Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Болезни обезвоживания.
На нехватку воды в любой части тела указывают различные сигналы, которые являются признаками обезвоживания и индикаторами локальной или общей жажды. До сих пор эти сигналы обезвоживания тела, остаются непонятыми и воспринимаются как симптомы болезней неизвестного происхождения - мы, медики, возводим эти состояния в ранг полноценных заболеваний или относим их к категории синдромов. Например, в последние годы мы сгруппировали часть синдромов по признаку типичных особенностей анализов крови и присвоили им ярлык «аутоиммунных болезней», таких как туберкулез кожи, рассеянный склероз, мышечная дистрофия, инсулинонезависимый диабет и т.д. Вообще, хроническое обезвоживание проявляется таким количеством симптомов, которое сопоставимо с количеством известных на сегодняшний день заболеваний! Как же распознать явные проявления обезвоживания?
Итак, для того чтобы заявить о нехватке воды, человеческий организм использует четыре вида средств: воспринимаемые ощущения, программы борьбы с физиологической засухой, аварийные сигналы и осложнения стойкого обезвоживания.
1) Воспринимаемые ощущения недостатка воды: усталость, которая не является следствием напряженных усилий, беспокойство, возбуждение, раздражительность, депрессия, бессонница, тяга к газированным напиткам и алкоголю, боязнь открытых пространств. 2) Проявления программ борьбы с обезвоживанием и распределения ресурсов: астма, аллергии, повышенное кровяное давление, диабет II типа, запор и аутоиммунные заболевания. 3) Аварийные сигналы: боли при изжоге, диспепсические боли, боли при колите, боли при булимии, ревматоидные боли в суставах, боль в спине и пояснице, фибромиалгические боли (боли в мышцах), головные боли при мигрени, ангинозные боли (при стенокардии). 4) Осложнения стойкого обезвоживания: ожирение, образование холестериновых бляшек и поражение артерий, коронарный тромбоз, сердечная недостаточность, диабет I типа, остеоартрит, остеопороз, многократные инсульты, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Лоу Герига (боковой амиотрофический склероз), склеродермия, мышечная дистрофия, неврит, флебит, геморрой, лимфомы (опухоли лимфатической ткани), раковые опухоли, СПИД и многие другие.
Нейротрансмиттеры. Нейротрансмиттеры (от греч, neuron - нейрон и лат. transmitto - передаю) - это маленькие молекулы, которые передают информацию через крохотное пространство между нейронами, называемый синаптической щелью, чем нарушают способность этой мембраны проводить электричество. Каждому нейротрансмиттеру соответствует конкретный биосинтетический путь (или цепочка), по которому он синтезируется в головном мозге. Одна и та же молекула нейротрансмиттера может функционировать и как тормозящий агент (ингибитор), и как возбудитель. Это происходит потому, что количество самих нейротрансмиттеров небольшое, но множество их рецепторов воздействуют на клетки.
Таким образом, нейротрансмиттеры - это химические вещества мозга, производимые нервной системой, которая использует их в качестве переносчиков кодированной информации. Человеческий организм миниатюризировал процесс передачи информации в своей нервной системе и наряду с электрическими импульсами использует химикаты-нейротрансмиттеры. Нервные клетки вырабатывают определенный вид нейротрансмиттеров расщепляя ряд аминокислот специальными ферментами, получаемые в результате продукты становятся химическими курьерами. и накапливаются в их нервных окончаниях. Электрические импульсы передаются по стенкам нерва туда, где нейротрансмиттеры хранятся до тех пор, пока электрическая пусковая система не даст им команду действовать.
Существует целый ряд нервных подсистем с нейротрансмиттерным управлением. Назовем только самые основные: Серотонинергическая система - использует в качестве химического курьера серотонин. Гистаминергическая система - использует гистамин. Адренергическая система - использует адреналин, норадреналин и допамин. Холинергическая система - использует ацетилхолин. Опиоидная система - использует в качестве химических курьеров эндорфины, энкефалины и участвует в процессах ослабления боли. Это самые крупные коммуникаци-онные корпорации в человеческом организме. Похоже, что существует еще много мелких коммуникационных систем, которые работают активно, но они играют роль подчиненных серверов при главных системах. За водный обмен в организме отвечают следующие систе-мы: серотониновые рецепторы (управляют перемещением кальция в клетке; среди дру-гих функций - регистрация боли), гистаминовые рецепторы (регулируют обмен катионов - основных элементов, несущих положительный заряд, а также выполняют ряд других фун-кций, к примеру, включают болевые и аллергические реакции) и ренин-ангиотензиновые рецепторы (активизируются двумя вышеуказанными системами, действующими неза-висимо и одновременно; они повышают кровяное давление).
Серотонин – предводитель нейротрансмиттеров. Для человеческого организма триптофан - одна из важнейших аминокислот, продукт первой необходимости. Из триптофана производятся серотонин, триптамин, индоламин и мелатонин. Триптофан не вырабатывается в организме, а добывается из пищевых продуктов, которые мы едим - его называют эссенциаль-ной (необходимой) аминокислотой. Когда триптофан проходит гематоэнцефалический барьер и попадает в систему кровообращения мозга, он быстро находит применение и преобразуется в набор нейротрансмиттеров. Из них лучше всего изучен серотонин, который содержится в го-ловном мозге, кишечнике, поджелудочной железе, тромбоцитах, тучных клетках.
Серотонин - это ключевое химическое соединение, необходимое для многих механизмов, регулирующих физиологию организма. Основные его функций: 1) Серотонин управляет деятельнос-тью всех местных нейротрансмиттеров, являясь главным контролером функций организма. 2) Серотонин управляет и деятельностью всех нейротрансмиттеров в мозге, т.е. управляет мозговой активностью, регулирует все физиологические реакции мозга на внешние раздражители. 3) Сдвига-ет порог болевых ощущений и вызывает аналгезию (отсутствие болевой чувствительности). Серотонинергическая система служит посредником, с помощью которого болеутоляющие, средства, такие как морфий и галлюциногенные наркотики типа ЛСД, оказывают воздействие на мозг. Имен-но стимуляция серотонинергической системы вызывает привыкание к наркотическим веществам, будь то кофеин или кокаин. 4) Управляет производством и высвобождением гормона роста. 5) Контролирует кровяное давление в организме и обладает способностью понижать его. 6) Вместе с триптофаном контролирует аппетит. 7) Вместе с триптофаном регулирует потребление соли, в то время как гистамин контролирует потребление калия и его внедрение в клетки. 8) Оказывает непосредственное влияние на поступление кальция в клетки и его участие в процессах нейротрансмиссии, или передачи сигналов по нервам. 9) Повышает способность некоторых мышц к сокраще-нию. 10) Его высвобождение подавляет высвобождение и активность гистамина.
У здоровых людей серотонина в мозге и нервной системе достаточно. При депрессии, син-дроме навязчивых состояний, нарушениях сна и некоторых других болезненных состояниях уменьшается удержание серотонина в определенных участках мозга. Клетки мозга, которые превращают триптофан в серотонин, делают это со скоростью поступления триптофана. Клетки запасают не сам триптофан, а серотонин (в своих везикулах - особых транспортных пузырьках) и даже пересылают везикулы по транспортировочным путям нервной системы нервным окончаниям, чтобы эти запасы можно было использовать в момент стимуляции нервов. Таким образом, понижение уровня серотонина - характерное для состояния депрессии - возникает только тогда, когда трипто-фан не может быть доставлен в нервные клетки. Теперь вы понимаете, какое физиологическое потрясение испытывают мозговые ткани в результате нехватки триптофана. Производство серотони-на мозгом сокращается и тогда, когда уровень содержания трех аминокислот - валина, лейцина и изолейцина - в крови поднимается выше нормы, например при голодании, обезвоживании, нехват-ке физической активности и при других условиях, влияющих на белковый обмен в организме. Фармацевтическая промышленность выпускает широкий ассортимент химикатов, замедляющих распад серотонина в нервных окончаниях. С избыточным выделением серотонина связаны ми-грень, серотониновый синдром, тошнота, панические атаки, психотические нарушения.
Гистамин – первый трансмиттер в нашем организме. Гистамин - производное аминокислоты гистидина. Он содержится в различных органах и тканях; в значительных количествах освобождается при аллергических реакциях, шоке, ожоге; вызывая расширение крове-носных сосудов, сокращение гладкой мускулатуры, повышение секреции соляной кислоты в желудке. Гистамин - важнейший посредник аллергических реакций, находится в специальных клетках, называемых тучными, или базофилами. Во время аллергической реакции эти клетки освобождают гистамин. После этого он соединяется с кровеносными сосудами и железами, вызывая выделение слизи и заложенность носа. Когда он связывается с нервными окончаниями, он может вызывать чихание и зуд. Гистамин может способствовать высвобождению и других химических элементов, усугубляющих аллергическую реакцию в течение нескольких часов после воздействия аллергена. В конечном итоге, высвобождение гистамина приводит к симп-томам хронической аллергии. Это версия традиционной медицины, обвиняющей гиста- мин во всех смертных грехах.
Однако гистамин является агентом, выполняющим много полезных функций. Как это ни странно, гистамин – это самое гуманное вещество в нашем теле. Он сопровождает нас с пер-вой минуты жизни, когда яйцеклетка уже оплодотворена сперматозоидом, но еще не разделилась на две клетки. Гистамину приходится быть ее «кормилицей», чтобы она могла увеличиваться в объе-ме, а затем делиться, делиться и делиться, пока не родится ребенок Когда сперматозоид оплодо-творяет женскую яйцеклетку, начинается формирование нового человеческого организма, который обладает способностью стимулировать активность гистамина. Ему приходится так посту-пать, потому что на гистамин возложено множество обязанностей «кормилицы»: он кормит расту-щие клетки. Оказывая непосредственное воздействие на циркуляцию крови и сыворотки, гистамин приносит новым клеткам воду и питательные вещества. Именно эта программа питания взращивает новую клетку, которая делится снова и снова, пока не появится новая жизнь в форме утробного плода. Гистамин все время на посту. В детстве он действует как сильный фактор роста - примерно так же, как гормон роста. Разница между ними заключается в том, что по мере нашего взросления активность гистамина повышается, в то время как после достижения 20-летнего возраста активность гормона роста очень быстро снижается.
Кроме того, это эффективный регулятор распределения энергии в организме. Гистамин действуя как временный заменитель воды, высвобождает энергию для некоторых особенно важных функций. Если воды не хватает для обеспечения катионных, насосов и поддержания баланса между натрием (который должен оставаться вне клеток) и калием (который приходится силой проталкивать назад в клетки), гистамин стимулирует высвобождение энергии для запуска белковых насосов и поддержания осмотического баланса в среде, окружающей клетки - в первую очередь клетки мозга. Триггерным (запускающим) механизмом, активизирующим действие гистамина, служит повышение содержания калия во внеклеточной среде, особенно в мозге. В таких си-туациях задача гистамина заключается в том, чтобы сохранить нам жизнь, пока организм не получит воду и она не приступит к выполнению своих естественных функций. Так, в условиях отсутствия воды и нехватки гидроэлектрической энергии гистамин берет на себя роль распределителя энергии. Когда организму не хватает воды, мозг не может эффективно функционировать без гистамина.
Гистамин - самый замечательный элемент из всех участников процесса борьбы с обезво-живанием. Давайте попробуем для начала представить себе механизм, по которому работает процесс накопления влаги в теле человека. Основное вещество-регулятор водного баланса в человеческом организме - это гистамин. Именно он ответствен за инициацию всех функций растворенных веществ, за регуляцию воды в организме. Он управляет главной сенсорной сис-темой мозга, отвечающей за потребление, распределение и рационирование воды. Управляемые гистамином центры мозга производят оценку количества воды, поступающей в организм. Когда организм хорошо снабжается водой, гистамин ограничивает свою активность локальными действиями диспетчера системы кровообращения, направляющего насыщенную водой кровь в наиболее активные части тела, и в первую очередь - в центральную нервную систему - если мозгу нужно проявить высокую активность и ему требуется больше крови, гистамин тут же берется за работу. Гистамин - главный регулятор механизма жажды, отдающий команду увеличить потребление воды: чувство жажды является результатом повышенного содержания и активности в организме гистамина и тех механизмов, которые ему подчиняются. Когда концентрация жидкос-тей в организме увеличивается, вода в клетках организма теряет способность генерировать энергию - жажда возникает, когда насос положительных ионов натрия, калия и аденозинтрифос-фата начинает испытывать нехватку воды. Именно вода генерирует градиент напряжения, а оно связано с зависимостью активности гистамина от эффективности катионного обмена. По мере обезвоживания организма уровень выработки гистамина возрастает экспоненциально: чем больше организм обезвоживается, тем активнее становятся регулирующие водный режим мозга гистамин, он берет на себя заботу о сохранении и разумном распределении запасов имеющейся воды в соответствии с приоритетностью функций. Итак, в целом при дефиците воды производство гистамина и его активность резко возрастают. К чему это приводит? В случае с астмой для нас имеет значение тот факт, что увеличение количества гистамина в организме приводит к спазму бронхиол. И с точки зрения экономии воды, это - вполне оправданная реакция. В число таких симптомов входят астма, аллергия и сильные боли, например, боли при гастритах, колитах и других желудочно-кишечных заболеваниях, ревматические боли в суставах, боли в пояснице, головные боли при мигрени, мышечные и даже ангинозные боли. Так как активность вазопрессина и ренин-ангиотензин-альдостерона напрямую зависит от активизации гистамина, то их роль в повышении кровяного давления оказывается весомой в борьбе с обезвоживанием. Для осуществления ими принудительной доставки воды в жизненно важные клетки необходимо, чтобы давление поступающей воды было выше давления осмотического оттока воды из клеток обезвоженного тела - в страдающую от обезвоживания область поступает вода, принося с собой все остальные необходимые вещества. Так организм получает возможность до определенной степени противостоять обезвоживанию. Получается так, что при дефиците воды гистамин временно берет на себя ее роль, пока в организм не поступит дополнительное количество воды – т.е. гистамин действует как временный заменитель воды. Чем больше обезвоживается организм, тем больше гистамин берет на себя физиологических функций, за которые в нормальных условиях отвечает вода. Со временем организм начинает воспринимать эту «помощь» как нечто само собой разумеющееся, со временем он начинает полагаться на способность гистамина справляться с чрезвычайными ситуациями, и позволяет обезвоживанию усугубляться, вызывая необратимые изменения в системах и органах.
Исследования показали, что в растворах повышенной водянистости производящие гистамин клетки теряют свои гранулы гистамина и на какое-то время приостанавливают его производство - при насыщении организма водой гистамин исчезает из тех зон, где его не должно быть; выработка гистамина и его избыточное выделение в кровь уменьшаются. Такое взаимоотношение воды и гистамина подтвердили эксперименты на животных. Таким образом, вода является самым эффективным естественным антигистаминным препаратом. При таких состояниях, как астма и аллергия, действие избыточного гистамина - это главная проблема - на сегодняшний день известно, повышенный уровень гистамина проявляется такими симптомами, как астма, аллергия, болевые синдромы при гастритах, колитах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, боли в суставах и пояснице, боли в горле, головные боли (мигрени). Таким образом, аллергики, астматики, гипертоники, ревматики, а также диабетики и страдающие ожирением люди - это жертвы обезвоживания, которые вовремя не сумели распознать повышенный уровень гистамина в организме и не оценили антигистаминные свойства простой чистой воды. Вода - лучшее мочегонное и антигистаминное средство, и осознание этого факта - прямая дорога, если не к полному выздоровлению для огромной армии страдальцев, то к значительному облегчению их мучений. Если человек потребляет достаточное количество воды, организм начинает осознавать, что нехватка воды ему не грозит, активные гистаминные центры постепенно отвыкают от постоянного выполнения своих обязанностей водных регуляторов. Мало-помалу гистамин перестает участвовать в борьбе с обезвоживанием и выполнять функции преобразователя энергии. Если рассматривать гистамин с точки зрения такое его роли, то это изменит всю структуру медицины и ознаменует торжество физиологического направления в науке. А пока медицинская индустрия продолжает бессовестно и сознательно обвинять гистамин чуть ли не во всех смертных грехах и производить массу химических веществ, подавляющих и блокирующих его активность. Кстати, еще одним естественным средством борьбы с избыточным гистамином является адреналин или его химические заменители. Адреналин - это природный антидот, снимающий последствия чрезмерной выработки гистамина. 1-2 стакана выпитой воды стимулируют секрецию адреналина симпатической нервной системой на протяжении, по меньшей мере, 90 минут. Другое решение - физические упражнения, которые тоже повышают естественную активность адреналина.
Кроме того, гистамина участвует в борьбе с бактериями, вирусами и инородными агентами (химикатами и белками). При нормальном уровне содержания воды все эти действия производятся незаметно и исподволь. В условиях обезвоживания, когда гистамина вырабатывается много, активизация иммунной системы приводит к высвобождению слишком большого его количества из производящих его клеток: лишний гистамин запасается и хранится для борьбы с обез-воживанием, однако его способность стимулировать иммунную систему приводит к высвобождению большего, чем нужно, количества агента - клетки, производящие гистамин, опустошают свои «склады», а затем немедленно начинают делиться и создавать новые клетки-производители. В результате образуется еще больше клеток и еще больше гистамина вырабатывается для немедленного высвобождения. Этот механизм создан, чтобы удовлетворять насущные потребности в воде и активизировать иммунную систему. К сожалению, эксперты-медики в области исследований рака еще не поняли, что и угнетение иммунной системы вызывается устойчивым обезвоживанием - они до сих пор не осознали, что гистамин может подавлять иммунную систему как прямо, так и косвенно. Борясь с обезвоживанием, гистамин ограничивает собственное прямое воздействие на иммунную систему, даже на уровне костного мозга. Это абсолютно необходимый процесс; в противном случае участие гистамина в борьбе с обезвоживанием могло бы постоянно подстегивать активность иммунной системы. Если это произойдет, защитная система может потерять эффективность, что чревато развитием лимфомы, миеломы и лейкемии. Механизм, с помощью которого избыточный гистамин подавляет иммунную систему, прост. У всех белых кровяных клеток есть рецепторы гистамина. Белые клетки, участвующие в работе контрольных механизмов иммунной системы, подразделяются на клетками-помощниками и подавляющими клетками-супрессорами. В костном мозге клеток-помощников в 2 раза больше, чем подавляющих. Как следует из названия, задача последних - подавлять активность костного мозга. При обезвоживании именно они подавляют его деятельность, направленную на удовлетворение потребностей иммунной системы.
|