Mesure non invasive des minéraux, oligo-éléments et métaux toxiques au niveau des tissus cellulaires.

Non-invasive measurement of minerals, trace elements and toxic metals at cell tissue level Non-invasive measurement of minerals, trace elements and toxic metals at cell tissue level

Index

  • Zell-Screening (ZS) | L’(R)évolution de la cellule
    1. Détermination des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds avec le criblage Zell-Screening (ZS)
    2. Résultats de Zell-Screening (ZS)
    3. Conseil : Détermination des minéraux et oligo-éléments dans le sang
    4. Application
    5. Avantages diagnostiques

Zell-Screening (ZS) | L’(R)évolution de la cellule

Un approvisionnement suffisant en nutriments et une faible charge toxique sont des conditions essentielles pour promouvoir la capacité naturelle d’une personne à auto-réguler, de sorte qu’ils restent ou deviennent en bonne santé. Bien qu’on estime que 70 % de toutes les maladies chroniques chez l’homme sont causées ou compliquées par les métaux lourds, cette question est souvent ignorée dans la pratique.

Détermination des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds avec le criblage Zell-Screening (ZS)

Zell-Screening (ZS) détecte la quantité de minéraux et d’oligo-éléments dans le tissu au moyen de la spectrophotométrie. Cette analyse quantitative mesure le degré d’absorption et la densité optique d’une substance chimique.

Le principe de base est que chaque composant chimique absorbe, émet ou réfléchit la lumière à une certaine longueur d’onde (rayonnement électromagnétique). Selon la loi Beer-Lambert, plus l’échantillon est concentré, plus il absorbe de lumière. Cela signifie que l’intensité du rayonnement est atténuée au fur et à mesure qu’il traverse un milieu contenant une substance absorbante en fonction de la concentration et de l’épaisseur de la substance.

Exemples de longueurs d’onde : Ca 422,7 nm, Mg 285,2 nm, Mn 279,5 nm, K 766,5 nm, Na 589,0 nm, Fe 248,0 nm, Cu 324,7 nm, Zn 213,9 nm

Résultats de Zell-Screening (ZS)

La « lecture optique » de la lumière absorbée d’un spectrophotomètre génère une valeur. En combinaison avec des paramètres tels que le groupe sanguin, le poids, la taille, l’âge et le sexe de la personne d’essai, une formule algorithmique complexe est utilisée pour déterminer exactement et très individuellement si la concentration mesurée (en tant que biomarqueur dans le tissu) correspond aux concentrations attendues (valeurs de référence selon les paramètres). Le « rincipe du feu de la circulation » indique si les concentrations mesurées de minéraux et d’oligo-éléments ont été mesurées dans la plage normale (vert), dans la fourchette sous-optimale inférieure ou supérieure à la plage normale (jaune), ou comme étant gravement déficientes ou excédentaires (rouge).

Le résultat est en corrélation directe avec la physiologie de la personne de test. Étant donné que les valeurs mesurées ne correspondent pas seulement à la concentration, les paramètres individuels de la personne d’essai doivent être enregistrés exactement.

Conseil : Détermination des minéraux et oligo-éléments dans le sang

La teneur en minéraux du sérum sanguin ou de la numération sanguine complète peut être déterminée exactement. Cependant, ces valeurs n’ont qu’une faible importance en ce qui concerne la teneur en minéraux des cellules sur d’autres niveaux de tissu.

Un faible niveau minéral dans le sang n’est qu’indicatif d’une carence minérale intracellulaire généralisée dans le cas d’un approvisionnement nutritionnel déficient d’autres structures tissulaires. Tout d’abord, les dépôts correspondants sont lixiviés avant qu’une carence dans le sang ne devienne apparente.

Cependant, un niveau minéral normal dans les cellules sanguines (érythrocytes) et dans le sérum ne signifie pas que d’autres cellules dans d’autres compartiments de tissu sont également suffisamment fournis avec des minéraux, parce que l’intérieur de ces cellules est souvent l’endroit où la maladie se produit, pas le sérum ou les cellules sanguines.

Application

La teneur en minéraux du sérum sanguin ou de la numération sanguine complète peut être déterminée exactement. Cependant, ces valeurs n’ont qu’une faible importance en ce qui concerne la teneur en minéraux des cellules sur d’autres niveaux de tissu.

La mesure avec Zell-Screening (ZS) a lieu à trois points définis sur la paume de la main. De cette façon, trois colonnes de tissu sont mesurées. Les mains sont particulièrement bien adaptées à la réalisation de mesures stables, car en plus d’une image des concentrations de minéraux et d’oligo-éléments, l’efficacité de l’enlèvement des métaux lourds peut également être surveillée avec précision.

Avantages diagnostiques

  • Les états de carence minérale et les charges heavymetal peuvent être mesurés au niveau d’attissue et les résistances thérapeutiques peuvent être contrecarrées avec succès.
  • La saturation des minéraux peut être déterminée au niveau cellulaire, ce qui est décisif pour une recommandation thérapeutique spécifique. Le rapport des polarités minérales fournit également des bases importantes pour l’optimisation de la thérapie.
  • L’efficacité du drainage peut être surveillée en quelques semaines. Les demandes excessives, provoquées par la désintoxication elle-même, peuvent être estimées très bien.
  • Les recommandations nutritionnelles peuvent être définies plus spécifiquement et la biodisponibilité des nutriments administrés peut être observée. L’impact des substances orthomoléculaires de haute qualité peut généralement être testé après 6 à 12 semaines.
  • Le résultat de la mesure est disponible dans les 30 secondes. Cela permet au thérapeute de prendre une décision de thérapie immédiate. La base de données du thérapeute est stockée dans un centre de serveurs de haute sécurité en Belgique et est disponible dans le monde entier sur n’importe quel ordinateur, à condition qu’une connexion et une connexion Internet soient disponibles.
  • La mesure est très stable et reproductible.
  • Les relations entre les minéraux, les oligo-éléments, les métaux lourds et le cours de la maladie peuvent être mieux observées, car la mesure montre les concentrations qui sont présentes depuis un certain temps.
  • L’analyse minérale intracellulaire avec Zell-Screening (ZS) montre l’approvisionnement en nutriments réel au niveau cellulaire. L’analyse du sérum, d’autre part, ne reflète que l’absorption orale des nutriments au cours des dernières heures. La thérapie de supplémentation est souvent terminée parce que les valeurs de sérum sont maintenant alarmantes élevées, bien que la réalité dans la cellule soit tout à fait différente.
  • Le dépistage de Zell (ZS) mène à de nouvelles perspectives physiologiques et pathophysiologiques sur les concentrations de tissus minéraux.
  • Les analyses de métaux lourds dans le sang sont tout aussi peu fiables pour les raisons invoquées, car les métaux lourds sont mobilisés hors du sang en quelques heures. Les tests DMPS ne reflètent pas non plus adéquatement les concentrations de métaux au niveau des tissus, en particulier pendant l’excrétion. les tests de provocation avec DMSA/EDTA sont comparables à la mesure de Zell-Screening (ZS).
  • Avant que les organes vitaux montrent une carence minérale, les concentrations de tissus inpéripheraux sont souvent déjà dans un état déficient.
  • Sur la base des nombreux résultats de mesure, des conclusions peuvent être tirées sur divers paramètres physiologiques. Les concentrations mesurées de minéraux, d’oligo-éléments et de métaux lourds fournissent donc une image de la mesure dans laquelle la résilience des différents systèmes du corps peut être altérée.
 

 

Physiological Results of Zell Screening ZS

Fig: Résultats physiologiques de Zell-Screening (ZS)