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	<title>Thiamine/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire at 11:11, 6 April 2024</title>
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		<title>Fire at 07:01, 19 February 2024</title>
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire at 07:00, 19 February 2024</title>
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		<updated>2024-02-19T07:00:17Z</updated>

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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;&lt;gallery caption=&quot;Some contributors to the discovery of thiamine&quot; mode=&quot;nolines&quot;&gt; File:Takaki Kanehiro.jpg|Takaki Kanehiro File:Eijkman.jpg|Christiaan Eijkman File:Portrait_of_Gerrit_Grijns_Wellcome_M0010254.jpg|Gerrit Grijns File:Umetarosuzuki-pre1943.jpg|Umetaro Suzuki File:Casimir_Funk_01.jpg|Casimir Funk File:Rudolph Albert Peters.jpg|:en:Rudolph Pet...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Some contributors to the discovery of thiamine&amp;quot; mode=&amp;quot;nolines&amp;quot;&amp;gt; File:Takaki Kanehiro.jpg|&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Takaki_Kanehiro&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Takaki Kanehiro&quot;&gt;Takaki Kanehiro&lt;/a&gt; File:Eijkman.jpg|&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Eijkman&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Christiaan Eijkman&quot;&gt;Christiaan Eijkman&lt;/a&gt; File:Portrait_of_Gerrit_Grijns_Wellcome_M0010254.jpg|&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Grijns&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Gerrit Grijns&quot;&gt;Gerrit Grijns&lt;/a&gt; File:Umetarosuzuki-pre1943.jpg|&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Umetaro_Suzuki&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Umetaro Suzuki&quot;&gt;Umetaro Suzuki&lt;/a&gt; File:Casimir_Funk_01.jpg|&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_Funk&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Casimir Funk&quot;&gt;Casimir Funk&lt;/a&gt; File:Rudolph Albert Peters.jpg|:en:Rudolph Pet...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Thiamine/ja&amp;diff=117262&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;OxfordのRudolph Peters卿は、チアミン欠乏が脚気の病理生理学的症状をもたらす仕組みを理解するためにハトを使った。精白米だけを食べさせられたハトはオピストトンを発症した。治療しなければ数日後に死亡した。オピストホトノスが観察された後にチアミンを投与すると、30分以内に完治した。チアミ...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Oxford University&quot;&gt;Oxford&lt;/a&gt;の&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Peters&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Rudolph Peters&quot;&gt;Rudolph Peters&lt;/a&gt;卿は、チアミン欠乏が脚気の病理生理学的症状をもたらす仕組みを理解するためにハトを使った。精白米だけを食べさせられたハトは&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Opisthotonos/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Opisthotonos/ja (page does not exist)&quot;&gt;オピストトン&lt;/a&gt;を発症した。治療しなければ数日後に死亡した。オピストホトノスが観察された後にチアミンを投与すると、30分以内に完治した。チアミ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;1910年、東京帝国大学の農芸化学者である鈴木梅太郎は米糠から水溶性のチアミン化合物を単離し、これを&#039;&#039;aberic acid&#039;&#039;と命名した（後に&#039;&#039;Orizanin&#039;&#039;と改名）。（後に&#039;&#039;Orizanin&#039;&#039;と改名した）彼はこの化合物が抗血圧因子であるだけでなく、ヒトの栄養学に必須であると説明したが、この発見は日本国外での評判を得ること...&quot;</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;div lang=&quot;en&quot; dir=&quot;ltr&quot; class=&quot;mw-content-ltr&quot;&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1910年、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;University of Tokyo|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;東京帝国大学&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の農芸化学者である&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;Umetaro Suzuki&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|鈴木梅太郎&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は米糠から水溶性のチアミン化合物を単離し、これを&lt;/ins&gt;&#039;&#039;aberic acid&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と命名した（後に&#039;&#039;Orizanin&#039;&#039;と改名）。（後に&lt;/ins&gt;&#039;&#039;Orizanin&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と改名した）彼はこの化合物が抗血圧因子であるだけでなく、ヒトの栄養学に必須であると説明したが、この発見は日本国外での評判を得ることができなかった。1911年、ポーランドの生化学者&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Casimir Funk|&lt;/ins&gt;Casimir Funk]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が米ぬかから&lt;/ins&gt;[[Wikt:antineuritic|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;痒み止め&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;物質（現代のチアミン）を単離し、それを（アミノ基を含むことから）「ビタミン」と呼んだ。しかし、ファンクはその化学構造を完全に解明したわけではなかった。オランダの化学者、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Barend Coenraad Petrus Jansen|&lt;/ins&gt;Barend Coenraad Petrus Jansen]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と彼の最も親しい共同研究者であったWillem &lt;/ins&gt;Frederik &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Donathは、1926年に活性物質の単離と結晶化に成功し、その構造は1934年に&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Robert Runnels Williams|&lt;/ins&gt;Robert Runnels Williams]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって決定された。チアミンは、ウィリアムズのチームによって、「チオ」（含硫の意）と「ビタミン」の&lt;/ins&gt;[[portmanteau&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|合成語&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;として命名された。「ビタミン」という用語は、ファンクによって間接的にチアミン自体のアミン基から来ている（しかし、この頃までに、ビタミンは必ずしもアミンであるとは限らないことが知られていた、例えば&lt;/ins&gt;[[vitamin C&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|ビタミンC&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;）。チアミンも1936年にウィリアムズグループによって合成された。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In 1910, a Japanese agricultural chemist of &lt;/del&gt;[[University of Tokyo|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Tokyo Imperial University&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/del&gt;[[Umetaro Suzuki]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, isolated a water-soluble thiamine compound from rice bran, which he named &lt;/del&gt;&#039;&#039;aberic acid&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. (He later renamed it &lt;/del&gt;&#039;&#039;Orizanin&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.) He described the compound as not only an anti-beriberi factor, but also as being essential to human nutrition; however, this finding failed to gain publicity outside of Japan, because a claim that the compound was a new finding was omitted in translation of his publication from Japanese to German. In 1911 a Polish biochemist &lt;/del&gt;[[Casimir Funk]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;isolated the &lt;/del&gt;[[Wikt:antineuritic|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;antineuritic&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;substance from rice bran (the modern thiamine) that he called a &quot;vitamine&quot; (on account of its containing an amino group). However, Funk did not completely characterize its chemical structure. Dutch chemists, &lt;/del&gt;[[Barend Coenraad Petrus Jansen]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and his closest collaborator Willem &lt;/del&gt;Frederik &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Donath, went on to isolate and crystallize the active agent in 1926, whose structure was determined by &lt;/del&gt;[[Robert Runnels Williams]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, in 1934. Thiamine was named by the Williams team as a &lt;/del&gt;[[portmanteau]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;of &quot;thio&quot; (meaning sulfur-containing) and &quot;vitamin&quot;. The term &quot;vitamin&quot; coming indirectly, by way of Funk, from the amine group of thiamine itself (although by this time, vitamins were known to not always be amines, for example, &lt;/del&gt;[[vitamin C]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;). Thiamine was also synthesized by the Williams group in 1936.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Thiamine/ja&amp;diff=117253&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;穀物との具体的な関連は、1897年にオランダ領東インドの軍医であったChristiaan Eijkmanが発見した。彼は、炊いた精米した米を食べた家禽が麻痺を起こし、精米を中止すれば回復することを発見した。彼は脚気は米に含まれる高レベルのデンプンが有毒であるためだと考えた。彼はその毒性は精米に含まれ...&quot;</title>
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		<updated>2024-02-19T06:49:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;穀物との具体的な関連は、1897年に&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Dutch East Indies&quot;&gt;オランダ領東インド&lt;/a&gt;の軍医であった&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Eijkman&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Christiaan Eijkman&quot;&gt;Christiaan Eijkman&lt;/a&gt;が発見した。彼は、炊いた精米した米を食べた家禽が麻痺を起こし、精米を中止すれば回復することを発見した。彼は脚気は米に含まれる高レベルの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Starch/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Starch/ja (page does not exist)&quot;&gt;デンプン&lt;/a&gt;が有毒であるためだと考えた。彼はその毒性は精米に含まれ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 15:49, 19 February 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;チアミンは水溶性ビタミンの中で最初に単離された。ヒトやニワトリの初期の観察では、精白米を主食とする食餌が脚気を引き起こすことが示されていたが、それまで知られていなかった必須栄養素の欠乏が原因とはされていなかった。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;チアミンは水溶性ビタミンの中で最初に単離された。ヒトやニワトリの初期の観察では、精白米を主食とする食餌が脚気を引き起こすことが示されていたが、それまで知られていなかった必須栄養素の欠乏が原因とはされていなかった。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;div lang=&quot;en&quot; dir=&quot;ltr&quot; class=&quot;mw-content-ltr&quot;&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1884年、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Imperial Japanese Navy|大日本帝国海軍&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の外科医総長であった&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Takaki Kanehiro|高木兼寛&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、脚気についてそれまでの&lt;/ins&gt;[[Germ theory of disease&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;細菌説&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を否定し、代わりにこの病気は食生活の不備によるものであることを示唆した。彼は、海軍の船上で食事を変えたところ、白米だけの食事を、大麦、肉、牛乳、パン、野菜も含む食事に置き換えることで、9ヶ月の航海で脚気がほとんどなくなることを発見した。しかし、高木は成功した食事に多くの食品を加えており、当時はビタミンが未知であったため、タンパク質の摂取量が増えたから効果があったという誤った解釈をしていた。海軍はこのような高価な食事改善プログラムの必要性に納得せず、1904年から5年にかけての&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;Russo-Japanese war&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|日露戦争&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;でも、多くの兵士が脚気で死亡し続けた。1905年になってようやく、&lt;/ins&gt;[[Bran&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;#Rice bran|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;米ぬか&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（&lt;/ins&gt;[[rice polisher&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;精白米&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって取り除かれる）と大麦の糠から抗血管炎因子が発見され、高木の実験は報われた。彼は日本の貴族制度で男爵となり、親しみを込めて「麦男爵」と呼ばれるようになった。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;In 1884, &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Takaki Kanehiro&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, a surgeon general in the &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Imperial Japanese Navy&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, rejected the previous &lt;/del&gt;[[Germ theory of disease|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;germ theory&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;for beriberi and suggested instead that the disease was due to insufficiencies in the diet. Switching diets on a navy ship, he discovered that replacing a diet of white rice only with one also containing barley, meat, milk, bread, and vegetables, nearly eliminated beriberi on a nine-month sea voyage. However, Takaki had added many foods to the successful diet and he incorrectly attributed the benefit to increased protein intake, as vitamins were unknown at the time. The Navy was not convinced of the need for such an expensive program of dietary improvement, and many men continued to die of beriberi, even during the &lt;/del&gt;[[Russo-Japanese war]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;of 1904–5. Not until 1905, after the anti-beriberi factor had been discovered in &lt;/del&gt;[[Bran#Rice bran|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;rice bran&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(removed by &lt;/del&gt;[[rice polisher|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;polishing into white rice&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) and in barley bran, was Takaki&#039;s experiment rewarded. He was made a baron in the Japanese peerage system, after which he was affectionately called &quot;Barley Baron&quot;.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;div lang=&quot;en&quot; dir=&quot;ltr&quot; class=&quot;mw-content-ltr&quot;&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;穀物との具体的な関連は、1897年に&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Dutch East Indies|オランダ領東インド&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の軍医であった&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Christiaan Eijkman|Christiaan Eijkman&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が発見した。彼は、炊いた精米した米を食べた家禽が麻痺を起こし、精米を中止すれば回復することを発見した。彼は脚気は米に含まれる高レベルの&lt;/ins&gt;[[starch&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|デンプン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が有毒であるためだと考えた。彼はその毒性は精米に含まれる化合物で相殺されると考えた。同僚の&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:Gerrit Grijns|&lt;/ins&gt;Gerrit Grijns]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は1901年に精米の過剰摂取と脚気との関係を正しく解釈した： 彼は、精米によって取り除かれた米粒の外層に必須栄養素が含まれていると結論づけた。アイクマンは最終的に1929年に&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;:en:&lt;/ins&gt;Nobel Prize in Physiology and Medicine&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|ノーベル生理学・医学賞&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を受賞したが、それは彼の観察がビタミンの発見につながったからである。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The specific connection to grain was made in 1897 by &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Christiaan Eijkman&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, a military doctor in the &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Dutch East Indies&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, who discovered that fowl fed on a diet of cooked, polished rice developed paralysis that could be reversed by discontinuing rice polishing. He attributed beriberi to the high levels of &lt;/del&gt;[[starch]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in rice being toxic. He believed that the toxicity was countered in a compound present in the rice polishings. An associate, &lt;/del&gt;[[Gerrit Grijns]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, correctly interpreted the connection between excessive consumption of polished rice and beriberi in 1901: He concluded that rice contains an essential nutrient in the outer layers of the grain that is removed by polishing. Eijkman was eventually awarded the &lt;/del&gt;[[Nobel Prize in Physiology and Medicine]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in 1929, because his observations led to the discovery of vitamins.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Thiamine/ja&amp;diff=117249&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;タイで実施された2つの小規模研究の報告から、キンマの葉に包まれたアレカナッツのスライスを噛んだり、茶葉を噛んだりすると、タンニンが関与していると思われる機序によって、食物のチアミン生物学的利用能が低下することがわかった。&quot;</title>
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		<updated>2024-02-19T06:46:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;タイで実施された2つの小規模研究の報告から、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Betel/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Betel/ja (page does not exist)&quot;&gt;キンマ&lt;/a&gt;の葉に包まれた&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Areca_nut/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Areca nut/ja (page does not exist)&quot;&gt;アレカナッツ&lt;/a&gt;のスライスを噛んだり、茶葉を噛んだりすると、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Tannins/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Tannins/ja (page does not exist)&quot;&gt;タンニン&lt;/a&gt;が関与していると思われる機序によって、食物のチアミン生物学的利用能が低下することがわかった。&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 15:46, 19 February 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;食品中のチアミンの[[bioavailability/ja|生物学的利用能]]は、様々な方法で阻害される可能性がある。保存料として食品に添加される[[Sulfite/ja|亜硫酸塩]]は、チアミンをメチレン橋で攻撃し、チアゾール環からピリミジン環を切断する。この反応の速度は酸性条件下で増大する。チアミンは、魚介類やその他の食品に含まれる熱分解性の[[thiaminase/ja|チアミナーゼ]]によって分解される。アフリカのカイコ、&amp;#039;&amp;#039;[[Anaphe venata/ja|Anaphe venata]]&amp;#039;の蛹はナイジェリアの伝統的な食べ物である。摂取するとチアミン欠乏症になる。古い文献によると、タイでは発酵させた未調理の魚を摂取するとチアミン欠乏症になるが、魚を食べるのを控えるか、加熱すると欠乏症が回復したと報告されている。反芻動物では、腸内細菌がチアミンとチアミナーゼを合成する。細菌のチアミナーゼは細胞表面酵素であり、活性化される前に細胞膜から解離しなければならない；解離は反芻動物では[[acidosis/ja|酸性条件下]]で起こりうる。[[dairy cattle/ja|乳牛]]では、穀物の過剰給与により亜急性ルーミナルアシドーシスが起こり、ルーミナル細菌チアミナーゼの放出が増加し、チアミン欠乏症が起こる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;食品中のチアミンの[[bioavailability/ja|生物学的利用能]]は、様々な方法で阻害される可能性がある。保存料として食品に添加される[[Sulfite/ja|亜硫酸塩]]は、チアミンをメチレン橋で攻撃し、チアゾール環からピリミジン環を切断する。この反応の速度は酸性条件下で増大する。チアミンは、魚介類やその他の食品に含まれる熱分解性の[[thiaminase/ja|チアミナーゼ]]によって分解される。アフリカのカイコ、&amp;#039;&amp;#039;[[Anaphe venata/ja|Anaphe venata]]&amp;#039;の蛹はナイジェリアの伝統的な食べ物である。摂取するとチアミン欠乏症になる。古い文献によると、タイでは発酵させた未調理の魚を摂取するとチアミン欠乏症になるが、魚を食べるのを控えるか、加熱すると欠乏症が回復したと報告されている。反芻動物では、腸内細菌がチアミンとチアミナーゼを合成する。細菌のチアミナーゼは細胞表面酵素であり、活性化される前に細胞膜から解離しなければならない；解離は反芻動物では[[acidosis/ja|酸性条件下]]で起こりうる。[[dairy cattle/ja|乳牛]]では、穀物の過剰給与により亜急性ルーミナルアシドーシスが起こり、ルーミナル細菌チアミナーゼの放出が増加し、チアミン欠乏症が起こる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Thiamine/ja&amp;diff=117239&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;===干渉=== 食品中のチアミンの生物学的利用能は、様々な方法で阻害される可能性がある。保存料として食品に添加される亜硫酸塩は、チアミンをメチレン橋で攻撃し、チアゾール環からピリミジン環を切断する。この反応の速度は酸性条件下で増大する。チアミンは、魚介類やその他の食品に含まれる熱分解性のthiaminase/ja|...&quot;</title>
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		<updated>2024-02-19T06:43:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;===干渉=== 食品中のチアミンの&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Bioavailability/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bioavailability/ja (page does not exist)&quot;&gt;生物学的利用能&lt;/a&gt;は、様々な方法で阻害される可能性がある。保存料として食品に添加される&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Sulfite/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Sulfite/ja (page does not exist)&quot;&gt;亜硫酸塩&lt;/a&gt;は、チアミンをメチレン橋で攻撃し、チアゾール環からピリミジン環を切断する。この反応の速度は酸性条件下で増大する。チアミンは、魚介類やその他の食品に含まれる熱分解性のthiaminase/ja|...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;===Interference&lt;/del&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;食品中のチアミンの&lt;/ins&gt;[[bioavailability&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|生物学的利用能&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、様々な方法で阻害される可能性がある。保存料として食品に添加される&lt;/ins&gt;[[Sulfite&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|亜硫酸塩&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、チアミンをメチレン橋で攻撃し、チアゾール環からピリミジン環を切断する。この反応の速度は酸性条件下で増大する。チアミンは、魚介類やその他の食品に含まれる熱分解性の&lt;/ins&gt;[[thiaminase&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|チアミナーゼ&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって分解される。アフリカのカイコ、&lt;/ins&gt;&#039;&#039;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Anaphe venata/ja|&lt;/ins&gt;Anaphe venata]]&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の蛹はナイジェリアの伝統的な食べ物である。摂取するとチアミン欠乏症になる。古い文献によると、タイでは発酵させた未調理の魚を摂取するとチアミン欠乏症になるが、魚を食べるのを控えるか、加熱すると欠乏症が回復したと報告されている。反芻動物では、腸内細菌がチアミンとチアミナーゼを合成する。細菌のチアミナーゼは細胞表面酵素であり、活性化される前に細胞膜から解離しなければならない；解離は反芻動物では&lt;/ins&gt;[[acidosis&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;酸性条件下&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;で起こりうる。&lt;/ins&gt;[[dairy cattle&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;乳牛&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;では、穀物の過剰給与により亜急性ルーミナルアシドーシスが起こり、ルーミナル細菌チアミナーゼの放出が増加し、チアミン欠乏症が起こる。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;The &lt;/del&gt;[[bioavailability]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;of thiamine in foods can be interfered with in a variety of ways. &lt;/del&gt;[[Sulfite]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s, added to foods as a preservative, will attack thiamine at the methylene bridge, cleaving the pyrimidine ring from the thiazole ring. The rate of this reaction is increased under acidic conditions. Thiamine is degraded by thermolabile &lt;/del&gt;[[thiaminase]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s present in some species of fish, shellfish and other foods. The pupae of an African silk worm, &lt;/del&gt;&#039;&#039;[[Anaphe venata]]&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;, is a traditional food in Nigeria. Consumption leads to thiamine deficiency. Older literature reported that in Thailand, consumption of fermented, uncooked fish caused thiamine deficiency, but either abstaining from eating the fish or heating it first reversed the deficiency. In ruminants, intestinal bacteria synthesize thiamine and thiaminases. The bacterial thiaminases are cell surface enzymes that must dissociate from the cell membrane before being activated; the dissociation can occur in ruminants under &lt;/del&gt;[[acidosis|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acidotic conditions&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. In &lt;/del&gt;[[dairy cattle|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;dairy cows&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, over-feeding with grain causes subacute ruminal acidosis and increased ruminal bacteria thiaminase release, resulting in thiamine deficiency.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div lang=&amp;quot;en&amp;quot; dir=&amp;quot;ltr&amp;quot; class=&amp;quot;mw-content-ltr&amp;quot;&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<title>Fire: Created page with &quot;チアミンとその代謝物（2-メチル-4-アミノ-5-ピリミジンカルボン酸、4-メチル-チアゾール-5-酢酸など）は主に尿中に排泄される。&quot;</title>
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		<updated>2024-02-19T06:42:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;チアミンとその代謝物（2-メチル-4-アミノ-5-ピリミジンカルボン酸、4-メチル-チアゾール-5-酢酸など）は主に尿中に排泄される。&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 15:42, 19 February 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Thiamine and its metabolites (2-methyl&lt;/del&gt;-4-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;amino&lt;/del&gt;-5-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;pyrimidine carboxylic acid, 4&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;methyl&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;thiazole&lt;/del&gt;-5-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;acetic acid, and others) are excreted principally in the urine.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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