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◎筋力低下因子 ✅筋断面積縮小 👉単位断面積あたりの最大筋力:約4〜6kg/cm2 ✅中枢神経系の興奮性低下 👉運動単位数減少・α運動ニューロン発火頻度減少 ✅筋内毛細血管数の減少※ミトコンドリア 👉筋線維におけるATPの枯渇※エネルギー代謝破綻 これらは『不活動状態の長期化』により助長される👆 pic.twitter.com/hBzyf5qbDq

糖尿病予防療法士DM@To_nyo_DM

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細胞小器官-機能 ・中心小体-紡錘糸の形成 ・滑面小胞体-脂質の合成やCa2+の貯蔵 ・リソソーム-細胞内消化 ・ミトコンドリアATPの産生 ・ゴルジ < Golgi > 装置-分泌物の形成・蛋白質の修飾

臨床検査技師国家試験ウラ解答bot@plasmid_bot

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おはようございます。 このブラックチョコ、実は東京入りした日(6/12)に買ったもの。 結局数枚食べただけで、ずっとバッグに入ったままになっていた。 個展が終わって腑抜けた日々を過ごしている。今こそ私のATPのためにチョコを摂らねば!ミトコンドリアよ待っててくれ!(?) pic.twitter.com/m1susGubtZ

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水素 より効率的にATP産生するミトコンドリア活性水素を開発中 x.com/hirokazupapi/s…

Hirokazu@hirokazupapi

心臓病予防の鍵を握るパワーハウス<ミトコンドリア> 🗒drsuppleusa.com/apps/note/?p=3… pic.twitter.com/8wZU912Bpt

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昨日の夕方から湿気に負けたのか、吐き気。 夜中も気分悪くて目覚めるし、朝も最悪。 梅醤番茶キメたら💩出たけど吐き気は治まらん。 百草丸もイマイチで、昼から近くの漢方薬局に。 ここの薬剤師のおっちゃん、ATPとかミトコンドリア、副腎疲労、カンジダ、リーキーガットとか言い出して驚き。↓

薬を使わず不調を治したい@k8l3oomFNw1CLTB

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ATPと細胞膜内にあるミトコンドリアで熱エネルギーを使ってるから人間の筋肉も同じ仕組み。新鮮だからオイシイ訳でも無いし江戸前のお寿司で白身魚を昆布締めして寝かせてるのにも理由があるのよ

てったん@新アカウント@tettan_p_r1

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がん細胞では、アポトーシスを回避するためミトコンドリアは無酸素でも最小限のエネルギーを産生する。その際の代謝はATP(アデノシン三リン酸)ではなく、GTP(グアノシン三リン酸)が使われる。

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細胞内におけるミトコンドリアの役割は、生命エネルギーアデノシンさんリンさん、atpの産生だった。他にも役目あるけど、わたしはこれしか覚えなくて良い(^。^)忘れてたけど。ミトコンドリアと染色体、なんかごっちゃになる。

すももん@urNpoWu3og37535

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返信先:@keikouto基本的な考え方は酸素カプセルと同じでやってる事は電子浴、磁界を作って其の中で電子を浴びる。 浴びた電子は体内のミトコンドリアで、ATPを作り其が体を動かすエネルギーに成る。 だから出力と時間で量が違えどやってる効果は同じ事しかしてない。 実感としての効果を感じられるかは人其々に成る

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ミトコンドリアではATPが産生される。(第20回)

言語聴覚士国家試験過去問bot@StTaisaku

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ATP ミトコンドリアが糖(厳密には解糖系が分解して産生したピルビン酸)を材料に 産生する身体に必要なエネルギー 産生することを糖代謝とも それにはざっくりMgを主とするミネラル(天然塩からも)、ビタミンB1を主とするB群、酸素が必須 だから減塩・糖質制限はもっての外 pic.twitter.com/pMniUHZFKb x.com/vitamin_mega/s…

コロ助ちゃん@fC62qgnYtIbRtmg

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細胞小器官-主な機能 ・中心小体-紡錘糸の形成 ・ゴルジ装置-蛋白質の糖鎖修飾 , 分泌物の形成 ・リソソーム-細胞内消化 ・リボソーム-蛋白合成 ・ミトコンドリアATPの産生

臨床検査技師国家試験ウラ解答bot@plasmid_bot

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私たちの身体の中、36℃代の熱環境のもと、細胞内の栄養素の代謝が進み、ミトコンドリアATPをさかんに合成します。わずかな量で大きな化学エネルギーを秘めたATPの産生量は、細胞内の熱環境と摂取される栄養に左右されます。

鯨井繁男@hariQkujiraitke

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細胞内のミトコンドリアの内膜上にある呼吸鎖複合体では、酸化還元反応を介したエネルギー代謝によって生命活動の源となるATPを合成しています。ATPは貯蔵できないので、生きている限り常に酸素と糖を消費してATPを生成し続けなければならないそうです。 pic.twitter.com/t2BXVdZOmI

低周波で作られる精神病@Low7frequency53

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ミトコンドリアが感染して不活性化すると味覚刺激があってもATPを放出できない。P2X受容体に届くものが少なく味覚神経を活性化させられない。よって食べたものの味が感じられない。 またグリア細胞が感染しミクログリアが暴走するとシナプスが多く刈り取られてしまう事で障害が長期化すると見られる… pic.twitter.com/2TOC0Cpf2i

Mayer-Vietoris完全列@VietorisMayer

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ミトコンドリア異常ってATP産生にバグ起こすってことです?

Vtuber:暝法少女クリファハート@muutairiku3

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ミトコンドリアはその内膜に、ATPの合成に特化した酵素をもちます。ミトコンドリアの中へ水素イオンが流入すると、ミトコンドリア合成酵素が起動してATPを産生します。ミトコンドリアの中へ流入した水素イオンは電子や酸素と結合して水となり、外部へ排出されます。

鯨井繁男@hariQkujiraitke

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人は、細胞の中へ単糖・脂肪酸・アミノ酸と酸素を取りこみ、栄養素を分解する過程で、ミトコンドリアのちからを借りながらATPを合成します。栄養素は解糖系・TCAサイクル・電子伝達系などの化学変化を経て、最終的に水と二酸化炭素となり細胞外へ排出されます。

鯨井繁男@hariQkujiraitke

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こんなにも使ってない関節や筋肉があるのか! 頭の理解と身体の動きの繋がらないもどかしさ! 毎度毎度違うところが筋肉痛🤣 今日は足首と足の指🤣 そんなことある?🤣 呼吸するだけで汗かくなんて…ADPがATPになって…おー、がんばれ私のミトコンドリア!とか思ってるアホです🤭

Arco Iris.@ArcoIris2416JW

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調べたら、今日ラッキーなビタミンB2は脂質を分解してエネルギーに変える過程で必要で、 ミトコンドリア内のTCAサイクル(クエン酸回路)でATP(細胞のエネルギー)を産生するのを促進してるそうです なので、不足するとエネルギー産生が間に合わずに疲労感がとれないそうですよ📝

しありす🐿️sialis☁️@_sialis

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ミトコンドリア】自体は、各細胞内に定量ではなく増えたり減ったりするもので、必要な体組織の細胞内で増減する。(個体の全細胞で一律に増減するわけではない) 【ATP】は、(下記キャプチャ参照)で、筋肉が消費するため、無駄にでも身体を動かせば結果的にグルコースを消費して、ダイエッ文字数 pic.twitter.com/gMkGgaV0cB

しば9号@95_shiba

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研究対象でしたので、ホンのさわりだけ。 【ミトコンドリア】の重要な働きはエネルギーの産生。ミトコンドリアはグルコースを好気的に代謝して非常に効率的にATP(エネルギーの元)を作り出す場所。ATPの産生過程はTCA回路(クエン酸回路とも言う)と呼ばれます。 詳しくは【細胞の分子生物学 】を文字数 pic.twitter.com/jIQX47a18X

しば9号@95_shiba

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細胞内でATPを産生するのはどれか。 → ミトコンドリア 第64回 基礎医学大要

診療放射線技師国家試験対策一問一答@radiation11411

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返信先:@yousun681ミトコンドリアATP増産については話してましたけど確かに痛覚鈍麻や除痛については話してませんでしたね

浮雲@柔道整復師@ukigumo2525

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返信先:@sh0hkubo1要は安静時にATPの増産が必要だってことは間違いないわけで。 そこをミトコンドリア内膜での電子伝達系の基幹となる電子を微弱電流の電子によって増やしているって考える方が素直なのよ。

ゆーさん@整復操作実用研究会@yousun68

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また、細胞膜やミトコンドリア膜にカルシウムが沈着すると、栄養素の搬入および老廃物の排出が滞ってしまいます。 そうすると、生きるエネルギーであるATPの合成能力も低下してしまうのです ameblo.jp/kotetsutokumi/…

XXXXXXXX@khiikiat

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核をもち、細胞分裂をおこなう真核細胞は基本的に、ミトコンドリアが産生するATPの合成と分解によって活動するエネルギーをつくり出しているようです。

鯨井繁男@hariQkujiraitke

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ATPを産生するのは、ミトコンドリアと呼ばれる細胞内小器官です。長さは1〜2ミクロンの円筒状。葉巻や腸詰めに似たかたちです。細胞の中に多数存在し、細胞内の体積のおよそ4分の1を占めます。

鯨井繁男@hariQkujiraitke

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返信先:@Ni_bAnkaga_miwwwwwwwww ミトコンドリア先生ATP産生してくれます(*>∇<)ノ

*ʚ ʟᴜᴀ ɞ*@lua_s21q

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『貨幣の「新」世界史』カビール・セガール お金とは何か、についての本なんだけど、ミトコンドリアがアデノシン三リン酸(ATP)というエネルギーを生成するとか、光合成と呼吸によるエネルギー移動とか、「そこから!?」という第一章です📖✨ pic.twitter.com/dnLomm1K5k

しんかいてい@xinkaitei

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体内の水分子クラスターの構造が崩れ電子の通りが悪くなり、血液凝固による血流の悪化で細胞の酸欠→炎症が全身に生じる。 時間をかけて徐々に酸素と電子の供給量が減り、ミトコンドリアが生命維持に充分なATP産生ができなくなる。 ワクチン被害=電子欠乏

まっすー🚴‍♂️🏃‍♂️Muscle@kaid619

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ミトコンドリアを活性化するメリット 1. **エネルギー生産の向上**: - ミトコンドリアは細胞内でATP(アデノシン三リン酸)を生成する役割を担っており、これがエネルギーの主要供給源です。活性化することで、より効率的にエネルギーを生産できるようになります。 2. **抗酸化能力の向上**:…

Doctor Minamu@HealingDoctor16

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ミトコンドリアATP産生

るるる@QqC8v8

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乳酸によるpH低下→ボーア効果で酸素供給量増→TCA回路回せて電子伝達系でATPたくさんできる→PFK1をアロステリック阻害して解糖止めるが起こるかと思ったけど白筋では起こらないのかな、ミトコンドリア少ないんだし

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#バイク #日光浴 # 日光あるいは機械的振動にさらされると、メラニンに水を分解する力ができ、酸素と電子が解放されてミトコンドリアATP(エネルギー)をつくれるようになる───SUPER HUMAN―シリコンバレー式ヤバいコンディション(SBクリエイティブ) note.com/wandering_1234…

ギックリ腰チャンネル【脚本家】 - note@AndrewCrossX

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タンパク質合成は全ATPプールの約30%を消費するため、同化作用を維持するにはミトコンドリア/エネルギー産生システムが必要。 つまり、筋トレ後タンパク質合成が続く約48時間は、通常の安静時よりもより脂肪をエネルギーとして使用する。 nature.com/articles/s4146…

聖帝・王城@退かぬ!媚びぬ!省みぬ!@ojyo_k

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返信先:@jinkamiya腕(うで)や足(あし)等、皮膚部分にある血管のが緑色(みどりいろ)なのは、光合成をし細胞内のミトコンドリアのクエン酸回路の回転を上げ、糖の分解を促進し、運動エネルギーのATP、ADPの交換を行う為の体の構造です。 一日5分から30分程度当たるだけで、血行が促進され糖尿病予防にもなります。 pic.twitter.com/RLbWrkmD9A

きんときふーず@FOODSKINTOKI

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返信先:@koumonka_doctor腕(うで)や足(あし)等、皮膚部分にある血管のが緑色(みどりいろ)なのは、光合成をし細胞内のミトコンドリアのクエン酸回路の回転を上げ、糖の分解を促進し、運動エネルギーのATP、ADPの交換を行う為の体の構造です。 一日5分から30分程度当たるだけで、血行が促進され糖尿病予防にもなります。 pic.twitter.com/Hux3lpdINa

きんときふーず@FOODSKINTOKI

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返信先:@himuro398腕(うで)や足(あし)等、皮膚部分にある血管のが緑色(みどりいろ)なのは、光合成をし細胞内のミトコンドリアのクエン酸回路の回転を上げ、糖の分解を促進し、運動エネルギーのATP、ADPの交換を行う為の体の構造です。 一日5分から30分程度当たるだけで、血行が促進され糖尿病予防にもなります。 pic.twitter.com/vMbLyAWlW5

きんときふーず@FOODSKINTOKI

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返信先:@Awakend_Citizen腕(うで)や足(あし)等、皮膚部分にある血管のが緑色(みどりいろ)なのは、光合成をし細胞内のミトコンドリアのクエン酸回路の回転を上げ、糖の分解を促進し、運動エネルギーのATP、ADPの交換を行う為の体の構造です。 一日5分から30分程度当たるだけで、血行が促進され糖尿病予防にもなります。 pic.twitter.com/8OxWWe7uuE

きんときふーず@FOODSKINTOKI

トレンド8:58更新

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    抗議の女性

    • 辺野古移設抗議の女性ら2人ひかれ1人死亡
    • 左翼活動家
    • 40代男性
    • 共同通信
    • 40歳
    • 辺野古
    • 活動家
    • 1人死亡
    • 何なんだよ!
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    米兵の性的暴行

    • 非常に残念
    • 公表した
    • 官房長官
    • 性的暴行
    • 毎日新聞
  3. 3

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    ダンプ事故

    • 警備員は巻き込まれたか
    • 抗議女性
    • 飛び出し
    • ALSOK
    • 巻き込まれた
    • 不幸な事故
    • 琉球放送
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    バイデン氏

    • ニューヨークタイムズ
    • 高齢不安
    • バイデン
    • トランプ
    • ニューヨーク・タイムズ
    • CNN
    • ニューヨーク
  5. 5

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    警備員死亡

    • 玉城デニー知事
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    • 家出少女
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    JOCHUM

    • めざましどようび
    • お台場冒険王
    • JO1
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    旅サラダ

    • 牧瀬里穂
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    • 新潟県長岡市
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    安藤美姫が

    • 安藤美姫
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    名誉法学博士号

    • オックスフォード大学
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    • 天皇陛下
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    中村アン

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    • 渡辺翔太&中村アン
    • 青島くんはいじわる
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