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#YusukeKusuyama 1975 X #楠山祐輔 ➣ #INTERNATIONAL

#量子医学 #電磁波 X #ノセボ効果 #脳 #受容体

2023.01.21 23:27

「バイオレゾナンスセンター横浜」様より

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電磁波対策


原因不明の頭痛、腹痛、めまい、疲労感、不眠などの不定愁訴の中には、電磁波による悪影響が少なくないと考えられています。

当センターでは、測定により電磁波による影響の有無を調べることができます。電磁波の影響下にあることが明らかになった場合には、電磁波から心身を守るための提案をしています。

日本では、馴染みのない言葉「エレクトロスモッグ」をご存知でしょうか?

現代は、無線通信、レーダー装置、高圧線、携帯電話の無線基地局、テレビの送信アンテナ、そして家電製品、パソコンなどの電子機器や携帯電話など様々な機器から発生する電磁波があふれています。その空間のことを「エレクトロスモッグ」といいます。

私たちの日常生活はこのエレクトロスモッグに覆われた空間でほとんど営まれていると言っても過言ではないかもしれません。したがって、私たちは知らず知らずのうちに、かなりの量の電磁波に日常的に曝されているのが現状です。

ドイツをはじめとするヨーロッパやアメリカではすでに、電磁波は人体に有害であることが一般に知られてきました。不眠、慢性的な疲労、神経過敏、皮膚のかゆみ、目の乾き、目眩、集中力欠如、倦怠感などの症状は電磁波からの影響によるものとして、ヨーロッパ諸国では「電磁波過敏症」として認知されています。


電磁波とは


「エレクトロスモッグ」とは私たちが受けている電磁波ストレスのことです。無線通信、レーダー装置、高圧線、携帯電話の無線基地局、テレビの送信アンテナ、そして家電製品。パソコンなどの電子機や携帯電話の普及で益々エレクトロスモッグは増え続け、私たちはかなりの量の電磁波に日常的に曝されています。


こうした現状に比例して「エレクトロスモッグ」による健康被害が増え続けています。不眠、慢性的な疲労、神経過敏、皮膚のかゆみ、目の乾き、目眩、集中力欠如、倦怠感などの症状は電磁波からの影響によるものとして、ヨーロッパ諸国では「電磁波過敏症」として認知されています。


ドイツでは1996年以降、一定の電磁波防護をしていない電気機器は原則として販売してはいけないことになっています。最近では微量なものであっても、長期にわたって電磁波を浴び続けると、それが癌や白血病などの発症に密接な因果関係があるといいうことが明らかになってきています。


特に、強度の電磁波を受ける環境では、そのリスク.は数倍、数十倍に跳ね上がることは明らかです。ヨーロッパでは既に送電線はアースを取って地下に埋めるなど各国それぞれの対策が取られています。アメリカでは、IPhoneの使用説明書に、「通話するときは体から20cm以上離すように」と書いてあると言われています。


健康被害を少しでも減らすために、外出したときは避けられない場合が多いですが、自宅の寝室では極力エレクトロスモッグを減らすようにしましょう。


エレクトロスモッグからの影響を低減するために

電気製品は、寝る場所(布団やベッド)から1m以上離す。

睡眠中に、電気毛布や電気あんかなどを使用しない(寝る前に暖めておき、就寝時はプラグを抜く)

電気製品はスイッチを切るだけでなく、プラグをコンセントから抜く。

コードレスフォンは寝室に置かない。

枕元に目覚まし代わりの携帯電話やコンセントをつないだCDラジカセを置かない。

目覚まし時計を置くなら、電池式のものにする。

壁際に布団やベッドを配置している場合、壁の反対側(隣室)の壁際に電気製品を置かない。

金属を使用したベッドはフレームをアースする。

コンセントや照明スタンドの配線は、寝ている時の頭の高さを避ける。

上記の対策以外には、エレクトロスモッグ専用の対策製品もあります。


続いて「TEXAL」様より

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ありがとうございます。感謝です。


2022年ノーベル物理学賞が贈られた「量子もつれ」とは何か?

物理学者がこの奇妙な現象を説明

2022年10月7日


2022年のノーベル物理学賞は、あらゆる自然現象の中で最も謎に包まれた現象の一つである「量子もつれ」の解明に画期的な貢献をした3人の科学者に贈られた。

量子もつれとは、簡単に言えば、量子もつれのペアのうち、一方の粒子の側面が、もう一方の粒子の側面に依存することを意味する。例えば、電子や光子などの粒子は、ある方向に「回転」しているか、別の方向に「回転」しているかといった状態にある。

量子もつれの不思議なところは、もつれたペアの一方の粒子について何かを測定すると、たとえそれが何百万光年も離れていたとしても、もう一方の粒子についてもすぐに何かがわかることだ。2つの粒子の間のこの奇妙なつながりは瞬時であり、一見、宇宙の基本法則を破っているかのようである。アルベルト・アインシュタインは、この現象を “spooky action at a distance(不気味な遠隔作用)”と名付けた。

私は20年以上にわたって量子力学に基づく実験を行ってきて、その奇妙さを受け入れるようになった。精密で信頼性の高い装置と、今年のノーベル賞受賞者であるアラン・アスペ、ジョン・クラウザー、アントン・ツァイリンガーの研究により、物理学者は量子現象を非常に高い確度で世界の知識に統合できるようになったのだ。

しかし、1970年代までは、量子もつれが本当に起こるのかどうか、研究者の間でも意見が分かれていた。アインシュタインが量子もつれを疑っていたのだから、誰が反論しようというのか。新しい実験技術の開発と大胆な研究者によって、この謎はようやく解き明かされたのである。


複数の状態を同時に存在させる


量子もつれの不気味さを真に理解するためには、まず量子重ね合わせについて理解することが重要である。量子重ね合わせとは、粒子が一度に複数の状態で存在するという考え方である。そして、重ね合わせ状態の粒子を測定すると言う行為は、あたかも重ね合わせの中の1つの状態を選択するようなものである。

例えば、多くの粒子にはスピンと呼ばれる属性があり、分析器の向きが変わると「上」か「下」のどちらかに測定される。しかし、粒子のスピンを測定するまでは、粒子は同時にスピンが上と下の両方の状態をもつ重ね合わせの状態で存在する。


それぞれの状態には確率があり、多くの測定から平均的な結果を予測することが可能である。一回の測定でアップかダウンになる可能性は、これらの確率に依存するが、それ自体は予測不可能である。


非常に奇妙ではあるが、数学と膨大な数の実験により、量子力学が物理的現実を正しく記述していることが示されている。


もつれ合った2つの粒子


量子もつれの不気味さは、量子重ね合わせの現実に起因しており、1920年代から1930年代にかけて理論を構築した量子力学の創始者たちには明らかであった。


もつれた粒子を作るには、基本的にシステムを2つに分割する必要があるが、このとき、それぞれをあわせると0になると言うことが知られている。例えば、スピンが0の粒子を2つの粒子に分割すると、スピンは必ず互いに反対になり、和が0になるのだ。


1935年、アルバート・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンは、宇宙の基本法則に異議を唱える量子もつれの一見不条理な状況を説明するために設計された思考実験についての論文を発表した。


この思考実験の簡略版は、デイヴィッド・ボームによるもので、π中間子と呼ばれる粒子の崩壊を考察している。この粒子が崩壊すると、反対のスピンを持つ電子と陽電子が生成され、互いに遠ざかる。したがって、電子のスピンがアップであると測定された場合、陽電子のスピンはダウンであるとしか考えられないし、その逆もまた然りである。これは、たとえ粒子が何十億kmも離れていても同じことである。


もし、電子のスピンの測定値が常にアップで、陽電子のスピンの測定値が常にダウンであれば問題ないだろう。しかし、量子力学では、それぞれの粒子のスピンは、測定されるまではアップでもありダウンでもある。これは、光速よりも速く移動する何らかの手段によって、粒子が互いに通信していることを示唆しているように思われる。しかし、物理学の法則によれば、光速より速く移動できるものはない。ある粒子の状態を測定しても、宇宙の果てにある別の粒子の状態を瞬時に決定することはできないのだろうか?


アインシュタインを含む物理学者たちは、1930年代に、量子もつれの解釈について様々な提案を行った。彼らは、「隠れた変数」と呼ばれる未知の性質が、測定前の粒子の状態を決定していると考えたのだ。しかし、当時の物理学者には、量子論に隠れた変数を含める必要があるかどうかを検証する技術も、明確な測定の定義もなかった。


理論の反証


しかし、その答えが見つかるのは、1960年代になってからである。アイルランドの天才物理学者で、ノーベル賞を受賞するまでには至らなかったジョン・スチュワート・ベルは、「隠れた変数」という概念が意味を持つかどうかを検証するための方法を考案した。


ベルは、現在「ベルの不等式」として知られている方程式を作り出した。この方程式は、隠れた変数理論に対しては常に正しいが、量子力学に対しては必ずしも正しくないというものである。したがって、もしベルの方程式が実際の実験で満たされないことがわかれば、局所的な隠れた変数理論は量子もつれの説明として除外することができるのだ。


2022年のノーベル賞受賞者たち、特にアラン・アスペの実験は、ベルの不等式を検証する最初の実験であった。この実験では、多くの思考実験に見られるような電子と陽電子のペアではなく、もつれ合った光子が用いられた。その結果、「隠れた変数」と呼ばれる、もつれた粒子の状態を決定してしまう不思議な属性の存在を否定することに成功した。これらの実験とその後の多くの実験を総合すると、量子力学の正当性が証明されたことになる。量子力学以前の物理学では説明のつかない方法で、物体は遠く離れても相関することができるのだ。


重要なのは、光よりも速い通信を禁じている特殊相対性理論との矛盾がないことである。遠距離での測定に相関があるからといって、粒子間の情報伝達が行われるとは限らない。遠く離れた二者がもつれ合った粒子の測定を行ったとしても、その現象を利用して光速よりも速い情報を伝達することはできない。


現在、物理学者は量子もつれの研究を続け、実用的な応用の可能性を探っている。量子力学は、測定の確率を驚くほど正確に予測することができるが、多くの研究者は、量子力学が現実を完全に記述しているのかどうか、いまだに懐疑的である。しかし、ひとつだけ確かなことがある。量子力学の謎は、まだまだ解明されていないのだ。


本記事はThe Conversationに掲載された記事「What is quantum entanglement? A physicist explains the science of Einstein’s ‘spooky action at a distance’」について、Creative Commonsのライセンスおよび執筆者の翻訳許諾の下、翻訳・転載しています。


続いて「ログミーBIZ」様より

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スマホやパソコンの電磁波は「実は無害」

迷信が不調につながる“ノセボ効果”とは何か?

Are My Electronics Making Me Sick?


現代社会においては、スマートフォンを肌身離さず持っている人や、仕事などで朝から晩まで何時間もパソコンに向かっている人は少なくないでしょう。Wi-Fiルーターなどの電子機器は電磁放射線を発しており、そのそばにいることで吐き気やめまいを感じる人もいます。ところが、ある研究の結果、原因は電磁波そのものではないことがわかりました。今回のYouTubeのサイエンス系動画チャンネル「SciShow」では、電子機器が発する電磁波への“迷信”について解説しました。


電子機器が発する放射線は人体に有害か?


オリビア・ゴードン:あなたが今このSciShowのエピソードをご覧になっているということは、あなたは電子機器のそばにいらっしゃるということでしょう。実は1~5パーセントの人たちは、電子機器のそばにいることで吐き気がしたり、めまいがしたり、皮膚にかゆみが出たり、不快な症状が出るというのです。


彼らは自分たちの症状が、Wi-Fiルーターなどから出る電磁放射線に体が過敏に反応してしまう「Wi-Fiシンドローム」というものであると信じています。彼らの症状は本当ですが、医師たちはその原因は全く異なるものであると考えています。


日々の生活で浴びているルーターの電磁波で、体に不調をきたすという考え方は理にかなっているように思えるかもしれません。


電子機器は放射線を出しますし、放射線は体に悪いですよね? しかし実際は、そのような電子機器から発せられる放射線は、原子炉から出るような電離放射線とは異なるものです。


30ヘルツから30ギガヘルツの周波の電子波は、原子の構成を変えることができるほど強力ではないのです。そんなに強力な放射線を体に受ければ、誰でも体に感じるでしょう。


何分かレンジで温めた食品を見ればお分かりになるでしょう。あなたのWi-Fiルーターは、あなたの細胞を温めるほどの放射線を放出していません。それだけでなく、非電離放射線が人間の健康に害を及ぼすという決定的な証拠は出ていません。


「電磁波過敏症」の患者でも、放射線は感じ分けられない


それがわかっていても、一部の人たちは、自分がEHS(electromagnetic hypersensitivity)とも呼ばれる「電磁波過敏症」を患っていると信じています。彼らは、ルーターなどの電子機器のそばにいると、かゆみや頭痛などのさまざまな症状が出ると訴えているのです。


彼らの訴えは、嘘ではありません。EHSの症状は本物です。ただ、その症状の原因となっているものが何なのかが明らかになっていないのです。頭痛や吐き気などははっきりしておらず、一つの原因であるとは言えません。たくさんの研究が行われ、そこでコントロールされた実験的環境下において、患者である被験者を非電離放射線にさらしましたが、実験は成功しませんでした。


2010年に発表された論文では、EHS患者とそうでない人を対象に、46件行われた実験のうち13件において、その症状の違いが見受けられましたが、それはみなの予想と反するものでした。

EHSの患者は多くの場合において、実際に放射線に当たっているかどうかを感じ分けることができませんでした。それに彼らは偽の放射線照射を浴びた場合にも、本物の放射線照射を浴びた場合にも、両方に対して体調に不調をきたしました。


そして、自分はEHSを持ってないと思っている被験者も、実際はそうでないにもかかわらず、放射線の出どころがそばにあると伝えると、不調を訴えました。


「プラシーボ効果」の反対は「ノセボ効果」


このような研究結果をもとに、この症状は「ノセボ効果」によって説明がつくと思われます。「ノセボ効果」とは「プラシーボ効果」の反対のものを言います。つまり、ある人が「電子機器は自分の具合を悪くしているのだ」と信じ込むと、実際に具合が悪くなるということです。


それに、EHSの症状には、他にも精神的な原因があると思われます。EHS患者にはよく、不安症、うつ病、高いストレスレベルが見られます。そして、強迫行為や妄想症のレベルを計るテストにおいても、彼らは高い数値を出す傾向にあります。


それゆえ、スウェーデンで行われた研究では、社会サポートやストレスの精神的対処法により、EHSの患者の症状が良くなったことが報告されています。また、彼らの症状は実際、電子機器の放射線ではなく、テクノロジーに囲まれすぎた環境によるのかもしれません。


明るくチカチカするスクリーンや、蛍光灯などは頭痛を引き起こす原因になりますし、座り心地の悪い椅子も筋肉を硬直させる原因になり得ます。


ですから、オフィスに長時間いて具合が悪くなっても、電子機器の放射線のせいではないということはできるでしょう。それでも、しばらく明るいスクリーンや、空気の悪いオフィスから離れる必要はあるかもしれません。


続いて「日経メディカル」様より

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処方薬事典


非定型抗精神病薬(セロトニン・ドパミン拮抗薬)の解説


薬の解説

薬の効果と作用機序


脳内のドパミンD2受容体やセロトニン5-HT2受容体などの拮抗作用により、幻覚、妄想、感情や意欲の障害などを改善する薬


統合失調症は脳内のドパミンなどの働きに異常が生じ、幻覚、妄想などの陽性症状や感情の鈍麻、意欲の減退などの陰性症状などがあらわれる


脳内のドパミンD2受容体の拮抗作用により、陽性症状の改善が期待できる

脳内のセロトニン5-HT2受容体の拮抗作用により、陰性症状の改善が期待できる

薬剤によっては認知症の周辺症状(BPSD)などへ使用する場合もある


詳しい薬理作用


統合失調症は感情や思考をまとめることが上手くできなくなってしまい、幻覚症状、妄想、会話や行動の障害、感情の障害、意欲の障害などがあらわれる。統合失調症では脳内の神経伝達物質のドパミンなどの働きに異常が生じ、幻覚症状、妄想、思考の混乱などの陽性症状では脳内のドパミンの働きが過剰になっている。ドパミンが作用する受容体の中で特にドパミンD2受容体は統合失調症に関わるとされる。また統合失調症には感情が乏しくなることや意欲の減退などの陰性症状もあらわれ、この症状は脳内神経伝達物質のセロトニンの5-HT2A受容体を阻害することなどで改善が期待できる。


本剤はドパミンのD2受容体への拮抗作用によるドパミンの過剰な働きによる陽性症状の改善作用と5-HT2A受容体への拮抗作用による陰性症状の改善作用をあらわす。


本剤は同じく統合失調症に使用する抗精神病薬の定型抗精神病薬と比較した場合に一般的には、パーキンソン症候群や高プロラクチン血症などの副作用への懸念が少ないとされている(薬剤によってその度合いは異なる)。また、本剤の中には認知症の周辺症状(BPSD:幻覚、妄想、夜間せん妄などの症状)などに対しても使用する薬剤もある。


なお、本剤はセロトニンとドパミンの両方の受容体へ拮抗作用をあらわすことから、SDA(Serotonin-Dopamine Antagonist:セロトニン・ドパミン拮抗薬)と呼ばれることがある。


主な副作用や注意点

精神神経系症状

錐体外路症状、頭痛、めまい、眠気などがあらわれる場合がある

アカシジア

体や足を動かしたくなる、足がむずむずする感じなどがあらわれる場合がある

内分泌症状

高プロラクチン血症などがあらわれる場合がある

悪性症候群

頻度は非常に稀である

他の原因がなく高熱が出る、手足が震える、身体のこわばり、話しづらい、よだれが出る、脈が速くなるなどの症状が同時に複数みられた場合は放置せず、医師や薬剤師に連絡する


一般的な商品とその特徴


リスパダール

剤形にOD錠、細粒剤、液剤(内用液)もあり用途などによって選択が可能

小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性の改善などに使う場合もある

本剤には持続性の注射剤(リスパダールコンスタ)もある

インヴェガ

リスパダールの成分(リスペリドン)の活性代謝物(パリペリドン)の徐放性製剤

通常、1日1回服用する

本剤は吸湿により、体内での薬物の放出などに影響が出る可能性があり、原則として服用直前までPTPシートから取り出さずに保管する

ゼプリオン水懸筋注 ゼプリオンTRI水懸筋注

インヴェガの成分(パリペリドン)を元に造られた注射剤

ゼプリオン水懸筋注に関して

通常、初回投与、1週後の2回目投与の後は、4週に1回、投与(筋注)する

ゼプリオンTRI水懸筋注に関して

薬剤成分の放出持続時間を延長することで持効性をさらに高めた製剤

通常、12週に1回、投与(筋注)する

ルーラン

D2受容体拮抗作用による高プロラクチン血症などへの懸念が同系統の薬剤の中では比較的少ないとされる

ロナセン

体重増加などへの懸念がより少ないとされる

錠剤の他、散剤やテープ剤もあり、嚥下能力の低下した患者などへのメリットが考えられる

経口薬(錠剤、散剤)の服用に関して

食事の影響を受けやすいとされるため、医師の指示の下、適切に服用することがより重要となる

テープ剤に関して

経口薬(錠剤、散剤)に比べ、食事の影響を受けにくく、食生活が不規則な患者などへのメリットも考えられる

通常、1日1回、胸部、腹部、背部のいずれかに貼付し、24時間ごとに貼り替える


後略


続いて「YOUTUBE」です


#newsevery #ニュース #日テレ

【ノーベル物理学賞】フランスなどの物理学者3人が選ばれる 日本の受賞なし

日テレNEWS

チャンネル登録者数 118万人

8,949 回視聴 2022/10/04

4日の日本時間午後7時前、ことしのノーベル物理学賞が発表され、フランスなどの物理学者3人が選ばれました。日本の受賞はなりませんでした。

ノーベル物理学賞に選ばれたのは、フランス出身のアラン・アスペ氏、アメリカ出身のジョン・クラウザー氏、オーストリア出身のアントン・ツァイリンガー氏です。

受賞理由については“量子もつれ”の実験によりベルの不等式の“破れ”を確立し量子情報科学の地平を開いた」と量子力学分野での業績を評価しています。

(2022年10月4日放送「news every.」より)

#国家試験 #生物 #解剖生理学

超絶よくわかる!!神経の生理⑩ シナプス伝達 EPSP IPSP ドーパミン グリシン【解剖生理学53】

メディカルロックティーチャーリョウ

@ryo_medicalrockteacher

チャンネル登録者数 2.08万人

19,587 回視聴 2020/12/14

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薬理学を学ぼう! 抗精神病薬

鹿児島の薬剤師笹川だいすけ

チャンネル登録者数 2670人

2,047 回視聴 2021/10/21

未来を救う波動医学とは?船瀬俊介が宇宙の法則を語る

51オンライン

チャンネル登録者数 1.09万人

62,562 回視聴 2017/04/04

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「波動」が人を癒すと聞くと

あなたは何を想像しますか?

人はなぜ、病気になるのでしょうか?

生命エネルギー、つまり波動の乱れだったとしたら…

その波動とは何なのか?

生命エネルギーとは何か?

ベストセラーを連発する

気鋭の医療環境ジャーナリスト 船瀬俊介。

ようやくたどり着いた

新時代の医療を公開する時がやってきました。

病気は増加の一途をたどり、

ついに国の年間医療費は40兆円を超えています。

超高齢化社会の到来で

国家医療財政は、これからどうなるのでしょうか?

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519 回視聴 2023/01/07

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電磁波対策

バイオレゾナンスセンター横浜

2022年ノーベル物理学賞が贈られた「量子もつれ」とは何か?

物理学者がこの奇妙な現象を説明

スマホやパソコンの電磁波は「実は無害」

迷信が不調につながる“ノセボ効果”とは何か?

Are My Electronics Making Me Sick?

非定型抗精神病薬(セロトニン・ドパミン拮抗薬)の解説