Текст книги "Народный лечебник Болотова"
Автор книги: Борис Болотов
Соавторы: Глеб Погожев
Жанр:
Здоровье и красота
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Роль свободных радикалов в образовании раковых клеток
Имеется много органических реакций, которые протекают с образованием свободных радикалов. К таким реакциям относятся реакции галогенирования, реакции образования перекисей, реакции полимеризации и многое другое.
Свободные радикалы обладают большой активностью. Они соединяются друг с другом и могут взаимодействовать с недиссоциированными молекулами. При этом обычно образуются другие свободные радикалы, которые действуют на молекулы, из которых вновь образуются радикалы. В результате всего этого возникает цепь реакций, называемая цепной реакцией. Таким образом, на основе свободных радикалов и возникают раковые клетки. Поясним сказанное на примерах.
Предположим, мы воздействовали на соединение Сl2 каталитически действующим солнечным светом или некоторым катализатором, который расщепил часть молекул хлора на два атома с неспаренными электронами, то есть на два радикала:
Cl: Сl → 2Сl ′
Далее идет цепная реакция:
Сl ′СH4 → HCl+СH3 ′
Образовавшийся радикал метила действует на хлор:
СH3 ′+Сl2 → CH3Сl+ Cl ′
Образовавшийся радикал (атомарный хлор) действует на другие молекулы СH4, и таким образом вновь повторяются обе реакции и, в конце концов, образуются соединения СН2Сl и HCl. Здесь уместно напомнить, что необычное поведение хлора объясняется ядерным строением. Хлор образован из соединения фтора и кислорода или двух атомов кислорода и одного атома водорода.
Cl17 = F9 +O8 = H+O8 +O8 = HO2
Но соединение HO2 очень нестабильно и поэтому хлор склонен к радиоактивному бета-распаду. Хлор, таким образом, обладает бета-распадом аналогично рению 188. Но отличается хлор от рения тем, что энергия выхода электронов у хлора составляет порядка нескольких КэВ, а у рения эта энергия почти в тысячу раз больше. Выход электронов у хлора можно регистрировать по конденсации воды из воздуха. Стоит только открыть пробочку флакончика с соляной кислотой, как мы обнаруживаем дымок. Это и есть следы сконденсированного пара от выхода электронов хлора. Подобное явление мы наблюдаем в камере Вильсона. Радиоактивность хлора проявляется и в соединениях хлора с металлами (хлориды). Такие вещества особенно хорошо конденсируют влагу из воздуха. Примером могут служить хлорид кальция (CaCl2) и хлорид цинка (ZnCl2).
На радиоактивности Хлора основана жизнь животных и человека. Действительно, все главнейшие ферменты (катализаторы) основаны на использовании соляной кислоты. Соляная кислота и некоторые хлориды являются основными элементами подавления ракового процесса. Свободные радикалы, как правило, короткоживущие. Но имеются свободные радикалы с длительным периодом жизни, которые могут быть устойчивыми и в отсутствии кислорода. Примером устойчивых в отсутствии кислорода радикалов являются металлкетилы. Они получаются действием щелочных металлов на неионолизирующиеся кетоны, например:
C6H5 CО C6H5 +К → C6H5 С ′(OК) C6H5
Примерами радикалов с двухвалентным азотом является дифенилазот, получаемый нагреванием тетрафенилгидразина в бензоле при 80 °C, и устойчивый на воздухе дифенилпикрилгидразил, который существует в виде радикала даже в твердом состоянии.
Не останавливаясь более подробно на теории цепных реакций, сообщим, что это явление позволило понять механизмы многих реакций с углеводами, аминокислотами, белками, ферментами, наконец, клетками. Раковые клетки возникают именно на цепных реакциях, но прежде чем сообщить механизм образования раковых клеток, остановимся вначале на явлении негативной биохимии.
Цикл Кребса
При лечении любого вида рака чрезвычайно необходимы йодированная соль с примесью сульфатов (в том числе и глауберова соль). Соль в организме с помощью фосфорных кислот превращается в соляную кислоту, а роль соляной кислоты уже была показана. Сульфаты образуют серную кислоту, а она нейтрализует трипсины и химотрипсины раковой опухоли. Соляная кислота является необходимой в образовании фермента пепсина из пепсиногена, вырабатываемого стенками желудка, так как необходимы желчные вещества, чтобы превратить трипсиноген в трипсин, но главное, соляная кислота, как радиоактивное вещество, способна нейтрализовать свободные радикалы.
Уксусная кислота необходима для превращения кофермента ацелирования КоА в ацетил-КоА. Согласно диаграмме цикла Кребса (рис. 1) ацетил-КоА является наиглавнейшим веществом при расщеплении кислот и аминокислот белков, жиров и углеводов и формировании из них, в конечном счете, АТФ, белков, жиров и углеводов, пригодных для формирования клеточных тканей организма. Поскольку синтез клеточных тканей организма животных и человека отличается от синтеза клеточных тканей растений, то этот факт надо в обязательном порядке учитывать. Действительно, синтез растительных клеток основывается на явлении фотосинтеза, а синтез животных клеток происходит за счет явления бета-синтеза. В первом случае среда, формируемая растительными клетками, имеет слабощелочную реакцию, а во втором случае среда, формируемая животными клетками, должна быть слабокислой.
Возвращаясь к вопросу снятия болей при опухолевом процессе, автором предлагается применение соответствующих веществ, которые нейтрализуют действующие ферменты опухоли. Такими веществами являются также и пептиды (кислые белки). Действительно, такие белки, как и аминокислоты, одновременно являются и кислотой, и щелочью. Нейтрализация трипсинов и химотрипсинов практически наступает полная, и болевые симптомы исчезают в течение нескольких часов.
Рис. 1. Диаграмма цикла Кребса
Главное, надо подобрать подходящий пептид. Но надо начинать с приема внутрь уксусной кислоты (на полстакана воды – одна столовая ложка 9-процентного уксуса). Таких приемов нужно сделать до 10–15 в день, пока не прекратятся боли. После приема воды с уксусом надо принимать по 1 г поваренной соли. Хорошо, если в соль добавить до 3 % глауберовой соли. Уксус также добавляют по чайной ложке в кислое молоко, ряженку, простоквашу, йогурт, ацидофильное молоко и т. п. Можно уксус добавлять и во всевозможные чаи, приготовленные на лекарственных растениях. Дозировка та же самая – чайная ложка на 1/2 стакана чая. Чай желательно приготавливать на серосодержащих растениях (на плодах малины, цветах липы, цветах мать-и-мачехи, фиалки, ромашки, почках березы, кипрея и др.). Болевые места также надо смазывать уксусом и посыпать глауберовой солью или медным купоросом, можно делать с этими же веществами уксусные компрессы. Уксусные процедуры во многих случаях снимают боль полностью, а иногда существенно ее снижают.
Другим процедурным приемом при снятии болей является прием внутрь разбавленной соляной кислоты – HCl. Если в аптеках нет соляной кислоты, то ее можно приготовить и самому из химически чистой концентрированной соляной кислоты. Для этого надо взять 1 ст. ложку концентрированной соляной кислоты и развести в 0,5–1 литра воды (можно использовать водопроводную воду). Раствор надо употреблять по 1–2 ст. ложки во время каждой еды или 3–4 раза в день в любое время. Пища должна быть хорошо посоленная. Особенно важно при опухолевых процессах употребление свиного соленого сала, приготовленного по рецепту: сало, очищенное от кожи (шкуры) и мяса, размалывают с чесноком в пропорции 10: 1 и подсаливают. Употребляют в качестве бутербродной намазки.
Кроме того, при всяких опухолевых процессах важно употребление соленой сельди. Но молоки сельди употреблять нельзя, а икру можно. С употреблением сельди в организм поступают многие фосфоросодержащие и серосодержащие аминокислоты, а также белки. Также особенно важно при опухолевых процессах употреблять хрящи, так как в них содержатся мукополисахариды.
Цикл Кребса (цикл лимонной кислоты, цикл карбоновых кислот):
СН3СООН + 2Н2О → 2СО2 +8Н+
Наиболее эффективными средствами обезболивания являются продукты молочно-кислого брожения с участием лекарственных растений. Лекарственные растения в процессе брожения в кислородной среде (дрожжевого брожения), в конечном счете, превращаются в уксусную кислоту. В бродильном экстракте, кроме уксуса, содержатся и витамины, и остатки аминокислот, и белки, и пептиды (кислые белки), и ферменты. Экспериментально было установлено, что некоторые экстракты такого брожения обладали сильным обезболивающим свойством. Так, например, приготовленный бродильный экстракт (будем его в дальнейшем называть ферментом) на чистотеле обезболивает все участки в желудочно-кишечном тракте. Таким же образом приготовленный фермент на барвинке (рецепты излагались в разделе «Квинтэссенция») снимает боль в области печени. Фермент, приготовленный на растении аконит, устраняет боли в костях. Можно приготовить ферменты на разных растениях. При этом алкалоидные вещества превращаются в кислоты, оказывающие такое же обезболивающее действие, как и кислые пептиды.
Всякое брожение любого лекарственного растения начинается с преобразования углеводов в пировиноградную кислоту, которая является исходной в получении кофермента ацелирования, то есть КоА в цикле Кребса. КоА, взаимодействуя с уксусной кислотой, позволяет получить весь спектр кислот, указанный в цикле Кребса. Эти кислоты также участвуют и в обезболивании опухоли. Так, например, аспарагиновая или аминоянтарная кислоты не только обезболивают, но и полностью рассасывают лимфосаркому. Действительно, многочисленные сообщения раковых больных в 3–4 стадии удостоверяли, что употребление прокисшего виноградного вина полностью снимало боли при раке печени, а перед этим больной употреблял наркотики для обезболивания. Поскольку этот факт имел место во многих случаях, автор рекомендует при острых и всяких болях употреблять внутрь старое бочоночное вино, в котором содержатся и уксус, и пировиноградная кислота, и пептиды, и мукополисахариды. Такое вино употребляют вначале по 40–60 г до 10 раз в день, пока не исчезнут боли, а потом дозы снижают до 3 раз в день.
При раке легкого, кроме употребления фермента чистотела внутрь, этим ферментом надо ингалироваться (по совету врача). Фермент чистотела с успехом используют для спринцевания при маточных опухолях. Его используют для клизм и всякого наружного воздействия.
По-видимому, каждое лекарственное растение избирательно имеет направленное действие, поэтому и ферменты надо приготавливать по характеру или месту начинающихся болей. Приостановка болей в зоне опухоли ферментами, содержащими уксусную кислоту, является началом излечения.
Самым эффективным средством, рассасывающим опухоль, являются пепсин, химотрипсин и трипсин. Известно, что пепсин в присутствии соляной кислоты расщепляет клетки всяких чужеродных тканей, например, омертвевшие клетки или клетки, поврежденные свободными радикалами, канцерогенными веществами, тяжелыми металлами, радионуклидами и раковыми клетками и др. Поскольку всех желудочно-кишечных соков у взрослого человека выделяется 8–9 л, из которых, как вы уже знаете, 98 % всасываются в кровь, то для растворения всего чужеродного во всем организме этих ферментов вполне достаточно. Необходимо только заботиться о том, чтобы желудок, печень и поджелудочная железа выделяли пепсиногены, соляную кислоту, трипсиноген, химотрипсиноген и желчные кислоты в достаточном количестве. При рассасывании опухолей во всем организме необходимо стимулировать работу этих органов. Если необходимо ускорять рассасывание опухоли, то в организм необходимо вводить перечисленные вещества дополнительно.
Приготавливаемые на лекарственных растениях ферменты способны стимулировать работу желудка, печени и поджелудочной железы. Для этого подбираются соответствующие лекарственные растения и из них приготавливают как переброженные ферменты, так и чай. Ферменты, поскольку они содержат уксус, употребляются перед едой, а чаи – через 15–30 минут после еды. Ферменты стимулируют формирование пепсина, а чаи – трипсинов, химотрипсинов и желчи.
В каждом отдельном случае и виде опухоли растения подбираются разные, и здесь необходима консультация врача или практика. Но общая схема приготовления фермента сохраняется, и растения, главным образом, подбираются из класса серосодержащих, имеющих много горечей. Главная цель в создании ферментов – это получить в них путем брожения серосодержащие кислоты, аминокислоты и кислые белки (пептиды). Важно, чтобы в бродильных экстрактах содержались в достаточном количестве аминокислоты типа: триптофан, цистеин, цистин, гомоцистеин, метионин, а также кислые гетерополисахариды (аминоглюконы), называемые мукополисахаридами (мукор – слизь). К мукополисахаридам относятся: гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота, гепарин и др.
Таким образом, домашняя ферментальная база способна не только защитить человека от инфекционных заболеваний, включая холеру, чуму, пузырчатку, СПИД и т. п., но и вылечить от любого вида рака. В недалеком будущем медицина без Болотовских ферментов будет совершенно малозначащей, как когда-то она была не медициной без дигиталиса (наперстянки).
Профилактика и лечение начальных стадий рака
Поскольку раковые клетки существуют у всех людей, и исходные вещества для превращения нормальных клеток в раковые поджелудочная железа формирует в достаточном количестве, заниматься профилактикой должен каждый. Под профилактикой авторы подразумевают, прежде всего, восстановление работы желудочно-кишечного тракта по методике, описанной в разделе «Квинтэссенция». Для этого необходимо провести процедуры со жмыхами, но жмыхи должны быть капустные и длительность процедур порядка месяца.
Нужно заботиться, чтобы пища была по возможности максимально насыщена витаминами. В табл. 1 дан ориентировочный суточный уровень расхода органических веществ при сбалансированном питании. Капустные жмыхи вводят в организм отрицательные свободные радикалы и витамин U (метилметионин). Этот витамин представляет собой производное аминокислоты метионина. Также целесообразно употребление витамина С (аскорбиновая кислота), которая предохраняет окисление белков, содержащих сульфгидрильную группу (-SН). Большинство Болотовских ферментов содержат эту группу. Витамин С усиливает процесс превращения пролина в оксипролин – важнейшую аминокислоту в костной и хрящевой тканях. Целесообразно профилактически принимать витамин Н (биотин), витамин РP, содержащийся в дрожжах и молоке, и витамин B1.
В пищу целесообразно вводить блюда из хрящей, так как в них содержатся мукополисахариды. В небольших количествах надо употреблять рыбу, морскую капусту, так как в белках клеток рыбы содержатся серосодержащие аминокислоты, например, метионин.
Таблица 1
Ориентировочный суточный уровень расхода органических веществ при питании
Наименование вещества Количество вещества в граммахВода (в супах, окрошках), вода питьевая 300–600 Минеральные воды, соки, чаи, кофе, молоко и др. 600–1200 Вода в продуктах питания 600–800 Белки 90–150 Животные жиры 40–80 Животные белки 80–100 Углеводы из них: 200–300 Крахмал 60–120 Моно-и дисахариды 40–110 Аминокислоты НезаменимыеТриптофан 1–2 Лейцин 5–7 Изолейцин 5–7 Валин 5–7 Треонин 2–4 Лизин 5–6 Метионин 6–8 Фенилаланин 3–5 ТруднозаменимыеАргинин 2–3 Гистидин 4–8 Продолжение табл. 1
Наименование вещества Количество вещества в граммах ЗаменимыеЦистин 2–3 Цистеин 2–3 Тирозин 3–4 Аланин 3–5 Серин 3–5 Аспарагиновая кислота 6–7 Глицин 5–6 Глутаминовая кислота 15–20 Пролин 5–7 Гликокол 3–5 Оксипролин 5–7 Органические кислоты (лимонная, молочная, пировиноградная и т. п.) 20–30 Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты 6–5 Холестерин 0,01 Фосфолипиды 4 ВитаминыВитамин С 0,05 Триамин (В1) 0,01–0,2 Рибофлавин (В2) 0,04–0,06 Ниацин (РР) 0,02–0,03 Пантотеновая кислота (В3) 0,01–0,02 Витамин (В6) 0,01–0,02 Фолацин (В9) 0,005 Витамин (В12) 0,002 Окончание табл. 1
Наименование вещества Количество вещества в граммахБиотин 0,015 Холин 0,5–0,7 Рутин (Р) 0,025 Витамин U 0,001 Витамин А 0,001 Витамин Е 0,01 Витамин К 0,002 Каротиноиды 0,03 Липоевая кислота 0,005 Инозит 0,5–0,8 Главной процедурой профилактики и лечения начальных стадий рака является употребление пищевых продуктов на уксусе и употребление ферментов, приготовленных на серосодержащих и горьких растениях.
Для профилактических ферментов автор рекомендует следующие растения: малина (плоды), калина (плоды), фиалка, почки березы, лавровый лист, аир, девясил, багульник, смородина (плоды), облепиха (плоды), шелковица (плоды), хурма (плоды), фейхоа (плоды), грецкий орех (плоды), черноплодная рябина (плоды), календула (цветы), калган (корни), желтушник (стебель), адонис (цветы), душица (стебли), мать-и-мачеха (цветы), полынь (цветы).
Вспомогательное питание должно осуществляться путем употребления в пищу различных видов квашения из фруктов и овощей.
Процедуры с поваренной солью должны проводиться, как было сказано в «Квинтэссенции». Соль при этом должна выбираться йодированная с добавками глауберовой соли Nа2SO4.
Содержание сульфатов в соли дает возможность печени формировать серосодержащие аминокислоты и мукополисахариды.
Жмыхи свежей или квашеной капусты целесообразно употреблять перед завтраком, а сок надо выпить перед сном. Дело в том, что жмыхи в момент приготовления содержат много свободных радикалов слабой интенсивности. Жмыхи имеют поэтому слабощелочную реакцию (рН = 7,8), а сок, наоборот, имеет слабокислую реакцию (рН = 6,2). Если жмыхи употреблять немедленно после приготовления, то поглотимость жмыхами металлов будет очень высокой. Свободные радикалы жмыхов в течение часа практически полностью исчезают. Употребление сока должно быть по времени разделено хотя бы на 1–2 часа.
Сок также содержит свободные радикалы, но они имеют положительный заряд. Эти радикалы особенно полезны для нейтрализации свободных радикалов высокоэнергетических, которые образуются от действия в высокочастотной радиации (рентгеновской и гамма-излучениями).
Процедуры со жмыхами, разработанные автором, относятся к гомеопатическим процедурам по лечению рака, вызванного свободными радикалами. Действительно, клин вышибают клином. Свободные радикалы, вызванные жесткими лучами, подавляются также свободными радикалами, полученными более мягкими способами (например, соковыжималкой).
При профилактике рака, а также при его лечении употребление спиртов должно быть строго ограничено. Частично можно спирты нейтрализовать уксусом. Для этого на 500 мл водки, коньяка, самогона и прочих ликеров, водочной настойки необходимо добавлять две столовые ложки 9-процентного уксуса.
Весьма сильным профилактическим средством является переброженный сахар на соках или жирах растений. Для этого берут комочек сахара и на него наносят несколько капель сока некоторых растений или растительного масла, или сосновой смолы. В качестве примера можно взять сок травы чистотела и нанести его на кусочек сахара от 1 капли до 5. Все кусочки сахара складываются в банку, горловина завязывается несколькими слоями марли и дают перебродить в течение нескольких месяцев. За это время сахар весь отсыреет (намокнет) и расползется. Вместо сахара будет жидкая масса, похожая на мед по виду и по вкусу. Его употребляют по одной чайной ложке с чаем. Точно также приготавливают сахар и на облепиховом масле, на репейном масле, на сливовом и т. п. Этот сахар обладает целым рядом положительных свойств из-за содержания редких мукополисахаридов.
Нарушение равновесия в парносвязанных системах
Принцип парности, то есть единство противоположностей в биологических объектах, реализуется в строгом равновесии. Действительно, принципу парности подчинены многие пары органов. Например, две руки человека объединены принципом парности, то есть находятся в единстве противоположностей. Кроме того, руки подчинены еще и принципу хиральности, то есть хиральной симметрии. Главным образом, все парные органы находятся во взаимосвязи как негативные и позитивные. Анализируя органы человека, мы замечаем, в функциональной жизнедеятельности органов происходит нарушение хиральной симметрии парных элементов. Например, галогены хлора и йода находятся в парной взаимосвязи. Если происходит уменьшение хлора в крови, то начнется снижение йода в лимфе. Введение йодных препаратов в организм не установит равновесие согласно принципу парности. Поэтому, для нормализации уровня йода необходимо, прежде всего, поднимать уровень хлора.
Точно также в парной взаимосвязи и в равновесии находятся такие элементы, как, например, натрий и калий, железо и медь, магний и цинк, кремний и сера, азот и фосфор, и т. д. Поэтому пониженный уровень железа в крови восстанавливается не путем применения солей двухвалентного железа, а путем введения в организм меди, например, добавляя в пищу морскую капусту, которая содержит медь.
Аналогично недостаток какого-либо элемента может быть восполнен одновременной доставкой сразу двух элементов. Принцип парности, то есть единство негативной и позитивной противоположностей необходимо осмыслить глубоко и на биологическом уровне. Если мы говорим, что электрон позитивен, и он притягивается к негативу, то есть к позитрону, являясь его противоположностью, то как можно осмыслить действие принципа на уровне аминокислот? По-видимому, надо это понимать следующим образом.
Аминокислоты – это такие органические вещества, в которых совмещено одновременное действие двух противоположных групп NH2 и COOH. Аминная группа NH2 несет в аминокислоте щелочную фракцию, а карбоксильная группа COOH имеет кислотную фракцию. Другими словами, аминокислоты являются одновременно и щелочью, и кислотой, то есть одновременно являются и позитивом, и негативом. Аминокислота подобна сиамскому близнецу, в котором срослись две взаимопротивоположности – кислоты и щелочи. И, что удивительно, они не вступают в реакцию нейтрализации. Здесь мы имеем хороший пример единства противоположностей. Точно так же можно сказать и о белках, которые состоят из цепи аминокислот. Они также обладают свойствами самосохранения, хотя и состоят из элементов взаимопротивоположных и способных к аннигиляции подобной аннигиляции между электроном и позитроном.
Клетки, таким образом, также подчинены принципу единства противоположностей. Но если в аминокислотах это единство противоположностей выражается в характеристиках аминной и карбоксильной групп, то в клетках оно проявляется в двойственном характере действия клеток или формировании ферментов, а межклеточное действие – в совместимости и несовместимости.
Принцип парности и принцип хиральности более всего позволяют подходить к нарушениям в организме. Конечно, нельзя в данной работе более полно представить методики, разработанные с учетом действия этих принципов. Поэтому кратко приведу пример подхода к нормализации организма в соответствии с принципом парности и принципом хиральности. Напомним, что организм человека представляет собой систему из элементов, объединенных между собой по признаку парности. Даже зарождение организма начинается от яйцеклетки и сперматозоида, которые, несмотря на несовместимость друг с другом, дают начало системе органов, объединенных также по принципу парности, то есть позитивности и негативности.
Кратко заметим, что у человека две руки не являются обычным дубляжом. Они функционируют взаимопротивоположно и обладают хиральной симметрией, то есть позитивны и негативны. То же самое можно сказать и о двух ногах, двух почках, двух легких, двух глазах, двух слуховых органах, двух половинках мозга, двух кровеносных системах, двух половых органах и т. д. Парные органы склонны к аннигиляции, как электрон с позитроном. Действительно, если руки сближать ладонями друг к другу, то можно заметить значительное их разогревание. Данным явлением часто пользуются экстрасенсы. Наблюдается и более сильный разогрев между позитивными и негативными органами.
Парные органы расположены не обязательно рядом как, например, пищеварительные органы (желудок с кислой средой и двенадцатиперстная кишка с щелочной). Так, например, щитовидной железе соответствует согласно принципу парности предстательная железа. Первая расположена в начале пищевода, а вторая в конце – на прямой кишке. Принцип единства противоположностей, примененный к этим органам, показывает и метод рационального лечения сразу обоих органов. Нельзя лечить щитовидную железу в отрыве от предстательной железы. И, наоборот, нельзя лечить предстательную железу в отрыве от щитовидной железы.
Принципу парности подчиняются печень и поджелудочная железа со всеми их функциями. Вещества, производимые печенью и поджелудочной железой, тоже находятся во взаимосвязи по принципу парности. Когда эти органы работают удовлетворительно, наблюдается определенная гармония в пищеварительном тракте. Но, если условное равновесие между печенью и поджелудочной железой нарушается, то возникают серьезные нарушения и во всем организме, приводящие, как правило, к опухолевым процессам.
Действительно, клеточный состав организма весьма разнообразен. Клетки одного органа в нормальных условиях не переходят к другому органу.
Произведенные эксперименты с клетками почки и сердца показали, что смесь этих клеток разделяется на две фракции. В одной стороне группировались клетки почки, а в другой стороне – клетки сердца. Такивцелом организме клетки какого-либо органа не расходятся по разным точкам организма. Однако в действительности при патологии печени и поджелудочной железы, клетки этих органов начинают расселяться по организму, создавая свои колонии. Можно, как говорится, невооруженным взглядом увидеть, как клетки печени расселяются по коже в виде темных пигментных пятен, бородавок, полипов. Они образуют колонии как печеночных клеток, так и колонии из клеток поджелудочной железы в разных участках организма. В этом случае отторжение чужеродных клеток за счет несовместимости ослаблено, и расселенные клетки будут сожительствовать, угнетая основные органы.
Далее процесс становится понятным в стадии превращения переселенных клеток в раковые клетки. Рассмотрим вкратце схему превращения переселенных клеток поджелудочной железы в подобные раковые клетки.
Если обратить внимание на эпителиальные раковые клетки, например, плоскоклеточного рака желудка, то обнаружим, что гликолиз в этих клетках идет практически без участия кислорода, как в клетках аскарид. Эти клетки содержат в себе много цинка, как в клетках поджелудочной железы, так что основными веществами, снимающими эффект отторжения, являются ферменты, аналогичные ферментам трипсину и химотрипсину.
Эти и некоторые другие доводы наводят на мысль, что раковые клетки эпителиального рака представляют собой некоторую модификацию клеток поджелудочной железы (по крайней мере, по составу веществ), которые из блуждающих клеток превратились в оседлые.
При лечении рака желудка, двенадцатиперстной кишки и всего кишечника первым шагом является нейтрализация ферментов и других веществ опухоли, которые снимают эффект отторжения чужеродных клеток. Поскольку эффект отторжения характеризуется наличием аминокислот типа триптофана, жирных кислот, а нейтрализация щелочных ферментов опухоли хорошо достигается соляной кислотой, то можно говорить и о профилактике некоторых форм рака приемом соляной кислоты, жирных кислот, мукополисахаридов и ферментов на базе молочнокислого брожения, содержащих триптофан, метионин.
Принцип парности как единство противоположностей является величайшей сокровищницей в физиологии человека. Он объединяет все контрасты, какие существуют в природе. Если единство противоположностей считать причиной, то явление отторжения чужеродных тканей, органов и т. п. при трансплантации относится к следствию. Отсюда следует: лечение рака сводится не к уничтожению раковых клеточных очагов, а к восстановлению в организме функций отторжения и согласования в действиях принципа парности.
Принцип парности как единство противоположностей позволяет глубже понимать работу органов и на волновом уровне. Действительно, если представим белковую молекулу, например, желудка растровым элементом волнового образа, то желудок и двенадцатиперстная кишка с поджелудочной железой представятся в качестве интегрального волнового образа белковой молекулы. Здесь желудок и двенадцатиперстная кишка с железами представляют развернутую молекулу белка, которая состоит из интегральной карбоксильной группы, то есть желудка и интегральной аминной группы, то есть двенадцатиперстной кишки с поджелудочной железой.
Желудок в этом случае должен функционировать на белковых веществах типа пепсиногена, то есть с аминокислотными остатками с минимальным содержанием аминных групп NН2, а двенадцатиперстная кишка должна функционировать на белковых веществах типа трипсиногена, то есть с аминокислотными остатками с минимальным содержанием карбоксильных групп СООН. По функциональной геометрии желудка и двенадцатиперстной кишки можно судить о геометрии белка желудка или двенадцатиперстной кишки с железами.
Зная геометрию белка желудка, можно показать и отклонения в желудке, которые произошли в процессе болезни. Например, сравнивая белки нормальной ткани желудка с белками опухоли, можно определить и направления в лечении. Поскольку автору известно, что белки раковой опухоли преимущественно содержат остатки аминокислот с большим недостатком карбоксильных групп СООН подобно трипсиногену, то в качестве лекарств, например, рака двенадцатиперстной кишки необходимо подобрать соответствующую жирную кислоту, способную к выравниванию белков раковой опухоли. При этом, естественно, необходимо выравнивать как пепсиногены, так и трипсиногены вместе.
Продуцирование белков в желудке типа пепсиногена с минимальным потенциалом NН2 делает пепсиноген желудка подобным ионизированному галогенному аниону. В то же время продуцирование белка типа трипсиногена в поджелудочной железе и заброс его в двенадцатиперстную кишку с минимальным потенциалом СООН делает трипсиноген подобным ионизированным щелочным металлам натрия и калия. Таким образом, формирование ионизированных белков пепсиногена и трипсиногена должно осуществляться в одном месте. Автор предполагает, что такую операцию осуществляет поджелудочная железа и желудок совместно с узлами лимфосистемы при калий-йодном катализе.
Таким образом, формирование белков типа пепсиногена и трипсиногена с разделенными радикалами NН2 и СООН является наиглавнейшей операцией не только в пищеварении, но и в онкопроцессах. Нарушение этого процесса, очевидно, не приводит к образованию опухолей, но оно главным образом способствует развитию онкопроцессов.
Авторы считают, что спусковым крючком возникновения ракового белка на уровне гена являются свободные радикалы, возникающие от радиации или от других факторов. Как только ДНК и РНК начали клонирование свободных радикалов вследствие цепных процессов, то в целом может произойти образование и раковой клетки. Здесь очень важно нормализовать работу поджелудочной железы и эндокринной системы, формирующей белки типа пепсиногена и трипсиногена. Если они будут в норме, то раковые клетки будут отторгаться от нормальной ткани, и процесс развития раковой опухоли будет остановлен.