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血液関門からのTJと臓器伝達
(山田塾 2023年6月25日)
![](https://assets.st-note.com/img/1687737136061-J3zi6HHCHK.jpg?width=800)
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血液関門からのTJと臓器伝達
まず外在医学に於いて、タイトジャンクションに纏わる血液関門は、神経細胞とアストロサイト、ベリサイト、ミクログリアサイトが構成する、血液分配システムと理解されている。しかし、血液質を荒い分子的観測に依存する為、振動工学を加味していない。その為には、内在圧力という考え方と、共鳴回転という概念が必要となる。
ex.大動脈瘤などの血液内在圧
![](https://assets.st-note.com/img/1687737934861-kZE1BnzM1M.jpg?width=800)
水分子共鳴順位
C ー G > E > D# > F > B♭ > A > G# > D > F#
1/1 3/2 5/4 19/16 21/16 7/4 27/16 13/8 9/8 11/8 (周波数上)
λ(波長) = v(速度m/s) / f (回数/s =Hz)
ここで血液関門を可視化してみる。
![](https://assets.st-note.com/img/1687741493511-H0H00fd3lX.jpg?width=800)
0° root
45° 1d 側頭葉4次微分解析を司る輝度合成分岐点
90° 2d 交流神経電位(周期電子移動)分岐点
180° 3d 後頭葉視覚野エリア認知データ基準
360° 4d 前頭葉立体データ分岐点(含む時間)
このメカニズムにより血液関門が成立し、各臓器は独立の伝達倍音で連携する。つまり体内血流が確定する。そこには大脳がブロックする情報も多分に含まれる。そのブロックの隙間をバシャールは「針の穴」と表現している。
これは宇宙も同じこと!!
〜This is Mawalyman〜
マワリーマン共鳴回転
本日の授業から。 pic.twitter.com/iCCxl8qTFO
— Koji Yamada(山田貢司) (@koji_yamada_7) June 25, 2023