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Matrix - Remedios homeopáticos para la Matrix

Importancia de la matriz para su salud

Para mantenerse saludable, la matriz extracelular (MEC) debe renovarse constantemente.

  • El ciclo anabólico/catabólico de los tejidos es uno de los mecanismos homeostáticos del cuerpo que sigue un biorritmo.

Todos estos procesos implican una estrecha orquestación entre diferentes sistemas, a saber:-

  • el sistema inmunitario, el sistema hormonal y los mediadores locales.

Se han postulado varios desencadenantes para la remodelación, que van desde el tejido desnaturalizado hasta las fuerzas mecánicas.

El papel del tejido conectivo:-

El papel del tejido conectivo como red de señalización en todo el cuerpo ha sido reconocido por culturas antiguas y ha sido recientemente revisado por autores como Langevin.

  • Langevin establece la conexión entre los planos del tejido conectivo y los meridianos, ofreciendo así una explicación de los fenómenos observados en la práctica diaria al trabajar con puntos de acupuntura.

El papel de las fuerzas mecánicas en la MEC también se está volviendo más claro, aunque el mecanismo de acción exacto aún no se conoce por completo.

  • En las últimas dos décadas, la investigación ha determinado que muchas células son sensibles a las fuerzas mecánicas y pueden cambiar su fenotipo, así como la estructura del tejido conectivo circundante.

De mayor interés aún, las células que comparten una MEC común pueden alterar su entorno mecánico induciendo a otras células a remodelar la MEC, como sucede en el tejido pulmonar donde el resultado es la fibrosis, incluso si no hay inflamación en el entorno.

Según Langevin y otros, surgen varias posibilidades al buscar señales que sean sensibles a las fuerzas mecánicas:

1. Señales eléctricas

Szent-Györgyi utilizó el término “bioenergética” para referirse a la energía no confinada en biomoléculas, sino emitida o absorbida directamente por el tejido.

Ya en 1941, Szent-Györgyi propuso que los electrones pueden propagarse a través de estructuras cristalinas tanto dentro como entre las moléculas, formando corrientes semiconductoras totalmente separadas del movimiento de los iones, lo que anteriormente se suponía que era la única base posible para la bioelectricidad.

Este es el mecanismo de trabajo postulado para explicar el reciente descubrimiento de que la resonancia magnética cuántica de campo rotacional (RFQMR) se puede utilizar para regenerar el cartílago en la osteoartritis de la articulación de la rodilla.

El principal estímulo para la formación de hueso y cartílago es una señal piezoeléctrica generada cuando el hueso o el cartílago se someten a tensión o compresión.

  • Este conocimiento se utiliza ampliamente hoy en día en ortopedia, donde se sabe que el hueso se atrofia, como durante los viajes espaciales o cuando está inmovilizado o no se utiliza.

En estos casos, por lo tanto, se fomenta el movimiento para favorecer una mejor curación, y se pueden utilizar ultrasonidos u otros dispositivos para simular la señal piezoeléctrica. La transmisión de esta señal piezoeléctrica también se ve afectada tras una lesión articular y un traumatismo o en enfermedades como la osteoartritis.

 

2. Señales celulares

Se ha demostrado que los fibroblastos del tejido conectivo se activan después de un estiramiento mecánico, y la medicina deportiva ha documentado el efecto del estiramiento en la curación de tendones y otras estructuras.

Incluso se ha demostrado que las bombas de membrana iónica y las reacciones enzimáticas citoplasmáticas responden a estímulos mecánicos.

Evidencia reciente sugiere que:-

El estiramiento puede incluso atenuar las señales inflamatorias en las articulaciones con osteoartritis.

Los datos sugieren que la aplicación constante de tensión cíclica (CTS, por sus siglas en inglés) bloquea los genes proinflamatorios inducidos por IL-1β a nivel transcripcional.

Las señales generadas por la CTS se mantienen después de su eliminación, y su persistencia depende de la duración de la exposición a la CTS.

Además, los efectos sostenidos de las señales mecánicas también se reflejan en su capacidad para inducir la síntesis de agrecano.

Estos efectos se observaron en los factores de transcripción de mediadores inflamatorios sobre el estiramiento de los condrocitos in vivo.

Estos hallazgos, extrapolados a los condrocitos humanos, pueden proporcionar la perspectiva necesaria para lograr efectos sostenidos óptimos de las terapias físicas en el manejo de las articulaciones artríticas.

 

3. Señales de plasticidad

El cambio estructural de un organismo está estrechamente relacionado con la capacidad de la célula para modular su entorno pericelular, ya sea en el proceso normal de crecimiento, en el mantenimiento de la homeostasis o como parte de un proceso de enfermedad.

Esta respuesta del tejido conectivo al estrés mecánico es bien conocida.

Según Langevin, ocurre durante días o semanas tras un cambio de postura o una nueva actividad.

Sigue a la remodelación de la MEC con cambios en la matriz de colágeno, así como en la viscoelasticidad.

La remodelación de la matriz es un ejemplo de un ciclo catabólico/anabólico: las enzimas proteolíticas estimuladas por el daño tisular o los mediadores inflamatorios son contrarrestadas por antiproteasas activadas por sustancias como el TGF-β.

Hasta la fecha, estos efectos se habían observado solo en el tejido conectivo especializado.

La posibilidad de que también se encuentren en el tejido conectivo laxo sugiere una plasticidad general que refleja los patrones de movimiento globales de un individuo y también explicaría el efecto de los focos inflamatorios locales en todo el cuerpo, conocidos empíricamente por los practicantes de la medicina biológica.

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Conclusión

En conclusión:-

el movimiento de la matriz desempeña un papel importante en su remodelación y regeneración.

Necesitamos incluir estiramientos y ejercicio aeróbico como parte de nuestro tratamiento.

La necesidad es especialmente grande en casos de daño tisular que requieren remodelación, como en fracturas, osteoporosis y lesiones de tendones.

Biorregulación de apoyo

Como se mencionó anteriormente, la remodelación de la matriz es un proceso complejo que depende de múltiples factores: el sistema inmunitario para una inflamación y reparación controladas, la acción de proteasas y metaloproteinasas dependientes de aminoácidos, un ritmo diurno normal de cortisol y un equilibrio angiogénico normal.

Los tres pilares de la terapia antihomotóxica:-

son esenciales para garantizar la salud de la matriz.

    Se puede postular que muchas toxinas ambientales portan cargas eléctricas o químicas que pueden alterar las señales piezoeléctricas sutiles y afectar la transcripción de los mediadores, afectando así la plasticidad.

    Ejemplo

    El ejemplo de la cola del pez cebra, que se regenera completamente después de ser cortada, muestra que el pez cebra adulto tiene la capacidad de regenerar la aleta caudal, un proceso que se inhibe por la exposición al contaminante ambiental ubicuo 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).

    La regeneración de la aleta es un proceso complejo que requiere una regulación precisa de varios procesos, incluida la cicatrización de heridas, la producción de MEC, la revascularización, la inervación y la formación de hueso. El TCDD, un pesticida orgánico persistente, inhibe directamente este proceso.

    • Por lo tanto, se recomienda la práctica de una desintoxicación de apoyo avanzada con el drenaje subsiguiente para la salud de la matriz.

    La medicina antihomotóxica combinada con una nutrición adecuada puede apoyar este proceso.

    Medicamentos tales como:-

    son especialmente adecuados para apoyar el biorritmo de la matriz.

    La modulación inmunitaria que regula a la baja los mediadores inflamatorios y la secreción de TGF-β (parte del mecanismo de acción de Traumeel) también es beneficiosa.

    Estas intervenciones apoyan la remodelación de la matriz y forman la base del tratamiento de muchas enfermedades crónicas.

    Junto con

    • nutrición

    pueden garantizar una plasticidad normal de la matriz y restaurar los ciclos anabólicos/catabólicos.

    Para ver el artículo completo, visite esta página aquí:-

    Movimiento de la matriz

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