Kapcsolatok

A szerves germánium és felhasználása a gyógyászatban. A germánium és a turmalin gyógyászati ​​tulajdonságai Mit tartalmaz a mendel germánium elem?

Ez az információ egészségügyi és gyógyszerészeti szakembereknek szól. A betegek ezt az információt nem használhatják orvosi tanácsként vagy ajánlásként.

A szerves germánium és felhasználása a gyógyászatban. Szerves germánium. A felfedezés története.

Suponenko A. N.
K. x. Sc., a Germatsentr LLC vezérigazgatója

Winkler vegyész, miután 1886-ban ezüstércben fedezte fel a periódusos rendszer új elemét, a germániumot, nem is sejtette, hogy a XX.

Németország volt az első, amelyet Japánban a legszélesebb körben alkalmaztak orvosi célokra. Különböző germánium-szerves vegyületek állatkísérletekben és embereken végzett klinikai kísérletekben végzett vizsgálatai kimutatták, hogy különböző mértékben pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Az áttörés 1967-ben következett be, amikor Dr. K. Asai felfedezte, hogy a szerves germániumnak, amelynek szintézismódszerét korábban hazánkban is kidolgozták, széleskörű biológiai hatásai vannak.

A szerves germánium biológiai tulajdonságai közül kiemelhetjük képességeit:

biztosítja az oxigén szállítását a test szöveteiben;

növeli a szervezet immunrendszerét;

tumorellenes aktivitást mutatnak

Így a japán tudósok megalkották az első szerves germániumot tartalmazó gyógyszert, a „Germánium-132”-t, amelyet különféle emberi betegségek immunállapotának korrigálására használnak.

Oroszországban a germánium biológiai hatásait régóta tanulmányozták, de az első orosz „Germavit” gyógyszer létrehozása csak 2000-ben vált lehetségessé, amikor az orosz üzletemberek elkezdtek befektetni a tudomány és különösen az orvostudomány fejlesztésébe. , felismerve, hogy a nemzet egészsége igényli a legnagyobb odafigyelést, s ennek megerősítése korunk legfontosabb társadalmi feladata.

Hol található a germánium?

Megjegyzendő, hogy a földkéreg geokémiai evolúciója során a földfelszín nagy részéről jelentős mennyiségű germánium mosódott ki az óceánokba, így jelenleg ennek a mikroelemnek a mennyisége a talajban rendkívül elenyésző.

A néhány növény között, amely képes felvenni a germániumot és vegyületeit a talajból, a ginzeng (akár 0,2%) a vezető, amelyet széles körben használnak a tibeti gyógyászatban. A germánium fokhagymát, kámfort és aloét is tartalmaz, amelyeket hagyományosan különféle emberi betegségek megelőzésére és kezelésére használnak. A növényi anyagokban a szerves germánium karboxi-etil-szemioxid formájában van. Jelenleg a germánium szerves vegyületeit – a pirimidin fragmenssel rendelkező szeszkvioxánokat – szintetizálják. Ez a vegyület szerkezetében közel áll a ginzeng gyökér biomasszájában található természetes germániumvegyülethez.

A germánium ritka nyomelem, számos élelmiszerben megtalálható, de mikroszkopikus dózisban.

Az élelmiszerekből bevitt germánium mennyiségének 125 féle élelmiszer-termék elemzésével végzett felmérése azt mutatta, hogy napi 1,5 mg germániumot fogyasztanak az élelmiszerekben. 1 g nyers élelmiszer általában 0,1-1,0 mcg-ot tartalmaz. Ez a nyomelem megtalálható a paradicsomlében, a babban, a tejben és a lazacban. A szervezet napi germániumszükségletének kielégítéséhez azonban például akár 10 liter paradicsomlevet is meg kell inni naponta, vagy akár 5 kg lazacot is meg kell enni, ami az emberi test fizikai képességeihez képest irreális. Ezen termékek árai ráadásul ellehetetlenítik hazánk lakosságának többsége számára a rendszeres fogyasztást.

Hazánk területe túl nagy, és területének 95%-án a germániumhiány az előírt normának 80-90%-a, így felmerült a kérdés, hogy egy germánium tartalmú gyógyszert kell készíteni.

A szerves germánium eloszlása ​​a szervezetben és az emberi szervezetre gyakorolt ​​hatásának mechanizmusai.

A szerves germánium szervezetben való eloszlását 1,5 órával orális beadása után meghatározó kísérletek során a következő eredményeket kaptuk: nagy mennyiségű szerves germánium található a gyomorban, a vékonybélben, a csontvelőben, a lépben és a vérben. Ezenkívül a gyomorban és a belekben található magas tartalma azt mutatja, hogy a vérbe való felszívódásának folyamata elhúzódó hatású.

A vér magas szerves germániumtartalma lehetővé tette Dr. Asai számára, hogy a következő elméletet terjessze elő az emberi szervezetben való hatásmechanizmusáról. Feltételezhető, hogy a vérben a szerves germánium a hemoglobinhoz hasonlóan viselkedik, amely szintén negatív töltést hordoz, és a hemoglobinhoz hasonlóan részt vesz a szervezet szöveteiben történő oxigénszállítás folyamatában. Ez megakadályozza az oxigénhiány (hipoxia) kialakulását szöveti szinten. A szerves germánium megakadályozza az úgynevezett vér hipoxia kialakulását, amely az oxigén megkötésére képes hemoglobin mennyiségének csökkenésével (a vér oxigénkapacitásának csökkenése) fordul elő, és vérveszteség, szén-monoxid-mérgezés és sugárterhelés során alakul ki. A központi idegrendszer, a szívizom, a veseszövet és a máj a legérzékenyebb az oxigénhiányra.

A kísérletek eredményeként azt is megállapították, hogy a szerves germánium elősegíti a gamma-interferonok indukcióját, amelyek elnyomják a gyorsan osztódó sejtek szaporodási folyamatait, és aktiválják a specifikus sejteket (T-killereket). Az interferonok fő hatásirányai a szervezet szintjén a vírus- és daganatellenes védelem, a nyirokrendszer immunmoduláló és radioprotektív funkciói.

A kóros szövetek és a betegségek elsődleges jeleit mutató szövetek tanulmányozása során azt találták, hogy mindig oxigénhiány és pozitív töltésű hidrogéngyökök H + jelenléte jellemzi őket. A H+ ionok rendkívül negatív hatással vannak az emberi szervezet sejtjeire, akár halálukig is. Az oxigénionok, amelyek képesek a hidrogénionokkal kombinálódni, lehetővé teszik a hidrogénionok által a sejtekben és szövetekben okozott károsodások szelektív és lokális kompenzálását. A germánium hidrogénionokra gyakorolt ​​hatása szerves formájának – a szeszkvioxid formájának – köszönhető.

A kötetlen hidrogén nagyon aktív, ezért könnyen kölcsönhatásba lép a germánium-szeszkvioxidokban található oxigénatomokkal. Minden szervezetrendszer normális működését a szövetekben az oxigén akadálytalan szállításának kell garantálnia. A szerves germánium kifejezetten képes oxigént szállítani a test bármely pontjára, és biztosítja annak kölcsönhatását a hidrogénionokkal. Így a szerves germánium hatása a H + ionokkal kölcsönhatásba lépve a dehidratációs reakción (a hidrogénnek a szerves vegyületekből történő elvonásán) alapul, és az ebben a reakcióban részt vevő oxigén egy „porszívóhoz” hasonlítható, amely megtisztítja a pozitív töltésű hidrogénionok teste, szerves germánium - egyfajta „belső Chizhevsky-csillárral”.

Németország volt az első, amelyet Japánban a legszélesebb körben alkalmaztak orvosi célokra. Különböző germánium-szerves vegyületek állatkísérletekben és embereken végzett klinikai kísérletekben végzett vizsgálatai kimutatták, hogy különböző mértékben pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Az áttörés 1967-ben következett be, amikor Dr. K. Asai felfedezte, hogy a szerves germániumnak, amelynek szintézismódszerét korábban hazánkban is kidolgozták, széleskörű biológiai hatásai vannak.

Szerves germánium. A felfedezés története

Winkler vegyész, miután 1886-ban ezüstércben fedezte fel a periódusos rendszer új elemét, a germániumot, nem is sejtette, hogy a XX.

Németország volt az első, amelyet Japánban a legszélesebb körben alkalmaztak orvosi célokra. Különböző germánium-szerves vegyületek állatkísérletekben és embereken végzett klinikai kísérletekben végzett vizsgálatai kimutatták, hogy különböző mértékben pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Az áttörés 1967-ben következett be, amikor Dr. K. Asai felfedezte, hogy a szerves germániumnak, amelynek szintézismódszerét korábban hazánkban is kidolgozták, széleskörű biológiai hatásai vannak.

A szerves germánium biológiai tulajdonságai közül kiemelhetjük képességeit:

· biztosítsa az oxigén szállítását a szervezet szöveteiben;
· javítja az idegimpulzusok vezetőképességét;
· a szervezet immunállapotának növelése;
tumorellenes aktivitást mutatnak

Így a japán tudósok megalkották az első szerves germániumot tartalmazó gyógyszert, a „Germánium-132”-t, amelyet különféle emberi betegségek immunállapotának korrigálására használnak.
Oroszországban a germánium biológiai hatásait régóta tanulmányozták, de az első orosz „Germavit” gyógyszer létrehozása csak 2000-ben vált lehetségessé, amikor az orosz üzletemberek elkezdtek befektetni a tudomány és különösen az orvostudomány fejlesztésébe. , felismerve, hogy a nemzet egészsége igényli a legnagyobb odafigyelést, s ennek megerősítése korunk legfontosabb társadalmi feladata.

« A Germavit" a legmegbízhatóbb és leghatékonyabb germániumforrás!

Tehát ahhoz, hogy erősítsük az immunrendszert, és megszabaduljunk azoktól a problémáktól, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a táplálékkal nem elegendő mennyiségű germánium kerül a szervezetünkbe, jelentősen növelni kell a fogyasztását.
A germániumhiány kiküszöbölésére a Germatsentr LLC vezető orosz tudósokkal együtt kifejlesztette a „Germavit” vitamin- és ásványianyag-komplexet, amely a germánium szerves vegyületén, a 2-karboxi-etil-csíra-szeszkvioxánon alapul.

A gyógyszer a germániumon kívül káliumot, foszfort, antioxidáns A-, E- és C-vitamint tartalmaz, amelyek hatása a membránlipidek szabad gyökös oxidációjának visszaszorítására irányul, amely jelentős szerepet játszik a hipoxiás szövetkárosodásban, valamint B6-vitamint, amely részt vesz az emberi szervezet ásványi anyagcseréjében, és elősegíti a germánium és az antioxidáns vitamincsoportok teljesebb felszívódását.

A "Germavit" oxigénhiányban szenvedő betegek számára javasolt.
A "Germavit" erősíti az immunrendszert, megakadályozza a megfázás és a vírusos betegségek előfordulását.
A "Germavit" hatékony az influenza megelőzésében.

A germánium mikroelem, amely a "Germavit" gyógyszer része, megakadályozza a testsejtek öregedését és halálát, megvédi az emberi testet az ólom, higany, arzén és más nehézfémek mérgezésétől.
A "Germavit" biológiai hatékonyságának tesztjei a sportélettani és biokémiai laboratóriumban azt mutatták, hogy a gyógyszer erős antioxidáns és adaptogén hatással rendelkezik, kiváló eszköz a káros környezeti hatások megelőzésére, segít fenntartani a fizikai és szellemi teljesítmény magas szintjét. különböző stresszes helyzetekben és erős fizikai aktivitást átélőknek is ajánlható sportolóknak.

A "Germavit" gyógyszert az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma étrend-kiegészítőként regisztrálta (2000. június 28-án kelt 001881.R.643.07.2000 regisztrációs bizonyítvány). Az Orosz Orvostudományi Akadémia Táplálkozástudományi Intézetének Élelmiszeripari Termékek Fejvizsgáló Központja következtetést vonta le az Orosz Föderációban való felhasználás engedélyezéséről.
A hazai alapanyagok és technológiák felhasználásának köszönhetően a Germavit sokkal olcsóbb, mint az import gyógyszerek, ezért sok egészségükkel foglalkozó számára elérhető.

A gyógyszer csomagolása 30 tablettát tartalmazó polimer tégely. Az edény használati útmutatóval ellátott dobozba van csomagolva.

Az alkalmazás időtartama - 2-3 hét, 1 tabletta naponta háromszor étkezés közben. Lehetőség van a "Germavit" gyógyszer alkalmazásának kiterjesztésére krónikus betegségek és mérgezés esetén.

A gyógyszer használata lehetővé teszi a germánium és a fontos vitaminok optimális szintjének elérését az emberi szervezetben, ami segít megerősíteni az immunrendszert, megakadályozza az immunitáshoz kapcsolódó számos betegség kialakulását, lelassítja a szervezet öregedését, belsőleg hat. egészséges és külsőleg vonzó.
A szerves germánium eloszlása ​​a szervezetben és az emberi szervezetre gyakorolt ​​hatásának mechanizmusai

A szerves germánium szervezetben való eloszlását 1,5 órával orális beadása után meghatározó kísérletek során a következő eredményeket kaptuk: nagy mennyiségű szerves germánium található a gyomorban, a vékonybélben, a csontvelőben, a lépben és a vérben. Sőt, a gyomorban és a belekben lévő magas tartalma azt mutatja, hogy a vérbe való felszívódásának folyamata elhúzódó hatású, azaz idővel meghosszabbodik.

A vér magas szerves germániumtartalma lehetővé tette Dr. Asai számára, hogy a következő elméletet terjessze elő az emberi szervezetben való hatásmechanizmusáról. Feltételezhető, hogy a vérben a szerves germánium a hemoglobinhoz hasonlóan viselkedik, amely szintén negatív töltést hordoz, és a hemoglobinhoz hasonlóan részt vesz a szervezet szöveteiben történő oxigénszállítás folyamatában. Ez megakadályozza az oxigénhiány (hipoxia) kialakulását szöveti szinten. A szerves germánium megakadályozza az úgynevezett vér hipoxia kialakulását, amely az oxigén megkötésére képes hemoglobin mennyiségének csökkenésével (a vér oxigénkapacitásának csökkenése) fordul elő, és vérveszteség, szén-monoxid-mérgezés és sugárterhelés során alakul ki. A központi idegrendszer, a szívizom, a veseszövet és a máj a legérzékenyebb az oxigénhiányra.

A kísérletek eredményeként azt is megállapították, hogy a szerves germánium elősegíti a gamma-interferonok indukcióját, amelyek elnyomják a gyorsan osztódó sejtek szaporodási folyamatait, és aktiválják a specifikus sejteket (T-killereket). Az interferonok fő hatásirányai a szervezet szintjén a vírus- és daganatellenes védelem, a nyirokrendszer immunmoduláló és radioprotektív funkciói.
A kóros szövetek és a betegségek elsődleges jeleit mutató szövetek tanulmányozása során azt találták, hogy mindig oxigénhiány és pozitív töltésű hidrogéngyökök H+ jelenléte jellemzi őket. A H+ ionok rendkívül negatív hatással vannak az emberi szervezet sejtjeire, akár halálukig is. Az oxigénionok, amelyek képesek a hidrogénionokkal kombinálódni, lehetővé teszik a hidrogénionok által a sejtekben és szövetekben okozott károsodások szelektív és lokális kompenzálását. A germánium hidrogénionokra gyakorolt ​​hatása szerves formájának – a szeszkvioxid formájának – köszönhető.

A kötetlen hidrogén nagyon aktív, ezért könnyen kölcsönhatásba lép a germánium-szeszkvioxidokban található oxigénatomokkal. Minden szervezetrendszer normális működését a szövetekben az oxigén akadálytalan szállításának kell garantálnia. A szerves germánium kifejezetten képes oxigént szállítani a test bármely pontjára, és biztosítja annak kölcsönhatását a hidrogénionokkal. Így a szerves germánium H+ ionokkal való kölcsönhatása a dehidratációs reakción (a hidrogénnek a szerves vegyületekből való elvonásán) alapul, és az ebben a reakcióban részt vevő oxigén a szervezetet tisztító „porszívóhoz” hasonlítható. pozitív töltésű hidrogénionok, szerves germánium - egyfajta „belső Chizhevsky-csillárral”.

Hol található a germánium?

Megjegyzendő, hogy a földkéreg geokémiai evolúciója során a földfelszín nagy részéről jelentős mennyiségű germánium mosódott ki az óceánokba, így jelenleg ennek a mikroelemnek a mennyisége a talajban rendkívül elenyésző.
A néhány növény között, amely képes felvenni a germániumot és vegyületeit a talajból, a ginzeng (akár 0,2%) a vezető, amelyet széles körben használnak a tibeti gyógyászatban. A germánium fokhagymát, kámfort és aloét is tartalmaz, amelyeket hagyományosan különféle emberi betegségek megelőzésére és kezelésére használnak. A növényi anyagokban a szerves germánium karboxi-etil-szemioxid formájában van. Jelenleg a germánium szerves vegyületeit – a pirimidin fragmenssel rendelkező szeszkvioxánokat – szintetizálják. Ez a vegyület szerkezetében közel áll a ginzeng gyökér biomasszájában található természetes germániumvegyülethez.
A germánium ritka nyomelem, számos élelmiszerben megtalálható, de mikroszkopikus dózisban.
A germánium ajánlott napi adagja szerves formában 8-10 mg.
Az élelmiszerekből bevitt germánium mennyiségének 125 féle élelmiszer-termék elemzésével végzett felmérése azt mutatta, hogy napi 1,5 mg germániumot fogyasztanak az élelmiszerekben. 1 g nyers élelmiszer általában 0,1-1,0 mcg-ot tartalmaz. Ez a nyomelem megtalálható a paradicsomlében, a babban, a tejben és a lazacban. A szervezet napi germániumszükségletének kielégítéséhez azonban például akár 10 liter paradicsomlevet is meg kell inni naponta, vagy akár 5 kg lazacot is meg kell enni, ami az emberi test fizikai képességeihez képest irreális. Ezen termékek árai ráadásul ellehetetlenítik hazánk lakosságának többsége számára a rendszeres fogyasztást.
Hazánk területe túl nagy, és területének 95%-án a germániumhiány az előírt normának 80-90%-a, így felmerült a kérdés, hogy egy germánium tartalmú gyógyszert kell készíteni.
Fejlesztő cég

A Siberian Aluminium befektetési és ipari csoport részeként 1999-ben létrehozták a Germatsentr LLC üzleti egységet.

Feladatként kapta a germánium tartalmú gyógyszerek gyártásának és hazai piacra történő értékesítésének megszervezését, további kilátásba helyezve a közeli és távoli külföldi cégekkel való együttműködést.
A cég megalakulása óta eltelt két év alatt némi munka történt ezen a területen, és ma már valódi eredményekről beszélhetünk az első orosz gyógyszer megalkotásában, amely a biológiailag aktív Germavit komplex szerves germánium vegyületén alapul. .
A Germacenter LLC jövőbeni tervei között a biológiailag aktív komplexek gyártása mellett szerves germániumvegyületeken alapuló gyógyszerkészítmények létrehozása is szerepel.
A Germatsentr LLC a nemzet egészségének erősítésének problémájára a germánium mikroelemet tartalmazó új generációs gyógyszerek megalkotásában és előállításában látja a megoldást.
A Germatsentr LLC üzleti együttműködésre hív minden érdeklődő gyógyszeripari céget, amely kész a szerves germániumvegyületek népszerűsítésében dolgozni.

Szerves germánium

Az organikus germániumot azok a gyógynövények tartalmazzák, amelyek gyógyhatása elsősorban a magas tartalommal függ össze, ezek mindenekelőtt olyan növények, mint az aloe, ginzeng, chaga, kámfor, fokhagyma. Tartalma a forró természetes gyógyforrásokban is magas.

1967-ben a tudósok érdeklődése meredeken megnőtt a germánium iránt, miután Kazuhiko Asai japán tudós felfedezte a szerves germánium Ge-Oxy 132 óriási biológiai jelentőségét, amely az egészséges táplálkozás és az orvoslás terén jelentős fejlődési lépéssé vált. . Dr. Asai volt az első beteg, akit germániummal gyógyítottak. Ge-Oxy 132 szerves germánium-készítményekkel tesztelve kigyógyult egy súlyos, ízületi gyulladással szövődött krónikus reumából, amely a modern orvostudomány szerint addig gyógyíthatatlan betegségnek számított. Aztán a klinikáján Dr. Asai emberek ezreit gyógyította meg különféle betegségekből. A germánium terápiás tulajdonságainak harminc évnyi tanulmányozása után Dr. Asai ezt írta: „Okkal feltételezhetjük, hogy Németországban van valami, amit a modern tudomány szemszögéből még nem lehet teljesen megmagyarázni, amikor a krónikus betegségek, amelyek ellen a modern orvoslás tehetetlen, sikeresen kezelhetők germániumterápiával... Németország , Túlzás nélkül szinte minden betegség leghatékonyabb kezelése. Ugyanakkor a germániumnak nincsenek a gyógyszerekre jellemző mellékhatásai."

A hemoglobinhoz hasonlóan a vérben hatva a germánium molekula hat oxigénmolekulát juttat minden sejtbe, ezáltal megakadályozza az oxigénhiányt a szövetekben és sejtekben. Ugyanakkor a germánium biztosítja az oxigén kölcsönhatását pozitív töltésű hidrogénionokkal és szabad gyökökkel, semlegesíti azokat, védi a sejteket pusztító hatásuktól. A germánium az immunsejtek aktiválásával semlegesíti és eltávolítja az immunrendszert gyengítő méreganyagokat, elősegíti az interferon termelődését, és kimutatták, hogy hatékonyan elnyomja a rákot. A világ tudósai kutatások elvégzése után megerősítették, hogy a germánium valóban egyedülálló szer, amely elősegíti az egészséges sejtek védelmét és növekedését, valamint elnyomja a rosszindulatú sejtek növekedését.

További tudományos kutatások igazolták, hogy a germániumnak emellett baktericid, fájdalomcsillapító, vérszegénység-csökkentő, immunmoduláló és vérnyomáscsökkentő hatása is van. Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van, hatékonyan csillapítja az ízületi és reumás fájdalmakat.

Orvosi kutatások bebizonyították, hogy a szervezetre molekuláris szinten és a legmagasabb szintű elektronikus terápia szintjén ható germánium az egyik legerősebb ember által valaha megalkotott gyógyító szer.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1987-ben a szerves germániumot az AIDS kezelésére szolgáló hat lehetséges hatékony gyógyszer egyikeként azonosította.

Germánium (germánium) nagyon törékeny fém, tulajdonságai alapján a félfémek közé sorolható. A germánium saját spektrumának hullámhossza az ultraibolya spektrum láthatatlan részében van. A germánium átlátszó a 2 mikronnál nagyobb hullámhosszú infravörös sugaraknak. A germánium erős félvezető, és képes elnyelni a látható és láthatatlan fényspektrumokat, hogy elektromosságot generáljon. A germánium elektromos vezetőképessége a hőmérséklettől, nyomástól, szennyeződésektől és a körülötte lévő bioelektromos töltésektől függően változik. 32 C°-on a germánium ionizálni kezd, azaz negatív töltésű ionokat szabadít fel.

Félvezetők.

Az elektromos vezetőképesség szerint minden anyagot három típusra osztanak: vezetők, dielektrikumok és félvezetők. A fém jól vezeti az elektromosságot, a dielektrikumok egyáltalán nem vezetnek elektromosságot, és a félvezetők között vannak vezetőképességben.

A félvezető általában nem vezet elektromosságot és nem szabadít fel elektronokat. De érdemes megváltoztatni a szerkezetét úgy, hogy néhány szennyeződést adunk hozzá, és elkezd elektronokat kibocsátani, vezetővé alakulva. Ezért nevezték félvezetőnek.

A leghíresebb félvezető a szilícium. A szilícium tiszta formájában nem szabadít fel szabad elektronokat, de ha egy kis foszfort adunk hozzá, szerkezete és stabilitása felborul, és a szilícium elkezdi vezetni az elektromosságot és szabad elektronokat szabadít fel (ionizálódik).

Germánium A szilíciumhoz hasonlóan félvezető, de kevésbé stabil és hajlamosabb az ionizációra. Ha bármilyen szennyeződést ad a germániumhoz, az szabad elektronokat kezd kibocsátani, még erősebben, mint a szilícium és a foszfor. Csak egy szennyező atom 10 millió germánium atomonként növeli az elektromos vezetőképességét. Ha ilyen germániumötvözetet viszünk fel a bőrre, súrlódást okozva, az ötvözet önmagában felmelegszik, miközben felmelegíti a bőrt, és 32 °C-ra melegítve sok szabad elektront szabadít fel, ami a bőr felületi nedvességével érintkezve válnak negatív ionok, a bőrön és a véren keresztül közvetlenül behatol a szervezetünkbe. A vérbe jutva fokozódik a vérkeringés, mivel a negatív ionok csökkentik az oxidok koncentrációját a vérben, ami tovább emeli a bőr hőmérsékletét, ami viszont még jobban felmelegíti a vele érintkező germániumot, ill. még jobban ionizálódik.

Mik azok az ionok?

A minket körülvevő levegőben az oxigén- és hidrogénmolekulák atomokból állnak, amelyek körül elektronok helyezkednek el. Különféle természeti jelenségek hatására az oxigén- és hidrogénatomokból elektronok szabadulnak fel. Ezt a jelenséget ionizációnak nevezik.

Egy elektron elvesztésével az atom pozitív töltést kap. pozitív ion.

Éppen ellenkezőleg, egy további elektron befogadásával az atom negatív töltést kap - negatív ion.

A környező levegő ionizálását a föld és a nap sugárzása, tüzek, zivatarok, kis vízsugarak permetezték, valamint különféle éles tárgyak (például tűlevelű fák tűi) töltései okozzák. Az ionizáció intenzitása a különböző környezeti feltételektől, nyomástól, hőmérséklettől, széltől és csapadéktól függően változhat.

A Föld mágneses tere hatására a pozitív töltésű ionok a földfelszínhez vonzódnak, míg a negatív ionok éppen ellenkezőleg, felfelé mozognak a légkör felső rétegeibe. Éppen ezért a Föld felszíne közelében mindig lényegesen több pozitív ion található, mint negatív. Ez még nyilvánvalóbb a szennyezett városokban, ahol a sugárzás a mobilállomásokból, mobiltelefonokból, elektromos vezetékekből, számítógépekből, különféle elektronikus és elektromos eszközökből stb. származik. Mindez a pozitív töltések jelentős feleslegéhez vezet körülöttünk, normál élőhelyünkön és természetesen a testünkben. A pozitív ionok a vér- és vízmolekulákhoz kötődnek, vérrögöket (klasztereket) képezve velük, gyengítve ezzel immunrendszerünket. Ha feleslegben vannak, az anyagcsere lelassul és hatástalanná válik. Így a sejtek kevesebb tápanyagot kapnak, legyengülnek, a szervek fogékonyabbak a betegségekre, és felgyorsul az öregedési folyamat.

A szervezetben a negatív ionok alacsony szintje ingerlékenységhez, legyengült immunitáshoz, a szervezet létfontosságú tónusának, a létfontosságú rendszerek és szervek funkcióinak minőségének csökkenéséhez, és ennek következtében súlyos krónikus betegségek kialakulásához, onkológia.

Negatív ionok, a szervezetbe behatolva helyreállítják az (elektront vesztett, pozitív töltésű) oxigénmolekulákat, felbontják a pozitív ionok túlsúlya miatt kialakult vércsoportokat, ami jótékony hatással van egészségünkre. A negatív ionok szintjének növekedésével az anyagcsere felgyorsul és sokkal hatékonyabbá válik, javul a vérkeringés és a vérképzés, lelassul a szervezet öregedési folyamata.

A szervetlen germánium hatása az emberi szervezetre.

Testünk apró elektromos testek összetett szerkezete, amelyek molekulákat, sejteket, szöveteket és szerveket alkotnak, mindegyiknek megvan a maga biológiai funkciója, saját szerkezete és saját elektromos potenciálja, és minden betegség a testek nem szinkronizálásának eredménye. biopotenciálok a szervezetben. Bármilyen betegség esetén a gyulladt szerv hőmérséklete megemelkedik, bioelektromos potenciáljuk megváltozik, a germánium pedig a testtel érintkezve a szervek ezen betegségeire reagálva erősebben ionizálódik, és megadja a szervezetnek és a gyulladt szerveknek a szükséges szükségleteket. energiát abban a pillanatban. negatív ionok, gyógyítja őket.

Az elektroencephalográfia és az elektrokardiográfia - az egészségügyi problémák azonosításának tudományos módszerei az elektromos potenciál változásának mérésével - megállapították, hogy a germánium ionizációja csodálatos hatással van a beteg szervek és szövetek elektromos potenciáljának kiegyensúlyozatlanságának megszüntetésére.

A germánium bioelektromos sugárzása szabályozza az elektronok mozgását az idegsejtekben, ezáltal normalizálja a szervezet bioelektronikus egyensúlyát, csökkenti a fájdalmat, stabilizálja a központi idegrendszer működését, normalizálja és aktiválja az agyműködést, késlelteti annak öregedését, megelőzi az érelmeszesedés kialakulását , Alzheimer kór. A germániumionok hatékonyan szabályozzák az endokrin egyensúlyt és támogatják az inzulint termelő hasnyálmirigy-szigetsejtek aktivitását, ezáltal normalizálják a vércukor egyensúlyt. A fizikai és pszichológiai stressz utáni felépülés felgyorsítása, az állóképesség és a teljesítmény növelése.

A germánium bioelektromos sugárzás rendkívül rövid hullámhosszú, így blokkolja a külső elektromágneses sugárzás (elektromos járművek, televíziók, mobiltelefonok, számítógépek stb.) hatását.

Az agy elektroencefalogramja (EEG): a germániumionok agyi aktivitásra gyakorolt ​​hatásának elemzése:

Használat előtt: a gamma-agyhullámok magas aktivitása (kék szín), ami feszültséget, izgatottságot, félelmet, hormonok - endorfinok - termelésének stimulálását jelzi.

Alkalmazás után: Az elemzés azt mutatja, hogy a negatív germániumionok hatékonyan növelik:
- Alfa hullámok (zöld), ami a feszültség csökkenését, a hangulat emelkedését, az ellazulást, a gondolkodás javult koncentrációját jelzi, és serkenti a szerotonin hormon termelődését.
- Delta hullámok (piros szín) – a test helyreállítása, fokozott intuíció, serkenti a melatonin hormon termelődését.

Tudományos műszerek rögzítik, hogy a túlzott pozitív töltések és egyéb okok miatt a vér vérrögöket képez, viszkózus és gyengén folyékony lesz. A germánium ionok sugárzása megszünteti ezt a hatást, jelentősen megnöveli a vörösvértestek számát a vérben, oxigénnel dúsítja a vért, a szerveket és a szöveteket, javítja a vér mikrocirkulációját, csökkenti annak viszkozitását, szabályozza a vérnyomást, aktiválja a nyirokkeringést (ami igen szükséges a cellulit elleni küzdelemben), lebontja és elégeti a bőr alatti zsírt, megszünteti a duzzanatot, aktiválja az anyagcserét és az immunitást.

A germánium ionok hatásának vizsgálata a vér viszkozitására:

Használat előtt: magas koncentrációjú ragasztófürtök és vér viszkozitása.

Alkalmazás után: germánium hatására a vörösvérsejt-rögök tiszta vér állapotba oszlanak el, nincsenek csomók, a vér viszkozitása normalizálódik, a vér folyékony és folyékony, oxigénnel telített.

A germánium bioaktív termékek elsősorban a pozitív és negatív ionok egyensúlyának normalizálására szolgálnak a bőrben és a vérsejtekben, amelyek tápanyagokkal látják el a szervezet sejtjeit, biztosítva azok védelmét és megújulását.

A germánium termékek legújabb generációja a germániumon kívül más bioaktív fémeket és ásványi anyagokat is tartalmazhat. Ilyen például a titán, platina, ezüst, turmalin, elvan biokerámia.

Titán az orvostudományban hipoallergén fémként használják, amely nagy biológiai kompatibilitással rendelkezik az emberi szövetekkel. A testre gyakorolt ​​élettani hatás a speciálisan feldolgozott titán és titán-karbid nanorészecskéknek köszönhető, amelyek egészséges sejt sugárzásának hullámhossza, a szervezetben a rendezetlen bioelektromos áramlások koordinálása. Aktiválja az anyagcserét, javítja a vér biokémiai és élettani paramétereit. A titán csökkenti a koleszterin- és karbamidszintet. Fokozza az aminosavak, az immunsejtek és a vérsejtek bioszintézisét.

Ezüst erős fertőtlenítő és antimikrobiális szer. Az ezüst semlegesíti az összes ismert mikroorganizmust, több mint 650 féle baktériumot, vírust és gombát.

Turmalin kristályok piro- és piezoelektromos tulajdonságokat mutatnak (nyomás, súrlódás, melegítés hatására elektromossá válnak), azaz állandó elektromos töltést hordoznak. Ezen tulajdonságok miatt a turmalint „a polaritás varázskristályának” - kristályos mágnesnek - nevezik. A turmalin elektromos tulajdonságai negatív ionok szintézisére használják orvostechnikai eszközökben. Melegítéskor turmalin keletkezik alacsony frekvenciájú mágneses tér, fokozza a sejtosztódást, a helyi véráramlást és a szervek és szövetek táplálkozását. A turmalin pozitív hatással van az emberi endokrin rendszerre. Növeli az immunitást, béke és öröm érzést ad az embernek. Enyhíti a szédülést, javítja a memóriát, feltölti a vérplazmát, tisztítja az ereket.

Biokerámia vulkáni kőzetek ásványain és ritkaföldfém elemeken alapul ( Elvan), képes elnyelni a nehéz elemeket és semlegesíteni a szabad gyököket. Elvan sugárzik 6-20 μm hullámhosszú hosszúhullámú infravörös sugárzás, amely létfontosságú az ember számára.

Alunit Az ókori Egyiptomban természetes ásványi dezodorként használták. Az Alunite antibakteriális hatása tizenkétszer magasabb, mint bármely más dezodoré és izzadásgátlóé. A magas adszorpciós tulajdonságokkal rendelkező alunit dehidratálja a baktériumsejteket, elpusztítva azokat a baktériumokat, amelyek salakanyagai kellemetlen szagforrást jelentenek. Ha a test izzadtsága megnedvesíti, az Alunite antibakteriális filmréteget képez a bőrön. Az orvostudományban a nyálkahártya és a bőr gyulladásos folyamatainak, fogágybetegségek és fogínyvérzések kezelésére használják, rigó és herpesz kezelésére.

Dolomitősi tengeri eredetű ásvány. A dolomitnak általános tonizáló és nyugtató hatása van

Ezekben a bioaktív termékekben a fémek és ásványi anyagok többkomponensű faktora a test izzadságával és a benne lévő bioenzimekkel és sókkal érintkezve olyan feltételeket teremt, hogy a bőr felszínén galván mikroáramok jelenjenek meg, elősegítve a bioaktív elemek aktiválódását. és aktív erőik behatolása a bőrbe, a vérbe és a szervekbe. A germánium, titán, turmalin, biokerámia és ezüst biokémiai kölcsönhatása biológiai gyakorisággal, ún. Schumann rezonancia (Föld rezonancia). A tudósok régóta használják a Schumann-rezonancia hatásait az emberekre, hogy növeljék tanulási és emlékezési képességüket, élénkítsék az élénk vizuális és kreatív képzelőerőt, és stimulálják az agyalapi mirigyet. Amikor a Schumann-rezonancia befolyásolja az embert, csökken a feszültség és a stresszhormonok szintje, fokozódik a növekedési hormon termelése, gátolják a szervezet öregedési folyamatait, fokozódik a sejtosztódás, a beteg szervek és szövetek gyógyulása, helyreállító folyamatok a szervezetben. aktiválva vannak. A Schumann rezonancia enyhíti a fáradtságot és a mentális stresszt. Blokkolja és semlegesíti a külső elektromágneses sugárzás pusztító hatásait. A germánium termékekben a Schumann rezonancia frekvenciájú bioaktív elemek rezonáns kölcsönhatása teljes mértékben összhangban van a szervezetre gyakorolt ​​fő hatásukkal, és jelentősen növeli hatékonyságukat.

Így a germánium termékek legújabb generációja már egyesül ionos, mágneses, elektronikus, rezonancia és infravörös technológiák. A germánium, a turmalin, a titán és az elvan biokerámiák komplex hatásai hosszú hullámú infravörös sugárzásnak, negatív ionoknak, rezonáns hullámsugárzásnak és alacsony frekvenciájú mágneses térnek teszik ki az emberi szervezetet, ami bizonyítottan hatékony egészségkárosító hatást fejt ki.

a http://affinitystyle.ru/cms.php/view,11 anyagain alapul

Suponenko A. N. Ph.D.,

A Germatsentr LLC vezérigazgatója

Szerves germánium. A felfedezés története.

Winkler vegyész, miután 1886-ban ezüstércben fedezte fel a periódusos rendszer új elemét, a germániumot, nem is sejtette, hogy a XX.

Németország volt az első, amelyet Japánban a legszélesebb körben alkalmaztak orvosi célokra. Különböző germánium-szerves vegyületek állatkísérletekben és embereken végzett klinikai kísérletekben végzett vizsgálatai kimutatták, hogy különböző mértékben pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Az áttörés 1967-ben következett be, amikor Dr. K. Asai felfedezte, hogy a szerves germániumnak, amelynek szintézismódszerét korábban hazánkban is kidolgozták, széleskörű biológiai hatásai vannak.

A szerves germánium biológiai tulajdonságai közül kiemelhetjük képességeit:

· biztosítsa az oxigén szállítását a szervezet szöveteiben;

· a szervezet immunállapotának növelése;

tumorellenes aktivitást mutatnak

Így a japán tudósok megalkották az első szerves germániumot tartalmazó gyógyszert, a „Germánium-132”-t, amelyet különféle emberi betegségek immunállapotának korrigálására használnak.

Oroszországban a germánium biológiai hatásait régóta tanulmányozták, de az első orosz „Germavit” gyógyszer létrehozása csak 2000-ben vált lehetségessé, amikor az orosz üzletemberek elkezdtek befektetni a tudomány és különösen az orvostudomány fejlesztésébe. , felismerve, hogy a nemzet egészsége igényli a legnagyobb odafigyelést, s ennek megerősítése korunk legfontosabb társadalmi feladata.

Hol található a germánium?

Megjegyzendő, hogy a földkéreg geokémiai evolúciója során a földfelszín nagy részéről jelentős mennyiségű germánium mosódott ki az óceánokba, így jelenleg ennek a mikroelemnek a mennyisége a talajban rendkívül elenyésző.

A néhány növény között, amely képes felvenni a germániumot és vegyületeit a talajból, a ginzeng (akár 0,2%) a vezető, amelyet széles körben használnak a tibeti gyógyászatban. A germánium fokhagymát, kámfort és aloét is tartalmaz, amelyeket hagyományosan különféle emberi betegségek megelőzésére és kezelésére használnak. A növényi anyagokban a szerves germánium karboxi-etil-szemioxid formájában van. Jelenleg a germánium szerves vegyületeit – a pirimidin fragmenssel rendelkező szeszkvioxánokat – szintetizálják. Ez a vegyület szerkezetében közel áll a ginzeng gyökér biomasszájában található természetes germániumvegyülethez.

A germánium ritka nyomelem, számos élelmiszerben megtalálható, de mikroszkopikus dózisban. A germánium ajánlott napi adagja szerves formában 8-10 mg.

Az élelmiszerekből bevitt germánium mennyiségének 125 féle élelmiszer-termék elemzésével végzett felmérése azt mutatta, hogy napi 1,5 mg germániumot fogyasztanak az élelmiszerekben. 1 g nyers élelmiszer általában 0,1-1,0 mcg-ot tartalmaz. Ez a nyomelem megtalálható a paradicsomlében, a babban, a tejben és a lazacban. A szervezet napi germániumszükségletének kielégítéséhez azonban például akár 10 liter paradicsomlevet is meg kell inni naponta, vagy akár 5 kg lazacot is meg kell enni, ami az emberi test fizikai képességeihez képest irreális. Ezen termékek árai ráadásul ellehetetlenítik hazánk lakosságának többsége számára a rendszeres fogyasztást.

Hazánk területe túl nagy, és területének 95%-án a germániumhiány az előírt normának 80-90%-a, így felmerült a kérdés, hogy egy germánium tartalmú gyógyszert kell készíteni.

A szerves germánium eloszlása ​​a szervezetben és az emberi szervezetre gyakorolt ​​hatásának mechanizmusai.

A szerves germánium szervezetben való eloszlását 1,5 órával orális beadása után meghatározó kísérletek során a következő eredményeket kaptuk: nagy mennyiségű szerves germánium található a gyomorban, a vékonybélben, a csontvelőben, a lépben és a vérben. Ezenkívül a gyomorban és a belekben található magas tartalma azt mutatja, hogy a vérbe való felszívódásának folyamata elhúzódó hatású.

A vér magas szerves germániumtartalma lehetővé tette Dr. Asai számára, hogy a következő elméletet terjessze elő az emberi szervezetben való hatásmechanizmusáról. Feltételezhető, hogy a vérben a szerves germánium a hemoglobinhoz hasonlóan viselkedik, amely szintén negatív töltést hordoz, és a hemoglobinhoz hasonlóan részt vesz a szervezet szöveteiben történő oxigénszállítás folyamatában. Ez megakadályozza az oxigénhiány (hipoxia) kialakulását szöveti szinten. A szerves germánium megakadályozza az úgynevezett vér hipoxia kialakulását, amely az oxigén megkötésére képes hemoglobin mennyiségének csökkenésével (a vér oxigénkapacitásának csökkenése) fordul elő, és vérveszteség, szén-monoxid-mérgezés és sugárterhelés során alakul ki. A központi idegrendszer, a szívizom, a veseszövet és a máj a legérzékenyebb az oxigénhiányra.

A kísérletek eredményeként azt is megállapították, hogy a szerves germánium elősegíti a gamma-interferonok indukcióját, amelyek elnyomják a gyorsan osztódó sejtek szaporodási folyamatait, és aktiválják a specifikus sejteket (T-killereket). Az interferonok fő hatásirányai a szervezet szintjén a vírus- és daganatellenes védelem, a nyirokrendszer immunmoduláló és radioprotektív funkciói.

A kóros szövetek és a betegségek elsődleges jeleit mutató szövetek tanulmányozása során azt találták, hogy mindig oxigénhiány és pozitív töltésű hidrogéngyökök H+ jelenléte jellemzi őket. A H+ ionok rendkívül negatív hatással vannak az emberi szervezet sejtjeire, akár halálukig is. Az oxigénionok, amelyek képesek a hidrogénionokkal kombinálódni, lehetővé teszik a hidrogénionok által a sejtekben és szövetekben okozott károsodások szelektív és lokális kompenzálását. A germánium hidrogénionokra gyakorolt ​​hatása szerves formájának – a szeszkvioxid formájának – köszönhető.

A kötetlen hidrogén nagyon aktív, ezért könnyen kölcsönhatásba lép a germánium-szeszkvioxidokban található oxigénatomokkal. Minden szervezetrendszer normális működését a szövetekben az oxigén akadálytalan szállításának kell garantálnia. A szerves germánium kifejezetten képes oxigént szállítani a test bármely pontjára, és biztosítja annak kölcsönhatását a hidrogénionokkal. Így a szerves germánium H+ ionokkal való kölcsönhatása a dehidratációs reakción (a hidrogénnek a szerves vegyületekből való elvonásán) alapul, és az ebben a reakcióban részt vevő oxigén a szervezetet tisztító „porszívóhoz” hasonlítható. pozitív töltésű hidrogénionok, szerves germánium - egyfajta „belső Chizhevsky-csillárral”.

Az emberi test hatalmas mennyiségű mikro- és makroelemet tartalmaz, amelyek nélkül minden szerv és rendszer teljes körű működése egyszerűen lehetetlen lenne. Némelyikükről folyamatosan hallanak az emberek, míg mások egyáltalán nincsenek tudatában létezésüknek, de mindannyian szerepet játszanak az egészség megőrzésében. Az utolsó csoportba tartozik a germánium is, amelyet az emberi szervezet szerves formában tartalmaz. Milyen elem ez, milyen folyamatokért felelős és milyen szintje számít normának - olvass tovább.

Leírás és jellemzők

Általános értelmezésben a germánium a jól ismert periódusos rendszerben szereplő kémiai elemek egyike (a negyedik csoportba tartozik). A természetben szilárd, szürkésfehér anyagként, fémes fényű anyagként jelenik meg, de az emberi szervezetben szerves formában található meg.

Meg kell mondani, hogy nem nevezhető nagyon ritkanak, mivel vas- és szulfidércekben és szilikátokban található, bár a germánium gyakorlatilag nem képez saját ásványokat. A kémiai elem tartalma a földkéregben többszörösen meghaladja az ezüst, az antimon és a bizmut koncentrációját, egyes ásványokban a mennyisége eléri a 10 kg/tonnát. A világ óceánjainak vize körülbelül 6 10-5 mg/l germániumot tartalmaz.

Számos, különböző kontinensen termő növény képes kis mennyiségben felvenni ezt a kémiai elemet és vegyületeit a talajból, majd bejutni az emberi szervezetbe. Szerves formában az összes ilyen komponens közvetlenül részt vesz a különféle anyagcsere- és helyreállítási folyamatokban, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk.

Tudtad?Ezt a kémiai elemet először 1886-ban vették észre, és K. Winkler német kémikus erőfeszítéseinek köszönhetően értesültek róla. Igaz, eddig a pontig Mengyelejev is beszélt a létezéséről (1869-ben), aki először feltételesen „eca-szilíciumnak” nevezte.

Funkciók és szerepek a szervezetben

Egészen a közelmúltig a tudósok úgy vélték, hogy a germánium teljesen használhatatlan az emberek számára, és elvileg egyáltalán nem tölt be semmilyen funkciót az élő szervezetek testében. Azonban ma már biztosan tudjuk, hogy ennek a kémiai elemnek az egyes szerves vegyületei akár gyógyászati ​​vegyületként is sikeresen felhasználhatók, bár ezek hatékonyságáról még korai beszélni.

Laboratóriumi rágcsálókon végzett kísérletek kimutatták, hogy már kis mennyiségű germánium is 25-30%-kal növelheti az állatok várható élettartamát, és ez már önmagában is jó ok arra, hogy elgondolkodjunk az emberre gyakorolt ​​előnyeiről.
A szerves germánium emberi szervezetben betöltött szerepéről már végzett tanulmányok lehetővé teszik ennek a kémiai elemnek a következő biológiai funkcióinak azonosítását:

  • a szervezet oxigénéhezésének megakadályozása az oxigén szövetekbe történő átvitelével (az úgynevezett „vérhipoxia” kockázata, amely akkor nyilvánul meg, amikor a vörösvértestekben a hemoglobin mennyisége csökken);
  • a szervezet védőfunkcióinak fejlődésének serkentése a mikrobiális sejtek szaporodási folyamatainak elnyomásával és specifikus immunsejtek aktiválásával;
  • aktív gombaellenes, vírusellenes és antibakteriális hatás az interferon termelése miatt, amely megvédi a szervezetet a káros mikroorganizmusoktól;
  • erős antioxidáns hatás, amely a szabad gyökök blokkolásával fejeződik ki;
  • a daganatos daganatok kialakulásának késleltetése és a metasztázisok kialakulásának megakadályozása (ebben az esetben a germánium semlegesíti a negatív töltésű részecskék hatását);
  • az emésztőrendszer, a vénás rendszer és a perisztaltika szabályozójaként működik;
  • Az idegsejtekben az elektronok mozgásának leállításával a germániumvegyületek segítenek csökkenteni a fájdalom különféle megnyilvánulásait.

Minden kísérlet, amelyet a germánium emberi szervezetben való eloszlásának meghatározására végeztek orális elfogyasztása után, azt mutatta, hogy a lenyelés után 1,5 órával ennek az elemnek a nagy része a gyomorban, a vékonybélben, a lépben, a csontvelőben és természetesen megtalálható , vérben. Vagyis az emésztőrendszer szerveiben lévő magas germániumszint bizonyítja a véráramba való felszívódás elhúzódó hatását.

Fontos! Ne tesztelje ennek a kémiai elemnek a hatását önmagán, mert az adagolás helytelen kiszámítása súlyos mérgezést okozhat.

Mit tartalmaz a germánium: táplálékforrások

Testünkben bármely mikroelem meghatározott funkciót lát el, ezért az egészség és a tónus megőrzése érdekében nagyon fontos bizonyos összetevők optimális szintjének biztosítása. Ez vonatkozik Németországra is. Fokhagyma (itt található leginkább), búzakorpa, hüvelyesek, vargánya, paradicsom, hal és tenger gyümölcsei (különösen garnélarák és kagylók), de még medvehagyma és aloe fogyasztásával is pótolhatja tartalékait naponta.
A germánium szervezetre gyakorolt ​​hatása szelén segítségével fokozható. Sok ilyen termék könnyen megtalálható minden háziasszony otthonában, így nem kell nehézségekbe ütköznie.

Napi szükséglet és normák

Nem titok, hogy még a hasznos összetevők feleslege sem lehet kevésbé káros, mint a hiányuk, ezért mielőtt a germánium elvesztett mennyiségének pótlására lépnénk, fontos tudni a megengedett napi bevitelről. Ez az érték jellemzően 0,4 és 1,5 mg között mozog, és függ az ember életkorától és a meglévő mikroelem-hiánytól.

Az emberi szervezet jól megbirkózik a germánium felszívódásával (ennek a kémiai elemnek a felszívódása 95%), és viszonylag egyenletesen osztja el a szövetekben, szervekben (nem mindegy, hogy extracelluláris vagy intracelluláris térről beszélünk). A germánium a vizelettel együtt ürül (akár 90%-a is felszabadul).

Hiány és többlet


Ahogy fentebb említettük, minden szélsőség nem jó. Vagyis a germánium hiánya és feleslege a szervezetben negatívan befolyásolhatja annak funkcionális jellemzőit. Így egy mikroelem hiánya esetén (amely az élelmiszerrel való korlátozott fogyasztásból vagy a szervezet anyagcsere-folyamatainak megsértéséből adódik) lehetséges a csontritkulás és a csontszövet demineralizációja, és az onkológiai állapotok lehetősége többszörösére nő.

A túlzott mennyiségű germánium mérgező hatással van a szervezetre, és a kétéves elem vegyületei különösen veszélyesek. A legtöbb esetben ennek feleslege ipari körülmények között tiszta gőzök belélegzésével magyarázható (a levegőben a megengedett legnagyobb koncentráció 2 mg/köb.m lehet). A germánium-kloriddal való közvetlen érintkezés esetén helyi bőrirritáció léphet fel, és a szervezetbe jutása gyakran máj- és vesekárosodással jár.

Tudtad?Gyógyászati ​​célból először a japánok érdeklődtek a leírt elem iránt, igazi áttörést ebben az irányban Dr. Asai kutatásai jelentenek, aki a germánium biológiai hatásainak széles skáláját fedezte fel.


Mint látható, szervezetünknek valóban szüksége van a leírt mikroelemre, még akkor is, ha a szerepét még nem vizsgálták teljesen. Ezért az optimális egyensúly fenntartásához egyszerűen fogyasszon többet a felsorolt ​​élelmiszerekből, és próbáljon meg nem káros munkakörülmények között tartózkodni.
Tetszett a cikk? Oszd meg