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Methylenblau - Teil 2

Jun 28, 2024

Vortrag: Methylenblau - Teil 2

Einleitung

  • Thema: Vertiefung in Methylenblau
  • Gründe: Hohe Nachfrage nach erster Videoreihe
  • Aufbau: Komplexere Stoffwechselwege und Zusammenhänge
  • Hinweis: Vorher den ersten Teil anschauen

Hauptthemen

  1. Methylenblau und Serotonin
  2. G6PDH und Pentosephosphatweg
  3. Methylenblau und Krebs
  4. Methylenblau und Infrarot

Methylenblau und Serotonin

  • Syntheseweg von Serotonin:
    • Tryptophan → 5-HTP → Serotonin
  • Ablauf: Synthese und Abbau über MAO
  • Kofaktoren notwendig: Zink, Eisen, Magnesium, BH4, SEMI
  • Situationen für Methylenblau-Nutzung:
    • Normale Serotonin-Level: Vorsicht bei Kombination
    • Erniedrigte Serotonin-Level durch Entzündungen: Kombination mit 5-HTP möglich
    • Hinweis: Überprüfung durch Labortests

Auswirkungen auf Neuroinflammationen

  • Tryptophan-Metabolismus in entzündlichen Zuständen
  • Kynureninweg: 96% des Tryptophans
  • Symptome eines Serotoninüberschusses: Schweißbildung, Fieber, Unruhe, Angstzustände, etc.

G6PDH und Pentosephosphatweg

  • Funktion: Methylenblau benötigt NADPH zur Rückreduktion
  • Glucose-6-phosphat-dehydrogenase (G6PDH): Zentrales Enzym im Pentosephosphatweg
  • Problem bei G6PDH-Mangel: Erhöhte Anfälligkeit für oxidative Schäden
  • Geografische Verteilung: Höhere Prävalenz in Tropen/Subtropen
  • Symptome der Hämolyse: Dunkelfärbung des Urins, Anämie-Symptome
  • Empfehlung bei geringem G6PDH-Aktivitätsbedarf: Dosisreduktion, glutation parallele Gabe

Methylenblau und Krebs

  • Konzentrationsabhängige Zytotoxizität: Hohe Affinität zu Krebszellen
  • Fotodynamische Therapie:
    • Kombination mit Licht zur Steigerung von Zytotoxizität
    • Effektiv bei Multidrug-Resistenzkrebs
  • Mechanismus: Produktion von Radikalen, Abbau von NADPH und Glutathion
  • Spezifikation bei Therapien: Kombination mit chemotherapeutischen Methoden, aber vorsichtig bei Immuntherapien

Methylenblau und Infrarot

  • Lichtwellenlängen:
    • Rotes Licht (0.6-0.7 µm): Prooxidative Wirkung
    • Nahinfrarot (0.7-2.5 µm): Unterstützung der ATP-Produktion
    • Farinfrarot: Steigerung der Durchblutung, Wasserstruktur
  • Kombination mit Methylenblau: je nach Therapieziel auswählen

Zusammenfassung

  • Methylenblau und Licht: Kombination zur Optimierung der Therapieprozesse
  • Anwendungsstrategien: Auswahl je nach Wirkungsziel (ATP-Produktion, antioxidativ/oxidativ)
  • Praxisempfehlungen: Verschiedene Applikationsmöglichkeiten für Rot-, Nah- und Farinfrarot
  • Produktvorschläge: Beispiele für Methylenblau Produkte

Schlussworte

  • Erneute Vertiefung war hilfreich für das Verständnis
  • Input und Klarstellungen zu kritischen Themen wie G6PDH und Krebs
  • Tipps und Empfehlungen zur praktischen Anwendung im Rahmen therapeutischer Maßnahmen