Почему тема терапевтических свойтв молекулярного водорода является интересной и важной
— Олег Стефанович, Вы являетесь специалистом по антиоксидантам. Почему Вы считаете эту тему интересной и важной?
— Моя история довольно типична. Я врач по образованию. Длительное время заведовал отделом фармакологии в Кардиологическом научном центре под руководством академика Евгения Ивановича Чазова. У нас проводились совместные исследования с американцами, японцами, австралийцами. Была хорошая возможность немало поездить по миру, пообщаться с коллегами из разных стран.В 1992 году меня пригласили в МГУ создавать факультет фундаментальной медицины. Часть моей лаборатории тоже перешла в университет. Еще в кардиоцентре мы активно занимались сердечно-сосудистыми препаратами. А как известно, в этой области большое внимание уделяется борьбе с оксидативным стрессом. То есть, с избытком активных форм кислорода, которые участвуют в патогенезе большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Оксиданты играют огромную роль в развитии гипертонии, атеросклероза, а также ряда неврологических болезней — Альцгеймера, Паркинсона и других. Постоянно приходится искать новые способы, чтобы уменьшить оксидативный стресс. И эту проблему считают очень важной во всем мире.
Водород – это самая маленькая молекула. Сразу же стало понятно, что она сможет легко проникать во все ткани и клетки
В последние десять-двенадцать лет мы много занимались природными антиоксидантами. В частности, коэнзимом 10. Это природное соединение, которое есть в митохондриях каждой клетки нашего организма. Оно необходимо для генерации энергии. С другой стороны, когда в митохондрии происходят малейшие нарушения, именно из нее начинают вырабатываться основные потоки активных форм кислорода. Мы занимались изучением препаратов коэнзима 10. Основной их недостаток – это то, что они очень плохо всасываются. Молекула большая, органическая, ей трудно проникать в организм. В нашей лаборатории мы изучали фармакокинетику этих препаратов, анализировали их концентрацию в мозге, тканях, крови. Оказалось, что всасывается примерно 1 процент, в лучшем случае – 2,5.
— Когда вас заинтересовал молекулярный водород?
— В 2007 году, когда впервые появилась информация о том, что молекулярный водород тоже может быть антиоксидантом. У меня и моих коллег это, конечно, вызвало большой интерес. В отличие от коэнзима 10, водород – это самая маленькая молекула. Сразу же стало понятно, что она сможет легко проникать во все ткани и клетки.
После первой статьи японских ученых, которая была опубликована в журнале , пошла настоящая волна работ по эффектам молекулярного водорода. В 2013 году вышло больше 80 публикаций. Сейчас в среднем выпускают больше 100 работ в год. В прошлом году издательство Springer выпустило первую книгу, монографию, посвященную этой теме. Она называется «Молекулярный водород. Молекулярная биология и медицина» (Hydrogen Molecular Biology and Medicine). То есть, использование молекулярного водорода – научно-обоснованная проблема. Раньше этим занимались, в основном, японские ученые. Сейчас уже данная тема интересна всему миру. Есть очень любопытные данные и находки.
Водородная вода позволяет достичь практически исходного уровня количества и подвижности сперматозоидов
В 2014 году вышла статья об эффектах молекулярного водорода при разрушении мужских половых клеток под воздействием никотина. Известно, что при курении происходит значительное снижение мужской фертильности. Исследование показало, что водородная вода позволяет достичь практически исходного уровня количества и подвижности сперматозоидов. При этом достигается эффект гораздо более существенный, чем при использовании традиционных антиоксидантов – витаминов С и Е.
Использование молекулярного водорода имеет значение не только для медицины, но и для косметологии. Окислительный стресс играет большую роль в преждевременном старении. В частности, крайне негативно влияет на состояние кожи вредное ультрафиолетовое излучение. Применение водородной воды позволяет предупредить образование морщин и как можно дольше сохранить состояние молодости.
.
— Существуют ли какие-либо противопоказания для применения водородной воды?
— Я как фармаколог знаю, что любой действующий препарат должен был бы иметь какой-нибудь побочный эффект. Но в данном случае мне не на что сослаться. Стараюсь очень внимательно следить за литературой, которая выходит по молекулярному водороду. Нигде не упоминается о каких-либо осложнениях или побочных эффектах. Может быть, это связано с тем, что рекомендованные нормы приема водородной воды – 1,5–2 литра в сутки. Именно столько советуют употреблять диетологи для поддержания здорового образа жизни. Никто не сможет выпить 10 литров воды. А если сможет, неизвестно от чего возникнет больше проблем – от водорода или от количества жидкости. Иными словами, при использовании водородной воды согласно рекомендациям, никаких побочных эффектов обнаружено не было.
Растворы
- насыщенные (вещество в растворе больше не растворяется при определенной температуре);
- ненасыщенные (вещество продолжает растворяться при определенной температуре).
- Со щелочными и щелочно-земельными металлами
- 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2↑
- С металлами при нагревании
- Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2↑
- С неметаллами при нагревании
- С + Н2О = СО↑ + Н2↑
- С оксидами активных металлов
- Li2O + H2O = 2 LiOH
- С оксидами неметаллов
- SO3 + H2O = H2SO4
Вода может разлагаться под действием электрического тока или температуры в 2000˚С.
2 Н2О → 2 Н2↑ + О2↑
- SO3 + H2O = H2SO4
Вода – важнейший компонент такой реакции как гидролиз. Гидролиз – взаимодействие соли с водой, в результате которого происходит ионный обмен между молекулами.
Эпилог
В данном труде ученые установили наличие второго жидкого состояния для воды, возникающего при 205 К. Результаты экспериментов показали, что переход жидкость-жидкость (LLT) происходит в условиях (давление и температура), при которых обычно происходит только кристаллизация.
Кроме того, наблюдаемый для LLT временной масштаб (от наносекунд до микросекунд), согласуется с предыдущей экспериментальной оценкой, основанной на экстраполяциях от 10 мс при 174 К до наносекунд и микросекунд при 220 К с использованием температурно-зависимых кинетических измерений.
Ученые отмечают, что ранее подобных наблюдений не было ввиду отсутствия соответствующего оборудования. В современных лабораториях есть возможность проводить рентгеновские исследования процессов, которые протекают молниеносно. В добавок к этому существует множество методик моделирования, позволяющих предугадать ход исследуемых процессов до фактических наблюдений. Фактор скорости крайне важен, когда речь идет об исследовании воды в момент ее преобразования в лед. За счет «быстрых» рентгеновских лучей ученым удалось наблюдать процесс преобразования одной жидкости в другую, что предшествует образованию льда. Следовательно, при определенных условиях вода из жидкого состояния переходит в другое жидкое состояние.
Результаты этого колоссального труда открывают новые возможности перед исследователями воды, позволяя разрешить многолетние споры вокруг живительной жидкости и ее необычных свойств.
В будущем ученые намерены провести дополнительные исследования своего открытия, поскольку остается еще немало вопросов касательно свойств второго жидкого состояния воды и его важности в процессах, протекающих на планете. По некоторым предположениям наличие двух жидких фаз воды может каким-то образом быть связано с биологическими процессами в живых клетках.
Благодарю за внимание, оставайтесь любопытствующими и хорошей всем рабочей недели, ребята. 🙂
Кто знаток химии? Напишите что такое H20? 5баллов тому кто ответит
Кулинары-химики 10 ст. 1 кг ионно Восьмиклассники близнецы Даша и Денис поспорили, как приготовить насыщенный сахарный сироп для выпечки торта ко дню … рождения мамы. Денис утверждал, что, т. к. сахар очень хорошо растворим в воде, то для приготовления нужного количества насыщенного сиропа можно растворить в стакане воды целый килограмм сахара. Даша считала, что для получения насыщенного раствора достаточно взять 10 столовых ложек сахара. Кто прав в споре? Ответ подтвердите расчётом. Информация для расчёта: объём стакана составляет 250 мл; — 1 столовая ложка вмещает около 25 г сахара; — растворимость сахара в воде при комнатной температуре — 204 г на 100 г воды.ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОШУ.
Какая масса винилхлорида требуется для получения 5г поливинилхлорида? а)5гб)10гв)9гг)8гд)10гПомогите решить задачу, желательно с кратким решением
масові частки у складі сполуки карбону -80%, гідрогену-20%. Відносна густина за воднем 15. Згайди молекулярну формулу сполуки
Органическое вещество содержит 87,8% углерода и 12,2% водорода . Определите его структурную формулу, если известно что оно не содержит третичных атомо … в углерода ,а при его окислении подкисленным раствором перманганата калия образуется единственный углерода содержащий продукт. Химия-10 , актуально до 09.01.2022 . Прошу объяснить максимально подробно , чтобы малышка смогла решить аналогичную.
Органическое вещество содержит 39,13 % углерод, водород и 52,17% кислорода. Определите его формулу и составьте уравнение его реакции с азотной кислото … й. Химия-10 , актуально до 09.01.2022 .Прошу объяснить максимально подробно , чтобы решить аналогичную.
Вызов мастера
В тех случаях, когда своими силами устранить сбойную ситуацию не получается, необходимо обратиться в компанию, занимающуюся ремонтом бытовых стиральных машин Индезит. Найти фирму возможно в интернете, задав в поиске название своего города.
Расценки за выполнение работы многие компании указывают прямо на своем сайте. Также там приводится контактная информация, позволяющая связаться с диспетчерской службой и сделать заявку на вызов мастера.
Стоимость работ имеет отличия по регионам и городам. Средняя цена за проведение ремонта в столице составляет:
- замена заливного клапана – от 1 500 рублей;
- прочистка/замена прессостата – от 1 600 рублей;
- ремонт электрической цепи – от 1 500 рублей;
- ремонт платы управления – 2 000 рублей и более и т.д.
По окончанию ремонта мастер тестирует работоспособность стиральной машины и дает гарантию на проведенные работы.
От показа до службы
По данным зарубежных СМИ, испытания бомбардировщика Xian H-20 могли начаться еще несколько лет назад, но эту машину пока не показывали общественности. Более того, до сих пор удавалось сохранять в тайне как внешний вид, так и основные характеристики. Однако уже в этом году ситуация может измениться – если информация о первом показе самолета на будущей Airshow China 2020 соответствует действительности.
По разным данным, серийное производство H-20 должно начаться к середине десятилетия, и ориентировочно в 2025 г. самолет начнет службу. В каких количествах будет производиться такая техника, и как быстро удастся создать полноценную боеспособную группировку – неизвестно. Однако последствия этих действий Китая можно понять уже сейчас.
За счет H-20 НОАК обновят свою стратегическую авиацию, и в составе СЯС появится полноценная современная и боеспособная воздушная компонента, способная угрожать вероятному противнику. Естественно, появление такого самолета не останется незамеченным другими странами и станет стимулом для развития ПВО и ВВС. В то же время, бомбардировщик поспособствует росту напряжения в АТР, поскольку ни одна из противостоящих стран не пожелает уступать свои позиции.
Впрочем, все это является делом отдаленного будущего. Пока главной темой можно считать ожидаемый первый показ перспективного самолета. Если источники South China Morning Post не ошиблись, публика увидит Xian H-20 будущей осенью. И первый показ бомбардировщика станет шагом ко всем дальнейшим событиям.
Источники
- https://h2h2o.ru/vodorodnaja-voda
- https://bingoschool.ru/manual/voda-fizicheskie-ximicheskie-svojstva-ximicheskaya-formula-plotnost/
- https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/538086/
- https://znanija.com/task/1392773
- https://yborka.online/tehnika/stiralnaya-mashinka/proizvoditeli/indezit/remont-in/kody-oshibok-in/chto-znachit-h20
- https://topwar.ru/171149-bombardirovschik-xian-h-20-pervyj-pokaz-jepidemija-i-politika.html