 ;

生命の材料、宇宙から飛来か❗ ;

東北大など、隕石から、 糖を発見 ;

2019/ 11/19 16:00 ; ID:dijGAEMl9 ;


地球に落ちた隕石から、

生命活動に必須の糖 ;

【 炭素 C 、 と、 水素 H 、 と、

酸素 O 、 とから、 成る、

炭水化物 】 ;

、が、 見つかったと、 東北大や北海道大、

などの、 チームが、 18日付の、

米科学アカデミー紀要電子版に発表した。


細胞内で、 タンパク質への合成に関わる、

リボ核酸 ( RNA ) を構成する、

リボース、 という、 糖で、

40億年前に、 生命が誕生した際に、

宇宙に由来の、糖 、 が、 使われた、

可能性がある❗ 、 とした。


これまでも、 デオキシリボ核酸 ;

( DNA ) 、 の一部である、

核酸塩基 、 などが、

隕石から、 見つかり❗ 、

生命への材料が、 宇宙に存在する❗ 、

ことが、 分かってきている。


東北大の、 古川善博准教授は、

「 今後は、 他の隕石も分析し、

地球にもたらされた、 糖の量を、

詳しく調べたい 」 、 と、 話した。


https://this.kiji.is/569251179730207841?c=39550187727945729