Étude pilote in vitro : Les Kleinsche Fields réduisent le "stress de base" des cellules
L'utilisation de la technologie des Kleinsche Fields a fait ses preuves depuis des années pour traiter de nombreux troubles. Cependant, le mécanisme d'action exact n'est pas entièrement connu à ce jour. Le professeur Brigitte König, spécialiste des mitochondries, suggère que les Kleinsche Fields pourraient influencer directement ou indirectement les fonctions des mitochondries. Pour le vérifier, une étude pilote in vitro a été menée en laboratoire. Pour ce faire, des échantillons de sang ont été prélevés sur deux participants volontaires - une personne en bonne santé et une personne présentant des signes de fatigue. Certaines cellules (PBMC) ont été isolées à partir de ces échantillons de sang et étudiées en termes de fonction mitochondriale.
À savoir
La fonction mitochondriale a été analysée en fonction des activités suivantes :
- déshydrogénases mitochondriales (activité enzymatique),
- l'ATP généré par les mitochondries (production d'énergie),
- potentiel membranaire mitochondrial (résistance au stress),
- la masse mitochondriale et
- l'expression de PGC-1-alpha (néoformation).
Pour l'étude pilote, du sang a été prélevé sur deux volontaires, un sujet sain et un sujet présentant des signes de fatigue, à partir duquel des leucocytes du sang périphérique (PBMC) ont été isolés. Les PBMC isolées ont été divisées en deux échantillons (aliquotes). Chaque échantillon a été incubé en l'absence ou en présence de tampons de Kleinsche Fields à 37 °C sous 5 % de CO2. La culture a duré jusqu'à 28 jours. Après les temps d'incubation respectifs, les PBMC de l'échantillon correspondant ont été incubés soit avec H2O2, soit avec de la valinomycine, soit avec du lipopolysaccharide d'Escherichia coli (LPS) pendant 24 heures supplémentaires.
Étude pilote
Leucocytes sanguins
Kleinsche Fields
Activité enzymatique plus élevée malgré l'ajout de facteurs de stress
Augmentation de l'activité enzymatique mitochondriale
Dans l'ensemble, le sujet présentant des signes de fatigue montre une augmentation de l'activité enzymatique mitochondriale d'environ 30 % après 7 jours de culture. Les résultats montrent également que les Kleinsche Fields peuvent également augmenter l'activité enzymatique après l'ajout de différents facteurs de stress. Ainsi, l'activité enzymatique mitochondriale augmente de 35 % après l'ajout du facteur de stress H₂O₂.
Après 21 jours de culture avec des Kleinsche Fields :
L'activité de l'enzyme mitochondriale est comparable à la culture en l'absence de champs magnétiques, ce qui indique une adaptation et une régulation métaboliques à long terme des mitochondries.
Augmentation notable de la production d'ATP
La production d'énergie dans les cellules augmente
Les résultats de l'étude menée sur le sujet présentant des symptômes de fatigue montrent que les Kleinsche Fields peuvent augmenter ou maintenir de manière significative la quantité d'ATP mitochondriale. Après 7 jours de culture, la quantité d'ATP mitochondrial a augmenté de plus de 300 %, quel que soit le facteur de stress (H₂O₂, valinomycine ou LPS) auquel les cellules ont été exposées. L'augmentation de la production d'ATP était encore mesurable après 21 jours de culture avec les Kleinsche Fields.
Optimisation démontrée de l'expression de PGC-1-alpha
Le "stress de base" des cellules diminue
Les cellules du sujet fatigué cultivées sans Kleinsche Fields exprimaient significativement plus de PGC-1-alpha que les cellules cultivées avec Kleinsche Fields - 8 fois plus après 7 jours de culture et environ 60 fois plus après 21 jours. Cela indique un stress plus important des cellules sans la technologie de Kleinsche Fields. Au fur et à mesure de l'ajout du stress H₂O₂, les cellules sans Kleinsche Fields ont également montré une capacité limitée à exprimer la protéine importante PGC-1-alpha. Avec les Kleinsche Fields, les cellules avaient une plus grande capacité à contrer le stress H₂O₂ par une resynthèse de PGC-1-alpha. Cela suggère que les Kleinsche Fields pourraient réguler et optimiser l'expression de PGC-1-alpha. Cela pourrait à son tour permettre une reformation plus efficace des mitochondries.
Une protéine clé pour notre santé
L'importance de PGC-1-alpha
La PGC-1-alpha est une protéine indispensable qui remplit de nombreuses fonctions importantes dans notre corps. Elle joue ainsi un rôle central dans le métabolisme énergétique et la formation de nouvelles mitochondries, également connues sous le nom de "centrales électriques" de nos cellules. Les principales fonctions de cette protéine sont les suivantes :
- Production d'énergie : PGC-1-alpha contribue à augmenter le nombre et l'efficacité des mitochondries, ce qui se traduit par une meilleure production d'énergie.
- Métabolisme : elle joue un rôle dans la régulation du métabolisme du glucose et des lipides, ce qui est important pour l'apport énergétique et la santé.
- Thermogenèse : PGC-1-alpha favorise la production de chaleur (thermogenèse) dans le tissu adipeux brun.
- Santé cellulaire : elle protège les cellules contre le stress oxydatif et favorise la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.
- Environnement : la protéine contribue de manière significative à la santé cellulaire et à l'adaptation aux différentes conditions environnementales.
Augmentation du nombre de mitochondries malgré l'ajout d'agents stressants
Augmentation de la masse mitochondriale
Le facteur de stress peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) détruit les mitochondries en fonction de leur concentration, ce qui entraîne une diminution de leur masse. Cependant, après 21 jours, la masse mitochondriale augmente même de manière significative chez le sujet présentant des signes de fatigue en utilisant les Kleinsche Fields par rapport aux cellules cultivées sans les Kleinsche Fields. Ce résultat est une indication supplémentaire que les Kleinsche Fields peuvent rendre les cellules plus résistantes aux facteurs de stress.
En outre, l'étude pilote a documenté :
- Il n'y avait pas de différence significative entre les cellules cultivées avec les Kleinsche Fields et celles cultivées sans le champ magnétique spécial en ce qui concerne le potentiel de membrane mitochondrial.
- De manière analogue au sujet présentant des signes de fatigue, des examens ont également été réalisés sur les PBMC isolés d'une personne sans signes de fatigue (« personne normale »). Les résultats étaient comparables pour les différents paramètres analysés et ne sont donc pas présentés en détail.
Aperçu des résultats de l'étude pilote
Les résultats indiquent que les cellules traitées avec des Kleinsche Fields sont plus résistantes aux facteurs de stress. En particulier, la production d'ATP dans les mitochondries reste plus élevée par rapport aux cellules non traitées, même après le traitement avec des agents stressants.
Ces résultats sont corroborés par l'analyse de l'expression de PGC-1-alpha. L'augmentation de l'expression de base de PGC-1-alpha dans les leucocytes du sang périphérique étudiés en l'absence des Kleinsche Fields indique un "stress" dû aux conditions de culture. L'ajout d'un autre facteur de stress (H₂O₂) entraîne une altération de l'expression de PGC-1-alpha dans ces cellules et, par conséquent, une altération de la biogenèse mitochondriale. En revanche, les leucocytes du sang périphérique cultivés avec des Kleinsche Fields ont un stress de base plus faible. Après l'ajout d'un autre facteur de stress (H₂O₂), l'expression de PGC-1-alpha est augmentée. L'augmentation de l'expression de PGC-1-alpha se reflète dans une augmentation significative de la masse mitochondriale, mesurable après 21 jours.
L'étude pilote est-elle pertinente pour la vie quotidienne ?
Notre conclusion de l'étude pilote
Grâce à leur capacité à améliorer la fonction mitochondriale, les Kleinsche Fields pourraient constituer une solution innovante pour soutenir la santé cellulaire et atténuer les problèmes de santé chroniques et liés à l'âge :
Dans l'ensemble, les résultats de l'étude pilote montrent le potentiel prometteur des Kleinsche Fields pour promouvoir et maintenir la santé, le bien-être et la qualité de vie de manière naturelle.
L'étude pilote donne les premières indications selon lesquelles les Kleinsche Fields pourraient soutenir la capacité de régénération naturelle des cellules. Ainsi, les champs magnétiques spéciaux pourraient être utilisés pour traiter les états d'épuisement, les problèmes de sommeil et, plus généralement, pour améliorer le bien-être.
Les résultats suggèrent que les Kleinsche Fields pourraient avoir des effets positifs et préventifs, notamment sur le diabète de type II, le syndrome métabolique, les dysfonctionnements cardiovasculaires (troubles de la circulation sanguine), les maladies neurodégénératives ainsi que les troubles du sommeil et les sensations de douleur.



