ИНВИСТРА Экология личного пространства

"Начиная следовать естественным законам, существующим на Земле с момента ее зарождения во Вселенной, мы встаем на путь возвращения в свою жизнь гармонии - как духовной, так и телесной, физической..." 
(Из выступлений Галины Кузнецовой.)

Ученые из США оживили бактерии возрастом в 120 тысяч лет


Биологи из Пенсильванского университета (Pennsylvania State University), США, оживили в лабораторных условиях колонию бактерий возрастом в 120 тыс. лет, сообщает Live Science со ссылкой на публикацию в «Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии» (International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology).

Организмы, названные Herminiimonas glaciei, были извлечены из-под гренландского ледника с глубины около 3 км, где практически нет питательных веществ и кислорода, а температура намного ниже нуля.

Для того чтобы разморозить бактерии, ученые содержали их семь месяцев при температуре 2'С, а затем еще четыре месяца при температуре 5'С. В результате биологи получили колонию бордово-коричневых микроорганизмов размером в 10-50 раз меньше, чем кишечная палочка (Escherichia coli). Возможно, именно малый размер позволил бактериям сохранять жизнеспособность в экстремальных условиях.

«Мы не до конца понимаем, как микроорганизмы могут выживать в течение столь долгого времени, – говорит профессор Джин Бренчли (Jean Brenchley), принимавшая участие в исследовании. – Мы также не знаем, в каком состоянии находились бактерии до разморозки. Возможно, они пребывали в состоянии покоя, подобно спорам, а может быть, в них шел процесс обмена веществ».

Как бы там ни было, Herminiimonas glaciei – не первый организм, вернувшийся к жизни после пребывания подо льдом в течение тысяч лет. В прошлом году Джин Бренчли и ее коллега Дженнифер Лавленд-Куртце(Jennifer Loveland-Curtze) оживили колонию бактерий Chryseobacterium greenlandensis, найденную в Гренландии. А в 2005 году Ричард Хувер(Richard Hoover), астробиолог из NASA, обнаружил на Аляске жизнеспособный организм Carnobacterium pleistocenium возрастом в 32 тыс. лет. Ученый предполагает, что условия, в которых находилась эта бактерия, приближены к тем, что существуют на Марсе.

К слову, микроорганизмы способны выживать не только при низких, но также при исключительно высоких температурах. Например, Nautilia profundicola обитает в тихоокеанских гидротермальных жилах на глубине более 2,5 км. В этих горячих трубках, называемых «черными курильщиками», температура достигает 300-350'С, а давление – 250-300 атмосфер.

По материалу Вокруг Света

Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

Наука: чем сегодня интересны бактериофаги

Ирина Лагунина: Бактериофаги были открыты учеными еще в начале ХХ века во время Первой мировой войны. Этот особый тип вирусов, способных убивать бактерии, не только обладал лечебными свойствами, но сыграл важнейшую роль в фундаментальной науке. Например, на бактериофагах биологи Альфред Херши и Марта Чейз показали, что наследственность хранится именно в ДНК. А чем интересны бактериофаги сегодня? Об этом рассказывает профессор университета Ратгерса (штат Нью-Джерси), заведующий лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов Института биологии гена РАН Константин Северинов. 

С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.

Александр Марков: Константин, расскажите сначала вкратце, кто такие бактериофаги и с чем связан интерес ученых к этим существам? Это вообще живые существа считаются или не совсем живые?

Константин Северинов: Вопрос о том, живые вирусы или нет, он довольно долго дискутировался и продолжает дискутироваться, он не очень материален. Вирусы есть, ни у кого не вызывает сомнения и они способны паразитировать на живых организмах, в частности, на бактериях. Бактериофаги - это вирусы бактерии, в переводе с греческого означает пожиратели бактерий. Они были открыты независимо во время Первой мировой войны независимо Феликсом Д Эрелем в Париже и в Эдвардом Фордом в Англии. Было показано, что это фильтрующиеся вирусы и прививаемые агенты, которые способны прививать бактерии. Собственно первооткрывателями бактериофагов был осознан их потенциал как терапевтических агентов. И здесь есть некая такая злая ирония судьбы, потому что это как раз то, для чего вирусы, бактериофаги, которые оказались непригодны или, по крайней мере, широко не используются.

Александр Марков: То есть это природные враги бактерий, которые вызывают многие болезни.

Константин Северинов: Как у Джонатана Свифта, знаете, когда он, рассуждая о том, что все друг на друге паразитируют и друг друга используют, начинают рассуждать и говорить, что у блохи есть блоха, которая на ней паразитирует. Так вот у бактерии есть еще свои паразиты, которые называются бактериофаги. Существа эти крайне маленькие, размер порядка ста нанометров по длинной оси. Один из способов осознать всю величину несоразмерности, сущности числа 10 в 31, то если вы построите цепочку из бактериофагов, ставя их один на другой, то количество, которое существует на земле бактериофаг, будет достаточно, чтобы несколько раз пересечь Солнечную систему туда и обратно. 

Ольга Орлова: А что же получается, их больше чем бактерий, на которых они паразитируют? 

Константин Северинов: Их больше, чем бактерий. Есть некая очень неизвестная сущность, малопонятная область - экология бактерий. Сейчас понятно, что бактериофаги в значительной степени являются движущей силой, по крайней мере, в случае водных бактерий, тех бактерий, которые живут в океане, которые вызывают смену бактерий в популяции. А происходит это ровно потому, что если бактерия сильно размножилась, то с большой вероятностью появляется бактериофаг, который на ней паразитирует. Паразитивность заключается в том, что после элементарного события заражения одной клетки бактерии бактериофагом по истечении небольшого времени наступает смерть зараженной клетки, ее содержимое вытекает наружу, а вместе с этим содержимым появляется сотня новых бактериофагов. Идет некое накопление вирусных агентов, которые благополучно всю заполонившую нишу бактерий в очень скором времени изничтожают. С другой стороны процесс бактерии при высвобождении бактериофага называется лизисом. Во время лизиса клетки происходит высвобождение большого количества органического вещества в окружающую среду, например, в морскую воду. Эта среда может использоваться как пища другими бактериями, которые опять начинают размножаться, но потом появляются бактериофаги, которые их уничтожают. Идет некая как хищник - жертва волна. 

Ольга Орлова: Так значит в такой ситуации получается, что бактериофаги могут эффективно использоваться там, где нужно бороться с бактериями, в тех ситуациях и в тех сферах, это так? 

Константин Северинов: Исходно собственно бактериофаги были антибиотиками до антибиотиков. Это сульфаниламидные препараты были разработаны до собственно нормальных антибиотиков типа пенициллина и бактериофаги. Например, пенициллин способен убивать массу самых разных бактерий. С бактериофагами не так, каждый бактериофаг, оказывается, как ключ к замку специфически подходит к одной какой-то бактерии.

Александр Марков: Нет каких-то более универсальных?

Константин Северинов: Нет. Можно поиграть в эволюционные игры, промоделировать и показать, почему это так, почему это хорошо. У одной бактерии может быть много бактериофагов, но при этом один бактериофаг, как правило, заражает одну бактерию, бактерию одного вида, если признать, что есть понятие бактериального вида, а может быть некоторые штаммы одного вида. Поэтому ранние терапевтические применения бактериофагов, они столкнулись с проблемой невоспроизводимости. Потому что кто-то клялся ими и говорил, что лучше бактериофагов нет ничего на свете, а кто-то говорил, что вообще не работает. Такая сумятица тянулась долго. И этому не помогло тот факт, что были не самые хорошие исследования, исследования проводились не очень четко, скажем так. А после того, как появились антибиотики, необходимость в бактериофагах отпала. Хотя, например, в России существуют до сих пор промышленные производства, которые бактериофагов производят. 
Ведь слабость бактериофагов в смысле их специфичности к определенному только виду бактерий может быть и их силой. Если у вас нарушения функции кишечника, вы принимаете антибиотики, у вас наступает дисбактериоз в конечном счете, потому что все бактерии изничтожаются. В случае терапии кишечной болезни бактериофагами этого не происходит. Есть, например, такая бактерия, которая вызывает нарушения функции кишечника, если ее слишком много. И в принципе институт Габричевского производит специальный фаг, который, если верить в это, может вашу флору нормализовать без неприятных эффектов, с которыми связан не дискриминаторный характер действия антибиотиков.

Александр Марков: Вы говорите, если вы верите в это. То есть это широко не применяется в медицинской практике?

Константин Северинов: В России это применялось широко, и в основном был специальный завод и институт в Грузии, он до сих пор есть. Завода нет, институт есть, институт бактериофага имени Георгия Илиавы. В частности, в Ките для выживания советского воина в числе разных таблеток были таблетки сухого бактериофага. И грузинская армия это использовала в осетинском конфликте, в частности, и в абхазских конфликтах это использовалось тоже. Потому что большинство проблем, которые возникают во время ведения боевых действий и тысячу лет назад, и сейчас, не связаны с ранениями боевыми, а связаны с диареей, которая нападает на всю дивизию, она становится небоеспособной. На Западе никакого реального успеха такого рода терапия не получила, развития, сейчас предпринимаются какие-то усилия. Может быть надо ввести в практику. Хотя надо понимать, что существующее лобби, те же производители антибиотиков скорее всего будет противиться широкому введению бактериофагов.

Ольга Орлова: Хорошо, тогда чем же интересны бактериофаги, если мы не говорим сейчас о применении в медицине?

Константин Северинов: Они интересны, на самом деле почти вся классическая молекулярная биология, которая получила развитие в конце 40-х, 50-х, начале 60-х годов, мы к этой огромной сумме фундаментальных знаний, которые перевернули наше представление о живом, обязаны бактериофагам, потому что бактериофаги оказались замечательной модельной системой. В биологии, в отличие от физики, очень важно выбрать правильную систему. Опыты или закономерности наследования, которые обнаружил Мендель, они общие, но он их обнаружил на горошке, а не обнаружил бы на других растениях, которые, например, не самоопыляются, ему просто повезло. И с бактериофагами тоже так. 
Группой физиков во главе с Максом Дельбрюком, которого ввел в биологию наш соотечественник Тимофеев-Ресовский, эта группа физиков в конце 40 годов заинтересовалась решением фундаментальной проблемы биологии о природе наследственности, и необходимо было выбрать хорошую модель. Дельбрюк почти что ультимативно сказал, что мы будем изучать бактериофагов. Они хороши, потому что сам факт количества бактериофагов после заражения, когда происходит нарастание количества потомства, означает, что вы очень эффективно можете делать генетический анализ. Они очень быстро размножаются и очень большая амплификация. Если скрестить одну муху с другой мухой, то получится 10-20 яичек через какое-то время, потом нужно ждать потомства. Мухи хороший объект в классической генетике. А бактериофагами все гораздо более эффективно. Вот их собственно заслуга с точки зрения фундаментальной науки в следующем состоит. Сальва Люрия и Макс Делбюк показали, что используя бактериофага как модельную систему, что бактерии имеют гены и эти гены могут мутировать, это был принципиальный результат, потому что мирокбиологи в нашей стране некоторые до сих пор считали, что микробы, они не такие, То есть пусть уж, ладно, есть гены у высших организмов, а микробы скорее адаптивные существа. Им поменяли среду, они поменялись еще как-то. А наследования как такового нет. То, что у них есть система наследования, не шибко отличная от системы, которая есть у высших организмов, было показано на модели бактериофагов классическим экспериментом, так называемый фруктационный тест, что дало нобелевскую премию. 
Сам факт того, что ДНК является веществом наследственности, а не белок, как считалось в течение многими в 30 годах, было показано Херши и Чейз в классическом эксперименте с использованием радиоактивных меток и бактериофаг. Бактериофаг - это такой маленький мешочек, внешне он похож на шприц, есть некая головка и длинный хвостик. И головка и хвостик состоят из белка, а внутри головки находится ДНК. Эта ДНК вспрыскивается в клетку хозяев, которые специфические, с которыми взаимодействует и эта ДНК начинает выполнять свою генетическую программу. Так вот, используя радиоактивное мечение ДНК бактериофагов, Херши и Чейз показали, что именно ДНК бактериофага попадает внутрь зараженной клетки, а не белок. И это убедило всех и каждого, что ДНК есть вещество наследственности.

Ольга Орлова: То есть это великое открытие было сделано на бактериофагах?

Константин Северинов: Тот факт, что генетический код триплетен, генетический код работает трешками, то есть ДНК состоит из нуклеадитов и три нуклеатида кодируют одну аминокислоту. Это называется триплетность кода. Триплетность кода теоретически предсказал тоже наш соотечественник Гамов, а экспериментально трипледность кода была показана на модели бактериофага Френсисом Криком. Опять же на бактериофагах было показано, что ген делим. Дело в том, что гены в классической генетике, которую развивала школа Моргана, знаменитый морганизм, гены, предполагалось, что они неделима. Природа организма была неизвестна, но считалось, что гены и хромосомы - это набор генов, а гены как некие бусины на бусах. Наборы бусин могут быть разными, но сами бусины всегда одинаковы. С точки зрения генетиков, утверждение будет такое, что эти рекомбинация внутри гена будут невозможна. Реально происходило просто потому, что сила генетического анализа, мощь генетического анализа была ограничена количеством потомства, которое могли бы проанализировать, работая, например, с дрозофилами. В случае с бактериофагов таких ограничений нет. И Бейнзар в штатах показал впервые, что действительно возможна рекомбинация внутри гена, что можно тасовать участки наследственной информации внутри одного гена.

Александр Марков: Рекомбинация - это обмен участками между разными молекулами ДНК. 

Константин Северинов: Рекомбинация – это секс, это когда вы обмениваетесь ДНК.

Бактериофаги: пусть микроб убьёт микроба

Сталкиваясь с заболеваниями, вызванными патогенными микроорганизмами, любой врач должен решить для себя вопрос, какому лекарству отдать предпочтение. Общераспространённой практикой является назначение таким пациентам антибиотиков. Однако, в связи с резко возросшей за последние десятилетия антибиотикорезистентностью, учёные обратили внимание на незаслуженно забытую группу препаратов - бактериофаги. Бактериофаги - это вирусы, поражающие бактерии. И антибиотики, и фаги воздействуют непосредственно на бактерии, но антибиотики подавляют не только патогенную, но и нормальную микрофлору, нарушая естественный баланс, в то время как бактериофаги воздействуют исключительно на патогенные микроорганизмы.

Механизм действия бактериофагов заключается в проникновении в клетки определённых, строго специфичных бактерий и взаимодействии с их геномом, что приводит к лизогенному или литическому эффекту, в зависимости от природы фага и от окружающих условий. При литическом типе инфекции бактериофаги, поразив бактерию, немедленно начинают размножаться, быстро разрушая бактериальную клетку. При лизогенном типе взаимодействия геном фага интегрируется в бактериальный геном и передается из поколения в поколение, причём, время от времени в некотором количестве клеток синтезируются вирионы, лизирующие эти клетки и выходящие затем во внешнюю среду. Такие фаги называются умеренными, а фаги, вызывающие литический эффект - вирулентными. В отдельных случаях, при освобождении из генома бактериальной клетки, умеренные фаги могут захватывать с собой бактериальные гены и передавать их другим бактериям при инфицировании. Иногда такая фаговая передача генов, например кодирующих факторы вирулентности, может приводить к трансформации непатогенных бактерий в патогенные. Кроме того, фаги могут переносить гены резистентности к антибиотикам.

Первые сообщения о бактериофагах появились более 100 лет назад, а первый известный науке отчет об успешной фаготерапии был сделан в 1921 году Брийонгом и Майсином, они использовали стафилококковый бактериофаг для лечения инфекций кожи.

В настоящее время препараты бактериофагов применяются при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов мочеполовой системы, систем органов кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, гнойно-септических заболеваниях новорожденных, а также при других заболеваниях, вызванных возбудителями рода Klebsiella,Escherichiae, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus.

Активно изучаются новые пути терапии, одним из которых является лечение инфекций не живыми фагами, а использование ферментов, лизирующих бактерии. Действие ферментов, как и фагов, строго специфично. Предполагается использовать их в виде назального спрея. Кроме того, разрабатываются средства личной гигиены (зубная паста), а также продукты питания (йогурт), содержащие бактериофаги. Такое применение бактериофагов направлено на снижение колонизации патогенными микроорганизмами и отвечает концепции профилактической медицины.

Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

Говорят специалисты

Микромир Человека

Микромир окружает нас с первой минуты жизни. Человек вступает в контакт с микроорганизмами и сосуществует с ними в симбиозе (от греч. symbiosis - сожительство) всю жизнь.

Вся поверхность здоровой кожи и слизистых оболочек, словно вуалью, покрыта тончайшей микробной пленкой.

Ее называют биопленкой, или микробиоценозом.

В этом, невидимом мире в гармонии живут миллиарды разных микроорганизмов. Бактерии необходимы нам для нормального пищеварения, для формирования иммунного ответа, синтеза витаминов, в регуляции обменных процессов.

Условно все микроорганизмы, обитающие в человеке, можно разделить на:

 бактерии нормофлоры, которые являются обязательными для здоровья человека, назовём их условно «хорошие бактерии»;

 транзитные (чужеродные), случайно попавшие на кожу;

 болезнетворные - или «плохие». Их количество строго ограничено.

Изменение количественного соотношения между «плохими» и «хорошими» бактериями, а также увеличение числа чужеродных бактерий называют дисбактериозом.

Вот почему «плохими» для человека могут стать и случайные транзитные микробы, если их число увеличится. Как правило это происходит при снижении иммунитета от стрессов, травм, вирусных заболеваний и пр.

Гармония в микромире - гармония во всем.

Наше здоровье зависит от сохранения баланса между «хорошими» и «плохими» бактериями.

Равновесие в микромире здорового организма называют нормофлорой.

Иными словами, нормофлора - это невидимая «стража», которая отражает атаки таких же невидимых «агрессоров». Но чтобы использовать эту естественную мощную защиту от инфекционных заболеваний надо её поддерживать и беречь, потому что она она чутко реагирует на любое воздействие извне химическими и физическими факторами.

Часто мы своими действиями - равно как и бездействием - лишаем себя этой уникальной природной защиты. Неправильный образ жизни, стрессы и неграмотная гигиена, воздействие химикатов способствуют нарушению микробного баланса. «Вредные» бактерии умеют использовать ситуацию, чтобы внедриться захватить пространство и спровоцировать воспаление.

Эту задачу можно легко решить при помощи экогигиенических средств серии BACTI предлагаемых компанией «ИНВИСТРА».

Роль микрофлоры в организме
Любопытная Информация
 микрофлора - невидимый, но очень важный орган человека.
 вес всей микрофлоры взрослого человека составляет 2,5 - 3 кг
 объем микрофлоры женщин больше, чем у мужчин
 40% энергии получаемой организмом от потребляемой пищи затрачивается на питание микрофлоры.
 50% всех токсинов обезвреживается именно микрофлорой, а 50% печенью, то есть микрофлора защищает печень от перегрузки.
 микрофлора вырабатывает все существующие витамины, до 50% процентов суточной потребности.
 общий генофонд микрофлоры в одном организме насчитывает 400 тыс. генов, что в 12 раз превышает размер генома человека.
 тепло от жизнедеятельности микрофлоры необходимо организму.

Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

О продукции


Уникальные разработки компании ИНВИСТРА

Naturae convenienter vive (лат.- живи сообразно природе)

"Только познав все причины болезней, настоящая медицина превратится в медицину будущего - в гигиену." (Иван Петрович Павлов, великий русский физиолог (1849-1936))

1

Природа все больше и больше открывает перед нами свои тайны, как бы говоря: «Вот оно, берите, пользуйтесь, давайте жить дружно, жизнь прекрасна и удивительна!»

Первой в мире компания ИНВИСТРА вводит понятия средств ЭКОГИГИЕНЫ и ЭКОЛОГИИ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

Наша научная концепция:

Макро- и микро- миры живут на Земле и, наверное, во всей Вселенной, по одинаковым законам, и любое изменение количественное или качественное отзывается нарушением баланса в нашем теле, в нашем организме, в нашем доме, на наших близких, на наших животных.

Наши технологии сумели объединить особые культурыбактериофагов с композициями натуральных эфирных масел, экстрактами целебных растений, пребиотиками и ферментами, усиливающими эффект от соседства друг с другом.

1

В составе Средств ЭКОГИГИЕНЫ:

  • Бактериофаги избирательно подавляют болезнетворные бактерии
  • Пребиотики стимулируют рост полезной микрофлоры
  • Ферменты ускоряют внутриклеточные процеессы
  • Экстракты трав гармонизируют и усиливают эффект воздействия
  • Специальные композиции ароматов оказывают выраженное ароматерапевтическое действие

Эта комбинация позволяет достичь максимального эффекта.

Мы исследовали готовые средства на устойчивость к перепадам температурного режима. В ходе испытаний было установленно - бактериофаги и другие компоненты сохраняют свою активность после нескольких замораживаний. В дальнейшем происходит изменение структуры геля, что может привести к расслоению гелевой основы и снижению активности бактериофагов. 

Наше Кредо:

"Только объединение Науки и Природы дает на каждом новом витке развития человечества новые возможности сохранения природного баланса между нами и окружающим миром"

 

«Результатом наших многолетних исследований стало создание новых, эко-гигиенических антибактериальных препаратов, действие которых основано исключительно на природных механизмах... Цели достигнуты, но это только начало большого пути: наши исследования продолжаются»

Инвистра дает возможность получать сочетанные средства, включающие необходимые бактериофаги, для поддержания баланса нормофлоры и усиления иммунитета, противостояния болезнетворному микромиру.

Появление принципиально новыхвысокотехнологичных и научнообоснованных средств нового поколения - это объединение древнейших рецептов, настоящего знания вмете с высокотехнологичным производствоми и серьезныминаучеными достижениями нашей страны


Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

О компании


ИНВИСТРА - Новое лицо на рынке

Компания «Инвистра» пришла на рынок с совершенно новыми продуктами, талантливой командой профессионалов, уникальными разработками и бизнес - идеями.

Мы пришли, потому что наше время пришло.

Про ароматы

Нам часто задают один вопрос:

"Почему Инвистра выбрала именно МЛМ как способ продвижения своих товаров на рынке ?"

(МЛМ - Многоуровневый Маркетинг. Продажа товаров через дистрибъюторскую сеть)

Потому что рекламные сообщения, которые предлагаются в массовой рекламе широкому кругу потребителей, не могут донести в полном объеме до нашего клиента инновационной составляющей нашего продукта. Каждый профессиональный консультант - дистрибъютор, предлагая нашу продукцию своим клиентам, уверен в ее эффективности и безопасности.

Мы берем эту ответственность на себя в полном объеме.


ИНВИСТРА дает эффективную возможность для совершенствования себя и своего жизненного пространства, предлагая средства экогигиены для защиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, к которым относятся в том числе и вредные примеси, пыль и чужеродные микроорганизмы.

Авторский коллектив разработчиков экосредств и коллектив компании в целом сплочен высокой идеей формирования нового отношения к окружающему миру во имя здоровья и благополучия человека и рассматривает каждого отдельного индивида, как составляющую Вселенной, и относится к решению проблем экологии личного пространства, как к глобальной задаче.

Одна из составляющих проекта -- создание средств экогигиены человека, животных и растений на основе достижений современной науки и законов Природы.

Результат достигается путём повышения уровня адаптации и укрепления защитных сил организма от разрушающих факторов внешней среды

Про ароматы

Наши партнеры и сотрудники:

Основным ядром творческого коллектива компании ИНВИСТРА являются :
Кузнецова Г.В., д.э.н., Зурабов А.Ю., Чубатова С.А., д.б.н., Бельфер А.Г., к.х.н.,

Очень важно, что к нам присоединились специалисты молодого поколения:
Синицын В.С.(МИФИ), Кузнецова М.В.( МАБиУ), Попов Д.В., к.м.н..(ММА им. Сеченова), Чубатова О.И.(МВА им. Скрябина), Воробьев С.С. (ГУУ) и др.

Нашими партнерами, соавторами и научными консультантами являются: 
С.Б. Улитовский, Заслуженный врач РФ, проф. д.м.н., (С - Петербургский Гос. медицинский университет им. ак. И.П. Павлова), В.Б. Акопян, проф., д.б.н., Е.Р. Давидов, д.м.н., (ГосНИИ синтеза белка) д.б.н. Высочина Г.И. ,Новосибирский Ботанический сад, О.С. Дорбеева, к.м.н. (ГИСК им. Тарасевича), Л.П.Гурочкина, к.м.н., А.Е. Иванова, к.б.н., О.Е.Морфенина, проф., д.б.н. (МГУ), С.В Енгашев, д.в.н., В.Н.Сапожников (Научно-внедренческий центр Агроветзащита), Н.В. Негрий (НИЦ токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов), Н.А. Чиркова, к.х.н. (Академия дизайна кожи), Жиленков Е.Л. к.б.н.

Мы благодарны поддержке Академии Медико-технических наук в лице Г.А. Угодчикова, д.ф.м.н. и Академии геополитических проблем в лице В.В. Оспенниковой.


Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

ИНВИСТРА

ИНВИСТРА - от английских слов "INVIsible STRength" - невидимая сила. Слоган "Ecology Ethics for living" - Экологическая этика для жизни.

Первой в мире российская компания ИНВИСТРА выводит на рынок средства гигиены нового типа, которые охраняют и сохраняют экологию индивидуального макро и микромира человека. Поэтому их назвали средства ЭКОГИГИЕНЫ.

Каждое средство экогигиены имеет своё предназначение и разработано с учётом особенностей микрофлоры организма человека и окружающего его пространства.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА- учение о нравственных отношениях человека с природой, основанных на:

 восприятии природы как морально равноценного партнера

 равноправии и равноценности всего живого, а также ограничении прав и потребностей человека. (Толковый словарь)

Личное пространство -- это все, что составляет «маленькую планету» каждого из нас:

    • мы сами,наши родители, дети, друзья, коллеги и родственники,
    • это наш дом, в котором нам хорошо и уютно,
    • это автомобиль, в котором можно ехать далеко и быстро куда-то навстречу переменам,
    • это наши четвероногие друзья, которые встречают нас у порога...

Средства Экогигиены несут гармонию в Ваш мир. Гармония с микромиром - гармония во всем, т.к. большое начинается с малого.

Про ароматы

Законы природы - законы самой жизни. Нельзя "изменить" природу, можно лишь жить в гармонии с ней, действуя в согласии с законами вселенной.

Именно такая этика - этика экологического мышления - позволила нашим ученым создать новые средства Экогигиены, отличающиеся от привычных нам гигиенических препаратов.

В 21 веке нет сферы, которую бы не затрагивала экология, и мы воспринимаем слово экология гораздо шире: как бережное, осмысленное поведение по отношению не только к окружающей среде и ее обитателям, но и своему дому, своему телу, своим мыслям...

"Для того, чтобы чувствовать себя уютно дома, недостаточно только цвета стен, дорогой мебели. Для создания своей собственной атмосферы необходим выбор аромата, который ее наполнит. Продукция «Инвистры» вносит свой вклад в создание обонятельного декора - богатство и роскошь ароматов.

Запахи украшают нашу жизнь и оказывают подсознательное действие. Считается, что запахи - это самая сильная форма памяти, он позволяет воскресить давно забытые воспоминания детства, наших близких, любимых вернуться в атмосферу путешествия, праздников, самых счастливых моментов жизни..."(Из выступлений Аллы Бельфер) 



Posted in Ярлыки: | 0 коммент.