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.)

Экология личного пространства и микромира человека


"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 физической....."
(Из выступлений Галины Кузнецовой.)


Первой в мире компания ИНВИСТРА предлагает принципиально новый подход к разработке гигиенических и косметических средств. Восстановление и защита микромира человека и окружающего пространства.

Наши средства ЭКОГИГИЕНЫ, созданы российскими учеными. Эти фундаментальные разработки теперь доступны каждому.

Экологический - значит внимательный, бережный подход к природе. В нашем контексте - бережно относящаяся к микро и макро миру человека.

Средства ЭКОГИГИЕНЫ натуральны.

Методы и принципы их действия направлены прежде всего на восстановление и поддержание баланса в микрофлоре человеческого организма.

В современном мире наш организм часто не выдерживает постоянных нагрузок. Загрязненный воздух, вода, бытовая химия и пр. постоянно негативно воздействует на человека.

В наше время мало кого не волнует проблема бактериальных, грибковых, вирусных инфекций. Хочется обезопасить себя, своих детей, родных и близких.

Средства ЭКОГИГИЕНЫ созданы, чтобы помочь организму справиться с нагрузкой.

Восстанавливая баланс микрофлоры, мы поднимаем иммунитет, позволяем восстановить резервы. То есть защищаем себя и своих близких.

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

  • 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.

оварь)

Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

Косметический фреш

Гель-спрей для ухода за кожей вокруг глаз

(Средство по уходу за кожей век, лица, шеи и области декольте)

Сенсационное по оживляющему составу, мудрой и высокой технологиипроизводства, безупречной эффективности, удивительно нежное, с трепетным изысканным ароматом.

Мы предлагаем ВАМ то, чего еще не было!

Наши мечты о косметике, которая больше, чем косметика, без поверхностно активных веществ (ПАВ), перегружающих кожу, о мгновенном эффекте, о холеной, живой и сияющей коже наконец сбылись!

Экогель Косметический фреш
Редчайший компонент — особым способомэкстаргированная икра морских ежей - несет коже молодость и обновление, уменьшает сеть мелких морщин за счет природных белков и нежнейших липидов и незаменимых аминокислот, которые организм с возрастом перестает вырабатывать;
Обогащенный липосомальный комплексстимулирует работу сосудистой системы, выравнивает рельеф, оказывает заметный тонизирующий, пластифицирующтй и лифтинговый эффекты уже с первых применений;
Наши друзья из микромира — бактериофагивосстанавливают нормофлору кожи, улучшают обменные процессы, отвечают за профилактику блефаритов и конъюктивитов;
Чудодейственный антиоксидант - эпофенулучшает цвет кожи и ее дыхание;
Живительная, структурированная влага —розовая вода из солнечного Крыма возвращает коже гладкость и упругость;
Нежный изысканный аромат окутывает и очаровывает вас, ,погружая в ощущение праздника молодости, счастья, гармонии;

Все процессы возвращения и продления молодости и счастья экологичны, комфортны и дарят радость с каждым прикосновением.

Применение

1й этап: Освободите кожу лица и шеи от загрязнений и макияжа. Остатки макияжа с кожи век, включая туш и тени, мы рекомендуем бережно снимать нашим гелем для рук или гелем для ухода за кожей вокруг глаз из ветеринарной линейки.

Нанесите на на лицо, кожу век, шею и область декольте гель для рук и, не дожидаясь полного впитывания, переходите ко второму этапу.

  • Что происходит с вашей кожей во время первого этапа?
  • Уже во время подготовки с нашей кожей ведется активная работа.

Бактериофаги, которые мы «подселяем» на кожу своими руками при каждом прикосновении, быстро ликвидируют «чужаков», освобождая место для нашей природной нормофлоры, которая поддерживается пребиотиками.

Камедь ксантановая — природный сорбент - детоксикант освобождает кожу от балласта — обломков старых клеток и пр., одновременно улучшая проницаемость и влагосберегающие свойства кожи.

Фитоэкстракт череды и эфирное масло сосны помогут быстро подживить повреждения кожи и успокоят ее.

2-й этап: Нанесите на кончики пальцев небольшое количество нашего живого геля и легкими движениями по массажным линиям распределите его на коже лица, шеи и области декольте, не забывая о переносице (мы вообще рекомендуем наносить наше средство на кожу век одним изящным движением - «восьмеркой»). Обратите внимание и на уход за наружным ухом, областью вокруг ушей и за мочками"

Мы рекомендуем пользоваться нашим средством утром и вечером.

В течение дня по мере необходимости.

Если вы собираетесь ошеломить своей красотой сразу после работы, то можете использовать наше чудоддейственое средство в течение дня прямо на макияж перед его обновлением.

Мы не выделяем возрастные группы.

Молодежи оно понадобится пару раз в неделю или немного чаще.

Каждый почувствует зов своей мудрой кожи и предложит ей необходимый, изумительный уход тогда, когда ей его не хватает. И столько, сколько нужно.

Слушайте себя! Любите себя!

Состав:

розовая вода, обогащенный липосомальный комплекс, парфюмерная композиция,фитоэкстракт череды трехраздельной, экстрагированная икра морских ежей, бактериофаги, эфирное масло сосны, триптофан, эпофен, камедь ксантановая.

Срок годности препарата - 1 год со дня изготовления при температуре от 0 до +25 С.

Posted in Ярлыки: , | 0 коммент.

Ученые открыли способность бактерий "видеть будущее"

Ученые открыли способность бактерий "видеть будущее

Бактерии способны готовится к прогнозируемому будущему. К такому выводу пришли израильские ученые из Института Вайсмана и Университета Тель-Авива, передает Informnauka.Ru.

Исследователи изучали микроорганизмы, которые живут в среде обитания с предсказуемыми изменениями. В результате выяснилось, что сеть генетических взаимодействий у таких организмов настроена на то, чтобы "предвидеть", что случится в ближайшее время, и реагировать заранее.

В кишечнике сахар мальтоза появляется за сахаром лактоза. При переваривании лактозы у кишечной палочки частично также активируются гены, отвечающие за переваривание мальтозы. Однако если бактерии получали сначала мальтозу, а затем лактозу, активации генов, отвечающих за переваривание лактозы, не происходило. Это значит, что бактерии научились "прогнозировать" появление мальтозы после получения лактозы.

При этом если бактерии не получали мальтозу в течение нескольких месяцев, они теряли способность активировать гены переваривания мальтозы в ответ на лактозу.

Другим изучаемым микроорганизмом стали винные дрожжи. В процессе ферментации изменяются уровень сахара и кислотность, содержание алкоголя растет, сосуд с дрожжами нагревается. Когда температура растет, в бактериях начинают синтезироваться белки, которые будут работать на следующих стадиях.

Как считают ученые, организмы учатся реагировать на изменения среды, такая способность повышает их шанс выжить.

Результаты исследования могут использоваться в биоинженерии и биотехнологии.

news.ru

Posted in Ярлыки: | 0 коммент.

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.