☆         ヒックズ粒子    ;        物質へ質量を与える、物質❗
         ;
 
         ◇●        糖新生 、ら、と、 筋肉ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c3170ccea536e4773979ae23f96ade95
         ■▽        2人に➖人を殺し中な、ガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/18116da5a8a6ab7b9db6af08d899cd9f
        △▼        細胞ごとから、ゴルジ体を経て、 出入りする、タンパク質❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/3f80c6071354758650fe3ec4f9ec5b62


       ◆▽     静けさの                ➖つ➖つを                  積む雪よ
                    天に螺旋を                        点す白拍子・・
          ;
         
        ◇ 「  ヒッグス  粒子  」、とは、何かを、
  「  雪  」 で表現すると、わかりやすくなる
      ;
By   Stuart Williams  氏
     ;
物質に、 質量をもたらす、 「  ヒッグス  粒子  」、 の存在を予言した、
    ピーター・ヒッグス博士が、 2013年のノーベル物理学賞を受賞しました。

      「  神の粒子  」、とも呼ばれ、 
   宇宙の仕組みを解明する鍵を握るとされる、 ヒッグス粒子とは、
   一体に、どんなものなのか、
「  雪  」 を使って説明されると、 かなり、 わかりやすくなります。

What Is the Higgs? - Interactive Graphic - NYTimes.com
http://www.nytimes.com/interactive/2013/10/08/science/the-higgs-boson.html

      「  ヒッグス  粒子  」 、とは、何でしょうか?

     そもそも、 「  ヒッグス場  」、とは、何でしょうか?

      それらは、  目に見えないので、
     たいていの人が説明するのに、比喩を用います。

       それは、  その空間を通り抜ける、 モノを引っ張る性質を持つため、
   よく、 「  飴  」 、 に例えられてきました。

     しかし、今回は、  雪の世界を例えに使うことにしましょう。

     スキーヤーは、  ほとんど、抵抗を受けずに、
    ゲレンデを進むことができます。

      かんじきを履く人は、  雪のせいで、     
     その歩みは、遅くなります。

      ブーツを履く人の歩みも、 一歩ごとに、
     ゆっくりになっていきます。

       けれど、  空を飛ぶ鳥には、関係がありません。

      ヒッグス場とは、  雪の世界のようなもの。

      無数の雪の結晶らの代わりをつとめるのが、
     ヒッグス粒子です。

      ヒッグス場と相互に作用する物体は、
   「  質量  」、 をもつようになります。

       スキーヤーのように、  ヒッグス場を素早く滑走する、
    負電荷な、 電子  e➖    、 は、
      ほんのわずかな質量を得ます。

         正電荷な、 陽子、 と、     崩壊しないと、 正電荷を露にしない、
    電荷的に、  中性な、  中性子、  とをつくる
     、
       『   クオーク   』  、は、    言わば、
       かんじきを履く人で、
     ヒッグス場から、 より、 強い影響を受けるため、
    より、大きな質量をもつ❗
      、
       ことになります。

       Wボソン 、と、 Zボソン 、とは、   さながら、  スキー場    ;
      (   ヒッグス場   )       、 を、   ブーツで歩く人であり、
       何千倍も、大きな質量を持つ❗
         、
        ことになります。

             光子    ;    (   フォトン   )      、 と、
       グルーオンは、  まるで、鳥のようで、
     ヒッグス場から、 影響を受けることは、ありません。

         だから、  自らに、質量をもちません。

        50年前には、   物理学者らは、 なぜ、
   「  質量を持つ物質  」、と、  
    「  質量を持たない物質  」、が存在するのかが、分かりませんでした。

         そこで、 考え出されたのが、   ヒッグス粒子であり、
      これまで、ずっと、探し求められてきました。

        ヒッグス粒子は、  空を舞う、雪の結晶のように、
      消え去りやすく、見失いやすいものです。

       ヒッグス粒子への探求
        。
      それは、 まだ見ぬ雪の結晶を想像すること。

      ついに、溶けた雪の中から、 
     ➖欠片    ヒトカケラ   、の結晶が、見つけられたのです。

      ヒッグス粒子を目で見ることは、できません。

       そして、  ヒッグス場から、 ヒッグス粒子、な、
    ➖つを取り出し、 感知できる詮査     センサ     ;       センサー       ;
    、 も、ありません。

       50年に渡って、物理学者は、より、大きくて、
    より、強力な、加速器を開発してきました。

   CERN  、の洞途      ホラト    ;      トンネル      ;
   、内では、 陽子は、 光の速度まで加速され……
       、   互いに衝突し、爆発します。

      ぶつかった陽子は、  消滅する、 が、
        かわりに、
    大量のエネルギーが放出されます。

        アインシュタイン氏は、  「   質量とは、エネルギーである   」
    、 と教えてくれましたが、   さらに、 物理学は、
    エネルギーは、消滅しない❗
      、
    と、 教えてくれました。

         陽子の衝突により発生したエネルギーは、
     小さな質量に変化し、 多くの新しい粒子が誕生します。

   CERN 、 の加速器は、  荷電粒子を、
    センサー内で、加速させ、衝突させます。

      ➖秒間に、 何百万回、 時には、
     何千万回も、繰り返し続けます。

       なぜなら、何かが起こるのを目撃するのは、
    極めて、まれなことだから。

       何➕億回の衝突のうちの、 わずかに、一回だけ、
      ヒッグス粒子が姿を現します。

     とはいえ、  その瞬間を直に感知することは、できません
      。    
     だから、 お祝いも、シャンパンも、用なしです。

      そして、 ヒッグス粒子は、 不安定で、すぐに分裂します。

      何兆回もの衝突の後、ようやく、 ヒッグス粒子の、 "  兆候  "  、が、
    統計的に、分布として現れる、可能性が出てくるのです。

    そして、 先日に、  より多くの衝突のデータから、  
   これまでは、不確実だった存在が、
   明らかにされました
     。
     ついに、ヒッグス粒子の存在が確認されたのです❗ 。


         ◇●        糖新生 、ら、と、 筋肉ら❗
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        ☆      百年以上も、低温下の現象とされた、
   「  超伝導  」、 を室温で発生させることに成功❗
        ;
     By Argonne National Laboratory
       ;
     「  超伝導  」、とは、
      特定の、 金属や化合物を冷却した際に、
     その物質での、 電気抵抗が、 ゼロになる❗
         、
        という、 現象です。

        超伝導が発見された、   1911年以来、
     超伝導は、  「   低温下で発生するもの   」 、   とされ、
     最高でも、 摂氏で、 マイナス   23度の環境下で発生していました。

      しかし、  アメリカ・ロチェスター大学の研究チームにより、    
      超伝導が、室温でも発生する❗
     、ことが、明らかになりました。

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2801-z
https://www.sciencealert.com/for-the-first-time-superconductivity-has-been-achieved-at-room-temperature

          2020年   10月14日  ( 水 )     に発表された、
      ロチェスター大学の物理学者な、 ランガ・ディアス氏らの研究で、
     摂氏にて、 15度  、 という、
      世界初の室温下における、  超伝導  、
     「   室温  超伝導   」、  の実験に成功した❗
      、ことが、明らかになっています。

           ディアス氏らの発見以前は、
     『   硫黄     イオウ    S    ➕    水素   H   』 、 な、    硫化水素 、や、
       ランタン水素化物といった化合物で、
     超伝導の発生する温度を上昇させていました。

        摂氏にて、  マイナス  23度での、 超伝導に成功したのは、
       ランタン水素化物で
      、
       170   ギガ・パスカル      ;        (   GPa   )
     、  の超高圧下において、   超伝導となる❗
       、  ことが、発見されています。

         高い温度で、  超伝導となりやすい、 
     共通の原子は、  自然界で、 最も軽い元素である、
     「  水素  」  、  でした。


       ▽◆       水素    H    、は、
     その原子の核を構成する、  正電荷な、 陽子      ;       プロトン      ;
          、
          が、  ➖つだけ、で、 成り立ち
       、
          よって、 その原子番号が、 1  
         、 である、 原子なり、 元素なり、であり
          、
         同じく、 その原子の核を構成し得る、 物に
      、
     自らが、 崩壊して、 陽子 、に成らないと、
    電荷を露にする事の、無い、
    電荷的に、 中性な、 中性子 、が、 あり
      、
        中性子、 が、 0個    ~      3個  、 までは、
    水素の原子の核に、 含まれ得る
      、ので、
      より、 中性子を持たない、 軽い水素ら、と、
   より、自らに、中性子を帯びて成る、 重い水素ら、とがある     】
        。
        
         ディアス氏も、
   「    低温でない環境下で、    超伝導を実現するためには、
     強力な、化学結合と、 軽い原子 、とが必要でした
      。
       強力な結合の➖つは、  水素結合であり
        、
        最も軽いのは、 水素です    」
       、
          と語っており、
      自身の実験にも、 水素を使用した、 としています。

         しかし、  ガスとしての水素は、 
    より、   負電荷な、  電子  e➖   、 たちの流れ得よう、を、 通さない、
     絶縁体であり
      、
       超伝導の物質にするためには、
       高圧下で、 固体化するべき、 必要性があります。

           ディアス氏らの研究チームは、
      水素と炭素    C    、 に、   硫黄    S   、 とを合成した、
   「    Carbonaceous   sulphur   hydride        (     炭素質  水素化  硫黄    」
   、 によって、  実験を行い、    
     摂氏にて、   15度  、
      圧力が、  270    GPa    、 な、   環境の下で、
      超伝導な状態を実現できる❗
         、
         ことを発見しました。

          室温での、 超伝導の発見について、 ディアス氏は、    
   「    超伝導のような、 並外れた性質をもった物質は、
     『  低温  』、  という、  限界のせいで、
      多くの人が思い描くような方法では、
       世界を変革することが、 できませんでした
         。
       しかし、    我々の発見は、  その、 低温 、 という、
     障壁を打ち破り、    多くの、  潜在的な応用への扉を開くでしょう    」
      、
        と露弁     ローベン    、しています。

          なお、  室温での超伝導が発生した物質の大きさは、
     25  ~  35   マイクロ・メートルと、  小さく
       、
       超伝導が発生した圧力も、 非常に高かったことから、

         ディアス氏らの発見を実用が可能な技術として使えるようになるまでには、
       長い時間がかかる、 と見られています。

           研究チームは、
    「    研究の次のステップは、    
     物質の組成を調整することで、  
      必要な圧力を低減する❗  、   ことです。
      常温で常圧の超伝導体が、 ようやく、手の届く所まで来ています    」
         、と露弁しています。


        ◆▽      高温超伝導物質の奇妙な振る舞いは
  「量子もつれによって生み出されている可能性がある」と研究者が主張 - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20191203-superconductivity-theory-under-attack/

     ◆◇     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


  ◇▼     三石分子栄養学➕藤川院長系における、
   『   確率的  親和力   』、の概念を、 
   自らへの前提に、 より、 欠いてある、
  医療系ら、 などは
    、
    その、論理的、かつ、可能的な、
  前提な事らの、 いずれかとして
    、
    人々が、飲み食いなどして、摂取し付ける、
  宛ての、 物ら、 の、
   質としての、度合いら、と、
   量としての度合いら、に、
   より、 左右される事を無しに
    、
     代謝らの各々な、どれ彼が、
   より、 必ず、 十分な、
   質としての度合い、と、
   量としての度合い、とを、成す形で、
   自らの成り立ちようを得る、
      という、
      あり得ない、 万能性を、
     代謝らの成り立ち得ようらの系へ、
      宛て付ける、 
      筋合いなものを、
       取り立てて、
    それ自らの成り立ちようを得る、
      立場を占めるものでもあり
        、
   より、 無限大な能力性のものへ対しては、
     より、   定量性      ≒      科学性    、
    は、  宛てられようが、無い、
     ので
       、
       そうした、 その、
 論理的、かつ、可能的な、前提の事らの内に、
   万能性を宛てにしたものを含んで、
   成る、 その度合いにおいて、
    より、 科学性を欠いて、も、成る、
    ものである、
   と、 合理的に、判断し宛てられ得る、
    ものでもある。

       医療系に限らず、
    より、 科学性を成し得べくある、
   あらゆる分野の事らにおいては
     、
   それ自らの成り立ち得ようらにおいて、
   その、論理的、かつ、可能的な、
   前提な事らの内に、
   より、 無限大な能力性を宛てにして、
   成る、もの、が、 無いか、どうかを、
   思い分けて観るべき、 必要性もある❗ 。  


      ◆◇      三石分子栄養学、の、
   三石巌氏が創設し、 その娘さんが、   
  経営をしている、  メグビー社❗     ;

      ◇    コロナ禍で、健康とは、何かを考えてみよう、と思います。

      〇健康をレベルで考える❗
        ;
     「    病人にも、健康があり、
    その、「  レベル  」、 が低いだけです
      。
     病気になっても、そうでなくても、
     健康レベルの低い日も、高い日も、あります
      。
      命のある間は、  健康があるわけで、   死ぬときに初めて、
    健康レベルが、 ゼロまで下がる❗
      、
      と考えることになります
       。
      こう考えると、健康管理とは、
     健康レベルを高めることであり、
   それも、極限まで高めるための努力である。と定義してよいのです。」
    『   分子栄養学のすすめ   』、 より
        ;
     、と、
    三石は、書籍に記しています。
 
        健康をレベルで考えることにより、   健康という、
    とても、曖昧な言葉を可視化してくれたのではないか、 と思います。
 
      それでは、  健康は、 どうやって、
     チェックすれば、いいのでしょうか?
 
        よく聞くのは、
  「   快食・快眠・快便   」 、  です。

      さらに、 風邪のひきやすさを加えた、 
     4項目が、 一般的 、 と思います。

     しかし、  それだけで、 健康 、 といえるのでしょうか?
 
        コロナ禍で、 感染の有無以外に、 問題とされたのは
     、
     外出への自粛による、運動不足で、
      筋力が低下したり、や、
     コロナ鬱 、などの、 心の問題です。

       WHO  憲章   、 によれば、
  「    健康とは、   病気や虚弱でないだけでなく、
    肉体的にも、 精神的にも、  社会的にも、
    完全に、良好な状態にあることを意味する    」
    、 とあるそうです。
 
        三石は、このように述べています
           。
         人間という動物は、   他の動物と違って、
      大なり小なり、 何かの目的をもって過ごしています。

       その目的を果たすにあたって、  幸福感を覚え、
   しかも、 しんどいと思うことなく、
    すべてが、 快適に、 スムーズに進行するなら、
    何も言うことは、ありません。

     このようなとき、 私の言う、
     健康レベルが高い、として、よいでしょう。

      その最高値を、 極限までもっていくのが、
    健康管理の目標だと受け取っていただきたいのです
      。
    『   分子栄養学のすすめ   』、  より    ;
 
         〇分子栄養学で、健康を考える
          ;
         遺伝子の成り立ちは、 人によって異なる。

      まったく、 同じ遺伝子を持っているのは、
    一卵性双生児だけ。

       タンパク質について考える場合、
      遺伝子の個体差を無視するわけには、いかない。

       それが、 遺伝子の指令によって出来上がっている以上、
     体内のタンパク質の構造も、一人ひとりで、 異なっている。

        一人ひとりで、 遺伝子が違い、
     タンパク質に、 個体差があるなら、
     栄養素の摂り方も、それに応じたものでなければならない。

       分子栄養学とは、 「  個体差  」 の栄養学なのである
      。
     『   医学常識は  ウソだらけ   』、 より    ;
 
         栄養相談の際に、
  「    私は、 何を、どれくらいを飲めば、いいのでしょうか?    」
    、と
    ご質問を受けることがあります。

      しかし、  私たちは、
     様々な栄養素の目安な摂取量をお伝えすることは、できますが、
     個体差を測ることは、できない❗
       、
        ため、
     一人ひとりの必要量は、 示すことは、できません。
 
        遺伝的な弱点は、   人によって、 千差万別だから、
    どんな栄養素を、 どれだけを摂取するべきかは、
    『   人によって、まちまちである   』
        。

       ビタミンの必要量にも、 かなりの個体差がある。

       A 、や、 E 、 などの、   脂に溶ける、  脂溶性、 の、 ビタミンで、
     10  対  1
        、
      C 、や、   B1  、などの、   水へ溶ける、
    水溶性  、の、  ビタミンでは、
       100  対   1
     、もの、 開きがある❗
      。
   『   医学常識は  ウソだらけ   』 、 より    
         ; 
      、と、
     三石は、 書籍に書いています。
 
       それでは、 どうやって、  健康レベルを上げるための、
    栄養素へついての必要量を見つければ、いいのか?
 
         それはまず、
    自分の身体の弱点を知らなければなりません。

     自分自身の弱点が、 わからなければ、
    両親の体質が参考になる 
      、と思います。

        例えば、   両親が、目の病気をしていると、
   自分も、 同じ弱点を持っている
    、 と考えられます。   

     それが、分かれば、
    弱点の克服に必要な、  タンパク質や、
    ビタミン  A  、  ビタミン  C
   、 などを多く摂るように対策することができます。
 
         健康への自主管理は、  けっして、 簡単なことではない。

       どんな弱点には、
    どんな栄養素が、 どれだけが必要なのか、
     正確な知識を身につけることが、肝心である。

     マスメディアに氾濫する情報は、
    そこまで、 面倒を見てくれない。
 
     専門的なことは、 むずかしくて、よく、わからない、と敬遠せず、
    しっかり勉強する意欲を持ってもらいたいものである
     。
   『   医学常識は  ウソだらけ   』、 より    ;
 
       近年にては、   健康に関する情報が溢れています
       。
      自分の健康レベルを上げるために、 
    正しい情報は、 何か、 を、
    選択できる知識を、 土台として持っておく必要がある
    、 と思います。

      コロナ禍で、  自分を守れるのは、 自分自身だけです
        。
     ぜひ、自分自身と向き合ってみては、いかがでしょうか。


          ◆△       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

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