Водород в воде от рака

На сегодняшний день проведено множество исследований, указывающих на связь между образованием свободных форм кислорода (АФК) и онкологией. Доказано, что свободные радикалы приводят к генетическим мутациям и способствуют нарушению дифференцировки клеток.

В норме эти процессы устраняет антиоксидантная система, при ее дисбалансе возникает окислительный стресс. Результатом становятся альтеративные повреждения на клеточном уровне с разрушением макромолекул (нуклеиновых кислот, липидов, белков). Это способствует неопластической трансформации в тканях и канцерогенезу (образованию опухоли).

Окислительный стресс при химио- и лучевой терапии

Окислительный стресс значительно усугубляется, если проводится химио- или лучевая терапия на фоне уже имеющегося онкозаболевания. Так, ионизирующая радиация способна нарушать структуры макромолекул клеточной оболочки, а также косвенно провоцирует образование свободнорадикальных комплексов. В частности, образующийся гидроксильный радикал (ОН●) оказывает повреждающее действие на ДНК.

Так же негативно действуют на ткани химиотерапевтические средства. Они провоцируют образование АФК, повреждают нормальные клетки, становятся причиной дискомфорта и ухудшения состояния пациентов.

Водород при онкопатологии

Водород устраняет окислительный стресс в различных тканях: головном мозге, печени, почках, желудочно-кишечном тракте и др. Вместе с тем он является легкодоступным веществом, прост в применении, экономически выгоден и эффективен в отношении широкого спектра патологий.

Было опубликовано сообщение, что обогащенная водородом вода способна приостанавливать рост опухолевых клеток. В эксперименте установлена подавляющая роль водорода в отношении роста фибросаркомы. Это происходит путем ингибирования роста и дегенерации клеток, блокирования внутриклеточных окислителей (гидропероксидов и пероксидов водорода). [1]

Эти данные подтверждает и другое исследование, проведенное в Японии. Установлено, что опухолевый процесс сопряжен с повреждением внеклеточного матрикса, важную роль при этом играют матричные металлопротеиназы. Уровень последних напрямую зависит от количества перекиси водорода. Введение водорода влияет на уровень свободных радикалов и проницаемость внеклеточного матрикса, и может способствовать замедлению роста опухоли. [2]

Н2 после радиотерапии

Доказано защитное действие водородной воды при радиотерапии злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Известно, что ионизирующее излучение поражает поверхность слизистой кишечника и ухудшает состояние онкобольных. Китайские ученые подтвердили, что введение водородной воды улучшает функции ЖКТ и предохраняет эпителий от повреждений. Свою радиозащитную роль водород выполняет путем уменьшения числа свободных радикалов и торможения окислительных реакций, а также предохранения нарушений в нормальном биоценозе кишечника. [3]

Водород также способен оказывать защитное действие на стволовые гемопоэтические клетки. Последние особенно чувствительны к радиационному воздействию, например, при проведении радиотерапии у онкобольных. [4]

Н2 после химиотерапии

Еще одно исследование установило факт защитного действия водородной воды при воздействии нефротоксичных веществ, в частности, нитрилацетата железа. Вода, обогащенная водородом, уменьшала клеточные повреждения, стабилизировала уровень креатинина и остаточного азота в сыворотке, предотвращала формирование карциномы почек и уменьшала ее рост. [5]

В научном исследовании, проведенном в Китае, было доказано, что прием водородной воды пациентами с онкопатологией печени препятствует токсическому повреждению гепатоцитов. Это происходит за счет подавления окислительного стресса. Пациенты принимали водородную воду в количестве 1 л (по 250 мл 4 раза в день) в течение всего курса химиотерапии. Показатели функций печени у них оказались существенно лучше, чем в контрольной группе. [6]

Аналогичная научная работа, которая была выполнена в Японии, показала, что водород устраняет изменения в тканях, вызванные цисплатином — препаратом для химиотерапии онкозаболеваний. На фоне ведения газообразной водородной смеси снижался окислительный стресс и нефротоксичность, уменьшалась смертность и снижение массы тела у мышей. [7]

Таким образом, ряд научных работ подтверждает эффективность водорода в лечении онкологических заболеваний. Также водородная вода может применяться для уменьшения токсичности химиопрепаратов и защиты организма от ионизирующего облучения. Однако клиническое применение данной методики в лечении онкологических заболеваний еще требует дополнительных исследований.


Этот газообразный элемент (Н2) полезен тем, что может предотвращать эту страшную болезнь. Он также помогает в непосредственной борьбе с раком, ограничивая распространение уже возникшей опухоли. Водород эффективно дополняет лучевую и химиотерапию. Вдыхание водородного газа обеспечивает мощный и при этом бережный терапевтический процесс. Состояние здоровья улучшается быстрее, если водород и кислород поступают непрерывно. Водород активно борется с болезнями и смертью, и является идеальным партнером для кислорода, который в свою очередь идеально сочетается с углекислым газом СО2.

Самые последние исследования, проведенные в Китае, предполагают, что молекулярный водород (Н2) может сыграть важную роль в борьбе с опухолью при раке яичников, подавляя разрастание стволовых раковых клеток и их аналогов, а также за счёт подавления ангиогенеза.

Ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани. В норме в организме процессы ангиогенеза протекают с умеренной интенсивностью и активизируются только при регенерации повреждённых тканей, канализации тромбов, ликвидации очагов воспаления, образовании рубца и тому подобных процессах восстановления, а также при росте и развитии организма).

Как показали опыты над животными, 6 недель ингаляций водорода существенно затормозили рост опухолей, что подтверждается снижением показателя среднего объёма опухоли (32,3%), а также уменьшением показателя Ki-67 (30%).

Ki-67 — маркёр пролиферативной активности опухолевой клетки. Данный параметр оценивается в процентах и показывает, сколько процентов опухолевых клеток активно делятся.

Лечение водородом привело к снижению маркёра CD34 (74%), подтверждая его анти-ангиогенные эффекты. Лабораторные исследования подтверждают, что лечение водородом значительно подавляет размножение раковых клеток, их внезапное появление в организме и внедрение их в здоровые ткани, миграцию и формирование колоний в клетках типов: Hs38.T и PA-1.

CD34 — мембранный белок, молекула межклеточной адгезии (сцепления между клетками), играющая роль на ранних этапах кроветворения.

В 1975 году в ходе впечатляющего исследования было доказано, что потенциальным средством борьбы с раком может стать гипербарическая терапия молекулярным водородом. В ходе опытов учёные продемонстрировали, что, когда мышам с раком кожи (опухолями) в течение 2 недель поступал газ, содержащий 2,5% кислорода (О2) и 97,5% водорода (Н2), это приводило к кардинальному и существенному уменьшению размеров опухолей у животных. Таким образом, животные получали гораздо больше водорода, чем глубоководные ныряльщики.

Аналогичный эффект гипербарической терапии водородом был зафиксирован при лечении лейкемии в 1978 году. Также, в 2001 году был зафиксирован противовоспалительный эффект при гипербарическом лечении водородом подопытной мыши с шистосомозом — инфекционным хроническим заболеванием печени.

Водород – новый метод лечения рака легких

Cyclin D1 — белок из семейства циклинов, специфически регулирующий фазовый переход G1 / S-фаза в клеточном цикле
Циклинзависимые киназы- группа белков, регулируемых циклином и циклиноподобными молекулами

Оксидативный или окислительный стресс в клетках берёт начало от сильного окислительного потенциала избыточного количества активных форм кислорода / ROS. Причинами острого оксидативного стресса могут стать: усиление физической нагрузки, воспалительные процессы, ишемия и синдром реперфузии, кровотечение в ходе хирургического вмешательства и пересадка тканей. Хронический/продолжительный оксидативный стресс тесно связан с патогенезом множества заболеваний, вызванных определенным образом жизни, старением и онкологией.

Оксидативный или окислительный стресс — процесс, при котором происходит нарушение в обменных процессах организма человека. В процессе развития оксидативного стресса жирные кислоты подвергаются окислению со стороны свободных радикалов. Этот процесс также называют перекисным окислением белков и липидов. Свободный радикал – это атом, или молекула, которая образуется в процессе потери кислородом электрона)

ROS — небольшие молекулы с исключительной реактивностью благодаря наличию неспаренного электрона на внешнем электронном уровне. Активные формы кислорода включают ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси как неорганического, так и органического происхождения)

Водород – идеальное лекарство при оксидативном стрессе. Терапия водородом снижает жар при воспалительных процессах, таким образом, мы получаем ещё один аргумент в пользу того, что водород является прекрасным средством терапии рака. Водород в качестве лекарства официально стали применять в 2007 году, когда Осава и его коллеги обнаружили, что водород обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают мозг человека от ишемии, синдрома реперфузии и инсульта за счёт избирательной нейтрализации гидроксильных радикалов. Однако, как уже было указано выше, учёные стали пристально изучать водород и его полезные свойства за десятки лет до этого открытия.

Если водород (Н2) снижает оксидативный стресс, тогда можно сказать, что водород также защищает и ДНК, так как окислительный стресс наносит вред ДНК клеток, что ведет к мутациям. Активные формы кислорода/ ROS вызывают окисление ДНК и повреждение белков, а также повреждают гены, в задачи которых входит подавлять развитие опухолей. В отличие от других, более крупных антиоксидантов, крошечные молекулы водорода проникают сквозь био-мембраны и растворяются в митохондриях и ядрах клеток, таким образом защищая ДНК клеточного ядра и митохондрии.

Нефротоксичность – способность некоторых химических веществ, включая лекарства, оказывать токсическое действие, проявляющееся поражением почек.

Было обнаружено, что опухолевые клетки в теле человека производят активные формы кислорода/ ROS более обильно, чем нетрансформированные клеточные линии. Повышенный уровень окислительного стресса был также обнаружен во многих типах различных раковых клеток. В действительности, существует масса доказательств того, что активные формы кислорода/ ROS имеют прямое отношение к разнообразным возможностям раковых клеток: их активному росту, синтезу ДНК, выживанию, миграции и их вторжению в здоровые ткани, метастазам и ангиогенезу. Поэтому любое средство, сокращающее активные формы кислорода/ ROS на достаточно стабильной базе, будет является идеальным средством лечения рака.

Было замечено, что водород подавляет фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) — сигнального белка, вырабатываемого клетками для стимулирования ангиогенеза, посредством снижения активного кислорода / ROS (окислительный стресс) и путём регулирования в сторону снижения ERK — внеклеточных сигнал-регулируемых киназ (ключевого фактора роста необходимого для клеточного деления).

Дополнительные научные факты о водороде и раке

Мы знаем, что раковые клетки имеют более высокий уровень матриксных металлопротеиназ/ ММР. Белки MMP вовлечены в многочисленные функции клеток, включая: пролиферацию, ремоделирование тканей, апоптоз, ангиогенез и др.), что ведёт к распространению опухоли и её ангиогенезу. Водород (Н2) сокращает инвазивное распространение опухоли и её рост. Из-за этого считается, что водород обладает противоопухолевым эффектом.

MMP – семейство внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, способных разрушать все типы белков внеклеточного матрикса. Играют роль в ремоделировании тканей, ангиогенезе, пролиферации, миграции и дифференциации клеток, апоптозе, сдерживании роста опухолей. Задействованы в расщеплении мембранных рецепторов, выбросе апоптозных лигандов, таких как FAS, а также в активации и деактивации хемокинов и цитокинов.

Повышение уровня водорода защищает ДНК от повреждений в ходе окислительного процесса, подавляя разрушение одиночных ДНК, вызываемых активной формой кислорода/ ROS, а также защищает РНК и белки от последствий окисления.[16]

Водород для онкологических пациентов, получающих лучевую терапию

Приблизительно половина пациентов, недавно узнавших свой диагноз, подвергаются лучевой терапии. Лучевая терапия устраняет зловредные клетки, но одновременно она воздействует и на здоровые клетки. Острые побочные эффекты лучевой терапии включают: повышенную утомляемость, тошноту, диарею, сухость во рту, потерю аппетита, выпадение волос, сухость кожи и депрессию. Побочные эффекты связаны с увеличением оксидативного стресса и воспалением, так как во время облучения увеличивается количество активного кислорода / ROS.

Употребление в течение 6 недель обогащенной водородом воды позволило снизить количество продуктов метаболизма реактивного кислорода в крови и сохранить окислительно-восстановительный потенциал крови. Показатели качества жизни онкологических больных во время прохождения лучевой терапии значительно улучшались у пациентов, которые также получали лечение водой, обогащенной водородом, по сравнению с пациентами, получавшими обычную воду в качестве плацебо.

Внимание! Предоставленная информация не является официально признанным методом лечения и несёт общеобразовательный и ознакомительный характер. Мнения, выраженные здесь, могут не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Вопрос о возможности применения описанных средств или методов к своим индивидуальным проблемам читатели/зрители должны решить сами после консультации с лечащим врачом.

Чтобы максимально быстро войти в тему альтернативной медицины, а также узнать всю правду о раке и традиционной онкологии, рекомендуем бесплатно почитать на нашем сайте книгу "Диагноз – рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию"

Посвящается моему сыну Александру

Заряд мембран обусловливается энергетикой клетки или активностью митохондрий. Активность последних регулируется на уровне ДНК митохондрий. Нарушение всей этой цепочки взаимоотношений, то есть переход на новый уровень гомеостаза клетки, возможен при нарушении программ регулирования, то есть из-за нарушений в ДНК митохондрий.

В то же время весь проанализированный мною информационный материал по усилению различными методами щелочной фазы свидетельствует о многочисленных случаях излечения онкологии. Казалось бы, что общего в многочисленных описанных методиках по ощелачиванию организма? Общее у всех – усиление водородного показателя внутри клетки (через увеличение емкости и мощности буферной системы), а значит, и усиление водородно-кислородной топки.

До сих пор многие ошибочно считают, что горение обусловлено кислородом. Но главную роль тут играет водород – именно он дает энергию горению, а не кислород.

При определенных ситуациях это может привести к переразряду мембран некоторых групп клеток, особенно находящихся в зонах риска, в связи с нагрузкой на них. Как результат создаются электрофизические предсостояния – предрасположенность клеток к проявлению патологий на самом нижнем иерархическом уровне пирамиды организма, то есть на уровне клеток, а не систем. В одном из диапазонов этих предсостояний на клеточном уровне появляется возможность онкологизации некоторых клеток.

В принципе, если бы этих предсостояний не было, то и не было бы возможным проявление онкологии. Именно это направление и является областью поисков в предотвращении онкологических заболеваний.

Следует признать, что первичные механизмы появления первых опухолевых клеток лежат в изменении заряда именно мембран митохондрий. В дальнейшем происходит устойчивое закрепление данного заряда на уровне вторичных перестроек в составе генетических трансформаций в митохондриях с последующим изменением ферментного состава. Митохондрии заводят энергетические процессы, а активность митохондрий запускает электрозаряд на их мембранах. В свою очередь заряд на мембранах определяет степень активности митохондрий. Оказалось, что первый эшелон регулировки деятельности митохондрий проходит не на химическом уровне, а на электрическом, затем на электрохимическом и химическом. Поэтому мы признаем, что на корректировку функций митохондрий, разблокировку их зацикленного состояния можно повлиять в первую очередь через электрофизические воздействия. Для этого ниже приведены соответствующие методики.

Только практика служит критерием истины. Поэтому начну с описания эксперимента, который наглядно покажет значение анионов водорода в лечении раковых заболеваний, в чем я неоднократно убеждался в собственной лечебной деятельности.

Итак, перед нами два стеклянных ящика с одинаковой вентиляцией. В каждом уже целые сутки находится по тридцать белых мышей. Их поведение в ящиках разное. В контрольном, где циркулирует комнатный воздух, мыши чувствуют себя превосходно. В другом ящике, где комнатный воздух проходит через специальный электрический фильтр, задерживающий и нейтрализующий все электрозаряженные частицы воздуха (ионы и аэрозоли), мыши находятся в предсмертном состоянии – они задыхаются, мечутся, падают на спину и умирают от кислородного голодания. После вскрытия кислорода в их крови не обнаруживалось. Как же это может быть? Ведь в ящик подавалось большое количество воздуха. Мыши интенсивно дышали. Почему же они умерли от кислородного голодания? Неужели нейтрализация ничтожных по величине и количеству электрозарядов может остановить газообмен в легких? Как бы неправдоподобно ни звучал ответ, опыт подтверждает этот вывод. Да, может!

Для проверки этого явления ставились многократные дополнительные опыты. И каждый раз животные умирали в том ящике, где в воздухе были нейтрализованы все элекрозаряды ионов и аэрозолей. Значит, эксперименты позволяют сделать вывод: жизнь возможна только в ионизированной внешней среде.

В другом лабораторном опыте проверялось влияние искусственной ионизации кислорода воздуха на самочувствие животных. Мыши помещались в герметичные стеклянные ящики с достаточным количеством корма и воды. Таким образом выяснялось, сколько времени они могут прожить, используя только кислород воздуха, имеющийся в ящике.

По истечении нескольких часов количество кислорода воздуха, необходимое для нормальной жизни мышей, понижалось, после чего они впадали в состояние гипоксии со слабыми признаками жизни. Однако последующая аэроионизация оставшегося в ящике кислорода радикально меняла общее состояние и поведение животных. Проводивший опыты Л. Л. Васильев пишет:

В результате проведенной серии опытов подтвердилось предположение, что отсутствие отрицательных электрозарядов в воздухе нарушает газообмен. Увеличение зарядов кислорода его усиливает. Вывод: жизнь в неионизированной среде невозможна.

Следует признать, что при онкологии наблюдается такой же эффект недостатка ионов водорода, как и в эксперименте с мышами, которым ограничили подачу анионов, но происходит это локально, лишь в пределах онкоклеток. Они тоже недополучают кислород, но не гибнут, а переходят на анаэробный (происходящий без участия кислорода) тип энергетики – гликолиз. Поэтому наша задача – доказать и показать, что существуют реальные пути лечения онкологических заболеваний.

Показано, что онкоклетки, даже в окружении кислорода, не употребляют его, а используют гликолиз, то есть поддерживают свою энергетику, обходясь без кислорода. В то же время становится очевидным, что процессы его усвоения в клеточных топках – это величина, определяемая показателями насыщенности их ионами водорода. При этом кислород в дыхательных процессах ведет к окислению, распаду субстрата, а водород – к его ощелачиванию и восстановлению.

Водород – это не только строительный элемент всего живого, но и основной поставщик (донатор) энергии, клеточное топливо и клеточный активатор, в том числе и для пластического метаболизма и дыхательных процессов. Кислород, наоборот, в своих реакциях является акцептором – отбирателем энергии. Поэтому кислотная фаза процессов метаболизма не может стимулировать энергодыхательные процессы. Заводить дыхательно-энергетические процессы может только водородно-щелочная фаза. При недостатке водорода процессы горения кислородом сдерживаются. Водород в качестве первичного вещества может усваиваться практически всеми органическими веществами и образовывать с ними структурные важнейшие элементы жизни – углеводороды, белки, жиры, кислоты и самое первое вещество – воду. Особенно высокая концентрация водорода с дополнительными электронами встречается в тех клетках, у которых наблюдается высокая потребность в энергии: это наши мускулы и органы.

Итак, именно благодаря электрону, который имеется на отрицательно заряженном ионе водорода, он и становится важнейшей единицей топлива в организме. Согласно физическим законам термодинамики, электрон располагает энергетической единицей в 1,3 электрон-вольта. По природе он обладает очень высоким энергетическим потенциалом.

При недостаточном обеспечении отрицательно заряженным водородом организму начинает не хватать энергии – топлива внутри клетки, отрицательного потенциала, который побуждает ионный обмен, а значит, инициирует и клеточный обмен. Мы вместе со всем ученым миром слепо считаем, что причиной многих хронических заболеваний является плохое поступление кислорода в клетки, для чего разрабатываются многочисленные методики насыщения им организма. Теперь оказывается, что был проделан титанический сизифов труд – это ошибочный подход, поиск в неверном направлении, так как причина – в недостатке анионов водорода, провоцирующей ослабление энергетики клетки. Кислород нужен клеткам только для утилизации использованных и разряженных в митохондриях протонов водорода. Но мы знаем, что митохондрии у онкоклеток не работают. Поэтому энергетические процессы идут вне них и иным, усеченным путем, где кислород необязателен. Кислорода в среде достаточно, но он не нужен.

В таких условиях следует подозревать, что в онкоклетках количество протонов водорода повышено, так как он хоть и в меньших количествах (в 18 раз), но вырабатывается в цитозоле [2] . Однако здесь механизмы его гашения (нейтрализации) кислородом практически отсутствуют, и он вынужден накапливаться. Поэтому заряд мембран онкоклеток разряжен, а вокруг этих клеток создается кислая среда. Уместно задуматься о целесообразности активного отвода избытка протонов водорода от онкоклеток. В противном случае эти клетки будут находиться постоянно, как в мертвом болоте; при избытке мертвого заряда он будет накапливаться на клетках крови и лимфы и отводиться ими, поражая указанным зарядом весь организм и создавая условия для метастазов. В результате перенасыщения этим зарядом страдают иммунитет, клетки крови, печени и многие ткани, где он может оседать, нанося колоссальный вторичный вред организму. У больных начинается хроническая слабость и истощение всех защитных сил, в том числе и буферной системы. При этом могут создаваться условия, когда организм больше страдает не от основного опухолевого заболевания, а от вторичных его последствий.

Другие последствия недостатка ионов водорода: ослабление иммунной системы и повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, особенно простудным, таким как грипп, инфекции мочевых путей и болезни дыхательных путей. Если речь идет о длительном недостатке анионов водорода, а также витаминов и минеральных веществ, то болезни цивилизации начинают постепенно подавлять сопротивление организма, что приводит к риску возникновения атеросклероза, артрита, астмы, диабета и рака.

Кислород к клеткам поставляется через систему легких и гемоглобин крови. Доставка ионов водорода совсем иная.

В-первых, он вырабатывается клетками в процессе метаболизма и упаковывается в виде кофермента [3] NADH, который является переносчиком отрицательно заряженного иона водорода. На нем находится дополнительный электрон, который доставляет часть энергии. Таким образом, этот дополнительный электрон можно рассматривать как важнейшую единицу топлива в организме. Но очевидно, что упакованный в NADH анион водорода не способен утилизировать кислород для гашения протонов в результате энергетической реакции. Напомню эксперимент с мышами, которые находились в камере с достаточным количеством кислорода, но не могли его использовать и задохнулись. При этом эндогенные анионы им не помогли, а для восстановления дыхания нужны были только анионы, полученные извне. Очевидно, что и при онкологии свои внутриклеточные анионы тоже не помогут, и проблему можно будет решать только за счет усиления поступления внешних анионов, чтобы вернуть онкоклеткам способность использовать кислород.

Во-вторых, водород появляется в период любого электролитного ощелачивания субстрата буферной системы минералами, что автоматически приводит к повышению водородного показателя за счет амфотерности [4] системы. При любом изменении рН среды происходит мгновенная корректировка с целью сохранения гомеостаза и, при переощелачивании системы, отдачи ею ионов водорода. Но очевидно, что этого количества в норме недостаточно, чтобы влиять на общее дыхание, а тем более – на клеточное дыхание.

Во-четвертых, подача ионов водорода возможна напрямую через все ткани и клетки из воздуха. Причем наша задача – показать возможность поставки ионов водорода в организм не только в виде аэронов через легкие, где они облегчают усвоение кислорода из воздуха, но и напрямую трансдермально (через кожу), наполнять ими все ткани организма, и прежде всего онкологические. Проникая из воздуха, ионы заряжают мембраны клеток и легко переносятся по всему организму, насыщая в первую очередь те ткани, которые имеют недостаточный соответствующий заряд. А таковыми в первую очередь являются онкологические клетки.

Поэтому заряжать буферы можно не только с помощью насыщения электролитной системы легко водорастворимыми солями, лучше всего в виде бикарбонатов, но также с помощью прямой поставки ионов водорода, например благодаря электрогальваническому душу. Кстати, потенциальные и еще не разработанные возможности последнего метода намного шире всех остальных путей. Поэтому я вижу именно на этом направлении максимальные перспективы в лечении рака.

Однако и это не давало объяснения сути проблемы. Оказалось, что для опухолевой клетки характерно отсутствие эффекта Пастера: анаэробное расщепление глюкозы не только идет в присутствии кислорода, но и тормозит тканевое дыхание. Это так называемый обратный пастеровский эффект (эффект Кребтри). Именно Кребтри окончательно подтвердил, что для онкоклеток проблемы с кислородом вообще не имеют никакого значения. Они свободно существуют в его присутствии.

Следовательно, нарушенная энергетика онкоклетки связана не с кислородом, а с водородом. Вернее, с неспособностью пропускать его через энергетическую топку цикла Кребса. Это может

произойти, когда электрозаряд на мембранах митохондрий настолько слаб, что становится невозможным запускать стартерные электрические механизмы работы митохондрий. Проблема, оказывается, в неверном заряде их мембран, связанном с нарушением в голограмме всего зарядомагнитного каркаса клетки. Энергоинформационная матрица онкоклетки нарушена, а это имеет значение для поддержания парциального давления ионов водорода, входящих через мембраны в митохондрии. Они попросту разряжены.

Вторично происходит слом сенсорных механизмов и разрыв ферментных цепочек, то есть имеет место отсутствие неких ферментов в цепочке и утрата чувствительности генома митохондриальной ДНК на определенный состав субстратного поля в цитозоле.

Однако парциальное давление анионов водорода в жидкой среде можно увеличивать в разы, если не на порядок. Такое увеличение насыщенности субстрата водородом в жидком цитозоле клетки позволяет запустить те же механизмы затягивания кислорода внутрь клетки и его использования в ней, которые в данном случае действуют обходным путем, то есть непосредственно в цитозоле клетки, даже при условии отсутствия надлежащих для этого ферментов в митохондриях. Таким образом, в клетке запускаются иные дыхательные процессы, что автоматически отключает гликолизные. Меняется субстратное поле цитозоля. При отключении гликолизных процессов в клетке подключаются многочисленные программы нормальных клеток, в том числе программы их апоптоза [7] и постепенной репарации разорванной ферментной цепи, а также сенсорных механизмов мембран, чувствительности митохондрий к составу их субстратного поля.

Высокодифференциальная активность клеток невозможна в условиях недостаточного вывода продуктов жизнедеятельности клетки. Особенность онкоклеток в том, что их межклеточная жидкость чрезмерно токсична и окислена, что только способствует процветанию болезни. Подвод щелочных минералов в виде бикарбонатов буферной системы, а значит, и водорода расчищает ее и облегчает возможность восстановления среды онкоклеток и репаративных процессов в них.

Также это позволяет восстановить недостаточный заряд мембран онкоклеток, что сдерживает их склонность к метастазированию и делает видимыми для иммунитета.

Дыхательный процесс возможен и в отсутствие кислорода (гликолиз), но в отсутствие анионов водорода энергетические процессы невозможны. Чем сильнее буферная насыщена емкость анионами водорода, тем сильнее задействуются каталитические процессы дыхания. Если слабый кремень не может зажечь огонь, то мощной искре сделать это легче. Так же и в онкоклетках – механизмы зажигания ослаблены и огонь тухнет, рост зажигающего потенциала усиливает возгорание, а также и дыхательные процессы.

Поэтому важнейшей задачей становится добиться любыми путями резкого усиления насыщенности всей системы анионами водорода и восстановления зарядомагнитного каркаса клеток.

С. Скаков описывает излечение девушки, которая была больна крупной саркомой сустава. Фотографии рентгенограммы показали, что кость буквально растворилась в опухоли, ее практически не было. До этого больная прошла ряд курсов химической и лучевой терапии, оставался последний шанс – полная ампутация конечности, так как остальные способы лечения считались бесполезными, но пациентка отказалась.

Чтобы достичь необходимой длительности задержки дыхания, больная целый месяц занималась с утра до вечера, спала по 4–5 часов, делала перерывы лишь на прием пищи.

В результате этих нечеловеческих усилий через несколько месяцев стало заметно уменьшение саркомы. Затем произошло чудо – то, что не могло произойти, по мнению врачей, вообще: через 3 месяца не только опухоль исчезла, но и каким-то образом восстановилась полностью разрушенная кость, вернулась подвижность сустава и руки. Рентгенограмма подтвердила эти факты, излечение было полным! Проанализировав суть этого эксперимента, мы все же считаем, что механизмы исцеления в данном случае были задействованы совершенно не те, какими их пытались объяснить. Нами впервые предложена иная концепция, объясняющая лечебный эффект через механизм накачки онкоклеток анионами водорода.

Все жидкие системы организма содержат большое количество бикарбонатов натрия, которые при определенных изменениях рН среды могут интенсивно диссоциировать. В одних случаях распадаться с преобладанием кислой фазы, то есть закислять жидкую среду, а в других, при повышении рН среды в кислую сторону, образовывать в противовес им большее количество щелочной фазы, то есть ее ощелачивать (принцип амфотерности). Буферная система призвана нейтрализовать все колебания рН среды.

Насыщение в буферной системе концентрации бикарбонатов резко повышает степень их диссоциации и электрозарядность. Именно эта электрозарядность – среда для повышенного образования анионов водорода. В одних случаях в среде накапливаются то анионы (кислоты), то катионы (щелочи). Чем более мощно насыщена буферная система, тем больше в ней образуется анионов водорода. Это одновременно и неиссякаемый поток антиоксидантов, которыми являются эти анионы, и мощный приток энергетического субстрата.

Читайте также: