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細胞分裂の検索結果321 - 360 件 / 2172件

  • 『はたらく細胞』の細胞分裂がヤバすぎた。 - 俺があいつを見返す日。

    以前にネットで『はたらく細胞』というマンガを見かけた時、ちょっと面白そうだなって思った。 はたらく細胞(1) (シリウスコミックス) 作者: 清水茜 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2015/08/07 メディア: Kindle版 この商品を含むブログ (8件) を見る それがずっと頭のどこかに引っ掛かっていたようだ。ゆってぃこないだ本屋さんに立ち寄った時、ふとその事を思い出して1巻だけ買って帰った。 読み始める前に気がついたけど、それは『はたらかない細胞』だった。 はたらかない細胞(1) (シリウスKC) 作者: 杉本萌,清水茜 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2018/07/09 メディア: コミック この商品を含むブログ (1件) を見る ハトじゃないのに豆鉄砲を食わされた上にキツネにつままれたような気分だコン。 何が起こったのかサッパリだけど、読みたかったのがコレじゃな

      『はたらく細胞』の細胞分裂がヤバすぎた。 - 俺があいつを見返す日。
    • 『2022年 あなたの今日の方位 九星気学   DNAの日』

      占い師(心理カウンセラー)の美月です。 た~くさんのブログがあるなか、 ご訪問いただきありがとうございます。 応援クリック・はてぶ・シェアが増えています(感謝) 見えないあなたの応援で、私の投稿が広まっています あなたの大切な3分を いつもありがとうございます(感謝) おはようございます。 今日は、DNAの日です。 1953(昭和28)年4月25日、 ワトソンとクリックによるDNAの構造に 関する論文が発表されました。 あなたは、自身の細胞分裂や細胞周期のことを 考えたことはあるでしょうか。 (すこ~し長いですが) 下記をお読みいただき、あなたの身体を考えて みてはいかがでしょう。 遺伝子レベルで考えた健康法 国民医療費の止まるところを知らない増加に、 腰の重い行政がようやく本格的に予防医学の 普及に取り組もうとしています。 医薬品成分の健康食品への使用認可やカプセル剤の サプリメントの認

        『2022年 あなたの今日の方位 九星気学   DNAの日』
      • 納豆で長寿、老化抑制の「ポリアミン」が含まれてる?

        納豆というとねばねばに含まれる「ナットーキナーゼ」のイメージが強いですよね。血液中の血栓を溶かしてくれて、血液サラサラ。たしか、何かのお薬を飲んでる方は、納豆NGといったお話ありますよね。 あと、菌類で最強との噂の納豆菌。納豆を食べすぎると、腸内環境が崩れたりするらしい。パン屋さんでは納豆菌で酵母がダメになるなど、納豆厳禁な現場があるというお話も興味深い。ドラマの科捜研の女「納豆菌の女VS乳酸菌の女」では、納豆菌が印象的でした。 「ポリアミン」という言葉。それと、納豆にアンチエイジングの効果があること。はじめて知りました。1日1個の納豆を、夜に食べることで、見た目年齢が10歳若返るというお話にびっくりです。 納豆には、「見た目の若返り」と「長寿」に効果がある成分「ポリアミン」が豊富に含まれています。 ポリアミンを含む食品は、納豆以外にもあるのですが、ヒトの血中ポリアミン濃度が高くなるのは、

          納豆で長寿、老化抑制の「ポリアミン」が含まれてる?
        • ヘアバースサプリメントの口コミは?お得に買う為の最安値はどこ?

          40歳過ぎたころから分け目が白く光るようになってきて、はじめは「白髪が増えたからな?」と思っていました。 ある日美容師さんに相談すると、分け目から地肌が見えて光っていると指摘されました。 鏡の前では見て見ぬふりを続けていましたが、自分にこんな症状が出たことにとてもショックを受けました。 その後は様々な方法を試す日々。本当に多くの方法を試しましたが、その多くは効果がないものでした。 そんなときテレビのニュース番組で、「自分自身の薄毛を自らの治療で治した医師」として元神先生がコメンテーターとして出演しているのを見て、診療を依頼しました。 実際に診察に伺うと、元神先生はテレビ同様やさしい口調で丁寧に説明してくれるお医者さんでした。 ヘアーバースサプリを服用して3か月ほどで丈夫になりボリュームアップしている印象を受けました。 コンプレックスだった分け目の地肌も見えなくなり、帽子なしで外出できます。

          • 高橋一生の難病の病名は?結婚しない理由も調査

            そのため、高橋一生さんは2008年9月〜2010年は仕事を休業し、休養期間に鼻のデキモノの治療をしています。 高橋一生さんの病気について、ネット上では難病やガンという噂もあります。 しかし実際は、高橋一生さんは難病でも癌でもないそうです。 「粉瘤」というものができて、手術をしたのです。 粉瘤腫(ふんりゅうしゅ)、粉瘤とは、本来ならば新陳代謝によって表皮から剥がれ落ちる垢などの老廃物が、皮膚内部(真皮)や皮下に溜まることによってできる良性の嚢胞性病変の総称である。なお、国内ではアテローマ(atheroma)、アテロームの呼称も一般的だが、英語では正式には表皮嚢胞(epidermal cyst)あるいは類表皮嚢胞(epidermoid cyst)と呼ばれる。atheromaは「-oma」という接尾語を持つが、新生物とは考えられていない。 体表の上皮組織すなわち表皮の細胞は基底層で細胞分裂し、表

              高橋一生の難病の病名は?結婚しない理由も調査
            • 骨折すると骨が強くなるってホント!?

              痛い痛い【炎症期】 骨が折れると、骨の血管も壊れます。 壊れた血管からは、当然血液が漏れていきます。血液が溜まると、かたまりとなって血腫(けっしゅ)を作ります。 この血のかたまりには、新しい骨を作る細胞が含まれており、とても重要。 この炎症期は骨折に伴う腫れや熱感、猛烈な痛みを伴う時期です。 とりあえず骨と骨を繋げたい【修復期】 修復期では、仮骨(かこつ)と呼ばれる骨を作って、壊れた骨同士をとりあえず応急処置します。 炎症期で作られた血腫が徐々に骨に変化していく時期。 血腫は細胞分裂を繰り返すことで、骨の素である肉芽組織(にくがそしき)を作ります。 骨を元どおりにするには、骨だけでなく、軟骨も必要です。

              • 福島原発のトリチウム 何が問題か(河田昌東)

                福島原発のトリチウム --- 何が問題か NPO法人チェルノブイリ救援・中部 理事 河田昌東(2021年4月12日) 現在も続いている福島第一原発からの放射能汚染水流出問題は、今後も簡単には解決出来そうにない。その大きな原因は「トリチウム」にある。原子炉内で溶けた燃料を冷やすために10年経った今も毎日140トンの冷却水を炉心に注入しており、それが汚染水となってたまり続けている。東電の発表では2011年5月〜2013年7月にかけて流出したトリチウム量は約20〜40兆(20〜40×1012)ベクレル(Bq)で、この中には事故直後に流出した高濃度の汚染水や東電が意図的に放出した汚染水中のトリチウムは含まれていないという。また、汚染水に含まれるセシウムその他の放射性元素はALPS(多核種処理装置)で回収できるが、このシステムではトリチウムは処理できない。そのため、ALPS等で処理後のトリチウム汚染

                • 生物は何故死ぬのか : 哲学ニュースnwk

                  2020年07月19日07:00 生物は何故死ぬのか Tweet 1: 名無しさん@おーぷん 20/07/19(日)01:52:02 ID:dMv 細胞の老化はわかるんやで でもそれはそもそも生物が最初から老化を手に入れなければよかったものやん 最初の定義を間違えなければ不老不死もいけたわけやん これいいたいことわかるやつおる? 2: 名無しさん@おーぷん 20/07/19(日)01:52:29 ID:sSp わからん 3: 名無しさん@おーぷん 20/07/19(日)01:53:03 ID:dMv >>2 最初から死という定義をもって生まれなければ死なんてなかったんじゃね?ってことや 4: 名無しさん@おーぷん 20/07/19(日)01:53:31 ID:6yi 進化するためちゃう? 6: 名無しさん@おーぷん 20/07/19(日)01:55:23 ID:dMv >>4 ほいなら元は

                    生物は何故死ぬのか : 哲学ニュースnwk
                  • 妊孕性と妊娠成功率を上げるために|不妊治療は東京渋谷区のはらメディカルクリニック

                    【不妊治療】年齢を重ねると妊娠が難しくなる理由 妊娠するための力のことを「妊孕性にんようせい」といいますが、この妊孕性は年齢とともに低下します。この理由を3つにわけてご紹介します。 卵子の質の低下 不妊と年齢の関係性を表すとき「卵子の質」という言葉をよく聞くと思います。卵子の質とはどういうことなのか詳しく説明したいと思います。多くの細胞は「核(DNAの集合体が染色体、染色体の集合体が核)」と「細胞質」からできています。 そして全ての細胞は、時と共に老化すると、細胞質のミトコンドリアが減少しエネルギー活動を終えて細胞は消失していきます。しかし、卵子以外の細胞は細胞分裂によって新しい細胞に入れ替わるので総合的に組織に問題は発生しません。この点が卵子とそれ以外の細胞の大きな違いです。女性は一生分の卵子を持って生まれており、生まれてから卵子が増えることはありません。そして体の中で最も古い細胞である

                      妊孕性と妊娠成功率を上げるために|不妊治療は東京渋谷区のはらメディカルクリニック
                    • エクゾディア出産とは (エクゾディアシュッサンとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

                      エクゾディア出産単語 5件 エクゾディアシュッサン 1.1万文字の記事 49 0pt ほめる 掲示板へ 記事編集 概要 解説 その後 関連項目 掲示板エクゾディア出産とは、革命的出産方法である。『私に天使が舞い降りた!』の5人のヒロイン(ママ)から、遊戯王カード「封印されしエクゾディア」のように5つに分裂して産まれるという出産方法である。 エクゾディア出産とは、革命的出産方法である。 概要 2019年01月20日19時45分、ある静画が投稿された。 select mother ❤ 闇 ❤❤❤❤❤ 【天使族/異常】 5人のママからエグゾディアみたいに生まれたい… 2019/01/20 内容そのものは『私に天使が舞い降りた!』の5人のヒロイン(主人公?そんな奴は知らんな)を描いた、ごく一般的なファンアートだったのだが、その投稿者コメントに多くの人が引っかかるものを感じた。 「5人のママからエグ

                        エクゾディア出産とは (エクゾディアシュッサンとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
                      • 岡田正彦|新型コロナのエビデンス

                        令和6年4月29日 連絡先: 携帯 090-8257-9756 メール masahiko602@gmail.com 全体が4つのページに分割されています。各ページの 最後にある「以前のページへ」という文字をクリックすると、 更新日をさかのぼって閲覧することができます。 先週1週間の総アクセス回数: 6,136 テレビでは語られない世界の最新情報を独自に分析 正しい情報を偏りなく このページの最後に表示してある 目 次 から、以前の記事を閲覧する ことができます(青文字をクリック) 「ワクチンの真実とやさしい解説」はこちらの動画でどうぞ! スマホで閲覧する場合→ (この動画は2021年2月19日に投稿したものですが、2022年7月、 突然、削除されてしまいました。その動画をそのまま米国の動画 サイトに再投稿したものが本編です。情報が何もなかった時期に 作成したものですから、不正確な表現も何か

                        • 「老化細胞を除去する薬」で若返り、実用化へ高まる期待

                          人体の心臓、静脈、動脈を示すコンピューター画像。これらは老化に伴って衰えるが、この老化プロセスを逆転させる手段として、セノリティクス(老化細胞除去薬)研究への期待が高まっている。(PHOTO ILLUSTRATION BY CAMERIQUE, CLASSICSTOCK/GETTY IMAGES) 年老いても心臓や脳、体のあちこちを若返らせることができたら──。それが、長寿研究における主役のひとつ、「セノリティクス」(老化細胞除去薬)の将来に寄せられる熱い期待だ。 老化を意味する「senescence」と、対抗を意味する「lytics」を合わせた「senolytics」(セノリティクス)は、文字通り老化防止を表す言葉だ。 細胞分裂を停止した「老化細胞」は健全な細胞にも悪影響を及ぼす。まるで腐ったリンゴから他のリンゴ全部に腐敗が広がるように、周辺の細胞まで老化に引きずりこむ。だからこそ、老化

                            「老化細胞を除去する薬」で若返り、実用化へ高まる期待
                          • 若々しさを保つ「テロメア」は延命効果よりがんリスクの方が高い?

                            テロメアの長さが細胞の分裂回数を制限していると考えられる(写真はイメージです) nobeastsofierce-shutterstock <米ジョンズ・ホプキンス大医学部の研究者たちが長いテロメアを持つ人たちの健康状態を調査したところ、毛髪などの若々しさが保たれていた反面、一般の高齢者に比べてがんになりやすいことが分かった。その理由をテロメアの発見史とともに解説する> 細胞核を持たない一部の生物(細菌や古細菌などの原核生物)以外の動物や植物は、真核生物と呼ばれます。染色体の両端に「老化のカウント装置」と考えられている「テロメア」と呼ばれる部分を持っています。 テロメアは、特徴的な繰り返し配列を持つDNAとタンパク質でできています。細胞が分裂するときは染色体の遺伝情報がコピーされますが、テロメアは重要な遺伝情報を確実にコピーできるようにする保護キャップの役割をしています。 また、細胞には分裂

                              若々しさを保つ「テロメア」は延命効果よりがんリスクの方が高い?
                            • 新型コロナの後遺症は感染細胞周囲の細胞老化が関係している、阪大が確認

                              大阪大学(阪大)は1月25日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した細胞が放出するサイトカインによって周囲の感染していない細胞が細胞老化を起こし、ウイルスが消失したあとも長期にわたり老化細胞から炎症性物質が分泌され続けることを見出したと発表した。 同成果は、阪大 微生物病研究所(RIMD) 遺伝子生物学分野の原英二教授(阪大 免疫学フロンティア研究センター/阪大 感染症総合教育研究拠点兼務)、同・辻竣也特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の老化と長寿の生物学を扱う学術誌「Nature Aging」に掲載された。 国内外の調査から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者の40%以上がウイルスが検出されなくなったあとも、何らかの後遺症に悩まされていることが報告されている。その内容は、倦怠感、呼吸困難、関節痛、胸痛、頭痛、味覚障害、食欲不

                                新型コロナの後遺症は感染細胞周囲の細胞老化が関係している、阪大が確認
                              • もう君なしでは生きられない!ミトコンドリアと細胞の不思議な関係

                                初めは接点なんて何もなかったのに、気づいたら一緒に過ごしている。もう君なしでは生きられない......今回はそんな不思議な運命のお話です。 というわけで、みなさんこんにちは!科学コミュニケーターの田中です。みなさんは、こんな運命的な恋に落ちたことがあるでしょうか?(田中は残念ながらありません......)しかし今回は恋のお話ではなく、みなさんの体の中のお話です。 主役は私たちの体をつくる細胞、そして細胞の中にいるミトコンドリア。前回の田中のブログでは、ミトコンドリアのちょっと意外な見た目についてご紹介しました(「ミトコンドリアのほんとの姿は"あの形"とちょっと違う?!」https://blog.miraikan.jst.go.jp/other/20181109-4-gfprfp-mito-gfpmito-rfp.html)。その続報である今回は、細胞内で働く他の小器官(オルガネラ)とは違っ

                                  もう君なしでは生きられない!ミトコンドリアと細胞の不思議な関係
                                • ホヤの幼生がオタマジャクシ型になる仕組みを発見 -上皮細胞の「くびれ」を創り出す新しい原理-

                                  【発表のポイント】 ホヤのオタマジャクシ幼生の「くびれ」は、細胞が胴部と尾部間で明瞭な境界を保ちつつ異なった方向に分裂することによって創られることが明らかになった。 組織、器官、体全体の形づくりの更なる理解につながる。 【概要】 動物の組織や器官は、細胞が適切な位置に配置されることで形成されます。例えば、方向性を持った細胞分裂によって組織が伸長したり、厚さが増加したりすることが知られています。しかし、方向性を持った細胞分裂がそれ以外の形づくりに関与するのかは不明でした。東北大学大学院生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センターの中本章貴助教と熊野岳教授は脊索動物門*1に属するマボヤ(Halocynthia roretzi) *2を用い、オタマジャクシ幼生の形が方向性を持った細胞分裂によって創られることを明らかにしました。脊索動物にはオタマジャクシ幼生(あるいは尾芽胚)と呼ばれる時期があ

                                    ホヤの幼生がオタマジャクシ型になる仕組みを発見 -上皮細胞の「くびれ」を創り出す新しい原理-
                                  • グルタチオン点滴療法 | ひまわりクリニック丹西 一宮 泌尿器科・内科

                                    ざっくり読む グルタチオンは人間の体内に広く分布するアミノ酸化合物で、強力な抗酸化作用があります。人間の身体を酸化(サビ)から守り、アンチエイジング効果のある代表的な薬剤です。 免疫システムにおいても重要な役割を担っており、アレルギーや喘息などを抑える効果もあります。肝臓の解毒を助ける働きもあるので、ウイルスやアルコールによる肝障害にも効果があります。このほか色素沈着や肝斑やじんま疹、疲労回復や慢性皮膚炎、動脈硬化、などに効果が期待されおり、さらにはパーキンソン病の治療にも用いられています。 最近では美白効果注目され、白玉(しらたま)点滴や化粧品の美白成分として使われています。 残念ながら、20代をピークに加齢とともに減少していきます。グルタチオンはアミノ酸の一種であり、食品にも含まれています。胃腸で容易に分解されてしまいます。そのため、食事やサプリメントで十分量を摂取するには、限界があり

                                    • 老化の謎を解き明かす!細胞老化とアンチエイジング『不老不死』の可能性 - TK blog

                                      老化とはなんなのか? 老化(老化)とは、生物が老化し、体力や体型が衰えて病気にかかりやすくなる現象を指します。 遺伝的要因や環境要因など、さまざまな要因によって引き起こされます。 老化の主な原因として、細胞の老化があげられます。体を構成する細胞が老化し、老化細胞が増加することで起こります。 若いうちは、老化した細胞を取り除き、新しい細胞と入れ替えることで、老化を防ぐ仕組みが働いています。 しかし、加齢とともに細胞の入れ替えができなくなり、古い細胞の割合が増えることで、体の機能が徐々に低下していきます。 細胞の老化 老化の重要なポイントのひとつに、細胞の老化があります。 染色体の分裂には上限があり、細胞分裂のたびに染色体の末端にあるテロメアという部分が少しずつ短くなっていきます。 テロメアが細胞分裂限界またはヘイフリック限界と呼ばれるある限界に達すると、細胞は分裂を停止します。 しかし、細胞

                                        老化の謎を解き明かす!細胞老化とアンチエイジング『不老不死』の可能性 - TK blog
                                      • 【書評】堀江貴文「120歳まで生きたいので、最先端医療を取材してみた」 - ギスカブログ

                                        1 本書の概要 堀江貴文さんの取材本です。 120歳まで生きたいので、最先端医療を取材してみた (祥伝社新書) [ 堀江 貴文 ] 価格: 924 円楽天で詳細を見る 題名が本書の意図をそのまま表しています。 長生きのための最先端医療の探訪です。 なかなかおもしろいところを取材していて、興味深い内容でした。 印象に残ったこと3つを述べます。 2 線虫でがんを検知する 線虫と聞いて何を思い浮かべますか? わたしは寄生虫でした。 回虫とかそういうのです。 しかし、すべてが寄生虫というわけではなく、地中などにも多くいるそうですね。 この線虫でガンがわかるのだそうです。 しかもにおいで! がん患者の尿に集まり、健康な人の尿から離れるという動きをするのだそうです。 驚き!! この方法で、小児がんなど検診で見つかることが少ないがんの発見にも役立つのだそうです。 なんと元々は犬を使って調べていたのだそう

                                        • 【福島から伝えたい】原発事故後の福島県 外遊び巡り放射線への消えない不安 #あれから私は(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース

                                          10年前の原発事故で放射能汚染が広範囲に及んだ福島県。安全とされる地域でも通常の数倍から数十倍の放射線が確認された。この放射線量のレベルは、科学的には「低線量被ばく」とされ、影響はほぼないと言われたが、それでガンになるかどうかは今も解明されていない。この状況の中、福島の親たちを悩ませた大きな問題の1つが「子供を外で遊ばせるべきか」ということだった。 東京電力福島第一原発から約50キロメートルの場所にあるいわき市常磐関船町に暮らす鈴木一也さんと裕海さん夫婦には震災当時、4歳と2歳の兄弟がいた。一也さんは爆発事故後も営業の仕事で外に出ていたが、裕海さんと子供たちは家の中で1日のほぼ全てを過ごすようになる。 市内では、大量の放射性物質が大気によって流れ込み、毎時23.72マイクロシーベルトという線量が観測された。通常の放射線量は0.05マイクロシーベルトで400倍を超える異常な数値だった。鈴木さ

                                            【福島から伝えたい】原発事故後の福島県 外遊び巡り放射線への消えない不安 #あれから私は(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース
                                          • Slauson Malone 1 : Excelsior | TURN

                                            27歳の青年は岐路に立たされていた。スローソン・マローンことジャスパー・マルサリスは、NYのジャズコレクティブStanding On The Cornerでの仕事や、MIKEやアール・スウェットシャツといった《sLUms》界隈や、ブルックリンのアンダーグラウンド・ヒップホップのシーンでプロデューサーとして活躍し、3作のソロ・ワークも評価が高く、カルトヒーロー的な支持を得ていた。彼のキャリアは順調に思えたが、マルサリスは故郷のLAに戻った。理由は彼が抱える精神的な疾患だ。ただ、そんな鬱屈とした状態で曲を作ってみたかったという、その呆れるほどにマッドな実験精神に少し安心してしまった。 今作のタイトル、『Excelsior(エクセルシオール)』 はラテン語で「更に進歩する」という意味を持ち、彼が拠点としていたニューヨークの標語でもあるから親しみのある言葉であったという。ただ、今作は聖剣伝説(エク

                                              Slauson Malone 1 : Excelsior | TURN
                                            • 読書日記1107 - はてなブログ大学文学部

                                              読んだ本 スチュアート・カウフマン『自己組織化と進化の論理』ちくま学芸文庫 (2008) リチャード・O・プラム『美の進化』白揚社 (2020) つづきを読み進めた。 nainaiteiyan.hatenablog.com ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 日記 ふり返れば、美学への関心が再び強くなったので再びそれに関する本を読み漁っていた。 抽象的な美学論と格闘し、疲れはてた時に具象に関心が移った。それが結局進化論と繋がっているために自己組織化の本にまで手を出してしまった次第だ。 遠回りは近道。むしろこの迂回路こそが美学の醍醐味のような気がしないでもない。 ・・・ 散逸構造という言葉が紹介された。 流動性あるなかでも秩序が現れる現象のことをいう。台風の目や渦巻き、生物もまたそれ自体が散逸構造であるという。 細胞分裂を繰り返し、完全に細胞が入れ

                                                読書日記1107 - はてなブログ大学文学部
                                              • 水道水 リスク ( 放射性ヨウ素 ) 炭でセシウムには天然鉱石 ゼオライト

                                                水道水 リスク ( 放射性ヨウ素 ) 炭でセシウムには天然鉱石 ゼオライト 水道水のリスクを軽減するための対処方法。水道水の放射性物質のリスクをどうとるかの方法。自然界にはヨウ素やセシウムを吸着する性質のあるものがあります。それらを使い、水の中のヨウ素、セシウムをへらす方法を紹介。 最大のリスクは、ヨウ素とセシウム 2011年(平成23年)3月11日の大震災による福島第一原子力発電所の事故の負の連鎖は、当時、あらゆる方面に広がり不安は深刻なものとなりました。震災の12日後の3月23日、東京都23区に供給される水道水から、基準値を超える放射性ヨウ素が検出。 1歳未満の乳児に、水道水を飲ませるのを控えるようにとの発表が伝えられると、一気にパニック騒動が広がりました。 同じ利根川水系を利用する埼玉県川口市や千葉県松戸市の浄水場でも、同様に基準値を超える放射性ヨウ素が検出され、首都圏のスーパーでは

                                                • PRP-FD注射の治療概要|ひざ関節症クリニック

                                                  指を切ったり転んでひざを擦りむいたりして出血すると、血液はかさぶたになって自然に止まり、しばらくすれば傷も治ります。 この自然治癒は血小板という血液細胞が作用して起こるものです。血小板は傷を負った患部に集まって、成長因子を放出します。成長因子とは細胞を増やす指令を出す物質で、これによって組織の修復を促し、痛みの原因である炎症を抑えます。 PRP療法は血小板が持つこうした働きを利用し、関節内の傷んだ組織の修復能力を一時的に高め、痛みや関節機能の改善を後押しする治療法です[1]。 PRP-FDとは、自然治癒の作用を持つ血小板が濃縮されたPRP(多血小板血漿)をさらに高濃度にしたもので、傷の修復に働く成長因子が、一般的なPRP療法の2倍以上含まれています[2]。 治療効果としては、ひざ関節内や靭帯などに注射で投与することで自己修復能力を一時的に高め、痛みや機能の改善を図ることができます。当院では

                                                    PRP-FD注射の治療概要|ひざ関節症クリニック
                                                  • プロペシアとミノキシジルタブレットの併用効果 - 発毛剤の真実

                                                    AGA(男性型脱毛症)の治療で使用される最強の発毛剤(育毛剤)として有名な成分が「ミノキシジルタブレット」になりますが、一般的な皮膚科や内科では処方されることはありませんので知らない人の方が多いかもしれません。 ミノキシジルタブレットは、発毛を促進させるためのAGA治療薬として、特に薄毛の症状がひどい方にAGAクリニックで処方される内服薬で、その発毛(育毛)効果の高さから多くの方が薄毛の悩みを克服しているのです。 後ほど詳しく解説しますが、AGA治療薬で有名なプロペシアは、発毛効果はそれほど期待できません。 なぜなら、プロペシアはあくまでも薄毛を食い止める治療薬になるからです。 そのため、劇的に髪の毛を増やしたいと言う場合は、発毛効果の高いミノキシジルタブレットが必須となってくるのです。 今回はAGA治療薬であるプロペシアと併用した方が良いミノキシジルタブレットについて解説していきたいと思

                                                      プロペシアとミノキシジルタブレットの併用効果 - 発毛剤の真実
                                                    • アトピーに軟膏(ステロイド剤)は危険!アトピー治療に最適な療法とは? - seikatsuinfo

                                                      アトピーは小さいお子さんがよく発症してしまったり、大人でもアトピー性皮膚炎といって、突然アレルギー症状が出ることがあります。 そうすると、皮膚科などでステロイド剤と呼ばれるかなり強い軟膏を処方されることが、多々あります。 そのステロイド剤は、とても強いので、いくらひどいアトピーでも少し炎症が治まったり、塗ってる間は大分改善されることが多いのです! しかし、ステロイド剤というのは強いので、あまり継続すると体に良くないことがわかっており、お医者さんにも少しだけ塗ってとか継続して塗っちゃダメだよとか本当に痒いときだけ塗るんだよとか言われます( ; ; ) 私も経験者なので良くわかりますが、季節の変わり目やストレスを感じたとき、アトピーをはじめとする皮膚の炎症全般酷くなってしまったりします。。(u_u) 『完治』することは、できないものなのでしょうか? 痒いのって、痛いのより辛いなと個人的には思っ

                                                        アトピーに軟膏(ステロイド剤)は危険!アトピー治療に最適な療法とは? - seikatsuinfo
                                                      • 偽書:生きている炭素と人類 - ネギ式

                                                        概要 導入 炭素の循環 食物連鎖のピラミッドというひどい間違い 次世代の数 炭素の循環 生きている炭素 炭素循環の淀み 二酸化炭素の増加 炭素循環の近道 陸上植物の限界と海洋生物の可能性 海洋における物質循環の問題点 未来のビジョン 二酸化炭素不足 紅い海 概要 本稿ではガイアにおける物質循環を概観する。そして生きている炭素という概念を提唱し、ガイアにおける人類の生態学的地位を明白にする。最後に、人類がガイアのために果たすべき行動を示唆する。 導入 偉大なるジェームズ・ラブロック博士の提案したガイア理論は、今日の地球環境を論じる上で、基礎となる最も重要な概念である。まず心に留めておく必要があることは、ガイア理論は純粋に科学の理論であり、魂や精神を扱うものではないということである。ガイア理論が扱うのは物質としての生物である。ガイア理論において命という言葉を使うことがあったとしても、それは魂と

                                                          偽書:生きている炭素と人類 - ネギ式
                                                        • 将来老化を遅らせることができる!? OIST研究チーム、細胞老化の原因を発見 沖縄 | 沖縄タイムス+プラス

                                                          【恩納】沖縄科学技術大学院大学(OIST)の膜生物学ユニット研究チームはこのほど、細胞膜が傷つくと細胞分裂ができなくなり「老化細胞」になることを証明した。論文は、老化研究の代表的な専門誌「Nature Aging」3月号の表紙を飾り、主要記事として紹介される。 チームは細胞膜の損傷が細胞老化を促進することを10年がかりで解明した。メカニズムの要因の一つが分かったことで、老化細胞の抑制や予防の研究が加速し、将来老化を遅らせることが期待できるという。河野恵子准教授は「今後、老化細胞の仕組みをさらに明らかにし、健康寿命を延ばす取り組みや効果的な治療に役立てたい」と意気込む。 細胞膜は細胞の内外を区切る膜で、厚さ5ナノメートル。けがなどで多少傷ついても修復されるが、損傷の程度によっては分裂が止まり死ぬ。 老化細胞は、細胞分裂能力が低下しつつも、死んでいない状態にある。壊れた組織の修復に重要な役割を

                                                            将来老化を遅らせることができる!? OIST研究チーム、細胞老化の原因を発見 沖縄 | 沖縄タイムス+プラス
                                                          • EurekAlert! EurekAlert! Japanese 日本語

                                                            米国における部族のクリーンエネルギーの増加 American Association for the Advancement of Science (AAAS) Reports and Proceedings 新たな米国連邦法では、連邦政府が認めている574の先住民の自治区と村のために約140億ドルが確保される。これらの資金は、先住民の気候変動適応とエネルギー主権を支援するために使用できる。Policy ForumでKimberly Yazzieらは、再生可能エネルギーへの移行を促進しながら関係する先住民の利益にもなるような、プロジェクトや人々の計画、実施、資金援助に向けたロードマップを提示している。著者らによれば、この機会によって先住民コミュニティは、何十年にもわたり被ってきたエネルギー困窮、経済的困窮、不公平を正すために、自らの経済とエネルギープロジェクトは自分たちのやり方で開発すると

                                                            • 作物の栄養生理と養分吸収(水稲/麦/大豆)  |  ぐんまアグリネット

                                                              作物の栄養生理と養分吸収 水稲 1. 養分吸収 稲体を構成する無機成分には、窒素・リン酸・カリのほか、ケイ酸・石灰・苦土・硫黄があり、その他に鉄・マンガン等がわずかに含まれている。 水稲は、発芽して幼根が伸び出すとただちに養分吸収を始め、葉齢2.5~3.0葉期で胚乳中の窒素はほとんど消化され、その後は根からの吸収量が増す。生育が進むにつれて各成分の吸収量は増加し、窒素・リン酸・カリは、分げつや根の形成・伸長が盛んな生育中期に最大の吸収を示す。 ケイ酸とマンガンは、稲体が最大になる出穂の前頃に最も多く吸収され、窒素・リン酸・カリ・苦土など多くの無機成分は、大部分が出穂以前に吸収される。これは、出穂後に根の機能が低下するためと、土壌中の養分が吸いつくされるためである。 吸収した養分は、形態形成の素材に、また一部は生理的代謝に使われ、窒素やリン酸などは体内で再転流して繰返し利用される。これに対し

                                                              • 玄米毒? 水に一昼夜浸せば無害に - オルタナ

                                                                芽を出したイネの種子(もみ)玄米には、発芽や細胞分裂を抑える物質が含まれる。この物質が体調不良を招く場合があり、一部では「玄米毒」とも呼ばれる。その害を防ぐには、十分に水に浸せばよいという。玄米や雑穀の普及を図るNPO法人グレインズ・イニシアティブの山本朝子代表は「健康のための玄米食で、かえって調子が悪くなる人がいる。しかし、米の選び方や浸水に気を付けるだけで改善できる可能性がある」と言う。

                                                                  玄米毒? 水に一昼夜浸せば無害に - オルタナ
                                                                • がん細胞は、なぜ「増えつづけ」、なぜ「転移する」のか…ひたすら増殖するという「未分化細胞の宿命」(ブルーバックス編集部)

                                                                  生きものについて知ることは、自分自身を知ることであり、私たちを取り巻く生きものや環境の成り立ちやかかわりあいを知ることといえます。ところが、世の中では「生物学は面白くない」と思っている人が、意外に多いようです。身近なテーマなのに、難しい専門用語が散りばめられた解説は、生物学という世界を疎遠にしてしまっているのかもしれません。 感染症の拡大や原発事故による拡散した放射性物質の挙動、地球温暖化、遺伝子組み換えによる作物や臓器提供のための動物など、現代の主要なトピックの多くが生物学と密接に関係しており、まさに現代人にとって必須の教養といえます。 そこで、生物学の基本から最新の話題まで、網羅的に解説した入門書『大人のための生物学の教科書』から、興味深いテーマ、読みどころをご紹介していきたいと思います。今回は、細胞周期と、がん細胞の増殖について解説します。 分化と細胞周期 ところで体細胞分裂の前期・

                                                                    がん細胞は、なぜ「増えつづけ」、なぜ「転移する」のか…ひたすら増殖するという「未分化細胞の宿命」(ブルーバックス編集部)
                                                                  • 年齢も体力も変わる自分。どう生きる?と100回問うた先に/青羊

                                                                    振り返ってみれば、2017年は脱皮していたのだとわかる。 いまはすごく自由で、もしかしたら、背中に羽が生えたのかもしれない。 細胞が再生し続ける限り、生物は意思に関わらず変化し続ける。 細胞がそうであれば、心や考え行動も変化せずにはいられないのだと思う。 きっと、DNAには「メタモルフォーゼ」って書いてあるんじゃないかって思っている。 (「メタモルフォーゼ」《ドイツ語: Metamorphose》変身、変形/『大辞林』より) 生物は同じことを繰り返せないようにできていて。 例えば、1週間毎日カレーを食べたら嫌になってしまうのは、 細胞自体が他の栄養(=つまり変化)を求めているからだと思う。 私にとって、2017年の「メタモルフォーゼ」は特別だった。 「メタモルフォーゼ」単体ではなく「時」と結びついたからだ。 「メタモルフォーゼ」を自分が選択しているのではなく、見えない何かが選択し操っている

                                                                      年齢も体力も変わる自分。どう生きる?と100回問うた先に/青羊
                                                                    • 2024|メディカルサイズダウンの口コミと評判・効果を調査!嘘のように痩せるのか体験者が語る|ビューティーサウンドワン

                                                                      広告のポリシー的にいろいろとアウトな感じがするような気もしますが、審査が通ったのならいいんでしょう、おそらく。。。 怪しいという口コミ・評判 やはり、リバウンドしないなんてありえないと思いますよね。。。 ブラックボックスすぎます。実際にやってみないと本当に効果はわからないので、、、 電車広告で「細胞から痩せる!メディカルサイズダウン!」みたいなのが出てるんだけど、こういうものを見た時に正しい事を言ってるのか嘘を言ってるのかを自分の中の知識だけで答えるのってほぼ不可能で、ググってみても広告ばっか出てくるので、見極め難しいなっておもってる。 — chokudai(高橋 直大)🍆 (@chokudai) May 16, 2021 どうしてリバウンドしないのか、細胞から痩せるだなんて普通にわかりませんからね、体重計にのってあなたの細胞の痩せやすさは、、みたいなのがでれば少しは指標になるのでしょう

                                                                      • 「老化という“病”を治す時代」が現実味を帯びてきた。細胞レベルで見る“老化の本質”【医師が解説】 | ゴールドオンライン

                                                                        老化とは「抗えない生理現象」ではなく、「病」である…。今、医学の常識が一転しつつあります。WHOが2019年に採択した「IDC-11(国際疾病分類)」でも、明確に“老化”の概念が盛り込まれました。老化研究はどのようにして始まり、現在どの段階まで進んでいるのか。銀座アイグラッドクリニック院長・乾雅人医師が「細胞レベルで見る“老化の本質”」を解説します。 人類はすでに不老不死を叶えていた? 「老化は治る」。嘘のような本当の話です。前稿で『老化は治療対象の疾患である』ということが世界最先端の研究者たちの間ではもはや常識であることを述べました(【⇒関連記事:「老化は“病”である」。世界保健機関(WHO)も肯定…驚愕の“新常識”】)。この“医学の常識”がひっくり返ることで、日常にある“医療の常識”、それを担う“医師の常識”も変わるであろうことも。読者の方の健康寿命が変わり、日常が変わり、ライフプラン

                                                                          「老化という“病”を治す時代」が現実味を帯びてきた。細胞レベルで見る“老化の本質”【医師が解説】 | ゴールドオンライン
                                                                        • 突然変異の主要因は細胞分裂じゃない? 樹木で研究 DNAに損傷「生物の多様性生む原動力」<フロンティア発>:東京新聞 TOKYO Web

                                                                          生物のDNAに起こる「突然変異」は主に細胞分裂がきっかけになると考えられてきました。ところが実際は、細胞分裂のときだけではなく、細胞中で普段から起きていることが分かってきました。九州大の佐竹暁子教授らが熱帯の樹木を調べて明らかにしました。

                                                                            突然変異の主要因は細胞分裂じゃない? 樹木で研究 DNAに損傷「生物の多様性生む原動力」<フロンティア発>:東京新聞 TOKYO Web
                                                                          • 若返りたい方におすすめのサプリメント3選!効果的な成分とは?

                                                                            若返るための成分を分類して解説!あなたに必要なのはどれ? よく耳にするアンチエイジングを若返りの方法と間違って認識している方が多いですが、アンチエイジングは若返りではなく老化防止です。 早くからアンチエイジングをすることが、若返りに繋がります。 顔はメイクで若く見せる事は出来ますが、体を若く見せる事は難しいと言えます。筋肉がついてシワがない体になる為には、適度な運動で筋肉を低下させないようにする事が大切です。 また、バランスが良い食事をする事も重要です。スナック菓子、インスタントやレトルトなどの添加物が多い食品は活性酸素を増やし、若返るどころか老化を早める事になってしまいますので注意しましょう。 若返りに有効な成分とは、血液を体の隅々まで行き渡らせている毛細血管を増やす成分です。 血液には酸素や栄養、また免疫細胞などが含まれ全身に運ばれていきます。 しかし加齢と共に毛細血管は少なくなり、酸

                                                                              若返りたい方におすすめのサプリメント3選!効果的な成分とは?
                                                                            • FGF-2の特徴とは?発毛に作用するメカニズムについて解説! | ゼウス発毛|名古屋の格安発毛サロン

                                                                              FGF-2の特徴は?発毛に作用するメカニズムについて解説! FGF-2には、どのような特徴があるのでしょうか。 ここでは、発毛に作用するメカニズムについて解説します。 FGF-2とは? FGFとは、Fibroblast growth factorsの略で、和訳すると「線維芽細胞増殖因子(せんいがさいぼうぞうしょくいんし)」です。 FGF-2は、細胞増殖因子、血管新生因子、神経栄養因子 として幅広い機能を有し、ES細胞やiPS細胞を始めとする様々な細胞に対して、 増殖活性を示します。 引用:FGF2 / 組換えヒト繊維芽細胞成長因子-2 もともとFGFには、次の3つに関係する成長因子を備えています。 成長因子は、グロースファクターともいわれており、FGFは全23種類存在します。 その23種類あるFGFのなかに、FGF-2が存在しますが、塩基性線維芽細胞増殖因子とも呼ばれています。 FGF-2

                                                                              • NHKアカデミア 第1回 <生命科学者・山中伸弥>アカデミア - NHK

                                                                                https://www.nhk.jp/p/ts/XW1RWRY45R/blog/bl/pEGA4e5nv7/bp/pEmqBn6p0E/ 皆さん、こんにちは。山中です。今日のキーワードは、「VW」と「NAT1」です。なんのこっちゃ?と思われるかもしれません。iPS細胞ができるまで、そして、できたあとも日々悩み、苦しみ、もがきながら、どうやって奮闘しているか。皆さんにご紹介できたらと思っています。 「NHKアカデミア」という新しい企画の第1回です。私がトップバッターです。ということで、ちょっと緊張しております。今、コロナ禍という予想もしなかった出来事が世界を襲って、いつもよりも悩んで、いろいろな思いをお持ちの方が多いと思います。こんな中で、私の経験、話が、少しでも皆さんのお役に立つことを願っております。 <出発点> まず今日は、恩人のうちの一人の話から始めたいと思います。この写真の男性、これ

                                                                                  NHKアカデミア 第1回 <生命科学者・山中伸弥>アカデミア - NHK
                                                                                • 【抗がん剤で脱毛】抜けはじめ~丸坊主までの対処・対策と道のり【グッズやシャンプー】 - 45歳、乳がんだけどフリーダムに楽しく生きる

                                                                                  こんにちわ。現在、乳がんのステージ2aで抗がん剤治療中のしゃも(id:shamosyamo)です。抗がん剤投与後に起きる、髪の毛などの脱毛についての記録です。 よろしければご覧ください。 ▽INDEX 抗がん剤治療中は、副作用で毛が抜ける 脱毛開始直前~脱毛開始後の流れ 抗がん剤1回目投与13日目:脱毛開始 抗がん剤1回目投与14日目:髪をつかむといつもより多く抜ける 抗がん剤1回目投与15日目:髪をつかむといつもより多く抜ける 抗がん剤1回目投与16日目:指で梳かすだけで抜ける 抗がん剤1回目投与17日目:指で梳かすだけで抜ける 抗がん剤1回目投与18日目:髪をなでるだけで抜ける 抗がん剤1回目投与19日目:動くだけで髪が抜ける 抗がん剤1回目投与20日目~:引き続き脱毛中 脱毛期の購入品リスト 毛が抜け始めたら使うもの ウィッグ装着前後に使うもの ウィッグ類 頭皮ケアで使用するもの 見

                                                                                    【抗がん剤で脱毛】抜けはじめ~丸坊主までの対処・対策と道のり【グッズやシャンプー】 - 45歳、乳がんだけどフリーダムに楽しく生きる