食品産業の歴史全体の中で最も重要な発見は、興奮毒と呼ばれる神経毒の特定の分野の 1 つです。
ミロス ポキミカ
によって書かれた: ミロス ポキミカ
医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。
Updated 6月 9, 2023ほとんどの人は、食品会社に民間の研究所があることを理解していません。彼らは独自の研究を行っているということです。この種の民間研究は、科学を推進することが目的ではなく、市場でのシェアを拡大することだけが目的であるため、決して公表されることはありません。彼らが公表する研究は操作とマーケティングを目的としています。
食品会社は、私たちの脳がどのように食べ物に惹かれるのか、そしてさまざまな食べ物にどのように反応するのかを知りたいと考えています。 あなたが食べるときに彼らの食べ物を魅力的で中毒性のあるものにするための刺激 たとえばチップス。
その背後には実際の科学があります。その結果、科学的に設計された塩、砂糖、脂肪、化学物質の組み合わせが生まれ、1つだけを食べることができないように設計されています。お腹がいっぱいになっても、まだもう一口食べる余地はあります。Crunch自体は中毒性があるように設計されています。歯の間の砕け方、噛む力の圧力、クランチ音。彼らは、人々が各製品の最後に常に次の製品に手を伸ばしたいという欲求を感じてほしいと考えています。食品会社に入ると、一流の科学者、数学者、研究室がいます。承認された特許を調べてみると、 食品業界では、食品工学の背後に化学、物理学、生物学という大きな装置が存在するかがわかります。食品業界は、実際に本物でなくても、私たちが望むあらゆるものの味をシミュレートできます。
食品産業の歴史全体の中で最も重要な発見は、興奮毒と呼ばれる神経毒の特定の分野の 1 つです。
これらの化学物質は業界にとって非常に重要であるため、今日では何らかの形でそれらを含まない製品を見つけることはできないでしょう。興奮毒素は食品由来ではなく、天然のものでもありませんが、業界にとっては多くの良い効果をもたらす可能性があります。これらの化学物質は彼らにとって夢のようなものです。文字通り、ボウルに熱湯を入れ、その上に具材を振りかけるだけで、今までで最高の食事が食べられるでしょう。それがスープと呼ばれるものです。動物ですら食べないような気持ち悪い製品にそれらを入れれば、これまでで最高の食事が食べられるでしょう。あるいは、悪臭を放ち腐った廃棄物をそこに置いておくだけでも、悪臭や異味はまったく感じられません。それがまさにそれらが使用される目的です。

例えば、第二次世界大戦以前の缶詰食品は、本来の味が失われ、マイルドな金属味もあったため、あまり美味しくありませんでした。第二次世界大戦で兵士たちが日本の食糧の方が美味しく、金属風味がないことを発見した後、産業界は非常に興味を持つようになりました。
これらはすべて、誰かがあなたを騙し、廃棄物を食べ物として売りつけることを可能にする、そのままでは悪いものですが、それだけではありません。
興奮毒とは、その名前が悲しいことです。それらは神経を興奮させます。
それらを口に入れると、脳は高レベルの神経活動を開始し、その食事がこの世のものではないものであると考えます。舌にはこの物質に対する受容体があり、それに続いて脳内のニューロンが過剰に興奮します。脳細胞は非常に興奮し、そのインパルスを非常に高速で際限なく発火し始めます。
これが最初に行うことは、 脳は食品を定期的に検査するため、砂糖や塩味の加工された化学物質をたくさん食べた後は 食べ物は味がなく素朴に見えます。
もう一つは、それが人を殺すということです。それはニューロンを殺します。

脳細胞はその発火によって疲弊し、しばらくすると死んでしまいます。シャーレの中で死滅するまでに約 1 時間かかり、それまでは正常に見えます。それらは完全に健康そうに見えますが、しばらくするとニューロンが突然死んでしまいます。
これらの化学物質は非常に有毒な脳毒です。そして、それらを十分に得ることはできません。
最初に発見され使用された興奮毒素はアミノ酸グルタミン酸でした。グルタミン酸は、さまざまなタンパク質の重要な成分です。したがって、人体に最も豊富なアミノ酸の1つです。私たちが食べるどんな食べ物にもタンパク質が含まれています。グルタミン酸は中枢神経系でグルタミンから生成されます。通常の状況下では、十分なレベルが食事から得られ、体内で合成する必要はありません。また、通常の状態では、グルタミンからグルタミン酸を合成するかどうかは体自体が決定しているため、脳の血流中にグルタミン酸が大量に存在することはありません。すでに合成されたグルタミン酸を摂取したときには、すでに手遅れです。それにもかかわらず、グルタミン酸は体内で合成できるため、正式には非必須アミノ酸としてリストされています。私たちにとって、それを食べるのは普通のことです。
問題はそれを抽出するときに発生します。食品中にはタンパク質に結合したグルタミン酸とグルタミンのみが存在します。抽出されると急速に消化され、進化の過程でこれほど高レベルのそれにさらされたことがなかった脳を圧倒してしまいます。そして、これは大きな問題です。
グルタミン酸は神経伝達物質であり、神経細胞が他の細胞に信号を送るために使用する化学物質です。それはニューロン内の受容体に結合し、それがニューロンに神経インパルスの送信を引き起こします。これは、脳細胞が相互に通信するために使用する化学物質です。脳細胞の膜には、小さな開口部である孔があります。その毛穴は閉じてから、再び閉じるまでのごくわずかな期間だけ開きます。グルタミン酸はその毛穴の開閉を制御します。通常、細胞の外にはグルタミン酸はほとんどありません。数百万モル単位の微量。私たちの脳は、この神経伝達物質のレベルがその微量以上に上昇しないようにするために多大な労力を費やしています。グルタミン酸が必要な場合にのみ、グルタミン酸は輸送タンパク質から遊離して受容体に結合します。毛穴が開き、カルシウムが脳細胞に流れ込みます。穴が開くのは100万分の1秒、毛穴が再び閉じるまでの1回だけです。カルシウムが体内に入ると、さまざまなプロセスが引き起こされ始め、最終的には神経が衝動を発火させます。
グルタミン酸の量が通常よりも多く、毛穴が開いた状態が長時間続くと、カルシウムが過剰に入り込みます。そうなると、カルシウムのレベルが高くなり、神経細胞の制御不能な発火が引き起こされます。
問題は、それがクリーンなプロセスではないことです。神経細胞は休むことなく無限に発火することができません。何が起こるかというと、この制御不能な発火が炎症反応を引き起こすということです。フリーラジカルが生成されます。その後、フリーラジカルは脳細胞のさまざまな成分から電子を奪うことによって酸化を開始し、これにより損傷が生じます。このプロセスによって実際に損傷を受ける細胞の一部はミトコンドリアです。ミトコンドリアは、細胞のすべてのエネルギーを生成する細胞の一部です。ミトコンドリアが十分な量のエネルギーを生成できない場合、細胞は死滅します。自殺遺伝子であるp53と呼ばれる遺伝子を活性化します。細胞が過度に損傷を受けると、細胞は自ら死滅します。それをアポトーシスといいます。

これらすべてを知った上で、これを自分の食べ物や子供の食べ物に加えたり、さらに悪いことに妊娠中に食べたりするのは合理的ですか?
とは さらに悪いことに、人間はマウスよりも興奮毒素の影響に対して5倍敏感です。私たちはアカゲザルよりも20倍敏感です。生まれたばかりの赤ちゃんは大人の4倍敏感です。
妊娠していて、胎盤を通って胎児に伝達されるグルタミン酸または別の興奮毒素を含む食品をたくさん食べる場合。そうなると、脳が形成される過程で赤ちゃんの脳に永久的なダメージを与えることになります。
なぜ赤ちゃんはグルタミン酸にこれほど敏感なのでしょうか?
それは、通常脳を保護する酵素が未熟で、血液脳関門がまだ完全に形成されていないためです。この興奮毒は脳の形成方法を変える可能性があります。より低い用量では、細胞を死滅させることなく、細胞の動作方法を変えることができます。細胞が過剰に反応するため、たとえばホルモンの分泌が過剰に刺激されたり、影響を受ける脳の領域によっては記憶障害や意識の混濁が引き起こされる可能性があります。
グルタミン酸はまた、脳細胞のグルコース吸収能力を損ない、脳を低血糖状態にする可能性があります。体の他の部分の血糖値は正常ですが、脳は低血糖状態になります。
グルタミン酸にさらされたすべての動物の赤ちゃんは、その後の人生で同様の特徴を示します。人間はマウスよりも 5 倍敏感であることに留意してください。
臓器重量は小さかった。萎縮を引き起こします。
動物はすべて病的肥満であり、この種の肥満をダイエットで解消することはほとんど不可能でした。動物たちは食べ物を見るとすぐに、制御不能に食べ始めました。食欲を制御する脳の部分(視床下部)を変化させます。
損傷の影響を最も受けやすい脳の部位があるとすれば、それは視床下部でしょう。豆粒ほどの大きさで、膨大な量の機能を制御しています。それは私たちが欠かすことのできない脳の一部です。ホルモン、食欲、睡眠覚醒サイクル、自律神経系 (心臓、消化器系など) を制御し、感情を扱い、免疫を制御する脳の大脳辺縁系の主要部分です。
たとえ少量のグルタミン酸でも思春期の早期発症と成長ホルモンの脈動の喪失を引き起こす可能性があり、これらの動物の多くは低身長でした。
また、生殖機能に異常があり、非常に少ない産子と不妊症を伴います。動物は制御不能な攻撃性を伴う反社会的行動を示し、これは動物の生涯にわたって続きました。
高レベルの精神活動を伴う心血管反応の障害。走ると心臓の速度が上がりますが、これらの動物では不整脈、動悸、心臓の問題が頻繁に起こりました。中性脂肪とコレステロールのレベルが高くなります。
視床下部-下垂体-副腎軸系の障害。それはホルモンを制御する脳の一部です。
これや私が言及しなかった他の多くの効果は、マウスだけでなく、どの動物でも再現可能です。これらはすべて深刻な問題です。人々は、中華レストラン症候群にならなければ、自分は敏感ではなく、中華レストラン症候群に対する免疫があると考えています。これはアレルギーや過敏症ではありません。それは神経毒です。
神経毒に対処する際に関連する唯一の要素は、曝露のレベルです。業界は、グルタミン酸やその他の興奮毒素の神経毒性の影響をすべて否定しているわけではありません。彼らは、私たちが食品から摂取するレベルが安全であると人々に納得させようとしているだけです。他の唯一の問題は、この神経毒が長期間にわたって静かにその効果を生み出すことです。料金は後で支払います。真実を言えば、自分の病状をそれと結びつけることはありません。たとえば、あなたが不妊の問題を抱えている場合、誰がそれを母親が妊娠中に食べていたものと関連付けることができるでしょうか? 火遊びは決して良い考えではありません。
興奮毒素は神経科学の分野で注目のテーマです。脳に関係するほとんどのジャーナルでそれらを見つけることができます。アルツハイマー病やパーキンソン病などの脳疾患を扱うすべての研究では、神経疾患の症状のほとんどを悪化させる可能性があるため、これらの疾患を考慮する必要があります。
さて、なぜこのような物質が未だに食品として許可されているのでしょうか?
なぜなら、使用する量が非常に少ないからです。これらは、私たちが食べる食品中のグルタミン酸濃度がいかなる形の健康への悪影響も引き起こさないことを示した研究であり、これは正しいです。一番の理由は、いくら食べても脳には入らないから安全だということ。たとえそうなったとしても、食品に含まれる量であれば深刻な被害を引き起こすことはありません。しかし、他にも矛盾する研究もあります。一方、他の研究では、MSG の摂取によって引き起こされる頭痛は、脳内のニューロンに対する有害な影響に関連している可能性があることが示唆されています。脳には侵害受容器が欠如しているため痛みの受容体がありませんが、細胞の膨張による頭蓋内圧の上昇が頭痛を引き起こすことがよく知られています。
この研究では、たとえば (ヤンら、1997)結論は、過敏症とされる人々におけるMSG誘発症状による経口攻撃であるというものであった。61人の被験者が研究に参加した。最初のチャレンジでは、18 人(29.5%)が MSG にもプラセボにも反応せず、6 人(9.8%)が両方に反応し、15 人(24.6%)がプラセボに、そして 22 人(36.1%)が MSG に反応しました。4割近い人というのは膨大な量であり、単なるミスとして説明するのは難しいでしょう。MSG摂取後の症状の合計および平均重症度は、プラセボ摂取後のそれぞれの値よりも高かった。再投与により、2.5 gm MSG の反応性の明らかな閾値用量が明らかになりました。頭痛、筋肉の緊張、しびれ/うずき、全身の脱力感、および紅潮は、プラセボ摂取よりもMSG摂取後により頻繁に発生しました。
なぜグルタミン酸に反応する人もいれば、反応しない人もいるのか、そしてなぜ業界はグルタミン酸にまったく反応しない人を対象とした研究を計画できるのでしょうか?
それは感受性のせいではありません。私たちは皆、それに等しく敏感です。50 mg の直接静脈内投与でも同様の症状を引き起こすことができました。科学は、業界が人々に信じてもらいたいほど厳しいものではありません。そして、なぜ異なる結果が得られるのでしょうか? なぜなら 一部の人ではより損傷を受ける可能性があり、透過性が高い血液脳関門。血液脳関門が健康であれば、たとえ影響を受けたとしてもそれほど影響されません。人々を検査して、より健康な人を選択すれば、影響が少なくなるでしょう。そうすれば、データが母集団全体にとって安全であると表現できます。
しかし、そうでない場合はどうすればよいでしょうか? 血液脳関門の不透過性が 100% 損なわれていない場合はどうなりますか? たとえば、低血糖症(低血糖)はバリアの不透過性を破壊します。糖尿病もそうなりますよ。高熱ならそうなりますよ。高血圧はもう一つあります。頭部外傷、脳卒中、脳手術、熱中症、特定の薬物、異なる種類の感染症、多発性硬化症、その他の脳疾患。自然な老化が起こります。自分でも気づかないうちに軽度の脳卒中を起こしている可能性があります。そうすることで脳が開き、血流から正常な血液が流入できるようになります。
たとえば、あなたが肥満や糖尿病でインスリンを使用している場合、医師はインスリンを使用するように指示します。 アスパルテーム 砂糖の代わりにニュートラスウィートなどの人工甘味料を摂取し、同時に肥満により高血圧になっている場合は、脳損傷を起こしやすい状態にあります。
業界が採用しているもう 1 つの戦略は、ラベル上の名前のメッセージを隠すことです。
彼らは私たちがグルタミン酸をあまり食べていないと言うでしょう、そしてそれは本当ですが、それを隠すための戦術のために計算されていないグルタミン酸のレベルについてはどうですか?グルタミン酸を摂取するためにMSGを摂取する必要はありません。遊離アミノ酸としてそのとおりの形で得ることができます。それは同じことです。
この場合、遊離アミノ酸はどのようにしてタンパク質と結合してグルタミン酸になるのでしょうか? 加水分解など、さまざまな方法でタンパク質を分解できます。 したがって、ラベルに加水分解植物性タンパク質が表示されていても、そうではありません。加水分解された植物性タンパク質であり、実際には含まれていません。 植物性タンパク質由来のグルタミン酸、言い換えれば 変装したMSG。
これを行うのに野菜を使う必要はありません。たとえば酵母は微生物であり、その中に高レベルのタンパク質が含まれています。 その酵母タンパク質から遊離グルタミン酸を抽出すると、酵母エキスと呼ばれるものが得られます。 ラベルに酵母エキスが表示されている場合、それはMSGです。 グルタミン酸様グリシン以外にも、遊離アミノ酸がいくつか含まれています。アミノ酸グリシンは興奮毒性の影響を増幅します(ワン他、2017).
天然香料のように使用される別の名前もあります。天然源からグルタミン酸を抽出し、それが結合していない結晶の形である場合、それはグルタミン酸ナトリウムではなく、「天然」香料です。
カラギーナンはもう一つです。カラギーナンは恐ろしいものです。激しい炎症と興奮毒性を同時に引き起こします。
キッチンに行って出汁を作ったら。MSGを入れてもいいですね。それを食品に加えると、ラベルに表示されるのはメッセージではなく、スープストックになります。
食品業界が使用する戦術や名前をすべて認識できるようにするには、食品業界について詳しく知る必要があります。平均的な個人にとって、それは多大なことであり、業界もそれを認識しています。悲しいことにMSGが含まれていない食品が表示されますが、ラベルには酵母エキスと天然香料が記載されています。FDA 法は、これを許可するために制定されました。
その他の偽名としては、自己消化酵母、テクスチャードプロテイン、大豆タンパク質抽出物、カゼインナトリウムなどがあります。
99%純粋なMSGである場合にのみ、ラベルにそれを表示する義務があります。そして、その形状がMSGでさえなく、遊離アミノ酸グルタミン酸であれば、それは彼らにとってさらに良いことです。スープ、ドレッシング、ポテトチップス、ダイエット食品は、興奮毒に関して最悪の食品の 1 つです。
上記のすべてが十分に悪くないとしても、さらに多くのものがあります。グルタミン酸受容体は脳だけでなく全身に存在します。そこには防護壁はありません。
たとえば、肺にはそれらがあります。 カルシウム代謝が重要な役割を果たすことは十分に確立された事実です。 平滑筋の収縮、粘液分泌、脳への神経伝達などのパン作りの特徴のほとんどが喘息に重要な役割を果たしています。 カルシウムシグナル伝達。カルシウムチャネル遮断薬は喘息患者の薬物療法として使用されます。
脊髄にもそれらがあります。心も同様です。生殖器官。実験動物では、グルタミン酸注射によって重度の不整脈が発生したり、突然の心停止のケースさえありました。この影響は人間にも起こる可能性があり、特にマグネシウム欠乏症の場合に顕著です。マグネシウムとカルシウムは、体内で相反する作用を持つ 2 つのミネラルです。カルシウムは神経を刺激し、マグネシウムは神経を落ち着かせます。マグネシウム欠乏によるカルシウムの過剰刺激は危険な状況です。グルタミン酸はまた、高レベルの炎症を引き起こします。 抗酸化物質摂取すると永久的な損傷を引き起こす可能性があります。緑内障と興奮毒性を相関させた新しい研究がいくつかあります。緑内障は、眼内の過剰な圧力や血流の低下によって引き起こされるのではなく、 網膜自体における特定の免疫興奮毒性の特殊な形態。
腫瘍の増殖にも関係しています。 腫瘍内のグルタミン酸受容体を刺激すると、腫瘍への急速な浸潤と拡散および転移の形成が引き起こされます。.
かつて誰かが私に、ボディビルダーが使用する液体アミノ酸とグルタミンについて質問しました。幸いなことに、それらにはグルタミン酸ではなくグルタミンが含まれています。少なくともラベルから読み取れることは。グルタミン酸はグルタミン酸ではなくグルタミンです。脳内の遊離 L-グルタミン酸のほとんどは、L-グルタミンの局所合成に由来します。グルタミナーゼによるグルタミンの脱アミノ化により、グルタミン酸が生成されます。私たちの体はグルタミンからグルタミン酸を生成しますが、私たちの体は自分自身を毒するという考えによって変換を増やすことはありません。必要な分だけ作ってくれます。ただし、加水分解ホエイプロテインの場合は別の話になる可能性があります。ラベルにはグルタミン酸はありませんが、ほぼすべての天然タンパク質にはグルタミン酸が含まれているため、加水分解すると結合が解放され、遊離のグルタミン酸の形になります。しかし、ラベルにグルタミン酸が記載されていないため、これは単なる私の推測ですので、わかりません。自分で調べてください。安全を確保したい場合は、通常のホエイプロテイン濃縮物を使用してください。
また、ある人は私に、自分を守る方法はないか尋ねました。いくつかの研究では、MSG誘発性の神経損傷を軽減する効果的な方法の1つは、曝露前に高用量のビタミンCを摂取することでした。また、低用量の MSG でニューロンを前処理すると、その後の高用量の MSG に対してニューロンが耐性になる可能性がありますが、私はそれを考慮しません。中華料理をたくさん食べる予定がある場合は、500mgを摂取してください。 ビタミンC 前。
それでは、これらすべての歴史を見てみましょう。すべては日本から始まりました。日本では、風味増強剤として塩と一緒に乾燥昆布を使用しました。なぜこの海藻が風味を高めるのか誰も知りませんでしたが、彼らは何百年もの間それを使用してきました。1908年、日本の化学者、池田菊苗は、昆布の味を増強する源となる、独特のほぼ肉のような味を持つ昆布の成分を初めて単離した。その働きをするのはグルタミン酸であり、彼はこの化合物を人工的に合成する方法について多くの研究を行いました。
菊苗の研究室から生まれた発明は、MSGと呼ばれる白い粉末状の物質でした。
この新製品の発表が広まったとき、菊苗氏はその味を「旨味」(日本語の「おいしい」に由来する用語)と表現することを提案しました。 グルタミン酸塩は実際には味ではなく、舌の神経がそれにさらされたときに脳が味として感知する神経刺激物にすぎません。。MSGはグルタミン酸がナトリウムに結合しているだけなので、グルタミン酸一ナトリウムという意味です。通常の食塩の塩化ナトリウムに似ていますが、塩化物の代わりにグルタミン酸が含まれています。
彼は、グルタミン酸が食物の味を高める可能性を理解するのに十分な賢さを持っていました。この新製品を市場に投入するために、彼はスズキ株式会社と提携して、味の本質を意味する「味の素」という名前の新会社を設立しました。1930年代には、味の素の細長いグラスシェーカーが塩やソースと同じように日本のどの家庭でも食卓に並ぶようになりました。MSG が優れた味の源として日本の食料品に含まれていることが判明したとき、1948 年に会議が開催されました。軍はすべての主要な食品製造業者を招待しました。彼らは、食べ物の味を高める驚くべき物質を発見したと話しました。1957 年までに、MSG はあらゆるものに含まれており、食品会社は MSG はたんぱく質の分解生成物であるアミノ酸にすぎないため安全であると考えていました。彼らは、それは単なる栄養素であるため、安全でなければならないと信じていました。しかし、実際にそれについて研究した人は誰もいません。離乳食にも添加されていました。
1957 年、2 人の眼科研修医が研究プロジェクトを行い、珍しい目の病気を研究し、マウスに MSG を与えました。 1957 年、ルーカスとニューハウスの 2 人の眼科医は、MSG が目の網膜のすべての神経細胞を完全に破壊したことを発見しました。。彼らはその発見を発表しましたが、10年後まで誰もそのことに気づきませんでした。1968年、ある神経科学者がこれに遭遇し、目から脳に向かう神経の経路を観察できるように、MSGを使って目の神経を殺すことに決めました。まあ、彼はそれをしましたが、彼がしたことは脳の神経も殺すことです。脳の重要な部分も破壊していました。その時、彼は MSG が食品成分としてどこにでも存在していたため、これが非常に深刻であることに気づきました。
彼は単純に、食品業界に情報を提示すれば、彼らはこのようなものを排除してくれるだろうと考えた。しかし、彼らは気にしませんでした。そこで彼は議員のところへ行き、議会公聴会が開かれました。彼は証拠を提示し、MSGによって脳に生じる病変の重症度を示した。業界はそこにいて、今後の訴訟に潜在的な問題があることを認識していました。業界は自主的に離乳食からMSGを除去することを決定した。まあ、そうではありません。さらに10年間、彼らは偽名でそれを追加し続けました。今でも離乳食にMSGが加えられています。彼らは自分たちに課したこれらの制限を回避するために、幼児用食品という別の名前の新しいクラスの食品を作成しただけです。このすべての後、業界から資金提供を受けた多くの研究が行われました。返答は 2 つの方向から行われました。その1つは、食品に含まれる量は害を及ぼさないということであり、もう1つは、たとえMSGの毒性作用があっても人間の脳を保護できる血液脳関門が存在するということでした。そして、はい、科学は両方の主張において正しいです。部分的に。本当の真実はもっと複雑です。
神経毒を扱う場合、安全なレベルなどというものはありません。どれだけでも脳に入るとダメージを受けます。安全な限界はありません。それは他の神経毒と同じです。水銀や鉛には安全な制限はありません。脳に入ると何らかの害を及ぼします。暴露規模が小さく被害も小さい場合。直ちに悪影響はありません。しかし、長期間にわたって、たとえ少量であっても損傷が蓄積され始めます。唯一の本当の疑問は、血液脳関門はグルタミン酸の侵入を阻止できるほど健康であるかということです。
今日、米国食品医薬品局 (FDA) は、MSG に含まれるグルタミン酸塩は、食品タンパク質に天然に存在するグルタミン酸塩と化学的に区別できない、というようなことを言うでしょう。これを読んだ今では、自然食品中のグルタミン酸は結合し、脳に負担をかけずに徐々に放出されるため、それがその毒性とは何の関係もないことがわかりました。FDA 保健福祉省はウェブサイトで次のように述べています。
「私たちの体は、最終的には両方のグルタミン酸源を同じ方法で代謝します。平均的な成人は、食品中のタンパク質から毎日約 13 グラムのグルタミン酸を摂取しますが、追加の MSG の摂取量は 1 日あたり約 0.55 グラムと推定されています。」
そして今では、それがそれとは何の関係もないことをあなたは知っています。この記述も誤りです。正常な成人は、グルタミン酸ではなく、約 13 グラムの L-グルタミンを毎日摂取します。大きな違い。当然のことながら、13 グラムのグルタミンはゆっくりとグルタミン酸に消化されますが、純粋なグルタミン酸の結晶形を摂取すると、脳に直接到達し、化学変化が起こり、約 1 時間で損傷を引き起こします。適切に比較されるのは精製砂糖です。私たちは果物などの自然食品の形で1日500gの砂糖を摂取しても問題ありません。精製すると一度に500gも食べてしまい、昏睡状態に陥る可能性があります。
妊娠中の人が1回の食事で1グラム食べると胎児の脳に影響を及ぼします。あなたが体重 200 ポンドの男性であれば、1 g を摂取してもおそらく害はありません。血液脳関門が優れている場合。そして、胎児は精製された形のMSGをいくら摂取しても有毒ではありません。これまで血液脳関門のおかげで私たちは血液脳関門から生き延びることができました。そして、0.55グラムというのは、もう一つの嘘です。MSG を添加した食品の典型的な 1 食分には、約 0.5 グラムの MSG が含まれています。製品により異なります。もっと多く持っている人もいれば、少ない人もいます。そして、この平均0.5に計算されない酵母エキスの加水分解タンパク質という名前でMSGの量が偽装されています。一度に食品中に 3 グラムを超える MSG を摂取することは考えられません。しかし、繰り返しになりますが、それは何をどれくらい食べるかによって異なります。一部の人に症状を引き起こす逸話の閾値用量は、1 回の食事で約 3 グラムである可能性があります。したがって、食べる量を減らしても症状は出ません。中華レストラン症候群について行われた研究では、実際にはほとんど何も示されていません。しかしそれは、MSGが脳細胞の一部を殺さないという意味ではありません。そしてそれは、このサイレントキラーに関する真の科学的問題です。まるでプロのような仕事をしてくれます。何も見えたり感じたりすることはありませんが、最終的には脳細胞が死滅する可能性があります。政府は、大丈夫、安全などと言うことで、MSG食品が好きすぎる一部の人々が大丈夫だと思ってそれを食べ過ぎてしまう状況を作り出しようとしています。中国と日本では、食事にスプーン何杯も物を入れる傾向があります。中華レストラン症候群について行われた研究では、実際にはほとんど何も示されていません。しかしそれは、MSGが脳細胞の一部を殺さないという意味ではありません。そしてそれは、このサイレントキラーに関する真の科学的問題です。まるでプロのような仕事をしてくれます。何も見えたり感じたりすることはありませんが、最終的には脳細胞が死滅する可能性があります。政府は、大丈夫、安全などと言うことで、MSG食品が好きすぎる一部の人々が大丈夫だと思ってそれを食べ過ぎてしまう状況を作り出しようとしています。中国と日本では、食事にスプーン何杯も物を入れる傾向があります。中華レストラン症候群について行われた研究では、実際にはほとんど何も示されていません。しかしそれは、MSGが脳細胞の一部を殺さないという意味ではありません。そしてそれは、このサイレントキラーに関する真の科学的問題です。まるでプロのような仕事をしてくれます。何も見えたり感じたりすることはありませんが、最終的には脳細胞が死滅する可能性があります。政府は、大丈夫、安全などと言うことで、MSG食品が好きすぎる一部の人々が大丈夫だと思ってそれを食べ過ぎてしまう状況を作り出しようとしています。中国と日本では、食事にスプーン何杯も物を入れる傾向があります。まるでプロのような仕事をしてくれます。何も見えたり感じたりすることはありませんが、最終的には脳細胞が死滅する可能性があります。政府は、大丈夫、安全などと言うことで、MSG食品が好きすぎる一部の人々が大丈夫だと思ってそれを食べ過ぎてしまう状況を作り出しようとしています。中国と日本では、食事にスプーン何杯も物を入れる傾向があります。まるでプロのような仕事をしてくれます。何も見えず、何も感じませんが、最終的には脳細胞が死滅する可能性があります。政府は、大丈夫、安全などと言うことで、MSG食品が好きすぎる一部の人々が大丈夫だと思ってそれを食べ過ぎてしまう状況を作り出しようとしています。中国と日本では、食事にスプーン何杯も物を入れる傾向があります。
MSG が片頭痛を引き起こす単なる中華レストラン症候群の化学物質であり、それ以外は何もないと考えるのは、科学データの誤解です。その人が血液脳関門と保護酵素が十分に発達していない胎児を持つ妊娠中の母親だったらどうなるでしょうか? ほとんどのシナリオでは、MSG の悪影響に直接気づくことはありませんが、生活の中で気づくことはあります。晩年に。そして、この 2 つを相関させることは決してありません。
グルタミン酸に対する最終的な判決は何ですか?
一般に安全ではなく、同時に神経毒性もあります。毒性のレベルは状況によって異なります。しかし、グルタミン酸だけで終わりではないのが現状です。興奮毒素はグルタミン酸だけではありません。より多くの化学物質が同様の影響を及ぼし、私たちはグルタミン酸への曝露に加えてそれらにも曝露されています。
参考文献:
- ヤン、WH、ドルアン、マサチューセッツ州、ハーバート、M.、マオ、Y.、およびカーシュ、J. (1997)。グルタミン酸ナトリウムの症状複合体: 二重盲検、プラセボ対照、ランダム化研究における評価。 アレルギーと臨床免疫学のジャーナル, 99(6 Pt 1)、757–762。 https://doi.org/10.1016/s0091-6749(97)80008-5
- Wang, L.、Li, S.、Liu, Y.、Feng, DL、Jiang, L.、Long, ZY、および Wu, YM (2017)。グリシン媒介興奮毒性に続く運動ニューロン変性は、ウサギの脊髄虚血/再灌流損傷後に痙性麻痺を誘発します。 アメリカのトランスレーショナルリサーチジャーナル, 9(7)、3411–3421。[PubMed]
- オモグビヤ、AI、ベン・アズ、B.、エデュヴィエール、AT、エネニ、AO、ヌウォコエ、PO、アジャイ、AM、ウムコロ、S. (2020)。グルタミン酸ナトリウムはマウスの記憶障害と肝機能障害を誘発する:ジョベリンの改善作用® 細胞の抗酸化防御機構の増強を通じて。 毒物学研究, 37(3)、323–335。 https://doi.org/10.1007/s43188-020-00068-9
- SM ハッザア、ES エル・ロギー、マサチューセッツ州アブド・エルダイム、ジョージア州エルガラワニー (2020)。グルタミン酸ナトリウムは、ラットにおいて酸化ストレス、線維症、および P53 アポトーシス促進タンパク質の発現を介して心臓毒性を誘発します。 環境科学と公害の国際研究, 27(16)、20014 ~ 20024 年。 https://doi.org/10.1007/s11356-020-08436-6
- グディノ-カブレラ、G.、ウレナ-ゲレーロ、ME、リベラ-セルバンテス、MC、フェア-ベラスコ、AI、およびビーズ-ザラテ、C. (2014)。新生児グルタミン酸ナトリウム治療および血液脳関門機能によって引き起こされる興奮毒性。 医学研究のアーカイブ, 45(8)、653–659。 https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2014.11.014
- バナジー、A.、ムケルジー、S.、およびマジ、BK (2021)。グルタミン酸ナトリウムは雄ラットに肝心障害を引き起こします。 ヒトおよび実験毒性学, 40(12_suppl)、S359 ~ S369。 https://doi.org/10.1177/09603271211049550
- Altaher, W.、Alhelo, H.、Chosky, D.、および Kulesza, RJ, Jr (2021)。新生児がグルタミン酸ナトリウムに曝露されると、聴覚性脳幹の構造と機能が損なわれます。 聴覚研究, 405, 108243. https://doi.org/10.1016/j.heares.2021.108243
- Ataseven, N.、Yüzbaşıoğlu, D.、Keskin, A. Ç.、および Ünal, F. (2016)。グルタミン酸ナトリウムの遺伝毒性。 食品および化学毒性学 : 英国産業生物学研究協会のために発行された国際ジャーナル, 91、8〜18。 https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.02.021
- フックスベルガー、T.、ユステ、R.、マルティネスベルバー、S.、ブランコガンディア、MC、トーレスクエバス、I.、ブラスコセラ、A.、アランゴ、R.、ミニャロ、J.、ロドリゲスアリアス、M.、Terel-Marti、V.、Lloret、A.、Viña、J. (2019)。グルタミン酸ナトリウムの経口投与は、APP/PS1 マウスにおけるアルツハイマー病様の病態生理の早期発症を引き起こす。 アルツハイマー病ジャーナル : JAD, 72(3)、957–975。 https://doi.org/10.3233/JAD-190274
- ビトール・デ・リマ、SM、メデイロス、LB、ベネビデス、RDL、ドス・サントス、CN、リマ・ダ・シルバ、NO、ゲデス、RCA (2019)。グルタミン酸ナトリウムとトレッドミル運動: 若い成体ラットにおける不安様行動と蔓延するうつ病の特徴。 栄養神経科学, 22(6)、435–443。 https://doi.org/10.1080/1028415X.2017.1398301
- ロペス・バスケス、M. Á.、ガマ・ガルシア、CE、エストラーダ・レイエス、Y.、ゲイタン・トカベン、L.、アルファロ、J. MC、およびオルベラ・コルテス、メイン (2019)。新生児にグルタミン酸ナトリウムを投与すると、成体ラットの場所学習が妨害され、海馬・前頭前野学習関連のシータ活動が変化する。 神経科学, 414、228–244。 https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2019.07.007
- Nnadozie、JO、Chijioke、UO、Okafor、OC、Olusina、DB、Oli、AN、Nwonu、PC、Mbagwu、HO、Chijioke、CP (2019)。アルビノ Wistar ラットにおける低用量グルタミン酸ナトリウムの慢性毒性。 BMC 研究ノート, 12(1), 593. https://doi.org/10.1186/s13104-019-4611-7
栄養と健康について何か質問はありますか?
次回の投稿で、皆さんのご意見を伺い、お答えしたいと思います。ご意見、ご感想をお待ちしております。 また、次の投稿もお待ちしています フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。
この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。
– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ
ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。
医療上の免責事項
GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。
認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。
医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。
編集者のおすすめ –
ミロス・ポキミカは健康・栄養ライターであり、栄養科学アドバイザーである。書籍シリーズの著者。 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。
最新記事 -
トップヘルスニュース — ScienceDaily
- Stanford scientists discover a seafood that can reverse signs of aging9月 4, 2026 に
A substance found in edible sea squirts appeared to reverse several signs of aging in older mice. Plasmalogen supplements improved memory and learning, strengthened connections between brain cells, reduced inflammation, and even helped the mice grow thicker, darker hair. Researchers believe the compounds may encourage brain regeneration and protect aging synapses.
- A longer exhale may push your brain toward bolder decisions9月 4, 2026 に
Slow breathing with a prolonged exhale made people more willing to take risks by changing heart activity and increasing the brain’s sensitivity to rewards. The findings suggest that something as simple as controlling your breath can directly influence how you evaluate choices.
- Scientists reveal the hidden instructions that build the human brain9月 4, 2026 に
UCLA researchers have discovered two powerful influences that help guide how the human brain forms before birth. Radial glia, stem cells responsible for producing much of the cerebral cortex, change their behavior depending on how they process glucose and on physical contact with signals arriving from the thalamus. Those signals can alter which types of neurons are produced, including upper-layer neurons that are especially prominent in humans.
- New injectable treatment helps the brain rebuild after stroke9月 4, 2026 に
Duke researchers developed an injectable scaffold that helped stroke-damaged brains grow new blood vessels, support nerve regrowth, and recover movement in mice. The treatment appears to work partly by recruiting the body’s own immune cells, including neutrophils that may switch from damaging to helpful under the right conditions.
- Bats carry dangerous viruses without getting sick. This may be why9月 3, 2026 に
Scientists discovered that more than 500 species of vesper bats possess two separate sets of antibody genes, an immune arrangement never before found in mammals. The surprising system could help explain how bats tolerate so many viruses without becoming seriously ill.
- One immune switch may help drive aging across the body9月 3, 2026 に
Aging may be partly fueled by immune cells losing their ability to clear away damaged, inflammation-promoting cells. Blocking a single receptor restored that cleanup process in mice, reducing inflammation and helping their organs, muscles, and memory remain remarkably youthful.
- ADHD may have a surprising creative advantage9月 3, 2026 に
Some of the attention patterns that make ADHD challenging may also help spark creativity by allowing the brain to explore more ideas and unexpected connections. Researchers think creative activities could potentially channel this “defocused attention” while helping strengthen the brain systems involved in focus and self-control.
パブメッド、 #ビーガンダイエット –
- A self-selected vegan diet reduces skeletal muscle mass in healthy older adults: a randomized controlled trial9月 1, 2026 に
CONCLUSIONS: A self-selected vegan diet reduces protein intake, skeletal muscle mass, and MPS in older adults. The negative impact of a vegan diet on skeletal muscle mass can be mitigated by RE. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT05809466. (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05809466).
- Growth parameters and IGF-1 axis biomarkers differ among omnivorous, vegetarian, and vegan children8月 29, 2026 に
CONCLUSION: Children following a vegan diet are significantly smaller and have a lower BMI than their peers. Both, vegetarian and vegan diets are associated with lower BMIs and lower IGF-1 and IGFBP-3 values. These findings highlight the potential relevance of dietary composition for growth childhood.
- The Role of Anti-Inflammatory Nutrition in Metabolic Syndrome and Cardiometabolic Diseases8月 27, 2026 に
Background: Metabolic syndrome is closely linked to chronic systemic inflammation and intestinal dysbiosis. Anti-inflammatory nutrition is an approach based on the interaction between dietary intake, chronic low-grade inflammation, and the pathophysiological mechanisms of metabolic syndrome and cardiometabolic diseases. This narrative review evaluates the impact of plant-based dietary models, including vegan and modified Mediterranean variants, on key metabolic and inflammatory parameters….
- Standard Therapy Plus Adjunctive Vegan Lifestyle Intervention in Metastatic Prostate Cancer: A Case Report8月 26, 2026 に
Prostate cancer is among the most frequently diagnosed cancers in men globally, with metastatic disease contributing substantially to morbidity and mortality. While conventional therapies remain the standard of care, dietary and lifestyle behaviors are increasingly explored as potentially modifiable factors influencing clinical outcomes, although their role in advanced disease is not well established. We report a 60-year-old, physically active male, lifelong non-smoker without significant…
- Severe Methylmalonic Acidemia Precipitated by Dietary B12 Deficiency in Vegan Toddler8月 26, 2026 に
A previously healthy 19-month-old female presented after her family found her upon awakening to be sleepy, uninterested in eating, and lethargic. On arrival, blood gas showed profound metabolic acidosis with normal lactate that did not improve with normalization of glucose and sodium. Her acidosis continued to worsen, so a broad workup was initiated, considering ingestions, DKA, and inborn errors of metabolism. In collecting further history, the patient’s nutrition history included a […]
ランダムな投稿 –
おすすめの投稿 -
PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –
- Transition to dietary plant-based proteins requires functional liver GDH for proper control of ammonia and energy homeostasisによって Yan Zhou 9月 4, 2026 に
Plant-based diet is growingly recommended, although switching the source of proteins from animal to plant regimen requires metabolic adaptations. According to its pivotal function in bridging amino acids and glucose homeostasis, we investigated the role of liver GDH in short-term adaptation to plant versus animal dietary proteins keeping the same spectrum of macronutrients. Control and Hep-Glud1^(-/-) mice lacking liver GDH were fed for 4 days with either animal- or plant-based diets. Hepatic…
- Does higher food biodiversity in the Dutch diet lead to lower environmental impact?によって Rosalie E Bakker 9月 3, 2026 に
CONCLUSION: Increasing DSR alone is unlikely to improve LCA-based environmental sustainability. Promoting diets that are both biodiverse and environmentally sustainable therefore requires consideration of both food biodiversity and the environmental characteristics of food production.
- Sustainable Plant-Based Diets in Children and Adolescents: Current Evidence on Metabolic Syndrome and Cardiometabolic Healthによって Yasemin Açar Kuru 9月 3, 2026 に
PURPOSE OF REVIEW: This review summarizes current evidence on the role of plant-based and sustainable dietary patterns in relation to metabolic syndrome (MetS) during childhood and adolescence and examines how sustainability-oriented nutrition indices can be used to assess both health and environmental outcomes in younger populations, highlighting their potential role in supporting long-term metabolic health.
- Differences in skin health parameters and dietary associations based on gut enterotypes in healthy Korean adultsによって Dahyeon Kim 9月 3, 2026 に
Gut enterotypes-dominated by Bacteroides (B-type) or Prevotella (P-type)-are closely associated with habitual dietary intake and our host health traits. However, differences in skin health and dietary associations according to enterotypes have not been fully elucidated. Therefore, we investigated these associations in 74 healthy Korean adults. Fecal microbiota composition, fecal SCFAs, fecal calprotectin, skin hydration and pH, skin free amino acids (FAAs), and dietary intake (via 3-day food…
- Changes in micronucleated erythrocytes and fragmented DNA in rats fed with synthetic and plant-based natural colouring agents formulated biscuits dietによって Joel Okpoghono 9月 3, 2026 に
Food colouring chemicals are used indiscriminately in many meals today, but their usage in food is still controversial and will continue to cause customers significant worry as individuals sensitivity to health issues rises. The present study was designed to evaluate effect of formulated biscuits diet using tartrazine and chocolate brown HT (food brown 3) as a synthetic colour, and Ocimum africanum plant and cocoa as a natural colour in Wistar albino rats. Thirty five rats (150 g -180 g) were…
- A mechanistic study of how a lipid-rich Eupolyphaga sinensis Walker molt extract attenuates starch digestion and improves glucose homeostasisによって Yuanyuan Huang 9月 3, 2026 に
Edible insect by-products are increasingly recognized as sustainable sources of functional ingredients for the development of novel food products; however, their potential to modulate starch digestion remains underexplored. Compared with many plant-derived preparations dominated by phenolics, insect-derived extracts may offer a broader combination of lipid-derived metabolites, fatty acids, and phenolic compounds for coordinated regulation of digestive enzymes and glucose metabolism. This […]

























