Melatoniin ja selle bioloogilised funktsioonid. Mis on melatoniin, une ja nooruse hormoon. Kuidas ja millal hormoon toodetakse?

Melatoniin on neurohormoon, mis reguleerib une-ärkveloleku tsüklit; kasutatakse peamiselt unehäirete korral. Endogeenset melatoniini toodab käbinääre. Arvatakse, et eksogeensel melatoniinil võib olla krambivastane, antidepressant, kasvajavastane, neuroprotektiivne, antioksüdant ja gonadotroopne toime ning sellel võib olla muud tüüpi bioloogilist aktiivsust. Sellel on teatav terapeutiline toime tinnituse, migreeni, neurodegeneratiivsete haiguste, epilepsia, rinnavähi ravis.
Pärast suukaudset manustamist läbib melatoniin olulise esmase passaaži metabolismi esmases läbimises maksa, mille käigus moodustub 6-sulfaoksümelatoniin; melatoniini biosaadavus - 30-50%. Suukaudsel manustamisel annuses 3 mg saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis ja süljes vastavalt 20. ja 60. minutiks. Melatoniin läbib BBB-d ja määratakse platsentas. Päevasel korduval kasutamisel võib teatud kogus melatoniini koguneda rasvkoesse. Keskmine poolväärtusaeg on 45 minutit. Lisaks 6-sulfoksümelatoniini moodustumisele metaboliseerub see maksas glükuronisatsiooni teel. See eritub uriiniga 6-sulfoksümelatoniini ja muutumatul kujul melatoniinina (0,01%).

Ravimi melatoniini kasutamise näidustused

unetus (sh depressioon) ja muud unehäired.

Melatoniini kasutamine

Kerge unetusega täiskasvanutele määratakse suukaudselt või sublingvaalselt 0,3-3 mg ligikaudu 1-2 tundi enne magamaminekut. Vajadusel suurendatakse annust 6 mg-ni.
Depressioonist ja teistest unehäiretest põhjustatud unehäirete korral määratakse suukaudne annus 5-10 mg 1-2 tundi enne magamaminekut.

Ravimi Melatoniini kasutamise vastunäidustused

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Melatoniini kõrvaltoimed

Tavaliselt areneb see mõne päeva jooksul alates kasutamise algusest. Võimalik pikaajaline sedatsioon, peavalu, depressioon, siinustahhükardia, sügelus, lööve, õudusunenäod, düspepsia, kõhuvalu.

Erijuhised ravimi Melatoniini kasutamiseks

Ettevaatlikult määratakse see eakatele patsientidele, depressiooni, dementsuse, epilepsia, maksa- ja neeruhaiguste, endokriinsete patoloogiate, immuunpuudulikkuse seisunditega patsientidele.
Melatoniin võib põhjustada uimasust, seetõttu tuleb autojuhtimisel ja potentsiaalselt ohtlike masinatega töötades olla ettevaatlik.

Melatoniini ravimite koostoimed

β-adrenergilised blokaatorid, klonidiin, deksametasoon, fluvoksamiin ja mõned teised ravimid võivad muuta endogeense melatoniini sekretsiooni.
Melatoniin võib mõjutada hormonaalsete ravimite (östrogeenid, androgeenid jt) efektiivsust, suurendada bensodiasepiinide seondumist spetsiifiliste retseptoritega, mistõttu nende samaaegne manustamine nõuab meditsiinilist järelevalvet.
Melatoniin võib tugevdada tamoksifeeni kasvajavastast toimet.
Metamfetamiini dopamiinergiline ja serotonergiline toime võib tugevneda, kui seda kasutatakse koos melatoniiniga.
Melatoniin võib võimendada isoniasiidi antibakteriaalset toimet.

Melatoniini üleannustamine, sümptomid ja ravi

Kirjeldatud on melatoniini (24-30 mg) üleannustamise juhtumeid. Kõige tõenäolisemad on desorientatsioon, pikaajaline uni, retrograadne amneesia.

Apteekide nimekiri, kust saate melatoniini osta:

  • Peterburi

Hea uni annab inimkeha taastamine, tugevdab tema tervist, suurendab efektiivsust. Kõik eluprotsessid alluvad biorütmidele. Uni ja ärkvelolek on tsirkadiaanse (igapäevase) tõusu ja keha füsioloogilise aktiivsuse languse ilming.

Hea une tagab hormoon melatoniin, mida nimetatakse ka nooruse ja pikaealisuse hormooniks. Kui inimesel pole probleeme uinumisega, ta magab piisavas koguses, on kehas palju tõenäolisem, et kvalitatiivselt toota keerulisi biokeemilisi, sünteetilisi reaktsioone, mille eesmärk on kõigi struktuuride täielik taastamine.

Üldine informatsioon

Melatoniin on käbinääre peamine hormoon, tsirkadiaanrütmide regulaator. Unehormoon on maailmale tuntud aastast 1958, selle avastus kuulub Ameerika professorile Aaron Lernerile.

Melatoniini molekulid on väikesed ja hästi lahustuvad lipiidides, mis võimaldab neil kergesti tungida läbi rakumembraanide ja mõjutada paljusid reaktsioone, näiteks valgusünteesi. Vastsündinutel hakkab melatoniini tootma alles kolme kuu pärast. Enne seda saavad nad seda emapiimaga. Lapse esimestel eluaastatel on hormooni kontsentratsioon maksimaalne ja hakkab aastate jooksul järk-järgult vähenema.

Päeval näitab õnnehormoon aktiivsust ja pimeda aja tulekuga asendub see unehormooniga. Melatoniini ja serotoniini vahel on biokeemiline seos. Umbes kell 23.00 kuni 5.00 on hormooni kõrgeim kontsentratsioon organismis.

Melatoniini funktsioonid

Hormoonide funktsioonid ei piirdu ainult une ja ärkveloleku protsesside juhtimisega. Selle aktiivsus avaldub muude oluliste funktsioonide pakkumises, sellel on kehale terapeutiline toime:

  • tagab päevarütmide tsüklilisuse;
  • aitab stressile vastu seista;
  • aeglustab vananemisprotsessi;
  • on võimas antioksüdant;
  • tugevdab immuunkaitset;
  • reguleerib vererõhku ja avaldab soodsat mõju vereringele;
  • kontrollib seedeorganite tööd;
  • neuronid, milles melatoniin asub, elavad palju kauem ja tagavad närvisüsteemi täieliku toimimise;
  • on vastu pahaloomuliste kasvajate tekkele (V. N. Anisimovi uurimus);
  • mõjutab rasvade ja süsivesikute ainevahetuse protsesse, hoiab kehakaalu normi piires;
  • mõjutab teiste hormoonide sünteesi;
  • vähendab valu peavalu ja hambavalu korral.

Sellised toimingud on endogeenne melatoniin(organismis toodetav hormoon). Farmakoloogid, kasutades teadmisi unehormooni ravitoimest, on loonud kunstlikult sünteesitud (eksogeenset) melatoniini sisaldavad ravimid. Need on ette nähtud unetuse, kroonilise väsimuse, migreeni, osteoporoosi raviks.

Selliseid ravimeid kasutavad pimedad inimesed une normaliseerimiseks. Need on ette nähtud tõsiste arenguhäiretega lastele (autism, tserebraalparalüüs, vaimne alaareng). Melatoniini kasutatakse kompleksteraapias neile, kes otsustavad suitsetamisest loobuda (iha nikotiini järele väheneb). Kõrvaltoimete vähendamiseks pärast keemiaravi on ette nähtud hormoon.

Kuidas ja millal hormoon toodetakse?

Pimeduse saabudes algab melatoniini tootmine, juba kella 21-ks täheldatakse selle kasvu. See on keeruline biokeemiline reaktsioon, mis toimub epifüüsis (käbikehas). Päeva jooksul moodustub aminohappest trüptofaanist aktiivselt hormoon. Ja öösel muutub rõõmuhormoon spetsiaalsete ensüümide toimel unehormooniks. Seega on biokeemilisel tasemel serotoniin ja melatoniin seotud.

Need kaks hormooni on keha eluks hädavajalikud. Melatoniini toodetakse öösel, umbes 23–5 tundi, sünteesitakse 70% hormooni päevasest kogusest.

Et mitte häirida melatoniini sekretsiooni ja und, magamaminekut soovitatakse hiljemalt 22 tunni jooksul. Ajavahemikul pärast 0 ja enne 4 tundi peate magama pimedas toas. Kui absoluutset pimedust pole võimalik luua, on soovitatav kasutada spetsiaalset silmamaski ja sulgeda kardinad tihedalt. Kui peate mõne aine aktiivse sünteesi ajal ärkvel püsima, on parem luua ruumi hämar valgustus.

Melatoniini toodetakse pimedas. Valgustuse kahjulik mõju hormoonide tootmisele.

On toite, mis katalüüsivad hormooni tootmist. Toit peaks sisaldama vitamiinirikkaid toite (eriti rühma B), kaltsiumi. Oluline on tasakaalustada liitsüsivesikute ja valkude tarbimist.

Kuidas see keha mõjutab

Normaalne melatoniini kontsentratsioon tagab kerge uinumise ja täisväärtusliku sügava une. Talvel, pilvise ilmaga, kui valguse hulk on ebapiisav, mõjub hormoon organismile pärssivalt. On letargia, unisus.

Euroopas viib Life Extension Foundation läbi kliinilisi uuringuid, kasutades melatoniini vähiravis. Fond väidab, et vähirakud toodavad kemikaale, mis on sarnased käbinääre hormoonidega. Kui toimite neile kilpnäärmehormoonide ja melatoniini kombinatsiooniga, hakkab keha toodab aktiivselt rakke immuunkaitseks.

Depressiooni raviks, paljude psüühikahäirete ennetava meetmena, piisab magamisest või melatoniini sisaldavate ravimite võtmisest. Samuti on oluline olla päevasel ajal päikese käes.

Hiirekatsed

Samavanused hiired, kellele viidi sisse vähigeen, jagati 2 rühma.

Üks osa loomadest peeti looduslikes tingimustes, rühmas oli päevavalgus ja ööpimedus.

Teine grupp oli ööpäevaringselt valgustatud. Mõne aja pärast hakkasid teise rühma katsehiirtel arenema pahaloomulised kasvajad. Uuringuid viidi läbi erinevate näitajate kohta ja neis selgus:

  • kiirendatud vananemine;
  • liigne insuliin;
  • ateroskleroos;
  • ülekaalulisus;
  • kasvajate kõrge esinemissagedus.

Melatoniini puudus ja liig

Pikaajalise melatoniini puuduse tagajärjed:

  • 17-aastaselt ilmnevad esmased vananemise tunnused;
  • vabade radikaalide arv suureneb 5 korda;
  • kuue kuu jooksul on kaalutõus 5–10 kg;
  • 30-aastaselt tekib naistel menopaus;
  • rinnavähi riski suurenemine 80%.

Unehormooni puudulikkuse põhjused:

  • krooniline väsimus;
  • öötöö;
  • turse silmade all;
  • unehäired;
  • ärevus ja ärrituvus;
  • psühhosomaatilised patoloogiad;
  • veresoonte haigused;
  • maohaavand;
  • dermatoosid;
  • skisofreenia;
  • alkoholism.

Hormooni ülemäärase taseme sümptomid on järgmised:

  • suurenenud südame löögisagedus;
  • söögiisu puudumine;
  • suurenenud vererõhk;
  • hilinenud reaktsioonid;
  • näolihaste kokkutõmbumine, õlgade ja pea tõmblused.

Liigne melatoniin põhjustab hooajalisi depressiooni.

Analüüsid ja melatoniini norm

Täiskasvanu unehormooni päevane norm on 30 mcg. Selle kontsentratsioon kell 1 öösel on 30 korda suurem kui päevasel ajal. Selle koguse tagamiseks vajate kaheksa tundi und. Hommikul on hormooni normaalne kontsentratsioon 4-20 pg / ml, öösel - kuni 150 pg / ml.

Melatoniini hulk organismis sõltub vanusest:

  • kuni 20 aastat on kõrge tase;
  • kuni 40 aastat - keskmine;
  • pärast 50 - madal, eakatel väheneb see 20% -ni ja alla selle.

Pikaealised ei kaota melatoniini

Analüüsi teevad reeglina ainult suured meditsiiniasutused, kuna see ei kuulu kõige levinumate laboriuuringute hulka.

Biomaterjali proovide võtmine toimub lühikeste ajavahemike järel, fikseerides kellaaja. Analüüsi esitamine nõuab spetsiaalset ettevalmistust:

  • 10-12 tundi ei saa te narkootikume, alkoholi, teed, kohvi kasutada;
  • parem on anda verd tühja kõhuga;
  • naiste jaoks on oluline menstruaaltsükli päev, seega peaksite kõigepealt konsulteerima günekoloogiga;
  • anda verd enne kella 11;
  • enne analüüsi ei ole soovitav keha kokku puutuda muude meditsiiniliste manipulatsioonide ja protseduuridega.

Unehormoon melatoniin ei kogune. Magada reservi või kompenseerida unepuudust on võimatu. Looduslike igapäevaste biorütmide rikkumine põhjustab aine sünteesi katkemist ja see ei põhjusta mitte ainult unetust, vaid paljastab ka haiguste arengu.

Päikesevalguse puudumine käivitab kehas loomuliku une jaoks mõeldud melatoniini tootmise, häirides seda protsessi ja häirides inimese tähtsat bioloogilist kella.

Melatoniin- käbinäärme peamine hormoon, ööpäevarütmide regulaator.
Seda võetakse tabletina, et aidata teil uinuda, et korrigeerida "sisemist kella" pikkade reiside ajal (vt jet lag).

Saadaval tablettidena, USA-s peetakse seda toidulisandiks. Venemaal on see ravimina saadaval nimetuste Melaxen, Melapur, Melaton, Yukalin, Tsirkadin all. Saadaval ka sporditoidupoodides, kõige sagedamini nime all Melatonin.

Peamised funktsioonid

Reguleerib endokriinsüsteemi tegevust, vererõhku, unesagedust
Reguleerib paljude loomade hooajalist rütmi
Aeglustab vananemisprotsessi
Suurendab immuunsüsteemi efektiivsust
Omab antioksüdantseid omadusi
Mõjutab kohanemisprotsesse ajavööndite muutmisel
Lisaks osaleb regulatsioonis melatoniin
vererõhk,
seedetrakti funktsioonid,
ajurakkude töö.
Mõju teiste hormoonide ja neurotransmitterite sekretsioonile

Tsirkadiaanrütm ja uni
Melatoniini üks peamisi toimeid on une reguleerimine. Melatoniin on keha südamestimulaatori süsteemi põhikomponent. Ta osaleb ööpäevase (tsirkadiaanse) rütmi loomises: mõjutab otseselt rakke ja muudab teiste hormoonide ja bioloogiliselt aktiivsete ainete sekretsiooni taset, mille kontsentratsioon sõltub kellaajast. Valgustsükli mõju melatoniini sekretsiooni rütmile ilmneb pimedate vaatluses. Enamikul neist leiti hormooni rütmilist sekretsiooni, kuid vabalt muutuva perioodiga, mis erineb igapäevasest (25-tunnine tsükkel võrreldes 24-tunnise päevatsükliga). See tähendab, et inimestel on melatoniini sekretsiooni rütm ööpäevase melatoniinilaine kujul, mis "jookseb vabalt" valguse-pimeduse tsüklite muutumise puudumisel. Üle ajavööndite lennates toimub ka melatoniini sekretsiooni rütmi nihe.
Käbikeha ja epifüüsi melatoniini roll igapäevases ja hooajalises rütmis, une-ärkveloleku režiimis tundub tänapäeval olevat vaieldamatu. Ööpäevastel (päevastel) loomadel (sealhulgas inimestel) langeb melatoniini sekretsioon käbinäärme poolt tavapäraste unetundidega kokku. Uuringud on näidanud, et melatoniini taseme tõus ei ole une alguse jaoks kohustuslik signaal. Enamikul katsealustel põhjustasid melatoniini füsioloogilised annused ainult kerget sedatsiooni ja vähendasid reaktsioonivõimet normaalsetele keskkonnastiimulitele. On olemas hüpotees, et melatoniinil on oma roll nn unevärava avamisel, ärkveloleku režiimide pärssimisel, mitte aga otsesel mõjul unistele ajustruktuuridele. Füsioloogide-somnoloogide sõnul eelneb "unevärava" avanemisele inimese suurenenud aktiveerimise periood - une "keelatud periood" ("keelatud tsoon"), mis asendub üsna järsult "une avanemisega". värav”.
Vanuse kasvades käbinäärme aktiivsus väheneb, mistõttu väheneb melatoniini hulk, uni muutub pinnapealseks ja rahutuks, võimalik on unetus. Melatoniin aitab kõrvaldada unetust, takistab keha igapäevase režiimi ja biorütmi rikkumist. Unetus ja unepuudus annavad teed tervislikule ja sügavale unele, mis leevendab väsimust ja ärrituvust. Rahuliku sügava une ajal kehas normaliseerub kõigi siseorganite ja süsteemide töö, lihased lõdvestuvad, närvisüsteem puhkab, ajul on aega päeva jooksul kogunenud infot töödelda. Selle tulemusena tunneb inimene end jõulise ja tervena.

Stressivastane toime
Pärast katseid ja otseseid kliinilisi vaatlusi sõnastati kontseptsioon, et käbinääre ja selle hormoon melatoniin on osa keha kaitsesüsteemist kahjulike mõjude eest. Käbinääre ja melatoniin mängivad mittespetsiifilist rolli, kuid käbikeha tugi on tagatud kõigil stressijuhtimise tasanditel. Pikaajalise stressiolukorra korral täheldatakse kahefaasilist reaktsiooni: epifüüsi aktiivsuse esialgne langus stressiresistentses faasis koos selle edasise järsu tõusuga. Rottidega tehtud katsetes selgus, et melatoniin on võimeline muutma negatiivset emotsionaalset seisundit, vähendama ärevust, mida provotseerivad erinevad stressorid. Arvukate tähelepanekute kohaselt stabiliseerib hormoon erinevate stressist häiritud endokriinsüsteemide aktiivsust, sealhulgas kõrvaldab liigse stressi neerupealiste hüperkortikismi.

Immunostimuleeriv toime

Pikaajalise stressi oluline tagajärg on stressi immuunpuudulikkus. Melatoniin aitab kaasa immunoloogiliste parameetrite normaliseerimisele.
Melatoniini ja teisi epifüüsihormoone võib liigitada geroprotektiivseteks. On kindlaks tehtud seos epifüüsi vanusega seotud involutsiooni ja kudede vähenemise vahel. On teada, et vananedes immunoloogilise kaitse aste väheneb ja melatoniinil, nagu on korduvalt näidatud, on immunomoduleeriv toime.
Melatoniin stimuleerib immuunsüsteemi (immuunsüsteemi stimulant), kuna osaleb harknääre ja kilpnäärme funktsiooni reguleerimises, suurendades T-rakkude ja fagotsüütide aktiivsust, mis on hoiatus mitmete haiguste eest ning nagu on näidanud laboratoorsed uuringud, aeglustab seitsme tüüpi vähirakkude, sealhulgas piima- ja eesnäärmevähirakkude kasvu.

Melatoniini puudumine kehas

Laboratoorsete loomadega tehtud katsed näitasid, et retseptorite eemaldamisest tingitud melatoniinipuuduse korral hakkasid loomad kiiremini vananema: menopaus algas varem, vabade radikaalide rakkude kahjustused kogunesid, insuliinitundlikkus vähenes, rasvumine ja vähk.

Kasvajavastane toime

Embrüonaalse arengu varases staadiumis mängivad biogeensed amiinid, sealhulgas melatoniin, spetsiaalsete raku signaalmolekulide rolli, mis reguleerivad rakkude uuenemisprotsesse. On kindlaks tehtud, et melatoniin võib pärssida rakkude proliferatsiooni, samas kui selle toime tugevus ei jää alla võimsale tsütotoksilisele ainele kolhitsiinile. Mitmetes laboriloomadega ja kasvajakoekultuurisüsteemidega tehtud uuringutes leiti, et melatoniinil on kasvajavastane, onkostaatiline toime. Melatoniini toimemehhanismid kasvaja kasvule on mitmekesised: see võib mõjutada hüpofüüsi ja suguhormoonide sünteesi ja sekretsiooni, moduleerida immuunvastust kasvajarakkude juuresolekul ning sellel võib olla otsene tsütotoksiline toime. On oletatud, et melatoniin võib suurendada adhesioonimolekulide ekspressiooni ja seeläbi takistada kasvaja kasvu, kuna on teada, et enamiku pahaloomuliste kasvajate puhul esineb rakkude adhesiooni rikkumisi ja funktsionaalsete rakkudevaheliste ühenduste defekte.
Melatoniini metaboliit korreleerub oluliselt positiivselt kasvajarakkude proliferatiivse aktiivsuse usaldusväärse markeriga - proliferatiivse raku tuumaantigeeniga (PCNA). See indikaator peegeldab kasvaja progresseerumise astet, st melatoniini metaboliidid võivad olla usaldusväärse diagnostilise tegurina. Melatoniini mõjul täheldati mõnede vähivormide (rinna-, munasarja-, eesnäärme- jne) puhul rakkude proliferatsioonivõime langust ja apoptoosi (onkostaatilise toime) vormis surevate rakkude arvu suurenemist. Vähirakkude tuumaretseptorid võivad olla sihtmärgiks melatoniini kasvajavastase toime realiseerimiseks.
Melatoniin pärssis melanoomirakkude kasvu in vitro, kuigi hormooni toime sõltus kasvaja proliferatsiooni intensiivsusest: kasvu pärssis mõõduka, kuid mitte kõrge rakuproliferatsiooni aktiivsus. Melatoniini toime oli annusest sõltuv, kuid onkostaatilise toime mehhanism pole siiani täielikult mõistetav. Epidemioloogilised andmed näitavad, et öises vahetuses töötavatel naistel, lennundustöötajatel (stjuardessid, dispetšerid), raadio- ja telegraafioperaatoritel on suurem risk haigestuda rinnavähki, samas kui peamiselt pimedatel (st kerge puudusega) naistel on see risk 2 korda suurem. vähem.

Antioksüdantne toime

Melatoniin neutraliseerib oksüdatiivsete protsesside hävitavat mõju, mis on naha vananemise ja närbumise peamine põhjus. Melatoniini kõige olulisem funktsioon on antioksüdantne aktiivsus, mis avaldub kõikjal kehas, kuna melatoniin tungib kõikidesse organitesse ja kudedesse. Antioksüdandi toimemehhanism avaldub selles, et melatoniinil on väljendunud võime siduda vabu radikaale, sh lipiidide peroksüdatsiooni käigus tekkivaid hüdroksüülradikaale ja eksogeenseid kantserogeene, samuti aktiveerib see glutatioonperoksidaasi, tegurit, mis kaitseb organismi vabade radikaalide kahjustuste eest. Melatoniini antioksüdantse toime põhifunktsioonid on suunatud DNA kaitsmisele. Vähemal määral valkude ja lipiidide kaitsele.
Melatoniin on kõige võimsam teadaolev endogeenne vabade radikaalide püüdja. Viimastel aastatel on ilmnenud andmed, et melatoniini saab lokaliseerida mitte ainult plasmas, vaid ka raku tuumades ning kaitsta tuuma makromolekule oksüdatiivsete kahjustuste eest kõigis rakuvälistes struktuurides.

Dr. Jerome Malzacinimese anatoomia ja embrüoloogia spetsialist; erakorraline ravi, Lecce, Itaalia

KOKKUVÕTE

Meie habras keha puutub iga päev kokku välismaailma düsregulatiivsete mõjudega, püüdes pidevalt säilitada oma funktsionaalse seisundi terviklikku tasakaalu. Melatoniin on neurohormoon, mida toodavad käbinääre (käbinääre) rakud, mis vastutavad spetsiifilise hormonaalse sekretsiooni eest.

See neurohormoon on oluline "kronoregulaator" arvukate patoloogiate korral päevarütmi muutuste korral. Melatoniini homöopaatiline vorm avaldub tõhusalt fraktaalse stiimulina süsteemi taastamiseks.

Vaatlusaluse kliinilise uuringu tulemused 140 erinevat tüüpi patoloogiaga patsiendil näitasid spetsiifilise bioterapeutilise ravi võimet stimuleerida ravivastuse suurenemist.

Märksõnad Märksõnad: melatoniin, fraktaalsüsteem, päevarütm, kronoregulaator.

Vastu tahtmist leiame end algtingimustest (kõikide fraktaalsüsteemide seadusest) sõltuva kaootilise süsteemi keskmes. Kesknärvisüsteemi reguleeriva organi käbinääre funktsionaalseid mehhanisme ei ole veel praktiliselt uuritud.

Selle probleemi lahendus peitub fraktaalsüsteemide terviku keeruka korralduse uurimises, mis inimene tegelikult on. Melatoniin on sel juhul suhteliselt uurimata vahendaja.

Seda neurohormooni peetakse oluliseks "kronoregulaatoriks", mis aitab tasakaalustada bioloogilise süsteemi "faasi" ja organismi hormonaalset funktsionaalsust. Selle uuringu tulemuste kohaselt toimib melatoniin omamoodi "starterina". Järeldus viitab seosele igapäevase stressi negatiivse mõju ja selle hormooni sekretsiooni reguleerimise protsessi vahel. Melatoniini homöopaatilise lahjenduse kasutamise otstarbekust reguleerimiseks füüsikalisel (lahjendus) ja energia (dünaamika) tasemel kinnitab fraktaalregulatsiooni teooria (bioloogilise aine lõpmatu jagunemine keerukateks "elementaarosakesteks").

FÜSIOPATOOLOOGILISED OMADUSED

Melatoniin (N-atsetüül-5-metoksütrüptamiin) on serotoniini konversiooniprodukt (indooli derivaat). See on neurohormoon, mida toodavad aju kõige olulisema neuroendokriinse organi käbinääre (käbinääre) rakud.

Käbinääre muundab välised signaalid (nt ööpäevased ja hooajalised valguse ja temperatuuri kõikumised) spetsiifilise hormooni sekretsiooniks, mis vastutab endokriinsete funktsioonide reguleerimise eest.

Ööpäevarütmi muutused põhjustavad paljude patoloogiate arengut:

- emotsionaalsed probleemid (depressiivsed seisundid)

- psühhosomaatilised häired

- immunoloogiline puudulikkus

- dermatoloogilised patoloogiad (psoriaas või vitiliigo)

- söögiisu probleemid (buliimia, vaimne anoreksia)

- unehäired

- puberteediprobleemid

– vähi tekkemehhanismid

Selliste protsesside korral on vaja keha täielikku kohandamist. Seetõttu peetakse melatoniini "starteriks", mis olenevalt probleemi tõsidusest reguleerib meie kehas mitmeid habras mehhanisme. Selle hormooni kliinilise kasutamise poolt on palju argumente, kuid miks on vaja seda homöopaatiaks teha?

Sellel on kaks peamist põhjust.

– süsteemi tasakaalu taastamiseks võrdub väikseimate hüpofüsioloogiliste annuste kasutamine väikseima fraktaalse stiimuliga

– bioloogilise meditsiini põhimõtete kohaselt on meil tegemist nii positiivsete kui ka negatiivsete üldregulatsiooni ilmingutega.

Kokkuvõtteks tasub lisada, et homöopaatiline kliiniline meditsiin koosneb tohutul hulgal meetoditest, mis sõltuvad ööpäevarütmist ja keha sisemisest kellast. Seega on kliinilise töö aluseks olevate immunoloogiliste modulaatorite kasutamine tunnustatud kui terviklik terapeutiline metoodika, mis on eelkõige suunatud inimorganismi reguleerimisele ja tasakaalule.

Eesmärk on välja selgitada seos immunoloogiliste alusuuringute ja homöopaatilise kliinilise meditsiini põhimõtete vahel.

Sellega seoses viidi läbi üksikasjalikum kliiniline uuring homöopaatilise melatoniini kasutamise kohta, alustades lahjendamisest 4CH-s. Seda tüüpi lahjendus valiti selle vastavuse tõttu allopaatilise stimulatsiooni ja klassikalise homöopaatilise toime vahelisele vahelülile. Homöopaatilise organoteraapia kohaselt näitab see lahjendus peamiselt positiivset reguleerivat funktsiooni. Homöopaatiliste tsütokiinide aastatepikkused uuringud on aga näidanud sellise lahjendamise veelgi olulisemat kvaliteeti: seda iseloomustab vahendaja füsioloogiline toime – "allopaatiline" efekt, mis vastab kõigile teaduslikes töödes kirjeldatud füsioloogilistele mehhanismidele.

KLIINILINE UURING

See kliiniline uuring viidi läbi 140 patsiendil, kellel oli mitmesuguseid patoloogiaid, mis olid seotud bioloogilise "faasinihkega" kokkupuutest stressiga (nii hiljutine kui ka pikaajaline). Selle uuringu eesmärk on uurida melatoniini regulatiivset toimet. Uuringu käigus võeti arvesse järgmisi patoloogiaid:

- tüümuse aktiivsuse häired (endogeenne / eksogeenne depressioon, hirm, neurovegetatiivse süsteemi ülitundlikkus)

- aeg-ajalt peavalu

- psühhosomaatilise iseloomuga dermatoloogilised patoloogiad

- söögiisu probleemid dieedi pidamisel

- Immuunsüsteemi funktsioonide reguleerimise probleemid (allergia, autoimmuunreaktsioon).

Kõigil juhtudel kasutati melatoniini bioterapeutilises ravis vastavalt iga patoloogia kliinilisele pildile (et määrata neurohormooni kui "stardi" efektiivsus). Tulemused olid üsna julgustavad. Kõik patsiendid näitasid vastusena tavapärasele ravile nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset paranemist. Melatoniini 4CH kasutamine klassikalistes raviskeemides tagas toksikoosi kiirema reguleerimise:

  • - soolekoolikute kõrvaldamine
  • – kuseteede probleemide reguleerimine
  • - söögiisu normaliseerumine
  • - rahulikum uni
  • - vaimsete funktsioonide stimuleerimine
  • - peavalu täielik kadumine menstruatsiooni ajal
  • – välismaailmaga suhtlemise parandamine
  • – vastupidavus stressile enne töö ja linnastumise tegureid

Need tulemused näitasid neurohormonaalsete düsregulatoorsete mehhanismide olemasolu seda tüüpi diateesi patoloogiliste protsesside alusel. See on järjekordne samm seatud eesmärgi – võitluse meie sajandi haigustega – saavutamise suunas, mis lükkab ümber loomulikud, bioloogilised rütmid kahtlase võidujooksu kasuks.

ÜKSIKJUHTUMID

Kliinilise uuringu tulemused on eriti olulised patsientidele, kes puutuvad kokku stressi, endogeense ja eksogeense depressiooniga. Sellistel juhtudel võtsid patsiendid "pimedal ajal" iga päev melatoniini. Pärast 1-kuulist ravi keha tasakaal taastus. 10 tilga melatoniini 4CH suukaudne kasutamine suurendab põhilise homöopaatilise ravi efektiivsust, tõstab kahjustatud piirkonna ravitaset ja ka klassikalise ravimeetodi efektiivsust. Dieetoloogias kasutamisel aitavad aine omadused vähendada isu ilma kõrvalmõjusid paljastamata. Sel juhul on vaja kasutada 10 tilka enne põhitoidukorda, et vältida buliimiahoogusid organismi tõsise tasakaalutuse korral.

Samuti on vaja arvestada neurodermatiidi ilmingutega:

  • - psoriaas ja psoriaasi sündroomid
  • - seborroiline dermatiit
  • - ekseem

Nende patoloogiate lühiajalisi ilminguid saab vältida, võttes kaks korda päevas 10 tilka melatoniini 4CH. Standardravi kestab 1 kuu.

Kõigil juhtudel püsis reguleeriv toime vähemalt 3 nädalat pärast ravi lõppu.

Haiguse kordumise korral olid sümptomid palju vähem agressiivsed ja kadusid täielikult järgmise ravikuuriga (mis kestis vähemalt 1 kuu). Melatoniini kasutamisega peaks kaasnema homotoksikoloogiline drenaažiteraapia ja põhilise homöopaatilise ravi meetodid (täiendav toime).

ANNUSTAMINE

- 10 tilka "faasihäire" sümptomite ägenemise ajal

– 10 tilka hommikul ja õhtul vanade patoloogiate põhjustatud sümptomite korral

JÄRELDUSED

Kokkuvõttes võib öelda, et uuritud homöopaatilise modulaatori kasutamine on täielikult kooskõlas kaasaegse füsioloogia eesmärkidega. Samal ajal määrati eelnevalt kindlaks interleukiin 1 (nagu interleukiin 4) aktiivne toime retseptori sensibiliseerimisele annuses 1015M. Seetõttu on võimalik ka ainet melatoniini kasutada reguleeriva neurohormoonina.

Kuna see kliiniline uuring juba saadud tulemustega on puudulik, on see stiimul uute, teoreetiliselt toetatud katsete läbiviimiseks. Seega võib kindlalt väita, et isegi 4CH lahjendamisel ja dünaamimisel on melatoniin spetsiifiline hormonaalne vahendaja, mis tasakaalustab organismi sisemisi ostsillaatoreid. Fraktaalfüüsika seisukohalt on meie siseostsillaatorid omamoodi paradoksaalne süsteem, mis ei jõua kunagi tasakaaluseisundisse. Iga homöopaat teab, et tervis on tasakaalustamata seisundi tagajärg, mis omakorda nõuab pidevat jälgimist, et patsient paraneks. Siin avaldub melatoniini kõige olulisem toime organismile. Miks mitte, sest juba 2000 aastat tagasi mõtles Herophilus käbinäärme saladustele ja Cartesio pidas seda hinge asukohaks...

Originaal võetud

Kui olete juba lugenud patofüsioloogilise uuringu... peatükke 1 ja 2, siis võite hästi ette kujutada, kuidas kogu elu on omavahel seotud ühtses pulseerivas organisatsioonilises suhtluses. Üks selgemaid tõendeid selle mustri olemasolu kohta on rütmid. Need peegeldavad universumi kahte peamist tendentsi. Üks neist loob sõna otseses mõttes eimillestki Kõik, teine ​​muudab samamoodi kõik olemasoleva suureks eimillekski. Kõik, absoluutselt kõik, protsessid looduses kulgevad rütmiliselt, oma erinevate olekute vaheldumisi muutudes. Planeetide orbiitidel on apogee ja perigee punktid, ööle järgneb päev, Kuule järgivad halastamatult mõõn ja voog, samuti naistel perioodiline verejooks. Rääkimata mikrokosmosest, kus kõik nähtused võivad olla esindatud erineva iseloomuga võnkeprotsesside kujul.

Evolutsiooni käigus on loodusobjektid muutunud palju keerulisemaks. Kuid vaatamata nende tohutule keerukusele alluvad nad lihtsale hierarhilise struktuuri seadusele. Ja selle seaduse üks tagajärgi on see, et keerulises objektis on kõigi lihtsamate üksuste rütmid, millest see on loodud, üksteisega harmooniliselt kooskõlastatud.

Lihtsaim sedalaadi analoogia on kellavärk. Vaadake selle sisemist ilu: iga hammasratas püsib paigal, sellel on täpselt õige hulk hambaid ja paaritub teistega täpselt õiges kohas. Tasub lahti keerata vedru ja hammasrattad pöörlevad ranges järjekorras. Kumbki neist ei saa seda enne teist teha, vastasel juhul näitab kell kas valet aega või lihtsalt ummistub. Või kujutage ette keerulist tantsu, milles iga tantsija peab teatud sekundi jooksul oma käigu tegema. Konveieri töö. muusikaline sümfoonia. Näiteid on palju.

Selgeks saab, miks iga tegevus peab toimuma õigel ajal. Eriti kui see toimub kõige keerulisema bioloogilise objekti – näiteks meie keha – sees. Kõik toimingud selles on kindlaks määratud ja kontrollitud. Samamoodi saab keha ise kontrollida oma rütme, säilitades nende püsivuse ja kohanedes keskkonna muutustega. Selline asi nagu jet-lag või jet lag sündroom on tuttav kõigile, kes sageli lennukiga lendavad. Keegi ei märka midagi, keegi kogeb ebamugavustunnet soolestikus, samas kui teised ei saa paar päeva silmi sulgeda ega magada nagu marmotid. See organism kohaneb päevavalguse uue pikkusega.

Ühest küljest on rütm meie põhikonstantide säilitamise töö tagajärg. Kuid teisest küljest on see ka pidev meie keskkonnast tulemine. Konstantina sõltuvad meie rütmid geograafilisest, planetaarsest ja tõenäoliselt ka kosmilisest asukohast, mis määrab ära välise kiirgusega kokkupuute viisi antud päikesesüsteemis. Ehk siis päeva ja öö vaheldumine. Seetõttu oleme planeedi Maa elanikena evolutsiooni käigus välja töötanud viisi sellise konstanti hoidmiseks: aine, mis tagab bioloogiliste rütmide püsivuse välise kontrolli – melatoniin. Temast räägime täna. Eeltoodust nähtub ülimalt selge selle ülimalt oluline roll meie keha töös.

Bioloogiliselt on melatoniin hormoon. Selle valem on C13H16N2O2

Struktuurivalem
Selle avastas esmakordselt Ameerika dermatoloogi A. Lerneri juhitud uurimisrühm 1958. aastal. Pärast 250 000 veise käbinäärme töötlemist leidsid teadlased nende ekstraktist bioloogiliselt aktiivse aine, mis muudab konnade nahavärvi heledamaks, stimuleerides melaniini vabanemist melanofooridest. . Selle toime tõttu sai aine nimeks melatoniiniks. Alates selle avastamisest ei ole huvi selle hormooni vastu kadunud. On tehtud palju uuringuid, milles käbinääret peeti selle ainsaks allikaks. Kuid uuemates uuringutes on selle laiaulatuslik mõju pannud teadlased kahtlema, et seda toodab ainult käbinääre. Milline on selle toime kehas?

bioloogiliste rütmide koordineerimine
sugunäärmete kontroll
immunomoduleeriv toime
osalemine antioksüdantide kaitse mehhanismides
närviimpulsside ülekanne (neurotransmitteri funktsioon)
geneetilise teabe kaitse
on üks signaalmolekule
kantserogeenne toime
rahustav toime kesknärvisüsteemile
geroprotektiivne toime (kaitse vananemise eest)
Nagu näete, on see hormoon võimeline mõjutama nii üksikuid organeid ja rakke kui ka kogu organismi tervikuna. See koos selle keemilise struktuuriga viib meid mõttele, et selle ilmumine elusolendite evolutsiooni toimus vähemalt raku sektsiooni tasemel, kui võtta arvesse asjaolu, et see on võimeline kaitsma ka makromolekule. tuuma- ja mitokondriaalse DNA-na kahjustuste eest.kõigis rakualuses struktuuris. Seetõttu võite proovida seda tuvastada teistes keharakkudes. See sai võimalikuks spetsiifiliste uurimismeetodite tulekuga. Üks esimesi selliseid meetodeid oli indoolalküülamiinide (MT keemiline perekond) antikehade tuvastamine. Sest MT üks enim esindatud toiminguid organismis on “sisemise kella” reguleerimine päevavalguse järgi, loogiline oleks eeldada, et hormooni leidub eelkõige kuidagi omavahel seotud elundite rakkudes. valgusega, nimelt visuaalses aparatuuris. Ja nii see juhtuski. Võrkkestast on leitud melatoniini prekursoreid ja nendega seotud katalüütilisi ensüüme. Selle sünteesi skemaatiline diagramm näeb välja selline:

(aminohape) -> 5-hüdroksütrüptofaan -> 5-hüdroksütrüptamiin (serotoniin) -> N-ATSETÜÜLSEROTONIIN -> MELATONIIN

Nagu eespool mainitud, võivad melatoniini toota ka teised meie keharakud. Samas eeldasime, et selle hormooni evolutsiooniline vanus on üsna suur. Seetõttu võib eeldada, et seda toodetakse paljudes keharakkudes.

Võite ette kujutada, kui palju väga keerulisi protsesse on võimelised reguleerima ja iga sekund teevad seda kõiki neid rakke. Kuid vaatamata andmetele MT aktiivse osalemise kohta kohanemisprotsessides, patofüsioloogilistes mehhanismides ja paljudes muudes asjades, ei ole selle välise, MT sekretsiooni tootva osakonna tähtsust käbinäärme suhtes praktiliselt uuritud. (Rõhuasetus on meie oma, toim. märkus) Aga kõiki neid rakke kokku on palju rohkem kui käbinäärmes endas!!!

Ja lõpuks tahaksin artikli selles osas esile tõsta mõningaid melatoniini tootmise aspekte. Selle ainevahetuse intensiivsus sõltub eelkõige valgustuse tasemest. Peamise tootmise eest vastutava ensüümi GIOMT tase käbinäärmes on öösel 3,5 korda kõrgem kui päeval. Samal ajal väheneb serotoniini tase selle rakkudes proportsionaalselt 7-9 korda. See näitab MT sünteesi selget sõltuvust ööpäevasest (24-päevasest) rütmist.

Valgus on võimas füüsikalis-keemiline tegur, mis pärsib (peatab) melatoniini sünteesi. Isegi öösel saadud lühike valgusimpulss pärsib MT sekretsiooni ja selle mõju sõltub paljudest komponentidest: lainepikkusest, voo võimsusest ja isegi spektrist. Selles veenis on kõige tõhusam valge valgus kombinatsioonis rohelise, sinise ja punasega (katsed rottidel).

Melatoniini tootmine öösel saabub kell 2 öösel. Märgitakse ka erinevate tingimuste mõju sellele protsessile:

Toitumine: peale 2-päevast paastu langeb MT tase 19%, samas kui teine ​​paastugrupp sai glükoosi, MT tase ei langenud. On andmeid, et pärast 72-päevast paastu suureneb päevase MT tase, samas kui öine tase jääb muutumatuks.
Füüsiline harjutus: öösel tehtav kõrge intensiivsusega treening suurendab sekretsiooni veel 50%, kuid järgmisel ööl vähendab seda 2-3 korda. Päevasel ajal treenimine tõstab päevataset.
Magnetkeskkond: polümeersete väljade pidev toime (sageli muutuvate parameetritega) suurendab 6-COMT eritumist, mis on peamine indikaator, mille abil mõõdetakse melatoniini taset. Samal ajal on elektrikutel ja madalsageduslike magnetväljadega töötavatel inimestel MT tase oluliselt vähenenud.
Ja nüüd vaatame lähemalt melatoniini mõju erinevatele protsessidele meie kehas.

MT ja onkoloogia

Vähk on meie ühiskonnas üks pakilisemaid probleeme. See kehtib nii meditsiini ja bioloogia professionaalide kui ka lihtsa võhiku kohta. Tänapäeval pole praktiliselt ühtegi inimest, kes ei oleks kursis mõistega "vähk". Seetõttu jälgivad inimesed tähelepanelikult uuringuid ja aruandeid edusammude kohta sellel keerulisel teel. MT kui vähivastase aine uurimine on kestnud alates 1929. aastast. Seejärel tegi E. Georgiou ettepaneku, et käbinääre võib mõjutada pahaloomuliste kasvajate kasvu ja levikut. 1977. aasta lõpupoole korraldas ja viis Austria onkoloog V. Lapin läbi sümpoosioni sellise mõju kohta. Selle pealkiri oli paljulubav: "Käbinääre – uus lähenemine vähi neuroendokriinse toime mehhanismile." See süstematiseeris seni saadud andmed. Ja sellest hetkest alates saame tähistada tõsiste süvauuringute algust melatoniini rolli kohta neoplastilistes protsessides.

Seda rolli on uuritud mitmesugustes vähi alguse mudelites, kasutades erinevaid katsemeetodeid. E. Georgiou esialgne arvamus oli, et käbinääre stimuleerib kasvajate kasvu. See on aga ümber lükatud. Veelgi enam, selgus, et seda aktiveerivad toimingud või välise MT kasutuselevõtt põhjustavad kasvajate esinemise ja kasvu juhtude arvu vähenemist. Ja vastupidi, näärme eemaldamine suurendab vähi esinemissagedust. Tänapäeval on see üldtunnustatud.

Seega võime teha ilmse järelduse: käbinääre ja MT on üks meie vähivastase kaitse tõkkeid.

Ma ei esita andmeid MT spetsiifilise toime kohta erinevatele kasvumehhanismidele, spetsiifilistele retseptoritele ja signaalidele. Neid saab lugeda erialakirjandusest. Siiski tasub anda lühike taust selle konkreetsetest mõjudest:

vähendab rinnavähi rakkude elujõulisust (MCF7)
pärsib oluliselt melanoomi arengut
vähirakkude proliferatiivse aktiivsuse vähenemine üldiselt
nende apoptoosi arvu suurenemine
vähenenud metastaasid
kasvaja kasvu pärssimine, suurendades rakkude adhesiooni
MT ja vananemine

Melatoniini tootmisel on vanusele iseloomulikud tunnused. Usaldusväärselt on kindlaks tehtud, et selle tootmine käbinääre poolt väheneb vanuse kasvades pidevalt. Need andmed saadi nii loomade kui ka inimeste populatsioonide kohta. On üldtunnustatud, et see on omane kõikidele imetajatele.

MT tase organismis hakkab kõikuma alates puberteedieast, mis on tingitud reproduktiivse küpsemise füsioloogilistest mehhanismidest. Pärast täiskasvanuks saamist vähenevad öised kontsentratsioonid järk-järgult kuni selleni, et vanematel inimestel lakkab käbinääre öist melatoniini sünteesi üldse suurendamast. Nende keskmine päevatase on noorte omast umbes 50% madalam. Kuid ärge eeldage, et see on pidevalt madal. 70–90-aastaste seas on see 14% isegi tavapärasest päevast tõusnud.

Arvatakse, et see langus on tingitud kaltsiumi ladestumisest käbinäärmesse selle atrofeerunud rakkude asemel. Vanusega suureneb nende hoiuste arv ja suurus.

Üldiselt ei ole melatoniini tootmise vähenemine organismis katastroofiline, vähenedes eakatel võrreldes noortega 20-30%. See näitab, et ekstrapineaalsed melatoniini allikad (mis asuvad väljaspool nääret) mängivad olulist rolli üldise hormonaalse seisundi kujunemisel ja paljude füsioloogiliste protsesside reguleerimisel.

Seniilsete haiguste kõige raskem degeneratiivne protsess on Alzheimeri tõbi. See väljendub progresseeruvas mälukaotuses, mis viib dementsuse ja surmani. See mõjutab rohkem kui 20 miljonit inimest maailmas. Viimastel aastatel on peetud domineerivaks kontseptsiooni Alzheimeri tõve esinemisest β-amüloidi põhjustatud oksüdatiivsest kahjustusest ja sellele järgnevast neuronaalsest apoptoosist. Pealegi on närvisüsteem ise väga vastuvõtlik oksüdatiivsele stressile: aju, mis moodustab vaid 2% kehamassist, tarbib 20% hapnikku.

Sellega seoses pööratakse palju tähelepanu melatoniini rollile apoptoosi ärahoidmisel ja vabade radikaalide kustutamisel. Üldiselt pakub MT kui potentsiaalne vahend neurodegeneratiivsete haiguste vastu võitlemisel huvi järgmistel põhjustel:

Selle endogeenne (sisemine) tootmine väheneb koos vanusega, mis langeb kokku paljude neurodegeneratiivsete protsesside algusega.
See läbib kergesti hematoentsefaalbarjääri, pärast eksogeenset manustamist leidub seda ajus suurtes kontsentratsioonides.
See on üldlevinud antioksüdant, mille aktiivsus on neuroloogiliste haiguste korral väga kõrge (mudeluuringutes)
Seega osaleb melatoniin otseselt vananemisprotsessis, on võimas potentsiaalne marker vanusega seotud haiguste, eelkõige vähi ja degeneratiivsete haiguste diagnoosimisel ja prognoosimisel.

Melatoniini välised allikad
ja nende roll ainevahetuses

MT molekuli tuvastamine äratas teadlaste huvi käbinäärme füsioloogia vastu. Hormooni väga lai toimeulatus ja selle nõutav hinnanguline kogus seavad kahtluse alla vaid ühe organi rolli melatoniini sünteesis. Ekstrapineaalse MT sünteesi avastamise ajalugu on otseselt seotud difuusse neuroendokriinsüsteemi kontseptsiooniga, mis ühendab neuroendokriinseid rakke, mis on võimelised sünteesima kogu kehas hajutatud biogeenseid amiine ja peptiide. Selle oletus tehti juba ammu, kuid seda kinnitas alles 1969. aastal A. Pearse. Näidati, et paljud erinevat tüüpi rakud on võimelised absorbeerima monoamiini prekursoreid (5-OH-trüptofaan, L-2OH-fenüülalaniin) koos nende järgneva dekarboksüülimise ja biogeensete amiinide sünteesiga. Selliseid rakke nimetatakse APUD-rakkudeks (lühend sõnadest "Amiinprekursorite omastamine ja dekarboksüleerimine"). Praeguseks on leitud üle 100 sellise raku.

Need andmed lähevad kaugemale traditsioonilisest lähenemisviisist närvi- ja endokriinsüsteemi suhetele. Iga päevaga on üha rohkem tõendeid selle kohta, et bioregulatsiooni alused seisnevad tihedas koordineeritud funktsionaalses interaktsioonis endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi vahel, mis põhineb teabe vastuvõtmisel ja edastamisel kõigil tasanditel. (rõhk on meie omal, toim.)

Melatoniin on üks ainetest, mis sellises vahetuses osalevad. Selle allikad on hajutatud kogu kehas. Füsioloogilise signaalina koordineerib see homöostaasi mehhanisme ja säilitab selle püsivuse.

Seda leiti esmakordselt Garderi näärmest ja võrkkestast. Seejärel, võttes arvesse andmeid MT prekursorite kõrge sisalduse kohta soolestiku EC rakkudes, pakkusid N. T. Raikhlin ja I. M. Kvetnoy esmalt välja võimaluse, et need rakud võivad toota melatoniini, ning viisid läbi selle eksperimentaalse identifitseerimise. Pealegi kinnitati just MT sünteesi protsessi olemasolu, mitte selle passiivne akumuleerumine. Melatoniini sünteesi võtmeensüüm GIOMT on leitud soolestikust.

Läbiviidud matemaatiline analüüs võimaldab arvata, et EC-rakkude koguarv soolestikus on palju suurem kui käbinääre rakkude arv. Asjaolu, et EC-rakud sisaldavad 95% kehas ladestunud serotoniinist, mis on MT peamine eelkäija, võimaldab pidada neid peamiseks melatoniini allikaks inimese ja looma organismis.

Üldiselt eristatakse DNES-is (difuusne neuroendokriinsüsteem) kahte tüüpi MT-tootjaid: kesk- ja perifeerset. Kesksesse kuuluvad käbinäärme rakud ja nägemissüsteem, mille sekretsioon langeb kokku “hele-pimeduse” rütmiga. Välisseadmetele - kõik ülejäänud.

MT-d tootvaid rakke on leitud mitte ainult seedetraktist, vaid ka mujalt. Kaasaegsete uuringute andmed annavad meile järgmise pildi selle tootmisest väljaspool käbinääret:

Endokriinsetes rakkudes: seedetrakt, kopsud, maks, sapipõis, neerud, neerupealised, kilpnääre, munasarjad, endomeetrium, platsenta, eesnääre, sisekõrv;

Mitte-endokriinsetes rakkudes: Garderi nääre, harknääre, kõhunääre, karotiidkeha, väikeaju, võrkkest, nuumrakud, looduslikud tapjarakud (NK) rakud, eosinofiilid, trombotsüüdid, endoteelirakud.

Neile, keda keerulised biomeditsiinilised määratlused segadusse ajavad, võime lühidalt öelda – seda on peaaegu kõikjal.

Eespool on juba öeldud, et hoolimata asjaolust, et enamik APUD-geeni melatoniini mõjudest on nende mehhanism praktiliselt uurimata. Siiski on mõned andmed. Esiteks on MT aktiivne endogeenne antioksüdant. Selle toime on tõhusam kui sellisel tuntud molekulil nagu glutatioon. Eriti palju MT-d tootvaid rakke leidub kohtades, kus vabade radikaalide kahjustuste tase on väga kõrge, kuna tekib suur hulk oma endogeenseid SR-e. Näiteks hüpoteesi, et melatoniin kaitseb Garderi näärmeid porfüriinide (nende näärmete saadus) põhjustatud vabade radikaalide kahjustuste eest, toetab tõsiasi, et Süüria hamstritel on MT sisaldus näärmetes tugevas korrelatsioonis porfüriinide sisaldusega. .

Võttes arvesse MT-d tootvate rakkude suurt hulka paljudes elundites, laia toimespektrit ja peamist omadust – reguleerida bioloogilisi rütme, võib melatoniini pidada parakriinseks signaalimolekuliks, mis koordineerib lokaalselt raku funktsioone ja rakkudevahelist suhtlust. Kogenematule lugejale võib see lause tunduda liiga keeruline, kuid sellegipoolest sisaldab see kogu käsitletava teema tähtsust. Argikeelde tõlkides võib näiteks tuua sõjaväe. Sellel on kindralid, ohvitserid, sõdurid, kokad, autojuhid, piloodid jne. Melatoniin selles armees mängib signaalija rolli. Ta kannab pidevalt, ilma puhkamata ja puhkamata käsklusi kindralitelt ohvitseridele, ohvitseridelt sõduritele, samuti tagastab ta aruandeid sõduritelt ohvitseridele ja ohvitseridelt kindralitele. Rääkimata tellimustest teistele töölistele ja töötajatele. Suhtlemine on üks armee alustalasid. Mida täpsemalt ja varem käsk edastatakse, seda tõenäolisem on see. et sõjavägi võidab lahingu. Samamoodi on meie keha pidevas võitluses keskkonnaga. Niipea kui melatoniini tase langeb, hakkame kaotama.

Lühiülevaade muudest funktsioonidest

Siinkohal annan väga lühikese, väite tasemel ülevaate melatoniini ülejäänud funktsioonidest inimkehas. Sellest teabest on igapäevaelus vähe kasu ja see pakub huvi spetsialistidele. Aga kui olete uudishimulik - olete teretulnud. Võib-olla ajendavad need andmed teid probleemi põhjalikumalt uurima.

Arvamus käbinääre pärssivast toimest reproduktiivfunktsioonile avaldati juba enne melatoniini kui hormooni avastamist. 1898. aastal kirjeldas Heubner 4-aastast poissi, kellel oli epifüüsi kasvaja ja varase puberteedieas. MT inhibeerivat rolli on erinevate liikide loomade puhul hästi uuritud. Kirjeldatakse spontaanse avanemise viivitust, munasarjade mahu vähenemist ja innatsükli sageduse vähenemist emastel rottidel. On näidatud MT inhibeerivat toimet testosterooni tootmisele. Viimastel aastatel ei ole MT-d peetud rangelt antigonadotroopseks aineks. Seda peetakse pigem hormonaalseks sõnumitoojaks, mis moduleerib erinevate süsteemide, sh. ja paljunemisvõimeline, olenevalt fotoperioodilisest keskkonnast.

Siin tahan ma esitada ühe üsna huvitava hüpoteesi. Tulles tagasi E. Revici evolutsiooniteooria juurde, võib öelda, et melatoniin andis meile lapsepõlve pikendatud perioodi, mille tähtsus meie kultuuri kujunemisel ja kujunemisel on lihtsalt hindamatu. Seda võib näha selles, et kui objekt jõuab teatud hierarhilisele tasemele, kus on võimalik omandada mõtlemisvõime, kasutatakse juba olemasolevat komplementaarset substantsi ratsionaalselt, et fikseerida inimest eraldav piirimoodustus. kosmosest, nimelt tehnosfäärist.

Samuti on suur hulk töid, mis annavad tunnistust MT stimuleerivast rollist immuunsüsteemi talitluses – on tõestatud, et see stimuleerib tsütokiinide ja interferooni tootmist, võimendab looduslike tapjate (NK-rakkude) tsütotoksilist funktsiooni.

Lisaks hormonaalsele toimele on MT-l, nagu ka teistel biogeensetel amiinidel, neurotransmitteri toime. See tagab postsünaptiliste membraanide erutuvuse ja osaleb närviimpulsi juhtimises. See biogeensete amiinide funktsioon on oluline närvisüsteemi toimimiseks – alates vistseraalse toime pakkumisest kuni integreerivate funktsioonideni, nagu käitumine, mälu ja õppimine.

On hästi teada, et embrüogeneesi varases staadiumis mängivad biogeensed amiinid spetsiaalsete signaalmolekulide rolli, mis reguleerivad rakkude uuenemise protsesse. MT on võimeline inhibeerima rakkude proliferatsiooni ja on sama tugev kui kolhitsiin, võimas tsütotoksiline aine, mida kasutatakse vähiravis.

Terapeutilised strateegiad

Selle jaotise alguses võtame kokku peamised tulemused. Niisiis, mida on meil oluline teada melatoniini kohta:

See on kõige olulisem aine, mis vastutab keha kui terviku eest. Selle tootmismahu ja ajastuse rikkumised on tõsiste probleemide näitaja.
MT toodetakse öösel une ajal täielikus pimeduses.
Tüüpilise vananemise korral väheneb inimese enda melatoniini tootmine vähemalt kolmandiku võrra.
Melatoniini toodetakse ROHKEM soolestikus kui aju käbinäärmes.
Melatoniin on võimas sisemine kaitsevahend vähi ja oksüdatiivse iseloomuga haiguste (nt paljude artriidi ja ateroskleroosi) vastu.
Melatoniin vastutab organismi üldise muutustega kohanemisvõime eest.
Nendest tulemustest teeme tähtsuse järjekorras järgmised järeldused:

Haigus ise on väga harva teatud keha ülekande- või tootmissüsteemi väga täpselt lokaliseeritud häire. Põhimõtteliselt on sellised haigused oma olemuselt geneetilised ja on äärmiselt haruldased. Vastupidi, haigus on keeruline nähtus, haiguse puhul langevad välja paljud seosed meie suhetes keskkonnaga.

Seetõttu ei saa ühtegi ainet pidada imerohuks ega juhtivaks ravimiks. Vajalik on taastada kogu häirete ahel vastupidises järjekorras, mis eeldab esiteks organismi töö selget mõistmist, teiseks aga hulgaliselt erinevaid täpselt välja kirjutatud vahendeid. Samal ajal võib sama haigus erinevatel inimestel omada sisemistest ainevahetus- ja signaalimishäiretest täiesti erinevat pilti ning vastavalt sellele ka diametraalselt vastupidiseid raviskeeme. Selliste rikkumiste parandamisel ja ennetamisel taastab keha ise automaatselt MT taseme, mis muudab selle väljastpoolt tutvustamise tarbetuks.

Kuid juhul, kui selline ravi on erinevatel põhjustel võimatu, võib eksogeense melatoniini kasutuselevõtt oluliselt aidata. See kehtib eriti vähihaigete kohta. Selline toetus annab terve hulga positiivseid mõjusid homöostaasi üldisele seisundile, võimaldades häirete koldeid täpselt lokaliseerida ja nii organismi kaitsevõimel kui ka manustatavatel ravimainetel töötada konkreetselt probleemiga, selle asemel, et ületada katkestuste kaskaade. ühendused. Lihtsamalt öeldes on melatoniin nagu teekaart kehale ja ravimitele. KUID MEELDE: melatoniin võib kiirendada mõne kasvaja kasvu ja arengut!!!

Naastes vananemise juurde, võib julgelt väita, et kõigile pärast 50. eluaastat näidatakse MT kuuri 1-2 korda aastas. Eriti teatud seniilsete haiguste sümptomite esinemisel. Loomulikult, võttes arvesse ülaltoodud juhiseid.

Samuti näidatakse haigetele ja eakatele mõõdukat füüsilist aktiivsust tingimata siis, kui see on ainult võimalik ja olemasolevaid probleeme ei süvenda. Liikumine on võti MT stabiilse taseme hoidmiseks!!!

Kõigil, kes liiguvad pidevalt KIIRE ajatsoonide vahel ja pikki vahemaid, PEAB lihtsalt kaasas olema teatud MT ravimid, mis kompenseerivad tekkivat desünkronoosi. See kehtib eriti pilootide, erineva tugevusega elektromagnetväljades töötavate stjuardesside kohta.

Melatoniini ja soolte küsimusest järeldub veel üks kinnitus MILJONITE AASTATE jooksul testitud muutumatule empiirilisele postulaadile: meie tervis on ennekõike meie soolte tervis. Esitatud materjal sisaldab ühte paljudest teoreetilistest ja eksperimentaalsetest kinnitustest. Samas tahaksin eraldi märkida sellise fakti – melatoniini toodetakse aminohappest trüptofaanist. Kus on kõige rohkem aminohappeid? Täpselt nii – liha. Eriti saadaval - tailihas, mille omastamine on soolestiku jaoks palju vähem energiamahukas kui näiteks kaunviljad, soja või muu taimne toit. Öelge julgelt suure teaduse taimetoitlastele tere. Kuid samas pidage meeles, et seedekulgla optimaalse toimimise säilitamiseks vajame ka taimsest toidust saadavaid kiudaineid – see on toit selles elavatele bakteritele.

Unest rääkides saate kohe selgelt määratleda normaalse une kriteeriumid:

valgusallikate puudumine
mugav kehaasend
seksuaalsuhete üleviimine päevaajale
Samuti tasub mõelda elektriseadmete arvu minimeerimisele ja füsioloogiliselt pädeva valgustuse olemasolule ruumides. Visake välja kõik need uued luminofoorlambid. Need säästavad palju vähem raha, kui kulutate hiljem oma tervise taastamiseks. Tehnosfäär muutub keerulisemaks palju kiiremini, kui meie kehal on aega kohaneda. Seega võib eluea pikenemise, mille põhjustas ohtlike loodustegurite kõrvaldamine, peagi kompenseerida varajane suremus erinevate süsteemsete patoloogiate suurenemise tõttu. Insuldid 20-25-aastaselt ei ole tänapäeval haruldased.

Kõige optimaalsemad melatoniinipreparaadid on tänapäeval liposomaalse manustamistehnoloogia abil valmistatud pihustid. Peaksite teadma, et melatoniinipreparaadid on RANGELT VASTUNÄIDUSTUD rasedatele ja alla 25-aastastele isikutele. 16–25-aastaselt on vaja tõsiseid näidustusi kasutada.

Khavinson V.Kh. materjalide põhjal.
Konovalova S.S.
et al.

Allika "adekvaatne.INFO" toimetajad esitavad alljärgnevat teavet rangelt informatiivsel eesmärgil, see ei saa mingil juhul olla soovituseks või indikaatoriks enda tervisega seotud tegevuste kohta. Täieliku ja usaldusväärse konsultatsiooni saamiseks mis tahes kohtumiste kohta soovitame kasutada spetsialistide teenuseid.

Toidulisanditena turul saadaolevatest MT ravimitest võib eristada järgmist:

Allikas Naturals NUTRA SPRAY Melatoniin
Life-FLO melatoniinikreem
Vene Föderatsioonis on melatoniin registreeritud ravimina, ravimi "Melaxen" kohta on välja antud farmakopöa artikkel. Rühm - adaptogeenid.

Tutvuda (sh NÄIDUSTUSTE, VASTUNÄIDUSTUSTE ja teiste l/s-ga suhtlemisega) saad siin.

MT bioloogilisest aktiivsusest lähtuvalt võib enamuse jaoks optimaalseks režiimiks pidada kas situatsioonilist režiimi, mil 1,5-2,5 mg annuseid EI võeta PÜSIVALT vastavalt vajadusele (unetus, desünkronoos) või süsteemis 2 kuuri aastas. , 2 kuud vastuvõttu, 3 Me jätame kuud vahele, kui on asjakohased näidustused 1-1,5 mg kohta.

Sarnased postitused