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完美解毒劑-寬葉獨行草細胞排毒配方(研究報告)

已更新:4月24日



完美的解毒劑 - [寬葉獨行草]細胞排毒配方(研究報告)

~Lepidium latifolium L. [寬葉獨行草]精華~


介紹

寬葉獨行草 - 完美的解毒劑,Soria Natural多年研究的成果

寬葉獨行草 - 調查結果

寬葉獨行草 - 成分

寬葉獨行草 - 特點


什麼時候推薦使用[寬葉獨行草]?

對於那些想了解更多關於產品[寬葉獨行草]的人,可在本網頁獲取更多專業人士所需的產品信息。


細胞解毒是如何進行的?

為什麼這種“生物轉化”過程的正常運作如此重要?

如果我們的細胞防禦機制失效會怎樣?

我們可以做些什麼來增強我們的細胞解毒系統?


[寬葉獨行草] 的技術開發 - 完美的解毒劑

在 Soria Natural,嚴格的研究一直是我們公司發展的重要組成部分,並且從一開始就是我們的優先事項之一。所以直到今天,經過10年的努力,我們可以帶來一種新產品,這是隨後進行的眾多調查之一的結果。

我們推出「寬葉獨行草- 完美的解毒劑」。它由寬葉獨行菜製成,通過多項研究,我們能夠更準確地了解活性物質中的成分(直到現在還不為人所知),而且我們還發現並證實它存在,除其他作用外,細胞具有強大的解毒能力,這賦予它巨大的健康益處,包括降低發生某些退行性過程的風險)。

早在19世紀,法國生物學家、醫生和生理學家Claude Bernard就假設疾病不是由細菌與病毒等引起的,而是由身體或「地勢(terrain)」的內部環境狀態引起的,以致失去了對抗侵略者的能力。衛生學家指出,細菌與病毒只能生活在「有毒或骯髒的地區」。術語「地勢」是指細胞和細胞外的空間,營養物質和外源性毒性產物通過該空間到達細胞,細胞通過該空間排出其內源性廢物。一個人可能健康或不健康,取決於他的「地勢」狀況。只有在身體內部環境失衡時,病原微生物才能夠生長。這就解釋了為什麼病毒會影響某些人,而不會影響全部人。也就是說,如果「地勢」基於某種原因被削弱或變得「骯髒」,該病毒就能夠這無法自衛的身體中繁殖。 Claude Bernard因這番言論,與另一位當代科學家Louis Pasteur持對立的立場。經過多年的對抗,Louis Pasteur在臨終前承認了Claude Bernard的言論,他說:「Claude Bernard是對的,病原體或微生物甚麼都不是,『地勢』就是一切。」Louis Pasteur是提出細菌理論的主要研究者之一。根據該理論,細菌是導致被錯誤稱為疾病的症狀的原因。他還開發了針對炭疽病和狂犬病的疫苗,他的想法更為後來抗生素的開發做出了 重大貢獻。總結而言,如果我們保持「地勢」清潔,細菌就不會生長,健康因此不會受到影響,也不會出現擴散的症狀。因此,我們的防禦系統將保持穩健,並且沒有必要進行刺激。

細胞不斷暴露於所謂的內源性毒物(在細胞新陳代謝中產生的毒物)和外源性毒物(來自我們吃的食物、我們呼吸的空氣、環境、藥物、壓力、不良習慣等)。



每個人都有毒性耐受閾值(toxic tolerance threshold)。當排泄器官(肝臟、腎臟、腸道、肺部、皮膚、淋巴系統等)的排泄能力下降,並超過毒性耐受閾值時會發生什麼?這些毒素會在體內積聚,並威脅其功能平衡。細胞內毒性是產生細胞改變的主要原因之一。隨著有毒分子在細胞內逐漸積累,它們會阻礙其功能,並導致某些生理失衡。這種漸進和長期的細胞中毒,最終會導致核DNA改變,並引起異常,從而導致疾病及使身體過早衰老。這能夠在當今社會面臨的慢性和自身免疫性疾病的數量中反映出來。


10年來,我們的研發和創新部門一直在研究寬葉獨行菜對不同類型癌細胞的可能有益作用。通過不同的研究方向,尋找寬葉獨行菜發揮這種作用的作用機制的原因,因為它的化學成分鮮為人知。


現時,科學研究已經證實,[寬葉獨行草]的某些成分在代謝過程中產生的某些分子具有生物活性,異硫氰酸烯丙酯(allyl isothiocyanate)和1-氰基-2,3-環硫丙烷(1-cyano-2,3-epithiopropane / CETP)。它們對健康具有重要且有益的應用。



[寬葉獨行草]是劇毒物質解毒的有效誘導劑,因為它們能夠刺激第二階段排毒的酶,例如醌還原酶(quinone reductase)、穀胱甘肽-S-轉移酶(glutathione-S-transferase)和葡萄醣醛酸轉移酶(glucuronosyl transferase),從而改變毒性分子,並使其更易溶於水,從而有助於將其從體內清除。這構成了一種強大的策略。除了潛在的有毒化學物質外,還可以中和導致衰老和細胞損傷的自由基,以免它們破壞DNA,並引發各種退行性疾病的發展和許多其他對健康的有害影響。

如圖所示,身體不斷暴露於大量不同的外源性物質(外源物質、藥物、輻射、食物等)和內源性物質,或來自自身細胞代謝的物質(氨、尿素、尿酸、膽紅素等),這樣物質均會積聚在組織中,並干擾正常功能。


絕大多數有毒物質具有三個特徵:脂溶性(很容易穿過細胞膜)、非極性(不溶於水)和於腎小管處吸收(返回血液而不被消除,通過尿液),因此它們可以在生物體中保留很長時間。

為了減少某種物質在機體中產生毒性反應的可能性,我們可以做兩件事。第一,減少以活性形式到達組織的物質數量。第二,減少這些物質停留於組織的時間。這可以通過降低物質的擴散能力,並提高其消除率來實現。這就是CTP能夠達到功能。

身體保護自身、防止有毒物質產生損害的最重要機制之一,稱為「生物轉化(biotransformation process)」。生物轉化是組織細胞中發生的一系列化學反應,可將有毒物質轉化為極性更強和水溶性物質,降低其擴散速度,並促進其通過尿液和膽汁排出。這種機制用於代謝外源性和內源性物質,主要在肝臟中進行,但也在其他組織或器官,如:血液、腎臟、肺部和胎盤中進行。

生物轉化過程從有毒物質進入細胞的那一刻開始,經過第一階段和第二階段的反應。在第一階段的反應中,有毒分子被改變,以便於第二階段的酶可以發揮作用,將它們轉化為更容易被身體排泄的水溶性物質。


第一階段反應:是一組化學反應:氧化(oxidation)、還原(reduction)、水解(hydrolysis)等。由氨基加氧酶(aminooxygenase enzymes)和細胞色素P-450(cytochromes P-450)進行, 通常以足夠的量存在於生物體中,通過引入新的官能團(functional groups),改變有毒分子的化學結構,使物質的危害性低於原始物質。但也可能通過生物活化(bioactivation),將其變成毒性更大的物質。

此外,在細胞色素P-450(cytochrome P-450)進行的氧化過程中,會產生一系列可能導致細胞損傷的自由基。 如果這些自由基或更具毒性的中間代謝物在細胞中積累,它們便會產生損害。這不僅影響細胞功能,而且會影響其DNA。儘管如此,我們想要的是刺激第二階段的反應。


第二階段反應:是接合反應(conjugation reactions)。第一階段反應中產生的分子與某些內源性物質, 如:葡萄醣醛酸(glucuronic acid)、 硫酸鹽(sulphate)、穀胱甘肽(glutathione)等物質結合,以減少它們通過細胞膜的擴散,並進一步增加化合物的水溶性,因此使它們更容易通過尿液和膽汁排出體外。負責這些反應的酶主要是醌還原酶(quinon e reductase)、穀胱甘肽-S-轉移酶(glutathione-S-transferase)和葡萄醣醛酸轉移酶(transferase glucuronosyl)。這些酶還具有非常重要的間接抗氧化作用,因為它們可以防止自由基對細胞造成損害。

「寬葉獨行草」在這個水平上起作用,刺激第二階段反應的酶,產生兩種非常有益的作用:

- 促進和增加有毒物質變得更易溶於水的反應,從而改善它們的排出體外的狀況,避免這些物質積累在體細胞中。

- 刺激自由基的捕獲與中和,並抑制它們的形成(間接抗氧化作用)。它還能增強其他抗氧化劑的作用,並使它們再生。


Soria Natural 多年研究的CTP成果

最近經過多項研究,我們已經證實了十字花科植物-[寬葉獨行草](Lepidium latifolium)的細胞解毒能力。從生態至生物動力研究,此植物已提交整個開發過程。在海拔1200米的極端惡劣環境中,它的生命週期非常短,與 Soria Natural 種植的一樣,僅有4-5個月。在此過程中,我們集中其活性成分,僅使用不到一個月大的嫩葉,為質量上乘的原材料。我們深信這一點,將我們生產的樣本與在西班牙其他地區收集的樣本進行了比較,結果如下:

直到現在,這種植物主要以其利尿作用(Navarro E el al, 1994)、溶解尿路結石的能力,以及在治療前列腺增生方面的應用而聞名(Martínez Caballero S et al, 2004)。根據我們的最新研究,我們發現了寬葉獨行菜某些活性原理的重要新作用。這些作用是基於Soria Natural的研發和創新部門的發現,植物當中含有迄今為止未知的新分子,如:C16 H23 NO9 , C17 H25 NO9等尚未被命名的新分子,因為其分子結構尚待確定。


Soria Natural 採用非常先進的技術,使我們能夠以突出和有效的方式,為藥用植物的最大知識和傳播做出貢獻。


我們應用 HPLC-DAD(帶二極管檢測器的高壓液相色譜)等技術,來確認化合物的存在,如先前在參考書目中所述。並且通過比較樣本的信號和我們想要的純模式來簡單地量化。但是,要發現新的未知化合物或沒有已知模式的化合物,便需要更複雜的技術,例如HPLCMS/MS(高壓液相色譜與質譜儀聯用),才可以確定未知化合物的確切分子量。



因此,該設備的軟件會生成多種組合,將宇宙中存在的簡單原子:碳(C)、氮(N)、氧(O)、氫(H)等原子的重量相加,直到生成一個組合,其原子量之和與未知化合物的分子量完全一致。通過這種方式,我們的研發和創新團隊可以加深他們對藥用植物(在本例中為寬葉獨行菜)的了解,並發現它們以前未知的分子。

經過多次試驗(其中我們將描述最重要的試驗),我們的實驗室一直在努力尋找[寬葉獨行草]細胞解毒的活性成分,並已成功闡明其中的一些成分。寬葉獨行菜當中的一種物質特別富含硫代葡萄糖苷(glucosinolate),那叫做烯丙基芥子油苷(sinigrin)。它本身沒有解毒活性,但會被同一種植物中發現的其中一種酶降解:芥子酶(myrosinase 或 thioglucoside glucohydrolase) (Prakash D and Gupta C, 2012; Zhou C, Tokuhisa JG et al, 2012; Bones AM and Rossiter JT, 2006; Holst B and Williamson G, 2004) 。而且也存在於我們的腸道細菌中 (Fahey JW, Wehage SL et al, 2012; Rouzaud G, Young SA et al, 2004; Krul C, Humblot C et al, 2002; Getahun SM and Chung, 1999; Shapiro TA, Fahey JW et al, 1998),形成的分子確實具有解毒活性,特別是異硫氰酸烯丙酯(allyl isothiocyanate)和另一種具有更高誘導活性的物質:1-氰基-2,3-環硫丙烷(1-cyano-2,3- epithiopropane 或 CETP)。而且出現了另外兩種烯丙基芥子油苷的降解產物。通過超臨界流體(supercritical fluids)的植物中分離,並且與莱菔硫烷(sulforaphane)這最受認可的天然解毒劑進行比較,發現那些降解產物不會參與這項活動。

活性較大的分子是CETP,但植物中不存在這種分子。它來源於烯丙基芥子油苷(存在於寬葉獨行菜中)的自發降解,並且在切碎、混合時出現。植物通過酶活性(enzymatic action),或者也已經通過與上述的操作進行消化。在正常情況下,當烯丙基芥子油苷被降解時,它是形成最少數量的分子。但對於「寬葉獨行草」中的寬葉獨行菜,我們已經達到幾乎所有的烯丙基芥子油苷,於消化系統內都變成了CETP。此外,它是一種非常易揮發的分子,因此在任何工業過程中處理它都非常複雜,並且已被證明是無法控制的。這就是我們開發「CTP」的原因,就是讓烯丙基芥子油苷在消化系統內轉化為CETP,而不是在體外立即揮發。這樣它就可以直接通過,被人體利用。


這種由芥子酶產生的水解產物數量,取決於植物所含硫代葡萄糖苷的結構和類型,如:烯丙基芥子油苷、丁基芥子油苷(glucoraphanin)、苯乙基芥子油苷(gluconasturtiin)、旱金蓮苷(glucotropaeolin)等,以及反應條件,如:酸鹼值、上皮硫特異蛋白(epithiospecifier protein 或 ESP)、亞鐵離子(Fe2+)、硫氰酸酯形成蛋白 (thiocyanates forming proteins 或TFP)、溫度等(Cartea ME, Ve-lasco P et al, 2008; Kushad MM, Brown AF et al, 1999; Rosa EAS, 1997; Rosa EAS, Heaney RK el al, 1994)。




從烯丙基芥子油苷(非活性物質)中,通過芥子酶的作用,我們得到了兩種活性化合物:異硫氰酸烯丙酯和CETP。烯丙基芥子油苷的自然傾向,是形成異硫氰酸烯丙酯,因為生產的條件較少(只需中性酸鹼值和芥子酶)。然而,我們感興趣的是擁有更大的解毒能力、需要更多元素合成的CETP(上皮硫特異蛋白、亞鐵離子)和由胃產生的酸性酸鹼值。我們所做的是將烯丙基芥子油苷推導出產生CETP的反應,只產生 CETP。


在實驗室中,我們多年來一直試圖獲得一種特別富含這種分子、並經過標準化的寬葉獨行菜萃取。但由於其易揮發性,無論我們如何努力保護它,幾乎都不可能保證其產品的整個食用期限中都能保留它。所有這些因素迫使我們複雜地 開發一種產品,「CTP」,它保證隨著時間的推移,也能呈現解毒活性所需的CETP量。此研究的新穎性已經具體化為專利。


我們生產的CETP和「CTP」並不同。後者是我們為寬葉獨行菜乾萃取形成的產品,所命名的商業名稱。寬葉獨行菜萃取標準化於烯丙基芥子油苷、芥子酶、上皮硫特異蛋白、亞鐵離子和維生素C中,一旦進入胃內,就會變成CETP,那就是活性解毒分子。

解決該問題的方法,不是製造富含CETP的產品,而是製造富含烯丙基芥子油苷(CETP的硫代葡萄糖苷前體)的產品。並將其與必要的成分結合,以便在胃中產生降解反應。當被攝入時,便會產生CETP,成為主要產品。這樣使用「CTP」,就可以獲得三個優勢:

- 產品在保質期內保持完美穩定。

- 不會於潛在蒸發中,損失任何營養物質。

- 攝入時,沒有令人不愉快的味道和氣味(CETP的刺激性特徵)


為了使「CTP」 對身體具有更高的生物利用度(bioavailability),它採用正確的成分配製而成,以便在胃中合成CETP。因為我們知道降解僅發生在酸性介質中,並且存在芥子酶和上皮硫特異蛋白。兩者均天然存在於寬葉獨行菜中,我們從那裡提取它們,將它們與寬葉獨行菜乾萃取中存在的烯丙基芥子油苷混合。此外,鐵離子和維生素C的存在,使降解反應傾向於生成CETP,而不是其他成分。只有這樣才能保證這種排毒分子的產生和吸收。


[寬葉獨行草] CTP的調查摘要

千百年來,寬葉獨行菜因具有某些健康益處而為人所知,Dioscorides在他的藥用植物文本中已經提到了它。

由於上述經驗,我們Soria Natural開始專注於研究這種植物。研發和創新部門首先與聖地亞哥德孔波斯特拉大學(the University of Santiago de Compostela)合作開發了3年,然後與高等科學研究理事會(the Superior Council of Scientific Research 或 CSIC)下屬的西班牙癌症研究中心(the Spanish Cancer Research Center 或 CIC)合作開發了7年。關於寬葉獨行菜對某些癌症的有益作用, 鼓勵我們充分研究其活性。特別因為它是十字花科植物,必須擁有細胞解毒活性。第一個測試是在2000年開發的,在當時小型研發和創新部門的實驗室中,我們對人類惡性腫瘤的細胞培養物進行了體外測試,用97種藥用植物的新鮮汁液和萃取處理。其中文獻顯示了細胞凋亡的可能性性質,直到我們得出結論。在幾種類型的癌細胞中,具有更好的細胞凋亡活性的植物是寬葉獨行菜,這取決於植物的應用部分。


西蘭花中研究最多的成分-莱菔硫烷(sulforaphane),是具有細胞解毒特性的主要分子。因此我們認為測試寬葉獨行菜的最佳⽅法,是將其活性與莱菔硫烷的活性進行比較(Abdull Razis AF, De Nicola GR et al, 2011; Abdull Razis AF, Iori R et al, 2011; Higgins LG, Ke-lleher MO et al, 2009; Angeloni C et al, 2009; Choi S, Lew KL et al, 2007; Jo EH, Kim SH et al, 2007; Singh SV et al, 2005; Misiewicz I et al, 2004; Zhang Y and Callaway EC, 2002; Shapiro TA et al, 2001; Brooks JD et al, 2001; Gamet-Payrastre L et al, 2000; Fahey JW et al, 1997)。


因此,我們使用細胞培養物,開發了一項複雜的體外研究。我們使用細胞色素P-450 功能有缺陷的肝癌細胞系(Hepa 1c1c7),用作第二階段反應的酶誘導 劑的研究模型。


第一個測試是用新鮮收穫的寬葉獨行菜的汁液開發的。分別用嫩葉的汁液、成年葉和開花頂部的汁液、含有成熟和未成熟種子於幾乎乾燥的開花頂部汁液,以及根部的汁液,分別進行測試。



結果發現,對於細胞解毒而言,嫩葉的汁液比植物的其他部分更活躍。從那時起,所有針對解毒的測試,都是用這種汁液進行的。而植物的其他部分,則描述於從其他研究中。其中一些已經完成,會在科學期刊上發布。而另一些我們將在完成後,進行同樣的研究。


對葉子進行壓榨處理,將新鮮獲得的汁液以0.03 mg/ml⾄8mg/ml的濃度範圍添加到細胞培養基中。然後使用分光光度技術(spectrophotometric technique)以及甲萘醌四唑還原反應(tetrazolium reduction)的測試,測量了醌還原酶(quinone reductase enzyme)的活性,這是細胞中的一種第二 階段反應的酶。同時,將這與增加莱菔硫烷量引起的誘導進行了比較。我們觀察到劑量依賴性酶的活性增加,用寬葉獨行菜汁處理的細胞表現出相似的酶激活曲線。濃度為 2 mg/ml 時,達到第二階段反應的醌還原酶的酶活性誘導率為 2,3。在這劑量下,比較處理細胞(treated cells)與對照細胞 (control cells)獲得的數值。寬葉獨行菜的酶活性增加了一倍多,而莱菔硫 烷在細胞可以治療、而不對細胞產生毒性的最大劑量下,僅使酶活性增加1.6 倍。



在酶活性測定的同時,進行了另一項實驗來驗證細胞毒性。其中對細胞進行與醌還原酶測定中使用的相同處理,使用稱為XTT的技術,來驗證細胞的生存能力。結果顯示,寬葉獨行菜在所有濃度中,均未損害細胞的活性。莱菔硫烷也發生了同樣的情況。不過在較高劑量下,誘導作用會下降。這讓人略微瞥見莱菔硫烷的毒性。


[寬菜獨行草]成分

[寬葉獨行草]幼葉凍乾萃取、穩定的芥子酶和[寬葉獨行草]的上皮硫特異蛋白、維生素C、五水硫酸亞鐵(pentahydrated iron sulfate)、壓縮劑:微晶纖維素(microcrystalline cellulose)、分裂劑:交聯羧甲基纖維素鈉(croscarmellose sodium)、潤滑劑:硬脂酸鎂(magnesium stearate)、塗層劑:巴西棕櫚蠟(carnauba wax)。


我們不會破壞植物的完整性。通過[寬葉獨行草]幼葉的凍乾萃取,身體可以從寬葉獨行菜中,所有已知與未知成分的協同作用中獲益。我們僅加強某些活性成分(芥子酶和上皮硫特異蛋白)的作用,並添加其他成分維生素C和鐵),以推進體內CETP的合成,從而提高其有效性。空腹時,胃會提供酸性酸鹼值。這就是為什麼建議在飯前幾分鐘服用「CTP」, 並飲用一杯水,幫助分解。


此配方提供每片1000 毫克:

·烯丙基芥子油苷········ 30 mg

·芥子酶················ 5 UI

·上皮硫特異蛋白········ 200 µg

·亞鐵離子·············· 7 mg

·維生素C··············· 40 mg


[寬葉獨行草]特性

正如我們已經討論過的,我們接觸到大量存在於環境中的有毒物質。這些物質可以通過三個主要途徑進入人體:肺部(呼吸的空氣)、消化道(進食的食物、飲用的液體、吞下的灰塵顆粒或空氣)、皮膚(接觸有害物質或溶解在洗澡水中的物質),以及來自我們自身新陳代謝的各種內源性毒素。

由於確保所有器官和組織正常活動的重要性,我們提供了一種簡單方便的方法。通過轉化、去除外源性和內源性有害物質,來支和刺激身體的解毒能力。為此,我們確保「地勢」清潔和細胞再生,以保持或恢復健康,而不必忍受禁食所帶來的不適。許多人不能,或是不想嘗試,但我們認為這是最好的排毒系統。除此之外,「寬葉獨行草」,還可以幫助身體淨化。因為它能夠增加腎臟排毒,幫助恢復健康。特別是當它與淨化劑混合使用時。


通過使用「寬葉獨行草」,我們能夠增強自己的身體,保持和享受高標準健康的能力。它也是一種工具,可用於消除積累的毒素,並激活我們的健康。清潔「地勢」後,便能夠高效地改善慢性和退行性健康障礙。這將有助於以顯著方式恢復健康。


「寬葉獨行草」不僅能夠激發細胞淨化的能力,還能促進新陳代謝,從而確保最佳的細胞活性和功能。組織的生理狀況改善後,細胞功能隨之變好,從而減少不同症狀,使我們的能量水平達至更高的生活質量。而且通過激活細胞消除的能力,來增強腎臟作用。


通過使用「寬葉獨行草」,可以防止因皮膚退化而可能造成的損害,並有助於將其保持在最佳狀態。

「寬葉獨行草」透過自然方式,刺激真皮細胞的解毒能力,以前所未有的方式保護皮膚。這有利於排除毒素,避免其積聚。能夠顯著延緩衰老,將「從內美到外」的格言變為現實,因為皮膚能夠反映我們身體內部狀況。


什麼時候推薦使用[寬葉獨行草]?

• 通過消除有毒分子,幫助我們的身體,去抵禦可能導致退行性疾病的外 源性和內源性有害物質的攻擊。

• 吸煙人士。因為它能中和香煙煙霧中的致癌化合物 - 亞硝胺(carcinogenic compounds)。

• 在整體排毒治療中,經歷恢復已失去的健康時,身體必要會表現出不同的症狀。「CTP」在細胞淨化機制中協作,它能夠刺激某些第二階段反應的酶,幫助它們消除大量的外來物質,從而防止負責它們的器官超載代謝和消除。


• 過量飲酒、進食精製糖、工業烘焙產品、氫化植物脂肪、飽和脂肪、含化學添加劑(防腐劑、著色劑、增稠劑、甜味劑、調味劑等)的加工食品、香腸、防腐劑、不同類型藥物等的人士。

• 接觸有毒化學品如殺蟲劑、農藥、重金屬(鉛、汞、鎘、鋁、砷等)、牙科使用的汞合金(dental amalgams)等的人士。


• 在空氣污染嚴重的城市居住的人士。 環境污染物是體內發生氧化壓力 (oxidative stress)的原因之一,因為它們會產生自由基。當超過身體的毒性耐受閾值,或是防禦機制存在缺陷時,便會引發由不同類別的環境污染物所導致的病理過程,細胞成分和組織可能會產生損傷。

• 乾洗工人、木匠、油漆工、印刷工等接觸有機溶劑的人士。

• 過度食用烘烤或燒焦食物,以及經常食用香腸、果醬等食物的人士。

• 很少吃十字花科植物,並希望對身體有益的人士。

• 在寒冷的季節(秋季和冬季),建議使⽤它來清潔「地勢」,防止病原體造成流感、感冒等問題。請記住,科學家Louis Pasteur已經承認「地勢」很重要。如果它是乾淨的,就沒有必要刺激免疫系統。

• 有過敏症(allergies)的人士。肝臟是過敏性疾病的核⼼部分,過敏原與身體的接觸會導致組織發炎,並受到組織胺(Histamine)增加的影響。肝臟是負責代謝組織胺的主要器官。這就是為什麼去除這種物質的過程很重要。


• 過早老化的人士。毒素的積累可能會導致器官的功能障礙,這尤其反映在皮膚上,促進鬆弛、橘皮組 織、皺紋、脫髮等的出現。刺激肝臟的細胞解毒,使任何美容程序 達到最大效率和最佳效果。

• 老年人。因為代謝和排泄化學物質與其他毒素的能力下降。

• 沒有足夠能力代謝某些化學物質的年輕人。

• 具有基因多型性(genetic polymorphism)的任何人士。這種基因組

成會改變吸收和應對潛在有毒物質的方式。


• 運動員。基於兩個非常重要的原因,建議每天服用1片「CTP」:

– 在身體活動期間,能量代謝會增加,這會產生大量來自新陳代謝的廢物和毒素。當它們在細胞中積聚時,便會降低性能,使肌肉超負荷,增加受傷的風險,並增加訓練後的疲勞。

– 由於耗氧量高,尤其是在高強度訓練後(耗氧量是久坐不動人士的12 到 20 倍)。基於氧化壓力,這會產生過量的自由基,隨後可能會使細胞和肌肉組織產生損傷。自由基數值高,會導致運動後恢復得較慢。


「寬葉獨行草」通過刺激生物轉化中第二段反應的酶,有利於通過不同的免疫系統(皮膚、肺部、腎臟、肝臟等)從體內清除毒素,防止毒素在組織中積聚。以及促進不同器官的正常運作,以降低受傷風險,提高身體機能,並促進康復。



總結:「寬葉獨行草-完美的解毒劑」可用於...

• 任何人……

– 想要保持和促進身體健康。因為它可以幫助細胞,去執行它們的工作,以維持良好功能。

– 因工作場所、住所或不良習慣,而接觸大量環境中的毒物。因為它會促進新陳代謝,並確保將其從體內排出。

• 在開始任何治療之前,準備「地勢」,並達到所需的平衡,以便身體對治療產生更大的有益反應。

• 與淨化治療(purifying treatments)相結合,主要是在肝臟或腎臟的水平。因為它的解毒作用會增強其有效性。我們可以通過「CTP」的解毒作用來增加「皇金肝(Liver DTX-Pro)」的淨化作用。淨化劑,通過刺激負責清除體內廢物的身體器官,而發揮作用。而解毒劑,通過刺激某些細胞機制發揮作用,負責用於分解和消除到達細胞的毒素。


使用[寬葉獨行草]的建議

[日常保健] 作為保護健康的一個考慮因素,建議每天服用一粒。每天午飯前 5至10分鐘服用。

[當你想進行深度排毒時] 建議連續服用5星期,每天早、晚餐前5-10 分鐘服用一粒。當5個星期排毒療程完結後,可停止服用,再相隔5至6個月再重複一次療程。

若然閣下本身是外食族,日常生活食用了好多化學添加劑、防腐劑、人工色素或煎炸有食物,每日都可以服用一粒寬葉獨行草當保健食療

建議每六個月重複一次此[深度排毒]過程。

在排毒過程中,糞便會因排出有害物質,或許呈現深色的外觀和難聞的氣味。

[助療服用] 遵照專業醫護人員指導服用

【防範措施】

˙沒有推薦劑量。

˙食用[寬葉獨行草],可能會增加參與某些藥物代謝的酶活性。

˙大劑量的異硫氰酸酯(硫化合物)會刺激胃部,但不會在推薦劑量內達到。醌還原酶可被辣椒素和咖啡因抑制。因此,在服用[寬葉獨行草] 期間,建議不要食用含有辣椒、胡椒等物質的辛辣食物,以及飲用咖啡等。

˙醌還原酶會被抗凝劑:雙香豆素(dicumarol)抑制。因此,服用雙香豆素、華法林(warfarin)或醋硝香豆素(sintrom)等抗凝劑的⼈會降低CTP的作用。

【注意事項】建議不要在以下情況下使用:

• 對芥末及其衍生物或十字花科植物過敏的人士

• 懷孕和哺乳期的人士。由於缺乏支持其安全性的數據,因此不應在懷孕和哺乳期間使用。

• 辣椒素和咖啡因會抑制還原酶的功用,避免與辣椒、辣味食品、咖啡、含茶葉的茶、可樂、朱古力於同一餐服用

• 抗凝血藥物如雙香豆素、華法林(俗稱薄血丸)或醋酸香豆素會降低解毒效果

• 甲狀腺功能減退症,如在大劑量的異硫氰酸酯(isothiocyanates)下,會降低甲狀腺對碘的吸收。此外,甲狀腺激素通過葡萄醣醛酸化(寬葉獨行菜刺激的反應)進行代謝。然而,食用異硫氰酸酯,並不會對沒有甲狀腺疾病的健康人士產生負面影響。在碘攝入充足的情況下,影響的機率甚至更低。

DNA細胞排毒推薦:


伸延閱讀:


參考書目

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