
FAE
". . . Elles ont Ă©tĂ© dĂ©couvertes en 1756 et considĂ©rĂ©es comme une nouvelle classe de minĂ©raux. Ă cause de leur capacitĂ© Ă gonfler sous lâeffet de la chaleur, on les a baptisĂ©es zĂ©olithes, du grec zeo « bouillir » et lithos « pierre »⊠la pierre qui bout. Ces minĂ©raux appartiennent au groupe des silicates.
Au fur et Ă mesure des annĂ©es, entre autres dĂ©couvertes, on a observĂ© que les cristaux de zĂ©olithes pouvaient ĂȘtre dĂ©shydratĂ©s dâune façon rĂ©versible, sans aucune modification apparente de leur morphologie ni de leur transparence. On a aussi dĂ©couvert que lâĂ©change dâions dans le cristal Ă©tait rĂ©versible. De ces propriĂ©tĂ©s, et de bien dâautres, ont dĂ©coulĂ© une multitude dâapplications.
En France, il existe des gisements de zéolithe dans le Massif central et une usine de production à Honfleur.
Structure et composition
Ce sont des cristaux microscopiques principalement composĂ©s de silicium et dâaluminium, dont la caractĂ©ristique majeure est leur grande porositĂ©. Ils sont constituĂ©s de cavitĂ©s et de pores dont la forme leur permet de reconnaĂźtre des espĂšces qui nâont quâun dixiĂšme de nanomĂštre de diffĂ©rence au niveau molĂ©culaire, et dâautoriser ou de refuser leur passage.
On appelle dâailleurs les zĂ©olithes « tamis molĂ©culaires ». Leurs espaces vides sont occupĂ©s par des cations et des molĂ©cules dâeau qui sont mobiles au sein de leur structure, et qui permettent non seulement des permutations dâions mais aussi la possibilitĂ© dâĂ©changer les molĂ©cules dâeau par dâautres molĂ©cules.
La composition chimique des zĂ©olithes est proche de celle des argiles, ce qui explique en partie leur intĂ©rĂȘt dans les domaines de la santĂ©. La diffĂ©rence entre les deux sâĂ©tablit sur le plan cristallographique : les argiles ont une structure feuilletĂ©e ou fibreuse, tandis que les zĂ©olites ont une structure tridimensionnelle, ce qui reprĂ©sente un autre avantage par rapport aux argiles.
Trois composants
âą son squelette en trois dimensions oĂč lâaluminium et le silicium peuvent ĂȘtre remplacĂ©s par un autre Ă©lĂ©ment et dont la structure dâensemble est constituĂ©e par la rĂ©pĂ©tition de « cages » interconnectĂ©es de tailles variĂ©es,
âą des cations qui assurent la neutralitĂ© Ă©lectrique de lâensemble,
âą de lâeau qui occupe les vides du squelette.
La phycocyanine est la substance active de la spiruline, un super aliment reconnu pour ses nombreux bienfaits
Les zéolithes naturelles
Elles se forment en plusieurs centaines ou milliers dâannĂ©es dans les lieux oĂč les roches et les cendres volcaniques rĂ©agissent avec des eaux alcalines souterraines, ou bien dans les couches de dĂ©pĂŽts organiques. Elles sont trĂšs rarement pures (le plus souvent contaminĂ©es par dâautres minĂ©raux mĂ©talliques, du quartz ou dâautres zĂ©olithes, ce qui les rend impropres Ă beaucoup dâapplications industrielles.
Les zéolithes naturelles comptent 8 familles. En tout, plus de 50 types différents.
Deux cents ans aprĂšs leur dĂ©couverte par Cronstedt en 1756, le monde scientifique pensait que les zĂ©olithes naturelles (minĂ©rales) Ă©taient des constituants mineurs des roches basaltiques et volcaniques. On le leur avait trouvĂ© aucune application particuliĂšre. Mais Ă la fin des annĂ©es 1950, on a dĂ©couvert et Ă©tudiĂ© dâimportants gisements de zĂ©olithes naturelles dans des dĂ©pĂŽts sĂ©dimentaires des Ătats-Unis. On a donc commencĂ© Ă les exploiter et Ă les commercialiser en tant quâadsorbants (surfaces solides sur lesquelles peuvent se fixer des atomes, des ions ou des molĂ©cules en phase gazeuse, liquide ou solide).
Les domaines industriels oĂč elles ont le plus de succĂšs sont les opĂ©rations de sĂ©paration, de dĂ©shydratation et de purification de lâair, dans lâindustrie papetiĂšre, les ciments et les bĂ©tons et, surtout, dans la fertilisation des sols.
Du cĂŽtĂ© de la biomĂ©decine, leurs applications sont nombreuses. Par exemple, la cicatrisation des plaies, la dĂ©livrance dâagents antibactĂ©riens, lâenrichissement de lâair en oxygĂšne pour les patients dĂ©ficients pulmonaires, la dĂ©toxification, etc.
Les zéolithes synthétiques
Vers 1945, on commence Ă Ă©tudier la synthĂšse des zĂ©olithes pour produire des types trĂšs purs et de structure uniforme. Pour y arriver, on nâa besoin que de silice et dâalumine qui sont trĂšs abondants dans la nature. Dâautres types peuvent donc ĂȘtre créés pratiquement Ă la demande.
Les zĂ©olithes synthĂ©tiques prĂ©sentent lâavantage dâĂȘtre trĂšs pures et de structure uniforme. Aujourdâhui, il existe plus de 150 types utilisĂ©s dans lâindustrie, en tant quâĂ©changeurs dâions, tamis molĂ©culaire, catalyseurs, sĂ©parateurs des gazâŠ
Ces zĂ©olithes ont de nombreuses applications. Par exemple, pour de nouvelles techniques de sĂ©paration et de purification de lâair ainsi que, grĂące Ă la catalyse, pour la production dâessence et la sĂ©paration des liquides et des gaz, comme pour purifier du mĂ©thane ou extraire du CO2. Les zĂ©olithes de type Y servent ainsi de catalyseurs pour le « craquage catalytique », qui sert Ă briser les longues molĂ©cules dâhydrocarbures pour obtenir des produits organiques intĂ©ressants, comme lâessence des voitures.
Les propriĂ©tĂ©s dâĂ©change dâions des zĂ©olithes leur permettent de piĂ©ger les mĂ©taux indĂ©sirables et de les empĂȘcher de pĂ©nĂ©trer dans les Ă©cosystĂšmes et la chaĂźne alimentaire. Des Ă©tudes rapportent que les zĂ©olithes pulvĂ©risĂ©es, en particulier la clinoptilolite, rĂ©duisent le transfert de mĂ©taux lourds, tels que le cuivre, le plomb et le zinc, des sols aux plantes. Elles sont Ă©galement utilisĂ©es comme Ă©changeurs dâions pour adoucir lâeau.
On les utilise aussi dans la fabrication des lessives et des dĂ©tergents pour remplacer les phosÂphates qui sont trop polluants.
Et en tant que thermorĂ©gulateurs, ce sont des collecteurs efficaces pour le stockage de lâĂ©nergie solaire, entre autres.
Guide soufre organique
Un trésor pour la santé
Dans le domaine du bien-ĂȘtre et de la santĂ©, les zĂ©olithes les plus utilisĂ©es sont dâabord la clinoptilolite (la plus courante), puis la mordĂ©nite et la chabazite.
La zĂ©olithe utilisĂ©e comme complĂ©ment alimentaire peut ĂȘtre modifiĂ©e, par exemple : hydratĂ©e, micronisĂ©e ou subir une activation tribomĂ©canique (la zĂ©olithe activĂ©e) qui permet dâobtenir de minuscules particules (0,5 micron) extrĂȘmement bien absorbĂ©es par lâorgaÂnisme. Ces transÂformations augmentent les surfaces dâĂ©change avec lâenvironnement et donc elles optimisent les propriĂ©tĂ©s et les bienfaits de la zĂ©olithe.
Sa structure poreuse, qui agit comme un tamis molĂ©culaire, lui permet dâabsorber puis de retenir des molĂ©cules de tailles diverses. Elle est donc capable de piĂ©ger dans lâorganisme une vraie diversitĂ© de micro-organismes et de microparticules nocives.
La zĂ©olithe activĂ©e est en particulier reconnue pour sa capacitĂ© Ă fixer les mĂ©taux lourds, donc Ă dĂ©toxiner lâorganisme. Ce mĂ©canisme de dĂ©toxification des mĂ©taux lourds, en particulier le plomb, le mercure, lâarsenic et le cadmium, permet Ă la zĂ©olithe dâamĂ©liorer, entre autres, lâĂ©tat psychique et les perforÂmances cognitives (facilitĂ© de concenÂtration) chez les enfants hyperÂactifs.
Des Ă©tudes ont Ă©tĂ© faites pour confirmer la sĂ©curitĂ© dâutilisation de la zĂ©olithe quâon emploie pour se dĂ©toxifier des mĂ©taux lourds ingĂ©rĂ©s dans les aliments et lâeau, ou bien respirĂ©s. Les rĂ©sultats varient selon le mode dâadministration â spray, gouttes, prise orale de poudre â mais quels quâils soient, aucune de ces Ă©tudes nâa dĂ©tectĂ© dâinterfĂ©rence prĂ©judiciable entre la zĂ©olithe et les mĂ©taux utilisĂ©s dans le corps : implants dentaires, broches, vis, plaques ou clousâŠ
Bien quâaucune Ă©tude spĂ©cifique sur ce sujet nâait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, on peut en dĂ©duire que la zĂ©olithe nâinterfĂšre pas sur eux, au moins Ă court et moyen terme.
En revanche, il est probable que la zĂ©olite dĂ©barrasse lâorganisme des particules mĂ©talliques relarguĂ©es au fil du temps dans le sang et la lymphe par ces appareillages.
Des Ă©tudes dĂ©montrent la rĂ©duction des radicaux libres chez les personnes prenant de la zĂ©olithe activĂ©e. Câest un effet bienvenu dans un monde oĂč la prĂ©sence accrue de composĂ©s toxiques et de mĂ©taux lourds dans lâenvironnement, les aliments et les produits dâusage quotidien favoÂrise leur surproduction par lâorganisme.
Dans une Ă©tude menĂ©e sur 41 personnes, cette activitĂ© de la zĂ©olithe contre les radicaux libres sâest Ă©galement montrĂ©e un excellent facteur dâamĂ©lioration de leur profil lipidique, qui a permis dâobserver dans leurs analyses une diminution de leur mauvais cholestĂ©rol et de leur cholestĂ©rol total.
Lâaction des radicaux libres dans lâorganisme aggrave le stress oxydatif qui provoque des dommages au sein des cellules pouvant entraĂźner des maladies dĂ©gĂ©nĂ©ratives comme lâobĂ©sitĂ©, le diabĂšte, lâathĂ©rosclĂ©rose, des maladies neurologiques, des cancers et un vieillissement des cellules. Or, chez lâanimal la zĂ©olithe a un effet reconnu : elle permet dâenrayer le stress oxydatif (cet effet nâa pas encore Ă©tĂ© expĂ©rimentĂ© sur lâhomme).
Une des premiĂšres Ă©tudes rĂ©alisĂ©es sur lâhomme a mis en Ă©vidence son activitĂ© immunoÂstimulante. AprĂšs 6 Ă 8 semaines de supplĂ©mentation en zĂ©olithe, les auteurs ont enreÂgistrĂ© chez les sujets une augmentation de leurs lymphocytes (globules blancs), les acteurs principaux du systĂšme immunitaire.
La zĂ©olithe permet Ă©galement de contrĂŽler lâinflammation, par exemple dans les intestins qui, en cas de stress ou dâune agression (microbes, toxiques, intolĂ©rance alimentaireâŠ) dĂ©veloppent des rĂ©actions inflammatoires. Elle agit alors en amĂ©liorant la permĂ©abilitĂ© intestinale. Elle corrige aussi la flore bactĂ©rienne intestinale.
Une autre Ă©tude clinique chez des patients souffrant dâun reflux gastro-Ćsophagien ou dâune gastrite engendrĂ©s par la prise dâanti-inflammatoires a enregistrĂ© une nette amĂ©lioÂration dans plus de la moitiĂ© des cas, grĂące Ă lâaptitude de la zĂ©olithe Ă capter les ions acides.
LâefficacitĂ© dâune cure de zĂ©olithe est Ă©galement reconnue en tant que dĂ©toxifiant contre lâexcĂšs dâurĂ©e provoquĂ© par une alimentation trop riche en protĂ©ines, qui crĂ©e une grande quantitĂ© de dĂ©rivĂ©s ammoniaquĂ©s chargeant le foie et intoxiquant lâorganisme. Cela peut ĂȘtre le cas, par exemple, chez les sportifs.
On a aussi constatĂ© chez la majoritĂ© des personnes prenant de la zĂ©olithe activĂ©e en complĂ©ment dâun traitement mĂ©dical une amĂ©lioration rapide de leur vitalitĂ©, leur Ă©tat gĂ©nĂ©ral et leur appĂ©tit.
Les rĂ©sultats obtenus chez les patients subissant une chimiothĂ©rapie ou une radiothĂ©rapie montrent que leur traitement est mieux supportĂ© grĂące Ă la prise de zĂ©olithe, permettant dâamĂ©Âliorer leur Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral, et dâaugmenter leur durĂ©e et leur qualitĂ© de vie.
La zéolithe est également active pour combattre les virus en application locale (herpÚs) ou bien orale (adénovirus, entérovirus).
Dans la plupart des cas de diabĂšte qui ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s, une stabilisation et une diminuÂtion nettes de la quantitĂ© de sucre dans le sang ont Ă©tĂ© observĂ©es.
Au niveau de la peau, la zĂ©olithe a la propriĂ©tĂ© de dĂ©toxifier et dâactiver lâĂ©lastine, et de favoriser la synthĂšse du collagĂšne. Elle est recommandĂ©e pour soigner les brĂ»lures et les plaies lĂ©gĂšres, pour agir contre lâalopĂ©cie, pour lutter contre le vieillissement de lâĂ©piderme et pour Ă©liminer totalement et rapidement de nombreuses infections de la peau (entre autres le Candida).
Une supplĂ©mentation en zĂ©olithe permet donc dâamĂ©liorer le bien-ĂȘtre gĂ©nĂ©ral et la santĂ©, en agissant aussi bien au niveau de la santĂ© physique dans de nombreux domaines quâon nâa pas fini dâexplorer, quâĂ celui des performances cognitives.
Usage de la Zéolithe
Aujourdâhui, dans le domaine de la santĂ©, la zĂ©olithe clinoptilolithe est un dispositif mĂ©dical agréé en France et dans de nombreux pays.
La ZĂ©olithe clinoptilolite surfine (environ 5 microns) dâApoticaria, extraite dans les Balkans, a une capacitĂ© dâabsorption Ă©tonnante et une grande disposition aux Ă©changes ioniques. Câest la variĂ©tĂ© dont les propriĂ©tĂ©s thĂ©rapeutiques sont les meilleures.
Des analyses toxicologiques in vitro et in vivo ont Ă©tabli lâabsence totale dâeffets secondaires sur lâorganisme de la zĂ©olite activĂ©e par micronisation tribomĂ©canique, Ă court, moyen et long terme. Elle est nĂ©anmoins contre-indiquĂ©e chez les femmes enceintes et allaitantes."