Что нам дает кислород

Настоящие «легкие планеты»: как океаны спасают Землю от перегрева

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас в Apple Podcasts, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts, Spotify. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Будем рады обратной связи — пишите нам на podcasts@rbc.ru, ответы на какие вопросы вы не смогли найти и кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте.

Наверняка каждый хоть раз слышал о том, что леса — это «легкие планеты», ведь они вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ. На самом деле ведущую роль в снабжении нас кислородом и поглощении углерода играет Мировой океан. Деревья и растения вырабатывают только 20% кислорода. Остальные 80% мы получаем благодаря океану. Точнее — благодаря фитопланктону, который живет в океане.

Именно за счет работы фитопланктона и экосистемы океана в целом атмосфера Земли не нагревается слишком быстро. Но человечество с его нефтедобычей, неконтролируемой рыбной ловлей и пластиковым загрязнением постепенно уничтожает океан.

Ведущая подкаста — Анастасия Чижевская, основательница бюро экологического образования «Састейнбл» и блогер.

Таймлайн разговора

0:17 — Как леса поглощают углерод и выделяют кислород

03:43 — Почему еще важны леса

05:41 — Как «дышит» океан

07:55 — От чего страдают океаны

13:01 — Что можно делать для спасения океана

Сначала поговорим о лесах

Деревья поглощают из воздуха углекислый газ, так как углерод необходим им для роста. При помощи солнечной энергии они превращают углекислый газ и воду в питательные вещества, а в атмосферу отдают кислород. В среднем для жизни одного кубометра дерева нужна примерно 1 т углекислого газа. В результате фотосинтеза из этого количества углекислого газа в атмосферу поступает 700 кг кислорода.

Крупные массивы дикого леса от 50 тыс. га, в которых не ведутся вырубки, называют «углеродными консервами». Это, в первую очередь, тропические леса в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, таежные леса в России и Канаде. По данным «Гринпис», леса Амазонки хранят в себе от 80 млрд до 120 млрд т углерода. Это объем, равный мировым выбросам за 12 лет.

Eсли в таких лесах начать прокладывать дороги, рубить деревья и добывать полезные ископаемые, высвободится огромное количество углерода. Кроме того, в результате лесных пожаров лес из поглотителя углекислого газа превращается в его источник.

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

По ночам фотосинтез не происходит, и деревья потребляют кислород. Еще дышать нужно животным, грибам и бактериям, которые живут в лесу и сами кислород не производят. Также лес тратит кислород из атмосферы на разложение останков умерших организмов. В итоге леса работают как бы «в ноль», поглощая примерно столько же кислорода, сколько выделяют.

Как «дышит» океан

Океан поглощает углерод с поверхности и хранит его в глубинных водах. Он забирает порядка 30% выбросов углерода, которые производят люди. Если бы не Мировой океан, планета быстро стала бы слишком горяча для жизни.

В морской воде молекулы углерода переходят в другие химические соединения или служат пищей для фитопланктона — одноклеточных водорослей и цианобактерий. Съеденные фитопланктоном молекулы разделяются на кислород и углерод. Кислород возвращается в воду, а углерод накапливается в растущем фитопланктоне.

Если океан перестанет поглощать и удерживать углерод, затормозить глобальное потепление будет невозможно.

Что происходит с океаном

По данным ООН, уже 40% мирового океана сильно пострадали от действий человека. Причины две — загрязнения и истощения рыбных запасов.

Что загрязняет океан:

Считается, что каждую минуту в море попадает грузовик пластика. Если так пойдет и дальше, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

По данным Фонда защиты китов, только в Черном море за последние пять лет из-за действий людей погибли более 2,5 тыс. дельфинов.

Вред несет и неконтролируемый вылов рыбы. Перелов рыбы нарушает природное равновесие в экосистеме океана. Кроме того, промышленное рыболовство в целом очень негуманно. Например, при траловом лове, помимо рыбы, в сетку попадают и морские млекопитающие, которые не представляют пищевой ценности, но все равно погибают в сетях. Кроме того, в некоторых странах, например, в Японии до сих пор разрешен китобойный промысел.

По данным ООН, на сегодняшний день 90% популяций крупной рыбы истощены, а 50% коралловых рифов уничтожены.

Еще одна проблема океана — закисление воды. Углерод, выбрасываемый в атмосферу, растворяется в морской воде и превращается в угольную кислоту, что повышает кислотность воды. Закисление напрямую или опосредованно, через пищевые цепочки, влияет на всех обитателей океана. Если уровень закисления воды достигнет показателей, при которых начнет умирать фитопланктон, это будет закислять среду еще больше. Так может погибнуть весь океан.

Вред кораллам и другим морским жителям наносят также солнцезащитные кремы с оксибензоном.

Источник

Смоленск 2.0

Что даёт кислород: 5 основных сфер применения

Добавил v.v. 1852 дня назад в категорию Pазное

Кислород не только запускает окислительные процессы, играющие важнейшую роль для нашего обмена веществ — есть и много других видов деятельности, где он широко востребован. Купить кислород для промышленных и медицинских задач можно в компании «Диоксид» http://dioksid.ru/catalog/tehnicheskie-gazi/gazy-v-ballonakh-kriotsilindrakh/kislorod. Можно выделить как минимум 5 основных сфер, не считая здравоохранительной.

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

1. Металлургия

Сегодня заправка кислородных баллонов — услуга, актуальная для многих предприятий самых разных отраслей, но на самом деле, именно из-за необходимости использовать кислород в металлургии воздухоразделение развивалось столь активно. Здесь О2 востребован для выполнения множества процессов:

2. Машиностроение

В данной отрасли производства большое значение имеет газорезка, газосварка и плазменный раскрой металлов, а также процессы пайки, напыления и наплавки — для всех них требуется чистый кислород, с которым обеспечивается высокое качество работ на выходе.

3. Химия

В этой сфере промышленности без кислорода также не обойтись. Он применяется при получении целого ряда веществ:

4. Энергетика

В данном направлении есть как минимум несколько пунктов:

Поскольку эта сфера развивается особенно динамично, то отдельные газы и их смеси находят новое применение.

5. Сельское хозяйство и другие сферы

Здесь использование пересекается с химической промышленностью, поскольку аммиак и удобрения на его основе также делают с помощью кислорода, что важно для сельского хозяйства. Последнее включает и разведение рыб, эффективность которого повышается при обогащении воды О2.

Ещё кислород используют при добыче нефти и золота, повышая энергию вытеснения, в стеклопроизводстве с ним совершенствуют процессы горения. Активно задействуют его для работы озонаторных установок и утилизации отходов. Экологичная очистка воды, вторичная переработка металлов — все эти и многие другие процессы требуют присутствия кислорода.

Источник

Кислород точно исчезнет: что будет с Землей без главного источника жизни

Моделирование климата Земли показывает, что более чем через миллиард лет количество кислорода в атмосфере нашей планеты уменьшится почти в 100 раз. Что ждет планету после?

Читайте «Хайтек» в

Атмосфера Земли

Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Толщина атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть очень большой.

Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода, потребляемый растениями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая ее обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения и метеоритов.

Атмосфера есть у всех массивных тел — газовых гигантов и большинства планет земного типа в Солнечной системе, кроме Меркурия.

Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землёй как единое целое. Она переходит в межпланетное пространство постепенно, в экзосфере, начинающейся на высоте 500–1000 км от поверхности Земли.

По определению, предложенному Международной авиационной федерацией, граница атмосферы и космоса проводится по линии Кармана, расположенной на высоте 100 км, выше которой авиационные полеты становятся полностью невозможными.

NASA использует в качестве границы атмосферы отметку в 122 км (400 000 футов), где «шаттлы» переключались с маневрирования с помощью двигателей на аэродинамическое маневрирование.

Атмосфера Земли возникла в результате двух процессов: испарения вещества космических тел при их падении на Землю и выделения газов при вулканических извержениях (дегазация земной мантии). С выделением океанов и появлением биосферы атмосфера изменялась за счет газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах.

В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения).

История образования атмосферы

Согласно наиболее распространенной теории, атмосфера Земли на протяжении истории последней перебыла в трех различных составах. Первоначально она состояла из легких газов (водорода и гелия), захваченных из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфера.

На следующем этапе активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком, водяным паром). Так образовалась вторичная атмосфера. Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс образования атмосферы определялся следующими факторами:

Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы, характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим — азота и углекислого газа (образованы в результате химических реакций из аммиака и углеводородов).

Кислород в атмосфере

Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением на Земле живых организмов, в результате фотосинтеза, сопровождающегося выделением кислорода и поглощением углекислого газа.

Первоначально кислород расходовался на окисление восстановленных соединений — аммиака, углеводородов, закисной формы железа, содержавшейся в океанах и другом.

По окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти. Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая окислительными свойствами. Поскольку это вызвало серьезные и резкие изменения многих процессов, протекающих в атмосфере, литосфере и биосфере, это событие получило название Кислородная катастрофа.

Почему кислород исчезает из атмосферы?

Оказалось, что в течение этого времени с Земли происходит довольно стабильная утечка кислорода со скоростью примерно 8,4 промилле за миллион лет. В частности за последние 800 тыс. лет в атмосфере стало примерно на 0,7% меньше кислорода.

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

Уменьшение количества кислорода в атмосфере происходит довольно медленно. Вероятно, в ближайшие миллионы лет оно не угрожает человеческой жизни. Но информация о природе таких циклов очень важна для науки.

Нужно знать, под влиянием каких факторов происходят изменения. Эту информацию можно использовать в том числе при терраформировании Марса, когда люди начнут заселение Красной планеты. Вероятно, нам придется повышать количество кислорода в марсианской атмосфере.

Почему кислород исчезает?

Ученые еще не пришли к единому мнению, почему атмосфера Земли медленно теряет кислород. Есть две гипотезы.

Кислород исчезнет полностью?

Да, по крайне мере к такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии.

Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.

По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза, и кислород перестанет поступать в атмосферу.

Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет верх.

Вывод авторов работы

Как Земля будет без кислорода?

Такое состояние уже было с нашей планетой до кислородной катастрофы.

Поскольку подавляющая часть организмов того времени была анаэробной, неспособной существовать при значимых концентрациях кислорода, произошла глобальная смена сообществ: анаэробные сообщества сменились аэробными, ограниченными ранее лишь «кислородными карманами». Анаэробные же сообщества, наоборот, оказались оттеснены в «анаэробные карманы» (образно говоря, «биосфера вывернулась наизнанку»).

В дальнейшем наличие молекулярного кислорода в атмосфере привело к формированию озонового экрана, существенно расширившего границы биосферы, и к распространению более энергетически выгодного (по сравнению с анаэробным) кислородного дыхания.

Источник

Являются ли леса «легкими планеты»?

AboutЭто время ушло, и ушло навсегда, и случайно осталось во мне

Profile
Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород0serg
Navigation
Свежие записи
Архив
Друзья
Личная информация
Поделиться
Пожаловаться

Август 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород Являются ли леса «легкими планеты»?27 ноя, 2013 @ 01:02 Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

Я догадываюсь что тут меня сейчас закидают тухлыми помидорами как провокатора от технократов-застройщиков, вырубающих все живое вокруг ради коммерции :). Поэтому я сразу напишу о том что леса и прочие зеленые насаждения, конечно, заслуживают защиты, просто не как «источник кислорода», а как источник влажности, прохлады, тени, защита от ветра, уловители пыли. Качество воздуха в лесах, конечно, выше чем в чисто бетонной застройке, просто это происходит не из-за «выделения кислорода» как многие думают.

Если мы рассматриваем равновесный процесс, при котором количество кислорода и углекислого газа в атмосфере не меняется, то, очевидно, все поглощенное за год растениями вещество должно через цепочку превращений «сгореть», либо буквально, либо в процессе дыхания. Любая разница в балансе соответствует накоплению либо расходованию в планетарных масштабах органики (и образующейся из неё производной неорганики типа угля). При этом «сгораемое» вещество должно переместиться от его «производителя» (зафиксировавшего углекислый газ, выбросившего кислород) к «потребителю» (взявшего кислород, выкинувшего углекислый газ). Там где производителем выступает растение а потребителем животное, речь, естественно, идет о питании во всех его формах (включая гниение).

Соответственно «устоявшийся» лес никакого кислорода, в среднем, не вырабатывает. Не вырабатывает кислород (в среднем) и взрослое, более не наращивающее свою массу, дерево.

Немного контринтуитивно, но факт.

Источник

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

За последние годы значительно возросло число онкологических заболеваний. Это явление может иметь генетический фон, но основной причиной этого являются канцерогенные вещества, которые обнаруживаются, в частности, в продуктах питания.

Большинство пациентов лечатся химиотерапией, облучением и хирургическим вмешательством. Однако наиболее полезными для здоровья является лечение, при котором используется кислород. Это очень важно для нашего здоровья, потому что благодаря этому из нашего организма выводятся токсины, а из клеток происходит жизнь.

Кислород, дающий жизнь

На данном этапе вы, наверное, очень хорошо понимаете слово «канцерогенный» и знаете, что оно означает вещество, вызывающее рак. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему канцерогенные вещества вызывают рак? Почему они обладают присущей им способностью превращать здоровые аэробные клетки в больные, анаэробные только при контакте? Простой ответ — да, все дело в кислороде. Кислород — это жизнь клеточной системы. Канцерогенным веществом является любое вещество, которое лишает клетки кислорода, необходимого им для выработки и поглощения энергии, выполнения других жизненно важных клеточных функций. В результате изучения цитохромы и их роль в клеточном дыхании, стала заметна четкая закономерность, показывающая, что многие канцерогенные вещества имеют общую черту, что каждое из них мешает поглощению клеткой кислорода.

Зная, что кислород на самом деле является единственным веществом, без которого мы умираем в течение нескольких минут, исследователи приходят к выводу, что рак имеет только одну главную цель — заменить нормальное клеточное дыхание анаэробным. Это очень простая мысль, слишком простая, если подумать, и все же она имеет смысл. Когда ваши клетки получают нужное количество кислорода, у рака нет шансов. Однако, когда им не хватает кислорода, возникает явление, называемое гипоксией, и единственным решением является обеспечение кислородом посредством кислородной терапии. По словам доктора Рашида Баттара: «Там, где развитие заканчивается, начинается разложение. Для меня этот процесс не статичен, нет никакой возможности оставаться посередине. В случае онкологических больных физиологическая оптимизация заключается, например, в использовании кислорода. Кислород уничтожает рак, потому что рак должен использовать анаэробный метаболизм. Ему нравится анаэробная среда, поэтому увеличение количества кислорода наносит ему вред».

Почему окисление важно для здоровья?

Когда вы слышите слово «окисление», вы, вероятно, думаете о свободных радикалах, которые повреждают клетки. Но окисление — это просто взаимодействие между кислородом и другим веществом, оно может быть хорошим или плохим в зависимости от вещества. С каждым вдохом вы окисляете кровь и клетки через легкие, что, конечно, является чем-то хорошим. Благодаря окислению организм борется с бактериями, дрожжами, вирусами и паразитами: чем больше кислорода в клетках, тем сильнее их защита от вредителей. Это действительно так просто, и именно поэтому поддержание высокого уровня насыщения кислородом так важно для вашего здоровья.

Роль перекиси водорода, озона

В некоторых клиниках гипербарические камеры используются для обеспечения терапевтическим кислородом больных раком. Кроме того, также применяется терапия, охватывающая всю область методов, направленных на обеспечение организма двумя ключевыми веществами: перекисью водорода (H2O2) и озоном (O3). Роль этих двух веществ в лечении многих из наиболее распространенных заболеваний человека, таких как болезни сердца, СПИД и рак, широко документально подтверждена в научной литературе. Если клетки не получают достаточного количества кислорода, будь то из-за неправильного питания, загрязнения окружающей среды, отсутствия физической активности или любого другого фактора, организм не способен эффективно выводить из организма токсины (бактерии, вирусы, химикаты), что приводит к заболеваниям.

Специальная терапия заполняет этот пробел, обеспечивая организм активными формами кислорода с помощью оральных, внутривенных или подкожных средств, чтобы он мог выводить токсины и защищать себя от болезней. Какое отношение перекись водорода и озон имеют к кислороду? Когда эти вещества оказываются в организме, они распадаются на так называемый аэробный «подвид», который ищет анаэробные вирусы и микробы — помните, что анаэробное означает жить без кислорода, — а также больные или поврежденные ткани. Вы можете представить перекись водорода и озон как кабели для запуска автомобилей с разряженными батареями. Но это умные кабели, которые интуитивно знают, какие автомобили имеют разряженные батареи, а какие нет, прежде чем попытаться их запустить. Они атакуют только «разряженные» и не повреждают «заряженные». Что-то, что было мертвым (кислородсодержащие раковые клетки), возвращается к жизни (насыщенные кислородом здоровые клетки).

Озон — заряженный «активированный» кислород

Озон, открытый химиком Шёнбейном, является «перезаряженной» формой кислорода, содержащей дополнительный атом; типичные молекулы кислорода имеют два атома кислорода (O2), в то время как озон имеет три атома (O3). Этот дополнительный атом отсоединяется в организме в течение 20-30 минут и выполняет задачу, которая выходит далеко за рамки насыщения кислородом клеток. Отрезанные от своих родных молекул, эти кислородные «одиночки» могут сочетаться с чем угодно, что благотворно влияет на наше здоровье. Вирусы, грибки, бактерии, паразиты, плесень и раковые клетки напрямую ненавидят озон, так же, как и кислород. Поэтому, когда О2 и одиночный О свободно путешествуют по телу, у болезней серьезные проблемы. Одиночные атомы кислорода сочетаются с другими соединениями, такими как оксид углерода (CO), который вреден для организма и образует диоксид углерода (CO2), что благотворно. Вместе с другими молекулами кислорода (O2), эти отдельные молекулы ищут бактерии, дрожжи, вирусы и аномальные ткани в организме и уничтожают их, разрывая их защитные мембраны, что быстро приводит к их гибели. Это та же самая техника, которая использовалась в Германии в 1930-х годах, когда успешно лечились пациенты с болезнью Крона, энтеритом, язвенным колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Спасительный эффект озона

Озоновая терапия повреждает клеточные мембраны бактерий, окисляя их фосфолипиды и липопротеины. O3 препятствует развитию грибковых клеток на определенных стадиях. В случае вирусов O3 повреждает капсулу и препятствует репродуктивному циклу, мешая контакту вируса с клеткой посредством перекисного окисления. Слабая ферментативная оболочка на клетках делает их восприимчивыми к вирусной атаке, делает их также восприимчивыми к окислению и удалению из организма, поэтому они могут быть заменены здоровыми клетками. Помимо угнетения микропатогенов, озоновая терапия улучшает функции клеток. O3 увеличивает скорость гликолиза, что в свою очередь увеличивает количество кислорода в клетках. Когда это происходит, стимулируется с производство важных ферментов, которые действуют в качестве коллекторов свободных радикалов.

Терапевтические методы

Клинические испытания озонотерапии показали, что эта терапия снижает кислородный стресс в организме, деактивирует вирусы, такие как ВИЧ, и борется с бактериальными инфекциями, все из которых связаны с образованием рака. Кислородная терапия используется для лечения хронических болей, вызванных повреждением нервов. Как назначается озоновая терапия? Есть три способа:

* Капельница с озоном: жидкость, насыщенная озоном, вводится непосредственно в кровоток.

* Аутогемотерапия: из организма берут от 10 до 15 миллилитров крови, насыщают озоном и вводят обратно.

* Озоновая сауна: тело окружено теплым влажным паром, который открывает поры, через которые озон попадает в кровоток.

Самыми инвазивными являются, конечно, прием капельницы и аутогемотерапия, потому что они используют иглы и берут кровь, что отталкивает некоторых людей. Озоновая сауна, с другой стороны, является самым простым и легким способом организации в домашних условиях и, кроме того, самым эффективным по нескольким причинам: 1) озоновая сауна подвергает все тело воздействию озона через самый обширный орган тела — кожу, и 2) дополнительным преимуществом использования озоновой сауны является то, что она согревает тело, что имеет гипертермический эффект. Вместе озонотерапия и гипертермия способствуют глубокому проникновению в ткани организма и насыщают кислородом кровь и клетки, извлекают токсины и улучшают функционирование клеток.

Очень важно очистить лимфатическую ткань от токсинов, и сауна с озоном и паром— это самый простой и лучший способ сделать это. Доктор Джон Харви Келлогг в своей книге написал: «Вероятно, никакое дезинфицирующее средство для воздуха в больнице не так полезно, как озон, одно из самых эффективных дезинфицирующих средств, которые мы знаем». Известный ученый и изобретатель Никола Тесла тоже оценил озон и построил первый в мире генератор озона в 1896 году. В 1900 году он ввел озонированное оливковое масло, которое продавал врачам в медицинских целях. В течение следующих нескольких десятилетий озон использовался для лечения многих проблем — анемии, астмы, мочевыводящих путей, диабета, бессонницы, туберкулеза и многих видов рака. Уникальность озона в том, что он является катализатором для снабжения клеток кислородом и, следовательно, энергией. Озон стимулирует полезные изменения во всей иммунной системе, обеспечивая клетки большим количеством кислорода, чтобы они могли выполнять свои метаболические и антитоксические функции в соответствии с назначением.

Озон делает все это, не повреждая здоровые клетки. Защитные ферменты, которые образуются из озона, помогают защитить здоровые клетки от разрушения во время очищения. Озон дает здоровым клеткам защиту, в которой они нуждаются, прежде чем они подвергнуться вторжению бактерий, вирусов и раковых клеток, загрязняющих организм. Вот что говорится в исследовании, опубликованном в 1980 году в журнале «Science» о селективном воздействии озона на раковые клетки, даже когда озон находится в воздухе: «Контакт … с озоном сократил рост раковых клеток более чем на 90%. Очевидно, что в раковых клетках человека нарушен механизм защиты от повреждения озоном». Раковые клетки не переносят озон и буквально умирают при его наличии. Здоровые клетки, с другой стороны, не только невосприимчивы к повреждениям, но даже обогащены присутствием озона.

Окись водорода: жизненная сила иммунной системы

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

Надлежащее функционирование иммунной системы зависит также от другого элемента кислородной головоломки — оксид водорода (H2O2). Оксид водорода является ключевым компонентом молозива, богатого антителами секреции в грудном молоке, и является первой линией защиты от инфекций. Доктор Чарльз Х. Фарр, признанный отцом кислородной медицины, был убежденным сторонником терапии оксидом водорода и утверждал, что инъекции внутривенно оказывают положительный метаболический эффект. Идея заключается в том, что, как и озон, оксид водорода обладает уникальной способностью окислять практически все физиологические или патогенные вещества и поддерживать обновление организма и кислородное насыщение в клетках. Он писал, что оксид водорода «вырабатывается всеми клетками организма по разным физиологическим причинам».

Он также писал, что «он участвует во многих метаболических путях, использующих оксидазы, а оксид водорода участвует в метаболизме белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов и в функционировании иммунной системы, а также в любой другой системе, которую мы могли бы исследовать». Он даже назвал оксид водорода «главной регулирующей молекулой» организма. Оксид водорода увеличивает скорость метаболизма, расширяет мелкие кровеносные сосуды и улучшает кровообращение, выводит из организма токсины, повышает температуру тела, улучшает распределение и потребление кислорода, а также стимулирует выработку лейкоцитов, используемых организмом для борьбы с инфекциями.

Вам, наверное, хорошо известен 3%-ный раствор перекиси водорода, который можно дешево купить в аптеке в качестве дезинфицирующего средства для раны. Многие люди хранят его в своих шкафчиках как недорогое, но эффективное очищающее средство. Немногие, однако, знакомы с пищевыми растворами перекиси водорода с концентрацией 30 и 35%. Такие решения используются для лечения. Испытания, проведенные в 1950-х годах, показали, что опухоли раковых крыс, которым давали воду, содержащую всего несколько капель пищевой перекиси водорода, полностью исчезли всего за две недели. Растворение монооксида водорода в испарителе — это еще один способ извлечь выгоду из этого соединения без использования игл.

Если вы когда-либо использовали 3% раствор для дезинфекции раны или ссадины, вы, вероятно, заметили, что при контакте с раной, раствор начинает пузыриться и вспениваться. При контакте окиси водорода с каталазой, которая постоянно циркулирует в вашей крови, она вызывает химическую реакцию, в результате которой в газообразной форме образуются вода и кислород — кислород, который используется вашим организмом для очистки поврежденных клеток и заживления ран! На самом деле это тот же процесс, который происходит внутри, когда в терапевтической дозе в крови находится оксид водорода; клетки получают сырую кислородную ванну, поврежденные клетки удаляются, а здоровые получают энергию.

Организм сам производит оксид водорода для всего этого, но, как и в случае с другими питательными веществами, его ресурсы могут быть истощены по разным причинам. Затем необходимо вмешаться с помощью инъекций или пероральной добавки. Внутривенное введение монооксида водорода считается наиболее безопасным и эффективным способом использования этого мощного вещества в качестве терапевтического средства. Однако, это не то, что можно делать дома. Эта процедура должна проводиться только специалистом, который может внимательно следить за прогрессом. Если вы решили сами принимать окись водорода, убедитесь, что дозы невелики — всего несколько капель, растворенных в воде, потому что слишком большое количество может повредить слизистую оболочку желудка, особенно если вы придерживаетесь специальной диеты.

Высокая доза инъекций витамина С

При введении внутривенно в больших дозах витамин С является самым простым и эффективным способом начать процесс окисления в клетках и, кроме того, абсолютно нетоксичен. Витамин С в высоких концентрациях в клетке действует как прооксидант, образуется определенное количество монооксида углерода, который мгновенно удаляется в нормальной клетке. В раковых клетках монооксид углерода убивает раковую клетку. Ключевой момент — это введение в кровоток достаточно высоких доз сразу, чтобы получить желаемый эффект. Конечно, можете принимать неограниченное количество витамина С, но организм будет перерабатывать его постепенно. Скорость поглощения ухудшается с увеличением дозы. Витамин С, вводимый при помощи капельницы, минуя пищеварительную систему, попадает в кровоток, где имеет скорость всасывания почти 100%. Вам придется принимать от 1000 до 2000 миллиграммов витамина С перорально каждые десять минут в течение дня, чтобы приблизиться к количеству, которое вы можете получить от одной капельницы. В

экстремальных ситуациях можно даже принять двойную дозу в капельнице. Это удивительно, именно поэтому капельница с витамином С является лучшим способом быстрого и частого насыщения кислородом при лечении рака или других хронических заболеваний. Большинство форм витамина С, принимаемых перорально, являются водорастворимыми, что означает, что любой неиспользованный излишек выводится с мочой. Существуют также более эффективные жирорастворимые формы витамина С. Исследования показали, что они имеют ту же эффективность, что и водорастворимые формы витамина С уже при одной трети дозы. Это делает их перспективным вариантом для терапии высокими дозами витамина С. Помимо этого набирает популярность импульсная капельница витамина С (PIVC)

Поскольку инъекции высоких доз витамина С могут вызвать тяжелую воспалительную реакцию, пациенты с риском осложнений должны выбрать измененный план лечения. Поэтапный подход под наблюдением квалифицированного врача может помочь уменьшить воспаление и отечность и обеспечить положительные результаты.

Облучение крови

Что нам дает кислород. Смотреть фото Что нам дает кислород. Смотреть картинку Что нам дает кислород. Картинка про Что нам дает кислород. Фото Что нам дает кислород

Когда растение подвергается воздействию солнца, присутствующий в его клетках хлорофилл усваивает энергию и объединяет ее с углекислым газом для производства сахара. Используя то, что ему нужно, растение выбрасывает кислород как «отходы», которые люди и животные вдыхают, чтобы жить. Эти прекрасные отношения и взаимозависимость лежат в основе еще одной инновационной терапии насыщения кислородом, известной как ультрафиолетовое излучение, в которой используется процесс фотолюминесценции для насыщения крови кислородом. Короче говоря, ультрафиолетовое облучение активизирует кровь и помогает увеличить количество эритроцитов и очищает печень от токсинов. Как и описанные выше методы насыщения кислородом, фотолюминесценция провоцирует косвенную атаку на патогенные микроорганизмы, вызывая химическую реакцию в клеточных мембранах, которая повышает их способность естественным образом бороться с инфекциями. Кровяные клетки также улавливают солнечную энергию и используют ее для «облучения» раковых клеток, это почти как естественная форма воздействия, которую онкологи прописывают, но это не вредит здоровым клеткам!

Ультрафиолетовое облучение крови, является простым, безболезненным и безопасным способом лечения различных заболеваний. Процедура включает в себя взятие около 200 кубиков крови (около стакана) и прохождение ее через кварцевый сосуд, в котором она подвергается воздействию ультрафиолетового света, прежде чем она снова достигнет организма. Свет, используемый в этой процедуре, имеет ту же длину волны, что и солнечный свет.

В случае солнечной энергии иммунная система буквально впитывает ее и использует для того, чтобы предположить решительное наступление на рак. Это чрезвычайно простой процесс, если задуматься, но сложность его работы и то, как различные движущиеся элементы начинают работать вместе в полной гармонии, глубоко сложна.

Кислород необходим для правильного функционирования; без него клетки становятся анаэробными и развиваются болезни. Если Ваш организм борется с анаэробным состоянием, Вам может потребоваться особая терапия в виде озона, окиси углерода, внутривенно вводимого витамина С или ультрафиолетового излучения крови.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *