JP2015172034A - Method for producing liquid amino acids for coupledly and batch-simultaneously producing additive-free pure 18 kinds of amino acids other than either one kind of glutamine or glutamic acid and at least either one kind of asparagine or asparaginic acid among 20 kinds of amino acids from denudated granite diorite without isolating each amino acid - Google Patents

Method for producing liquid amino acids for coupledly and batch-simultaneously producing additive-free pure 18 kinds of amino acids other than either one kind of glutamine or glutamic acid and at least either one kind of asparagine or asparaginic acid among 20 kinds of amino acids from denudated granite diorite without isolating each amino acid Download PDF

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康則 丸林
Yasunori Marubayashi
康則 丸林
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Wild Amino Acid 20 Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To coupledly and batch-simultaneously produce 18 kinds of liquid amino acids other than either one kind of glutamine or glutamic acid and either one kind of asparagine or asparaginic acid among 20 kinds of amino acids.SOLUTION: Dust obtained in such a manner that high temperature meteoric stones are collided against the earth is taken into a porous granite diorite containing vermiculite, also subjected to denudation so as to be soiled and having many fine pores, also, the same is taken into nitrogen-containing air so as to be adsorbed, and is irradiated with sunlight so as to be subjected to photosynthesis. Thus, among 20 kinds of amino acids, pure 18 kinds of additive-free amino acids other than either one kind of glutamine or glutaminic acid and at least either one kind of asparagine or asparaginic acid are coupled to batch-simultaneously produce liquid amino acids without isolating the respective amino acids.

Description

本発明は、風化侵食した花崗閃緑岩からタンパク質を構成する各アミノ酸を個別に生成するのではなく、20種類の必須アミノ酸および非必須アミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物を含有しない純粋の18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく結合して一括同時に生成することのできる液状アミノ酸の生成方法に関するものである。 The present invention does not individually generate each amino acid constituting a protein from weathered and eroded granodiorite, but one of glutamine or glutamic acid among 20 kinds of essential amino acids and non-essential amino acids, and asparagine Alternatively, the present invention relates to a method for producing a liquid amino acid capable of simultaneously producing 18 amino acids, which do not contain any additive, excluding any one of aspartic acid, without binding any amino acids. .

有機物は炭素を含んでいる(骨格とする)物質で、我々が食している食品のほとんどが炭素の組み合わせからできている有機化合物である。そして、生体も有機物でできており、例えば、筋肉、赤血球内のヘモグロビン、食物を消化する働きをもつアミラーゼ等の消化酵素等はすべてタンパク質でできている。タンパク質は、主に炭素、酸素、水素、窒素等から成る20種類のアミノ酸により構成されている。 Organic substances are carbon-containing (skeleton) substances, and most of the foods we eat are organic compounds made from a combination of carbon. Living organisms are also made of organic substances, and for example, digestive enzymes such as muscle, hemoglobin in erythrocytes, and amylase having a function of digesting food are all made of proteins. Proteins are composed of 20 kinds of amino acids mainly composed of carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen and the like.

前記のようにアミノ酸は、生体の血管や内臓、皮膚、筋肉等のもとになるタンパク質を構成しており、生体の生命活動を支える極めて重要な働きをしている。生体の約20%はタンパク質といわれており、タンパク質はアミノ酸でできているので、生体の約20%はアミノ酸であるということになる。生体のタンパク質を構成するアミノ酸は全部で20種類存在する。これら20種類のアミノ酸は、体内で合成することができず、食事から採る必要のあるアルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、バリン、スレオニンおよびトリプトファンの10種類の「必須アミノ酸」と、体内で外のアミノ酸から合成できるグルタミン酸、アスパラギン酸、チロシン、アラニン、グルタミン、アスパラギン、グリシン、プロリン、セリン、シスチンの10種類の「非必須アミノ酸」に分けられる。 As described above, amino acids constitute proteins that are the source of blood vessels, internal organs, skin, muscles, and the like of living organisms, and play an extremely important role in supporting vital activities of living organisms. About 20% of living organisms are said to be proteins, and since proteins are made of amino acids, about 20% of living organisms are amino acids. There are 20 types of amino acids that constitute biological proteins. These 20 types of amino acids cannot be synthesized in the body, and 10 types of “essential amino acids” such as arginine, lysine, histidine, phenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine, threonine and tryptophan that must be taken from the diet. It is divided into 10 types of “non-essential amino acids” that can be synthesized from amino acids outside the body, such as glutamic acid, aspartic acid, tyrosine, alanine, glutamine, asparagine, glycine, proline, serine, and cystine.

なお、本発明のように、各アミノ酸が遊離することなく結合して生成された液状アミノ酸中の各アミノ酸の含有量を測定する場合、現在は、前記結合アミノ酸に酸を加えて加水分解して、各アミノ酸を分離して測定する方法しか知られていない。そして、前記測定方法において、結合アミノ酸に酸を加えて加水分解すると、結合アミノ酸中にグルタミンとアスパラギンが存在している場合、該グルタミンとアスパラギンは、それぞれグルタミン酸とアスパラギン酸に変化してしまうので、グルタミンとアスパラギンの含有量は測定することができず、前記測定されたグルタミン酸およびアスパラギン酸のすべてが、グルタミンおよびアスパラギンが変化したものか、あるいはもともとあったグルタミン酸とアスパラギン酸に、前記グルタミンおよびアスパラギンが変化して増加したものかの区別がつかない。すなわち、結合アミノ酸の場合、結合アミノ酸中にグルタミンとアスパラギンおよびグルタミン酸とアスパラギン酸が存在している場合、その個々の含有量の正確な測定ができないというのが現状である。 As in the present invention, when measuring the content of each amino acid in a liquid amino acid formed by binding without binding each amino acid, currently, the bound amino acid is hydrolyzed by adding an acid. Only the method of separating and measuring each amino acid is known. And, in the measurement method, when an acid is added to the bound amino acid and hydrolyzed, when glutamine and asparagine are present in the bound amino acid, the glutamine and asparagine are changed to glutamic acid and aspartic acid, respectively. The contents of glutamine and asparagine cannot be measured, and all of the measured glutamic acid and aspartic acid are those in which glutamine and asparagine have changed, or the glutamine and aspartic acid originally contained in It cannot be distinguished whether it has changed and increased. That is, in the case of a bound amino acid, when glutamine and asparagine and glutamic acid and aspartic acid are present in the bound amino acid, the individual contents cannot be accurately measured.

一方、生体内の防御システムとして働く免疫反応系において、タンパク質を主成分とする抗体は、病原菌やガン細胞等の外敵を認識する作用や直接攻撃する作用をもっている。また、タンパク質は外敵を攻撃する免疫細胞の攻撃力を強める作用があることでも知られている。前記のような、タンパク質を主成分とする抗体のメカニズムを利用した医薬品に応用する、所謂、抗体医薬品の開発が試みられているが、抗体は複雑なタンパク質なので、培養細胞を用いて合成するしか合成法がなく、高価となるため、未だタンパク質を使用した抗体医薬品は実用化されていない。 On the other hand, in an immune reaction system that works as a defense system in a living body, an antibody mainly composed of a protein has an action of recognizing an external enemy such as a pathogenic bacterium or a cancer cell or an action of directly attacking. Proteins are also known to have the effect of enhancing the attacking power of immune cells that attack external enemies. The development of so-called antibody drugs, which are applied to drugs using the mechanism of antibodies mainly composed of proteins as described above, has been attempted. However, since antibodies are complex proteins, they can only be synthesized using cultured cells. Since there is no synthesis method and it is expensive, antibody drugs using proteins have not been put into practical use.

従来一般に、各アミノ酸は、有機合成法により製造されているが、該有機合成法によるアミノ酸の合成は、その工程が煩雑であったり、場合によっては、合成に用いる試薬や有機溶剤等の添加物を含んでいるため、純粋のアミノ酸の生成ができず、人体に対して有害であるとの課題がある。更に、従来は、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸を各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成することができないため、我々生体は、前記有機合成法によって製造されたアミノ酸のうち、必要なアミノ酸を摂取する以外に方法がなく、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸を一括して同時に摂取することができないという課題があった。 Conventionally, each amino acid is generally produced by an organic synthesis method. The synthesis of an amino acid by the organic synthesis method is complicated, and in some cases, additives such as reagents and organic solvents used in the synthesis are used. Therefore, there is a problem that a pure amino acid cannot be produced and it is harmful to the human body. Furthermore, conventionally, 18 amino acids except for any one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid among the 20 types of amino acids are bound without liberating each amino acid. In other words, the living body has no method other than ingesting the necessary amino acids among the amino acids produced by the organic synthesis method. Of the 20 amino acids, glutamine or glutamic acid There was a problem that 18 kinds of amino acids other than any one and any one of asparagine or aspartic acid could not be ingested simultaneously.

本発明者は、前記従来の有機合成法による課題を解決すべく、下記の特許文献1に記載のアミノ酸生成方法を提案したが、その生成に至る理論付けが充分でなく、またその製造工程に不備があり、そのため前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物のない純粋の18種類のアミノ酸を結合して一括同時に生成することができないという課題があった。 The present inventor has proposed an amino acid production method described in Patent Document 1 described below in order to solve the problems caused by the conventional organic synthesis method. However, the theory for producing the amino acid is not sufficient, and the production process is not sufficient. Therefore, it is possible to combine 18 kinds of pure amino acids with no additives, except for any one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid. There was a problem that they could not be generated at the same time.

特開2007−49942号公報JP 2007-49942 A

本発明は、前記課題を解決すべくなされたものであって、放射性元素である炭素14を含有する有機化合物と、電気伝導率において優れ、且つ硬度の高い酸化鉄と、トリウム、コバルト、アクチュウム、ストロンチウム、ラジウム、ルビジュウム、ビスマス、テレル等を放散する放射性元素とをそれぞれ含有する高温の隕石が、地球に衝突して破砕された塵を、完晶質粗粒の火成岩で、花崗岩と閃緑岩の中間の組成を持ち、水への親和性が大きく、成分の溶出および吸着力に富む多くの蛭石を含有し、且つ風化浸食を受け土壌化されて多数の微細孔を有して表面積が大きい花崗閃緑岩中に取り込んで、前記花崗閃緑岩を粉砕して花崗閃緑岩の微粉末とすると共に、該花崗閃緑岩の粉砕中において、前記花崗閃緑岩の多孔質微粉末の多数の微小な細孔内に窒素を含む空気を強制的に取り込んで吸着させ、然る後、前記窒素を含む空気を強制的に取り込んで吸着した花崗閃緑岩の微粉末を糖類を含む水に浸漬し、更に、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水に太陽光または人工太陽光を照射することにより、該太陽光または人工太陽光の光エネルギーと、前記花崗閃緑岩中の前記放射性元素および前記窒素に含まれる窒素15の励起作用で、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水を活性化させると共に、太陽光または人工太陽光の光エネルギーによる光合成力を高めて、前記微粉末に取り込まれた空気中の窒素と花崗閃緑岩中の酸化された酸化鉄が反応して有機メタン化合物を発生させて、該有機メタン化合物の気体が液体へ移行して、前記花崗閃緑岩の微粉末を浸漬した水が発泡して加水分解されて発酵した後、上澄みを回収し、然る後、該上澄み中に浮遊している微粉末を濾過して該微粉末を除去することにより、20種類の必須アミノ酸および非必須アミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく結合して一括同時に生成する液状アミノ酸の生成方法を提供しようとするものである。                 The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and is an organic compound containing carbon 14 as a radioactive element, iron oxide having excellent electrical conductivity and high hardness, thorium, cobalt, actuium, High-temperature meteorites containing radioactive elements that dissipate strontium, radium, rubidium, bismuth, and tellurium, etc., collide with the earth, and pulverize the dust into fully crystalline coarse igneous rocks, granite and diorite. It has an intermediate composition, has a high affinity for water, contains many meteorites with high elution and adsorption capacity, and is weathered and eroded and has a large number of micropores and a large surface area. Incorporating into granodiorite, the granodiorite is pulverized into fine granodiorite powder, and the granodiorite porous fine powder is pulverized during the granodiorite pulverization. Many minute The air containing nitrogen is forcibly taken in and adsorbed into the pores, and then the granodiorite fine powder adsorbed by forcibly taking in the air containing nitrogen is immersed in water containing sugar, Furthermore, by irradiating sunlight or artificial sunlight with water containing saccharides in which the granodiorite is immersed, the light energy of the sunlight or artificial sunlight, the radioactive element in the granodiorite, and The excitation action of nitrogen 15 contained in the nitrogen activates water containing saccharides in which the granodiorite is immersed, and enhances the photosynthetic power by the light energy of sunlight or artificial sunlight, to the fine powder. Nitrogen in the air taken in and oxidized iron oxide in the granodiorite react to generate an organic methane compound, and the gas of the organic methane compound moves to a liquid, and the granodiorite Water soaked with fine powder foams After the hydrolysis and fermentation, the supernatant is recovered, and then the 20 kinds of essential amino acids and non-essential amino acids are removed by filtering the fine powder floating in the supernatant to remove the fine powder. Among them, 18 amino acids, excluding any one of glutamine or glutamic acid, and any one of asparagine or aspartic acid, are combined together without releasing each amino acid, and a method for producing liquid amino acids at the same time Is to provide.

本発明は、放射性元素である炭素14を含有する有機化合物と、電気伝導率において優れ、且つ硬度の高い酸化鉄と、微量の放射線を放射する放射性元素とをそれぞれ含有する高温の隕石が、地球に衝突して破砕された塵を、花崗岩と閃緑岩の中間の組成を持ち、蛭石を含有すると共に、風化浸食を受け土壌化されて多数の微細孔を有する多孔質の花崗閃緑岩中に取り込み、更に該花崗閃緑岩に大気中の窒素を含む空気を10〜20Paの圧力を加えて、3〜6m/secの風量で送風しながら、電動機により回転する切断刃を回転させて、前記花崗閃緑岩を前記切断刃に接触させて粉砕して微粉末とする一方、前記切断刃の回転により前記大気中の窒素を含む空気を吸引して、該窒素を含む空気を、前記花崗閃緑岩の多孔質微粉末の多数の微細孔内に強制的に取り込んで吸着し、且つ前記窒素を含む空気を取り込んで吸着した花崗閃緑岩の微粉末を糖類を含む水に浸漬し、然る後、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水に太陽光または人工太陽光を照射することにより、該太陽光または人工太陽光の光エネルギーと、花崗閃緑岩中の前記放射性元素および前記窒素に含まれる窒素15の励起作用で、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水を活性化させると共に、太陽光または人工太陽光の光エネルギーによる光合成力を高めて、前記微粉末に取り込まれた空気中の窒素と花崗閃緑岩中の酸化された酸化鉄が反応して有機メタン化合物を発生させ、該有機メタン化合物の気体が液体へ移行して、前記花崗閃緑岩の微粉末を浸漬した糖類を含む水が発泡して加水分解されて発酵した後、上澄みを回収し、然る後、該上澄み中に浮遊している微粉末を濾過して除去することにより、風化侵食した花崗閃緑岩から、20種類の必須アミノ酸および非必須アミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物を含有しない純粋の18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく結合して一括同時に液状アミノ酸を生成するという手段を採用することにより上記課題を解決した。 The present invention relates to a high-temperature meteorite that contains an organic compound containing carbon 14 as a radioactive element, iron oxide that is excellent in electrical conductivity and high hardness, and a radioactive element that emits a trace amount of radiation. In the porous granodiorite, which has a composition intermediate between granite and diorite, contains meteorite, and is soiled by weathering erosion and has many micropores. In addition, the air containing nitrogen in the atmosphere is applied to the granodiorite at a pressure of 10 to 20 Pa, and the cutting blade that is rotated by an electric motor is rotated while the air is blown at a flow rate of 3 to 6 m 3 / sec. The granodiorite is brought into contact with the cutting blade and pulverized into a fine powder, while the air containing nitrogen in the atmosphere is sucked by rotation of the cutting blade, and the air containing nitrogen is Granite diorite porous fine powder The granodiorite fine powder that was forcibly taken in and adsorbed into the micropores of the glass and the nitrogen-containing air was adsorbed and immersed in water containing saccharides, and then the granodiorite was By irradiating water containing soaked sugar with sunlight or artificial sunlight, light energy of the sunlight or artificial sunlight, excitation of the radioactive elements in the granodiorite and nitrogen 15 contained in the nitrogen The action activates water containing saccharides immersed in the granodiorite and enhances the photosynthetic power by the light energy of sunlight or artificial sunlight, so that nitrogen and flowers in the air taken into the fine powder Oxidized iron oxide in the granodiorite reacts to generate an organic methane compound, the gas of the organic methane compound moves to a liquid, and water containing saccharides in which the granodiorite fine powder is immersed Foamed, hydrolyzed and fermented After that, the supernatant is recovered, and then the fine powder floating in the supernatant is removed by filtration to remove 20 kinds of essential amino acids and non-essential amino acids from weathered and eroded granodiorite. Of these, 18 kinds of pure amino acids that do not contain additives, excluding any one of glutamine or glutamic acid, and any one of asparagine or aspartic acid, are combined together without releasing each amino acid, and are simultaneously in a liquid state. The above-mentioned problems have been solved by adopting a means of generating amino acids.

本発明液状アミノ酸を生成する方法は、人体に対して有害な試薬や有機溶剤を用いることなく、20種類の必須アミノ酸および非必須アミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類の添加物を含有しない純粋のアミノ酸のすべてを、各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に安全に生成することができる。すなわち、本発明生成方法の素材となる花崗閃緑岩は、全アミノ酸の組成を構成する有機化合物である炭素成分を含んでいるので、20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸のすべてを、結合して一括同時に生成することができるのである。 The method for producing a liquid amino acid according to the present invention includes a glutamine or glutamic acid among 20 kinds of essential amino acids and non-essential amino acids, and asparagine or asparagine without using a reagent or organic solvent harmful to the human body. Except for any one of the acids, all 18 pure amino acids that do not contain additives can be combined and safely produced simultaneously at the same time, without the free release of each amino acid. That is, granodiorite, which is a material for the production method of the present invention, contains a carbon component that is an organic compound that constitutes the composition of all amino acids, and therefore one of glutamine and glutamic acid among 20 amino acids. , And any one of asparagine or aspartic acid can be combined to produce all 18 amino acids at the same time.

また、生体内の防御システムとして働く免疫反応系において、タンパク質を主成分とする抗体は複雑なタンパク質なので、培養細胞を用いて合成するしか合成法がなく、高価となるため、未だタンパク質を使用した抗体医薬品は実用化されていないが、本発明によって生成された液状アミノ酸は、各アミノ酸が遊離することなく結合して一括同時に生成されるために、総合すると安価に生成されることとなり、本発明生成方法によって生成された液状アミノ酸を使用することにより、タンパク質を使用した抗体医薬品の実用化が可能となる。 In the immune reaction system that works as a defense system in the living body, the protein-based antibody is a complex protein, so it can only be synthesized using cultured cells and is expensive, so it was still used. Although antibody pharmaceuticals have not been put into practical use, the liquid amino acids produced by the present invention are produced at the same time because they are combined and produced simultaneously without being released. By using the liquid amino acid produced by the production method, it is possible to put into practical use an antibody drug using a protein.

更に、本発明によって生成された液状アミノ酸は、添加物を含有しない純粋のアミノ酸であるため、飲用したり、肌に塗布しても無害で、例えば、医薬品等として用いられる化合物の合成原料、医薬品、化粧品、食品、飲料水等の添加物、飼料、肥料等に適用することができる等、その利用範囲は多く、極めて有用な発明であり、特に消化器系の癌およびアトピー等の皮膚病に有効である。 Furthermore, since the liquid amino acid produced by the present invention is a pure amino acid containing no additives, it is harmless even if it is drunk or applied to the skin. It can be applied to additives such as cosmetics, foods, drinking water, feed, fertilizers, etc., and is a very useful invention, especially for skin diseases such as cancer of the digestive system and atopy. It is valid.

また更に、本発明者の実験により、本発明によって生成された液状アミノ酸は、20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸の働きで、細胞中に関与する因子に反応する活性酸素を消滅させることができると共に、有害なウイルス等を撃滅させて、細胞中の免疫力で染色体の正常化を図り、病理の快復に繋げることができる。 Furthermore, according to the experiments of the present inventor, the liquid amino acid produced according to the present invention excludes any one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid among the 20 amino acids. The action of various amino acids can eliminate active oxygen that reacts to factors involved in cells, kill harmful viruses, etc., and normalize chromosomes by immunity in the cells. It can lead to recovery.

そしてまた、本発明によって生成された液状アミノ酸は、本発明の素材である花崗閃緑岩の生成過程において、高温の隕石が地球に衝突して破砕された有機化合物を含む炭素と酸化鉄を含有する高温状態の隕石の塵が、前記花崗閃緑岩に取込まれており、そのため本発明により生成されたアミノ酸は、高温となっても滅失することもなく、汎用されている薬品または健康食品を保存する場合、冷暗所への保管が一般的であるが、本発明によって生成された液状アミノ酸は、太陽光に曝したり、明るい場所で保管することにより、その効能が更に増すという普通の薬品や食品では考えられない特異な作用および効果を有する。 In addition, the liquid amino acid produced by the present invention contains carbon and iron oxide containing an organic compound crushed by high-temperature meteorite colliding with the earth in the production process of granodiorite, which is the material of the present invention. The high-temperature state meteorite dust is incorporated into the granodiorite, so that the amino acid produced according to the present invention is not lost even at high temperatures, and is a widely used medicine or health food In general, the liquid amino acid produced by the present invention is exposed to sunlight or stored in a bright place. It has unique actions and effects that cannot be considered in food.

本発明の、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく結合して一括同時に生成する液状アミノ酸の生成方法は、1952年にユーリー=ミラーが行った原始生命の進化に関する最初の実験的検証である「ユーリー=ミラーの実験」を発展させた発明である。すなわち、ユーリー=ミラーは、原始地球の大気中に存在していたと考えられていた水素、メタン、アンモニアを水と共に密閉し、電極間に高圧をかけ、1週間放電を続けた結果、グリシンとアラニンの2種類のアミノ酸の生成を認めた。本発明は、前記「ユーリー=ミラーの実験」を更に発展させて、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成する液状アミノ酸の生成方法である。 Of the 20 amino acids of the present invention, 18 amino acids, excluding any one of glutamine or glutamic acid, and any one of asparagine or aspartic acid, are combined without liberating each amino acid. The method for producing liquid amino acids that are produced simultaneously is an invention developed from “The Experiment of Yuri-Miller”, which is the first experimental verification concerning the evolution of primitive life conducted by Yuri-Miller in 1952. That is, Yuri Miller sealed hydrogen, methane, and ammonia, which were thought to exist in the atmosphere of the primitive earth, together with water, applied high pressure between the electrodes, and continued discharge for one week. As a result, glycine and alanine The production of two types of amino acids was observed. The present invention further develops the “Yuri-Miller experiment”, and among the 20 types of amino acids, except for any one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid, 18 types This amino acid is a liquid amino acid production method in which amino acids are combined and produced simultaneously without releasing each amino acid.

以下、本発明の前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類の全アミノ酸を各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成する液状アミノ酸の生成方法を、好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。本発明者は、完晶質粗粒の火成岩で、花崗岩と閃緑岩の中間の組成を持つ花崗閃緑岩中、特に、コバルト、ニッケル、ストロンチウム等の極めて微量の放射線を放射する放射性元素と炭素14を含有する有機化合物と、電気伝導率において優れている酸化鉄、および水への親和性が大きく、成分の溶出および吸着力に富む蛭石を多く含有し、更に全体が風化浸食を受け土壌化されて多数の微細孔を有する多孔質の花崗閃緑岩に注目し、前記「ユーリー=ミラーの実験」を念頭において、前記特性を有する花崗閃緑岩につき鋭意検討を重ねた結果、本発明を完成した。 Hereinafter, of the 20 types of amino acids of the present invention, all 18 types of amino acids, excluding any one of glutamine or glutamic acid, and any one of asparagine or aspartic acid, are bound without liberating each amino acid. A method for producing liquid amino acids produced simultaneously at the same time will be described in detail based on a preferred embodiment. The present inventor is a complete crystal coarse-grained igneous rock, which is a granodiorite with a composition intermediate between granite and diorite, and in particular, radioactive elements that emit a very small amount of radiation such as cobalt, nickel, strontium, and carbon. 14 containing organic compounds, iron oxides excellent in electrical conductivity, and a large amount of meteorites with high affinity for water, high elution and adsorption of components, and weathered erosion as a whole. As a result of intensive research on granodiorite having the above-mentioned characteristics in consideration of the above-mentioned "Yuri-Miller's experiment", the present invention focused on porous granodiorite having a large number of micropores. Was completed.

そして、本発明者は、前記特性を有する花崗閃緑岩として、高温の隕石が地球に衝突して破砕されて塵となった、放射性元素と炭素14を含有する有機化合物および電気伝導率において優れている酸化鉄とを取り込むと共に、特に、風化浸食を受け、土壌化された花崗閃緑岩の一種である福島県小野町に分布している花崗閃緑岩(一般に「小野鉱石」と呼ばれて取引されている)を用いて、本発明に係る添加物を含有しない純粋の、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類の全アミノ酸を各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成する液状アミノ酸を生成することに成功した。以下、本発明の説明においては、風化浸食を受け、土壌化された花崗閃緑岩として、「小野鉱石」をその代表として取り挙げて説明する。なお、以下の説明は、花崗閃緑岩として「小野鉱石」に限定する趣旨ではない。 The inventor of the present invention is an excellent granodiorite having the above-mentioned characteristics in terms of an organic compound containing radioactive elements and carbon 14 and electrical conductivity, in which high-temperature meteorite collides with the earth and is crushed into dust. In particular, granodiorite (generally called “Ono ore”) is distributed in Ono-cho, Fukushima Prefecture, a type of granodiorite that has undergone weathering erosion and has been weathered and eroded. Of the 20 amino acids that do not contain the additive according to the present invention, and any one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid. Except for all 18 types of amino acids, the liquid amino acids were produced by combining them together without releasing each amino acid. Hereinafter, in the description of the present invention, “Ono ore” will be described as a representative example of granodiorite that has undergone weathering erosion and is soiled. In addition, the following description is not the meaning limited to "Ono ore" as granodiorite.

前記「小野鉱石」と呼ばれている花崗閃緑岩は、高温の隕石が地球に衝突して破砕されて塵となった、トリウム、コバルト、アクチュウム、ストロンチウム、ラジウム、ルビジュウム、ビスマス、テレルの8核種の放射性元素と、炭素14を含有する有機化合物である炭素と、電気伝導率において優れている酸化鉄を取り込むと共に、正長石が全長石の3分の1以下で、蛭石に帰属する風化浸融鉱物であって、風化が地中40mの深部にまで達し、ほとんどが土壌化しているため、活性炭と同様、多数の微細孔を有する多孔質で表面積が大きく、粒径が5mm以下の粒状であって、黒雲母の風化物で、蛭石を7〜10重量%含有しているために、水への親和性が大きく、成分の溶出および吸着力に富み、微粉末化が容易で、且つ微粉末化すると前記親和性、溶出性および吸着力が更に大きくなるという特性を有し、また、前記「小野鉱石」は、微量の放射線(γ線)(α線)(β線)を放射し、炭素を0.05〜0.2重量%および鉄を0.5〜1.0重量%を含有しているが、これらの炭素および鉄は、隕石の地球への衝突時に砕けて塵となったものを取り込んで「小野鉱石」が生成されたものであり、その結果「小野鉱石」はアミノ酸を生成するため必要な、有機物である炭素および酸化鉄を含有するようになったと、本発明者は判断した。 The granodiorite called “Ono ore” is composed of thorium, cobalt, actuum, strontium, radium, rubidium, bismuth, and telel. Radioactive elements of nuclide, carbon which is an organic compound containing carbon 14, and iron oxide which excels in electrical conductivity, and feldspar is less than one third of full length stone, and weathering attributed to meteorite Because it is an infiltrated mineral, the weathering has reached a depth of 40m in the ground, and most of it is soiled. Like activated carbon, it is a porous material with many fine pores, a large surface area, and a particle size of 5mm or less. Since it is a biotite of biotite and contains 7 to 10% by weight of meteorite, it has a high affinity for water, is rich in elution and adsorption of components, and is easily pulverized. And fine powder The affinity, dissolution and adsorption power are further increased, and the “Ono ore” emits a small amount of radiation (γ rays) (α rays) (β rays), and carbon is reduced to 0. 0.05 to 0.2% by weight and 0.5 to 1.0% by weight of iron, but these carbon and iron take in what was broken and dusted when the meteorite collided with the earth. As a result, the inventor determined that “Ono ore” contained carbon and iron oxide, which are organic substances necessary for producing amino acids.

前記酸化鉄の他、有機化合物である炭素が、隕石の地球への衝突時に砕けて塵となったものを取り込んで「小野鉱石」が生成されたものであるとの本発明者の考えは、2009年11月15日付け読売新聞の「宇宙−この未知なるもの」・「生命の起源追求」と題する記事における、横浜国立大学の小林憲正教授の、「地球の生命は約38億年前に生まれた。もとになった有機物は、宇宙から隕石や彗星によって運び込まれたものと考えられる。隕石や彗星からアミノ酸が見つかり、隕石や彗星がそのまま地球に衝突すると、有機物は壊れてしまう。隕石などが砕けてできた、ちりにくっついて運び込まれたのだろう。・・・」という記事により裏付けられた。 In addition to the iron oxide, the inventor's idea that carbon, which is an organic compound, was produced by taking in what was crushed and dusted when the meteorite collided with the earth. Prof. Norimasa Kobayashi of Yokohama National University in an article titled “Universe-This Unknown” and “Pursuing the Origin of Life” in the Yomiuri Shimbun dated November 15, 2009, “Life on Earth was about 3.8 billion years ago. The original organic matter is thought to have been carried from the universe by meteorites and comets.If amino acids are found in meteorites and comets, and the meteorites and comets collide with the earth as they are, the organic matter will be destroyed. It was backed up by an article that “It was brought to a dusty place…”

更にまた、前記「小野鉱石」が有機物である炭素を含有しているという発明者の考えは、前記読売新聞の記事の外、平成25年5月22日株式会社宝島社発行の「隕石と宇宙の謎」という雑誌中の「隕石がもたらした生命の起源」という記事中において、「生命のもとになるアミノ酸などの有機物が地球外から隕石や彗星によってもたらされたとする『地球の生命は宇宙からやってきた』という宇宙起源説が、炭素も多く含む『炭素質隕石』やNASAの探査機スターダストが採集した彗星のチリから、生命を構成するアミノ酸などの有機物が見つかっていることからも、研究グループから支持されている」という記事により裏付けられた。 Furthermore, the inventor's idea that the “Ono ore” contains carbon, which is an organic substance, is based on “The Meteorite and the Universe” published by Takarajima Inc. on May 22, 2013 in addition to the article in the Yomiuri Shimbun. In the article "The origin of life brought by meteorites" in the magazine "Mystery", it is assumed that organic substances such as amino acids that are the basis of life were brought from outside the earth by meteorites and comets. The study of the origin of the cosmic origins of the cosmic origins is the discovery of organic matter such as amino acids that make up life from “carbonaceous meteorites” that contain a large amount of carbon and comet dust collected by NASA's spacecraft Stardust. It was supported by an article that “supported by the group”.

更に、本発明者は前記「小野鉱石」の成分は水溶液に浸漬すると、結晶から非結晶質に変化し、有機化合物を形成し始めることを確認すると共に、該「小野鉱石」を850℃で加熱した場合でも、前記「小野鉱石」から有機物質が検出されることを確認した。本発明者は、前記の結果に基づいて、前記各確認された特性は、ゲル、コロイドまたは炭素や酸化鉄等の鉱物から成る生物体の働きに由来していると判断した。 Furthermore, the present inventor confirmed that when the component of “Ono ore” is immersed in an aqueous solution, it changes from crystalline to amorphous and begins to form an organic compound, and the “Ono ore” is heated at 850 ° C. Even in this case, it was confirmed that organic substances were detected from the “Ono ore”. Based on the above results, the present inventor has determined that each of the confirmed characteristics is derived from the action of an organism composed of a gel, a colloid, or a mineral such as carbon or iron oxide.

また、本発明者は、前記「小野鉱石」が、炭素と酸化鉄の含有量が多い点に着目し、該「小野鉱石」に大気中の窒素を含む空気を10〜20Paの圧力を加えて3〜6m/secの風量で送風し、且つ電動機により回転する切断刃を回転させて、前記「小野鉱石」を前記切断刃に接触させて粉砕して微粉末とした。前記粉砕した微粒子からは、細かい放射性元素と炭素14の粒子が約1:10の割合で検出され、これにより生体活動があることが確認された。 In addition, the inventor noted that the “Ono ore” has a high carbon and iron oxide content, and applied air containing nitrogen in the atmosphere to the “Ono ore” at a pressure of 10 to 20 Pa. A cutting blade that was blown with an air volume of 3 to 6 m 3 / sec and rotated by an electric motor was rotated, and the “Ono ore” was brought into contact with the cutting blade and pulverized to obtain a fine powder. From the pulverized fine particles, fine radioactive elements and carbon 14 particles were detected at a ratio of about 1:10 4 , thereby confirming that there was biological activity.

前記有機化合物の形成によって確認された生物活動の活性化は、前記「小野鉱石」の有機化合物を再加熱して行った。加熱後、前記「小野鉱石」は結晶質から非結晶質に変成した。この変化は生物の再水和と活性化を表しており、鉱物の活性や微生物活動、またはその両方によるものと思われる。前記生物活性化に見られる変質は、「小野鉱石」の有機化合物が1年を超える期間脱水していたのにも拘わらず、生物活性化が水との接触の後すぐ認められた。同一の「小野鉱石」の有機化合物で同じような活性化が5、6回確認された。7回目からは結晶化する範囲が拡大した。これら現象は、加水・加熱の相乗効果によって「過飽和」化合物が形成されたものではなく、本発明者は、前記「小野鉱石」の有機化合物には活性力のある生物体が明らかに多数存在しているから、前記現象が生じたものであると結論付けた。 The activation of the biological activity confirmed by the formation of the organic compound was performed by reheating the organic compound of the “Ono ore”. After heating, the “Ono ore” was transformed from crystalline to amorphous. This change represents the rehydration and activation of the organism and is likely due to mineral activity and / or microbial activity. The alteration seen in the bioactivation was observed immediately after contact with water, despite the fact that the “Ono ore” organic compound was dehydrated for more than a year. Similar activation was confirmed 5 to 6 times with the same “Ono ore” organic compound. From the seventh time, the crystallization range expanded. These phenomena are not the result of the formation of a “supersaturated” compound due to the synergistic effect of hydration and heating, and the present inventor clearly has a large number of active organisms in the organic compound of “Ono ore”. Therefore, it was concluded that the above phenomenon occurred.

これにより、本発明者は、前記生物体とは、イオン化された全原子団と太陽光から発生するもので、太陽光がエネルギーとなり、遮光で不活性化し、O(HO)分子の加圧で消滅するものであり、更に、生物体は炭素14および窒素15の原子団中の介入により、ダイナミックな活動をし、乾化で結晶となり、加湿で生命親水性を有するものであると判断した。 Accordingly, the present inventor has said that the organism is generated from all ionized atomic groups and sunlight, and sunlight becomes energy, deactivated by shading, and the O 3 (H 2 O) molecule In addition, the organism disappears by pressurization, and further, the living organism has a dynamic activity by the intervention in the carbon 14 and nitrogen 15 atomic groups, becomes a crystal by drying, and has a life hydrophilic property by humidification. It was judged.

また、前記「小野鉱石」の有機化合物中の生物体は、後述する加熱環境を経ても完全に死滅せず、場合によっては、活性化するものであることが確認できた。これにより、本発明者は、前記「小野鉱石」の生成過程において、高温の隕石が地球に衝突して破砕された有機物と酸化鉄を含む炭素を含有する高温状態の隕石の塵が、前記「小野鉱石」に取込まれており、そのため太陽光に曝す等の加熱環境を経ても、前記生物体は完全に死滅せず、活性化するものであると判断した。 In addition, it was confirmed that the organism in the organic compound of the “Ono ore” did not die completely even after the heating environment described later, and was activated in some cases. Thereby, in the process of producing the “Ono ore”, the present inventor has a high-temperature meteorite dust containing organic matter and carbon containing iron oxide, which is crushed by collision of the high-temperature meteorite with the earth. Therefore, it was determined that the organism would not be completely killed and activated even through a heating environment such as exposure to sunlight.

本発明液状アミノ酸を生成する方法は、前記「小野鉱石」を粉砕して微粉末とした後、該微粉末を水に浸漬し、該水中にアミノ酸を生成するようにしたものである。 In the method for producing a liquid amino acid of the present invention, the “Ono ore” is pulverized into a fine powder, and then the fine powder is immersed in water to produce an amino acid in the water.

以下、風化侵食した花崗閃緑岩から、20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物を含有しない純粋の18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成する液状アミノ酸の生成方法ついて、更に詳細に説明する。 Hereinafter, from the weathered and eroded granodiorite, 20 kinds of amino acids, one of glutamine and glutamic acid, and one of asparagine and aspartic acid, and 18 pure ones containing no additives A method for producing a liquid amino acid in which amino acids are combined and produced simultaneously without releasing each amino acid will be described in more detail.

先ず、風化浸食を受け、土壌化された花崗閃緑岩の一種である「小野鉱石」を準備する。前記風化侵食を受け、土壌化された「小野鉱石」とは、風化侵食を受けて、比較的小さい塊状になったものをいう。前記土壌化された「小野鉱石」を用いることにより、より多くの生物体が発生し、より収率よくアミノ酸を生成させることができる。 First, “Ono Ore”, a kind of granodiorite that has undergone weathering erosion and has been soiled, is prepared. The “ono ore” that has undergone weathering erosion and is soiled refers to one that has undergone weathering erosion and has become a relatively small lump. By using the soiled “Ono ore”, more organisms are generated and amino acids can be produced with higher yield.

次に、前記準備した「小野鉱石」に大気中の窒素を含む空気を10〜20Paの圧力を加えて3〜6m/secの風量で送風し、且つ電動機により回転する切断刃を回転させて、前記「小野鉱石」を前記切断刃に接触させて粉砕して微粉末とすると共に、該「小野鉱石」の粉砕中において、前記「小野鉱石」の多孔質微粉末の多数の微細孔内に窒素を含む空気を強制的に取り込んで吸着させて、窒素を含む「小野鉱石」の微粉末とする。前記多孔質微粉末の多数の微細孔を有する「小野鉱石」は、その表面積が大きく、活性炭と同様の作用を果たすので、多量の窒素を含む空気を強制的に取り込むことができる。なお、前記窒素には、微量の放射線を放射する窒素15が含まれている。 Next, air containing nitrogen in the atmosphere is applied to the prepared “Ono ore” at a pressure of 10 to 20 Pa and blown at an air volume of 3 to 6 m 3 / sec, and a cutting blade that is rotated by an electric motor is rotated. The "Ono ore" is brought into contact with the cutting blade to be pulverized into a fine powder, and during the pulverization of the "Ono ore", the fine pores of the porous fine powder of the "Ono ore" Nitrogen-containing air is forcibly taken in and adsorbed to make fine powder of “Ono ore” containing nitrogen. “Ono ore” having a large number of fine pores of the porous fine powder has a large surface area and performs the same function as activated carbon, so that it can forcibly take in air containing a large amount of nitrogen. The nitrogen includes nitrogen 15 that emits a small amount of radiation.

前記「小野鉱石」に大気中の窒素を含む空気を送風する加圧圧力は、10〜20Paであることが好ましく、12〜17Paであるのが特に好ましい。更に、前記風量は3〜6m/secであることが好ましく、4〜5m/secであるのが特に好ましい。そして、前記加圧および風量による「小野鉱石」の粉砕により、素材となる「小野鉱石」自体が土壌化しているため、粉砕し易く、前記「小野鉱石」を確実に粉砕することができると共に、より粒径の小さい微粉末が得られる。 The pressurizing pressure for blowing air containing nitrogen in the atmosphere to the “Ono ore” is preferably 10 to 20 Pa, and particularly preferably 12 to 17 Pa. Further, the air volume is preferably 3 to 6 m 3 / sec, particularly preferably 4 to 5 m 3 / sec. And, by pulverizing "Ono ore" by the pressure and air volume, because the "Ono ore" itself is soiled, it is easy to pulverize, and the "Ono ore" can be reliably crushed, A fine powder with a smaller particle size is obtained.

前記粉砕して得られた「小野鉱石」の微粉末は、その平均粒径は10〜1000μmであるのが好ましく、100〜500μmであるのが特に好ましく、200〜300μmであるのが最も好ましい。このように、十分に粒径を小さくすることにより、多孔質である「小野鉱石」の表面積が大きくなり、該「小野鉱石」の微粉末と水との接触面積を十分に大きくすることができ、その結果、生物体が効率よく増殖し、アミノ酸の生成効率がより向上する。 The fine powder of “Ono ore” obtained by the pulverization preferably has an average particle size of 10 to 1000 μm, particularly preferably 100 to 500 μm, and most preferably 200 to 300 μm. Thus, by sufficiently reducing the particle size, the surface area of the porous “Ono ore” is increased, and the contact area between the fine powder of “Ono ore” and water can be sufficiently increased. As a result, the organism is efficiently propagated, and the amino acid production efficiency is further improved.

次に、前記微粉末化された「小野鉱石」微粉末を糖類を含む水に浸漬する。これにより、水中において生物体が増殖し、この生物体によりアミノ酸を含む生成物が水中に生成される。前記アミノ酸を含む生成物が水中に生成されるという現象は、所定の条件で「小野鉱石」を粉砕することにより、「小野鉱石」の外部にプラス・マイナスのイオン原子団が放出されて、水中で有機化合物のプラス・マイナス・中性のイオン化されたものが増殖して、アミノ基と合体してアミノ酸を生成するカルボン酸(有機物)の検出が認められたことから立証できたと考える。 Next, the fine powdered “Ono ore” fine powder is immersed in water containing saccharides. Thereby, the organism grows in water, and a product containing an amino acid is produced in the water by the organism. The phenomenon that the product containing the amino acid is generated in water is that, by crushing “Ono ore” under predetermined conditions, plus / minus ion groups are released to the outside of “Ono ore”, and underwater The positive, negative, and neutral ionized organic compounds proliferated, and the detection of carboxylic acids (organic substances) that combine with amino groups to produce amino acids was confirmed.

前記「小野鉱石」の微粉末を糖類を含む水に浸漬して、例えば、ビニールハウス内において、太陽光を照射することにより、該「小野鉱石」中の炭素14、コバルト、ニッケル、ストロンチウム等の放射性元素、並びに窒素に含まれる窒素15と放射性元素の励起作用により、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水を活性化させると共に、太陽光の光エネルギーにより光合成力を高めて、前記微粉末に取り込まれた空気中の窒素と花崗閃緑岩中の酸化された酸化鉄が反応して有機メタン化合物を発生させ、且つ該有機メタン化合物の気体が液体へ移行して、前記花崗閃緑岩の微粉末を浸漬した糖類を含む水が発泡して加水分解されて発酵する。 By immersing the fine powder of the “Ono ore” in water containing saccharides and irradiating sunlight in a greenhouse, for example, carbon 14, cobalt, nickel, strontium, etc. in the “Ono ore” The radioactive element and the nitrogen 15 contained in nitrogen and the excitation action of the radioactive element activate water containing saccharides in which the granodiorite is soaked, and increase the photosynthetic power by the light energy of sunlight. Nitrogen in the air taken into the powder and oxidized iron oxide in the granodiorite react to generate an organic methane compound, and the gas of the organic methane compound moves to a liquid, and the granodiorite Water containing sugar in which fine rock powder is immersed foams, hydrolyzes and ferments.

前記放射性元素から放射されるγ線は、ウラン等の放射性物質と同様に、物質中を通過するとき、該物質に励起作用を及ぼす。すなわち、原子の近くを通過するγ線の電磁気力によって、低いエネルギー準位の電子が高いエネルギー準位に引き上げられる現象を「励起」という。軌道電子が余分なエネルギーをもった「興奮状態」の電子は「ラジカル」と呼ばれ、活発な化学反応を示す。本発明生成方法においては、前記「励起作用」を利用して太陽光の光エネルギーを増幅させるようにしたものである。 Similar to a radioactive substance such as uranium, γ rays emitted from the radioactive element exert an exciting action on the substance when passing through the substance. That is, a phenomenon in which electrons having a low energy level are raised to a high energy level by the electromagnetic force of γ rays passing near the atom is called “excitation”. “Excited” electrons with orbital electrons having extra energy are called “radicals” and show active chemical reactions. In the production method of the present invention, the light energy of sunlight is amplified using the “excitation action”.

前記糖類を含む水は、例えば、天然水や水道水が挙げられる。そして、前記「小野鉱石」の微粉末を浸漬する水のORP(酸化還元電位)は、―200mV以上とすることが好ましく、またその水の電気伝導率が600〜800μS/cmであるのが好ましく、800〜1000μS/cmであるのが特に好ましい。これにより、生物体の増殖効率をより向上させ、アミノ酸の生成効率をより向上させることができる。なお、前記水の電気伝導率は、例えば、水に溶解する電解質の組成や濃度等を適宜設定することにより調整することができる。前記電解質としては、例えば、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カリウム等が挙げられ、これらの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。なお、「小野鉱石」は有機物である炭素の外、酸化鉄を多く含んでいるので、電気伝導率が高く、本発明素材として好適である。 Examples of the water containing saccharides include natural water and tap water. The ORP (redox potential) of the water in which the fine powder of “Ono ore” is immersed is preferably −200 mV or more, and the electric conductivity of the water is preferably 600 to 800 μS / cm. 800 to 1000 μS / cm is particularly preferable. Thereby, the growth efficiency of the organism can be further improved, and the production efficiency of amino acids can be further improved. The electrical conductivity of the water can be adjusted, for example, by appropriately setting the composition and concentration of the electrolyte dissolved in water. As said electrolyte, sodium chloride, magnesium chloride, potassium chloride etc. are mentioned, for example, These 1 type or 2 types or more can be used in combination. In addition, since “Ono ore” contains a large amount of iron oxide in addition to carbon, which is an organic substance, it has a high electrical conductivity and is suitable as the material of the present invention.

前記「小野鉱石」の微粉末の糖類を含む水への浸漬は、遮光した状態で行うようにしてもよいが、太陽光を受容できる状態で行うのが好ましい。本発明生成方法における微生物は、光合成を伴って増殖するものであり、前記花崗閃緑岩の糖類を含む水への浸漬を太陽光の影響下で行うことにより微生物がより効率よく増殖し、結果として、アミノ酸の生成効率がより向上する。 The immersion of the fine powder of “Ono ore” in water containing saccharides may be performed in a light-shielded state, but is preferably performed in a state where sunlight can be received. Microorganisms in the production method of the present invention proliferate with photosynthesis, and the microorganisms proliferate more efficiently by immersing the granodiorite in water containing saccharides under the influence of sunlight. As a result, the production efficiency of amino acids is further improved.

また、前記水は、添加剤等の各種物質を含有してもよいが、少なくとも糖類を含有するものを使用する。これにより、炭素源が確保されるため、生物体をより効率よく増殖させ、結果として、アミノ酸をより効率よく生成させることができる。 Moreover, although the said water may contain various substances, such as an additive, what contains at least saccharides is used. Thereby, since a carbon source is ensured, an organism can be propagated more efficiently, and as a result, amino acids can be generated more efficiently.

前記糖類としては、例えば、グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノースのような単糖類、スクロース、マルトース、ラクトース、セルビオースのような二糖類等が挙げられ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。これらの中でも、糖類としては、スクロースを主成分とするものが好適である。これにより、生物体の増殖効率がより向上し、アミノ酸の生成効率がより向上する。 Examples of the saccharide include monosaccharides such as glucose, fructose, galactose, and mannose, and disaccharides such as sucrose, maltose, lactose, and cerbiose, and one or more of these may be used in combination. Can be used. Among these, as saccharides, those containing sucrose as a main component are suitable. Thereby, the growth efficiency of the organism is further improved, and the amino acid generation efficiency is further improved.

前記水における糖類の含有量は、0.5〜10重量%であるのが好ましく、1.0〜3.0重量%であるのが特に好ましい。これにより、生物体の増殖効率が更に向上し、アミノ酸の生成効率が更に向上する。 The saccharide content in the water is preferably 0.5 to 10% by weight, and particularly preferably 1.0 to 3.0% by weight. Thereby, the growth efficiency of the organism is further improved, and the production efficiency of amino acids is further improved.

また、前記「小野鉱石」の微粉末の糖類を含む水への浸漬は、水の温度を、好ましくは25〜45℃、特に好ましくは30〜40℃に保った状態で行われる。前記水の温度は太陽光を照射することにより保持されるが、もし太陽光の照射により前記温度が保持できないときは、電気ヒーター等の補助熱源を使用する。前記の温度を保持することにより、生物体の増殖効率がより向上し、アミノ酸の生成効率がより向上する。 Moreover, the immersion of the fine powder of “Ono ore” in water containing saccharides is performed in a state where the temperature of water is preferably maintained at 25 to 45 ° C., particularly preferably 30 to 40 ° C. The temperature of the water is maintained by irradiating sunlight, but if the temperature cannot be maintained by irradiating sunlight, an auxiliary heat source such as an electric heater is used. By maintaining the above temperature, the growth efficiency of the organism is further improved, and the amino acid production efficiency is further improved.

このとき、水が蒸発することにより、水が減少する場合には、適宜、水の追加(加水)を行うようにして、浸漬する水の量をほぼ一定にするのが好ましい。 At this time, when water decreases due to evaporation of water, it is preferable to add water (hydration) as appropriate so that the amount of water to be immersed is substantially constant.

また、前記「小野鉱石」の微粉末の糖類を含む水への浸漬時または途中において、水のpHをアルカリ領域(例えば、pH10〜12程度)に調整するようにするのが好ましい。これにより、生物体の増殖が特に活発に起こり、アミノ酸の生成効率がより向上する。なお、水のpHは、通常、経時的に低下し、中性領域となる。 Moreover, it is preferable to adjust the pH of water to an alkaline region (for example, about pH 10 to 12) during or during immersion in water containing saccharides of the fine powder of “Ono ore”. Thereby, the growth of the organism occurs particularly actively, and the production efficiency of amino acids is further improved. The pH of water usually decreases with time and becomes a neutral region.

このpH調整は、例えば、炭酸カルシウム、中間石灰(土中釜や塩焼きと称される石灰石を大気湿により膨潤したもの)等のpH調整剤を水中に混合することにより行われる。 This pH adjustment is performed, for example, by mixing a pH adjuster such as calcium carbonate, intermediate lime (a limestone called a clay pot or salt baked with air humidity) into water.

前記のように、小野鉱石の微粉末を糖類を含む水に浸漬すると、時間の経過と共に、発生した有機メタン化合物と前記糖類の作用により、水中に発泡が生じ、その後発泡が収まる(減弱または停止する)。本発明では、例えば、この発泡が収まる時点を、「小野鉱石」の微粉末の水への浸漬を終了する目安とすることができる。これは、水の発泡が収まった後においては、それ以上のアミノ酸の生成量の増加が期待できないからである。 As described above, when the Ono ore fine powder is immersed in water containing saccharides, with the passage of time, foaming occurs in the water due to the action of the generated organic methane compound and the saccharides, and then the foaming stops (attenuates or stops). To do). In the present invention, for example, the time when the foaming stops can be used as a guideline for ending the immersion of the fine powder of “Ono ore” in water. This is because no further increase in the amount of amino acid produced can be expected after the bubbling of water has subsided.

なお、前記微粉末を糖類を含む水に浸漬する際の、太陽光の照射時間や気温等の条件によって、水の発泡が収まる時期が前後するため、微粉末を水に浸漬する時間は、特に限定されないが、例えば、ビニールハウス内に冬期(1月〜3月)に室温放置した場合、5〜150日(発泡開始後1〜120日)であるのが好ましく、10〜130日(発泡開始後5〜100日)であるのが特に好ましく、15〜90日(発泡開始後10〜50日)であるのが更に好ましい。そして、冬期において、室温が低い場合は、必要に応じて、電気ヒーター等の補助熱源を使用する。また、夏季(7月〜9月)に室温放置した場合、室温が高いので水に浸漬する時間は更に短くなる。前記したように、室温放置の日数は、季節および温度並びに日照時間によって、左右されるので、前記日数は一応の目安である。すなわち、後述するように、アミノ酸の含有濃度が、4.0〜7.0%になるまで室温放置することになる。 In addition, when the fine powder is immersed in water containing saccharides, depending on conditions such as the irradiation time of sunlight and the temperature, the time when the foaming of water is settled, the time for immersing the fine powder in water is particularly Although it is not limited, for example, when left in a greenhouse in winter (January to March), it is preferably 5 to 150 days (1 to 120 days after foaming starts), and 10 to 130 days (foaming start) It is particularly preferably 5 to 100 days later, and more preferably 15 to 90 days (10 to 50 days after the start of foaming). In winter, when the room temperature is low, an auxiliary heat source such as an electric heater is used as necessary. In addition, when left at room temperature in the summer (July to September), the room temperature is high, so that the time for immersion in water is further shortened. As described above, since the number of days of standing at room temperature depends on the season, temperature, and sunshine duration, the number of days is a rough estimate. That is, as will be described later, it is allowed to stand at room temperature until the amino acid content concentration is 4.0 to 7.0%.

なお、得られた前記混合液中には、前記小野鉱石の微粉末が混在するため、例えば、次のようにして微粉末が除去される。 In addition, since the fine powder of the Ono ore is mixed in the obtained mixed liquid, the fine powder is removed as follows, for example.

まず、前記混合液から、混濁を分離する。この分離は、例えば、混合溶液を大気圧または減圧下に放置して沈降させる方法、または強制濾過する方法があり、これらを組み合わせて用いることもできる。本実施例においては、前者の方法を使用した。 First, turbidity is separated from the mixed solution. This separation includes, for example, a method in which the mixed solution is allowed to settle under atmospheric pressure or reduced pressure, or a method of forced filtration, which can be used in combination. In the present example, the former method was used.

次に、前記混濁を分離して得られた固形成分(アミノ酸を含む生成物および微粉末)の上澄み(アミノ酸を含む生成物の水溶液)を回収する。 Next, a supernatant (an aqueous solution of a product containing an amino acid) of a solid component (a product containing an amino acid and a fine powder) obtained by separating the turbidity is recovered.

次に、前記回収された上澄みを、大気圧下、室温に放置し、沈殿してくる沈殿物(微粉末)を濾紙を用いて濾別する。これにより、20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物を含有しない純粋の18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成することができる。すなわち、本発明生成方法の素材となる花崗閃緑岩が、前記18種類のアミノ酸の組成を構成する有機物である炭素成分を含んでいるので、前記18種類のアミノ酸のすべてを、結合一括同時に生成することができるのである。 Next, the collected supernatant is allowed to stand at room temperature under atmospheric pressure, and the precipitated precipitate (fine powder) is filtered off using filter paper. Thereby, each amino acid liberates 18 kinds of pure amino acids which do not contain an additive, except for any one kind of glutamine or glutamic acid and any one kind of asparagine or aspartic acid among 20 kinds of amino acids. And can be combined and generated simultaneously. That is, since the granodiorite used as the material for the production method of the present invention contains the carbon component that is an organic substance constituting the composition of the 18 kinds of amino acids, all of the 18 kinds of amino acids are produced at the same time. It can be done.

前記得られたアミノ酸を含む生成物中には、アミノ酸の他、有機炭素化合物が含有されている。 In the product containing the obtained amino acid, an organic carbon compound is contained in addition to the amino acid.

このアミノ酸の含有濃度の測定は、濃度の測定範囲として、0〜32%の含有濃度の測定ができるATAGO社製の濃度計「Brix」を使用して測定した。
そして、前記測定して得られたアミノ酸の含有濃度は、4.0〜7.0%であった。
The amino acid content concentration was measured using an ATAGO densitometer “Brix” capable of measuring a content concentration of 0 to 32% as a concentration measurement range.
And the content concentration of the amino acid obtained by the said measurement was 4.0-7.0%.

前記のようにして生成された液状アミノ酸は、例えば、医薬品等として用いられる化合物の合成原料、医薬品、化粧品、食品、飲料水等の添加物、飼料、肥料等に適用することができる。また、本発明によって生成された液状アミノ酸は、結合して同時に生成されために、総合すると安価に生成されることとなり、本発明生成方法によって生成された液状アミノ酸を使用することにより、タンパク質を使用した抗体医薬品の実用化が可能となる。 The liquid amino acid produced as described above can be applied to, for example, synthetic raw materials for compounds used as pharmaceuticals and the like, additives such as pharmaceuticals, cosmetics, foods, and drinking water, feeds, fertilizers, and the like. In addition, since the liquid amino acids produced by the present invention are combined and produced at the same time, they are produced at a low cost when combined, and the protein is used by using the liquid amino acids produced by the production method of the present invention. It is possible to put the antibody drug product into practical use.

以上のようなアミノ酸生成方法によれば、人体に対して有毒な試薬や有機溶剤を用いることないので、添加物を含まず本発明生成方法によって生成された液状アミノ酸を、人体が摂取しても安全である。 According to the amino acid production method as described above, since no toxic reagent or organic solvent is used for the human body, even if the human body ingests the liquid amino acid produced by the production method of the present invention without containing additives. It is safe.

そして、前記のようにして生成された本発明に係る液状アミノ酸は、本発明の素材である花崗閃緑岩の生成過程において、高温の隕石が地球に衝突して、破砕され、アミノ酸を含有する高温状態の破砕された隕石の塵が前記花崗閃緑岩に取込まれており、そのため本発明により生成されたアミノ酸は、高温となっても滅失することもなく、汎用されている薬品または健康食品を保存する場合、冷暗所に保管することが必須条件であるが、本発明によって生成された液状アミノ酸は、太陽光に曝したり、明るい場所で保管することにより、発酵が更に進み、その効能が更に増すという普通の薬品や食品では考えられない効能効果を有する。 The liquid amino acid according to the present invention generated as described above contains amino acids in the process of producing granodiorite, which is the material of the present invention, when a high-temperature meteorite collides with the earth and is crushed. Crushed meteorite dust in a high temperature state is taken into the granodiorite, so that the amino acid produced according to the present invention is not lost even at high temperatures, and is widely used in medicine or health When preserving food, it is an essential condition to store it in a cool and dark place, but the liquid amino acid produced by the present invention is further exposed to sunlight or stored in a bright place, so that the fermentation further proceeds and its efficacy is improved. In addition, it has an effect that cannot be considered by ordinary chemicals and foods.

<1>先ず、風化浸食を受け、土壌化された「小野鉱石」を準備する。そして、該「小野鉱石」に大気中の空気を12Paの圧力を加えて5m/secの風量で送風し、且つ電動機により回転する切断刃を回転させて、前記「小野鉱石」を前記切断刃に接触させて枠砕し、且つ該切断刃の回転により前記大気中からの窒素を含む空気を強制的に取り込んで吸着させ、窒素を含む「小野鉱石」の微粉末を得た。なお、得られた微粉末の平均粒径は、275μmであった。 <1> First, “Ono ore” that has undergone weathering erosion and is converted to soil is prepared. Then, by applying a pressure of 12 Pa to the “Ono ore”, the air is blown at a flow rate of 5 m 3 / sec, and a cutting blade that is rotated by an electric motor is rotated, so that the “Ono ore” is turned into the cutting blade. The air containing nitrogen from the atmosphere was forcibly taken in and adsorbed by rotating the cutting blade to obtain a fine powder of “Ono ore” containing nitrogen. The average particle size of the obtained fine powder was 275 μm.

<2>次に、前記得られた「小野鉱石」の微粉末3kgに、糖類である1.0重量%スクロース(炭水化物)水溶液2Lを添加して供給すると共に、季節として初夏のビニールハウス内において太陽光を照射すると、前記「小野鉱石」中の炭素14、コバルト、ニッケル、ストロンチウム等の放射性元素、並びに窒素15の励起作用により、太陽光の光エネルギーが増幅されて、前記「小野鉱石」の微粉末の光合成力を高めて、前記微粉末に取り込まれた空気中の窒素と「小野鉱石」中の酸化された鉄が反応してメタンガス(CH)、水素およびアンモニアを発生させて、前記「小野鉱石」の微粉末を浸漬した糖類を含む水溶液が発泡して、加水分解されて発酵した混合溶液を得た。 <2> Next, 2 kg of a 1.0 wt% aqueous sucrose (carbohydrate) solution, which is a saccharide, is added to 3 kg of the fine powder of “Ono ore” obtained as described above and supplied in a greenhouse in early summer as a season. When irradiated with sunlight, the light energy of sunlight is amplified by the excitation action of radioactive elements such as carbon 14, cobalt, nickel, strontium, and nitrogen 15 in the “Ono ore”, and the “Ono ore” By increasing the photosynthetic power of fine powder, nitrogen in the air taken into the fine powder and oxidized iron in “Ono ore” react to generate methane gas (CH 4 ), hydrogen and ammonia, An aqueous solution containing saccharides in which fine powder of “Ono ore” was immersed foamed, and a hydrolyzed and fermented mixed solution was obtained.

なお、スクロース水溶液の調整用および加水用の水には、その電気伝導率を約800μS/cmに調整したものを用いた。 In addition, what adjusted the electrical conductivity to about 800 microsiemens / cm was used for the water for adjustment of sucrose aqueous solution, and water for addition.

<3>そして、前記得られた混合溶液を、ビニールハウス内において大気圧下、室温(昼夜間25〜45℃)に10日間放置して、自然沈降させて、得られた混合溶液から、沈殿物を沈殿させて上澄みを回収した。 <3> Then, the obtained mixed solution is left to stand at room temperature (25 to 45 ° C.) for 10 days under atmospheric pressure in a greenhouse, and is allowed to settle naturally. From the obtained mixed solution, precipitation is performed. The product was precipitated and the supernatant was collected.

<4>更に、前記回収した上澄みを、大気圧下、室温に放置し、沈殿した沈殿物を濾紙を用いて濾別した。これにより、添加物を含有しない純粋の必須アミノ酸および非必須アミノ酸の全アミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく、結合したアミノ酸生成物(約2.9kg)を、一括して同時に得た。このときのアミノ酸の含有濃度は、4.0%であった。 <4> Further, the collected supernatant was allowed to stand at room temperature under atmospheric pressure, and the precipitated precipitate was filtered off using filter paper. As a result, all amino acids of pure essential amino acids and non-essential amino acids containing no additives were combined and a combined amino acid product (about 2.9 kg) was simultaneously obtained without liberating each amino acid. The amino acid content concentration at this time was 4.0%.

前記本発明によって生成された液状アミノ酸を、社団法人日本食品分析センターおよびその他2社の分析機関で分析したところ、3社とも必須アミノ酸および非必須アミノ酸の含有量(100g中)は、下記の表1に示す通りであった。なお、表1には、非必須アミノ酸である「グルタミン」および「アスパラギン」についての記載はない。 When the liquid amino acid produced by the present invention was analyzed by the Japan Food Analysis Center and two other analytical institutions, the contents of essential amino acids and non-essential amino acids (in 100 g) for all three companies are shown in the following table. As shown in FIG. In Table 1, there is no description about “glutamine” and “asparagine” which are non-essential amino acids.

Figure 2015172034
Figure 2015172034

本発明方法によって生成された液状アミノ酸は、前記したように、各アミノ酸が遊離して存在するのではなく、各アミノ酸が結合して存在しているため、各アミノ酸の含有量を測定するには、酸を加えて加水分解して各アミノ酸を分離して測定する必要がある。前記酸を加えて加水分解すると、グルタミンとアスパラギンはそれぞれグルタミン酸とアスパラギン酸に変化してしまい、そのためグルタミンとアスパラギンの含有量は測定することができない。 As described above, the liquid amino acid produced by the method of the present invention is not present in which each amino acid is free, but is present in combination with each amino acid. It is necessary to separate and measure each amino acid by adding an acid for hydrolysis. When the acid is added and hydrolyzed, glutamine and asparagine are changed to glutamic acid and aspartic acid, respectively. Therefore, the contents of glutamine and asparagine cannot be measured.

更に、前記表1に示すグルタミン酸とアスパラギン酸は、本発明方法によって生成された液状アミノ酸中にもともと存在していたのか不明で、酸を加えることによって、もともと存在していたグルタミンとアスパラギンがグルタミン酸とアスパラギン酸に変化したのかも知れないし、また前記液状アミノ酸中には、もともとグルタミンとアスパラギン、およびグルタミン酸とアスパラギン酸のいずれも存在していたが、酸を加えることによって前記グルタミンとアスパラギンがグルタミン酸とアスパラギン酸となり、グルタミン酸とアスパラギン酸の測定値が増加したのかも知れないというように、現在の測定装置では正確に測定することができない。 Furthermore, it is unclear whether the glutamic acid and aspartic acid shown in Table 1 were originally present in the liquid amino acid produced by the method of the present invention. By adding an acid, the originally existing glutamine and asparagine were converted to glutamic acid. It may have been changed to aspartic acid, and glutamine and asparagine, and glutamic acid and aspartic acid were originally present in the liquid amino acid. It becomes an acid and cannot be measured accurately with current measuring devices, as the measured values of glutamic acid and aspartic acid may have increased.

そして、本願出願人は、本発明方法によって生成された液状アミノ酸には、グルタミンとアスパラギン、およびグルタミン酸とアスパラギン酸のいずれも含有されていると考えるが、現在前記各分析機関において設置されている測定機器では、グルタミンとアスパラギン、およびグルタミン酸とアスパラギン酸のいずれもが含有されていることを確認することができないが、少なくともグルタミンとグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンとアスパラギン酸のいずれか1種が含有されていることは明らかであるので、本願出願人は、前記20種類のアミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、18種類のアミノ酸に限定した。 The applicant of the present application thinks that the liquid amino acid produced by the method of the present invention contains both glutamine and asparagine, and glutamic acid and aspartic acid. The device cannot confirm that both glutamine and asparagine, and glutamic acid and aspartic acid are contained, but at least one of glutamine and glutamic acid and any one of asparagine and aspartic acid are included. Since it is clear that it is contained, the applicant of the present application has determined that 18 of the 20 amino acids except for one of glutamine or glutamic acid and any one of asparagine or aspartic acid. Limited to.

そして、本発明者は、前記実施例によって生成された12%液状アミノ酸150ccを、海水1000ccに投入して60日経過後に海水が甘味となることを確認した。すなわち、このことは糖鎖が3〜5倍殖えたということになるが、本発明者は、前記結果はピラン(pyran)CO等、種々の糖や色素分子の骨格をなしている物質が形成され、タンパク質が向上した結果であると想定している。 Then, the present inventor confirmed that the seawater became sweet after 60 days had passed after 150 cc of the 12% liquid amino acid produced by the above example was added to 1000 cc of seawater. That is, this means that the sugar chain has grown 3 to 5 times, but the present inventor has said that the result is a skeleton of various sugars and pigment molecules such as pyran C 5 H 6 O. It is assumed that this is the result of the formation of a certain substance and the improvement of the protein.

ここで、「糖鎖」とは、生命鎖を形成する生命情報分子で、ヒトの場合は、グルコースなど約10種類の単糖から構成される樹状分子で、単独で存在することもあるが、多くの場合、タンパク質や脂質に結合した複合糖質(糖タンパク質、糖脂質、プロテオグリカン)として存在する。生体は水分を除けば、ほとんどタンパク質でできており、「糖鎖」は、筋肉、皮膚、髪の毛、つめ、骨などの大事なタンパク質の品質管理、すなわち、他の細胞や毒素、ホルモンなどと結合して情報のやり取りをする「アンテナ」の役目を果たし、200種以上の病気を感知し対処するように細胞に伝え病気を防ぐ機能を有している。従って、前記本発明によって生成されたアミノ酸のように、糖鎖が殖えるということは、これを飲用または肌に塗布することにより、健康維持に寄与することができるものであると考える。 Here, the “sugar chain” is a life information molecule that forms a life chain, and in the case of humans, it is a dendritic molecule composed of about 10 types of monosaccharides such as glucose, and may exist alone. In many cases, it exists as a complex carbohydrate (glycoprotein, glycolipid, proteoglycan) bound to protein or lipid. Living organisms are mostly made of protein except for water, and “sugar chains” bind to important proteins such as muscles, skin, hair, claws, bones, ie, other cells, toxins, hormones, etc. It functions as an “antenna” for exchanging information and tells cells to detect and deal with more than 200 diseases and has the function of preventing diseases. Therefore, it can be considered that the fact that sugar chains can grow like the amino acids produced by the present invention can contribute to health maintenance by drinking or applying to the skin.

また、前記実施例によって生成された液状アミノ酸は、水素イオン濃度が、pH14の強アルカリ性からpH5〜6の弱酸性へ、またORPが−1000mV/Ehへ瞬時に変化する溶液となることを確認した。本発明者は前記の変化は、還元(水素反応)からの化学変化、固有生物体の反応および陽イオンのサイズが小さく、且つ陰イオンのサイズが大きい結果であると推察した。そして、前記本発明によって生成された液状アミノ酸は、瞬時にpH14の強アルカリ性からpH5〜6の弱酸性へ変化し、その後pH5〜6から変性しない安定した液状アミノ酸となるため、体内に取り入れられても安定しており、アミノ酸の人体への吸収効果を充分期待できる。 In addition, it was confirmed that the liquid amino acid produced by the above example was a solution in which the hydrogen ion concentration instantaneously changed from strong alkaline at pH 14 to weakly acidic at pH 5 to 6, and ORP from −1000 mV / Eh. . The present inventor speculated that the above change was a result of a chemical change from reduction (hydrogen reaction), a reaction of an intrinsic organism, and a small cation size and a large anion size. And since the liquid amino acid produced | generated by the said invention changes from strong alkalinity of pH14 to weakly acidic of pH5-6 after that, it becomes a stable liquid amino acid which does not denature from pH5-6, and is taken in in the body. Is also stable, and the effect of amino acid absorption into the human body can be sufficiently expected.

前記実施例においては、太陽光を使用したが、太陽光に類似する光を照射する人工太陽光を使用することもできる。人工太陽光としては、特に限定する必要はないが、例えば、セリック株式会社が販売している「人工太陽照明灯 SOLAX」を使用する。人工太陽照明灯を使用する場合、熱はほとんど発生しないので、特に冬期においては、電気ヒーター等の加熱機器を合わせて使用する必要がある。本発明者は、人工太陽光と電気ヒーターを併用して、本発明液状アミノ酸を生成したが、太陽光によるものと比べて、3分の1程度の時間で生成吸うことができた。太陽光は昼間で、且つ晴天のときしか利用できないが、人工太陽光は24時間天候に拘わらず使用できるという利点を有する。 In the above embodiment, sunlight is used. However, artificial sunlight that irradiates light similar to sunlight can also be used. Although it does not need to specifically limit as artificial sunlight, For example, "artificial solar lighting lamp SOLAX" currently sold by Celic Corporation is used. When an artificial solar lighting is used, almost no heat is generated. Therefore, particularly in winter, it is necessary to use a heating device such as an electric heater. The present inventor used artificial sunlight and an electric heater to produce the liquid amino acid of the present invention, but was able to produce and suck in about one-third of the time compared to that produced by sunlight. Although sunlight can be used only in the daytime and in fine weather, artificial sunlight has the advantage that it can be used regardless of the weather for 24 hours.

本発明者が医療機関の協力により、本発明方法により生成された液状アミノ酸をスキルス胃がんの患者が1日100mlを飲用したところ、1か月でがん細胞が消滅し、またアトピー性皮膚炎患者が塗布したところ20日程度で症状が消えたという優れた医療効果が得られた。すなわち、アミノ酸は人の成長や健康維持のため欠かすことのできないものであって、本発明によって得られた液状アミノ酸が、癌やアトピー等の異常細胞に接触することによって、前記異常細胞が正常細胞に修復されて、癌細胞およびアトピーが消滅して正常細胞に修復されたものであると考える。特に、本発明によって得られた液状アミノ酸を飲用すると、消化器管内を流動して必ず癌細胞に接触するので、消化器系の癌に有用である。 With the cooperation of a medical institution, the present inventor drunk 100 ml a day with a liquid amino acid produced by the method of the present invention, and a patient with atopic dermatitis disappears in one month. When applied, an excellent medical effect was obtained that the symptoms disappeared in about 20 days. That is, amino acids are indispensable for human growth and health maintenance, and when the liquid amino acid obtained by the present invention comes into contact with abnormal cells such as cancer and atopy, the abnormal cells become normal cells. It is considered that the cancer cells and atopy disappeared and restored to normal cells. In particular, when the liquid amino acid obtained by the present invention is drunk, it is useful for cancer of the digestive system because it flows through the digestive tract and always comes into contact with cancer cells.

Claims (1)

放射性元素である炭素14を含有する有機化合物と、電気伝導率において優れ、且つ硬度の高い酸化鉄と、微量の放射線を放射する放射性元素とをそれぞれ含有する高温の隕石が、地球に衝突して破砕された塵を、花崗岩と閃緑岩の中間の組成を持ち、蛭石を含有すると共に、風化浸食を受け土壌化されて多数の微細孔を有する多孔質の花崗閃緑岩中に取り込み、更に該花崗閃緑岩に大気中の窒素を含む空気を10〜20Paの圧力を加えて、3〜6m/secの風量で送風しながら、電動機により回転する切断刃を回転させて、前記花崗閃緑岩を前記切断刃に接触させて粉砕して微粉末とする一方、前記切断刃の回転により前記大気中の窒素を含む空気を吸引して、該窒素を含む空気を、前記花崗閃緑岩の多孔質微粉末の多数の微細孔内に強制的に取り込んで吸着し、且つ前記窒素を含む空気を取り込んで吸着した花崗閃緑岩の微粉末を糖類を含む水に浸漬し、然る後、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水に太陽光または人工太陽光を照射することにより、該太陽光または人工太陽光の光エネルギーと、花崗閃緑岩中の前記放射性元素および前記窒素に含まれる窒素15の励起作用で、前記花崗閃緑岩を浸漬した糖類を含む水を活性化させると共に、太陽光または人工太陽光の光エネルギーによる光合成力を高めて、前記微粉末に取り込まれた空気中の窒素と花崗閃緑岩中の酸化された酸化鉄が反応して有機メタン化合物を発生させ、該有機メタン化合物の気体が液体へ移行して、前記花崗閃緑岩の微粉末を浸漬した糖類を含む水が発泡して加水分解されて発酵した後、上澄みを回収し、然る後、該上澄み中に浮遊している微粉末を濾過して除去することにより、風化侵食した花崗閃緑岩から、20種類の必須アミノ酸および非必須アミノ酸のうち、グルタミンまたはグルタミン酸のいずれか1種、およびアスパラギンまたはアスパラギン酸のいずれか1種を除く、添加物を含有しない純粋の18種類のアミノ酸を、各アミノ酸が遊離することなく、結合して一括同時に生成することを特徴とする液状アミノ酸の生成方法。
High-temperature meteorites, each containing an organic compound containing carbon 14 as a radioactive element, iron oxide having high electrical conductivity and high hardness, and a radioactive element that emits a trace amount of radiation, collided with the earth. The crushed dust has an intermediate composition between granite and diorite, contains meteorite, and is weathered and eroded into porous granodiorite with many micropores. The granodiorite is applied with air containing nitrogen in the atmosphere at a pressure of 10 to 20 Pa and blown at a flow rate of 3 to 6 m 3 / sec. While the diorite is brought into contact with the cutting blade and pulverized into a fine powder, air containing nitrogen in the atmosphere is sucked by rotation of the cutting blade, and the nitrogen-containing air is used as the granodiorite. Many fine pores of porous fine powder The granodiorite fine powder that was forcibly taken in and adsorbed and the air containing nitrogen was adsorbed was immersed in water containing saccharide, and then the saccharide dipped in the granodiorite was immersed in the water. By irradiating the water containing sunlight or artificial sunlight with the light energy of the sunlight or artificial sunlight, and the excitation action of the radioactive element in the granodiorite and nitrogen 15 contained in the nitrogen, Activates water containing saccharides in which granodiorite is immersed, and enhances the photosynthetic power of sunlight or artificial solar light energy, so that nitrogen in the fine powder and granodiorite Oxidized iron oxide reacts to generate an organic methane compound, the gas of the organic methane compound moves to a liquid, and water containing saccharides in which the granodiorite fine powder is immersed foams and hydrolyzes. After being decomposed and fermented, The supernatant is recovered, and then the fine powder floating in the supernatant is removed by filtration to remove glutamine among 20 kinds of essential amino acids and non-essential amino acids from weathered and eroded granodiorite. Or, together with any one of glutamic acid and asparagine or any one of aspartic acid, 18 pure amino acids containing no additives are combined and simultaneously generated without releasing each amino acid. A method for producing a liquid amino acid characterized by
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007049942A (en) * 2005-08-18 2007-03-01 Motohashi Katsumi Method for forming amino acid

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007049942A (en) * 2005-08-18 2007-03-01 Motohashi Katsumi Method for forming amino acid

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021502412A (en) * 2017-11-13 2021-01-28 キャンサー リサーチ テクノロジー リミテッドCancer Research Technology Limited Nutritional products
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