Jak Twój organizm tworzy GcMAF
Ilustrowany opis biochemicznego przekształcenia, związanego z syntezą GcMAF z białkiem wiążącym witaminę D.
Jak nasze ciało tworzy GcMAF, które aktywuje makrofagi i chroni nas przed rakiem i wirusami
Zarówno GcMAF jak i Nagalaza są białkami, więc zacznę od krótkiego – miejmy nadzieję bezbolesnego – elementarza o białkach. Widziałeś urodzinowe kokardki wykonane z kręconych wstążek? Pod bardzo silnym mikroskopem, białka wyglądają podobnie. Wstęgi są długimi łańcuchami składającymi się z setek aminokwasów tworzących cząsteczkę białka. Nasze DNA jest zaprogramowane, aby tworzyć dziesiątki tysięcy różnych białek, a to co sprawia, że różnią się od siebie, to kolejność aminokwasów. Każda część (zazwyczaj istnieją trzy lub cztery) pokręconej wstążki z naszej urodzinowej kokardki jest jednym z tych łańcuchów. Wszystkie pokręcone wstążki są połączone ze sobą, w miejscu gdzie kokardka jest związana na górze prezentu. Mogą wyglądać jak duże kuleczki losowo umieszczone w wstążkach. Jednak w białku istnieje bardzo specyficzna trójwymiarowa struktura, mimo tego, że wyglądają jak losowo pokręcone wstążki, w rzeczywistości umieszczone są bardzo dokładnie – a nawet niewielka zmiana pozycji znacząco zmienia charakter białka.
Białko wiążące witaminę D (DBP) jest białkowym prekursorem z którego nasz układ odpornościowy tworzy GcMAF. Z bliska DBP wygląda trochę jak mały kłębek druciaka [do zmywania naczyń], ale zwoje nie mają ostrych krawędzi; właściwie to są bardzo miękkie i lepkie. DBP zawiera 458 aminokwasów z których jeden jest wyjątkowy i różni się od wszystkich innych. To aminokwas o nazwie treonina , jest 420-tym aminokwasem w łańcuchu. Do treoniny przyłączona jest grupa trzech cukrów. Obecność tych cukrów określa cel całej cząsteczki białka DBP. Prosto rzecz ujmując nadam tym trzem cukrom nazwy batonów.
Ponieważ Białko Wiążące Witaminę D ma dołączone cukry, możemy odnosić się do niego jako do glikoproteiny. Większość „cząsteczkowych posłańców” układu odpornościowego to glikoproteiny.
Teraz wyobraź sobie DBP jako poniższe duże białko z dołączonymi trzema cukrami (lub batonami). Pierwszy baton to Hershey, drugi Milky Way, a trzeci to Snickers. Wszystkie trzy połączone są ze sobą, jak w poniższym diagramie w kształcie odwróconej litery „Y”.
DBP jest białkiem z którego powstanie GcMAF.
Kreski (-) wskazują wiązania chemiczne (pary elektronów, które trzymają atomy, razem tworząc substancję), które łączą ze sobą cukry i białko.
Tworzenie GcMAF z DBP
Teraz przekształcimy nasz batonowy model DBP w GcMAF. Istnieją dwa etapy tego procesu. Pierwszym krokiem jest odcięcie batona Milky Way. (Jest to wykonywane przez enzym o nazwie beta-galaktozydaza, który jest osadzony w zewnętrznej błonie komórkowej limfocytów B). Można iść dalej i go jeść [żarcik]; nie będzie już potrzebny. Jeśli nie chcesz, twoje ciało po prostu podda go recyklingowi.
Drugim krokiem jest odcięcie batona Snickers. (Jest to wykonywane przez enzym o nazwie sialidaza, który znajduje się w zewnętrznej błonie komórek limfocytów T).
Zostaliśmy teraz z ogromnym białkiem pod którym pozostał zwisający baton Hershey. Zgadnij, co: to jest GcMAF.
Jest w pełni ukształtowane i gotowe do opłynięcia, znalezienia makrofaga, namierzenia jedno z jego receptorów, a następnie wysłania potężnego komunikatu całej komórce, informującego ją, że już pora skończyć oglądanie powtórek „M jak miłość” i czas zabrać się do roboty, zacząć tłuc mikroby i zabijać komórki nowotworowe. A jak wiadomo, kiedy GcMAF mówi makrofag słucha.
Osłaniamy tożsamość batonów
Dla porządku powyższy baton Hershey to alfa-N-acetylogalaktozamina (GalNAc), Milky Way to D-galaktoza, a baton Snickers to kwas sialowy (znany również jako kwas N-acetyloneuraminowy).
Źródło: http://gcmaf.timsmithmd.com/book/chapter/17/
Zobacz na: Jak nagalaza blokuje powstawanie GcMAF