☆     健康への大前提な、 高 タンパク 食  +
   高度な、 ビタミンら、への摂取 ;
  
 【   その不足は、  全身に悪影響  】  ;
 
      まず、  タンパク質の、
  生体における、役割を見よう。
 
     血液、骨、筋肉、神経、
   内臓諸器官から、 皮膚や爪に至るまで、
  タンパク質で、できていない物は、無い 。
 
       したがって、
   それの欠乏があれば、
  全身的に、 その悪影響が及ぶ。
   生体の代謝をにぎる、  酵素   コウソ   、
 らは、  その全てが、  タンパク質である、
  ことも、 見のがせない、
  重要な、ポイントだ。
 
     
     タンパク質の欠乏があれば、
 代謝のスムーズな進行は、
   期待できない 、
   といって、過言ではない。
 
        そしてまた、    タンパク質は、
    タンパク質から成る、
   抗体、や、インターフェロン 、など、の、
  感染に対する、 自衛の手段にも、
   利用される。
      タンパク質が、 欠乏すれば、
    細菌や、ウイルス 、 に対して、
   人の体は、 無防備になるのだ  ❗ 。 
 生体の代謝には、
  タンパク質も、 糖質も、
  脂質も、参加する。
   それらのすべてが、
    タンパク質から成る、
   『    酵素  コウソ   』  、を要求する、
  ことを考えると、
   タンパク質の比率が、低くては、
  代謝のスムーズな進行にさしつかえる、
  という、 結論を出さざるを得なくなる。
 
     エネルギー源が、
   糖質や、 脂質 、だから、といって、
  これらだけを食っていたら、
   エネルギー 、 さえも、作れない。
    酵素な、 タンパク質、を、 無しでの、
   代謝  、 などは、
  あり得ない、 から、 だ。
 
    タンパク質の比率が、重要なことは、
   このような、 極限のケースを、
   想像すれば、 分かるはずだ。
 
 【   タンパク食の高・低の比率差   】  ;
   
    タンパク質の比率については、  
   水を抜いて、  考える。
 
         すなわち、
  食品を完全に乾燥したものについて、
    糖質は、 何 % 、
   脂質は、  何 % 、
   タンパク質は、   何 %  、
  という風にするのだ。
  組織の損失や、ストレスのない場合には、
   タンパク質の適正な比率は、
     12 %  、 だ。
   これは、  成人の場合であって、
  
    子供や、妊婦のように、
     
    その体の構造物らを作る、 
    『    同化    』   、 が、  
    その体の構造物らを壊す、
    『    異化    』   、  よりも、
  優勢な事を必要とする、 場合には、
    タンパク質の比率の標準は、
     『   18  %   』  、 だ。
 
   糖質、脂質の合計は、
  成人の場合には、   88 % 、
   子供や妊婦の場合には、   82  %  、
   まで、   という事になる。
 
   高タンパク食、  低タンパク食  、
  という、言葉を使ってきたが、
    タンパク質の比率が、 これより、
  低い食事は、
  低 タンパク 食   、と、いって、よい。
   昼食を、 ソバ 、や、 ウドン 、 で、
  すます場合を例にとってみよう。
 
    ☆ タンパク質  乾燥  比率  、 は、
    蕎麦  ソバ    、で、   12.1  %  、
  うどん  、 に至っては、   9.6 %  、
  に、すぎない。
      これらな、数値らは、
   ヒトの体の色々なタンパク質らを成す、
   のに、  必要な、  
  色々な、 アミノ酸たちのそろいように、
   抜かりの無い 、
  卵 、の、 アミノ酸たちの居合わせよう、
  を、   百点  、  で、   
   完全   、 としてある    、
 
     プロテイン・スコア      ≒    
    タンパク質価数       、 を掛けて、 
 初めて、 現実的な意義をもってくる。
  そこで、 蕎麦のタンパク質有効比率 、は、
   10.3  %  、
   うどん、では、 5.4  %  、 となる。
  どちらも、  低 タンパク 食  、
   と、 言わざるを得ない。
   蕎麦、や、 ウドン、は、
  卵でも、落とさなければ、
   極めつきの、  低 タンパク 食  、だ。
  カレー・ライスや、チキン・ライス、等も、
   この類   タグイ   、 と見てよい。
  低タンパク食か、 
   高タンパク食かの問題は、
   毎食について、 おこる。
   どんな食事も、
  タンパク質の比率において、
   卵 、や、 シジミ、の、それを、
   百     、 としてある、
  標準値  、 に達していなければ、
 何らかの障害への原因となるはずだ。
  昼は、 簡単に、すませ、
  夕食に、ご馳走をたべる、  という、
  ありふれた食習慣は、
   健康を管理する上では、
  感心できるものでは、ないのだ。
   ☆     【     体重の、  1 Kg  、あたりに、
   1 グラム  、が必要    】  ;
    毎食のタンパク質の比率が、
   12  %  、なり、  
   18  %  、 なりの水準を保っている、
  ことだけでは、
   高 タンパク 食  、とは、 いえない。
  それは、  必要条件であって、
  十分条件では、 ない。
       
    タンパク質の絶対量が、
  もし、 不足していたなら、
  異化と同化のバランスが、
 とれなくなるではないか。
 
   数年前まで、  国連の、 WHO     ≒
    世界保健機構     、は、  前記のように、
   成人のタンパク必要量を、
   体重の、   1 Kg  、 あたりで、
   1.01  g    、  としていた。
    私は、 これを採用したい、 と思う。
  それも、 あっさり、
  1  Kg   、あたりに、   1g  、とする。
    体重 が、 60 Kg  、の大人は、
    60 g  、  という事だ。
  無論、  それは、  
     卵の、 を、  百   、  とする、
   プロテイン・スコアを掛けて、
    60 g   、 とする必要がある。
 かりに、 卵だけで、
   これをまかなうとすれば、
  1日の分として、  
   472 g   、 となる。
   大型の卵で、  8個     、
    という所だろう。
  現実の食生活では、
  卵の、 2個 分 程度の、タンパク質は、
  主食や野菜からとれる、  と見れば、
    確保すべき、  タンパク食品は、
   体重の、  10 Kg  、あたりに、
  卵の、 1個  、 の見当となる。
 
 蕎麦、と、うどん、 の例によって、
  我々は、 プロテイン・スコア  、が、
 やっかいな問題を提起する、
   ことを知った。
 
 スコアの低い値は、
  第一制限  アミノ酸  、 からくる。
  食品の組み合わせによって、
   これを補えば、
  プロテイン・スコアは、上がる  ❗。
  
    タンパク質を 、       
   10  g  、を、 摂ることは、
   大変だ。
  メチオニン、 に、  システイン、 すなわち、
   ヒトの体が必要とする 、
      硫黄   イオウ   、を含む   、
 『   含 硫  アミノ酸   』  、 が、  一般に、
 不足しがちになる。
    少なくとも、   毎日に、
 1個の卵をとるのが、  賢明だ。
   ところで、    大豆、のは、 
   植物らのうちでは、
   優秀な、 タンパク質だが、
   枝豆をつまんで、
 タンパク質をとったつもりになっては、
  まちがいだ  ❗。
 
      ☆    大豆には、  
  タンパク質を消化する、
    タンパク質からなる、 
   酵素   コウソ    、 である、
   『  トリプシン  』  、を阻害する、
  物質が、ふくまれている。
 これを、 90 % 、を除去するのにさえ、
  120度で、 30分も煮る必要がある。
 大豆のタンパク質を、
   効果的に利用するためには、
  豆腐 、みそ 、 納豆  、などのように、
  高度な加工品の形にすべきだ。
      ここにも、
  古人たちの知恵が、うかがわれよう。
  私が、本書でいう、
    高 タンパク 食   、  とは、
  毎食の、 タンパク質の比率と、
   タンパク質の1日量 、との、
  両面から見て、
   基準値を割らない食事をさす。
 これを、  最低 限度  、 と考え、
   ストレスなどで、
 
      @     腎臓らの各々にそってある、
   副腎ら、において、
   ウイルス 、 の本体を断ち切りもする、
   剣豪、な、  ビタミン  C 、 たちが、
   大量に消費されるなどして、
    その他の体の所々での、  
   免疫性のあり得る度合ら、が、
  削り減らされてしまう事などにともない、
  
 ・・タンパク質への要求量の増大があったら、
   それに応じてゆく、
   心構えの食事に対して、
  高タンパク食の名をつけたいのだ。
 
     これは 、  国連の指示ではなく、
  科学の教える所の事なのだ。
     本書の意味での、
    高タンパク食主義者である、
  私の家では、
  昼食の時などは、
    配合 タンパク       ≒
     十分な、 質と量の、 タンパク質ら    、
   と、   牛乳とで、
  タンパク質の、1食への割当量をとる、
  ことにしている。
 
       200   ml 、ほどの、 牛乳に、
   20 g  、の、 配合 タンパク 、を加え、
  ビタミン  C  、と、  砂糖  、とで、
    調味し、
  シェーカーで、よく、混ぜれば、 OKだ。
 
    これは、 手っ取り早いばかりでなく、
   うまくもあり、  完全食でもあり、
   理想的な食事だ、 
   という、 自信がある。
    ☆    【    高 タンパク 食 、の、 
   20のメリットら    】  ;
 ここで、最後に、
  本書のしめくくりとして、
 高タンパク食のメリットを列挙しておく。
   特別な病気のある場合は、別として、
  一応は、 健康を保っている人についての、 
 期待を列挙する。
  
    ①   貧血しにくい。
   ②   血圧が正常に保たれやすい。
  ③    ホルモンらの分泌が、
  正常に保たれやすい。
  ④   細菌やウイルスに感染しにくい。
     ⑤    内臓障害が、おこりにくい。
   ⑥   内臓が、下垂しにくい。
   ⑦   筋肉が、劣化しにくい。
   ⑧   姿勢が、悪くなりにくい。
   ⑨   リューマチになりにくい。
    ⑩   出血が、とまりやすい。
   ⑪     骨が、劣化しにくい。
   ⑫    虫歯になりにくい。
   ⑬   疲労しにくい。
   ⑭    公害や薬害に、やられにくい。
   ⑮    シワになりにくい。
     ⑯    老化を減速する。
    ⑰    消化不良をおこしにくい。
     ⑱    食欲不振になりにくい。
   ⑲    傷のなおりが、はやい。
    ⑳     ストレスに、強い。
    ☆  【  スープや、みそ汁の効用  】;
  洋食のフルコースでは、
 最初に、 スープがでる。
 和食でも、みそ汁や、澄まし汁がでる。
 このような、
  タンパク質を、 最初に、 口にすると、
   タンパク消化酵素   コウソ  、達が、
  十分に、 分泌されるので、
  高 タンパク 食には、 有利だ。
 最初に、 糖質を口に入れると、
   血糖値が高まるために、
   糖尿病患者でなければ、
   膵臓  スイゾウ    、から、
  大量のインシュリン 、が分泌される。
  それがために、
  血の中の、  ブドウ糖たちが、
  肝臓、や、筋肉に、どんどん吸収され、
  血糖値が、 十分にあがる、
  ことを、 できなくされる。
 
   
     ☆    正常人らの場合においては、
  血糖値が、適当に高く、
  ブドウ糖  、たちが、
  脳 、や、神経系へ、 十分に行き渡ると、
   意識の覚醒レベルは、 高くなり、
  気分は、 爽快になる。
 
       このように、
  インシュリン 、 の分泌が、
  抑制される、   食事が、
  正常人らにとっては、  望ましい  ❗。
     その条件を満足させる為には、
  糖質を無闇にとらないばかりでなく、
  食事の最初に、
  適量のタンパク質をとる事が、
  理想だ。
 ここまで、 デリケートな心掛けは、
  健康人らには、 必要とは、 いえまいが、
    病人らの場合には、  案外に、
   大きな意味をもつに違いない。
 知人に、30歳を越したばかりの、
  慢性 膵炎   スイエン  、 の女性がいる。
 
     彼女の経験談だが、
   多忙の余りに、
 ケーキとコーヒーをやったのが、
  昼食になってしまうような時に 、
  重大な故障がおこる。
 3時間ほどを後になると、  
 例外を無しに、  冷汗は、でる、
   心臓は、ドキドキする、
  手足は、 震えるで、
  膝が、がくがくして、
 歩けなくなる事さえある。
 何も食わずにいれば、
 こんな事は、おきない、  という。
 これは、  低血糖の症候群であって、
  糖質を主とする食事が、引きおこした、
 インシュリン  、  の過剰による、
  障害らに違いない。
 低 タンパク 食の欠点が、
 このケースでは、
 拡大し、増幅されてある訳だ。
 彼女の場合は、
 高 タンパク 食をとっていれば、
  発作らは、おきない。
   健康人らであっても、
 このような話に耳を傾ける事が、
  賢明な事だ。
 
 このような情報らは、
 意外な所々で、 価値をあらわすものだ。
 
  【   三石巌 高タンパク健康法
(  絶版  )  P232~249より   】
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1560727437376908
    ☆      遺伝情報らは、  
  細胞らの各々の中において、  
  毎日に、  いつでも、 
   タンパク質たちから成る、
   遺伝子、な、  デオキシリボ 核酸  
    ≒      DNA     、   が、
    体からの色々な求めに応じて、
その、 2重の螺旋    ラセン  、 の、
  所々を、 開いて、
  そこの、 遺伝情報ら、を、
   リボ  核酸     ≒      RNA  、 らへ、
   転写させる、 事から、
   特定のタンパク質ら、を、 作り出す、
  事によって、 
  体の何彼らを作り出し続けて来てあり、
      生まれる時に与えられる、能力性ら、
   等といった、  必ずしも、 毎日の時々に、
 タンパク質ら、などの、
 生産や、 廃棄 、 への、
  因  チナ  みもと、として、 機能する、
 訳ではない、ものら、 に、 限定される、
    宛  ア  ての、 ものら、 では、 ない。
    blog   カラパイア  ;
  ワクチンから、 薬物からの中毒への、 抗体まで、
  現代の医学薬学は、
  健康被害から私たちを守る、 色々なツールを提供してきた。
  遺伝子コードを変える、
  ことをなく、必要に応じて、  体の防衛力を高める、
   などということが、 
 可能だろうか?
 遠い未来のことの話にも聞こえるが、 アメリカ国防高等研究計画局
  (   DARPA   )  、 の、
  新しいプログラムは、
 正に、それを目指すものだ。
 同プログラムは、一時的に、 遺伝子らの発現ぶりを、  ”チューニング”する、
 ことで、
  生物学的・化学的脅威から、 人々を守る方法を探求する。
 つまり、遺伝子の、 
 オン、と、 オフ、 を、
 チューニングすることで、 健康性への害に対する、
 体の防衛力を強化しよう、
   というのだ。
 人体らは、  すでに、
   健康政治への害に対する、  一定レベルの防衛力を備えており、  それは、
   遺伝子、 とも言う、
   デオキシリボ   核酸    ≒
    DNA    、 に書き込まれている。
  しかし、   こうした防衛力は、  絶対に、 十分、
 という訳でも、ない。
例えば、  免疫系の細胞たちが、 ウイルス 、 と戦おうとしている、  というのに、
  インフルエンザで、
 体調を崩す事などが、
  あるだろう。
 「   人体は、  おどろく程に、  回復力に富んでいます。     細胞の一つ一つが、
   健康への脅威に対して、
   一定レベルの回復力を発揮するよう、  コード
     ≒    暗号    、  した、
  遺伝子を持っているのです。
    ですが、  そうした、
  内蔵型の防衛機構は、
  いつでも、 十分に、
  素早く、 かつ、 力強く、
   発現する訳では、
 ありません    」   、と、
   DARPA  、 の、 
  「    PREPARE
 (   PReemptive   Expression   of    Protective    Alleles 
  and   Response Elements)」プログラムの、
 レネ・ヴェグジン氏は、
 述べている。
 「   PREPARE  、 は、
  ゲノム 、 に、 恒久的な編集を加えることなく、
 (  脅威への  )、
  曝露前、  あるいは、 後に、  一時的なブーストを与えることで、  生まれつきで、
 備わっている防衛力を佐幇 サポウ     ≒      サポート 、   する方法を研究します  」 。
  遺伝子の発現を制御する、  仕須提    システ     いつでも、
    システム   、  な、
  「  エピゲノム  」 、 を、  標的に、 
 CRISPR  、   といった、
   恒久的に、  ゲノム 、  を変化させてしまう、
  最近の、  遺伝子らへの編集技術とは、  対照的に、
  PREPARE  プログラム 、は、   そうした変更を、
  DNA 、 に起こさない、
   技法に特化する。
 それは、  ” エピゲノム ”、   つまり、   遺伝子の発現を制御する、
 仕須提    システ
    ≒     システム     、 を、
   標的とする。
   遺伝子は、 DNA、 での、   遺伝情報な、  塩基らの配列ぶり、 に、 
 変更を加えずとも、
  遺伝子を読み込む、
  細胞を操作するように、
  外部からの修正を加える事で、 オン、と、 オフ、 
 を調整し得る。
  手始めに、PREPARE
 プログラム 、 は、  四つの健康問題らに挑む。
   インフルエンザ、
  オピオイドの過剰な摂取、
  有機リン酸エステル中毒
 (  殺虫剤や、 神経作用剤に由来する、 化学物質  )、    
   原子や分子の枠内から、
  負電荷な、 電子  、
  を引き離し得る力のある、     すっ飛び粒子な、
    電離 放射線 、 である、
   ガンマ線 、  への曝露だ。
 これを成功させるには、
   いくつものハードルら、を、 乗り越えなければ、
  ならない。
 まず一つは、
  これらの、  健康性への、
  害に対して、 
   防衛力を発揮してくれる、 遺伝子を特定すること。
    二つに、   それらの、
  遺伝子な標的らを、
  チューニングする、
 技術を開発すること。
    そして最後に、
  その技術を、  アメリカ食品医薬品局の基準・規制に適応させることだ。
 PREPARE  プログラム 、は、  最初は、
  特定の健康被害に集中するが、 最終的に目指すのは、
  新たに出現する、 健康性への脅威に、  応用可能な、
  共通のプラットフォームらを開発することだ、
  という。
 また、  倫理の専門家とも、  協力して、 
  この技術によって、
  生じるかもしれない、
  倫理的・法的・社会的問題 の特定も行われる。
References:.darpa / livescience/ written by hiroching / edited by parumo
 病気は、 治療する、 
 時代から、 予防する時代、  そして、 防衛機能を高める時代へと、 変化していきそうだ。
  先に、  軍による研究開発したものが、  やがて、
  民間レベルに降りてきて、
  浸透していく、  という、
 過程を、この研究もたどることになるのだろうか?
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