Asta știai despre hemoglobină?

Mai mult decât interesant, molecula cheie de absorbție a luminii pentru fotosinteza plantelor, clorofila, prezintă o structură chimică foarte similară cu porțiunea hemică a hemoglobinei care circulă în sângele nostru. Sunt rareori prezentate într-o „fotografie”, așa că puțini vorbesc despre ele împreună ... Care este rolul hemoglobinei în corpul uman?

asta

La om, hemoglobina este o metaloproteină cu patru subunități. Fiecare subunitate este alcătuită dintr-o porțiune proteică globulară care este strâns legată de o grupă hem proteică. Hemoglobina din celulele roșii din sânge transportă cea mai mare parte a oxigenului și o parte din dioxidul de carbon din sânge, acest lucru este probabil bine cunoscut. Mai puțin este faptul că partea hemului a hemoglobinei este, de asemenea, așa-numita moleculă a coloanei vertebrale a porfirinei (aromatică, ciclică). Am scris în articolul Știința plajei de dimineață despre fenomenul inelelor aromatice și al absorbției și transmiterii luminii. Din acest punct de vedere, hemoglobina este de fapt un „feribot ușor”.

Lumina UV nu pătrunde adânc în piele, astfel încât viața a aflat cum să o transporte cu hemoglobina. Structural este foarte asemănător cu clorofila vegetală și este un excelent absorbant de lumină datorită inelelor sale aromatice. Atomul central al porțiunii hemului a hemoglobinei este fierul, în timp ce clorofila este magneziul. Fierul are un număr mai mare de elemente chimice, deci conține mai mulți electroni decât magneziu. Acest lucru este probabil mai bun, deoarece vă permite să gestionați mai mulți fotoni simultan, un sistem mai avansat. Este mai probabil să interacționeze cu fotoni, mai probabil să creeze și să susțină o viață mai complexă.

Hemoglobina poate absorbi multe frecvențe diferite de la lumina vizibilă și UV între 250-600 nm. Absorbția maximă este la următoarele lungimi de undă: 280 mm (UV), 420 nm, 540 nm și 580 nm și „se estompează” la 600 nm.

Cu hemoglobina, lumina este colectată și dusă la celule, mitocondriile. Oricine se concentrează doar pe nutriție ar trebui să se gândească la ceea ce fac fotonii soarelui în cloroplaste! Nu trebuie să existe nicio asemănare cu hemoglobina și mitocondriile umane?

O paralelă interesantă poate fi trasă și între heliotropismul din cloroplastul plantelor (rotirea plantelor spre lumină sau creșterea spre lumină) și procesele care au loc în hemoglobina animalelor. Plantele se îndreaptă spre lumina soarelui și animalele aduc celulele roșii din sânge mai aproape de suprafața pielii prin efectul vasodilatator al oxidului de azot (NO).

Consecințe?

Oricine dorește să înțeleagă mai bine procesele metabolice umane nu se poate odihni la nivel biochimic (sau la alt nivel sonor științific) sau la șah proporțiile alimentelor din macronutrienți. Merită citit în continuare despre efectele biologice ale luminii, funcția mitocondriilor, bazată pe biologia cuantică.

În practică, merită să ne scoatem ochii și pielea în mod regulat la lumina naturală a soarelui, astfel încât hemoglobina să funcționeze optim, să ofere frecvențele corecte către celule și nu luminile artificiale „junkfood”.