☆        腸内細菌たち、 と、 人々の記憶性ら❗  ➕  ;

       ▼    自らの回答の引っ越し保管と改訂 ;     

    l002yさん

    転職を考えていますが、数ヶ月あります。
勉強とか好きなので、その間に、漠然と、
  何か習っておこうかなと考えて、 転職を考えていますが、
   数ヶ月あります。
何かしらに役に立ちそうなことってありますか?
パソコンは好きなので、パソコンの何かを習おうとも思ってますが、
  まだ、漠然としてるので、何か、アイデアあったら教えてください。

   2006/   9/29   2:34
   296
    3

ベストアンサーに選ばれた回答

   mutuhayaさん                     

    経済に絡まない事柄は、
   実社会では、まず、ないので、  
   その方面での、 良書を紹介させて頂きます。       

     細野 真宏さんの、  「   経済のニュースがよくわかる本 日本経済編   」、と、
 その世界経済編が、それで、 

     目を通して頂くと、  実に分かり易く、 
   経済全般の事象を把握してゆけるものである事を、見て取り得る
    、と思われます。         

     どんな事を習うのであれ、  
  その分野で得られる筈の知見に最もリンクし易いのが、
  経済系の知見である、と思われますので、 
    あえて、質問とはズレた回答をいたしました。

ナイス
1
2006/   9/29   21:52

質問した人からのお礼

ようやく、求めていた回答が得られました。   
質問の仕方、おかしかったかなあ?    
転職先も決まっているし、必要な能力もあるし、  
ただ、時間が余っているので、という意味だったのです。
   勉強好きなので、次に何を覚えようかなと。
  
homecolonyさん

経済学部で使用する教科書類を独学したいのですが、
 書籍名を具体的に紹介しているサイトはないでしょうか?
   2006/   9/4 16:18
   605
      3

ベストアンサーに選ばれた回答

      mutuhayaさん         

     細野 真宏さんの 、 「  経済のニュースがよくわかる本 世界経済編  」、 と 日本編は、  
数十冊以上類書を猟渉した中で、   
基礎的な事を、最も分かり易く幅広く把握し得る
   、という点で、最善のものでした。        

     諸情報の意味の確認のために、  
   面白がりつつ、再読に再読を重ねている日々です。         

     ポール・クルーグマン教授の著作や、
   リチャード・クーさんの著作に目を通し直した時にも、  
用語の意味が分からず、   
何となくやり過ごしていた箇所で、    
一通りの意味の筋道を設定できるようになり、      
 経済への興味が増してきている所です。           

     ノーベル経済学賞受賞者のフリードマン博士の一般向けの著作群をみても、  
分かり易く、 面白い議論に触れる事ができますが、    

     基礎的な経済の仕組み全般への解説が、
   ひとまとまりに成っている訳ではないので、  
主な用語が、 その背景に内包している、
   具体的な物事の流れを把握するのには、 
必ずしも、向いていない
    、と思われます。         

    ランズバーグ教授の、 「  ランチタイム経済学  」なども、
   極めて面白い議論の展開はありますが、    
 
(     牛には、  牛肉・牛乳などへの市場があるから、
    牛は、管理育成され、絶滅しないで済んでいるが、    

    ある種の森林は、市場にリンクしていないがゆえに、企業系の管理育成を受けず、 
そのせいで、荒廃してゆく可能性がある云々     )      

    経済の用語概念全般の把握とは殆ど関係しません。         

    レーマン教授のゼミナール アメリカ経済入門 も、   
   ウォール ストリート ジャーナル の実践的活用には、有効かもしれませんが、    
  経済全般への基礎的な理解を与える、という向きのもではありません。      

   やはり、一通りの経済概念を把握するのに最適なのは、
    最初に記した著書群だ、と思われます。

ナイス
1
2006/    9/4    17:18

質問した人からのお礼

ありがとうございます❗、  この本で始めて見ます。面白そうな内容ですね。    

   【      ただし、    細野氏の著作における見解には、  
放散型の経済系である、 個人経済系の主としての観方によって、  
    自己循環型の経済系である、 
国民経済系の事らを評価する、誤りがあり、 
   
    日本政府が、  その主に当たる、日本国民らへ、
所得な金額らを与える機会らの度合いを増す事で、   
その機会らに対して、  
  より、少ない立場にされてゆく、
    日本国民らの可能的な労働らを得て、 事業らを成して、儲ける為に
    、 
      雇い手らの側に、 
    賃金らを上げ合う競争性の度合いが、成り、増してゆく他にない、
   社会の全体な状況を成す事のできる、  唯一の手段である、  
公共事業らの➖定度合い以上での実施がなされる事への、 
   体系的な認識を欠いている様が反映され得ているので、
     注意を要する❗     】
    。


       ☆       腸内細菌は、 どのようにして、 記憶に影響するのか。
    その秘密は、 乳酸菌にあった?     ;     (   国際研究   )
       2020/     5/4     ;      カラパイア
       ;
     ある国際的な研究チームは、
      腸内細菌と記憶との関係を追っている。

       彼らによれば、
     腸内細菌と記憶との関係には、
    遺伝子や、 腸内で作られた、
  「  乳酸  」、  が、  関与しているらしい。


          ◇◆     『  乳酸  』     ;  
 【    C3    ➕   H6   ➕   O3    】    ;
     、  
    『  ブドウ糖  』   ;
  【    C6   ➕   H12   ➕   O6   】  、
  を、  真っ二つにした、  
   形態をしており、   

     それに対して、
       『  ピルビン酸  』    ;
 【    C3    ➕    H4    ➕    O3    】    ;
   、  は、
     『  ビタミン   C  』   ;
  【     C6   ➕    H8   ➕   O6    】  ;
   、 を、 真っ二つにした、
   形態をしており、

      ブドウ糖から、 水素  H 、 の、
   4個 、 を去っただけの形態をしており
     、
   ブドウ糖 、に似ている、
   ビタミン  C  、 たちは
    、
   それらへの代謝らを成す、
   タンパク質な、 酵素   コウソ  、 や、
    その健全性を、  より、 欠いてある、 
   ガン細胞たちへ、 それらへの、
  主な、 栄養分である、
   ブドウ糖 、と、 間違わせて、
   取り込ませると、
   ガン細胞たちの各々を、 より、
    自滅させ得る、  と、いい、
    そうした、
   ビタミン・ケトン療法において、 
   ビタミン   C 、 たちは、
    使われ得てある❗     】   ;
       。


         ◇◆     『  乳酸回路    ;     コリ回路  』  ;

     【       『  糖 新生  』  ;         
(   gluco  neo  genesis   )  、とは、

    主に、  肝臓
 (   その他に、 腎皮質や、小腸の上皮  )、
   で、  行われ
  、
   糖質   、  以外の、    グリセリン
  (    グリセロール    ) 、 や、
  アミノ酸  、とか、    乳酸   、などから
   、
   グルコース
 (    ブドウ糖    ) 、  を合成する、
   ことを言う。

   この、 糖新生による、 『  乳酸  』、 へ宛てて成る、 代謝は、
  乳酸が増えすぎた場合や、
  飢餓の時に、  行われ     
   、
  原則的には、
 解糖系の、  酵素     コウソ    、な 、 タンパク質、  の、   逆反応によって、
  『  乳酸  』  、たちは、  代謝される。

    運動により、 筋肉の内に溜まった、
   『  乳酸  』   、たちは、  血潮の中へ放出されて、
  肝臓に運ばれ
   、  
 グルコースを合成する材料   ;
  (  基質  )  、に、 される。

    また、   赤血球の解糖系で生じた、
   乳酸も、 肝臓に運ばれて、
   糖新生で使われる。

    肝臓では、
   末梢の組織らから運ばれてくる、
  『  乳酸  』   、たちを用いて
     、
 グルコースに再生した後で、  再び、
  各組織へ送り出して
  、 
  それら、な、 ブドウ糖ら、 は、    エネルギーの消費    ;
   (    酸化   )  、   に使われる。

    この、 『  乳酸  』 、 が、 肝臓に回収されて、
  『  糖  新生  』   、 な、 代謝ら、が、成し行われる、 過程な事を、
 「   乳酸 回路   (   lactic  acid  cycle   」 、
    と言い、 別名を、
「   コリ 回路    (  Cori cycle    」   、
       という     】    ;
           。


        記憶と腸内細菌 、という、 一見、 まるで、
     縁のなさそうなものの関係は、  ここ数年で、
    大きく、関心が高まってきている❗
       。
        これに関する、 これまでの研究は、
    私たちのお腹の中に潜んでいる、 細菌たちの中には、
   記憶と関係しているものがある❗
     、 ことを示している。
 
       だが、  今回に、
   パシフィック・ノースウェスト・ナショナル・ラボラトリ     ;
  (   アメリカ   )、 の、   ジャネット・ヤンソン氏らは、
   その不思議な関係に、  遺伝子
     、 という、   新しい切り口で迫っている。

       【他の記事を見る】腸は「第二の脳」は本当だった。
  腸内のニューロンが結腸を動かし排便活動につながることが判明(オーストラリア研究)

       ▲     人間の遺伝的多様性を模倣した、 マウス・モデルの実験❗
      ;
        そのために、 採用されたのが、
  「   共同  交配   (   Collaborative   Cross   )   マウス   」
     、  という、 モデルだ。

           共同交配マウスは、
       多系統から作られた、  多様な遺伝子を持つ、 マウスで
      、
      この研究では、
    人間の人口が持つ、 幅広い遺伝的多様性を模倣している。

         まず用意されたのは、   29系統のマウスだ。

     各系統のマウスに、 記憶へのテストを行い、  ここから、
     記憶力に関連する、  2  揃    ソロ    ;      セット
     、   の遺伝子が特定された。

       その➖つは、
    135  、の、  遺伝子らで構成されており
      、
   これまで、   記憶や認知と関連する
   、 とは、 知られていなかったものだ
     、  という。

      その上で、  マウスの腸内細菌を検査し、
   遺伝子が、  記憶力と腸内細菌との関係に与える影響を突き止める。

         ▼    乳酸菌が、 人の記憶力を改善する?
        ;
       その結果にて、  まず分かったのは
     、    
      記憶力と➖番に関連しているらしい、  腸内細菌は、
    あの乳酸菌の➖種な、  ラクトバチルス属の細菌であるらしいことだ。

      とりわけ、 記憶力のアップに効果があるのは、
  「   ラクトバチルス・ロイテリ菌   」、 であるそうだ。

       無菌のマウスに、 ロイテリ菌を与えてみたら、
     他の菌を与えられた、 無菌のマウスよりも、
     記憶力への改善の効果が高かった❗
       、
        ことが、確認された。

       また、  ラクトバチルス菌の、 記憶力への改善の効果は、
   「  乳酸  」、 によるものであるらしい❗
     、 ことも分かっている。

      『  乳酸  』
   、は、   ラクトバチルス菌ならば、
    量の差はあれ、 普通に作り出している、  主な代謝産物だ。

      実際に、 この乳酸を、  記憶力が弱い、 マウスへ、直に与えてみると、
    著しい改善が見られた❗
      、 という。

         じつは、  過去にも、
   乳酸が、  認知のプロセスに与える影響を調査した研究は、
     いくつもある。

       そうした研究らによると、
    脳の血管の皮な細胞らから成る、
   『   血液  脳  関門   』   、
    を通過することができる、   『   乳酸   』、 は、
    腸内細菌が、 脳に影響を与える経路であるらしい❗
   、  ことが、示唆されている。

       ■  腸内細菌と遺伝子のタッグ❗
      ;
      なお、   こうした、  ラクトバチルス菌と、
   記憶力との関係は、  これまでも、 知られていたが、
       今回の場合は、    
     バイアスのない、  ゲノム・スクリーニングが行われている点が、
      新しいのだ
      、 という。

      このことからは、
   遺伝子もまた、   
 腸内細菌と記憶の関係に関与している❗
 、  可能性が示唆されているそうだ。

     「     この研究から、   腸内細菌が、 遺伝子とタッグを組んで、
    記憶に影響を与えている可能性が明らかになりました    」
      、 と、 ヤンソン氏は、話す。

        乳酸菌や乳酸が、 記憶に関係しているのならば、
     それらが豊富に含まれる食品を食べることで、
     記憶力の揚浮    アプ     ;      アップ
    、  を図ることが、 できるのでは? 
     、   と期待してしまうだろう。

       実際に、  ヤンソン氏も、
    彼女らの研究は、
    食事・遺伝子・行動     ;     (   記憶  、 など   )
    、  が関連している❗
       、
       という説を裏付けている、  と話している。

        ただし、  現時点では、 遺伝子のパターンが、  どのようにして、
      腸内細菌の活動に影響してるのかまでは、
     分かっていない。

      さらに、 人体でも試してみるなどして、   今後も、
     こうした遺伝子と腸内細菌と記憶が、 相互に関連する、
    メカニズムを確かめていく必要がある❗
      、とのことだ。

     この研究は、  『  Microbiome  』 (  4月17日付  )  、 に掲載された。
Genetic and metabolic links between the murine microbiome and memory | Microbiome | Full Texthttps://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-020-00817-w
References:New molecular insights into how gut bacteria influences memory/ written by hiroching / edited by parumo
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       ☆     三石分子栄養学➕藤川院長系❗   ;

     貧血  ➕  過食症の症例❗

https://www.facebook.com/100003189999578/posts/3299896310126670/?extid=0&d=n


        ◆◎           『    リン酸       ;       H3PO4    』
  、 も、 使い回す、   人の体と、その細胞ら❗    ;


           ◇◆      『  ATP  』     ;
  【    アデノシン  3  燐酸  リンサン    】   ;
  【     炭素    C10          ➕      水素   H16
     ➕     窒素   N5       ➕     酸素   O13
      ➕      燐   リン   P3      】    ;
 【   C10   H16   N5   O13  P3   】   ;
    【    エネルギー、らを、 放つ、
  もとな、 分子であり、
   燐酸    ;       H3PO4    ;       を、
   自らへの構成因として、成る、
      ATP     】    ;      

      ◇◆    『  アデノシン  』    ;
 【     遺伝情報らを帯びる、 核酸 、
   を構成する、  塩基らの1種員、 な、
  アデニン 、と、  リボース   ;  (  糖  )  
   、とが、 結合した物であり、

    『  塩基  』  、は、   化学において、
   電子強盗、な、 『  酸  』、 と、
  対になって、 働く、  物質の事であり
     、
    一般に、 正電荷、な、『  プロトン  』   ;
  『  陽子  』    ;     、  を受け取る、  または、
   負電荷な、 電子対を与える、 物質 。

     核酸    ;   (    DNA  、   RNA   )   
  、 を構成する、  
   ヌクレオシド 、らの、 一つ❗   ;  
 【    C10    H13   N5   O4    】   ;
     、  
      ◇◆     『   燐   リン   P  』    ;
   【     その原子の核を成す、   正電荷な、
   陽子     ≒      プロトン    、 の数が、
    15個  、 であり、     よって、
  その原子番号が、   15   、 な、
    窒素族元素らの一つ。 

   黄燐、に、  白燐や、 紫燐  シリン  、と、
   黒燐や、赤燐、  などの、同素体らがある。

    黄燐は、 蝋  ロウ  状の固体では、
   毒性が強く、  空気中に置くと、
   自然に、発火し、 燐光を発する❗ 。

    天然では、  単体としては、無く、 
  燐酸塩 、 などとして在り、
   鉱物や、動植物界に、広く在り、
   主要な鉱石は、 燐灰石だ     】   ;
         。


     ◇◆    『  サイクリックAMP  』    ;        
    『  環っか型  アデノシン  1  燐酸  』    ;
 【     血潮に乗って、  特定の細胞らへ、
   信号らを送り届ける、 ホルモン、ら、
   などからの、 信号ら、を、
  細胞の内へ、 伝えるべく、
  細胞の内で、   アデノシン  3  燐酸  、な、
   ATP 、から、 作られる、
    その、リン酸    ;      H3PO4    ;
  、な、部分が、  環っか状な、
    環っか型の、 アデノシン1燐酸     】   ;   
  『  C10    H12    N5    O6    P  』   ;
             。   


        ◇◆      AMPK    ;
 (   AMP-activated   protein   kinase   ) .

    タンパク質からなる、 酵素    コウソ  、
   であり、
  細胞の内の、 エネルギーの状態を監視し,
  その状態に応じて、
  糖、や、脂質、 への、 代謝、 
   などを調節する、
  セリン・スレオニンキナーゼ 、 で、
  「  代謝マスター・スイッチ  」、
   と、 よばれている。

    低酸素, 筋収縮 、 などの、
  エネルギーの低下による、
  ストレスの成る時に起こる、
   『  アデノシン  3  燐酸  』  、 な、
  ATP 、  の、 低下 ❗ 、と、
    それに伴う、  
   『  アデノシン  1  燐酸  』   、 な、
    AMP 、 の増加によって、
    活性化される❗ 。

    活性化された、 AMPK  、は、
   エネルギーへの産生の経路、 な、
   糖の輸送 、 や、  脂肪酸化  、 とを亢進し,
   エネルギーの消費の経路な、
   タンパク質 、 への、 合成 、 を、
     遮断する❗  、  ことにより、
   細胞の内での、 
   ATP 、の、 レベルの回復をはかり,
  細胞の内での、
  エネルギーらの恒常性への維持に、
     貢献している❗     】    ;
        。


      □♭      微太   B3 、な、 ナイアシン❗    ➕    NAD
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/54e2f837965506f43ceaeaf1ad20f914
    ◇♪      微太  B3  、で、 ニコチン酸な、 ナイアシン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/64d5ef02e36d0bde1ae9ce77bae7997f
      ¶♭      腎臓系❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/76f1bf2767278a74aa33f22f635fbe93
     〒▼      低タンパク食は、 万病のもと❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/402d3e404f8f9abca61c517a3553f0af
    @♭      微太  A 、へ化ける、 ベータ・カロテン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/661c622ffa029f96f5f1f1144a9d9a82
     ▼△       ドクター江部❗   ;       ビタミン・ケトン療法❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c9527369aebf73bbd677dbb944c2f858
     ◎§       不飽和な脂肪酸、の、 オメガ  3    ;     N3
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3345d3cd1bbd0ee06867e8e3619e8225
     ♪§        甲状腺系❗   ➕   膀胱炎❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/e1ec047bf266b0df167025478babeb0e
    ♭¶        自己免疫病❗   ➕    リューマチ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b3d4c8ff342f043ab0e70ae27194d367

    ▽▲       流産❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/dda842b193e92ebd85526f5b10fdd650
     ▼◎        不妊❗ 、に、  子宝   ビタミン  E❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ffa3cd9215954ec0cd84eaa97ffd5798
     ▲◇      動脈硬化、や、脳梗塞 、に、   子宝   ビタミン  E1
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9d5c98835f737b1ec019e69bbd33a36d

     〒♪       ガン、などからの警報な、 微太 C 、の、 腹を下す用量❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f4d41d00dc39edeb2777a22b1e2cf298
    ▲▽      ビタミン  C  、の、 突出害❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bd7fbc72c1b7c85887809f40e80b49b

     ■ф       微太  D 、の欠乏は、 若年死を増やす❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/eb829cece0b5efd1049d62c6d2a1aa4f
    
     ◇◎      タンパク価数、が、満点なのは、  卵  ➕  シジミ  、だけ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/35621ab50d0569e9da56a5e61368f26e
    ▽〒     メグビー社❗   ;       タンパク質な、 インターフェロン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5640f0e84c93f34e52f0c6c4970879b1
     ◎§       遺伝暗号、な、タンパク質への、アミノ酸、の、指定性❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6959f85d68c681c78ea189fa11cc4670
    〒▼     メグビー社 ;      肺炎❗ 、への、予防での対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fc1086bb4aca0d00fd416eab0ae03481
    
     ▲〒      メグビー社 ;     異所性  脂肪❗   ➕   炎症❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/d192d30192ad5022055b6ca2dd8305f6
   〒▽     メグビー社 ;     コレステロール❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f4624140fd1785a75c5a93d59ff8c58b
    ◇〒     メグビー社 ;     繊維状の、タンパク質、な、コラーゲン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/e53b51ec168d67475c38e5c2d158fe55


       ◇◆       ・・  1 mg  、の、  
   『  ビタミン   B3  』   、な、
  『  ニコチン酸  』     ;
  『   ナイアシン  』    
   、 を作るのに、
  60  mg   、もの、   トリプトファン 、 
  が、 要りようだ。

    トリプトファン  、 は、
   動物性  タンパク質  、  に多い。

  統合失調症 、 が、
   ニコチン酸の大量な投与で、
  なおる事がある❗ 。

 この病も、
   ニコチン酸の不足と関係のある、
  ケースがある。

【   三石巌 全業績 11 健康ものしり事典 
  P189 より抜粋   】
 https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1622442171205434


      ☆       三橋貴明氏❗   ;

来年度概算要求とプライマリーバランス赤字

2020-  10-5   9:01:15
  三橋経済塾第九期の入塾申し込み受付中❗
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「安倍政権のレガシー(後編):前半)」三橋貴明 AJER2020.9.14

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【一般参加可能な講演会のお知らせ】
令和2年10月16日(金) 2021年 日本経済の危機とは  
日本をダメにした財務省と経団連の欺瞞
https://zuuonline.com/seminars/detail/64
 
令和2年10月17日(土) 三橋経済塾第九期 第10回講義(会場:大阪)
https://ws.formzu.net/fgen/S30917843/
 
グローバリズムは我々の「祖国を愛する気持ち」までをも利用する [三橋TV第296回] 三橋貴明・saya

https://youtu.be/K_brhkr6Nfw
 
 来年度予算の概算要求が「各省庁から財務省様に」提出されましたが、
興味深いことになぜか
   「地方紙」が
   一斉に膨らむ概算要求を叩いています。

『信濃毎日新聞 膨らむ概算要求 「不要不急」は削らねば』

『秋田魁新報 社説:予算概算要求 財政再建に道筋つけよ』

『高知新聞 【概算要求】「緊要な経費」見極めを』

『西日本新聞 「規模の予測もできない」予算膨張“青天井”…財政規律を度外視』

 いや、あのね。二度の補正予算を成立させているから、
  2020年度の一般会計歳出は、今のままでも
   160兆円規模になっているのですよ  

(予備費は使いきっていないですが)。

 さらに、どうやら第三次補正が
   (年明け早々)成立、執行の運びになりそうなので、
最終的な2020年度予算の規模は
     200兆円に接近します。
 
 概算要求が
     「105兆円規模だ! 七年連続で100兆円を越えた!」
    などと騒いでいますが、万が一
    (政権が完全に狂い)、
  2021年度に補正予算が組まれないとなると、
一般会計歳出は
    50兆~80兆円規模で
  「前年度より少ない」という事態になります。
 
 日本のGDPは
    軽く10%以上も、吹き飛ぶでしょう。

    つまりは、日本国民の所得が
    二桁は、減ります。

 無論、政府が「需要創出」を減らした分、民間が
    財やサービスの購入を増やしてくれれば、
  GDPは下支えされますが、そんな奇跡は起きません。
 
 というわけで、概算要求や当初予算がどうなろうとも、21年度も
  50兆円を越す補正予算は
   絶対に組まざるを得ないのです。

 さらに、コロナ危機を受け、税額が減る。

『コロナで税収大幅減見込み 地方交付税 来年度予算編成の焦点に

 新型コロナウイルスの影響で、来年度税収の大幅な減少が見込まれる中、
総務省は
   地方自治体の財政を支援する地方交付税について
 今年度と同程度確保したいとしていて、
来年度の予算編成の焦点の1つとなりそうです。

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、
来年度の国と地方の税収は
   大幅に減ることが見込まれています。

 総務省は
    来年度予算案の概算要求で、
  地方自治体の財政を支援する地方交付税については
    今年度と同程度の
      16兆2000億円を要求しています。

 地方交付税は
    所得税や法人税などの
    一定割合が財源になっていますが、
今年度予算に比べて
   ➖割以上を落ち込む
  見通しとなっていることから、総務省は
  これを補う
    2兆1000億円の特例加算を求めています。

 地方交付税の特例加算は3年ぶりで、総務省の要求が
どこまで認められるか
来年度の予算編成の焦点の1つとなりそうです。

 一方総務省は、来年度の地方の税収は今年度より
  3兆6000億円減る
    と見込んでいます。(後略)』

 大規模補正予算が必須で、さらに税収が減るとなると、
PB赤字は拡大します

(して構わないというか、しなければならないのですが)。
 
【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※特別コンテンツ、近現代史研究家・林千勝先生【大東亜戦争の真実~奪われた勝利への道~】が視聴可能となりました。
 
【2020年7月版 プライマリーバランスの試算(金額)】

http://mtdata.jp/data_71.html#PB

 内閣府は、現時点で70兆円弱のPB赤字を、21年度には
   40兆円以上も削減する
    という「狂気のシミュレーション」を公表しています。

 そんなことを強行した日には、それだけで
   日本のGDPが
   8  %   
   は、
   吹き飛びます。

     失業者、自殺者の激増❗ 、 間違いありません。

 現実には、21年度も補正予算が繰り返され、PB赤字は
   リーマンショック期や
    東日本大震災期を軽く上回る規模で推移するでしょう。

 そして、
「それでも、何の問題もない」
 ことが、次第に
    日本国民に広まっていく。
  いや、広めなければならない。

 何しろ、日銀が国債無制限買取を宣言している以上、
国債金利は上がらない。

さらには、デフレギャップ(総需要の不足)が
  戦後最悪の規模に膨らんでいる以上、インフレにもならない。

「政府がPB赤字を拡大すると、国債金利が暴騰して破綻する!」

「日銀が国債を買い取ると、ハイパーインフレーションいなる!」

 と言っていた連中が、いかに
 嘘つきであるかが証明されることになるのです。

 もっとも、財務省が主導する財政破綻論者たちは、

「二年連続でこんなにPB赤字を拡大して、
  破綻しないはずがない!財政再建が必要だ!」
 とのレトリックで反撃してくるでしょう。

 日本国を亡国に追い込む、財政破綻論を駆逐できるか。天王山の戦いが続きます。
 
「財政破綻論を駆逐せよ❗」に、ご賛同下さる方は、
     ↓このリンクをクリックを❗ 。


     ◇◆       基礎から学ぶビタミンEー1.
  ビタミンEの位置づけ
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1203781366404852?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー2.ビタミンEの種類と作用
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1204825859633736?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー3.不飽和脂肪酸の自動酸化と脂肪酸ラジカル、および酸素の浪費
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205803142869341&set=a.768199359963057.1073741830.100003189999578&type=3&theater
基礎から学ぶビタミンEー4.過酸化脂質の化学、およびビタミンE1(d-αートコフェロール)の抗酸化作用
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1208539532595702?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー5.ビタミンE1(d-αートコフェロール)の特性~抗不妊作用、フィードバックビタミン
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1209433225839666?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー6.生体膜のリン脂質二重構造、不飽和脂肪酸の自動酸化とビタミンE1(d-αートコフェロール)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1210328249083497&set=a.768199359963057.1073741830.100003189999578&type=3&theater
基礎から学ぶビタミンEー7.ガンのイニシエーション(引き金)、プロモーション(後押し)とアンチプロモーター、ビタミンE1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1212052598911062&set=a.768199359963057.1073741830.100003189999578&type=3&theater
基礎から学ぶビタミンE-8.動脈硬化、脳梗塞とビタミンE1(d-αートコフェロール)
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1214684488647873?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー9.糖尿病とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1216294235153565?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー10.心疾患を改善するビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1218166348299687?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー11.不妊症とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1221226411327014?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー12.不妊男性とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1222892364493752?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー13.生理痛とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1224578057658516?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー14.筋ジストロフィー、筋萎縮症とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1227263697389952?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー15.皮膚疾患とビタミンE1
https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1229084847207837?pnref=story
基礎から学ぶビタミンEー16.リゾゾームとビタミンE1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1230734900376165&set=a.768199359963057.1073741830.100003189999578&type=3&theater


        ◇◆       『   ユビキノン   』    
         ;
  【      略号:  UQ     、  は、
   細胞ごとの内側に、   一個  、から、
   数百個 、以上は、 あって、
   動き回りさえしてある、
   『  ミトコンドリア  』 、 ごとの、
   内膜、や、
   原核生物の細胞膜に存在し、
    負電荷な、   電子   e➖     、 を、
   やりとりし得る、  
  『  電子伝達体  』 、の、 1つ、 であり、

   ミトコンドリアの内側での、
   代謝らから成る系である、
 『  電子伝達系  』  、  において、
  呼吸鎖複合体、 の、  I 、と、 III  、 での、
  電子、 への、 仲介を果たしている。

      ☆     三石分子栄養学➕藤川院長系 、
    によると、
    『  ユビキノン  』 、 は、
    子宝    ビタミン   E1 、   な、
   『  ビタミン   E  』  、 からも、
   人々の体において、 作られ得る、
   のでは、ないか、 という。

    ベンゾキノン    ;   (    単に、  キノン   、
  でも良い   )   ;       、 への、
  誘導体であり
      、
   比ぶるに、長い、 イソプレン側鎖を持つ、
  ので、
   その、  水、 な、  H2O   、 たち、
  と、  より、  結び付かない、
  『  疎水性  』、  のゆえに、
  膜の中に、 保持される❗ 、
   こととなる     】   ;
 【     C59    ➕    H90    ➕    O4     】    ;
          。

        『   子宝    ビタミン   E1   』
  、への補給で、 不足性を成し付ける事は、
       これ、などの、 体の細胞中の、 
     色々な構造らや機能ら、を、 より、
     欠かしめる❗ 
       、 事を意味する。


           ●▽      感染症らの深刻化   ;     脳食いアメーバ❗  ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b085300018b49c98d448d5f1a5098664
      ▽■       温暖化    ;     脳食いアメーバ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b7307485e7b930a34c1d8cf7e4c3fddb
     ▲▽       老化も、感染症での重症化も、差し止める    ;     アメーバ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/d5c7ee1ed9180b4ed8d85ce425f17412


          ◇▼       疫賃らの副作用らをも軽める、 微太  C❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3235d7f07e42a0d1d323afcaf22884c7 
    
       ◆◇      『  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❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8cf275c456287c36494772d45de826a6
     
      ◆△       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
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b90a663b666e1ecb7f2f37fa51a97fba

      ◇▼     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
     ・・  続きは、  務録
 『    夜桜や    夢に紛れて    降る寝酒    』
 で❗