Получение озона. Действие озона на биологические ткани

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Кафедра медицинской и  биологической физики

 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОЗОНА. ДЕЙСТВИЕ ОЗОНА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ТКАНИ

 

 

 

Реферат выполнила

Студентка Попова Яна Алексеевна

Факультет стоматологический группа 102

 

Преподаватель Черемных М.Р.

 

 

Пермь 2012

Содержание

Введение………………………………………………………………….…….....3

  1. Общие сведения об озоне
    1. Физические свойства озона….……………………………….……….….4
    2. Химические свойства озона…………………………………..…….……5
    3. Применение озона……………………………………………..……….…6
  2. Способы получения озона
    1. В электрическом разряде……………………………………….……….7
    2. Под воздействием ультрафиолетового излучения………….....…..…..10
    3. Электролизом…………………………………………………….……...11
    4. При прохождении химической реакции……………………….….…...11
    5. Под воздействием энергетических пучков………………….………....12
  3. Действие озона на биологические ткани…………………………….………...12

Заключение…………………………………………………………….………...19

Список литературы……………………………………….…………….……….20

 

Введение

Озон (О3) является трехатомной модификацией кислорода (О2), который при нормальных условиях представляет из себя газ голубоватого цвета с характерным запахом. Молекула озона нестабильна. Благодаря свойству самораспада озон является сильным окислителем и наиболее эффективным средством для очистки и обеззараживания воды и воздуха. Сильные окислительные свойства позволяют использовать озон в промышленных целях для получения многих органических веществ, для отбеливания бумаги, масел и т.д. Широко используется озон для удаления марганца и железа, улучшения вкуса, устранения цвета и запаха, а также для удаления органических соединений, опасных для окружающей среды. Он убивает микроорганизмы, поэтому озон применяют для очистки воды и воздуха. Установки по очистке воды и озонированию воздуха получили огромное распространение не только в промышленности, но и в быту.

Озон, столь необходимый  для всего живого в стратосфере, где его слой защищает поверхность  Земли от жесткого солнечного ультрафиолета, в приземном слое воздуха скорее вреден. Озон относится к первому, самому опасному классу отравляющих  веществ. Ничтожные количества озона, возникающие при грозе, придают  воздуху запах свежести, но при  концентрации свыше половины миллиграмма  в кубометре воздуха озон вызывает раздражение дыхательных путей, головокружение, удушливый кашель, боли в сердце. Между тем, вокруг нас сейчас много источников озона: это и высоковольтные установки, и электросварка, и некоторые  химические производства, а главное - выхлопные газы автомобилей и  заводские дымы. Сами эти выбросы  озона не содержат, но имеющиеся  в них окислы азота и углеводороды под действием солнечного света  реагируют между собой с образованием озона. Следовательно, мы вдыхаем образовавшийся озон, и он оказывает какое-то воздействие на наш организм. Остается выяснить какое, положительное или же не совсем…

 

 

 

1.Общие сведения  об озоне

1.1.Физические свойства озона

        Озон  – это высокоактивная, аллотропная форма кислорода. Обе связи O-O в молекуле озона имеют одинаковую длину 1,272 Ангстрем. Угол между связями составляет 116,78°. Центральный атом кислорода sp²-гибридизован, имеет одну неподелённую пару электронов. Молекула полярна, дипольный момент 0,5337 D. Молекула озона диамагнитна и имеет угловую форму. Связь в молекуле является делокализованной, трехцентровой. [1]

Строение молекулы озона  можно изобразить разными способами (см. рис.1). Например, комбинацией двух крайних (или резонансных) структур. Каждая из таких структур не существует в реальности (это как бы "чертеж" молекулы), а настоящая молекула представляет собой нечто среднее между двумя резонансными структурами.

     Рис. 1 Строение  озона

  • Может существовать во всех трех агрегатных состояниях.
  • При нормальных условиях озон - газ голубоватого цвета. В твёрдом состоянии озон чёрного цвета с фиолетовым отблеском. Жидкий озон обладает густым синим цветом; прозрачен в слое, не превышающем 2 мм. толщины.
  • Молекулярная масса — 48 а.е.м.
  • Плотность газа при нормальных условиях — 2,1445 г/дм³. Относительная плотность газа по кислороду 1,5; по воздуху — 1,62 (1,658).
  • Плотность жидкости при −183 °C — 1,71 г/см³
  • Температура кипения — −111,9 °C.
  • Температура плавления — −197,2 ± 0,2 °С (приводимая обычно т.пл. −251,4 °C ошибочна, так как при её определении не учитывалась большая способность озона к переохлаждению).
  • Растворимость в воде при 0 °С — 0,394 кг/м³ (0,494 л/кг), она в 10 раз выше по сравнению с кислородом. Озон хорошо растворяется в эфирных маслах, скипидаре, четыреххлористом углероде.
  • В газообразном состоянии озон диамагнитен, в жидком — слабопарамагнитен.
  • Запах — резкий, специфический «металлический» (по Менделееву — «запах раков»). При больших концентрациях напоминает запах хлора. Запах ощутим даже при разбавлении 1 : 100000. [3]

1.2.Химические свойства озона

Молекула Онеустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минут превращается в Oс выделением тепла. Повышение температуры и понижение давления увеличивают скорость перехода в двухатомное состояние. При больших концентрациях переход может носить взрывной характер.

Озон — мощный окислитель, намного более реакционноспособный, чем двухатомный кислород. Окисляет почти все металлы (за исключением золота, платины и иридия) до их высших степеней окисления. Окисляет многие неметаллы.

Озон повышает степень окисления  оксидов:

Озон реагирует с углеродом с образованием диоксида углерода:

Озон реагирует с аммиаком с образованием нитрата аммония:

Озон реагирует с сульфидами с образованием сульфатов:

С помощью озона можно получить серную кислоту как из элементарной серы, так и из диоксида серы:

Озон может участвовать в  реакциях горения:

Озон может образовывать озониды, содержащие анион O3:

. [2]

1.3.Применение озона

Исторически применение озона  началось с установок по подготовке питьевой воды. В последние 20 лет  области применения озона значительно  расширились и во всем мире ведутся  новые разработки.

Ниже классифицированы основные технологические применения озона.

  1. Очистка природных и сточных вод
  • Централизованные системы подготовки питьевой воды
  • Автономные системы подготовки питьевой воды
  • Очистка промышленных сточных вод
  • Очистка биологически загрязненных вод
  • Бытовые применения
  1. Очистка газовых выбросов
  • Очистка газовых выбросов ТЭС от оксидов азота и серы
  • Очистка воздуха помещений лакокрасочного и др. производств
  • Санация воздуха помещений промышленных предприятий
  • Дезинфекция и дезодорация воздуха помещений
  1. Сельское хозяйство и пищевая промышленность
  • Подготовка воды и кормов для животноводства
  • Дезинфекция тары, помещений и оборудования
  • Хранение и транспортировка продуктов питания
  • Промышленное интенсивное рыбоводство
  • Очистка воды в плавательных бассейнах
  1. Медицина и ветеринария
  • Озонотерапия и профилактика проф. заболеваний
  • Применение в хирургии и послехиругической профилактике
  • Стерилизация медицинского инструмента и оборудования
  • Санация воздуха помещений для борьбы с внутрибольничными инфекциями
  • Консервирование пищевых продуктов
  1. Химическая промышленность
  • Добыча редких металлов и их выделение из сточных вод
  • Синтез новых полимеров
  • Органический синтез и биотехнологии
  • Отбеливание целлюлозы и тканей
  • Дезодорирование воздуха в рефрижераторах, пылесосах и т.д.

 

 Следует обратить внимание на то, что столь бурному развитию технологий с использованием озона  способствует его экологическая  чистота. В отличие от других окислителей  озон в процессе реакций разлагается  на молекулярный и атомарный кислород и предельные оксиды. Все эти продукты, как правило, не загрязняют окружающую среду и не приводят к образованию канцерогенных веществ, как например, при окислении хлором или фтором. [5]

2.Способы получения озона

2.1. В электрическом разряде

Тихий разряд

Синтез из газообразного кислорода под воздействием тихого электрического разряда. С этой целью в зазор между электродами, подключёнными к источнику высокого напряжения, пропускается воздух или чистый кислород. Напряжение, подающееся на электроды, обычно составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч вольт. Лучшая производительность достигается при использовании чистого кислорода, максимально низкой температуры газа и применении пульсирующего постоянного тока. Зазор между электродами и эффективная площадь электродов определяются рабочим напряжением и скоростью подачи кислородсодержащего газа. Металлические электроды могут каталитически разлагать соприкасающийся с ними озон, поэтому их часто помещают внутрь тонкой стеклянной оболочки. Иногда в качестве своеобразных электродов выступают трубки, заполненные проводящей жидкостью, например, серной кислотой. Электродные пары для повышения производительности аппарата часто собирают в большие пакеты, охлаждаемые проточной водой. Концентрация озона на выходе из таких реакторов (в зависимости от их конструкции и содержания кислорода в исходной газовой смеси) обычно не превышает нескольких процентов, а при использовании атмосферного воздуха составляет лишь доли процента. Кроме того, озонсодержащая газовая смесь, получаемая в тихом разряде из атмосферного воздуха, содержит значительное количество оксидов азота, обладающих высокой реакционной способностью, что является неприемлемым для многих технологических процессов. Поэтому, применение в качестве исходного сырья для синтеза озона чистого кислорода (который может быть легко рекуперирован) часто бывает рентабельнее, чем применение атмосферного воздуха

Барьерный разряд

Барьерный разряд — разряд, возникающий между двумя диэлектриками или диэлектриком и металлом в цепи переменного тока, является эффективным и экономичным генератором озона. К барьерному разряду можно отнести несколько типов разрядных ячеек:

  1. Объемный барьерный разряд
  2. Поверхностный разряд
  3. Разряд в ячейках копланарной геометрии: этот тип барьерного разряда занимает промежуточное положение между объёмным и поверхностным разрядами и широко используется в качестве генераторов ультрафиолетового излучения для возбуждения люминофоров в плазменных разрядных панелях (плазменных телевизорах). В таких разрядных ячейках электроды расположены вдоль поверхности на равных расстояниях и сверху закрыты слоем диэлектрика, напряжение прикладывается к каждой паре электродов, и между всеми соседствующими электродами возникает разряд.

Подобные разрядные ячейки очень заманчиво применить для  синтеза в них озона, особенно учитывая хорошо отработанную технологию создания разрядных панелей, однако, копланарная газоразрядная панель создавалась для работы в инертных средах, поэтому работа ячейки с заполнением ее кислородом или атмосферным воздухом может осуществляться только при пониженном давлении. Попытка получить устойчивый разряд при атмосферном давлении приводит к пробою диэлектрического покрытия. В экспериментальной установке, на описанной выше разрядной ячейке, были получены концентрации озона до 25 мг/л, при давлениях от 0,2 до 0,5 бар.

Практическое применение ячеек копланарной геометрии  в качестве озонаторов вызывает сомнение, несмотря на достаточно высокий выход  озона. Эти ячейки очень дороги, недостаточно прочны и способны работать только при пониженном давлении.

Дуговой разряд

При получение озона возможно использовать так же и дуговой разряд. Термическая диссоциация молекул резко возрастает с ростом температуры. Так, при Т=3000К — содержание атомарного кислорода составляет ~10 %. Такие температуры (несколько тысяч градусов) можно получить в дуговом разряде атмосферного давления. Однако, образование Oнеосуществимо при высоких температурах, поскольку озон разлагается быстрее молекулярного кислорода, но можно создать неравновесные условия: нагреть газ в высокотемпературной камере, а затем резко его охладить. Это дает возможность сверхравновесного образования озона. Озон получается как промежуточный продукт при переходе смеси O2+O к молекулярному кислороду. Максимальная концентрация Oв таком варианте плазмотрона достигает 1 %, она вполне достаточна для многих промышленных целей, и, к тому же, сравнима по величине с получаемой в озонаторах использующих тихий разряд (чаще всего барьерный). К явным недостаткам данного метода относится нестабильное горение разряда, перегрев, избыточное давление, большое потребление электроэнергии, большие габариты установок на его основе.

Коронный разряд

Коронный разряд образуется, когда электрическое поле вокруг проводника сильно неоднородно, в воздухе происходит ионизация, сопровождаемая свечением, проводник при этом, окружен как бы короной. Свечение короны не достигает противоположного электрода, затухая в окружающем газе. В зависимости от коронирующего электрода различают отрицательную и положительную корону, а в зависимости от способа питания — корону постоянного и переменного тока, импульсную и т. п. Количество озона, образующееся в коронном разряде, колеблется от 15 до 25 г О3/кВтч. Преимуществом озонаторов на основе коронного разряда является в первую очередь простота конструкции и неограниченность «разрядного промежутка». Газ можно прокачивать без дополнительного сопротивления, например, по широкой трубе с проволокой вдоль оси. Озонаторы на основе коронного разряда применяют чаще всего в вентиляционных сооружениях. Энергетический выход озона в коронном разряде может доходить до 200—250 г О3/кВтч при применении электропитания с короткими импульсами, с крутым фронтом нарастания напряжения. Однако, создание таких сложных генераторов электропитания, каких требует наносекундный импульсный разряд, является слишком дорогостоящим усложнением системы получения озона.

2.2.Под воздействием ультрафиолетового излучения

Воздух, содержащий кислород или очищенный кислород пропускают через специальную камеру, где  под воздействием коротковолнового УФ-облучения молекула кислорода диссоциирует на 2 атома и затем образуется озон путем слияния атома и целой молекулы кислорода (см. рис.2). Метод применяется весьма ограниченно, т.к. концентрации получаемого озона не превышают 0,1% по весу, что недостаточно для эффективной очистки и обеззараживания воды в промышленных условиях. 

Рис.2  Получение озона при помощи ультрафиолетового облучения

2.3.Электролизом

Озон может быть получен  при электролизе. В качестве электролита может использоваться, например, крепкий раствор хлорной кислоты. Процесс стараются вести при возможно более низкой температуре, что существенно увеличивает производительность аппарата по озону. Методом электролиза удается получать кислородно-озоновую смесь с очень высоким (десятки процентов) содержанием озона. Недостатком электролитических методов является дороговизна электролитов и электродов, которые обычно изготавливаются из благородных металлов. [7]

2.4.При прохождении химической реакции

Озон может в значительных количествах образовываться при  окислении некоторых веществ. Наиболее известным примером такого рода реакций является окисление пинена (основного компонента скипидара) кислородом воздуха, в результате которого образуется заметное количество озона. Выделяющийся при этой реакции озон может быть использован для окисления других веществ — как непосредственно в смеси со скипидаром, так и после его сепарации. Однако, этот метод имеет крайне ограниченное применение по причине дороговизны сырья и проблем с разделением продуктов реакции.

В лаборатории озон можно  получить:

  • Взаимодействием охлажденной концентрированной серной кислоты с пероксидом бария:

  • Взаимодействием перманганата калия и концентрированной серной кислоты:

2КМnO4 + Н2SO4 + 3O2 = К2SO4 + 2МnO2 + 3O3↑  + Н2O.

При всех способах получения  озона в условиях, близких к  обычной температуре, характерным  является низкий его выход (около 15%), объясняющийся неустойчивостью  этого соединения. [8]

2.5.Под воздействием энергетических пучков

Неоднократно предпринимались  попытки создания озонаторов на основе облучения кислорода энергетическими  пучками. В таких устройствах  озон образуется при воздействии  на кислород различных потоков частиц: электронов, рентгеновских лучей  и радиационных потоков: α-частиц, γ-квантов и т. д. Озон при этом образуется, начиная с энергии монохроматического пучка электронов ~6 эВ, что соответствует диссоциации молекулы О2. Это подтверждает принятый в настоящее время механизм образования озона. Общими недостатками этих методов являются сложность аппаратуры, низкий энергетический выход, нежелательность работы с высокоэнергетическими пучками, широкий спектр веществ, образующихся при воздействии на воздух частиц высоких энергий. Озонаторы построенные по данному принципу не вышли за пределы лабораторий и применения в промышленности не нашли.[7]

3.Действие озона на биологические ткани

Озон — газ, токсичный при вдыхании. Он раздражает слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, повреждает сурфактант легких. Последовательность болезненных проявлений при вдыхании озона была описана Флюгге. Сначала наступает сонливость, затем изменяется дыхание: оно становится глубоким, неритмичным. В конце появляются перерывы в дыхании. Смерть наступает в результате паралича дыхания.

Патологоанатомические исследования показали характерную картину отравления озоном: кровь не свертывается, легкие пронизаны множеством сливных кровоизлияний.

Нормативы по озону:

  • Максимальная разовая предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м3
  • Среднесуточная предельно допустимая концентрация  – 0,03 мг/м3
  • Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3

Вредное воздействие на организм человека:

  • Раздражает и повреждает ткани органов дыхания;
  • Воздействует на холестерин в крови человека, образуя нерастворимые формы, что приводит к атеросклерозу;
  • Долгое нахождение в среде с повышенной концентрацией озона может стать причиной мужского бесплодия.

Лечебное действие озона на организм человека:

Озон реализует селективно свой высокий окислительный потенциал  за счет полярного строения молекулы О3. При наружном (на кожные покровы и раневую поверхность), энтеральном (применение через рот, под язык и в прямую кишку) и парентеральном (инъекции с помощью игл и шприцев) введении в терапевтическом диапазоне концентраций озон оказывает целебное действие на организм человека.

Озон оказывает общеоздоравливающее действие – он улучшает реологические свойства и микроциркуляцию крови, резко повышает снабжение тканей кислородом, а, следовательно, активизирует жизнедеятельность всех органов и систем органов. Очень важно, что медицинский озон как бы взбадривает «задрмавшие» клетки иммунной системы и заставляет их прилежно выполнять свои обязанности. Он связывает и выводит из организма накопившиеся в нем токсины и жировой «мусор», ликвидирует «синдром хронической усталости», от которого страдают сегодня очень многие люди, отводит угрозу сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинский озон оказывает и омолаживающее действие. Озонотерапия широко применяется в косметологии. С ее помощью можно устранить такие неприятности, как угревую сыпь, фурункулез, дерматиты, удалить бородавки, «сосудистые звездочки», кожные растяжки. Озон буквально «оживляет» клетки человека. При введении озона повышается содержание кислорода в крови, активизируются ферменты, стимулируются процессы окисления углеводов, липидов, белков, что приводит к выработке энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

Биологическое действие озона зависит  от способа его применения, дозы и концентрации. Многие из его эффектов в разных диапазонах концентраций проявляются  в различной степени. В основе лечебного действия озонотерапии лежит применение озонокислородных смесей. Высокий окислительно-восстановительный потенциал озона обуславливает его системное (восстановление кислородного гомеостаза) и локальное (выраженное дезинфицирующее) лечебное действие.

Способы применения озона: местные и системные (внутривенные).

Местная озонотерапия – озон убивает все виды бактерий, вирусов, грибков и простейших, оказывает мощное иммуномодулирующее и заживляющее действие.

Внутривенная озонотерапия – озон восстанавливает кмслородный транспорт, высвобождает кислород, нормализует обмен веществ, гормональный фон, снимает интоксикацию, расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию, оказывает иммуностимулирующее, антибактериальное, антивирусное и противовоспалительное действие. [4]

Впервые озон как антисептическое  средство был использован А. Wolff в 1915 г. для лечения инфицированных ран. В последние годы озонотерапию успешно применяют практически во всех областях медицины: в неотложной и гнойной хирургии, общей и инфекционной терапии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, дерматологии, косметологии и др. Использование озона обусловлено его уникальным спектром воздействия на организм, в т.ч. иммуномодулирующим, противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, фунгицидным и др.

Однако нельзя и отрицать, что  методы использования озона в  медицине, несмотря на явные преимущества по многим биологическим показателям, до сих пор широкого применения не получили. Согласно литературным данным высокие концентрации озона являются абсолютно бактерицидными практически для всех штаммов микроорганизмов. Поэтому озон используется в клинической практике как универсальный антисептик при санации инфекционно-воспалительных очагов различной этиологии и локализации.

В литературе встречаются данные о  повышенной эффективности антисептических  препаратов после их озонирования при  лечении острых гнойных хирургических  заболеваний.

В зависимости от концентрации и способов введения озона различают следующие биологические эффекты:

1. Антибактериальный, противовирусный, противогрибковый.  
          Проявляются за счет окислительного разрушения липидной стенки микроорганизмов. При наружном использовании высоких концентраций газообразного озона и озонированных растворов проявляются его мощные окислительные свойства против микроорганизмов. Непосредственной причиной гибели бактерий при действии озона являются локальные повреждения плазматической мембраны, приводящие к утрате жизнеспособности бактериальной клетки и (или) способности ее к размножению. Установлено, что происходит полное подавление роста колоний стафилококка, синегнойной палочки, протеев, клебсиеллы. Обнаружено мощное вирусолитическое действие озона. 
Обнаружена эффективность озонированного масла при микозе стоп, онихомикозе, кандидозе кожных складок, паховой эпидермофитии.

2. Противовоспалительный.  
          Озон способен окислять простагландины - биологически активные вещества, участвующие в развитии и поддержании воспалительного процесса. Кроме того, озон уменьшает степень тканевой гипоксии и восстанавливает метаболические процессы в пораженных тканях в месте воспаления.

3. Обезболивающий.  
          Обусловлен окислением «белков боли» - алгопептидов. Кислород также восстанавливает кислотно-щелочной баланс в измененной клеточной мембране, то есть озон действует электрофизиологически как антагонист боли. При многих патологических состояниях четко выражен обезболивающий эффект озона, обусловленный постепенным поступлением образующихся в месте повреждения ткани и участвующих в передаче сигнала в ЦНС. Этим объясняется снятие с помощью озона острой боли при травмах, воспалиткислорода в область воспаления и окислением медиаторов, ельных процессах. 
          В купировании хронических болевых синдромов большая роль отводится восстановлению баланса между процессами перекисного окисления липидов и антиоксидантной системой защиты. В результате снижается количество токсичных продуктов перекисного окисления липидов на клеточных мембранах, что наблюдается при многих хронических заболеваниях, сопровождающихся болевыми проявлениями.

4. Дезинтоксикационный.  
          Озон активизирует метаболизм (обменные процессы) в почках и печени, улучшая в них микроциркуляцию. Вследствие этого усиливается нейтрализация и выведение из организма токсических соединений. Восстановление функций кишечника и его нормальной микрофлоры - необходимое условие успешного лечения вирусно-бактериальных заболеваний. Озоно-кислородная смесь всасывается в кровь через стенку толстой кишки и, параллельно с эффектом местного восстановления деятельности кишечника, оказывает общий оздоравливающий эффект. Установлено, что использование озона усиливает потребление глюкозы тканями и органами, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, облегчает отдачу кислорода клеткам и снижает степень выраженности тканевой гипоксии, способствует  превращению гидрофобных липидов в менее стойкие гидрофобные. 
          В печени озон активирует процессы утилизации глюкозы, жирных кислот, увеличивает интенсивность ферментативных реакций, поддерживает на высоком уровне синтез АТФ. В почках озон нормализует уровень АТФ. Оказывая положительное действие на метаболизм печени и почек, озонирование уменьшает степень выраженности дистрофических изменений в этих органах.

5. Активация кислородозависимых процессов.  
          В процессе озонотерапии происходит насыщение кислородом  как сыворотки крови, так и эритроцитов. При этом возможно поддержание обмена веществ через внеклеточную жидкость, несмотря на нарушенный тонус сосудов. Улучшение кислородно-транспортной функции эритроцитов стимулирует различные ферментные системы организма, в том числе с образованием АТФ – основного источника энергии клетки.

6. Оптимизация антиоксидантной защиты.  
          Происходит активация антиоксидантных ферментов, ответственных за разрушение и старение клетки.

7. Легкий гипокоагуляционный эффект (снижение свертывающей активности крови).

8. Иммуномоделирующий.  
          Низкие концентрации озона создают такие условия в клетке, при которых повышается ее фагоцитарная активность (фагоциты – элементы неспецифической иммунной защиты поглощают патогенные микробы). Введение высоких доз озона используют для подавления иммунной защиты при лечении пациентов с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, склеродермия и др.)

          Большинство исследователей отмечают зависимость эффектов озона на иммунную систему в зависимости от дозы. Высокие концентрации озона ингибируют синтез цитокинов и тем самым прекращают выработку В-лимфоцитами иммуноглобулинов (антител). Этот эффект позволяет поддерживать больных с аутоиммунной патологией (ревматоидный артрит, рассеянный склероз, склеродермия) без назначения лекарственных препаратов.

Получение озона. Действие озона на биологические ткани