2019年3月31日日曜日

時間が加速している理由


Why Is Time Accelerating?
Posted by Roy Smith at 4:41 PM 

Spirit Quest
http://www.spirit-quest.net/2010/12/why-is-time-accelerating.html





(要約)
時間が加速している理由
Roy Smith
2010年12月5日16:41日曜日
子供の頃,夏休みがいつまでも続くような気持ちになった事はないだろうか?
ベランダのポーチに座ってSFの本をいつまでも読みつづけた。
子供であった当時は時間には意味はなかった。
しかし,歳をとって時間の意味はかわった。
今はやりたいことをしたくても,十分な時間がない。
かつての日がどこに行ったのか不思議に思う。
昨年のクリスマスが終わって片付けが済んだと思えば,もう今年のクリスマスだ。。
朝起きてコーヒーを飲んだと思えば,もう寝る時間。
今日一日,何やったのかわからない。
こんな経験はないだろうか?
時間は加速している。
そして,この明らかな時間の加速は私たちに大きな影響を与えている。
慢性的なストレス,切迫感,混乱,過敏性,不安,恐怖,パニック。。。。
こういった感情的な影響のみならず,身体的な症状,特に慢性的な頭痛,疲労,神経系の異常も経験してはいないか?
時間の加速は,何が起こっているのかわからない人々に最大の悪影響を及ぼしている。
楽しい事をしている時は時間の加速が起こると言う人もいる。
歳をとるにつれて時間の加速が起こると言う人もいる。
それは急速な技術革新の結果,時間の加速が起きたと言う人もいる。
どれも本当かもしれない。
時間の明白な加速のための2つの説明を共有したいと思う:科学的な説明と精神的な説明。
まず,科学的な説明。
数年前,地球の電磁界が毎秒7.8サイクルの周波数で振動/脈動していることが発見された。
地球は何千年もの間この同じ周波数で振動しているという。
科学者は,この現象を1950年代に数学的に予測したドイツの物理学者Winfried Otto Schumannにちなんでシューマン共鳴(the Schumann resonance)と名付けた。
さらに最近になって,科学者たちは地球の振動が上昇しており,現在は毎秒12サイクルであることを発見した。
これは明らかな時間の加速を科学的に説明するのに役立つかもしれない。
アインシュタインは,「時間は短縮できる」とかつて言った。
霊的な説明…
地球は,より高次元への地球規模の上昇に備え,振動数が速くなっている。
地球に住む私たちも同様にアセンションに備えなければならない。
時間がなくなっているかもしれないので,今やらなければならない。
私たちは何千年も続いてきた恐怖と無知から目覚めている。
地球と同様,この時点で霊的に目覚めさせることを選択した私たちは今や以前よりも速く振動している。
かつて達成するのに数年またはおそらく生涯を要した精神的な成長は,今では数ヶ月または数日で達成することができる。
実際,奇跡のコースは,私たちがすぐに目覚める「聖なる瞬間」を経験することができると私たちに告げている。
私たちが目覚め,積極的に真実を追求するにつれ,「明らかにする時」と「速める時」が起こる。
そして近年,個々に目覚めた人同志が,同じような経験をしている人同志とそれぞれ出会い始めたという。
世界的規模で急速な覚醒がおきており,それぞれの体験がその一部であることを発見しているのだろう。
私たちが今経験しているこの大きな変化。
それがはじまったのは1960年代であるようだ。
この変化は1987年の高調波収束の後,爆発的に進んだ。
この変化は太陽,月,6惑星の配列によってより明確になった。
このイベントにより,その後25年間の地球の地球規模の「浄化」が始まった。
このプロセスは2012年に最高潮に達するだろう。
2012年は新しい始まりを象徴する時。
世界の終わりではない。
人類全体の覚醒に必要なクリティカルマスを達成する時。
問題に対処し,より高いレベルの意識への昇格に備える時。
最近,デジタル時計で偶然に「11:11」を見る事はないか??
この数字は世界的な目覚めを象徴している。
最近,あなたの願望・欲求・意図が思うよりも早く現実化する事に気づいたことがないか?
私たちは今世で,経験したい種類の現実のより良いクリエイターになる方法を学んできた,
それが私たちがこの地上に転生した主な理由かもしれない。
あなたにとって,今という時代はカルマ債務返済に最も適した時代なのだ。
かかえたカルマ債務を将来にかかえていくよりもむしろ,今というチャンスに返済してしまうほうがいい。
これらの経験のすべては,地球の固有振動加速と時間の加速の結果であると 私は信じている。
時間は,物理的な次元における他のすべてのものと同様に錯覚にすぎない。
私たちは自分たちの生活の中でイベントを分けるための時間を作った。
その時間を計るために時計とカレンダーを発明した。
時間に対する観念を利用してエゴは過去を繰り返し,苦しませている原因である「不公平」を復讐するように私たちを説得する。
しかし,本当に存在する「時」は永遠の現在の瞬間のみ。
つまり,実際におきている事は,映画を見るのと同じように,この生涯の間で過去に起きたと信じている事を繰り返し想起しているだけなのだ。。。
精神が時間を要求する肉体の奴隷として生きてきたこれまでの世界。
しかし,覚醒の結果,日常の優先事項は些細なことから霊的な問題へとシフトしていく。
煩わしい所持品や面倒な信念を捨てることができるようになる。
そして内面の変容に集中することができるようになる。
そうすれば,見える世界もまた変わっていくだろう。
だから私はあなたに尋ねる:
あなたはこの明らかな時間の加速を感じましたか?
なぜあなたはそれが起こっていると思いますか?
それはあなたにどのような影響を与えましたか?
生きているのは楽しい時だ。

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もう年度末ですよ。。
何でしょうか??この速さ!!
―某ラジオの会話,
皆さん,もう4月ですよ!!
正月が終わったと思ったらもう花見の季節。
あと,花見を過ぎたら大晦日じゃないか。
―某ラジオの会話,

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コメント:
メラニー2010年12月6日午前7時35分
私は1970年代初頭にカリフォルニア州北部の山腹で瞑想に生きたRam Dassの手書きの本「Be Here Now」を読んで感銘をうけました。
彼のメッセージと,あなたが「奇跡のコース」と称するものがリンクしました。
ああ,今ここで私たちが経験しているどんな大きな祝福でも。
私たち一人一人が,心,目,耳,そして心を,私たちの周りの愛の明るい光に向けて開くように。
私たちの見解を明るくするためにあなたがしていることすべて,そしてあなたがしてくれたことすべてに感謝します。
メラニー
匿名2011年6月17日1:10 PM
皆がそうであるように,私も時間の加速を感じます。
でもその原因の一部は,加齢につれて,過去の時間が増えてゆくという事実であると信じています。
あなたが現在の瞬間と比較しなければならない時間が増えれば増えるほど,時間は早くなります。
また,宇宙は循環的に働きます。
その例は,
核のまわりを周回する電子と陽子,
惑星にまわりを周回する月,
星ぼまわりを周回する惑星,
超大質量ブラックホールのまわりを周回する星。
これらすべての天体は,重力による天体の引っ張り力により,軌道上の天体にますますわずかに(数十億年かけて)近づきます。
太陽系もその一例です。
太陽系は超大質量ブラックホールのまわりを周回しており,年を追うごとに,中心にますます近づくようになります。
この軌道は私達に時間を指示するものです。
だから銀河の中心にあるブラックホールに近づくほど時間が加速するのです。
匿名2011年8月11日,11:29 AM
私たちはしばしば時間が直線的である点AからBへ移動するという観点から作業します。
時間が宇宙の非線形フラクタル表現の一部であり,その表現が原子時計のような私たちの道具とははるかに異なったものであるならばどうでしょうか。
経験的には時間はそれ自身の流れを持っているように見えますが,時には速く動いたり他の期間が遅くなったりするように見えます。
たぶん時間の現実は,私たちの楽器である私たちの経験と本当に調和しています。
わからないことがたくさんあるようです。
シャビー2011年12月15日午後7時14分
私はこの考えを読み始めました,「ここに行きます」しかし,私は同意します!
志を同じくする人々から意見を読むのはうれしいことです。
私は9か月前に目覚めました。
そして私は周りの人々が眠りから覚めて覚醒しているのを見ます。
私はそれが暴力的な目覚めではないことを願っています...
コネチーニビクター2012年1月2日午前8時48分
私は証明なしに肯定をするのは好きではありませんが,確かに私は時間が加速していると思います!
2番目の通信からの理由は真実ではありません...
私にはもっと若い友人がいて,その友人とも同じ結論に達しています。
もうひとつの理由。
回転する惑星の時差が一生のうちに気づかれるほど十分に大きくないので変わってくる。
匿名2012年5月22日19:11
人間は時間についての本当の認識を持っていない。
我々は時間の加速を測る時計を持っていないから,正確な時間を得ることはない。
すべてのために遅くなったり早くなったりする。
時間が加速しているのであれば若い人たちには基準の枠組みがありませんが,20代前半までにそれに気付くことは可能。
私は40歳過ぎの人が,「夏がすぐに過ぎ去った」などフレーズが耳に残ってる。
私が対話す人々は,私より年上だったから単に時間を早く感じたのかもしれない。
他に考慮すべき例。
スヌーズアラームを設定して寝てる場合,10分は数分のようだ。
匿名2012年7月4日午後5時23分
私は2010年12月からほぼ毎日11:11を見てきました。
もちろん最初は偶然だと思いましたが,今は理由がわかります。
私は自分の魂の目的と一致していないと思います。
私は4つの本当に厳しい経験と人生のレッスンを経験した。
今,私は何かに邪魔されて,この地球上でやろうとしていることに到達することができないよう。
ある時期,私は欲求や意図を現実にすばやく明らかにすることができた。
それが私のビジョンボードであると考えましたが,それはおそらく神の助けでした。
今,すべてが停止し,動けなくなりました。
時は過ぎ去り,私は時間を無駄にしていると感じます。
どうやって軌道に乗ることができますか?
匿名2015年11月5日の4:19 PM
いつもと同じ答え:
考えている時間を費やす必要のないことは忘れ,正直に現在の現実を見て,すべての悲劇と美しさを取り入れて,自分がどのようにフィットさせられるのかを自問してみてください。
あなたがする必要があること,ただそれをすることを恐れないでください!:)
匿名2016年3月12日の午後5時32分
素晴らしい記事!
私は時間の認識が2012年頃から加速していることに気付きました。
14歳から11時11分の共時性を経験しました。
それは他の多くの人にとってもそうでした。
前のコメントが私がとても関連しているものであることに興味があります!
私はゆっくりと4年の闇の夜の魂から出てきて,今,何かに邪魔されているような「立ち往生」している気持ちに対処しています。
私は '何か'が '私'(私の心/思考)であることを知っています..
しかしとにかく,
「あらゆるプラスマイナスをひっくるめて正直に現在の状況を見る」
というアドバイスは参考になる。ありがとう。
そのため,この記事と過去2回のコメントに目を通すことは,私にとって非常に有益な共時性です。
匿名2017年1月23日,午前8時41分
時間は誰にとっても同じ速度で加速していないでしょうか?
時間が加速しているのに,なぜ子供はまだ大人より遅い時間を経験するのですか?
また,あなたが与える「科学的説明」は完全に不正確です,
シューマンの共鳴は私たちの時間の認識や私たちが時間を測定する方法とは関係ありません。
2017年6月23日6:06 AM
私は今朝,この数ヶ月(数年)感じていた事。
そしてこの記事を見つけた。

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4つのサイクル
Metaphysical Musing
http://www.inannareturns.com/articles/time.htm
4つのサイクル(時代):
1 カリタ・ユガ(サットユガ),黄金の時代。
2 トレタ・ユガ,儀式の時代。
3 ダパラ・ユガ,疑いの時代。人は神を忘れ自然の法則から逸脱する。
4 カーリ・ユガ,混乱と混沌の時代。紀元前3012年に始まった。
現人類はここにあり世界は荒廃している。
ヒンズー教のサイクルの理論を学び,あなたは現在の社会の混乱がこのサイクルからきていることを学ぶだろう。
我々が 現在混乱(カーリ・ユガ)の時代に生きていることを考えれば,現在の社会の混乱について納得がいく。
私にとって正確な年数より大切なことは,我々が生きている今という時代は,過去のサイクルにおいて前例のない時代だということである。
我々の多くは歴史は教科書にかいてあるような文明からはじまったと誤解している。
しかしそれは退廃した文化によって書かれた歴史である。
真実の解明というよりも人類の共通の認識をつくるといった意味合いがつよい。
与えられた知識。それをおおっている幻想のベールをはげ。
考え,意識,想像がおおきくなりはっきりしていく,そのことであなたの意識は原始の自由さ,偽りのなさ,希望をとりもどしていく。
時間というものがあなた自身の意識がつくりだしたという事実を知れば,あなたの現実の認識もまたかわるだろう。
あなたが経験している現実とは,あなた自身の意識がつくりだしたものだ。
投影のしかたを変えるだけで現実を変えられる。たとえばあなたは幸せなとき,時間が飛ぶように感じたことはないだろうか?
逆にあなたが交通渋滞にまきこまれたときや歯医者にかかっているとき,時間がぜんぜん進まないと感じたことはないだろうか?
たとえば野心的な人(タイプAパーソナリティ)お金,名声,権力のために毎日休みも無く働く。孤独を避けるためにいつも忙しくしている人。
こういう人にくらべ,ヨガマスター・タイ・チの動きはとてもゆっくりとしている。
まわりの空気に逆らわせないためである。
禁欲的な隠者ヨガ行者はまったく動かず,どこにも行かず,なにもしない。
彼は彼の中にある中心にとどまることで宇宙と一体となる。
時間は,現世の幻影的なホログラムの外側には存在しない。
 時間の長短とは時間と空間の長短であり,その長短は意識の知覚と関係があり,その知覚は波の数の変化が生み出したものである。
波の数の変化はワンネスから分離した幻影がうんだものである。
『While the Gods Play』で,フランスの学者アラン・ダニエルは,時の長さは意識のリズムからうまれるとしている:
波動をつくり方向と長さをつくるのはエネルギーである。方向と長さはリズムをつくる。
リズムが時間という次元をつくる。その時間というものさしで空間を測りさまざまなものを計測している。
人は時間の長さをその人の内的ななリズムで計測している…
この解釈は,量子物理学論,コペンハーゲン理論と似ている。
:現実は観察によりつくられる。現実は観察者の意識によってつくられる。
4つのユガ(時代)の各々の期間は,4:3:2:1である。
黄金時代が最も長い。
我々が今いるカーリユガの時代は最も短い。
私の認識では,現在,時は,カーリ・ユガの時代の終わりにむかって加速している。
時のサイクルは,むしろインド舞踊のように穏やかに徐々にテンポと情熱を増している。
結果エネルギーは爆発的に増加している。
アラン・ダニエルの日付は他と異なり,いくぶんマヤのカレンダーとホピの予測に近い。
ダニエルはカーリ・ユガが紀元前3606年に始まっ たと言う。ダニエルはカーリ・ユガの期間は6048.72年だとしている。
多くの学者もこの考えには同意している。
ダニエルは,カーリ・ユガの終末期が1939年の核分裂の発見で始まったと言う。
彼によると,最終的な大災害は,今の終末期から現人類が絶滅する2442年までにかけて起こる。
これは,我々が2442年までの400年ボーッとしていてもいいということではない。
神のみがこの時の地球の変化を悟られている。
 J.ロバートオッペンハイマーといえば原子爆弾だ。彼のお気に入りの言葉,
バガヴァッドギーターのアルジュナへのメッセージ:
私は時。歳をかさね世界を破壊する。
世界絶滅にむかう船の同乗者…
ヒンズーの形而上学では,時間には周期性があり,それぞれの周期にブラフマンのカルパという単位がある。
このことは43億2000万年の人間の過去についても同様である。
カルパは14のマンバンタラスに再分割される。 我々は現在カルパの7番目のマンバンタラスにいる。
1マンバンタラスは71のマハ・ユガにわけられる。1マハ・ユガの長さは4320000年である。
我々は現在7番目のマンバンタラスの28番目のマハ・ユガにいる。1マハ・ユガは4つのユガからなる。
それぞれのユガは最初に述べたような順序ですすむ。
リンガプラーナ1.4.3-6

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2019年3月29日金曜日

[放射能メモ] タバコを吸って認知症治療

[放射能メモ] タバコを吸って認知症治療
認知症治療薬:タバコが最善
2019/3/25(月) 午前 10:52
アルツハイマー・認知症 脳・神経・脊髄
医薬品業界の皆様、残念でしたね。
アルツハイマー病(AD)等の認知症治療新薬は研究開始から150年以上経過しているのに、医薬品の各メーカーは開発に失敗の連続。
現在、認知症に最も有効な医薬品は、タバコの葉から抽出したニコチン。
然も、この煙草のニコチン、葉から抽出したニコチンよりも紫煙を吸入した方が効果があるのです。
さて、医薬品業界は大金の裏金をばら撒いて世界の各国の政府やマスメディアを駆使し必死にタバコを吸わせまいと、皆さんご存じ、タバコは危険で特に紫煙が原因で吸わない人にも肺がんを誘発させるとかで騒いでいます。
2011年、EUは新しい法令を発し、今まで一般家庭で栽培され、家庭用常備薬として使われていた「多くのハーブを使用禁止」としました。
無論、医薬品を買わせるために。
日本で花の観賞用として販売されているナス科タバコ属『ニコチアナ(タバコ)』も分類上は「ハーブ」に該当するんです。
日本ではこの
『ニコチアナ(タバコ)』
はJTも栽培してタバコの原料としているもので、一般市民も観賞用や食用として栽培や販売ができます。
今回はここまで。
この件に関しては改めて次回、記事にします。
認知症の治療薬 失敗続く開発 
3/24(日) 12:42
https://news.yahoo.co.jp/byline/mamoruichikawa/20190324-00119171/
有力とされた「アルツハイマー病治療薬」の失敗 苦戦が続く認知症薬の開発、今後の見通しは  市川衛
3月21日、大手製薬企業「バイオジェン」と「エーザイ」は、開発中のアルツハイマー病治療薬
「アデュカヌマブ」
の臨床試験を中止すると発表しました。
認知症の最大の原因となっているアルツハイマー病には、現在のところ、病気の進行そのものを抑える「根本治療薬」は開発されていません。
アデュカヌマブは「こんどこそ第1号になる」と世界中で注目されていたものでした。(中略)
しかしここ5年ほどだけを見ても、ファイザーやメルク、イーライリリーなど世界の名だたる製薬企業が、根本治療薬の臨床試験に失敗しています。
今度こそ、今度こそと繰り返される臨床試験が失敗するたびに、「有望株」の数が減ってきています。(中略)
ただ、近年報告される研究成果を見ると、もし薬の開発が成功したとしても、その効果には「限界」があると予測されます。
根本治療薬と言った場合に通常イメージされる「すっかり治す」というようなものではなく、
「病気の進行を、何割かゆるやかにできる」
というものになりそうです。
つまり、もし「根本治療薬」ができたとしても、それさえあれば認知症はすっかり解決!とはいかない状況が見えてきたということです。(以後省略)
エーザイ、 ニュースリリース 2019年3月21日
バイオジェンとエーザイ、アルツハイマー病を対象としたアデュカヌマブの臨床第III相国際共同試験(ENGAGE試験、EMERGE試験)を中止独立データモニタリングコミッティが主要評価項目達成の可能性が低いと判断
https://www.eisai.co.jp/news/2019/news201917.html
書庫『アルツハイマー・認知症』 目次
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64712517.html
実証『煙草は無類の薬剤』 2018/2/6(火)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64408345.html

白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64767214.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64408345.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html







実証『煙草は無類の薬剤』
2018/2/6(火) 午後 3:46
アルツハイマー・認知症 脳・神経・脊髄
近い将来、60歳以上の日本女性の8割がアルツハイマー型認知症になると言われていますが、この病に最も有効な薬は何であるかをご存知ですか?
実は、タバコの葉から抽出したニコチンなんです。
他に開発したと称する薬もあるようですが、副作用で逆に脳がいかれてしまう代物なんです。
ですから、世界の医薬品業界は、タバコを吸われたらアルツハイマー病患者数が激減し、薬が売れなくなるから、大金で各国の政府や金に群がる政治家や大学教授、無論、テレビをはじめとするマスメディアを陥落し、禁煙をがなり立てているんです。
そしてそれを真に受けた単細胞の正義感に溢れる方々が、禁煙!禁煙!と叫ぶことに自己満足しているんです。

白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64767214.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64408345.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html








受動喫煙対策案が後退、東京五輪は「煙の中」
30日に公表した厚生労働省案は大幅後退 2018年01月31日
http://toyokeizai.net/articles/-/206976
『アルツハイマーや認知症のメカニズム』 2016/12/21(水)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63966841.html
神経回路のシナプスでの伝達の様子。44秒
CNS Neurosci Ther。 2012 Jul; 18
米国国立医学図書館 National Institutes of Health
Author information Echeverria V1, Zeitlin R.
抜粋:タバコの喫煙は、アルツハイマー病(AD)の発生率が低いことと相関している。
この負の相関は、ニコチンの性質に起因している。(中略)
このレビューでは、ニコチンの主な代謝産物であるコチニンが多くの有益な効果を有するが、その前駆体の副作用はないことを示す証拠について議論する。
コチニンは、霊長類の記憶を改善し、記憶喪失を予防し、ADマウスのアミロイド - ベータ(Aβ)負荷を低下させるために、神経保護的であることが示されている。
ADにおいて、記憶に対するコチニンの正の効果は、Aβ凝集の阻害、Aktなどの生存促進因子の刺激、およびグリコーゲンシンターゼキナーゼ3ベータ(GSK3β)などのアポトーシス促進因子の阻害に関連する。
α7ニコチン性アセチルコリン受容体(α7nAChRs)の刺激はこれらの因子および記憶を積極的に調節するので、これらの受容体のコチニン効果への関与が議論される。
コチニンは、脳機能、良好な安全性プロファイル、および忠実でない特性に対するその有益な効果のために、ADに対する新たな治療薬であり得る。
(原文)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22530628
次の論文は長文なので、その要点だけを抜粋する。
尚、受動喫煙だけでも、アルツハイマーやパーキンソン防止に有効であるから、医薬品業界にとっては喫煙者は憎むべき存在である。
処が、カフェイン入りのコーヒーやお茶もパーキンソン防止に有効だが、流石にコーヒーやお茶飲用に禁止の声をあげることが出来ないようだ。

白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64408345.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64767214.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html









タバコの葉:食用に挑戦の序[NEW]
最初は、煙草のニコチンは毒で身体に悪いと喧噪し、ニコチンは少量ならば寧ろ有効であると証明されると、次は、紙巻きたばこの紙には化
2019/3/28(木) 午前 9:43
認知症治療薬:タバコ補足版
昨日の記事の補足版です。 認知症治療薬:タバコが最善2
019/3/25(月) https://blogs.y
2019/3/26(火) 午前 8:36
認知症治療薬:タバコが最善
医薬品業界の皆様、残念でしたね。
アルツハイマー病(AD)等の認知症治療新薬は研究開始から150年以上経過しているのに、医薬品の各メーカーは
2019/3/25(月) 午前 10:52
『アルツハイマー・認知症』目次
書庫『アルツハイマー・認知症』 目次 何故にアルツハイマー病(AD)などの認知症が圧倒的に女性に多いのか。そ
2019/1/17(木) 午前 11:44
アルツハイマーから身を守る為に
アルツハイマーから身を守る為に 2018/12/23 前回述べたように、アルツハイマー病(AD)を防ぐため
2018/12/23(日) 午後 4:50
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 顔アイコン シナプス回路にコレストロールが働くとか聞いたことがあるような
肉が良いのかな ぽっちゃりの方が 元気で長生きなのかと
どれも 主作用と副作用との天秤ですね  削除
2018/2/6(火) 午後 10:04 [ ステラ ] 返信する
> ステラさん、それ、調べてみます。
元気で長生きは、日本食、プラス肉のようですね。
但し、米国産肉類を除いて。
『ボクシングで実証した米国産牛肉のリスク』
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64288037.html
2018/2/7(水) 午前 1:36  水無瀬より 返信する
え~~!(◎_◎;)
百害あって一利なし!って言われてるタバコに…
びっくりぽっちん凸
2018/2/7(水) 午前 1:42  きらきら大好き
> きらきら大好きさん、古いアラビア語での『タバコ』の意味は薬草類。
煙草を吸わせないために、煙草が原因とする病気はあらゆる分野に及んでいます。
但し、入院している病人の大半は煙草を吸わない人。(^^)/
2018/2/7(水) 午前 2:36  水無瀬より 返信する
まぁ!
たばこって古いアラビア語では『薬草類』なのですか?
これがハッキリして来たらJTの株価も上がるかも~ヾ(▽^;)
2018/2/7(水) 午前 10:04 [ ポポプリン ] 返信する
モシカシテ入院患者の皆さんにタバコを吸って貰ったら・・・?
病気が回復に向かったりして・・・・ヾ(▽^;)
2018/2/8(木) 午前 11:03  orion*.:‘ 返信する
> ポポプリンさん、JTの煙草は2013年以降の製品に問題があるのですよ。
タバコの葉の熟成期間は二年。
3.11から二年以降の煙草には放射能の問題があるのです。
2018/2/12(月) 午後 1:28  水無瀬より
> orion*.:‘さん、何らかの精神病患者には効果があるでしょう。
無論、物忘れのひどい方やボケ気味の方には顕著な効果があるでしょう。
2018/2/12(月) 午後 1:31  水無瀬より 返信する
煙草も一利あるのですね。
2019/3/25(月) 午後 8:17  散位 アナリスト杢兵衛

白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64408345.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64767214.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html










アルツハイマー病
アルツハイマー病(AD)が認知症の最も広範な原因です。
ADは、深刻なシナプス(神経伝達物質)(註11)喪失ならびに学習および記憶の障害によって特徴付けられます。
最近の研究は、脳、血清およびイオン化マグネシウムのレベルがAD患者において減少することを示しました。
但し、ADの病因におけるマグネシウムの正確な役割は不明です。
アルツハイマーや認知症のメカニズム
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63966841.html
マウスでは、食べ物でのマグネシウムの慢性的な減少は記憶を損ない、栄養としてのマグネシウムによる認知症患者の治療は記憶を改善します。
Aβはアミロイドβ蛋白(Aβ)はアミノ酸からなるペプチド。
神経細胞毒性の強いAβ蛋白が神経細胞外に沈着したものがAβ斑又は老人斑。
臨床的および実験的研究において、マグネシウムレベルの低下がAD患者のさまざまな組織に見られます。
喘息
いくつかの臨床試験は、急性喘息発作に対する静脈内マグネシウム注入の効果を調べました。
緊急治療室で初回治療に反応しなかった成人38人を対象とした二重盲検プラセボ対照試験では、硫酸マグネシウム(1.2gの硫酸マグネシウム)を注入した場合と比較して肺機能が改善し入院の可能性が減少しました。(この項、以下省略)
多くの栄養学の専門家は、マグネシウムの理想的な摂取量は体重に基づいたものであるべきだと考えています(例、1kg /日あたり4〜6mg)(註13)。
体重40kgの場合は、200mg/日 (0.2g/日) 耳かき3.2杯。
➀目安としては、大人一人分は竹の耳かき3杯強/日です。
④一度開封したら湿気を吸いますから直ぐに再度密閉し保管する必要があります。
コショウなどの容器に小分けした場合でも、湿気で目詰まりを起こしますから、完全密閉出来るジャムなどのガラス容器に小分けして使います。
⑥摂りすぎには注意しましょう。
(参考)小さじ1杯 5cc 4g(4000mg)
Adverse Effects and Interactions
有害作用と相互作用
マグネシウムの補給はおおざっぱでいいですが、下痢、吐き気、嘔吐などの胃腸症状を引き起こす可能性があります。
静脈内マグネシウムの過剰摂取はのどの渇き、低血圧、眠気、筋力低下、呼吸抑制、心不整脈、昏睡、および死を引き起こす可能性があります。
他の医薬品との併用は避けて下さい。
特に腎機能不全の患者(クレアチニンクリアランス:毎分30mL(毎秒0.50mL)未満)は、摂取をしないでください。
Conclusions
結論
マグネシウムは生物にとって必須の電解質です。
マグネシウム中毒はまれです。
マグネシウム欠乏症はさまざまな病気に関連しています。
内臓脂肪型肥満(内臓肥満・腹部肥満)に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち2つ以上の症状が一度に出ている状態をいう。
 さらに、神経学的症状はマグネシウム欠乏患者で強化されています。
これらの患者さんへのマグネシウム補給は、ほとんどの場合有益です。
(以下省略)
(ソース)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586582/
『突然死対策:マグネシウム』 2018/11/28(水)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64674412.html

血圧上昇(昇圧)作用を持つ生理活性物質。心臓の収縮力を高め、細動脈を収縮させることで血圧を上昇させる。
(註2)アルドステロン
副腎(腎臓の上にある臓器)皮質から分泌されるステロイドホルモンの一種で,腎臓からのナトリウム排泄を抑制する働きがある (ミネラルコルチコイド) 。アルドステロンが過剰に分泌されるとアルドステロン症(註5)が起る。
(註3)トロンボキサン

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Cotinine
コチニン
コチニンはタバコ葉の成分であり、ニコチンの主な代謝産物であり、ニコチンの約70〜80%が2段階プロセスでコチニンに変換され、遺伝的背景に依存する。
ニコチンの段階的変遷→ニコチンの約70〜80%が2段階プロセスでコチニンに変換され、更に次段階では、ヒトにおけるコチニンの6つの主要代謝産物が報告されている
(コチニンの6つの主要代謝産物)
①ヒドロキシコチニン、
②ヒドロキシコチニン、
③コチニンN-オキシド 、
④コチニンメトニウムイオン、
⑤コチニングルクロニド、
⑥ノルコチニン
コチニンはヒトにおいて中毒性または重大な負の副作用を有さず、その半減期は新生児、高齢の子供および成人において同様であることが示されている。
この疾患の動物(齧歯類(げっしるい))(註3)モデルにおけるいくつかの研究は、コチニンが、慢性的な心理的ストレス、NMDA受容体の拮抗作用、DA受容体のアゴニズムおよびAD様の発症を含む種々の神経学的および精神的状態によって誘発される認知障害を予防する記憶増強剤であることを示している。

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以下は、せめて青文字の箇所だけでも是非お読みいただきたいものである。
パーキンソン病の潜在的な薬剤としてのニコチン、コチニンおよびその代謝物の有益な効果
Beneficial effects of nicotine, cotinine and its metabolites as potential agents for Parkinson's disease
Front Aging Neurosci  前方老化神経学 。
公開オンライン 2015 1月9日
George E. Barreto
パーキンソン病(PD)は、神経炎症、ドーパミン作動性神経細胞死および運動機能障害を特徴とする進行性の神経変性疾患であり、有効な治療法は実証されていない。
タバコ消費とPDとの間の負の相関(喫煙者程、PDが少ない)は、タバコ由来化合物がPDに対して有益であり得ることを示唆している。
ニコチンは、タバコに由来するより研究されたアルカロイドであり、PDにおけるタバコ使用の有益な行動的および神経学的効果を担うと考えられている。(中略)
現在の証拠は、ニコチンおよびその誘導体のいくつかが脳における酸化ストレスおよび神経炎症を減少させ、ドーパミン作動性ニューロンのシナプス可塑性およびニューロン生存を改善することを示している。
生体では、これらの効果は、PD病理に罹患した被験者における気分、運動能力および記憶の改善をもたらした。
このレビューでは、PDを治療するためのニコチンおよびその誘導体の潜在的利益について議論する。
前書き
手足や顔面が痙攣(けいれん)するパーキンソン病(PD)は、アルツハイマー病(AD)後の第2の最も一般的な神経変性疾患であり、
65歳以降に3%の罹患率に達する(Jellinger、 2003 )。
パーキンソン病は、脳の領域におけるドーパミン(DA)発生ニューロンの枯渇を含むレヴィー小体の存在によって特徴付けられる。
ドーパミン作動性ニューロンの死因は依然として謎です。
然しながら、実際の証拠は、酸化ストレス、ミトコンドリア機能不全および神経炎症がPDの病因に関与する主な要因であるという考えと一致している。
ミトコンドリア機能不全を引き起こす様々な遺伝的および環境的要因が、PDを有する被験体の脳におけるミス化タンパク質の異常蓄積および酸化ストレスの発生をもたらすことが提案されている。(中略)
パーキンソン病に対する治療薬としてのニコチンおよびその誘導体
I発見から200年が経過したにもかかわらず、パーキンソン病(PD)の進行を遅くしたり停止させたりする薬剤はない。
PDの運動症状は、N-メチル-MNDAブロッカーならびにドーパミン作動性および抗コリン作用性化合物を用いることによって改善することができる。しかし、現在、治療的介入によって、認知障害は実質的に改善されていない(Lorenz et al。、 2014 )。
さらに、最も使用されている抗PD薬であるレボドパは、不穏、精神障害、気分の変化、長期間の使用(3〜5年)、ジスキネジー(Simuni and Sethi、 2008 )などの重篤な毒性作用を生じる。
このため、潜在的な新しい治療法の開発が不可欠である。(中略)
ニコチン性アセチルコリン受容体は、中脳DA中心を含む脳のいくつかの領域において、シナプス伝達およびシナプス可塑性を調節する。
これらの受容体は、リガンド依存性Ca 2+ 、Na +およびK +チャネルであり、その活性化は膜脱分極および神経細胞内カルシウムレベルおよび神経伝達物質放出確率の増加を引き起こす。
シナプス後の部位では、nAChRの活性化は、細胞レベルで、注意、学習、記憶および他の認知機能(McKay et al。、 2007 )のようなより高い認知機能を仲介するシナプスタンパク質の発現を促進する細胞シグナル伝達経路を刺激する。
さらに、脳におけるホスファチジルイノシトール3-キナーゼ(PI3K)、AktおよびBclタンパク質などの生存促進シグナリング因子の活性化を含む機構によって、nAChR活性化が神経変性を予防することが示されている。(中略)
α7nAChRを刺激することによるアセチルコリンは、ヒトマクロファージにおける前炎症性神経栄養因子κB(NFκB)の活性を阻害し、結果として、これらの免疫細胞による腫瘍壊死因子(TNF)などのサイトカインの発現および放出を阻害する。(中略)
いくつかの疫学研究によると、喫煙者はパーキンソン病(PD)の発生率または重症度が低い。
4つのコホート(註1)と44の単科の研究のメタアナリシス(註2)は、喫煙者と比較して喫煙者のPD発症リスクが40%低下することを示した。
喫煙とともに、カフェインなどの他の天然産物がPDに対して予防的であることが示されている。これらの研究(Hernánet al。、 2002 )の1つでは、タバコの喫煙とコーヒーの飲用とPD発症の間の関連に関する疫学的証拠が検討された。
喫煙の結果は、44件の対照および4回のコホート研究、および8件の症例対照および5件のコホート研究に関するコーヒーについて計算した。
無喫煙者と比較して、PDの相対リスクは、かっての喫煙者では(オッズ比)0.59、過去の喫煙者では(オッズ比)0.80、現在の喫煙者では(オッズ比)0.39であった。
非曝露(自然)のカフェイン対照と比較して、PDの相対リスクはコーヒー愛飲家にとって(オッズ比)は0.69であった。
この解析では、ニコチンに加えてカフェインもPDのリスクを減少させることを裏付ける強力な疫学的証拠を示した(Chen et al。、 2010 )。これらの知見は、コーヒーまたはたばこ消費についてのいくつかの大きな前向き研究によって確認されている。
興味深いことに、紅茶や日本茶、中国茶などの他のカフェイン含有飲料もPDリスクを低下させた。(中略)
症例対照試験では、1808人のPD患者と1876人の性別および年齢の一致した対照(Ritz et al。、 2014 )において、喫煙をやめる能力とニコチン代用能力との関係を評価した。
この研究からのデータは、PD患者が対照よりも容易に喫煙をやめることを明らかにした。著者らは、この知見は、PD患者のニコチンに対する感受性の低下の結果であると示唆した。
さらに、彼らは、優れた禁煙能力は、便秘、嗅覚機能障害、および睡眠障害と同様に、PDの初期徴候であると提唱した。
彼らはまた、疫学研究によって明らかにされた喫煙の正の効果は、逆因果関係の結果であり、ニコチン自体の保護効果ではないことを示唆した。
興味深い観察ではあるが、以前の研究と一致して新たに発表された証拠は、喫煙がPDに対して神経保護性であるという見解を強く支持している。
 NIH-AARPダイエットおよび健康コホートの参加者305,468人(PD診断を受けた1662人)の縦断的データを分析した結果、タバコの本数および喫煙年数は逆になり、喫煙本数が多いほどPDの発症率の低下と有意に相関していた。
非喫煙者と比較して、オッズ比は過去の喫煙者では0.78、現在の喫煙者では0.56であった。さらに、喫煙の期間は、長いほどPDを発症するリスクが低いことと関連していた。
非喫煙者と比較して、過去の喫煙者のオッズ比は喫煙期間とともに減少した。
したがって、喫煙機関が1-9年、10-19年、20-29年および30年に1日20本以上のタバコを吸う者のオッズ比は、それぞれ0.96、0.78、0.64および0.59であった。
これらの研究は、カフェインおよびニコチンが神経保護性であることを強く示唆している。
論議されたメカニズムに加えて、神経保護のメカニズムについて、新しい仮説は、タバコとコーヒーの両方が全く異なるメカニズムによってその効果を発揮することを提案している。
この仮説は、炎症誘発性サイトカインもまた腸内の腸内グリア細胞(EGC)によって産生されるため、腸内の微生物の組成を変化させ、結果として腸炎症を減少させることによって、タバコおよびカフェインがその効果を発揮する。
この仮説によれば、炎症は腸内ニューロン(EN)内のα-シヌクレイン凝集を促進するであろう。従って、凝集したタンパク質は、迷走神経の傍神経節神経支配および迷走神経の背側運動核(DMNV)を介して中枢神経系に広がる可能性がある。
数年後、LCとSNが影響を受けます。したがって、ニコチンおよびカフェインによって誘導される炎症の減少は、腸神経におけるα-シヌクレイン凝集および脳へのその増殖を減少させる。
この効果は、神経変性を減少させ、PDのリスクを低下させる。
全身性炎症の一般的な減少に由来する神経保護効果は、さらなる研究に役立つ興味深い考えである。
確かに、私たちは、ニコチンとニコチン由来の化合物の抗炎症効果が、脳における神経保護作用の重要な要因であることを提案することは合理的であると考える。
タバコの神経保護効果は、主にPDの細胞および動物モデルにおいて有益な認知効果を常に示したタバコ由来の天然アルカロイドであるニコチンに起因する。
運動協調および行動に対するニコチンの正の効果は、DAの利用可能性を高め、活性酸素種の生成を減少させる能力に起因している。
神経防護の詳細な機構はよく理解されていないが、nAChRの活性化はPDに対するニコチンの作用の主要なメカニズムと考えられている。(中略)
これらの結果は、ニコチンが脳における神経保護シグナル伝達因子の発現を刺激することによってPDを予防する可能性があるという考えと一致している。
(以降、原文省略、抜粋)
脳の一部を損傷させたラットに、毎日0.1~0.2mgのニコチンを投与したら、急性効果は無かったが、異常な不随運動が減少していった。
別の研究では、前脳内の一部を損傷させたラットをABT-107またはニコチンによる2週間の治療で、パーキンソニズムの2つの尺度、対側の前肢の使用および調節された踏み込みを改善することを見出した。
この実験結果はサルの場合でも同様であった。
要約すると、疫学研究は、喫煙者の間ではPDのリスクが低いことを一貫して示している。
試験した期間(範囲、3〜4ヵ月)は耐性が発現しなかったし、副作用も誘発しなかった。
この証拠で、コチニンのようなnAChRの正のモジュレーターが、PDにおけるLIDを最小にする優れた薬物であり得ることを示唆する。
(中略)
これらのデータは、そのコリン作動性効果に加えてニコチンが、脳におけるα-シヌクレインの毒性タンパク質凝集体の生成を妨げる可能性があることを示した。

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(註1)コホート(研究)とは
調査時点で、仮説として考えられる要因を持つ集団(曝露群)と持たない集団(非曝露群)を追跡し、両群の疾病の罹患率または死亡率を比較する方法である。また、どのような要因を持つ者が、どのような疾病に罹患しやすいかを究明し、かつ因果関係の推定を行うことを目的としている。
(註2)メタアナリシス(meta-analysis)とは、
複数の研究の結果を統合し、より高い見地から分析すること、またはそのための手法や統計解析のことである。
メタ分析、メタ解析とも言う。
(註3)齧歯類(げっしるい)とは
リス・ネズミ・ヤマアラシなど。切歯は長大で先端はのみ状を呈し,クルミやマツの実のような固い殻をかじって穴を開けるのに適する。
実質的な証拠は、低濃度(1〜30 nm)における、ニコチンが血管拡張剤の放出を促進し、内皮細胞の生存を増加させる。
逆に、より高い濃度でニコチンは毒性であり、血管系に有害な影響を有している。
(注)何でもそうだが、摂取過多は弊害を伴う。
但し、ニコチンの負の作用は中和することができ、いくつかの薬理学的薬剤は、慢性ニコチン漬けに伴う心血管異常などのニコチンの有害な影響を防止することを約束している。
ネズミのげっ歯類モデルで得られたいくつかの証拠は、メラトニン(註4)やオニオンオイルなどの抗酸化特性を有する薬剤または天然抽出物が、抗酸化防御を活性化し、酸化ストレスを減少させることによってニコチン誘発性心筋損傷を予防し得ることを示している。
(註4)メラトニン
松果体から分泌される睡眠ホルモン。
サプリメントが販売されている。
同様に、ビタミンE(註5)の投与は、喫煙によって引き起こされる酸化的ストレスおよび内皮機能不全の両方を減少させる。
(註5)ビタミンE
強い抗酸化性作用がある。
アーモンドなどのナッツ類、胚芽油、ウナギなどの魚介類、大豆、穀類、緑黄色野菜などに多く含む。
ニコチンとその代謝産物であるコチニン等は、AD、うつ病、心的外傷後ストレス障害、統合失調症およびトゥレット症候群のような神経および精神障害の治療に有益な効果を示したが、その確立の為に更なる今後の臨床研究が必要である。
(原文)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288130/
※ガンは医師が造る
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63790575.html
書庫『アルツハイマー・認知症』 目次
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64712517.html

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[放射能メモ] マグネシウムが命を救う


[放射能メモ] マグネシウムが命を救う
都内の公園などから何万ベクレルを検出されても当然と言える。
にも拘わらず、大半の都民は無防備なのだ。
それでは我等にはどういう打つ手があるのか、と検討してみました。
東京に住み続けるなら放射能を含む空気・水・飲食物等を避けるのは当然として、その他の手は?の一つに、マグネシウム摂取がありました。
アメリカ国立衛生研究所によると、成人女性は1日に約310~320ミリグラム、成人男性は400~420ミリグラムのマグネシウムが必要とのことです。
マグネシウムは魚介類や海藻や野菜に多く含むのですが、肉食が増え、海の物や葉物野菜や豆類の摂取が減ったことにより、或いは、安物の豆腐にはニガリ(塩化マグネシウム)を使っていないことから、必要量の50~60%しか摂れていないとのことです。
マグネシウム不足は、心臓病による死亡、不整脈、けん怠感、ふくらはぎ等の手足のけいれん、偏頭痛、めまい、喘息(ぜんそく)、高血圧、慢性疲労、便秘、それとメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)をもたらします。
この際、コショウなどと同様、ニガリの塩化マグネシウムを常備することをお奨めします。
この粉末は、薬局で販売されており、500gで約500円前後です。

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2018/11/28(水) 午後 5:55  mimi
マグネシウムが多く含まれる食品調べました。
ひじき、
ワカメ、
しらす干し、
ホーレン草、
大豆食品


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諸病はマグネシウム不足
あなたの、そしてあなたのご家族の健康の為に、豆腐に使用されているニガリ(塩化マグネシウム)を薬局で購入し、それと、耳かきをご用意下さい。
塩化マグネシウムは昨年秋にネットで購入した時は、500gで@500円でしたが、薬は
九層倍(くそうばい)。
重曹(重炭酸ナトリウム)と同様、約倍になっています。
尚、一日に消費する塩化マグネシウムの量は、大人一人に付き、耳かきで3杯から4杯です。
『突然死対策:マグネシウム』 2018/11/28(水)
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東京都でもベルシーラと同様、セシウムで心臓血管系がやられ突然死へとつながる。
朝起きたらご主人が亡くなっていたという現象は、40歳代から顕著になっていく。
それも大半(85%)が男性。
『予防と治療のマグネシウム』 2018/12/5(水)
Magnesium in Prevention and Therapy
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64674412.html
アメリカの原子力発電所の稼働率は1981年から2002年の間に40〜50%から92%に増大し、それと比例し、アメリカの糖尿病罹患者は580万から1330万に増加した。
日本でも原発稼働以降、糖尿病罹患者は増加している。
放射能による糖尿病のもう一つの理由は、マグネシウム摂取不足。
尚、低レベルのマグネシウムは、
アルツハイマー病、
インスリン抵抗性
2型糖尿病、
高血圧、
心血管疾患(例えば脳卒中)、
片頭痛
注意欠陥多動性障害(ADHD)
などの多くの慢性疾患と関連している。
『マグネシウムの腸の吸収過程』 2018/12/7(金)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64676282.html
欧米の疫学研究によれば、西洋型食事を摂取する人々はマグネシウム含量が低く、
すなわちマグネシウムの1日あたりの推奨摂取量(RDA)の30〜50%未満であることが示されている。
尚、欧米人や日本人の肥満に糖尿病が多いことは明らかであるが、痩せている日本人に糖尿病が増えたのは、放射能によるものの他に、
玄米、ごま、のり、そばなど、昔ながらの日本食があまり食べられなくなった故に、マグネシウム摂取不足の結果と言える。
『豆腐用ニガリによる脱・糖尿病』 2018/12/25
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64691890.html
311以降、増加している糖尿病からいかに守るかの方法として、豆腐を固めるために使用するニガリ(塩化マグネシウム)の継続的摂取の提案です。
最近のマグネシウム研究協会のガイドラインによると糖尿病患者の場合、マグネシウム学会では毎日240〜480 mg(10〜20 mmol)のマグネシウム補給を推奨している。
薬局で市販されている食用塩化マグネシウム粉末(比重は2.32)での補給の場合、耳かき約4杯~約8杯弱の量となる。
『高血圧症にはマグネシウムを』 2018/12/28
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64694567.html
高血圧は心臓病や脳卒中の主要な危険因子。
マグネシウムは天然のカルシウム拮抗薬(血管を広げ血圧を下げる)で、血管運動の緊張、血圧、そして末梢血流を調節する。
降圧薬、抗不整脈薬、抗炎症薬および抗凝固薬としてのマグネシウムの作用は、心血管疾患の予防および治療に有益だ。
別な言い方をすると、マグネシウムは、カルシウムの暴走を抑える役割、過剰なカルシウムを排出する役目(拮抗剤)で、マグネシウムが不足すると、筋肉細胞でカルシウムの排出が困難となり、筋肉細胞でカルシウムが過剰となる。
結果、筋肉に異常が発生し、震えや痙攣、こむら返りなどが起きる。
更に過剰なカルシウムは、血管や心筋を異常に収縮させ、高血圧や頭痛、さらには狭心症や心筋梗塞、不整脈といった心疾患まで招き、カルシウムが血管を石灰化させて、動脈硬化をひき起こす。
他方、マグネシウムの摂取量が充分と思えても、サプリメントなどによるカルシウム摂取過剰の場合、拮抗剤としてのマグネシウムの消費が激しく、結果、マグネシウム不足に陥る。
もしも医師が骨粗しょう症(骨粗鬆症)対策として、あなたにカルシウムのサプリを処方したなら、それはあなたを突然死や心血管系疾患で殺す意図だ。

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『マグネシウムが命を救う』 
2018/12/30
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64695904.html
降圧剤は最も儲かる薬の一つ。降圧剤は副作用を伴い、飲み続けたらその副作用を抑えるために新たな薬が追加され、その新たな薬の副作用を抑えるために更に別の薬が追加され、やがては10種類もの薬を服用することになる。
マグネシウム摂取量の増加(最大約250 mg /日、耳かき4杯)は、心筋への血液供給の減少によって虚血性心疾患によるリスクの有意な低下と関連していた。
心臓不整脈も低マグネシウム血症に関連している。
『マグネシウム:高血圧・心臓病対策』 2019/1/21 (月)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64715651.html
血圧が心配なら下げるのは簡単である。
そば茶を毎食後に飲むか、マグネシウムを多く含む食品を意識的に摂取するか、或いは、豆腐に含むニガリ(塩化マグネシウム)の粉末を購入し、サラダやみそ汁にパラパラと振り掛けるだけである。
医薬・医療関係者は、がんや病気を防ぐ重曹(薬局で500g300円弱)と同じく、超安価で儲からないニガリ(塩化マグネシウム、500g500円 )の効用を来院者に知らせることは決してない。
88,375人の女性を対象マグネシウムと突然心臓死との関連で26年間追跡調査した。
この88,375人の女性達を血漿マグネシウム濃度の低い層から高い層へと5分割。
結果、最も高い層は、最も低い層と比較し、心臓突然死の相対リスクは77%低かった。
最も高い層は、平均の層よりも、相対リスクは37%低かった。
『マグネシウム:子癇・片頭痛・喘息・注意欠陥多動性障害対策』 2019/1/23(水)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64717200.html
子癇(しかん)前症および子癇
マグネシウムは子癇(しかん)の痙攣を予防するのに最適な薬だ。
片頭痛
群発性頭痛および古典的または一般的な片頭痛、特に月経性片頭痛を有する患者はマグネシウムが低レベルだった。マグネシウムを投与すると片頭痛は改善する。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
ADHDの小児のマグネシウムレベルが血清と赤血球で減少している。マグネシウム補給(例えば、1日当たり6mg / kg BW)がADHDの治療に有用である。
アルツハイマー病(AD)
脳、血清およびイオン化マグネシウムのレベルがAD患者において減少している。マグネシウム治療はADの認知機能低下のリスクを減らす。
喘息(ぜんそく)
急性喘息発作に対し、硫酸マグネシウム(1.2gの硫酸マグネシウム)を注入した場合、肺機能が改善し、入院の可能性が減少した。
投与量とサプリメント
多くの栄養学の専門家は、マグネシウムの理想的な摂取量は体重に基づいたものであるべきだと考えている。(例、1kg /日あたり4〜6mg)
塩化マグネシウム粉末の場合
体重40kgの場合は、200mg/日 (0.2g/日) 耳かき3.2杯。
体重60kgの場合は、300mg/日 (0.3g/日) 耳かき4.8杯。
野菜サラダなどに直接振り掛けた場合、苦みでお子様は嫌がるから、味噌汁などに入れます。
(注意事項)
他の医薬品との併用は避けて下さい。特に腎機能不全の患者(クレアチニンクリアランス:毎分30mL(毎秒0.50mL)未満)は、摂取をしないでください。
『健康人の病気は医師がサプリで創る』 2015/12/23(水)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63512279.html
5 Warning Signs of Magnesium Deficiency
マグネシウム欠乏の5つの警告サイン
1.耳鳴りや難聴
2.筋肉のけいれんや震え
3.うつ病
4.異常な心機能
5.腎臓結石
(注意事項2)
カルシウムを多くとるほどマグネシウムの排泄量が増えます。
カルシウムとマグネシウムの摂取バランスは2対1が望ましいとされています。
『アルツハイマー・認知症』 目次
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64712517.html
2019/1/23(水) 午前 9:01
飲食物のリスクと対策 生活習慣病

白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html



















マグネシウム:子癇・片頭痛・喘息・注意欠陥多動性障害対策 
2019/1/23
今、東日本の、それも40歳代50歳代に急増している突然死対策として最も有効なマグネシウムを取り上げ、今まで意訳してきた論文は、マグネシウムに関する世界の149の研究論文の集約版でした。今回の記事がその最終章です。
今回もややこしい専門用語が頻繁に登場しますが、それらは無視し、軽く読み流すだけで概要は把握できるでしょう。
尚、推奨される豆腐に使われている塩化マグネシウム粉末の成人の摂取量は、竹の耳かき3杯/日です。
(前回記事)
『マグネシウム:高血圧・心臓病対策』 2019/1/21(月)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64715651.html
Pre-Eclampsia and Eclampsia
子癇(しかん)(註1)前症および子癇
Pre-eclampsia or preeclampsia is a disorder of pregnancy characterized by hypertension, proteinuria, often accompanied by pathological oedema.
子癇(しかん)前症または妊娠高血圧腎症は、しばしば病的浮腫を伴う高血圧症、タンパク尿症を特徴とする妊娠障害です。
(註1)子癇(しかん)
妊娠中毒症の一種。短時間に反復する全身の間代(かんだい)性痙攣(けいれん)発作(痙攣)を起こし,失神を伴う。妊娠子癇,分娩(ぶんべん)子癇,産褥(さんじょく)子癇などがある。
原因については胎盤・胎児から生ずる毒素が,母体の解毒機能の低下により,自家中毒をひき起こすなど各種の説がある。前駆症状(子癇前症)として一般に浮腫(ふしゅ),タンパク尿,高血圧を併発,頭痛,めまい,眼のちらつき,弱視,胃痛,悪心(おしん)などを自覚。発作は突然意識が消失,全身が激しく痙攣し,顔面蒼白(そうはく)からチアノーゼを呈し,開口不能となり泡(あわ)をふく。発作が終わると昏睡(こんすい)状態になる。慢性腎炎,視力障害など後遺症が起こりやすい。(百科事典マイペディア)
If left untreated, it may result in seizures at which point it is known as eclampsia. This complex disorder is characterized by haemoconcentration, vasoconstriction with increased peripheral resistance and reductions in cardiac output, plasma volume and prostacyclin synthesis.
未治療のままにされるならば、それが子癇(しかん)として知られるその時点で発作を引き起こすかもしれません。
この複雑な疾患は、血液濃縮、末梢抵抗の増加を伴う血管収縮および心拍出量の減少、血漿量およびプロスタサイクリン(註2)合成によって特徴付けられます。
(註2)プロスタサイクリン
プロスタグランジンの一種。プロスタグランジンI2。毛細血管から分泌され血小板の凝集を防止し、血管を拡張する抗血栓作用がある。
Up until today, magnesium sulfate has remained the most frequently used agent in the management of pre-eclampsia and eclampsia.
Magnesium is the drug of choice to prevent convulsions in eclampsia . In the Magpie trial, women (n = 5071) allocated magnesium sulfate had a 58% lower risk of eclampsia (95% CI 40–71) than those allocated placebo (n = 5070) .
今日まで、硫酸マグネシウムは子癇(しかん)前症および子癇の管理において依然と最も頻繁に使用される薬剤でした。
マグネシウムは子癇の痙攣を予防するのに最適な薬です。 Magpie試験(註3)では、硫酸マグネシウムを投与された女性(n = 5071)は、プラセボ(偽薬)を投与された女性(n = 5070)よりも子癇のリスクが58%低かった(95%CI 40〜71)。
(註3)Magpie試験
子癇前症に対する硫酸マグネシウムとプラセボ(偽薬)の比較無作為試験
The specific mechanisms of action remain are unclear, the effects of magnesium sulfate in the prevention of eclampsia are likely multi-factorial. Magnesium sulfate may act as a vasodilator, with actions in the peripheral vasculature or the cerebral vasculature, to decrease peripheral vascular resistance or relieve vasoconstriction. Additionally, magnesium sulfate may also protect the blood–brain barrier and limit cerebral edema formation, or it may act through a central anticonvulsant action . Notably, nimodipine, a selective cerebral vasodilator, and also the antiepileptic phenytoine were not found to be as effective in eclampsia as magnesium
具体的な作用機序は依然として不明であり、子癇の予防における硫酸マグネシウムの効果は多因子性(註4)である可能性が高い。
(註4)多因子性
環境因子だけでなく,遺伝要因も深く関係する
硫酸マグネシウムは、末梢血管系または脳血管系における作用と共に血管拡張剤として作用し、末梢血管抵抗を低下させるかまたは血管収縮を軽減することができます。
さらに、硫酸マグネシウムは血液脳障害を保護し、脳浮腫の形成を制限する可能性があります。あるいはそれは主要なけいれん止めを通して作用するのかもしれません。
特に、ニモジピン(註5)、選択的脳血管拡張薬、そしてまた抗てんかん性(註6)フェニトインも、子癇にマグネシウムと同じくらい効果的であることがわかっていませんでした。(注)硫酸マグネシウムの方が有効であるということ。
(註5)ニモジピン
特異的な脳血管拡張活性をもつカルシウム拮抗薬(細胞内へのカルシウムイオンの流入を抑制する薬)。
(註6)フェニトイン
抗てんかん剤。脳の中枢に作用してけいれんを抑制するので、てんかんのけいれん発作を抑える。
Migraine Headaches
片頭痛
Studies have found that patients with cluster headaches and classic or common migraine, especially menstrual migraine, have low levels of magnesium . In order to evaluate the prophylactic effect of oral magnesium, 81 patients aged 18–65 years with migraine according to the International Headache Society criteria (mean attack frequency 3.6 per month) were examined .
After a prospective baseline period of 4 weeks they received oral 600 mg (24 mmol) magnesium (trimagnesium dicitrate) daily for 12 weeks or placebo. In weeks 9–12 the attack frequency was reduced by 41.6% in the magnesium group and by 15.8% in the placebo group compared to the baseline (p < 0.05).
研究により、群発性頭痛および古典的または一般的な片頭痛、特に月経性片頭痛を有する患者はマグネシウムが低レベルであることが見いだされました。
この二種の薬剤の併用療法で嘔気(おうき、吐き気)・嘔吐(おうと)を抑制する作用をもつ。
ADHD
注意欠陥多動性障害(註8)
自分をコントロールする力が弱く、それが行動面の問題となってあらわれる障害。不注意(集中力がない・気が散りやすい)、多動性(じっとしていられない・落ち着きがない)、衝動性 (順番を待てない・考える前に実行してしまう)の3つの要素がみられる発達障害のひとつ。
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in clinical samples of children and adolescents referring to child psychiatric clinics. Dietary factors can play a significant role in the etiology of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Several studies reported that the magnesium level in children with ADHD is decreased in serum and erythrocytes and the Mg2+-ATPase activity is reduced .
アデノシン三リン酸 (ATP) の末端高エネルギーリン酸結合を加水分解する酵素群の総称。アデノシン三リン酸(ATP)→ アデノシン二リン酸(ADP) + リン酸 (P)
Treatment of magnesium deficiency can help in revealing hyperactivity in children . Current treatments for ADHD, such as atomoxetine and stimulants, act through adrenergic and dopaminergic receptors. Magnesium interacts with the ADHD-related neurotransmitters (e.g., dopamine, serotonin) and inhibits N-methyl-d-aspartate (NMDA)-induced norepinephrine release.

白文鳥ピピme物語
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 マグネシウム:子癇・片頭痛・喘息・注意欠陥多動性障害対策 2019/1/23
今、東日本の、それも40歳代50歳代に急増している突然死対策として最も有効なマグネシウムを取り上げ、今まで意訳してきた論文は、マグネシウムに関する世界の149の研究論文の集約版でした。今回の記事がその最終章です。
今回もややこしい専門用語が頻繁に登場しますが、それらは無視し、軽く読み流すだけで概要は把握できるでしょう。
尚、推奨される豆腐に使われている塩化マグネシウム粉末の成人の摂取量は、竹の耳かき3杯/日です。
(前回記事)
『マグネシウム:高血圧・心臓病対策』 2019/1/21(月)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64715651.html
Pre-Eclampsia and Eclampsia
子癇(しかん)(註1)前症および子癇
Pre-eclampsia or preeclampsia is a disorder of pregnancy characterized by hypertension, proteinuria, often accompanied by pathological oedema.
子癇(しかん)前症または妊娠高血圧腎症は、しばしば病的浮腫を伴う高血圧症、タンパク尿症を特徴とする妊娠障害です。
(註1)子癇(しかん)
妊娠中毒症の一種。短時間に反復する全身の間代(かんだい)性痙攣(けいれん)発作(痙攣)を起こし,失神を伴う。妊娠子癇,分娩(ぶんべん)子癇,産褥(さんじょく)子癇などがある。
原因については胎盤・胎児から生ずる毒素が,母体の解毒機能の低下により,自家中毒をひき起こすなど各種の説がある。前駆症状(子癇前症)として一般に浮腫(ふしゅ),タンパク尿,高血圧を併発,頭痛,めまい,眼のちらつき,弱視,胃痛,悪心(おしん)などを自覚。発作は突然意識が消失,全身が激しく痙攣し,顔面蒼白(そうはく)からチアノーゼを呈し,開口不能となり泡(あわ)をふく。発作が終わると昏睡(こんすい)状態になる。慢性腎炎,視力障害など後遺症が起こりやすい。(百科事典マイペディア)
If left untreated, it may result in seizures at which point it is known as eclampsia. This complex disorder is characterized by haemoconcentration, vasoconstriction with increased peripheral resistance and reductions in cardiac output, plasma volume and prostacyclin synthesis.
未治療のままにされるならば、それが子癇(しかん)として知られるその時点で発作を引き起こすかもしれません。
この複雑な疾患は、血液濃縮、末梢抵抗の増加を伴う血管収縮および心拍出量の減少、血漿量およびプロスタサイクリン(註2)合成によって特徴付けられます。
(註2)プロスタサイクリン
プロスタグランジンの一種。プロスタグランジンI2。毛細血管から分泌され血小板の凝集を防止し、血管を拡張する抗血栓作用がある。
Up until today, magnesium sulfate has remained the most frequently used agent in the management of pre-eclampsia and eclampsia.
Magnesium is the drug of choice to prevent convulsions in eclampsia . In the Magpie trial, women (n = 5071) allocated magnesium sulfate had a 58% lower risk of eclampsia (95% CI 40–71) than those allocated placebo (n = 5070) .
今日まで、硫酸マグネシウムは子癇(しかん)前症および子癇の管理において依然と最も頻繁に使用される薬剤でした。
マグネシウムは子癇の痙攣を予防するのに最適な薬です。 Magpie試験(註3)では、硫酸マグネシウムを投与された女性(n = 5071)は、プラセボ(偽薬)を投与された女性(n = 5070)よりも子癇のリスクが58%低かった(95%CI 40〜71)。
(註3)Magpie試験
子癇前症に対する硫酸マグネシウムとプラセボ(偽薬)の比較無作為試験
The specific mechanisms of action remain are unclear, the effects of magnesium sulfate in the prevention of eclampsia are likely multi-factorial. Magnesium sulfate may act as a vasodilator, with actions in the peripheral vasculature or the cerebral vasculature, to decrease peripheral vascular resistance or relieve vasoconstriction. Additionally, magnesium sulfate may also protect the blood–brain barrier and limit cerebral edema formation, or it may act through a central anticonvulsant action . Notably, nimodipine, a selective cerebral vasodilator, and also the antiepileptic phenytoine were not found to be as effective in eclampsia as magnesium
具体的な作用機序は依然として不明であり、子癇の予防における硫酸マグネシウムの効果は多因子性(註4)である可能性が高い。
(註4)多因子性
環境因子だけでなく,遺伝要因も深く関係する
硫酸マグネシウムは、末梢血管系または脳血管系における作用と共に血管拡張剤として作用し、末梢血管抵抗を低下させるかまたは血管収縮を軽減することができます。
さらに、硫酸マグネシウムは血液脳障害を保護し、脳浮腫の形成を制限する可能性があります。あるいはそれは主要なけいれん止めを通して作用するのかもしれません。
特に、ニモジピン(註5)、選択的脳血管拡張薬、そしてまた抗てんかん性(註6)フェニトインも、子癇にマグネシウムと同じくらい効果的であることがわかっていませんでした。(注)硫酸マグネシウムの方が有効であるということ。
(註5)ニモジピン
特異的な脳血管拡張活性をもつカルシウム拮抗薬(細胞内へのカルシウムイオンの流入を抑制する薬)。
(註6)フェニトイン
抗てんかん剤。脳の中枢に作用してけいれんを抑制するので、てんかんのけいれん発作を抑える。
Migraine Headaches
片頭痛
Studies have found that patients with cluster headaches and classic or common migraine, especially menstrual migraine, have low levels of magnesium . In order to evaluate the prophylactic effect of oral magnesium, 81 patients aged 18–65 years with migraine according to the International Headache Society criteria (mean attack frequency 3.6 per month) were examined .
After a prospective baseline period of 4 weeks they received oral 600 mg (24 mmol) magnesium (trimagnesium dicitrate) daily for 12 weeks or placebo. In weeks 9–12 the attack frequency was reduced by 41.6% in the magnesium group and by 15.8% in the placebo group compared to the baseline (p < 0.05).
研究により、群発性頭痛および古典的または一般的な片頭痛、特に月経性片頭痛を有する患者はマグネシウムが低レベルであることが見いだされました。
経口マグネシウムの予防効果を評価するために、国際頭痛学会の基準(月あたりの平均発作頻度3.6)に従って片頭痛を有する18〜65歳の81人の患者を調べました。
予想される基準値4週間の期間の後、彼らは経口で600mg(24mmol)のマグネシウム(二マグネシウムジシトレート)を12週間またはプラセボ(偽薬)を投与されました。 9〜12週目に、発作頻度はベースラインと比較してマグネシウム群で41.6%、プラセボ群で15.8%減少しました(p <0 .05="" p=""> In weeks 9–12 the attack frequency was reduced by 41.6% in the magnesium group and by 15.8% in the placebo group compared to the baseline (p < 0.05). The number of days with migraine and the drug consumption for symptomatic treatment per patient also decreased significantly in the magnesium group .
9〜12週目に、発作頻度は基準値と比較してマグネシウム群で41.6%、プラセボ(偽薬)群で15.8%減少しました(p <0 .05="" p="">片頭痛を伴う日数および患者あたりの対症療法のための薬物消費量もマグネシウム群で有意に減少しました。
For acute treatment of migraine, intravenous magnesium sulfate (1000 mg magnesium intravenously) showed a statistically significant improvement in the treatment of all symptoms in patients with aura, or as an adjuvant therapy for associated symptoms in patients without aura . According to recent studies, magnesium sulfate is as effective and a fast-acting medication compared to a combination of dexamethasone/metoclopramide for the treatment of acute migraine headaches .
片頭痛の急性治療では、硫酸マグネシウムの静脈内投与(1000mgのマグネシウムの静脈内投与)は、前兆のある患者の全ての症状の治療において、または前兆のない患者の関連症状に対する補助療法として統計的に有意な改善を示しました。
最近の研究によれば、硫酸マグネシウムは急性片頭痛の治療のためのデキサメタゾン/メトクロプラミドの組み合わせ(註7)と比較して同じくらい効果的で即効性の薬です。
(註7)デキサメタゾン/メトクロプラミドの組み合わせ
この二種の薬剤の併用療法で嘔気(おうき、吐き気)・嘔吐(おうと)を抑制する作用をもつ。
ADHD
注意欠陥多動性障害(註8)
(註8)注意欠陥多動性障害
自分をコントロールする力が弱く、それが行動面の問題となってあらわれる障害。不注意(集中力がない・気が散りやすい)、多動性(じっとしていられない・落ち着きがない)、衝動性 (順番を待てない・考える前に実行してしまう)の3つの要素がみられる発達障害のひとつ。
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in clinical samples of children and adolescents referring to child psychiatric clinics. Dietary factors can play a significant role in the etiology of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Several studies reported that the magnesium level in children with ADHD is decreased in serum and erythrocytes and the Mg2+-ATPase activity is reduced .
児童精神科クリニックを見ると小児および思春期の臨床サンプル中、注意欠陥多動性障害(ADHD)は最も一般的な精神障害です。
アデノシン三リン酸 (ATP) の末端高エネルギーリン酸結合を加水分解する酵素群の総称。
アデノシン三リン酸(ATP)→ アデノシン二リン酸(ADP) + リン酸 (P)
試験デザインの一種で、治験実施に関わるすべての人間が、どんな薬を投与するのか一切知らずに行われる治験方法。
新薬(被験薬)の治療効果・有効性を確かめるための比較試験として最も一般的な方法であり、二重盲検比較試験、DBTともいわれる。
ダブル・ブラインド・テストは、治験の被験者群をA群とB群に二分し、A群には被験薬を、B群には対照薬(プラセボなど)を投与して比較を行う。
ダブル・ブラインド・テストの特徴は、どちらのグループにどちらの薬を投与しているか、誰も知らない点にある。

白文鳥ピピme物語
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https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63966841.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64674412.html











アルツハイマー病
アルツハイマー病(AD)が認知症の最も広範な原因です。 ADは、深刻なシナプス(神経伝達物質)(註11)喪失ならびに学習および記憶の障害によって特徴付けられます。最近の研究は、脳、血清およびイオン化マグネシウムのレベルがAD患者において減少することを示しました。但し、ADの病因におけるマグネシウムの正確な役割は不明です。
アルツハイマーや認知症のメカニズム
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63966841.html
マウスでは、食べ物でのマグネシウムの慢性的な減少は記憶を損ない、栄養としてのマグネシウムによる認知症患者の治療は記憶を改善します。
Aβはアミロイドβ蛋白(Aβ)はアミノ酸からなるペプチド。神経細胞毒性の強いAβ蛋白が神経細胞外に沈着したものがAβ斑又は老人斑。
臨床的および実験的研究において、マグネシウムレベルの低下がAD患者のさまざまな組織に見られます。
喘息
いくつかの臨床試験は、急性喘息発作に対する静脈内マグネシウム注入の効果を調べました。
緊急治療室で初回治療に反応しなかった成人38人を対象とした二重盲検プラセボ対照試験では、硫酸マグネシウム(1.2gの硫酸マグネシウム)を注入した場合と比較して肺機能が改善し入院の可能性が減少しました。(この項、以下省略)
多くの栄養学の専門家は、マグネシウムの理想的な摂取量は体重に基づいたものであるべきだと考えています(例、1kg /日あたり4〜6mg)(註13)。
体重40kgの場合は、200mg/日 (0.2g/日) 耳かき3.2杯。
➀目安としては、大人一人分は竹の耳かき3杯強/日です。
④一度開封したら湿気を吸いますから直ぐに再度密閉し保管する必要があります。
コショウなどの容器に小分けした場合でも、湿気で目詰まりを起こしますから、完全密閉出来るジャムなどのガラス容器に小分けして使います。
⑥摂りすぎには注意しましょう。
(参考)小さじ1杯 5cc 4g(4000mg)
Adverse Effects and Interactions
有害作用と相互作用
マグネシウムの補給はおおざっぱでいいですが、下痢、吐き気、嘔吐などの胃腸症状を引き起こす可能性があります。
静脈内マグネシウムの過剰摂取はのどの渇き、低血圧、眠気、筋力低下、呼吸抑制、心不整脈、昏睡、および死を引き起こす可能性があります。
他の医薬品との併用は避けて下さい。
特に腎機能不全の患者(クレアチニンクリアランス:毎分30mL(毎秒0.50mL)未満)は、摂取をしないでください。
Conclusions
結論
マグネシウムは生物にとって必須の電解質です。
マグネシウム中毒はまれです。
マグネシウム欠乏症はさまざまな病気に関連しています。
内臓脂肪型肥満(内臓肥満・腹部肥満)に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち2つ以上の症状が一度に出ている状態をいう。
 さらに、神経学的症状はマグネシウム欠乏患者で強化されています。
これらの患者さんへのマグネシウム補給は、ほとんどの場合有益です。
(以下省略)
(ソース)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586582/
『突然死対策:マグネシウム』 2018/11/28(水)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64674412.html

血圧上昇(昇圧)作用を持つ生理活性物質。心臓の収縮力を高め、細動脈を収縮させることで血圧を上昇させる。
(註2)アルドステロン
副腎(腎臓の上にある臓器)皮質から分泌されるステロイドホルモンの一種で,腎臓からのナトリウム排泄を抑制する働きがある (ミネラルコルチコイド) 。アルドステロンが過剰に分泌されるとアルドステロン症(註5)が起る。
(註3)トロンボキサン

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https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/63966841.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64674412.html











昨年亡くなられたブログお友達の方は首都圏近郊にお住まいでした。
前夜までお元気でブログ記事も書いていらっしゃったのに
次の早朝突然にでした。
恐ろしい話です、マグネシウムで予防出来るのであれば、日頃から意識していきたいと思います。
2018/11/28(水) 午後 1:42  バンポマダム 返信する
> バンポマダムさん、やはり首都圏でありましたか。
私の横浜のブログ友の場合は、3.11の翌々年でしたか、起きたら医師のご主人が亡くなっていました。
元気だったのに。未だ40歳代でした。
2018/11/28(水) 午後 5:53  水無瀬より 返信する
マグネシウムを十分摂っていれば被曝は免れるのでしょうか?
どんな食べ物なら対策になりますか?
2018/11/28(水) 午後 5:55  mimi 返信する
アバター マグネシウムが多く含まれる食品調べました。
ひじき、
ワカメ、
しらす干し、
ホーレン草、
大豆食品
等は肉食の私ですが、副菜で毎日食べてますから一応安心です🎶
2018/11/28(水) 午後 8:46  eru 返信する
アバター > mimiさんの質問に対して別途記事にしました。
重曹:体内除染
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64669789.html
2018/11/29(木) 午後 9:13  水無瀬より
アバター > eruさんのような食事でしたら大丈夫ですね。
問題は外食やコンビニ・スーパーの弁当や総菜を主としている市民です。
それと、突然死の多いエリアの住民です。関東・北関東・南東北は無論のこと、
例えば青森六ヶ所村の住民とか、全国の原発周辺地域、人形峠ウラン精錬施設のある中国地方などです。
2018/11/29(木) 午後 9:14  水無瀬より

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突然死対策:マグネシウム 
2018/11/28(水) 午前 10:25
あれから7年半、東京で40歳代の突然死が依然と多いというので調べてみました。
子育て真っ最中の40歳代50歳代が心不全などで亡くなっています。
それもこの世代の場合、大半(85%)が男性です。
成程、男の心臓は弱いんですね。
(参考1)東京都民は3.11の3月単月だけで、3,600ベクレルもの放射能を吸引していた。(東京都産業労働局)
(特記事項)最大の気体状ヨウ素131を捕集できる活性炭フィルターを高崎(CTBT)と東京(都産研)では使っていなかった。
故に放射性ヨウ素(赤の棒グラフ)と放射性テルル(青の棒グラフ)(放射性ヨウ素に変化する)を多大に吸引していたことが分かる。
今も都内の子供たちの甲状腺はハチの巣状になったままということである。
他方、ここでは、キセノン、クリプトン、ウラン、トリチウムを含めていない。
これを加えたら3,600ベクレルどころではないはずである。
(参考2)
グラフは環境省が作成した関東・北関東・南東北の焼却炉の飛灰の放射線量。
東京都の一般廃棄物焼却施設の飛灰から8,000Bq/kgを超える放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)が検出された。
セシウムだけでこの数値だから、他の核種も加えると、上記参考1より、恐ろしい濃度だ。
ヨウ素は甲状腺に、ストロンチウムは骨や筋肉やDNAを攻撃します。セシウム137は、筋肉を犯す。心臓の筋肉もだ。
※グラフは環境省サイトより。
(参考3)
週刊フライデー2015年3月20日号
上記のように、都内の公園などから何万ベクレルを検出されても当然と言える。
にも拘わらず、大半の都民は無防備なのだ。
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5838.html
それでは我等にはどういう打つ手があるのか、と検討してみました。
東京に住み続けるなら放射能を含む空気・水・飲食物等を避けるのは当然として、その他の手は?の一つに、マグネシウム摂取がありました。
アメリカ国立衛生研究所によると、成人女性は1日に約310~320ミリグラム、成人男性は400~420ミリグラムのマグネシウムが必要とのことです。
マグネシウムは魚介類や海藻や野菜に多く含むのですが、肉食が増え、海の物や葉物野菜や豆類の摂取が減ったことにより、或いは、安物の豆腐にはニガリ(塩化マグネシウム)を使っていないことから、必要量の50~60%しか摂れていないとのことです。
マグネシウム不足は、心臓病による死亡、不整脈、けん怠感、ふくらはぎ等の手足のけいれん、偏頭痛、めまい、喘息(ぜんそく)、高血圧、慢性疲労、便秘、それとメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)をもたらします。
この際、コショウなどと同様、ニガリの塩化マグネシウムを常備することをお奨めします。
この粉末は、薬局で販売されており、500gで約500円前後です。
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衆議院厚生労働委員会「放射線の健康への影響」
児玉龍彦(東京大学先端科学技術研究センター教授・東京大学アイソトープ総合センター長)冒頭意見陳述。
https://www.youtube.com/watch?v=1bBe-gZ4Epg&feature=youtu.be
放出された放射能は、総量が少ない広島原爆の場合は濃度だけを見るだけで被爆量を推定できる。
だが総量が広島原爆の29倍強の福島原発事故の場合、全く異なる。粒子の拡散である。
原発事故の場合、メルトダウンし、空中に放出された放射能が粒子状で風に乗って拡散し続ける故に、どこでどのくらいの被爆を繰り返すのか専門家でも計算のしようがない。
尚、児玉龍彦 東大教授の下記のつぶやきの原資は見つけられなかったが、掲載する。
「セシウムが心筋に蓄積すると確実に死ぬ。刺激伝導系が全てやられ不整脈で死ぬ。心不全で死ぬ。
突然、心室細動、TdP、パルスVTが起こる。まだ報道されてない思う。」
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チェルノブイリ原発事故でのベラルーシの場合
住民の死因のうち主なものは心臓病と悪性腫瘍である。
最大死因である心臓病が統計的に有意な増加を示している
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-464.html
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下記は東京都のデータです。
ベルシーラと同様、セシウムで心臓血管系がやられ突然死へとつながる。
朝起きたらご主人が亡くなっていたという現象は、40歳代から顕著になっていく。
虚血性心疾患に含まれる疾患
 ・狭心症
 ・心筋梗塞
 ・虚血性心不全
 ・虚血性心疾患の致死性不整脈
東京都
虚血性心疾患+その他の心疾患死亡者数(単位:人)
2016年(平成28年)1月1日~12月31日
総数 4,685
内訳 男2,789(約60%)、女1,896(約40%)
(参考)急性心筋梗塞死亡者数(男女計)(単位:人)
2010年1,727、2011年1,740、2013年1,508
2016年(平成28年)
0歳~64歳まで 小計724
内訳、男616(85%)、女108(15%)
65歳以上 小計3,963 
内訳、男2,173(55%)、女1,790(45%)
※女性の割合が増えたのは、超高齢者数が男性よりも遥かに多いからであろう。
年齢別
0~19歳 男1、女1
20歳代 男12、女5
30歳代 男36、女6
40歳代 男143、女20
50歳代 男232、女37
60歳代 男545、女149
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白文鳥ピピme物語
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64668548.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/folder/1549880.html











Magnesium: Deficiency signs and symptoms
マグネシウム:欠乏症の徴候と症状
概要:
不安、けん怠感、衰弱、動揺、うつ病、月経困難症、多動性、頭痛、過敏性、聴覚異常、低ストレス耐性(ストレスに弱い)、食欲不振、吐き気、睡眠障害、運動能力障害
筋肉 :  
筋肉痙攣、足底、脚痙攣、顔面筋肉、咀嚼(そしゃく)筋肉、ふくらはぎのけいれん、頭頸部痙攣、背痛、頸部(首)痛、膀胱痙攣、マグネシウム欠乏性テタニー(手足の筋肉の強いけいれん)。
神経/中枢神経系 :
緊張感、興奮性神経伝達物質に対するNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体の感受性の増加、偏頭痛、うつ病、眼振、感覚異常、記憶力低下、発作、振戦(震え)、めまい。
消化管 :
便秘。
心血管系 :
不整脈、上室性または心室性不整脈、高血圧、冠動脈痙攣、心筋ポンプ機能の低下、ジギタリス(心不全用治療薬)感受性、心室性不整脈、心臓病による死亡のリスク。
電解質 :
低カリウム血症、低カルシウム血症、ナトリウムの保持。
代謝 :
異常脂質血症(血中トリグリセリドおよびコレステロールの増加)、耐糖能低下、インスリン抵抗性、メタボリックシンドロームのリスク増加、骨およびビタミンD代謝障害、副甲状腺ホルモン(PTH)耐性、PTHの低循環レベル、ビタミンD耐性、 25水酸化ビタミンD(25(OH)D)の低循環レベル、シュウ酸カルシウム結石の再発。
その他 :
喘息、慢性疲労症候群、骨粗鬆症、高血圧、グルコース(ブドウ糖)恒常性の変化。
妊娠 :
妊娠合併症(例えば、流産、早産、子癇(しかん)(註1)。
(註1)子癇(しかん)
妊娠高血圧症候群によって起こった妊産婦の意識消失やけいれん発作
(ソース)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586582/table/nutrients-07-05388-t002/?report=objectonly
東京都平成29年版統計図表
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/database/29toukei.files/21-29.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/database/29toukei.files/30-41.pdf

白文鳥ピピme物語
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そば茶を毎日飲み始めたら効果てき面。
各地でインフルエンザ警報が発令されていますが、特に北海道、愛知県、岐阜県で猛威を振るい、愛知県での学級閉鎖数は昨年の同時期の倍以上(185クラス)となっています。
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/index/detail/comm_id/2922
今回の愛知県の小学校の場合は、冬休みが明けたとたん、各学校で一気に増えたとのことです。
発症後、5日間はウイルスも多く、この期間、ウイルスを撒き散らすんですね。
ですから休み明け登校した感染している子は、教室に撒き散らし、感染者が一気に増えた。
ということは、子供たちは、冬休み期間中に感染したことになります。
さて、これまでの繰り返しになりますが、再度、インフルエンザ対策に重曹がいかに有効であるかを述べます。
http://touarenmeilv.blog88.fc2.com/blog-entry-17.html
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64673775.html
このことは風邪とインフルエンザの両方の症状に対する推奨される使用法の背後にある基本的な前提である可能性があります。
腎臓および血管の末期疾患の予防(PREVEND)研究に於いて、
オランダの20〜75歳の7664人の成人を対象としたコホート(集団の一定期間調査)では、尿中マグネシウム排泄量が低いと虚血性心疾患のリスクが高いことと関連していた。
(註6)
「命の回数券」テロメアを守れ カギ握るは運動や睡眠
http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/500.html
投稿者: tatsujin
マグネシウム欠乏症の治療は、子供の多動性(過剰活動)を明らかにするのに役立ちます。(以下、ここの項目の意訳省略)
The results of several studies are promising that magnesium supplementation (e.g. 6 mg/kg BW per day) may be helpful in the treatment of ADHD . Unfortunately, until now there is still no double-blind randomized controlled clinical trial investigating the efficacy and safety of magnesium for treating ADHD.
いくつかの研究の結果は、マグネシウム補給
(例えば、1日当たり6mg / kg BW)がADHDの治療に有用であり得ることを約束しています。
残念ながら、これまでのところ、ADHDを治療するためのマグネシウムの有効性と安全性を調査するダブル・ブラインド・テスト(註10)はまだありません。
(註10)ダブル・ブラインド・テスト
動物実験での新しい知見(実際に見て知ること)は有望であり、マグネシウムの神経保護効果についての新たな洞察を提供し、早期段階でのマグネシウム治療はADの認知機能低下のリスクを減らす可能性があることを示唆しています。
Asthma
(中略)
投与量とサプリメント
マグネシウムサプリメントは、
酸化マグネシウム、
塩化マグネシウム、
クエン酸マグネシウム、
タウ酸マグネシウム、
オロチン酸マグネシウム、
他のアミノ酸キレート
として入手可能です。 マグネシウム欠乏症の治療には、それらの高い生物学的利用能のために、クエン酸マグネシウム、グルコン酸塩、オロチン酸塩、またはアスパラギン酸塩のような有機結合マグネシウム塩が推奨されます。
(註13)体重1kg /日あたり4〜6mg(平均5mg)
体重60kgの場合は、300mg/日 (0.3g/日) 耳かき4.8杯。
②お子様2人の家族4人の場合、一日一回、例えば、夕食の味噌汁に耳かき7杯/日。
⑤通販の薬局では塩化マグネシウム粉末500g500円です。
Magnesium supplementation is well tolerated, but it can cause gastrointestinal symptoms, including diarrhea, nausea, and vomiting. An overdose of intravenous magnesium may cause thirst, hypotension, drowsiness, muscle weakness, respiratory depression, cardiac arrhythmia, coma, and death.
(この項の以降の要約)
ヒトでは、マグネシウム欠乏症は心血管疾患、例えば高血圧、子癇前症、不整脈、心不全と関連しています。
動脈硬化症、真性糖尿病、およびメタボリックシンドローム(註14)は、マグネシウム欠乏のヒトでしばしば起こります。
血圧が心配なら下げるのは簡単である。
そば茶を毎食後に飲むか、マグネシウムを多く含む食品を意識的に摂取するか、或いは、豆腐に含むニガリ(塩化マグネシウム)の粉末を購入し、
サラダやみそ汁にパラパラと振り掛けるだけである。
医薬・医療関係者は、がんや病気を防ぐ重曹(薬局で500g300円弱)と同じく、超安価で儲からないニガリ(塩化マグネシウム。薬局で500g500円 )の効用を来院者に知らせることは決してない。
さて、今回の記事も専門用語などが登場し、読むと頭が痛くなるが、さらさらと読んで何となく概要だけを把握するだけで充分と思えます。
Cardiovascular Disease
内因性マグネシウムの状態が変化するたびに血管緊張度が変化し、結果として動脈血圧が変化します。
マグネシウム欠乏症は、アンジオテンシンII(註1)を介した
アルドステロン(註2)合成と
トロンボキサン(註3)および
血管収縮を引き起こすプロスタグランジン(註4)
の産生を増加させます。
(省略1)尚、その他の313,041人の個人と11,995人の心血管疾患、7534人の虚血性心疾患、および2686人の致命的な虚血性心疾患者を対象としたコホート、並びに合計241,378人を対象としたコホートの内容と結果は、何れもマグネシウムの効果を証明したものでここでは省略。
無作為化試験のメタ分析(「研究の統合と研究の評価の実施」)において、血圧に対するマグネシウム補給の効果がテストされました。
さらに、マグネシウムが欠乏すると、これらの動物モデルでは心筋細胞および大動脈筋細胞における8-OHdG(註7)形成が7 -10倍増加した。
(註7)8-OHdG
(註8)中性スフィンゴミエリナーゼ(N - SMAse)
(以前の記事)
Volney S. Cheney博士は1924年に出版された小冊子「Arm&Hammer Baking Soda Medical Uses」の中で、風邪やインフルエンザの治療における重曹(重炭酸ナトリウム)の臨床の成功について語っています。
twitterでつぶやく
ラットを用いた最近の実験的研究は、短いマグネシウム欠乏が左心室、右心室、心房および大動脈の筋肉細胞におけるテロメラーゼ(註6)の下方制御と関連していることを明らかにしている。
生態学的、臨床的、および剖検の研究からの追加の証拠は、より高いマグネシウムが心臓突然死に対して潜在的に保護的である(リスクを軽減する)ことを示しました。
5 Warning Signs of Magnesium Deficiency
インフルエンザは今年もいよいよピークの時季に入りましたね。
http://www15.ocn.ne.jp/~oyakodon/newversion/yudayasensou.htm

ハムレットの水車小屋
http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/967.html












食事要因は注意欠陥多動性障害(ADHD)の病因に重要な役割を果たすことができます。いくつかの研究では、ADHDの小児のマグネシウムレベルが血清と赤血球で減少し、そしてMg 2+ -ATPase(註9)活性が減少することを報告しました。
(註9)ATPase(ATPアーゼ)
ATPアーゼの役割はエネルギーの関与する全ての反応に寄与していると言ってよい。
(註11)シナプス(神経伝達物質)
特に海馬におけるマグネシウムの枯渇は、ADにおける重要な病原因子を表すと思われます。 マグネシウムは、 脳神経細胞ニューロンの性質とシナプス可塑性に不可欠な多くの生化学的メカニズムに影響を与えます。
マグネシウム治療は、ADの遺伝子導入モデルにおいてAβ斑(註12)を減少させ、シナプス消失および記憶衰退を予防しました。
Several clinical trials examined the effect of intravenous magnesium infusions on acute asthma attacks. A double-blind placebo-controlled trial in 38 adults who did not respond to initial treatment (beta agonist) in the emergency room found improved lung function and decreased likelihood of hospitalization when magnesium sulfate (1.2 g of magnesium sulfate) was infused compared with a placebo.
(算出)耳かき一杯は、水などの比重1の場合は27ミリグラム、27/1000cc。塩化マグネシウムは比重2.32だから、耳かき一杯で62.64ミリグラム。 
➂野菜サラダなどに直接振り掛けた場合、苦みでお子様は嫌がります。
(註14)メタボリックシンドローム
『予防と治療のマグネシウム』 2018/12/5(水)
医師に高血圧と診断され処方された降下薬を飲み続けると副作用で新たに別の病気を発症し、新たな薬も並行して処方される。その新たな薬でも副作用を発し、更に新たな薬を処方される。そしてやがては10種類もの薬を飲むこととなる。医師も看護師も医薬品メーカーも笑いが止まらない。
経口マグネシウムの予防効果を評価するために、国際頭痛学会の基準(月あたりの平均発作頻度3.6)に従って片頭痛を有する18〜65歳の81人の患者を調べました。
今回の愛知県の小学校の場合は、冬休みが明けたとたん、各学校で一気に増えたとのことです。
さて、これまでの繰り返しになりますが、再度、インフルエンザ対策に重曹がいかに有効であるかを述べます。
平滑筋細胞および心筋細胞における細胞外膜を横切るカルシウム流入は、細胞の興奮収縮およびインパルス伝播の制御において重要な役割を果たす。
  細胞内カルシウムおよびマグネシウム濃度は、特定のカルシウム結合タンパク質への可逆的結合によって制御されています。
(この項は原文と調査プロセスを省略)
(以後省略)

ハムレットの水車小屋
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※重曹による体内のウラン除去 2018/10/6(土)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64622014.html
※やはり都内には黒い粉塵 2012/7/23(月)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/61397743.html
※驚愕:都内水道水の放射能汚染 2018/6/29(金)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64537276.html
※喉元過ぎても消えない放射能 2018/6/17(日)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64527613.html
※被爆被害これから本番 2018/6/25(月)
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/64534145.html
※セシウムによる健康被害を解明したベラルーシの科学者が会見、心臓や甲状腺への蓄積を深刻視 東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/8864
※「低線量被曝でも危険」
☆ベラルーシーからわかる「放射能被害」の実態。  
セシウム137の影響が最も激しく現れるのは、成長中の生体の心臓血管系である。
がんや催奇性よりも心臓病や突然死のほうが問題だ
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-464.html
※一度体内に入った放射能の影響は消えない
https://blogs.yahoo.co.jp/minaseyori/60699641.html

白文鳥ピピme物語
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2019年3月27日水曜日

2019年2月放射能検査結果



岩手県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
花巻市 シイタケ 7.4 77.8 85
遠野市 シイタケ <5.60 79 79
遠野市 シイタケ <6.70 71.5 72
花巻市 シイタケ <5.20 72.2 72
大槌町 シイタケ <6.50 38.7 39
遠野市 シイタケ <6.60 33.7 34
遠野市 シイタケ <5.40 33.4 33
奥州市 クマ肉 <5.7 30.8 31
一関市 シイタケ <15.0 30.4 30
花巻市 シイタケ <15.0 29.3 29
遠野市 シイタケ <4.40 29.1 29
平泉町 牛肉 <15 27.8 28
宮古市 シイタケ <5.70 28.1 28
一関市 シイタケ <15.0 26.2 26
一関市 牛肉 <15 25.3 25
久慈市 シイタケ <5.60 25 25
遠野市 シイタケ <5.00 25.2 25
遠野市 シイタケ <5.00 25.4 25
大槌町 シイタケ <15.0 23.4 23
一関市 牛肉 <15 21.7 22
一関市 牛肉 <15 21.7 22
一関市 牛肉 <15 20.9 21
岩泉町 牛肉 <15 19.5 20
洋野町 シイタケ <4.20 19.8 20
一関市 イワナ <4.15 19.8 20
花巻市 シイタケ <5.90 18.9 19
滝沢市 牛肉 <15 18.2 18
平泉町 牛肉 <15 16.5 17
奥州市 牛肉 <15 16.3 16
八幡平市 牛肉 <15 15.7 16
北上市 牛肉 <15 15.7 16
奥州市 牛肉 <15 15.9 16
滝沢市 牛肉 <15 16.4 16
花巻市 シイタケ <15.0 16.2 16
紫波町 シイタケ <5.70 15.7 16
軽米町 牛肉 <15 14.8 15
遠野市 牛肉 <15 15.3 15
八幡平市 牛肉 <15 14.9 15
大槌町 シイタケ <15.0 14.6 15
葛巻町 シイタケ <6.90 15 15
一関市 牛肉 <15 14.1 14
盛岡市 牛肉 <15 13.7 14
奥州市 牛肉 <15 14.2 14
久慈市 牛肉 <15 14.4 14
野田村 シイタケ <5.20 13.5 14
一関市 牛肉 <15 13.4 13
一関市 牛肉 <15 12.6 13
一関市 牛肉 <15 13 13
盛岡市 牛肉 <15 12.8 13
金ケ崎町 牛肉 <15 12.6 13
住田町 牛肉 <15 12.9 13
二戸市 牛肉 <15 13.1 13
八幡平市 シイタケ <6.60 12.5 13
一関市 牛肉 <15 11.7 12
滝沢市 牛肉 <15 12.1 12
住田町 牛肉 <15 11.5 12
奥州市 牛肉 <15 11.5 12
岩手町 牛肉 <15 12.3 12
北上市 牛肉 <15 11.8 12
盛岡市 牛肉 <15 12.3 12
花巻市 牛肉 <15 11.7 12
一戸町 牛肉 <15 12.1 12
葛巻町 牛肉 <15 11.7 12
一関市 牛肉 <15 11.9 12
滝沢市 牛肉 <15 11.5 12
大槌町 シイタケ <15.0 11.6 12
滝沢市 牛肉 <15 10.6 11
北上市 牛肉 <15 10.9 11
奥州市 牛肉 <15 10.9 11
盛岡市 牛肉 <15 10.8 11
盛岡市 牛肉 <15 10.6 11
一関市 牛肉 <15 11.4 11
奥州市 牛肉 <15 11.2 11
一関市 牛肉 <15 10.7 11
滝沢市 牛肉 <15 11 11
一関市 イワナ <4.99 10.8 11
大槌町 シイタケ <15.0 11.4 11
岩手町 シイタケ <6.30 10.7 11
奥州市 牛肉 <15 10.4 10
一関市 牛肉 <15 10.3 10
盛岡市 牛肉 <15 10.3 10
盛岡市 牛肉 <15 10 10
一関市 牛肉 <15 10.3 10
軽米町 牛肉 <15 10.1 10
八幡平市 牛肉 <15 10.2 10
滝沢市 牛肉 <15 10.2 10
一関市 牛肉 <15 10.4 10
遠野市 牛肉 <15 10.1 10
花巻市 シイタケ <15.0 10.2 10
軽米町 シイタケ <3.90 10 10
一関市 イワナ <3.77 9.13 9.1
矢巾町 シイタケ <5.80 8.8 8.8
盛岡市 シイタケ <3.60 7.7 7.7
盛岡市 シイタケ <3.70 6.8 6.8
八幡平市 ソバ <3.1 <3.4 <6.5
二戸市 シカ肉 <3.8 6.36 6.4
紫波町 ソバ <3.0 <3.5 <6.4
陸前高田市 ソバ <3.6 <2.9 <6.4
大船渡市 シイタケ <3.70 6.4 6.4
二戸市 シイタケ <4.20 6.3 6.3
大船渡市 シイタケ <6.10 6.34 6.3
盛岡市 ソバ <3.2 <3.2 <6.3
九戸村 ソバ <3.6 <2.7 <6.2
花巻市 ソバ <2.5 <3.8 <6.2
洋野町 シイタケ <5.90 6.1 6.1
久慈市 ソバ <2.6 <3.5 <6.0
矢巾町 ソバ <2.8 <3.3 <6.0
平泉町 ソバ <2.7 <3.4 <6.0
宮古市 シイタケ <3.90 5.9 5.9
一関市 イワナ <5.77 5.94 5.9
雫石町 ソバ <3.3 <2.7 <5.9
金ケ崎町 ソバ <2.9 <3.1 <5.9
住田町 ソバ <2.9 <3.1 <5.9
岩泉町 ソバ <3.4 <2.6 <5.9
釜石市 ソバ <3.1 <2.8 <5.8
軽米町 ソバ <2.3 <3.5 <5.7
山田町 ソバ <2.7 <3.0 <5.6
滝沢市 ソバ <2.4 <3.2 <5.5
遠野市 ソバ <2.4 <3.1 <5.4
大槌町 ソバ <2.4 <3.0 <5.3
葛巻町 シイタケ <5.80 5.2 5.2
西和賀町 ソバ <2.4 <2.8 <5.2
二戸市 ソバ <2.2 <3.0 <5.2
大船渡市 シイタケ <5.20 5.1 5.1
奥州市 ソバ <2.8 <2.3 <5.1
一戸町 ソバ <3.0 <2.2 <5.1
紫波町 シイタケ <5.90 5 5
宮古市 ソバ <2.5 <2.6 <5.0
葛巻町 ソバ <2.8 <2.2 <4.9
洋野町 ソバ <2.3 <2.3 <4.6
北上市 ソバ <2.3 <2.3 <4.5
一関市 ソバ <2.0 <2.4 <4.3
岩手町 ソバ <2.3 <1.9 <4.1
八幡平市 ソバ <1.5 <1.8 <3.3
ブリ <0.483 0.666 0.67
ブリ <0.530 0.673 0.67
釜石市 ブリ <0.376 0.417 0.42
釜石市 ゴマサバ <0.219 0.205 0.21










宮城県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
白石市 イノシシ肉 <8.59 233 230
川崎町 ツキノワグマ肉 8.8 143 150
大和町 ツキノワグマ肉 9.11 105 110
栗原市 イノシシ肉 <7.59 76.6 77
柴田町 イノシシ肉 <8.27 55.1 55
川崎町 ツキノワグマ肉 <7.86 53.4 53
川崎町 イノシシ肉 <8.33 49.6 50
亘理町 イノシシ肉 <9.12 43 43
南三陸町 原木シイタケ <8.84 38.8 39
仙台市 原木シイタケ <3.77 36.4 36
栗原市 イノシシ肉 <9.19 28.5 29
川崎町 イノシシ肉 <8.81 27.9 28
気仙沼市 ナメコ <4.75 24.8 25
南三陸町 原木シイタケ <9.27 21.6 22
南三陸町 原木シイタケ <9.35 20.4 20
石巻市 ニホンジカ肉 <8.67 17.8 18
栗原市 原木シイタケ <7.46 17 17
石巻市 ニホンジカ肉 <7.40 16.8 17
大崎市 原木シイタケ <3.90 15.9 16
栗原市 原木シイタケ <7.57 13.7 14
仙台市 原木シイタケ <4.57 14.4 14
加美町 原木シイタケ <2.10 14.3 14
栗原市 ムキタケ <9.79 13.7 14
丸森町 原木シイタケ <9.05 13.2 13
加美町 原木シイタケ <2.08 12.7 13
亘理町 イノシシ肉 <7.97 12.5 13
白石市 イノシシ肉 <6.92 12.4 12
栗原市 ムキタケ <9.29 11.5 12
石巻市 ニホンジカ肉 <7.61 11.6 12
南三陸町 原木シイタケ <4.03 11.1 11
栗原市 原木シイタケ <8.46 10.7 11
女川町 ニホンジカ肉 <5.85 11.2 11
南三陸町 原木シイタケ <4.09 10.4 10
南三陸町 原木シイタケ <4.59 10.3 10
石巻市 ニホンジカ肉 <7.74 10.4 10
大崎市 原木シイタケ <4.10 10.1 10
岩沼市 イノシシ肉 <7.54 9.9 9.9
石巻市 ニホンジカ肉 <6.57 9.94 9.9
加美町 原木シイタケ <2.66 9.62 9.6
女川町 ニホンジカ肉 <7.69 9.49 9.5
石巻市 ニホンジカ肉 <5.85 9.4 9.4
女川町 ニホンジカ肉 <7.06 9.04 9
大崎市 原木シイタケ <4.15 8.84 8.8
石巻市 ニホンジカ肉 <5.51 7.7 7.7
石巻市 ニホンジカ肉 <7.93 7.2 7.2
登米市 ニホンジカ肉 <8.21 6.8 6.8
東松島市 大豆 <2.7 6.6 6.6
名取市 大豆 <3.0 4.7 4.7
サワラ <0.390 0.604 0.6












茨城県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
ひたちなか市 シイタケ 6.1 61.4 68
常陸太田市 シイタケ 5.87 44.8 51
稲敷市 シイタケ 4.51 46.8 51
石岡市 ヌメリスギタケ 4.09 37.2 41
常陸大宮市 シイタケ 3.31 36.3 40
大子町 サクラシメジ 3.01 27.7 31
大子町 ウラベニホテイシメジ 2.16 24.5 27
常陸太田市 シイタケ <2.1 26.4 26
常陸大宮市 ホウキタケ <2.8 22.7 23
アメリカナマズ <5.96 22.9 23
常陸太田市 シイタケ <2.7 20.6 21
大子町 クリフウセンタケ 2.64 16.3 19
大子町 マイタケ 2.44 15.9 18
大子町 ホウキタケ <2.4 15.8 16
常陸大宮市 シイタケ <1.9 14.9 15
ゲンゴロウブナ <4.80 14.5 15
レンコン <10 14 14
常陸太田市 シイタケ <3.5 12.6 13
潮来市 シイタケ <2.7 12.5 13
潮来市 シイタケ <2.1 10.1 10
えびみりん煮 <3.12 10 10
常陸大宮市 シイタケ <2.9 9.89 9.9
常陸太田市 シイタケ <2.4 9.61 9.6
シラウオ <1.5 8.3 8.3
シラウオ <11 8 8
行方市 シイタケ <2.6 7.73 7.7
茨城町 ヒラタケ <2.0 7.44 7.4
ワカサギ <4.48 7.03 7
常陸太田市 ウラベニホテイシメジ <3.2 6.27 6.3
レンコン <1.8 5.9 5.9
レンコン <1.8 5.9 5.9
常陸太田市 ウラベニホテイシメジ <3.0 5.67 5.7
かすみがうら市 シイタケ <3.4 5.45 5.5
美浦村 シイタケ <1.7 5.33 5.3
常陸大宮市 ウラベニホテイシメジ <2.4 5.26 5.3
鉾田市 シイタケ <2.5 5.2 5.2
大子町 ウラベニホテイシメジ <2.6 4.88 4.9
アメリカナマズ <4.48 4.92 4.9
鉾田市 シイタケ <1.9 3.68 3.7
行方市 シイタケ <2.3 3.34 3.3
サツマイモ <0.817 3.2 3.2
サツマイモ <2.28 3.11 3.1
大子町 ハタケシメジ <1.8 2.7 2.7
鉾田市 シイタケ <2.9 2.07 2.1
石岡市 レンコン <1.03 1.47 1.5
サツマイモ <0.562 0.922 0.92
スズキ <0.372 0.874 0.87
ひたちなか市 スズキ <0.454 0.67 0.67













福島県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
田村市 イノシシ肉 886 9350 10000
田村市 イノシシ肉 791 8580 9400
川俣町 イノシシ肉 289 3050 3300
川俣町 イノシシ肉 258 2550 2800
川俣町 イノシシ肉 192 1890 2100
川俣町 イノシシ肉 114 1160 1300
田村市 イノシシ肉 52.9 531 580
桑折町 イノシシ肉 14.9 202 220
川俣町 イノシシ肉 15.5 198 210
田村市 イノシシ肉 15.8 151 170
須賀川市 イノシシ肉 14.6 131 150
桑折町 イワナ 10.7 120 130
桑折町 イノシシ肉 <7.1 94.6 95
西郷村 ヤマメ <9.3 89.1 89
昭和村 ナメコ 9.29 77.6 87
桑折町 イノシシ肉 <7.3 83 83
柳津町 イノシシ肉 6.83 73.5 80
矢祭町 イノシシ肉 <6.1 68.5 69
桑折町 ヤマメ <11 61.5 62
矢祭町 イノシシ肉 <7.8 52.8 53
福島市 ヤマメ <9.0 52.5 53
須賀川市 イノシシ肉 6.5 45 51
桑折町 ヤマメ <12 51.1 51
浪江町 ヤナギムシガレイ <11 49.6 50
須賀川市 イノシシ肉 <4.4 48.1 48
福島市 イワナ <7.0 48.4 48
昭和村 ナメコ <4.4 46.5 47
西郷村 イワナ <6.9 47 47
柳津町 ナメコ <11 40.8 41
川俣町 米(玄米) 4.11 34.9 39
キノコ(加工品) <8.69 36.9 37
桑折町 イノシシ肉 <7.2 37 37
キノコ(加工品) <7.65 36.3 36
桑折町 イノシシ肉 <5.7 35.8 36
キノコ(加工品) <6.78 35.4 35
川俣町 米(玄米) <4.1 34.6 35
キノコ(加工品) <8.30 30.8 31
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 30 30
会津美里町 イノシシ肉 <6.0 28.9 29
キノコ(加工品) <7.80 26.6 27
須賀川市 イノシシ肉 <6.0 27.3 27
キノコ(加工品) <8.71 26 26
下郷町 原木シイタケ <5.3 25.9 26
福島市 イワナ <8.7 24.8 25
田村市 イワナ <7.5 24.3 24
会津美里町 イノシシ肉 <6.6 22.9 23
須賀川市 イノシシ肉 <6.6 23.1 23
昭和村 ナメコ <7.2 23.3 23
大玉村 原木シイタケ <3.8 22.6 23
磐梯町 乾シイタケ <4.2 21.5 22
昭和村 ナメコ <3.4 21.7 22
昭和村 ナメコ <8.0 21.5 22
福島市 イワナ <9.9 22.2 22
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 20.5 21
矢祭町 原木シイタケ <4.1 20.9 21
須賀川市 イノシシ肉 <5.5 20 20
須賀川市 イノシシ肉 <6.9 19.5 20
飯舘村 エゴマ <8.1 20.3 20
檜枝岐村 ニホンジカ肉 <5.6 19.3 19
南相馬市 キクイモ <3.9 18.8 19
桑折町  イワナ <8.6 19.2 19
天栄村 イワナ <8.4 19.3 19
須賀川市 イノシシ肉 <5.5 18 18
須賀川市 イノシシ肉 <6.3 18 18
昭和村 ナメコ <8.3 18.2 18
富岡町 キウイフルーツ <4.1 17.7 18
磐梯町 カルガモ肉 <8.0 17.4 17
柳津町 ナメコ <6.6 16.7 17
福島市 イワナ <11 16.5 17
西郷村 イワナ <8.1 17.3 17
下郷町 原木シイタケ <4.3 16.7 17
須賀川市 イノシシ肉 <7.3 15.9 16
南相馬市 干し柿 <7.9 16.3 16
矢祭町 原木シイタケ <5.2 16.3 16
白河市 大豆 <4.2 15.9 16
天栄村 イワナ <8.4 15.5 16
郡山市 シイタケ <9.17 13.8 14
磐梯町 原木シイタケ <4.1 13.8 14
二本松市 干し柿 <6.1 13.2 13
柳津町 ナメコ <9.5 12.7 13
西会津町 トチノミ <2.9 12.7 13
須賀川市 イノシシ肉 <5.3 12.3 12
二本松市 干し柿 <6.4 12 12
西会津町 干しゼンマイ <4.2 11.5 12
南相馬市 いもがら <3.6 12.4 12
白河市 ウグイ <7.0 11.7 12
大玉村 クルミ <4.8 11.5 12
白河市 大豆 <5.9 11.6 12
いわき市 スズキ <7.3 11.7 12
須賀川市 イノシシ肉 <4.7 10.5 11
郡山市 シイタケ <10.1 10.7 11
昭和村 ナメコ <3.5 11.2 11
柳津町 ナメコ <4.7 10.5 11
白河市 ヤマメ <8.9 11.3 11
石川町 原木シイタケ <5.1 11.2 11
南相馬市 大豆 <6.0 10.3 10
白河市 大豆 <5.7 10.1 10
西会津町 原木シイタケ <4.2 10.1 10
浪江町 エゴマ <5.2 10.1 10
須賀川市 ヤマメ <10 10.4 10
石川町 原木シイタケ <5.9 10 10
南相馬市 大豆 <5.1 9.51 9.5
白河市 ウグイ <8.5 9.48 9.5
白河市 大豆 <4.4 8.85 8.9
泉崎村 大豆 <5.7 8.94 8.9
広野町 大豆 <5.0 8.62 8.6
須賀川市 イノシシ肉 <5.7 8.41 8.4
西郷村 牛肉 <11 8.37 8.4
川内村 菌床シイタケ <5.1 8.37 8.4
伊達市 クルミ <5.0 8.29 8.3
西郷村 大豆 <4.8 8.09 8.1
飯舘村 エゴマ <8.0 8.01 8
新地町 スズキ <8.7 7.88 7.9
南相馬市 キウイフルーツ <3.3 7.79 7.8
西郷村 大豆 <5.3 7.82 7.8
楢葉町 大豆 <5.2 7.62 7.6
玉川村 原木シイタケ <7.4 7.54 7.5
飯舘村 大豆 <4.7 7.52 7.5
白河市 菌床シイタケ <4.5 7.45 7.5
喜多方市 干しゼンマイ <3.9 7.44 7.4
喜多方市 ギンブナ <8.6 7.4 7.4
伊達市 ドライフルーツ <5.2 7.25 7.3
二本松市 凍み大根 <3.4 7.11 7.1
白河市 大豆 <4.8 7.14 7.1
南相馬市 干し柿 <6.0 6.95 7
白河市 大豆 <4.7 6.81 6.8
二本松市 いもがら <4.9 6.67 6.7
川俣町 大豆 <3.8 6.38 6.4
喜多方市 クルミ <5.1 6.35 6.4
白河市 大豆 <3.9 6.25 6.3
楢葉町 ソバ <5.2 6.25 6.3
昭和村 ナメコ <6.4 6.15 6.2
檜枝岐村 トチノミ <5.0 6.15 6.2
大玉村 フキノトウ <4.4 5.73 5.7
二本松市 大豆 <4.5 5.57 5.6
伊達市 ナメコ <5.8 5.4 5.4
矢祭町 原木シイタケ <5.0 5.41 5.4
南相馬市 キクイモ <4.9 5.31 5.3
白河市 大豆 <5.1 5.34 5.3
鏡石町 ソバ <4.9 5.34 5.3
川内村 菌床シイタケ <4.6 5.27 5.3
楢葉町 大豆 <5.9 5.21 5.2
大玉村 大豆 <4.8 5.08 5.1
喜多方市 ヤマドリ肉 <6.1 5 5
乾燥シイタケ <2.43 4.9 4.9
西会津町 干しゼンマイ <2.4 4.85 4.9
いわき市 菌床シイタケ <4.2 4.79 4.8
南相馬市 乾燥唐辛子 <4.8 4.7 4.7
大玉村 乾燥唐辛子 <3.9 4.47 4.5
南相馬市 切干し大根 <3.2 4.48 4.5
いわき市 菌床シイタケ <4.3 4.35 4.4
二本松市 ナメコ <4.5 4.38 4.4
石川町 原木シイタケ <4.1 4.15 4.2
二本松市 ドライフルーツ <3.8 4.08 4.1
飯舘村 ギンナン <4.6 4.06 4.1
二本松市 大豆 <4.2 3.99 4
南相馬市 切干し大根 <2.7 3.92 3.9
矢吹町 大豆 <3.8 3.86 3.9
天栄村 大豆 <3.9 3.73 3.7
二本松市 切干し大根 <2.4 3.63 3.6
いわき市 菌床シイタケ <4.4 3.49 3.5
いわき市 菌床シイタケ <4.7 3.42 3.4
二本松市 いもがら <2.5 3.34 3.3
南会津町 ナメコ <5.0 2.99 3
乾燥シイタケ <1.45 2.19 2.2






















栃木県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
大田原市 イノシシ肉 46.7 553 600
那珂川町 イノシシ肉 25.9 301 330
大田原市 イノシシ肉 20.4 216 240
那珂川町 イノシシ肉 15.9 220 240
大田原市 イノシシ肉 13.9 207 220
茂木町 イノシシ肉 9.7 134 140
那珂川町 イノシシ肉 8.6 119 130
那珂川町 イノシシ肉 9 102 110
那珂川町 イノシシ肉 8.9 104 110
那珂川町 イノシシ肉 6.7 66.8 73
益子町 イノシシ肉 4.2 67.2 71
茂木町 イノシシ肉 5.7 65.6 71
那珂川町 イノシシ肉 5 64 69
益子町 イノシシ肉 5.5 62.6 68
那珂川町 イノシシ肉 6.2 60.8 67
那珂川町 イノシシ肉 4.6 61.5 66
那珂川町 イノシシ肉 6.4 59.5 65
茂木町 イノシシ肉 5 58.4 63
那珂川町 イノシシ肉 3.9 56.6 60
益子町 イノシシ肉 4.7 50.2 54
那珂川町 イノシシ肉 5.3 47.9 53
那珂川町 イノシシ肉 4.1 47.6 51
那珂川町 イノシシ肉 <6.8 49.7 49
那珂川町 イノシシ肉 7.3 41.4 48
益子町 イノシシ肉 <6.6 44.2 44
栃木市 シイタケ <3.6 40.4 40
市貝町 イノシシ肉 <6.8 39 39
茂木町 イノシシ肉 <6.9 38.6 38
益子町 イノシシ肉 <6.8 38.9 38
那珂川町 イノシシ肉 <6.5 36.4 36
那珂川町 イノシシ肉 <6.4 34.5 34
那珂川町 イノシシ肉 <7.0 34.2 34
那珂川町 イノシシ肉 <6.4 32.5 32
益子町 イノシシ肉 <6.5 31 31
那珂川町 イノシシ肉 <6.6 31.9 31
益子町 イノシシ肉 <6.6 31.2 31
茂木町 イノシシ肉 8.5 21.8 30
大田原市 シイタケ <2.8 30.9 30
茂木町 イノシシ肉 <6.4 29.2 29
那珂川町 イノシシ肉 <7.0 29.1 29
益子町 イノシシ肉 <6.5 29.8 29
茂木町 イノシシ肉 <6.2 28.9 28
茂木町 イノシシ肉 9.7 19.2 28
那珂川町 イノシシ肉 <6.5 26.4 26
大田原市 シイタケ <3.3 26.6 26
益子町 イノシシ肉 <6.6 26.6 26
大田原市 シイタケ <3.5 25 25
野木町 シイタケ 4.3 21 25
那珂川町 イノシシ肉 <6.3 23.2 23
那珂川町 イノシシ肉 <6.1 21.5 21
市貝町 イノシシ肉 <6.6 20.6 20
那須塩原市 牛肉 <14 20.7 20
那珂川町 イノシシ肉 <6.3 19.8 19
那珂川町 イノシシ肉 <6.9 19.2 19
益子町 イノシシ肉 <6.7 16.2 16
益子町 イノシシ肉 <6.9 16.4 16
市貝町 イノシシ肉 <6.6 15.4 15
佐野市 シイタケ <3.4 15.2 15
那須塩原市 牛肉 <14 14 14
市貝町 イノシシ肉 <6.2 13.4 13
那珂川町 シイタケ <3.9 10.6 11
那須町 牛肉 <12 8.9 8.9
茂木町 イノシシ肉 <6.9 8.3 8.3
那須塩原市 シイタケ <3.9 8.2 8.2
市貝町 イノシシ肉 <7.0 7.2 7.2
那須塩原市 大豆 <3.4 5.9 5.9
塩谷町 大豆 <4.3 5.9 5.9
さくら市 シイタケ <4.1 4.3 4.3
那珂川町 シイタケ <3.0 4.1 4.1
さくら市 シイタケ <3.5 3.7 3.7












長野県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
富士見町 ニホンジカ肉 <4.06 56.9 57
富士見町 ニホンジカ肉 <3.85 52.8 53
富士見町 ニホンジカ肉 <3.33 32.3 32
富士見町 ニホンジカ肉 <3.39 31.1 31
富士見町 ニホンジカ肉 28


























群馬県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
富岡市 原木シイタケ <9.71 30.3 30
桐生市 原木シイタケ <9.51 27.3 27
みどり市 原木シイタケ <9.38 21.1 21
富岡市 原木シイタケ <8.64 18.3 18
渋川市 原木シイタケ <9.59 17.1 17
干し芋 <3.2 16 16
富岡市 原木シイタケ <9.49 16.2 16
渋川市 乾シイタケ <9.39 15.2 15
渋川市 原木シイタケ <9.38 14.8 15
富岡市 原木シイタケ <9.46 13.7 14
桐生市 乾シイタケ <9.29 11.3 11
高崎市 原木シイタケ <9.58 10.7 11
富岡市 原木シイタケ <9.37 10.3 10
甘楽町 原木シイタケ <9.42 9.51 9.5
太田市 原木シイタケ <9.66 9.42 9.4
東吾妻町 原木シイタケ <9.52 7.5 7.5
富岡市 原木シイタケ <9.59 7.32 7.3
藤岡市 原木シイタケ <9.61 7.25 7.3
川場村 ソバ <2.5 4 4

















埼玉県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
東秩父村 原木シイタケ <6.5 45 45
ときがわ町 原木シイタケ <6.3 35 35
小川町 原木シイタケ <10 27 27
ときがわ町 原木シイタケ <6.2 15 15
東秩父村 原木シイタケ <5.3 14 14
長瀞町 原木シイタケ <6.7 13 13
毛呂山町 原木シイタケ <5.8 13 13
滑川町 原木シイタケ <5.4 12 12
入間市 原木シイタケ <5.2 11 11
ときがわ町 原木シイタケ <6.2 11 11
秩父市 原木シイタケ <6.7 9.6 9.6
小川町 原木シイタケ <5.7 9.1 9.1
小鹿野町 原木シイタケ <6.3 8.2 8.2
皆野町 原木シイタケ <4.7 7.1 7.1
滑川町 原木シイタケ <6.3 5.4 5.4













神奈川県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
小田原市 マアジ <0.032 0.132 0.13











千葉県(2019年2月放射能検査結果)
地名 品名 Cs-134 Cs-137 Cs合計
柏市 ウナギ 5.84 66.1 72
印西市 ギンブナ 7.21 54 61
柏市 ウナギ <5.94 55.4 55
君津市 イノシシ肉 49
柏市 コイ <6.22 47.9 48
柏市 ギンブナ <5.10 40.1 40
君津市 イノシシ肉 38
君津市 シイタケ 2.97 32.1 35
印西市 コイ <6.63 33.8 34
君津市 シイタケ 2.7 31.6 34
君津市 イノシシ肉 33
君津市 イノシシ肉 32
君津市 シイタケ 2.55 28.9 31
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 30
君津市 イノシシ肉 28
スズキ 2.3 26 28
印西市 テナガエビ <4.28 26.8 27
君津市 イノシシ肉 27
銚子市 ウナギ <3.12 25.9 26
君津市 イノシシ肉 25
柏市 タモロコ <4.11 23.7 24
柏市 スジエビ <5.92 24.2 24
印西市 スジエビ <3.84 23 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
君津市 イノシシ肉 23
柏市 モツゴ <4.44 21.5 22
柏市 タモロコ <4.22 20.5 21
君津市 シイタケ 1.66 19.8 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
君津市 イノシシ肉 21
柏市 モツゴ <4.74 19.6 20
柏市 モツゴ <4.08 20.4 20
富津市 シイタケ 1.64 18.4 20
君津市 イノシシ肉 20
君津市 イノシシ肉 20
印西市 モツゴ <5.62 18 18
富津市 シイタケ 1.42 16.9 18
成田市 シイタケ <2.24 14.6 15
銚子市 スズキ 1.36 13.9 15
富津市 シイタケ <1.57 15.1 15
成田市 シイタケ <2.51 13.6 14
君津市 シイタケ 1.25 13.2 14
南房総市 シイタケ 1.07 13 14
富津市 シイタケ 1.22 11.6 13
柏市 モツゴ <3.62 11.2 11
銚子市 スズキ 0.898 10.1 11
成田市 シイタケ <2.47 9.95 10
富津市 シイタケ <2.11 10.3 10
印西市 ギンブナ <3.63 9.89 9.9
富津市 シイタケ <2.05 9.82 9.8
千葉市 シイタケ <2.12 9.67 9.7
君津市 シイタケ <1.54 9.38 9.4
君津市 シイタケ <1.59 9.08 9.1
富津市 シイタケ <1.87 8.79 8.8
鴨川市 シカ肉 <1.4 8.67 8.7
銚子市 スズキ 0.834 7.72 8.6
君津市 シイタケ <1.38 8.5 8.5
匝瑳市 タケノコ <1.39 8.21 8.2
君津市 シイタケ <1.24 7.77 7.8
香取市 コイ <5.58 7.25 7.3
君津市 シイタケ <1.26 6.96 7
君津市 シイタケ <1.61 6.43 6.4
香取市 ギンブナ <3.57 6.37 6.4
君津市 シイタケ <1.51 6.28 6.3
君津市 シイタケ <1.36 6.14 6.1
富津市 シイタケ <1.26 5.5 6
香取市 ゲンゴロウブナ <4.65 5.6 5.6
香取市 コイ <3.36 5.57 5.6
印西市 モツゴ <4.28 5.54 5.5
富津市 シイタケ <1.45 5.37 5.4
君津市 シイタケ <0.876 5.33 5.3
富津市 シイタケ <1.58 4.93 4.9
君津市 シイタケ <1.60 4.71 4.7
香取市 ギンブナ <4.50 4.66 4.7
香取市 ギンブナ <3.34 4.61 4.6
富津市 シイタケ <2.17 4.64 4.6
香取市 コイ <3.73 4.54 4.5
成田市 シイタケ <0.743 4.38 4.4
市川市 シイタケ <0.812 4.19 4.2
富津市 シイタケ <1.62 4.19 4.2
山武市 シイタケ <0.974 3.91 3.9
君津市 シイタケ <0.969 3.89 3.9
香取市 ゲンゴロウブナ <4.17 3.94 3.9
富津市 シイタケ <1.66 3.73 3.7
富津市 シイタケ <1.78 3.58 3.6
君津市 シイタケ <1.66 3.47 3.5
大多喜町 タケノコ <1.35 3.36 3.4
成田市 シイタケ <1.16 3.41 3.4
銚子市 スズキ <0.530 3.24 3.2
山武市 シイタケ <0.874 2.93 2.9
富津市 シイタケ <1.59 2.8 2.8
袖ケ浦市 シイタケ <1.03 2.7 2.7
富津市 シイタケ <1.45 2.73 2.7
千葉市 シイタケ <1.95 2.62 2.6
富津市 シイタケ <1.33 2.61 2.6
君津市 シイタケ <1.44 2.5 2.5
富津市 シイタケ <1.67 2.51 2.5
いすみ市 シイタケ <0.973 2.52 2.5
銚子市 スズキ <0.456 2.39 2.4
富津市 シイタケ <0.775 2.44 2.4
富津市 シイタケ <1.43 2.29 2.3
富津市 シイタケ <1.49 2.28 2.3
富津市 シイタケ <1.36 2.31 2.3
サツマイモ <0.686 1.87 1.9
富津市 シイタケ <1.08 1.82 1.8
八街市 シイタケ <1.36 1.51 1.5
いすみ市 タケノコ <1.28 1.52 1.5
館山市 タケノコ <1.26 1.48 1.5
千葉市 シイタケ <0.972 1.41 1.4
勝浦市 タケノコ <1.14 1.39 1.4
匝瑳市 シイタケ <0.663 1.32 1.3
銚子市 ブリ <0.336 0.55 0.6
銚子市 スズキ <0.475 0.55 0.6
銚子市 ブリ <0.344 0.338 0.34