しかし、ここで極めて重要な視点があります。それは、ミトコンドリアの働きは、これらの負荷だけで決まるわけではなく、それを受け止める側の「エネルギー産生能力」、すなわち上位の制御系の状態によっても大きく左右されるという点です。
その制御系の中心となっているのが、先述した「甲状腺」です。
甲状腺ホルモン(T3・T4)は、ミトコンドリアの数(生合成)や電子伝達系の活性、ATP産生能力を調節し、細胞全体のエネルギー代謝を規定する重要な因子です[249-257]。したがって、甲状腺機能が低下すると、たとえ栄養や酸素などの材料が十分に存在していても、それらを効率よくエネルギーに変換することができず、ミトコンドリア機能が低下します[249,252,258,259]。
さらに重要なことに、ミトコンドリア機能の低下そのものも、甲状腺機能に影響を与えます。ミトコンドリアのエネルギー産生や酸化還元状態は、甲状腺ホルモンの活性化(T4 → T3への変換)やその作用に関与しており、ミトコンドリア機能が低下すると、甲状腺ホルモンの働きも低下しやすくなります[163,260-262]。
このように、甲状腺機能低下 → ミトコンドリア機能低下 → さらに甲状腺機能低下
というミトコンドリアと甲状腺に関して双方向の関係が存在し、両者は互いに影響し合いながら、悪循環を形成してしまいます。この悪循環に、先述した外的要因や内的要因による負荷が重なることで、細胞は慢性的なエネルギー不足の状態に陥ります。その結果、
修復機能の低下[263]
免疫調整の破綻[264]
炎症の遷延[252,265]
皮膚バリア機能の低下[264,266]
といった現象が全身で生じやすくなります。すなわち、ミトコンドリア障害と甲状腺障害は、それぞれ独立した問題ではなく、 「全身のエネルギー代謝障害」という一つの統合された病態として理解する必要があるのです。
このような視点に立つと、ミトコンドリアや甲状腺のいずれか一方だけに対する対症的なアプローチでは不十分であり、エネルギー代謝全体を支える環境、すなわち食事、栄養状態、ストレス、生活環境などを総合的に整えることが不可欠であることが理解できます。こうした具体的な要因と整え方については、第四章で詳しく述べたいと思います。
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