☆         血潮の脂員   ヤニン  、を増やす❗
   、のは、  炭水化物な、 糖質への摂取❗   ;
 
     ☆★      日本医学   ;     和方❗   ;
 三石分子栄養学  ➕  藤川院長系  ;   代謝医学   ;      
私達の体の中のコレステロールも、
やはり、細胞に含まれているのですか?   ;

    ◇   佐々木教授❗
           :
       はい。
  しかし、  細胞が、 
コレステロールを作る訳では、ありません
    。
 コレステロールは、 主に、
肝臓 、で、 合成され、
 血液に乗って、 
全身の細胞に運ばれて、使われます。

     しかし、 
   コレステロールは、
単独では、 動脈の中を移動できない❗
  、 ため、

 『   リポたんぱく質   』
    、 と結合して、
 『   リポたんぱくコレステロール   』 
 、 という、 物質になって、 輸送されます。

  『  リポ  』 、 とは、   脂質   ;
(   脂肪   )  、 のことですから、

  血潮な中の、 『  コレステロール  』
    、 は、
『    脂質    ➕    たんぱく質 
    ➕     コレステロール    』
     、
  が、   『   揃  ソロ   』  ;
     ≒
 セット    、 になった物です。

      ◇    佐々木教授❗ 
     : 
この、2つを、
「   コレステロール   」 、と、
同じ名前で呼ぶことが、 
誤解を生んでいます。

リポたんぱく質と結合して、
全身の細胞に配られる、
コレステロールは、 先ほど述べた通り、
主に、 肝臓 、で、 作られた物です。

でも、 その➖部は、
食品から摂取された、 
コレステロール 、 に由来します。

        つまり、 
  『   血潮な中の、  コレステロール   』  ;
 (     リポ  蛋白  コレステロール     ) 
    、の、  ➖部分らだけ、 が、 
   コレステロール
     、 であり
      、
  そのコレステロールの➖部が、
  食べ物に由来する、 コレステロール 
   、 ということです。


     ▼    編集部❗  
      : 
 食事に由来のコレステロールよりも、
  体内で合成される、
コレステロール 、 のほうが、
   多い❗
   、 と、 いいますね。

      ◇    佐々木教授❗
      :
 食品から摂取する、 コレステロールが、
 血潮な中のコレステロールの濃度に及ぼす、
影響には、 
かなりの個人差が、認められます。

  「    食品中のコレステロール     =
   血液中のコレステロール    」 、では、
  ありませんが、

    全く、別もの
   、 という訳でも、ありません。

      しかし、
「     コレステロールが多いものを食べると、
  コレステロール値が上がる     」
  、 という、 単純なものでも、ありません。


   ■    血中コレステロールを上げる脂質❗ 、
   下げる脂質❗   ;

   @      その食事らにおいて、
 【     『   炭水化物    ➖    食物繊維   』 、な     】、
  『  糖質  』、 への摂取での制限を、 
どれだけ、 成してある、 人々へ対して、
行った、 実験なのか、が、
定か、 ではない、 ので、
糖質への制限の度合いによっては、
違う、 
一般的な、結果を成すかも知れない 。

    ◇    佐々木教授❗
       : 
     そうです。
  以下は、 682人に、
飽和脂肪酸、 と、 
一価 不飽和 脂肪酸 、に、
多価 不飽和 脂肪酸 、
の、 いずれかを食べてもらい、
血液中のコレステロールの変化を、
観察した研究らを、まとめたものです 
[  注2  ]。

    総エネルギー摂取量の、 5  %  、だけ、
例えば、 1日に、 2千  Kcal  分 、 を、
食べる人なら、

  百  Kcal  分のエネルギーだけを、
  炭水化物から、
それぞれの脂肪酸に、 
食べかえた時の、
血液な中の、コレステロールの濃度の、
 変化を示したものです。

    ▽    脂肪酸の種類によっては、
コレステロール値を下げる❗ 、
方向に働くことが、 分かる。

    大きく、 上げるのは、 
『   飽和   脂肪酸  、 だけ❗  』 
 、 と、言っていい。

     ◇   佐々木教授❗
     :
  総コレステロールと、 
悪玉コレステロール 、 と呼ばれる、
  LDL ‐  コレステロール     ;
    ≒
 『   低分子  コレステロール   』   ;
     [  注3  ] 、
が、 上昇したのは
    、
3つの脂質らのうちで、
『   飽和  脂肪酸  、 だけ❗  』
     、 でした。

  『   多価  不飽和  脂肪酸   』
    、では、 むしろ、
  どちらも、下がっています❗
    。

         ◇       必須な、物らは、
   人々の体で、 合成は、されない❗
     、 ので、
     きちんと、 
   消化と吸収を宛てられさえすれば、 
     かつ、   送り届け、 などの、
   手続きな事らが、 成りさえすれば、
    そのままな形態で、
   それらを必要とする所ら、へ、
    宛てられる、 べき、物らでは、ある
      、  が、
      分解されたり、 
    何彼を、 付け加えられたりして、
   利用され得る、 物ら、でも、あり、

       必須では、ない、物ら、へ、
    仕立てられる、 もと、な、
     物として、使い回され得る、
    ので、
     それらを基に仕立てられ得る、
   より、  必須性の、無い、 物ら、が、 
   より、不足されてある、
    場合には、
    必須な、物らが、 よく、摂取されても、
  必須性の、無い、物らを成す事へ、
   より、 宛てられる、
   余りに、
    必須な物として、 そのまま、で、
   必要な所らへ、宛てられる、
   度合いを、 より、 小さくされ得る。

    必須では、ない、 アミノ酸たち、 が、
     何らかの理由で、 より、 
   不足させられる、 せいで、
    必須な、 アミノ酸、たち、が、
   その形態なままで、 宛てられるべき、
   所々において、 より、
   不足させられるに至る、 事、などが、
      あり得る❗     】     ;
           。

    また、上記に挙げた食品らに、
   含まれているのは、
不飽和な脂肪酸だけでは、ありません。

中には、 体に悪影響を与える、
トランス脂肪酸を含んだものも…。

どの食品も、適度に摂取することが、
大切です。

https://ameblo.jp/zzz859225/entry-12210314438.html

     ▽   『   不飽和  脂肪酸 、の、 オメガ 3   』
     、
には、   ある特別な性質がある。

   1つは、 体温を上げる❗ 、 働き。

    『   オメガ  3   』
     、 は、
    胃や腸にある、
   温度  詮者  センサ      ;
     ≒    センサー      ;
   、 の、  推致   スイチ      ;
   ≒      スイッチ   ;
   、
  を、  応   ≒   オン
     、 にします。

         すると、 
    脳から、
 体温を上げるための、 ホルモンが分泌❗
    。

  これが、 カラダのあちこちにある、
「   体温  調整  細胞   」 、らを活性化させ、
   その結果として、 
   体を、ぽかぽかと、温めていきます。

      それは、 すなわち、エネルギーを、
     余計に燃やす❗
      、 ということ。

      だから、 
  『   オメガ  3   』
    、 は、
 体重や、体脂肪の増加を抑える❗ 、
  ダイエットでの効果があるのです。

    @     タンパク質から成る、
   酵素   コウソ   、 たちが、
代謝らを成す、 働きを、
  最も、よく、 成す、 体温 
   、は、
 37度   
   、 であり、
それより、 低い温度では、
 より、 新陳代謝 、が、 悪くなる
   、 が、

  中性脂肪の値が、 下がったのも、
  『   オメガ  3   』
     、 が、
  新陳代謝を良くしたことが、
    要因としてあります。

    余った栄養分は、 血液で、
   肝臓 、 に運ばれ、
   『  中性  脂肪  』 、が、 つくられます。

          そこに、 
 『   オメガ  3   』  、たちがあると、 
この中性脂肪への合成を抑えてくれる❗
    。
   
    さらに、 
  『   オメガ  3   』
    、 は、
  血管を広げる力を持っています。
 
   その結果にて、 血流も改善❗
      。

  こうして、 血潮らの中性脂肪の値も、
   減っていきます。

       また、 
  『   オメガ  3  、の、 アブラ   』
   、 は、
   肌の美しさにも関係しています。

    『   オメガ 3   』  、 が、  ➕分にあると、
   血の循環は、 澄迂   スムー    ≒
     スムーズ     、 になっていきます。

     その結果にて、 肌には、 次々と、
   栄養分ら 、 が、 運ばれ、
   皮膚の細胞らでの、 
   新陳代謝を活発にして、
    肌の美しさを、
     内側から、支えるのです。

        ◇      オメガ 3    
     ; 
  どんな健康・美容効果があるのか。
  注目度の高いものを、
   5つを紹介します。

   1.  高血圧、動脈硬化、脳卒中を予防する❗ ;

     『   オメガ  3   』  、 には、
    血液をサラサラにする効果があります。

   血液が、サラサラと、 血の管の中を、
   なめらかに流れると、
   心臓から送り出す血液は、
    圧力を高められる必要が、 
   より、 なくなります。

    その結果にて、 
  高血圧を予防することができます。

     また、 血流の改善により、
  血管内の不純物、らが、 流され、
   動脈の硬化を防いでくれます。

    同じように、
 血管内が詰まる、 脳卒中への予防にも、
   効果があります。

     2.  認知症を予防する❗   ;

    オメガ  3  、 の中の、 DHA  、
  に、 EPA  、 は、 
脳の電気信号シナプスを柔軟にする、
役割があるために、

   摂取することによって、
記憶力や集中力を向上させる、
働きがあります。

  このことから、 
   認知症への予防に効果がある、
という、 研究での結果も、出ています。

     ただし、
   喫煙や、 肥満、に、 運動の不足❗
   、 などの、
  マイナス要因があれば、 あるほどに、
この有利性は、失われる❗
   、 ことも、
  最新の研究では、わかっています。

      3. うつ病を予防する❗   ;

     魚への消費量が多い国ほど、
   うつ病は、 少ない傾向にあるのですが、

      『   オメガ  3   』 
    、 には、
   抑うつ症状を緩和する、
  セロトニンの効果を高める❗
   、 作用がある、
    と、 いわれています。

    また、 うつ病の人の血液には、
  『   アラキドン酸   』
    、 と呼ばれる、
成分が、 多いのですが、

    DHA 、や、 EPA 、 を摂取すると、
  アラキドン酸 、 を、 低い値に抑える❗
  、 ことができます。

     4. ダイエット効果❗  ;

    『   オメガ  3   』  、による、
     血液へのサラサラ効果で、
体の隅々にまで、 血流がいきわたると、
   代謝は、 アップします。

    中性脂肪や、
コレステロールを下げる作用も、
相まって、 効率的に、 
   脂肪 、 を 、 燃焼❗    ;
     ≒ 
   【     酸素   サンソ   O    、 と、 結びつけて、
  電子強盗、な、 働きようら、 を成す、 
      態勢のものら、 に     】    ; 
    、
     しやすくなるのです。

    5. アンチ・エイジング効果❗  ;

     『   オメガ  3   』
     、 には、 
  髪の毛や、爪、に、 皮膚の角質や、
 粘膜 、 を、 強くする、
    作用があります。

   結果として 、 肌荒れ、などが改善し、
    美肌効果が生まれます。

    さらに、 
   代謝が、アップする事により、
   新陳代謝が活発になり
   、
  スムースな、 ターン・オーバー     ;
    ≒
    肌の細胞らの入れ替え❗     ;
     、 
   を、促して、
   若々しい肌が、作られます。

    ≒
   【      血潮の脂員を余計に成さない為には、
     動物の肉の脂への摂取を差し控えるべし、
     というような内容に、 これは、 成っているが     ;

         ◇◆      『   高度な脂肪食❗  』  ;
   『   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、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、 ➕分に、
    かつ、
    その他の、 ミネラルら、や、
   ビタミンら、を、 より、漏れなく、
   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、 
    それらに、漏れ、を、成さない❗
    事に重ねるようにしつつ、
   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、 などとへの、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、  ➕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、 ➕分に、 よく、
   補給し付けるべき、 必要性があり
     、
    その、あり得る、免疫性の度合いを、
  より、高く、 成し付けて、 かつ、
   免疫性らの過剰性による、
   あり得る、害ら、も、 より、
   未然にし付け、
    あり得る、感染らによる、 重症化、
  などを、 より、 未然にも、
   し付け得てゆく上でも
    、
       それら、への、補給らにおいて、
  より、漏れ、を、成し付けずに、
  その、あり得る、不足性らを、
  より、 埋め余し得る、
   飲み食いらを、 より、日頃から、
   成し付けるべき、 必要性がある❗      】  ;
          。

          ☆       摂取され付けるべき、 食物繊維、な、糖質❗
       、 と、 摂取を制限されるべき、精製されてある糖質ら❗    ;
       19/    8/5   14:30   ;

       ◆     腸内細菌たちの居る、
  腸   ハラワタ   、の内側、 とされてある、
    所ら、などは、 
   人の体の本当の内側では、なく、
   その、 外側な領域である、
   が、
  より、 ヒトの体の本当の内側へ、
  吸収される、 精製されてある、
  『   ブドウ糖   』
     、や、 
『   ブドウ糖   』、 に成る、 糖質ら
     、 と、
   より、 ヒトの体の内側へは、 
  吸収されずに、
  腸内の細胞たち、への、 栄養分になる、
食物繊維、 な、 糖質 、 とは、
より、 区別されるべき、
   宛  ア  ての物ら、であり、

     精製されてある、 糖質ら、が、
   その主へ、 血糖値を、余計に、成し増して、
    わけば、 湧くほどに、
     その主を太らしめる、
  『   インスリン   』、 を、 追加で、
 分泌させたり
     、
 血潮をゆく、 酸素   O   、や、栄養分などの、
何彼への運搬員などである、
『   タンパク質   』、ら、と、 結びついて、
 その機能らを損なう❗
    、などする、
   物らであるのに対して、

    『   食物繊維、 な、 糖質ら   』
    、は、
  より、 ヒトの体の本当の内側へは、
    吸収されずに、
   腸内細菌たちへの栄養分になり
    、
    腸内細菌たちが、 ビタミンら、や、
  その主の体が、過剰な免疫性を成す、
事を抑制し得る、 物質、 などを成して、
その主の健康性を成し増す、
事を、 間接的に、 助ける物らであり
    、
 人々が、 より、 能く、摂取し付けるべき、
  筋合いの物らでもある。


     ☆     ドクター江部の糖尿病徒然日記    ; 
    ヒトと腸内細菌と食物繊維の関係 。 追加 。

2019/ 8/4 18:31 1 - こんにちは。

『    ヒトと腸内細菌と食物繊維の関係
2019年 8月2日   (  金  )    』、 で、
書き足りないことがあったので、
補足します。

今回の記事は、 大腸のエネルギー源と、
食物繊維について、考察してみます。

< 大腸細胞のエネルギー源 > ;

   大腸の細胞のエネルギー源は、
『   短鎖  脂肪酸   』 、のみ、です。(☆)

     つまり、 
    ブドウ糖などは、利用せず、
     短鎖脂肪酸が、
大腸の細胞への唯一のエネルギー源です。

『   短鎖  脂肪酸   』
    、 には、
『    食物繊維    ➕    腸内細菌    』 、 に、
    由来のもの、 と、
 血潮の中にある、
『   短鎖  脂肪酸   』、 とが、あります。

   血潮の中にある、 短鎖脂肪酸は
    、
      β ヒドロキシ酪酸     ;
   『   ベータ・ヒドロキシ酪酸   』  ;
   ≒
     『    C4    ➕    H8    ➕    O3    』    ; 
       、
        と、 
      アセト酢酸    ;
    ≒ 
   『    C4    ➕    H6    ➕    O3    』    ; 
      、
        などの、 
    『   ケトン体   』、 で、
 『   肝臓   』、で、 作っています。

    大腸の細胞は、  腸内の細菌が作った、
      『   酪酸   ラクサン   』   ; 
     ≒ 
   『    C4   ➕   H8   ➕   O2    』     ; 
     、
    および、
  それに、 酸素   O   、 が、 もう1つが、 
   余計に、 付いて、成る、
  血潮の中にある、  『   βヒドロキシ酪酸   』 
  、 とを、 エネルギー源として使っている
  、 と、 考えられます。

     @      <   食物 繊維 、な、 糖質    >   ;

      食物繊維の中で、 より、 溶けない、
     不溶性、な、 食物繊維は、
    保湿性が高く、 消化管で、 
    水分     ;      H2O    、たち 、 を吸収して、
       ふくらみ、   腸の蠕動
  (   ぜんどう   )   、な、 運動を活発にし、
       便通をよくし
         、 
       水へ溶ける、   水溶性、 な、 食物繊維は
    、
   血糖値の上昇を、少し、ゆっくりさせる、
   などの、 効用がある、
   ことは、  よく、知られています。

      一方で、 上述の如く、
  大腸への、 唯一のエネルギー源は、
   『   短鎖   脂肪酸   』   ;
(     酢酸   、 プロピオン酸  、  酪酸  、など    )
   、 であることは、  ほとんど、
     知られていませんが、
      生理学的事実です。

  『   短鎖  脂肪酸   』
   、 は、   食材としては、
  酢   ス   、 か、 バター   、 位にしか、
   含まれていません❗ 
     。

      従って、 ヒトは、
  摂取した食物繊維を、 大腸の腸内細菌
 (    酪酸菌 、 ビフィズス菌 、 など    ) 
     、 が、 餌にして、
     酪酸・酢酸 、 などの、
  『   短鎖  脂肪酸   』、 を作ることで、
   大腸へのエネルギー源を、
   ある程度は、 確保している
   、と、 考えられます。

         つまり、 
    食物繊維への摂取は、
 ヒト 、及び、 腸内細菌にとって、
  『   必須   』 、 と、言えます。

     【     『   炭水化物    ➖    食物繊維   』、 な     】
    、  『  糖質  』、 への、 摂取を制限する、
      糖質制限食では、
  野菜、 海草、 茸、 豆腐、などの、
    大豆製品、 などから、
  食物繊維を摂取できます。

    なお、 腸内細菌が食べることができる、
      食物繊維       ;
      ≒      『    水溶性   食物繊維    』    ;
      、 です。

       水溶性、な、 食物繊維が多く含まれる、
      食べ物には、
  アボカド、 オクラ、 きのこ類、 海藻類、 
  こんにゃく、やまいも、ごぼう、 
   『   納豆   』
   、 などが、 あります。

    糖質制限食的には、   ごぼうは、 少量で、
     やまいも、は、  NG  、です。

   なお、 他の野菜にも、 適宜、
  水溶性食物繊維は、 含まれています。

   @      <     食道への切除後の再建に、
大腸を利用     >    ;

       以前、 麻酔科医さんから、
  ご指摘を頂きましたが、
   食道癌への切除時の再建に、
  結腸がつかわれることがありますが、
食餌は、 すぐに、 通過してしまいます。

       大腸が、 「    腸内細菌    ➕    食物繊維    」
  、 に由来の、 短鎖脂肪酸 、のみ、を、
  エネルギー源にするなら、
  再建での結腸は、 壊死、ないし、
  萎縮していくはずですが、
    実際は、 そうは、 なりません。

       ということは、
   体内で産生される、  βヒドロキシ酪酸 、
  などの、 『   短鎖  脂肪酸   』、 も、
  大腸の細胞は、 利用する❗ 
   、ということです。

    断食や絶食療法でも、 
  食物繊維は、 ゼロ  、 となりますが、
  大腸は、 生存していますので、

  このときも、 体内で産生される、
  『   β ヒドロキシ 酪酸   』、 などの、
  『   短鎖  脂肪酸   』、を、
 エネルギー源にしている❗
 、と、 考えられます。


        @     <    中心静脈栄養と経管栄養    >   ;

        今どきは、  経静脈的に    ;
     ≒         静脈へ、 点滴などをして 、
  ほとんどの必須な栄養素を、
   投与することが、できます。

     しかし、 
   食物繊維だけは、
  経管栄養でないと、 無理です。

  経管栄養で、 食物繊維を投与することで、
  大腸と腸内細菌は、
  より、 元気になる❗ 
  、と、 考えられます。

(☆)
 『    治療に活かす❗ 栄養療法はじめの一歩
清水健一郎 著羊土社 2011年2月    』 。

(☆☆)
短鎖脂肪酸
ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%AD%E9%8E%96%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8

    短鎖脂肪酸    (    たんさしぼうさん、
  英:    SCFA    ) 、は、   脂肪酸の一部で、 
   それ自らな、 分子、 の中の、 炭素   C   、 の数が、
  『  6  』  、 以下のものを指す。

         具体的には、 
          『   酢酸  サクサン  』  ;
     ≒       『   酢 ス   』   ;
    ≒      『    CH3 COOH    』   ; 

          『   プロピオン酸   』  ;
 ≒     『    CH3 CH2 COOH    』
     、

           『   イソ  酪酸  ラクサン   』  ;
   ≒     『    C4 H8 O2    』 
     、

             『   酪酸  ラクサン   』   ; 
  ≒     『    C4    ➕    H8    ➕    O2    』
     、

            『   イソ吉草酸   』   ;
  ≒     『    C5 H10 O2    』
     、
     
             『   吉草酸   』   ;
  ≒     『    C5    ➕    H10    ➕    O2    』
     、

            『   カプロン酸   』   ;
  ≒     『    C6    ➕    H12    ➕    O2    』
     、

          『   乳酸   』   ;
 ≒     『    C3    ➕    H6    ➕    O3    』
    、

        『   コハク酸   』   ;
 ≒    『    C4    ➕    H6    ➕    O4    』
     、
    を指す。

    @      反芻動物における役割 ❗    ;

    摂取した飼料が、 反芻する胃の内で、
    微生物の発酵を受ける、
    反芻動物においては、
   この発酵の際に生じる、  『   短鎖  脂肪酸   』   ; 
(     主に、 酢酸、プロピオン酸、 酪酸    )
    、 が、 主なエネルギー源となる。

     反すう胃内で生成した、 酪酸    ラクサン   、の多くは、
    反すう胃の粘膜で、 
  『   β-ヒドロキシ酪酸   』  、 に変換されるために、
     肝門脈に現れるのは、  およそで、
   その、 ➕分の➖  、 となる。

    この時に生成される、
  『   β–ヒドロキシ酪酸   』 、 も、
   反すう家畜にとっては、
    エネルギー源となる。

         また、
      『   プロピオン酸   』   ;
  ≒     『    CH3 CH2 COOH    』  ;
    、
    の、 多くは、
   『   肝臓   』、 で、 
   タンパク質らのどれ彼への、
   構成材な、  『   アミノ酸   』  、 などの、
『   ブドウ糖   』、 ではない、 物から、
『   ブドウ糖   』、 が、作り出される、
   代謝な、
 『    糖  新生    』 、 に利用され、
 反芻動物の糖への要求の多くは、
   プロピオン酸からの、
   糖新生によって、 まかなわれる。


          ▲     酪酸   ラクサン    ;
   ≒     『    C4    ➕    H8    ➕    O2    』   ;

            『   カルボキシ基   』    ;
    ≒     『    COOH    』     ;
      、を、 自らに帯びて成る、が、ゆえに
      、
      水    H2O     
    、 とは、 
  よく、 混和するのに対して
     、
   食塩水には、溶けにくいことから、
  酪酸の水溶液に、 多量の食塩を加えると、
   分離することができる。

     酪酸は、 特有の不快臭を有し、
      また、
揮発性が、それほどは、 高くないため
    、
    一旦は、 建物の壁や柱に
   酪酸が染み付くと、
リフォームを施しても、 なかなか、
臭いが、取れない。

   バターから得られたので、 ラテン語で、
バターを意味する、 「   butyrum   」 
 、 から、 
    酪酸   ;    「   butyric  acid   」 
   、 の、 名で呼ばれるようになった。

     酪酸は、   天然に広く分布しており、
  脂肪酸への分解な過程で、生合成される。

     体外へと分泌される皮脂にも、
    含まれており、 蒸れた足、 などから、
   発せられる、 悪臭、への、
    原因な物質らの、 ➖つでもある。

     他に、 同じく、 体外へと分泌される、
  乳汁を原料とした、 バター、や、チーズ 
  、 などにも、 含まれている。

    植物にも含まれ、 例えば、
   銀杏の異臭への原因でもある。

    微生物により、 酪酸が作られる場合もある。

        例えば、 
   哺乳類の大腸や反芻胃では、
  細菌が、  酸素  O  、 を使わない型の、
  発酵 、 な、 現象を成す事において
     、
   食物の中の、 セルロース、や、
   ヘミセルロース、 を、 嫌気醗酵し、
   酪酸  、 などの、
  短鎖脂肪酸を生成しており
    、
  これが、 草食性動物の体内では、
   重要なエネルギー源となっている。

     消化管から吸収された、 酪酸は
     、
  『   β  ベータ  酸化   』
    、 により
      、
   補酵素な、 『   アセチル   CoA   』 
  、 に分解され
     、
    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   』 、 の内側で、
  成される、 代謝ら、から成る、
  『   クエン酸  回路   』、 により、
  エネルギー源として利用される。

  なお、 大腸内で産生された酪酸は、
   結腸の細胞で、 優先的に、
エネルギー源として利用される

     工業的には、  『  ブタノール  』、や、 
 『  ブチルアルデヒド  』 、の、 酸化    ;
     ≒   
      【    酸素 O 、 が、 付く、
などして、 何彼が、 
電子強盗化される事     】    ;
     、 
によって、 作られている。 

   また、   酪酸エチル  、
  酪酸イソアミル 、 などの、
   エステル 、 は、
 パイナップル、の、 香気な成分    ;
(  香料  ) 、 として、 知られる。

    @    危険性❗   ;

  皮膚や粘膜に対する、 腐食性があり、
  水生生物に有害だ
     。
   ICSC  、 では、
  「   漏洩物  処理   」 、 の項目で、
  環境中への、 無処理での、
    放出を禁じている。


     ▼      3 - ヒドロキシ酪酸
    (     ベータ - ヒドロキシらくさん、
  3 - Hydroxybutyric acid     ) 
    、は、
     ケトン体の1つ
    、 だが、
 化学的には、    『   ケトン基   』  ;
    ≒ 
   『    何彼    ➕    C = O    ➕    何彼   』
     、
   を持たないので、 
   ケトンには、 含まれない❗ 
   。

       @      1つの分子の中の、
   炭素   C   、 な、 原子に、
4個、の、 互いに異なる、 原子、
または、  原子団、 が結合している場合に、
この炭素な原子を、
『   不斉   炭素   原子   』 、 といい,
*C   、 で表わす。

    分子の中に、 不斉炭素原子が、
  1個、が、 存在すると,
 1対の、 光学異性体らが存在する。

     たとえば、 『   乳酸   』 、 にも、
それらがある。

   一般に、 n 個の不斉炭素原子を帯びる、
  化合物には、   2    ✖    n 個   、 の、
   光学異性体らがある。

      それらのうちで、   構造的に、
    分子内で、 打ち消す関係にある、
     『   メソ形   』  、 は、
    光学的に不活性だ、
     が、
  『   ベータ ・ ヒドロキシ 酪酸   』
    、 は、
      不斉炭素原子を持ち、
  D - 3 - ヒドロキシ 酪酸 
    、 と、
L - 3 - ヒドロキシ 酪酸
    、 との、
 2つの、 『   エナンチオマー   』   ;
      ≒ 
    【      右手、と、左手、 とのような、
『   鏡像  異性体   』     】    ; 
    、
     がある。

    他の、 ケトン体である、 
        『   アセト  酢酸   』   ;
    ≒ 
   『    C4    ➕    H6    ➕    O3    』    ;
      、
      や、 
     吐く息に含まれる、
       『   アセトン   』    ;
    ≒ 
 『    C3    ➕    H6    ➕    O    』   ;
     、
        と同様に、
    『   遊離  脂肪酸   』 、 への、 代謝によって、発生する、
    『   ケトーシス   』  、により、 濃度が上がる。

     人では、 
   『   3-ヒドロキシ酪酸   』
    、 は、
   『   肝臓   』 、で、   『   アセチル CoA   』   ;
         ≒
   『    アセチル   補酵素   ホコウソ  A    』    ; 
         ≒ 
   『    アセチル・コエンザイム・エー    』   ;
     、
     から作られ、
    血潮の中の、  『   グルコース   』   ;
     ≒     『   ブドウ糖   』   ;
≒     『    C6    ➕    H12    ➕    O6    』    ;
   、
    の濃度が、 少ない時に、
   脳へのエネルギー源として使われる。

   また、 『    生分解性  プラスチック   』
  、 への、 原料にも、使われている。


        ◆ 】     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

          ◇◆      医薬品副作用被害救済制度~
  お薬を使うときに、 思い出してください。
   お薬は、 正しく使っていても、
  副作用の起きる可能性があります。
   万一、入院治療が必要になるほどの
  健康被害が起きたとき、
  医療費や年金などの給付をおこなう
  公的な制度があります。
      PMDA  
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/959f2c43eba31fa4219767b848ae1ccf
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/bbef4056fbdb41dc85f101a42af943b1
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee8eff2333de2eb36e03aacd5
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9ebc5e545fb8ec05a266e789e3931f9f
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c


          ◆△       タバコ、に含まれる、 ポロニウム❗
      、の、 放射能の度合いは、  ウラン、の、百億倍❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/331f5f874d775da192c7181173c12cad
       ф◆      気道をふさぎ、 窒息死❗ 、 もさせる、 アレルギーら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f70afef04aa2a2ea21a009870d03ab70
       ◇§       喉で、つながり得る、 餅ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ce02a3b9abb229022e63a4bc882ed7f1

        ▼@       放射線による障害性らも軽める、 微太  C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/312a2aec3e9894e6f4c521957245a3bf