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2023.04.29
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2023.04.04
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2023.03.30
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国政政党 政治家女子48党 大津党首政治団体 政治家女子48党 夏目党首政治団体 NHK党 立花党首 政治団体 NHKから国民を守る党 立花党首所属議員 浜田聡参議、ガーシー前参議ほか請求書代理受領サービス
2023.03.17
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国政政党 政治家女子48党 大津党首政治団体 政治家女子48党 夏目党首政治団体 NHK党 立花党首 政治団体 NHKから国民を守る党 立花党首所属議員 浜田聡参議、ガーシー前参議ほか請求書代理受領サービス
2023.03.17
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精神外科(せいしんげか)とは、かつて精神疾患の治療法として流行した、大脳を切り取る外科手術を行うことにより、精神科医による患者治療が行えるとした医療分野であった。代表的なものに前頭葉白質切截術(英語版)(ロボトミー)がある。かつては、精神外科の名のもとに爆発性精神病質などの診断を受けた患者に対し、情動緊張や興奮などの精神障害を除去する目的で前頭葉白質を切除する手術(ロボトミー)が実施されていた[1]。しかし、ローズマリー・ケネディが父親の命令で前頭葉白質を切除する手術を受けたところ後遺症を負うなど、のちに前頭葉切截術(ロボトミー)の問題点が明らかとなった[1]。前頭葉切截術(ロボトミー)が禁忌とされるに至った経緯については#歴史を参照。なお、語源については、人を「ロボット (robot)」 のようにしてしまうからロボトミーという誤解が一部ある。ロボトミー(lobotomy)は、肺や脳などで臓器を構成する大きな単位である「葉(lobe)」[2]を一塊に切除することを意味する外科分野の術語であり、ロベクトミー(lobectomy, 葉切除)と同義である。当項目のロボトミーでは「前頭葉切除」を意味し、「大脳葉にある神経路を1つ以上分断すること」と定義される[3]。肺がんなどのため肺の一部を葉ごと切除(例:肺下葉切除)することもロボトミーの一種であるが、臨床ではロベクトミー(肺葉切除術、肺葉切除)の方が用いられる。精神外科 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2020.06.03
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ヘモグロビン(hemoglobin、Hb)とは、ヒトを含む全ての脊椎動物や一部のその他の動物の血液中に見られる赤血球の中に存在するタンパク質である。酸素分子と結合する性質を持ち、肺から全身へと酸素を運搬する役割を担っている。赤色素であるヘムを持っているため赤色を帯びている。ヘモグロビン構造ヘモグロビンヘムbの構造成人のヘモグロビンはαサブユニットとβサブユニットと呼ばれる2種類のサブユニットそれぞれ2つから構成される四量体構造をしている。各サブユニットはグロビンと呼ばれるポリペプチド部分と補欠分子族である1つのヘム部分が結合したもので、分子量は1個あたり約16,000である。αサブユニットは141個のアミノ酸からなり、βサブユニットは146個のアミノ酸から成る。ヘモグロビン分子全体(α2β2)の分子量は約64,500であり、ヘムを4つ含む。ヘムは価数が2価の鉄原子を中央に配位したポルフィリン誘導体である。このヘムの鉄原子に酸素が結合し、血液中を通って各組織へ運搬する。酸素と結合したヘモグロビンはオキシヘモグロビン(酸素化ヘモグロビン)(oxyhemoglobin)、酸素と結合していないヘモグロビンはデオキシヘモグロビン(脱酸素化ヘモグロビン)(deoxyhemoglobin)と呼ばれる。オキシヘモグロビンは鮮赤色で動脈血の色、デオキシヘモグロビンは暗赤色で静脈血の色である。デオキシヘモグロビンの鉄原子はポルフィリンの窒素原子とヒスチジン残基のイミダゾール環の窒素原子と配位した四面体型であり、オキシヘモグロビンはイミダゾール環の反対側に酸素分子が結合して八面体型となっている。なお、ヘム部分に酸素が結合しても鉄原子は酸化されにくく2価のままである。また、赤血球中では酸化を防ぐための還元酵素系も含まれる。しかし、一部は酸素の酸化力により徐々に酸化され、鉄原子は3価となる(自動酸化)。鉄原子の価数が3価であるヘモグロビンはメトヘモグロビン(酸化ヘモグロビン)(methemoglobin;MetHb)と呼ばれ、酸素結合能がなく、酸素のかわりに水がヘムの鉄原子に結合している。こちらを『酸化』ヘモグロビンと呼ぶのが正しいのだが、オキシヘモグロビン(『酸素化』ヘモグロビン)との混同が極めて多いので、注意が必要である。メトヘモグロビンをヘモグロビンに還元する酵素は、シトクロムb5レダクターゼである。なお、血液中にメトヘモグロビンが多い状態をメトヘモグロビン血症と言う。ヒトのヘモグロビンの種類正常ヘモグロビン胎児のヘモグロビンは2本のα鎖と2本のγ鎖によって作られたHbFが殆どであるが、生後は次第に2本のα鎖と2本のβ鎖で作られたHbAに置き換わっていく。ただし、成人でも重度の貧血が起こっている時は、HbFの割合が高くなっている場合もある[1]。異常ヘモグロビンHbS: 鎌状赤血球症の原因となる。HbH: サラセミアという貧血の原因となる。HbSはHbAに比べて非常に溶解度が小さく、このため分子が凝集しあって鎌形となっている。鎌状赤血球は遺伝子の異常によって起こっており、β鎖の6位のグルタミン酸がバリンに置き変わっていることが主な原因である。機能血中酸素分圧の高いところ(肺)で酸素と結合し、低いところ(末梢組織)で酸素を放出する。1つのヘムに酸素が結合するとその情報がサブユニット間で伝達され、タンパク質の四次立体構造が変化し、他のヘムの酸素結合性が増えより酸素と結合しやすくなる。このことをヘム間相互作用といい、酸素運搬効率を高めている。また、pHが低く二酸化炭素が多い環境下では、ヘム蛋白のN末端にあるバリン基に水素イオンまたは二酸化炭素が結合してヘム間相互作用を阻害する結果、酸素との親和性が下がる(ボーア効果)。さらに、嫌気的解糖(酸素が少ない環境下での、酸素を用いないブドウ糖の分解によるエネルギー産生)の中間代謝産物であるグリセリン2,3-リン酸(2,3-diphosphoglycerate:2,3-DPG)がβサブユニット間に結合することによっても酸素との親和性が下がる。ヘム間相互作用と、それに拮抗して働く水素イオン、二酸化炭素、2,3-DPG効果のためにヘモグロビンの酸素解離度曲線はシグモイド状になり、酸素分圧が高い肺胞毛細血管では酸素と結合しやすく、酸素分圧が低く、二酸化炭素濃度が多い末梢組織では酸素と解離しやすくなっており、効率よく酸素運搬が行われる。一酸化炭素は酸素よりもはるかに強い親和性でヘモグロビンと結合するため、酸素運搬を阻害して毒性を発揮する。一酸化炭素の結合したヘモグロビンは光を照射することで、結合を切ることができる。同じ呼吸色素であるミオグロビンはより酸素を放出しにくいので、筋肉のような酸素を多量に必要とする組織では、酸素の貯蔵庫として働くミオグロビンに酸素が渡される。生物界におけるヘモグロビンヘモグロビンは脊椎動物に固有のものではない。動物界や植物界を通して見れば、酸素に結合し運搬を行う様々なタンパク質が存在する。また真正細菌、原生生物界、菌界などでも、可逆的なガス結合を行うと見られる配位子を含んでいる、ヘモグロビン様のタンパク質が存在する。これらのタンパク質の多くはグロビンとヘム(平面状のポルフィリンが配位した鉄イオン)を含んでいるため、単にヘモグロビンと呼ばれることがある。しかし、これらのタンパク質の三次構造は、脊椎動物のヘモグロビンとは大きく異なる場合がある。特に、原始的な動物で、筋肉を持たないものにおいては、「ミオグロビン」とヘモグロビンを区別することは難しい。また、循環器があるものでも、酸素運搬をするタンパク質が複数ある場合がある(昆虫類やその他の節足動物など)。これらの中で、ヘムとグロビン(単量体の場合もある)を含み、ガス交換を行うものをヘモグロビンと称する。酸素を運搬するもの以外にも、NO、CO2、硫化物を運搬するものもある。また嫌気的環境を必要とする生物は、O2を環境へ排出することもある。さらに、塩素化合物の解毒を行うものもあり、その動作はシトクロムP450やペルオキシダーゼと類似する。ヘモグロビンの構造は生物種によって異なる。ヘモグロビンは生物界のそれぞれの界に存在するが、すべての種が持つわけではない。グロビンを1つだけ含むヘモグロビンは、細菌・原生生物・藻類・植物などの原始的なものに観察される傾向がある。対照的に、線虫類・軟体動物・甲殻類などは、脊椎動物のヘモグロビンよりはるかに大きいヘモグロビンを持つ。特大ヘモグロビンは、菌類および巨大環形動物に見られ、グロビンとその他のタンパク質を含んでいる。生物界におけるヘモグロビンの、特に顕著な事例は、体長2.4メートルにも達するチューブワーム (Riftia pachyptila (Vestimentifera))で観察される。この種は海底火山の周辺の熱水噴出孔によく見られる。これらは消化器系を持たない。かわりに、体重の半分ほどに達する重量のバクテリア(硫黄酸化細菌)を体内に飼っており、熱水噴出孔からのH2Sと水中のO2を取り入れ、共生細菌によるH2OとCO2からATPを生み出す反応によってエネルギーを得る。また、血液中には144ものグロビン鎖を持つ巨大ヘモグロビン他、複数存在する。この生物は、末端に濃い赤色の扇状の器官(plume) を持ち、それを海水中に伸ばして、呼吸のためにO2を、バクテリアのためにH2OとO2を吸収し、また同化のためにCO2を取り入れている(光合成を行う植物と同様)。この器官は鮮やかな赤色をしているが、これは何種かの非常に巨大なヘモグロビンのためである。通常、ヘモグロビンは、硫化物に働きを阻害されるが、これらチューブワームのヘモグロビンは、硫化物と酸素の両方を運搬できる点で特徴的である。
2020.06.03
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幹細胞(かんさいぼう、stem cell)は、分裂して自分と同じ細胞を作る(Self-renewal)能力(自己複製能)と、別の種類の細胞に分化する能力を持ち、際限なく増殖できる細胞と定義されている[1]。発生における細胞系譜の幹 (stem) になることから名付けられた。幹細胞から生じた二つの娘細胞のうち、少なくとも一方が同じ幹細胞でありつづけることによって分化細胞を供給することができる。この点で分化した細胞と異なっており、発生の過程や組織・器官の維持において細胞を供給する役割を担っている。幹細胞では分化を誘導する遺伝子の発現を抑制する機構が働いており、これは外部からのシグナルやクロマチンの構造変換などによって行われる。普通の体細胞はテロメラーゼを欠いているため細胞分裂の度にテロメアが短くなるが幹細胞ではテロメラーゼが発現しているため、テロメアの長さが維持される。これは分裂を繰り返す幹細胞に必要な機能である。幹細胞の性質が維持できなくなると新たな細胞が供給されなくなり、早老症や不妊などの原因となる。幹細胞幹細胞の分裂幹細胞の分裂により生じた娘細胞のうち少なくとも一部が母細胞と同じ幹細胞に留まれることが幹細胞の特徴である。この時、分裂により生ずる細胞の片方が別種の細胞に分化する場合と、両方の細胞が幹細胞であるが環境に応じて一部が分化する場合がある。前者の方式では幹細胞数は増えることができないため、幹細胞の損傷を修復できない。一方、後者の方式では幹細胞数を調節が可能である。また、細胞集団全体の半数が幹細胞に留まれば幹細胞数は維持できるため、単一細胞の分裂については両方の娘細胞が分化することもある。[1]幹細胞の例受精卵(全能性)からつくられる胚性幹細胞(ES細胞)は、胎盤などの胚体外組織を除くすべての種類の細胞に分化する事ができる多能性を有する。また生体内の各組織にも成体幹細胞(組織幹細胞、体性幹細胞)と呼ばれる種々の幹細胞があり、通常は分化することができる細胞の種類が限定されている。例えば骨髄中の造血幹細胞は血球のもととなり、神経幹細胞は神経細胞およびグリア細胞へと分化する。このほかにも肝臓をつくる肝幹細胞、皮膚組織になる皮膚幹細胞、また生殖細胞をつくり出す生殖幹細胞などさまざまな種類があり医療分野への応用を目指して再生医学で盛んに研究が行われている。再生医学への応用としては、従来から行われている造血幹細胞移植や、近年その実用化に注目が集まっている脂肪幹細胞移植などがある。表皮の幹細胞は毛包バルジbulge領域(脂腺のすぐ下)にあるが、外にもあると考えられている。分化能力による分類詳細は「分化能」を参照幹細胞は分化能力の違いによって、以下のような分類がなされている。分化全能性分化全能性(Totipotency)とは、胎盤などの胚体外組織を含む、一個体を形成するすべての細胞種へと分化可能な能力を指す。受精卵(および4~8回の卵割まで[2])だけが持つ、細胞系列の頂点に立つ分化能力である。受精卵多能性多能性[3](Pluripotency)とは、個体は形成しないが、三胚葉(内胚葉、中胚葉、外胚葉)に属する細胞系列すべてへ分化し得る能力を指す。胚盤胞期の内部細胞塊や[2]、そこから樹立されたES細胞などが持つ分化能力である。この能力を持つ幹細胞は万能細胞と呼称されることがある。胚性幹細胞(ES細胞)胚性腫瘍細胞(EC細胞)胚性生殖幹細胞(EG細胞)核移植ES細胞、体細胞由来ES細胞(ntES細胞)人工多能性幹細胞、誘導万能細胞(iPS細胞)多分化能多分化能[4](Multipotency)とは、分化可能な細胞系列が限定されているが、多様な細胞種へ分化可能な能力を指す。一般的に胚葉を超えた分化は行えないが、例外もある。体性幹細胞、組織幹細胞、成体幹細胞などが持つ分化能力。multipotencyは多能性と訳されることもあり、多能性(pluripotency)と区別するために分化複能性とする提案もある。造血幹細胞間葉系幹細胞肝幹細胞膵幹細胞皮膚幹細胞オリゴポテンシーオリゴポテンシー(Oligopotentcy)とは、前駆細胞が数種の細胞種にのみ分化可能な能力を指す。神経幹細胞[5]単分化能単分化能[6]または単能性[7](Unipotency)とは分化可能な細胞種が一種類に限定されている分化能力を指す。前駆細胞と呼ばれることもある。幹細胞として分裂増殖するか、分化して別の(幹細胞以外の)細胞種に変化することができる。筋幹細胞生殖幹細胞(卵祖細胞・精原細胞)有効性幹細胞を治療に利用するには、数週間の培養が必要となり、汚染を避けるには経験と技術が必要となる[8]。多血小板血漿 (PRP) とは異なり、特定の成長因子とサイトカインが産生される[8]。しかし併用は可能である[8]。2016年のレビューは、幹細胞を用いた化粧品はランダム化比較試験 (RCT) による証拠が欠けているとしている[9]。ほとんどの成長因子は2万ダルトンの分子量があり、分子量が500ダルトンを超える場合には塗布しても角質層を通過しないため、マイクロニードリングを使い浸透性が高められる[10]。25人のRCTで、マイクロニードリングとヒト胚性幹細胞の培養液の併用はマイクロニードリングのみ(偽薬は生理食塩水)よりも、シワと色素沈着を有意に改善(10週間)し、培地には上皮成長因子 (EGF)、線維芽細胞成長因子-2 (FGF-2)、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 (GM-CSF)、インターロイキン-6などが含まれていた[10]、同様に48人のRCTで、ヒト羊膜幹細胞の培養液を併用したほうが、シワと毛穴を改善した(2か月)[11]。同様に10人での顔半面試験では、羊水由来間葉系幹細胞の美容液を併用した方が、ニキビによる瘢痕を改善した(1か月)[12]。15人のRCTでフラクショナルRFとヒト幹細胞の培養液を併用した場合、RFのみより保湿性、色素のメラニン、赤み、特に肌荒れが改善された[13]。
2020.06.03
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テロメア (telomere) は真核生物の染色体の末端部にある構造。染色体末端を保護する役目をもつ。telomere はギリシア語で「末端」を意味する τέλος (telos) と「部分」を意味する μέρος (meros) から作られた語である。末端小粒(まったんしょうりゅう)とも訳される。テロメア (telomere) は真核生物の染色体の末端部にある構造
2020.06.03
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“命のロウソク”DNAのテロメアを伸ばすには?
2020.06.02
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2020.06.01
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幹細胞の活性化すごい体験情報なので、共有します。論より証拠画像貼り付けますね。スゴすごい
2020.05.31
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おともだちからの便りです。おはようございます。90才になる母です、長年患っていた静脈瘤が何とか治らない物かと、5月の9日から足の裏にグルタチオンを貼りました。3日目に変化があり日に日に綺麗になってきて、昨日はスッカリ静脈瘤のない綺麗な足になりビックリです。母もこんなになるなんてすごいなぁ‼️貼るだけで⁉️と驚き 喜んでいます✨ライフウェーブに出会えて感謝です‼️幹細胞の活性化すごいですね。
2020.05.29
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2020.05.29
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2020.05.29
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おつかれさまーです。アッキーです。幹細胞の活性化を知らないことは、非常に残念なことです。(笑)すごい!パッチ💛 ライフウエーブ幹細胞の活性化
2020.05.28
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ライフウエーブ
2020.05.24
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中国元極学気功師💓杉山晴吉先生💓アッキ-チャンネル2020/05/17
2020.05.24
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2020.05.01
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2020.03.28
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号外 (2020/3/12)いつもありがとうございます。プ〇〇〇〇ックでございます。新型コロナウイルスによる混乱が広がっております。日頃ご愛顧いただいているお客様への影響を心配いたしております。先日メールでもご案内させていただきました通り、今後のイベント開催の実施判断が難しい状況の中、印刷の発注を躊躇されるお客様も多くいらっしゃるのではないか、そうしたお客様に少しでもお役に立てればという想いから、『新型コロナウイルスの影響でのイベント中止』により、やむなくキャンセルが必要となった場合には、受注商品の生産状況にかかわらずキャンセル料金を無料とする《特別対応》を実施してきました。この度、お客様からのご要望もあり、上記特別対応の期日を3月14日(土)から3月25日(水)まで期間を延長して実施することにいたしました。これにより引き続き、昨今の情勢においてもお客様の印刷発注におけるリスクをなくし、誰もが気軽に発注できる環境をつくることにより、日頃ご愛顧をいただいておりますお客様のお役に立てればと考えております。-----------------------------------------------------------------◆「新型コロナウイルスによる特別対応」延長実施につきまして http://pac.co.jp/c.p?12cI8jJXGD-----------------------------------------------------------------※政府による大規模イベント自粛要請を鑑み、3月4日(水)より3月25日 (水)までにご注文いただいた商品を対象といたします。(状況により 実施期間は変更することがあります。また、お申し出いただいたお客様 を対象とさせていただきます。)※キャンセルの必要が発生した場合は、できるだけお早目にマイページに てキャンセル手続きをいただけますと大変有り難く存じます。(キャン セルいただいた後、下記のフォームよりお申し出ください。) ⇒ http://pac.co.jp/c.p?22cI8jJXGDこのような時だからこそ、私たちプリ〇〇〇クが扱う『印刷』というものが、少しでもお客様のお役に立てればと願っております。よろしければぜひ、プリ〇〇〇ックをご活用下さい。株式会社〇〇〇〇スタッフ一同
2020.03.12
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上尾市議会が、コロナウイルス対応で、休会になった。その件について、揉めている?なにを?どうして?揉めているのかが市民にはわからない。すべてに於いて、いままで、上尾市政、市議会運営では、市民を蔑ろにしてきた部分が存在していた。今回、若い市議たちが増加してくれた。だからこそ、利器主義を捨てて、事実を明確にして、市民が正確に判断、評価できるようにしていただきたい。もちろん、党の立場なんて、論外。市民の立場で、真摯に行動する姿に期待しています。議会は闘いの場所ではございません。市政の動向を決める場所です。議論も含めて、事実を見せてください。よろしくお願いいたします。この指摘を記事するのは、下記のアクションを受けての私見でございます。◆市民の声あげおFB記事◆現職市議からのメール◆現職市議からのお電話◆その他元AAN事務局長今は、ひとり市民活動家秋池幹雄(090-9956-0480) aki19580410@gmail.com◆ご意見は、できるだけメールか、ラインで、お願いいたします。以上
2020.03.12
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PCR法は、増やしたい遺伝子のDNA配列にくっつくことができる短いDNA(プライマー)を用意し、酵素の働きと温度を上げ下げすることで、目的の遺伝子を増やす方法です。増えたDNAを染め出す特殊な装置に入れる事で、増えた遺伝子を目で確認する事ができます。検体の中に増やしたい遺伝子があれば増えて目で確認することができ“陽性”と判定されます。しかし、検体の中に遺伝子がなければ増えないので、目で確認することはできず、 “陰性”と判定されます。http://www.biseibutu.co.jp/tabid/148/Default.aspxポリメラーゼ連鎖反応とは遺伝子検査の手法の1つで、特定のDNA断片を選択的に増殖させる遺伝子増幅技術を指す。PCR法と呼ばれる場合が多い。「ポリメラーゼ・チェーン・リアクション」と英語読みされる場合もある。Polymerase Chain Reaction(ポリメラーゼ連鎖反応)の頭文字をとってPCRと呼ばれています。
2020.03.06
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桜田大臣の池江選手に対する心無いコメントとそれを政争に使おうとする野党の愚 |久田将義- 記事詳細|Infoseekニュース関連記事:以前からこの人の大臣としての資質は問題視されていました 日本女子水泳界のエース池江璃花子選手が自ら、白血病をカミングアウトしました。これから治療に専念する訳ですが、桜田義孝五輪担当大臣の、「金メダル候補で、日本が本当に期待している選手なので、がっかりしている。早く治療に専念して頑張っても…【全文を読む】「金メダル候補で、日本が本当に期待している選手なので、がっかりしている。早く治療に専念して頑張ってもらいたい。また、元気な姿を見たい。1人リードする選手がいると、みんなつられて全体が盛り上がるので、その盛り上がりが若干、下火にならないか心配している」(NHK NEWS WEB 2019年2月13日付より)(抜粋)立憲民主党の蓮舫議員です。「この大臣はもはや論外。五輪を担う資格さえないし、人としてどうなの。予算委員会に備えようと、再度思いました。」と2月13日にツイート。(抜粋)どっちもどっち!しごとしろよ!
2019.02.13
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デートに絶対着て行っちゃダメ!男性の評判が悪すぎるNGファッション - 記事詳細|Infoseekニュース大好きな彼とのデート♡できることなら、とびきりのファッションで挑みたいもの。可愛いって言われたい!そんな女性必見。今回は、男性が「これはない…」と感じているファッションアイテムをご紹介します。あなたは当てはまっていませんか?男性が嫌っているファッション①サルエルパンツ股下がゆったりとしていて履き心…【全文を読む】おはようございます。健康的な服装で、お願い申し上げます。
2018.11.05
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こんばんは!わたし、上尾市と同じ年です。還暦となりました。
2018.04.10
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和泉さんのLAWSONは、サクラ・デイ・サービスに代わっています。昨日は和泉さんの車が見えましたので車を回して、車内からの挨拶だけで失礼しました。IMG_1055 posted by (C)akijapanIMG_1056 posted by (C)akijapanお仕事頑張ってください。IMG_1057 posted by (C)akijapanあれ?イズミの看板部分を外したの?目立たないように枠だけが残っている?売却したのかな?
2013.12.07
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サクラデイサービス posted by (C)akijapan
2013.10.26
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暑いっすねえ。熊谷。IMG_4322 posted by (C)akijapanスパイシー・炒飯とフレッシュトマト冷麺。IMG_4324 posted by (C)akijapanIMG_4326 posted by (C)akijapanいっただきましたあ。ご馳走様でした。トマトとか沢山たべないとね。
2013.07.10
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熊谷の和泉さんが、デイ・サービスを開始!本日、無事に開業したそうです。おめでとうございます。お金儲けに走らずに誠意のあるデイ・サービスをめざしているそうです。無理しないで、頑張って欲しいです。さくらデイ・サービス posted by (C)akijapan場所は、このチラシをご参考にしてください。さくらデイサービス 7月1日オープン posted by (C)akijapan17号熊谷BP この建物が目印。この手前の元のローソンです。006 posted by (C)akijapan
2013.07.01
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久喜市(加須)で、開業しています。 posted by (C)akijapanお友達の義兄が開院。宜しくお願い申し上げます。
2013.06.06
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7月1日デイサービスを開始します。さくらデイサービス 7月1日オープン posted by (C)akijapan場所は、ここです。005 posted by (C)akijapan006 posted by (C)akijapanIMG_3203 posted by (C)akijapanデイサービス準備中:特派員報告 posted by (C)akijapan宜しくお願い申し上げます。
2013.06.05
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仲良しの兄弟の画像が横浜から届きました。さて、わたしは医者の順番待ちに出掛けますか。一時間以上待って診察は5分かしら?今朝の兄弟 posted by (C)akijapan
2013.06.03
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