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	<title>心臓 | ライフマニュアル</title>
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	<description>子どもに残したい、お金よりも大切なこと。</description>
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	<title>心臓 | ライフマニュアル</title>
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	<item>
		<title>呼吸から見るミトコンドリアDNAの３つの働き「酸素の吸収よりも重要なのは、二酸化炭素の排出？」</title>
		<link>https://lifestyle-shift.net/relax/mitochondria-breathing/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[しんたろう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リラックス]]></category>
		<category><![CDATA[ホメオスタシス]]></category>
		<category><![CDATA[ミトコンドリア]]></category>
		<category><![CDATA[呼吸]]></category>
		<category><![CDATA[心臓]]></category>
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					<description><![CDATA[動物に酸素が必須になったのは、真菌類になりミトコンドリアDNAを持つようになってから、と前回の記事で説明したが、今回はもう１段階掘り下げていきたい。 &#160; 「ミトコンドリアDNAは、なぜ酸素を必要とするのか？」と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lifestyle-shift.net/relax/breathing-instinct/">動物に酸素が必須になったのは、真菌類になりミトコンドリアDNAを持つようになってから</a>、と前回の記事で説明したが、今回はもう１段階掘り下げていきたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>「ミトコンドリアDNAは、なぜ酸素を必要とするのか？」</strong>というのがこの記事を読んでいくとわかってもらえるだろう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、矛盾しているようにも聞こえるかもしれないが、「少ない酸素で生活できることがなぜいいのか？」についても理解してもらえると思う。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2"><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">【目次】この記事の内容を</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">呼吸からみたミトコンドリアDNAの３つの働き</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">２倍のミトコンドリアが集中する心臓の『老化』</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">ミトコンドリアへの負担は心臓への負担</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">心臓の寿命は20億回の鼓動が終わった時&#8230;</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">ますます早くなる呼吸</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">実は「少ない酸素で生活できれば、鼓動はもっとゆっくりになる」</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">呼吸からみたミトコンドリアDNAの３つの働き</span></h2>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-2498 aligncenter" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/ミトコンドリア_呼吸_働き-640x640.png" alt="" width="253" height="253" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/ミトコンドリア_呼吸_働き.png 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/ミトコンドリア_呼吸_働き-300x300.png 300w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/ミトコンドリア_呼吸_働き-150x150.png 150w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/ミトコンドリア_呼吸_働き-200x200.png 200w" sizes="(max-width: 253px) 100vw, 253px" /></p>
<p>ミトコンドリアには未だ不明な点が多く、解明されていないことがたくさんあるみたいだ。</p>
<p>でも、少なからず解明されている、呼吸の部分について調べたことをシェアしていく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>酸素を吸収する。</h3>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-2464" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量-640x472.png" alt="" width="640" height="472" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量-640x472.png 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量-300x221.png 300w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量-768x566.png 768w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量-1536x1133.png 1536w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/鼻呼吸_酸素の吸収量.png 1798w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>僕たちは、肺で呼吸をして酸素を吸収しているが、その<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.toho-u.ac.jp/sci/bio/column/0790.html">吸収された酸素の約95%が最終的に、ミトコンドリアDNAに吸収されて使用される。</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前回、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lifestyle-shift.net/relax/breathing-instinct/">呼吸の進化過程</a>でも紹介したように、もともとは直接、皮膚呼吸（細胞呼吸）で<strong>ミトコンドリアDNAは直接酸素を吸収していた。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lifestyle-shift.net/relax/breathing-instinct/">僕たちが呼吸をしているのはミトコンドリアDNAに酸素を供給するため</a>である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>酸素がクエン酸回路でATP(エネルギー)を生産。</h3>
<p><img decoding="async" class="wp-image-156 aligncenter" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/06/スキル_熱意-691x800.jpg" alt="" width="298" height="345" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/06/スキル_熱意-691x800.jpg 691w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/06/スキル_熱意-259x300.jpg 259w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/06/スキル_熱意-768x889.jpg 768w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/06/スキル_熱意.jpg 1122w" sizes="(max-width: 298px) 100vw, 298px" /></p>
<p>そして、ミトコンドリアDNAに吸収された酸素はブドウ糖や脂肪酸に化学反応をおこし、エネルギーとして消費しやすい<strong>ATP</strong>（アデノシン三リン酸）という栄養分に変換する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この工程をクエン酸回路（TCA回路、クエン酸サイクル）とも呼ばれている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、この<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9%E7%95%B0%E5%8C%96#:~:text=%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%E9%85%B8%E7%B4%A0%E3%81%A8%E5%8F%8D%E5%BF%9C,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE1%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82">ブドウ糖や脂肪酸が酸素によって酸化、還元を繰り返すことで二酸化炭素が発生</a>し、これを僕たちは肺から吐き出している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ATPを使っているから、心臓は24時間休まず動き続けられる。</h3>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-898 aligncenter" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB-640x640.png" alt="" width="333" height="333" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB-640x640.png 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB-300x300.png 300w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB-150x150.png 150w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB-100x100.png 100w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/10/65B334DC-4053-4A04-A9A4-3DA4450B17AB.png 720w" sizes="(max-width: 333px) 100vw, 333px" /></p>
<p>ATPは筋肉を使うのに必須なエネルギーである。</p>
<p>そして、人間が１番使っているのが24時間、絶え間なく動き続けている心臓だ。（<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://www.hakujikai.or.jp/pdf/rouken/dokidokisusume2.pdf">心臓は１日10万回、で生涯で20億回もの伸縮を繰り返す。</a>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>人間の心臓を作る細胞（心筋細胞）には１つの細胞に２つのミトコンドリアDNAが入っており、より多くのATP（エネルギー）を生産できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さらに、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/resume017.html">心臓が24時間休まず動き続けることができる</a>のも、血液のダムでもあり、ATPを常に供給されやすい臓器でもあるため、動き続けることができると言われている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">２倍のミトコンドリアが集中する心臓の『老化』</span></h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1411" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/01/得意な仕事_失敗する.jpg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/01/得意な仕事_失敗する.jpg 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/01/得意な仕事_失敗する-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>そして、もう１つ調べていて面白いと思ったことをシェアしておきたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>成長しきった心臓の細胞は、死ぬまで使われ続ける。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、心臓の細胞は使い捨て方式であり、細胞が古くなったとか、傷ついたとかいう理由で再生しないのだ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常、僕たちの細胞は、分裂機能を持っているので、細胞が古くなったり、傷ついたりすると、細胞分裂をして修復してくれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/aging/doc1/doc1-021.html">心臓を作って「心筋細胞」は分裂機能をもっておらず、死ぬまでずっと同じ細胞</a>が使われ続ける。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この意味がわかった人は、ふだんまったく気にかけていない「心臓」という臓器が、あまりにも繊細であることを理解しただろうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>心臓が止まれば、もちろん生命も、終をとげる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ちなみに成長しきった脳細胞や神経細胞も分裂機能をほぼもっておらず、細胞が破壊されると修復されることはないらしい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">ミトコンドリアへの負担は心臓への負担</span></h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1443" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら-640x456.jpg" alt="" width="640" height="456" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら-640x456.jpg 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら-300x214.jpg 300w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら-768x548.jpg 768w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら-1536x1095.jpg 1536w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2020/12/腹式呼吸_やり方_確かめる方法_簡単_寝ながら.jpg 1600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>心臓の細胞には２倍のミトコンドリアが入っていることは、なんども伝えているが、ミトコンドリアは</p>
<ul>
<li>虚血</li>
<li>脂肪や糖の過負荷</li>
</ul>
<p>が、かかると<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/med2/group/kenkyu/k-01.html">ミトコンドリアじたいが酷使され、最終的には細胞死を招いてしまう。（心不全）</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、ミトコンドリアへ負担をかけることは命そのものである心臓にも負担をかけることにもつながっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">心臓の寿命は20億回の鼓動が終わった時&#8230;</span></h2>
<p><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BE%E3%82%A6%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93-%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9C%AC%E5%B7%9D%E9%81%94%E9%9B%84-ebook/dp/B00G44VKJG?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=&amp;linkCode=li3&amp;tag=mogishin-22&amp;linkId=921026f537b9f3a1f8fed169addc834e&amp;language=ja_JP&amp;ref_=as_li_ss_il"><img decoding="async" class="aligncenter" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;ASIN=B00G44VKJG&amp;Format=_SL250_&amp;ID=AsinImage&amp;MarketPlace=JP&amp;ServiceVersion=20070822&amp;WS=1&amp;tag=mogishin-22&amp;language=ja_JP" border="0" /></a><img loading="lazy" decoding="async" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=mogishin-22&amp;language=ja_JP&amp;l=li3&amp;o=9&amp;a=B00G44VKJG" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>少し前にベストセラーとなった「<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BE%E3%82%A6%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93-%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%9C%AC%E5%B7%9D%E9%81%94%E9%9B%84-ebook/dp/B00G44VKJG?_encoding=UTF8&amp;qid=&amp;sr=&amp;linkCode=li3&amp;tag=mogishin-22&amp;linkId=921026f537b9f3a1f8fed169addc834e&amp;language=ja_JP&amp;ref_=as_li_ss_il">ゾウの時間ネズミの時間</a>」という本では、哺乳類の心臓の寿命について面白い見解がされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結論からいえば、哺乳類は20億回、心臓が鼓動を打つと、だいたい寿命になり死を迎えるということだ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このことは心筋細胞は新陳代謝がおこなわれず、使い捨てであることからも納得がいく。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、もう一度いうが、サイズの違うゾウやネズミであっても生涯で心臓の鼓動回数は、ほぼ一定で20億回。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、さらには心臓は呼吸とも連動しているので、呼吸を５億回繰り返す頃に、動物は寿命を迎えることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、速く呼吸をしてしまっている人は、それだけ心臓に負担をかけてしまっているので、寿命を縮めることにもつながっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc5">ますます早くなる呼吸</span></h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-2356" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/感情の埋め合わせ-640x543.jpg" alt="" width="640" height="543" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/感情の埋め合わせ-640x543.jpg 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/感情の埋め合わせ-300x255.jpg 300w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/感情の埋め合わせ-768x652.jpg 768w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/感情の埋め合わせ.jpg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>ここで日常生活を思い返して欲しい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ストレスによって、呼吸の回数が早くなっていることはないだろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>緊張しており心臓の鼓動回数がやたらに多いことはないだろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、太っている人を見た時に、息苦しそうにゼーゼーと呼吸している人はいないだろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>老化が進んでいるおじいちゃん、おばあちゃんを見た時に呼吸が浅くはやくなっていることにきがついただろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ストレスや不摂生になると、<strong>呼吸はドンドンあさくなり、早くなる。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、老化によっても同じことが起こる。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-2413 aligncenter" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/酸素_人間の欲求_呼吸.png" alt="" width="400" height="376" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/酸素_人間の欲求_呼吸.png 400w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/04/酸素_人間の欲求_呼吸-300x282.png 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>おじいちゃん、おばあちゃんの呼吸をみていると、脈がはやく、呼吸が早いこともわかる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、呼吸が浅くなるから息苦しさを感じ、さらに不快感を感じイライラしやすくなってしまう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし、あなたが呼吸エクササイズの恩恵をしっかり実感できているとすれば、ゆっくり呼吸をして、心臓の鼓動をゆっくりして、快適な生活を送ることを伝えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc6">実は「少ない酸素で生活できれば、鼓動はもっとゆっくりになる」</span></h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2165" src="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/クラブハウス_マッチングアプリ_理由.jpg" alt="" width="640" height="450" srcset="https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/クラブハウス_マッチングアプリ_理由.jpg 640w, https://lifestyle-shift.net/wp-content/uploads/2021/03/クラブハウス_マッチングアプリ_理由-300x211.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>そして、もう１つ重要なお知らせがある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまでいかに、酸素が重要であるか、ミトコンドリアに酸素を届けて心臓に負担をかけないことが重要かをつたえてきたが、まったく逆の話だが重要な話をしたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それは、「酸素が少ない状態で生活できるとより快適に生活できる」という事実だ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、</p>
<div class="blank-box">
<ul>
<li><strong>酸素の薄い高地でトレーニングを行ったランナーは、少ない酸素量で走れるから疲れにくい。</strong></li>
<li><strong>標高1000~3000mの高地民族は心疾患や高血圧の割合が低い。</strong></li>
<li><strong>血液中の酸素濃度が低下すると赤血球が増加して酸素の運搬力が増える。</strong></li>
</ul>
</div>
<p>というように、酸素の薄い環境でトレーングしたり、生活すると、日常生活でより快適に過ごしやすくなる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、<strong>低酸素条件下というのは日常でも簡単に作り出すことができる。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その具体的な方法は、『呼吸最適化プログラム』の後半で伝えている。</p>
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