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Mejora de la función renal de forma natural

Los riñones son uno de nuestros órganos de desintoxicación más importantes y muchas personas sufren enfermedades renales. El estilo de vida moderno y sedentario y el consumo elevado y regular de alimentos procesados tienen un impacto negativo en el organismo en general y en los riñones en particular.

Índice

Cómo mejora el óxido nítrico la función renal

Los riñones son uno de nuestros órganos de desintoxicación más importantes y muchas personas se ven afectadas por enfermedades renales. El estilo de vida moderno y sedentario y el consumo habitual de alimentos procesados tienen un impacto negativo general en el organismo y en los riñones en particular.

Efectos de la medicación en la función renal

Algunos analgésicos de venta libre pueden ser especialmente peligrosos para las células renales. Contraen los capilares renales, dificultan el flujo sanguíneo y provocan falta de oxígeno. También pueden provocar inflamaciones alérgicas.

Los analgésicos pueden provocar un aumento de la tensión arterial, retención de líquidos y agua y aumento de los niveles de potasio. Las personas con DiabetesLa hipertensión, las cardiopatías y las personas mayores corren especial riesgo. Es importante evitar tomar analgésicos con regularidad para proteger los riñones y prevenir daños mayores.

Los riñones sólo pueden mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos si el sistema nervioso autónomo, responsable de la homeostasis del organismo, funciona correctamente y está bien regulado por las hormonas. Si la regulación hormonal está alterada o el sistema nervioso autónomo está desregulado, especialmente en el estado parasimpático, la función renal es inadecuada.

Cómo funcionan los riñones

Por término medio, por los riñones de un adulto circulan 1.500 litros de sangre al día. Esto significa que nuestra sangre (unos 5 litros) circula por ellos entre 300 y 350 veces al día. Normalmente, por tanto, cada minuto fluyen por sus vasos sanguíneos y túbulos unos 1300 ml de sangre, que filtran y excretan los productos finales y de descomposición del metabolismo corporal, las toxinas, el exceso de agua y las sales minerales. El resultado final de este complejo proceso es la formación de 1 a 2 litros de orina al día, que los riñones excretan a través del uréter, la vejiga y la uretra.

Control molecular de la función renal

El siguiente paso en la regulación es el papel regulador de las llamadas hormonas tisulares o neurotransmisores.

Cada riñón contiene alrededor de 1,2 millones de pequeñas "depuradoras" que funcionan independientemente unas de otras. La longitud total de los glomérulos renales y los túbulos renales es de 220 a 240 kilómetros, el diámetro de los túbulos renales es de 40 micrómetros. En un órgano tubular tan fino e increíblemente largo, en el que la vasodilatación (dilatación de los vasos sanguíneos) desempeña un papel fundamental, la función de los neurotransmisores reguladores es especialmente importante.

El óxido nítrico (producido por la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) a través de la L-Arginina-metabolismo) es un importante regulador de la función de la pared vascular. Los daños en este sistema intervienen en varios procesos patológicos del sistema vascular, como la aterosclerosis (vasoconstricción), la angiogénesis (capacidad de los vasos sanguíneos para crecer y regenerarse), la hiperplasia neointimal (engrosamiento del revestimiento vascular) y la hipertensión pulmonar (aumento de la presión sanguínea en un vaso sanguíneo pequeño).

El óxido nítrico (NO) tiene varias funciones importantes como neurotransmisor, entre ellas la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya a mayor velocidad a través de un área transversal mayor con una presión arterial más baja. También contribuye a la apertura de microcapilares, lo que mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a las células. La regulación del flujo sanguíneo a los riñones se mantiene mediante la perfusión medular (flujo sanguíneo suficiente a través de los túbulos renales). Cuando esto funciona bien, los riñones también tienen suficiente reabsorción tubular de sodio.

Existen tres isoformas de la enzima productora de NO óxido nítrico sintasa (NOS). La regulación de la síntesis de NO en el riñón es compleja. Estudios recientes han demostrado las diferentes funciones de la nNOS y la eNOS en la regulación de la síntesis de NO en el riñón.

Complejo papel fisiológico del riñón

Además de su función excretora, los riñones tienen otras tareas. Los riñones intervienen en la regulación de la presión arterial, no sólo manteniendo el volumen y la composición del líquido extracelular, sino también segregando (produciendo) una hormona llamada renina.

Otra función endocrina del riñón es la regulación de la producción de glóbulos rojos (eritropoyesis). La hormona reguladora eritropoyetina se forma a 90 % en el riñón. La eritropoyetina regula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. En muchos casos, la falta de esta hormona reguladora es la causa de la anemia y no la carencia de hierro.

¿Tienen los animales los mismos problemas renales que los humanos?

Hoy en día, 10-15% son anémicos en los cerdos de las explotaciones ganaderas. Al analizar la orina de estos animales, la prueba rápida muestra siempre valores muy elevados que indican un deterioro de la función renal (valores de creatinina y urea dos o tres veces superiores al límite superior).

El examen patológico de los riñones de los cerdos también muestra signos patológicos de Daño renal.

Relación entre los niveles de vitamina D y la función renal

El último paso en la síntesis de la hormona de la vitamina D 1,25-dihidroxivitamina D (también conocida como calcitriol) tiene lugar en los riñones.

¿Por qué tantas personas tienen muy poco calcitriol (hormona D) en la sangre? Con los suplementos de vitamina D tomamos vitamina D3, colecalciferol, que no es la hormona D activa. En la Hígado calcidiol (25-hidroxicolecalciferol) y calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol), la hormona D activa, se forma en los riñones.

Si los análisis de sangre muestran una TFG reducida o baja (una medida de la capacidad de filtración de los riñones), esto desempeña un papel importante en el desarrollo de la osteoporosis y un mayor riesgo de cáncer debido a una deficiencia de la hormona D.

Muchas otras moléculas reguladoras también se forman en los riñones y, cuando se liberan en el torrente sanguíneo, actúan como hormonas o como mediadores paracrinos locales (hormonas locales).

Componente básico de la función renal: óxido nítrico

La clave de una buena función renal es la producción regular de óxido nítrico. La presencia de arginina en el organismo es esencial para una buena producción de óxido nítrico.

En la enfermedad renal isquémica, fluye menos sangre por los riñones, la tasa de filtración glomerular (TFG) se reduce significativamente y se produce una pérdida de parénquima renal (corteza renal) debido al estrechamiento de las arterias renales.

El óxido nítrico es una importante sustancia mensajera endógena que circula por la sangre. La producción propia de óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se contraigan y dilaten, lo que mejora el flujo sanguíneo a todos los órganos y células.

A partir de los 40 años, la producción de óxido nítrico disminuye inevitablemente en todas las personas, de modo que las personas de entre 50 y 60 años sólo tienen la mitad de la cantidad de óxido nítrico que solían tener. Esto provoca una disminución significativa del flujo sanguíneo al corazón y los riñones y, por tanto, a todo el organismo. No obstante, mientras el organismo disponga de las sustancias necesarias para producir óxido nítrico, la producción de este importante componente nunca cesará por completo.

Alimentos que forman óxido nítrico

Estudios científicos sobre determinados alimentos y Hierbas apoyan el enfoque antiguo y tradicional para regenerar el corazón. Muchos de los alimentos analizados, que se han utilizado durante siglos para tratar problemas cardiovasculares, aportan al organismo sustancias muy eficaces que éste utiliza para convertir el óxido nítrico.

Algunos ejemplos son las verduras de hoja verde como las espinacas, el rábano picante, la col blanca, la coliflor y el brécol, las acelgas y muchas hortalizas de raíz como el apio, las zanahorias y la remolacha. Todas ellas son excelentes fuentes de las materias primas necesarias para producir óxido nítrico. Por lo tanto, es importante incluir regularmente estos alimentos en la dieta.

Observaciones sobre los animales

Según Alan Archibald, investigador de la Universidad de Edimburgo, los ensayos de fármacos en cerdos ofrecen los mejores resultados a la hora de investigar su efecto en humanos.

En los últimos 15 años, el estado renal de los cerdos ha cambiado drásticamente. Entre 1990 y 2011, nuestro principal desarrollador de productos examinó los riñones de entre 7.000 y 12.000 cerdos al año y, entre 2011 y 2017, diseccionó casi 300 cerdos criados en granjas porcinas y entregados a mataderos. Esto se conoce como seguimiento en matadero. La experiencia demuestra que el problema radica en la composición de los piensos para los animales criados y no en el contenido de toxinas fúngicas en el grano utilizado para la alimentación.

El hecho de que un cerdo de 4-5 meses no produzca suficiente óxido nítrico a pesar de su corta edad es preocupante. Un cerdo de 4-5 meses está al principio de su fase reproductiva, mientras que un ser humano tiene unos 14-15 años.

¿Cuál es el problema?

Ya se conocen la relación entre la edad y la producción de NO y el papel del NO en la vasodilatación, pero aún no se ha mencionado un factor importante: el antagonismo lisina-arginina, que es la principal causa de la producción insuficiente de NO. A continuación se explica la importancia de este proceso, lamentablemente ignorado por la industria de piensos y alimentos.

La deficiencia de arginina en el cuerpo humano y el papel de la Ácido fúlvico

Alrededor del 20% del cuerpo humano está formado por proteínas, que desempeñan un papel crucial en casi todos los procesos biológicos. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Los aminoácidos influyen en la función de órganos, glándulas, tendones y arterias y participan en el transporte de nutrientes. También son importantes para la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos, especialmente músculos, huesos, piel y cabello, así como para la descomposición de depósitos de todo tipo que se producen durante el metabolismo.

En los últimos años, ha aumentado el uso de la L-lisina como aminoácido libre para potenciar el sabor de los alimentos procesados. La lisina tiene un sabor agradable. Debido a su agradable sabor, la lisina tiene un efecto negativo en la circulación sanguínea. Como la lisina y la arginina son muy similares, los dos aminoácidos comparten la misma molécula de transporte, la denominada proteína de transporte de membrana (molécula transportadora).

Los aminoácidos libres prácticamente no se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza. El número de moléculas transportadoras en el organismo es limitado y la absorción de aminoácidos libres sigue la cinética de Michaelis-Menten. La absorción de lisina en el intestino elimina las moléculas transportadoras del organismo, por lo que la falta de moléculas transportadoras provoca una carencia localizada de arginina.

Fulvicherb-Synergy contiene una elevada proporción de ácido fúlvico, que ofrece dos ventajas. Debido a su peso molecular, se absorbe fácilmente por difusión simple en la primera parte del intestino delgado. Contiene un gran número de grupos carboxilo en relación con su peso molecular, lo que permite que los aminoácidos libres se unan en forma compleja (la absorción en forma compleja garantiza que el proceso no agote el número limitado de moléculas portadoras disponibles).

Fulvicherb - Synergy ya está mezclado con los alimentos en el estómago. La cantidad de ácido fúlvico presente permite que los aminoácidos libres de los alimentos, especialmente la lisina y la arginina, se absorban como un complejo de ácido fúlvico y aminoácidos. Cuando los aminoácidos libres se absorben como un complejo, no se produce antagonismo lisina-arginina.

La presencia de arginina en el organismo permite la formación de óxido nítrico y la vasodilatación (ensanchamiento de los vasos sanguíneos). Este efecto fisiológico contribuye al mantenimiento de la circulación y de una presión arterial óptima.

Arginina: un descubrimiento galardonado con el Premio Nobel

En 1998, se concedieron 3 Premios Nobel por el esclarecimiento del papel fisiológico de la L-arginina y el óxido nítrico.

El término médico para la restauración de la función renal sana es isquemia-reperfusión renal (IRR). Varios institutos de investigación independientes han realizado experimentos fisiológicos con diversos animales de laboratorio en los que se indujo la isquemia-reperfusión renal (IRR) con L-arginina.

El contenido de "arginina protegida" en Fulvicherb - Synergy (Complejo ácido fúlvico-arginina) tiene una eficacia biológica significativamente mayor que la propia L-arginina según la ley cinética de Michaelis-Menten.

Perspectiva bioquímica: sensibilidad a la histamina y flora intestinal

Las tres sustancias más importantes que regulan la dilatación de los vasos sanguíneos (vasodilatación) son el óxido nítrico, las prostaglandinas y la amina biogénica Histamina.

El óxido nítrico participa en la activación de la producción de prostaglandinas y tiene un efecto sinérgico (de refuerzo mutuo).

La sobreproducción de aminas biógenas Histamina es un efecto negativo de las bacterias intestinales nocivas. Las denominadas bacterias productoras de la enzima descarboxilasa desempeñan aquí el papel más importante. El Hígadoen condiciones y capacidad óptimas, también desempeña un papel importante en la regulación muy fina y precisa de los niveles óptimos de histamina y otras hormonas tisulares en el organismo a través de la producción de las enzimas monoamino oxidasa (MAO) y diamino oxidasa (DAO).

El óxido nítrico es esencial para muchos procesos fisiológicos y unos niveles suficientes son fundamentales para mantener una buena salud.

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