NanoVi® Technologie in Bezug auf Sauerstoff- und Antioxidantien-Therapien

Sauerstoff ist für den chemischen Prozess der Energieproduktion der Zelle unerlässlich, aber dieser Prozess produziert auch reaktive Sauerstoffspezies (ROS).

ROS sind zum größten Teil schädigende freie Radikale, aber sie fungieren auch als Signalmoleküle oder „Second Messenger“.

Als Botenstoffe spielen ROS eine Schlüsselrolle bei der Auslösung der körpereigenen Reparaturmechanismen. NanoVi® Die bioidentische Signaltechnologie ist auf ein ROS-spezifisches Signal angewiesen, um zelluläre Reparaturmechanismen zu beeinflussen und damit die Zellaktivität zu schützen und zu verbessern.

NanoVi® ist das erste und einzige Gerät, das ein überprüfbares ROS-spezifisches Signal ausgibt, ohne dass schädliche ROS erzeugt oder verwendet werden.

In der folgenden Diskussion wird die bioidentische Signaltechnik sowohl von Sauerstoff- als auch von antioxidativen Therapien unterschieden. Das folgende Diagramm zeigt, wo jeder Ansatz in die breitere Diskussion passt.

Sauerstoff-Therapien

Eingang: Sauerstoff

Reaktion: Zellenergie erzeugen, aber auch ROS

Sauerstofftherapien werden seit Jahrhunderten eingesetzt, um die Zellen mit mehr Sauerstoff zu versorgen, um die unzureichende Energieproduktion der Zellen auszugleichen.

Bei Schäden, die die Sauerstoffverwertung in den Zellen, den Sauerstoffaustausch im Gewebe oder den Sauerstofftransport beeinträchtigen, wird häufig zusätzlicher Sauerstoff zugeführt. Sauerstofftherapien, wie z.B. Überdruckkammern oder zusätzlicher Sauerstoff, einschließlich Bewegung mit Sauerstofftherapie (EWOT), erhöhen den Sauerstoffanteil über das normale Maß hinaus.

Sauerstofftherapien helfen bei der Erzeugung von Zellenergie, erzeugen aber zusätzliche ROS. Die meisten dieser ROS wirken als freie Radikale und verursachen Zellschäden, die der Körper zur Erhaltung der Gesundheit reparieren muss.

Antioxidative Therapien

Eingabe: Antioxidantien

Reaktion: freie Radikale neutralisieren, aber die Signalmoleküle werden eliminiert

Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden Antioxidantien verabreicht, um Krankheiten und altersbeschleunigende freie Radikale zu bekämpfen. Antioxidantien werden in chemischen Prozessen eingesetzt, die ROS-Moleküle eliminieren. Die meisten ROS wirken als freie Radikale und schädigen andere Zellbestandteile.

Um diesen Schaden zu vermeiden, müssen ROS so früh wie möglich eliminiert werden. Antioxidationstherapien beinhalten die orale oder intravenöse Zufuhr von Molekülen in die Zellen, um die durch ROS verursachte Oxidation zu hemmen. Einfach gesagt, die Antioxidantien „fangen“ die ROS ein.

Leider eliminieren die Antioxidantien nicht nur die ROS, die als freie Radikale wirken würden, sondern auch die ROS, die als Signalmoleküle wirken würden. Daher behindern überschüssige Antioxidantien die Zellreparaturfunktionen, da sie wichtige ROS-Signalmoleküle eliminieren. Exzessive Antioxidantien können zu viel des Guten sein, aber die NanoVi® kann helfen.

Bioidentische Signaltherapie

Eingabe: ROS-spezifisches Signal

Reaktion: Erhöhung der signalinitiierten Reparaturmechanismen

In den letzten 15 Jahren haben Wissenschaftler bestätigt, dass ROS-spezifische Signalmoleküle als „Second Messenger“ fungieren und bei der Auslösung bestimmter Arten von Zellreparaturen wesentlich sind. Lebensstil, Umwelt und Alterung beschleunigen den Reparaturbedarf, da sich die Schäden häufen.

Eine einzelne DNA beispielsweise wird mehr als 700.000 Mal pro Tag beschädigt und muss so schnell wie möglich repariert werden.

Die bioidentische Signaltherapie liefert das ROS-spezifische Signal, das zur Auslösung der zellulären Reparatur benötigt wird. Durch die Unterstützung der körpereigenen Reparaturmechanismen wird die Zellaktivität verbessert und das Spektrum der durch freie Radikale geschädigten Zellfunktionen angesprochen. Die bioidentischen Signale erzeugen keine anderen Moleküle, unterdrücken andere Funktionen oder stören die Sauerstoff- oder Antioxidantien-Therapie. Ganz im Gegenteil, es gleicht die negativen Aspekte von Sauerstofftherapien aus, indem es die zelluläre Reparatur fördert. Es überwindet auch das Problem der Behinderung von entscheidenden zweiten Botenstoffen durch Antioxidantien, da das notwendige Signal von der Technologie geliefert wird.