Легко высвобождают атомарный кислород. Перекись – источник кислорода - Целительные свойства перекиси водорода. "Перекись водорода - чудо оздоровления. Домашнее лечение"

Перекись водорода - прекрасное целебное средство. При правильном использовании оно может стать панацеей от многих, даже трудноизлечимых болезней.

В человеческом организме перекись водорода разлагается на воду и атомарный кислород, чему способствует особый фермент – каталаза .

Кроме того, перекись водорода, будучи мощным окислителем, играет значительную роль в процессе очистки самих клеток от токсинов и шлаков.

Перекись водорода - это прозрачная жидкость без вкуса и запаха. Перекись водорода называют также пергидролью, гидроперитом, гипероном, лаперолом... Н 2 О 2 - кислородосодержащее лекарственное средство, открыл французский химик Тенар Л.Ж. в 1818г, он назвал ее «окисленной водой». Перекись водорода сильный антисептик, широко используют во всем мире как наружное, дезинфицирующее и кровоостанавливающее средство.

Прием перекиси водорода внутрь (правила):

  • для приема перекиси водорода внутрь надо использовать хорошо очищенный раствор.
  • начинать следует с небольших доз, а именно - 1-2 капель 3%-ного раствора перекиси водорода на 1-2 столовые ложки воды. В течение дня эту процедуру повторяют 2-3 раза. В последующие дни доза увеличивается добавлением одной капли, пока разовый прием не дойдет до 10 капель.
    Общее количество принятой за день перекиси водорода ни в коем случае не должно превышать 30 капель.
  • принимать перекись водорода следует только на пустой желудок, поскольку присутствие еды в нем увеличивает отрицательное воздействие препарата. Это значит, что после последнего приема пищи должно пройти не менее 2-3 часов. И после приема препарата следует воздержаться от еды еще как минимум 40 минут.
  • прием препарата желательно проводить циклично. После 10-дневного приёма делается 3-5-дневный перерыв. Следующие циклы можно начинать с 10 капель, но ни в коем случае не увеличивать дозу. Большая концентрация перекиси водорода может привести к ожогам.

Следует заметить, что при первом приеме перекиси водорода внутрь может произойти сильная интоксикация организма, при этом состояние резко ухудшится. Это вполне объяснимо и ничего страшного в этом нет. Просто перекись водорода - очень активное вещество и, попав в организм, сразу же уничтожает бактерии.

Еще одним не очень приятным, но в то же время хорошим признаком благотворного действия перекиси водорода на организм может стать появление всевозможных кожных высыпаний и воспалений. Через них происходит выведение из организма токсичных веществ. Такое неудобство будет длиться недолго.

Наконец, огромную роль играет еще одно свойство перекиси водорода: ее способность окислять токсические вещества – как попавшие в организм извне, так и продукты жизнедеятельности самого организма.

При лечении заболеваний с помощью перекиси водорода в организм должен поступать витамин С, который значительно увеличивает силу воздействия Н 2 0 2 .

Очистить организм перед началом лечения перекисью водорода можно с помощью растительной диеты.

Иногда при приеме перекиси водорода могут проявиться и другие неприятные признаки, например тошнота, понос, усталость, бессоница и т. д.

В этих случаях можно уменьшить дозу, но прекращать прием перекиси вовсе не обязательно, поскольку раствор настолько слаб, что абсолютно безопасен, а полезный эффект все-таки будет. Немного терпения, и результатом станет значительное укрепление здоровья.

И еще один совет, прежде чем начать процедуру принятия внутрь перекиси водорода, следует позаботиться об очистке организма. Иначе эффект будет значительно замедлен.

Отцом внутреннего применения перекиси водорода Н 2 О 2 в России стал профессор Иван Павлович Неумывакин, которого называют человеком года 2002. Он начал исследования Н 2 О 2 еще в 1966 году, занимаясь в закрытом НИИ медико-биологических проблем медицинским обеспечением космических полетов.

Главное - соблюдать осторожность и не допускать передозировки. Повторяю: 30 капель в день, не более. Советую также регулярно полоскать рот перекисью водорода. Для этого надо 1-2 чайные ложки перекиси растворить в 50 мл воды.

Этим же раствором можно закапывать в нос по 10 капель в каждую ноздрю. Годится он и для наружного применения в виде компрессов, которые следует прикладывать к больным местам на 1-2 часа.

Итак, перекись водорода Н 2 О 2 нужна для дополнительной подкачки к атомарному кислороду, которого организму всегда не хватает, особенно при гиподинамии, многоэтажных застройках, вареной пище и кипяченой воде.

Противопоказаний к приему перекиси водорода Н 2 О 2 нет.

По сообщениям некоторых западных источников врачи не рекомендуют прибегать к лечению перекисью водорода тем лицам, у которых имеются какие-либо трансплантированные (пересаженные от донора) органы. В связи с высокой степенью активного воздействия на окислительно-восстановительные процессы в организме, а также общим воздействием на иммунную систему человеческого организма могут возникнуть сложности, связанные с тканевой совместимостью.

Краткий перечень тех заболеваний, которые успешно лечатся с использованием перекиси водорода:

  • Инфекционные болезни: ОРВИ, ангины, грипп, бронхиты, трахеиты, воспаление легких и т. д.;
  • Заболевания ЛОР-органов: риниты, гнойные воспаления околоносовых и лобных пазух, фарингиты (как острые, как и хронические), гнойные (наружные и средние) отиты;
  • Сердечно-сосудистая система: инсульт, ищемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен нижних конечностей;
  • Неврологические заболевания: рассеянный склероз, инсульт, остеохондроз;
  • Болезни обмена веществ: системная красная волчанка, сахарный диабет и иммунодефициты различного происхождения;
  • Хронические болезни органов дыхания: бронхоэктатическая болезнь, эмфизема, рак легкого;
  • Стоматология: стоматит, гингивит, кариес, пародонтозы и пародонтиты.
  • Кожные болезни: грибковые поражения, экзема, рак.

Зубную боль можно снять при помощи перекиси водорода, для чего надо растворить 2 таблетки гидроперита в 1/2 стакана воды. Данный раствор следует подержать во рту как можно дольше, затем выплюнуть и повторить процедуру, наполнив полость рта новой порцией раствора. Повторить несколько раз.

Возможные побочные реакции на прием перекиси водорода в лечебных целях:

  • высыпания на коже,
  • тошнота,
  • сонливость,
  • необычная усталость,
  • явления, сходные с простудными (насморк, кашель),
  • реже – понос.

Перекись внутривенно:

Атомарный кислород, который образуется при разложении Н 2 О 2 , губителен для любых патогенных организмов. Поэтому после первых внутривенных инъекций может наблюдаться повышение температуры до 40 градусов. Это связано с интоксикацией организма погибшими микробами. Вот почему при первых введениях Н2О2 необходимо быть осторожным и вводить ее малыми порциями. Поясню, что это значит. Смешав 20 кубиков физраствора с 0,3-0,4 мл перекиси, на первую инъекцию берем 1/3 часть этого количества, на вторую - половину, на третью - 3/4.

Американский доктор Фарр в 1998 году делает следующее открытие: лучшее насыщение кислородом тканей происходит путем введения в кровь… перекиси водорода! При введении внутривенно Н 2 О 2 вызывает усиление скорости обменных процессов в 2 - 3 раза!

Все без исключения западные авторы и в первую очередь, уже названные лидеры терапии перекисью Ч. Фарр и У. Дуглас стоят на твердой позиции: внутривенно перекись водорода может применяться в целях лечения исключительно врачом и при этом тем, который хорошо знаком с механизмом ее действия, а также теми рекомендациями по процентному соотношению раствора и особенностями введения, которые подтверждены на практике. О том же самом не перестает твердить и профессор Неумывакин.

Книги о лечении перекисью

Внимание! О лечении перекисью есть в продаже и книги, публикую ссылки, в том числе есть и книга Неумывакина. Все они стоят очень недорого.

"Перекись водорода: на страже здоровья"

"Перекись водорода - чудо оздоровления. Домашнее лечение"

Именно ею врачевали разбитые коленки и ссадины на локтях. Но целебные свойства перекиси гораздо шире. Благодаря ей оздоравливаются:

Сердце и сосуды;
- Органы пищеварения;
- Суставы и позвоночник;
- Органы дыхания;
- Кожа.

"Перекись водорода. Новые возможности применения"

Это очень недорогое лекарственное и гигиеническое средство отличается многообразием областей, в которых может применяться: для сохранения свежести продуктов питания, в качестве бактерицидного компонента в зубных пастах или для дезинфекции мебели и других предметов.

Подробную информацию по применению перекиси водорода при ревматических заболеваниях и раке, а также многочисленные рецепты для наружного применения собраны в данном практическом справочнике.

  • 7. Основные компоненты современной атмосферы. Температурный профиль атмосферы.
  • 8. Неорганические, органические компоненты атмосферы. Аэроионы.
  • Аэроионы
  • 9. Химические превращения соединений в атмосфере. Реакционноспособные частицы атмосферы. Озон. Молекулярный и атомарный кислород
  • 10. Химические превращения соединений в атмосфере. Гидроксильный и гидропероксидный радикалы.
  • 11. Химические превращения соединений в атмосфере. Оксиды азота. Диоксиды серы.
  • 12. Фотохимическое окисление метана (схема превращений). Реакции гомологов метана. Атмосферная химия углеводородов. Алкены.
  • 13. Химические превращения соединений в атмосфере. Бензол и его гомологи.
  • 14. Фотохимия производных углеводородов. Альдегиды и кетоны.
  • 15. Фотохимия производных углеводородов. Карбоновые кислоты и спирты. Амины и серосодержащие соединения.
  • 16. Фотохимия загрязненной атмосферы городов. Фотохимическое образование смога.
  • 17. Атмосферная химия галогенсодержащих соединений. Влияние окислов азота и галогенсодержащих органических соединений на слой озона.
  • 18. Химия загрязненной атмосферы городов. Разрушение металлов, облицовки зданий, стекол. Проблема гибели лесов.
  • 19. Основные виды природных вод. Классификация вод.
  • 20. Группы, типы, классы, семейства, роды вод. Общая минерализация вод.
  • 21. Ведущие и редкие ионы природных вод. Классификация природных вод по составу ионов.
  • 22. Энергетическая характеристика ионов. Кислотно-основное равновесие в природных водоемах.
  • 23. Окислительно-восстановительные условия природных вод.
  • 24. Диаграмма стабильности воды (ре-рН).
  • 26. Общая щелочность вод. Процессы закисления поверхностных водоемов.
  • 27. Основные свойства воды. Газы природных вод
  • Газы природных вод
  • 30. Загрязнения грунтовых, речных и морских вод органическими остатками.
  • 31. Загрязнения грунтовых, речных и морских вод неорганическими остатками.
  • 2 Кислотные выбросы.
  • 32. Загрязнения грунтовых, речных и морских вод тяжелыми металлами.
  • 33. Коррозия металлов в водной среде. Факторы, влияющие на интенсивность процесса коррозии.
  • 34. Разрушение бетона и железобетона под действием воды.
  • 35. Образование почвенного слоя. Классификация почвенных частиц по крупности и механическому составу.
  • Классификация почвенных частиц по их крупности
  • 35. Элементный и фазовый состав почв.
  • 37. Влагоемкость, водопроницаемость почв. Различные формы воды в почве.
  • 38. Почвенные растворы.
  • 39. Катионно-обменная способность почв. Поглотительная способность почвы. Селективность катионного обмена.
  • 40. Формы соединений алюминия в почвах. Виды почвенной кислотности.
  • 41. Соединения кремния и алюмосиликаты в почвах.
  • 42. Минеральные и органические соединения углерода в почве. Значение гумуса. Диоксид углерода, угольная кислота и карбонаты
  • Органические вещества и их значение
  • 43. Подразделение гумусовых веществ почвы.
  • 44. Гумус. Специфические гумусовые соединения.
  • Фульвокислоты
  • 45. Неспецифические гумусовые соединения. Негидролизуемый остаток.
  • 46. Гумусовые кислоты почв.
  • 47. Антропогенное загрязнение почв. Кислотное загрязнение.
  • 48. Антропогенное загрязнение почв. Влияние тяжелых металлов на состояние почв и развитие растений.
  • 49. Антропогенное загрязнение почв. Пестициды в почве.
  • 50. Антропогенное загрязнение почв. Влияние водно-солевого режима на состояние почвы.
  • 9. Химические превращения соединений в атмосфере. Реакционноспособные частицы атмосферы. Озон. Молекулярный и атомарный кислород

    Ни одна из многочисленных проблем атмосферной химии не вызывает такой оживленной дискуссии, как проблема влияния галогенсодержащих соединений на слой озона, расположенный в стратосфере. В 70-х годах был создан и действует по настоящее время в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Координационный комитет по озоновому слою (ККОС) Всемирной метеорологической организацией создана Международная комиссия по атмосферному озону (МКАО). Такой интерес к проблеме озона понятен: эта аллотропная форма кислорода, содержащаяся в атмосфере в ничтожном количестве защищает биосферу от губительного действия ультрафиолетовой радиации Солнца. Кроме того, инверсионный слой относительно теплого воздуха, образующийся в результате экзотермического разложения озона, предохраняет нижерасположенные слои и земную поверхность от выхолаживания.

    Многими учеными одновременно было высказано мнение об участии оксидов азота в разрушении озонового слоя и формировании его стратосферного цикла.

    Источником NO служит N 2 O:

    N 2 O  N 2 + O(1 D)  <230нм

    N 2 O + O(1 D)  2 NO

    Каталитический цикл разрушения озона описывается уравнениями:

    NO + O 3  NO 2 + O 2

    NO 2 + O(1 D)  NO + O 2

    _______________________

    O(1 D) + O 3  2 O 2

    Разрушение озона в реакции с оксидом азота происходит более чем в 7 раз быстрее, чем в его отсутствии.

    Помимо процесса фотолиза оксида азота (1) , скорость эмиссии которого сильно зависит от интенсивности использования в сельском хозяйстве азотных удобрений, источником NO в стратосфере служат газы, выбрасываемые сверхзвуковыми самолетами, к которым в последние годы присоединились американские космические корабли многоразового использования (программа «Шаттл»). Многие исследователи считают, что при увеличении интенсивности полетов в стратосфере скорость разрушения озона резко возрастет и это неблагоприятно отразится на растительном и животном мире планеты.

    На другую опасность для озонного слоя указали в 1974 году. Молина и Роуленд. Ими была высказана гипотеза о разрушении озонного слоя под действием фреонов-11 и 12. Основные положение этой гипотезы:

      поступление фтортрихлор-и дифтордихлорметанов в атмосферу примерпно эквивалентно их мировому производству;

      эти соединения, исключительно инертны6е в условиях тропосферы, медленно диффундируют в стратосферу;

      фотолитическое разложение фторхлоруглеводородов в стратосфере приводит к выделению атомарного хлора, вступающего в каталитический цикл разрушения озона.

    10. Химические превращения соединений в атмосфере. Гидроксильный и гидропероксидный радикалы.

    Химические процессы в тропосфере с участием свободных радикалов

    В химических превращениях различных веществ в тропосфере ключевое место занимает ОН-радикал , стимулирующий протекание химическихреакций. Этот радикал (ОН·) образуется в результате фотохимически инициируемой реакции разложения озона. При фотолизе О3 образуется атомарный кислород в электронно-возбужденном состоянии по реакции О3 + hν → O2 + O* (35)

    Взаимодействие О* с молекулами воды, диффундирующими из тропосферы в стратосферу, происходит безактивационно с образованием радикалов ОН· :

    О* + Н2О → 2ОН· (36)

    ОН-радикал образуется в тропосфере и в результате реакций фотохимического разложения азотсодержащих соединений (HNО2, НNО3) и пероксида водорода (Н2О2):

    НNO2 + hν → NO + OH· (37)

    НNO3 + hν → NO2 + OH· (38)

    H2O2 + hν → 2OH· (39)

    Концентрация ОН· в тропосфере составляет (0,5–5,0).106 смЗ.

    Несмотря на то что большинство газов, содержащихся в микроколичествах в атмосфере, пассивны в реакциях с основными компонентами воздуха, образующийся радикал ОН· может вступать в реакции со многими соединениями атмосферы. В тропосфере радикалы ОН· участвуют преимущественно в реакциях с оксидами азота, углерода и углеводородами.

    При взаимодействии радикалов ОН· с оксидами азота образуются азотистая и азотная кислоты:

    NO + OH· → НNO2 (40)

    NO2 + OH· → НNO3 (41)

    Эти реакции являются важной составляющей образования кислотных дождей.

    Радикалы НО· обладают высокой реакционной способностью и в реакциях окисления углеводородов. Наибольшим по массе и наиболее типичным органическим загрязнителем атмосферы является метан.

    Окисление СН4 под действием ОН· радикалов сопряжено с окислением NO, который катализирует процесс окисления метана. Радикально-цепной механизм этого процесса включает общую для всех тропосферных процессов стадию инициирования ОН· и цикл экзотермических реакций продолжения цепи, характерных для окисления органических соединений:

    О· + Н2О → OH· + OH· (42)

    OH· + СН4 → Н2О + ·СН3 (43)

    ·СН3 + О2 → СН3О2 (44)

    СН3О2 + NO → CH3O + NO3· (45)

    CH3O + O2 → CH2O + НО2· (46)

    с последующим протеканием реакций

    NO2 + hν → NO + O (47)

    O + O2 + M → O3 + M (48)

    НО2· + NO → NO2 + OH· (49)

    В результате брутто-реакция окисления СН4 в присутствии NO как катализатора и при воздействии солнечного света с длиной волны 300–400 нм запишется в виде

    CH4 + 4O2 → CH2O + H2O + 2O3 (50)

    Окисление метана приводит к образованию тропосферного озона иформальдегида.

    Рост приземной концентрации озона представляет угрозу для растительного и животного мира Земли.

    Образующийся при окислении метана формальдегид далее окисляется радикалами ОН· до оксида углерода (II):

    OH· + CH2O → H2O+НСО,· (51)

    НСО· + О2→ НО2· + СО. (52)

    Оксид углерода (II) является вторичным загрязнителем атмосферы и сравним по количеству с поступлением СО от процессов неполного сгорания природного углеводородного топлива.

    Другим радикалом, играющим значимую роль в атмосфере, является гидропероксидный радикал НО2· . Его образование наряду с приведены ми выше промежуточными реакциями (46, 52) может проходить и другими путями, например, при взаимодействии атомарного водорода (который образуется при окислении СО до СО2) с кислородом

    СО + ОН· → СО2 + Н (50)

    Н + О2 → НО2· (51)

    Гидропероксидные радикалы образуются также при взаимодействии ОН· с озоном и пероксидом и играют важную роль в химии атмосферы

    ОН· + О3 → НО2· + О2 (52)

    ОН· + Н2О2 → НО2· + Н2О (53)

    Установлено, что радикал НО2· эффективно взаимодействует с оксидом азота с образованием ОН· радикала:

    НО2· + NO → NO2 + OH· (54)

    Процесс рекомбинации НО2 · радикалов является основным источником образования атмосферного пероксида водорода:

    НО2· + НО2· → Н2О2 + О2 (55)

    Как видно из приведенного, все атмосферные, в том числе и радикальные, процессы связаны между собой и зависят от содержания основных и примесных компонентов воздуха, интенсивности излучения Солнца в различных интервалах длин волн и т. д.

    "

    Перекись – источник кислорода

    При попадании в кровь человека перекись водорода распадается на воду и кислород. И именно в этой реакции кроется секрет лечебного действия перекиси водорода. В результате распада образуется атомарный кислород как промежуточная стадия образования обычного молекулярного кислорода. Дело в том, что атомарный кислород очень активен и используется в первую очередь для окислительно-восстановительных реакций, требующих меньшего расхода энергии, чем для образования молекул кислорода. Хотя все же некоторое количество молекулярного кислорода и образуется, но скорость его образования меньше, чем атомарного. Нарушение этого равновесия приводит к дисбалансу окислительно-восстановительных реакций. Замечено, что активность молекулярного кислорода тем выше, чем меньше активность атомарного. Такое состояние характерно для больного организма.

    С воздухом мы вдыхаем в основном молекулярный кислород, одноатомную его разновидность организм получает в основном в ходе внутренних химических реакций, непосредственным участником которых является перекись водорода.

    Насыщение крови кислородом при внутривенном вливании ее (именно этот способ пропагандирует У. Дуглас) – один из важных результатов ее применения в медицине. Реакция распада перекиси в организме происходит при непосредственном участии группы ферментов каталаз. При этом перекись проникает в клеточную оболочку эритроцитов и высвобождает кислород. Кровь становится светлее (перекись вводится в темную венозную кровь , но из-за того, что эритроциты присоединяют кислород, меняется ее цвет). Далее по кровотоку кровь, насыщенная кислородом, переходит в артериальную систему и разносит кислород ко всем тканям и органам, к каждой клеточке организма.

    Использование инъекций перекиси водорода для насыщения крови кислородом является альтернативой более дорогому и сложному в применении методу – гипербарической оксигенации. Этот метод предполагает вдыхание чистого кислорода в условиях повышенного атмосферного давления. Для этого используются дорогостоящие бароаппараты. Этот метод давно с успехом используется в медицине. Сначала применяли обыкновенные кислородные подушки, затем появились специальные кислородные палатки. Во время Великой Отечественной войны эти палатки спасли немало жизней при всем своем несовершенстве. В 1956 году голландский хирург Борема в опытах на животных показал возможность их жизни в условиях 100%-ного кислорода при давлении выше атмосферного. После этого гипербарическая оксигенация стала признанным методом лечения заболеваний. В результате насыщения крови кислородом замедляется или прекращается выработка токсинов и ускоряется их выведение из организма , нормализуется обмен веществ, заживают раны, язвы, переломы, ослабляются побочные эффекты лекарственной терапии.

    Лечение в барокамере бесспорно приносит положительные результаты, но есть одно большое «но» – этот метод имеет противопоказания при некоторых заболеваниях и достаточно дорог в использовании. Да и где в какой-нибудь больнице в небольшом поселке, где и обычный автоклав работает на последнем издыхании, возьмется дорогая барокамера? И вот тут-то и становится ясно, что насыщение крови кислородом с помощью введения в нее перекиси водорода может стать реальной альтернативой дорогому методу. Как показали многочисленные эксперименты (о которых интересующийся читатель может прочитать в книге У. Дугласа), введение перекиси водорода в кровь приводит к тем же положительным результатам.

    Итак, используя перекись водорода не только для обработки поверхностных ран или дезинфекции полости рта, но и внутрь, мы насыщаем кровь кислородом. Но почему это так важно, почему вообще насыщение кислородом так необходимо организму? Разве не достаточно того кислорода, что мы вдыхаем с атмосферным воздухом, и чем отличается «внутренний» кислород от получаемого в процессе дыхания? Давайте разберемся с этим.

    Кислород и свободные радикалы

    Вот уже долгие годы не утихают споры о том, что такое свободные радикалы для организма – вред или польза. Свободные радикалы – это соединения, содержащие активную форму кислорода. Они обладают очень мощной окислительной способностью и являются побочными продуктами работы дыхательной цепи. К свободным радикалам относят супероксид-радикал (О2–), гидроксил-радикал (ОН·), пергидроксид-радикал (НОО·), а также некоторые другие соединения. Все эти соединения, будучи сильнейшими окислителями, крайне опасны для клетки. Стремясь вернуть себе недостающий электрон, они отнимают его у других молекул, вызывая тем самым цепную реакцию разрушения. Такое перекисно-радикальное окисление встроенных в мембрану клеток липидов (основных структурных компонентов клеточной оболочки) приводит к нарушению работы мембраны и, как следствие, к разрушению и гибели клетки. Вроде бы это плохо – гибнут клетки. Но в том-то и секрет. В нормальном здоровом организме существует баланс между окислителями и веществами, препятствующими перекисному окислению. Вещества эти называются антиоксидантами. Они нейтрализуют агрессивность перекисей, тем самым защищая клетку от гибели. Равновесие между процессами распада и сохранения и определяет существование жизни.

    Одно время ученые возложили на свободные радикалы ответственность за старение организма, эта точка зрения популярна и сегодня. А следовательно, предположили они, для того, чтобы спасти организм от разрушительного действия перекисно-окислительных процессов, надо регулярно употреблять антиоксиданты. Но опыт показал, что эти препараты зачастую не только малоэффективны, но даже и вредны для здоровья. Ведь человеческий организм не настолько хорошо изучен, чтобы однозначно записывать в список врагов соединения, присутствовавшие в организме на протяжении всей истории существования нашего вида. Если бы свободные радикалы не были нужны для нормальной работы организма, они бы сошли на нет. Природа мудрее, чем мы думаем.

    Свободные радикалы играют важную роль. Во-первых, уничтожают они главным образом (в здоровом организме) не здоровые клетки, а те, чей срок жизни уже прошел, или чуждые нашему организму. Во-вторых, они участвуют в синтезе жизненно важных соединений, например, гидроксид-радикал необходим для образования биологического регулятора простагландина, радикал оксида азота участвует в регуляции сокращения стенок кровеносных сосудов.

    Проблемой современного человека является то, что из-за неблагоприятной экологической обстановки, образа жизни, противного природе, неумеренного увлечения химическими достижениями цивилизации тонкая грань между плюсом и минусом в перекисно-окислительных реакциях стирается. Внутренняя антиокислительная система постоянно пытается компенсировать негативное действие свободных радикалов, но ей это не удается. Потребляя искусственные антиоксиданты, человек еще больше усугубляет ситуацию.

    Вот тут на помощь и приходит насыщение крови кислородом с помощью перекиси водорода. При быстром притоке активного кислорода организм начинает активизацию антиокислительных процессов. Может происходить снижение частоты сердечных сокращений и спазм периферических сосудов – так организм пытается защититься от избытка кислорода. Но он все равно окружает клетки, и им приходится защищаться от него, вырабатывая антиоксиданты. Таким образом, искусственно создаваемый стресс значительно увеличивает выработку естественных антиоксидантов, которые нейтрализуют не только кислород, только что поступивший искусственным путем, но и тот, что возник в организме в результате внутренних патологических процессов. Собственные клетки организма защищают сами себя, а избыточный кислород идет на борьбу с чужеродными болезнетворными клетками (микробами и раковыми).

    Кислород чистит сосуды

    В предыдущем разделе я уже сказал, что активный кислород свободных радикалов, образующихся в организме во время болезни, окисляет липиды клеточных мембран. Это происходит тогда, когда нарушен баланс перекисно-окислительных реакций. Иное действие оказывает кислород, образующийся в результате распада перекиси водорода , поступившей извне. Физиолог Чарльз Фарр, автор первой серьезной книги о терапевтическом использовании перекиси водорода, назвал действие перекиси водорода на организм «окислительной детоксикацией».

    При введении перекиси в кровь и образовании активного кислорода последний в первую очередь «набрасывается» на липидные соединения, отложившиеся на стенках кровеносных сосудов. А именно эти холестериновые бляшки являются одной из основных причин многочисленных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

    Если такая бляшка отрывается от стенки, может произойти закупорка сосуда. А это чревато очень серьезными последствиями, и прежде всего инсультом. Внутривенное введение перекиси водорода способно растворить нежелательные бляшки, а в тяжелых случаях кислород, образующийся в крови в результате распада перекиси, может с кровотоком дойти до пораженных участков тканей. Хорошее положительное действие на состояние сосудов оказывает и внутреннее употребление перекиси.

    Хотелось бы здесь привести отрывок из одного письма , полученного мною.

    «…Долгие годы я страдала ишемической болезнью сердца. Вынуждена признаться, что в своей болезни во многом виновата я сама. К сорока годам довела свой организм „до ручки“. Молодость прожила в свое удовольствие, ни о каком здоровом образе жизни и не помышляла. Ела-пила что хотела, курила, могла пойти на работу, поспав только часа три. После медучилища решила сменить деятельность, ушла в коммерцию, благо времена наступили другие. Средства позволяли хорошо питаться (во всяком случае я считала, что это называется хорошо), ни в чем себе не отказывала, особенно любила сладкое, могла торт одна съесть. Один год был очень тяжелым на работе, чуть ли не каждый день стрессы. И вот перед новым годом слегла в больницу с болью в сердце. Диагноз – ишемическая болезнь сердца. Это в 35 лет! Может, наследственность „помогла“, у меня оба родителя сердечники. Исследования показали, что стенки сосудов просто усыпаны холестериновыми бляшками. Пришлось ограничить себя в еде, ежедневно пить дорогие лекарства (на себе решила не экономить). Но кардинального улучшения состояния не происходило. И тут на глаза попалась книга о лечении перекисью водорода. Я по природе человек рисковый, и решила – если в Америке так лечат , почему бы и мне не попробовать. Внутривенные инъекции я делать умею, еще не забылось со временем. И вот на свой страх и риск, заранее зная реакцию лечащего врача на такой метод лечения, провела себе 30 внутривенных вливаний разбавленной перекиси водорода. Потом сделала перерыв и повторила курс. Боялась, конечно, но и становиться инвалидом-сердечником в таком возрасте не хотелось. Улучшение своего состояния заметила уже после первого курса, а после второго прошла обследование – и кардиограмма, и анализ крови показали, что я здоровый человек! Радости моей не было предела. Врачу про свой опыт не сказала. Но после этого стала употреблять перекись водорода и внутрь. Избавилась от многих болячек, которые были у меня помимо болезней сердца, – от фибромы, например. Теперь являюсь убежденным сторонником лечения перекисью.

    И это только одно из писем, полученных лично мной, о таких случаях приходилось читать и в газетных статьях, посвященных лечению перекисью. Перекись водорода действительно очищает кровеносные сосуды, но вводить ее внутривенно следует осторожно. Удачный опыт автора письма объясняется тем, что она медик по образованию, поэтому все делала правильно. Рядовому же человеку лучше обратиться к специалисту. Но и обычное питье перекиси водорода оказывает целительное действие на сердечно-сосудистую систему. Всемирно известный кардиолог-трансплантолог Кристиан Бернард говорил, что он сам принимает водный раствор перекиси водорода ежедневно. Кстати, за это заявление, сделанное в 1986 году, доктор подвергся резкой критике со стороны медицинского сообщества.

    Перекись водорода убивает вредные микробы

    Перекись водорода, как уже неоспоримо доказано, является одной из основных частей сложной иммунной системы человека. Обнаружено, что материнское молоко содержит значительные количества этого вещества, особенно в первые часы после рождения ребенка. Таким образом, перекись водорода как бы становится одной из первых линий защиты человека . Перекись водорода является главным оружием иммунной системы в борьбе с многочисленными инфекциями.

    Наверное, здесь нужно коротко познакомить читателя с тем, как работает защитная система нашего организма. Не вдаваясь в подробности функционирования всей иммунной системы, познакомимся с наиболее важными для нас клетками крови – лейкоцитами. Как известно, кроме красных кровяных телец (эритроцитов), основная задача которых – доставка кислорода ко всем органам и тканям организма, в крови присутствуют белые кровяные клетки – лейкоциты. Они крупнее эритроцитов, но содержатся в крови в гораздо меньшем количестве (около 7000 в 1 мл крови). Существует две основные группы лейкоцитов – гранулоциты (зернистые лейкоциты) и агранулоциты (незернистые лейкоциты). Гранулоциты образуются в костном мозге и способны к амебоидному движению. Из всех гранулоцитов непосредственное участие в борьбе с вредными микроорганизмами принимают участие только нейтрофилы (они составляют 70% всех лейкоцитов). Эти клетки обладают способностью проходить между клетками , образующими стенки мелких кровеносных сосудов, и проникать в межклеточное пространство тканей. Направляясь к зараженным участкам тела подобно амебе, нейтрофилы в конце концов поглощают и переваривают болезнетворные бактерии. Такими же свойствами обладают моноциты, относящиеся к агранулоцитам. Моноциты способны поглощать не только бактерии, но и крупные чужеродные частицы.

    Процесс поглощения и переваривания микробов клетками крови называется фагоцитозом, а нейтрофилы и моноциты соответственно можно назвать фагоцитами. Эти клетки направленно перемещаются к болезнетворной бактерии, реагируя на химические вещества, содержащиеся в клеточной стенке микробов. Затем фагоцит обволакивает бактерию или другую частицу, заключая ее внутрь себя. И здесь вступает в действие перекись водорода. Клетки-фагоциты синтезируют внутри себя из кислорода и воды молекулы перекиси водорода, токсичные для болезнетворных микроорганизмов. Такой химической атакой бактерия сразу убивается, а затем переваривается фагоцитом с помощью специальных ферментов. Отмечу, что кроме перекиси водорода в «убийстве» участвуют и другие соединения кислорода (супероксиданион О2–, гидроксильный радикал ОН– и атомарный кислород).

    Логично предположить, что если перекись водорода играет такую важную роль в борьбе с инфекцией, ее введение, внутривенное или пероральное (через рот), также окажется эффективным. И эксперименты показывают – перекись способна уничтожать болезнетворные организмы! А если учесть, что значительная часть их поступает к нам через пищеварительный тракт, то питье раствора перекиси водорода действительно помогает предотвратить многие желудочные (и не только) инфекции.

    Закончу этот раздел письмом о том, как перекись помогла не только человеку, но и любимому животному.

    «Здравствуйте. Я все лето живу на даче, далеко от города. Магазинчик у нас есть, а вот если, не дай Бог, случится что-нибудь со здоровьем, до доктора добираться далеко. Поэтому дежурную аптечку я всегда вожу с собой. И надо же так случиться – то ли морковку плохо помыла, то ли руки, но возникло у меня жестокое кишечное расстройство. Не унималось целый день, левомицетин не помог. Испугалась – ведь и дизентерия может быть. И под рукой ничего нет, к доктору ехать далеко. Зашла в гости соседка и рассказала, что лечится перекисью водорода – 10 капель на 2 столовые ложки воды. Я, конечно, сомневалась в таком лечении, но деваться некуда – попробовала такой способ, благо перекись на даче всегда есть. И знаете, после первого приема стало легче, а на следующий день и вовсе симптомы пропали. Поговорила с соседкой, она дала мне почитать книгу. Стала я пить перекись – улучшилось общее состояние, голова по вечерам перестала болеть, суставы стали подвижнее. А был еще и такой случай – отравилась моя любимая кошка какой-то гадостью, и было ей очень плохо. В книге я прочитала , что у кошек есть тот фермент, что перекись разлагает, как у человека, и дала ей попить воды с перекисью, только не 10 капель, а 3. И вы знаете, ей помогло. Сейчас я живу дома в городе, но продолжаю принимать перекись водорода и хочу сказать, что результат потрясающий.

    Как лечиться перекисью водорода

    Внутривенное введение перекиси водорода

    Как я уже говорил, внутривенное введение перекиси, как это сделала одна из моих корреспонденток, должно проводиться с особой осторожностью. Даже обыкновенное введение более привычных лекарств в вену требует особых мер предосторожности. Не буду говорить о том, что инструмент (шприц или капельница) должен быть стерильный, – это в последние годы, после широкого распространения СПИДа и гепатита С, стало ясно всем.

    У. Дуглас, автор книги, принесшей известность лечению перекисью водорода, был убежденным сторонником именно внутривенного введения этого вещества. Основываясь на трудах своих предшественников и коллег, он показал, что при непосредственном поступлении в кровь перекись оказывает поистине волшебное действие не только на кровеносную систему, но и на все органы и ткани. Происходит быстрое насыщение крови кислородом. После введения перекиси в венозную кровь она приобретает цвет артериальной, насыщенной кислородом крови. Он также заметил, что введение перекиси в артериальную кровь дает , конечно, еще лучшие результаты, но провести такую манипуляцию непросто даже профессиональному врачу. Так что для желаемых целей вполне достаточно именно внутривенного введения перекиси.

    Многие противники лечения перекисью водорода, особенно с помощью инъекций, говорили, что при введении перекиси образовавшийся кислород способен вызвать эмболию – закупорку сосудов. Но в кровь вводится не чистая перекись водорода, а ее водный раствор, и пузырьки кислорода отделены друг от друга молекулами воды, и больших пузырей, могущих привести к отрицательным последствиям, просто не образуется. Тем не менее из-за этих пузырьков в месте введения перекиси могут возникнуть болевые ощущения. В этом случае нужно либо уменьшить дозировку, либо вообще прекратить введение лекарства.

    Существует два способа внутривенного введения. Идеальным вариантом будет использование системы для перфузионных растворов (капельницы), в лежачем положении и лучше под присмотром врача. Перекись водорода при этом поступает по каплям, можно регулировать скорость ее поступления. Выполнить такую процедуру в одиночку крайне трудно, а в случае непредвиденных обстоятельств не к кому будет обратиться за экстренной помощью. Поэтому лучше не экспериментируйте.

    Другой вариант введения перекиси в кровеносную систему – с помощью шприца. Этот способ удобен тем, что его можно провести и самостоятельно, а в случаях, когда требуется экстренная помощь, он просто незаменим. В западной литературе встречается много вариантов дозировки препарата, но, на мой взгляд, оптимальной является схема, разработанная профессором Иваном Павловичем Неумывакиным. Он рекомендует использовать шприц на 20 мл. Соотношение перекиси водорода (3%-ной) и физраствора, применяемого для растворения перекиси, должно составлять для первой инъекции 0,3 – 0,4 мл первой на 20 мл физраствора. Полученный раствор медленно вводится в вену, сначала 5, затем 10, 15 и 20 мл в течение не менее 2 – 3 минут. Это как бы период адаптации организма к непривычным для него высоким дозам атомарного кислорода. В последующих инъекциях при неизменном количестве физиологического раствора объем перекиси водорода постепенно увеличивается в такой последовательности: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 мл.

    Со своей стороны хочу сказать, что я никогда сам не проводил внутривенных инъекций и не рекомендую никому этого делать самостоятельно. Такой способ лечения, и об этом предупреждал У. Дуглас, должен проводиться только врачом в стационаре! Поэтому, несмотря на то что для информации я рассказал об этом способе, не рискуйте своим здоровьем. Ведь даже внутривенное введение безобидной глюкозы требует отличных навыков и медицинского образования.

    Пероральное употребление перекиси водорода

    В своей книге У . Дуглас был очень осторожным с рекомендациями по использованию перекиси водорода внутрь. Хотя в других источниках, в том числе и в Интернете, можно найти многочисленные упоминания о том, что питье перекиси водорода оказывает ничуть не худший результат, чем ее внутривенное введение. В нашей стране пропагандистом внутреннего употребления перекиси водорода является И. П. Неумывакин. Я сам, после того как познакомился с лечебными свойствами перекиси водорода, пил ее с водой в разбавленном виде.

    Одним из аргументов противников питья раствора перекиси водорода является то, что это вещество токсично и агрессивно, а потому может оказать разрушительное действие на стенки пищевода и желудка. Высказывалось даже предположение, что перекись водорода может способствовать развитию рака желудка и двенадцатиперстной кишки. Каких-то серьезных исследований по этому поводу не проводилось, и эти утверждения по большей части были голословными. В 1981 году Департамент по пищевым и лекарственным продуктам США сделал официальное заявление, в котором указал , что имеющихся фактов недостаточно, чтобы признать перекись водорода канцерогенным веществом. Никаких других официальных заявлений по поводу влияния перекиси водорода на возникновение рака не звучало, зато встречаются многочисленные свидетельства того, что перекись водорода способствовала излечению от рака.

    Медицина в основе своей – достаточно точная наука, то есть в идеале нельзя утверждать о безусловном вреде или пользе какого-то препарата до тех пор, пока не собрано достаточно подтверждающих фактов. И тем не менее в истории с использованием перекиси водорода уважаемые медики нарушают этот канон. На основе одного появившегося в печати факта неблагоприятного действия перекиси развиваются теории о ее вреде, при этом отвергаются сотни и тысячи прямо противоположных свидетельств.

    Неудачный опыт внутреннего употребления перекиси водорода может быть связан со многими причинами. Во-первых, каждый человек индивидуален и неповторим не только внешне, но и внутри. То, что для одного хорошо, другому может принести вред. Поэтому, приступая к лечению любым новым методом, сначала нужно понаблюдать за своим состоянием, начиная с малых, щадящих доз. Существует незначительный процент людей, у которых наблюдается индивидуальная непереносимость перекиси водорода. Причем не только при внутреннем употреблении, но и даже при попадании капли слабого раствора перекиси водорода на кожу у них может возникнуть сильное раздражение. Естественно, таким людям лечение перекисью строго противопоказано. Но ведь это не значит, что перекись вредна для всех других.

    Во-вторых, неудача может быть связана с неправильным употреблением перекиси водорода. Для иллюстрации приведу такое письмо.

    «Добрый день. Как говорится, на ошибках учатся, но умные люди учатся на ошибках других. Видно, я к таковым не отношусь. Сейчас я смотрю на все с чувством юмора, но сначала мне было не до шуток. Я познакомилась с книгой о лечении перекисью водорода У. Дугласа и решила попробовать этот метод на себе. Хотела вылечить свой артрит, который не давал мне спокойно жить долгие годы. В дополнение к информации из книги попросила дочку еще поискать сведений о дозировке. И вот, собрав необходимую информацию, решила выпить перекись водорода – 10 капель аптечной перекиси на полстакана воды. Единственное пропустила, и не потому, что этого не было в книге, а потому что читала невнимательно, – пить-то перекись нужно на голодный желудок. Я же первый раз выпила через полчаса после сытного ужина. И потом промучилась всю ночь – тошнота, отрыжка, боль в желудке. Но я человек упертый, подумала, что это, скорее всего, первая реакция на непривычное лекарство, и на следующий день повторила свой опыт в то же время. И опять с тем же результатом. Решила, что либо перекись мне противопоказана, либо вообще все это очередная сенсация сумасшедших целителей. Выбросила перекись из головы. Но тут встретилась со старой подругой, которая с успехом уже второй год лечится перекисью водорода. И так она хорошо выглядела, что мне завидно стало. Взяла с полки книгу и перечитала еще раз . И поняла свою ошибку. Когда выпила перекись на голодный желудок (на всякий случай в меньшей концентрации), не только неприятных ощущений не почувствовала, даже наоборот, уже через час прошла головная боль. Продолжила курс лечения, и теперь, по прошествии полугода, забыла о невыносимых болях в суставах. А могла бы поправиться и раньше, если бы читала внимательнее.

    Таким образом, женщина признала свою ошибку, чего не любят делать многие деятели медицины. Что касается конкретно этого письма, конечно же, принимать перекись водорода обязательно надо на пустой желудок. В противном случае перекись не просто вступает в реакцию с остатками пищи – происходит настоящий кислородный взрыв. Окисленные вещества, входящие в состав съеденной пищи, и могут стать причиной тех негативных последствий внутреннего приема перекиси водорода, которыми так пугают пациентов убежденные противники этого метода лечения. Не пейте перекись водорода по прошествии менее 1,5 – 2 часов после приема пищи.

    Какие дозировки выдерживать при употреблении перекиси водорода? Здесь встречаются разные мнения. Кто-то рекомендует 10 капель на полстакана воды, не больше, в день. Есть мнения, что можно пить до 50 капель, разбавленных в воде в соотношении 1:3 в течение дня. Профессор И. П. Неумывакин предлагает такой алгоритм. Начать с одной капли 3%-ной перекиси на 2 – 3 столовые ложки по 3 раза в день, каждый день увеличивая количество перекиси на 1 каплю, в конце концов доведя на 10-й день до 10 капель на 2 – 3 ложки воды, но общая дневная доза не должна превышать 30 капель перекиси водорода. Я остановился на 10 каплях на полстакана воды дважды в день, утром перед завтраком и вечером. Курс составляет 10 дней, потом две недели перерыв и еще 10-дневный курс. Для профилактики и повышения защитных сил организма здоровому человеку можно проводить 10-дневный курс раз в два месяца.

    Обязательно ли разводить перекись водорода в воде? Я придерживаюсь точки зрения, что только в воде, веществе химически нейтральном и сродном перекиси водорода, она раскрывает полностью все свои положительные свойства. Хотя в иностранной литературе встречаются рекомендации и по разведению перекиси в свежем соке или молоке. Но эти вещества сложны сами по себе, и поэтому мне трудно сказать, как ведет себя перекись водорода в этих случаях.

    Многие спрашивают, как соотносится употребление перекиси водорода с приемом других лекарств. Отмечу, что я вообще противник использования многочисленных продуктов фармацевтической промышленности и в своих книгах всегда рекомендую прибегать к целительным силам природы, но если все же такая необходимость есть, то лучше, чтобы время приема между лекарствами и перекисью водорода составляло не менее 1 часа. Иначе действие лекарства может быть изменено за счет сильной окислительной способности перекиси, и результаты его действия окажутся непредсказуемыми.

    Желательно на время лечения перекисью водорода отказаться от употребления алкоголя, даже легких виноградных вин, и курения. Вообще же, человек, прошедший курс лечения перекисью, обычно чувствует снижение тяги к пагубной привычке табакокурения. Вот, например, выдержка из одного из полученных мною писем.

    «Перекись водорода я решила принимать внутрь для лечения гипертонии. Нервная работа, неустойчивый режим дня приводили к тому, что по вечерам голова просто раскалывалась, а давление подскакивало до запредельных величин… Уже после 5 дней приема перекиси я отметила заметное улучшение состояния, но самое удивительное – теперь я бросила курить. Причем без особых усилий, хотя до этого перепробовала кучу способов – и жевательные резинки, и пластыри, и иглоукалывание – ничто не помогало, максимум месяц без сигареты, а затем опять рука тянулась к пачке. Но здесь результат достаточно стойкий, не курю уже два года, и самое главное – не хочется курить! Организм сам сказал – не хочу больше вдыхать эту гадость…»

    Как происходит выделение атомарного кислорода из перекиси водорода?

    Этому процессу способствует фермент каталаза, содержащийся в плазме крови, белых кровяных тельцах и эритроцитах. При введение в кровь перекись водорода поочередно вступает в химическую реакцию с каталазой плазмы, белых кровяных телец и эритроцитов. И только каталаза эритроцитов полностью расщепляет перекись на воду и атомарный кислород. Далее кислород поступает вместе с кровью в легкие, где, как уже говорилось, участвует в газообмене, переходит в артериальную кровь.

    Картина помещается в вакуумную камеру, и внутри камеры создается невидимое, мощное вещество, называемое атомарным кислородом. В течение часов или дней медленно, но верно, грязь растворяется, и цвета начинают вновь появляться. С оттенком свежераспыленного прозрачного лака картина возвращается к своей славе.

    Это может показаться волшебством, но это наука. Он также может полностью стерилизовать хирургические имплантаты, предназначенные для человеческих тел , что значительно снижает риск воспаления. Он может улучшить устройства контроля глюкозы для пациентов с диабетом, используя часть количества крови, которая ранее требовалась для тестирования для лечения их болезни. Он может текстурировать поверхности полимеров, чтобы предложить адгезию костной клетки, что приводит к различным медицинским достижениям.

    Попадая вместе с кровью к клеткам всего организма, атомарный кислород не только насыщает их кислородом. Он "сжигает" болезнетворные бактерии, вирусы и токсичные вещества, находящиеся в клетках, усиливая функции иммунной системы.

    Кроме того, атомарный кислород способствует образованию витаминов и минеральных солей, стимулирует метаболизм белков, углеводов и жиров. И что самое интересное - помогает транспортировке сахара из плазмы крови в клетки организма. А это значит, что атомарный кислород, выделившийся из перекиси водорода, способен выполнять функции инсулина при сахарном диабете . На этом роль перекиси водорода не заканчивается - перекись вполне может справиться с функциями поджелудочной железы, стимулируя производство тепла в организме ("внутриклеточный термогенез"). Это происходит при взаимодействии перекиси водорода и кофермента, участвующего в "дыхании" клеток.

    И это мощное вещество может быть создано из воздуха. Кислород приходит в нескольких разных формах . Атомный кислород не существует естественным образом очень долго на поверхности Земли, так как он очень реактивен. Низкоземная орбита состоит из около 96% атомного кислорода. Исследователи не только изобрели методы защиты космических аппаратов от атомного кислорода; они также обнаружили способ использовать потенциально разрушающую способность атомарного кислорода и использовать его для улучшения жизни на Земле.

    Когда солнечные решетки были предназначены для космической станции, возникла озабоченность по поводу того, что одеяла солнечной батареи, которые сделаны из полимеров, быстро разрушаются из-за атомарного кислорода. Диоксид кремния или стекло уже окисляется, поэтому он не может быть поврежден атомарным кислородом. Исследователи создали покрытие из прозрачного стекла из двуокиси кремния, которое настолько тонкое, что оно гибкое. Это защитное покрытие прилипает к полимерам массива и защищает массивы от эрозии, не жертвуя никакими тепловыми свойствами.

    В заключение можно сделать вывод, что роль перекиси водорода в биоорганических процессах организма просто уникальна. Рассмотрим в отдельности каждый из этих процессов.

    Иммунная защита

    Введение перекиси водорода и выделение из нее атомарного кислорода оказывает большое влияние на повышение иммунитета организма, устойчивости к вирусам, бактериям, токсичным веществам. Атомарный кислород участвует в следующих процессах:

    Покрытия продолжают успешно защищать массивы космических станций и также используются для массивов для Мира. «Он успешно летал в космосе уже более десяти лет», - говорит Бэнкс. «Он был разработан, чтобы быть прочным». Через сотни испытаний, которые были частью разработки покрытия, которое было устойчиво к атомному кислороду, команда Гленна стала экспертом в понимании того, как работает атомный кислород. Команда воображала другие способы, которыми атомный кислород мог бы использоваться в выгодной манере, а не разрушительное влияние, которое оно оказывает на пространство.

    Образовании гамма-интерферона;

    Увеличении числа моноцитов;

    Стимуляции образования и деятельности клеток-хелперов;

    Подавлении В-лимфоцитов.

    Обмен веществ

    Внутривенное введение перекиси водорода необходимо больным инсулиннезависимым диабетом, так как стимулирует следующие жизненно важные процессы в обмене веществ:

    Команда обнаружила множество способов использования атомного кислорода. Они узнали, что он превращает поверхности силиконов в стекло, что может быть полезно при создании компонентов, которые должны образовывать плотное уплотнение, не прилипая друг к другу. Этот процесс обработки разрабатывается для использования на печах для Международной космической станции. Они также узнали, что он может восстанавливать и спасать поврежденные изображения, улучшать материалы, используемые на самолетах и ​​космических аппаратах, и приносить пользу людям через множество биомедицинских приложений.

    Усвояемость глюкозы и образование из нее гликогена;

    Метаболизм инсулина.

    Кроме этого, перекись водорода активно участвует в гормональной деятельности организма. Под ее воздействием усиливается активность следующих процессов:

    Образование прогестерона и тиронина;

    Синтез простагландинов;

    Подавление синтеза биологически активных аминов (дофамина, норадреналина и серотонина);

    Внутривенное введение раствора перекиси водорода

    Существуют разные способы применения атомарного кислорода к поверхностям. Чаще всего используется вакуумная камера. Эти камеры варьируются от размера обувной коробки до камеры, которая составляет 4 фута на 6 футов на 3 фута. Микроволны или радиочастотные волны используются для разложения кислорода на атомы кислорода - атомного кислорода. Образец полимера помещают в камеру, и его эрозия измеряется для определения уровня атомарного кислорода внутри камеры.

    Камеры и портативные устройства

    Другим методом применения атомарного кислорода является использование переносной пучковой машины, которая направляет поток атомарного кислорода к определенной цели. Возможно создание банка этих лучей для покрытия большей площади поверхности. С помощью этих методов можно обрабатывать различные поверхности. Поскольку исследования атомного кислорода продолжаются, различные отрасли узнали о работе. Партнерские отношения, сотрудничество и взаимопомощи начались - и во многих случаях - завершены - в нескольких коммерческих зонах.

    Стимуляция снабжения кальцием клеток головного мозга.

    Процесс окисления в организме тоже не остается без участия перекиси водорода. Атомарный кислород "подстегивает" деятельность ферментов, отвечающих за следующие окислительные процессы:

    Образование, накопление и транспортировка энергии;

    Распад глюкозы.

    В результате внутривенного введения перекиси водорода в организм пузырьки кислорода выделяются из перекиси водорода и по дыхательным путям попадают в легкие, где участвуют в газообмене, способствуя кислородному обогащению клеток организма в результате следующих процессов:

    Многие из них были исследованы, и можно исследовать многие другие области. Атомный кислород использовался для текстурирования поверхности полимеров, которые могут сливаться с костью. Поверхность гладких полимеров обычно препятствует адгезии с костно-формирующими клетками, но атомный кислород создает поверхность, где адгезия усиливается. Существует множество способов, которые могут быть полезны для остеопатического здоровья.

    Атомный кислород можно также использовать для удаления биологически активных загрязнителей из хирургических имплантатов. Даже при современных методах стерилизации трудно удалить все мусор из бактериальных клеток из имплантатов. Эти эндотоксины являются органическими, но не являются живыми; поэтому стерилизация не может их удалить. Они могут вызвать воспаление после имплантации, и это воспаление является одной из основных причин боли и потенциальных ослабляющих осложнений у пациентов, получающих имплантат.

    Дополнительного насыщения кислородом ткани легких;

    Увеличения давления воздуха в альвеолах;

    Стимуляции отхождения мокроты при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких;

    Очистки сосудов;

    Восстановления многих функций головного мозга и функции зрительного нерва при его атрофии.

    Сердечно-сосудистая деятельность

    Атомный кислород очищает имплантат и удаляет все следы органических материалов, что значительно снижает риск послеоперационного воспаления. Это приводит к лучшим результатам для пациентов, которым требуются хирургические имплантаты. Эта технология также используется для датчиков глюкозы и других биомедицинских мониторов. Эти мониторы используют акриловые оптические волокна, которые текстурируются атомарным кислородом. Это текстурирование позволяет волокну отфильтровывать эритроциты, позволяя сыворотке крови более эффективно контактировать с химическим чувствительным компонентом на мониторе.

    Перекись водорода, введенная внутривенно, оказывает положительное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы организма за счет расширения сосудов головного мозга, периферических и коронарных сосудов , грудной аорты и легочной артерии.

    ГЛАВА 2
    СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

    Нетрадиционная медицина применяет раствор перекиси водорода в виде перорального (питья раствора), внутривенного введения и наружного применения.

    Поврежденные произведения искусства можно восстановить и сохранить с помощью атомарного кислорода. Это изображение до и после «Мадонны стула» показывает драматические результаты, которые возможны. Процесс удаляет все органические материалы, такие как углерод или сажа, но обычно не влияет на краску. Пигменты в краске в основном неорганические и уже окислены, что означает, что атомный кислород не повреждает их. Пигменты, которые являются органическими, также могут быть сохранены путем тщательного учета воздействия атомарного кислорода.

    Холст также безопасен, так как атомный кислород реагирует только на поверхности картины. Работы можно поместить в вакуумную камеру, где создается атомный кислород. В зависимости от количества повреждений картина может оставаться в камере от 20 часов до 400 часов. Пучок карандашей также может использоваться для специфической атаки на поврежденную область, нуждающуюся в восстановлении, что исключает необходимость размещения работ в вакуумной камере.

    НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

    Об этом способе лечения перекисью водорода - см в части "Применение перекиси водорода в официальной медицине".

    ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

    В предыдущих главах описывалось положительное воздействие на организм раствора перекиси водорода при его правильном внутривенном введении.

    Музеи, галереи и церкви пришли к Гленну, чтобы спасти и восстановить свои произведения искусства. Гленн продемонстрировал способность восстановить поврежденную огнем картину Джексона Поллака, снял помаду с картины Энди Уорхола и сохранил картины, поврежденные от дыма, в церкви Святого Станислава в Кливленде. Команда Гленна использовала атомный кислород для восстановления куска, который ранее считался непоправимым: многовековая, итальянская копия картины Рафаэля под названием «Мадонна председателя», которая принадлежит епископальной церкви Св.

    Как правильно вводить перекись водорода?

    В первую очередь нужно предупредить читателя об опасности самостоятельного и бесконтрольного лечения.

    Внутривенное капельное введение может сделать только врач, знакомый с действием перекиси водорода на организм. Он выполнит эту процедуру при помощи одноразовой системы для перфузионных растворов.

    Альбана в Кливленд. Вакуумная камера с атомной кислородной экспозицией в Гленне позволяет проводить самые современные исследования использования атомного кислорода. Они обнаружили множество приложений для атомного кислорода и выглядят вперед, чтобы расследовать еще больше. Существует много возможностей, которые не были полностью изучены, - говорит Бэнкс, - было много приложений для использования в космосе, но, вероятно, существует много других приложений, не связанных с космосом.

    Команда надеется продолжить изучение способов использования атомного кислорода и дальнейшего изучения перспективных областей, которые они уже определили. Многие технологии запатентованы, и команда Гленна надеется, что компании будут лицензировать и коммерциализировать некоторые технологии, поэтому они могут быть еще более полезными для общества.

    При этом врач должен предупредить пациента о возможном временном повышении температуры до 40 °C (результат интоксикации) и взять на себя ответственность за свои действия.

    Если вы все же решитесь на самостоятельное проведение процедуры, то соблюдайте следующие "не":

    Не употребляйте алкоголя и не курите в период лечения;

    Не вводите лекарство в воспаленный сосуд;

    «Было бы неплохо увидеть, что больше компаний используют технологии, полученные в результате усилий страны в области аэрокосмической промышленности», - говорит Бэнкс. В определенных условиях атомный кислород может нанести ущерб. Сохраняет ли бесценное произведение искусства или повышает здоровье человека, атомный кислород является мощным.

    «Это очень полезно работать, потому что вы сразу видите выгоду, и это может оказать непосредственное влияние на общественность», - говорит Миллер. Радикалом является атом или группа атомов, которые имеют один или несколько неспаренных электронов. Радикалы могут иметь положительный, отрицательный или нейтральный заряд. Они образуются в качестве необходимых промежуточных продуктов во множестве нормальных биохимических реакций, но когда они генерируются избыточно или не контролируются надлежащим образом, радикалы могут нанести ущерб широкому спектру макромолекул.

    Не вводите перекись водорода вместе с другими лекарственными средствами , так как при этом происходит их окисление и нейтрализация лечебного эффекта.

    Техника выполнения внутривенного введения перекиси водорода при помощи 20-граммового шприца

    Введение перекиси водорода шприцем используется при оказании неотложной помощи.

    Характерной особенностью радикалов является то, что они обладают чрезвычайно высокой химической реактивностью, что объясняет не только их нормальную биологическую активность, но и то, как они наносят ущерб клеткам. Существует много типов радикалов, но наиболее значимые в биологических системах производятся из кислорода и известны как реактивные виды кислорода. Кислород имеет два неспаренных электрона на отдельных орбиталях в своей внешней оболочке. Эта электронная структура делает кислород особенно восприимчивым к радикальному образованию.

    Отвинтите наружную крышку бутылочки с перекисью;

    Приготовьте одноразовый 20-граммовый шприц;

    Проткните иглой внутреннюю крышку бутылочки и введите немного воздуха;

    Наберите перекись водорода в количестве, указанном в рецептуре;

    Смешайте перекись водорода с физраствором;

    Готовый раствор медленно введите в вену, вначале 5, а затем 10, 15 и 20 мл в течение 3 минут. При быстром введении перекиси водорода возможно образование большого количества пузырьков кислорода, и в месте введения перекиси или по ходу сосуда могут возникнуть болевые ощущения . В этом случае замедлите введение, а если боль будет сильной, то вообще прекратите. На болевой участок можно положить холодный компресс.

    История применения перекиси водорода

    Последовательное восстановление молекулярного кислорода приводит к образованию группы активных форм кислорода. Гидроксильный радикал супероксида. . Структура этих радикалов показана на рисунке ниже, наряду с обозначением, используемым для их обозначения. Обратите внимание на разницу между гидроксильным радикалом и гидроксильным ионом, который не является радикалом.

    Формирование реактивных видов кислорода

    Это возбужденная форма кислорода, в которой один из электронов прыгает на высшую орбиталь после поглощения энергии. Кислородные радикалы генерируются постоянно как часть нормальной аэробной жизни. Они образуются в митохондриях, так как кислород уменьшается вдоль электронной транспортной цепи. Реактивные виды кислорода также образуются в качестве необходимых промежуточных продуктов в различных реакциях фермента. Примеры ситуаций, в которых кислородные радикалы перепроизводствуют в клетках, включают.

    После внутривенного введения перекиси водорода пациенту не следует вставать и делать резких движений. Желательно отдохнуть, выпить чай с медом.

    Рецептура

    Доктор И. П. Неумывакин предлагает начинать лечение с малых доз, постепенно увеличивая концентрацию перекиси водорода. Он предлагает следующую рецептуру.

    Для первого внутривенное введения, независимо от заболевания, нужно набрать в 20-граммовый шприц 0,3 мл 3 %-ной перекиси водорода для акушерской практики в смеси с 20 мл физраствора (0,06 %-ный раствор).

    При повторных внутривенных введениях концентрация перекиси водорода в физрастворе увеличивается: от 1 мл 3 %-ной перекиси водорода на 20 мл физраствора (0,15 %-ный раствор) и до 1,5 мл 3 %-ной перекиси водорода на 20 мл физраствора.

    Именно поэтому приверженцы лечения перекисью водорода предлагают восполнить недостаток кислорода в клетках атомарным кислородом из перекиси водорода.

    И все-таки ввиду того, что организм человека из-за малоподвижного образа жизни, характера питания и других факторов практически всегда испытывает недостаток кислорода, прием перекиси водорода при любых расстройствах будет нелишним.

    Рецептура

    Из книги профессора Неумывакина И.П. «Перекись водорода. Мифы и реальность»

    В настоящее время доказано, что из-за загазованности, задымленности воздуха, особенно наших городов, в том числе из-за неразумного поведения человека (курение и т. п.) кислорода в атмосфере содержится почти на 20% меньше, что является настоящей опасностью, вставшей в полный рост перед человечеством. Почему возникает вялость, чувство усталости, сонливости, депрессии? Да потому что организм недополучает кислород. Вот почему в настоящее время все большую популярность приобретают кислородные коктейли, как бы восполняющие эту недостачу. Однако кроме временного эффекта это ничего не дает. Что же остается человеку делать?

    Кислород является окислителем для сжигания поступающих в организм веществ. Что происходит в организме, в частности в легких, при обмене газов? Кровь, проходя через легкие, насыщается кислородом. При этом сложное образование - гемоглобин - переходит в оксигемоглобин, который вместе с питательными веществами разносится по всему организму. Кровь при этом становится ярко-красной. Вобрав в себя все отработанные продукты обмена веществ, кровь уже напоминает сточные воды. В легких, в присутствии большого количества кислорода, продукты распада сжигаются, а излишняя углекислота удаляется.
    Когда организм зашлакован при различных болезнях легких, курении и т. п. (при которых вместо оксигемоглобина образуется карбоксигемоглобин, фактически блокирующий весь дыхательный процесс), кровь не только не очищается и не подпитывается необходимым кислородом, но и возвращается в таком виде к тканям, и так задыхающимся от недостатка кислорода. Круг замыкается, и где произойдет поломка системы - дело случая.

    С другой стороны, чем ближе к Природе пища (растительная), подвергнутая лишь незначительной термической обработке, тем больше находится в ней кислорода, освобождаемого при биохимических реакциях. Хорошо питаться - это не значит переедать и все продукты сваливать в кучу. В жареных, консервированных продуктах кислорода вообще нет, такой продукт становится «мертвым», а потому для его обработки требуется еще большее количество кислорода. Но это только одна сторона проблемы. Работа нашего организма начинается с его структурной единицы - клетки, где есть все необходимое для жизнедеятельности: переработки и потребления продуктов, превращения веществ в энергию, выделения отработанных веществ.
    Так как клеткам практически всегда не хватает кислорода, человек начинает глубоко дышать, но излишек атмосферного кислорода - это не благо, а причина образования тех же свободных радикалов. Возбужденные от недостатка кислорода атомы клеток, вступая в биохимические реакции со свободным молекулярным кислородом, как раз способствуют образованию свободных радикалов.
    Свободные радикалы всегда имеются в организме, и их роль заключается в том, чтобы поедать патологические клетки, но так как они очень прожорливы, то при увеличении их количества они начинают поедать и здоровые. При глубоком дыхании в организме кислорода становится больше, чем надо, и он, выдавливая из крови углекислоту, не только нарушает равновесие в сторону ее уменьшения, что приводит к спазму сосудов - основе любого заболевания, но и образованию еще большего количества свободных радикалов, в свою очередь усугубляющих состояние организма. Следует иметь в виду тот факт, что во вдыхаемом табачном дыме свободных радикалов очень много, а в выдыхаемом - их почти нет. Куда они делись? Не в этом ли кроется одна из причин искусственного старения организма?

    Именно для этого в организме существует еще одна система, связанная с кислородом, - это перекись водорода , образуемая клетками иммунной системы, которая при разложении выделяет атомарный кислород и воду.
    Атомарный кислород как раз является одним из самых сильных антиоксидантов, устраняющих кислородное голодание тканей, но и, что не менее важно, уничтожает любую патогенную микрофлору (вирусы, грибы, бактерии и т. п.), а также излишних свободных радикалов.
    Углекислота - это второй по значимости после кислорода важнейший регулятор и субстрат жизни. Углекислота стимулирует дыхание, способствует расширению сосудов мозга, сердца, мышц и других органов, участвует в поддержании необходимой кислотности крови, влияет на интенсивность самого газообмена, повышает резервные возможности организма и иммунной системы.

    На первый взгляд кажется, что мы дышим правильно, но это не так. На самом деле у нас разрегулирован механизм кислородообеспечения клеток из-за нарушения соотношения кислорода и углекислого газа на уровне клеток. Дело в том, что по закону Вериго, при нехватке в организме углекислого газа, кислород с гемоглобином образуют прочную связь, что препятствует отдаче кислорода тканям.

    Известно, что только 25%кислорода поступает в клетки, а остальной возвращается обратно в легкие по венам. Почему так происходит? Проблема в углекислом газе, который в организме образуется в огромном количестве (0,4-4 л в минуту) как один из конечных продуктов окисления(наряду с водой) питательных веществ . Причем, чем больше человек испытывает физических нагрузок , тем больше производится углекислого газа. На фоне относительной обездвиженности, постоянных стрессов обмен веществ замедляется, что вызывает снижение выработки углекислоты. Волшебство углекислого газа заключается в том, что при постоянной физиологической концентрации в клетках он способствует расширению капилляров, при этом кислорода больше поступает в межклеточное пространство и потом путем диффузии в клетки. Следует обратить ваше внимание на то, что каждая клетка имеет свой генетический код, в котором расписана вся программа ее деятельности и рабочие функции. И если клетке создать нормальные условия снабжения кислородом, водой, питанием, то она будет работать заложенное Природой время. Фокус заключается в том, что дышать надо реже и неглубоко и на выдохе делать больше задержек , тем самым способствуя поддержанию количества углекислого газа в клетках на физиологическом уровне, снятию спазма с капилляров и нормализации обменных процессов в тканях. Надо запомнить и такое важное обстоятельство: чем больше кислорода поступает в организм, в кровь, тем хуже для последнего из-за опасности образования перекисных соединений. Природа хорошо придумала, дав нам избыток кислорода, но с ним обращаться надо осторожно, ибо избыток кислорода - это увеличение количества свободных радикалов.

    Например, в легких кислорода должно содержаться столько же, сколько его находится на высоте 3000 м над уровнем моря. Это оптимальная величина, превышение которой ведет к патологии. Почему, например, горцы живут долго? Конечно, экологически чистая еда, размеренный образ жизни, постоянная работа на свежем воздухе , чистая свежая вода - все это важно. Но главное в том, что на высоте до 3 км над уровнем моря, где находятся горные селения, процент содержания в воздухе кислорода сравнительно снижен. Так вот, именно при умеренной гипоксии (нехватке кислорода) организм начинает экономно его расходовать, клетки находятся в режиме ожидания и обходятся жестким лимитом при нормальной концентрации углекислого газа. Давно ведь замечено, что пребывание в горах значительно улучшает состояние больных, особенно с легочными заболеваниями.

    В настоящее время большинство исследователей считают, что при любом заболевании возникают нарушения в дыхании тканей и, в первую очередь, за счет глубины и частоты вдохов и избытка парциального давления поступающего кислорода, что снижает концентрацию углекислоты. В результате этого процесса включается мощный внутренний замок, возникает спазм, который только на короткое время снимается спазмолитиками. Действительно эффективной же в этом случае будет просто задержка дыхания, что уменьшит поступление кислорода, и тем самым снизит вымывание углекислоты, с увеличением концентрации которой до нормального уровня снимется спазм и восстановится окислительно-восстановительный процесс. В каждом заболевшем органе, как правило, находят парез нервного волокна и спазм сосудов, то есть болезней без нарушения кровоснабжения не существует. С этого начинается самоотравление клетки из-за недостаточного поступления кислорода, питательных веществ и малого оттока продуктов обмена, или, иначе, любое нарушение работы капилляров - первопричина многих заболеваний. Вот почему нормальное соотношение концентрации кислорода и углекислоты играет такую большую роль: с уменьшением глубины и частоты дыхания нормализуется количество углекислоты в организме, тем самым снимается спазм с сосудов, раскрепощаются и начинают работать клетки, уменьшается количество потребляемой пищи, так как улучшается процесс ее переработки на клеточном уровне.

    Роль перекиси водорода в организме

    Из многочисленной почты приведу одно письмо.
    Уважаемый Иван Павлович!
    Вас беспокоят из областной клинической больницы г. N. Один наш пациент страдает низкодифференцированной аденокарциномой IV стадии. Лежал вМосковском онкологическом центре , где проводилось соответствующее лечение и откуда был выписан с прогнозом срока жизни один месяц, о чем было сказано родным. У нас в клинике больному проведено два курса эн-долимфатического введения фторурацила и рондолейкина. В комплекс этого лечения мы ввели рекомендованный Вами метод внутривенного введения перекиси водорода в концентрации 0,003% в сочетании с ультрафиолетовым облучением крови. Перекись водорода вводили в количестве 200.0 физиологического раствора ежедневно№10 и проводили облучение крови с помощью аппарата «Изольда», так как разработанного Вами устройства «Гелиос-1» у нас нет.После проведенного нами лечения прошло уже 11месяцев, пациент жив, работает. Нас удивил и заинтересовал данный случай. К сожалению, нам встречались публикации о применении перекиси водорода в онкологии, но только в популярной литературе и в Ваших статьях-интервью в газете «ЗОЖ». Если воможно, не могли бы Вы сообщить более подробную информацию о применении перекиси водорода. Есть ли на эту тему медицинские статьи?

    Уважаемые коллеги! Должен вас огорчить: официальная медицина делает все, чтобы не видеть и не слышать, что есть какие-то альтернативные методы и средства лечения, в том числе онкологических больных. Ведь тогда пришлось бы отказаться от многих узаконенных, но не просто бесперспективных, а и вредных методов лечения, какими в случае с онкологией являются, например, химио- и радиотерапия.

    Следует отметить, что три четверти клеток иммунной системы находится в желудочно-кишечном тракте, а одна четверть - в подкожной клетчатке, где расположена лимфатическая система . Многие из вас знают, что клетка снабжается кровью, куда питание поступает из кишечной системы - этого сложного механизма по переработке и синтезу необходимых организму веществ, а также удалению отходов. Но мало кто знает: если кишечник загрязнен (что бывает практически у всех больных, да и не только), то загрязняется и кровь, а следовательно, и клетки всего организма. При этом клетки иммунной системы, «задыхаясь» в этой загрязненной среде, не только не могут избавить организм от недоокисленных токсических продуктов, но и произвести в необходимом количестве перекись водорода для защиты от патогенной микрофлоры.

    Так что же происходит в желудочно-кишечном тракте(ЖКТ), от которого в полном смысле слова зависит вся наша жизнь? Для того чтобы в целом проверить, как работает ЖКТ, существует простая проба:
    примите 1-2 cm. ложки свекольного сока (пусть он предварительно отстоится 1,5-2часа; если после этого урина окрасится в бурачный цвет, это означает, что ваш кишечник и печень перестали выполнять свои детоксикационные функции, и продукты распада - токсины -попадают в кровь, в почки, отравляя организм в целом .

    Мой более чем двадцатипятилетний опыт в народном целительстве позволяет сделать вывод, что организм - это совершенная саморегулирующаяся энергоинформационная система, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо, а запас прочности всегда больше любого повреждающего фактора. Основополагающей причиной практически всех заболеваний является нарушение в работе желудочно-кишечного тракта , ибо это сложное «производство» по дроблению, переработке, синтезу, всасыванию необходимых организму веществ и удалению продуктов метаболизма. И в каждом его цехе (рот, желудок и т. д.) процесс переработки пищи должен быть доведен до конца.
    Итак, подытожим.

    Желудочно-кишечный тракт - это место дислокации:

    3/4 всех элементов иммунной системы, ответственной за «наведение порядка» в организме;
    более 20 собственных гормонов, от которых зависит работа всей гормональной системы;
    брюшной «мозг», регулирующий всю сложную работу ЖКТ и взаимосвязь с головным мозгом;
    более 500 видов микробов, перерабатывающих, синтезирующих биологически активные вещества и разрушающих вредные.
    Таким образом, ЖКТ - своего рода корневая система, от функционального состояния которой зависит любой процесс, происходящий в организме.

    Зашлакованность организма - это:

    Консервированная, рафинированная, жареная пища, копчености, сладости, для переработки которых требуется очень много кислорода, из-за чего организм постоянно испытывает кислородное голодание (например, раковые опухоли развиваются только в бескислородной среде);
    плохо пережеванная пища, разбавленная вовремя или после еды любой жидкостью (первое блюдо - еда); снижение концентрации пищеварительных соков желудка, печени, поджелудочной железы не позволяет им переварить пищу до конца, в результате чего она вначале гниет, закисляется, а потом защелачивается, что также является причиной заболеваний.
    Нарушение работы ЖКТ- это:
    ослабление иммунной, гормональной, ферментативной систем;
    замена нормальной микрофлоры на патологическую (дисбактериоз, колит, запор и т. п.);
    изменение электролитного баланса (витаминов, микро- и макроэлементов), что приводит к нарушению обменных процессов (артрит, остеохондроз) и кровообращения (атеросклероз, инфаркт, инсульт и т. д.);
    смещение и сдавливание всех органов грудной, брюшной и тазовой областей, что приводит к нарушению их функционирования;
    застойные явления в любом отделе толстого кишечника, что приводит к патологическим процессам в проецируемом на нем органе.

    Не нормализовав режим питания, не очистив организм от шлаков, особенно толстый кишечники печень, вылечить любое заболевание невозможно.
    Благодаря очистке организма от шлаков и последующему разумному отношению к своему здоровью, мы приводим все органы в резонанс с заложенной Природой частотой. Тем самым восстанавливается эндоэкологическое состояние, или, иначе,- нарушенный баланс в энергоинформационных связях как внутри организма, так и с внешней средой. Иного пути нет.

    Теперь поговорим непосредственно об этой удивительной особенности работы иммунной системы, заложенной в наш организм, как одно из сильнейших средств борьбы с различной патогенной средой, характер которой не имеет значения, - об образовании клетками иммунной системы, лейкоцитами и гранулоцитами (разновидность тех же лейкоцитов), перекиси водорода.
    В организме перекись водорода образуется этими клетками из воды и кислорода:
    2Н2О+О2=2Н2О2
    Разлагаясь, перекись водорода образует воду и атомарный кислород:
    Н2О2=Н2О+"О".
    Однако на первой стадии разложения перекиси водорода выделяется атомарный кислород, который является «ударным» звеном кислорода во всех биохимических и энергетических процессах.

    Именно атомарный кислород определяет все необходимые жизненные параметры организма, а точнее, поддерживает иммунную систему на уровне комплексного управления всеми процессами для создания должного физиологического режима в организме, что и делает его здоровым. При сбое этого механизма (при недостатке кислорода, а его, как вы уже знаете, всегда не хватает), особенно при недостатке аллотропного (других видов, в частности, той же перекиси водорода) кислорода и возникают различные заболевания , вплоть до гибели организма. В таких случаях хорошим подспорьем для восстановления баланса активного кислорода и стимуляции окислительных процессов и собственного его выделения и является перекись водорода - это чудодейственное средство, придуманное Природой в качестве защиты организма, даже когда мы ему чего-то недодаем или просто не задумываемся, как там внутри работает сложнейший механизм, обеспечивающий наше существование.

    В человеческом организме перекись водорода разлагается на воду и атомарный кислород, чему способствует особый фермент – каталаза.

    Кроме того, перекись водорода, будучи мощным окислителем, играет значительную роль в процессе очистки самих клеток от токсинов и шлаков.

    Влияние H 2 O 2 на реакции в организме

    Она также принимает участие в обменных процессах, причем участие весьма многогранное, и мы рассмотрим его подробно:

    • прежде всего, разумеется, речь идет о насыщении тканей кислородом;
    • не менее важна и утилизация клетками белков, жиров, углеводов и минеральных солей, необходимых для их жизнедеятельности.
    • перекись водорода способствует образованию некоторых жизненно важных витаминов, в том числе, витамина С;
    • свойство перекиси водорода разлагаться с выделением тепла определяет ее роль в поддержании терморегуляции, а химические особенности обуславливают регуляторное влияние на процессы выработки и перераспределения в организме энзимов, то есть на его гормональные функции;
    • известно, что перекись необходима для доставки кальция клеткам головного мозга;
    • а исследованиями самого последнего времени установлено, что присутствие перекиси водорода способствует переходу сахара из плазмы крови в клетки без помощи инсулина. Это очень перспективное направление при разработке новых методов лечения больных сахарным диабетом.

    Окисляющие свойства перекиси водорода

    Наконец, огромную роль играет еще одно свойство перекиси водорода: ее способность окислять токсические вещества – как попавшие в организм извне, так и продукты жизнедеятельности самого организма.

    Последнее свойство доктор Ч. Фарр, один из ведущих западных специалистов по перекиси водорода, называет «окислительной детоксикацией». По его же утверждению, перекись окисляет и те жиры, которые отлагаются на стенках кровеносных сосудов, а значит, играет важную роль в борьбе с атеросклерозом.

    А также воздействие на систему крови. Клетки белой крови, в частности лейкоциты и гранулоциты, самостоятельно вырабатывают перекись водорода: они используют ее способность выделять атомарный кислород, как свое самое мощное оружие в борьбе с любой инфекцией (их часто так и называют: «клетки – киллеры»).

    Образование перекиси водорода клетками крови

    Клетки крови вырабатывают перекись из воды и кислорода:

    2Н 2 О+О 2 =2Н 2 О 2 ,

    а затем при обратном процессе:

    2Н 2 О 2 = 2Н 2 О+"О"

    получают столько окислителя (кислорода), сколько необходимо для уничтожения любой болезнетворной микрофлоры, будь-то вирусы, грибки или бактерии.

    Насыщение тканей кислородом играет важную роль при лечении онкологических заболеваний. Это связано с тем, что, как доказано исследованиями, раковые клетки не способны развиваться и гибнут в обогащенной кислородом среде. Дефицит кислорода в тканях организма является необходимым условием для опухолевого роста.

    По некоторым данным, вирус СПИДа становится нежизнеспособен и гибнет при достаточно высоких уровнях кислорода в крови больного.