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眠りの国のかおる子
眠りの国のかおる子 (
@crazykaorun
)
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投稿一覧(最新100件)
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友人の気持ちに敏感な人は幸せになれない? 共感性と主観的幸福感との反比例関係
RT @asian_chaos: @sasorichaaan2 @_nishinayuri 高すぎる共感性はメンタルが不安定になりやすい、という研究結果なだけで、「薄情なくらいがいい」という研究結果ではありません。https://t.co/l4jNgbkoES
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Unusual Site of Deep Vein Thrombosis After mRNA Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Vaccination
RT @Yamamoto0509: ファイザーワクチン接種28日後にすっごいレアな場所に静脈血栓症をきたした症例報告が日本循環器学会誌に載ってました
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ステロイドホルモンの生合成と代謝
@loftmoon_info どうだったかなと思って調べたら、ストレスホルモン(コルチゾール)はコレステロールが素だったみたいです、失礼。そりゃ、消費されたらジャンクなもの食べたくなりますよね
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多様なタケの繁殖生態研究におけるクローン構造と移植履歴の重要性(<特集>Bambooはなぜ一斉開花するのか?~熱帯から温帯へのクローナル特性と開花更新習性の進化を探る~)
RT @Carex_minima: 車で走ってて「冬でもないのに竹が枯れてるやん。強烈な除草剤でもぶっかけたか?」と思ったけどピンときた。「開花だ!」 竹の開花は100年に1度らしいけど、有性生殖の機構はどうなってるんやろかと調べたら、超面白かった。和文落ちてるのホント有難い…
お気に入り一覧(最新100件)
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北海道斜里町のヒグマ腸管より検出された日本海裂頭条虫
知床のヒグマのお尻にもしばしば見られます。日本海裂頭条虫はサクラマスなどの生食により感染します。人生で一度は感染して、こんなふうに成虫を引きずって歩いてみたいものですよね。https://t.co/A8yO53Ehhv https://t.co/SaYfn1FrwG
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コラーゲンペプチドの食品機能性
コラーゲンペプチドの摂取 ”T細胞のTh1への分化を促進し,Th2への分化を抑制” https://t.co/Ds3YEfP0CW ”免疫系スコアの向上” https://t.co/zBYWXoZ8rH アレルギーでお悩みの方は、サプリメントを試してみる価値アリだと思います(GFCFや必須栄養素など基本的な対策をした上で)。
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コラーゲンペプチド-免疫系への効果について-
コラーゲンペプチドの摂取 ”T細胞のTh1への分化を促進し,Th2への分化を抑制” https://t.co/Ds3YEfP0CW ”免疫系スコアの向上” https://t.co/zBYWXoZ8rH アレルギーでお悩みの方は、サプリメントを試してみる価値アリだと思います(GFCFや必須栄養素など基本的な対策をした上で)。
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公暁の法名について
#鎌倉殿の13人 は「こうぎょう」のようですが、山田邦和先生ご教示の舘隆志「公暁の法名について」の読みは「こうきょう」で、「暁」を呉音:ギョウ、漢音:キョウ とする理解。ただ、手元の『新漢語林』を見ると「ギョウ」は慣用としているので、それなら良いかもしれない。 https://t.co/03z4sCPVFJ
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公暁の法名について
⇨舘氏の論文は <https://t.co/4PRfkwZN3v>からダウンロード可能です。
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Catharticinduced Fatal Hypermagnesemia in the Elderly
大量のマグネシウム含有下剤(マグネシウム5,000mg 以上)は、マグネシウム毒性と致死的な高マグネシウム血症を引き起こす。 https://t.co/1oupcCwqw4 https://t.co/ij4mHJHgwq https://t.co/LzcgNQ176A
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友人の気持ちに敏感な人は幸せになれない? 共感性と主観的幸福感との反比例関係
@sasorichaaan2 @_nishinayuri 高すぎる共感性はメンタルが不安定になりやすい、という研究結果なだけで、「薄情なくらいがいい」という研究結果ではありません。https://t.co/l4jNgbkoES
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Unusual Site of Deep Vein Thrombosis After mRNA Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Vaccination
ファイザーワクチン接種28日後にすっごいレアな場所に静脈血栓症をきたした症例報告が日本循環器学会誌に載ってました
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アルミニウム化合物の生体に対する影響
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炎症潰瘍性大腸炎に対する「酢酸亜鉛/アガベイヌリン」合剤による治療効果
炎症潰瘍性大腸炎に対する「酢酸亜鉛/アガベイヌリン」合剤による治療効果 #潰瘍性大腸炎と亜鉛 https://t.co/m8nIMf4XKn https://t.co/fg70KZcJpA
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クラリスロマイシンによる心筋リモデリングの抑制
▼論文の要点 少し難しい話になりますが、 前述のサイトカイン ①IL-1βはMMPという酵素を 体内で産生するための司令塔となっている。 ※MMP:蛋白質分解酵素 このMMP酵素が過剰となると、 心筋炎・心不全・心筋梗塞が引き起こされる。 EGCGはIL-1βのMMP産生を阻害する。 https://t.co/tQ7K8xaP6V
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種数-面積関係の展開 : 種間相互作用ネットワークと生息地面積との関係(<特集1>種間相互作用の島嶼生物地理)
やべぇ研究者がおったんやな・・・https://t.co/CBu7Ygts5b https://t.co/2ei0tN3DIK
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鼻副鼻腔疾患におけるビタミンE代謝に関する研究
@haru43241 論文漁ったらビタミンEの欠乏が鼻粘膜の病的変化を促す原因のひとつになる説がありました。全員にあてはまるわけではないとは思うんですが、私と息子の慢性鼻炎はEの欠乏が原因だったようです。 https://t.co/dn9YTubB4y
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Branched-chain amino acid-rich diet improves skeletal muscle wasting caused by cigarette smoke in rats
喫煙は未解明な機序により筋肉を減少させる。 BCAAの摂取は喫煙による筋肉減少リスクを下げる。 喫煙習慣のある人はBCAAの摂取をしておいた方が良いかもしれない。 喫煙者のほとんどは低血糖があると思う。肝機能低下・副腎疲労の薬として煙草を使ってる場合禁煙は困難かも。 https://t.co/3aYcz3Bn0R
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血清マグネシウム量と生活習慣病発症に関する患者・対照研究
謎の高血圧の人がいるので、その人にとりあえず、「カルシウム+マグネシウム」のサプリをすすめて、飲んで血圧下がるか確かめてもらうことにした。論文もあった。続く、次が本題https://t.co/p5txMuTwfW
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亜鉛不足の現状:早期発見・早期介入の必要性
これらの結果は、亜鉛が不足すると有害金属が体内に蓄積することを示唆している。 亜鉛が有害金属に対抗するミネラルであることを裏付けている。 亜鉛不足の現状:早期発見・早期介入の必要性 #亜鉛 https://t.co/hKiKQlZEaa
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胆汁酸受容体TGR5活性化による健康寿命の延伸
柑橘の渋味成分【ノミリン】の摂取で胆汁分泌が促されマウスの高血糖・肥満改善、筋力量の増加。ハッサクや夏ミカンなど渋味があり原種に近いもの、未成熟な柑橘程ノミリンの含有量が高いとされる。柑橘による胆汁分泌は解毒力を高めボディーメイクにも役立つかもしれない。https://t.co/Etjsw3EFll
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漢方生薬含有機能性フラボノイド“ケルセチン”の血管薬理作用
【PKC阻害への補足】 もうひとつの代表的な 亜鉛イオノフォア成分である ケルセチンについても PKCへの阻害作用が確認されている。 ※イオノフォア作用はEGCGの半分程度 つまり、両成分ともに 亜鉛イオノフォア作用と PKCへの阻害作用の両方を期待できる。 ※程度は未解明 https://t.co/HRpSXerThr
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The Health Effects of Tea Polyphenols and Their Antioxidant Mechanism
【EGCG補足】 プロテインキナーゼC(PKC)は その活性化が癌細胞の増殖へとつながることがわかっている。 ▶︎PKCを顕著に阻害することで 花粉症を抑えられるだけでなく 知らず知らずのうちに がん予防にもつながっていることになる。 新型コロナも考えると一石三鳥か
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Protein Kinase C阻害活性を有する天然ポリフェノール成分の探索
▼花粉症⑧ EGCGを 亜鉛イオノフォアとして使う場合 プラス作用その② マスト細胞にIgE抗体が結合後 炎症成分が生産されるには PKC(プロテインキナーゼC)という 細胞内物質の活性化が必要 ▶︎EGCGはそのPKCを強力に阻害する ※カテキン種のうちEGCGだけの効用 https://t.co/yZLoga0It7
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緑茶カテキン受容体67LRを介したカテキンの機能性発現機構
▼花粉症⑦ 亜鉛イオノフォアとしてEGCGを使用する場合 ➝プラスの作用がある マスト細胞が 炎症成分ヒスタミンを放出するためには IgE抗体が受容体FcεRIに結合する必要があるが ▶︎EGCGはFcεRIの発現を抑制 =引き金となるIgE抗体の結合が減少する ※カテキンではEGCGのみ https://t.co/IT54fbsja9 https://t.co/z0MAMP85rR
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ヒト由来Bifidobacteriumによるビタミン産生
https://t.co/y2Xt7o8JHx 引用元論文。
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