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미토콘드리아는 태곳적 원시 진핵 세포에 기생하는 세포 내 소기관으로 효소를 사용해 대량의 ATP를 생산하고 있습니다. 이 미토콘드리아를 늘리면 암세포의 증식과 침윤이 억제되는 것으로 확인되었습니다. 미토콘드리아를 늘려 산화적 인산화를 촉진시키면 암세포의 증식 능력과 침윤 능력이 저하되고 암의 진행이 억제되는 것으로 밝혀졌습니다. 많은 암세포에서 미토콘드리아의 산소 호흡(산화적 인산화)이 저하되고 있는 것으로 알려져 있습니다. 해당계가 활성화되면 젖산이 증가해 암세포 주위가 산성화로 바뀌어 암세포가 주위 조직에 침윤하기 쉬워져 암의 전이가 촉진되는 것입니다. 조직의 산성화는 혈관 신생도 촉진시킵니다. 미토콘드리아 DNA를 결손 시켜 미토콘드리아의 산화적 인산화를 저해하면 암세포는 악성도를 높여 ..
호르미시스(Hormesis)란? 물질은 고농도 또는 대량으로 사용하면 유해하지만 저 농도 또는 미량으로 사용하게 되면 반대로 유익한 작용을 가지고 현상을 호르미시스 효과라고 합니다. 그중에 특히 치료 효과가 높은 방사선 호르미시스 효과에 대해 알아보겠습니다. 저 선량의 방사선을 사용함으로써 인간에게 유익한 작용을 일으키는 것으로 저 선량 방사선 호르미시스라고도 불러요. 방사선에 오랫동안 노출되면 방사선 장애를 일으키는 등 몸에 해를 입히고 단시간에 고용량의 방사선에 노출되면 죽음에 이르는 경우도 있죠. 그러나 지구상에는 자연 방사선이 넘치고 있으며 인류도 항상 미량의 방사선에 노출되어 있습니다. 자연 방사선의 약 10배에서 100배의 방사선에 노출되면 심신의 건강에 여러 가지 좋은 영향을 준..
700만 년 전 인류의 뼈를 조사해 보면 곡물을 먹기 시작한 후부터 충치가 발생하고 각종 질병이 생겨났다는 것이 밝혀졌습니다. 암도 곡물을 먹기 시작 후 발병했다고 전해지죠. 일부 학자들은 "암은 노화에 의한 질환이고 태고의 인류는 대부분이 단명했기 때문에 암에 걸리기 전에 아사했거나 감염병으로 죽었다. 그래서 태고의 인류 역사에 암에 의한 사망 흔적이 없었던 것이다"라는 가설을 굽히지 않고 있지만 암은 노화로 오는 질환이 아닙니다. 우리 몸에 존재하는 두 신구(新旧) 에너지 생산 기관인 해당계(잠재적 암세포)와 미토콘드리아(잠재적 암세포 억제에 기여) 균형이 무너져 해당계가 우위를 점했을 때 암이 발생합니다. 1. 암세포는 해당계이며 정상 세포의 30배 이상의 포도당(글루코스)을 필요로 하고 ..
NMN을 섭취함으로써 노화에 의한 수면의 질 저하 근육 피로 만성 염증(근육, 혈관, 신경 등)을 억제 세포 내의 미토콘드리아를 활성화시킵니다. 특히 면역 세포의 활성화에 현저한 효과를 내고 있습니다. 또한 Sirtuin1(장수 유전자 1)에 에너지를 전달해 그 기능을 촉진하는 효과가 있습니다. 이 Sirtuin1은 NMN을 섭취함으로 생기게 됩니다. 이 Sirtuin1의 출현은 *인플라마좀(inflammasome) 억제에 깊게 관여해 노화에 따른 질병의 발병을 억제하는 것이 확인되었습니다. * 인플라마좀(inflammasome) 염증성 사이토카인 발달을 유도해 면역반응을 촉진하는 복합체 마찬가지로 각종 성장 호르몬의 증가도 확인했습니다. 특히 멜라토닌의 증가는 주목할 만한 결과가 나왔죠. 멜라..
인간은 태어나서 죽을 때까지 장내에서 생성되는 수소에 의해 미토콘드리아에서 생성된 하이드록시 라디칼을 통제해 왔습니다. 그러나 장내 세균에서 만들어지는 수소만으로 노화와 질병의 예방 및 개선은 불충분합니다. 지금까지 인간 장내 세균 중 가장 우세균이기도 한 블라우티아 코코이데스(Blautia Coccoides)은 노인인 경우에 장내의 세균 수는 어린이와 어른에 비해 감소하는 것으로 알려져 있습니다. 블라우티아 코코이데스는 히드로게나아제를 갖는 수소 생산균이지만 수소 생산균이 생산하는 수소량과 패혈증의 관련에 대해 지적한 연구 결과가 있습니다. 또한 나이가 들어감에 따른 장내 수소 생산균의 감소는 장내에서 생산되는 수소량의 감소와 직결됩니다. 그리고 나이가 들수록 수소 생산균이 감소하고 수소 발생량도 감소..
항산화 물질과 미토콘드리아 폴링 박사는 비타민을 과잉 섭취하는 것이 질병의 예방 또는 개선에 도움이 된다는 메가 비타민 주의를 제창했습니다. 비타민 C의 과다 복용으로 기대할 수 있는 효과는 활성 산소를 제거하는 것입니다. 그러나 미토콘드리아 내부에 항산화제를 전달하기 위해서는 항산화제가 트리페닐포스포늄(TPP)과 미토콘드리아 신호 펩타이드 등의 특수한 구조를 가지고 있어야 합니다. 비타민은 그런 구조를 가지고 있지 않기 때문에 세포질에 들어갈 수 있다고 해도 미토콘드리아의 내부까지는 들어갈 수가 없습니다. 또한 미토콘드리아 내막을 대상으로 한 TPP가 결합된 항산화제도 존재합니다. 그러나 이러한 항산화제를 이용한 실험에서는 질병의 개선 효과는 없었습니다. 따라서 미토콘드리아 내부 매트릭스에서 발생하는 ..
미토콘드리아 내의 하이드록시 라디칼(OH-) 세포 호흡 시 미토콘드리아에서 발생하는 활성 산소(ROSs)는 다양하게 존재하지만 그중 노화와 치료가 어려운 질환의 원인으로 알려진 세포 손상을 일으킬 활성 산소는 하이드록시 라디칼뿐이라고 해도 과언이 아닙니다. 인간은 하이드록시 라디칼 이외의 활성 산소를 제거하는 기능을 갖추고 있긴 하지만 세포 내의 모든 물질을 공격하고 노화와 암 등 난치병의 원인 물질이 되는 것으로 알려져 있는 산화 활성이 가장 강한 하이드록시 라디칼을 특이적으로 제거하는 기능은 가지고 있지 않습니다. 미토콘드리아 내부는 호흡 시 각종 활성 산소를 생성하는 장소이기 때문에 하이드록시 라디칼도 발생하기 쉬운 장소죠. 따라서 세포질뿐만 아니라 미토콘드리아, 세포 핵 등 세포 내 소기관..
암은 어떻게 진행하는 것일까? 이 질문의 답을 알면 암 치료에 있어서 중요한 게 무엇인지 이해할 수 있을 겁니다. 인간으로 대표되는 다세포 생물은 어떤 유전자를 어느 타이밍에 사용할지를 복잡한 구조에 의해 조절하면서 살고 있어요. 이것을 전문가들은 "유전자 발현(発現)"이라고 하죠. 정자가 난자에 도킹하자마자 세포가 다른 세포로 변화하는 분화(分化)를 동반하지 않고 분열을 반복하게 돼요. 그리고 세포 수가 일정 수에 도달하면 이번에는 세포가 분열할 때마다 분화가 진행되죠. 유전자 발현에 의해 세포가 변화하는 것이에요. 만약 유전자 발현에 오류가 생기면 세포는 분화하지 않고 분열을 계속하게 되죠. 즉 암세포화할 수 있는 것입니다. 그리고 유전자 발현을 조절하는 것 중의 하나가 "미토콘드리아" 에요. 미..
도반욕 효과의 메커니즘 전자를 대량으로 방출하는 실내 환경과 특수 도반의 온열에 의해 부교감 신경을 정상화하고 면역력을 향상해줍니다. 에코 파라다이스 공법으로 시공된 환원 도반욕 실내에는 대량의 전자가 방출돼요. 따라서 정전기를 띤 환경에서 번식하는 부패균은 생존할 수 없고 반대로 전자를 선호하는 발효균은 활성 증식하는 실내 환경이 되는 거죠. 풍부한 전자는 적혈구를 활성화하고 높은 수준의 탄력성 증가를 촉진해 혈류 개선과 혈압의 안정화를 도모할 수 있어요. 또한 풍부한 전자는 심신을 안정시켜 자율 신경의 밸런스를 잡아주고 장 내의 유익균을 증가시켜 면역력을 향상해 줘요. 특히 암에 효과적인데 암이 있는 곳으로 에너지가 모여 암세포를 공격하기 때문에 암세포 주위의 온도가 올라가 암세포가 자연사하는 원리에..
소마타드 사이클을 관찰해 보면 암 등 퇴행성 질환의 발병을 18개월 전에 예측할 수 있습니다. 암세포가 존재하지 않은 건강한 쥐의 혈액 연구에 따르면 소마티드 사이클의 정상적인 형태는 소마티드 ⇒ 포자 ⇒ 이중 포자 ⇒ 소마타드(원 상태) 처음 3단계 사이클을 반복하지만 암 종양을 이식 한 쥐의 혈액에는 소마티드 사이클의 비정상적인 형태 즉, 3단계 이후의 나머지 13단계가 발현됩니다. 일반적인 표준 암 치료법으로는 화학 요법(항암제), 방사선 치료, 수술로 한정짓는게 일반적입니다. 반면 가스통 네상의 생각은 그것과는 전혀 달랐습니다. 가스통 네상은 암세포는 원래 자신의 세포가 비정상화된 것이라고 생각했습니다. 그렇다면 자신이 비정상적인 상태가 아닌 즉, 소마티드가 정상적인 3단계의 사이클을 반복할 ..