Hirokazu (@hirokazupp)

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血圧と高血圧に関連するビタミンDの状態とカルシウム摂取量の相互作用 結論として、ビタミンD欠乏症と食事によるカルシウム摂取量の減少は、単独ではなく組み合わせて高血圧と関連しています。
"マグネシウムの欠乏は肥満細胞の出現を誘導する" マスト細胞障害とその関連疾患が、有病率、重症度ともに爆発的に増加している。https://t.co/uANOwYk0Dc
うつ病におけるP2X7受容体及び亜鉛を介したシグナリングの協調的連関の変動 うつ病発症の一因である酸化ストレスの負荷によるアストロサイトの機能変動が、亜鉛シグナリングの変動に起因したP2X7受容体の機能的発現の減少に起因すること。https://t.co/nfClh3zJEj
RT @thirokazu_uc: 低亜鉛血症は大腸がんのリスクとされている。マクロファージが亜鉛欠乏状態に陥ることで、IRF5の核内移行が促進→炎症性サイトカインIL23p19の発現亢進→炎症性リンパ球であるTh17の活性化→大腸炎の増悪 新規亜鉛応答タンパク質の同定と大腸…
亜鉛補給は小児集中治療室におけるカンジダ感染を減少させる:無作為化プラセボ対照臨床試験  結論として、亜鉛補給は、重大な病気を伴う広域抗生物質を使用している小児集中治療室患者のカンジダ感染を減らすのに有益な臨床効果を示しています。https://t.co/lJIN74tA6L
亜鉛欠乏は実験的マウス結腸炎におけるサイトカイン産生の異常調整を誘発する 亜鉛欠乏食マウスはリポ多糖に応答してマウス腸間膜白血球によって大量のTNFαが誘導された。亜鉛欠乏によるTNFα産生の調節がDSS誘発性大腸炎の疾患活動性に影響を及ぼすことを示している。https://t.co/I18p4J8UKA
有害金属の異常蓄積は亜鉛不足と関連し、 亜鉛濃度と鉛濃度との間には有意な負の相関関係が見られた。 同様の関係が、亜鉛濃度とアルミニウム・カドミウム濃度との間にも認められた。 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。 https://t.co/EkcK4MItEf https://t.co/d3N81sRPTT
RT @thirokazu_uc: 亜鉛製剤であるプロマックを潰瘍性大腸炎誘発マウスに投与すると,臨床症状が改善されることが報告されている。亜鉛投与マウスでは炎症組織での好中球浸潤,炎症性サイトカインの産生が抑制されていた。亜鉛が免疫システムに作用して,炎症疾患を抑制することが…
潰瘍性大腸炎発症における亜鉛の関与 : なぜ炎症性腸疾患で血中亜鉛濃度が下がるのか 腸炎での血中亜鉛濃度の低下は、摂食量の低下に伴う亜鉛摂取量の減少や吸収不良が考えられるが、詳細な機構は不明であり、その他因子の影響も考えられる。 https://t.co/7pplVQqQd1 https://t.co/rQSp0z6iix
マスト細胞は活性化に伴って即時型の脱顆粒反応と炎症性サイトカインの転写を介した遅延型の炎症反応を惹起することが知られており、この亜鉛ウェーブはサイトカイン産生に関わるシグナル伝達を増強させることが示された。 https://t.co/Eq9hJ2Xo71 https://t.co/NO2IYe1giO
低マグネシウム血症の回避に向けた革新的創薬基盤の構築 低マグネシウム血症の原因遺伝子としてTRPM6マグネシウムチャネルが同定された。TRPM6 は遠位尿細管の管腔膜に局在し、細胞内へマグネシウムを取り込む。 https://t.co/ymgGAvxiWv https://t.co/pRZHcO6SIw
細胞内マグネシウム恒常性維持におけるTRPM7チャネルの役割 心筋細胞内のマグネシウム濃度調節系の破綻は心不全や不整脈を引き起こす。心筋細胞では、TRPM7はマグネシウム流入経路として働くことが示唆された。 https://t.co/xmSM1QX1wR https://t.co/leht3S2cY2
大腸の恒常性維持におけるマグネシウムの役割の解明 https://t.co/dRV3uSVEAg https://t.co/qkIhpivR8P
アルカリフォスファターゼ(ALP)は亜鉛酵素ともよばれる。活性中心に亜鉛を結合しており、亜鉛を失うと失活するとされていた。 一方で、高濃度の亜鉛がALP活性を阻害することも知られており、ALP活性測定はマグネシウムを添加して行うことが多い。 https://t.co/mxxrsQpDfh https://t.co/LDMdS39lRo
障害赤血球に対するアデノシン三リン酸-塩化マグネシウム(ATP-MgCl2)の作用 https://t.co/3oOiCRiaM8
マグネシウム欠乏の免疫応答に及ぼす影響 https://t.co/8ttR49WRVo
マグネシウム欠乏症はラットの肝臓に肥満細胞の出現を誘発する。https://t.co/lySkXn4q66
"塩化マグネシウムの経口投与またはマグネシウムが豊富なミネラル硬水の摂取により、マウスのデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)誘発性大腸炎が緩和される" https://t.co/VUfeyHELyD https://t.co/i06tqlG9Zk
細胞内亜鉛状態を反映するとは限らないことが知られており、血清・血漿中亜鉛濃度を指標とする既存の臨床検査では、亜鉛の栄養状態を的確に測るのは困難であると言われている。 https://t.co/EkcK4N0CSn
マグネシウム欠乏症は、ラットの肝臓に肥満細胞の出現を誘発します(2013) Magnesium Deficiency Induces the Emergence of Mast Cells in the Liver of Rats https://t.co/uANOwYk0Dc
「にがり」を中心としたマグネシウムの食品栄養学的研究」 栄養素代謝におけるマグネシウムの重要性  https://t.co/f7FWXEMsSY https://t.co/d1c2WJtr1B
短鎖脂肪酸はカルシウムだけでなく、マグネシウムの結腸からの吸収を促進することもわかってきた。 https://t.co/LtZSJYXaPe https://t.co/u8u2JfZE5c
味覚障害には15に及ぶ原因があり、その中で亜鉛欠乏と関係あるものは、 •食事性亜鉛欠乏症 •亜鉛キレート能のある治療薬剤の服用例(220 種類もある) •亜鉛の吸収・排泄に関係がある全身疾患(慢性消化器疾患、肝硬変、ネフローゼ、糖尿病、甲状腺機能低下症など) https://t.co/ml3O6EcVtH
太陽の贈り物ビタミンD ~ ビタミン,ホルモン,そして医薬品へのパラダイムシフト ~ Vitamin D is a gift from the sun. ~ A paradigm shift from a vitamin to a hormone, and to a drug ~ https://t.co/nmbt4sUot5 https://t.co/IBmRVG57h8
カドミウムは血管周囲脂肪組織のメタロチオネイン合成を誘導する(2020) Cadmium induces metallothionein synthesis in perivascular adipose tissue https://t.co/RNSIZ2gIAq https://t.co/lNRxR8Ha5r
酸化マグネシウム製剤を経口投与したラットでのマグネシウムの動態解析(2017) https://t.co/BMDgEK7sif https://t.co/yrdOCmvfKp
疾病予防に果たすマグネシウムの役割(1992) 種々な階層のマグネシウム摂取量を算出したが、どのグループの推奨摂取量の300mg/日に達せず、日本人はマグネシウム不足状態にあることが示唆された。 マグネシウム欠乏ラットはマンガン欠乏、鉄欠乏が誘発されることを解明 https://t.co/KUHlbJbeSd https://t.co/EWahXFCekc
亜鉛酵素「アンギオテンシン変換酵素」活性比を用いた味覚障害患者の亜鉛栄養状態の評価 #亜鉛 https://t.co/DV2D47yp5t
メタロチオネインは亜鉛の貯蔵庫 https://t.co/wsrNLpehzf https://t.co/qyRZO8fQcd
小胞体ストレスとメタロチオネイン https://t.co/a0JYlcaapq
マグネシウムを中心としたミネラル栄養に関する基礎的研究(2019) J-STAGE Articles - Basic Studies of Mineral Nutrition Centered on Magnesium https://t.co/tBYNoix0DU https://t.co/JGb3ulkDRM
アルカリフォスファターゼの構造 ・亜鉛(Zn2+)→2個 ・マグネシウム(Mg2+)→1個 ・カルシウム(Ca2+)→1個 https://t.co/RwJUhuaoGs https://t.co/iC0chJ4LLH
マスト細胞放出亜鉛の創傷治癒における役割解明  https://t.co/FfYJgIXFzL https://t.co/QZiKJo5SZT https://t.co/Rr2Yj7EbVU
マスト細胞放出亜鉛の創傷治癒における役割解明  https://t.co/FfYJgIXFzL https://t.co/QZiKJo5SZT https://t.co/Rr2Yj7EbVU
塩化マグネシウムの投与/摂取により、P2X7Rを介した結腸肥満細胞の活性化/蓄積を阻害できる。 https://t.co/LS2M5AtUGT https://t.co/YdJs2N7Kzi

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