PARTE 2: El gran malentendido: la retención de líquidos.. no engorda, adelgaza
📅 Autora: Sonia Suc
🧪 Signos en sangre y orina por los TCR activos:
Pistas biológicas de los TCR activos. Cuando los TCR (Túbulos Colectores del Riñón) están activos, el cuerpo da señales muy claras. Una de las más evidentes es la oliguria, es decir, una producción de orina muy baja, cerca de 200 ml por día. Esto no significa que los riñones estén fallando, sino que el cuerpo está reteniendo agua a propósito para sobrevivir. Es un mecanismo ancestral. Este exceso de líquido provoca edemas visibles: hinchazón en párpados, tobillos, manos, muñecas, cuello y empeine. El estiramiento de los tejidos puede incluso generar dolor por presión sobre los nervios.
Los diuréticos (naturales o sintéticos) no funcionan durante esta fase. Solo cuando se resuelve el conflicto de desarraigo y la persona entra en fase PCL (Post Conflictolisis), el cuerpo comienza a soltar esa agua acumulada.
📈 INDICADORES CLAVES
- UREA : elevada en sangre
- CREATININA: elevada en sangre
- ACIDO URICO: elevado en sangre
- HINCHAZON, bolsa debajo de los ojos, articulaciones, etc
- OLIGURIA (la persona orina muy poco)
- UREA
Durante la Fase Activa, los niveles de urea y creatinina en sangre se elevan. Esto no indica una falla renal, sino un indicio directo de TCR activos. Y aquí viene algo esencial: durante la FA de los TCR, se dejan de eliminar los desechos metabolicos por una cuestión mecánica de obstrucción, debido al adenocarcinoma creciendo en los Túbulos, con el objetivo de retener la mayor cantidad de liquido para sobrevivir.
El sentido biológico secundario como efecto de no eliminar los desechos metabólicos como en este caso la urea, y mantenerlos en sangre, es dejarlos disponibles para que en caso de ser requerIdos durante la fase de reparación de los TCR, reabsorberla en los túbulos y convertirla en proteína para la reparación.
La retención de orina (oliguria), la cual genera como efecto elevación de los niveles de urea en sangre (uremia) tiene un objetivo biológico, que es almacenar sustancias urémicas en caso de que el organismo requiera la proteína durante un período más largo de tiempo. El reciclaje de urea en la proteína se lleva a cabo al nivel de los túbulos colectores del riñón (TCR). La urea es reciclada en la proteína y tarde o temprano, la proteína de exceso es descompuesta por el metabolismo en la urea. Y el ciclo continúa mientras se requiera la proteína en la fase de reparación.
La urea en sangre puede servir como fuente de nutrición cuando el cuerpo está muy debilitado por un conflicto fuerte relacionado con los túbulos colectores del riñón (TCR).
Si los niveles de urea y creatinina en sangre están normales, no hay TCR activos.
En estudios de laboratorio clínico, los valores normales de urea en sangre (también llamada nitrógeno ureico en sangre o BUN por sus siglas en inglés) suelen estar entre:
- Hombres y mujeres adultos: 10 a 50 mg/dL (miligramos por decilitro)
🔁 Ciclo de la urea explicado paso a paso
- Consumimos proteínas (carne, huevo, etc.)
- Se degradan en aminoácidos
- Si hay exceso, el cuerpo quita el grupo amino → libera nitrógeno
- El hígado convierte ese nitrógeno (tóxico como amoníaco) en urea, un compuesto no tóxico
- La urea circula en sangre y se elimina por los riñones
Pero si los TCR están activos, la orina no se elimina y la urea se acumula en sangre. Esto es estratégico: más adelante, durante la PCL, el cuerpo reutilizará esa urea como materia prima para reconstruir tejidos.
2. CREATININA
🌀 Ciclo de la Creatina y Creatinina
- La creatina se produce en hígado, páncreas y riñones desde los aminoácidos: arginina, glicina y metionina
- Se transporta a los músculos, donde se convierte en fosfocreatina: energía rápida
- Parte de la creatina se degrada en creatinina, un desecho constante y proporcional a la masa muscular
- La creatinina se filtra por los riñones y se elimina por orina
📌 Diferencia clave entre urea y creatinina Con los TCR activos, la creatinina también se eleva, ya que la orina no se excreta normalmente, sin poder eliminar los desechos metábolicos de la sangre, los cuales al filtrarse en el riñón, son eliminados naturalmente vía orina en condiciones de normotomia. Pero a diferencia de la urea, la creatinina no se reutiliza (siempre es un desecho y el cuerpo lo elimina entre 1 y 2 % diariamente): solo es un marcador de que los riñones no están filtrando normalmente y hay FA de TCR, no sirve para regeneración tisular.
3. ACIDO URICO
💥 El rol del ácido úrico
El ácido úrico también se eleva cuando los TCR están activos. Es el resultado de la degradación de purinas (presentes en carnes y células). Al no poder eliminarse correctamente por orina, su nivel sube en sangre, contribuyendo al estado tóxico temporal que el cuerpo tolera hasta resolver el conflicto biológico.
🔄 CICLO DEL ÁCIDO ÚRICO
- 🥩 INGESTA DE PROTEÍNAS
Comés carne, vísceras principalmente hígado y riñón, pescado, mariscos, legumbres, etc.
Estos alimentos tienen purinas, que son componentes nitrogenados presentes en todas las células.
- 🧬 METABOLISMO EN EL CUERPO
Las purinas se descomponen en el cuerpo.
El hígado convierte esos restos en ácido úrico como forma de eliminar el exceso de nitrógeno.
- 🚽 ELIMINACIÓN POR RIÑÓN
El ácido úrico circula en la sangre.
Es filtrado por los riñones y eliminado por la orina.
🧬 ÁCIDO ÚRICO COMO ANTIOXIDANTE
Aunque es conocido por su relación con la gota o los problemas renales, el ácido úrico también cumple una función positiva esencial:
✅ Es uno de los antioxidantes más poderosos en sangre
Neutraliza radicales libres (moléculas que dañan las células).
Protege membranas celulares, ADN y lípidos del daño oxidativo.
Defiende al cuerpo en situaciones de estrés celular, inflamación o trauma.
🧠 Desde la mirada biológica
El aumento de ácido úrico no siempre es patológico, muchas veces es una respuesta adaptativa para:
Proteger el cuerpo de un daño tisular mayor.
Facilitar la reparación de tejidos (en fases PCL, especialmente articulares o musculares).
Reforzar el sistema antioxidante cuando hay conflictos prolongados o procesos intensos de regeneración celular.

🔍 Dato evolutivo clave
👉 En muchos mamíferos, el ácido úrico es degradado por una enzima llamada uricasa.
🧬 En los humanos, esa enzima está inactiva, lo que aumenta nuestros niveles de ácido úrico de forma natural.
🧬 Animales que NO tienen uricasa (y por lo tanto retienen ácido úrico en sangre como los humanos):
- Humanos
- Grandes simios (chimpancés, gorilas, orangutanes)
- Algunos monos del Viejo Mundo
Estos animales perdieron la función de la enzima uricasa por mutación genética durante la evolución segun la ciencia oficial, la realidad es que aqui tenemos algo en común con los simios.
No pueden transformarlo en alantoína, como sí lo hacen otros mamíferos
🔬 Esto sugiere que el cuerpo priorizó tener más ácido úrico circulante como mecanismo de defensa antioxidante.
Se podría proponer que la pérdida de la enzima uricasa —y la consiguiente retención de ácido úrico en humanos y simios— contribuyó a una mayor longevidad. Vamos paso a paso:
🧠 1. El ácido úrico como antioxidante
- El ácido úrico es uno de los antioxidantes más potentes del plasma humano.
- Al perder la capacidad de producir vitamina C, nuestros ancestros compensaron parcialmente esta pérdida reteniendo ácido úrico, que protege al cerebro y al ADN del daño oxidativo.
📚 Johnson et al. (2009) sostienen que esta mutación fue ventajosa porque ayudó a conservar energía y proteger el sistema nervioso en tiempos de escasez alimentaria.
🧬 2. Relación posible con la longevidad
- Los animales que retienen ácido úrico (como humanos y grandes simios) también tienden a tener cerebros más grandes y vidas más largas en comparación con animales de tamaño similar.
- Se plantea que el ácido úrico habría ayudado a preservar funciones cognitivas, reduciendo el envejecimiento neuronal por oxidación.
🔎 Ejemplo comparativo:
- Ratas y perros (con uricasa): viven 2–15 años.
- Humanos y chimpancés (sin uricasa): viven 40–80 años o más.
Tienen niveles naturalmente más altos de ácido úrico en sangre
🔄 Conclusión integradora
No todo ácido úrico elevado es negativo.
Es parte de un sistema inteligente de defensa y adaptación.
Su rol como antioxidante endógeno es complementario y a veces más potente que la vitamina C.
En procesos biológicos intensos (conflictos, reparación, desgaste), su presencia elevada puede ser una señal de actividad biológica intensa, no necesariamente de enfermedad.
Una vez resuelto el conflicto de desarraigo, que sucede en la PCL:
💧 Cuando el conflicto se resuelve:
- Aumenta la diuresis (más orina)
- Disminuyen la urea, creatinina y ácido úrico
- Se deshincha el cuerpo
- El dolor disminuye
⚠️ ¿Por qué todo esto es importante? Porque si interpretamos mal estos síntomas, podemos pensar que hay una “falla renal” y medicalizar algo que es un programa biológico con sentido. Saber esto cambia todo: el objetivo no es bajar los valores artificialmente, sino ayudar a la persona a resolver su conflicto de desarraigo.
🌱 Este conocimiento empodera. No somos víctimas de una enfermedad. Somos protagonistas de una solución biológica que espera comprensión y acompañamiento.
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excelente articulo, me hizo pensar…
se dice que los humanos y estos simios perdieron en la evolucion la enzima uricasa, pero me pregunto: no sera que nunca la tuvimos? ya que los bonobos y chimpances con el que compartimos mas del %90 del adn, no comen animales ni legumbres, sino, basicamente frutas.
Cuánta ciencia ignorada. Gracias por tanto.
Buenas tardes!! Si una persona toma poca agua el valor de la creatinina podría salir alto ? Al tomar poca agua sería poca la producción de orina , entonces me surge otra pregunta , la poca ingesta de agua es un conflicto?