第15回スリランカフェスティバル(2019年8月3日(土)、4日(日)10:00~20:00 代々木公園イベント広場)のチラシに、断崖絶壁に囲まれまれた不思議な場所の写真が写っていて、

「何だろう、これ?」と思って調べたら、シーギリア・ロックと呼ばれる場所でした。
Se7en Stages of Defense at Sigiriya, Sri Lanka – Part I
第15回スリランカフェスティバル(2019年8月3日(土)、4日(日)10:00~20:00 代々木公園イベント広場)のチラシに、断崖絶壁に囲まれまれた不思議な場所の写真が写っていて、

「何だろう、これ?」と思って調べたら、シーギリア・ロックと呼ばれる場所でした。
Se7en Stages of Defense at Sigiriya, Sri Lanka – Part I
アカデミアのポジションは非常に数が限られており、論文業績が結構ある人でもなかなかパーマネント職が獲れていないのが現状だと思います。研究者として成功できる見込みがない場合には、早期の転職が吉です。なぜなら、1年年取るごとに他業種には雇われにくくなるからです。論文業績を積み上げる必要がない転職であれば、早い段階で決断した人のほうがあとあとハッピーでしょう。
理学部出身者がいちばんつぶしのきかない道だと思いますが、それに対して、医学部出身者や薬学部出身者、獣医学部出身者は、国家資格を活かした転職ができるので、チャンスが広がります。実際に、薬学部出身で薬剤師の資格を持っている研究者が、研究に見切りをつけて薬剤師へ転向してハッピーになっている例を知っています。
やはり国家資格を持っていると強いですね。何学部に行っても研究職を目指すことは可能なのですから、セーフティネットとして国家資格が得られる学部を大学選びのときに考えるというのは賢明だと思います。
糖尿病は血液中の糖、つまり血糖値が高くなってしまう病気です。血糖値が高い状態が続くと、血管にダメージが加わって脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まるほか、悪化すると失明したり、腎症を起こして人工透析が必要になることもあります。(2010.04.13 血糖値を下げる食習慣 Dole)
2型糖尿病は、インスリン分泌障害とインスリン抵抗性の増大が様々な程度で生じ、慢性の高血糖状態となる疾患である。(ビジュアルノート第5版 medicmedia)
糖尿病は代表的な生活習慣病であり、「国民病」とも言われるくらいに患者さんが多いそうです。実際、自分の身内も糖尿病を患っておりインスリンを毎日3回注射しているのですが、なかなか血糖値が下がらなくて、最近新しいお薬を出されたと言っていました。それは、自分で皮下注射する薬で、おなかに打つのだがとても痛いのだそう。
1日1回の注射で基礎分泌を24時間補う 「持効型インスリン製剤」、 毎食直前に打って追加分泌を補い食後の血糖上昇を抑える 「超速効型インスリン製剤」、 超速効型インスリンと持効型インスリンがあらかじめ混合されている 「混合型インスリン製剤」 などがあります。(インスリン注射 怖がらず始め、早く終える 2017年7月6日06時00分 アピタル・岩岡秀明 朝日新聞DIGITAL)
新しく処方された薬の箱を見せてもらったら、「トルリシティ皮下注0.75㎎ アテオス。デュラグルチド(遺伝子組み換え)注射液。GLP-1受容体作動薬、週1回注射剤。」と書いてあった。トルリシティというのは薬の溶液の方で、アテオスというのはペン型の注射器の名前らしい。薬の中身は、GLP-1受容体作動薬「デュラグルチド」。
LY2189265(以下、デュラグルチド)は、長時間作用型ヒトグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体作動薬である。デュラグルチドは臨床プロファイルを最適化する目的でアミノ酸置換を行ったヒト GLP-1 アナログと改変ヒト免疫グロブリン G4(IgG4)Fc領域が小型のペプチドリンカーで共有結合した融合糖タンパク質である(図 2.2-1)。(LY2189265 dulaglutide トルリシティ皮下注 0.75 mg アテオス pmda.go.jp)
食事制限は非常に厳格なので、食べたいものを食べたいだけ食べるという生活はできない。しかし、自分がたまに帰省するとつい普段より美味しいもの食卓に出して一緒に食べようとするので、食べすぎになりそうで見ていてハラハラする。毎日の運動に関しては、医師の指示もあってか、年齢にも関わらず、自分などよりもずっと長い距離を毎日歩いているとのことで驚いた。糖尿病は生活習慣病だし遺伝的なリスクもあるので、自分も普段からもっと歩かねばと反省。
糖尿病治療には、食事療法・運動療法・薬物療法の 3 つの方法があるが、食事療法は、1 型・2 型にかかわらず、必ず行わなくてならない治療の基本である 1)。糖尿病患者は、生涯に渡って血糖や体重コントロールをする必要がある。糖尿病では、食事療法などの治療が適切に行われていれば、糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害のような、糖尿病 3 大合併症や動脈硬化症の発症や進行を防ぐことができる 4)。(愛知江南短期大学紀要,44(2015)31 ― 42「糖尿病バイキング教室」を取り入れた栄養教育
PDF)*太字強調は当サイト
外食する場合には普通のセットメニューだと食事のコントロールが難しいので、バイキング形式のほうが、自分で選べて良いと言う。なるほどバイキング形式にはそういうメリットがあるのかと感心した。
疾患モデル動物は、さまざまな病気(疾患)の病態を解明したり治療薬の開発をするのに役立ちます。一つの遺伝子の欠損によって引き起こされる病気の場合には、同じ遺伝子を欠損したモデル動物を作製するのが一般的なアプローチです。
しかし、特定の種類の細胞が死ぬことによって起きる病気の場合には、その種類の細胞のみを選択的に死なせたモデル動物をつくるというアプローチをとることもできます。特定の細胞を殺す方法として、ジフテリア毒素を使う手法があります。
ジフテリア毒は人間にとっては毒ですが、マウスはジフテリア毒の受容体として働くタンパク質を持っていないため、ジフテリア毒が効きません。この事実を利用して、ヒトのジフテリア毒素受容体をマウスの特定の細胞で発現させることにより、ジフテリア毒によって受容体を発現する細胞のみを殺すという手法が開発されました。
ある特定の細胞のみを任意の時期に破壊して生体内における細胞や遺伝子の機能を知ることは、いまだ解明されていない疾患の研究や治療法の開発に役立つと考えられる。 1.肝炎モデルマウス 2.糖尿病モデルマウス (ジフテリア毒素受容体を利用した疾患モデルマウスの作製 蛋白質 核酸 酵素 Vol.54 No.5 (2009) PDF)
上の解説論文は2009年のものでやや古いですが、肝実質細胞、樹状細胞(CD11c細胞)、心筋細胞、有足突起(腎小体上皮細胞)、嗅神経細胞、T細胞、B細胞、オリゴデンドロサイト、NPY/AgRPh神経細胞(摂食誘導性神経細胞)、ランゲルハンス細胞(皮膚樹状細胞)、TypeII肺胞上皮細胞、骨細胞などを標的とするモデル動物がマウスやラットで作製されているそうです。
免疫系の細胞はCD4陽性とか、CD8陽性など、CD数字で表されるマーカー分子がやたらと出てきます。そもそもこのCDは何の略なのでしょうか?
リンパ球は、異なる種類の細胞、あるいは異なる分化の段階にある細胞であっても外見では区別がつかないため、それらの細胞表面で発現している種々のタンパク質に対するモノクローナル抗体が作製され、これらのモノクローナル抗体で認識される抗原をマーカーとして利用することにより異なる細胞、異なる分化段階を区別するという研究戦略が採用されました。CDはCluster of Differentiation(または、Cluster of Designation あるいは、Classification Determinant)の略で、同一の抗原を認識するモノクローナル抗体のクラスターという意味です。「クラスタ」という言葉は、抗体の分類に用いられた「クラスタ解析」というデータ解析法に由来しています。同一のクラスタに属するモノクローナル抗体で認識される抗原の方は、CDマーカー、CD抗原、CD分子などと呼ばれ、抗原ごとに異なる番号が与えられました。CD4と言えば、CD4分子を認識するモノクローナル抗体の集合ですが、習慣として、これらの抗体で認識される抗原分子そのものを指す用語としても使われます。
The CD designation was subsequently used to describe the recognized molecule, but it had to be clarifeied by using the terms antigen or molecule. (Page 79, Atlas of Immunology. Julius M. Cruse, Robert E. Lewis)
数字に加えてアルファベットの小文字が使われる例もあるようです。
A lowercase letter following the CD number (e.g., CD1a, CD1b, CD1c, CD1d, or CD1e) indicates several molecules that share a common chain, in this example, β2-microglobulin. Other examples are the integrin chains CD11a, CD11b, and CD11c, all of which share CD18 as a common chain to form different dimers. (CD Nomenclature 2015: Human Leukocyte Differentiation Antigen Workshops as a Driving Force in Immunology. J Immunol November 15, 2015, 195 (10) 4555-4563; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1502033)
CDは400を超えているようです。
The total number of assigned CDs is 401. (CD Nomenclature 2015: Human Leukocyte Differentiation Antigen Workshops as a Driving Force in Immunology. J Immunol November 15, 2015, 195 (10) 4555-4563; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1502033)
非結核抗酸菌(non-tuberculousis mycobacteria: NTM)は, 結核菌群およびらい菌を除いた約150種類の抗酸菌の総称である。NTMは, 水系(環境水, 上水道), 土壌, 動物の体内などの環境中に豊富に存在し, 環境中の菌を取り込むことで, 免疫不全患者のみならず健常人への感染が成立すると考えられている。(IASR Vol. 38 p245-247: 2017年12月号 国立感染症研究所)
非結核性抗酸菌(NTM)は結核菌群以外の培養可能な抗酸菌の総称であり,同菌による肺の感染症が肺
NTM症である.肺M. avium complex(MAC)症は同症の 80% 以上を占め,画像により結節・気管支拡張
型と線維空洞型に分類される.(日本内科学会雑誌 第100巻 第 4 号・平成23年 4 月10日)
結核菌は抗酸菌属に属していますが、結核菌群とらい菌を除いた約150種類の抗酸菌は、非結核抗酸菌(non-tuberculousis mycobacteria: NTM)と総称されます。非結核性抗酸菌が肺に感染することにより起こる病気を、肺非結核性抗酸菌症と呼びます。肺非結核性抗酸菌症の原因となる菌は80%がアビウム(Mycobacterium avium)、イントラセルラーレ(Mycobacterium intracellulare)の二種類でこれら2つを合わせてMAC(M. aviumcomplex)と呼び、この2つの菌(MAC)が原因となる非結核性抗酸菌症は肺MAC症と呼ばれます。
感染症一般に菌側の因子,外的環境要因,内的宿主要因があいまって発症に至ると考えられるが,特にMACのように弱毒とされる菌の場合,内的要因の関与は菌の定着,増殖に重要な意味をもつものと考えられる。内的要因には人種,性,年齢,ホルモンなどがあげられるが,それらの中で遺伝要因は個体が生まれつきもっており,明確に識別でき,それらの機能変化が病態と直結する可能性があるため注目される。(結核 第87巻 第 5 号 2012年 5 月)
非結核性抗酸菌の免疫学的背景はいまだ不明な部分が多い。結核菌と異なり,本症は環境常在菌により発症する疾患であり,どういう個体に感染するのか,なぜ感染するのか不明な部分が多い。また,緩徐な進行を示す症例が多いが,その中に急速に悪化するグループが存在することが知られている。(結核 第88巻 第12号 2013年12月)
中高年女性に多く見られる肺Mycobacterium avium complex(MAC)症発病に至る宿主因子は未だ不明である。(結核 第87巻 第 5 号 2012年 5 月)
肺MAC症は、結核のように人から人へと感染する恐れはないそうです。そもそもMACは、生活環境である土壌や浴室などに存在するといわれています。
特に日本では際立って患者さんが増えており、肺MAC症が原因で亡くなる人は年間1000人以上と推測されます。急増している原因として考えられるのが、風呂場での感染です。42℃前後の温度で繁殖しやすいMAC菌にとって、気密性の高い風呂場は、まさに最適な環境なのです。MAC菌は、土や水の中のほか、浴槽のお湯の注ぎ口やシャワーヘッドのぬめりや湯あかにいます。(浴室で感染しやすい肺の病気「肺MAC症」とは 2017年10月29日 NHK健康ch)
すべてのヒトが日常生活においてMACに曝露され,等しく感染の機会をもつにもかかわらず, 発症するのはごく一部のヒトに限られている。一般にMACの毒力は結核菌よりも弱いと考えられており, 何らかの感染防御能の低下をもつ宿主にのみ発症するとこれまで推測されているものの, その詳細は不明である。
2016年の調査では、国内で10万人中15人程度の罹患率とされており、今後も患者数が増える見通しです。(肺MAC症原因菌が進化する仕組みを解明 AMED)
肺MAC症の治療は、リファンピシン・エタンブトール・クラリスロマイシン(RECAM)の3剤併用療法が主体で、そこにストレプトマイシンやカナマイシンなどのアミノグリコシド系抗菌薬の筋注を加えることもある。標準治療にストレプトマイシンの注射を加えることで、喀痰陰性化率が上昇することが知られている(Respir Med 2007;101:130-138)。… (肺MAC症に究極の治療法が誕生 2018年10月12日 06:00 倉原優(呼吸器) ドクターズアイ )
根治できる薬はまだない(ふなこし呼吸内科)
潰瘍性大腸炎 (Ulcerative Colitis: UC)はどんな病気なのか、わかりやすく解説したサイトやウェブ記事を纏めます。
潰瘍性大腸炎は大腸に慢性の炎症がおきて潰瘍やびらん(ただれ)ができる病気で、下痢、血便、粘液と血液の混じった便(粘血便)、腹痛などの症状がみられます。(寿製薬株式会社)
潰瘍性大腸炎は、一日に何十回もトイレに行きたくなる病気です。私の場合、多い時で一日40回くらいトイレに駆け込んでいました。夜中でも頻繁にトイレに行きたくなるので、熟睡もできません。(”潰瘍性大腸炎”は本当に”不治の病”なのか 自らの難病を克服した医師の教え 2018.1.17 西本クリニック院長 西本 真司 PRESIDENT Online)
病気の始まりは中学3年の冬ごろでした。受験勉強も佳境を迎えていたときに血便が出たのです。(「日本うんこ学会会長」石井洋介さん 潰瘍性大腸炎を語る 2019年03月25日 日刊現代ヘルスケア)
一番はじめに病気の自覚症状があったのは、高校3年生の7月頃。トイレに行くたびにうっすらと出血があったのです。でも痛くもないしどこからの出血かもわからなかったので、そのまま放置していました。(高校3年で難病に。でも“病気になったら人生終わり”じゃなかった。潰瘍性大腸炎と向き合いながらやりたいことに挑戦し続ける山根優花さん 2018/10/04 Soar)
排便時に出血していることを発見。『あれ?』これが私の最初の感想です(笑) (中略) 1週間ほど通常通りの生活を送った後に、来たのです、全ての症状が1つも漏れることなく… 潰瘍性大腸炎の主な症状として、『下痢、腹痛、発熱、下血』があります。フルコースで喰らう方は少ないようですが、私は下血後放置したのが良くなかったようです。まぁ、激しい下痢。10回やそこらではおさまりません。そして、激しい腹痛。これは死ぬと思いました。誰かがお腹の中に手を突っ込んで、大腸を雑巾搾りしているかのような痛み苦しみでした。さらに40℃近い発熱。(潰瘍性大腸炎 2016/1/23(土) 午後 10:02 阪神タイガース☆日本一に向かって☆)
大学に向かう電車の中で、私は首をかしげた。痛みはない。ただ、なぜだか腹の奥が重い。石でも入っているようだ。おなかの底からふつふつと不快感が湧き上がってくる。(発覚①)
夜中、唐突の腹痛。おなかの中に大きな手があって、内臓をすべて握りつぶされていくかのような腹痛。ひたすらに丸まって痛みをこらえるが、じわじわと痛みは強くなっていく。 (中略) 便器の中が、出したはずの便が見えないほど真っ赤に染まっていた。(発覚②)
(女子大生が突然UC(潰瘍性大腸炎)になったおはなし COMICO)
〈(編集部注・初めて発症した中学生の時に)激しい腹痛に襲われ、トイレに駆け込んだところ、夥しい量の下血があり、便器が真っ赤に染まったのです。(中略)腸壁が刺激されるたび、三十分に一度くらいの頻度で便意をもよおします。夜もベッドとトイレの往復で、到底熟睡などできません〉(「文藝春秋」08年2月号)(安倍晋三「任期3年」を蝕む難病進行「最悪の事態」(1)額に脂汗を滲ませて駆け込んだ) 2018年10月17日 05:55 Asagei plus)
すぐに近所の病院にかかったところ、肛門付近を触診されて「外痔核だな」と言われたので、「ああ痔なんだ。お尻に薬を塗って清潔にすればいいんだ」と安心していました。 ところが、薬を塗っても粘血便は止まらず、…(トイレに1日30回…ムッシュ・ピエールさん潰瘍性大腸炎を語る2019年06月10日 日刊ゲンダイ ヘルスケア+)
3週間近く調子が悪く、血便が出る状態が続きますが、バイトや原稿が忙しく、病院へは行かずにいました。食べると吐き、トイレに行っても血しか出ない段階にまで悪化し、病院へ行くことに。病院で下った診断は「腸炎」でしたが、もらった薬も全然効かず、担当医も「不思議だと思わない?」と頼りない発言。入院しても良くなるどころかひどくなってしまいます。そこでようやく内視鏡検査の話をし出す担当医。「逆に何で今までやらなかったんだ!!」とツッコミつつ検査を受けると、国の指定難病である「潰瘍性大腸炎」との結果が……。(血便が出てるのに病院に行かなかったら…… 漫画家の闘病体験つづった漫画に反響 (1/2) コミカルな描写で描く闘病記。 2019年03月19日 20時00分 ねとらぼ)
お子さんは、最近になり下痢が続き、便に血が混ざったり、発熱がみられたりしたかもしれません。他にも、食欲がない、顔色が悪い、体重の増え方が悪いなど、さまざまな症状が気になっていた方もいることでしょう。しかし、病院を受診しても、なかなか診断がつかなかった方もいたのではないかと思います。腸炎や痔といわれて、抗菌薬の内服や軟膏などで治療を受けても良くならなかったかもしれません。 (2.診断がつくまで 潰瘍性大腸炎の君へ ―子どもの潰瘍性大腸炎についての手引きー 保護者用 日本小児 IBD 研究会 IBD-QOL ワーキンググループ 31頁PDF)
下痢や血便を起こす疾患には、感染性腸炎、大腸癌、大腸ポリープ、大腸憩室、痔、過敏性腸症候群など多くありますが、最近増えている疾患に潰瘍性大腸炎があります。(増えてきている潰瘍性大腸炎 大森赤十字病院)
症状が腹痛と下痢のみの場合、機能的疾患である過敏性腸症候群と診断されることがあります。また、急激に症状があらわれた場合には細菌やビールスなどによる感染性腸炎、大腸粘膜の血流障害による虚血性大腸炎などの疾患と鑑別が必要になります。(潰瘍性大腸炎 (Ulcerative Colitis: UC) 健康コラム ながくて西クリニック)
これまでに腸内細菌の関与や本来は外敵から身を守る免疫機構が正常に機能しない自己免疫反応の異常、あるいは食生活の変化の関与などが考えられていますが、まだ原因は不明です。(難病情報センター)
はっきりとした原因は不明ですが、遺伝的な要因や食事や腸内細菌などの環境的な要因に免疫機能の過剰・異常が生じ、病気が発症、持続するものと考えられています。遺伝的な要因といっても実際に両親が潰瘍性大腸炎であっても、多くの場合お子さんは潰瘍性大腸炎にはなりません。(潰瘍性大腸炎 慶應義塾大学病院医療・健康情報サイト KOMPAS)
これまでに腸内細菌の関与や本来は外敵から身を守る免疫機構が正常に機能しない自己免疫反応の異常、あるいは食生活の変化の関与などが考えられていますが、まだ原因は不明です。(潰瘍性大腸炎 かいようせいだいちょうえん 指定難病97 難病情報センター)
医科学国際組織委員(CIOMS)では「主として粘膜と粘膜下層を侵す、大腸特に直腸の特発性、非特異炎症性疾患。30歳以下の成人に多いが、小児や50歳以上の年齢層にもみられる。原因は不明で、免疫病理学的機序や心理学的要因の関与が考えられている。通常血性下痢と種々の程度の全身症状を示す。長期にわたり、かつ大腸全体を侵す場合には悪性化の傾向がある。」と定義している。(潰瘍性大腸炎(指定難病97) 診断・治療指針(医療従事者向け) 公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター)
リウマチなどと同じような「自己免疫性の病気」ではないかといわれています。(潰瘍性大腸炎 大腸肛門病センター高野病院)
炎症性腸疾患(IBD)は,狭義には原因不明の小腸,大腸の炎症性疾患,すなわち,潰瘍性大腸炎とクローン病をさしている. (中略) 高脂肪食,低食物繊維,砂糖の高摂取といった食の欧米化が一因であることが指摘されている.また,IBD は,従来は自己免疫疾患と言われていたが,最近の研究の進歩により,その炎症は腸内細菌によって引き起こされていると考えられるようになってきた.IBD では,腸内細菌のうち悪玉菌が増加し,善玉菌が減少するといった dysbiosis が報告されており,この dysbiosis を改善するといった点で乳酸菌に代表されるプロバイオティクスの有用性が注目されてきた.実際に炎症性腸炎を自然発症する IL-10 ノックアウトマウスで,乳酸菌や抗炎症性サイトカインを分泌する乳酸菌が腸炎発症を予防し,発症後の腸炎を改善することが報告されている.(第 17 回腸内細菌学会 腸内細菌学雑誌 27 巻 2 号 2013)
首相の持病「潰瘍性大腸炎」に関しては「完全に治ったわけではない。薬でうまく抑えている」と述べた。政府高官が公の場で、首相の健康問題に言及するのは異例だ。 潰瘍性大腸炎は厚生労働省指定の「特定疾患」で、2006年発足の第1次内閣では早期退陣の一因となった。首相は09年に発売された新薬を服用して政権復帰を果たした。(安倍首相の持病・潰瘍性大腸炎「完治でなく、薬でうまく抑えている」 2016年1月25日 yomiDr.+ 読売新聞)
潰瘍性大腸炎と明示されてはいませんが、北川悦吏子さんは炎症性腸疾患で大腸を摘出したそうです。
実は北川さんが患っているのは、今回のドラマのヒロイン・鈴愛の状態と同じ2012年に患った片耳の失聴だけではない。1999年に「炎症性腸疾患」が見つかり、以来痛みに七転八倒しながらの闘病生活が続く。 2010年には大腸全摘出のオペを受けて症状は落ち着いたが、今も体調は不安定。常に自分の体と向き合いながら仕事をしている。(北川悦吏子氏、『半分、青い。』の執筆中2度入院していた 2018.09.24 07:00 女性セブン)
現在、日本には、約18万人の潰瘍性大腸炎の患者さんがおり、その数は年々増加しています。 潰瘍性大腸炎は、若年者から高齢者まで発症しますが、発症年齢の主なピークは、男性では20~24歳、女性では25~29歳です。しかし最近では、40代以降でも、多くの人が発症すると言われています。 重症の患者さんは少なく、全体の9割が「軽症~中等症」の患者さんで占められています。(潰瘍性大腸炎のこと BelieveUCan 持田製薬株式会社)
潰瘍性大腸炎は患者さんの 6~7 割が再燃し、再燃と寛解を繰り返す病気です。ただ、再燃を繰り返しても経過とともに病気の活動性や再燃率は次第に低下すると言われています。潰瘍性大腸炎発症後 10 年以上経過しても、発がんの問題は別にして、規則正しい生活とお薬の服用により、90%以上の人が正常の社会生活を送っていると報告されており、長期的な予後は良好と考えられます。(潰瘍性大腸炎の君へ)
寛解(かんかい):病状が一時的あるいは継続的に沈静化した状態
再燃(さいねん):寛解状態からまた病状が悪化すること
今のところ完治は難しく、炎症を抑える薬を飲みながら、症状が落ち着いて安定した状態(寛解)を維持することが治療の基本となります。中等度以上になると、炎症を強力に抑えるステロイド薬も使います。 薬で改善しない場合や重症化した場合は、手術が必要となることもあります。(2018年9月5日 yomiDr.+ 読売新聞)
潰瘍性大腸炎では、主要症状である腹痛、血便、下痢以外に関節痛や皮膚病変などの病変をおこすことがあります。これらを合併症といいます。合併症には、腸管に起きるものと腸管以外に起きるものとがあります。(8.合併症 潰瘍性大腸炎の君へ ―子どもの潰瘍性大腸炎についての手引きー 保護者用 31頁PDF)
UCの治療薬は、1995年まで炎症抑制のために副腎皮質ステロイドと5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)のサラゾスルファピリジン、メサラジンが使われ、寛解の維持には5-ASA製剤と免疫調節薬のメルカプトプリン(6MP)/アザチオプリン(AZA)が使われてきた。その後、治療薬の進歩もあり、現在では抗TNFα抗体、CsA/FK506、白血球除去療法、ブデソニド、抗α4β7抗体、JAK阻害薬が寛解導入に、抗TNFα抗体、抗α4β7抗体、JAK阻害薬が寛解維持に使用されるようになっている。これらは、患者の重症度に応じて … (直腸に泡で留まる潰瘍性大腸炎治療薬 2018/02/28 ケアネット)
治療には5‐アミノサリチル酸製剤(5‐ASA)、ステロイド、免疫調節薬などの薬が用いられますが、最近では簡単な装置で悪い白血球だけを血液の中から除去する血球成分除去療法という治療法が日本で開発されました。さらにクローン病治療に用いられるレミケードがこの病気の治療にも有効とわかり、2010年6月から日本でも使えるようになりました。 (潰瘍性大腸炎 炎症性腸疾患 インフュージョンクリニック)
総理が言う「画期的な新薬」とは、’09年に発売された潰瘍性大腸炎の治療薬「アサコール」。総理がこの薬の服用を始めて飛躍的に症状が改善したと報じられ、注目を集めた薬だ。 (中略) 「潰瘍性大腸炎の患者が全員ステロイドを服用しているわけではないですが、アサコールなどの薬で充分に効果が得られない場合にステロイドを併用します。腸の炎症を抑えるために使われるのです。 (安倍総理と「奇跡の万能薬」ステロイド。何にでも効く。でも、なんで効くかは分からない。2014.12.18 週刊現代)
ひとつは5ASA製剤といわれるもので、今まで1日3回の内服が必要でしたが、1回だけでOKという錠剤が出て負担が減り、新しいコーティングにより全大腸に効果的に薬が届けられるとのことです。もうひとつはステロイドの注腸剤で、今までは注腸後体位変換が必要で、場所と時間に気をとられましたが、今回のものはムース状の注腸剤でその必要はないとのことです。軽症から中等症までが対象の薬ですが、 (潰瘍性大腸炎の新薬 2017年12月16日 医師ブログ 四日市消化器病センター)(レクタブル2㎎注腸フォーム14回、リアルダ錠1200㎎)
治療法としては,5-アミノサリチル酸製剤(ペンタサR,アサコールR,サラゾピリンR),ステロイド(プレドニンR,プレドニゾロンR)による治療が中心となります。しかし,これらの治療で病気のコントロールがうまくいかない患者さんには,それまでの治療経過や重症度によって免疫調節剤であるチオプリン製剤(イムランR,アザニンR,ロイケリンR),血球成分吸着・除去療法(アダカラムR,セルソーバR),生物学的製剤(レミケードR,ヒュミラR),免疫調節剤(プログラフR,サンディミュンR)などの治療法をうまく組み合わせて治療する必要があります(図)。内科治療で病状がうまくコントロールできない場合には外科的手術による大腸全摘を行います。(慶應義塾大学病院IBD(炎症性腸疾患)センター)
潰瘍性大腸炎の病因病態については現在なお不明な点が多く,その病態の解明を目的として種々の実験的大腸炎モデルの作製が試みられている.1969年,MarcusandWatt(3)がカラゲニンの口投与によりモルモットとウサギに潰瘍性大腸炎類似病を作製して以来,カラゲニンやデキストラン硫酸などの硫酸多糖体による方法(4~6),免疫手法による方法(7~9)およびハプテン(10)や酢酸(ll)による方法などが報告されている.われわれは前報(12)において,硫酸多糖体の1つであるデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)をラットに自由飲水させることにより,これまでに報告されているような体重の増加抑制,血便および貧血などの症並びに大腸におけるびらんの形成さらに小腸病状を欠くことなどの点でヒト潰瘍性大腸炎に類似した実験的潰瘍性大腸炎モデルが作製できることを確認した.(日薬理誌105、145-152(1995) PDF)
参考
獲得免疫を担うエフェクターT細胞が過剰に活性化して産生する炎症性サイトカインがIBDの発症およびその病態に深く関与する。(潰瘍性大腸炎での異常な免疫反応の仕組みを解明 2017年12月20日 ResOU 大阪大学)
【炎症】私たちの体には免疫系という防御システムが備わっていて、ウイルスや細菌などの異物の存在を察知すると体内から追い出そうと活動します。このときに腫れや痛み、発熱などの反応が起こります。この反応のことを「炎症」と呼んでいます。(IBD LIFE)
【炎症性腸疾患】炎症性腸疾患とは、ヒトの免疫機構が異常をきたし、自分の免疫細胞が腸の細胞を攻撃してしまうことで腸に炎症を起こす病気で、患者さんは慢性的な下痢や血便、腹痛などの症状を伴います。主に潰瘍性大腸炎とクローン病の2種類があり、両疾患とも比較的若い方に発症しやすく、日本の患者数は年々増加傾向にあります。(三井記念病院)
【適応】医療分野においては、治療や検査など医療行為の正当性、妥当性を意味する。(適応 ウィキペディア)
2019年4月1日、科研費の採択が通知されました。科研費採択・不採択に纏わる悲喜こもごものツイートをいくつか紹介します。
「交付内定時の手続き」に研究課題名が記載されていれば採択ですよね。#科研費
— 漁火書店 (@kyam_pchem) 2019年4月1日
科研費、 「交付内定時の手続き」のところに研究課題名が出ればいいんですよね? 基盤(C)という小規模のやつですが、なんとか内定っぽいです。 #科研費
— Tetsuro Kitahara (@tetsurokitahara) 2019年4月1日
科研費内定出てた~!!!!イエ~イ!!!!生き延びたぜ~!!#科研費
科研費申請システムログイン→「交付内定時の手続きの手続きを行う」→通ってたら申請題目が表示される— アリッサム (@i_am_alyssum) 2019年4月1日
科研費とったああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!神がまだ研究しろと言っているのか,これはアブドゥルを殺された後のポルナレフの気持ちなのか、自分でもなにってるかわk(ry
— PWM (@PWM44451776) 2019年4月1日
科研費通ってた!めっちゃ嬉しい〜
— ami (@amikura1986) 2019年4月1日
児島 将康『科研費獲得の方法とコツ 改訂第7版』 2020.8.20 羊土社
科研費 採択される3要素 第2版
いかにして研究費を獲得するか
はじめての科研費、採択されたみたい。これで何年かは予算が途切れずに済む・・・良かった・・・
— ピジャ・ニッチョビスキー (@xemph) 2019年4月1日
持っている科研費が昨年度で最終だったのですが、次の3年も無事頂けることになりました。ホッとしました。
— Hideaki Yoshimura (@HideYshmr) 2019年4月1日
だめもとの新学術の科研費が採択されたっぽい.すでに採択されている国際xxxx強化Aと基盤研究xと,まさかの3つ代表...どれも相当な気迫でがんばって申請書書いたら通った.
— とある研究者 (@NEJP2009) 2019年4月1日
ボスの科研費合否を怖くて聞けないマンです
— yoh_a (@yoh__a) 2019年4月1日
TLに科研費内定!ツイが溢れて、ほんまに採択率3割なの?と思ったり。
僕は今年は出してないのでお気楽。
— 山田です (@sato_dehanai) 2019年4月1日
TLを見ているとみんな科研費取ってて、科研費の採択率って90%くらいじゃないかと思ってしまうんだけど、実際はそうじゃないんだよね。
— やのせん (@yanosen_jp) 2019年4月1日
twitterはやはり1-10%程度の山の頂上をみてるだけに過ぎないのかも。
学振、科研費、トップジャーナルのアクセプト、パーマネントの内定。
人の努力の結果というものは輝かしい。まぶしい。目がつぶれる。
僕は今日も今日とてRI。頑張りましょう。— Soichiro Kumamoto (@SOICHIRO__K) 2019年4月1日
うわあああああ科研費(若手研究)通ったっぽい嬉しい〜〜〜〜 これで自費出張が減る〜〜〜
— Ryoma Sin’ya (@sinya8282) 2019年4月1日
新年度初日と科研費のお祝いに、妻からラボの学生に差し入れいただきました pic.twitter.com/8b36PT234D
— Kazuhiro Shiozaki (@KAZ_shiozaki) 2019年4月1日
科研費獲得の方法とコツ 改訂第5版
科研費 採択される3要素 第2版
いかにして研究費を獲得するか
本日付で、若手ではなくなりました(科研費的な意味で)。
同時に基盤Cに採択されたので、より一層研究に励みます。ホントに頑張らないと。— Hidetoshi Matsui (@hide_fromhikari) 2019年4月1日
科研費 基盤Bに採択されました.審査員の方々,ご支援ありがとうございます.落選した昨年度の審査をして下さった方々,成長の機会をありがとうございました.受入機関は上智大学です.研究を加速できます.
— 古屋晋一 (@neuromusiker) 2019年4月1日
科研費、若手Aの最終年度を繰り上げて、無事に基盤Bに移行成功したようです
分担者がゼロの単独申請だったので不安でしたが、無事に採択されたようでよかったです!!
資金を有効的に使い、論文発表、そして社会貢献に繋げていけるよう、これからも精進します!
— 鼻氏(高橋遼) (@_DrNose) 2019年4月1日
いいですか皆さん,さきがけ持ってても IEEE に年5本論文通してても海外と共同研究をガンガンやってても科研費に落ちるときは落ちます. #つらい
— Yuichi Tanaka (@ychtanaka) 2019年4月1日
自分は科研費落ちたが、仲の良い、ここ数年科研費落ち続けて落ちこんでいた先生が通り、我が事のように嬉しい。科研費は「研究していいんだよ」というお墨付きみたいなもので、何年も落ちていたらそれは落ち込むよね。
— silver_romantic (@silver_romantic) 2019年4月1日
科研費落ちた。二年連続落選は久しぶりである。誰にも意義を理解されない研究だということなのでしょう。いいです、今回は審査員の目が節穴だという自信がある
— kikumaco(5/9para-dice) (@kikumaco) 2019年4月1日
科研費の申請は秋でその結果がわかるのは翌年4月です。採択されるかされないかで、その年度で何が研究できるのかが大きく変わってしまうので、4月1日を迎えるまでは研究者はそわそわする季節と言えます。
さて、2019年4月1日にはどんなドラマがあるのでしょうか?ツイッターで科研費に纏わるツイートをいくつか拾って紹介したいと思います。
予算が成立しましたね。
社会保障が32兆円(およそ1/3)科学技術予算はおよそ1兆円で、そのうち大きいのは
科研費2372億、
H3ロケットなどの宇宙航空分野1560億、
原子力分野1477億、
海洋・極域分野378億です。ちなみにiPS関連は91億。
— はぐれ研究者純情派 (@Chamosiast) 2019年3月27日
現政権の考え方は、どうも応用思考のようですが、応用というのは基礎があってこそという当たり前のことが現政権や官僚にはあまり理解されていないようです。サイエンスの本質を理解できている人間が政治の中枢にはあまりいないということなのでしょうか?イノベーションを生み出すものは応用研究だとしても、応用研究というのは基礎研究の成果が前提として必要なわけで、基礎研究を軽視する現在の日本の科学行政の風潮は本当にお先真っ暗としかいいようがありません。
「基礎研究が重要というのはわかるが、じゃあ社会保障と比較した時に本当に基礎研究をとるんですか。例えば、食べるのに困っている子供が目の前にいて、その子を助けることができるお金があった時に、それを本当にその基礎研究に費やせるのですか。」
— 何者でもないおっさん (@tsuyomiyakawa) 2019年3月20日
「目の前の100人を治療する医師も重要だが、将来の100万人の治療に役立つ基礎研究も重要である。」 (京都大学ウイルス研究所 増殖制御学分野 影山研究室影山教授からのメッセージ)
T細胞(T cell、T lymphocyte)は、抹消血中のリンパ球の7~8割を占めるリンパ球の一種です。T細胞の元となる細胞(前駆細胞)は骨髄で作られますが、その後、胸腺(Thymus)で選択され分化することにより成熟したT細胞ができます(T細胞のTはThymusのT)。成熟したT細胞は、細胞表面のマーカー分子としてCD4かCD8のどちらか一方の遺伝子を発現しており、CD4陽性のヘルパーT細胞(T helper cell, Th)は他のT細胞の機能発現を誘導したりB細胞の分化成熟、抗体産生を誘導する働きを持っています。他方、CD8陽性のキラーT細胞(細胞傷害性T細胞、cytotoxic T lymphocyte; CTLまたはTc)は、ウイルス感染細胞などを破壊する働きがあります(参考:T細胞 ウィキペディア)。T細胞の種類としては、ヘルパーT細胞とキラーT細胞が古くから知られていたのに対して(1960年代~)、制御性T細胞はずっと後になって見つかったものです。
制御性T細胞の発見者である坂口 志文博士による解説をJT生命誌研究館のサイエンティストライブラリーで読むことができます。制御性T細胞の正体を突き止めていく研究の歴史は非常に読み応えがあります。研究を始めた当初の仮説および制御性T細胞の存在を決定づけた分子マーカーの発見のくだりを紹介します。
なぜ生後3日目のマウスの胸腺を取ると免疫細胞が自己を攻撃し始めるのか? それは、自己を攻撃する免疫細胞がマウスの体内に始めからあったためではないか。胸腺には、それを抑える未知のT細胞が存在するのではないか。まずそう考えました。(中略) 当時最先端だったモノクローナル抗体の技術でT細胞を分類してみると、僕たちの実験で免疫反応を抑えているとみられるT細胞はCD4という表面分子を持っていた (中略) 色々な抗体を試し、どうやらCD25という表面分子が、僕たちの追うT細胞に特異的なマーカーになりそうだというところまで絞り込めました。 (中略) そして2000年には、「Cell」でこの細胞について詳しく紹介して欲しいと依頼され、改めて「制御性T細胞(Regulatory T cell)」と名前をつけました。 (中略) 制御性T細胞が注目を集めつつあった2003年、CD25をしのぐ決定的な発見に成功しました。制御性T細胞の特徴を決めているとみられる、マスター遺伝子を見つけたのです。それはFoxp3という遺伝子です。 (ゆらぐ自己と非自己―制御性T細胞の発 Sakaguchi Shimon 坂口 志文 サイエンティストライブラリーNo.89 JT生命誌研究館)
エフェクターT細胞(Weblio)
\『はたらく細胞』第9話「胸腺細胞」放送まであと4時間/
TOKYO・MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビにて24時より放送です!制御性T細胞さんの過去もー!?どうぞお楽しみに✨https://t.co/D7SnrChOI9 (宣伝担当)#はたらく細胞 pic.twitter.com/HFs6YvXRt6— 『はたらく細胞』公式 (@hataraku_saibou) 2018年9月1日
CTLA-4(cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, 細胞傷害性Tリンパ球抗原4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4、CTLA4、あるいはCD152 (cluster of differentiation 152))は、抗原提示細胞表面のCD80やCD86タンパク質と結合することにより、免疫反応をオフにするスイッチとして働く。CTLA-4は制御性T細胞においては常時発現しているほか、他のT細胞においては細胞が活性化されたときにのみ遺伝子発現が上昇する(参考:CTLA-4 Wikipedia)。
制御性T細胞特異的 CTLA-4 欠損マウスを解析し、CTLA-4 は制御性T細胞の産生、生存ではなく、抑制活性に重要であることを示した。即ち、制御性T細胞は、抗原を提示する樹状細胞と反応することで、後者における副刺激分子 CD80, CD86 の発現を抑制するとの結果を得た。CD80, CD86 の発現を抑えられた樹状細胞は、エフェクターT細胞を活性化できず、従って免疫応答が抑制されるものと考えられる。(制御性 T 細胞による新しい免疫制御法の開発 研究期間 平成15年10月~平成21年3月 報告書PDF)
NHKスペシャル「人体」 万病撃退!“腸”が免疫の鍵だった(記事: 2018年1月14日 NHK)では、免疫系の暴走を防ぐ役割を持つ制御性T細胞(Tレグ;Treg)を増やす働きを持つ腸内細菌、クロストリジウム菌が紹介されていました。
なんとそんな大事なTレグが、腸内細菌の一種であるクロストリジウム菌の働きによって、私たちの腸でつくり出されていることが、最新研究で明らかになってきました。クロストリジウム菌は、私たちの腸内の「食物繊維」をエサとして食べ、「酪酸」と呼ばれる物質を盛んに放出します。 (中略) クロストリジウム菌が出した酪酸が、腸の壁を通って、その内側にいる免疫細胞に受け取られると、Tレグへと変身するのです。(NHKスペシャル「人体」 万病撃退!“腸”が免疫の鍵だった 2018年1月14日 NHK)
マウスでの実験結果に基づくものですが、クロストリジウム菌の餌となる食物繊維をたくさん含む食品を摂取すれば、Tregが増えるという理屈です。
抗原提示細胞 (Antigen Presenting Cells; APCs)としてはB細胞、マクロファージ、樹状細胞の3種類がありますが、最も強い抗原提示能力を持つのが樹状細胞です。樹状細胞は名前の通り樹状の形態をしています。
Dendritic cell -樹状細胞-
下の動画で赤く標識された細胞が、メラノーマ細胞(がん細胞)で無標識の細胞が樹状細胞。
Dendritic cell and melanoma tumour cell interaction</small
抗原を取り込む能力を持った末梢組織の樹状細胞を未熟樹状細胞、リンパ節に移動し、B7分子を発現してT細胞を活性化する能力を獲得するとともに抗原を取り込む能力を失った樹状細胞を成熟樹状細胞と呼ぶ。また、リンパ節に入ると樹状細胞はケモカイン CCL18を分泌してT細胞を誘引するとともに、接着分子 DC-SIGNによりT細胞と強く結合するようになる。(樹状細胞 ウィキペディア)
下は、上記の未熟樹状細胞が抗原を取り込んでリンパ節に移動して成熟樹状細胞になるまでを説明したアニメーション動画。
9 2 Dendritic Cell Migration
もうひとつ、樹状細胞の移動とリンパ節での成熟を説明した動画。
T cell Immunity: dendritic cells and naive t cells
下の短いムービーでは、リンパ節において多数の樹状細胞(緑色に標識)と多数のT細胞(赤色に標識)とが動き回っている様子が示されています。
Naive T cells in lymph node with dendritic cells
下の動画は実験的な条件下での樹状細胞とリンパ球との相互作用の様子。
Lymphocytes interacting with dendritic cells
下の動画は樹状細胞に接触して活性化したT細胞の細胞内カルシウム濃度が上昇した様子(Ca上昇は緑色に見える)。結局、このT細胞はこの樹状細胞には興味がなかったようで、細胞内カルシウムイオン濃度も低下し、樹状細胞から離れていきました。
T cell activation
Imaging of the cross-presenting dendritic cell subsets in the skin-draining lymph node
下の動画は抗原をまぶした磁気ビーズ(抗原提示細胞を模したもの)と相互作用するT細胞。
Unique Time-lapse Video of Dynabeads Activating T-Cells (Thermo Fisher Scientific 2018/01/26)
下の動画では緑色と赤色のどっちが樹状細胞でどっちがT細胞なのか説明がないのでわかりませんが、両者が”免疫シナプス”を形成して合体している映像。
T cell-dendritic cell immunological synapse
体内のほとんど全ての有核細胞はMHCクラスI分子を持っているので、自己の細胞内の抗原をMHCクラスI分子を介してCD8陽性T細胞(細胞障害性T細胞)に抗原提示を行いうるが、抗原提示細胞はMHCクラスI以外にMHCクラスII分子を持っており、これを介して外来抗原をCD4陽性T細胞(ヘルパーT細胞)に提示することができる。広義の抗原提示細胞は前者を含むこともあるが、通常は後者、つまりMHCクラスII分子およびT細胞活性化に必要な分子を持ち、CD4陽性T細胞に抗原を提示し活性化することのできる細胞を指す。後者の中でも特に抗原提示に特化した細胞は、「プロフェッショナルな」抗原提示細胞と呼ばれることもある。(抗原提示細胞 ウィキペディア)
Ira Mellman (Genentech) Part 2: Antigen Presentation and Dendritic Cells
私たちの体を外敵から守る働きである「免疫」は、自然免疫と獲得免疫の2種類に分けて考えられます。
免疫とは「病気(疫)から免れるためのしくみ」です。」 (PDF)
病原体が体内に侵入してきたときに、それらを問答無用で食べて殺してくれる頼もしい細胞を、私たちは生まれながらにして持っています。このような外敵駆除システムが「自然免疫」。その主役は、貪食作用を持つ細胞である好中球およびマクロファージです。
下の動画では、血液の中に含まれる細胞を顕微鏡で観察したもので赤血球と白血球の種類が解説されています。白血球の一種である好中球についての説明は2:49~からで、6:01~から説明がある単球(monocytes)は、血流から出た行先の組織の中でマクロファージへと分化する細胞です。
What blood looks like down the microscope
病原体を食べて殺してくれる細胞の一つが、白血球の一種である好中球(Neutrophils)。人間の体は、外界の病原菌に対するバリアとしてまずは皮膚(上皮)が体の内部を守るために存在しているわけですが、皮膚が傷つくと外界の病原菌が内部に入り込んでくるリスクが生じます。そのため、傷口には好中球が集まってきて傷口からの病原菌の侵入を防ぎます。
下の動画では、実験的に組織を傷付けたときに(画面中央部)、好中球(赤色に標識された小さな細胞)が多数集まってきて塊を形成する様子を示しています。その後、マクロファージ(緑色に標識された細胞)も集まってきます。
Neutrophil Swarm
以下、生体内での現象を直接見ているわけではないですが、実験的な条件下で、好中球やマクロファージが細菌を食べる様子を示した動画を紹介します。
下の実験の映像では、好中球(neutrophil )が細菌(bacteria)を執拗に追い回して貪食している様子が捉えられています。
Neutrophil Phagocytosis – White Blood Cell Eats Staphylococcus Aureus Bacteria
なぜ好中球が最近を追いかけまわすことができるのかというと、細菌に特有の化学物質を認識しているからです。実験により、微小なガラス管のに好中球が認識する化学物質を入れておくと、ガラス管の先を好中球が追いかけることから、それが確かめられます。
Neutrophil Chemotaxis
下のムービーは、ヒトの好中球がMRSA(methicillin‐resistant Staphylococcus aureus;メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を食べる瞬間を捉えた映像。
Phagocytosis of MRSA by a human neutrophil
下の動画は、マクロファージが細菌の塊を文字通り貪り食う驚愕の映像。
Bacterial phagocytosis by macrophage -マクロファージによる細菌の貪食
Antigen-presenting cell (Wikipedia)
肌がぷるるんとかモチモチとか、肌の状態を表す言葉が日本語には非常に多くあります。
食感をあらわす日本語は445語もあると報告した論文があるそうですが(記事)、肌の状態を表す日本語の場合は、何個くらいあるのでしょうか?いろいろな状態の肌をあらわす日本語(”~肌”)を纏めました。
肌の調子や皮膚の状態をあらわす日本語の豊さに興味を持ってネット上の表現を纏めましたが、肌の状態というよりも肌の質を表す言葉、心理学的な表現まで含めています。
*以下、引用させていただくウェブ記事は適宜変更する可能性があります。
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ボディーソープは使ったことがないので、ぜひ使ってみたいです
カサカサ肌なので、ボディーソープでしっかり保湿できるなんて最高うるうるモチモチすべすべ肌を目指したいです✊✨ pic.twitter.com/6nmczw7HD0— ぴいこ (@wkberiwkberi) 2019年3月20日
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— モデルプレス (@modelpress) 2015年6月11日
目指せ!毛穴レスな白ツヤ肌!韓国発、超人気モデル・テリちゃん的スキンケアの心得 https://t.co/YgBiGqcEvd
— 日本の科学と技術 (@scitechjp) 2019年3月23日
#SUGAO #ロート製薬 #シロネコ肌 pic.twitter.com/r7Nt72i630
— 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) 2019年3月8日
ロート製薬のSUGAOの白猫さんかわいいよね。#シロネコ肌 pic.twitter.com/Nt6nhox5IW
— 名古屋是清(雲養猫) (@nagoyakorekiyo) 2019年4月6日
レディー・ガガが自信を持ってすっぴんを晒せるようになったのは、ある美容液のおかげだとか。ビタミンCとコラーゲンを豊富に含むこの美容液には、肌を引き締め、くすみやシミを改善する効果があるそう。https://t.co/JZTY0ssDDT
— VOGUE JAPAN (@voguejp) 2019年3月23日
じめじめ #湿気 や暑さで#毛穴 の開き・ #メイク崩れ が
気になってくる季節⚡️毛穴や色ムラをカバーする#エスプリークエクラ の #おしろい で
キメ細かな #すべすべ肌 を
長時間キープ✨https://t.co/7qo9CpqJM0#アラフォー #アラフィフ— コーセー ビューティーエテルナ[公式] (@Beauty_eternA) 2018年6月4日
透明感強し!佐藤ノアのツヤ肌ベースメイクの作り方
さらば玉子湯
マネキンの如くちゅるっちゅるのもっちもちの真っ白つやつや肌になったので玉子湯の名前も伊達じゃない!
(マッマと撮れた神秘的な写真と自撮りの他撮りというややこしいスキルを発揮したマッマの写真置いとく) pic.twitter.com/C8Uq4YnndU— サクラ (@sl_sakura) 2019年2月28日
\ #日やけ止め で透明美肌✨/#紫外線 ☀️が気になり始めたあなたへ!#サンカット #トーンアップUV で日やけ対策をしながら美肌ケアしませんか?
トーンアップUVシリーズは、絶対焼きたくない+素肌をキレイに魅せたい方にオススメ♀️ぜひ試して見てねhttps://t.co/8HDhpfJZHb#上戸彩 #UVケア pic.twitter.com/SsrDkiHSUN
— コーセーコスメポート公式 (@kosecosmeport) 2019年3月22日
今朝は、ファンケルのみなさんが来てくれました!ビューティブーケでハリつや肌へ✨✨ pic.twitter.com/pR4bqPWEa4
— 生島ヒロシ (@i_hiroshi1224) 2018年7月5日
綾瀬はるか、肌分析!結果は「マイナス10歳肌」「SK-2」イベント3
白石麻衣の“やわらかマシュマロ肌”にタッチできる!? スマホ限定動画が公開(写真 全50枚)https://t.co/GSNZsCL7ZI
#白石麻衣 #乃木坂46 #nogizaka46 @nogizaka46 #芸能 #ニュース
— ORICON NEWS(オリコンニュース) (@oricon) 2017年9月10日
つやつや水光肌EVERY DAY BASE MAKE UP //とにかくツヤ重視✨の私のベースの作り方
また、71%の方によく浸透すると実感していただき
暫く使う事で66%のかたが「もちもち肌」になったとのことです
(ノ)’∨'(ヾ)非常に良い評価を頂けて、とてもうれしいです!
フォロワーの皆様も是非一度お試しください#もちもち化粧水 #コスメ #コスメ紹介 pic.twitter.com/IJ5rQg1WQR— もちもち化粧水 spring mermaid cheek (@springmermaidcu) 2019年3月19日
ローラ もっちりぷるるん肌を大公開!コーセーコスメポート 黒糖精 新CM
「~肌」という表現には限りがありそうですが、「~な肌」という表現は無数にあるので、網羅的に集めることはあきらめることにします。
ちなみに、ノーベル賞作家である川端康成の『雪国』でも、肌の描写があるのだそうです。
川端康成(1899-1972)の小説には、レトリックを駆使した美しい肌の表現が満載だ。「娘の肌はすいつくようになめらかだった」、「胸は抜けるように白かった」(共に『眠れる美女』)、「白い陶器に薄紅を刷いたような皮膚」(『雪国』)などなど。(今月のコトバ「生肌(なまはだ)」 2016年4月27日文/相川藍(あいかわ・あい) ワコールボディブック)
お肌の一番上の「角質層」では、「角質細胞」が重なり合い、そのスキマを「細胞間脂質」が埋めています。よく、角質細胞は「レンガ」に、細胞間脂質は「モルタル」に例えられます。レンガの役割をしている角質細胞には、アミノ酸を主成分とした「天然保湿因子」が含まれています。一方、モルタルである細胞間脂質に含まれているのが化粧品でもおなじみのセラミド。このセラミドと天然保湿因子が肌の上で混じり合うと、優れた保湿能力を発揮します。 (『モチモチ肌が美肌の証』は勘違い? 理想は『サラサラ』自然肌 2018-01-31 relax-job.com)
肌質とは基本的には生まれ持った体質から来る皮脂分泌量(皮ふから出る脂の量)、水分保持力(水分を逃がさない性質)、肌の抵抗力(外的刺激、化学的刺激、精神的な刺激からの影響のうけやすさ・敏感度合い)、ホルモンバランスの肌への影響の度合い、血液循環のよさ、メラニン量・・・などなど、もともとその人が持ち合わせている肌の性質をさしています。 (引用元:肌タイプ基礎知識 肌チェック.com)
キメ(肌理)は手のひら、足の裏を除く肌にある紋様のような凹凸。主に規則的な三角形になっている凸部の「皮丘」と、皮丘を取り囲む溝の「皮溝」から構成され、手の甲などでは肉眼で観察できる。(資生堂、美しいキメと弾力線維「オキシタラン線維」の関係を解明 資生堂 PDF)
資生堂、乾燥によるキメの大きな乱れが皮膚の角層細胞の縮みによるものであることを発見 (PDF 2013-5 資生堂)
肌理の細かさや整い具合は、表皮の厚さと硬さ、細胞間基質の柔らかさ、乳頭層の厚さ、真皮網状層の硬さなど、様々な要因によって決まります。(Doctor’s Organic)
この表皮は一見すると均一に見えますが、よく見るといくつもの細かいシワのような溝が網目状に走っているのがわかります。そしてこの溝が交錯して、小さな三角や四角をたくさん形作っていますね。この溝の部分を「皮溝(ひこう)」、溝で囲まれた三角や四角の形をした部分を「皮丘(ひきゅう)」、毛穴を「毛孔(もうこう)」と呼んでいます。そして、皮溝、皮丘、毛孔によって構成されたものを、肌のキメと呼びます。(美肌のカギは肌のキメにあった!?正しいスキンケアで輝く肌を! ci-lab.com)
自分の手の甲の皮膚をよ~く見てみてください。網目模様のような線と凹凸があるのがわかると思います。網目状になっているのは皮溝(ひこう)、その皮溝に囲まれ盛り上がった部分が皮丘(ひきゅう)で、その中央に汗腺、皮溝が交わる部分に毛穴があります。皮膚表面の皮丘と皮溝が良い状態、つまり、皮丘と皮溝によってつくられる網目模様が均一で規則正しく並んでいる状態を、キメが整った肌と呼びます。(キメの整ったお肌をめざして! 2015.12.29 TRANSDERMA)
「くすみ」は簡単に言えば透明感が下がり、暗くよどんでいる・色ムラが出ている肌の状態です。顔全体や目の周りに出ることが多く、肌のツヤがなくなり「灰色っぽいヴェールがかかったような印象」になります。簡単に言えば「どんより疲れた印象」になるわけですね。(「くすみ」って何? セルフチェックで対策しよう! リエ)
23歳、27歳、40歳。3 度の出産のたびに“肌落ち”を経験。「そのたびにスキンケアを見直して新しいアプローチで立て直してきたおかげか、年齢を重ねるごとに自分の肌を好きになっていきます。(42歳の美肌の持ち主が教える #のぼり坂42 がモア世代にやっておいてよかったこと | #OVER25のぼり坂美容 | (美肌・小顔肌・毛穴レス肌・透明美肌 2018.10.22 Daily MORE)
テレビでよく紹介されているこんにゃくでできた洗顔スポンジですが、「なんで、コンニャクがスポンジに?」と疑問に思いました。
コンニャクは、蒟蒻芋(サトイモ科の植物の地下茎)から作られますが、その成分コンニャクマンナンはグルコマンナン(グルコースとマンノースが重合した多糖類)から成っています。コンニャクマンナンを水に溶かして糊状にして、水酸化カルシウム水溶液などのアルカリで凝固させることによりコンニャクがつくられます。
そうして作られたコンニャクですが、それが洗顔用のスポンジになるのだそうです。
「冬 にたまたま外にこんにゃくを置いたままにしていたんです。翌朝外に出てみると、凍った天然のスポンジができあがっているではありませんか。それをお風呂に 持ち込んで使ってみると、これがなんとも気持ちがいい。うちのばあさんに聞くと、昔は冬になると外にこんにゃくを置いてスポンジをよく作っていたと言うんです。それを聞いて、『これはビジネスになる!』って直感的に思いました」(こんにゃくスポンジなどユニークな健康製品を次々に開発 / (有)山本農場 ドリームゲート)
こんにゃくスポンジは、食用こんにゃくから作られております。【畑中義和商店】では、高品質のこんにゃく粉から食用こんにゃくを丁寧に作り、できあがったこんにゃくを水洗いしてアク抜きした後冷凍庫で凍らせます。ある程度スポンジ状になったら4日以上かけてじっくりと天日干しし、自然風で3週間ほど乾燥させます。この製法は創業以来変わっておらず、130年にわたり守り続けてきました。(畑中義和商店)
こんにゃくスポンジ「つやの玉」
こんにゃく洗顔スポンジが一体どのようなもので洗顔にどう使うのかが想像できませんでしたが、使い心地を解説した動画があったので紹介。水につける前は固いみたいで、水に浸したあともしっかりとした強さはあるようです。
ツルッツルの肌!ダイソーの天然【こんにゃくパフ】使い方を紹介します♪(まるすく 2018/01/20)
1回で実感!?美肌こんにゃくスポンジ
コンニャクが作られるときの化学反応が説明されている論文を紹介。以下は、コンニャクに関する論文のイントロダクションの部分の一部です。
Konjac glucomannan (KGM) flour is high in dietary fiber. (中略) In order to make KGM foods, KGM is first dissolved in water where it becomes a highly viscous pseudoplastic solution, even at low concentrations [7]. However, it does not form a gel in water. Gelation of KGM takes place when it loses its acetyl groups in the presence of alkaline coagulants (e.g., calcium hydroxide). Thermo-irreversible and heat-stable gels are created by the deacetylation reaction [8].
全反射照明蛍光顕微鏡 (Total Internal Reflection Fluorescence Microscope ;TIRFMまたはTIRF) は、通常の落射蛍光顕微鏡のようにサンプル全体に真正面から励起光を当てることをせず、観察対象となるサンプルが載っているガラス表面に対して、角度をつけて斜め方向から励起光を照射します。この角度が大きい場合には、励起光はガラスの境界面で屈折して通り抜けずに全反射します。しかし、全反射が起きるときにガラスのごくごく近傍(100nm程度)までは光が「滲みだす」ため(エバネッセント光)、ガラス表面に近い100nm程度までのサンプルの部分のみが極めて局所的に励起光で照らされることになります。このような照明方法が全反射照明(TIRF)と呼ばれます。
蛍光観察において、観察したい対象以外からの蛍光シグナルは全てノイズ、もしくは望まないバックグラウンドであり、視たいシグナルを埋もれさせてしまいます。しかし、全反射照明を用いるとサンプルを置いているガラス表面近傍以外には励起光が照射されていないので余計な蛍光も発生しません。もしスライドガラス近傍100nm程度の部分だけを観察したいのであれば、極めて低バックグラウンドで蛍光シグナルを観察することができるため、蛍光色素で標識されたたった1分子のタンパク質を可視化することすら可能になります。
TIRFMの欠点は利点の裏返しです。すなわち、観察できる対象がガラスの近傍100nm程度に存在するものに限られます。それよりも離れた場所は励起できないので観察できません。生体の内部で生じる現象は観察できないということになります。ガラス上の細胞を観察する場合でも、細胞のガラスに接している局所のみが観察可能で、細胞の内部深いところは観察できません。
Microscopy: Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF) Microscopy (Daniel Axelrod)
全反射によるエバネッセント照明を利用して生物分子モーターであるキネシンを蛍光標識し、1分子のキネシンが微小管上を滑り運動する様子を観察した例を紹介する。(1分子蛍光イメージングの生命科学研究への応用 船津高志 東京大学大学院薬学系研究科生体分析化学教室 DOJIN NEWS)
Kinesin walking on Microtubules
GFP tagged Kinesin walking on TRITC labled microtubules. Composite image created from epiflorescence and TIRF microscopy.
Transport on microtubules – Sebastian Maurer
The transport of a fluorescently labelled cargo (cyan) by a kinesin motor protein towards microtubule plus ends is visualized here.
Olympus cellTIRF | Excellent Multicolor TIRF Imaging (YOUTUBE 0:52)
cell^TIRF™ Illuminator(Olympus America)(PDF)
WG-TIRFの紹介と使い方(基本編)
各大学の教員、事務職員の定年、再雇用の状況、企業の定年延長、公務員の定年延長などに関するウェブ記事、報道等のまとめ。
おなじ国立大学でも大学によって定年の年齢が異なるようです。また、教員と職員では定年する年齢に差が設けられているところが多いようです。
早慶となにかと並べられる早稲田大学と慶應義塾大学ですが、定年の年齢に関しては早稲田大学が70歳、慶應義塾大学は65歳と、大きな違いがありました。
昔は早稲田大学に定年はなかったようだが、私の学生時代には既に70歳定年制が決まっていた。その後今から20年くらい前に選択定年制が施行されて自分の定年は何歳くらいが妥当であるか自分で考えるようになった。… 早稲田大学の先生は国立大学の先生と較べて定年は高齢であり、しかも、現職時の担当講義時間は多く、指導しなければならない大学院の学生数も多いことから、定年まで勤めることは並大抵のことでないと感じていた。(退職年齢は何歳くらいが妥当か? tc-pmt)
同じ大学教員であっても教授と准教授とでは定年する年齢に差が設けられている大学もあるようです。
「※本学の定年退職年齢は、教授65歳、准教授60歳です。」こういうのって、一般的なんですか…?
— 林真広/HAYASHI Masahiro (@masaha03) 2013年5月23日
参考
大学の教職員と事務職員との間では定年に差が設けられている大学が多いようですが、最近現れたURAの職に関してはどうなっているのでしょうか?
国立大学法人福島大学 特任専門員/URA業務(研究振興課)(ハローワーク求人情報)定年 あり 一律 60歳
第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。一 当該定年の引上げ二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入三 当該定年の定めの廃止 (引用元:elaws.e-gov.go.jp)
ジョイフルが定年制そのものを廃止しました。製造業ではホンダや日本ガイシなどが17年度から定年を65歳にしました。今後は明治安田生命保険が19年度から定年を65歳に延ばすほか、日本生命保険も21年度に65歳定年に移行(定年延長、どうなる? 世代交代や給与体系課題に 2018/5/28 NIKKEI STYLE)
生命科学全般はコチラ ⇒ インパクト・ファクター(IF)2017学術誌ランキング(2018年発表)
基礎医学および臨床医学の主要な学術誌のインパクトファクターを纏めます。
新谷 歩 『あなたの臨床研究応援しす』
康永秀生『できる!臨床研究 最短攻略50の鉄則』
木下晃吉『臨床医による臨床医のための3Step論文作成術』
新谷 歩『今日から使える 医療統計』
新谷 歩『みんなの医療統計 多変量解析編』
原 正彦『実践対談編 臨床研究 英語論文 最速最短』
マスターベーションでは射精できるのに、セックスでは男性が最後までイケない(膣内だと射精に至らない)ことです。勃起不全(ED)や遅漏があります。
膣の中だけ射精できない!という悩み(オトコのコト 医師・小堀善友ブログ
原因は、不適切な刺激方法によるものと、心因性のものとの2群に大別できる。… 外来を訪れた膣内射射精患者265名中、不適切な刺激方法によるもの(シーツや畳にこすりつける、大腿部に挟んで腹圧をかけるなどの非用手的マスターベーション、強すぎるグリップなど)の射精障害患者は176名(66%)にも及んでいる。(膣内射精障害患者に対するマスターベーションエイドを用いた射精リハビリテーション 獨協医科大学越谷病院泌尿器科 日本泌尿器科学会雑誌The Japanese Journal of Urology VOl.103 No.3 May 2012 PDF J-STAGE)
マスターベーションでは射精できるのだが、性交渉になると勃起はするのだが、どうしても膣内で射精ができないということでお困りになり、不妊外来を受診される方がいらっしゃる。外来でこれまでの経緯を詳しく聞かせていただくと、思春期からのマスターベーションの方法に問題を抱えている方がよく見受けられる。(男性不妊治療コラム 第2回 マスターベーションと射精障害 2016-07-05 恵比寿つじクリニック)
まずは、ハードタイプから使用してもらい、射精可能になればスタンダード、ソフ
トとタイプを変えていくように指導した。2 ヶ月後の再診時には、膣内で射精が
出来るようになったと報告があった。(射精障害患者に対する Masturbator を用いたリハビリテーション 獨協医科大学越谷病院泌尿器科 PDF)
TENGAは膣外射精困難な患者のリハビリテーションで、泌尿器科の医師も用いるようです。
(参考:射精障害患者に対する Masturbator を用いたリハビリテーション 獨協医科大学越谷病院泌尿器科 PDF)
強めの刺激でのマスターベーションに慣れてしまった男性の膣外射精困難を克服するために開発されたテンガですが、これを女性経験が無い男性がマスターベーションに使ってしまうと、裏目にでることがあるようです。アマゾンレビューを見ると、テンガが気持ち良すぎて、本物の女性に失望してしまう危険性が指摘されていました。
TENGAヘルスケア メンズトレーニングカップ コンプリートセット 感じにくく遅い方のトレーニングに (amazon.co.jp)
⇒ 精液成分郵送検査『バディチェックPt』-プラチナ(全5項目)-
男性機能のトレーニングツール
「メンズトレーニングカップ」がTENGAヘルスケアより発売!https://t.co/f8otsEgZypなかなか射精できない、強く握らないと射精できない、パートナーとの性交中に射精できない
こんなお悩み、あなたにもありませんか? pic.twitter.com/VNHyvKcF1P— TENGA公式 (@TENGA_PR) 2017年11月22日
ガラナポーンの服用を考えていますが、私に適切でしょうか?(大東製薬工業)
浦安市で発生した液状化現象 【視聴者提供映像】
液状化現象の始まる瞬間.flv
大学対抗のスポーツの試合があったからといって、出場する大学の一般の学生が応援に行くかといえば、ほとんどの人はあまり行かないのではないでしょうか。しかし、みんなで自分の大学の試合を観戦して一体となって応援すれば愛校心も強まり、自分の大学に対する誇りも感じられて良いことばかりだと思います。
青山学院大学は、学生の愛校心を育むため、電通と組んで「The Ivy Green Match」というプロジェクトを立ちあげるそうです。青学のスクールカラーは緑系だそうです。確かにスクールのロゴは、月桂冠で緑色です。
青学の月桂樹ロゴのカラーをColorPick Eyedropperでみてみると、RGB=(42,136,95)もしくは2A885Fでした。青学のウェブサイトのロゴの色は、RGB=(77,185,176)もしくは4DB9B0でした。そういえば、箱根駅伝の選手たちのユニフォームも緑色です。
【青山学院大学】2019.1.11 箱根駅伝 報告会
スクールカラー(緑)を身につけて箱根駅伝を応援しましょう。
2017年12月12日(火)に12:40箱根駅伝壮行会にあわせて応援キャンペーン「AGU GREEN DAY」を開催。
詳細は以下のURLよりご確認ください。
https://t.co/2sbKEZ1NKa— 青山学院大学 (@AoyamaGakuinU) 2017年12月5日
箱根駅伝だけでなく、青学が出場するスポーツはなんでもスクールカラーで応援を盛り上げようという戦略ですね。
近年の大学スポーツにおいて、「学生が自らの大学を応援する」ことは必ずしも盛んとはいえず、青山学院大学の学生による大学スポーツの観戦や応援経験は 31.4%に留まっています(青山学院大学 2017 年調査)。そこで、学生による一体感の醸成と大学への帰属意識の向上を図るため、大学スポーツをイベントとして演出し、観戦や応援経験を一気に引き上げるアイビーグリーンマッチを企画しました。具体的には、観戦者全員にビブスを配るなど、会場全体を青山学院のスクールカラーと同色の濃緑(Ivy Green)にカラーリングするとともに、プロ仕様の設営・演出を導入したり、NCAA(全米大学体育協会)並みのイベント空間を創造したりするなど、大学スポーツに新たな魅力を付加します。(電通 2019 年 3 月 12 日)*太字強調は当サイト
電通の発表資料によれば、「アイビーグリーンマッチ」の対象となる試合は、まずは、以下の通りです。
<アイビーグリーンマッチの開催予定>
① 相模原キャンパス 4 月 2 日(火)17 時 30 分~ A 棟アリーナ
青山学院大学体育会バレーボール部(女子)VS 立教大学体育会女子バレーボール部
② 青山キャンパス 4 月 4 日(木)18 時 40 分~ 青山学院記念館(大学体育館)
青山学院大学体育会バスケットボール部(男子)VS 明治大学体育会バスケットボール部(男子)
大学の教科書は一冊一冊がそれなりの厚さがあって持ち運びも大変で、場所も取ります。多数の教科書を全部をキンドルに入れて読めれば便利でしょう。
齋藤正彦著『線形代数入門』と杉浦光夫著『解析入門』は大学初年度の数学の標準的な教科書としてよく使われていることと思います。このロングセラーの2冊を含む東京大学出版会の基礎数学シリーズの大半がキンドル化され、2019年3月8日付けでアマゾンで発売されていました。
1966年3月31日初版の齋藤正彦著『線形代数入門』が、53年の年月を経てキンドル化!50年以上もの長きにわたって大学1年生の標準的な数学の教科書として存在しているのは驚異的。
線型代数入門 Kindle版 2019/3/8 齋藤 正彦 著 東京大学出版会
斎藤正彦(ウィキペディア)
1980年3月31日発行の杉浦光夫著『解析入門I』も39年の年月を経てついにキンドル化。
解析入門1 Kindle版 2019/3/8 杉浦 光夫 著 東京大学出版会
2019年3月に東京大学出版会の基礎数学シリーズのキンドルバージョンが発売されました。