☆        粉塵爆発❗   ➕    実質賃金❗  ;
    酸素   O 、と、 何彼との、 結び付け、 による、
   『    熱、と、光、との、産出❗   』   ;

      ▽    アルツハイマーへの治療薬が、
  歯の再生に活かされる❗  ;
   17/  1/16  15:19    ;

  【     高額療養費制度などの、 
  日本の主権者らの一般に、 在るべき、
   在り得る、 福利らを成す筋合の、
  物事らの存在や、 在り得ようらについては、
    より、 公  オオヤケ  の、 学校教育や、
  地域講習の場に類する場で、 繰り返し,
   更新しながら、  日本の主権者である、
  日本人たちへ、伝え付けられるべき、
  物事らであり、
 それらの存在や、 在り得ようらを、 より、 
  知らされない状態に置かれる、 
  日本の主権者らが、 
 より、 出ない様にするべく、 
  日本の主権者ら、への、
  執事の役にある者らも、
  日本の主権者らも、 
  努め合うべき立場にある。

   法律に、 医療や、 
  国民経済系の事らについては、 より、
   幼い内から、 より、 体系的な認識が、 
  日本の主権者らの一般と全体に、
   構築され得る様にし、
 学童らなどを通しても、 
  その家族員らや、 
 地域社会の主権者らへ、 
  伝えられ得る様にし、
 色々な誤解らを訂正され得る度合いも、 より、
成される様にすべきであり、

   日本国民らの一般の側に立つ方の、 
  日本国民らが、 より早くに、
   日本国民らの足元の地下へ、 
  避難経路らと、住める、
  避難所らとを、 作り拡げゆく、 
  公共事業らを成して、 
  英米のカネ貸しらの側の者らから、 
 日本国民らへ、押し付けられ続けて来てある、
 デフレ不況性を解消し去ってもゆく、 
 まともな日本政府を成し、   
  営む事においては、
  こうした事らも、 当然に、
   成されるべきだ❗     】 。

   古記事の引っ越し保管と改訂など➕ ;

   複数の務録  ;  blog  、 らへ、同時に、記事を発信をしており、
   頂く露弁らも多いために、
  一つ、一つへの返信は出来ないが、 ご容赦を頂きたい。

    ★    中国の天津市での大爆発  02
2015/ 8/16 6:53:37
http://www.worldtimes.co.jp/col/siten2/kp111018.html : : 

  √    爆発した倉庫の運営企業である、 
「 瑞海公司 」 が、 
ここ1カ月間で輸出した物らの中には
   、 
 シアン化ナトリウムらが、 比ぶるに、 多く含まれていた
    。 
  当局は、 貨物への所有者らと連絡を取り、
    事態への把握を急いでいる。 

  現場では、 シアン化ナトリウムが拡散する恐れがあるので、
   消火剤などにより、毒性を弱める作業を進めている。 
 
   この日も、7〜8回の爆発音らが響き、 
    少なくとも、 3カ所で、煙が上がった。

     当局は、 8月14日の会見で、 
    消火は、 基本的に終わった、 と、 説明していた。 

   爆発で、飛び散った化学物質らを、 完全には、
     制御できていない。

    国家海洋局が、 8月15日に、
  「   天津港の水質に、異常はない   」 
   、との見解を出すなどして、 
  シナ当局は、 化学物質の影響は、 少ない
    、 と、強調している。

      が、 市当局は、 1日の内に、 2回を開く会見で、
  「   はっきりしない。  ・・自分の責任範囲ではない   」
     、 などの答えを繰り返し、
    市民らの不信感は、募っている。 


     @     日本では、 シアン化ナトリウムは、
人体有害指定の、 6項目の➖つだ。 特管っすよ。 
   バラ巻いた時点で、 
     日本なら、 汚染地域の地下の、
   5メートルまでを、 掘り、
    土壌を入れ替えんと、 だめな事案。 
    @      現場のあちこちに落ちてるっていう、 
   水をかけた瞬間に、 発火する、 白い粒子状の物質らは、 
   何なの?   ;
  青酸カリに水かけると、 火が出るなんて話は、
   聞いたことが、無いぞ❗ 。
  @     酸素   O  、の、 原子の➖個、 と、
   水素   H  、 の原子の、 2個とが、
   電磁力で、 結び付き合ってある、
  水   ≒   H2O  、ら 、 を掛けると
    、
    爆発的に、 燃え上がる物らには、 
    マグネシウム    Mg    、 もある。

    塩化マグネシウムになると、 わしらの体内で、
   塩として機能する奴らの片割れだ。 

     塩化ナトリウムも、そうだ。 

     日本でも、 何年か前に、 
   水を浴びた、 マグネシウムらが、
   派手に燃え上がる事故があった❗   : 

      ◇◆    『  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❗    】   ;
        。

      @     粉塵爆発なら、
    空気中に、小麦の粉でも、砂糖の粉でも、 鉄の粉でも、 
   何の粉でも、
  タバコの火や、花火の火花、などの、 
  ちょっとした火種   ヒダネ  に反応して、 
     爆発的に、 燃え上がる❗   ;

    ≒      【     酸素Oら、と、 何彼とが、結び付き合って、 
    爆発的に、 光と、熱とを発する❗     】   ;
    、 
     から、 

      今回も、 粉塵爆発に加えて、 
     化学物質らにおける、 
    爆発的な燃え上がりらの連鎖反応らがあって、 
  それが、 今も続いている事態なのかも知れん。

     @     日本でも、 どこでも、
     粉や、塵 チリ  らが、 空中へ、 ばらまかれてある所で、 
   火をおこすと、 爆発する❗
    、 ので、 気を付け合うべきだ
      。
    学校でも、 地域講習でも、 
    繰り返し、 伝えるべきでもある。


        ▼       Wikipedia➕    ;
    シアン化ナトリウム       ;       NaCN    ;
  (   sodium  cyanide   ) 、あるいは、
   青酸ナトリウム  (   せいさんナトリウム   )
   、は、    青酸ソーダ  (  せいさんソーダ  ) 、
   青化ソーダ 、 とも呼ばれ、
   工業的に、最も主要な、シアン化アルカリ   ;

       □     『   アルカリ   』
   、 は、 
   水へ溶けた場合に、
 電子強盗、な、『  酸  』、である物へ、
  自らの側の、  負電荷な、 電子   e➖   
 、を、 与え付けてやり
     、
      正電荷な、 陽子 、 は、
    水素    H  、  の、  原子核 、 を、
 それな、単独で、 構成したりもする、 
   が
    、 
     その、  他者の、 正電荷な、 陽子   ;     プロトン   、は、
   自らの側へ、引き寄せて、 受け取る、
  『  塩基  』、 として、 働く、
    性質を自らに帯びてある物
      。
 
       背骨のある、 脊椎動物が、 この物質を摂取すると、
   『   シアン化物イオン   』 、 が、
    血潮を行き来する、 赤血球の内側に、 沢山・で・ある、
  『  タンパク質  ➕  鉄分  』、な、  『  ヘモグロビン  』 、の
   、  
      鉄分な 、 
     【     酸素   O   、 と、 結びついて、
   酸素  O   、らを、  その体の細胞らへ送り届けるべき     】
 、
     『  鉄イオン  』 、 に配位して、
      細胞呼吸を阻害し❗
      、
      さらには、   細菌 、 以上の、 『  動物  ミトコンドリア  』、 の、
    シトクロム酸化酵素    コウソ      (   COX   )      複合体
   、  と結合・封鎖し
     、
     細胞ごとの内側に、 沢山である、
   『   ミトコンドリア   』  、らの各々の内側で、 成される、
   代謝らから成る系である、
  『   電子伝達系   』 、 を阻害する❗
    、 ことで
      、
       人々などの体と心の現象な事らを成り立たせる、
   エネルギーらを放つ、 もとな物質である、
  『   アデノシン  3  燐酸   』、 な、
   『   ATP   』    、 への、 生産量を低下させ、
     細胞死を引き起こす❗
    、 とされる。

       この点で、
    『  植物  ミトコンドリア  』
   、 は、
   シアン耐性経路である、   AOX  酵素    (   alternative  oxidase   )
     、 を備えるがゆえに、  それへの、 耐性を持つ。

      毒物、及び、劇物取締法で、
    毒物に指定されている❗
      。
     口で飲み食いなどする、
    経口での致死量は、
    成人の場合は、
    200  ~  300   mg  /  人     
    、 と、推定されている。

     『   亜硝酸  アミル   』  
    、は、 シアン化合物中毒を治療するために処方される。

        この薬品が、 気化しやすい❗
   、 ことを利用して、  吸い込ませる方法が、 主にとられる
      。
     15秒おきに、  15秒間を、かがせることを、
    5回を繰り返す❗
   、 ことにより、
   『  シアン  』 
  、は、     メト・ヘモグロビンと結合し、
   シアン・メト・ヘモグロビンとなり、
     無毒化される❗  。


       ★     粉塵爆発❗   ;

    粉塵爆発  (   ふんじんばくはつ 、
  英:   Dust  explosion 、 独:   Staubexplosion   )
   、は、
   ある一定の濃度の可燃性の粉塵が、
    大気などの気体中に浮遊した状態で、
  火花などにより引火して、 爆発を起こす現象。

    非常に微細な粉塵は、
 その体積に対する、 表面積の占める割合      ;   (   比  表面積   )
  、 が大きい❗
    。
       それが為に、 空気中で、 その周りに、
  ➕分な酸素   O     、たちが存在すれば、
    酸素   O    、 と、   結び付いて、 
  熱と光とを発する、 現象な、
     燃焼反応に、  敏感な状態になり
      、
        着火源な、 火気があれば、   爆発的に燃焼する❗
           。
     炭鉱で、 石炭な粉末が起こす、 炭塵爆発が、
    その代表例だ。

     また、
   小麦粉や砂糖、コーンスターチなどな、食品や、
  『   アルミニウム   』 、 等の金属粉など、の、
   一般に、   燃え得る、 可燃物・危険物❗
   、 と、 認識されていない物質でも、
       爆発を引き起こし
     、   
    穀物サイロや工場などが、 爆発・炎上する❗
   、  重大事故を引き起こす。

       日本においては、  アルミニウム、 亜鉛 、 を始め、
     多くの金属の粉末は、
     消防法上第2類危険物  (  可燃性  固体  ) 、 として、
   小麦粉やコーンスターチなどは、
   複数の自治体により、
  指定可燃物として指定されている。

     ガソリンなどな、 可燃性気体の発火・爆発に近い。

     粉塵爆発が起きるためには、
   粉塵雲、着火元、酸素   O   、 の、
     3条件が揃わなければならない。

          粉塵爆発は、
    空中に浮遊している、 粉塵が燃焼し、
   燃焼が継続して伝播していくことで起きる。

        しかし、
   浮遊する粉塵の粒子らの間な距離が開きすぎていると、
     燃焼は、 伝播せず
        、
       逆に、  粒子らの密度が濃すぎると、
     燃焼するための➕分な酸素   O   、 たちが、
    空間に無いために、  燃焼が継続できず、
     いずれの場合も、 爆発しない❗
        。
       爆発が伝播できる、  最小の密度を、
     爆発下限濃度 、 と呼び、
    燃焼が継続できる最大の密度を、
      爆発上限濃度 、 と呼ぶ。

        『  金属な粉末  』
 、は、  酸素   O   、 と、 結び付く事な、
  『  酸化  』 、 をする過程が、
      通常の塊とは、  異なる挙動を示す❗
           。 
        これは、
   酸素イオンによって形成される、
   電気二重層の内の、 電位勾配が、
   塊では、 一定である❗
    、
         のに対して、
    『   微粒子   』
   、では、
     粒子の半径に、 反比例するためだ。

          これが為に、
   粒子の半径が小さいほどに、  より、 酸化されやすい❗
    、 傾向性が強くなる。

       表面に酸化膜が形成されない種類の金属の微粒子は、
    空気に触れただけで、 発火する場合もある。

       このような特性から、本来であれば、
    不燃物であるはずの金属が、 
   可燃物となって、 粉塵爆発を起こす❗
         。
     アルミニウムな粉末などは、
     第2類危険物に定められてあるほどだ❗ 。


        □    日清エンジニアリング株式会社    ;

         粉じん爆発とは?   ;

      可燃性の固体な微粒子が、 空気中に浮遊し、
   そこに発火源が存在した場合には、   ある条件の下で、
     爆発燃焼します
          。
      これを、 粉じん爆発といい、
    この微粒子を、 爆発性粉じん、 と呼びます。

       急激な発熱や空気の膨張で、
    火炎と爆発音を発し、 大きな被害をもたらします。

      ▼   粉じん爆発の発生への、 3条件   ;

    粉じん爆発は、  粉体と酸素   O  (  空気  ) 、との、
    接触面積が増大し、 より、
   酸化な反応が促進されるために発生し、
    その発生には、  主たる、 3つの条件があげられます。

  (1)    粉じんの粒子が、 微粉の状態で、 空気中に、
      一定の濃度で、 浮遊   (    粉じん雲❗   )

(2)    発火源  (  エネルギー  )  の存在

 (3)    空気中の酸素   O  、たち❗ 。

      @    粉じん爆発をおこす、粒子の大きさ❗  ;

      粉じんの粒子は、
   細かいほどに、 着火に必要な、
    エネルギーが小さく
         、
     単位質量あたりの表面積が増え
        、
       空気との接触面積が増加するほど、に、
    酸化の速度が大きくなり、
      爆発の危険性が増します❗
          。

          危険性が増すのは、
    爆発性ガス、 な、 状態に近づく❗
   、 ともいえ、
     粉じん爆発を起こす、 微粉の大きさの限界は、
    100  ~  0.1  ミクロン
      、 
     と、 云われています。

         ★    発火点❗   ;

        可燃性の物質が、  空気や酸素と接触した状態で、
     徐々に加熱されると
        、
     外部から、 直に、火気を近づけなくても
       、
   ➖定の温度に達する❗ 、 と、
        発火します❗
             。

       この発火する、 最低の温度を、  『   発火点   』
    、といい、
     一般には、
   酸素  O    、 との、   親和力の大きい物質ほど、
     発火点が低く、 発火しやすい❗
      、 傾向性があります。

          ★    爆発限界とは    ;

         粉じんが爆発するためには、
    空気中の粉じんの濃度が、  ある範囲内にあるときに、
    そこに、 発火源があれば、  爆発が起こります❗
            。

         その粉じんの濃度の範囲の限界を、
   『  爆発  限界  』、 または、 『  燃焼  限界  』
    、といい、
       『  爆発  限界  』 、 には、
  『   爆発  下限界   』 、と、 『   爆発  上限界   』
    、との、  2つがあります。

               例えば、  
     ➖個の粉じん、な、 粒子が、
    あるエネルギーにより、
      空気中の酸素と反応して、 燃焼した場合に
        、
       これが、 熱源となり、
     隣の粉じんへ、 次々に、 熱を反応させ、
    連鎖的に燃焼を起こします❗
             。
       この場合には、
     粉じん、な、粒子の、 相互間な距離は、
     ある値、 以下でなければならず
             、
      この単位体積あたりの、  最低数、 最低の濃度が、
     『   爆発  下限界   』 、  になります。

       又、  粉じんの数が増加すると、
    粉じんの、 自ら、から、 より、 熱らを逃がす、
    冷却な作用で、
    熱の連鎖的な反応が起こらなくなり
         、
       この濃度を、 『   爆発  上限界   』
    、 といい、
   これらな、 二つの限界らの間を、
   『   爆発  範囲   』
    、 と、いいます。

         ★    粉じん爆発の発生する過程❗   ;

  (1)    粉じんの粒子の表面に、 熱エネルギーが与えられると、
       表面温度が上昇。  (  図1  )

  (2)    粒子の表面の分子が、 熱分解 、あるいは、
    乾留作用を起こして、  気体となり、
      粒子の周囲に放出。  (  図2  )

 (3)    この気体が、  空気と混合して、
      爆発性の混合気体をつくり、 発火して、火炎に❗ 。 (  図3  )

  (4)    この火炎により、 発生した熱は、
   さらに、 他の粉じん粒子の分解を促進し、 次々と、
   連鎖的に、 可燃性の気体を放出させ、
      空気と混合して、 発火❗
     、
       火炎と爆圧を伝播させます。

        その為に、
    堆積粉じんの存在する箇所は、
   その全部が、  粉じんの爆発の被害を受けます。

        粒子の表面での温度を上昇させる手段としては、
     熱伝導だけでなく
          、
     遠くからの、 光や熱のような、
   『   輻射  電熱   』
   、
     によっても、 発火することがあり
         、
        これは、
     ガス爆発❗ 、 と、 異なる点です。


        ◇◆     『  亜鉛   ➕   銅  』   ;
  【     亜鉛   Zn    ➕     銅   Cu     ;

    ・・水へ溶ける、 水溶性、 な、
    物ら、の、全てを引き受けて、
  処理する、
  『  腎臓たち  』、 の、 各々の、
  どちらか、や、 両方から、
 『  エリスロポエチン  』、 なる、
  ホルモン、 が、 血潮へ送り出され、
  それが、
  『  骨髄  』、を成してある、
   細胞らへ届く、と、

 『  赤血球  』、 たちが、 
  より、 作り出されて、
 血潮の量が、 増やされもする、
  事になる、 が、

  『  赤血球  』、 を、 作り合うのは、
  ビタミン   B群   、 に含まれる、
  補酵素   ホコウソ  、 な、
  『  葉酸  』 、 に、 
  同じく、 補酵素 、 な、
『  ビタミン  B12  』、 と、
 『  鉄  Fe  』、 だけではなく、

 『  鉄  Fe  』、 を、
  しかるべき所らへ送り届ける、
 『  銅  Cu  』、 も、
  必要なのだ ❗ 、 という。

  この、 『  銅 Cu  』、 は、

   イカ、や、 タコ、の血潮にあって、
   自らへ、 酸素   サンソ   O  、 を、
  くっ付けて、 彼らの各々の、
  体の細胞たちへ、 それを送り届ける、
  運び員をやっており、
   それが為に、
  イカ、や、 タコ、の、血潮らは、
  青く見える状態を成してあり、

    人々の体らにおいては、
   白髪に成る、のを防いで、
  より、 髪の毛ら、などをして、
  本来の色を失わずに、
  在り続けさせるべく、
    髪の毛らの根の所で、 入れ替わるべき、
   色のある新手と、  能く、
  入れ代わるようにする、
  働きも成してあり、

 三石分子栄養学➕藤川院長系らによると、
  『  銅  Cu  』、 への、
  過剰な摂取による、 害らは、
 『  亜鉛  Zn  』、 への、
  摂取を、 相応に、 成す事で、
  防がれ得る、 という     】   ;
      。

      ◇◆     『  銅  』   ;     Cu    ;
 【     その原子の核を成す、  正電荷、な、
   陽子    ;     プロトン    ;     、  が、
    29個 、  があり、
  よって、 その原子番号が、  29 、 の、
  金属な、 元素であり、
   人々が、 その体の外側から、 必ず、
   摂取し続けるべき、
   必須の、 ミネラル、 の、
   16種のうちの、 一つ❗     】  ;
          。

      ◇◆   『  亜鉛  』   ;     Zn    ;
  【     その原子の核を成す、  正電荷、な、
  陽子    ;    プロトン    ;      、 が、
   30個 、 があり、
   よって、   その原子番号が、   30  、 の、
    金属な、 元素であり、
   人々が、  その体の外側から、 必ず、
  摂取し続けるべき、   
   必須の、 ミネラル、 の、 
  16種のうちの、 1つ     】   ;    
         。

      □      植物自身が持つ物質を利用して、
 「  暗闇で光り輝く植物  」、が、
   遺伝子組み換え技術で作られる❗   ;

             研究チームによると、
     新たな実験で作られた、 タバコは、
    若い部分が、 最も明るく輝いており、
    ➖分当たりに、 ➕億個もの、 光子を作り出しているそうです。

      ≒     
     【    それと、何彼が、結び付くと、
   『   熱と光とを発する   』、燃焼な現象を成す❗ 、
    『   酸素  O  、たち   』 、と、 何彼らが、 それだけ、 
    能く、 結び付けられ得た❗ 、 という事     】
          。

        ◆ 】     武漢コロナ 、 などに感染したら、
  飲んでは、いけない❗ 、  薬ら    ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/19dbcde1460060f8ffb5b682fed103e4

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     ◆◇     武漢ウィルス肺炎の本質、への、対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

△▼ T細胞 、と、 武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235
▼△ 武漢コロナによる事象ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef542a2e5f6b6d7859bf33c74cdd101c
▽▲ 武漢ウィルスへの対策な事ら❗ ; 翻訳 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/185b3f9d394eb91bd69812b1b075866b
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2452fe9d9d5f00c488fe3bb28c093251
▼△ サイトカイン嵐❗ ➕ 武漢ウィルス❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4272ba2c6337b0b65310f687413a492b
△▼ ウィルス感染症
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d16d445ca9c866ad9b1f82de1a48ac5
▲▽ 富士、の、 アビガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90d5bbe0990737e2b6e13fcc714cf715
▽▲ 武漢コロナ、などへ対し、 飲んでは、いけない、薬ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a7fbd27fc4f2ff1e1a3802a2805635d
▼△ 肺炎への対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04
△▼ 武漢ウィルス、へ、膵臓への治療薬
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▲▽ 高血圧、へも、あるべき、代謝ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/08db7b93e12a610b9c3a57cf759bdfe2
▽▲ 肺炎ら、へは、 ビタミン C 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bc36c7119f782d2f304eeb6d807a34f
△▼ あり得る、炎症らを軽めて、武漢コロナ 、らをしのぐ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/278cfd97267fe2eedf0a8ee4b8f907ed


       ◆◇      『  段滝理論  』   ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/00f686abde0980e64d8dec2f4c6d3bb7

     △      乳清タンパク質  ➕  
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4fc72299adce5ede7f470ef3e9ad0656
     ◆      身近な酸欠死❗
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      ◆△       壁抜け量子 、ら❗    ;
  アナフィキラシー    ➕    ハイムリック法   ➕    喉でつながり得る、餅ら
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      ◇▼     アナフィキラシー死も予防する、 ナイアシン❗
     ➕      ハイムリック法
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c831e0236b080257ec350da642c6e0ea


    ▼  根途記事➕論弁群➕;
  blog   カラパイヤ   ; 

     現在に治験中の、 アルツハイマーへの治療薬の登場によって、
   歯の詰め物が、 過去の物になるかもしれない。

   イギリスは、 
  キングスカレッジ・オブ・ロンドンの研究者は、

   ”   タイドグルーシブ   Tideglusib   ”  、 という、
    アルツハイマーへの治療薬が、

    歯髄に含まれる、 幹細胞を刺激し、
    象牙質   (    エナメルの下の硬組織    ) 
   、 を再生させることを発見した❗ 。

    □  6か月で、  虫歯の穴がふさがる❗   ;

 損傷や虫歯により、 
 内部にある歯髄が露出した場合でも、
 歯には、 象牙質を再生させる機能が、 
  元から備わっている❗ 。

 しかし. それは、 ごく薄い層を作るだけで、
  虫歯による、 深い穴を塞ぐことまでは、できない。

   タイドグルーシブは、 GSK-3 、 という、
  象牙質の形成を防ぐ、 
 色々な、 アミノ酸たちから成る、 タンパク質でもある、 
 『   酵素  コウソ   』 、らの働きを差し止める。

  研究者が成功した事は、
  小さな生分解性のスポンジに、 
  薬剤を染み込ませ、 これを、 
   虫歯の穴に詰めることで、 
   象牙質の成長を促すことだ。

 6か月もすれば、 穴が塞がる❗
   、 という。

    スポンジは、   繊維状の、タンパク質な、コラーゲン製で、 
   徐々に、 溶けてしまうため、 詰めた場所には、 
    治った歯のみが残る。

      ◆◇       シナとの密約がある❗、
   アメリカの裏の実態を明かした、
   アメリカの要人からの直言❗  ;
   2016/  1/30 1:9:30  ;

     Pillsbury氏 : 
  ニクソン政権から、対シナ政策を担当。 
  今は、 国防総省の顧問で、
  ハドソン研究所の、中国戦略センター所長❗  ;
    http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html 
   ・・まずは、   アメリカが、 同盟国な、
  日本には、  全く、知らせずに、
  軍事や、安全保障の面で、 
  中国に与えてきた援助について
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196 

     ・・続きは、 務録    ブロク   ;
 『    夜桜や    夢に紛れて    降る、寝酒    』
 、で❗