NanoVi® - Forschung an der Schnittstelle von Biophysik und Gesundheit
Warum der Fokus auf Proteine an oberste Stelle steht
Proteine sind die wesentlichen Bausteine des Lebens. Sie führen nahezu alle zellulären Prozesse aus.
Damit diese Proteine funktionieren können, müssen sie sich in spezifische dreidimensionale (3D-)Formen falten.
Proteine werden oft als die „Maschinen des Lebens“ bezeichnet, da sie essenzielle molekulare Maschinen sind, die fast alle Funktionen in Zellen ausführen. Sie fungieren als Motoren, Signalgeber, Pumpen, Transporter, Enzyme und strukturelle Komponenten, die Lebewesen am Leben erhalten – von der Muskelbewegung bis zur DNA-Replikation. Ihre Funktion hängt von ihrer präzisen Form und Bewegung ab. Sie bauen Strukturen auf, katalysieren Reaktionen, transportieren Substanzen wie Sauerstoff (Hämoglobin), bekämpfen Infektionen und bauen sogar andere Proteinmaschinen wie Ribosomen auf, wodurch das komplexe Netzwerk entsteht, das jeden Organismus steuert.
Was Proteine leisten:
Bewegung: Motorproteine lassen Muskeln kontrahieren, während andere Proteine die Geißeln für die Zellbewegung antreiben.
Transport & Speicherung: Sie transportieren Nährstoffe (wie Sauerstoff) und speichern lebenswichtige Substanzen; Membranproteine pumpen Ionen und Nährstoffe in und aus den Zellen.
Mitochondriale Maschinerie: Kleine Proteine bauen die Elektronentransportkette in den Mitochondrien zusammen und steuern so die Energieproduktion und die Reaktion auf den zellulären Bedarf.
Struktur: Proteine bilden das Gerüst für Zellen und Gewebe (z. B. Kollagen).
Katalyse (Enzyme): Sie beschleunigen lebenswichtige chemische Reaktionen, bauen Nahrung ab und bilden neue Moleküle.
Signalübertragung: Sie fungieren als Hormone und Rezeptoren, um Botschaften zwischen Zellen zu übermitteln.
Abwehr: Antikörper (Proteine) binden an Eindringlinge wie Bakterien und neutralisieren sie.
Informationsverarbeitung: Ribosomen, die aus Proteinen bestehen, stellen anhand genetischer Anweisungen andere Proteine her.
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NanoVi® steigert die Zellaktivität, indem es den wichtigen, grundlegenden Prozess der Proteinfaltung unterstützt
Wasser ist das häufigste Molekül im Körper; es umgibt und füllt alle Zellen, in denen bis zu Tausende von Proteinen eingebettet sind. Schätzungsweise 900.000 unterschiedlich strukturierte Proteine – darunter Enzyme, Hormone, Antikörper usw. – steuern nahezu alle Funktionen der Zellen. Um ein Protein zu bilden, muss eine Aminosäurenkette in einem Prozess namens Protein-Faltung zu einer dreidimensionalen Struktur gefaltet werden. Dieser grundlegende Prozess ermöglicht alle lebenswichtigen, proteinabhängigen biologischen Prozesse. Mit unserer patentierten NanoVi-Technologie können wir diesen essentiellen Prozess gezielt unterstützen.
Das Problem: Schäden durch oxidativen Stress
Durch freie Radikale verursachte
Zellschäden an Proteinen behindern:
• DNA-Reparatur
• Mitochondrien-Reparatur
• viele Stoffwechselprozesse
• unzählige zelluläre Aktivitäten
Jede Zellaktivität benötigt Energie. Wenn eine Zelle Energie aus Sauerstoff und Glukose gewinnt, entstehen auch immer freie Radikale. Einige dieser freien Radikale befinden sich in einem angeregten, energiereichen Zustand und geben diese elektromagnetische Energie an das umgebende Wasser ab. Unabhängig davon, ob sie sich in einem angeregten Zustand befinden oder nicht, verursachen freie Radikale unweigerlich oxidativen Stress und schädigen so alle Zellbestandteile.
Dies löst einen Teufelskreis aus: Je aktiver eine Zelle ist, desto mehr freie Radikale produziert sie und desto größer ist der erlittene Schaden. Proteine sind
Jede Zellaktivität benötigt Energie. Wenn eine Zelle Energie aus Sauerstoff und Glukose gewinnt, entstehen auch immer freie Radikale. Einige dieser freien Radikale befinden sich in einem angeregten, energiereichen Zustand und geben diese elektromagnetische Energie an das umgebende Wasser ab. Unabhängig davon, ob sie sich in einem angeregten Zustand befinden oder nicht, verursachen freie Radikale unweigerlich oxidativen Stress und schädigen so alle Zellbestandteile.
Dies löst einen Teufelskreis aus: Je aktiver eine Zelle ist, desto mehr freie Radikale produziert sie und desto größer ist der erlittene Schaden. Proteine sind
Wasser auf molekularer Ebene verstehen
Durch die Reduzierung von Proteinschäden erlangen Zellen ihre volle Reparatur- und Regenerationsfähigkeit zurück. Wiederhergestellte Proteine reparieren Schäden die oxidativer Stress verusachte, steigern die mitochondriale ATP-Produktion, verbessern die Entgiftung und erhöhen die Verwertung von Sauerstoff, Nährstoffen und anderen aufgenommenen Substanzen. Letztendlich verbessern wiederhergestellte Protein
die Funktionen aller zellulären Prozesse.
Die Rolle des Wassers bei der Proteinfaltung
In der Zellbiologie sind die Eigenschaften des Wassers – Energieabsorption, Bildung kohärenter Domänen und Oberflächenordnung – grundlegend für die Proteinfaltung. Der Prozess beginnt mit der Freisetzung spezifischer, absorbier-barer elektromagnetischer Energie durch angeregte freie Radikale. Diese Energie wird von den umgebenden Wassermolekülen absorbiert und bildet kohärente Domänen, die auf der Oberfläche ungefalteter Proteine eine dünne Schicht höher geordneter Wassermoleküle bilden.
Anschließend findet der für die Proteinfaltung entscheidende Entropieaustausch statt. Ungefaltete Proteine liegen in einem ungeordneten Zustand (hohe Entropie) vor. Um sich zu einem höher geordneten Protein zu falten, muss das ungefaltete Protein in einen geordneten Zustand (niedrige Entropie) übergehen. Das Wasser gibt seine Ordnung ab, die Proteine gewinnen an Ordnung, falten sich und werden strukturiert und funktionsfähig.
Die Lösung: NanoVi® Zellregenerations-Technologie
Die patentierte NanoVi®-Technologie emittiert wasserabsorbierbare elektromagnetische Energien – darunter auch die, die von freien Radikalen freigesetzt werden –, um kohärente Domänen zu erzeugen und zu übertragen. Zur Übertragung dieser Domänen sind Wassermoleküle mit geringem Abstand notwendig. Dazu verwendet das NanoVi®-Gerät einen befeuchteten Luftstrom um diese Domänen an die Schleimhäute zu leiten, die sich dann im gesamten Körperwasser verteilen.
Kohärente Wasserdomänen sind essenziell für die Bildung von Ausschlusszonen (EZs) auf der Oberfläche von Proteinen, welche wiederum für die Proteinfaltung entscheidend sind. Deshalb wird NanoVi® auch als eine Technologie zur Unterstützung der Proteinfaltung bezeichnet.
NanoVi® wird in den USA hergestellt, ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt zugelassen und hat somit die erforderlichen unabhängigen klinischen Studien und Qualitätsmanagementstandards erfüllt.
Der Nutzen von NanoVi-Anwendungen: Unterstützung der Proteinfaltung
In dem Gerät werden an einen befeuchteten Luftstrom verschiedene elektromagnetische Energien abgegeben, darunter auch die, die von freien Radikalen emittiert werden (und somit bioidentisch sind). Die Wassermole-küle in diesem Luftstrom absorbieren diese Energien was dann zur Bildung von kohärenten Domänen führt.
Beim Kontakt des befeuchteten Luftstroms mit den Schleimhäuten von Nase und Mund werden die kohä-renten Domänen in das körpereigene Wasser-netzwerk übertragen und verteilen sich weiter bis in die Zellen. Dieser Transfer erhöht die Ordnung der Wassermoleküle auf den Zelloberflächen und unterstützt so die Protein-faltung, um lebenswichtige Proteinstrukturen und -funktionen aufrechtzuerhalten.
Auswirkungen und Nutzen wiederhergestellter Proteinfunktionen
Durch die Reduzierung von Proteinschäden erlangen Zellen ihre volle Reparatur- und Regenerationsfähigkeit zurück. Wiederhergestellte Proteine reparieren Schäden die oxidativer Stress verusachte, steigern die mitochondriale ATP-Produktion, verbessern die Entgiftung und erhöhen die Verwertung von Sauerstoff, Nährstoffen und anderen aufgenommenen Substanzen. Letztendlich verbessern wiederhergestellte Protein
die Funktionen aller zellulären Prozesse.
NanoVi für mehr Leistungsfähigkeit
Steigert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, verkürzt die Regenerationszeit, erhöht die Ausdauer und stärkt die Widerstandsfähigkeit
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