К книге
Невидимая угроза. Как Wi-Fi, сотовые телефоны, 5G и другие электромагнитные излучения влияют на наше самочувствие и продолжительность жизниГлава 6 Как восстановить повреждения, нанесенные ЭМП
55%
Глава 6 Как восстановить повреждения, нанесенные ЭМП
98

Знаю, дочитав книгу до этой страницы, вы вряд ли ждете хороших новостей, но они есть: теперь, когда мы знаем, что ЭМП могут повреждать вашу ДНК путем выработки свободных радикалов с помощью пероксинитрита, у нас есть и способ восстановиться после этих повреждений.

А вот новость и еще лучше: хотя ваши древние биологические структуры никак не могли предсказать огромные дозы мегагерцевых и гигагерцевых излучений, которые вы получаете из-за деятельности индустрии беспроводных устройств, у вас на самом деле есть встроенная ремонтная система, которая может хотя бы частично восстановить эти повреждения. Она называется поли(АДФ-рибоза) – полимеразами (PARP) – это семейство ферментов. (Да, знаю, от названия язык сломаешь, но эта группа ферментов действительно очень важная.) PARP1 – это самый распространенный из семнадцати PARP-ферментов, и он лучше всего известен способностью восстанавливать повреждения ДНК.

Стоит отметить, что в 2019 году PARP1 получил новое наименование: подобная дифтерийному токсину АДФ-рибозилтрансфераза 1 (ARTD1)1. PARP-ферменты работают как сенсоры, определяющие повреждение ДНК, и сигнальные молекулы. Эти ферменты прикрепляются и к одноцепочечным, и к двухцепочечным разрывам ДНК2.

После того как эти ферменты прикрепляются к поврежденной ДНК, они образуют матрикс из длинных ветвей полимеров АДФ-рибозы3. Эта матрица рибозных полимеров, созданных PARP, затем позволяет разным специфическим ферментам проводить работы по восстановлению ДНК.

Этот процесс, однако, имеет свои недостатки. Самый большой состоит в том, что PARP для работы требуется топливо, и это топливо – один из самых важных коферментов в вашем организме: никотинамидадениндинуклеотид, сокращенно НАД+.

Скоро вы познакомитесь с НАД+ поближе, но сейчас давайте для начала посмотрим, как воздействие электромагнитных полей мешает доставке топлива для PARP и почему это одно из самых важных негативных последствий воздействия ЭМП.

PARP-ферменты – ненасытные потребители НАД+. Каждый раз, когда у вас повреждается ДНК, PARP высасывает молекулы АДФ из НАД+, чтобы формировать длинные ветви из полимеров, создающих матрицу для работы ферментов, ремонтирующих ДНК4. PARP расходует100–150 молекул НАД+ на каждый запускаемый ремонт ДНК.

Умеренные уровни формирования PARP способствуют эффективной репарации ДНК и предотвращают пролиферацию ненормальных клеток, которые способны вызвать рак5. PARP может справиться со средней степенью повреждения клетки, не слишком сильно расходуя НАД+ и энергетическую молекулу аденозинтрифосфат (АТФ). Однако тяжелый стресс ДНК требует столько НАД+, что может наступить клеточная смерть6, 7.

Воздействие ЭМП может истощить запасы НАД+ в ваших клетках. Обычно главный потребитель НАД+ в организме – это PARP, и если вы подвергаетесь воздействию большой дозы ЭМП, то уровень НАД+ может очень сильно упасть. А когда запасы НАД+ в клетках истощаются, это действует еще и на митохондрии: снижается уровень кофермента НАД, никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ), который необходим митохондриям для производства АТФ.

Забирая большинство запасов НАД+ в клетках, PARP истощает запасы и других важных белков долголетия, сиртуинов, которым НАД+ необходим для функционирования8, 9. Если PARP забирает бо́льшую часть вашего НАД+, то сиртуинам будет не хватать его для нормальной работы, и ваше старение значительно ускорится.

Есть у PARP и еще один недостаток: приступая к репарации поврежденной ДНК, он активирует воспалительные сигнальные пути, которые повышают риск практически всех хронических заболеваний10.

Так что пусть PARP и является мощным механизмом репарации ДНК и, соответственно, важной линией защиты от воздействия ЭМП, вы должны поддерживать уровень НАД+ на высоком уровне, чтобы у него всегда хватало топлива, и укреплять способность вашего организма использовать антиоксиданты для борьбы с воспалением. Давайте посмотрим, как это делается.

Предыдущая главаГлава 98 из 177Следующая глава