日本医学 ; 和方❗ ; 三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗; ミトコンドリア❗ 、 ケトン体❗ 。 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❗
☆ ミトコンドリア❗ ;
糖質制限食、でもある、 高脂肪食で、 ケトン体らを成す❗ ;
☆ 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❗ 。
◇◆ 『 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 】 ;
。
◇◆ 『 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 】 ;
。
☆ ブログ ; センター生物へ向けて❗ ;
ミトコンドリア 、 という、
名前くらいは、 聞いたことがある人が、
多いのでは、ないでしょうか? ;
まずは,構造からみていきましょう。
ミトコンドリアは、どのような構造か、
というと、 二重の膜たちに包まれた、
構造であり,
内側の膜は、 さらに、 内側に向かって、
「 ひだひだ 」、の構造を作り、
その表面積を増す構造をしています。
なぜ,こんな構造になっているか?、
ということにも、 実は、
意味があります。
ミトコンドリアとは、
エネルギーへのもとな、 物質 ;
◇◆ 『 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 】 ;
、
を作り出すところなのですが,
その大半の、 エネルギーら ;
≒
【 エネルギーへのもとな、
分子な、 ATP 、ら 】 ;
、 は、実は、
ミトコンドリアの内膜で、
作られます。
よって,「 ひだひだ 」 、にする、
ことで、 その、
エネルギーらを生み出す装置を、より、
沢山を、 保有できる様に、
なっているのです。
そして,また、 内膜の内側には、
『 DNA 』 ;
≒ 【 タンパク質、な、 遺伝子、
の、 本体である、
『 デオキシリボ 核酸 』 】 ;
、が、 入っています。
DNA 、を持つなんて、 まるで、
一つの生物みたいですよね~。
って、 これにまつわる話は、
今回は、 割愛。
ヤヌスグリーン、 という色素で、
染色すれば,
光学顕微鏡での観察も可能です。
この、 ミトコンドリアは、
細胞ごとの内側で、 どんな、
働きようらをしているか、 を、
一言でいうと、
「 好気 呼吸❗ 」、 です。
それでは, まず、 皆さんに、
考えてもらいたいのは、
「 呼吸 」、 というのは、
どういうことですか? ;
結構な方が、
「 そんなことは、 簡単だ❗ 」、 と、
酸素 サンソ O 、 を吸収して、
二酸化炭素 CO2 、 を出す、
ことでしょ❗
、と、 答えるかもしれません。
しかし, この「 呼吸 」は、
厳密には、 「 外呼吸 」、 といって、
それは、それで、 重要なのですが,
入試においては、 それ以上に、
重要なものは、
「 細胞 呼吸❗ 」、 です。
その定義とは、 簡潔にいうと、
こうです。
「 有機物 ;
≒ 炭素 C 、 を含む、 化合物 ;
、 を分解して、
エネルギーを得る❗ 、 過程 」 。
この定義に、 「 酸素 」、も、
「 二酸化炭素 」、も、 含まれていない❗ 、
ことに注目してください。
ということは,
「 酸素を使わない呼吸 」、や、
「 二酸化炭素が出ない呼吸 」
、 というのもあるんです❗ 。
ここで, 皆さんに想像して欲しいのは、
毎日に、 ご飯 ( 有機物 ) 、
を食べますよね。
食べたご飯 ( 有機物 ) 、は、 その後に、
どうなりますか? ;
正確には, 胃,や、小腸で分解され、
吸収されて、 血潮の中に、
取り込まれます。
その後は, 血液の流れにより、
全身の、 基本的には、 全ての、
細胞に届けられることになります。
細胞に届けられた、 有機物 ;
≒ 炭素 C 、 を含む、 化合物 ;
、は、 その後に、 どうなるか、
というと。
細胞の中で、 分解されます。
この時に,ただ、 分解するだけでは、
ないのです。
例えば、 炊く前のお米を、
想像してください。
そのお米に火をつけると,
短時間で、 燃えて、
二酸化炭素に分解されてします。
その時に、 激しい熱が出ますよね。
ということは,お米には、
それだけのエネルギーが、
蓄えられていた❗ 、
という事なんです。
実は, 「 細胞 呼吸 」、とは、
何なのか、 というと,
この分解を、 非常にゆっくりと、
やっているような、 意目侍です。
火をつけた場合には,
お米のエネルギーは、 短時間で、
光エネルギー、と、
熱エネルギー、と、になります。
細胞内では、 この過程を、
「 ゆっくりと 」 、行うので,
ご飯から、 少しづつに、
エネルギーが放出される事になります。
この時の、 エネルギーらの一部は、
熱エネルギー 、となります。
これが、
我々の体温を生み出すわけです。
じゃぁ, 全てのエネルギーらが、
熱エネルギーになってしまったか、
というと、 そうでは、ありません。
その一部らは、 ATP ;
『 アデノシン 3 リン酸 』 ( Ⅱ分野 ) 、
という、 物質として、蓄えられます。
ATP 、とは、 何なのか? ;
この話をすると、長くなってしまうので,
今は、 「 エネルギー 物質 」、だ、
と、考えてください。
要は, お米のエネルギーらは、
ATP 、なる、 物質らごとに蓄えられて,
そのエネルギーらで、 我々は、
筋肉を動かす、 などの、
日常的な活動を行っているわけです。
『 呼吸 』 、 とは、 だから、
「 有機物を分解して、
ATP 、らを作ること❗ 」 、
なんです。
話は、 ミトコンドリアに戻りますが,
「 好気 呼吸 」、の、
「 好気❗ 」、 とは, この場合は、
「 酸素 O 、 を使った❗ 」 、
という、意味です。
なので, ミトコンドリアは、
有機物を分解して、
エネルギーらを得る装置として、
働くわけですが,
その中でも、
「 酸素 O 」 、 をつかって、
有機物を分解して、 エネルギーらを得る
装置、 というわけです。
酸素 O 、 を使うと、 何が、良いか、
というと,
有機物を、 二酸化炭素まで、
「 完全に 」、 分解する、
ことが、 できる❗ 、 のです。
当然に, 完全な分解の方が、
より、 多くのエネルギーらを得る❗ 、
ことが、できるわけです。
ということは, 当然に、
「 酸素 O 」 、 を使わない、
呼吸、 というのも、あるわけで,
皆さんが、 百 m 走を、
全力で走っている時の、 筋肉らの中では、
酸素 O 、 を使わずに、
呼吸 ;
( 炭素 C 、 を含む、 有機物 、
を分解して、 ATP 、 を作る過程 ) ;
、が、 起きています。
この場合の呼吸は、
ブドウ糖、 の、 糖、を、 解く、
と、 書かれる、
「 解 糖 」、 と、 言われ,
ミトコンドリアは、 関与をせず,
「 細胞質 基質 」、 に存在する、
タンパク質な、 酵素 コウソ 、
により
酸素 サンソ O 、 を使わない❗ 、
呼吸が行われています。
酸素を使わないので、 ご飯を、 完全に、
二酸化炭素までは、 分解できません。
ミトコンドリアの構造は、
教科書 、 などでは、
「 繭 ( まゆ 」、 みたいな形状で、
描かれますよね。
なので, 必ず、
そういう形をしていると思ってる人も、
いるかもしれませんが,
本当の、 ミトコンドリアは、 もっと、
動的な構造です。
細胞の中で、 網目状に広がり,
分裂と融合を繰り返している、
構造ですので,
教科書の、 あの形状が、 定型ではない❗ 、
ことは、知っていても、いいかなと。
☆ この記述では、
炭水化物、な、糖質から、 主に、成る、
米のご飯からの、 栄養分らの摂取、
が、 あるが、
【 より、 一般的な、
代謝性の人々は、
脂肪分が、 5割を超える、
飲み食いのしようらを成し付ける、
事で、
ケトン体 、 を、エネルギーへの源として、
効率を良く、 使い得る、
体制を成し得る、 との事なので、
それが、 その通りな事であるならば、
タンパク質への構成分な、
色々な、アミノ酸、たち、と、
脂員ら、に富む、 食事らを成し、
脂員らの割合が、 5割を超えてある、
食事らを成し付けるようにすべき、
だろう❗ 】。
ただし、
三石分子栄養学➕藤川院長系 、
によると、
タンパク質と鉄分とへの、
補給や備蓄での、 不足性がある、
日本人の大抵の人々、 などは、
『 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 』 ;
と、
タンパク質ら、 とへの、
補給や、備蓄での、 不足性ら、 を、 より、
全く、 埋め余し得てから、
高度に、 脂肪らの割合の多い、
食事らを成し付けるべきであり、
勿論な事として、
確率的な親和力らでの、 あり得る、
不足性ら、 を、 埋め余し得る、
度合いら、で、
その他の、 ミネラルら、や、
ビタミンら、 を、 摂取し付ける形で、
高脂肪食らを成すべきでもある❗ 。
また、
【 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 】 ;
。
☆ ビタミン・ケトン療法❗、の、
水野院長 ;
【 ケトン体 】 ;
体内の脂肪、らが、 代謝され、
分解されて、できる、産物で、
尿の中に、 排出されます。
通常は、 尿を調べても、
「 マイナス 」、
つまり、 出ないわけですが、
脱水 、 などが起こると、
「 プラス 」、 になります。
妊娠中に、 プラスになるようなら、
つわり、な、 症状が、 ひどく、
脱水、や、 栄養障害が起こっている、
つまり、
「 妊娠悪阻 ; にんしんおそ 」
、 の、 可能性があります❗ 。
☆ ケトン体・ケトン食とは :
【 脂肪が燃焼すると、
ケトン体ができる 】 ;
ブドウ糖が枯渇した状態で、
脂肪酸、らが、 燃焼するときに、
『 肝臓 』、 では、
『 ケトン体 』 ;
( アセト酢酸 ;
アセトさくさん、 acetoacetic acid 、は、
炭素 C 、の、 4個 、に、
水素 H 、 の、 6個 、 と、
酸素 O 、の、 3個 、 が、
くっついて、 成るもの ;
分子式、が、 C4 H6 O3 、
示性式、では、
CH3 COCH2 COOH 、
と、 表される、
カルボン酸、 ケト酸。
別名は、 3-オキソブタン酸 、 や、
β-ヒドロキシ酪酸 = 3 ヒドロキシ 酪酸
らくさん )
、
という、 物質が、 できます。
この、 『 ケトン体 』、 は、
脳に、 エネルギー源を供給するために、
肝臓で作られる、 物質です。
通常は、 脳は、 ブドウ糖しか、
エネルギー源として、 利用できません。
◇ 脂肪酸たちは、
脳、な、 細胞らを守る、
脳の毛細血管らを構成する、細胞たちな、
『 血液 脳 関門 』、らを、
通過できない、 ので、
脳は、 脂肪酸たちを、
エネルギー源として、
直には、 利用できません。
体は、
ブドウ糖たちが枯渇したときに、
脳のために、
エネルギー源を作らなければ、
なりません。
そこで、
細胞に、 遺伝子らを包む、核が、
2つも、ある、 肝臓 、 では、
脂肪酸を分解する、
代謝の成される、 過程で、
『 ケトン体 』、たちを生成するように、
進化したのです。
『 ケトン体 』、 たちは、
水へ溶け出す、 水溶性で、
細胞膜、や、血液脳関門、らを、
容易に通過し、
骨格筋、や、 心臓、に、 腎臓や、
脳 、 などの、
多くの臓器らに、 運ばれ、
これらの細胞らの中に、
一個から、 数百個 、以上もある、
『 ミトコンドリア 』 、たちの各々で、
代謝されて、
ブドウ糖に代わる、 エネルギー源として、
利用されます。
特に、 脳にとっては、
ブドウ糖が枯渇したときの、
唯一のエネルギー源 、 となります。
通常は、
細胞が、 必要とする、
『 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 】 ;
、
を、 放出する、 もとな、 分子、の、
『 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 】 ;
、
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 】 ;
、
らが、
糖らをばらす、 代謝らから成る、
『 解糖系 』 、 から、
『 ピルビン酸 』 ;
【 C3 ➕ H4 ➕ O3 】 ;
、
と、
『 アセチル Co A 』 ;
≒
【 アセチル・コエンザイム A ;
≒ アセチル 補 酵素 ほこうそ A ;
、
を、 経て、
【 赤血球 、 を例外として、
細胞ごとの内側に、 一個から、
数百個 、以上 ❗ 、は、 あって、
細胞の内側を、 動き回りさえする 】 、
『 ミトコンドリア 』 、
の、
内側で、 成される、
代謝ら、から成る、系である、
TCA 回路 ;
【 クエン酸 、を、 成しもする、
クエン酸 回路 】 ;
、 において、
代謝され、
さらに、 『 酸化的 リン酸化 』、
によって、
産生されます。
一方で、 脂肪酸 、たちから、
エネルギーらを産生する、
場合においては、
脂肪酸 、たちが、 分解され ;
β酸化されて、
アセチル CoA 、 たちになり、
この、 アセチル CoA 、 たちが、
ミトコンドリア 、 らの各々における、
『 クエン酸 回路 』、 で、
代謝されて、
ATP 、 たちを作り出します。
@ 細胞ごとの、 内側に、ある、
ミトコンドリア 、 の、 内側にての、
代謝らの系では、ない、
が、
細胞ごとの、 内側にて、 成される、
代謝らから成る系では、ある、
『 解糖系 』、 において、
『 アデノシン 3 燐酸 』、が、
2つ、 を、 生産される、
だけ、なのに対して、
ミトコンドリア 、においては、
同じような材料ら、から、
『 ATP 』 、 が、
その、 19倍 ❗、の、
38個も、生産される❗ 。
◇ 脂肪酸への酸化で作られる、
補酵素 ホコウソ 、 であり、
補酵素である、からには、
タンパク質な、 酵素 コウソ 、 らの、
どれ彼と、 合体をして、
特定の、 代謝、 な、 働き、 を、
成すべくある、
アセチル CoA ;
アセチル・コエンザイム・エー ;
、の、
多くは、
ミトコンドリア 、の、内側での、
『 TCA 回路 』 ;
≒ 【 クエン酸 回路 】 ;
、へ、 入りますが、
絶食の時、 などで、
ブドウ糖らが、少ない❗ 、 状況では、
アセチル CoA 、を、
クエン酸回路 、で、 処理する時に、
必要な、
『 オキサロ 酢酸 』 ;
【 C4 ➕ H4 ➕ O5 】 ;
、 たちが, できないために、
『 TCA 回路 』、 が、
十分には、 回りません。
そのために、
クエン酸回路、で、 処理できなかった、
過剰な、 アセチル CoA 、 らは、
肝臓で、
ケトン体らへの合成に、回されます。
図: クエン酸回路、での、
最初の、 須歩 スプ ; ステップ ;
、 は、
アセチル CoA 、 と、
『 オキサロ 酢酸 』 ;
【 CH2 CO ( COOH )2 】 ;
【 C4 ➕ H4 ➕ O5 】 ;
、 とが、
結合して、
『 クエン 酸 』 ;
【 C( OH )( CH2COOH )2COOH 】 ;
【 C6 ➕ H8 ➕ O7 】 ;
、
になる、 反応で、
『 オキサロ 酢酸 』 ;
【 C4 ➕ H4 ➕ O5 】 ;
、は、
『 ピルビン酸 』 ;
【 C3 ➕ H4 ➕ O3 】 ;
、
から、 できる、
ので、
ブドウ糖が制限された条件では、
アセチル CoA 、は、
ケトン体、への、 合成へ、
振り分けられる❗ 。
◇ 『 長鎖 脂肪酸 』、 たちが、
ミトコンドリア 、 に入る場合には、
L-カルニチン 、 が必要であるが、
中鎖脂肪酸たちの場合は、
L-カルニチンは、 必要が、 ない。
すなわち、
肝臓、の、 細胞では、
脂肪酸 、たちが分解されてできた、
アセチル CoA 、らの一部は、
アセト・アセチル CoA 、
たちになり、
3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoA ;
( HMG - CoA ) 、 を経て、
『 アセト 酢酸 』 ;
【 CH3 COCH2 COOH 】 ;
【 C4 ➕ H6 ➕ O3 】 ;
、 らが生成され、
これは、 それから、
炭酸 、 を、 去る、
『 脱 炭酸 』 、 によって,
アセトン 、 へ、還元されて、
β ヒドロキシ 酪酸 ラクサン 、らへと、
変換されます。
この、 アセト酢酸、に、
βヒドロキシ酪酸、と、 アセトン、の、
3つを、
『 ケトン体 』 、 と、言います。
@ この、3つの内の、 アセトン ;
acetone 、 たち は、
有機溶媒として、 広く用いられる、
炭素 C 、を、 自らに含む、
化合物である、
有機化合物 、 であり、
もっとも、単純な構造の、
ケトン 、 である。
分子式は、 C3 H6 O 、
示性式は、 CH3 CO CH3 、
または、 ( CH3 ) 2 CO 。
アセトン、らは、 ほとんどの油脂を、
よく、 溶かす。
常温で、 高い揮発性を有し、
強い引火性があり、
『 ジ・メチル・ケトン 』 、 とも、
表記される。
図: グルコース ;
( ブドウ糖 ) ;
、が、 枯渇した状態で、
脂肪たちへの摂取を増やす、
と、
肝臓では、
脂肪酸の、 β 酸化 、 が、亢進されて、
生成された、
アセチル CoA 、たちは、
ケトン体への産生に、 振り分けられる。
アセト酢酸 、と,
βヒドロキシ酪酸、たちは、
血液を介して、
他の組織や細胞に、 運ばれて、
アセチル CoA 、たちに変換されて、
クエン酸回路 で、 ATP 、への、
産生に使用される。
脂肪酸、 と違って、
ケトン体は、 水へ溶け出す、
水溶性である、
ために、
特別な、 運搬タンパク質の助け、
が、 なくても❗ 、
肝臓から、 その他の臓器
( 心臓や、 筋肉に、 腎臓や、 脳など ) 、
に、 効率よく、 運ばれ、
細胞ごとの内側で、 ケトン体たちは、
再び、 補酵素 ホコウソ 、 な、
アセチル- CoA 、 たちに戻され、
クエン酸回路で、 代謝されて、
エネルギー源 、と、なります。
この際に、
エネルギーへの産生に使われるのは、
アセト酢酸 、 たちのみで、
βヒドロキシ酪酸 、たちは、
アセト酢酸 、たちに変換されて、
初めて、 エネルギー、への、
代謝に使用され、
アセトン 、 たちは、
エネルギー源には、ならず、
吐く息、な、 呼気から、
排出されます 。
図: 肝臓で生成された、 ケトン体 ;
( アセト酢酸 、と、 βヒドロキシ酪酸 ) ;
、
は、 肝臓、 以外の、
組織の細胞らに、 運ばれ、
ミトコンドリア、の、
クエン酸回路、と、 電子伝達系で、
ATP 、への、 産生に使われる。
すなわち、
βヒドロキシ酪酸 、 から、
アセト酢酸、 への、 変換の時と、
クエン酸回路、 での、 反応で、
NADH 、
や、
FADH2 、
に、 捕捉された、
負電荷の働きようを成す、
電子 e➖ 、 は、
電子伝達鎖で、 受け渡され、
最終的に、 タンパク質、な、
『 ATP 合成 酵素 』 、 によって、
『 アデノシン 3 燐酸 』、 である、
『 ATP 』 、が、 合成される。
☆ 肝臓は、
ケトン体を作り出します、
が、
ケトン体を、 自ら、への、
エネルギー源としては、
利用できません❗ 。
肝臓は、 ケトン体を、
他の臓器・組織、への、
エネルギー源として、
供給するための、 工場、 であり、
自らが作った、 ケトン体を、
自分で、 消費しないように、
タンパク質らから成る、
酵素 コウソ 、 らが、
欠損している、 ため、です。
◇ 飢餓 ; ( あるいは、 絶食 ) ;
、の、 時や、
インスリン 、 たちの欠乏による、
糖尿病 、 などで、
グルコースである、 ブドウ糖たちが、
利用できない場合においては、
ケトン体が、
重要なエネルギー源、 と、なります。
『 脂肪酸 』、 たちは、
『 血液 脳 関門 』、 らを、
通過できません、
が、
それらをばらして、 作り出される、
ケトン体 、たちは、 通過できる❗ 、
ので、
グルコースが利用できない場合の、
脳、への、 唯一の、
代わりな、エネルギー源、
と、 なっています。
☆ ケトン体 、たちは、
一部の、 アミノ酸からも、
産生されます。
蛋白質は、
アミノ酸ら、に、分解されてから、
代謝されますが、
アミノ酸ごとに、 代謝、な、 経路が、
異なります。
◇ アミノ基 、 である、 NH2 、
と、
カルボキシル基 、 である、
COOH 、 とを、 含む 、
『 アミノ 酸 』 、 たちのうちで、
脱アミノ、 を、 受けたのちに、
その炭素 C 、 たち、から成る、
骨格な部分が、
脂質、への、 代謝な、 経路に由来して、
主として、 脂肪酸や、 ケトン体、への、
合成に利用されるものを、
『 ケト原性 アミノ酸 』 ;
( ketogenic amino acid ) ;
、 と、 呼び、
一方で、
クエン酸回路 、へ入って、
糖たち、への、産生に利用されるものを、
『 糖原性 アミノ酸 』
( glucogenic amino acid ) ;
、 と、呼びます。
◇ NHH 、と、 COOH 、とを、
含んで、成り立つ、
『 アミノ酸 』 、 たちは、
細胞の内側で、
蛋白質たち、への、 合成の材料として、
だけ、でなく、
ブドウ糖 、 である、 グルコース、や、
脂肪酸、 たちが不足して、
エネルギー、への、 源が、
より、 無くなると、
蛋白質たち、も,
アミノ酸へと、分解され、
グルコース、や、 ケトン体に変換されて、
エネルギーへの産生に、 利用される。
☆ 【 インスリンの作用が、 正常なら、
ケトン体 、たち、は、 無害❗ 】 ;
◇ ケトーシス
( ケトン症 : ketosis ) 、は、
血潮らの中の、 ケトン体が増えてある、
状態です。
ケトン体の、 アセト酢酸、と、
βヒドロキシ酪酸は、
負電荷な、 電子らを奪いとる、
働きよう、である、
『 酸性 』 、 が、 強いので、
ケトン体が、 血の中に多くなると、
血液や体液での、 水素イオン、 の、
濃度である、 pH 、が、
より、 電子強盗性のある、
『 酸性 』、 になります。
このように、 ケトン体が増えて、
血液や体液が、 酸性になった状態を、
ケトアシドーシス
( ketoacidosis ) 、 と、言います。
◇ 糖尿病性ケトアシドーシスは、
主に、 1型の糖尿病、な、患者に起こり、
インスリン 、 が不足した状態で、
脂肪の代謝が亢進し、
血の中に、 ケトン体が蓄積して、
アシドーシス
( 酸性血症 ) 、 を来たし、
ひどくなると 、 意識 障害を来たし、
治療をしなければ、 死に至ります。
このように、 糖尿病の人では、
血液の中の、 ケトン体らの濃度の上昇は、
糖尿病の悪化を示す、 サイン 、 として、
知られていますので、
ケトン体は、 体に悪い物質、
と、思われる方が、
多い、 と、思います。
しかし、 実際は、
インスリン 、 の働きが、
正常である、 限りは、
ケトン体は、
極めて安全な、エネルギー源です。
◇ タンパク質、な、遺伝子らから成る、
核が、 2つもある、
肝臓の、 細胞 、 たち、 と、
ミトコンドリア 、が、 欠けている、
赤血球 、たち、 とを、 除く、
全ての細胞で、 利用でき、
日常的に、 産生されているからです。
☆ 糖質を普通に摂っている人での、
血の中の、 ケトン体 ;
( アセト酢酸、 と、
βヒドロキシ酪酸 、 との合計 ) ;
、の、 基準値は、
26 ~ 百22 μ mol
マイクロ・モル / L リットル 、
です。
絶食すると、 数日で、
血潮の中の、 ケトン体は、
基準値の、 30 ~ 40倍もの、
高値になりますが、
インスリンの作用が、保たれている、
限りは、 安全です。
一時的に、 酸性 血症
( アシドーシス ) ;
、になることも、ありますが、
血液の緩衝の作用によって、
正常な状態に戻ります。
つまり、
ケトン体の数値の上昇が、
怖いのは、
インスリンの、 作用での、 不足がある、
糖尿病の場合で、
糖尿病性 ケトアシドーシス 、は、
インスリン 、の作用での欠乏、を、
前提とした病態です。
☆ 断食や、 糖質の制限に伴う、
ケトン体への産生の亢進の場合は、
生理的であり、
インスリン 、 の作用が、 正常であれば、
何の問題もない 、
と、言えます。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。