Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода thumbnail

Молекула гемоглобина: 4 субъединицы окрашены в разные цвета

Структура гемоглобина человека. Железосодержащие гем-группы показаны зелёным. Красным и синим показаны альфа- и бета- субъединицы.

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях[1]. Молекулярная масса гемоглобина человека — около 66,8 кДа. Молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода. Один грамм гемоглобина может переносить до 1.34 мл. O2

Гемоглобин появился более чем 400 миллионов лет назад у последнего общего предка человека и акул в результате 2 мутаций, приведших к формированию четырёхкомпонентного комплекса гемоглобина, сродство которого к кислороду достаточно для связывания кислорода в насыщенной им среде, но недостаточно, чтобы удерживать его в других тканях организма.[2][3]

Большой вклад в исследование структуры и функционирования гемоглобина внёс Макс Фердинанд Перуц, получивший за это в 1962 году Нобелевскую премию[4].

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин — 130—160 г/л (нижний предел — 120, верхний предел — 180 г/л), у женщин — 120—160 г/л; у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и подвержен значительным колебаниям. Так, у детей через 1—3 дня после рождения нормальный уровень гемоглобина максимален и составляет 145—225 г/л, а к 3—6 месяцам снижается до минимального уровня — 95—135 г/л, затем с 1 года до 18 лет отмечается постепенное увеличение нормального уровня гемоглобина в крови[5].

Во время беременности в организме женщины происходит задержка и накопление жидкости, что является причиной гемодилюции — физиологического разведения крови. В результате наблюдается относительное снижение концентрации гемоглобина (при беременности уровень гемоглобина в норме составляет 110—155 г/л). Кроме этого, в связи с внутриутробным ростом ребёнка происходит быстрое расходование запасов железа и фолиевой кислоты. Если до беременности у женщины был дефицит этих веществ, проблемы, связанные со снижением гемоглобина, могут возникнуть уже на ранних сроках беременности[6].

Главные функции гемоглобина: перенос кислорода и буферная функция. У человека в капиллярах лёгких в условиях избытка кислорода последний соединяется с гемоглобином. Потоком крови эритроциты, содержащие молекулы гемоглобина со связанным кислородом, доставляются к органам и тканям, где кислорода мало; здесь необходимый для протекания окислительных процессов кислород освобождается от связи с гемоглобином. Кроме того, гемоглобин способен связывать в тканях небольшое количество диоксида углерода (CO2) и освобождать его в лёгких.

Монооксид углерода (CO) связывается с гемоглобином крови намного сильнее (в 250 раз[7]), чем кислород, образуя карбоксигемоглобин (HbCO). Впрочем, монооксид углерода может быть частично вытеснен из гема при повышении парциального давления кислорода в лёгких. Некоторые процессы приводят к окислению иона железа в гемоглобине до степени окисления +3. В результате образуется форма гемоглобина, известная как метгемоглобин (HbOH) (metHb, от «мета-» и «гемоглобин», иначе гемиглобин или ферригемоглобин, см. Метгемоглобинемия). В обоих случаях блокируются процессы транспортировки кислорода.

Строение[править | править код]

Гемоглобин является сложным белком класса гемопротеинов, то есть в качестве простетической группы здесь выступает гем — порфириновое ядро, содержащее железо. Гемоглобин человека является тетрамером, то есть состоит из 4 протомеров. У взрослого человека они представлены полипептидными цепями α1, α2, β1 и β2. Субъединицы соединены друг с другом по принципу изологического тетраэдра. Основной вклад во взаимодействие субъединиц вносят гидрофобные взаимодействия. И α-, и β-цепи относятся к α-спиральному структурному классу, так как содержат исключительно α-спирали. Каждая цепь содержит восемь спиральных участков, обозначаемых буквами от A до H (от N-конца к C-концу).

Гем представляет собой комплекс протопорфирина IX, относящегося к классу порфириновых соединений, с атомом железа(II). Этот кофактор нековалентно связан с гидрофобной впадиной молекул гемоглобина и миоглобина.

Железо(II) характеризуется октаэдрической координацией, то есть связывается с шестью лигандами. Четыре из них представлены атомами азота порфиринового кольца, лежащими в одной плоскости. Две другие координационные позиции лежат на оси, перпендикулярной плоскости порфирина. Одна из них занята азотом остатка гистидина в 93-м положении полипептидной цепи (участок F). Связываемая гемоглобином молекула кислорода координируется к железу с обратной стороны и оказывается заключённой между атомом железа и азотом ещё одного остатка гистидина, располагающегося в 64-м положении цепи (участок E).

Всего в гемоглобине человека четыре участка связывания кислорода (по одному гему на каждую субъединицу), то есть одновременно может связываться четыре молекулы. Гемоглобин в лёгких при высоком парциальном давлении кислорода соединяется с ним, образуя оксигемоглобин. При этом кислород соединяется с гемом, присоединяясь к железу гема на 6-ю координационную связь. На эту же связь присоединяется и монооксид углерода, вступая с кислородом в «конкурентную борьбу» за связь с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин.

Связь гемоглобина с монооксидом углерода более прочная, чем с кислородом. Поэтому часть гемоглобина, образующая комплекс с монооксидом углерода, не участвует в транспорте кислорода. В норме у человека образуется 1,2 % карбоксигемоглобина. Повышение его уровня характерно для гемолитических процессов, в связи с этим уровень карбоксигемоглобина является показателем гемолиза.

Физиология[править | править код]

Изменение состояний окси- и дезоксигемоглобина

В отличие от миоглобина гемоглобин имеет четвертичную структуру, которая придаёт ему способность регулировать присоединение и отщепление кислорода и характерную кооперативность: после присоединения первой молекулы кислорода связывание последующих облегчается. Структура может находиться в двух устойчивых состояниях (конформациях): оксигемоглобин (содержит 4 молекулы кислорода; напряжённая конформация) и дезоксигемоглобин (кислорода не содержит; расслабленная конформация).

Устойчивое состояние структуры дезоксигемоглобина усложняет присоединение к нему кислорода. Поэтому для начала реакции необходимо достаточное парциальное давление кислорода, что возможно в альвеолах лёгких. Изменения в одной из 4-х субъединиц влияет на оставшиеся, и после присоединения первой молекулы кислорода связывание последующих облегчается.

Отдав кислород тканям, гемоглобин присоединяет к себе ионы водорода и углекислый газ, перенося их в лёгкие[8].

Гемоглобин является одним из основных белков, которыми питаются малярийные плазмодии — возбудители малярии, и в эндемичных по малярии районах земного шара весьма распространены наследственные аномалии строения гемоглобина, затрудняющие малярийным плазмодиям питание этим белком и проникновение в эритроцит. В частности, к таким имеющим эволюционно-приспособительное значение мутациям относится аномалия гемоглобина, приводящая к серповидноклеточной анемии. Однако, к несчастью, эти аномалии (как и аномалии строения гемоглобина, не имеющие явно приспособительного значения) сопровождаются нарушением кислород-транспортирующей функции гемоглобина, снижением устойчивости эритроцитов к разрушению, анемией и другими негативными последствиями. Аномалии строения гемоглобина называются гемоглобинопатиями.

Читайте также:  Отводы доноров по гемоглобину

Гемоглобин высокотоксичен при попадании значительного его количества из эритроцитов в плазму крови (что происходит при массивном внутрисосудистом гемолизе, геморрагическом шоке, гемолитических анемиях, переливании несовместимой крови и других патологических состояниях). Токсичность гемоглобина, находящегося вне эритроцитов, в свободном состоянии в плазме крови, проявляется тканевой гипоксией — ухудшением кислородного снабжения тканей, перегрузкой организма продуктами разрушения гемоглобина — железом, билирубином, порфиринами с развитием желтухи или острой порфирии, закупоркой почечных канальцев крупными молекулами гемоглобина с развитием некроза почечных канальцев и острой почечной недостаточности.

Ввиду высокой токсичности свободного гемоглобина в организме существуют специальные системы для его связывания и обезвреживания. В частности, одним из компонентов системы обезвреживания гемоглобина является особый плазменный белок гаптоглобин, специфически связывающий свободный глобин и глобин в составе гемоглобина. Комплекс гаптоглобина и глобина (или гемоглобина) затем захватывается селезёнкой и макрофагами тканевой ретикуло-эндотелиальной системы и обезвреживается.

Другой частью гемоглобинообезвреживающей системы является белок гемопексин[en], специфически связывающий свободный гем и гем в составе гемоглобина. Комплекс гема (или гемоглобина) и гемопексина затем захватывается печенью, гем отщепляется и используется для синтеза билирубина и других жёлчных пигментов, или выпускается в рециркуляцию в комплексе с трансферринами для повторного использования костным мозгом в процессе эритропоэза.

Экспрессия генов гемоглобина до и после рождения.
Также указаны типы клеток и органы, в которых происходит экспрессия гена (данные по Wood W. G., (1976). Br. Med. Bull. 32, 282.).[9]

Гемоглобин при заболеваниях крови[править | править код]

Дефицит гемоглобина может быть вызван, во-первых, уменьшением количества молекул самого гемоглобина (см. анемия), во-вторых, из-за уменьшенной способности каждой молекулы связать кислород при том же самом парциальном давлении кислорода.

Гипоксемия — это уменьшение парциального давления кислорода в крови, её следует отличать от дефицита гемоглобина. Хотя и гипоксемия, и дефицит гемоглобина являются причинами гипоксии.
Если дефицит кислорода в организме в общем называют гипоксией, то местные нарушения кислородоснабжения называют ишемией.

Прочие причины низкого гемоглобина разнообразны: кровопотеря, пищевой дефицит, болезни костного мозга, химиотерапия, отказ почек, атипичный гемоглобин.

Повышенное содержание гемоглобина в крови связано с увеличением количества или размеров эритроцитов, что наблюдается также при истинной полицитемии. Это повышение может быть вызвано: врождённой болезнью сердца, лёгочным фиброзом, слишком большим количеством эритропоэтина.

См. также[править | править код]

  • Гемоглобин А
  • Гемоглобин С (мутантная форма)
  • Эмбриональный Гемоглобин (эмбриональный)
  • Гемоглобин S (мутантная форма)
  • Гемоглобин F (фетальный)
  • Кобоглобин
  • Нейроглобин
  • Анемия
  • Порфирия
  • Талассемия
  • Эффект Вериго — Бора

Примечания[править | править код]

  1. ↑ Haemoglobins of invertebrate tissues. Nerve haemoglobins of Aphrodite, Aplysia and Halosydna
  2. ↑ Ученые выяснили происхождение гемоглобина. РИА Новостей, 20.05.2020, 18:59
  3. ↑ Michael Berenbrink. Evolution of a molecular machine/Nature, NEWS AND VIEWS, 20 MAY 2020
  4. ↑ Лауреаты нобелевской премии. Макс Перуц.
  5. Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. — 2005.
  6. ↑ Общий анализ крови и беременность Архивная копия от 10 марта 2014 на Wayback Machine
  7. Hall, John E. Guyton and Hall textbook of medical physiology (англ.). — 12th ed.. — Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2010. — P. 1120. — ISBN 978-1416045748.
  8. Степанов В. М. Структура и функции белков : Учебник. — М. : Высшая школа, 1996. — С. 167—175. — 335 с. — 5000 экз. — ISBN 5-06-002573-X.
  9. Айала Ф., . Современная генетика: В 3-х т = Modern Genetics / Пер. А. Г. Имашевой, А. Л. Остермана, . Под ред. Е. В. Ананьева. — М.: Мир, 1987. — Т. 2. — 368 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-03-000495-5.

Литература[править | править код]

  • Mathews, CK; KE van Holde & KG Ahern (2000), Biochemistry (3rd ed.), Addison Wesley Longman, ISBN 0-8053-3066-6
  • Levitt, M & C Chothia (1976), “Structural patterns in globular proteins”, Nature

Ссылки[править | править код]

  • Eshaghian, S; Horwich, TB; Fonarow, GC (2006). “An unexpected inverse relationship between HbA1c levels and mortality in patients with diabetes and advanced systolic heart failure”. Am Heart J. 151 (1): 91.e1—91.e6. DOI:10.1016/j.ahj.2005.10.008. PMID 16368297.
  • Kneipp J, Balakrishnan G, Chen R, Shen TJ, Sahu SC, Ho NT, Giovannelli JL, Simplaceanu V, Ho C, Spiro T (2005). “Dynamics of allostery in hemoglobin: roles of the penultimate tyrosine H bonds”. J Mol Biol. 356 (2): 335—53. DOI:10.1016/j.jmb.2005.11.006. PMID 16368110.
  • Hardison, Ross C. (2012). “Evolution of Hemoglobin and Its Genes”. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2 (12): a011627. DOI:10.1101/cshperspect.a011627. ISSN 2157-1422. PMC 3543078. PMID 23209182.

Источник

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Ориентировочное время чтения: 16 мин.

Ссылка на статью будет выслана вам на E-mail:

Может ли воздействие 5G изменять структуру и функцию гемоглобина, вызывая смерть пациентов с коронавирусом от кислородной недостаточности?

(Natural News) Является ли 5G частично виновным в смерти от коронавируса? Может ли 5G привести к тому, что кровь, циркулирующая в вашем теле, не сможет переносить кислород?

Что особенно ужасно в критическом состоянии пациентов с коронавирусом, так это то, что они страдают не от “вирусной пневмонии”, а от неспособности поглощать или переносить кислород кровью.

Это было подтверждено врачом скорой помощи Нью-Йоркского отделения интенсивной терапии Кэмероном Кайл-Сайделлом, который выпустил несколько видеороликов, подробно описывающих, что коронавирус не является разновидностью вирусной пневмонии. “Мы лечим не ту болезнь”, — говорит он. А аппараты искусственной вентиляции лёгких повреждают лёгкие пациентов. Он объясняет:

Болезнь лёгких Ковид-19, насколько я могу судить, не является пневмонией и не должна рассматриваться как таковая. Скорее, это похоже на какое-то вирусное заболевание, больше всего напоминающее высокогорную болезнь. Как будто десятки тысяч моих соотечественников из Нью-Йорка находятся в самолете на высоте 30 000 футов, и давление в кабине постепенно ослабевает. Эти пациенты медленно начинают испытывать кислородное голодание.

Посмотрите, как он объясняет, что пациенты с коронавирусом умирают от кислородного голодания, а не от лёгочной инфекции вирусной пневмонии:

Данное видео удаляют с YouTube, смотрите пока доступно.

Этот врач скорой помощи ясно даёт понять, что пациенты с коронавирусом умирают от кислородной недостаточности, а не от классического сценария вирусной пневмонии. Другими словами, лёгкие пациентов работают нормально, и вентиляция фактически повреждает их лёгкие, нагнетая в них избыточное давление.

Как вообще кровь переносит кислород?

Как именно все эти пациенты могут быть лишены кислорода, если технически их лёгкие работают просто отлично? Чтобы понять один из возможных ответов, вы должны сначала понять, каким именно образом кровь переносит кислород. Это гораздо более увлекательно, чем вы могли бы предположить.

При нормальном функционировании 1 молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода, используя железо (Fe2+), образуя оксигемоглобин. Но это связывание достигается только благодаря так называемому ”парциальному давлению“, которое означает, что концентрация кислорода в лёгочной ткани выше, чем концентрация кислорода на молекулу гемоглобина (грубо говоря, это несколько упрощено), поэтому кислород ”набрасывается» на гемоглобин, чтобы уравнять парциальные давления.

Читайте также:  Пересчет единиц измерения гемоглобина

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Перевод:

  • Эритроциты (красные кровяные клетки);
  • Кислород из лёгких; Кислород, выделяемый клеткам тканей;
  • Молекулы гемоглобина;
  • Кислород, связанный с молекулами гемоглобина.

Но излучение 5G изменяет пористость клеточных мембран, позволяя некоторым молекулам или ионным элементам легче перемещаться по этим частицам, вытесняя другие молекулы (или растворимые газы, такие как углекислый газ), которые обычно могут совершить этот скачок. Например, хорошо задокументировано, что излучение 5G вызывает “Вольтаж-зависимые ионные каналы » (VGIC), особенно с ионами кальция (VGCC), вызывая клеточную токсичность из-за слишком большого количества кальция, поступающего в клеточные стенки и отравляющего клетки.

Исследование по этому вопросу было опубликовано в журнале “Environmental Research” и показывает, что воздействие 5G не только изменяет проницаемость клеток (пористость), но и высвобождает пероксинитриты в организме. Это молекулы, вызывающие воспаление, которые разрушают другие здоровые молекулы, циркулирующие в крови.

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Перевод (слева направо):

СВЧ / низкочастотные ЭМП — активация Вольтаж-зависимого кальциевого канала(VGCC) — |Ca2+|i — Оксид азота (NO) — Цитохромный митохондриальный энергетический метаболизм, синтез стероидных гормонов; ниже: сигнализирование NO (cGMP) — протеинкиназа G — Nrf2 — Терапевтические эффекты; ниже по стрелкам от  |Ca2+|i, слева: сигнализирование кальция, справа: Супероксид; Перевод по стрелке от NO и далее слева направо, потом вниз: Пероксинитрит (ONOO-) — +-CO2 — Свободные радикалы — Оксидативный стресс — NF-kappaB воспаление — Патофизиологические эффекты

Как описано в Natural News:

Тщательный обзор доступных опубликованных научных данных о беспроводном (Wi-Fi) и электромагнитном частотном (EMF) воздействии выявил по меньшей мере семь различных способов, которыми микроволновое загрязнение Wi-Fi и EMF активно вредит человеческому организму.

Опубликованная в журнале Environmental Research рецензируемая статья объясняет, что воздействие сигналов Wi-Fi, которые в наши дни повсюду, может привести к оксидативному стрессу, повреждению сперматозоидов и яичек, нейропсихиатрическим эффектам, включая изменения ЭЭГ (электроэнцефалограммы), апоптозу (запрограммированной гибели клеток), повреждению клеточной ДНК, эндокринным изменениям и перегрузке кальцием.

Обратите внимание,что пациенты с коронавирусом уже наблюдались с нервно-психическими эффектами, повреждением яичек и оксидативным стрессом, т.е. тремя симптомами воздействия 5G.

Мы создали эту небольшую таблицу, просто чтобы указать на сходство между воздействием 5G и симптомами коронавируса. Не стесняйтесь делиться ей везде и ссылаться на эту статью, если это возможно:

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Перевод:

  • Симптомы воздействия 5G VS инфекции коронавируса;
  • Симптом; Повреждение сперматозоидовяичек;
  • Психоневрологические повреждения;
  • Повреждения клеточной ДНК;
  • Апоптоз (гибель клеток);
  • Сердечные и нарушения кровяного давления

Массовое помешательство из-за психических последствий клеточного отравления

Мы также знаем, что излучение 5G и его воздействие на клетки организма может привести к симптомам безумия, галлюцинациям и даже мощным изменениям личности. Интересно, что Крис Куомо из CNN уже описывал приступы галлюцинаций, когда он боролся с коронавирусом, живя в городе с высоким уровнем 5G (Нью-Йорк). Как я уже писал в декабре прошлого года в Natural News:

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале “Environmental Research”, излучение 5G вызывает “психоневрологические” эффекты через механизм, описанный как ионное потенцирующее отравление клеток мозга.

Исследователи обнаружили, что это приводит к изменениям в поведении и даже в личности тех, кто регулярно подвергается воздействию. Другими словами, 5G-это система оружия, которая одновременно является телекоммуникационной инфраструктурой, но реальное воздействие заключается в том, чтобы повредить функции человеческого мозга и уничтожить рациональность, разум и цивилизованность, особенно среди тех, кто живёт в городах с высоким населением, где башни 5G ставятся повсеместно. Вот почему вы можете заметить возростание безумия и широкое распространение психических расстройств в этих областях.

Отчасти этот эффект может быть также связан с образованием пероксинитритов, которые образуются в клетках организма при подверженности напряжению, испускаемому излучением 5G, которое облучает ваше тело в узком конусе высокоинтенсивной энергии. (Антенны 5G фокусируют энергию в плотном луче, который преследует вас повсюду.)

Мы уже наблюдаем коронавирус, вызывающий психические эффекты, включая зомби-подобное насильственное, агрессивное поведение, такое как преднамеренное плевание и кашель на людей.

Как радиационное воздействие 5G изменяет способность эритроцитов переносить кислород

Возвращаясь к вопросу о кислороде — ответ на то, почему облучение 5G может изменить функцию гемоглобина, можно найти в понимании белковой структуры самого гемоглобина.

Гемоглобин опирается на нечто, называемое «гемо группой», которая представляет собой сложную молекулу с железом (FE 2+) в центре. Она окружена так называемым ”порфириновым кольцом», представляющим собой скопление уникальных структур (состоящих из кислорода, углерода и водорода), обладающих особым сродством с другим атомам кислорода. Способность кислорода «перескакивать» на эту молекулу в лёгких полностью зависит от структуры (которая также заключает в себе ионные заряды) этих сложных молекул.

Во всём этом следует отметить, что без присутствия гистидина, особого белка, эта гемо группа имела бы более высокое сходство с монооксидом углерода, чем с кислородом, то есть вся гемо группа была бы занята монооксидом углерода, блокируя поглощение кислорода. Таким образом, присутствие гистидина имеет решающее значение для того, чтобы позволить гемо группе связываться с кислородом. Если повозиться с гистидином, вы в конечном итоге заставите гемоглобин переносить CO вместо O2, эффективно создавая кислородную недостаточность в крови.

Эта гемо группа, кстати, обладает особым сродством к углекислому газу, что позволяет одной и той же молекуле выносить CO2 из клеток организма и транспортировать CO2 обратно в лёгкие. Помните: одна и та же молекула гемоглобина должна переносить и CO2, и O2, но в разное время, и она должна притягивать, а затем высвобождать эти молекулы в противоположные периоды времени, чтобы избавить организм от CO2 и питать его O2. Всё это достигается с помощью тонкого баланса белков и белковой складчатости.

Сама молекула гемоглобина — это чудо нанотехнологий. Она трансформируется в два различных структурных состояния, основанных на том, несёт ли она кислород или нет. В так называемом “R-состоянии” эта молекула подобна магниту для кислорода. Когда четыре атома кислорода связаны, он становится очень стабильной структурой (и кажется красным). Технически, связывание одной молекулы кислорода (О2) увеличивает сродство к кислороду на трёх других участках кислорода, что заставляет гемоглобин «осушить» четыре молекулы кислорода очень быстро. Когда ему не хватает кислорода, он переходит в “Т-состояние” и кажется синим, поэтому кровь с низким содержанием кислорода имеет синий цвет.

Читайте также:  Проблемы с высоким гемоглобином

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Во всем этом важно понимать, что любое изменение тонкой структуры гемоглобина ухудшит его способность связывать кислород.

Взгляните на данное выше представление молекулы гемоглобина, начиная с APSUbiology.org, и обратите внимание на гемо группы, которые расположены в четырёх местах по всей молекуле. Полипептидные цепи являются частью трансморфной структуры молекулы, которая позволяет ей переносить и высвобождать как CO2, так и O2, в зависимости от парциальных давлений газов в различных местах тела (лёгкие или другие клетки). Обратите внимание, что любое изменение в структуре гемоглобина приведёт к тому, что он перестанет функционировать:

Увеличение проницаемости молекулы гемоглобина — то есть её сродства к другим растворимым газам, таким как углекислый газ, — будет “занимать” молекулу гемоглобина неправильными веществами, делая её неспособной поглощать кислород, потому что она не будет находиться в своем “R-состоянии” к тому времени, когда сердце перекачивает кровь обратно в лёгкие.

Другими словами, всё, что существенно изменяет сродство гемоглобина к другим растворимым газам (углекислый газ, монооксид углерода или даже ионные минералы в крови), может “отключить” способность крови переносить кислород, изменяя её атомную структуру.

Если вы измените структуру гемогруппы, она больше не будет выполнять функции транспорта кислорода. Потому что в случае гемо группы структура — это функция. Возможно, это могут оценить только химики-органики, но эта гемо группа-поистине чудо нанотехнологий.

Вот схема того, как железо, гистидин, гемо группа и молекулы кислорода O2 взаимодействуют с гемоглобином, который изменяет свою структуру в зависимости от «оксигенированных” и «дезоксигенированных» форм: (через Biology.Kenyon.edu)

Молекула гемоглобина связывается с 4 молекулами кислорода

Может ли воздействие 5G изменить структуру гемоглобина, увеличив его сродство к другим молекулам, которые не являются О2?

Настоящий вопрос во всём этом лучше всего сформулировать так, как я его задал выше. Я сомневаюсь, что мы имеем дело с феноменом, когда облучение 5G блокирует способность гемоглобина переносить кислород, но скорее занимает молекулу гемоглобина другими элементами, которые изменяют его структуру и, следовательно, его функцию, подавляя его способность соединяться с кислородом.

Очень вероятно, что это происходит во всем мире, где бы 5G в настоящее время не функционировал, просто коронавирус сейчас усугубляет симптомы и условия до такой степени, что происходит массовая гибель.

Другими словами, пандемия коронавируса, вероятно, не была бы столь ужасной, если бы воздействие 5G / радиационное загрязнение уже не подрывало структуру и функцию клеток гемоглобина в телах людей, живущих в городах с 5G.

Это, конечно, не означает, что коронавирус не реален; просто эти две атаки на человеческий организм имеют синергический эффект токсичности и смертности.

Вывод: человечество совершает самоубийство посредством 5G

Хотя я решительно не согласен с теми, кто утверждает, что нет такой вещи, как вирус или что коронавирус — это мистификация, я согласен с тем, что широкое развёртывание антенн 5G — это своего рода договор о самоубийстве для всего мира.

Точно так же, как римляне строили свои акведуки из свинцовых прокладок и тем самым травили своих собственных граждан, сводя их с ума от отравления, современный мир больших технологий и телекоммуникаций массово отравляет человечество электрическим загрязнением.

Прямо сейчас многие люди говорят о книге “Невидимая Радуга” Джона Камински, который считает, что коронавирус — это “электрическая болезнь” и что только 5G вызывает все массовые смерти, а не вирус. Он пишет такие вещи, как “грипп не заразен” и “карантин — это всё ужасная мистификация.”

Конечно, он ошибается в этих утверждениях, но он может быть прав вообще в отношении токсичности электрополлюции и того, что 5G на самом деле является своего рода “системой самоубийства”, которая разрушает человечество.

Всё это заслуживает серьёзного дополнительного изучения, но поскольку мы живём в мире, где большие технологии контролируют все повествования и подвергают цензуре всех тех, кто сомневается в безопасности 5G, теперь кажется невозможным для человечества выбраться из этой массовой самоубийственной миссии, которая уже была развязана.

И это даже не касается темы вакцин. Что, если вакцины Билла Гейтса преднамеренно разрабатываются с содержанием токсичных веществ, которые 5G-воздействие будет вбрасывать в клетки, вызывая широко распространенную смерть от «бинарного» воздействия и последующей клеточной токсичности?

Конечно, это был бы простой способ для Билла Гейтса осуществить свои мечты о глобальной депопуляции, всё время проводящего глобальный тест IQ, который выясняет, какие люди достаточно глупы, чтобы выстроиться в очередь и получить инъекцию системного оружия эвтаназии.

Смотрите моё видео здесь о том, как мы можем положить конец этой пандемии и покончить с изоляциями в том числе, обратив внимание на питание и маски:

Brighteon.com/bded5422-309d-48c7-859c-6de827faa8d7

Автор: Майк Адамс (Mike Adams)
Источник: Natural News
Перевод: Басарева Алёна специально для МедАльтернатива.инфо

Материалы в тему

  • 5G или грипп?
  • Кто стоит за внедрением 5G?
  • Как создать ложную пандемию
  • Вакцинация, а не Испанский Грипп убила 50 000 000 человек (видео)
  • Анализ ситуации с коронавирусом от профессора эпидемиологии
  • Фальшивая наука

Внимание! Предоставленная информация не является официально признанным методом лечения и несёт общеобразовательный и ознакомительный характер. Мнения, выраженные здесь, могут не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Вопрос о возможности применения описанных средств или методов к своим индивидуальным проблемам читатели/зрители должны решить сами после консультации с лечащим врачом.

Рекомендуем прочесть нашу книгу:

Наша книга
Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию

Чтобы максимально быстро войти в тему альтернативной медицины, а также узнать всю правду о раке и традиционной онкологии, рекомендуем бесплатно почитать на нашем сайте книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить. Альтернативный взгляд на онкологию”

Читать бесплатно

Мы распространяем правду и знания. Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, то вы можете перевести любую посильную для вас сумму. Это поможет распространению правдивой информации о раке и других болезнях и может спасти чьи-то жизни. Участвуйте в этом важном деле помощи людям!

Источник