您知道如何保护自己免受病毒侵害吗?

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保护自己免受病毒侵害的最佳方法是了解病毒在体内的运作方式。 了解他们的生存机制和弱点。 已知病毒有 4,000 多种。 科学家们争论病毒是否是生物。从受孕到死亡,蛋白质(氨基酸)在细胞健康中发挥着巨大作用。 每个生物体都配备有外部和先天的保护机制来抵御细菌、病毒、真菌和入侵者。 事实上,请注意单个细胞周围的保护性蛋白质外壳。 特别注意分解和修复氨基酸的酶。 这是……的关键。

Der beste Weg, sich vor Viren zu schützen, besteht darin, sich mit dem Wissen darüber zu bewaffnen, wie sie in Ihnen funktionieren. Lernen Sie ihre Überlebensmechanismen und Schwachstellen kennen. Es sind mehr als 4000 Viren bekannt. Wissenschaftler haben argumentiert, ob Viren überhaupt Lebewesen sind. Von der Empfängnis bis zum Tod spielen Proteine ​​(Aminosäuren) eine große Rolle für die Zellgesundheit. Jedes Lebewesen ist sowohl mit äußeren als auch mit angeborenen Schutzmechanismen ausgestattet, um Bakterien, Viren, Pilze und Eindringlinge abzuwehren. Achten Sie in der Tat auf die schützende Proteinhülle, die einzelne Zellen umgibt. Achten Sie besonders auf die Enzyme, die Aminosäuren abbauen und reparieren. Dies ist der Schlüssel zu …
保护自己免受病毒侵害的最佳方法是了解病毒在体内的运作方式。 了解他们的生存机制和弱点。 已知病毒有 4,000 多种。 科学家们争论病毒是否是生物。从受孕到死亡,蛋白质(氨基酸)在细胞健康中发挥着巨大作用。 每个生物体都配备有外部和先天的保护机制来抵御细菌、病毒、真菌和入侵者。 事实上,请注意单个细胞周围的保护性蛋白质外壳。 特别注意分解和修复氨基酸的酶。 这是……的关键。

您知道如何保护自己免受病毒侵害吗?

保护自己免受病毒侵害的最佳方法是了解病毒在体内的运作方式。 了解他们的生存机制和弱点。 已知病毒有 4,000 多种。 科学家们争论病毒是否是生物。

从受孕到死亡,蛋白质(氨基酸)在细胞健康中发挥着巨大作用。 每个生物体都配备有外部和先天的保护机制来抵御细菌、病毒、真菌和入侵者。 事实上,请注意单个细胞周围的保护性蛋白质外壳。 特别注意分解和修复氨基酸的酶。 这是治疗所有疾病和充满活力的生活的关键。

病毒通过改变细胞壁的结构和渗透性进入细胞。 病毒无法自行生存——它们必须劫持宿主细胞,注入自己的核酸,然后像失控的复印机一样复制。 病毒使用一种称为血凝素的凝集素(将物体粘在自身上的物质的大词)来附着在上皮宿主细胞表面的唾液酸键上。 一旦病毒附着,它就开始改变宿主细胞壁的渗透性——软化细胞壁,使其弯曲,并在表面的唾液酸化合物中产生孔(孔)。 病毒通过这些毛孔进入宿主,隐藏在内部并逃避免疫系统。 他们通过使用一种称为神经氨酸酶的酶来做到这一点。 这种特殊的酶可以催化(分解)宿主细胞表面的唾液酸键。 这两种重要的分子对病毒进行分类:血凝素 (H) 和神经氨酸酶 (N)。 每种病毒都有一种 H 型和一种 N 型。例如,H1N1 病毒是 1918 年流感大流行的罪魁祸首,而猪流感大流行则是 H2N2。 当病毒发生突变或物种跳跃时,H 和 N 数字会发生变化以反映这种转变。 当新的、毒性更强的病毒株形成时,针对旧病毒株的人类抗体就不再识别它们,从而可能会发生再次感染。 H 和 N 数字会发生变化以反映这种转变。 当新的、毒性更强的病毒株形成时,针对旧病毒株的人类抗体就不再识别它们,从而可能会发生再次感染。 H 和 N 数字会发生变化以反映这种转变。 当新的、毒性更强的病毒株形成时,针对旧病毒株的人类抗体就不再识别它们,从而可能会发生再次感染。

神经氨酸酶在病毒进出宿主细胞的能力中起着关键作用。 这种酶分解糖链和其他糖蛋白。 粘蛋白是呼吸道和消化道粘液中分泌的保护性糖蛋白。 与粘蛋白结合的糖分子增加了它们的持水能力,并使它们对消化酶具有抵抗力。 链条中产生的破坏或孔隙​​使病毒能够从呼吸道的保护性粘液中逸出,并通过脾脏传播到大脑和其他组织。 病毒已经进化到利用这种酶来发挥其优势——神经氨酸酶可以防止它们聚集(相互粘附)并被困在保护性粘膜中。

预防病毒的一个重要角色是“水通道蛋白”。 Farlex 医学词典(链接如下)定义:“上皮膜中发现的跨膜通道蛋白家族的成员,用于调节参与体液稳态的组织中的跨上皮水运动。” 换句话说,必需的膜蛋白可以进入每个细胞,将必需的营养物质带入每个细胞并将毒素转运出每个细胞。

你听说过他们吗? 疑。 它们重要吗? 批判的。 水通道蛋白对于细胞水合和氧气供应至关重要。 水合细胞可以防御和清除毒素。 脱水细胞中的病毒有更多时间繁殖。 癌症也是如此。 外部酸性pH值以及细胞脱水、糖代谢增加和水灌注不良使得癌细胞能够侵袭、复制和转移。 (病毒感染对 pH 值敏感;链接如下)

神经氨酸酶抑制剂是降低宿主和病毒细胞膜流动性的有效治疗方法。 使其变硬并抑制病毒穿透宿主细胞的能力。 有几种已知的草药抗病毒药可以做到这一点。 生姜、红景天、接骨木、黄芩和甘草是神经氨酸酶抑制剂,对甲型流感和甲型流感病毒株均有效。 (舞台,链接如下)

免疫系统的很大一部分位于肠道 - 因此良好的消化至关重要。 消化酶、盐酸、益生菌和发酵食品对肠道健康至关重要。 病毒、细菌、真菌和寄生虫都是由蛋白质组成的。 蛋白酶消化病毒周围的蛋白质膜,使它们不受保护并且容易被破坏。 自 1968 年以来,带状疱疹病毒已成功地用酶治疗,并且没有副作用。医学酶研究所发现,酶在早期阶段显着限制了 HIV 的进展。 对于艾滋病毒呈阳性的患者,酶疗法可以延缓疾病的发作,有时甚至是永久性的。 (生命酶,链接如下)

盐酸(胃)不仅可以分解食物,还可以杀死人类已知的几乎所有病原体。 质子泵抑制剂如“紫色药丸”会抑制胃酸的产生。 这是适得其反的。 补充盐酸是必要的。 益生菌和发酵食品(如开菲尔、康普茶和发酵蔬菜)含有活培养物,可以在您的肠道中填充有益细菌,从而恢​​复健康的微生物平衡。 健康的消化意味着您的免疫系统可以花更少的时间分解食物以获取能量,而有更多的时间来识别和消灭病原体。

最后——绝对的超级巨星——胶体银。 直到 20 世纪 30 年代末,胶体银还被认为是人类免疫系统的重要组成部分。 古希腊人用银来衬托水和酒瓮。 罗马人制作了治疗烧伤的药膏。 美国定居者将银币放入牛奶和水中以保持新鲜并杀死细菌。 “含着金汤匙出生”这句话源于当时有钱人会把银汤匙和银奶嘴放在孩子的嘴里,以保护他们免受普通细菌的侵害。 在 14 世纪的黑死病期间,富人基本上没有受到影响。 1920 年,阿尔弗雷德·塞尔 (Alfred Searle) 写了一本名为《胶体在健康和疾病中的用途》的书,帮助医生了解胶体银的治疗特性。

我们已准备好关闭圆圈。 一切新事物都被遗忘了,旧的。