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❗; 和方❗ ➕ 発酵❗ ➕ 。 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❗

☆ 日本医療 ; 和方❗ ➕ 発酵❗ ;


◇◆ 日本医学 ; 和方 ❗ ;

三石分子栄養学➕藤川院長系; 代謝医学❗ ;


◇◆ 『 確率的 親和力 』 ;

【 確率的な、 親和力、 とは、

その一方に、 必ず、 タンパク質、な、

酵素 コウソ 、 を含む、

代謝員ら、 が、 互いへ、

文字通りに、 合体を成す、

度合いを、 一定以上に、

成し得た場合に、 成し得る、

『 同化 』、 か、 『 異化 』、 である、

代謝、な、働きよう、 を、 成す、

上での、

その、 確率的な、 合体性、 の、

あり得る、 度合い、 でもあり、

あり得る、 代謝らの各々の、 成る、

度合い、 でもあり、

その不足性、、が、 より、

埋め余され得ない、場合らにおいては、

どの、 代謝も、 成り立ち得ない、

という事になる❗ 。

この、 概念の体系知らを、

自らへの前提として、 成る、

事において、

三石分子栄養学➕藤川院長系、 と、

その他の、 より、

人々の、 あり得る、命や健康性を、

取りこぼすべくして、 取りこぼし得る、

笊 ザル 、な、

医療系ら、などとは、 決定的に、

異なる❗ 】 ;

【 笊な、 医学系らなり、

医療系らなり、 の、 主らは、

より、 医者側の立場にある、者であれ、

より、 患者側の立場にある、者であれ、

同一な、 個人の、 代謝ごと、な、

代謝員らの組み合わせ、ごとにも、

異なり得る、

確率的な親和力ら、での、 あり得る、

不足性、 を、 より、

埋め余し得べき、 手段な、

事らを、 人々へ、宛て得ない、

度合いら、を、成せば、成す、ほどに、

人々へ、 余計な、 可損 カゾ ;

≒ リスク ; 、 らや、

実害ら、 を、 宛て付ける、

実質における、 犯罪加害性ら、を、

成す事になり、

相応に、 処罰されるべき、 度合いらを、

自らの側に、成し付ける、

筋合いにも、ある 】 ;


【 笊な、 医療系ら、などは、

確率的な親和力らでの、 不足性、が、

どの人の、 どの、 あるべき、

代謝ごと、にも、無い、 事を、

自らを正当化する向きでの、

前提として、 ある、

が、

それは、

同じ様な、 飲み食いようらを成し付け、

同じような、運動性らを成し付ける、

同じような、遺伝性らへの主である、

同じ寮などに暮らす、 人々、や、

家族員ら、 などにおいて、

脚気 、などの、 万病のどれ彼を成して、

死んだりする、 人々が出る、

その、一方で、

より、 全く、 万病を発症せずに、

健康性を成し得てゆく、

人々が、 あり得て来てある、

事、などへの、 合理性のある、

説明性を、 より、 全く、

欠いてある、事を、

自らに、 肯 ウベ なう、 ものであり、

全く、 不合理な、ものでもあり、

科学的 ≒ 定量的 、 な、

根拠を、 より、 全く、

自らの側に、 欠いてある、

ものでもある❗ 】 ;

◇◆ 『 代謝 』、 は、

人々の心と体の万象に、

普遍性を成して、 ある、

事において、

質量性を成してある、宇宙における、

『 万有引力 』、 のごとき、

立場にあり❗ ;


個別な、人、の、 個別な、

代謝員らごとの、 合体性、の、

あり得る、 度合い、 でもある、

確率的な親和力ら、や、

その、 代謝を成す事へ向けての、

あり得る、 不足性 、 へ宛てて成る、

体系知ら、の、 存在、や、質、

を、 より、 欠いてある、

事に基づく、 健康性 、などへ向けた、

情報な事らは、

宇宙の開発へ向けた、 情報な事ら、

への、 前提から、

万有引力、 や、 重力、 へ宛てて成る、

体系知ら、の、存在、や、質、

を、 より、 欠いてある、

ようなものだ。


あるべき、代謝らを成す、のに、

欠かし得ない、

あるべき、代謝員ら、への、摂取らでの、

あるべき、度合いら、を、決める、

確率的な親和力の、度合いなり、

不足性の度合い、なり、と、

あり得る、 あるべき、代謝ら、は、

精神系の現象らのもとにも、

体だけの現象らのもとにも、

必ず、あり得てある、ものであり、

万有引力、 などが、

自らに、 質量性のある、

全ての物らに、あり得てある、

ように、

人々や、その他の命員らの、

全ての、 それ自らな、現象らへの、

必要な、要因性として、

あり得てあるものだから、だ。


眠りようらの一定の度合いらも、

意識性らの一定の度合いらも、

それを成すのに、

特定の、代謝ら、や、

代謝らの連携性の成り立ち、

を、必要としてある。


万有引力、 などが、

物理的な、 森羅万象の全てに与る、

普遍性を自らに成し宛てられ得てある、

ように、

代謝ら、や、確率的親和力ら、は、

人々の、それ自らな、万象、の、

全てに与る、

普遍性を自らに帯びてある、

存在であり、


それら、への、体系知ら、を、

より、欠いてある、事を、

前提とし、 それを、さらして、

観せ付けるようにもして、成る、

情報な事らは、

あり得る、人々の命と健康性への、

影響性を成し得る、交信系らや、

それらに握接し得る、

誰彼の自らな思案系らにおいては、

それが、 誰彼の、思案系の、

自らな、内容な事であれ、

発信され得てある、ものであれ、

あり得る、人々の命や健康性ら、の、

度合いら、を、 勝手に、 賭けた、

丁半博打を、 人々へ、

押し宛てて、 成し行わしめ得もする、

要因性を、

より、余計に、成す物でもあり、


自らの社会への主権者である、

人々が、 自ら、成すべき、

法によって、 禁じ、

差し止めるべき、 宛ての物でもある❗ 。


この手の、

人々の命や健康性の度合いら、を、

賭けさせしめ得べくもある、

丁半博打らにおいては、

具体的に、 何彼が、 当たりで、

その度合いは、 どれ程であり、

どれ彼が、 外れで、

その度合いが、 どれ程である、

か、が、

より、明らかに、されず、

され得ようも、より、無い、

のに対して、

あるべき、代謝ら、や、

確率的親和力ら、へ、宛てて、

成り得る、

より、分析型の、体系知らは、

それら、を、

我彼へ、 より、 具体的に、

明らかにする、もとになるものとして、

ある❗ 】 ;


◇◆ 『 分析な上での、 事実性ら 』 ;


【 医療系や、 健康系、 などと、

それらなどで、 あり得る、

度合いのある、 系らにおいては、

情報でもある事ら、 などは、


より、 あるべき、代謝ら、 や、

あるべき、代謝員ら、 への、

あるべき、 度合いら、での、摂取ら、の、

あるべき、事へ向けての、

分析型の、 体系知らに、

より、 照らし合わせて、

観宛てられるべきであり、

それら、を、 より、 欠いて、

あり得る、人々の、 健康性らや、

万病へ向けての、 事ら、へ、

取り組む事は、


『 物らは、 上なる存在から、

下なる存在へ、 落ちる、べき、

秩序性を帯びてある、 ものだ、

という事が、 事実、 であり、

万有引力、 などの、 考えようら、

は、 ただの、 仮説なり、

理論なり、を、 自らに、

体 ヤド す 、だけのもので、

事実、 では、ない、

デタラメなものだから、

質量のある物ら、の、

物理的な現象らへ取り組むに当たって、

万有引力の概念などは、

より、無視すべきだ 』 、

と、 判断する、向きにある、

古代のギリシャの人々の、

一定数のような、

人々が、 より、 万有引力、へ、

宛てて、成る、

観念、 の、 内容な事ら、 などに、

照らし合わせようら、

を、 成さないようにしながら、

地球の、 物理的な現象らへの対処法な、

事ら、を、成し行おうとしたり、

地球の外側な、 宇宙の、

物理的な、 現象らや、

あり得る、現象ら、への、

対処法な、 事ら、などを、

成し行おうとしたりしても、

万有引力の、在り、働き得ようら、

を、 より、 無視すれば、する程に、

その、在り、働き得ようら、を、

より、踏まえ得た場合らにおいて、

初めて、 あり得る、ものとなる、

成果ら、や、効果ら、などを、

より、 全く、 欠き続けてしまう、

事にしか、ならない、 ように、


より、 あるべき、代謝ら、を、

差し引きでも、 より、 能く、

成し付ける上で、

より、 あり得る、成果ら、や、

効果ら、などを、

欠かし付け得てしまう、

事にしか、成らない❗ 。


我々は、 道を渡るにも、

車らの、 行き交いようら、や、

その、 欠けようら、への、

観察し宛てる、 情報な事ら、を、

基にもして、

無意識の内にも、

分析な上での、 事実性を、

観宛てられ得る、 仮説なり、

理論なり、 を、 思い構え、

それに基づいて、

より、 安全に、 道を横断し得たり、

それに、 失敗し得たりしており、

あり得る、可能的な、 事実ら、

を、 予測し宛てて、

より、 我彼への、 危害性などのある、

それら、を、 より、 未然に、

その実現を避け得るようにして、

我彼の安全性ら、などを、

成し付け得てもあり、


無意識の内にも、

分析な上での、事実性の、

度合いら、での、差、 などを、

観積もりもして、

色々な、あり得る、物事ら、を、

より、 成し行い得たり、

より、 成されないようにし得たり、

し付けてあり、


医療系の事ら、でも、何でも、

可能的な、事実ら、への、

分析型の、 思い巡らしよう、

などを、 より、 欠いてしまったり、

より、欠かしめられてしまったりする、

事は、

より、 余計な、 可損 カゾ ;

≒ リスク ; 、 らや、

実害ら、 が、 我彼へ、

宛て付けられる事を、

より、 必然性のあるものにしてしまう、

事にも、成る❗ 】 ;


和方❗ ;

19/ 6/30 16:31 ;


☆ ドクター江部❗ ;


西洋医学と東洋医学。

漢方医、西洋医、そして食医。

糖尿病 ;

こんにちは。

2019年 6月29日 ( 土 ) 、 は、

江部診療所の外来が終了したあと、

東京にいき、 第 70 回 ; 日本東洋医学会

学術総会に参加してきました。


私は、漢方医でもあり、西洋医でもあり、

東洋医学へも、 西洋医学へも、 共に、

携わっています。


また、

【 『 炭水化物 ➖ 食物繊維 』 、な、

『 糖質 』、 への、 あり得る、

摂取らの度合いを制限する 】 、

糖質制限食を推進する、

「 食医 」 、でもあります。


日本で、 本格的に❗ 、

医学が隆盛となったのは、

室町・戦国時代の、 医師の、

田代三喜氏

、 以後、と、されていますが、


彼は、 明にわたり、 当時に、

明で盛んであった、 李東垣氏、と、

朱丹渓氏の医学を学び、日本に伝えました。


即ち、 李朱医学

、 と、よばれています。


その弟子の、 曲直瀬道三氏に到り、

李朱医学は、 日本流に完成され、

隆盛となっています。


この医学は、 傷寒論の時代 ;

( 後漢末期 ~ 三国時代 )

、 に比べれば、

後世の医学

、 ということで、

後世方 ; ( 中国では、 時方 )

、 と、 呼ばれるようになりました。


一方で、

後世派の隆盛に対して、

その漢方理論が、 思弁的である

、 との批判をかかげ、

傷寒論の原点にかえれ、とする、

一派が、台頭してきます。


傷寒論を唯一無二の聖典とするわけで、

李朱医学に比べれば、 古 ( いにしえ )

、 の、 医学 、 ということで、

古方 ;

( 中国では、 経方 )

、 と、

呼ばれるようになりました。


この一派には、

江戸時代の前期の医師、な、

名古屋玄医氏

、 を始めとして、

吉益東洞氏、や、 尾台榕堂氏

、 などがいます。


特に、 吉益東洞氏は、

後世に与えた影響が、 大きい❗

、と、 されています。


又、両者を共に取り入れた、

折衷派 、 と呼ばれる一派もあり、

多紀元簡氏、や、 浅田宗伯氏

、 などがいます。


江戸時代の後期に、

オランダ医学が紹介されると、

それまでの医学と、 新しい医学とを

、 区別するべき、 必要性が生じました。


そのために、 オランダ医学を、

「 蘭方 」( らんぽう )

、 と呼び、

それまでの治療法を、 「 漢方 」

、 と、 呼ぶようになりました。


 現代の中国での伝統医学は、

「 中医学 」

、 と呼ばれ、

日本の伝統的な、 「 漢方 」

、 とは、

異なる体系です❗ 。


高雄病院では、

中医学も、漢方も、

両方を、取り入れています。


日本では、 明治維新の後の、

1883年の、

医師免許規則の配布により、

西洋医だけを、 医師として認め、

漢方医は、 医師の資格として、

認められなくなりました。


しかし、

西洋医のなかで、 志をもって、

漢方を学ぶ医師により、 漢方は、

現代まで、綿々と続いています。


漢方も、 西洋医学も、 患者さんが、

健康を取り戻すのを援助します。


それぞれに得意分野があるので、

どちらかの一方が、 優れていて、

他方が劣っている

、 という事ではなく、

役割分担で、 相補的に対応するのが、

よい、 と、 思います。


これは、 食事療法や運動療法についても、

同じことが、いえます。

 

もし、 食事療法だけで、

健康を保てるのなら、 楽ですし、

食事に運動を加えて、

バランスの良い、

健康な生活が出来るのなら、

薬の世話にならずに済むわけです。


現実に、 糖質制限食の実践で、

様々な生活習慣病が改善します。


 食事と運動で、 どうにもならなければ、

その次に、 漢方薬を使う、

ことを、考えます。


バランスが、 少し、 崩れていた、

だけの人ならば、 漢方だけで、

健康な状態に戻れます。


 しかし、 西洋医学も、必要です。


例えば、 手術が必要な病の人は、

漢方では、 どうにもなりません。


漢方で、 どうにかしよう、 などと、

無理をいわず、 さっさと、

手術すれば、良いのです。


西洋医学は、

原因が、はっきりしている、

病は、 とても、得意としています。


たとえば、 近年に、一旦は、

激減した梅毒が、 再び、大流行しています❗ 。


【 シナ朝鮮人ら、などの、

外国人らの、 日本への出入りを、

差し止めたり、 制限したりする、

事が、 これを減らす上でも、

結核 、などの、 その他の伝染病らや、

性犯罪らを減らす上でも、

必要な事だ❗ 】


梅毒は、

『 梅毒 トレポネーマ 』

、 という、 菌が感染して、 発病する、

ことが、 わかって、


『 ペニシリン 』

、 などの、

【 人々の健康性を成す、足しに成る、

その、腸内細菌たちまで、 殺してしまう❗ 】

『 抗生 物質 』

、が、

特効薬として開発され、

簡単に、治るようになりました。


梅毒は、

江戸・明治時代までは、

原因が、わからず、

当時の漢方医たちにとっては、

不治の病だったのですから、

西洋医学 、たいしたものです。


 このように、

「 一つの病に対して、一つの原因があり、

対応する特効的治療がある 」

、 という、 パターンは

西洋医学が、最も得意とする所です。


ところが、

今や、平成・令和の世の、

病気をみてみると、

原因が、はっきりしない病気が、

多くを占めています。


言い換えれば、

西洋医学的には、

対症療法が、 主で、

特効的な治療法が、無い、 病気が、

おりのように溜まって、残ってきた

、 と、 言えます。


 高雄病院には、 西洋医学の単独では、

難治の、 様々な現代病への漢方での治療を求めて、

沢山の患者さんが、やってこられます。


膠原病や難病で、

ステロイド薬での減量を目的として、

来院される患者さんも、あります。


常勤の医師のすべてが、

漢方での治療を実践している、

ユニークな病院ですが、 もちろん、

必要な場合は、

西洋医学的な治療も行います。


  外来には、

潰瘍性大腸炎、 などの難病、

気管支喘息、などの、 呼吸器疾患、

リウマチ

、 などの、 膠原病、

過敏性腸

、 などの、 消化器疾患、

アトピー性皮膚炎

、 などの、

アレルギー疾患、

不妊症

、などの、

婦人科疾患、

高血圧

、 などの、 循環器疾患、

糖尿病

、 などの、 代謝疾患、

ネフローゼ症候群

、 などの、 腎疾患・・。


そのほかにも、

風邪をひきやすい、

冷え性、 なんやしんどい、 微熱

、 など、


西洋医学的には、 診断がつかないような、

訴えの人も、こられます。


 このように、 漢方医は、

小児、成人、老人 、を含めて、

実に、多種多様な病気を診ます。


漢方的診察により、

人体の気血の流れや、

五臓六腑のバランスをチェックして、

それを整えるような薬を処方します。


ですから、 原因が不明の病気にも、

それなりに対処できます。


しかし、 漢方治療も、 決して、

万能ではなく、 西洋医学の知識が、

必要なことが、 多々あります。


 西洋医学と東洋医学を、 上手に、

両立させて、 少しでも、

患者さんの症状が、 楽になれば、 いいな

、と、 思っています。


また、

潰瘍性大腸炎のような、 難病に、

糖質制限食を併用すると、

顕著な効果がある場合が、多い❗

、 ことも、 判明してきましたので、

こちらも、 さらに、 勉強を重ねたい

、 と、 思います。



☆ 好気呼吸❗ 、 と、 嫌気呼吸❗ ;


◇ 細胞ごとの内側において、 成される、

代謝らから成る系である、


酸素 O 、 を使えない、

『 解糖系 』

、 などにおける、

『 嫌気 呼吸 』

、と比べ、


同じく、

細胞ごとの内側に、

➖個から、 数百個以上は、ある、

『 ミトコンドリア 』、 らの各々ごとの、

内側で、 成される、

代謝らの系であり、


ATP 、 を合成する、度合いが、

十数倍も、大きい❗ 、

酸素 O 、 を使う、

『 好気 呼吸❗ 』 ;


☆ ブログ ; センター生物 ;


今回の提是 テゼ ; テーマ ;

、 は、

『 クエン酸 回路 』

、 です。


別名では、 『 TCA 回路 』

、 とも、いいます。


解糖系についての復習です。


【 細胞ごとの内側で、 成され、

かつ、

『 ミトコンドリア 』、 らの各々の内側では、ない、

方の、

『 細胞質 』 、で、 成される、

代謝らの系 、 である 】

『 解糖系 』

、 とは、


『 ブドウ糖 』 ;

『 グルコース 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;

、 を、

半分に割る❗

、 過程 、 でしたね。


『 細胞質 基質 』

、 にある、

『 タンパク質から成る 』

酵素 コウソ

、 の働きで


1分子の、 『 グルコース 』

、 は、

2分子の、 『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

、 たち、

に、 なります。


この、 ピルビン酸たち、は、

この後に、 その細胞の中に居る、


大昔は、 独立した、 生き物だった、

『 ミトコンドリア 』 、 の、 その、

二重な膜たちの内側 ;

( マトリックス ≒ 子宮 ) ;

、 に、 運ばれていきます。


そして, この、マトリックスにある、

酵素 コウソ 、 の働きで,


ピルビン酸たちは、 「 完全に 」、

二酸化炭素 CO2

、に分解されます❗ 。


この過程が、

『 クエン酸 回路 』

、 です。


この過程で起きる事らも,

基本的には、 解糖系でのと、 同じです。


『 好気 呼吸 』

、 とは、

簡単に言えば,


炭素 C 、 を含む、 化合物である、

『 有機物 』

、から、

水素 H 、らを奪っていく❗ 、

反応なのでしたね。


『 クエン酸 回路 』

、 は,

簡単に言うと,


『 ピルビン酸 』

、たちの各々から、

水素 H 、 の、 2個

、 を奪って、

二酸化炭素 ; CO2 ;

、 にしてしまう❗ 、

過程 、です。


その水素 H 、 への、 受け手も、

前回に説明した、

「 補酵素 ❌ ;

≒ コエンザイム ❌ 」

、 です。


もう少し、詳しく見ていくと,


『 ピルビン酸 』

、 が、

『 ミトコンドリア 』、 の、

膜たちの間の領域である、

マトリックス 、な、 空間に入ると,


炭素 C 、 の数 、が、

3 、の、 有機物である、

『 ピルビン酸 』

、 から 、

二酸化炭素 CO2

、と、

水素 H

、 とが、 奪われ,


炭素数が、 2

、の、

『 アセチル CoA 』 ;

『 アセチル・コエンザイム A 』 ;

『 アセチル 補酵素 エー 』 ;、

という形で、


『 クエン酸 回路 』

、 という、

代謝らから成る系でもある、

反応系に入ります。


『 アセチル CoA 』

、は,

炭素数が、 4

、の、 物質である、

『 オキサロ 酢酸 』 ;

『 C4 ➕ H4 ➕ O5 』 ;

と、 結合して


炭素数が、 6

、の、 物質である、

『 クエン酸 』 ;

『 C6 ➕ H8 ➕ O7 』 ;

になります。


このように,

皆さんが食べた有機物が、

細胞ごとの内側における、

代謝らから成る系、 である、

回路に入って、

最初にできる物質が、

クエン酸

、 なので、

『 クエン酸 回路 』

、 と、呼ばれます。


なぜ, 『 回路 』

、 と、 呼ばれるか、 というと,


炭素数が、 6 、の、

『 クエン酸 』

、 は、


各種の酵素 コウソ 、な、

タンパク質 、 の働きで,


『 オキサロ 酢酸 』

、 になって,

再び、

『 アセチル CoA 』

、 と結合して…

、と、 繰り返すからです。


クエン酸 ;

( その、炭素数は、 6 ) ;

、の、 一つが、

オキサロ酢酸 ;

( その、 炭素数は、 4 ) ;

、 の、

一つ、ら、になる過程で,


当然に、

2つの二酸化炭素たち、が、

出る事になります。


以上を踏まえると,

ピルビン酸 、が、

クエン酸回路に入り、

1周を反応すれば,


有機物が、 「 完全に 」 、

二酸化炭素になる ❗

、 ことが、 分かりますか?


ピルビン酸は、

その、炭素数が、 3

、です。


上の文章をしっかりと読み返して下さい。


クエン酸回路に入る前に、 1つ

入ってから、 2つ

、 の、

二酸化炭素が、

出てますね。


そうです。

その、 炭素数、 について、

その、 ➖つにつき

3 、の、 物質から

二酸化炭素 CO 2

、が、

3つも、 出れば

完全に、 二酸化炭素になった❗

、 という事ですね~。


ピルビン酸の、 2分子で考えると,


上記の反応で 、

完全に分解されて、

二酸化炭素が、 6分子 ,も、

でかされ、

➕個の補酵素らが、 水素を奪います。


( 1つの補酵素が、

2つの水素らを持つので,

水素は、 計して、20個ね )


また、

全ての細胞らの働きようらを成立たせる、

エネルギーへの源 モト 、な、

『 アデノシン 3 リン酸 』

、 である、

『 ATP 』

、 も、

2分子を作り出されます❗ 。


この過程で、

炭素 C 、 を含む、 『 有機物 』

、は、

完全に、分解したのに、

この後に、 何が❓

、 と、 思うかも知れませんが、


次の過程が、

ミトコンドリアらの各々ごとの内側にての、

『 電子 伝達 系 』

、 です。


今までの話を思い出して下さい。


解糖系でも、 有機物から、

水素 H 、 が、 奪われました❗。


クエン酸回路でも、

水素 H 、 が、 奪われました❗ 。


この水素の運び手となるのが、

補酵素 ホコウソ 、だ

、 と、 いいました。


教科書では、 この補酵素は、

「 ❌ 」

、と、 表記されています。


よって,

解糖系,クエン酸回路で、

多くの、 ❌ ・ 2 [ H ]

、 らが、 生じます❗ 。


( グルコース、の、 1分子あたりに、

❌ ・ 2 [ H ] 、が、

解糖系では、 2つをでかされ,

クエン酸回路では、 ➕個を生じます❗ )


この、 ❌ ・ 2 [ H ]

、は、

どこに行くか、 というと,


ミトコンドリア、の、 マトリックスです。


そして, ミトコンドリアの内膜にある、

酵素 コウソ 、 な、 タンパク質 、の働きで

水素 H

、 を離します❗ 。


❌ ・ 2 [ H ] → ❌ 。


実は,

【 他者から、 その枠内の、 負電荷、な、

電子 e➖

、 を、 自らの側へ、 引き寄せて、 奪い去る、

『 酸 』 、 な、 物質を、

そうした、 『 電子 、への、 強盗 』 、 を成さない❗

、 状態へ、もどしてやる、

『 還元 』 、 を成す、 能力性がある 】


『 還元 』 、 型の、

❌ ・ 2 [ H ]

、らは、


酸素 O

、 と、 結びつく、

酸化型の、 ❌

、らに比べて


より、 多くのエネルギーが詰まっている❗

、 状態を成してあるのです。


クエン酸回路までで,

グルコース 、たちは、 「 完全に 」

二酸化炭素たちに、

分解されてしまいます❗

、 が

グルコースの中のエネルギーの何割かは、

この、 ❌ ・ 2 [ H ]

という形で、

蓄えられている❗

、 のです。


そして,

❌ ・ 2 [ H ]

、らが、

水素 H

、ら 、 を離した時に,

その、 エネルギー、 が放出されます❗ 。


その結果にて,

エネルギーの強い、

電子 e➖

、 が、 放出されるのです。


( ❌ 、らは、 水素らだけでなく、

電子も、 同時に、 運びましたね )


ミトコンドリア、の、 内膜には,

この電子 e➖

、 を伝達する、

タンパク質たちが、

沢山、で、 埋まっています。


その、 タンパク質たちにより、


次々に、 電子たちは、

受け渡されていき,


最終的に、

『 酸素 サンソ O 』

、 が、

水素 H

、 と共に、

電子 e➖

、 を受け取り 、

『 水 H2O 』

、 になります。


『 好気 呼吸 』 ;

『 酸素 O 、 を使う反応 』 ;

、 であり、


直に、

酸素 O

、 が、 消費されるのは、

この、 『 電子 伝達系 』

、 です。

この電子の伝達される過程で、


多くの、 『 ATP 』 ;

『 アデノシン 3 燐酸 』 ;

、 たち 、が、

作られるのですが,

その過程を知らない人が、 多いです。


電子 e➖

、 が、 伝達される時々に、

何が起きるか

、 というと

「 水素 イオン 、 を運んでいる 」 ;

『 正電荷、 な、 陽子 、 の、

➖個ずつ、 を、 運んでいる 』 ;

、 のです。


ミトコンドリア、の、

マトリックス、な、 空間から,

二重な膜たちの間の、 膜間域 マクマイキ

、へ、

運んでいきます。


すると,

膜間域には、 水素 H

、 が、 多い❗ ,

マトリックスには、

水素が少ない❗

、 という、

水素イオンの濃度勾配が作られます。


自然界では、

均一になろうとする力が、働く❗

、 ので,

水素イオンら、 には、 膜間域から、

マトリックスへ、 移動していこうとする❗ 、

力が、 生じます。


しかし,

生体膜での、 イオンの透過性は、 低い❗

、 ので、

ほとんどが、 移動できません❗ 。


その移動する通路になっているのが,

内膜に埋まっている、

タンパク質から成る、

『 ATP 合成 酵素 コウソ 』

、 です。


( 世界で、 二番目に、 多い、

『 タンパク質 』 、 らしいです )


この、 『 ATP 合成 酵素 』

、 には、

『 水素 イオン 』

、にとっての、 通り道があり,


そこを通って、

水素イオンらは、 膜間域から、

マトリックス 、 へと移動します❗ 。


この時に, ただ、移動するだけでなく、


移動する、 エネルギーで、

『 ATP 、を合成する、 酵素 コウソ 』

、 の、 一部分が、

水車のように、 回転します❗ 。


『 その回転する、 エネルギーで、

ATP 、が、 作られる❗ 』

、 のです。


( この過程を 、

『 酸化的 リン酸化 』 、 といいます )


これは、 よく、 水力発電に例えられます。


水力発電では,

この、 水が、 上から下へ落ちる時の、

エネルギーで 、

水車を回転させて、 電気を作ります。


◇ 『 ミトコンドリア 』

、 では,

水素イオンは、 ほっといても、

二重な膜たちの間の域から、

マトリックス 、 へと、

移動する訳です。


この時の、 エネルギーで、

『 ATP 合成 酵素 』

、 を回転させて、

『 ADP 』 ;

『 アデノシン 2 リン酸 』 ;

へ、

燐酸 リンサン 、 な、 分子、の、

1つ ;

『 PO4 』 ;

、 を、 くっ付けて、

『 ATP 』

、 を合成します。


これが,

電子伝達系で、

ATP 、 を合成する、 過程です。


この、 水素イオンの濃度勾配による、

ATP 、 への、 合成のしくみ、

へ、 宛ててある、 理論、 を 、

『 化学浸透圧説 』

、 といい,


この過程を解明した、

ピーター・ミッチェル氏は、

ノーベル賞を授けられています。


この仕組みは、

ミトコンドリアに限らず,

『 葉緑体 』 、や、『 原核生物 』 、でも、

水素イオンの濃度勾配を利用して、

ATP 、らへの合成は、 起きています❗。


よく、 参考書などで、

グルコース、の、 1分子から、

電子伝達系では、

34 、の、 ATP 、が生じる❗

、 と、 ありますが,


これは, 『 最大で 』 、

34 、の、 ATP 、な、

分子らが、 生じる❗

、 という事です。


【 細胞たちの各々の中に、

数個から、 数百個以上もある、

『 ミトコンドリア 』 、 たちの、

各々の中では、 なく、

その細胞の内側の、

他の所らで、 成される、

ATP 、 への、 合成の作業系においては、

毎回に、

2つ 、しか、

ATP 、は、合成されない❗

、ので、

酸素 O

、 を、 使わずに、

ATP

、 への合成をする、

そうした、 嫌気呼吸 、 と比べて、

酸素 O

、 を、 利用する、

好気呼吸 、 では、

ATP 、を合成する度合いが、

➕数倍以上も、ある❗ 、事になる 】


解糖系、や、 クエン酸回路で生じた、

❌ ・ 2 [ H ]

、 が、

❌ 、 へ戻った時に、 放出された、

電子 e➖

、 によって、 運ばれた、

『 水素 イオン 』

、 たちの、 全て❗

、 が

『 ATP 、を合成する、 酵素 』

の、 もとを通って、

戻ってきた場合です。


実際には、 水素イオンの濃度での差は、

物質の運搬❗

、 などにも、 利用されるので,

現実的には、

34 、も、 ATP 、は、 生じません。


ミトコンドリアの内膜が、

『 ひだひだ 』 、 になっているのも,

その表面積を増して,

より、多くの、電子伝達系の、 タンパク質らを、

含み得る形になっている訳です。


◇ 酸素 O 、 を直に、 消費するのは、

電子伝達系だ、と、 いいました。


しかし,

酸素 O 、 が、 無い場合に,

酸素 O 、を、「 直には 」 、消費しない、

クエン酸回路も、 止まります。

なぜ、 でしょう?


それは,

『 クエン酸 回路 』

、 では 、

補酵素 ❌ → ❌ ・ 2 [ H ]

、 の、 反応が進む、

のに対して、


電子伝達系では

❌ ・ 2 [ H ] → ホコウソ ❌

、 の、 反応が進みます。


酸素 サンソ O

、 が、

電子伝達系における、 電子 e➖

、への、

最終的な、受け手、 となっている❗

、 ので

酸素 O 、 が、 無いと、

電子伝達系が、 止まります。


よって 、

❌ ・ 2 [ H ] → ❌

、 の、 反応も、 止まります。


『 クエン酸 回路 』

、 では、

❌ → ❌ ・ 2 [ H ]

、 が、 進むんですよね?


ということは,

『 クエン酸 回路 』 、 な、反応には、

水素 H

、 を持たない、

酸化型の、 ❌ 、 が、 必要❗

、 という事です。


そして,

『 電子 伝達 系 』

、 は、

水素 H 、 をもつ、

還元型の、

❌ ・ 2 [ H ]

、 を、

水素 H

、 を持たない、

酸化型の、

、 へ戻す、

反応を成している訳です。


よって,

酸素 O 、 がない →

『 電子伝達系 』

、 が、 停止→

酸化型 ❌

、が、 再生できない→

酸化型 ❌

、 の、 枯渇→

『 クエン酸 回路 』

、 が、 停止❗

、 という、 流れです。


補酵素 ホコウソ ❌

、は、

無限にある訳では、ない❗

、 ので

全ての、 ❌

、 たちが、

❌ ・ 2 [ H ]

、 になった時点で、


クエン酸回路は、 動かなくなる❗

、 という事です。


我々が食べる物は、 大きく、

3つに分けられ、

小学校の時に、 家庭科で、

三大栄養素 、と、 学んだ筈です。


それは, 「 炭水化物 CH 」 、

「 脂肪 」、「 タンパク質 」 、 です。


これらな、 3種類の有機物らを分解して、

実際には、

ATP 、 を、 得ている訳です。


にも関わらず,

受験で勉強するのは、


グルコースが、

解糖系 → クエン酸回路 → 電子伝達系 、

で、 分解されて、

ATP 、たち、を、 得る、

過程 、 だけです。


それは,

この過程な事らを勉強すれば,


脂肪や、 タンパク質、への、

呼吸な反応らを、 『 会得 エトク 』 ;

≒ 『 マスター 』 ;

、 したのも、 同然だから、です。


というのも,

脂肪や、タンパク質が、

呼吸で、 分解される❗

、 と,


結局は、

解糖系、や、 クエン酸回路 、へ入る❗

、 ことになるのです。


脂肪 、たち、は、

『 加水 分解 』

、 で 、

『 脂肪酸 』 、と、『 グリセリン 』

、 になり,


『 脂肪酸 』

、たち、は

『 β ベータ 酸化 』

、 という、 過程を経て

『 アセチル CoA 』 ;

『 アセチル 補酵素 エー 』 ;

『 アセチル コエンザイム A 』 ;

、 となり,


『 クエン酸 回路 』

、 に入り、

分解されます❗ 。


『 グリセリン 』

、 たち、 は

【 ミトコンドリア 、らの外側にして、

それらを含んである、 細胞ごとの、

内側において 】

『 解糖系 』

、へ入り,

やはり、

二酸化炭素 ; CO2 ;

、 にまで、

分解されます❗ 。


色々な、 アミノ酸たちから成る、

『 タンパク質 』

、 たち、 は、

消化されると、

『 アミノ酸 』

、 たち、 になります❗ 。


その、 『 アミノ酸 』

、 たち、は、


有機酸

、と、

『 アンモニア 』 ;

『 窒素 N ➕ 水素 H3 』 ;

に、 分解されます❗ ;

( 脱 アミノ 反応 ) 。


有機酸 、たち、は、

ミトコンドリア 、ごとの内側で、

『 クエン酸 回路 』

、へ入り,


アンモニア ; NH 3 ;

、 たち、 は、

『 肝臓 』

、 で、

二酸化炭素 ; CO2 ;

、 と結合して、


『 尿素 』

、 になります ;

( オルニチン 回路 ) 。


脂肪も、タンパク質も、

結局は、

【 細胞ごとの内側にて 】

解糖系→

【 更に、 ミトコンドリア 、

ごとの内側にて 】

クエン酸回路→ 電子伝達系

、 の、 過程で、

分解される❗

、のです。


その、 一番に、基幹の部分を、

高校では、 勉強する訳です。



◇ アルコール発酵 ;

( アルコール はっこう 、

ethanol fermentation ) ;

、 は、

グルコース、に、 フルクトース、や、

ショ糖 、 などの、

『 糖 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;

を分解して、

『 エタノール 』 ;

『 酒精 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

、 と、

二酸化炭素 ; CO2 ;

、 とを生成し、

エネルギー 、 を得る❗ 、

代謝 、 の、 過程であり、


酸素 O 、 を、 必要としない❗ 、

『 嫌気的 反応 』

、 だ。


酵母は、

酸素 O 、 が、 無い、所らで、

糖を用いて、 アルコール発酵を成す❗

、 代表的な生物だ。


その応用の範囲は、

燃料としての、

『 エタノール 』 ;

( バイオ・エタノール ) ;

、 の、 大量な生産や、

アルコール飲料 、に、 パン、 などの、

食品への生産、 などの、

多岐に渡る。


酵母によらない発酵は、

『 カーボニック・マセレーション 』

、 と、 呼ばれる、 『 反応 』

、 であり、


高い濃度の、

二酸化炭素 CO2 、 または、

窒素 N 、 な、 ガス、 の中 ;

( 低 酸素 雰囲気 ) ;

、 に置かれた、

ブドウの果実の中で起こる、

『 嫌気 的 反応 』

、 で、


タンパク質から成る、 酵素 コウソ

、 の、 作用により、

『 糖 』 、が、

『 アルコール 』 、 に変化する❗。


この手法は、

ボジョレー・ヌーヴォーの醸造の際に、

用いられている。


アルコール発酵らの全体を通してみると、


反応は、

以下の化学式で示すように、

1分子の、 グルコース ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;

『 ブドウ糖 』

、 から

『 エタノール 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

、 と

二酸化炭素 CO2

、 とが、

2分子ずつ、 が、 できる❗ 。


この反応は、 大きく、

三つの段階に分け得る。


『 C6 H12 O6 』 →

2 『 C2 H5 OH 』 ➕ 2CO2


第一段階で、

1分子の、 グルコース 、が、

嫌気呼吸な、 反応を成す、

【 細胞ごとの内側にて 】

『 解糖系 』、 における、

タンパク質から成る、 複数の、

酵素 コウソ

、 により、


2分子の、 『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

に、 分解される❗ 。


この反応は、

同時に、 正味で、

2分子の、 『 ADP 』 ;

『 アデノシン 2 燐酸 リンサン 』 ;

を、

『 ATP 』 ;

『 アデノシン 3 燐酸 』 ;

にし、


2分子の、 NAD➕ 、

らの各々を、


水素 H 、 の、 一つが、くっついてある、

『 NADH 』

、 へ変換する❗ 。


この段階は、

動物や植物での、 解糖の経路と同じで、

酸素呼吸への経路とも、

共通している❗ 。


『 C6 H12 O6 』 \

➕ 2ADP \

➕ 2 『 H3 PO4 』 \

➕ 2NAD^ ➕ →


2 『 CH3 CO COOH 』 \

➕ 2 ATP \

➕ 2 『 NADH 』 \

➕ 2 『 H2O 』 \

➕ 2H^➕ 。


第二段階からが、

アルコール発酵に特有の反応になる❗ 。


1分子の、 『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

から

1分子の、 二酸化炭素 CO2

、 が、 取り除かれ

『 アセトアルデヒド 』 ;

『 CH3 ➕ CHO 』 ;

、 が、 つくられる。


この反応は、

『 ピルビン酸 デカルボキシラーゼ 』

、 という、

タンパク質から成る、

酵素 コウソ

、 が、 触媒する❗ 。


『 CH3 ➕ CO ➕ COOH 』 →

『 CH3 CHO 』 \

➕ CO2


その後に、 『 アセトアルデヒド 』

、は

『 還元型 NADH 』

、 の

電子 e➖

、 を、 与えられる、

事により、

速やかに、 還元され

『 エタノール 』

、 となる。


この反応は、

タンパク質から成る、

『 アルコール 脱 水素 酵素 』

、 が、 触媒する。


『 CH3 CHO 』 \

➕ NADH \

➕ H^➕ →

➕ 『 C2 H5 OH 』 \

➕ NAD^➕


多くの酵母 コウボ

、 では

『 アルコール 発酵 』

、 は、

嫌気条件でのみ進行し、


酸素 サンソ O

、 があると、


『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』

、 を、

完全に、 分解して

水 ; H2O ;

、 と、

二酸化炭素 ; CO2 ;

、 とに変える❗ ;

( 酸素 呼吸❗ )


しかし、

よく使われる、 出芽酵母 ;

( Saccharomyces cerevisiae )

、や、

分裂酵母 ;

( S. pombe )

、 は、

酸素 O

、 があっても、

発酵を好むために、

適当な培養条件を選ぶと、 好気条件でも、

エタノール 、 を生産する❗ 。


出芽酵母による発酵の結果にて、

糖度計による、 計測での、 糖度の値の、

約半分の値の、

『 アルコール 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』

が、 生成される❗ 。


つまり、

『 糖度 』 、 が、 20度

、ならば

『 アルコール 度数 』

、 は、

約 10度

、になる、 という事だ。


ほとんど全ての、 アルコール飲料、

への、 生産では、

酵母による、

アルコール発酵を用いるが、


この酵母は、 『 澱粉 デンプン 』

、 をして、 『 糖 』 、へと、 分解できない❗。


ワイン、と、 ブランデー

、 は、

ブドウに含まれる、 糖の発酵によって、

作られる。


一方で、

ビール、や、 ウィスキー、に、

日本酒、 などは、 穀物からつくられるが、

そのためには、 まず、

デンプン、 の、 糖化 、が、 必要だ。


ビールでは、 麦芽に含まれる、 酵素 コウソ

、 な、 タンパク質 、である、

( アミラーゼ )

、 によって、 糖化する。


日本酒では、 米を精米するために、

『 アミラーゼ 』

、 を含む、

胚芽は、 除去される❗

、 ので、

コウジカビの作用で、 糖化する。


その後に、 酵母によって、

アルコール発酵を行う。


パンは、 パン酵母 ; ( イースト菌 ) ;

、 の、 アルコール発酵によって、

パンの生地を膨らませる❗ 。


イースト菌は、 パン生地に含まれる、

砂糖を分解し、

『 エタノール 』 ;

『 C2 H5 OH 』

、 と、

二酸化炭素 CO2

、 とを作る❗ 。


分解の時に発生する、

二酸化炭素 CO2

、 たちによって、

パン生地を膨らませる❗ 。


ほとんどの、 エタノール

、は、

加熱などによって、 生地から、 蒸発する❗ 。


『 バイオ・エタノール 』

、 は、

トウモロコシ、や、 サトウキビ、 を、

アルコール発酵させ、

エタノール 、 を作る❗ 。



☆ デング熱の感染への予防❗ ;


アルコールを利用したものではなく、

二酸化炭素の生成を応用した例で、


蚊が、 吐く息 、 などの、

CO2 、たちに集まる、 習性を利用し、


ペットボトルを加工した容器に、

ブラウン・シュガー、と、 お湯、に、

イースト菌、 とを、 入れる、

事により、

人 、 以外の場所で、

簡易に、 二酸化炭素を生成し、

蚊をおびき寄せる❗ 、

『 蚊取り 』 、として使用し、

感染病への媒介を成す、 蚊を集める。


この、 『 蚊取り ペットボトル 』 、 の、

効果は、 絶大で、

フィリピンでは、

『 蚊取り ペットボトル 』 、 を利用した、

年から、

デング熱の感染が、 前年より、

55 % 、も、 減少した❗

、 という。



☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系❗ ;


◇ 百ます計算; 陰山先生のツイートから❗ ;


2020- 7-22 8:6:4 ;

提是 ; テーマ :

糖質制限 & 高たんぱく質食での暮らし ;


◇ 陰山先生ツイート❗ ;

私の場合、 「 うつ消し ごはん 」 、 で、

危機から脱出でき、 絶好調

、 というまで、 回復できました❗ 。


https://amazon.co.jp/dp/4908925402/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_4v1fFb2VMAAJA

https://mobile.twitter.com/Kageyama_hideo/status/1285679542997327874?s=20