Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений
.pdf
ГЛАВА 10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
201
Для нормальной жизнедеятельности необходимо потребление
хотя бы в ничтожных количествах активных форм кислорода с воздухом, водой и пищей, несмотря на их активное образование в организме.
Дело в том, что полноценные процессы с участием активных форм кислорода рано или поздно затухают, поскольку при их протекании постепенно накапливаются их ингибиторы
— ловушки свободных радикалов.
Аналогию здесь можно увидеть с костром, который затухает даже при
наличии топлива, если продукты неполного сгорания начинают отбирать все больше энергии пламени.
При пониженном содержании в атмосфере супероксидных радикалов
животные и человек заболевают, а при длительном их отсутствии гибнут.
На производство активных форм кислорода в норме
идет 10–15 %, а в особых обстоятельствах — до 30 % потребляемого организмом кислорода.
Поступающие в организм активные формы кислорода стимулируют
генерацию активных форм кислорода уже самим организмом.
В организме есть множество источников продукции активных форм
кислорода, например, в результате перекисного окисления липидов.
10.3. Биологические свойства активных форм кислорода
В течение последних десятилетий стало очевидно, что активные
формы кислорода оказывают множество биологических эффектов,
спектр которых колеблется от реализации физиологических функций
до изменений, играющих большую роль в этиологии различных заболеваний.
Активные формы кислорода создаются в ходе жизненно необходи-
мых физиологических процессов. Например, как упоминалось выше,
фагоцитарные клетки генерируют радикалы, чтобы
убить проникшие
в организм патогенные микроорганизмы. Существует также большой
объем данных, свидетельствующих о том, что радикалы кислорода участвуют в межклеточной и внутриклеточной сигнализации. Например,
генерация супероксида или перекиси водорода клетками повышает
скорость репликации ДНК и пролиферации клеток. В данном случае
свободные радикалы выполняют функцию митогенов.
Растительные клетки и клетки
млекопитающих могут инициировать
продукцию активных форм кислорода в своих органеллах. Некоторые
активные формы кислорода непрерывно и целенаправленно генерируются растениями в качестве побочных продуктов аэробного метаболизма при изменении абиотических условий, во время стресса и при других
обстоятельствах. Эти активные формы кислорода играют важную сиг-
нальную роль в управлении физиологическими процессами
растений,

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
202
таких как рост, развитие, реакция на биотические и абиотические факторы окружающей среды,
Активные формы кислорода используются клетками человека и жи-
вотных для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями. Активные формы кислорода участвуют в образовании биологически активных веществ, обмене коллагена, регуляции проницаемости мембран,
обмене веществ и др. В результате
перекисного окисления липидов
образуются эйкозаны, являющиеся мощными регуляторами гормональ-
ной активности.
Активные формы кислорода играют важную роль в процессах самоликвидации поврежденных клеток или клеток, сценарий развития или
функционирования которых был нарушен под влиянием биотических или
абиотических факторов. Способностью к самоликвидации обладают все
клетки живых организмов. Это явление называется запрограмми
рованной
смертью, или апоптозом. При определенных обстоятельствах клетка
убивает себя. Причем делает она это таким образом, чтобы не навре дить
другим клеткам. Она шаг за шагом разбирает свое внутреннее содержи-
мое. Ее обломки становятся питательным веществом для соседних клеток.
Это необходимо для сохранения генофонда живых организмов. Генетические программы, которые лежат
в основе жизни, создавались миллиарды лет, а испортить их можно за секунды. Специальные белки отслеживают повреждения в геноме. Как только повреждений становится
слишком много, клетка получает сигнал к массовой генерации активных
форм кислорода, в результате чего реализуется апоптоз. В значительной
степени на явлении апоптоза основано функционирование иммунной
системы
и антираковой защиты орга низма.
Есть примеры, когда целый орга низм умирает от включения
смертонос ной программы. Например, если бактерия заража ется бакте-
риофагом, то она кончает с собой до того, как он размно жится и бактерия станет источником инфекции. То же самое про исходит в случае
сепсиса у людей. Сепсис развивается в
ответ на появление в крови грамотрицательных бактерий. Как только они появляются, включает ся механизм апоптоза: специальный белок распознает опасные бактерии, его
сигнал идет в клетки организма, и они начинают кончать с собой, гене-
рируя избыточное количество активных форм кислорода.
Впервые термин «апоптоз» более восемнадцати веков назад упо-
требил римский
врач и естествоиспытатель Гален (129 или 131 год —
около 200 или 217 года). Он на блюдал листопад, когда дерево сбрасы-
вает листья, чтобы зимой снег не сломал ветки. Если сломать ветку,
то осенью листья не опадают. Гален понял, что есть специаль ный механизм, который убивает листья, чтобы осталась живой ветка. Он назвал
его «апоптозом»,
что в переводе с греческого значит «листопад».

ГЛАВА 10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
203
В то время как умеренное количество активных форм кислорода
необходимо для реализации физиологических функций, увеличение их
количества может вызывать повреждение громадного числа биомолекул.
В первую очередь активные формы кислорода инициируют перекисное
окисление липидов, в том числе фосфолипидов, цитоплазматической
мембраны клетки. Внедряясь в липидный слой клеточных мембран,
радикал гидроксила запускает реакции цепного
окисления липидов, что
приводит к повреждению мембран и гибели клетки.
Перекисное окисление мембранных липидов может иметь множе-
ство последствий, в том числе:
– повышение жесткости мембраны;
– снижение активности мембраносвязанных ферментов;
– нарушение функционирования протонного и калий-натриевого
насоса;
– изменение активности мембранных рецепторов;
– нарушение барьерной функции мембран.
результате дестабилизации и нарушения барьерных функций био-
В
логических мембран в организме могут развиваться различные заболевания, в том числе катаракта, артрит (за счет поражения коллагена су-
ставной сумки), ишемия и многие другие. Перекисное окисление ли-
пидов биологических мембран воздействует на функциональную си-
стему, с помощью которой реализуются реакции организма на эмоци
онально-стрессовые воздействия, а также формируются невротические
расстройства. Одним из физиологических следствий этих процессов
является гипоксия и нарушение микроциркуляции в тканях мозга.
Под влиянием неблагоприятных факторов (особенно стрессовых)
наблюдается значительная интенсификация свободно-радикальных
процессов, что, в свою очередь, ведет к увеличению активных форм
кислорода и развитию окислительного стресса. Накопление активных
форм кислорода приводит к появлению у человека широкого спектра
хронических заболеваний, таких как атеросклероз, нейродегенеративные нарушения.
Мишенью активных форм кислорода, продуцируемых в избыточном
количестве митохондриями в состоянии окислительного стресса, явля-
ется скелетная мускулатура. Скелетные мышцы требуют большого за-
паса энергии для обеспечения эффективного сжатия и, следовательно,
подвержены воздействию высоких концентраций
митохондриальных
активных форм кислорода. Последние исследования показывают, что
активные формы кислорода могут выступать в качестве промежуточных
регуляторов поглощения глюкозы во время сокращения мышц. Физи-
ческая пассивность способствует накоплению в мышечной ткани актив-
ных форм кислорода, результатом чего является повышенная усталость,
-

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
204
снижение мышечной массы и дряблость. Мышечная активность положительно влияет на антиоксидантную защиту не только мышечной
ткани, но и всего организма. Таким образом, физические упражнения
способствуют поддержанию окислительно-восстановительного гомеостаза за счет оптимизации механизмов антиоксидантной защиты.
Избыток глюкозы повышает окислительный стресс через совокуп-
ность биохимических механизмов, в том числе за
счет окисления глицеральдегида, протеинкиназы, активации гликирования и окислительного фосфорилирования. Кроме того, избыток активных форм кислорода приводит к периферической резистентности к инсулину и накоплению липидов в печени, сердце и поджелудочной железе, что потенциально может привести к нарушению деятельности этих органов.
Избыточная продукция активных форм кислорода приводит
к си-
стемным проявлениям окислительного стресса. К таким системным
проявлениям относится ожирение. Ожирение определяется как хрони-
ческое заболевание с серьезными негативными последствиями и в настоящее время является ведущей причиной предотвратимой смертности
во всем мире. Ожирение относится к важнейшим факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ожирение также связано с состоянием
хронического воспаления
в жировой ткани, характеризующимся увеличением количества и ак-
тивности тканевых макрофагов, что приводит к избыточной продукции
активных форм кислорода. В этом заключается потенциальный меха-
низм связи ожирения с сосудистыми нарушениями, а также повышенный риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Избыточные количества активных форм кислорода провоцируют
цепные
реакции окисления глюкозы с образованием свободных радикалов, влияющих на систему контроля массы тела. Основным сайтом
негативного влияния свободных радикалов является гипоталамус, в ко-
тором находятся нейроны управления нашей сытостью и нашим поведением во время голода. Этот механизм, по крайней мере частично,
определяет возрастную неспособность похудеть.
Свободные радикалы участвуют в
развитии многих патологических
состояний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, злокачествен-
ных опухолей, аутоиммунных заболеваний и неврологических дегенеративных заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной заболеваемости и смертности в мире. Почти в 75 % случаев сердечно-сосудистых заболеваний смерть наступает в результате атеросклероза,
который выявляется у 60–80 % людей в возрасте
старше 30 лет. Ранние
атеросклеротические поражения могут быть обнаружены и у юношей
в возрасте от 7 лет.

ГЛАВА 10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
205
Повышенная продукция активных форм кислорода негативно ска-
зывается на состоянии сосудистой сети, почек и центральной нервной
системы, которые вносят свой вклад в регуляцию кровяного давления.
С состоянием окислительного стресса тесно связана диабетическая ретинопатия, которая является одной из основных причин слепоты среди
взрослого населения мира.
Разрушение клеток мозга активными формами кислорода
является
основной причиной старения. Во всём мире средний возраст среди
мужчин и женщин увеличивается, т. е. человечество стареет. В связи
с этим становится актуальным изучение механизмов старения. Старе-
ние в первую очередь, характеризуется снижением или потерей функций головного мозга. Потеря головным мозгом его функций связана
с гибелью клеток головного
мозга (нейронов). Установлено, что один
из основных факторов вызывающих гибель нейронов — это активные
формы кислорода, вызывающие разрушение поверхности нейронов
и их компонентов.
Старение рассматривается как проявление биологической ошибки,
обусловленной дейст вием свободных радикалов кислорода, образую-
щихся в процессе перекисного окисления липидов. В результате этой
ошибки в паренхиме сердца и мозга происходит
аккумулирование цероидов или липофусцинов, количество которых прогрессирует с увеличением возраста.
Накопление свободных радикалов кислорода способствует развитию различных видов рака. Основную роль в этом процессе играют
митохондрии, которые при ограниченной доступности кислорода переходят на анаэробный гликолиз в качестве источника энергии. При
этом происходит накопление свободных радикалов, которые
вызыва-
ют повреждение ДНК и тем самым провоцируют генетическую не-
стабильность и увеличение скорости онкогенных мутаций. Наличие
онкогенных мутаций способствует увеличению темпов производства
активных форм кислорода.
10.4. Антиоксидазная система
Жизнь на Земле развивалась в присутствии кислорода, который является инициатором появления активных форм кислорода (прооксидаз-
ная система) и свободно радикальных процессов. В противовес этим
процессам клетки всех живых организмов эволюционно сформировали
антиоксидазную систему, которая контролирует образование активных
форм кислорода и не дает им накапливаться выше пределов, опасных для
биологической системы
. Следует отметить, что кислород, который

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
206
порождает свободные радикалы, является чуть ли не единственным аген-
том, который может их устранить. Вещества, которые содержат такой
кислород, называют антиоксидантами.
Антиоксиданты защищают ДНК клеток от повреждающего действия
активных форм кислорода, которые при длительном воздействии могут
вызвать преобразование нормальных клеток в злокачественные.
Антиоксидазная система подразделяется на:
– подсистему защиты от повреждающего
действия экзогенных ак-
тивных форм кислорода;
– подсистему защиты от эндогенных активных форм кислорода;
– подсистему детоксикации продуктов свободнорадикального окис-
ления и восстановления поврежденных компонентов клетки.
Антиоксидазная система функционирует на внеклеточном и внутриклеточном уровне. Внеклеточный уровень представлен окислителями типа альфа-токоферола (витамин Е), выступающего в роли обратимого
донора водорода, а также каротиноидами, которые активны
по отношению к синглетному кислороду. Существенную роль во всех
этих процессах играет вода. Благодаря своим уникальным физико-хи-
мическим и свойствам вода принимает участие в продукции и устранении активных форм кислорода.
К антиоксидантам внеклеточного уровня относят многие витамины,
микроэлементы (С, А, Е, селен
) и женские гормоны. Витамин Е (токоферол) погашает реакцию образования свободных радикалов, защищает клетки от токсического действия озона. При избытке токоферола
наблюдается обратный процесс.
Витамин А защищает биологические мембраны от повреждения
активными формами кислорода.
Аскорбиновая кислота (витамин С) связывает активные формы кисло-
рода и играет ведущую роль в антиоксидантной
защите головного мозга.
Внутриклеточный уровень антиоксидазной системы представлен
такими ферментными системами, как цитохромоксидаза, тирозиназа,
лактаза, аскорбиндегидрогеназа, каталаза, пероксидаза, глутатионпе-
роксидаза, церулоплазмин и др.
Защита клеточных структур от повреждающего действия экзоген-
ных активных форм кислорода связана с их неспособностью проникать
сквозь мембраны. Экзогенные активные формы кислорода воздейству-
ют на клетку опосредованно
через стимуляцию перекисного окисления
липидов в плазматической мембране. Поэтому клеточная защита от по-
вреждения экзогенными активными формами кислорода направлена
в первую очередь на утилизацию продуктов перекисного окисления липидов. Основная роль в этой защите принадлежит ферменту глютатионпероксидазе и токоферолам. Эти соединения являются своеобразной

ГЛАВА 10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
207
ловушкой перекисных радикалов в клеточных мембранах. Они перехватывают активные атомы и радикалы, прерывая цепную реакцию
за счет образования стабильных радикалов. Например, если активный
радикал столкнется с таким соединением, то вместо активного радикала образуется молекула RH. Антиоксидант превратится в стабильный
радикал, который из-за более низкой реакционной способности не уча-
в дальнейшей цепной свободнорадикальной реакции. Помимо
ствует
этого, токоферолы повышают активность других антиоксидантов, например, витамина C и глутатиона.
Защита от эндогенных активных форм кислорода основана на ней-
трализации первичных активных форм кислорода с помощью супер-
оксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы, образующихся внутри ми-
тохондрий каждой клетки.
Супероксиддисмутаза катализирует обратное превращение (дисму-
тацию)
двух супероксидов в кислород и перекись водорода. Преимущество этого превращения заключается в том, что перекись водорода
приблизительно в 10 000 раз менее токсична, чем супероксид. Далее
перекись водорода разлагается на воду и кислород с помощью каталазы.
Антиоксидантной активностью обладают металлосодержащие ферменты. У млекопитающих наиболее распространенным является фермент, содержащий марганец. Он
продуцируется митохондриями. Фер-
менты, содержащие цинк и медь, преобладают в цитоплазме.
Большую группу ферментов, содержащих селен, составляют глютатионпероксидазы, которые, наряду с каталазой, разлагают перекись
водорода и органические пероксиды спиртов, нейтрализуют токсичные
свободные радикалы.
Поскольку в клетке основной мишенью для активных форм кислорода являются белки, важную роль в их
защите от эндогенных активных
форм кислорода играют восстановленный глутатион и цистеин. SH-груп-
пы этих веществ являются мишенью для активных радикалов кислорода и окисляются гораздо легче, чем SH-группы белков.
Так как свободные радикалы нуждаются в электроне для создания
электронной ковалентной связи и стабилизации, их активно привлекают положительные ионы водорода (
протоны). Протоны гасят свободные
радикалы, намертво присоединяясь к их молекуле и забирая свободный
радикальный электрон. Помимо этого, протонные антиоксиданты выполняют в организме и другие важные биологические функции:
– создают хемоосмотический потенциал на мембранах митохон-
дрий, чем инициируют производство АТФ;
– сопровождают электроны в дыхательной цепи;
– активный кислород в дыхательной
цепи присоединяет протон
с образованием воды;

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
208
– выполняют сберегающую противоокислительную функцию по от-
ношению к минералам, электролитам, витаминам организма;
– выступают непременными участниками фотосинтеза.
Антиоксидантную функцию выполняют многочисленные мелкие
молекулы, например, билирубин, мочевая кислота, флавоноиды и каротиноиды.
В качестве антиоксидантов иногда используют озон и перекись во-
дорода. Их применяли еще в первой трети XX века для лечения
разно-
образных хронических заболеваний — от рассеянного склероза до не-
врологических патологий и рака. В настоящее время в медицине они
применяются редко из-за их токсичности.
Все более широкое применение находит лечение широкого спектра
заболеваний путем искусственной аэроионизации воздуха. Еще А. Л. Чижевский показал, что отрицательно заряженные ионы воздуха необходимы для нормальной жизнедеятельности. Сейчас установлено, что
аэроионы Чижевского — это супероксид кислорода. Обогащение воз-
4
духа супероксидом до 10
частиц/см 3 нормализует давление крови, об-
легчает оксигенацию тканей, усиливает общую резистентность орга-
низма к стрессорным факторам.
Выраженными антиоксидантными свойствами обладают и продукты питания, такие как свекла, помидоры, яблоки, крапива, смородина
и др. Употребление естественных антиоксидантов в виде свежих фруктов является лучшим способом профилактики злокачественных опухолей. Например, в яблоках
содержатся активные антиоксиданты, замед-
ляющие рост раковых клеток кишечника и печени.
Для того чтобы поддерживать состояние гомеостаза, живые орга-
низмы стремятся уравновесить активность прооксидантной и антиоксидантной систем. Соотношение антиоксидантной и прооксидантной
систем в тканях может меняться в зависимости от состояния организма,
влияния различных факторов внешней среды. В здоровом организме
поддерживается
сбалансированное соотношение между прооксидант-
ной и антиоксидантной системами и самими компонентами антиоксидантной защиты. Состояние окислительного стресса, на фоне которого
протекают многие заболевания, сопровождается истощением компо-
нентов антиоксидантной защиты. Особое значение неконтролируемое
окисление имеет у детей, механизмы антиоксидантной защиты которых
несовершенны и нестабильны. Это связано с незрелостью физиологических и
метаболических систем детского организма и вследствие этого легко возникающих нарушений под влиянием различных неблагоприятных факторов внешней среды.

ГЛАВА 10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
209
10.5. Свойства озона и продуктов его превращения
Одной из аллотропных модификаций кислорода является озон. В от-
личие от кислорода, молекула которого содержит два атома, молекула
озона содержит три атома и имеет более длинные связи между атомами
кислорода. Озон образуется в результате воздействия ультрафиолетовой
радиации на молекулярный кислород. Озон также получается в природных условиях во время грозы в
результате электрических разрядов. Та-
кие разряды создают характерный запах свежести, поэтому термин
«озон» было присвоено газу из-за характерного запаха и происходит
от греческого слова «озиен», что значит «пахнуть».
Озон содержится неравномерно во всех слоях атмосферы и по объ-
ему занимает несколько десятимиллионных долей. Если выделить весь
из воздуха, то он займет слой толщиной не более 3 см. Несмотря
озон
на это озон играет исключительно важную роль в атмосферных про-
цессах. Именно озон активно задерживает ультрафиолетовое излучение
в той части спектра, где оно губительно для ДНК. Все остальные газы
прозрачны для ультрафиолетовых лучей. Поэтому озонная защита, по-
глощая губительную для
живых организмов ультрафиолетовую радиа-
цию, позволила сформироваться жизни на нашей планете.
Озон постоянно находится в воздухе в незначительных количествах
(0,000001 % по объему). В воздухе полей, хвойных лесов и океанов озона больше, чем вблизи жилищ. Озон участвует в сложном механизме
теплового обмена и определяет особенности циркуляции атмосферы
и климата на планете
.
Озон очень активен и вступает во взаимодействие с другими компонентами атмосферы, находящимися в ней в виде аэрозолей. Значительная
часть аэрозолей создается человеком. Эти аэрозоли поднимаются до уров-
ня озонного стратосферного слоя и уничтожают его. Образуются так называемые озоновые дыры, через которые жесткое солнечное излучение
беспрепятственно достигает земной поверхности,
оказывая неблагопри-
ятное, а иногда и губительное воздействие на живые организмы.
Озон защищает Землю от ультрафиолетового облучения. Однако,
оказавшись у поверхности планеты, он может оказывать крайне нега-
тивное воздействие на сельскохозяйственные растения. Проникая
в поры листьев озон нарушает фотосинтез и делает это на любых растениях. Угнетение растений начинается уже при
содержании озона
в количестве 40 молекул на миллиард. В среднем же на полях вблизи
городов его содержание в воздухе составляет 75–80 молекул на миллиард. Существует четкая закономерность: увеличение концентрации
озона на 1 % приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных
культур на тот же 1 %.

ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
210
Имеются данные, что в организме человека имеются особые моле-
кулы, производящие озон. Например, насыщенные жиром отложения,
являющиеся признаком атеросклероза, содержат все необходимые ком-
поненты для производства озона. В атеросклеротических бляшках об-
наружены побочные продукты взаимодействия озона с липидами, способствующими возникновению атеросклероза. Ученые считают, что
озон является участником всех этапов атеросклеротического
процесса
и выступает в роли своеобразного топлива для образования атеросклеротических бляшек.
Озон, наиболее мощный из встречающихся в природе окислителей,
обладает способностью разрушать большинство органических соеди-
нений, загрязняющих воду и воздух. Окислительные свойства озона
определяют и значимость его в практике, где он применяется для отбелки и уничтожения запаха жиров
и масел, дезинфекции воздуха, сте-
рилизации воды, поступающей в городской водопровод, и т. д.
Озон, присутствующий в наружном воздухе, исчезает из него внутри зданий. Из-за того, что он постоянно реагирует с другими химическими соединениями, его количество постоянно уменьшается. При
концентрации 30 частиц на миллиард озон полностью превращается
в кислород
в течение 20–50 минут. До тех пор пока первоначальный
уровень озона в помещении не будет искусственно восстановлен, его
концентрация будет равна нулю. После прохождения через кондиционеры и нагревательные приборы содержание озона и ионов снижается
на 90 %, что является причиной синдрома закрытых помещений: частая
головная боль, слабость и плохое самочувствие.
После ионизации
воздуха и повышения концентрации озона до 15 частиц на миллиард самочувствие восстанавливается. Такая концентрация
озона способствует укреплению иммунной системы, повышению содержания кислорода в крови, нормализации кровяного давления и исчезновению многих симптомов стресса, которые обычно ассоциируются с работой в обстановке современного офиса.
Обогащение воздуха озоном до уровня 15 частиц на
миллиард соответствует прогулке на свежем воздухе в течение двух часов. Это объясняется тем, что, попадая в организм, озон участвует в образовании
активных форм кислорода, которые запускают восстановительные про-
цессы в организме. За те доли секунд, пока озон находится в первона-
чальном виде, происходит запуск спящей антиоксидантной системы,
которая
должна нейтрализовать активные радикалы.
Более высокие концентрации озона в воздухе дают обратный эффект.
Вдыхание повышенных концентраций озона вызывает головную боль,
першение в горле и повышенную усталость (синдром закрытых помещений). Причиной таких явлений может быть накопление озона в по-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
