Микроэлементы можно рассматривать как синергисты если
Минеральное питание растений

Некоторые питательные элементы требуются растениям в большом количестве, поэтому их называют макроэлементами.
Макроэлементы: азот, фосфор, калий, сера, магний, кальций, железо. Иногда к макроэлементам относят только азот, фосфор и калий, поскольку их растениям требуется больше всего. Именно к этим питательным веществам «приурочены» все традиционные сельскохозяйственные удобрения.
Не менее необходимы растениям и микроэлементы, хоть они и потребляются в меньших количествах.
Микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт.
При этом не только недостаток питательных элементов может привести к заболеваниям растений и/или снижению урожайности (оно не всегда сопровождается болезнью), но и их избыток. Так, например, при относительно небольшом избытке азота растения начинают жировать (вегетативные части усиленно развиваются в ущерб цветению и плодоношению), поскольку этот элемент отвечает в том числе и за активное развитие зеленой массы.
Одной из самых главных общих особенностей подкормки растений питательными веществами (все эти элементы входят в состав более сложных химических соединений) является правило незаменимости элементов: ни один из них не может быть заменен другим, поскольку каждый из микро и макроэлементов отвечает за свои, отдельные и неповторимые функции. То есть, если растению не хватает азота, подкармливать его фосфором или калием бессмысленно, и наоборот: азот не поможет, если растение страдает от недостатка магния, и т. д.
Надо стараться по возможности разъединять «в пространстве и времени» подкормки элементами-антагонистами, а элементы-синергисты, наоборот, стараться давать растениям одновременно. В комнатах на это обстоятельство надо обращать особое внимание, поскольку здесь гораздо чаще используются комплексные удобрения.
Способы борьбы с заболеваниями, вызванными неправильным питанием, просты:
в случае недостатка тех или иных питательных веществ их необходимо дать растению, желательно в виде моноудобрения (удобрения с одним действующим началом, т. е. с одним питательным элементом), содержащего конкретный необходимый именно для данного случая питательный элемент;
в случае избытка количество удобрений следует сократить. Если вы удобряли или подкармливали растение комплексным удобрением, замените его на аналог, не содержащий вещества, избыток которого наблюдается.
Во время бутонизации и цветения самым необходимым элементом для большинства видов снова становится фосфор, однако необходимость в азоте тоже остается достаточно высокой. Даже если растение не удобрялось на протяжении остальной вегетации, в это время желательно подкормить его дополнительно фосфорными и азотными удобрениями, а из микроэлементов дополнительно добавить бор.
Потребность в остальных макро и микроэлементах, за исключением бора (он особо нужен в период бутонизации), от фазы развития растения зависит меньше. Главное, чтобы растение регулярно их получало.
Хотя зимы как таковой в комнатах нет, многолетние растения (в данном случае речь идет о плодовых деревьях и кустарниках) привыкли погружаться в период покоя (временной приостановки жизненной активности). Во время этого периода подкармливать их вредно, делать это есть смысл только в том случае, если у растения возникают выраженные симптомы недостатка того или иного элемента.
Влияние различных факторов на потребность в питательных элементах
Кроме уже упомянутых выше факторов (возраст растения, синергизм-антагонизм элементов), на способность растений поглощать питательные элементы влияют некоторые климатические факторы и особенности почвы.
3.Кислотность почвы. В кислых и слабокислых грунтах для растений наиболее доступными элементами становятся железо, марганец, кобальт и медь, но затрудняется поступление азота, фосфора и молибдена. Поэтому для растений, предпочитающих слабокислые почвы, азот, фосфор и молибден надо вносить дополнительно.
5.Освещенность. Солнечным днем растения впитывают питательные элементы более активно, чем при пасмурной погоде.
По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»
Сложные взаимоотношения элементов питания
Карпеня Г.М., кандидат сельскохозяйственных наук.
Недостаток или избыток элементов питания в растениях может быть обусловлен не только их количеством, но и возможным проявлением антагонизма или синергизма при их поглощении из почвы и усвоении из удобрений. В итоге это отражается на питании культур, урожайности и качестве. Однако на практике при составлении стратегии внесения удобрений этот фактор часто игнорируют.
Когда соотношение элементов питания важнее их содержания?
Согласно статистике, на первом месте в ряду неблагоприятных факторов, вызывающих заболевания растений и человека, стоит нарушение питания. Для сельскохозяйственных культур сбалансированное минеральное питание макро- и микроэлементами определяет их развитие, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, урожайность и качество растениеводческой продукции.
Между различными макро- и микроэлементами существуют сложные взаимоотношения. Элементы, похожие между собой по физико-химическим свойствам или размеру атомов, могут активно взаимодействовать или конкурировать в системах, которые ответственны за их всасывание, транспорт или метаболизм. Необходимо хорошо представлять такого рода взаимоотношения, чтобы избежать потерь одних элементов при внесении других.
Впервые о вопросах взаимодействия между элементами питания растений начали задумываться ещё в XIX веке. Тогда опытным путем было установлено, что растения лучше растут при определенном балансе между питательными элементами в растворе.
Физиологически уравновешенным считают такой почвенный раствор, в котором катионы и анионы находятся в оптимальном соотношении, что обеспечивает наиболее эффективное использование растением питательных веществ.
Вместе с этим у каждой культуры существует свой «рацион» питания, который заключается в индивидуальном балансе элементов питания. Содержание и соотношение элементов питания в различные фазы вегетации обусловлено генетически, что помогает растениям реализовать свой биологический потенциал (табл. 1, 2).
Растение поглощает больше тех элементов, в которых нуждается. При этом соотношение между элементами не менее важно, чем абсолютное содержание каждого из них. При использовании минеральных удобрений наиболее значимыми для питания культур являются следующие соотношения между ионами: N : S, NO 3 : K, NO 3 : Ca, NO 3 : Mo, SO 4 : Ca и P : Ca.
Таблица 1. Соотношение N:Р:К в растениях кукурузы при нормальных условиях питания и увлажнения, % [1]
| Фаза развития | N | P 205 | K 20 |
| 4-6 лист | 46-52 | 10-12 | 38-43 |
| 8-10 лист | 45-48 | 10-12 | 40-43 |
| Цветение | 39-42 | 11-13 | 44-50 |
| Молочная спелость зерна | 44-48 | 14-16 | 37-42 |
| Полная спелость зерна: | |||
| в целом растении | 46-49 | 17-20 | 34-37 |
| в зерне | 58-61 | 23-26 | 15-18 |
| в листостебельной массе | 32-36 | 10-12 | 52-58 |
Таблица 2. Оптимальное соотношение между элементами в отдельных культурах во время цветения* [4]
| Культура | N/Zn | P/Zn | Ca/B | Fe/Mn | S/Zn | Zn/Mn | K/Mn | Fe/Cu | Fe/Cu+Zn |
| Пшеница | 750 | 140 | 600 | 0,5 | 100 | 30 | 350 | 4 | 1 |
| Сахарная свекла (середина вегетации) | 1200 | 110 | 350 | 1,5 | 130 | 30 | 225 | 13 | 3 |
| Люцерна | 1000 | 130 | 750 | 1,5 | 70 | 50 | 550 | 6 | 2 |
| Кукуруза | 1000 | 100 | 300 | 2 | 80 | 30 | 400 | 12,5 | 3,5 |
| Соя | 900 | 90 | 500 | 1 | 100 | 40 | 200 | 8 | 2 |
*рассчитано по значениям содержания в ррт, 1 ррт = 1 мг\кг
Опасность дефицита в питании.
Следствием любого дефицита питания является снижение урожайности и ценности продукции. Неполноценное питание подрывает иммунитет растений, ослабляя их противостояние грибным и бактериальным инфекциям. Таким примером является сухая гниль корнеплодов свеклы. Это заболевание способно обесценить практически весь урожай, а его истинной и легко устраняемой причиной является нехватка бора в период вегетации растений. Дефицит элемента не всегда обусловлен его недостатком в почве или растении. Он может вызываться взаимодействием с другими элементами, приводя к нарушению физиологических функций у растений. Пример ‒ функциональный (кальциевый) хлороз, который проявляется в обесцвечивании листьев или угнетении точек роста (на посевах льна).
Видимые симптомы дефицита микроэлементов могут проявляться на известкованных почвах с высоким значением рН (более 6,0), в условиях низкой обеспеченности почвы их подвижными формами или при выращивании чувствительных к их недостатку культур и нарушении технологии возделывания.
Внешне признаки нарушения условий питания культур проявляются, когда в обмене их веществ произошли глубокие изменения, последствия которых полностью ликвидировать уже невозможно.
Элементы питания по их способности перемещаться в растениях делятся на:
‒ повторно используемые, или реутилизируемые (N, Р, К, Мg),
‒ слабореутилизируемые (Са, В, Сu, Мn, Fe, Zn).
Недостаток повторно используемых элементов питания четко проявляется на состоянии уже развитых, закончивших рост листьев, а слабореутилизируемых ‒ на самых молодых, растущих частях растений.
Виды взаимодействия между элементами.
Между различными ионами (элементами питания) в среде возможно проявление синергизма или антагонизма, а также отсутствие их взаимодействия.
Антагонизм анионов менее выражен и свою отрицательную роль может играть в неуравновешенных растворах, при резком преобладании того или иного иона. Это хорошо изучено на примере известкования почв, когда резкое повышение концентрации кальция может снизить поступление в растения К и Мg.
Отдельные микроэлементы также могут тормозить всасывание других. Однако это происходит лишь при длительном и избыточном поступлении более активного конкурента-антагониста. В случае сбалансированного питания конкуренция будет незначительной.
Взаимодействия между ионами имеют сложную природу. Отклонение концентрации одного элемента на 30-100% от его оптимального содержания в субстрате ведет к изменению поглощения растением других элементов питания. Так, повышение концентрации элемента сминимума до оптимального значения активизирует процессы обмена веществ в растении и как следствие – стимулирует поступление других элементов (синергизм). При дальнейшем повышении концентрации этого элемента в растворе соотношение элементов питания уже нарушается. Так синергические отношения могут перейти в антагонистические.
Явление антагонизма и синергизма в поглощении макро- и микроэлементов может определяться:
— уровнем содержания в среде и растении других элементов минерального питания, их соотношениями,
— видом растений, особенностью их корневой системы,
— температурой, освещенностью и влажностью.
Взаимодействие элементов может происходить в разных средах – в почве, в зоне корневой системы и внутри растения.
Взаимодействие элементов в почве.
В почве содержатся вещества, способные образовывать устойчивые соединения с компонентами удобрений. Так, при внесении фосфорных удобрений или избыточном содержании фосфатов в почве снижается доступность для растений цинка. Аммиачные и аммонийные азотные удобрения также могут образовывать малорастворимые комплексные соединения с цинком и медью. Основным влиянием азотных удобрений является изменение рН почвенного раствора в сторону подкисления, что отражается на увеличении доступности для культур марганца и на других почвенных реакциях. В известкованных почвах отмечается дефицит всех микроэлементов, кроме молибдена. Поэтому даже в отсутствие видимых симптомов недостатка микроэлементов навысокопродуктивных посевах обязательно вносят микроудобрения в некорневые подкормки.
При избытке магния в почве наблюдается его антагонистическое действие на поступление Са и К в растения. Поэтому при регулярном известковании кислых почв доломитовой мукой, которая содержит магний, проводят мониторинг содержания обменного Mg. В условиях Беларуси, где длительное время почвы известкуются доломитовой мукой, запасы магния в почвах выросли в несколько раз. В итоге при содержании обменного магния в почвах республики более 300 мг MgО/кг он отрицательно влияет на дальнейший рост урожайности культур. Оптимальным считается эквивалентное соотношение Са 2+ : Mg 2+ в почвах в пределах от 2 до 7. Соотношение катионов кальция к магнию на пашне Беларуси в настоящее время составляет от 4,1 до 3,2, а на луговых землях – от 5,4 до 3,4, находясь в допустимом диапазоне. Содержание подвижного калия (К 2 О) в почве принято считать избыточным, если оно превышает 4,5% от ёмкости катионного обмена на песчаных и супесчаных почвах и 5% ‒ на суглинистых (Богдевич И.М., 2011).
Взаимодействие между элементами питания отражается и на качестве растениеводческой продукции. Так, накопление калия в сухом веществе кормовых культур должно находиться в пределах оптимума – от 1,2 до 2,2% (К) и не превышать допустимую зоотехническую норму 3%, а эквивалентное соотношение катионов К/Са + Mg следует поддерживать на уровне 1,6-2,2 (Богдевич И.М., 2008, 2011).
«Кислотные» условия для взаимоотношений.
Для развития большинства культур оптимальна близкая к нейтральной реакция среды – рН 6,0-6,5. Но надо знать, что для различных удобрений она широко варьирует: для аммонийного питания – рН 7,0, для нитратного – рН 5,5.
В зависимости от температуры окружающей среды изменяется реакция раствора на удобрения. Оптимальная температура воздуха для потребления растениями фосфора и азота ‒23-25° С. При низких температурах (ниже 10°С) особенно плохо усваивается фосфор, а лучше всего – калий.
Элементы питания наиболее интенсивно поступают в растения при оптимальной влажности почвы около 60% от полной влагоемкости, обеспечивающей стабильное физиологическое состояние, хорошее развитие корней и быстрый транспорт ионов к поверхности корней.
Взаимодействие в ризосфере и поглощение корневой системой растений.
Микроорганизмы наиболее активно развиваются в зоне соприкосновения с корнем растений (в ризосфере). Ризосферные микроорганизмы используют для своего питания корневые выделения, не позволяя им накапливаться в токсичных для растения концентрациях. Однако микрофлора почвы может играть как положительную, так и отрицательную роль.
Полезные микроорганизмы способствуют переводу труднорастворимых элементов почвы и удобрений в биодоступные формы, фиксируют атмосферный азот, выделяют биологически активные вещества: витамины, стимуляторы роста и другие полезные вещества. При этом они могут вызывать и негативные для растений процессы: биологическую иммобилизацию, газообразные потери азота при денитрификации, а некоторые микробы выделяют токсичные соединения.
Полезные микроорганизмы предпочитают слабокислую или нейтральную реакцию почвенной среды. Поэтому важно применять удобрения и технологии, способствующие развитию полезных и подавлению вредных организмов.
Между ионами с похожими свойствами при их транспортировке через плазматическую мембрану корневого волоска наблюдается конкуренция. Катионы конкурируют с другими катионами, а анионы – с другими анионами. Физико-химическое сходство между ионами не позволяет эффективно различать их. Так, трудно различимы при поступлении в растения сульфат (SO 2- 4 ) и селенат (SeO 2- 4 ) ионы, сульфат (SO 2- 4 ) и молибдат (МоO 2- 4 ) ионы и др.
Чувствительность растений к концентрации раствора.
На питание растений влияет общая концентрация почвенного раствора. Верхний предел находится в интервале 2-3 г/л раствора всех питательных солей, вызывая пропорциональный рост интенсивности поглощения элементов питания. При избыточной концентрации растения вянут и погибают. Особенно вредна для культур повышенная концентрация микроэлементов. Наиболее чувствительны к повышенной концентрации лён, морковь, люпин и огурцы, а также все молодые растения.
Взаимодействие внутри растения и метаболизм.
Если в почве Zn и P ведут себя как антагонисты, то в растении они уже помогают друг другу (синергизм). При дефиците цинка в растении угнетается поступление фосфора. Синергизм между N и K определяется ролью калия в качестве активатора фермента нитратредуктазы, принимающего участие в метаболизме азота в растении.
Взаимодействие бора с калием объясняется схожестью их влияния на процессы цветения и образования плодов, деления клеток, водный обмен в растении и др. Оптимальный уровень бора повышает проницаемость клеточных мембран для калия.
Недостаток в растении серы приводит к ограниченному поглощению азота, а высокие дозы азота вызывают дефицит серы. В растениях оптимальное соотношение N:S ‒ 5:1-12:1.
Только оптимальное содержание в растении N обеспечивает нормальное поступление в них из почвы К, Р, Mg, Fe, Mn и Zn, а оптимальный уровень бора и меди улучшает поглощение растениями азота. Молибден повышает усвоение азота и фосфора.
Избыток фосфора в сильной мере угнетает поглощение растением катионов микроэлементов – Fe, Mn, Zn и Cu. Избыток калия угнетает поступление в растения Mg и в меньшей мере Са, Fe, Cu, Mn и Zn. Избыток кальция приводит к снижению поступления В, Mn, K и Cu.
Повышаем эффективность использования элементов питания.
В агрономической практике существуют приемы преодоления антагонизма и стимулирования синергизма элементов питания.
1. Вносить элементы питания разными способами: обработка семян, внесение в почву, некорневая подкормка. От совместного использования этих приемов в системе удобрения культур достигается наибольший эффект.
Не забывайте при этом, что листовая подкормка не является основным источником элемента при его дефиците в почве, а только как дополнение. Обработка семян микроэлементами, преимущественно в форме хелатов, также оберегает их от антагонизма с другими ионами почвенного раствора. Известно, что раствор карбамида в некорневую подкормку стимулирует проникновение железа в растения.
2. Корректировать сроки внесения разных элементов в период вегетации в соответствии с биологической потребностью культур. Так, синергизм между N и K можно использовать при их совместном внесении.
3. Учитывать особенности развития корневой системы, когда NР-удобрения можно вносить на значительную глубину.
4. Учитывать свойства разных форм вносимых удобрений (физиологически кислые или щелочные).
5. Хороший эффект даёт использование смешанных посевов культур (бобовых излаковых).
Литература.
1. Рекомендации по оптимизации фосфорного и калийного статуса пахотных почв в зависимостии от уровня интенсификации земледелия по областям и районам Беларуси / Под. ред. И.М. Богдевича. РУП «Институт почвоведения и агрохимии». – Минск, 2008.
2. Оптимизация и поддержание агрохимических свойств дерново-подзолистых почв, обеспечивающих стабильно высокую урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур: рекомендации / И.М. Богдевич [и др.]. – Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии, 2011.
3. Логинова И. Сложные взаимоотношения между элементами: антагонизм и синергизм //Специальный выпуск изданий «Агрохимия-2015». – К.: Инфоиндустрия, 2015. – С. 33-37.
Узнавайте первыми актуальные агрономические новости России и мира на наших страницах
Симбионты и Синергисты
Мы хотим жить и наслаждаться, работать в полную силу, любить,отдыхать, чувствовать себя активными и молодыми людьми. Чтобы этого достигнуть, нам необходим комплексный подход к личному здоровью.
Окружающая среда с неблагоприятной экологией, стрессы, перегруженные консервантамипродукты питания, алкоголь,продукты с модифицированными и полусинтетическими веществами, витамины искусственного происхождения,моющие поверхностно-активные вещества (ПАВ) – всё это оказывает негативное влияние на организм человека. За последние 150-200 летчеловечество создало по разным подсчетам до 1,5 млн. искусственных молекул (ксенобиотиков), тонны которыхсбрасывают в воду, воздух и почву. Попадание их в организмвлечёт за собой сначала медленные, а затем лавинообразные изменения в клетках и тканях, после чегоначинают развиватьсяаутоиммунные, онкологические и прочие заболевания.
Организм способен долгое время усваивать и нейтрализовать патогенную флору и ксенобиотики, однако наступает момент, когда происходит их накопление с последующим отравлением и развитием болезней.
Что происходит с клетками человеческого организма?
Ежедневно в нашем организме под влиянием дефектов ДНК, канцерогенных экзогенных факторов или дисбаланса метаболизма образуется около 10 млн. мутированных раковых клеток. В случае, если иммунитет ослаблен, «сломанные» белки, маскируясь,начинают активно расти вдоль здоровых волокон, что сбивает все механизмы функционирования здоровой ткани.
Любая болезнь есть следствие нарушения симбиоза «полезных» и «вредных» микроорганизмов с его механизмами саморегуляции.
Человеческий организм изначально содержит «буферную прослойку», которая защищает его от вирусов. Эта «прослойка» состоит из полезных микроорганизмов и одноклеточных живых структур – симбионтов.
На каждую клетку здорового человека должно приходиться до 100 микроорганизмов.
У современного человека такая защита практически отсутствует. Причиной этому могут являться множество факторов, например,неблагоприятные экологические условия, неправильный образ жизни или приём антибиотиков.
Клетки человеческого организмасильно подвержены влиянию микроорганизмов и вирусов, например, вирусом герпеса заражено 90% населения Земли, а инфекция герпеса, в свою очередь, насчитывает несколько штаммов и папилломо-вирусную инфекцию.
Когда такой вирус внедряется в ДНК различными способами, он начинает её репрограммировать. Таким образом, в нашем организме поселяются хламидии и грибки вместо симбионтов.Также открывается дорога вирусам гепатита, СПИДа, рассеянного склероза. Обеднённая иммунная система ослабевает и не реагирует на опасность. У 90% людей ЖКТ не функционирует нормально, что также является показателем снижения буферной защиты.
Сегодня, чтобы быть здоровым, недостаточно обладать хорошей генетикой. Употребление полезныхбифидобактерий и лактобактерий нормализует работу ЖКТ, именно в кишечнике вырабатываются витамины группы В, формируется иммунитет.
Однако полезных бактерий должно быть намного больше, чем человек может употребить, а количество их видов в ЖКТдолжно доходить до 400.
Именно поэтому в последнее время появляется интерес к микробным симбионтам, восстанавливающим биоценоз.
Микробиоценоз (совокупность микроорганизмов, населяющих территорию с одинаковыми условиями существования) влияет на состояние всех систем организма: иммунной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и даже нервной.
В организме идет постоянная борьба «плохих» и «хороших» бактерий, но для нормального функционирования необходимо достичь гомеостаза (равновесия). Благоприятная микрофлора способствует укреплению иммунитета и установлению нормального гомеостаза. Для того чтобы восстановить иммунный статус, люди все чаще стали обращаться к биотерапии.
В 2010 году была проведена масштабная работа по разработке, исследованию и производству таких продуктов, как «Синергисты» и «Симбионты Кутушова».
В состав продукта входят симбионты (одноклеточные живые структуры),пигменты, микроорганизмы (бифидобактерии, лактобактерии и др.), органические кислоты и микроэлементы.«Симбионты Кутушова» основаны на монгольском кисломолочном напитке с тысячелетней историей – Хурунгэ, стандарт закваски которого сертифицировани исследован научно.
В продукте содержатся необходимые человекуселен и кремний. Кремний в живом организме создает коллоидную систему, которая обладает свойством«приклеивать» на себя вирусы. В.И. Вернадский писал: «Никакой организм не может существовать без кремния». Недостаток кремния может привести к образованию камней в почках, развитиюпсориаза, экземы, инфаркта, инсульта, психических нарушений, проблемам печении т.д. Дефицит кремния и других микроэлементов в организмечасто происходит на фоне дисбактериоза.
Как работает?
«Симбионты Кутушова» и «Синергисты»восстанавливают диссимметрию и анизотропию в поврежденных, старых и малигнизированных клетках. Установлено, что при раке, старении, диабете и прочих болезнях цивилизации человеческие клетки «перестраиваются» в изотропное состояние, а одноклеточные живые структурымикросимбионтывосстанавливают анизотропию и диссимметрию, таким образом осуществляется профилактика рака, диабета и т.д.
Кроме того, в продукте содержатся симбионты узкой противораковой направленности. Пермские учёные доказали, что эндосимбионт — бета-гемолитический стрептококк группы А — благодаря содержанию в нём ферментов протеиназы и стрептолизина-S, разрушает раковые клетки, а другой его фермент, стрептокиназа, защищает организм от фиброзных тромбов, а значит, от инфарктов и инсультов.
Химиотерапия уничтожает не только раковые, но и здоровые клетки, что приводит к интоксикации. Данный продукт способствует сохранению здоровых клеток и борется с интоксикацией, что делает его незаменимым во время и после химиотерапии.
Дисбактериоз является причиной многих серьёзных заболеваний. Ежедневный прием «Симбионтов Кутушова» подавляет гнилостные процессы в кишечнике, восстанавливает работу пищеварительной микрофлоры, а значит, способствует профилактике гастритов, язв, колитов, гепатитов, панкреатитов, холециститов и т.д.
Активные ингредиенты в составе продукта способствуют уменьшению камнеобразования в желчном пузыре, почках, восстанавливают процессы метаболизма. Нагрузка на поджелудочную железу, печень, почки уменьшается в десятки раз.
При употреблении «Симбионтов Кутушова» увеличивается количество белков в крови, как следствиеувеличивается мышечная масса, уменьшается атеросклероз, улучшается состояние миокарда.
Таким образом,«Симбионты Кутушова»несут в себе следующие функции: укрепление иммунитета, борьба с патогенной флорой и вирусами.
На данный момент приоритетно выпускается линия, состоящая из 4 позиций биологически функциональных продуктов: «Симбионты Кутушова» (с черникой; с брокколи; с абрикосом), «Синергисты» (микс из брокколи, черники, абрикоса).
«Симбионты Кутушова» с абрикосом:
Состав: нормализованное молоко с использованием симбиотической закваски, ядра косточек абрикоса, йод, селен;
Ядра косточек абрикоса содержат необходимое количество витамина В17. В состав этого витамина входит цианидное вещество, которое способно уничтожить раковую клетку. При попадании в здоровую клетку это вещество не наносит ей вреда, а преобразуется в простой углевод, таким образом происходит естественная химиотерапия.
Витамин В17 – является эффективным противораковым средством.Об этом заявил американский доктор Кребс в своем докладе на ежегодной конференциионкологов еще в 1989 году.
«Симбионты Кутушова» с черникой:
Состав: нормализованное молоко с использованием симбиотической закваски, черника, йод, селен.
Черника – это кладовая полезных веществ и витаминов. В состав ягоды входят незаменимые для полноценной жизнедеятельности человека вещества, такие как: молочная, лимонная, хинная, щавелевая, янтарная и яблочная кислоты. Черника содержит микро- и макроэлементы: марганец, калий, железо, фосфор, сера, медь, цинк и хром; витамин А, С, РР и витамины группы В; эфирные масла, спирты и дубильные вещества. Железо, содержащееся в ягоде, полностью усваивается организмом.
Регулярное употребление черники снижает вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы. Черника обладает противовоспалительным, противогнилостным, мочегонным, желчегонным и вяжущим действием.
Самый полезный антиоксидант — это антоцианин, которого в чернике содержится значительно больше, чем в других растениях.
В состав ягоды входит вещество гликозид миртиллин, понижающее уровень сахара в крови и восстанавливающее функцию поджелудочной железы.
Каротиноиды черники улучшают зрительную функцию, обновляют клетки сетчатки, улучшают глазное кровообращение и ночное зрение. Включение в каждодневный рацион черники рекомендовано людям, чья работа связана со зрительным напряжением.
«Симбионты Кутушова» с брокколи:
Состав: нормализованное молоко с использованием симбиотической закваски, брокколи, йод, селен.
Активное вещество сульфорафан, содержащиеся в брокколи, способствуют нормализации гормонального фона, что особенно важно для женщин в климактерический период. Брокколи имеет свойство удалять из организма лишний эстроген, что полезно при раке груди и раке матки.Наличие такого свойства связано с содержанием в брокколи сильных анти-канцерогенов, таких как бета-каротин, селен, витамин С, витамин А, витамин E, цинк, калий и некоторые аминокислоты. Таким образом, брокколи удаляет из организма свободные радикалы и токсинов, что способствует очищению крови и устранению связанных с токсинами проблем, таких как нарывы, зуд, сыпь, подагра, артрит, ревматизм, болезни почек, экзема.
«Синергисты»:
Состав: нормализованное молоко с использованием симбиотической закваски, брокколи, абрикос, черника, йод, селен.
Специально подобранная пропорция симбионтов и растительных компонентов в составе объединяет в себе антиоксидантную защиту черники, противоонкологическую активность витамина В17, содержащегося в ядрах косточек абрикоса, и способность восстанавливливать гормональный фон женского организма, благодаря содержанию в продукте брокколи.
Показания к применению и способ применения.
Для профилактики рака и восстановления иммунитета принимать по 1 таблетке два раза в день после еды в течение месяца,повторятькурс раз в 6 месяцев. При возникновении инфекционных заболеваний, для профилактики поздних и ранних осложнений химиотерапии принимать по 2-3 таблетки утром и вечером после еды. Рекомендуется жевать или рассасывать. (Бактерии, входящие в состав таблеток, находятся в состоянии анабиоза, однако при попадании в полость рта они начинают просыпаться и вытеснять анаэробную флору во рту.) Можно принимать без перерыва, тем самым обеспечивая функциональную поддержку иммунитету и организму в целом.
С какого возраста можно применять «Синергисты» и «Симбионты Кутушова»?
Продукт можно принимать с неонатального, новорожденного периода жизни.
Побочные эффекты: индивидуальная непереносимость компонентов, в частности лактозы.
