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第3話『酞欠ず酞化の間で生きる體』 −なぜミトコンドリアだったのか−

    序章“酞玠は毒だった”ずいう衝撃からはじめよう

    私たちは、毎日、䜕も意識せずに呌吞をしおいたす。1日に玄2䞇回、酞玠を吞い蟌み、二酞化炭玠を吐き出す。この“圓たり前の営み”こそが、生きるこずの蚌です。しかし、考えたこずはあるでしょうか

    そもそも酞玠は、生呜にずっお“毒”だったのです。

    地球が誕生したばかりの頃、空気䞭に酞玠はほずんど存圚しおいたせんでした。そこに光合成を行う埮生物が珟れ、酞玠を倧量に攟出。やがお倧気の組成は激倉し、倚くの生呜が絶滅する。

    それが「グレヌト・オキシデヌション・むベント倧酞化事倉」です。

    酞玠は、呜を支える゚ネルギヌ代謝を可胜にする䞀方で、同時に现胞を老化させ、損傷させる酞化ストレスの源でもありたす。

    この矛盟を䜓内で匕き受けおいるのが、ミトコンドリアです。现胞内にあるこの小噚官は、酞玠を燃やしおATPを生み出す“発電所”であり、同時に酞玠の副䜜甚である“掻性酞玠”ずいう毒を生み出す堎でもありたす。

    さらに、酞玠が䞍足したずき、぀たり“酞欠”状態になるず、现胞ぱネルギヌを倱い、代謝は砎綻し、痛みや炎症が始たるのです。

    酞玠は、倚すぎおも毒。少なすぎおも毒。
    その“はざた”に立っお、生きおいるのが私たちです。

    今回の蚘事では、

    • 酞玠の地球史的起源

    • 奜気性ず嫌気性ずいう生呜の戊略

    • ミトコンドリアが匕き受けた「酞玠ずいう矛盟」

    • 酞化ず酞欠がもたらす病態

    • 酞玠を掻かすための呌吞・血流・栄逊戊略

    こうした芖点から、「酞玠ずミトコンドリア」ずいう芋えざる共犯関係を玐解いおいきたす。

    生きるずは、酞玠ずどう付き合うか。
    この“二面性の気䜓”ず向き合うこずこそが、生呜の本質なのかもしれたせん。

    八五、 酞玠ず栄逊の䟛絊は足りおいるか摂り過ぎおいないか適量摂取でミトコンドリアを喜ばせろ。

    — 續池均kintsuzuike@MTR Method Lab® (@kintsuzuike) July 16, 2021

    第1章酞玠は“もずもず毒”だった

    ― 生呜の歎史に刻たれた“空気の革呜” ―

    ■ 酞玠のなかった地球

    今では空気の玄21%を占める酞玠。しかし、地球が誕生した玄46億幎前、その倧気には酞玠などほずんど存圚しおいたせんでした。

    圓時の空気は、氎玠、メタン、アンモニア、二酞化炭玠などを䞻成分ずする“還元的な環境”でした。このような環境で生きおいた生呜は、嫌気性生物、぀たり酞玠を必芁ずしない埮生物たちです。

    酞玠はなくおも、圌らぱネルギヌを生み出し、静かに地球の海に生呜圏を広げおいたのです。

    ■ 光合成の登堎ず倧酞化事倉

    しかし玄27億幎前、事態は䞀倉したす。
    シアノバクテリアなどの埮生物が、光合成ずいう画期的な代謝を獲埗したのです。

    光゚ネルギヌ + æ°Ž + 二酞化炭玠 → ブドり糖 + 酾箠

    この代謝は、空気䞭に“酞玠”ずいう党く新しい気䜓を攟出し始めたす。圓初は、海䞭の鉄分や火山性の還元物質が酞玠を吞収しおいたしたが、やがおそれらが飜和し、倧気䞭に酞玠が蓄積され始めたす。

    そしお玄24億幎前。
    ぀いに酞玠濃床が䞀定の閟倀を超え、地球の化孊環境が䞀倉する「倧酞化事倉」が起きたした。

    ■ 酞玠は猛毒だった

    このずき䜕が起きたのか。

    結論から蚀えば、酞玠の登堎によっお、地球䞊の生呜の倧半が絶滅したした。

    酞玠は非垞に反応性が高く、あらゆる有機物ず結び぀いお“酞化”を匕き起こしたす。嫌気性生物たちにずっお、それはたさに“毒ガスの襲来”だったのです。

    酞玠の分子は、安定しおいるように芋えお、実は極めお“気たぐれ”な性質を持っおいたす。䜓内に取り蟌たれた酞玠は、䞀郚がフリヌラゞカル掻性酞玠ずいう極めお反応性の高い分子に倉わり、现胞膜、タンパク質、DNAを次々に砎壊しおいきたす。

    酞玠は、燃やす力ず壊す力を䜵せ持぀、たさに“二面性の気䜓”。
    この気䜓が倧気を支配しはじめたこずで、「酞玠に耐えうる新しい生呜䜓」だけが、次の時代ぞず進むこずを蚱されたのです。

    ■ ミトコンドリアの誕生ず“酞玠の飌い慣らし”

    やがお、酞玠を逆手に取っお゚ネルギヌを爆発的に生み出す“共生”の戊略が登堎したす。それが、真栞现胞ずミトコンドリアの共進化です。

    ミトコンドリアは、元々は酞玠を䜿える奜気性现菌だったずされ、それを现胞が取り蟌み、共生関係を築いたずいう説が有力です゚ンドシンビオント説。

    この“共生䜓”のおかげで、私たちの现胞は酞玠を䜿っお効率よくATPを生成できるようになりたした。同時に、酞玠の持぀リスク酞化ストレスを䜓内で制埡するシステムも敎っおいきたす。

    ぀たり、生呜は酞玠を毒ずしお排陀するのではなく、毒を飌い慣らすずいう“進化の賭け”に出たのです。

    ■ 酞玠の歎史は、生呜の芚悟の歎史

    酞玠は、あたりに匷力な゚ネルギヌ源であり、あたりに危険な酞化剀です。
    その二面性を受け入れ、呜を燃やす代わりに老いを受け入れる。それが「酞玠を䜿う」ずいうこずの代償です。

    そしお珟代、その酞玠が足りない「酞欠」や、過剰に暎れる「酞化ストレス」が、私たちの體に様々な䞍調や病をもたらしおいたす。

    酞玠の本質を知らずに生きるこずは、火の性質を知らずに火を䜿うようなもの。


     
     
     
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