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

窒素 N  、 を空母する、 グルタミン❗ ➕ ;   日本医学 ; 和方❗ ;  三石分子栄養学 ➕ 藤川徳実院長系 ; 代謝医学❗

  🌬️⛲  窒素 N 、 を空母する、 グルタミン❗ ➕      ; 解放を急ぐべき、 シナによる、  桜木琢磨市議らへの実質での拉致事件ら❗ 🌍🌎 『 子宝 ビタミン E❗ 』 ; 【 人々が、 大量に撮るべき、 ビタミン C 、 などが、 他者から、 その枠内の、 電子  e➖  、を、 自らの側へ、 引き寄せて、 奪う、 電子強盗になる事を、 未然にも、 より、 差し止め❗ 、 子宝 ビタミン E1 、 を、 はじめとして、 色々とある 】 ; 【 バス・ジャック事件に巻き込まれて、 大火傷を負わされた後に、 女流作家に成った、 日本人が、 『 子宝 ビタミン E❗ 』 、 の、 大量な、 肌への塗布、 や、 摂取により、 その火傷した肌の健全性を、 大いに、 回復し得た例、 などが、 報告されており❗ 、   細胞ごとの、物流を、よくするのに、   必要な、代謝員 】 ; 『 ビタミン E 』 ; 【 C29 ➕ H50 ➕ O2 】 ;  。   🌍  三石分子栄養学➕藤川徳実院長系❗  🦈⛲  製薬会社の投資対象は、 医薬研究、    ミネラル研究は、無視❗   医学は、 1度に、1つずつの症例を個別に研究する。   さらに、その症例について、 病因を1つ、   それを処置する医薬を、 1つを求めようとする。   医学研究が抱える偏りが、   特許の取れる薬品への研究を行わせることになる。   特許薬なら、  市販に漕ぎ着けるのに金がかかる研究であっても、  最終的には、採算が取れるからである。   誰にも、異論が、ない、ところであるが   、  マグネシウム  Mg  、は、   健康性の保持・疾病への予防をはじめ、   あらゆる生命活動に不可欠である。   それにも関わらず、無視されてきたのは、  一般の栄養剤として販売したのでは、   利益が得られないためだ❗   。     マグネシウム Mg 、は、   特許の対象とならないから、   製薬会社が、   マグネシウム 、への研究に取り組むことは、    ない❗   。  マグネシウムに広告費が割かれることは、   ない❗   。    これに対して、   何億ドルもが、処方薬の広告に費やされている。      栄養素が、メディアの注目を浴びることは、   ない❗   。  さらに、事態を悪くしているのが、   過去の、20年にわたり、   大学への資金の拠出の大部分が、   製薬業界によってなされている❗    、ことだ。   製薬業界の主たる投資の対象は、  医薬への研究なのだ。   科学的医業は、 医薬を優先していて、  栄養素への資金の投入を考慮することは、   ない❗   。   医師もまた、昔の研究を無視している。   何年か前には、 医師も、   マグネシウム Mg 、が、   心臓病に有望である可能性を聞いていたかもしれない❗    、が、   それ以後は、  新たな研究を全く見聞きしないから、  マグネシウムによる治療には、  成果が見られなかったのだろう  、と、推測しているのだ。   ( 奇蹟のマグネシウム )   ・” 先進国には、栄養失調が、ない ”    、 ことを前提とした、 的外れな医学教育。  ・優秀な教授  =  研究費を沢山に獲得できる人   =  製薬会社からの資金の供給。  ・医薬への研究にばかり、バイアスがかかっている最新の研究。  ・最新の研究が良い研究と信じて疑わない、石頭。   昔の研究を持ち出すと、  ” 古っ ” 、と、 脊髄反射して拒絶してしまう。  ・習ったことが、正しい、と信じて疑わない、愚か者。  🌍🌎 『 マグネシウム Mg 』    ; 【 その原子の核を成す、 正電荷、な、 陽子 、が、 12個 、があり、 よって、 その原子番号が、 12 、 の、 金属な、 元素 、であり 、 人々の体においては、 カルシウム Ca 、 が、 ちぢこめる、 筋肉ら、の、各々を、 より、 ゆるめる、働きも成し 、 インスリン 、が、 細胞ごとへ、 送り届ける、 『 ブドウ糖 』、を、 自らが、 細胞らの内側にも、 十分に、ある場合には、 その細胞の内側へ、 引き入れる、 働きも成す、 ので、 マグネシウム Mg ❗ 、 が、 人々の体において、 不足させられる、 事は、 その人々において、 『 インスリン 抵抗性 』、 を、高めて、 あり得る、 血糖値ら、を、 より、 余計に、 成し増さしめたり 、 心臓での筋肉らのちぢこまりようら、 を、 より、 ゆるめ得なくして、 突然死 ❗ 、を、 成さしめたりする、 向きへ、 余計な、圧力をかける、 事になる❗ 】 ; 。 🌍🌎 『 ビタミン C 』    ; 【 疫鎮 ヤクチン ; ワクチン ; 、らの、 あり得る、 副作用ら、 の、 度合い、を、 より、 軽減もし、 ウィルス 、らの本体を、 断ち切りもし、 実験らでは、 肺病を成す、 結核菌たちを、 全滅させもし   、 繊維状、 な、 タンパク質 、である、 コラーゲン 、 たちを、 より、 丈夫に成す、事において、 血管らを構成する、 組織ら、を、 より、 丈夫に成しもし  、 免疫員、な、 白血球たちの各々を、 より、 活性化して、 働き者にしてやりもし   、 その体に、 不具合ら、 が、 余計に、 あれば、ある程に、 より、 大量に摂取しても、 腹が、 より、 下らなくなり   、 腹の、ゆるみよう、や、 下りよう、を、成す、 それへの摂取らの度合いが、 その体の中にある、 不具合らの、 度合い、への、目安になる、 『 補酵素 ホコウソ 』     、    だが、  自らが、 電子強盗に仕立てられる事による、  あり得て来てある、害ら、へ対して   、  『 子宝 ビタミン E1 』 、  などによる、 差し止め、が、必要であり   、   ビタミン E❗ 、らによる、  電子強盗らへの、 ➕分な、差し止め❗ 、には   、   自らは、 他者へ、   負電荷な、 電子 e➖ 、を、 与えながらも、  自らは、電子強盗に、成らない❗ 、  アミノ酸な、 『 システイン 』 、 らの、  ➕分に、補給されてある、事が、必要だ  】      ;   『 ビタミン C 』 ; 【 C6 ➕ H8 ➕ O6 】 ; 。   🐋⛲  ビタミン C 、は、    腎結石・尿路結石への原因❗❔  「 メガ ビタミン 健康法 」 より   かつて、 「 ビタミン C 、は、   腎結石や尿路結石のリスクを高める 」   、という説がありましたので、    気になっている方もいる、と思いますが、 これは、間違いです。    結石は、  シュウ酸と、 カルシウム Ca 、とが、結合したものです。   ビタミン C 、への、 代謝による、産物の一部である    「 シュウ酸 」 、が、    尿の中に増える❗ 、 ことから、   誤った説が広がってしまいました。   現在は、   多くの臨床結果で、  ビタミン C 、を摂っても、 腎結石は、増えなかった❗   、   と発表されています。   実際には、 尿の中の、 カルシウム Ca 、は、   ビタミン C 、と結合し    、   シュウ酸と結合する、 カルシウム Ca 、の量は、    減少します❗    。    ということは、   ビタミン C 、 が、 尿管結石への元になる、   シュウ酸 、と、 カルシウム Ca 、との結合を阻止している❗    、ことになり     、    ビタミン C 、 は、  腎臓結石や、尿路結石 、の、 リスクを減らしている❗   、とも、いえます。      結石への予防のためには、  シュウ酸の多い、濃いお茶やコーヒー、チョコレート、ほうれん草を   摂りすぎないようにしてください❗    。   マグネシウム Mg 、も、 予防になります❗    。  ・尿路結石への原因は    、   カルシウム Ca 、の過剰❗ 、 マグネシウム Mg 、の不足❗    。   ・ビタミン C 、は、   尿路結石のリスクを減らす❗    。   ・治療には、  経口と経皮で、 マグネシウム Mg 、を補給❗    。   🚸🌠  かすれ声❗ 、と、 死への、 誤嚥性肺炎❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2563d8c43e6a1556f357d15a194caf7b   ➖➕  競争性ら、での、差 、たち❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f4ba9d5cb03fd4e3145bb219dd1326f4   🗾🌎  自らな、細胞壁を脱ぎ去りもし得る、 単細胞な、細菌ら❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/0422dd17ef212013dbc861269ab88b0c   🌎⛲  敗血症❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2d6a2c3a45ad6b6e482885b17a94ac73   🌎⛲  完治させて、当たり前な、 膵臓 ガン ❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/59ca18fba13086988871e480f11ba56b   🌍⛲  アメンホテプ4世❗ ➕ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/07c6704d426126e21a6922190f3168d7   🐋⛲  ビタミン B1 、 な、 チアミン❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/612d378c7406673805bcc9462be8b3ed   🦈⛲  アンモニア ( NH3 )     ;  人体への影響は、  粘膜への刺激 、 呼吸への刺激 、 腐蝕性があり   、   眼に入ると、 結膜浮腫 ❗ 、などを起こす。   2,500 ~ 6,500 ppm 、 にさらされると、   30分で、 生命に危険が及ぶ❗    。     労働環境における、許容濃度は、 50 ppm 。  「 悪臭 防止法 」 による、 悪臭物質に指定されている。  http://www.pref.tochigi.lg.jp › yougo   激しく、鼻や、のどを刺激し、  長時間を吸入すると、  肺や気管支に、炎症を起こす❗   。    高濃度のガスを吸うと、  喉 ( こう ) 頭けいれんを起こす❗   、ので、   極めて危険だ❗    。   やけど ( 薬傷 ) を起こす。   結膜や角膜に炎症を起こし、 失明する危険性が高い❗   。   http://www2s.biglobe.ne.jp › yakumei   🌍🌎  ビタミン K2 、の不足性な、  ビタミン D 、の、 過剰害なるもの❗ https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b5ced55dd5130e5c19080528a42d8c77   🐋⛲  『 高 タンパク 食 / 低 糖質 食 』        ; 【  より、 色々な、アミノ酸たちから成る、   タンパク質 、を、 飲み食いし、   『 糖化の害 』、 ら、などを、 成し付けない為に、   より、 『  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、 小さくする、  飲み食い  】        ;   🌍🌎 『 高度な脂肪食❗ 』       ;  【  アミノ酸たちな、 タンパク質 、と、   ビタミン 、らに、 ミネラル 、らとを、   漏れなく、 補給し付ける事と重なる形での、   『 高 脂肪 食 』      ; 『 脂員 ヤニン 』      ; 【   飲み食いする宛ての、 コレステロール  、などな、 脂員 ヤニン 、らが、 そのまま、 その主の血潮の、 脂員ら、になる、訳では、なく   、 その、 8割ほどは、 その主の体で、 『 炭水化物  ➖  食物繊維 』 、な、 『 糖質 』 、から、作り出される❗    、   物である、 と、 専門家らは、 最近の研究らや実験らにも基づけて、 判断して観せ得ており、 人々が、 飲み食いする宛て、から、 脂肪だの、 脂質だの、といった、 脂員らを、 通例な遺伝性らへの主である人々で、 より、 その、通例な、代謝系らに、 問題性なり、 障害性なり、の、 無い、 人々は、 はずすべきでは、なく、 むしろ、 『 タンパク質 』、 たち、 と、 タンパク質に包まれて、成る、 貯蔵鉄、 な、 フェリチン 、らに成る、 より、 危険な、 電子強盗、 である、 『 鉄 イオン 』 、な、 状態ではない、 『 鉄分 』 、 とを、 十分に、 補給し得てある、 人々で、 より、 通例な、 遺伝性らへの主である、 人々は、 食事で、 摂取し得る、 宛ての、 脂肪分、 が、 5割 、を超える❗ 、 割合での、 高度な、脂肪への摂取らを成し付ける、 事で、 より、 ブドウ糖、らではなく、 脂肪酸、らへの、代謝らから、 作り出される、 『 ケトン体 』、 らによって、 赤血球たちを除いた、 脳の細胞ら、などの、 大抵の細胞ら、への、 栄養分らを、 まかない付け得る、 体質を、 自らに、成し   、 ガン細胞ら、や、 赤血球ら、などの、 ブドウ糖ら、を、自らへの、 唯一に、 主な、 栄養分として必要としてある、 細胞ら、へは、 タンパク質への構成材、な、 『 アミノ酸 』 、などから、 ブドウ糖を、 その肝臓などが、 作り出す、 『 糖 新生 』 、 らにより、 自前で、 ブドウ糖らではない、 物ら、から、 ブドウ糖 、らを与え付け得る、 状況のもとでも、 その心身の、 健康性なり、 その機能らの健全性なり、を、 能く、 成し付け得る❗ 、 という。 まずは、 タンパク質たち、と、 タンパク鉄たち、 とへの、補給や、 備蓄を、 自らの体で、 十分に、 成し付ける事が、 それへの前提として、 必要であり、 これら、 を、 十分には、 自らに成し得ていない、 人々は、 より、 まず、 それらを、 自らへ、 十分に、 よく、 補給し付けるべき、 必要性がある❗ 】 ; 。   🦈⛲  人々の体らにおいては、  そこでの、脂肪らの割合が、 ➖定以下に成っても、 その、免疫性らの度合いが、低まってしまう❗    、   との事であり    、   その、あり得る、免疫性らの、度合いを、  より、高く、成し付ける上では、  その、脂肪らの度合いを、   ➖定な、範囲内のものにし付けるべき、   必要性がある❗    ;  🌍🌎 『 グルタミン 』      ; 『 グルタミン酸 』 ; 【 C5 H9 N O4 】 ; 、 の、 電子強盗を働く、 酸性、な基である、 カルボキシ基 ; COOH ; 、 の、    ➖部、 と、 同じ構成で    、  『 水素 結合 』 、への、因子として働き得る、    態勢にある    、  『 ヒドロキシ基  ;  OH 』    、    が、   電子強盗な、 酸性、 の、 物質へ、 自らの側の、 負電荷な、 電子  e➖  、を与え付けてやる、 塩基性、な、基である   、 『 アミノ基 ; NH2 』   、へ、 置換 オッケー 、されて、 成る   、 『 グルタミン 』 ; 【 C5 H10 N2 O3 】     ;   は、  窒素 N 、を、 運んで、  それを必要とする所々へ、届ける、  窒素 N 、 への、 空母❗   、でもあり   、  その、 窒素 N 、についての、   空母としての、機能のゆえに、  筋肉などを構成する、持ち場らから、 必要に応じて、 切り離されるなどし得べくもあり   、  より、筋肉ら、などを、取り崩させ得ないようにする❗   、為には、   よく、 グルタミンらや、  それへの原料らを、 補給し付けるべき、  必要性がある❗    ;    🌬️⛲ 『 グルタミン酸 』     、は、 『 アンモニア  NH3 』  、 をとらえて、  『 グルタミン 』 、を、作り出す事において   、   脳 、における、 過剰に成り得る、   『 アンモニア  NH3 』  、 たちの、  可能的な、過剰性 、による、 加害性ら、を、  より、未然にも、差し止め付けて、  脳の、構造らや機能らの健全性を保つ❗  、 向きに、   働くが    、   人々が、 日頃に、   人々の命や健康性を成し付ける上で、必要な、  より、あるべき、代謝ら、を、  より、欠いてしまう、 質 タチ 、の、  飲み食いを成し付けると、   その、神経系の、構造らや機能らを、  より、そこなう、毒として、働く、向きに、  相応な、圧力を掛けられてしまう❗   、   と、考えられる  】 。   🌬️🌌  ウィキペディア ➕➖     ; 『 グルタミン酸 』    、は、  神経系では、   興奮性の、神経を伝達する物質の➖つであり    、  記憶・学習 、などの、  脳の高次な機能に重要な役割を果たしている。   他方で、   グルタミン酸は、 神経系では、  内因性、の、興奮毒としての性質を持ち   、  細胞死、パーキンソン病、抑うつ❗ 、  などの、神経症に関わっている。   大脳皮質で、 グルタミン酸は、 脳虚血 、などの、  病的な状態においては、 神経毒として作用し、  神経な、細長い、細胞の壊死  エシ  、 を起こす❗   、 ことが、 知られている。    最近にては、  『 アミノ酸な、 トリプトファン 』 、への、  代謝による、産物、な、  『 キヌレン酸 』 、が、  脊髄において、  『 NMDA型 グルタミン酸 受容体 』 、 に作用し   、 『 グルタミン酸 』 、 に拮抗する❗   、  ことが、報告されており   、   脳内で、  グルタミン酸の興奮毒性への抑制に、  重要な機能的役割を担っている❗   、  ことが、想定されている。   『 グルタミン酸 』 、は、  脳の毛細血管の内皮な細胞らから成る、  『 血液 脳 関門 』 、を透過しない❗   、ので、  循環系から、脳に供給されることは、ない❗   、が、  『 グルタミン 』 、は、通過する❗   。 🐋⛲  『 グルタミン酸 』 、が、  毒として働く場合らにおいても、  より、その人の健康性を損ない得る、度合いを、  差し引きで、減らし得たり   、  質的な、栄養での、不足性らに、  それへの、より、おおもとでの、要因性が、   あり得たり、する、   事 、などが、 考え宛て得る❗    。   より、 あるべき、代謝らを、漏れなく、成し付け得る、   度合いら、で、  色々な、アミノ酸たちから成る、  タンパク質 、 らを初めとした、  ビタミンら、に、ミネラルら、 からも成る、  代謝員ら、への、 飲み食いを、 より、能く、 成し付ける❗   、事が、  より、おおもとにおいて、  グルタミン酸 、などの、 あり得る、加害性らを、  より、未然に、差し止め付け得る❗   、   と、考えられる。       🌎🌍 『 グルタチオン Glutathione 』 ; GSH ; Glutathione-SH ; 、は、 【 3つの、 アミノ酸 ; ( グルタミン酸 、 システイン 、 グリシン ) 、 から成る、 トリ・ペプチド 、 であり   、 通常は、 あまり、見られない、 システイン 、の、 アミノ基 ; NH2 、 と、 グルタミン酸の側鎖側の、 カルボキシ基 ; COOH 、 との間に、 『 アミド 結合 』 ; ≒ 『 O = C-N-H 』 ; 、 を帯びてある 】 ; 【 C10 H17 N3 O6 S 】 ; 【 電子強盗な、 活性酸素、 への、 除去員としても、 重要❗ 】 ; 。  🌍🌎 NAC      ; 『 アセチル-システイン 』 ; N-アセチル-L-システイン ( NAC ) ; 【 グルタチオン 、への、 前駆体 ; 『 C5 ➕ H9 ➕ N ➕ O3 ➕ S 』 ; 痰を去る、 として、   武漢コロナ 、や、 慢性の、 閉塞性の肺での疾患 、などでの、 多量な、 粘液の分泌❗ 、 への、 治療や   、 パラセタモール ( アセトアミノフェン ) 、 の、 過剰な摂取、への、 解毒に、 使用されてきてある 】 ; 。    🌬️🌌  グリコ❗  http://www.glico.co.jp/ L-グルタミン は、 人の体の内にて、もっとも多く存在する、アミノ酸で 、  タンパク質は、 色々な、アミノ酸たちから成ります、   が、   同じく、アミノ酸、な、 グルタミン酸 、と   、   アンモニア  NH3  、 との、合成により、   生産されます    。 🌴🐋  グルタミン酸 、の、 ヒドロキシ基  OH    、が、   アミノ基  NH2   、   へ、置換 オッケー  、されて    、   グルタミン 、が、仕立てられる❗    、が、    アミノ基  NH2  、は、   アンモニア  NH3  、から、   水素  H  、 な、 ➖つ 、 が、去った、 態を成してある❗     ;      非・必須アミノ酸の➖種で、   筋肉の、主要な構成要素として知られています。  現在では、 特に、 須方  スポー  ;  スポーツ  、の  分野での、人気が高い、 アミノ酸といえるでしょう。   BCAA 、や、 クレアチン 、 と並び、   須方系の佐封  サプー  ;  サプリメント  、の、   定番な、アミノ酸です。    筋肉の、 60 ~ 70 % 、を、  グルタミン 、 が構成する、 と言われており   、  実に多くの、 案擦員  アスリン  ;  アスリート  、 に愛用されています。  強く丈夫な筋肉の組成のためにも、  特に、ハードなトレーニングを行っている皆さまには、   しっかりと、 グルタミン 、を摂ることが、薦められています。   菩提甲 ボテダ  ;  ボディ・ビルダー  、や、 案擦員のみならず、   素凛 スリン  ;  スリム  、 な体を維持したい、   健康的に、 兌越砥  ダエット  ;  ダイエット  、したい、  そういった皆さまにとっても、  グルタミンは、大切な、アミノ酸です。   体が、自然に、エネルギーの消費を行う、  「 基礎 代謝 」 、での効率は、   筋肉らの量によって左右される❗    、   と言われています。   筋肉を構成する、主要なアミノ酸である、   グルタミン 、の量も、   基礎代謝に、重要な役割を果す❗    、    と言えるでしょう。   筋肉 、以外の場所でも、 グルタミンは、   大切な働きを行っています。    体内の細胞には、   コエンザイム Q10  ; 補酵素  ホコウソ  ・キューテン  、 と同様に、  大切な成分である、 グルタチオン 、が存在します。   この、 グルタチオン 、への原料となるのが、   グルタミン 、 です。   グルタチオン 、は、    残念ながら、 日本では、  サプリとして入手することが、できません❗ 。   しかし、   グルタミン 、を多く含む食事や、  グルタミンのサプリメント 、などから、  その、必要な量を摂ることで、  グルタチオンの量の維持にもつながります。   また、 脳においても、  過剰な、 アンモニア  NH3  、 たちを排除する❗   、 働きがあります。   これは、  グルタミン 、への原料となる、  グルタミン酸 、 により行われ   、  アンモニア  NH3  、 を捕らえて、結合し、  グルタミン 、を作り出しています。   こうして、脳の健康を維持し、   適切な活動を支えています。   脳内での、 グルタミン酸 、の量は、  食事やサプリで摂取する、  グルタミンの量に比例する❗   、   と、いわれています。   体内で、最も多い、遊離アミノ酸 ※1 、    グルタミン❗     ; グルタミンは、   皆さんの体で、一番に多く存在する、アミノ酸で、  体内の、全ての、遊離アミノ酸たちの中の、   60 % 、 を占めています    ※2 。   よく、 グルタミン酸 、 と間違えられますが、   分子としての構造は、似ているものの、   効果的にも、全く、別の、アミノ酸です。   体には、 非常に多くの、 グルタミンが必要である❗   、が、ために、   普段は、   筋肉や、血潮の中に、   大量に、 須徳  ストク  ;  ストック  、 されています。   体内でも、合成される❗    、ので、   非・必須アミノ酸 、 に分類されていますが   、   風邪を引いた時、 疲れが溜まっている時、  運動をした時 、 などな、  体に、ストレスがかかっている時には、   大量に消費される❗   、が、ために、   食品からも、積極的に摂取して欲しい、アミノ酸です 。   ※1  遊離アミノ酸・・❗     ; ・タンパク質と結合せず、   単体で、体内に存在している、 アミノ酸❗    。   ※2  Judy Shaber,Nancy Ehrlich,   グルタミンのすべて-  免疫系,消化器系,骨格筋へのすばらしい効果,  ㈱ 三輪書店, 1994, p13   何故に、グルタミン 、による、  沢山の効果がある❗ 、 と言われているのか、   そのキーワードは、 『 窒素  N 』    、です。   グルタミンは、  この、 『 窒素  N 』  、を、 2原子をもっており、  体の組織から組織へ、 『 窒素  N 』  、 を運ぶ❗ 、   役割を担っています。   そして、  体の様々な部位への生合成に必要な、  窒素源として働く❗  、が、ために、  沢山の働きをします。   グルタミン 、には、   筋肉の分解への抑制❗    、   消化管の機能への佐幇  サポー  ;  サポート ❗    、   免疫力の向上❗    、   傷への修復❗   、   などに効果がある 、 と言われています。   運動をした時、風邪を引いた時、ケガをした時❗   、などや、   体に、ストレスがかかった時には、   グルタミン 、が、 大量に消費されます❗    。   消費された、 グルタミン 、が、  適切に、補給されないと、  体に須徳 ストック 、していた、   グルタミン 、が足りなくなり   、  筋肉を分解して、  グルタミン 、を供給するようになります。   これが、  激しいトレーニングの時や、  体調が悪くて、寝たきりの状態の時に、  筋肉が失われる❗    、   理由の➖つです。   つまり、   必要な、グルタミン 、が、 しっかりと、補給されていれば、  筋肉の分解は、抑制されます❗   。   医療機関では、  手術の後や、動くことが困難な場合にも、   筋肉らを維持できるよう❗    、  点滴に添加することも、あります。      例えば、  せっかく、筋肉を付けるために、筋トレをしているのに、  逆に、分解させてしまっている❗ 、としたら、  本末転倒ですね。   運動後には、  消費された、グルタミンをしっかりと補給する❗   、ことをおすすめします。   グルタミン 、は、  腸管への最も重要なエネルギー源である❗   、   ことが、明らかになっています。   腸管には、 絨毛  ジュウモウ  、という、   突起があり、  食事から摂った栄養素は、  ここから吸収され、 肝臓を通して、  全身へと送り込まれます。  また、細菌やウイルスの侵入を防ぐ❗   、働きもあります。       絨毛は、 普段は、  ふかふかのじゅうたんのような状態ですが、  絶食 、などによって、  腸への刺激が、なくなったり、  ➕分な、グルタミン 、が供給されなくなったりすると、  薄くなり、  簡単に、細菌やウイルスが侵入したり、  潰瘍ができやすくなったりします。   グルタミン 、には、  この絨毛を修復する作用がある❗   、と共に、  薄くなることを防ぐ❗  、 役割があります。   日頃から、   意識的に、食事に気をつけていたとしても、  それが、体に吸収されなければ、  意味が、ありません。   体にとって必要なものを吸収し、  いらないものを侵入させないために、  常に、腸を健康な状態にしておくことを心がけましょう。   その佐幇をしてくれるのが、   グルタミン 、です。   グルタミン 、は、   リンパ球 、 マクロファージ 、   好中球 、と呼ばれる、   免疫を担当する、 単細胞、への、  重要な、エネルギー源となります。   細菌やウイルスの侵入を阻止してくれる❗ 、   腸管の絨毛 、への、 エネルギーにもなります。   これらのことは、  免疫な機能が、正常に働くには、  グルタミン 、が重要である❗   、   ことを意味しています。   また、 適度な運動は、   免疫力を活性化させますが、   長時間の運動では、  感染症のリスクが高まる❗   、   という、報告もあります。   質のよい、 砥練  トレン  ;  トレーニング  、 の維持や、   日頃の体調への管理のためにも、   グルタミン 、は、 有効です。  実際に、マラソンのレースの後での、  感染症が、抑制された❗   、   という、研究のデータが、報告されています。   レースを完走せる直後と、その2時間後に、  グルタミン  5 g  、 を摂取する❗   、ことにより、   感染症の発症率 ※ 、が、   有意に低下する❗   、   ことが、示されました   傷への修復にも、  免疫を担当する細胞の働きが、必要です。   グルタミン 、は、  これらの細胞へのエネルギーとなるので、  傷への修復な効果も、期待できます。   その他の効果として、   グリコーゲン 、への、合成の促進❗    、  『 筋肉への合成や、細胞の修復を促す❗ 、  成長ホルモン 』 、の、分泌への促進の効果も、   報告されています。   グルタミン 、は、   肉、魚、卵、大豆 、などに含まれていますが、  熱によって、変性してしまうため    、  刺身や、卵かけごはん、などな、  生で食べられる方法だと、効率よく摂取できます。    しかし、   生で食べられるメニューは、限られますし、   トレーニングの時に摂取したい場合は、   衛生的にも、おすすめ出来ません。   そんな時は、  サプリを利用すると、 効率的で、  簡単に摂取することが出来ます。   一般的に、    ➖回あたりに、 5 g 程度が、 目安となっています。       🦈🌊  過剰な摂取による影響は?    グルタミン 、は、サプリメント等の食品には、   L-グルタミン 、として配合することが、認められており、   安全性の高い、 アミノ酸です。   経口での摂取では、  ➖日に、 40 g までは、 問題が、ない❗   、     との報告があります。     出典:国立健康・栄養研究所、「健康食品」の素材データベース、グルタミン 。   長時間の運動によって、  血潮らの中の、 グルタミン 、の濃度は、下がり、   そのままにしておくと、  体は、筋肉を分解して、 グルタミン 、の濃度を保とうとします。   せっかくのトレーニングが、 逆に、  筋肉を減らしてしまう❗ 、 ことにならないよう、  しっかりと摂取することをおすすめします。   また、激しい砥錬を行う、アスリートは、  上気道感染症 ( かぜ症候群 ) にかかる、頻度が高くなる❗   、   という、データもあります。   免疫力を上げて、しっかりと体調への管理を行うためにも、  運動の前後に、グルタミン 、を摂取することをおすすめします。    🌬️🌌  就寝前      ;  寝ている間は、 成長ホルモン 、が分泌されます❗   。 グルタミン 、は、 腸管や免疫細胞へのエネルギーになる❗   、ので、  疲れが溜まっている、風邪を引いている❗   、時などは、  寝に就く前に、摂取する❗   、   ことをおすすめします。   🌬️🐋  まとめ     ; 筋肉の分解への抑制から、免疫力の向上などな、  コンディショニングには、欠かせない、アミノ酸❗    。  「 いつものトレーニングが、こなせない 」、  「 なんだか疲れがとれない 」、といった症状がある場合には、   もしかしたら、 グルタミン 、が不足かもしれません。  トレーニングを、常に、ベスト・コンディションで行うため❗   、また、   疲れを溜めずに、すっきりと、爽やかな毎日を送るために、   ぜひ、   グルタミンを取り入れては、いかがでしょうか。   🌎 ドクター江部の糖尿病徒然日記❗    🦈🌊  食後 高血糖 、 グルコース・スパイク、 UKPDS。    糖尿病   2021/ 4/22 18:15 1 -   食後高血糖、 グルコーススパイクは、   1998年に、 UKPDS 、という   大きな研究の結果が発表された後、   おおいに注目されはじめました。   UKPDS は、  4209例の、 2型の糖尿病な患者について、   英国で実施された、  平均にて、10年間にわたる、世界で最大規模の調査です。   1977年に開始、1998年に、   結果が報告されました。    空腹時血糖を、 108 mg / dl 以下に    厳格にコントロールしたグループ  (  インスリン注射や、 オイグルコン内服による、    強化療法実施  )    、と、   そうでないグループで、 10年間にての経過を見て、   結果に、差があるか、否かが、検討されました。    その検討結果を簡単に要約すると、   ・2型糖尿病では、   血糖コントロールにより、 合併症   ( 特に、 糖尿病性 細小血管障害 )    のリスクが減少する❗    。   ・罹病率と死亡率については、   血糖コントロール状況による   統計的有意差は、認められなかった。    つまり、   腎臓や眼の網膜の、 小さい血管の病変は    、   明らかに、 厳格コントロールグループ  (  空腹時 血糖値  108 mg / dl   以下に管理  )    、 で減ったので    、   まあ、そこそこ、うまくいったわけです。    しかし、   インスリンや、SU剤で、強化治療して、   空腹時血糖をコントロールしても、   脳梗塞・心筋梗塞や死亡率は、    減少していなかったのです。   これは、    従来の糖尿病への治療の常識を    根底から覆す、衝撃的な結果でした。    従来の西洋医学的治療には、   脳・心の大血管病変を防ぐことに関して、   はっきり限界があることをを示した❗、   画期的な研究といえます。   この  UKPDS の報告以降、  「 食後の血糖値 」 をコントロールしなければ    、   脳・心の大血管病変を防ぐことは、できない❗    、    ということが、はっきりして、  「 食後 高血糖 」 、 「 グルコース スパイク 」 が   世界中で研究されはじめたのです。    食後血糖値の急激な上昇のことを   「 グルコース スパイク 」    、と呼ぶのですが    、   糖尿病の人が、普通に糖質を摂取すると、   食後血糖値は    、  200 gm / dl 以上   、   300 ~ 500 mg / dl    、   といった、数値になってしまいます。   空腹時の血糖値と、   食後の血糖値 、との差が、大きいほどに、   電子強盗、な、活性酸素が発生して   、   リアルタイムに  血管の内皮が傷つけられて、   動脈硬化への元凶となり、  将来の心筋梗塞や脳梗塞のリスクが、高まります。   そして、  食後の血糖値を直に上昇させるのは、   糖質だけです。   脂質やタンパク質は、  直には、血糖値を上げることは、ありません。    つまり、  「 食後 高血糖 」   ・「 グルコース スパイク 」 を生じるのは   、   三大栄養素の内、 糖質だけ❗   、なのです。   薬に頼ることなく、  「 食後 高血糖 」 、  「 グルコース スパイク 」 を改善する   唯一の方法が、  「  糖質への制限食 」 、 です。   糖尿人が、糖質を摂取すれば、  確実に、グルコーススパイクをおこします。   これでは、   糖尿病合併症を防ぐことは、できません。   タンパク質や脂質を摂取しても、  グルコーススパイクは、 生じません❗   。   ですから、 私のような糖尿人でも、  「 糖質制限食 」 、ならば、   グルコーススパイクは、   生じず、 血管は、安全です。   食後高血糖やグルコーススパイクが、   大変に良くない❗   、ということは、   今や、世界中の文明国の糖尿病への専門家において、   共通の認識です。   米国糖尿病学会は、2013年10月のガイドラインで、  糖質制限食を正式に容認し、2019年4月からは    、  糖質制限食が、最も、エビデンスが多い❗   、   と明言しました。   このように、米国では、 糖質制限食は、   最も推奨される糖尿病食として、   確固たる地位を得ていますが    、   日本では、 未だに、 糖質がたっぷり食  (  糖尿病食・・ ・カロリー制限・高糖質食  )   が   推奨されています。    わざわざ、   食後高血糖・グルコーススパイクをおこす食事   ( 糖尿病食 ) を、   糖尿人に食べるように指導している   日本糖尿病学会の現状は、   いかがなものか 、と思います。   🦈⛲  ビールは、血糖値を上げる? 、 上げない?❗       2021/ 4/23 17:43 2 -         少し前ですが、   「 ビールで、血糖値は上がらない。 」   という情報が流れたことがありました。    「 日本食品標準成分表2015年版 ( 七訂 」 によれば、  『 ビール 100 g 中に、 炭水化物が、 3.1 g 、     利用可能炭水化物は、 Tr ( 痕跡 ) ていど、    食物繊維は、なし。  』    となっています。    利用が可能な、 炭水化物は、 通常は、 糖質を意味します。    従って、この記載が正しいなら、    あくまでも、理論的にはですが、   ビールで、血糖値は、上昇しない、ことになります。   それで、 「 ビールで、血糖値は、上がらない。 」   、 という情報が   ネットなどで拡散したのか、と思われます。    しかし、   利用可能な炭水化物が、痕跡ていどで、 食物繊維が、なし❗   、なら、  残る、 【 炭水化物  3.1 g  】 の実態は、 何なのか、   謎ですし、疑問です。   それで、自分で、実験をすることにしました。    某年、某日、   18:30   血糖値 :  114 mg     ;   缶ビール  330 ml を、 1缶   (  100 ml あたり、 3.8 g の糖質  )     、   実質、 糖質は、 12.54 g を摂取    。    19:22   血糖値:  154 mg   私は、 体重が、 57 kg 、 なので    、   <  64 kg  ➗   57 Kg  =  1.123  >   体重  64 kg の、  2型 糖尿人 で、   1 g の 糖質が、   血糖値  約  3mg  を上昇❗     。   <  3 mg   ✖️   1.123   =   3.37 mg  >     、    なので、   体重  57 kg なら、   1 g の 糖質が、   血糖値  約 3.37 mg  、を上昇の予測となります。    缶ビール 、  330 ml を、  1缶   (  12.54 g の 糖質  )     を摂取して     、    40 mg  、 を、 血糖値が上昇で     、  1 g の 糖質 が、    約 3.19 mg 、 を、 血糖値を上昇させています。   まあ、ほぼ、予測通りです。    少なくとも、 2型 糖尿人 の 江部康二においては、   ビールは、 含有炭水化物通りに、 血糖を上昇させました。   他の糖尿人のご同輩も、同様の可能性が高いですね。   実験したメーカー名は、 何かの法律上、出せないのですが    、   日本のビールの製法は、 どの大手メー-カーもほぼ一緒なので、   どのメーカーのビールによっても、血糖値を上昇させる❗    、と考えられます。   世界のビールも、日本と同様に、   下面発酵ビールが、 9割 なので、   やはり、 血糖値を上昇させる❗    、と思います。   下面発酵ビールは、 別名にては、   ラガータイプ 、 と呼ばれます。   上面発酵ビールは、 エールタイプ 、と呼ばれます。    こちらは、 今回にては、実験していませんが、   おそらく、 その、糖質分については、 血糖値を上昇させる❗    、と思います。    結論です。   缶ビールの炭水化物としての表示な分は、 そのまま、 血糖値を上げる❗    、と考えられます。  「 日本食品標準成分表2015年版 ( 七訂 」 の記載にある、   ビールの炭水化物は、 現実には、 そのまま、    糖質 、とみなす方が、実態に即しています。    すなわち、   「 日本食品標準成分表2015年版 ( 七訂 」 の  『  ビール  100 g 中に、 炭水化物が、  3.1 g 、   利用可能 炭水化物 は、  Tr ( 痕跡 ) ていど、    食物繊維は、 なし。  』    は、   間違いである可能性が高く    、   実際には、  『  ビール  100 g 中に、 炭水化物が、 3.1 g ,   利用可能 炭水化物 は、 3.1 g 、  食物繊維は、なし。  』     、    が、正しい    、 と思われます。   ブログ読者の糖尿人のご同輩の皆さん、ビールには、ご用心、ご用心。    なお、嬉しいことに、キリンとサントリーから、  『 糖質 ゼロ ビール 』 が発売されましたね。(^-^)v(^-^)v     🌍 つくばサイエンス・ニュース❗   マメ科の植物が、  窒素 N 、 への摂り方を切り替える仕組みに、メス❗   ―土壌中の濃度に応じて、 遺伝子発現を調節し、   根粒との共生を制御❗    :筑波大学ほか  ( 2021年 4月9日 発表 )   筑波大学と自然科学研究機構基礎生物学研究所の    共同研究グループは、  4月9日、   窒素 N  、の 栄養が豊富な土壌中では、   マメ科の植物は、   窒素 N 、を、 土壌から、直に摂取し    、   根粒菌が固定する窒素に頼らなくなる❗    、が、   窒素への摂取の、この切り替えに携わっている   因子などを解明した❗   、   と発表した。   マメ科の作物への肥料の管理での効率化などにつながる成果    、という。    マメ科の植物は、   栄養源の窒素が乏しい土壌でも、生育できる。   これは、 根に、 根粒 、と呼ばれる器官を形成して、   根粒菌と共生し、   根粒菌が固定した、大気中の窒素を利用できるため。   ところが、 この根粒共生では、  植物の光合成による産物を、根粒菌に提供する必要があり、  エネルギーを消費する。    このため、 硝酸  HNO3  ; 【  水素 H  ➕  窒素 N  ➕  『 酸素 O ✖️ 3 』  】   、   などな、   窒素もの栄養が、豊富な土壌では、  窒素栄養を直に取る戦略に切り替えている。   しかし、  この切り替えの仕組みについては、  分かっていないことが、多かった。    研究グループは、   マメ科のモデル植物 、な、 ミヤコグサを用いた、   これまでの研究で、   この切り替えへの制御に関わっている、 NLP   、と呼ばれるタイプの、 転写因子を発見し    、   NRSYM1 、 と名付けた。   この 、NRSYM1 、な、 転写因子は、  土壌中の、 硝酸 HNO3 、な  栄養の濃度に応じて、  標的な遺伝子の発現を調節し、  根粒共生をコントロールしている❗   、 ことが、示唆された。    研究グループは、 今回にて、   NRSYM1 、な、 転写因子に、   色々な、アミノ酸たちから成る、   タンパク質、としての、 構造が、類似した、    NRSYM2 、な、 転写因子を新たに同定、   この2つの転写因子たちが、   硝酸の濃度に応じて、   遺伝子の発現を制御する❗    、   主要な因子であることを見出した。    また、 根粒を作る働きを持つ、   NIN 、と呼ばれる、 転写因子の、   標的な遺伝子の発現の多くは、   NRSYM1 、な、 転写因子と、   NRSYM2 、な、 転写因子 、との働きによって   抑制される❗   、   ことを突き止めた。    硝酸が豊富な条件下では、   NRSYM1 、な、 転写因子が、   NIN 、な、 転写因子と相互に作用し    、   NIN 、な、 転写因子の、 標的な遺伝子の発現を抑制する❗    、    働きをしている可能性が、示唆された。   これらな発見らから、  「 窒素栄養が豊富な環境で、どのようにして、   根粒共生をやめるのか 」 、という、   問いに答える、基礎的な知見が得られた、としている。    世界最高水準の人工光合成に成功❗    トヨタ系、植物でのを上回る効率❗   4/21 ( 水 )  19:24   トヨタ自動車グループの豊田中央研究所   ( 愛知県は、長久手市 ) は、 21日    、   太陽光を使って、 水 H2O 、と、 二酸化炭素 ( CO2 ) 、から、   炭素 C 、を含む、 化合物である、 有機物、な、   ギ酸を生成する、  「 人工 光合成 」 、の効率を、   世界で最高の水準まで高めることに成功した❗    、 と発表した。    その過程で、 CO2 、を材料とするため、   脱炭素化につながるほか、   生成した、ギ酸から、 水素 H 、 を取り出し、   燃料電池の燃料に使うこともできる。    早期での実用化を目指す。    豊田中央研究所は、 2011年に、   水 H2O 、と、 CO2 、のみを原料とした   人工光合成に、世界で初成功❗    。   当初は、 太陽光エネルギーを有機物に変換できる割合が、   0.04 % 、 だったが、 改良を重ね、   7.2 % 、 まで向上させた❗    。    植物での光合成の効率を上回る❗    、という。    🌎 三橋貴明氏❗  🦈🌊 日本を 「 逆鎖国 」 に追い込む、 PB黒字化目標❗   2021- 4-22  7:42:51  「驚くべき米国の変化ー保守派とMMT」(前半)三橋貴明 AJER2020.4.20   また、メルマガ 「 令和 ピボット ニュース 」 が始まりました。    皆様、是非とも、メルマガ登録を❗   おぞましき「国民連帯税」を、完膚なきまでに打ち砕くレトリック     [ 三橋TV 第380回 ]   三橋貴明・高家望愛
おぞましき「国民連帯税」を、完膚なきまでに打ち砕くレトリック [三橋TV第380回] 三橋貴明・高家望愛  コロナ禍は、続いている、 というか、 昨年よりも   PCR陽性者数が増加し、   医療の供給能力が逼迫しているにも関わらず、  早くも、「 国民への支援 」 は、  すでに、縮小が始まりました。  4月16日、厚労省の労働政策審議会は、  雇用調整助成金の特例措置の縮小を了承。  財務省めは   、  ・上限 金額 が分からない予算は、組まない   (  =  補償をしない❗  )  ・短期はともかく、 長期での財政の拡大は、拒否する   (  消費税の減税・廃止を含む  )   ・財政での支援をする対象 ( 国民 ) を    可能な限り、絞る   、という方針で、 緊縮財政を続けています。    というわけで、   消費税の廃止や、 「 長期 インフラ 整備計画 」   (  =  国土計画  )  の復活が    、    財務官僚めらにとって、    最後の防衛ラインでしょう。    消費税を廃止すれば    、    消費者にとっては、  「  消費に対する、罰金❗  」 、 が   、   企業への経営者にとっては、  「  雇用に対する、罰金❗  」 、が   、   消滅する❗   、ことになり、  日本経済は、一気に復活します❗   。  さらに、予算規模とプロジェクトが明記された国土計画が   政府から提示されるならば    、   民間企業の投資は、   一気に活性化するでしょう。  財務省めは、 国土計画について  「 予算の単年度主義に反している❗ 」    、と主張し、 廃止させました。   とはいえ、 国土計画は、 別に   長期の予算を   国会で可決しているわけでは、 ありません。        つまりは、   単年度主義に、反していません。  というか、そんなことを言い出した日には、   財務省めは、 緊縮財政のために  「 長期の計画 」 を立てているじゃないですか。  すなわち、プライマリーバランス黒字化目標です。  【 三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論 】   お待たせいたしました。  【 三橋貴明 ✖️ 関良基 】   歪められた 「 開国 」 の歴史 後編〜   日本が   清・インドのように植民地にならなかった本当の理由    が公開になりました❗ https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/ 『財政黒字化、25年度堅持 骨太方針―政府     政府が  6月に策定する、 経済財政運営の基本指針  「 骨太の方針 」 で、   国と地方の基礎的財政収支   ( PB ) を   2025年度に黒字化する   目標を堅持する方針であることが    20日、明らかになった。   新型コロナウイルス感染拡大に伴う   歳出の拡大と   税収減で、 目標達成は、極めて厳しいが、   財政への信認維持のため   歳出・歳入改革に取り組む姿勢を改めて強調する。    PB は、   政策経費を借金に依存せず    、   税収で、どれだけ賄えているかを示す指標。   26日にも開く、 経済財政諮問会議  ( 議長・菅義偉首相 ) で    議論を本格化させる。      政府は、 18年6月、   PB黒字化の目標時期を25年度に設定。   社会保障費抑制などの歳出改革で、   21年度のPB赤字の対名目GDP   ( 国内 総生産 ) 比率を    、    1.5 % 程度に下げる❗    、    中間指標も決めた。   ただ、コロナ対策のための   大型補正予算編成で   21年度のPB赤字は    、   GDP 比 7.2 %    、   と、足元では、 財政悪化が急速に進む。(後略)』   PB黒字化目標は、25年度という   「 ゴール 」 が明記されているため、   そこに至る、各年度の予算を明らかに縛っています。    財務省は、 国土計画については、  「 複数年度の予算を縛る 」    と批判し、廃止したくせに、 同じように   、   各年度の予算を ( 緊縮的に ) 縛る❗    、   PB黒字化目標を掲げている。  明らかに、不整合でしょ、これ。  政府が、 PB黒字化目標を維持し、 緊縮財政が続く限り    、   コロナへの対策は、  「 中途半端な自粛と、中途半端な財出 」 の   繰り返しにならざるを得ず、    コロナ禍は、終わらず、最後は   、   「  日本 だけが、コロナ収束しない  」 状況になり、    確実に、世界から、逆鎖国されることになります。  PB黒字化目標を、破棄しなければなりません。何としても。  「 いい加減に、PB黒字化目標を破棄せよ❗ 」 に、 ご賛同下さる方は、   ↓このリンクをクリックを❗    🦈🌊  政治的な狂気の後❗    2021- 4-24  7:27:54  「 驚くべき米国の変化ー保守派とMMT 」 ( 前半 )   三橋貴明 AJER2020.4.20   日本国家や日本企業を弱体化させた❗  愚かなる 「 選択と集中 」  [ 三橋TV 第381回 ]  三橋貴明・高家望愛   【 RE: 明るい経済教室 #27 】   「 王様の金貨 」 で解る❗    、  「 国の借金 」 なるもの、への、 根本的 誤解❗   [ 桜 R3/4/23 ]    大東亜戦争の際には、  リソース   ( 供給の能力 ) の不足❗    。      現代は、 国会で可決すれば  ( インフレ率が許す限り )    無限に発行できる貨幣    ( 国債 )    の、 発行での不足❗     。    により、   政府が、 責任を放棄し    、   政府への主 アルジ 、でもある、   主権者、な、 国民に、負担を押し付ける❗    。    あるいは、   国民を殺す❗    。      学徒動員。   現代で言えば、 看護師の免許を持つ大学院生や、   教員の医療現場への派遣。    慰問文。   小池都知事、  新型コロナ患者に対応する医療従事者へ  感謝の手紙を書くよう、 都内の小中学生に呼びかける。   「  欲しがりません、 勝つまでは  」    。   国民連帯税。   隣組。 見回り隊。   無論、 大東亜戦争期の供給の能力での不足は、   これは、 本当に、 不足していた❗   、わけで、  「  欲しがりません、 勝つまでは  」 、と、   やらざるを得なかった事情は、    分かります。  とはいえ、 今回は、違う。  今回は、単に、国会で、予算を可決すれば、  問題は、解決する❗   。  それにも関わらず、   『  「 灯火管制なのか 」 、 「 今は、戦時中? 」     小池知事の消灯要請が炎上❗   「 今は、戦時中なの? 」    東京都の小池百合子知事は、 23日の定例記者会見で、   午後8時以降は、 街灯を除き、 店頭   、などの、 照明を消すよう要請する    、 と明らかにした。    速報ニュースが流れると、 ツイッター上では、  「 灯火 管制 」、 「 空襲 警報 」 、などの     ワードが、 トレンド入り。   新型コロナウイルスの感染対策を徹底させようと打ち出した   にもかかわらず、  批判的な投稿が多く   早くも、 「 炎上 」 している。  ( 後略  』    灯火管制?   『  大阪知事 「 個人の自由制限も 」    コロナ感染拡大防止対応で発言    大阪府の吉村洋文知事は、  23日、   新型コロナウイルスの感染拡大防止に十分な対応をするため、  「  社会不安、社会危機を解消するため、   個人の自由を大きく制限することがある   と、国会の場で決定していくことが重要だ  」    と述べた。    府庁で、記者団に語った。   吉村知事は、 現行の日本の法令が   個人の行動について踏み込んでいない   、 との認識を示し、   自由の制限を含む、 「 法令が必要だ 」 、 と述べた。 』    国家総動員法?   【  三橋貴明  ✖️  関良基  】   歪められた 「 開国 」 の歴史 後編〜   日本が、  清・インドのように植民地にならなかった本当の理由    が公開になりました❗   https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/    断っておきますが、 わたくしは、   疫病への対策 、 という、   公衆衛生上の問題が故に、   国民の自由を制限する、 あるいは、   財産権を侵害することを、 否定しているわけでは    ありません。     とはいえ、 だったら、 「 補償 」 は、しろよ❗    。    何しろ、 憲法 29条に    、  「  3.  私有財産は、 正当な補償の下に、 これを   公共のために用ひることができる。 」     、    と、 書かれている。   政府が、我々の私有財産や行動の自由を制限するならば、   補償しろ❗    。  ただ、それだけの話です。    単に、 国会で、 予算を可決するだけで、良い❗    、 のです。   『  首相 発言 全文   緊急事態宣言  「  酒類やカラオケの停止を要請、   出勤者 7割 減 目指す  」    23日夕に、 首相官邸で開かれた   政府の新型コロナウイルス対策本部での   菅義偉 ( すが・よしひで ) 首相のあいさつは    次の通り。    「  全国の新規感染者数が、 先月来増加が続き、   大阪、兵庫では、 医療提供体制が   これまでになく厳しい状況にあります。   また、 感染力の強い、 変異株については    大坂、兵庫では、   感染者の、 約 8割 を占めており    、   東京においては、   約 3割まで 増えております。   こうした状況を踏まえ、 本日、   東京、京都府、大阪府、兵庫県について   緊急事態宣言を発出することを決定をいたしました。   期間は、4月25日から5月11日までであります。(後略)』    総理は、 会見で、  「  飲食店は、 休業への要請に応じた、   大規模施設、売り上げが減少した事業者については、   協力金や一時金を支給をいたします。 」    、 と、語っていますが、    違う❗ 。    必要なのは、協力金ではない。      緊急事態宣言により、 打撃を受ける事業者、 すなわち   全ての日本国内の事業者に対する、 補償だ❗    。   ところが、 緊縮財政路線を継続し、   PB黒字化目標も、破棄しない。   今後の日本は、 ひたすら、狂っていくでしょう。   狂っていく日本が、最終的に、どうなるのか。   いや、我々が、どうするのか❗ 。   今後も、確実に、狂気を深めていく祖国において、  我々は、 「 情報 」 を正しく知り、  「 狂気の後 」 を考えなければなりません。   現在の日本で進行中の、 政治的な狂気こそが、 むしろ、  我々を正気に引き戻す可能性が、 極めて濃厚なのです❗   。   わたくしは、そこに賭けます。  「 緊縮財政路線を転換せよ❗ 」 に、 ご賛同下さる方は、  ↓このリンクをクリックを❗