Перечень дерматологических заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
Дерматология и косметология
Перечень легочных заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
Пульмонология
Механизм действия «OPL® терапии» при лечении лёгочных заболеваний:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPL-RONS® В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ И ГИПОКСЕМИИ.
Причины тканевой гипоксии
Гематологические изменения
Изменения функций сердечно-сосудистой системы
Изменения в дыхательных функциях
Изменения в функциях почек
Изменения в иммунной системе
Заболевания, вызываемые биологическими агентами
Онкологические заболевания
Существует особое состояние, называемое гипероксией, при котором применение радикально-окислительных растворов OPL-RONS® абсолютно противопоказано, поскольку это состояние характеризуется высоким уровнем кислорода в крови. Это состояние можно считать высокой токсичностью ROS и поэтому его называют интоксикацией высокореактивными видами кислорода, при которой введение радикально-окислительных растворов OPL-RONS® только ухудшает состояние радикальной токсичности. Состояние гипероксии можно выявить с помощью гемогазанализа, в то время как измеритель сатурации практически бесполезен из-за узкого диапазона измерения.
Перечень вирусных заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
· Гепатиты А, В, С
· Герпес 1 и 2 типов
· ВИЧ
· Заболевания вызванные грибковыми и бактериальными заражениями
· Лечение вирусных заболеваний
Вирусология
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСТУРЫ ОПЛ-РОНС® В ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ С ПЕРИКАПСИДОМ, ВКЛЮЧАЯ ВИРУС КОРОНА SARS-CoV-2
Грозное вирусоцидное действие водных радикально-окислительных смесей OPL-RONS обусловлено присутствием ROS и, хотя и в следовых количествах, молекул RNS, включая пероксинитрит (ONOOH) и диоксид азота (NO2 ), обе окисляющие молекулы, относящиеся к группе высокореактивных видов азота (RNS). Прямые наблюдения на учебных моделях вирусов, принадлежащих к семейству Leviviridae, таких как F-специфические РНК-бактериофаги MS2 и Qb, позволили не только определить степень их чувствительности к дезинфекции конкретными окислителями, содержащимися в смесях OPL-RONS, но и выявить химические механизмы, посредством которых происходит инактивация вирусов путем окисления. Использование смесей OPL-RONS позволяет предположить, что пероксинитрит (ONOOH), помимо вмешательства в структуру вирусных капсидных белков, также действует на РНК-геномы фагов Qb и MS2, вмешиваясь в специфические аминокислоты, составляющие первичную структуру белков, прилегающих к вирусной РНК, в частности цистеин, тирозин и триптофан. Наконец, прямая просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) показала, что вирусные капсиды после обработки смесями OPL-RONS, хотя и остаются интактными, выражают состояние инактивации, связанное с окислительными явлениями, подчеркивая, что вирусная инактивация обусловлена окислительными явлениями, действующими на определенные аминокислоты белков, взаимодействующих с вирусной РНК, данные, указывающие на то, что в основе вирусной неактивности в отношении ROS и RNS лежит механизм, способный вмешиваться в процесс сшивания. Однако прямые наблюдения за конкретными вирусами, обработанными радикально-окислительными смесями OPL-RONS, не в последнюю очередь SARS-CoV-2, указывают на другие окислительные механизмы, вызывающие вирусную инактивацию.
Корональный вирус SARS-CoV-2, этиологический агент заболевания, названный COVID-19, принадлежит к группе вирусов, которых опасаются за их высокую инфекционную способность и летальность, называемой "группой перикапсидных вирусов". В таблице приведены перикапсидные вирусы, которые чаще всего поражают человека:
Благодаря своим морфологическим характеристикам и генетическому наследию (ДНК и РНК), перикапсидные вирусы ответственны за инфекции, характеризующиеся острым и неблагоприятным развитием, а также за хронические заболевания, которые могут поражать пациента в течение многих лет, а в некоторых случаях сопровождать его всю жизнь.
Одним из аспектов, делающих эти вирусы коварными для различных видов животных, включая человека, является то, что они обладают высокой контагиозностью и вирулентностью, иногда поддерживая неконтролируемые пандемии, настолько, что медицинская помощь часто уступает место социально-экономическим проблемам, от которых зависит их сохранение в популяциях. При вирусных инфекциях, и особенно при инфекциях, вызванных вирусами с перикапсидами, питательный статус хозяина влияет не только на реакцию хозяина на вирус, но и оказывает большое влияние на генетическое наследие. До сих пор неясно, какова связь между вирусными инфекциями и окислительным стрессом, хотя прямые наблюдения показали, что определенные штаммы мышей, которых кормили диетой, бедной селеном, более склонны к заражению штаммами коксакивируса B3, однако это условие зависит от генетического строения обрабатываемого вида животных, и его все еще трудно обобщить. Тесная связь между генетическим составом определенных животных-хозяев и вирусными инфекциями с перикапсидами очевидна на примере летучих мышей, генетический состав которых таков, что они являются естественными хозяевами для нескольких видов коронавирусов, как в случае двух коронавирусов SARS-CoV-2 - этиологического агента болезни COVID-19 и MERS-CoV - этиологического агента ближневосточного респираторного синдрома. Коронавирус - это РНК-вирус, чья нить является одной из самых длинных в вирусе и чья функция после попадания в клетку-хозяина заключается в кодировании синтеза вирусных белков. Вирусная РНК выполняет функцию кодирования синтеза двух длинных полипротеиновых цепей, которые вместе представляют собой сложный механизм вирусной саморепликации, превращающий инфицированную клетку в эффективную фабрику новых вирусов. Две полипротеиновые цепи, кодируемые вирусной РНК, содержат всю информацию для выражения полного вирусного фенотипа, включая ферментный комплекс для репликации и транскрипции его нуклеиновой кислоты. Помимо транскрипции многих структурных белков капсида, решающее значение имеют две протеазы, способные разрезать два полипротеина на несколько функциональных белковых фрагментов. Основная протеаза представляет собой димер, состоящий из двух идентичных субъединиц, которые соединяются, образуя два активных сайта. Основная протеаза разрезает полипротеин через две аминокислоты, цистеин и гистидин, на 11 различных зон. Помимо основной протеазы, существует вторая протеаза, которая состоит только из одной субъединицы и разрезает полипротеин в двух специфических местах, благодаря цистеину, расположенному в ее единственном активном сайте. Эта вторая протеаза также может разрезать многие белки инфицированных клеток, изменяя их активность. В случае убиквитина, небольшой белок способен выбирать и осуществлять деградацию клеточных белков через процесс, называемый "убиквитинированием". Как только одна или несколько молекул убиквитина связываются с белком, эти "меченые" белки направляются в АТФ-зависимый цитоплазматический мультибелковый комплекс, называемый протеосомой, для распознавания и деградации.
Измененная цитоплазматическая убиквитинизация в инфицированных SARS-CoV-2 клетках приводит к изменению выработки интерферона иммунной системой с заметным снижением врожденной иммунной защиты против вирусов, SARS-CoV-2.
Попадание коронарного вируса SARS-CoV-2 в клетку хозяина можно разделить на две фазы: внеклеточную, когда вирус с помощью своих рецепторов зацепляется за специфические мембранные рецепторы для проникновения в клетку, и вторую, гораздо более сложную внутриклеточную фазу, конечной целью которой является превращение инфицированной клетки в эффективную фабрику вирусов. Эта трансформация зависит от основных протеаз, которыми обладают коронавирусы, что позволяет разделить их, по крайней мере, на четыре различных рода. Тем не менее, остается фармакологически маловероятным найти препараты широкого спектра действия, эффективные в отношении различных родов или вариантов коронавирусов. Однако была идентифицирована основная протеаза, структура и активность которой совпадает со структурой и активностью трипсина, и, как и у последнего, ее протеазная активность зависит от серина.
требуется вирусная пленка ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2)
Перечень сердечных заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
Кардиология
Перечень раковых заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
Онкология
Перечень различных заболеваний при которых рекомендуется проведение «OPL® терапии»:
· Ревматоидный артрит · Свищи · Уход за раной
· Ревматические болезни · Рассеянный склероз.
· Инфекционный и ревматоидный артрит.
· Остеопороз · Остеомиелит · Эпилепсия
· Амилоидоз · Болезнь Рейно · Болезнь Паркинсона
· Инсулинорезистентность · Ретинопатия.
· Сепсис из-за аэробных и анаэробных бактерий.
· Наследственная миопатия (дистрофия).
· Воспалительные заболевания кишечника.
· Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
Различные заболевания