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Die Zelle unter Stress

Energie - Technik - Gesundheit

Die Zelle unter Stress

September 28, 2020 Uncategorized 0
Zelle unter Stress

Eine der führenden Theorien, die zeigt wie elektromagnetische Felder (EMF) sich auf die Gesundheit auswirken, hat Prof. Dr. Martin Pall von der Washington State Universität (USA) entwickelt. Im Mittelpunkt seiner These steht Calcium (Ca). Der Mensch besteht zu rund 2% aus Calcium. Calcium spielt eine große Rolle im Körper bei der Muskelkontraktion, der Blutgerinnung, der Nervenfunktion, dem Zellwachstum, der Gedächtnisfunktion usw.

Außerhalb der Zelle ist Calcium deutlich stärker konzentriert – ca. 20.000 – 100.000 mal höher – als innerhalb der Zelle. Ca fließt nicht frei in die Zelle hinein und aus ihr heraus. Die Zelle hat eine ausgesprochen elegante Methode entwickelt, um den Calciumspiegel engmaschig zu steuern und zu kontrollieren. Durch winzige Ionenkanäle (VGCC – spannungsgesteuerte Calciumkanäle) geht Ca hinein und heraus. Wird dieses System gestört, z.B. wenn der Körper EMF Strahlung ausgesetzt wird, gerät der Stoffwechsel unter Umständen in Turbulenzen.

1992 wurde bereits entdeckt, dass eine Belastung mit EMF-Strahlung den Calciumspiegel in den Zellen erhöht.

2013 veröffentlichte M. Pall eine – 2018 1 aktualisierte – Studie, in die gezeigt wird, wie EMF die Calciumkanäle aktivierten, diese sich nach 5 Sekunden öffneten und das innere der Zelle mit etwas 1 Million Calciumionen pro Sekunde flutete. Wenn dieses Phänomen passiert, sorgen die Calciumionen dafür, dass einen Anstieg von Stickstoffmonoxid wie auch von Superoxid in den Zellen entsteht. Wenn viele davon auf einen Schlag freigesetzt werden und sich nahekommen, können sie miteinander reagieren und eins der schädlichsten Moleküle im Körper bilden, nämlich Peroxinitrit.

Peroxinitrit kann nahezu jedes Gewebe im Körper beschädigen, etwas wichtige Zellmembran 2, die Eiweiße 3, die Mitochondrien 4, die Stammzellen 5 und die DNA 6. Von Peroxinitrit angerichtete Schäden lösen eine entzündliche Reaktion des Immunsystems aus. Langfristig verursacht Peroxinitrit Entzündungen und Gewebeschäden.

Peroxinitrit wurde 1990 das erste Mal beschrieben. Nahezu jeder Arzt, der noch im 20. Jahrhundert studiert hat, hat nichts von Peroxinitrit im Studium gehört.

EMF schaden auch Pflanzen. Der Grund dafür ist, dass Pflanzen über Calciumkanäle verfügen, die unseren sehr ähnlich sind. Sie erleben oxidativen Stress und DNA-Schäden, wie Menschen und Tiere.

Ein dramatisch höheres Gesundheitsrisiko jedoch stellen sie für Kinder dar, was vor allem mit der Dauer der Belastung zusammenhängt. Die heutige Jugend wird EMF viel länger ausgesetzt sein als wir Erwachsenen. Bei Kindern unter 12 Jahren ist zudem der Wasseranteil im Körper größer als bei Erwachsenen, was es ihnen ermöglicht, eine beträchtlich höhere Strahlung zu absorbieren. Die größte Schwachstelle der Kinder allerdings stellt möglicherwiese ihr Kopf dar.

Studien/Referenzen:

1. Pall, M.L.: „Electromagnetic Fields Act via Activation of Voltage-Gated Calcium Channels to Produce Beneficial or Adverse effects“ in: Journal of Cellular and Molecular Medicine, Vol 17, Nr. 8, 2013, S.958-965.

2. Azizova, O.A., Panasenko, O.M., Vol’nova, T.V., Vladimirov, Y.A.: „Free Radical Lipid Oxidation Affects Cholesterol Transfer Between Lipoproteins and Erythrocytes“ in : Free Radical Biology & Medicine, Voll. 7, Nr. 3, 1989, S.251-257

3. Lyras,L., Perry, R.H., Perry, E.K., Ince, P.G., Jenner, A., Jenner P., Halliwell, B.: Oxidative Damage to Proteins, Lipids, and DNA in Cortical Brain Regions from Petients with Dementia with Lewy Bodies“ in : Journal of Neurochemistry, Vol. 71, Nr. 1, Juli 1998, S. 302-312.

4. Borys, J., Maciejczyk, M., Antonowicz, B., Kretowski, A., Sidun, J.,Domel, E., Dabrowski, J.R., Ladny, J.R., Morawska, K., Zalewska, A.:“Glutathione Metabolism, Mitochondria Activity, and Nitrosative Stress in Patients Trated for Mandible Fractures“ in: Journal of Clinical Medicine, Vol. 8, Nr.1, 21. Januar 2019, S.E127

5. Tan, D.Q., Suda, T.: „Reactive Oxygen Species and Mithochondrial Homeostasis as Regulators of Stem Cell Fate and Function“, in: Antioxidants & Redox Signaling, Vol 29, Nr. 2, 10. Juli 2018, S. 149-168

6. Cadet, J., Douki, T., Ravanat, J.L.: „Oxidatively Generated Base Damage to Cellular DNA“ in: Free Radical Biology & Medicine, Vol. 49, Nr. 1, 1 Juli 2010, S9-21.

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