Выбрать главу

Как видно из приведенной ранее таблицы, только при таком соотношении кислорода и углекислого газа возможен нормальный процесс обмена в тканях: при снижении парциального давления углекислоты в тканях и повышении кислорода он не может отсоединиться от гемоглобина из-за повышения родства с ним, и что бы вы ни делали, кислород в ткани не поступит, тем самым вызывая гипоксию — кислородное голодание. Этому главным образом способствует глубокое, частое дыхание, при котором вымывается из клеток углекислота. К сожалению, многие целители фривольно трактуют эти величины, доводя их разницу как 1 (кислорода) даже к 3 (углекислого газа) в венозной крови. Процесс газообмена между кислородом и углекислотой происходит следующим образом. Венозная кровь, поступающая в капилляры легких, имеет более низкое парциальное давление кислорода — 40 мм рт. ст., а углекислого газа чуть больше — 46 мм рт. ст. За счет такой разницы происходит диффузия кислорода в капилляры, а углекислоты — в альвеолы и выброс ее в атмосферу через громадную площадь альвеол, достигающую 100 м2. Если кислород к нам поступает из атмосферы воздуха, то углекислота образуется в результате обменных процессов в тканях. Примерно 10 % углекислоты растворены в эритроцитах и плазме крови, 10 % транспортируются в виде карбоксигемоглобина[4] (притом если человек не курит, а при курении эта величина увеличивается в 2–3 раза), остальные 80 % объема СО2 переносятся в составе молекул натрия и калия, которые образуются при участии фермента карбоангидразы эритроцитов. В капиллярах легких напряжение СО2 снижается, и она отщепляется от эритроцитов гемоглобина.

Одновременно происходит образование оксигемоглобина, который, являясь более сильной кислотой, отнимает калий от бикарбонатов. Освободившаяся углекислота снова расщепляется под действием карбоангидразы на Н2О и СО2, и последняя диффундирует в альвеолы и покидает легкие. Процесс дыхания играет громадную роль в жизни человека, ибо со вдохом мы начинаем жить, а делая последний выдох, умираем. Кстати, нянечки, которые наблюдают тяжелых больных, заметили, что за 3–5 дней до смерти больной начинает много, глубоко и часто дышать, как они говорят, «за жизнь еще не надышался». Нередки случаи, когда человеку плохо, ему говорят, дышите глубже, откройте окна для свежего воздуха, но никто не задавался вопросом, а правильно ли это? Может быть, в то время и не надо много кислорода, а надо сделать что-то другое. Вот эту маленькую, но существенную деталь и заметил К. П. Бутейко. Свою карьеру, связанную с дыханием, К. П. Бутейко начал с лечения бронхиальной астмы, за что получил авторское свидетельство. Однако применяя его систему, можно успешно лечить и другие заболевания.

В давние времена в атмосфере Земли вообще кислорода не было, она состояла из водяных паров, двуокиси и окиси углерода, аммиака, азота и сероводорода. Первые живые организмы добывали необходимую энергию без кислорода, частично расщепляя глюкозу растений с последующим образованием двух молекул пировиноградной кислоты, а она, расщепляясь, образует молочную. Такой процесс дыхания называли анаэробным, то есть без кислорода. Когда в процессе фотосинтеза растения стали выделять кислород в качестве побочного продукта и он стал накапливаться в атмосфере, живые организмы стали использовать его, что дало им возможность извлекать энергии в 18 раз больше, чем при анаэробном дыхании. Что удивительно, в дальнейшем эти два типа дыхания сохранились. Правда, сегодня можно встретить сообщение о каком-то «эндогенном» дыхании, то есть образовании кислорода в организме (В. Фролов), чего на самом деле нет. А что же стало с углекислым газом, которого в атмосфере было много? Он превратился в уголь, нефть, газ, кораллы, и сейчас осталось каких-то жалких 0,03 %. Известно, что эмбрион человека 9 месяцев находится в среде, где содержится углекислого газа не менее 6–6,5 %, а кислорода только 4–5 % (и даже до 2 % по данным некоторых авторов), как и у всех живородящих. Не с этим ли связано, что в далекую эпоху, когда в атмосфере Земли еще не было кислорода и основные процессы происходили в бескислородной среде, СО2 являлась основным элементом в жизнедеятельности организма, и эта ее древнейшая функция сохранилась до сих пор. Вот почему механизм поддержания СО2, как более древней константы, является показателем, изменения которого приводят к различным заболеваниям. Именно так распорядилась Природа, о чем человек забыл, думая, что ему всегда не хватает кислорода, и глубоко дыша, вымывает углекислый газ. Теперь-mo вы должны понять, что это начало того конца, который приводит человека вначале к функциональным расстройствам, затем к патологии и к смерти.

вернуться

4

Карбоксигемоглобин (СОНЬ) — трудноразъединимое соединение гемоглобина и угарного газа. Переизбыток в крови карбоксигемоглобина приводит к кислородному голоданию, головокружению, тошноте, рвоте или даже смерти.