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<title>栄養管理の豆知識</title>
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<title>リコピン（リコペン）</title>
<description> 栄養管理の豆知識へようこそ！今日の豆知識はリコピンについてです。リコペン（lycopene、ドイツ語読みでリコピン）は化学式 C40H56、分子量 536.87 のカロテノイド。水にはほとんど溶けない脂溶性の赤色色素です。多くの植物ではβカロテンやαカロテンの前駆体としてわずかに存在するのみですが、トマトや柿、グミなどに多量に存在します。抗酸化作用が大きいと考えられている。●カロテノイド (carotenoid) 　　天然に存在する色素
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<![CDATA[ 栄養管理の豆知識へようこそ！<br />今日の豆知識はリコピンについてです。<br /><br />リコペン（lycopene、ドイツ語読みでリコピン）は化学式 C40H56、分子量 536.87 のカロテノイド。<br />水にはほとんど溶けない脂溶性の赤色色素です。<br /><br />多くの植物ではβカロテンやαカロテンの前駆体としてわずかに存在するのみですが、トマトや柿、グミなどに多量に存在します。<br /><br />抗酸化作用が大きいと考えられている。<br /><br />●カロテノイド (carotenoid) <br />　　天然に存在する色素で、化学式 C40H56 の基本構造を持つ<br />　　化合物の誘導体をいいます。<br /><br />●誘導体<br />　　ある化合物の一部を他の原子や官能基で置換した化合物を<br />　　指す有機化学用語。<br /> ]]>
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<dc:date>2008-08-20T22:48:20+09:00</dc:date>
<dc:creator>栄養管理くん</dc:creator>
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<title>リンの供給源について</title>
<description> 栄養管理の豆知識へようこそ！今日の豆知識はリンの供給源についてです。リンは、食品のほか近年は食品添加物にも含まれています。そのため欠乏症より過剰症に注意が必要です。
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<![CDATA[ 栄養管理の豆知識へようこそ！<br />今日の豆知識は<strong>リンの供給源について</strong>です。<br /><br /><strong>リン</strong>は、食品のほか近年は食品添加物にも含まれています。<br /><br />そのため欠乏症より<strong>過剰症</strong>に注意が必要です。 ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-02-20T22:55:22+09:00</dc:date>
<dc:creator>栄養管理くん</dc:creator>
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<title>ビタミンB12の欠乏症について</title>
<description> 栄養管理の豆知識へようこそ！今日の豆知識はビタミンB12の欠乏症についてです。胃を摘出した場合はキャッスル内因子が分泌されず、ビタミンB12が吸収されないため、貧血などの欠乏症が生じます。●キャッスル内因子　胃液中に分泌される物質。　この内因子とビタミンB12が胃の中で結合し、小腸（回腸）　から吸収されます。
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<![CDATA[ 栄養管理の豆知識へようこそ！<br />今日の豆知識は<strong>ビタミンB12</strong>の<strong>欠乏症について</strong>です。<br /><br />胃を摘出した場合はキャッスル内因子が分泌されず、<strong>ビタミンB12</strong>が吸収されないため、貧血などの欠乏症が生じます。<br /><br /><br />●キャッスル内因子<br />　胃液中に分泌される物質。<br />　この内因子と<strong>ビタミンB12</strong>が胃の中で結合し、小腸（回腸）<br />　から吸収されます。<br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-02-19T22:49:29+09:00</dc:date>
<dc:creator>栄養管理くん</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>ビタミンB6の欠乏症について</title>
<description> 栄養管理の豆知識へようこそ！今日の豆知識はビタミンB6の欠乏症についてです。ビタミンB6は、体内の腸内細菌でも合成されています。通常の食生活ではビタミンB6の欠乏症はほとんど見られません。ただし、抗生物質を長期間投与すると腸内細菌によるビタミンB6の合成が抑制されて、欠乏症が出現することがあります。
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<![CDATA[ 栄養管理の豆知識へようこそ！<br />今日の豆知識は<strong>ビタミンB6の欠乏症について</strong>です。<br /><br /><strong>ビタミンB6</strong>は、体内の腸内細菌でも合成されています。<br /><br />通常の食生活では<strong>ビタミンB6</strong>の<strong>欠乏症</strong>はほとんど見られません。<br /><br />ただし、抗生物質を長期間投与すると腸内細菌による<strong>ビタミンB6</strong>の合成が抑制されて、欠乏症が出現することがあります。 ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-02-18T22:33:17+09:00</dc:date>
<dc:creator>栄養管理くん</dc:creator>
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<title>ビタミンB1欠乏症</title>
<description> 栄養管理の豆知識へようこそ！今日の豆知識はビタミンB1欠乏症です。ビタミンB1が無欠乏すると代謝系が停滞し、ピルビン酸や乳酸が蓄積してアシドーシスを起こします。これを乳酸アシドーシスといいます。中心静脈栄養法にて糖を大量に投与する時にはビタミンB1を併せて投与しなければ、乳酸アシドーシスを起こし重篤な状態になるので注意が必要です。●ピルビン酸　生体内に広く存在し、物質代謝の中間産物。　解糖によって生じ、
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<![CDATA[ 栄養管理の豆知識へようこそ！<br />今日の豆知識は<strong>ビタミンB1欠乏症</strong>です。<br /><br />ビタミンB1が無欠乏すると代謝系が停滞し、ピルビン酸や乳酸が蓄積してアシドーシスを起こします。<br /><br />これを乳酸アシドーシスといいます。<br /><br />中心静脈栄養法にて糖を大量に投与する時にはビタミンB1を併せて投与しなければ、乳酸アシドーシスを起こし重篤な状態になるので注意が必要です。<br /><br /><br />●ピルビン酸<br />　生体内に広く存在し、物質代謝の中間産物。<br />　解糖によって生じ、無酸素状態では還元されて乳酸と<br />　なりますが、有酸素状態ではトリカルボン酸回路に取<br />　り込まれます。<br /><br />●トリカルボン酸回路<br />　生物の体内に備わる代謝化学反応系の一つで、<br />　ミトコンドリアで行なわれる9段階からなる環状の代謝<br />　経路のこと。<br /><br />●アシドーシスとアルカローシス<br />　生体の血液の酸塩基平衡は一定のpH(7.4)になるよう<br />　に保たれています。<br />　平衡を酸性側にしようとする状態をアシドーシス、平衡<br />　を塩基性側にしようとする状態をアルカローシスと言い<br />　ます。<br /><br />●中心静脈栄養法<br />　静脈内に直接栄養素を注入する方法での内、肩などか<br />　ら太い血管にまでカテーテルを挿入する方法。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>未分類</dc:subject>
<dc:date>2008-02-17T22:11:00+09:00</dc:date>
<dc:creator>栄養管理くん</dc:creator>
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