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

無 、というもの等と同じく、 観念な、 透明性 。 腎臓での、 レニンたちの働きようら 。 日本国民の数千人以上をすでに監禁してある実態らを成してもある、シナ

【 透明性 : 透明である物、 透明である事 ;


おさらい ; ケータイ投稿記事 ;


自らの回答の引っ越し保管と改訂 ;


◇ bobokura_masakazuさん ;


無色透明って、 実際、 何色なんでしょうか?


ガラスって、 無色透明ですよね?


でも、 ガラスって、 透き通っているから、


向こう側から、 色んな色が反射して見えて、


最終的に、 「 無色 」 じゃなくなりますよね?


だから、 ガラスの向こう側にある、


物質、 という、 物質をとっぱらって、


完全に、 「無」にしたら、


「無色」は、 色として見えるのでしょうか?


2009/ 11/14 00:33


1,858

6

ベストアンサーに選ばれた回答


bergflat さん ;


掛け値無しの、 全き、 透明というものは、


我々が、 移動する経験を通して、


空間というものについての認識の脈塊 ミャクレ


を茂らせてゆくに当たり、


観念上に存在させる事になる、


観念的な設定存在です。



日常生活で、 透明な、 と、 形容される、


具体的な物らは、


ガラス製の、 金魚鉢であれ、 何であれ、


その物体の向こう側が、 透けて見える所のある物である、 といった具合の物らで、


単に、 透明性が、 多少なりともある、


といったものでしかない物らですが、



透明さそのものは、


我々の移動経験か、 それに類似する経験


( ; 全く、 身動きのできないままの人が、


見える目で、 あちこちを見回す、 等とといった事でも、 よい ) に基づく、


観念上の設定存在であり、



我々の環境世界を立体的に思い構えて観る上で、

我々が、

自他の双方の移動による、


諸々の色彩や明暗の変化の諸相への諸認識と、


我々の移動経験上の、 その他の諸認識とを脈付けてしまうと共に、


知らず知らずのうちに、


観念的に設定される事になる存在である、


と、 思われ、


我々が、 無自覚なままに、


( あるいは、 記憶として定着化されない形で、

何らかの自覚認識めいたものを伴いつつ ) 、


空間の観念を成り立たせる際に、


そこで、 自他の移動などによる、


色彩や明暗の変化の諸相への諸認識が加味される事により、


そこに、 観念的に設定されるに至る存在であり、



空間性への認識の脈塊ら、と、 密接な関係を持っている、 観念上の存在である、 と、 思われる。



透明さそのものは、


色彩や明暗の諸々の、 いずれかでは、 無く、



色彩や明暗の変化の諸相への諸認識と、


空間性への認識の脈塊らとの、 相互浸透的な、

綜合関係の下に、 それ自らの成り立ちを得る、


観念的な設定存在である、 と、 思われる。


2009/ 11/17 3:26 ( 編集あり ) 。



☆ 質問した人からのお礼 ;


◇ すごいとしか言いようがない。


ありがとうございました。



☆ 元のブログの記事らを、 保存の為に、


新規のブログらに移して置く事にしました。 :




☆ 意思による、 自由性を成す、 運動が、


可能ら、を、 選りすぐって、 可能 、 とする


2008/ 1/27 :



☆ 可能から 自由は、 成らず 自由から


可能候補ら 選ばれて、 成る・・。 :




◇ 因果の必然系の中に、

意思の成り立ちにより、


自由な選択行動らの、 可能らの系が成り立つ、


と、 思い構えて観得ると、



逆に、 因果の当てに成らぬ世界では、


意思の実現が当てに成らず、 不自由性が増す、


と、 観得る。


:


☆ 医療戦線 : 舌裏の静脈の膨 フク れと、 心不全


2009/ 11/27 22:38 :



◇ 舌の裏   膨れ、 静脈  心不全  


  急な温度差     避けて、 養生・・。 :




☆ 耳たぶの異変と、 脳梗塞 09/ 11/27


:

  ◇ 耳たぶに   でかい縦じわ  


  太い溝 ( みぞ )


急に出来たら   来る、 脳梗塞・・。 :




☆ 腎機能と高血圧と 動脈硬化 09/ 11/27


:

◇ 腎機能 落ちて、 度を増す


  高血圧     共に進める 動脈硬化・・。


:


☆ 2009/ 11/27 22:03 :


◇ 高血圧 放って置けば   腎機能  


落ちて、 動脈 硬化も進み・・。




☆ 医療戦線: タンパク質 と、

アレルギー 、に、 小腸 ; 09/ 11/2 :



◇ タンパクも 胃で溶かされず 小腸へ  

たどり着ければ 呼ぶ、 アレルギー・・。 :


☆ 09 / 11/27 21:52 ;


◇ 運動が 消化、抑えて   アレルゲン    

小腸、 着けば 出る、蕁麻疹、など・・。



☆ 食事による、 急激な血糖値の上昇による、

膵臓 スイゾウ の疲労を予防するのだ、とか ;

2008/ 11/25 20:59 :


◇ 膵臓の 疲労を防ぐ 水溶性


食物繊維よ ナメコ、に、 納豆・・。



@ 胃癌の現れらと、 早期受診の必要性

08/ 12/5 00:22 ;


◇ 胸焼けに 食欲不振 減る、体重


腹も張り出す 胃癌の警報・・。



☆ 医療戦線 : 腎臓の機能の低下と、

たんぱく質でもあり、 酵素 コウソ でもある、

レニン 、 の増加と、 その頑張りが招く、

重病化に、 突然死 ; 08/ 3/11 1:29 ;

:


◇ 腎臓の 不調も招く 突然死


上げる血圧 いそしむ、レニン・・。


◇ 血管を 締めたり、塩を 留めたり


増える、レニンは 不調の腎臓・・。



◇ 血の管を 締めるレニンは 塩も留め


上げる血圧 不埒な腎臓・・。



◇ 高血糖 なれば、腎臓 管狭め


落ちる、 食欲 濾過する機能・・。



☆ 医療戦線 : 慢性腎臓病と、 高血糖。


血清クレアチニン検査。 尿検査。


日本成人の六人に、一人が、 境界線 08/5/12 :



◇ 食い気落ち だるい体が むくむ前


高い血糖 傷 ( いた )める腎臓・・。



☆ 医療戦線 : 腎臓の負担と、 硬水 ;


( 水に溶けている、

カルシウム 、 と、 マグネシウムの量が、

1 リットル 当りで、

『 120 ミリ g 以上 』 ; 08/ 3/12 22:25 ) ;



◇ 沸かす水 ミネラル分が 減るにせよ


それで、 腎臓 減らせる負担・・。



◇ 腎機能 六割落ちて 高血圧


進む、 動脈 硬化の布陣・・。



☆ いずれにせよ、

日本国民たちは、 より早くに、

日本国民たちの足元の地下へ、 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、 政府を成して、


今の、 岸アメリカ員らによる政府に代え、

英米のカネ貸しらの側の、 反日員らにより、

日本国民たちへ、 押し付け続けられてある、

デフレ不況性、を、 解消し去ってゆくと共に、

日本国民たちの防衛性の度合いを飛躍的に高めるべき、 状況にも、 ある 】 。



☆ 問い ;

酵素 コウソ 、 と、 ホルモンは、

どう、 ちがうのですか?


酵素は、 全部が、 たんぱく質、

ホルモンは、 だいたいが、 たんぱく質です

外分泌と、 内分泌、の、 違いだけですか?



@ 大雑把にいって、 働きが違います 。


酵素 コウソ は、 化学反応を促進する作用

( 触媒 ) 。

消化酵素が、 その代表ですね

ホルモンは、

特定の器官の働きを調整するための物質です 。



@ 酵素 コウソ は、 触媒として、

自身で、 物質を変化させます。


工場で言えば、 工作機器や、

工具のようなものです。


ホルモンは、 組織に働きかけ、

その組織が、 何らかの動き

( 運動、 別の物質を分泌するなど ) をします。


たとえれば、 指示書のようなものです。



☆ レニン 【 renin 】 ;


主として、 腎臓たちの、 傍糸球体らの、

細胞たちから放出される、 一種の、

タンパク質分解酵素で,

高血圧の発症、 あるいは、 維持に、

重要な役割を果たすものとして、注目されている。


レニンそのものには、 血圧を上げる作用は、なく,


レニンたちが、 タンパク質を分解する、

酵素 コウソ 、 として働いて、

血清タンパク質たちから、 つくられる、

アンギオテンシン 、 たちに、

血圧を上げる作用がある。



☆ 腎臓 ジンゾー 、 は 、

「 尿をつくる 」 、 ほかに、

命と健康の維持のための、

重要な役割を担っています。

腎臓について、 よく知り、いたわる気持ちを育んでいきましょう。


[ 監修 ] ; 東京女子医科大学

血液浄化療法科 教授 / 第四内科 兼任教授

土谷 健 先生 ;


◇ 血圧を調整する ;


腎臓は、 私たちが、 命と健康を維持するための、 様々なホルモンたちも、つくっています。


1つ目は、 血圧を調整する、 「 レニン 」、

という、 ホルモン 、 です。


糸球体の血圧は、 血液をろ過するために、

一定に保たれています。


血圧が低下すると、

ろ過の働きが悪くなってしまいます。


これを避けるために、 血圧が下がると、


腎臓は、 血液を供給する血管である、

「 輸入細動脈 」 ( ゆにゅうさいどうみゃく )

で、 レニン 、 たちをつくりだします。


このレニンは、 血管を収縮させる作用をもつ、


「 アンジオテンシン II 」 、 という、

ホルモンに働きかけて、 血圧を上昇させます。


これによって、

腎臓は、 血圧を一定に保っているのです。



◇ 血液をつくる ;


2つ目は、 「 エリスロポエチン 」 、

と、 呼ばれる、 血液 ( 赤血球 ) をつくる、

ホルモン 、 です。


日々に、 大量の血液が送り込まれる、 腎臓には、

血液中の酸素 サンソ の状態を感知する、

詮者 センサ ≒ センサー 、 があります。



このセンサーが、 『 酸素たちが、足りない 』 、

と、 感じると、

酸素 サンソ らを運ぶ、 血液を増やすために、

尿細管の周囲から、

エリスロポエチン 、 を つくりだします。


エリスロポエチンは、 骨の中にある 、

「 骨髄 」 ( こつずい ) 、 と、 呼ばれる、

血液を製造する組織に作用して、

血液をつくるように、 指示をします。


腎臓の機能が悪くなると、

腎臓からつくられる、 エリスロポエチンたちの量が、 減るために、

十分な量の血液がつくられなくなり、

貧血を起こしやすくなる、 と、 いわれています。



◇ 骨を丈夫にする ;


3つ目は、 骨を丈夫にする 、

「 活性型 ビタミン D 」 、 という、

ホルモンです。


ビタミンDは、 食品に含まれる栄養素ですが、

そのままの形で、働くことは、 できません。


肝臓と、 腎臓の尿細管で、

酵素 コウソ ( ※1 ) の働きを受け、

活性型 ビタミンD 、 に変化します。



活性型 ビタミンD 、には、 腸からの、

カルシウムたちの吸収を促し、

骨を丈夫にする、 働きがあります。


このようにして、 腎臓でつくられる、

ホルモンらにより、

私たちの体は、 健康な状態に保ち得ています。


※1 酵素: 体内で化学変化を起こす、蛋白質 。



☆ タンパク質 、 という物質は、


アミノ酸が、 一列に並んだ鎖からなる。


タンパク質ごとに、

構成アミノ酸の、 種類、数、結合の順序が、

異なり、


それによって、 さまざまな機能を持つ、

分子 、 と、 なっている。


このアミノ酸の並び方は、


DNA ≒ デオキシリボ核酸 ≒

遺伝子 、 という、

遺伝し得る情報ら 、 を、 帯びてある、

タンパク質たちから成る、 物質 、 に、

記録されていて、


生きている体の内では、

DNA→ タンパク質の設計図 、 を翻訳する、

ことによって、

必要な、 タンパク質らを生合成している。



◇ タンパク質らの各々の機能は、

特定の順序で、 重合した、 アミノ酸たちの鎖らが、

折れたたまれてできる、 立体構造によって、

決まる。



☆ 腎臓にある、 細胞の一種の、

「 傍糸球体細胞 ぼうしきゅうたいさいぼう 」

で、 合成、 貯蔵、分泌される、

蛋白質分解酵素の一種が、 「 レニン 」 、です。



酵素 コウソ 、 と、 呼ばれたり、

ホルモン 、 と、 呼ばれたりしている、


レニン 、達は、

血液量や血圧などのバランスを保つ、

重要な役割を担っていますが、

レニンそのものには、

血圧を上昇させる作用は、 ありません。



◇ 血圧を上昇させる 、

レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系 ;


レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系

( RAA系 ) 、 とは、

体内において、 血圧を上昇させる、

システムらのひとつで、

作用機序は、 以下の通りになります。



① 腎臓の血流が低下すると、

腎臓の血流を正常化するために、

腎臓の傍糸球体細胞から、

レニン 、 たちが、 分泌されます。



② 肝臓などから分泌される、

たんぱく質である、

「 アンジオテンシノーゲン

( レニン 基質 」 、 たちを、

蛋白質分解酵素である、 レニン 、 たちが、

分解することによって、

「 アンジオテンシン Ⅰ 」 、 たちを生成します。



③ レニンによって生成された、

アンジオテンシン Ⅰ 、 は、

蛋白質分解酵素である 、

「 アンジオテンシン 変換酵素 」 によって、

アンジオテンシン Ⅱ 、 を、 生成されます。



④ アンジオテンシンⅡ 自体も、

血管を収縮させる事による、

強い、 血圧への上昇作用をもっていますが、


さらに、 ステロイド・ホルモンの一種の、

「 アルドステロン 」 を分泌させる、

作用があります。



⑤ アルドステロンが分泌されると、

腎臓に作用して、 ナトリウム 、 たちが、

体の外へ排泄される度合いを抑え、


ナトリウムの再吸収

( 水も、 同様に再吸収される ) により、


血の管を圧す、 血液量が増えることで、

血圧の上昇が、 起こります。



⑥ 一連の作用によって、

腎臓の血流が正常化されると、


傍糸球体らの細胞らからの、 レニン達の分泌が、

抑えられます。


レニンの分泌量は、

体内の血流ではなく、

『 腎臓での血流のみで、決定されている 』

ために、


腎臓の機能の障害で、

レニンが、 異常に分泌され、

血圧の上昇への原因になる、 ケースも、 あります。



◇ レニン、と、 塩分との関係 ;


レニン達が分泌される量は、

腎臓での血流が、 重要な要因となりますが、

それと同様に、 塩分の摂取量とも、

深いつながりがあります。


塩分を摂取すると、

塩分に含まれる、 ナトリウム達が、

血潮らの中の、 塩分たちの濃度を高め、

塩分らの濃度を一定にするために、

血液の中に、 水分たちが送られ、

これにより、

血液量の増加と、 血圧の上昇とが、 起こります。


体内の血流が増すと、

腎臓での、 血流も増すために、

レニンたちの分泌量が抑えられ、

ナトリウムたちの排泄 、 に、

カリウムたちの再吸収 、 と、

体内での、 水分量の減少

( 尿として、 排泄 ) 、 により、

血潮の全体の量が、 減らされて、

血圧が、 下がります。


しかし、 過剰な、 塩分たちへの摂取が、

繰り返されると、

大量の血液を濾過

( ナトリウムの排泄など ) する作業が、

増え、

塩分たちへの摂取量が、 増すほどに、

腎臓の負担が増すことで、 腎臓の機能が低下し、

腎臓の機能を正常化するために、

レニンたちが、 分泌され、 血流を増やして、

血圧を上昇させてしまいます。


レニン、 に、 塩分、 と、 高血圧には、

こうした、 つながりようがあるのです。



◇ レニン、 と、 肥満との関係性 ;


肥満の人たちは、 必ずしも、 高血圧になる、

とは、 限りません。


しかし、 肥満の人たちが、 高血圧を発症する、

リスクは、 2倍以上に高まる、

という、 報告もあることから、

リスクを高める要因として、 見逃せません。


肥満の人たちが、 高血圧になりやすいのは、

アンジオテンシノーゲン 、 という、

物質が、 関係しています。


アンジオテンシノーゲンたちは、 主に、

肝臓で、 生成されますが、


脂肪細胞たちからも、 生成されるために、

脂肪細胞たちの肥大化は、

この物質の分泌を促すことに、 つながります。



アンジオテンシノーゲンの分泌量の増加は、

血圧を上昇させる、

レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系を、

活性化するために、

血圧の上昇に、 つながるのです。



☆ レニン 酵素 タンパク質の遺伝子の活性が 、

強いと、 高血圧になりやすくなる。


腎臓たちの、 傍糸球体らの、 細胞たちが、

腎臓における、 血流の量の変化を感知し、

減れば、 レニンたちの分泌を促し、

増せば、 抑える。


レニンによって活性化された、

アンジオテンシン I 、 は、

より、 作用が強力な、 アンジオテンシン II 、

に変化する。


アンジオテンシン II 、は、 それ自体が、

血圧を上げる作用を持つほかに、


『 アルドステロン 』 たちの分泌を促し、


腎における、 ナトリウムたちへの再吸収を増やすので、

血液量の減りようを抑える。



これを、

レニン-アンジオテンシン-アルドステロン

( RAA ) 系 、 という。


また、 アルドステロン 、 たちによって、

ネガティブ・フィードバックを受けている。


そのために、 原発性アルドステロン症などで、

アルドステロンたちの分泌が増すと、

レニンの活性は、 低下する。


全身での血流量ではなく、

腎血流量のみで、 分泌量が、決まるために、


腎動脈での、 何らかの障害で、

腎血流量が減ったときの、

腎血管性高血圧症 、 への誘因となる。



レニンは、 1983年に、 筑波大学の、

村上和雄教授が、

「 ヒト・レニン 」 の遺伝子への解読に成功した。



@ なぜ、 塩化 カルシウム 、 と、

塩化 マグネシウム 、 は、

食塩 ( 塩化ナトリウム ) 、と、

同じ塩類 ( それも、 塩化物 ) なのに、

塩味ではなく、 苦味がするのですか。



@ 塩味というのは、

塩化物 イオン で感じているわけではなく、

ナトリウム・イオン、で、 感じているんです。


このことから、 塩化 カルシウム、と、

塩化 マグネシウム が、 塩味に当たらない、

というのが、 わかりますね。


塩化 マグネシウム 、 が、 苦い、 というのは、

マグネシウム・イオンで、 苦みを感じているからなんですね。


味覚というのは、 これらな、

金属 イオン らが、 電気陰性度の、 より高い、

陰 イオン 、 と結合してる時に、

より、 強く、 感じられるそうです。


つまり、 塩化物 イオン と、

これらな、 金属イオン らが結び付いている時が、

一番に、 しょっぱかったり、 苦く、

感じられる、 ということです。


だからこそ、 一番に強く、 塩味を感じられ、

体への影響も ( 他に比べて )、 少ない、

塩化 ナトリウムが、「 食塩 」 、 という、

位置づけになっているんでしょうね。



◇ 塩化 ナトリウム 、 は、

単物質である、 NaCl。


食塩は、 その、 塩化 ナトリウム たちを、

主として、 その他の、 マグネシウム、や、

カルシウム、に、 カリウムなどの、

多くの成分らが、 主に、

塩化物塩・炭酸塩として存在しています。


純物質と混合物の違い、と言っても良いですね。