Баланс воспалительных процессов
Исследования показали, как синглетный кислород может способствовать ограничению воздействия внутренних свободных радикалов, вырабатываемых во время воспаления.
Представьте: вы делаете глубокий вдох свежего воздуха и чувствуете прилив сил, когда кислород наполняет ваши легкие. Но что, если воздух вокруг вас можно было бы мягко обогатить?
Синглетный кислород — это высокоэнергетическая форма обычных молекул кислорода, которыми вы дышите прямо сейчас, и она является основой каждого устройства ZMedic Air.
Синглетный кислород — это энергетически возбужденная, более активная форма молекулы кислорода, которая окружает нас повсюду — это тот самый знакомый нам O2, которым вы дышите, читая этот текст. Обычно кислород существует в стабильном триплетном состоянии. В процессе возбуждения происходит изменение спина электрона, в результате чего образуется синглетный кислород, который неизбежно возвращается в состояние обычного кислорода по истечении короткого времени своей жизни. Растения также вырабатывают синглетный кислород как побочный продукт фотосинтеза.
Реактивные формы кислорода имеют плохую репутацию, но синглетный кислород — это хорошо изученное состояние, которое уже используется в некоторых медицинских целях, например, в фотодинамической терапии.
В низких концентрациях его изучают в связи с ролью в создании умеренного стресса — концепцией, известной как гормезис, при которой небольшое количество чего-либо, вредного в больших дозах, может стимулировать естественные защитные реакции организма. Это схоже по принципу с тем, как физические упражнения мягко нагружают организм, делая его сильнее.
Исследования показали, как синглетный кислород может способствовать ограничению воздействия внутренних свободных радикалов, вырабатываемых во время воспаления.
Более чистый и свежий воздух в помещении, насыщенный кислородом, общепризнанно считается более комфортным для дыхания, особенно для чувствительных дыхательных путей.
В исследованиях изучалось, как синглетный кислород взаимодействует с клетками в связи с собственной выработкой энергии в организме.
Областью научных интересов является использование кислорода мышцами и тканями во время физической активности и после нее.
Многие люди просто находят чистый, свежий воздух более успокаивающим. В опубликованных работах рассматривалась связь кислорода с естественными механизмами расслабления организма.
В ходе исследований изучалось влияние синглетного кислорода на обновление клеток кожи, а также хорошо доказанная взаимосвязь между качеством воздуха в помещении и комфортом кожи.
Вышеуказанные темы описывают области, исследованные в опубликованных научных работах по синглетному кислороду. Они представлены исключительно в ознакомительных целях и не являются заявлением о том, что ZMedic Air сделает для вас. ZMedic Air — это оздоровительный очиститель воздуха, а не медицинское устройство, и он не предназначен для лечения, профилактики или гарантии улучшения состояния при каких-либо заболеваниях или недомоганиях. Всегда консультируйтесь с квалифицированным медицинским специалистом по любым вопросам, касающимся вашего здоровья.
Посмотрите, как наш руководитель отдела исследований и разработок объясняет, как образуется синглетный кислород и почему это важно.
Данное интервью предоставлено в образовательных целях. ZMedic Air — это очиститель воздуха для улучшения самочувствия, а не медицинский прибор.
Воздух, проходящий через устройства ZMedic Air, сначала очищается с помощью наших многоступенчатых фильтров. Фильтр холодного катализатора улавливает формальдегид, аммиак, бензол, летучие органические соединения и другие газы, выделяемые домашней мебелью и тканями. Сотовый фильтр с активированным углем задерживает частицы пыли и запахи. 5-микронный антимикробный фильтр воздействует на распространенные бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем. HEPA-фильтр удаляет частицы размером более 0,01 микрона — бактерии, грибки, вирусы и аллергены.
Наша запатентованная технология представляет собой металлическую сотовую пластину, расположенную на выходном отверстии. Особый сплав металлов создает реакцию электрической энергии с проходящим сквозь него потоком воздуха, генерируя синглетный кислород без использования радиации, как в большинстве других устройств. Насколько нам известно, этот метод получения синглетного кислорода применяется впервые. Для достижения наилучших результатов размещайте устройство ZMedic Air рядом с собой, а не в углу комнаты, как обычный очиститель воздуха.
D'Autréaux, B., & Toledano, M. B. (2007). АФК как сигнальные молекулы: механизмы обеспечения специфичности гомеостаза АФК. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 8(10), 813-824.
Brieger, K., Schiavone, S., Miller Jr, F. J., & Krause, K. H. (2012). Реактивные формы кислорода: от здоровья к болезни. Swiss Medical Weekly, 142, w13659.
Gems, D., & Partridge, L. (2008). Гормезис ответа на стресс и старение: «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Cell Metabolism, 7(3), 200-203.
Хултен, Л. М., Холмстрём, М., и Сусси, Б. (1999). Вредный синглетный кислород может быть полезным. Free Radical Biology and Medicine, 27(11), 1203-1207.
Кригер-Лишкай, А. (2005). Образование синглетного кислорода при фотосинтезе. Journal of Experimental Botany, 56(411), 337-346.
Leisinger, U., Rüfenacht, K., Fischer, B., Pesaro, M., Spengler, A., Zehnder, A. J., & Eggen, R. I. (2001). Гомологичный ген глутатионпероксидазы из Chlamydomonas reinhardtii транскрипционно активируется синглетным кислородом. Plant Molecular Biology, 46(4), 395-408.
op den Camp, R. G., Przybyla, D., Ochsenbein, C., Laloi, C., Kim, C., Danon, A. и др. (2003). Быстрая индукция различных стрессовых реакций после высвобождения синглетного кислорода у Arabidopsis. The Plant Cell, 15(10), 2320-2332.
Рахман, Т., Хосен, И., Ислам, М. Т., и Шекхар, Х. У. (2012). Окислительный стресс и здоровье человека. Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(07), 997.
Ristow, M., & Zarse, K. (2010). Как повышенный окислительный стресс способствует долголетию и метаболическому здоровью: концепция митохондриального гормезиса (митогормезис). Experimental Gerontology, 45(6), 410-418.
Stief, T. W. (2003). Физиология и фармакология синглетного кислорода. Medical Hypotheses, 60(4), 567-572.
От полноразмерного домашнего очистителя до портативного компаньона.
Запатентованная технология синглетного кислорода, медицинская фильтрация и дизайн, достойный любого помещения.