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

三石分子栄養学➕藤川院長系❗; 5百種、以上もの、代謝ら、に必要な、 ビタミン B3 ❗、 でもある、 ナイアシン ❗ 。 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 ❗

☆ ビタミン B3 、な、 ナイアシン ❗ ;


☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系 ❗ ;

☆ ナイアシン 、での不足を生じる原因 ;

Abram Hoffer; Healing Children's Attention & Behavior Disorders: Complementary Nutritional & Psychological Treatments (Professional Edition)、より ;


ナイアシン 、の不足

( NAD / NADH 、 の不足 )

= ペラグラ 。


ナイアシン 、 での不足性があると、

生きてある体、 な、 生体、 の内での、

NAD → NADH 、 への、

代謝 、が、 阻害される。


☆ ビタミン B3 、な、 ナイアシン 、

は、 5百種 、以上もの、

代謝ら、 に必要とされる。


1) タンパク質の不足による、

『 トリプトファン 』 、 の不足。


2) タンパク質たちの各々を構成する、

アミノ酸 、 たちの一種な、

『 ロイシン 』 、 の過剰で、

同じく、

アミノ酸の一種な、

『 イソロイシン 』 、 の 不足。


『 イソロイシン 』 、 は、

トウモロコシ 、では、 不足している。


≒ 鼠 ネズミ 、 たちへ、

玉蜀黍 トウモロコシ 、 だけ、を、

食べさせ続けた実験らで、

鼠たちの全てが、 早死にさせられている。


3) ビタミン B6 、 の不足。


B6 、の不足があると、

『 トリプトファン 』 、 が、

『 ナイアシン 』 、 に変換されない。


☆ ビタミン B6 、 は、

タンパク質、を、 エネルギー 、へかえる、

代謝を成す、 補酵素 ホコウソ 。


4) 体の外部から、 必ず、摂取すべき、

『 必須 脂肪酸 』 、 の不足が、

『 プロスタグランジン 』 、

の、 不足性を生じる。


D.O.Rudin 、 は、

ペラグラの病態の本質は、

『 プロスタグランジン 』 、の不足だ、

と、 述べている。


『 ナイアシン 』、 と、

『 ビタミン B6 』 、 での、

不足性があると、

『 必須 脂肪酸 』 、 からの、

『 プロスタグランジン 』 、 への、

合成が、 阻害される。

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☆ 藤川院長❗ ;


トウモロコシ料理が多い、 メキシコ、や、

アメリカ合衆国の南部では、

人々は、 ペラグラ 、 になりやすい。


また、 魚を食べず、

EPA / AA 比

≒ AA、な、 アラキドン酸 、 へ対する、

EPA、な、 エイコサペンタエン酸 、

の、 割合 、が、

0・1 、 以下となる、 欧米では、

人々は、

より、 炎症を成す、 オメガ 6 、 に比べ、

より、 炎症を成さずに、

細胞たちの各々の膜を構成もする、

『 オメガ 3 』

≒ N3 、でもある、 脂肪酸 、

の、 不足により、

ペラグラ 、 になりやすい。


日本人では、

タンパク質の不足

➕ ビタミン B6 、の不足 、 により、

ペラグラ 、 になりやすい。


日本人の、 EPA / AA 比 、 は、

0・3 前後、

オメガ 3 、な、 サプリを飲んでいれば、 0・7 ~ 1・0 。


元記事は、 こちら

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2155622081220771&id=100003189999578

☆ Wikipedia ;


☆ NADH ≒

ニコチン・アミド・アデニン

・ジ・ヌクレオチド


≒ C21 ➕ H27 ➕

N7 ➕ O14 ➕ P2 ;


Nicotinamide adenine dinucleotide 、

とは、 全ての、 真核生物、 と、

多くの、 古細菌、や、

真正細菌 、で、 用いられる、

電子伝達体 、 だ。


タンパク質から成る、

色々な、脱水素酵素、への、

補酵素 ホコウソ 、 として、 機能し、

他者からの、 電子への強盗を働く、

酸化型 、の、 NAD + 、と、

電子強盗な分子や原子へ、

自らの側の、 電子 e 、 を、

与え付けてやる、 能力性のある、

還元型 、 の、 NADH 、 との、

2つの状態らのいずれかを取り得る。


二電子還元を受けるが、

中間型は、 生じない。


それへの、 略号である、 NAD+

( あるいは、 NAD、 でも、 同じ ) 、

の方が、 論文や、 口頭でも、

良く、 使用されている。

また、 NADH2 、 とする人もいるが、

間違いでは、ない。


NAD+ は、 生き物らの、

電子 e 、 の、 やりとり 、 である、

主な、 酸化還元反応の多くにおいて、

必須の成分 ( 補酵素 ) 、 であり、

好気呼吸 ( 酸化的リン酸化 ) 、の、

中心的な役割を担う。


解糖系 、 および、 クエン酸回路 、

から、 糖 、 あるいは、

脂肪酸への酸化によって、

還元物質な、 NADH 、 が得られる。



☆ 補酵素 ホコウソ 、らの中で、

必ず、 人々が、 その体の外部から、

摂取すべき、 物ら、 が、

『 ビタミン 』 、 と、 されてあり、


『 ビタミン 』 、 らを、 欠く事は、

人々が、 その命と健康性とを成し続け、

万病を、 より、未然にも、

差し止め続ける、 のに、 必要な、

代謝ら、の、 どれ彼らが、

欠けてしまう事をも意味する。


人々の体の中で、 合成される、

補酵素 ホコウソ 、 らは、

『 ビタミン 』 、の類に、 含まれない。


☆ 糖、と、糖、とを、結び付ける、

働きもする、

『 ビタミン A 』 、 は、

南瓜 カボチャ 、 などの、 色素成分な、

『 ベータ・カロチン 』 、が、

人々の体へ、 飲み食いなどされてから、

その体の求めようらに応じて、

『 ビタミン A 』 、 へ、 仕立てられる、

事においても、 作り出される、

が、

それへの原料な、

『 ベータ・カロチン 』 、 は、

その体の外部から、 摂取されるべき、

必要性がある。


☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系によると、

ビタミン A 、 への摂取の度合いを高めた、

声楽家が、

それ以前には、 その喉を痛めていた、

列辺 レベ ≒ レベル 、 での、

歌う練習を成しても、

その喉に不調を覚えずに済むようになった、

との事であり、

喉、 などの粘膜や、 粘液らが、

糖、と、糖、とが、 結び付いてもある、

部分らからも成る、 物ら、 である、

事から、

ビタミン A 、 たちの、

働き得ようら、 が、 そうした、

成果ら、への、 要因性らを成してある、

と、 観られてある。


☆ カボチャ、 などから、

ベータ・カロチン 、らを、 たっぷりと、

摂取し続けて、 何度かの、

消化と吸収の為の、 時間らを成してから、

カラオケ、 などで、

歌い続けたりすると、

ビタミン A 、 の、 あり得る、

効能性らの一定度合いらについての、

実験を、 誰もが、 安全に、成し得る。



☆ NADH 、 たちの各々には、

種類の異なる、 原子たちから、

その枠内の、 電子 e 、 を、

同時に、 一つずつ、 計して、 2つ、を、

自分の枠内へ、 引き抜く、

能力性がある。



☆ NADH、を、 電子強盗にする、

その、 酸化反応は、

ATP 、への合成に必要な、

エネルギー 、を、 十分に放出する。


本来に、 NADH 、 が持っている、

エネルギーでは、 理論的には、

7分子もの、 ATPを作ることができる。


そこで,この放出されるエネルギーを、

有効に利用するために、

ミトコンドリアの内側に、

電子伝達系 、 と呼ばれる、

代謝らを成す、 経路が存在する。

☆ 電子伝達系の働く場所:


ミトコンドリアの内膜に、 埋め込まれた、

状態で、 電子伝達系、は、存在する。


電子伝達系は、 その他の代謝経路らと違い,

膜の中で、 成し、行われる。



☆ 電子伝達系の概要 アラマシ :


NADH 、から、 出発して、

次々と、 3種類の蛋白質複合体

( 複合体I, 複合体III, 複合体IV ) 、

を介して、 電子が渡される

( 酸化還元反応として )。


その際に、 正電荷、な、

陽子 、の、 1個、 だけ、から成る、

水素イオン 、を、

ミトコンドリアの内部

( マトリックス ≒ 子宮 ) 、から、

ミトコンドリアの膜と膜と間の領域、へ、

輸送する。


FADH2 、 の場合は、

複合体II→III→IV 、 と移り,同様に、

水素イオン 、 を、 膜間部に運ぶ。



☆ 重要!  ;


ミトコンドリアの内膜は、

水素イオン 、 を通すことが、 できない。


電子伝達系の働きにより,

ミトコンドリア、の、 内膜をはさんで、

かなり強い、 水素イオンの濃度の偏り

( つまり, 電圧 ) 、 が生じる。→


この、 「 電圧 」 、 が、 最終的に、

ATP

≒ 『 アデノシン 3 燐酸 』 、

への、 合成を推進する、

「 動力 」 、 になる

( 酸化的 リン酸化 )。


☆ 電子伝達系での各反応 ;


1.複合体 I:

NADH-補酵素Q

( CoQ ) オキシドレダクターゼ ;


NADH ➕ 酸化型 補酵素

ホコウソ Q →

NAD+ ➕ 還元型 補酵素 Q

( CoQ H2 ) 。



 上記の反応は、 一見しただけでは、

単純に見えるが,

NADH 、が、 CoQ

≒ 補酵素 Q 、 へ、

電子 e 、 を渡すまでに、


蛋白質の内部で、


NADH→ FMN→

鉄・硫黄クラスター → CoQ 、

の、 リレーが生じている。


この際の反応で、

水素イオン、の、 4個 、が、

ミトコンドリア 、の外へやられる。


 この反応では、

水素イオン 、を運ぶ、 大切な役割の他に,

2個の電子を、

NADH 、から、 CoQ 、 に移す、

重要な役割を持つ。


NADH 、は、 その分子の構造ゆえに、

一度に、 2個、の、

電子 e 、 たちを放出する、

反応しか、 できない。


ところが,

複合体 I 、 で、 電子を受け取る、

FMN, や、 鉄・硫黄クラスター,および、

CoQ 、は、 すべて、

NADH 、から、

2個の電子たちを引き受けて、

これを、 一つずつ,

別の分子に渡すことができる


それ以後の反応では、

電子は、 一つずつ、 伝達される。




2.複合体 II:

コハク酸-CoQオキシドレダクターゼ ;


FADH2 ➕ 酸化型 補酵素 Q→

FAD ➕ 還元型 補酵素 Q 。


この反応は、

クエン酸回路の、

コハク酸デヒドロゲナーゼ 、で、

合成される、

FADH2 、を、

電子伝達系に組み込むための反応。


この反応では、

水素イオン 、は、 輸送されない

( エネルギー、 の不足で )。


しかし,

CoQ ≒ 補酵素 Q 、

を、 還元することは、 できるので,

≒ 電子 e 、 を、 与え付ける、

などして、

電子強盗を働く態勢の物、 から、

電子強盗ではない物へ、 戻してやれるので

、 以下の反応で、

ATP 、 への合成に、 役立つ。


3.複合体 III:

CoQ-チトクロムcオキシドレダクターゼ ;


還元型 CoQ ➕ チトクロムC3+→

酸化型 CoQ ➕ チトクロムC2+ 。


チトクロムC 、 にかかれた、

「 3+ 」 、と、 「 2+ 」 、 は、

それぞれが、

この蛋白質の中心に存在する、

『 ヘム鉄 』 、 の酸化数を示す。


≒ 、 その、 電子強盗を働き得る度合い、

を、 示す。


CoQ ≒ 補酵素 Q 、 は、

その還元力によって、

チトクロムC 、 の中心に存在する、

タンパク質な、

『 ヘム 』 、 に結合した、

電子強盗な、 『 鉄イオン 』 、

を還元する。



現在は, 還元型 CoQ

( CoQ H2 )、 な、 1分子、が、

酸化型 CoQ ( CoQ ) 、に、

変換される際に、

水素イオン 、が、 2個,が、

ミトコンドリア、の外に放出される、

と、 考えられている。


このときに,

複合体 III 、 の中で、

Q サイクル 、 と呼ばれる、

複雑な、 電子伝達サイクルが機能する、

と、 考えられている。


『 Q サイクル 』 、 では,

2個の、 『 CoQ H2 』 、な、

分子、 たちが使われて、

4個の、 水素イオン 、たちが輸送され,

2個の、 チトクロムC 、たちが、

還元される。


しかし, 同時に、 これは、

『 CoQ H2 』、な、 1分子、が、

再生される, 経路でもある。


還元された、 チトクロムC 、は、

最終の反応において、

酸素 サンソ O 、 への、

還元へと用いられる。


4.複合体 IV:

チトクロムcオキシダーゼ ;


4チトクロムC2+ ➕ 4H+ ➕ O2→

4チトクロムC3+ ➕ 2H2O 。


4分子の、 チトク ロムC 、たち、

に、 蓄えられた、 電子 e 、 たち、

を利用して、

1分子の、 酸素 サンソ O 、

を、 水 H2O 、 に変える、

反応で、

電子伝達系は、 完了する。


この反応では、 まず、

4個の、 水素イオン 、 たちが、

ミトコンドリア 、の内部において、

使用され,

酸素 O 、 と結合されて、成る、

水 H2O 、 に変換される。


できあがった、 2個の水分子、 たちは、

ミトコンドリアの外へ出される。


このほかにも, さらに、

2個の、 水素イオン 、たち、 が、

この反応中に、 輸送されている、

ことが、 実験で、 示されているが,

その仕組みは、 まだ、 謎だ。


NADH 、は、 従って、

複合体 I → 複合体 III→ 複合体 IV 、で、

合計して、 10個の、

水素イオン 、たちを、

ミトコンドリア 、の外へ出す。


FADH2 、は、

複合体 II 、から、 複合体 III, と、

複合体 IV 、 へと移動する際に、

合計して、 6個の、

水素イオン 、たちを、

ミトコンドリア 、の外に放り出す。

放り出された、 水素イオン 、たちは、

ミトコンドリア 、 たちの各々の、

内膜にある、

F0F1ATPアーゼ 、 と呼ばれる、

「 水車 」 、 によって、 再び、

ミトコンドリア、の、

マトリックス、 の内側に移行する。


その際に, この、 ATPアーゼ 、は、

新たに、 ATP

≒ 『 アデノシン 3 リン酸 』 、

を生産していく。


その様は、 本物の水車のもののような、

動きを伴っている、 ことが、

ごく最近の研究により、 判明した。



≒ 水車たちの各々が、 回転する度に、

『 ADP 』 、 な、

『 アデノシン 2 リン酸 』 、

たちの各々が、

一つ分の、 燐酸 PO4 、

を、 付け加えられて、

『 ATP 』 、な、

『 アデノシン 3 燐酸 』 、 が、

合成される。



最新の実験では、

水素イオン、の、 3個あたりに、

ATP、の、 1個の割合で、

合成される、

ことが、 知られているので,


最終的に、

NADH、 な、 1分子あたりに、

ATP、が、 3分子 、 が、 合成され、


FADH2 、な、 1分子あたりに、

ATP 、が、 2分子 、が、 合成される。


この合成される様子が、

解糖系での、

基質レベルの、 リン酸化、 と区別され、

『 酸化的 リン酸化 』、

と、 呼ばれてある。


☆ 解糖系から集計すると、


ATP 、に相当する、 分子は、

4個,が、 合成され、

NADH 、は、 10個が、 合成される、

ので、


10 ✖ 3 = 30個、の、

ATP 、 な、 分子らが、 合成され、

FADH2 、は、 2個、が、 合成される、

ので、

2 ✖ 2 = 4分子 、の、

ATP 、たち、 が、 合成され,


合計して、 38分子、の、

ATP 、 たち、 が、


1分子の、 グルコース

≒ ブドウ糖

≒ C6 ➕ H12 ➕ O6 、


より、 得られる事になる。


が、 これは、

最大で、 38分子、 が、

得られ得る、 という事であり、


  ・自然に、 H+ 、 が漏出する、

その、 喪失分を引くべきでもあり、

 

  ・ATP 、を合成するために必要な、

リン酸 PO4 、を、

ミトコンドリア 、の内側に輸送する、

ために、 利用される、 ので、


実際の細胞たちの各々においては、


NADH 、な、 1分子で、

ATP 、 が、 2・5分子 、が、

合成され、


FADH 2 、な、 1分子で、

ATP 、 が、 1・5分子 、が、

合成される、 計算になる。

ブドウ糖、な、 グルコース、 の、

1分子からは、 従って、


4 ( 解糖系で、 ATP ,

クエン酸回路で、 GTP 、が、

各2分子 ) ➕

2・5 ✖ 10 ( NADH ) ➕

1・5 ✖ 2 ( FADH2 )

= 32分子、の、

ATP 、 たち、 が、 合成される。



☆ NADH デヒドロゲナーゼ

≒ NADH dehydrogenase † ;


 ミトコンドリアの内膜に存在する、

電子伝達系の一部で,

NADH 、 を酸化し

≒ その枠内の、 電子 e 、

を、 奪って、 電子強盗を働く物にし 、

ユビキノン 、 を還元する、

酵素 コウソ 複合体 。


複合体 I 、 とも、 呼ばれ,

植物では、

45 、から、 50 、もの、

サブ・ユニットで、 構成され,

ロテノン 、 で阻害される。


ミトコンドリア、の、 マトリックス側に、

突出した、 水を近づける、

親水性、の、領域 、と、

内膜に、 埋め込まれてある、

水をのける、 疎水性、 の、 領域、

とにより,

L字型、の、 構造を形成する。


親水性の領域、は、

NADH 、 から、 電子 、 を受け取り、

フラビン・モノ・ヌクレオチド

( FMN ) 、と、

鉄‐硫黄タンパク質 、 を経由して,

ユビキノン 、へ、 電子を伝達する。


それに付随して,

疎水性、な、 領域 、が、

マトリックス 、から、

外膜と内膜との間の領域への、

プロトン

≒ 正電荷な、 陽子

≒ 『 水素 イオン 』 、

の、 輸送を行い,

『 酸化的 リン酸化 』 、

を、 ひき起こさせる、 のに必要な、

『 プロトン 勾配 』 、 をつくる


≒ 電圧を成す 。


葉緑体チラコイド膜に局在する、

『 NDH 複合体 』

( NDH complex ) 、 と、

高い相同性をもつ。


 植物、の、 ミトコンドリア 、 には,

動物や細菌と共通である、

『 複合体 I 』 、 の他に,

プロトン、の輸送と、 共役しない、

2型 NAD ( P ) H デヒドロゲナーゼ

( 2型 NDH ) 、も、 存在する。



☆ 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。


Cancer cells are only glucose,

only, as main, nutrients,

including limiting carbohydrates, vitamin / ketone therapy

can also be used to starve cancer cells ,

It will reduce the possibility.


タンパク質たち、と、 ビタミンら、に、

ミネラルら、 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、


日本国民たちの一般の、 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。

三石分子栄養学➕藤川院長系❗; ドクターありさわ❗; ブドウ糖、のに似た分子構造な、 剣豪 ビタミン C ❗ 。 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❗

☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系 ;

☆ 剣豪 ビタミン C 、と、 ブドウ糖 、

との、 似通いよう、が、もたらす事ら❗ ;


☆ Dr.Arisawa さんのブログ ;


ビタミン C

≒ C6 ➕ H8 ➕ O6

≒ 炭素 C 、の、 6個

➕ 水素 H 、 の、 8個

➕ 酸素 O 、の、 6個 、

と、

ブドウ糖

≒ C6 ➕ H12 ➕ O6 、 は、 構造式が、 そっくり ;


ビタミン C 、も、 ブドウ糖も、

単純な構造をしています。

そこで起こってくる、

興味深い事があります。


まず、 ガンのお話 ;


ガン細胞たちは、 ブドウ糖を、

エネルギー ( 嫌気性 解糖 、で ) 、

にしていて、

正常の組織の、

6倍以上の、 ブドウ糖

、たちを取り込みます。


PET 、 という、 ガン 、 を見つける、

検査がありますよね。

あれは、

ブドウ糖が多く取り込まれる部位

( 要するに、 ガン組織 ) 、

を調べるのです。


ガン細胞は、 構造式が、 そっくりな、

ビタミン C 、を、

ブドウ糖 、 と間違えて、

その細胞内に、 取り込みます。


ビタミン C 、 は、

銅 Cu 、や、 鉄 Fe 、 と反応して、

電子強盗を働く、

過酸化水素 H2O2 、 を発生します。


そこがまた、 おもしろい所で、

ウイルス、の、 本体を断ち切りもする、

剣豪 、な、

ビタミン C 、 は、

電子強盗らを差し止める、

『 抗 酸化 作用 』 、 と、

電子への強盗を働く、

『 酸化 作用 』 、 との、

相反する、 二つの作用らを成す、

能力性を自らに帯びており、


ガン細胞の内側では、

電子強盗を働く、 酸化作用 、 を発揮して、

ガン細胞を、 アポトーシス

( 自己死 ) 、 に導くのです。


正常な細胞 、たちの各々は、

『 カタラーゼ 』 、 という、

過酸化水素 H2O2 、 を消去する、

タンパク質から成る、 酵素 コウソ 、

を持っていますから、

ビタミン C 、 から、

被害を受けることが、 ありません。


ガン細胞たちは、

カタラーゼの活性のレベルが低いために、

ビタミン C 、が、

ガン細胞だけを、

選択的に、攻撃する、 事が出来るのです

( これは、 スゴイ事だとおもいます ) 。


通常の抗ガン剤は、

正常な細胞たちをも攻撃してしまいますから、

そこが、 大きな違いなのです。


ガン 、に対する治療は、 アメリカでは、

通常の抗ガン剤と併用して、

広く、行われるようになりました。


ガン 、 への治療において、

効果を出すためには、

血液の中に、 かなり高濃度の、

ビタミン C 、 が、 必要になりますから、

高い濃度のの点滴が、必要になります。



次に、 糖尿病のお話です。


正常な細胞たちにおいては、

ビタミン C 、の、 抗酸化作用が、

大切な役割をはたします。


水へ溶け出す、 水溶性ですから、

細胞質での、 酸化 、 を防いでいます。


( 細胞膜は、 脂質タンパク、から成る、

から、

脂溶性の、 子宝 ビタミン E 、 が、

その役割をはたす ) 。


しかし、 糖尿病の人々においては、

その血潮の中に、

構造式のそっくりな、

ブドウ糖 、 たちが多いために、

細胞の中への、 大切な、 ビタミン C 、

の、

取り込みが、 少なくなってしまいます。


しかも、 正常な人たちに比べて、

血の中の、 ビタミン C 、 の濃度が、

1 / 4 位 、 に低下し、

酸化した ≒ 電子強盗化した 、

ビタミン C 、 が、 20倍くらい、

との、 データがあります。


高血糖のために、

糖化 ( グリケーション ) 、 がおきて、

それによる、

電子強盗な、 フリーラジカル 、の生成、や、

内皮細胞での、 障害がおきます。


結局は、

高血糖が、 体を老化させるのです。


ビタミン C 、 が、

必死に、 働いていることが、

先のデータで、 わかるのですが、

普通の量では、 とうてい、

太刀打ちが、出来ません。


どんどん、吸収されてくる、

ブドウ糖に勝てる量の、

ビタミン C 、 は、

高い濃度での、点滴からしかありません。


ここで、 私たちが気づくべき点は、

ブドウ糖を取りすぎない事・ですね。


炭水化物 CH 、ら、の量が、 少なければ、

ガン細胞たちも、 栄養不足になりますし、

もちろん、 糖尿病にも、なりません。


私 ≒ ドクター・アリサワ 、 が、

皮膚の疾患を通じて、

糖質による中毒 、への治療に、

積極的なのは、

実は、 この糖化

( グリケーション ) 、 による、

血管での障害、 と、ガン 、への、

予防のためなのです。


通常の診察では、

説明が、 十分には、 できません。

時々、 皮膚への治療なのに、

栄養の事ばかり、 言われて、 心外だと、

お叱りを受ける事があります。


☆ 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。


Cancer cells are only glucose,

only, as main, nutrients,

including limiting carbohydrates, vitamin / ketone therapy

can also be used to starve cancer cells ,

It will reduce the possibility.


タンパク質たち、と、 ビタミンら、に、

ミネラルら、 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、


日本国民たちの一般の、 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。

三石分子栄養学➕藤川院長系❗ ; ➕ ドクター江部❗ ; 糖質制限 戦線 ❗ 。 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 ❗

☆ ドクター江部❗;


こんにちは。

米国糖尿病学会 ( ADA ) 、 が、

2千19年、の、 4月に、

「 成人糖尿病患者 、または、

予備軍患者への栄養療法 」 ;

コンセンサス・レポートを発表しました。

糖質制限食が、積極的に推奨されています。


http://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731

Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report

Diabetes Care 2019 May; 42(5): 731-754.https://doi.org/10.2337/dci19-0014

http://care.diabetesjournals.org/content/42/5/731 、で、 全文を見ることができます。


< ADA 、と、 糖質制限食の歴史 >


① 2千7年まで、

糖尿病の食事療法において、

糖質制限食は、推奨しない、 としていた。


② 2千8年に、

「 食事療法に関する、 声明 2千8 」 、

において、

「 減量が望まれる、 糖尿病患者には、

低カロリー食、 もしくは、

低炭水化物食による、

ダイエットが推奨される 」 、 と、

1年の期限付きで、

糖質制限食の有効性を認める見解を記載。


③ 2千11年に、

肥満を伴う、 糖尿病患者に、

2年間の期限付きで、

糖質制限食の有効性を容認。


④ 2千13年、の、 十月の、

『 成人糖尿病患者の食事療法に関する、

声明 』 、 において、


•全ての糖尿病患者に適した、

“one-size-fits-all ( 唯一無二の )” 、

食事パターンは、 存在しない、 と明言。 


→ patient-centered approach 、を強調。


•患者ごとに、 個別に、

様々な食事パターン

〔 地中海食, ベジタリアン食,

糖質制限食, 低脂質食, DASH食 〕 、

が、 受容可能。


•最適な炭水化物、蛋白質、脂質における、

理想的な比率を示唆する、

エビデンス ≒ 証拠 、 は、 無い。

•炭水化物への摂取をモニタリングする事は、

依然として、 血糖への管理での、

改善における、 重要な戦略である。


2千13年に、初めて、 ADA 、は、

期限 、 などの、 前提を、 無し、で、

糖質制限食を正式に容認しています。


< ADA 、 2千19年、の、

コンセンサス・レポート > ;


今回の、 ADAの、 2千19年、の、

4月に、 発表の、

「 成人糖尿病患者、 または、

予備軍患者、への、 栄養療法 」 ;

コンセンサス・レポート 、

では、

糖質制限食

( Low-carbohydrate eating patterns ) 、 が、

ボリュームとして、 一番に、 大きく、

取り上げられていて、

エビデンスも、 最も、豊富である、

と、 記載してあり、


この、 6年間で、

大きく前進した感があります。

一方で、 非常に、 効果があるので、

脱水、や、 低血糖、 への、

予防を成すべき、 必要性があり、


開始時に、 医師、 などに相談するように、

との、 記載があります。


今回も、 マクロ栄養素 ・コンセンサス

・リコメンデーション 、 において

「 エビデンスは、 糖尿病 、および、

予備軍における、 最適な、 炭水化物、

蛋白質、脂質 、の、 カロリー比率は、

無い 、 ことを示唆している 」 、

との記載があります。


それで、 糖質制限食 、 以外にも、

以下の食事パターンも取り上げてあります。


総じて、基本姿勢は、

2千13年、と、 2千19年、 と、

同様ですが、

糖質制限食が、 目立ってきた感じです。


糖質制限食の次に、

記載ボリュームが大きいのは、

地中海食 、です。


あくまでも、私見ですが、

エビデンスが蓄積してきた結果にて、

ADA 、 は、

「 糖質制限食 」 、と、 「 地中海食 」 、

の、 二つを、 他とは、 別格に、

有効性がある、 と、 捉えているように、

思えます。


1) Mediterranean-Style Eating Pattern

( 地中海食 )


2) Vegetarian or Vegan Eating Patterns

( ベジタリアン食 )


3) Low-Fat Eating Pattern ( 低脂肪食 )。


Very Low-Fat:

Ornish or Pritikin Eating Patterns


4) Low-Carbohydrate or Very Low-Carbohydrate Eating Patterns

( 低炭水化物食、 超低炭水化物食 )。


5) DASH Eating Pattern ( 高血圧食 ) 。


6) Paleo Eating Pattern ( パレオ食 ) 。


7) Intermittent Fasting ( 間欠的断食 ) 。


< 食事パターン ・コンセンサス

・リコメンデーション >(☆) ;


糖尿病への管理では、

色々な食事パターンが、 許容されます。


特定の個人における、

異なる食事パターンの周囲を、

比較した、 利点の、

エビデンス 、 が強化されるまで、

医療提供者は、

そのパターンに共通している、

キーとなる要素に、焦点を当てるべきです。


○ でんぷん質の、無い、野菜を重視する。


○ 砂糖や、 精製した穀物の追加を、

最小限に抑える。


○ 可能な限り、 高度に加工された、

食品よりも、 自然食品を選ぶ 」。


糖尿病患者の、 全ての、

炭水化物への摂取量を減らすことは、

血糖を改善する向きの、

最も、多くの証拠を示してきており、

個人のニーズや好みに合った、

色々な食事パターンに適用する、

ことが、できます。


血糖値の目標を達成していない、または、

血糖降下薬の服用量を減らす、

ことが、 優先される、

『 成人 2型 糖尿病患者 』 、 では、

低炭水化物 、または、 超低炭水化物の、

食事プランで、

炭水化物への摂取量を減らすことが、

現実的です。


< 食事パターン ・ コンセンサス

・ リコメンデーション ;

糖質制限食

( 低炭水化物食、 超低炭水化物食 ) >(☆☆) ;


低炭水化物食、 特に、 非常に低い、

低炭水化物食パターンは、

HbA1c

エイチ・ビー・エー・ワン・シー

≒ 糖、と、タンパク質、 とが、

結び付き合って、 血潮をゆく、 物、

への、 数値 、 を下げて、

糖尿病薬を減らすことを示してきた。


これらの食事パターンらは、

2型糖尿病で、

最も研究されてきたパターンである。


・・・中略・・・


非常に低い、

低炭水化物食パターンを実践すると、

利尿性が生じ、 速やかに、血糖値が下がる。


それ故に、開始時には、

脱水への予防や、

インスリン、と、

経口の糖尿病薬を減らして、

低血糖を予防するために、

知識の豊富な医師などに相談するべき、

必要性がある。・・



☆ 藤川院長❗ ;

4月の記事を追加して、

ノートを改訂しました


分子栄養学 ( 三石理論 ) ➕

オーソモレキュラー 、 2千19年

https://www.facebook.com/notes/%E8%97%A4%E5%B7%9D-%E5%BE%B3%E7%BE%8E/%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%AD%A6%E4%B8%89%E7%9F%B3%E7%90%86%E8%AB%96%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%A2%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC2019%E5%B9%B4/2020744891375158/

症例、分子栄養学による治療 ( 2千19年 )

https://www.facebook.com/notes/%E8%97%A4%E5%B7%9D-%E5%BE%B3%E7%BE%8E/%E7%97%87%E4%BE%8B%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%AD%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B2%BB%E7%99%822019%E5%B9%B4/2020743888041925/

元記事は、こちら

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2154094904706822&id=100003189999578


☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系❗;

アルツハイマー型認知症

( 初期 ) 、への治療中です ;


「 うつ消しごはん 」、カスタマーレビュー、

より ;


全世界の製薬会社で、

治療薬を開発中ですが 

先日の、 「 エーザイ 」 、の、

開発からの撤退のニュースにもある通り、

多くの製薬会社らが、 撤退を表明。

進行を、 1年を遅らせる薬は、

あるそうですが、 治療とは、言えません。

1年が、 遅れたのかどうか

( = 薬が効いたか、どうか ) 、

が、 誰にも、 わかりません。

現在の治療は、神経難病プロトコール

( 2019.1.29のブログ記事 ) 、

にて、 実施中です。


ビタミン療法は、 製薬会社&医学界の、

「 薬・医複合体 」、の利権を脅かすため、

厚労省・マスゴミ、 などを動員して、

「 ネガティブ・キャンペーン 」 、を、

今後も、強化することでしょう。

国民は、ますます、「 騙されていきます 」。


・・今年の5月ごろに 

日本糖尿病学会の総会が予定されていて 

従来は、 学会が認めていない、

「 糖質制限 」 、を、

 有効な治療法と認めるか、どうか、が、

注目されています。


当学会の門脇東大教授 ( 学会理事長 ) 、

は、 ご自身が、

「 ゆるめの糖質制限 」 、を、

5年前から実行。

東大病院の糖尿病患者の病院食には、

「 ゆるめの糖質制限食 」 、が、

提供されています。


もう、このネット時代。

真実を隠し切れないような予感。

本書は、その先陣を切った形です。

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☆ 藤川院長❗;


アルツハイマー病は、 3型糖尿病。

神経難病は、

ニューロンの栄養不足により、 生じる。


治療には、 高タンパク / 低糖質食

➕ プロテイン 、 が必要。


ビタミン群の中では、 特に、

B1 、と、 ビタミン B3 、 な、

『 ナイアシン 』 、 が、 最重要。


B50 ✖ 6 ➕ ベンフォチアミン

百50 mg ✖ 5 ➕ ナイアシン

( ナイアシンアミド ) 3千 mg 。


( 以下は、 うつ消しごはん、 より ) ;


・・精神医療の学会、 などでも、

報告されている、 ことですが、

アルツハイマー病への治療薬は、

4種類が発売されています。


2千18年に、 フランス保険局は、

これらの薬剤らの効果が乏しいため、

保険診療薬から、除外する、

ことを決めました。


また、最近の、

メガファーマ、の、

アルツハイマー病への治療薬の、

臨床治験は、 うまくいっておらず、

撤退を発表している、

製薬会社も、あります。


十年前頃までは、

アルツハイマーへの原因となる、

「 アミロイド β 、 の、 脳での蓄積 」、

を防ぐ、 ワクチン 、 が、

できそう、 との話もあったはずですが、

進展していないようです。


それも、 当然でしょう。

薬は、 もともとは、 体内に存在しない、

物質 、であり、

酵素 コウソ 、による、

代謝ら、への、 阻害作用のあるものです。


特に、 アルツイマー病は、

酵素による、 代謝らへの阻害性では、

大幅な改善は、 困難ではないか、

と、 考えます。


私が、 もし、 新薬への担当者だったら、

発想を転換して、もともと、

体内に必要な物質が、 不足し、

ニューロンが栄養失調となっているから、

病気が進行する、 と、 考えます。


ホッファーのオーソモレキュラーの、

書物にも、 そのようなことが、

記されていました。

特に、 神経難病では、

ナイアシン、 ビタミン B1 、が、

メガ量が、必要です。


それなら、 下記の成分らの合剤を作れば、

良い、 と、 思いますが、

いかがでしょうか?。


1錠あたり、

ナイアシンアミド 5百 mg 、

ナイアシンアミド、 以外の、

B50 コンプレックス 成分 、

ベンフォチアミン 百50 mg 、

( ビタミン B 誘導体 ) 、

ビタミン C ; 千 mg 、

子宝 ビタミン E1 ( d-α ) ;

百 IU 、


レシチン ;


1日、に、 1錠 、 で開始し、

漸増し、 最大で、 6錠 、を投与。


注意事項として、吐き気が出たら、

ナイアシンアミド、が、 原因なので、

減量し、

お腹が緩くなっら、

ビタミン C 、 が、 原因なので、

減量します。


ビタミン 、 だけでは、 特許が取れず、

新薬にならないなら、

糖新生への抑制作用のある、

糖尿病への治療薬の、

メトホルミン 、 を加えれば、 よい、

のでは、ないでしょうか。


最近は、 特許切れの降圧薬の合剤も、

沢山に発売されているので、

問題は、 無い 、 はずです。


 メトホルミン 、なら、

特許の切れた、 古い薬剤なので、

どこの会社でも、使えます。


メトホルミン 、で、

ビタミン B12

≒ 青い、 コバルト 、を、 含み、

赤血球を成したり、

遺伝子の本体を修復したりする、

働きがある、 ビタミン 、 の、

濃度が下がる、

危険性が指摘されていますが、


ビタミン B50 、には、

B12 、 が入っているので、

問題は、 無い、 はずです。


アルツハイマー病だけではなく、

レビー小体病、 前頭側頭型認知症、

パーキンソン病、 その他の、

神経難病にも、 有効だと思います。


また、子供の、 ADHD / LD 、

その他の問題行動にも、 効果がある、

と思う。


ただし、

高タンパク / 低糖質食 ➕ プロテイン 、 が、 行えるか、 否かは、

家族のサポートにかかっています。


*先日に、

家族の病気への相談に来られた方が、

上記のサプリメントを作る、

ことを計画しており、

国内の化学会社に製造を依頼する、

予定だ、と、 言われていました。

メトホルミン 、を、無し、の、

ビタミンらの合剤を作るつもりだそうです。


卵などにある、 レシチン 、 を入れると、

巨大な錠剤となるので、

レシチンは、 無し、 で。


レシチン 、は、 合剤とは、別に、

顆粒にて、 プロテイン 、と一緒に摂取。

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最近の認知症治療は、 下記の通り

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1985579704891677

神経難病治療プロトコール

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/2017964504986530

アルツハイマー病

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1633124393470545

疾患別の治療-11,多発性硬化症(MS)、重症筋無力症

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1861196423996673

元記事は、こちら

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2152618631521116&id=100003189999578&sfnsn=mo