Фармакотерапия (4) Никотиновая кислота как базис обмена веществ

В сегодняшнем материале разговор пойдёт об одном из наиболее доступных аптечных препаратов, правильное употребление которого способно значительно улучшить качество и продолжительность нашей жизни. Это никотиновая кислота, или же так называемый «витамин РР».

Её основная роль в жизнедеятельности нашего организма состоит в поддержании процесса переноса протонов и электронов. Из никотиновой кислоты в клетках образуется её амид, с помощью которого синтезируются коферменты НАД (NAD+) и НАДФ (NADP+). N в этих аббревиатурах означает никотиновую кислоту. Таким образом поддерживается основа процессов жизнедеятельности – клеточное дыхание. Из этих слов видно, насколько радикальна роль витамина РР для всех биологических объектов.

* НАД – никотинамид-аденин-динуклеотид
** НАДФ – никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат

Общепризнано, что никотиновая кислота:

  • замедляет свёртывание крови
  • увеличивает фибринолиз
  • регулирует белковый, углеводный и жировой обмен
  • нормализует сократительную функцию кишечника
  • способствует притоку кислорода к сердечной мышце, улучшает её сократительную способность
  • усиливает процессы торможения в ЦНС, подавляя тем самым истероидные и невротические состояния
  • расширяет мелкие периферические сосуды

В форме НАД никотиновая кислота участвует преимущественно в реакциях окисления метаболических субстратов. НАД производится, и затем рециклируется в митохондриальной цепи переноса электронов. Ферменты, которые зависят от его наличия:

  • пируват-дегидрогеназа (метаболизм углеводов)
  • 2-оксоглютарат-дегидрогеназа, изоцитрат-дегидрогеназа (цикл Кребса)
  • бета-гидроксиацил-дегидрогеназа (путь бета-оксидации жирных кислот)
  • алкоголь-дегидрогеназа (разрушение этилового спирта)

и некоторые другие. В противоположность этому, НАДФ необходим для восстановительной фазы обмена веществ. Он существует преимущественно в восстановленной форме, участвуя в процессах анаболизма и биосинтеза. Особенно важно его наличие для путей синтеза жирных кислот. Также НАДФ вовлечён в работу фермента глутатион-редуктазы, поддерживая её в восстановленной форме. Это очень важная часть системы защиты от патогенных свободнорадикальных реакций. Производится НАДФ посредством пентозного цикла и работы фермента малат-дегидрогеназы.

В-целом, коферменты никотиновой кислоты опосредуют около 200 реакций обмена веществ в клетке. Особенностью ниацина является то, что он, как и витамины группы D, может производиться нашим собственным телом. Сырьём для его изготовления служит аминокислота L-триптофан посредством кинуренинового пути (Kynurenine pathway). Считается, что для здорового взрослого человека достаточно поступления 30 мг (10 мг/1000 Ккал потребляемой пищи) витамина РР в сутки, что в пересчёте на животный белок составляет 100-120 гр. Также ниацин можно получить из следующих продуктов питания:

  • оболочки зерён пшеницы и риса (т.е. мука грубого помола)
  • орехи (особенно арахис и миндаль)
  • бобовые
  • гречневая крупа
  • персики
  • печень
  • мясо, рыба, домашняя птица
  • сыр

Также существует ещё одна, недавно открытая, очень важная для клеточной жизни и организма, функция никотиновой кислоты. Её достаточное количество жизненно важно для поддержания на должном уровне активности специальных ферментов, называемых «сиртуины», чьё действие защищает нервные клетки и их генетический аппарат от последствий интоксикации, травм и чрезмерного стресса. Чрезвычайно важна роль одного из ферментов этого семейства, SIRT1. Он способен посредством биологической сигнализации поддерживать должную регуляцию NF-kB (ядерного фактора каппа-B). Нарушение таковой вызывает хроническое воспаление, увеличивает подверженность организма вирусной инфекции, а также провоцирует рост опухолей и размножение опухолевых клеток.

Как видно из вышенаписанного, никотиновая кислота выполняет в организме три главные роли:

  • осуществление клеточного дыхания
  • детоксикационная и генозащитная функция
  • коферментная активизация иных процессов и биологическая сигнализация

Отсюда будет разумным предполагать, что в современных условиях поступление её с едой (как активных/проактивных форм, так и прекурсоров) недостаточно. Это происходит вследствие нахождения в высокотоксичной городской среде, антибиологического питания, нарушающего механизмы сигнализации и расходующего пул антиоксидантов в эндогенной системе защиты от ПОЛ/СРО, повышенного уровня стресса. Учитывая также то, что определённое количество НАД/НАДФ расходуется на усвоение поступающей пищи, следует сделать следующие выводы:

  • употребление микродоз (1-3 таб. по 0,05 гр./сутки) витамина РР жизненно необходимо преобладающей части городского населения, а также людям экстремальных/требующих высокой нагрузки на нервную систему профессий, если нет возможности употреблять достаточное количество белка с высокой биодоступностью (т.е. мяса или яичных желтков)
  • следует пересмотреть рацион в сторону доступности в нём достаточного количества белка, необходимого для производства никотинамида + максимально исключить из рациона факторы, способствующие расходу НАД/НАДФ в защитной системе (сахара, патологические жиры)

Также существуют экстремальные способы общей детоксикации организма с помощью витамина РР, такие как метод Рона Хаббарда, разработанный в 60-70е годы ХХ века, а также метод оздоровления д-ра Патрушева, связанный с употреблением больших доз никотиновой кислоты (но НЕ никотинамида!!!) в комплексе с остальными витаминами и микроэлементами. Информация о них доступна в сети Интернет.

С нашей точки зрения при повышенной нагрузке на организм (стресс, невозможность правильно питаться, токсическая среда, и проч.) разумным представляется проводить 3 курса в год, по 10 дней каждый, заключающихся в употреблении 1 раз в день следующего набора:

  • 0,5-1 гр. никотиновой кислоты
  • 100 мг. тиамина
  • 5 мг. рибофлавина

При этом следует учесть, что приём подобной дозы РР несёт в себе определённую опасность для лиц, предрасположенных к, или имеющих аллергию (вследствие высвобождения гистамина в процессе), а также требует достаточного количества белка в рационе или приёма дополнительных количеств метионина и эссенциальных фосфолипидов для поддержки функции печени.

Рубрика: Фармакотерапия | Добавить комментарий

Лютер Бёрбанк (1849-1926)

Игорь Захаров
Селекционер, обогативший Америку

Неизвестная звезда

Честно скажу, что я не знал бы ничего, кроме официозной версии конфликта вокруг генетики, если бы не начал читать журналы того времени. К ним я чуть позже вернусь, а прежде изложу сомнения, которые возникают у здравомыслящего человека, читающего статьи о «победе» Лысенко над генетиками.

Получалось, что американским светилам науки – Вейсману, Моргану и опиравшемуся на них академику Н.И. Вавилову, власти СССР предпочли безвестного агронома с Одесской испытательной станции Т.Д. Лысенко, старого селекционера из Козлова И.В. Мичурина и марксиста-биолога И.И. Презента?

Чиновники, заведующие сельским хозяйством в нашей стране, независимо от смены ее названий, почти всегда поддерживали провереное за рубежом, иначе в случае провала с них бы «сняли головы» за самодеятельность в стратегической области.

Если они выбрали Т.Д. Лысенко, то на его стороне тоже должен был стоять… американец, фигура, равная по весу нобелевскому лауреату Томасу Моргану. неизвестный, изменивший судьбы академиков своим влиянием, словно загадочная гигантская звезда ход небесных светил.

С другой стороны, у нас не объясняли, откуда возникло процветание в сельском хозяйстве сша конца XIX века, когда еще не развилась генетика, ведь хромосомная теория наследственности была сформулирована только в 1910-е годы.

Литературные журналы 1920-1930-х гг. нередко публиковали очерки о жизни США, так как основной установкой партии в то время был лозунг «Догнать и перегнать» Америку, и вот в известном издании того времени «30 дней» за 1925 г. в N4 мне встретилась яркая статья Ильи Ренца о Лютере Бербанке.

Уверен, что это имя, уважаемые читатели, вы слышали едва ли, если только не являетесь профессиональными ботаниками или очень компетентными в своей области садоводами, а Ренц упоминал, что рассказы о детстве Бербанка, выросшего 14-м ребенком в семье фермера и спавшего в клетке с курами, вошли в школьные хрестоматии США. Добавлю, наряду с историями о детстве президента Джорджа Вашингтона. В сознании миллионов детей Америки Бербанк и Вашингтон были соразмерными величинами!

Обратимся к советским словарям, чтобы выяснить что-то об этом человеке: «СЭС» 1980-х сообщал о нем: «Бербанк Лютер (1849-1926) американский селекционер-дарвинист. Автор многих сортов плодовых, овощных, полевых и декоративных культур».

Позже это имя встретилось несколько раз у Дейла Карнеги. В главе «Легкий способ стать хорошим собеседником» был такой абзац: » «На званом обеде… я познакомился с одним известным ботаником, и он меня очаровал. Я буквально не мог стронуться с места, слушая, как он говорил о …Лютере Бербанке и… открывал мне поразительные факты относительно скромной картошки». Карнеги знал, что пример селекционера Бербанка для большинства американцев необычайно весомый. Наряду с опытом известных банкиров, магнатов и даже президентов.

В США, ценился человек, приносящий большой доход себе и людям. Каков же вклад Бербанка в обогащение Америки? Вот что сообщал о нем в статье Ренц:

«Первое произведение… прославившее его по всему миру, носило название «Картофель Бербанка». Одно то, что Бербанк увеличил на 25 процентов содержание крахмала в картофеле могло бы обессмертить его имя… Америка до 1906г. произвела вкусного «бербанковского картофеля» почти на 40 миллионов золотых рублей. Из этих денег на долю «изобретателя» пришлось… 300 рублей. Он купил себе кусочек неважной болотистой земли близ города Санта-Роза. Осушив и удобрив почву, Лютер начал с того, что развел фруктовый сад». Спустя 4 года клочок земли в полторы десятины «давал Бербанку 20 тысяч золотых рублей в год чистой прибыли».

«Доходы шли на организацию опытов по отбору и скрещиванию растений. И результаты получились волшебные. Каждая луковица испанского лука нового образца стала весить более килограмма. Скрестив два вида совершенно несъедобных ягод, он вывел неожиданную по вкусу «Солнечную». Для американских хозяек это теперь любимая начинка для пирогов».

В Интернете садовод Г. Мартынюк посвятил солнечной ягоде Бербанка целую статью. «Внешне санберри напоминает маленькое деревце высотой 1-1,2 м, буквально усыпанное блестящими черными, «антрацитовыми» ягодами размером с вишню. Сочные ягоды, собранные в гроздья по 10-15 штук, по вкусу напоминают черный паслен. Растет санберри на любой почве, не требуя особой обработки земли, удобрений и обильного полива. «Такая жизнестойкость, – отмечал Бербанк, – характерна для гибридных растений».

Энциклопедия «Кругосвет» сообщает: Бербанк получил образование в школах штата Массачусетс и в Ланкастерской академии. Решив посвятить себя изучению природы, прежде всего растений, приобрел участок земли в Луненберге, где проводил эксперименты. В 1873 г. вывел новый сорт картофеля «Бербанк». В 1875 переехал в Калифорнию и заложил близ Санта-Розы плодово-декоративный питомник, в котором работал до конца жизни».

Зигзаги дарвинизма

Работал Бербанк совершенно особым методом. Из статьи Ренца: «Свидетели рассказывают, что он бродит среди гряд с тысячами однообразных растений. За ним следуют обычно два помощника. Бербанк остро вглядывается в ряды, казалось бы одинаковых ростков и вдруг делает знак, указывая на одно из растений. Помощник тотчас же обвязывает «избранника» белым шнурком. Среди бесчисленных растений отбирается лишь самое малое количество «лучших», создавая подобие естественного отбора. В тот же вечер вся забракованная масса растений скашивается, сгребается в кучи и сжигается. «Избранники» же становятся материалом для дальнейших опытов… Бербанк неумолим как природа: только лучшее должно жить и служить человеку. Все слабое и болезненное подлежит уничтожению, на пользу тому же человеку».

Метод Бербанка отличала необычайно результативная интуиция. Эксперт ЮНЕСКО Альбер Сассон разъяснял ее уникальность в книге 1985 г., посвященной биотехнологиям: «В США на долю четырех сортов картофеля приходится свыше 72% всех площадей, занятых культурой. Наиболее распространенным из них является Рассет Бербанк (красный картофель Бербанка). Чтобы по достоинству оценить достижение Бербанка, необходимо иметь в виду, что американские селекционеры, испытавшие с начала 1930-х свыше 20 миллионов сеянцев картофеля, так и не добились успеха в выведении сорта столь же удачного, как сорт Рассет Бербанк».

Действительно ли метод Бербанка подтверждал теорию естественного отбора, существующего в природе? Вот что пишет академик Л.С. Берг: «Дарвин предполагает, что единичное случайное уклонение в случае, если оно окажется полезным для его обладателя и наследственным, подхватывается естественным отбором. Но все известное по этому вопросу говорит, что естественный отбор… напротив — сохраняет норму. произведенные в Америке тщательные наблюдения над воробьями во время одной бури, показали, что… погибли как раз особи с очень длинными или очень короткими крыльями, хвостами, клювами. То же оказалось справедливым для куколок бабочки-шелкопряда и для семян фасоли: прорастают, как правило, семена среднего веса, самые же крупные, а равно самые мелкие, обычно гибнут».

Поэтому Бербанк был «дарвинистом», но внесшим искусственный отбор в природу.

Бербанк и йоги

Бербанк в начале XX века был необычайно знаменит. К нему приезжали учиться проф. К.А. Тимирязев, академик Н.И. Вавилов, с ним переписывался И.В. Мичурин. В скромный домик, где жил Бербанк с приемной дочерью Бетти тысячами шли письма от садоводов всего мира. Возможно, не случайно и писатель Жюль Верн вывел в произведении «Север против Юга» борца с рабством – Джемса Бербанка.

Бербанк потрясал приезжих идеями. Его достижения перечислены в энциклопедии «Кругосвет»: «ученый создал новый вид сливы без косточек, кактус без колючек, который можно употреблять в пищу, орех с тонкой кожурой, айву с запахом ананаса, множество декоративных растений… Вывел белую ромашку с огромными цветками, душистую вербену с запахом жасмина, гвоздику, меняющую цвет лепестков в течение дня». О гвоздике Бербанка рассказывалось в упомянутой статье 1925 г.: » Один и тот же цветок имеет утром чисто белый цвет, в полдень становится ярко-розовым, а к вечеру вы его видите темно-пунцовым».

Бербанк также с помощью прививок создавал на одном дереве целый сад из яблони, вишни, абрикоса, вывел новые карликовые каштановые деревья и ореховые деревья с фантастической скоростью роста. Это подтверждал, например К.А. Тимирязев. Ренц пишет, что ученый «показал одному лесоводу фотографию орехового дерева, выведенного Бербанком, и спросил, сколько лет этому дереву? «Не менее ста» – ответил опытный лесовод, вглядевшись в изображение дерева-великана. Оказалось же, что на самом деле дереву было 15 лет. Сила и крепость молодых бербанковских гигантов от ненормальной быстроты роста не уменьшается: доски из них при проверке не уступали тем, на которые раскололись «старики-родители».

Однако самая загадочная история произошла с выведенным Бербанком кактусом без колючек – опунцией. В статье Интернет-газеты «Наука-обществу» сегодня сообщают об этом проекте: «Бербанк писал о своем кактусе: «Он будет расти на обширных, теперь совершенно бесплодных участках земли при минимальном уходе и минимальной обработке почвы и может доставлять корм скоту. Он произведет революцию в снабжении мясом и превратит наши пустыни в плодородную страну»… Урожаи при самых неблагоприятных условиях достигают ста-двухсот тонн кормовой массы на гектар».

Для того, чтобы лишить кактусы колючек, Бербанк… разговаривал с ними. Об этом рассказал П. Йогананда в книге «Автобиография йога» в главе «Лютер Бербанк -святой среди роз»: «Секретом лучшего разведения растений, помимо научного знания, является любовь, эту мудрость Лютер Бербанк высказал во время прогулки в его саду в Санта-Роза. Мы задержались у клумбы съедобных кактусов. Он продолжал: Проводя опыты по выведению кактусов без колючек, я часто говорил с растениями, чтобы создать вибрации любви: Вам нечего бояться. Вам не нужны колючки для защиты. Я защищу вас. Постепенно появилась новая разновидность этого полезного растения пустыни – без колючек». После многих бесед с йогом великий селекционер получил посвящение. При этом он очень любил мать, искреннюю христианку, благословлявшую его в видениях. Йогу он признавался, что иногда чувствует, что «в состоянии лечить больных людей из своего окружения, а также многие больные растения».

Фермеры США были готовы разводить вместо кукурузы опунцию, потому что первые опыты ее сбыта, показали: доход увеличивается десятикратно. Но возникла другая проблема: мясо скота могло резко подешеветь!

Процитирую снова статью из газеты «Наука – обществу»: «узнав об опунции Бербанка, скототорговцы переполошились. Выведенные Бербанком формы опунции приобрела фирма Франна Дауда и уничтожила их. Несмотря на многочисленные запросы, посадочный материал не был никому продан. Были попытки развести опунцию в СССР, она успешно выдерживала засуху, зимние морозы – но по урожайности сильно уступала опунции Бербанка».

Странно, что пропали все опунции. Помимо тех, что росли у Бербанка, три их листа были бережно сорваны селекционером и переданы йогу, тот посадил их в своем саду на Маунт Вашингтон и «радовался их буйному росту».

В статье на сайте о кактусах (kaktus1) сообщается о дальнейших злоключениях селекционера: «В 1925 году в штате Теннесси начался так называемый «обезьяний» процесс, на котором обвиняли учителя Скопса за преподавание дарвинизма в школе, Бербанк выступил в защиту науки. Переживания по поводу этого процесса ускорили его смерть, которая наступила в 1926 году».

Борьба за идейное наследство Бербанка

Трудно сказать, всему ли можно было верить в литературных статьях о Бербанке. Например, Ренц сообщал о том, что якобы селекционер получил сорт гороха точно такой, как заказал владелец консервного завода: «чтобы все горошины были одинаковой величины, чтобы все стручки созревали одновременно, и чтобы каждый побег давал обильный урожай стручков». О таком опыте в других источниках не упоминается.

После смерти Бербанка власть большевиков потребовала чудес от отечественных ученых. Каждый из них находил в трудах Бербанка подтверждение своих теорий. Первым наследником его работ объявил себя академик Н.И. Вавилов.

На сайте ВИРа им. Н.И. Вавилова помещена статья «Лютер Бербанк и Н.И. Вавилов». В ней отмечается, что в ходе поездки, осенью 1921 г., Н.И. Вавилов «имел возможность ознакомиться с деятельностью и личностью Бербанка». В некрологе на смерть выдающегося селекционера, вышедшем в 1926 г. в «Трудах по прикладной ботанике», Н.И. Вавилов написал: «стоя с фотографическим аппаратом перед Бербанком среди цветов», он «почувствовал эту живую сказку – сказку силы индивидуальности в этом красивом старике с лицом артиста; художника среди его творений…» Подчеркнув многие правильные принципы работы Бербанка, в том числе сбор большого количества видов растений по всему миру и создание межвидовых гибридов, Н.И. Вавилов отметил, что «интуитивное творчество художника-секционера шло нередко вразрез современным точным генетическим установлениям». Тем не менее он «способствовал переводу и публикации в 1927 г. в России одной из работ Бербанка, сопроводив ее своим комментарием».

В 1928 г. выходит статья М. Горького «О музыке толстых», где продолжателем Бербанка объявляется И.В. Мичурин: «Недавно один из наших краеведов… из Козлова напомнил мне письмом о двух чудотворцах – о Лютере Бербанке, американце-самоучке, и о нашем гениальном Иване Владимировиче Мичурине… Лютер Бербанк создал много новых сортов плодовых растений, идущих на потребление богатых, Мичурин создал свыше 100 сортов плодовых деревьев, среди которых есть груши, поспевающие только под «Рождество» (в подвалах, в ящиках) и хранящиеся в самых примитивных условиях до апреля. В суровой Тамбовщине у Мичурина растут и великолепно плодоносят абрикосы, виноград (4 сорта), миндаль, грецкий орех, тутовое дерево… и пр, – всё это для трудящихся, всё это для нашей деревни… Лютер Бербанк и Иван Владимирович Мичурин — два противоположные полюса садоводства, но в облике их много общего. Оба приступили к творчеству в ранней юности, оба были бедны, оба великие мыслители, художники и изобретатели. Оба сделали величайшие открытия в области растениеводства».

В 1929 году в США разразился финансовый кризис, обусловленный крахом политики глобализма, повлиявший на мировоззрение правительства СССР. Подражательное движение вслед за Америкой, оказалось, вело в нищету «Великой депрессии».

В 1930-м году вышел перевод книги Бербанка: «Жатва жизни», в предисловии к которой интерпретатором работ Бербанка объявил себя сторонник Т.Д. Лысенко д.б.н. И.И. Презент. В Интернете теперь можно прочитать и его аргументы.

И.И. Презент описывает селекцию Бербанком бескосточковой сливы, как результат нахождения удаленного от США вида и выращивания из него селекционером нового Исходный с малой косточкой был обнаружен Бербанком во Франции, а выведен из него сорт вообще без косточки! Приводится и цитата из книги «Жатва жизни»: «не осталось никакого сомнения, что новые свойства, не заключающиеся в наследственной массе данных растений или совершенно чуждые им, с помощью практикуемого мной метода… настолько могут запечатлеться в последующих поколениях и действительно запечатлеваются, что… в результате подбора возникает новое, отличающееся от прежних растение». Так «дарвинист» Бербанк противопоставлялся генетикам.

Верхи СССР сделали ставку на «истинных» наследников Бербанка: И.В. Мичурина, Т.Д. Лысенко, И.И. Презента и не на науку, а на самоучек-»дарвинистов». С целью поиска природных знатоков земли и живого, равных Бербанку и Мичурину, было основано массовое «мичуринское движение», которое взяли под управление академик Т.Д. Лысенко и его идеолог И.И. Презент. Но Мичурин, удостоенный после статьи М. Горького наград и званий, и объявленный И.И. Презентом «советским творческим дарвинистом», скончался уже в 1935 году.

Один Бербанк работал с эффективностью 10-ти НИИ, поэтому академику Н.И. Вавилову, великому ученому, чтобы оправдать надежды властей СССР «догнать и перегнать Америку», пришлось пообещать генетическими методами за несколько лет решить проблемы засухоустойчивости, морозоустойчивости, ветрополегания растений. Об этой трагической ошибке написал в книге «Вечное движение» академик-генетик Н.П. Дубинин. За то, что чудо не свершилось, и не было выполнено обещанное, не появились доходные сорта (типа «картофеля Бербанка», а их не создал никто даже через 100 лет), в 1940 году Н.И. Вавилов был арестован и казнен в 1943 году.

Мичуринское движение принесло большую пользу, однако наши самородки не могли развернуться, как Бербанк. Сам академик Т.Д. Лысенко сделал немало полезного, например, предложил способ яровизации семян (охлаждения перед посевом) для акклиматизации сортов, посадку картофеля глазками в блокадном Ленинграде. Но ему было далеко до чудес Бербанка. Не дождавшись их от академика, новая генерация номенклатуры превратила его в 1960-е годы в «козла отпущения» за отставание сельского хозяйства СССР от Америки.

А чтобы не сравнивали достижения двух держав, имя американского селекционера надолго предали забвению. Когда не помнят о человеке – то и проблемы нет. В то же время Академия наук США опубликовала 20 томов исследований о Бербанке.

Не просто «догнать и перегнать Америку», когда не знаешь источники ее богатства. И все-таки надо, чтобы мы знали о забытых великих людях и их делах.

Опубл. в «Новом Петербурге» №30, 2007 г., источник публикации – авторская интернет-версия.

Дополнительные ссылки:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бёрбанк,_Лютер

Рубрика: Люди | Добавить комментарий

Виктор Шаубергер (1885-1958)

Бенжамин Зайлер
Нескончаемая сила воды

Виктор Шаубергер (1885-1958), простой лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые источники энергии.

Более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очистить нашу воду естественным способом и как использовать ее огромную силу. Если бы мы воспользовались тогда познаниями Виктора Шаубергера, то у нас была бы не только хорошая вода, но и дешевая и чистая энергия из воды и воздуха. Стоило нам заменить нынешнюю гибельную технику взрыва (Explosion) биотехникой безвзрывного разрушения (Implosion), как все крупные проблемы человечества были бы решены. Именно поэтому они до сих пор не отпускают нас.

«Можно видеть, насколько позволяет история, что все, кто занимался выяснением загадки воды, были жестоко подавлены. Даже намеки, которые мы находим в древних книгах и которые объясняют нам сущность воды, в последующих изданиях исчезают. Сохранение тайны воды – это еще и средство гарантии силы денег. Проценты растут только в несовершенной экономике.

Решив проблему генерации воды и сделав возможным получение любого объема и любого качества воды в каком угодно месте, человек вновь освоит огромные пустынные земли и понизит тем самым как продажную цену продовольствия, так и продажную цену машинных мощностей до такого минимума, что отпадет всякая выгода спекуляции этим. Обилие продовольствия и экономичная производительность машин являются такими сокрушительными доводами, что общее представление о мире, а также все мировоззрение претерпят изменения.

Сохранение тайны воды – это крупнейший капитал из капиталов. По этой причине любой опыт, служащий ее раскрытию, беспощадно подавляется в зародыше».

Виктор Шаубергер, который написал эти слова более полувека тому назад, был незаурядным человеком. Человек, посланный Богом, чтобы вновь дать «просвещенным» людям древнее знание о сущности воды. Человек бескомпромиссной честности и полной преданности природе. Человек, который всю свою жизнь упорно боролся и, сломленным, умер в нищете и одиночестве.

Но он оставил наследие, богатство которого бесценно, а знания продолжают вдохновлять, становясь основой многих поразительных разработок. При этом Виктор Шаубергер открыл лишь то, что было уже давно известно инкам, монголам, древним жителям о. Крит или тибетским монахам, а именно: любая вода завихряется, и, если позволить ей течь естественным путем, можно произвести настоящее чудо.

Познания Виктора Шаубергера были революционными. Они опровергли несколько законов гидрологии и вышли широко за рамки того, что мы, люди, знаем о воде. Удивительно, что многие ученые до сих пор не понимают, о чем он говорил. Один из них, проф. Вильгельм Балтерс, был вынужден чистосердечно при знать: «Как нам было понять язык Шаубергера, если его труд принадлежит будущему». Но будущее уже давно наступило!

Давайте вернемся назад, к корням Виктора Шаубергера. Он родился в 1885 в глубинке, в австрийском г. Плёкенштен пятым ребенком среди девяти других. Его дядя был последним императорским егерем в Бад-Ишле во времена Франца-Иосифа. Отец работал главным лесничим, как и дед, прадед и прапрадед. Виктор был настоящим «сыном леса»: целыми днями он бродил один по глухой, похожей на дремучий лес местности вокруг Плёкенштейнского озера и наблюдал природу так близко и с такой тщательностью, на какую сейчас редко кто способен.

Отец Виктора хотел отправить сына в университет, чтобы он изучал там лесоводство. Но Виктор отказался, он считал, что преподаватели лишь исказят его непредубежденное естественное видение природы, как это случилось с его братом, поэтому пошел учиться в обычное лесное училище и стал лесничим.

Первый его участок принадлежал князю Адольфу фон Шаумбург-Липпе: 21 тысяча гектаров почти нетронутого дремучего леса под Стейерлингом. Шаубергер любил этот девственный лес, который вряд ли видел кого еще из людей. Нетронутая природа леса позволила ему получить первые впечатления и возможность проникнуть в сущность воды, что особенно интересовало Виктора.

Сила охлажденной воды

Первое, что Шаубергер понял, это то, что вода не любит солнечного света. Так, в лесу уже давно существовал источник, над которым стояла хижина из камня. Позже она обрушилась, и источник лежал под солнечными лучами открытым и незащищенным. Вскоре он внезапно иссяк, и никто не знал почему. Но когда над ним вновь построили каменную хижину, вода вернулась. Еще от древних римлян было известно, что они всегда закрывали свои источники каменными плитами с небольшой круглой насадкой для воды, в которую вставляли отводную трубу, но так, чтобы в нее не попадал воздух.

Вода любит тень. Поэтому все родники прячутся в густом лесу или глубоких расселинах скал. Бросающие на воду тень деревья и кустарники по берегам защищают естественно текущие реки и ручьи.

Кроме того, Шаубергер наблюдал, что поднимающаяся высокая вода паводка во время оттепели (вода нагревается) создает отмели из донных наносов, которые часто в холодные ясные ночи (вода охлаждается) смываются сами собой. Отсюда он сделал вывод, что подъемная сила и сила подсоса воды достигают максимума, когда температура воды низкая, а ее течение свободное.

Впервые он доказал это зимой 1918 г., г. Линц испытывал тогда из-за войны большой дефицит в дровах. В горах, на Прильгебирге, было повалено много леса, но не хватало вьючных животных и достаточного количества больших ручьев, по которым можно было бы сплавить лес. И тогда никому неизвестный лесничий Шаубергер вызвался спустить лес в долину и выбрал для этого маленький горный ручей, полный подводных камней, о котором все эксперты единодушно сказали, что сплав леса по нему невозможен. Именно тогда впервые Виктор Шаубергер подвергся критике: взгляды его, мол, неправильны, а наглость неслыханна. Шаубергеру не раз пришлось вразумлять своих критиков.

Он дождался раннего утра, в это время вода самая холодная, и безошибочно, в нужный момент, залил лес водой. За одну ночь весь сплавной лес, 16 тыс. фестметров, был спущен в долину. Позже Шаубергер станет известен своими замечательными сплавными устройствами.

О «парящих» в воде камнях

Следующим феноменом, необычайно завораживающим Виктора Шаубергера, были форель и лосось в горных ручьях. Каким образом форели удавалось неподвижно замирать в самых бурных потоках? Как она молниеносно уходит против течения вместо того, чтобы быть унесенной водой, да еще вверх, к поверхности, а не в спасительную глубину? Не связана ли такая способность форели с температурой воды? Задумано – сделано: Шаубергер подогрел около 100л воды и вылил ее выше по ручью от того места, где водилась форель. Такое количество воды не могло заметно нагреть воду в ручье, но все же… Через некоторое время форель стала проявлять беспокойство, чаще бить плавниками. Она с трудом удерживалась на своем месте, а вскоре была смыта течением вниз.

Опыт безвзрывного разрушения, проведенный сыном Виктора Шаубергера Вальтером. Видно, как вода образует гиперболический вихрь, точно соответствующий закону звука (1/ n х п=1). Речь идет о так называемой «звучащей башне».

Виктор Шаубергер спрашивал себя, как форели удается преодолевать подводные препятствия и водопады? Почему она выпрыгивает тем выше, чем более бурно и стремительно вода падает вниз? Он наблюдал, как форель без движения высоко парит в падающей струе и вдруг с силой бросается сверху в водный поток, просто так. Ответ Шаубергер получил только через десятки лет интенсивных наблюдений за водой. Сегодня нам известно, что любая сила, материальная или нематериальная, создает равную по силе противодействующую силу. Точно так же, как торнадо выносит завихрением воздушные массы наружу, чтобы втянуть их затем в себя, так и естественно текущая (завихренная) вода производит энергию, направленную навстречу движению воды. Этот энергетический поток, который можно видеть в водопаде как яркий световой канал внутри водной струи, и использует форель. Она втягивается потоком, как в середину водяного смерча.

Шаубергер сделал еще одно невероятное открытие: лунной холодной зимней ночью он увидел, как в одном водоеме, образованном горным ручьем, камни, величиной с голову, поднимались с грунта и, кружа, как форель перед большим «прыжком», поднимались на поверхность воды, покачиваясь на ней! Тяжелые камни! Шаубергер не верил своим глазам. Какая сила поднимала их? Это была та же дремлющая в воде сила левитации, позволяющая форели «прыгать».

Правда, левитируют не все камни. Лишь отшлифованные яйцеобразные камни, казалось, танцевали на воде без каких-либо усилий, угловатые же неподвижно лежали на дне.

Графический продольный разрез участка русла реки, на котором видно, как с помощью простой яйцеобразной конструкции можно завихрить водные массы и смешать холодную грунтовую воду с теплой водой поверхности, задав водам реки правильную температуру

Почему? Потому что яйцеобразная форма – дитя вихря. С точки зрения геометрии, она образуется в недрах гиперболического вихря, а т.к. вода тоже завихряется, яйцеобразная форма особенно легко реагирует на это движение, и камни могут преодолеть силу притяжения. Это можно проверить самому: берется круглый тонкий высокий сосуд, наполняется водой, и в него кладется яйцо. Как только вы начнете слегка завихрять воду (например, карандашом), то можно видеть, как яйцо медленно отрывается от дна и парит высоко на поверхности до тех пор, пока сохраняется вихрь.

«Чудеса техники», скопированные у природы

Так как у князя Адольфа фон Шаумбург-Липпе были финансовые проблемы, он решил большую часть леса на участке Шаубергера превратить в деньги, но транспортировка из отдаленной области съедала большую часть выручки. Экспертами был сделан ряд предложений, но ни одно из них не подошло. Когда князь обратился к своему лесничему, тот пообещал снизить транспортные расходы с 12 шиллингов за один фестметр до одного шиллинга.

Прежде всего Шаубергер построил сплавное устройство своей конструкции на собственные деньги. Сплавной лоток растянулся на 50км. Он не двигался в долину наикратчайшим путем, а, извиваясь, уходил вперед. Такого еще не видел никто. Время от времени Шаубергер сливал воду из лотка и подводил свежую из горных ручьев, потому что стволы, по его словам, хорошо скользят в холодной воде.

Виктор Шаубергер опирался не только на собственные наблюдения, но и на знания своей семьи, накопленные несколькими поколениями. Еще отец учил, что вода под лучами солнца становится уставшей и ленивой, в то время как ночью и особенно при лунном свете – свежей и живой. И дед, и отец умело направляли водяные лесоспуски. Благодаря ритмически меняющимся поворотным направляющим, они заканчивали их так, что вода местами поднималась в гору.

Решение, которое принял Шаубергер, заключалось в том, чтобы придать воде правильное движение и температуру. Построенный им деревянный лоток имел поперечный разрез, подобный тупому концу яйца. Он следовал изгибам горных долин, «потому что вода сама показывает совершенно естественный путь, которым хочет течь, с тем, чтобы оптимально удовлетворить свои требования, потому нам следует руководствоваться ее желаниями». Задача техники не исправлять природу, а строить по готовому образцу.

К тому же Шаубергер настаивал на том, что разница температуры воды даже на десятые доли градуса имеет большое значение. Это вызвало невообразимый смех среди гидрологов. Когда же Шаубергер добавил, что даже у человека изменение температуры тела в две десятых уже показывает, болен он или нет, его окончательно сочли сумасшедшим.

Ученые, казалось, поначалу были правы: в первый пробный спуск сплавной лес остался лежать, хотя вода была холодная, а направляющие дугообразные кривые правильно рассчитаны. Шаубергер был в отчаянии. Но тут ему помогло провидение в виде змеи, пересекавшей у него на глазах пруд. Как ей удается без плавников так стремительно двигаться по воде? При наблюдении за движениями змеи, в голову пришла мысль. Шаубергер поспешил назад, чтобы к дугообразным кривым желоба прибить подобие направляющих рельсов, которые должны были придать воде движение, похожее на змеиные.

Успех был ошеломляющим. Огромные бревна, тяжелее воды, бурно уходили, извиваясь, в долину. Восхищенный князь сделал Шаубергера главным управителем всех своих участков. Скоро правительство в Вене тоже прослышало о незаурядном лесничем и поставило его имперским консультантом по сплавным устройствам. Жалованье Шаубергера было в 2 раза выше жалованья специалиста с высшим образованием такой же должности. К тому же, оно выплачивалось золотом, что было большим исключением в то инфляционное время.

Борьба с учеными

Все это, конечно, не способствовало приобретению друзей среди ученых. И то, что все копии с устройств Шаубергера у экспертов не функционировали и каждый раз приходилось обращаться к Шаубергеру лично, не помогало улучшить отношения. После того, как многие ученые направили в парламент письменный протест против завышенной оплаты Шаубергера, и правительство хотело незаконно лишить его жалованья, бескомпромиссный лесничий сделал выводы и перешел в крупную австрийскую строительную фирму. Для этой фирмы он построил сплавные устройства во многих странах Европы, все они были оценены как «чудо техники».

Но и здесь Шаубергера ожидало противодействие со стороны коллег: специалистов и техников. Он расстался с фирмой, но не столько из-за интриг, сколько из-за того, что владелец фирмы, алчный к деньгам, хотел нажиться на договоре с Чехословакией. Когда Шаубергер узнал об этом, он покинул фирму.

Но один ученый все же помог ему – проф. Форхгеймер, один из ведущих гидрологов того времени. Он принял Шаубергера сначала очень скептически, но быстро убедился в его знаниях. К тому же Форхгеймеру нечего было терять: «Я рад, что мне уже 75 лет. Мне не очень повредит, если я вступлюсь за ваши идеи. Когда-нибудь придет время, и они все поймут».

Форхгеймер организовал форум, на котором присутствовало много профессоров, Шаубергер должен был выступить со своими теориями. Но присутствующие не проявили почти никакого интереса, были ироничны и снисходительны. Когда один из них нагло потребовал, что желает коротко и ясно услышать, как регулируются водотоки, Шаубергер рванул на себе ворот и выпалил: «Как у кабана, когда он мочится!». Наступила тяжелая пауза. Тут вскочил, спасая положение, Форхгеймер и заявил, что Шаубергер совершенно прав, т.к. вода действительно течет, завихряясь, дугообразно, это можно наблюдать, например, по струе мочи. После этого он начал исписывать доску символами и формулами, попутно объясняя их. «Я не понял из этого ни единого слова», – признался потом Шаубергер. Но другие профессора стали посматривать на него с интересом. Дискуссия продолжалась два часа, причем публика обращалась теперь к Шаубергеру подчеркнуто вежливо и дружелюбно.

К чести Форхгеймера следует отметить, что он отбросил свою академическую гордость и открыто заступился за Шаубергера, взгляды которого считал не только «открывающими новый путь в области техники строительства дамб и гидротехнических сооружений», но был убежден, «что придет день, когда благодаря идеям Шаубергера… изменится окружающий мир». Так писал он 50 лет тому назад в одном специальном журнале.

Как очищать реки естественным и дешевым способом

Всю свою долгую жизнь Виктор Шаубергер мог наблюдать гармонию воды и леса. Он понимал, что без леса вскоре не станет и воды. Он видел нетронутые горные ручьи там, где родился: грунт их порос мхом, даже при сильнейших осадках они никогда не выходили из берегов.

Но когда лес вырубался, первыми реагировали на это ручьи: они становились заброшенными, мох из грунта вымывался водой, ложе ручья становилось нечистым, покрываясь мусором и илом. Температура воды поднималась, т.к. не было рядом леса с его спасительной тенью. Впоследствии ложи ручьев и русла рек разрушались, а берега размывались. Сильные дожди или таяние снегов приводили к наводнению.

По этой причине стали разрабатываться сооружения по укреплению откосов, одевшие водотоки в камень и бетон. Но эти сооружения выпрямили водоток, сковав его, как корсет. Вода не может при этом течь свободно, с журчанием и завихрениями. Она постоянно пытается разрушить сооружение и выйти из искусственного заточения, что влечет за собой огромные расходы, т.к. сооружения требуют частого ремонта.

В конце 20-х годов Шаубергер стал яростно бороться со сплошной вырубкой леса и сооружениями для укрепления ручьев, уверяя, что с леса можно погашать и выбивать лишь проценты. Он, сам строивший раньше сплавные устройства, отказался от этого, когда узнал, что его установки чаще всего служат повальной вырубке целых лесов.

Шаубергер знал, что вода всегда стремится к восстановлению своего равновесия: река сама может привести в порядок русло, если только позволить ей течь естественным путем. Шаубергер видел человеческое вмешательство не в спрямлении русла, а в том, чтобы помочь реке вновь естественно бурлить: «Водотоком никогда не управляют от его берегов, но всегда изнутри, от текущей среды».

В 1929 и 1939 гг. он подал заявку на патенты по контролю за горными ручьями и регулированием рек, согласно которым, с помощью установки тормозящих элементов, в соответствующих местах ось потока реки направлялась в середину (тогда течение не размывало дна или не осаждало песок). Шаубергер разработал также метод смешивания поверхностных теплых вод с холодными грунтовыми водами, чтобы сравнять в данный момент температуру воды и воздуха. Он знал, что температура воды оказывает влияние на поведение течения реки.

Трагическим примером умирания реки является Рейн. Когда-то это был спокойный, могучий поток с кристально чистой водой, можно было видеть его дно. Ночью поверхность реки светилась вспыхивающими золотом световыми разрядами, возникающими от трения сталкивающихся голышей, отсюда возникла легенда о золоте Рейна, согласно которой гномы изготавливают в своих кузнях на дне реки чудесные украшения.

Когда швейцарское управление высокогорными лесами начало вырубать лес в верхнем течении Рейна, это нарушило равновесие, и он стал заиливаться. Для увеличения скорости течения, чтобы река сама очищала свой водоток, начали спрямлять Рейн. Теперь ил переместился вниз по течению. Пришлось уже там выравнивать русло. Наконец, вся река была спрямлена и, как следствие, началось ее полное заиливание. Причиной всего явилась вырубка леса: был нарушен не только экологический момент, но не стало мощного эффекта охлаждения (из-за испарения в кронах деревьев тепло вытягивается из корневой системы, и лес охлаждает грунтовые воды и почву).

Так как на спрямленных берегах отсутствовал лес, температура воды поднялась. Осадки не могли теперь впитываться почвой и беспрепятственно текли в Рейн, затапливая обширные области. Это вынудило возводить стены еще выше, вычерпывать еще глубже, пускать еще больше денег на ветер (к радости строительных компаний). И ничто не может измениться в этом чертовом круге.

Игнорирование властями предложений Шаубергера

После крупного наводнения в 1935 г. Виктор Шаубергер предложил немецким властям прежде всего провести санирование Рейна собственными силами: «Углубить Рейн на 4-6 метров – это лишь вопрос техники. Все решается регулированием температуры воды и стоит лишь долю от того, что обычно расходуется на корректировку рек».

Отложения и заиление есть признаки того, что проточные воды находятся в стадии умирания. Признаки эти исчезнут, если дать реке новую жизнь, придав ей соответствующий импульс.

Его Шаубергер хотел достичь с помощью так называемого «энергетического тела» – простого элемента регулирования, имеющего соответствующую форму. Он и должен был придать воде описанное выше движение. В этом случае река смогла бы очиститься сама. В том, что этот простой метод работает, Шаубергер уже убедился: «Когда я встроил такое энергетическое тело у себя дома в Стейерлингском ручье, в течение одной ночи река промылась настолько, что сотни кубометров песка и наносов попали в так называемый пескоулавливатель, а ручей за одну ночь опустился вплоть до скалы». Этот метод Шаубергера был испытан в 1989 г. в институте г.Кальмара (Швеция) и подтвержден в лабораторных условиях.

Шаубергер описал властям, как внутренняя масса воды в середине реки при — ее регулировании потечет быстрее, и, следовательно, унесет большие наносы (ламинарное движение), в то время как бурлящая вода по краям автоматически раздробит и разотрет более мелкие наносы (турбулентное движение), пока они не осядут по берегам в виде минерального песка, благодаря чему у реки будут плодородные берега, на которых позже появится все богатство растительного мира «и, защищая, склонится перед матерью всего сущего – водой».

Но никто не обратил внимания на предложение Шаубергера. Подобный горький опыт он получил уже три года назад: в 1932 г. Шаубергер написал подробную статью о том, что нужно предпринять для того, чтобы простым способом вновь сделать Дунай прекрасной рекой, какой он был когда-то. Его статья была принята в официальный бюллетень международной комиссии по Дунаю, которая рассматривала предложения от всех сопредельных по Дунаю государств. Когда власти с ужасом узнали, что статья Шаубергера опубликована в таком солидном издании, они, недолго думая, отозвали весь тираж, уничтожили его и в октябре 1932 г. отпечатали на огромную сумму, свыше 100 тыс. шиллингов, новое издание, где статьи Шаубергера не было…

Итак, Дунай и Рейн, а вместе с ними большинство других рек и сейчас, 60 лет спустя, лежат закованные в убивающий дух жизни корсет, только лишь с той разницей, что сегодня им нужно еще бороться со все увеличивающимся объемом ядохимикатов.

Лес – колыбель воды

Для «обмена веществ» воды Шаубергеру были важны не только гармоничная согласованность ламинарного и турбулентного движений, но и «позитивное изменение температуры». Под этим он понимал приближение температуры воды к +4 градусам по Цельсию. При такой температуре и одновременно циклоидальном спиральном движении (завихрении) энергия воды увеличивается, вода становится свежей и живой, т.к. благодаря «эмульсии» образуется «новая» вода, в которой кислород растворяется водородом. При «негативном изменении температуры» , т.е. нагревании воды свыше +4 градусов по Цельсию, наблюдается снижение энергии воды и ее биологически плохое качество. Вода утрачивает свою подъемную силу, в ней появляются патогенные эмбрионы.

Шаубергер описал кругооборот воды, как она циркулирует между небом и глубинами земли. Важным связующим звеном между ними является лес: из-за испарения над кронами деревьев лес отнимает у почвы тепло. Такое охлаждение дает возможность грунтовым водам подняться вверх (особенно в сухие периоды): по принципу Архимеда более теплые массы воды не могут находиться под холодными.

Если же лес вырубается, то лесосека сплошной рубки нагревается под прямыми лучами солнца; грунтовая вода, а вместе с ней отложения питательных солей опускаются на глубину, где они становятся недоступными для корней растений: источники смолкают… Впоследствии закарстовывается вся местность. Можно понять, почему Виктор Шаубергер называл лес «колыбелью воды».

Жизненная важность качественной питьевой воды

Шаубергер был также против (обычной сегодня) подачи грунтовой воды наверх насосом. С его точки зрения, грунтовая вода «не созрела», чтобы использовать ее как питьевую воду. Она должна еще полежать глубоко под землей. Только вода, которая сама выходит на поверхность, т.е. вода источника, является достаточно созревшей, т.к. она прошла весь цикл развития.

Шаубергер рано понял необходимость конструирования приборов, которые снабдили бы человека питьевой водой, имеющей качества воды источника. «Сегодня, когда почти все здоровые источники или смолкли, или вода в месте своего рождения перехватывается и подается в селения по безграмотно построенным трубопроводам, почва и весь животный мир переведены на несвежую, безвкусную, а следовательно, нездоровую воду», нужна экстренная помощь. Ведь «люди, которые вынуждены год за годом пить только хлорированную воду, могут однажды подумать, а как же влияет на организм вода, насильственно лишенная химическими добавками своей природной способности проявлять жизнь. Хлорированная и физически разрушенная вода ведет не только к закономерному физическому распаду, но и является причиной проявления духовного распада, а отсюда систематической дегенерации человека и всего живого».

И в 1930 г. Шаубергер сконструировал свой первый аппарат по обогащению воды в форме яйца. Сегодня существуют различные разработки по принципу завихрения Шаубергера, одной из которых является прибор VITA VORTEX.

Свои познания Виктор Шаубергер применял и в сельском хозяйстве, где с помощью различных яйцеобразных конструкций, спиральных плугов, специальных компостов и старых крестьянских премудростей, которые в свете его теории вдруг стали понятными, добился больших успехов. Он даже способствовал увеличению урожая, причем без применения химических удобрений.

О безвзрывном разрушении (Implosion) и взрыве (Explosion)

Но. пожалуй, самым важным открытием Шаубергера была сила безвзрывного разрушения. Это, без сомнения, его самое революционное открытие, поскольку оно довело нашу технику взрывных работ до абсурда.

Вся вселенная находится в движении (по Гераклиту, «panta rei» – все течет), а именно, в движении (открытой) спирали. В этом потоке проявляются две силы. Существует поворачивающийся вправо, направленный вовнутрь вихрь безвзрывного разрушения или притягивающая, всасывающая центростремительная сила. Она есть созидающая, формообразующая и способствующая качеству сила. Вся природа построена на такой силе. Каждое растение, каждое животное, каждый человек, вода – все в своем творчестве воспринимает позитивную жизненную энергию и избавляется от несовершенного.

В противовес созидающей силе безвзрывного разрушения существует вырождающаяся или дегенеративная сила взрыва. Она – это поворачивающийся влево, направленный наружу центробежный вихрь энергии распада. Такую форму движения распада природа применяет только для растворения уже отработанного комплекса (например, мертвого организма).

Шаубергер писал: «Центростремительное циклоидальное спиральное движение соответствует понижающейся температуре, сжатию и концентрации. Центробежное движение равно по значению поднимающейся температуре, теплу, растяжению, расширению и взрыву».

Так что теория о том, что вселенная образовалась путем взрыва, просто чепуха. Ведь сила взрыва, которую мы используем в наших двигателях внутреннего сгорания, не только разрушительна по своему существу, но и крайне неэффективна. Коэффициент полезного действия большинства двигателей внутреннего сгорания не составляет даже 50%, другими словами, более половины высвобожденной энергии растрачивается впустую чаще всего в виде тепла, автомобили можно назвать в шутку «обогревателями местности». И это не только ужасающее расточительство нефти, угля, газа и т.п. (по словам Шаубергера, их следует оставить лежать в земле, потому что они необходимы для образования воды), но и, в прямом смысле этого слова, «техника смерти» (Шаубергер), несущая всему миру последствия, угрожающие жизни, которые природа может познать лишь при распаде и разложении. Сомнительным «венцом» этого фальшивого принципа является расщепление атома.

Шаубергер взял в качестве образца созидательные силы природы («В растении ведь ничего не взрывается!»), которые, благодаря минимуму расхода энергии, достигают максимума производительности. «Наша современная техника ведет себя, напротив, как крестьянин, который весной бросает в землю семь картофелин, чтобы осенью выкопать одну». При этом Шаубергер возлагал надежды не на давление и температуру (двигатели внутреннего сгорания), а на силу засасывания, на «вечно женственное начало» – силу безвзрывного разрушения. Такая биотехника не создает отходов или отработанных газов, а производит энергию по тарифу, почти равному нулю.

С такой точкой зрения Шаубергер, конечно, не приобрел себе друзей. Так, например, союз инженеров и архитекторов поместил его под видом исследования состояния здоровья в сумасшедший дом. К счастью, ему удалось вскоре покинуть его, т.к. врач аттестовал Шаубергера как совершенно здорового и в высшей степени разумного человека.

То, что его техника функционирует, Шаубергер доказал на своих «всасывающих» и «форелевых» турбинах для гидроэлектростанций, коэффициент полезного действия которых был намного выше, чем у обычных турбин. Технический институт Г.Штутгарта провел в 1952 г. опыты, которые однозначно доказали, что правильно завихряемая, вода в состоянии компенсировать силу трения! Эти данные были подтверждены в 1981 г. в Королевском техническом институте г. Стокгольма.

Создатель привода для левитации

Основываясь на естественном завихрении воды и воздуха, Шаубергер сконструировал домашние мини-электростанции и даже приводные двигатели для самолетов. Изобретатель первых реактивных самолетов Хейнкель, должно быть, «позаимствовал» свои идеи у Виктора Шаубергера.

Понятно, что нацисты следили за Шаубергером и поставили его перед выбором: или руководство научно-исследовательским лагерем, или расстрел на месте. Во время войны Шаубергер разработал новые типы приводных двигателей для ракет. «Если воду или воздух заставить двигаться «циклоидально» (спирально) под действием высокооборотных вибраций, то это ведет к образованию структуры из энергии или высококачественной тонкой материи, которая левитирует с невероятной силой, увлекая за собой корпус генератора. Если доработать эту идею согласно природным законам, то получится идеальный самолет или идеальная подлодка, и все это почти без затрат на производственные материалы».

Функционировал ли фактически такой «НЛО-привод» в натуральную величину, вопрос спорный, но испытательный образец пробил крышу фабрики: он весил 135кг и стартовал всего лишь с 0,05 л.с.

Позже американские оккупационные власти конфискуют всю документацию по проведению опытов, а Шаубергера захватят на 9 месяцев «в плен», в это время русские обыщут его квартиру в Вене, а затем взорвут ее, чтобы никто не нашел его исследований по левитации. Когда американцы отпустят Шаубергера, они запретят ему под угрозой ареста заниматься в дальнейшем исследованиями в этом направлении.

Слева: Виктор Шаубергер с моделью домашней электростанции (1955 г.) Справа: блок домашней электростанции, видны спиральные витки, благодаря которым реализован эффект безвзрывного разрушения.

Виктора Шаубергера можно по праву считать одним из отцов свободной энергии, получения энергии из «ничего»… Ясно, что он имел много предложений в сфере экономики. Шаубергера приглашали правительства России, Англии, Франции, Югославии и Болгарии. Хорошие предложения поступили также от английских финансовых и еврейских промышленных кругов. Как сказал сам Шаубергер: «Я стал бы за короткое время миллионером, если бы решился взяться за дело в таком объеме прежде, чем полностью созреет идея».Но этот несгибаемый, отважный, не идущий ни на какие компромиссы честный человек отклонил все предложения, потому что внутренний голос подсказывал ему, что придет время, когда его открытия послужат оздоровлению науки всего мира.

Метод безвзрывного разрушения делает атомную энергию ненужной

Так как Шаубергер знал, что ни одна отрасль экономики не решится на переход с техники взрыва на биотехнику, он не ожидал никакой поддержки со стороны промышленности. Шаубергер не доверял, прежде всего, монополистам по энергетике и вооружению и боялся, что они приумножат свою власть за счет его открытий, утаив их от человечества.

Целью его было, с помощью моторов безвзрывного разрушения, сделать атомную энергию ненужной. Ее он считал самой большой опасностью. К тому же получение энергии его методом было бы намного дешевле.

Так, например, из одного кубометра воды за секунду можно было бы получить минимум 4000 квт. тепловой энергии, причем температура воды понизилась бы только на один градус.

Сила, которая не давала подкупить себя и вновь и вновь противостоять всем превратностям, оставила Виктора Ша-убергера и лишила его убеждения, как важно бороться за жизнь: «Цивилизованное человечество, несмотря на свою кажущуюся высокую техническую культуру, достигло такого низкого этического уровня, что оно уже более не замечает, что такой физический и моральный упадок есть не что иное, как имеющий место непрерывный распад культуры. По этой причине святой обязанностью людей, сознающих тяжесть содеянных ошибок, является постоянное стремление к окончательному исправлению последствий заблуждений».

Последние годы жизни

В конце своей жизни Шаубергер находился в удручающем финансовом положении. Все свои опыты и аппаратуру ему пришлось оплачивать самому. Стоило ему добиться успеха, как власти отнимали у него разработки, и кто-то другой наживался на этом. Так было с ним 12 раз. Или его открытия бесследно исчезали. В письме, написанном перед самой смертью, Виктор Шаубергер горько заметил: «Я вернусь в свой лес, чтобы умереть там в мире. Вся наука со всеми ее прихвостнями есть всего лишь шайка воров, которую дергают за нитки, как марионеток, и заставляют плясать под любую мелодию, которая выдает своего хорошо прячущегося рабовладельца за необходимость».

Из-за многих разочарований он был физически сломлен и страдал астмой. Когда в 1958 г. один американский магнат предложил широко применить его технику, Шаубергер полетел с сыном Вальтером, который всю свою жизнь также посвятил исследованию вихря, в США. Но партнеры поссорились, несмотря (или как раз из-за?) на положительные результаты, и Виктор Шаубергер настоял на отъезде. Это было ему разрешено, но с условием, что он подпишет договор, составленный на английском языке, содержание которого он не понял, т.к. не владел английским. Не подозревая ни о чем, Шаубергер подписал его, завещая тем самым все документы, машины и права тому американскому концерну (возникает вопрос, что сделано за последние 40 лет?). По этому договору Шаубергеру запрещалось проводить дальнейшие исследования.

Сломленным, он вернулся в Австрию, где умер через 5 дней, 25 сентября 1958 г., в возрасте 73 лет в полном отчаянии: «Все отняли у меня! Я даже не хозяин самому себе!».

Но все же жизненную историю этого выдающегося человека следует закончить видением, которое Виктор Шаубергер представил как наше будущее, когда загадка воды откроется всем людям:

«Будущий человек полностью овладеет материей и берущей из нее начало высококачественной тонкой субстанцией, он станет главным служителем и одновременно хозяином природы. Сказочные урожаи обеспечат его прекрасным питанием. Он достигнет почти абсолютной свободы в движении на суше, над водой и в воздухе.

Таким образом, сами по себе прекратятся борьба за жизнь, классовая борьба, борьба за существование и прежде всего войны за полезные ископаемые и пищу. Наступит благосостояние, которое невозможно себе представить.

Медицина также подвергнется грандиозным изменениям. Действительность станет такой, какой ее видел Парацельс: будет создано специальное вещество, которое уничтожит болезнь в зародыше. Люди не будут знать болезней и, следовательно, станут жизнерадостными. В их распоряжении будет все пространство, вдоль и поперек, и оно будет служить человеку, благодаря наличию всех видов сырья во всех областях развития.

Из воды возникло все. Она универсальное сырье любой культуры или фундамент любого человеческого и духовного развития. Овладение тайной воды – это конец любого вида спекуляции или расчета с их наростами, к которым относятся война, ненависть, зависть, нетерпимость и раздоры в любой форме и виде. Полное исследование воды означает, в истинном смысле слова, конец монополиям, конец господству и начало социализму через развитие индивидуализма в его совершенном виде. На пути к «процессам холодного окисления» эксплуатация машин станет почти бесплатной и лишь тогда ценной: продукты питания, сырье, топливо – всего будет в избытке…

Зародышем такой высококачественной материи, или концентрации отрицательных ионов геосферического происхождения, являются атомы синтеза и подъемной силы. Они могут быть получены механическим путем в любом количестве и качестве из бактериофаговых предельных состояний (наносного и взвешенного вещества) в воздухе и в воде с помощью «циклоидального движения пространственной кривой» (спирали), почти без затрат, подобно тому, как это делает в бурной воде источника неподвижно парящая форель с помощью формы своих плавников и туловища, когда она просто позволяет свежей родниковой воде с геосферическим типом напряжения течь сквозь плавники.

Для овладения венцом творения, путь свободен, достаточно стать главным служителем Господа и, следовательно, руководителем грандиозного процесса эволюции. Возможно, человеку нашего столетия дается единственный шанс на пути по узкому горному гребню к вершине, с риском сорваться в непостижимые глубины, – стать подобным Богу. Кто овладеет процессом преобразования в созидательном смысле, тот получит качества творца. Кто овладеет процессом преобразования в разрушительном смысле и осуществит это, -тот инструмент и слуга дьявола».

Литература:

Callum Coats: «Living Energies»; Gateway Books

Olof Alexandersson: «Lebendiges Wasser»; Ennsthaler Kronberger/Lattacher: «Auf der Spur des Wasserraetsels»; Uranus

Водопровод – прежде и теперь

Только в Швейцарии около 50 тыс. км трубопровода обеспечивают население питьевой водой. Трубы следует срочно заменить, т.к. они в таком плохом состоянии, что почти треть воды «теряется», бесполезно уходя в землю из-за пробоин и трещин. В 1994 г. 640 млн. франков было вложено в водопроводную сеть, но этого мало. Специалисты считают, что для поддержания сети в рабочем состоянии ежегодно требуется минимум 800 млн. франков в течение 50 лет.

То же можно сказать и о канализационных сетях: минимум 20% труб негерметичны и повреждены. Чтобы поддерживать их в сохранности (не усовершенствуя!), следует ежегодно привлекать до 2 млрд. франков в течение 50 лет. Таким образом, только лишь для Швейцарии в последующие десятилетия потребуется свыше 100 млрд. франков на всё водопроводное хозяйство, если страна не хочет иметь испорченную питьевую и грунтовую воду. В Германии положение схожее. И некоторые предприниматели здорово наживаются на этом.

Кто оплачивает эти гигантские суммы? Правильно, потребитель. По оценкам специалистов плата за питьевую воду в Швейцарии рано или поздно станет выше, чем плата за отопление в средней квартире. Возможно, Виктор Шаубергер был прав, когда в 1935 г., предвидя это, сказал: «В конце этого столетия 1л воды будет стоить дороже 1л вина».

А почему? Потому что наши водопроводные трубы круглые, а в круглых трубах вода, во-первых, не может завихряться и становится безвкусной и безжизненной, а, во-вторых, тяжелые составные части, такие как известь, не могут уноситься внутренним потоком, они выносятся наружу, осаждаются и забивают трубы, потому что и здесь мы применяем принцип центробежного взрыва вместо безвзрывного принципа центростремительной силы.

К тому же трубы изготавливаются чаще всего из искусственных материалов, таких как пластик, бетонные плиты или чугун, что плохо для энергетического качества воды. Виктор Шаубергер требовал для сохранения «крови земли» использовать только природные материалы: дерево, природный камень (причем древесины, соответствующей необходимому для этого качеству, сегодня уже нет).

Как заставить воду бурлить, завих-ряться, чтобы тяжелые частицы попали внутрь потока и очистились, оживились сами? Сделать так, как предложил Шаубергер: он установил дугообразный направляющий контррельс из благородного металла в круглой трубе (труба с двойной спиралью), и вода стала завихряться.

Или можно ориентироваться на народы античного мира: так во дворце Кноссоса на о. Крит обнаружили водопроводную систему, которой 4000 лет. По ней вода поднималась без насоса из долины к вершине горы, на которой стоял дворец! Все терракотовые трубы имели коническую форму (суживались на одном конце). Вода впрыскивалась из суженного конца трубы в следующую трубу (нам это известно по пневмозагрузочному соплу). Тем самым, в следующей трубе образовывалось пониженное давление, которое импульсивно всасывало воду вперед-вверх на гору. Древнеегипетские гидравлики тоже могли поднимать воду без насоса на высокие горные вершины.

Благодаря коническому сужению вода могла к тому же завихряться, что эффективно предотвращало образование отложений на трубах. А в каналах для сточных вод, спускавшихся с гор, жителями Крита использовались даже тормозные элементы для завихрения воды, известные нам от Шаубергера.

Инки строили для своей воды квадратные крытые каменные каналы, где она могла завихряться в прохладной темноте. И только мы, «просвещенные люди», упорствуем на простых круглых трубах.

источник публикации

Дополнительные ссылки:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаубергер,_Виктор

Рубрика: Люди | Добавить комментарий

Побиск Георгиевич Кузнецов (1924-2000)

Говоря о тех, чьи взгляды и опыт сформировали каркас нашего миропонимания и отношения к социальной реальности мы не можем обойти стороной имя нашего выдающегося соотечественника и современника Побиска Георгиевича Кузнецова.

В науке труды этого человека представляют собой идеал междисциплинарного подхода и поиска в пограничных областях знания. Области, где успел отметиться его несомненно могучий разум не ограничились лишь материальными процессами. Огромный интерес представляют его работы, связанные с языком науки. Он, один из немногих, задался целью классифицировать явления не только по степени их сходства, но и по их различию. Такое понимание даёт огромные возможности обозревать любые явления во всей их совокупности, в том числе и общественные. А это сразу делает человека врагом многих «сильных» мира сего.

Неудивительно, что в своей жизни П. Г. Кузнецову пришлось пережить негативные события, происходящие с этой стороны. Он был репрессирован, отсидел положенный срок в лагерях. Затем по ложным обвинениям и сфабрикованным обстоятельствам был помещён в психиатрическую больницу в 1970 г.. За снятие с него клейма ходатайствовали видные учёные того времени. И в этой стороне его жизни открывается ценнейшая для нас жизненная позиция, состоящая в принципиальной опоре только на собственный опыт и знания, независимости от авторитетов и враждебных систем, неисчерпаемом оптимизме и уверенности в неизбежном позитивном будущем.

Цитата:

Меня постоянно влекло к этому человеку. От него шел как бы ток высокого напряжения, и этот ток изливался неизвестными тебе доселе познаниями, всегда основанными на доскональном изучении предмета, свободе мышления, развитой интуиции. Его интеллект базировался на мощной жизненной энергии—его не сломила ни война, ни репрессивная машина. Все это вызывало во мне жгучую зависть—мне постоянно хотелось достичь его высот и мощи. Только в общении с Побиском Кузнецовым БУДУЩЕЕ прорывалось и присутствовало почти всегда. Он был как бы инициатором этого прорыва. И этим он был действительно уникален.
— Смотреть назад—это смотреть в грязь!—говорил он.—Вперед смотри—там подлинный облик человечества. Здесь, в ГУЛАГе, нет будущего. Оно в твоей голове должно сидеть. И тогда состоится обязательно. Носи его в своей башке — расти, пестуй, и оно сбудется!

По признанию отдельных успешных деятелей сегодняшней науки «даже сейчас не вполне осознаётся значимость проблем, поднятых П. Г., и необходимость подобного широчайшего подхода». Круг интересов Кузнецова был широк и разносторонен. Сквозь его работы, так же как и у Э. Ревичи, проходит единая организационная нить, связывающая собой физику, химию, биологию, медицину, жизнь социума. Мы не знаем, встречались ли в жизни эти люди, но точно уверены – если бы они встретились, им бы нашлось чем поделиться друг с другом.

Подробнее ознакомиться с жизнью и идеями этого, несомненно, гениального человека можно перейдя по адресу http://www.situation.ru/app/aut_t_39.htm

Рубрика: Люди | Добавить комментарий

Фармакотерапия (3) Хофитол как хелатирующий агент

В статье «Металлы в наших телах» была рассмотрена основополагающая роль металлов и металлоидов в обеспечении процессов жизнедеятельности нашего организма. Очевидно, что средства, обеспечивающие правильную доставку металлов в места их надлежащей локализации способны кардинально изменять картину течения многих патологических процессов, и, во многих случаях, прекращать их. Точно так же важно и своевременное удаление излишков металлов, дабы исключить искажения обмена веществ и возможности к развитию различных болезней.

Нередки случаи, когда помимо своего основного действия на обозначенную мишень лекарственное вещество оказывает ещё и системный эффект. Зачастую это происходит вследствие элиминации металлов. Примером таких лекарств могут служить ингибиторы различной ферментативной активности, такие как НПВС. При их приёме происходит косвенное выведение излишков железа. Также свойством выводить металлы обладают различные энтеросорбенты. Растительная клетчатка признана научным сообществом как мощный геропротективный фактор. Её наличие в рационе замедляет процессы старения, увеличивает качество жизни и отодвигает наступление многих болезней. Или же известный нейропротектор, альфа-липоевая, или же тиоктовая кислота. Её длительный приём снимает хронические отравления мышьяком.  Полный перечень такого рода веществ займёт, на самом деле, не одну страницу. И даже не один десяток. Поэтому мы будем рассказывать о них по мере возможности.

Современная цивилизация обладает пока ещё зачаточной растущей техносферой. Индустриализация, а затем и последовавший за ней научно-технический прогресс повлекли за собой кардинальные изменения экологии жителей нашей планеты, особенно тех, что обитают в городах. Это привело к масштабному качественному и количественному росту номенклатуры заболеваний. И не в последнюю очередь они обусловлены нарушением элементного гомеостаза как следствием резкого изменения условий среды. У нас не хватает времени эволюционно приспособиться к жизни в современных не-экологичных городах с их загазованностью, химизированными пищевыми продуктами и дезактивированной питьевой водой. Поэтому происходит системное искажение работы генетического аппарата, разрушение защитных систем и возникновение злокачественных новообразований как попытка энергетически наиболее выгодным способом избавиться от излишков депонированных в организме патогенных соединений металлической и липидной природы.

Поэтому вопрос доступной, технически несложной, и в то же время проверенной и безвредной профилактики подобных нарушений является ключевым для жителей многих городов и местностей. Вкупе с правильным рационом питания подобный подход позволяет избежать множества проблем с организмом и поддерживать свою психофизическую реальность на должном уровне.

Одним из таких препаратов является экстракт листьев артишока, известный под торговой маркой «Хофитол».

Его официальную аннотацию можно прочитать здесь.

Нам же более интересен аспект действия «Хофитола» как препарата, способного избирательно выводить тяжёлые металлы и нитрозосоединения, и осуществлять при этом транспорт необходимых микро- и макро- элементов.

  • выводятся следующие элементы: В, Hg, Al, Sn, Pb, Tl
  • в организм поступают преимущественно: Mn, Fe, P

Особенно важным в этом свете предстаёт выведение кадмия, перегрузку которым испытывает организм КАЖДОГО курильщика (табак – природный концентратор кадмия), что приводит к разрушению системы липидной сигнализации, а также подавлению различных катаболических процессов. В присутствии избытка кадмия рактически необратимо разрушается внутренняя система детоксикации.

В связи с вышеизложенным каждому курильщику, а также практически всем жителям современных крупных городов может быть рекомендован курсовой приём 2 таблеток «Хофитола» 3 раза в сутки 14 дней, 2-3 раза в год в зависимости от стажа курения и загрязнённости среды обитания.

Более подробно с различными фармакологическими эффектами экстракта артишока можно ознакомиться на этой странице. Настоятельно рекомендуем.

Рубрика: Фармакотерапия | Добавить комментарий

Металлы в наших телах

Микроэлементы в биологии, медицине и смежных отраслях науки – группа элементов Периодической Системы , которые содержатся в биологических объектах в определённом, достаточно малом количестве. При этом они не размещены в жидкостях, тканях и клетках организма случайно, но объединены разветвлённой системой, организационно выработанной в ходе эволюции. Эта система деятельно участвует в осуществлении важнейших физиологических функций на всех стадиях развития и жизни организма.

Существуют критерии биогенности элемента:

  • присутствие в тканях здорового организма
  • небольшие различия в содержании для разных организмов одного и того же вида
  • при недостаточном поступлении или полном исключении элемента из обмена веществ происходят кардинальные морфологические и специфические биохимические изменения
  • обратимые изменения устраняются включением элемента в рацион

Факты сегодняшнего дня позволяют говорить о том, что классификация биологической роли элементов не является совершенной и законченной. Из неё исключён фактор времени. Различные элементы, считающиеся ядовитыми, в том числе трансураны, в микродозах являются для организма жизненно-необходимыми. Как определить тот порог длительности экспозиции и нарастания дозы, после которого элемент из эссенциального превращается в токсический ? Ответов на эти вопросы пока нет. Они будут даны только после сложных и многочисленных исследований будущего, хотя вопрос о несомненной пользе и необходимости подобных исследований был поставлен ещё в 20х годах ХХ века. В настоящее время в научной литературе признан термин «металлолигандный гомеостаз» как одна из отдельных основополагающих частей метаболизма.

Классическое подразделение элементов сегодня выглядит следующим образом:

  • Макроэлементы и органогены: водород, азот, кислород, фосфор, сера, кальций, калий, магний, натрий, хлор
  • Микроэлементы и ультрамикроэлементы: более 60 различных элементов
  • Инертные вещества: инертные газы, многие f-элементы

Всего в организме обнаружен 81 элемент Периодической Системы.

Большинство незаменимых для организма веществ относится к d-элементам, представляющим собой металлы и металлоиды. Их воздействие на организм в-целом и его защитные системы нельзя считать однозначным. Они способны выступать как благотворно, так и обладать токсическим действием. Это зависит от многих параметров: концентрация, локализация в компартментах, своевременность поступления, время экспозиции, взаимодействие между собой и некоторые другие. Ни у одного из подобных элементов не обнаружено ведущей физиологической функции (за исключением йода).

Сегодня общепризнано следующее распределение:

  • жизненно-необходимые: Fe, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Mn, Se
  • условно-необходимые: Li, Ni, V, As
  • токсичные: Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Bi, Tl
  • потенциально-токсичные: Au, Ag, In, Rb, Ti, Te, U, W, Sn, Zr, Ge и другие

Для иммунной системы:

  • необходимые: Zn, Li, Cu, Cr, Mo, Co, Se, Mn, Fe
  • токсичные: Al, As, Ni, Cd, Pb, Hg, Be, Bi, Tl, Ge, Au, Sn и некоторые другие

Действие металлов в организме разнообразно и хорошо разветвлено. Они действуют на специфические рецепторы (в основном цинк), на мембранные каналы и механизмы транспорта, на каталитическую активность ферментов, являясь их активными центрами, на белки, на сигнальные механизмы, на протекание химических процессов в различных фазах.

Поступая в организм они размещаются в нестабильном внеклеточном пуле микроэлементов, в основном в виде ионных либо коллоидных растворов. Затем происходит их распределение в организме и переходят либо в стабильный внеклеточный пул в качестве циклирующих активных центров каталитических ферментов, гормонов, про-гормонов, либо в клеточные пулы иммунных и неиммунных клеток, связываясь с белками.

mekinetics

оборот МЭ в организме

Поступление в организм металлов может происходить несколькими путями:

  • через ЖКТ (с пищей, питьём, лекарственными средствами)
  • ингаляторно (промышленные выбросы, лекарственные вещества, атмосфера)
  • через кожу (косметика, различные металлические поверхности при длительном контакте)

Их действие начинается уже при контакте с поверхностями. Играя роль антигена металлы возбуждают различные иммунологические реакции. На клеточном уровне первый контакт происходит с эпителиоцитами. В ответ они осуществляют синтез разнообразных белков-хелаторов, связывающих и переносящих элементы далее в среды организма. При этом процессы связывания зависят от особого вещества NF-kB, ядерного фактора каппа-би. Его производство зависит от достаточного насыщения организма активными формами кислорода. Он также регулирует важные механизмы иммунного ответа.

Общий метаболический контроль за поступившими в организм элементами осуществляется с помощью изменения степени их окисления. Это можно представить себе в виде системы взаимосвязанных ячеек, каждая из которых для организма означает определённую концентрацию и локализацию элемента, и попасть в которую элемент может только обладая определённой валентностью и текущей степенью окисления. Аггетт [1985], таким образом разделяет анионные, катионные и органически-связанные элементы. Гомеостаз первых осуществляется печенью, всасываются/выводятся через ЖКТ. Вторые эффективно всасываются в желудке и выводятся почками. Третьи обладают собственными метаболическими цепями внутри организма, и относительно постоянной концентрацией (например, ультрамикроэлементы).

В норме металлы осуществляют в организме различные каталитические функции, регулируют экспрессию генов и модулируют иммунный ответ и приспособляемость организма к внешней среде. Иными словами от них зависит скорость и качество протекания жизненных процессов. А отсутствие у каждого отдельно взятого металла своей «главной» физиологической функции означает то, что для нормального функционирования организма в-целом необходимо поддержание постоянства качества и количества всей их совокупности одновременно.

В патологии же роль металлов разнообразна. В первую очередь это:

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Доказано, что в процессе инициации цепной реакции ПОЛ ведущую роль играют Cu, Zn, Mn, Co, Pb, Cr, Fe. Этот процесс имеет как благотворное (смотреть прежде всего работы В. Л. Воейкова), так и негативное значение. Особенно в данном отношении опасны избытки в организме тяжёлых металлов и железа. Последнее, при чрезмерном поступлении в организм практически гарантированно приводит к таким патологиям как атеросклероз, а следовательно, и ко всем проблемам, ассоциированным с капиллярной недостаточностью, и некоторым видам рака. Также избыточное ПОЛ гарантированно нарушает работу липидной сигнальной системы организма.

Ферментопатии. Различные металлы способны конкурировать между собой в активных центрах ферментов, а также аллостерически замещать друг друга. Таким образом искажается ход протекания ферментных реакций. Следствиями этого являются:

  • снижение способности организма к усвоению пищи
  • накопление одних металлов и недостаток других
  • общее снижение, либо наоборот, чрезмерное ускорение обмена веществ как локально, так и системно

Прямое ингибирование или катализирование различных процессов. Это в первую очередь различные тяжёлые металлы и металлоиды, особенно в роли дыхательных ядов. Пример Древнего Рима с его свинцовым водопроводом известен любому образованному человеку. Избыток же металлов, обычно оказывающих на организм благотворное действие, таких как хром, цинк, марганец, ванадий, и др. может увеличивать воспалительный фон, активировать ростовые процессы и нарушать работу эндокринной системы.

Таким образом, для адекватной коррекции ЛЮБОГО патологического состояния мы должны обращать внимание на гомеостаз металлов в организме. Методам оценки обмена металлов и способам коррекции металлолигандного гомеостаза будут посвящены некоторые наши будущие статьи.

Рубрика: Наши публикации | Добавить комментарий

Фармакотерапия (2) Метронидазол как генератор АФК

Метронидазол – производное 5-нитроимидазола (5-НИМЗ). Высокоактивный антибактериальный и антипротозойный препарат широкого спектра действия, впервые синтезирован в 1957 году. Является всесторонне изученным лекарственным средством и одним из практически безопасных, апробированных и эффективных препаратов.

5nimz_formula

1-(b-оксиэтил)-2-метил- 5-нитроимидазол

Фармакокинетические свойства:

  • Высокая биодоступность (80-100%)
  • Незначительное связывание с белками (10-20%)
  • Высокие тканевые концентрации (70-94% от сывороточных концентраций)
  • Быстрое всасывание при пероральном приеме, ректально и интравагинально
  • Большой объем распределения, максимальная концентрация через 1-2 ч после введения
  • Хорошее проникновение в жидкости и ткани организма, через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры (в ликворе 40-80%)

Свойства метронидазола позволяют применять его при любой локализации патогенов. Он является ДНК-тропным соединением с избирательной активностью в отношении микробных клеток, имеющих ферментные системы нитроредуктазы. Под его воздействием нарушается процесс репликации ДНК и синтез белка в микробной клетке, процесс сопровождается образованием свободных радикалов.

Схематически механизм действия следующий:

  • проникновение метронидазола в клетку
  • восстановление нитрогруппы метронидазола под действием ферментных систем клетки
  • повреждение ДНК,  РНК и белков активными метаболитами метронидазола и свободными радикалами
  • выведение из клетки образовавшихся внутриклеточных продуктов трансформации.

Метронидазол в лучевой терапии, токсичность

Метронидазол  - радиосенсибилизатор в лучевой терапии, оказывает действие на гипоксические клетки опухоли. Оксигенированные клетки практически не метаболизируют его. Метронидазол обладает избирательной токсичностью к гипоксическим клеткам даже в отсутствии излучения и может усиливать свое действие при сдвиге pH в сторону кислотности.

“Жизнеспособность клеток опухоли после 5 часов инкубации с метронидазолом при pH 7,4 понижалась в 10 раз, а при pH 6,36 – в 100 тыс. раз.”

С.П. Ярмоненко et al.

Метронидазол также оказывает  блокирование процессов репарации  сублетальных и потенциально летальных повреждений опухолевых тканей. Высокие дозы  при пероральном применении способны давать ряд побочных явлений со стороны ЖКТ,  иногда – проходящие эпилетиформные приступы. При введениях в виде инфузий отмечено повреждающее действие на сосудистую систему в виде воспалительного повреждения эндотелия сосудов. Токсичность метронидазола обусловлена высокими дозами.

Влияние метронидазола на генерацию свободных радикалов в оксигенированных тканях достаточно  слабое, достигается устойчивая умеренная  концентрация АФК и АФА, немногим превышающая нормальную. В данном случае,  при низкой степени  окислительной модификации белков, липидов и нуклеиновых кислот наблюдается  индукция антиоксидантной системы и запуск неспецифических механизмов защиты:

  • повышение уровня церулоплазмина
  • активация клеточного иммунитета
  • экспрессия антионкогенов и т.д.

Некоторую опасность метронидазол может представлять для здоровых тканей, которые в норме гипоксичны (кожа, нервы, хрящи, и др.). Эрозии кожи, полинейропатии, и психические нарушения часто наблюдались  при длительной терапии высокими дозами метронидазола.

Как вы видите, антибактериальные и антипротозойные, а также специфические свойства метронидазола как радиосенсибилизатора, достаточно изучены. Но существует аспект, который мы отдельно выделили выше жирными красными буквами. Для того, чтобы развернуть его, и увидеть действительный масштаб действия этого препарата на организм, совершим небольшой экскурс в частную биохимию и физиологию свободнорадикальных процессов. (прим. ред.)

Активные формы кислорода (АФК)

Активные формы кислорода — молекулы с высокой реакционноспособностью:

  • ионы кислорода
  • свободные радикалы
  • перекиси различного происхождения

Некоторые физиологические функции:

  • биосинтез (простагландины, лейкотриены, стероидные гормоны)
  • индукция иммунной системы
  • мобилизация системы ионного транспорта
  • участие в процессах апоптоза, фагоцитоза и клеточного роста
  • медиаторы важных внутриклеточных сигнальных путей

Биофизиком Воейковым В. Л. показано:

  • в биохимических процессах АФК являются поставщиками энергии высокой плотности
  • процесс излучения энергии — колебательный
  • в норме ритмика энергоизлучения активирует и поддерживает более специализированные биохимические процессы
  • при патологии ритмика энергоизлучения существенно нарушена

Колебательные процессы с участием АФК  могут нарушаться и затухать  в силу накопления ингибиторов свободных радикалов.  При недостатке кислорода в среде развиваются процессы пероксидного окисления липидов и интенсификация продукции АФК.

Оксидативный стресс

АФК могут выступать в роли повреждающих частиц, атакующих липиды в клеточных мембранах (пероксидное окисление липидов), белки тканей и энзимов, полисахариды и ДНК.  Такое явление известно как оксидативный стресс, с которым связывают процессы старения и ряд дегенеративных заболеваний (сердечно-сосудистые, катаракта, атеросклероз, гипертония, диабет и др.). С химической точки зрения оксидативный стресс представляет собой существенное снижение восстановительной способности клеточных редокс-пар, таких как окисленный/восстановленный глутатион.

o2stress1

схематическое изображение

Ряд окислительной способности АФК
O2*- < HOO* < H2O2 < HO*

Основной повреждающий агент в биологических системах – гидроксильный радикал HO*, образуется из супероксида спонтанно, либо в результате реакций с металлами переменных валентностей:

Реакция Габера-Вейса
Fe3+ + O2*- > Fe2+ + O2
Fe2+ + H2O2 > Fe3+ + HO- + HO*
Суммарно: O2*- + H2O2 > HO* + HO- + O2

Реакция Фентона
Fe2+ + H2O2 > Fe3+ + HO* + HO-
Fe3+ + H2O2 > Fe2+ + HOO* + H+

Гидропероксильный радикал HOO* менее активен, но легко проникает в гидрофобные области мембраны. АФК в первую очередь атакуют структурные фрагменты ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидах, которые входят в состав мембранного аппарата клетки, опасности подвергаются также белки и ДНК.

Схема пероксидного окисления липидов
LH + HO* > H2O + L*
L* + O2 > LOO*
LOO* + LH > LOOH + L*

В свою очередь липидные гидропероксиды – неустойчивые соединения и могут спонтанно или при участии ионов металлов переменной валентности разлагаться с образованием  липодоксильных радикалов LO*.

Продукция АФК в цепи клеточного дыхания

Этап окислительного фосфорилирования:

Полное восстановление кислорода (95% от потребляемого):

  • O2 + 4e- + 4H+ > 2H2O

Неполное восстановление кислорода (5% от потребляемого):

Радикальные частицы:

  • Супероксидный радикал (60%): O2 + e- > O2*-
  • Гидропероксильный радикал: O2 + e- + H+ > HOO*
  • Гидроксильный радикал: O2 + 3e- + 3H+ > HO* + H2O

Нейтральные молекулы:

  • Водородпероксид: O2 + 2e- + 2H+ > H2O2
  • Гипохлорная кислота:  H2O2 + Cl2 (миелопероксидаза) > HOCl

Важнейшие ферменты – источники АФК

nadf

молекула НАДФ

Выработка супероксида  НАДФ*Н-оксидазой фагоцитарных клеток (макрофагов) является естественным защитным механизмом против инфекций чужеродными организмами.

nosintases

NO-синтазы

Группа ферментов, катализирующих образование монооксида азота. Монооксид азота участвует в образовании пероксинитрита, способного также вызывать образование активных форм азота.

Также в синтезе АФК участвуют ксантиноксидаза и другие ферменты.

Активные формы азота

Активные формы азота  - токсичные побочные продукты метаболизма монооксида азота NO(II), который обладает регуляторным, защитным и повреждающим биологическим действием. Повреждение ДНК под действием АФА является одной из причин развития апоптоза. Вызываемые АФА дегенеративные процессы в клетке называют  нитрозирующим стрессом.

Некоторые физиологические функции нитрозил-радикала:

  • участие в процессах в нервной, репродуктивной и имунной системах
  • участие в процессах апоптоза, фагоцитоза и клеточного роста
  • регулирует кровообращение и рост новых сосудов
  • способен вызывать окисление липидов, окисление и нитрование белков
  • избирательно ингибирует клеточные ферменты
  • обладает антиканцерогенной активностью

Нитрозил-радикал in vivo продуцируется группой ферментов класса NO-синтаз из аргинина, кислорода и НАДФ*Н:

  • L-Аргинин + НАДФ*Н + H+ + O2 > NOHL-Аргинин + НАДФ+ + H2O
  • NOHL-Аргинин + 1/2 НАДФ*Н + 1/2 H+ + O2 > L-Цитруллин + 1/2 НАДФ+ + NO + H2O

В результате взаимодействия водородпероксида с нитрозил-радикалом образуется анион сильного  окислителя пероксинитрита:

  • H2O2 + NO2- > ONOO- + H2O,

либо:

  • O2*- + NO* > ONOO-

Реакция взаимодействия пероксинитрита с протоном может быть одним из главных источников гидроксильных радикалов, так как для ее протекания не требуется участия металлов переменной валентности:

  • 2ONOO- + 2H+ > ONOOH + HO* + NO2

Защита от разрушающего действия свободных радикалов
Антиоксидантные ферменты

Супероксиддисмутаза (превращение супероксида в водородпероксид и кислород):

2O2*- + 2H+ > H2O2 + O2

Каталаза (ускорение разложения избытка  водородпероксида до кислорода и воды):

2H2O2 > 2H2O + O2

Глутатионпероксидаза (разрушение как  пероксида водорода, так и гидропероксидов липидов):

Н2О2 + 2GSH > 2Н2О + GS-SG

Окисленный кофермент глутатион  восстанавливается глутатионредуктазой:

GS-SG + НАДФ*Н + Н+ > 2GSH + НАДФ+

antiox_enz

Антиоксидантные ферменты

Также в роли защитников клеток от свободных радикалов могут выступать различные биологически-активные соединения, такие как, например, ионол, дигидрокверцетин или аскорбиновая кислота. Их молекулы взаимодействуют с АФА, АФК и другими повреждающими радикалами с образованием малоактивных соединений. Также окисление замедляется в присутствии веществ, разрушающих гидроперекиси (например, диалкилсульфиды) и хелаторов, связывающих ионы металлов (например, ДФА или ЭДТА).

АФК и защитные системы организма

afkdefense

принципиальная схема

При  малой силе  оксидативного стресса   происходит  индукция антиоксидантной системы и запуск неспецифических механизмов защиты.  Активируется клеточный иммунитет и экспрессируются антионкогены. Происходит обновление клеточных компонентов и активируются липид-белковые комплексы, обеспечивающие функционирование мембран.

Концепция терапевтического применения

В свободнорадикальной терапии производится усиление цепных радикальных процессов за счет препаратов-генераторов АФК и/или АФА для:

  • прямого свободнорадикального воздействия на опухолевые ткани
  • активации неспецифических механизмов защиты организма

С целью предотвращения оксидативного и нитрозирующего стресса используются антиоксиданты. Для поддержания естественных защитных механизмов организма оказывается специальная поддержка различными биоактивными соединениями и микроэлементами.

Препараты-генераторы АФК и/или АФА должны обладать:

  • высокой биодоступностью
  • быстрым распределением
  • отсутствием или минимальным количеством нежелательных фармакодинамических свойств

Подобного рода терапию желательно проводить до каких-либо масштабных общепринятых вмешательств, посколькую неспецифические защитные системы организма целиком опираются на работу различных механизмов биологической сигнализации. Здесь для нас важно отсутствие сбоев в липидном секторе.

  • “Липидная система регуляции, которая помимо липидов включает также белки рецепции этих молекул и ферменты их биосинтеза и метаболизма, чутко реагирует на любые изменения внутри клеток. Она транслирует информацию об этих событиях наружу, а также принимает информацию извне клетки, позволяя ей отвечать на события, происходящие на вышележащих уровнях организации, вплоть до уровня всего организма. Будучи частью единой информационной системы организма, липидная система одной из первых откликается на изменение информационного фона, являющегося предвестником болезни. Последующие биохимические реакции становятся ответом организма на эти изменения. Практически при всех патологиях отмечены те или иные изменения в липидном балансе.”

цитируется по
Липиды и Рак. Очерки липидологии онкологического процесса”
под редакцией Безуглова В.В. и Коновалова С.С.

Химио- и, в особенности, лучевая терапия имеют свойство значительно искажать липидный баланс организма, что может ривести к неправильной инициации, длительности протекания и локализации свободнорадикальных реакций (в частности, ПОЛ) , и, тем самым реализации нежелательных побочных эффектов.

Метронидазол как средство
свободнорадикальной терапии

В свободнорадикальной терапии не требуется ни длительной экспозиции, ни высоких доз метронидазола, что должно значительно понизить токсическое действие. Отрицательное действие метронидазола также может быть снижено путем введения извне соответствующих антиоксидантов, среди которых нужно отметить в первую очередь глутатион.

Могут использоваться и нейропротекторы, например витамин PP. Свободнорадикальное воздействие  поражает преимущественно гипоксические клетки, нормальные ткани сохраняют функции резорбции и репарации.

Заключение

Необходимы существенные исследования с целью выявления закономерностей и процессов, происходящих при воздействии на различные звенья патогенеза индукцией извне свободных радикалов, в частности, АФК и АФА. Целью таких исследований, также является выработка качественных и количественных оценок терапевтической методики и режима её применения.

Несомненным  достоинством  подобного подхода  является гораздо меньшее травмирующее воздействие  на организм в целом, и отдельные ткани в частности. При этом организм пациента гораздо легче адаптируется и восстанавливается после терапевтического воздействия, в отличие от традиционных методик химио- и радиотерапии.

Финансовая  доступность препаратов,  которые могут быть применены в методике, также является несомненным положительным качеством.

Литература

  • 01. Александров А.А. База знаний по биологии человека.  http://humbio.ru/
  • 02. Биология и медицина. http://medbiol.ru/
  • 03. Биохимия. Под ред. Е.С. Северина. М.: Гэотар-Медиа, 2003.
  • 04. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2006, № 5 (51).
  • 05. Воейков В.Л. «Благотворная роль активных форм кислорода.» МИС-РТ, 2001, сборник №24-1. http://ikar.udm.ru/sb24-1-1.htm
  • 06. Дубинина Е.Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток. СПб: Издательство Медицинская пресса, 2006.
  • 07. Кожока Т.Г. Лекарственные средства в фармакотерапии патологии клетки, проблемы производства и обеспечения населения. М.: 2007.
  • 08. Крутилина Н.И. «Общие принципы и методы лучевой терапии злокачественных опухолей: методические рекомендации.» Мн.: БелМАПО, 2008.
  • 09. Материалы VII Всероссийского научного форума Радиология 2006. М.: 2006.
  • 10. Материалы XIII Российского онкологического конгресса. М.: Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009.
  • 11. Машковский М.Д. Лекарственные средства в 2 томах. М.: Издательство Новая волна, 2002.
  • 12. Moreno S.N.J., Roberto D. «Mechanism of toxicity of nitro compounds used in the chemotherapy of trichomoniasis.» Environ Health Perspect, 1985, №64, с.199-208.
  • 13. Падейская Е.Н. «5-Нитроимидазолы – антимикробные препараты для лечения бактериальных и протозойных инфекций.»  Consilium-Mеdicum, 2004, т.6, №1.
  • 14. Пелевина И.И. и соавт. «Химическая радиосенсибилизация злокачественных опухолей.» МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва. НИИ химической физики, Москва.
  • 15. Пелевина И.И. и соавт. «Метронидазол, основные экспериментальные результаты, перспективы для клиники.»  Медицинская радиология, 1984, №2, с.10-20.
  • 16. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М.: Дрофа, 2008

© авторский коллектив
специально для adekvatnoe.INFO

Публикуется с сокращениями. Все права защищены.

Перепечатка/размещение/цитирование где либо данного материала, или любой его части, разрешается ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ редакции adekvatnoe.INFO. При этом обязательно размещение гипертекстовой/письменной/иной ссылки на наш ресурс.

Рубрика: Фармакотерапия | Добавить комментарий

I (Йод)

Был открыт в 1811 г. французским химиком Куртуа. Эмпирически соединения йода в виде природных субстанций начали применять ещё в Древнем Китае около 3 тысяч лет до н.э. 2500 лет назад Гиппократ назначал больным водоросли для лечения зоба. Йод участвует главным образом в работе щитовидной железы, обеспечивая образование её основных гормонов – тироксина и трийодтиронина. В организме человека содержится до 30 мг йода.

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ МИКРОЭЛЕМЕНТ

Является эндемическим. Дефицит йода наиболее характерен для высокогорной местности, или территорий, расположенных на большой удалённости от океана. На территории России это: Забайкалье, Алтай, Тува, Северный Кавказ, Башкортостан, Ивановская, Ярославская области.

За сутки в организм может поступать в среднем до 300 мкг йода, 60% из растительной пищи, 30% из животной, и 10% из других источников, таких как вода и воздух. Потребность в йоде сильно зависит от возраста и физиологического состояния – она значительно повышается в период полового созревания, лактации и беременности. Он очень быстро и целиком всасывается в тощей кишке.

В организме соединения йода представлены главным образом секретами щитовидной железы: тиреоидными гормонами и негормональными соединениями.

Для синтеза тироксина (Т4) используется активный йод. Он образуется под влиянием фермента тиреоидной пероксидазы путём окисления йодидов. Получающийся в результате элементарный йод затем включается в основной белок, производимый щитовидной железой – тиреоглобулин. Некоторые йодиды могут поставлять сложный анион I3, который способен вытеснять активный йод и вызывать гипотиреоз.

СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ЙОДИДОВ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВНУТРЬ СПОСОБНЫ ВЫЗЫВАТЬ ДИСФУНКЦИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Трийодтиронин (Т3) образуется преимущественно на периферии из Т4 с помощью селензависимого фермента моно-дейодиназы. Для нормальной работы щитовидной железы и усвоения йода требуется достаточное количество селена. В щитовидной железе его содержится значительно больше чем в других тканях организма.

ПРИ ДЕФИЦИТЕ СЕЛЕНА ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ ЙОДА УСУГУБЛЯЕТ ИМЕЮЩУЮСЯ БОЛЕЗНЬ

Наряду с тиреоидными гормонами в результате лизиса тиреоглобулина получаются также молекулы йодированных аминокислот – монойодтирозина и дийодтирозина. Они вновь дейодируются в клетках щитовидной железы и свободный йод опять включается в процесс синтеза гормонов.

Тиреоидные гормоны в крови связываются транспортными белками. При этом происходит их деактивация. Биологической активностью обладают фракции гормонов не связанные с белками. Т3 проникает в ядра клеток, связывается с ядерными рецепторами и инициирует транскрипцию зависимых генов. Также он оказывает внегеномное действие на мембраны клеток, цитоплазму, и митохондрии. Влияет на транспорт аминокислот, сахаров и кальция.

Выводится йод в основном с мочой. Также возможно выведение его с калом, когда он предварительно конъюгируется  с глюкуроновой кислотой в печени и попадает с желчью в кишечник. При нарушении абсорбции йода в тонком кишечнике это может представлять существенный базис потери элемента. Также есть схема с дезаминированием и образованием три- и тетрайодтироуксусной кислот. Период полувыведения – 120 суток.

Йод критически важен для роста и дифференцировки тканей, поглощения кислорода, и митохондриального дыхания. От йода зависит работа орнитинового цикла и тРНК. Он участвует в трансмембранном транспорте натрия и гормонов.

Дефицит йода возникает в-основном при недостаточном его поступлении с пишей. Это приводит главным образом к замедлению обмена веществ. Также для дефицита йода характерны:

  • артериальная гипертензия
  • отставание в росте и развитии
  • уродства плода
  • глухонемота
  • бесплодие
  • стойкие параличи

Постоянный недостаток йода приводит к снижению секреции основных гормонов, и запускает адаптационные механизмы его экономии. Именно это приводит к увеличению объёма железы.  Когда компенсаторные возможности уже увеличенной железы исчерпываются развивается гипотиреоз и другие заболевания. К ним относят:

  • снижение плодовитости
  • мертворождения
  • врождённые аномалии развития
  • повышенную детскую смертность
  • кретинизм
  • зоб эутиреоидный или узелковый
  • задержку психического развития
  • снижение интеллектуальных способностей у взрослых

У ДЕТЕЙ ДЕФИЦИТ ЙОДА ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ТЯЖЁЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ЧЕМ У ВЗРОСЛЫХ

Даже незначительный недостаток йода у беременной в дальнейшем кардинально влияет на нервно-психический статус ребёнка.

Дефицит йода может возникать вследствие дисбаланса ряда элементов: цинка, селена, кобальта, марганца, меди, ртути, кадмия. При этом дефицит будет возникать даже при нормальном потреблении йода с пищей.

Это характерно для районов с высоким техногенным загрязнением среды обитания. Также одним из внешних факторов йододефицита служит однообразное питание с недостаточным количеством аминокислот и высоким содержанием струмогенов. Вещества, содержащиеся в некоторых пищевых продуктах, а также нитраты и органические нитрозилсоединения, способны нарушать синтез тиреоидных гормонов, повышая синтез ТТГ и приводя к гипертрофии железы. Этим отличаются:

  • все виды крестоцветных
  • кукуруза
  • просо
  • бобовые
  • горчица (любая)

Мощнейшими антагонистами йода являются литий, мышьяк, ртуть, сурьма. Большое количество лития содержит, в частности, алоэ.

ПРЕПАРАТЫ ЛИТИЯ ВЫЗЫВАЮТ ТЯЖЁЛЫЙ ГИПОТИРЕОЗ

Продукты, богатые йодом:

  • морская рыба
  • морская капуста
  • молочные продукты
  • гречневая крупа
  • пшено
  • картофель
  • свежие овощи и фрукты

Избыток йода и сопутствующая интоксикация возникает чаще всего при передозировке препаратов йода медикаментозного характера. Его характерные признаки:

  • струма
  • экзофтальм
  • тахикардия
  • двигательное расстройство с лёгким тремором
  • повышенная психическая возбудимость с аффектами и ускоренной речью
  • истощение
  • понос
  • голод
  • субфебрильная температура
  • миопатия

Некоторые генетически обусловленные патологии сопровождаются избытком йода. К ним относятся ферментопатии. Также избыток ионов йода способен вызывать общие реакции в виде кожных и аллергических проявлений.

Рекомендуемая норма потребления йода:

  • 0-1 год – 50 мкг
  • 1-6 лет – 90 мкг
  • 7-12 лет – 120 мкг
  • взрослые – 150 мкг
  • беременность и кормление грудью – 200 мкг

Разные авторы  определяют суточное потребление йода, не влияющее на работу щитовидной железы на уровне от 0,5 до 1 мг. Однако, в Японии оно достигает нескольких миллиграмм, при этом не прослеживается увеличение частоты тиреоидных заболеваний.

Рубрика: Элементы в человеческом теле | Добавить комментарий

ДНК и электромагнитное излучение в водной среде

Вашему вниманию предлагается перевод статьи L. Montagnier «DNA waves and water». Автор – лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2008 г. Премия была присуждена за выделение вируса HIV (вирус иммунодефицита человека).

Обсуждаемая работа вызвала резонанс в научном сообществе, бОльшая часть которого относится к ней со скепсисом, полагая что подобный результат был вызван несоблюдением техники эксперимента. В настоящее время Монтанье проводит исследования на эту тему в Китае, где ему были предоставлены соответствующие условия и финансирование. Европа, по утверждению автора, «боится» такой тематики.

Важность подобной работы, если она будет признана и подтверждена большой наукой – неоспорима. В то же время, даже в противном случае, в ней есть очень интересные и серьёзные мысли и параллели, позволяющие по-новому взглянуть на некоторые явления жизни и физиологию человека в целом.

Излучение ДНК и вода (23-12-2010)

L. Montagnier , J. Aissa , E. Del Giudice , C. Lavallee , A.Tedeschi, and G. Vitiello

  1. World Foundation for AIDS research and Prevention (UNESCO), Paris, France
  2. Nanetics Biotecnologies, S.A. 98 rue Albert Calmette, F78350 Jouy-en-Josas, France
  3. IIB, International Institute for Biophotonics, Neuss, Germany
  4. WHITE HB, Milano, Italy
  5. Dipartimento di Matematica e Informatica, Universit`a di Salerno and INFN, Gruppo Collegato Salerno, I-84100 Salerno, Italy

E-mail: vitiello@sa.infn.it

Тезисы. Некоторые бактериальные и вирусные ДНК-последовательности могут индуцировать низкочастотные электромагнитные волны в водных растворах высокой степени разведения. Это явление запускается фоновым электромагнитным полем ультранизкой частоты. Мы обсуждаем этот феномен в рамках квантовой теории поля. Предложена схема регистрации наблюдений. Явление может быть использовано для создания сверхчувствительных систем детекции хронических бактериальных и вирусных инфекций.

Вступление

Прогресс основного биологического знания и появление множества медицинских методов обязаны, во многом, открытиям, относящимся к ДНК. Вот список наиболее значимых из них:

  • 1944 – Трансформация бактерий посредством ДНК (O. Avery, C. McLeod, M. McCarty)
  • 1953 – Выявлена двойная спиральная структура (j. Watson, F. Crick, M. Wilkins, R. Franklin)
  • 1956 – Полимераза ДНК (A. Kornberg)
  • 1968 – Ферменты рестрикции (W. Arber)
  • 1969 – Обратная транскрипция у ретровирусов (H. Temin, D. Baltimore)
  • 1976 – Секвенирование ДНК (A. Maxam, W. Gilbert, F. Sanger)
  • 1986-1988 – Полимеразная цепная реакция (K. Mullis), полимераза Taq (R. K. Saiki)
  • 2001 – Первое секвенирование генома человека
  • 2004-2010 – Высокоскоростное секвенирование ДНК

С другой стороны, в это же время были накоплены очевидные свидетельства о влиянии электромагнитных полей (ЭМ) на живые организмы. Частоты рассмотренных ЭМ полей покрывали различные диапазоны, свойственные размерам организмов. В настоящей статье, со ссылками на недавно опубликованные результаты экспериментов [1], [2], [3] мы обсуждаем новое свойство ДНК, коррелирующее с индукцией низкочастотных ЭМ полей. Эти поля могут быть индуцированы определённым способом в водных растворах, которые при этом приобретают способность переносить информацию ДНК одного организма на другие.

mont_fig1

рисунок 1

Рис.1 Устройство для захвата и анализа ЭМ сигналов. (1) Спираль из медного провода, импеданс 300 Ом, (2) Пробирка с пластиковой крышкой, содержащая 1 мл  анализируемого раствора, (3) Усилитель, (4) Компьютер. Из источника 1.

Статья состоит из трёх частей: новые факты, теория, предлагаемая к обсуждению, и возможное медицинское применение.

Новые факты: новое свойство ДНК и индукция
электромагнитных волн в водных растворах

Вопрос начали рассматривать 10 лет назад, когда один из нас (L.M.) изучал странное поведение малой бактерии, частого спутника ВИЧ, Mycoplasma pirum, которая точно так же как и ВИЧ «любит» лимфоциты человека. L. M. пытался отделить бактерию, размер которой составляет около 300 нм, от частиц вируса, чей размер колеблется около 120 нм, посредством фильтрации используя фильтры с размером поры 20 и 100 нм. Начиная с чистой бактериальной культуры на лимфоцитах, фильтраты получались  действительно стерильными от бактерий, выращенных на богатом клеточном носителе. ПЦР и гнездовая ПЦР, проводимая на основе гена адгезина, предварительно клонированного и выделенного из M. pirum,  давала на фильтрате отрицательный результат. Однако, когда фильтрат выдерживался с лимфоцитами человека (прошедшими перед этим  контроль на  отсутствие микоплазмы) микоплазма на постоянной основе воспроизводилась со всеми своими характеристиками! Тогда встал вопрос: какой тип информации передавался через водный раствор? Это положило начало длительному исследованию физических свойств ДНК в воде. Было обнаружено новое свойство ДНК M. pirum: излучение низкочастотных волн в некоторых водных растворах фильтрата вскоре распространяется на другие бактериальные и вирусные ДНК.

Аппарат, с помощью которого производилась детекция электромагнитных сигналов состоял из соленоида, реагирующего на магнитную компоненту излучения ДНК в пластиковой тубе, и конвертирующего его в электрические сигналы. Затем они усиливались и осуществлялся их компьютерный анализ  (Рис. 1).

Вот краткий отчёт о лабораторных наблюдениях, которые более подробно описаны в [1,2,3]:

1)Ультранизкочастоные (УНЧ, 500 – 3000 Гц) ЭМ волны были обнаружены в некоторых растворах фильтрата (100 нм, 20 нм) культур микроорганизмов (вирусов, бактерий) или плазмы крови заражённого этими же агентами человека (Рис. 2). Такие же результаты были получены на их экстрагированной ДНК.

2)Электромагнитные сигналы (ЭМС) нелинейно коррелируют с числом бактериальных клеток до фильтрации. В одном из экспериментов ЭМС был одинаков в суспензии клеток E. Coli числом от 10^9 до 10. Это явление вида «всё или ничего».

mont_fig2

рисунок 2

Рис. 2. Типичные сигналы в водных растворах M. pirum (ПО Mathlab). Отметьте положительный сигнал растворов от D-7 до D-12. Из источника 1.

3)ЭМС наблюдаются только в некоторых растворах фильтратов с сильным разведением. Например разведение  препарата E. Coli от 10^-9 до 10^-18.

4)В случае с M. pirum, ЭМС мог вызывать изолированный единичный ген (адгезин). Когда его клонировали на два фрагмента, каждый из них также мог генерировать ЭМС, из  чего может быть сделан вывод, что для индукции достаточно иметь специфическую короткую последовательность. Точно такой же результат был достигнут с короткой последовательностью ДНК ВИЧ (104 пары оснований).

5)Некоторые бактерии не излучают ЭМС: было отмечено в случае с пробиотическими бактериями, такими как Lactobacillus и некоторыми лабораторными штаммами E. coli, которые использовались в качестве вектора клонирования.

6)Исследование было распространено на другие вирусы, хотя не все семейства были рассмотрены. Схожие ЭМС были обнаружены у некоторых экзогенных ретровирусов (HIV, FeLV), вирусов гепатита  (HBV, HCV), и вирусов гриппа А (культура in vitro). Общим является то, что ЭМС регистрируется от 20 нм фильтратов вирусной суспензии, или же от экстрагированной ДНК: вопрос остаётся открытым в случае РНК-вирусов (HCV, грипп) – является ли РНК зрелых вирусов источником ЭМС, или нет. В случае ВИЧ, РНК не производит ЭМС, они исходят от провирусной  ДНК, представленной в поражённых клетках. В случае бактерий ЭМС исходят от 100 нм фильтратов, но не от 20 нм, что говорит о том, что размер излучающих структур колеблется в диапазоне от 20 до 100 нм. Это позволяет нам применять термин «наноструктуры». Также данные исследования позволяют в значительной степени утверждать то, что работа с наноструктурами сильно зависит от воды. Мы использовали высшую очистку, но нельзя исключать влияние минимальных следов примесей. Изучение ЭМС наноструктурами резистентно к: терапии РНК-азами, ДНК-азами (это должно уничтожать ДНК как источник сигнала), протеазами (протеиназа-К), детергентами (SDS). Однако, оно чувствительно к нагреву (больше 70С), и заморозке (-80С). Эта чувствительность снижается при работе с очищенными короткими цепочками ДНК. Технические условия для индукции ЭМС следующие:

  • Фильтрация: 450/100 нм для бактериальной ДНК, 450/20 нм для вирусной ДНК
  • Высокая степень водного разведения
  • Механическое (вихревое)  перемешивание раствора между разведениями
  • Создание возбуждённого состояния с помощью УНЧ ЭМ-фона (начальная частота – 7 Гц). Возбуждение не используется если система защищена mu-металлической клеткой. Стимуляция УНЧ-фоном является эссенциально-важной. Таковой фон исходит от естественных источников (резонансы Шуманна, 7,83 Гц [4]), или же искусственных.
mont_fig3

рисунок 3

Трансмиссия последовательности ДНК
с помощью воды и электромагнитных волн

В дальнейших экспериментах в качестве источника ДНК использовался фрагмент ДНК ВИЧ, взятый из длинной терминальной цепочки (LTR) . Этот фрагмент амплифицировали с помощью ПЦР (487 пар оснований) и гнездовой ПЦР (104 пары оснований) используя специфические праймеры. Сперва были приготовлены разведения ДНК, при которых детектируется ЕМС на естественном фоне. Затем были предприняты следующие шаги. Как показано на рис. 3, одно из соответствующих разведений (10^-6) было помещено в контейнер, покрытый слоем mu-металла (сплав, который абсорбирует волны УНЧ) толщиной 1 мм. В непосредственной близости от контейнера был помещён другой, заполненный чистой водой.  Содержимое каждого было профильтровано через 450 нм и 20 нм фильтры, и разбавлено от 10^-2 до 10^-15. Они находятся внутри обмотки соленоида, в которой течёт ток низкой интенсивности осциллирующий на частоте 7 Гц, выдаваемой внешним генератором. Такое магнитное поле поддерживается 18 часов при комнатной температуре.  Затем с каждой тубы снимаются показания ЭМС. Туба с чистой водой начинает излучать точно такой же ЭМС, как туба с ДНК.

Такой результат говорит о том, что при внешнем 7 Гц возбуждении чистой воде передаётся излучающая способность  наноструктур ДНК. Для суппресии сигнала тубы с водой были найдены следующие способы:

  • Время экспозиции туб меньшее чем 16-18 часов
  • Отсутствие соленоида
  • Выключение генератора внешнего магнитного поля
  • Частота возбуждения меньше 7 Гц
  • Отстутствие ДНК в тубе 1

На этом этапе мы провели самый критичный шаг эксперимента – определение специфичности наноструктур путём воссоздания из них исходной ДНК. Для этого в тубу обработанной воды были добавлены все необходимые компоненты – нуклеотиды, праймеры, полимераза. Амплификация проводилась классическим способом (35 циклов) в термоциклере. Затем полученная ДНК была подвергнута электрофорезу на агар-агаре. В результате была получена полоска ДНК ожидаемой длины, как у исходного LTR-фрагмента. В дальнейшем было верифицировано, что эта последовательность идентична, или же максимально схожа с оригинальной. Де-факто степень идентичности составила 98% (2 различных нуклеотида из 104). Эксперимент оказался крайне повторяемым  (12 из 12 удачных попыток), и  также получился с бактериальной последовательностью ДНК, взятой от Borrelia burgdorferi, агента болезни Лима.  Было ясно видно, электромагнитный резонанс наноструктур может успешно переносить информацию ДНК. Эти факты дают провокационное объяснение нашего эксперимента с фильтрацией M. pirum (Рис. 1): наноструктуры, индуцированные M. pirum представляли различные фрагменты ДНК её генома. Каждая наноструктура, контактируя с лимфоцитами человека, обратно транскрибируется с соответствующей ДНК некоторыми клеточными ДНК-полимеразами.  Затем, возникает возможность (пусть такая вероятность и очень мала), что каждая часть ДНК в этой клетке рекомбинируется с другими, и воссоздаст целостный геном. Также мы предполагаем, что в присутствии эукариотических клеток ДНК микоплазмы может управлять процессом воссоздания компонентов микроба (мембранных липидов, рибосом).  Впоследствии одной микоплазмы хватает для того, чтобы воспроизвестись и заразить остальные лимфоциты. Последующие эксперименты группы G. Winter [5] показали, что синтетической геномной ДНК достаточно для того, чтобы поддерживать все характеристики микоплазмы. Все шаги эксперимента регенерации ДНК в воде могут быть проанализированы и полностью открыты для верификации.

Теоретическое обоснование

Экспериментальные наблюдения, приведённые выше, укладываются в физическую точку зрения, в которой биологическая динамика представляется взаимодействием химических процессов  и ЭМ влияний; другими словами – биологическая динамика есть массив ЭМ-поддерживаемых биохимических реакций.

Мы попытаемся интерпретировать результаты эксперимента с позиции недавно предложенной теории жидкого состояния воды, основанной на Квантовой Теории Поля (КТП) [6]-[11]. Эта теория изначально нелинейна, и предоставляет подходящий инструментарий для описания сложного ансамбля нелинейных процессов.

Сперва кратко приведём главные теоретические положения. Детали можно найти в цитируемых источниках.

Начальный пункт – считается, что молекулы воды в жидком состоянии связаны не только чистым электростатическим взаимодействием (водородные связи, электрические дипольные влияния). Их связь, на самом деле, индуцируется время-зависимым ЭМ полем большой протяжённости. «Короткие»  статические связи, такие как водородные,  затем включаются в последовательность молекулярной конденсации, индуцированной подобными ЭМ полями.

Главные теоретические результаты таковы [6-11]:

А) Молекулярный ансамбль, взаимодействующий с излучающим ЭМ полем получает, находясь выше порога плотности и ниже критической температуры, новое, нетривиальное состояние с минимальной энергией, отличное от обычного, в котором осцилляции молекул не коррелятивны,  и ЭМ поле затухающее. Новое состояние с минимальной энергией представляет собой конфигурацию системы, в которой молекулы входят в область, называемую когерентным доменом (КД) и осциллируют в унисон с ЭМ полем КД. Размер такой области – длина волны λ запертого ЭМ поля. Коллективная когерентная осцилляция молекул, составляющих КД происходит между стабильным и возбуждённым состоянием молекулы, объём которого, согласно атомной физики, больше. Длина волны заключённого в рамках КД ЭМ поля зависит от энергии возбуждения Eexc согласно уравнения:

Уравнение 1

КД является самосоздающимся объёмным резонатором в ЭМ поле в силу хорошо известного механизма Андерсона-Хиггса-Киббла  [9], который состоит в том, что фотоны в запертом ЭМ поле приобретают мнимую массу, и, таким образом, не могут покинуть КД. Подобная само-блокировкка ЭМ поля гарантирует, что энергия КД имеет конечную нижнюю границу. И из-за этой само-блокировки частота ЭМ поля КД становится значительно меньше частоты свободного поля с той же длиной волны. Эти результаты применимы ко всем жидкостям.  Особенностью воды является то, что когерентная осцилляция между стабильным и возбуждённым состоянием ( при величине 12,06 эВ), происходит чуть ниже порога ионизации (12,6 эВ). В случае жидкого состояния воды, КД (его размер – 100 нм, согласно ур. 1) состоит из ансамбля почти свободных электронов, которые могут принимать энергию извне, и преобразовывать её в когерентные возбуждения (вортексы), энтропия которых гораздо ниже чем  энтропия поступающей энергии. Следовательно, КД воды могут быть диссипативными структурами в ключе термодинамики необратимых процессов [12-14].

B) Когерентности молекул противодействуют температурные столкновения  при любой не-уменьшающейся температуре Т. Они могут выводить молекулы из сонастройки, как на изображении жидкого гелия у Ландау [15]. Конкуренция между электродинамическим притяжением и молекулярным шумом порождает постоянные переключения молекул между когерентным и не-когерентным режимом. Для заданной температуры Т, общее число молекул в когерентной и некогерентной фракции является постоянным, но каждая молекула, осциллируя, производит изменения в пространственном расположении фракций. В экспериментах, чья разрешающая способность по времени является малой, вода в силу этого представляется гомогенной жидкостью, в то время как в ней постоянно происходят  яркие изменения между двумя фазами. Однако, это свойство (гомогенность), присуще только  большим массам воды. На её поверхности притяжение молекул защищает когерентную структуру от температурного шума, позволяя когерентной структуре стабилизироваться. В частности, это также присуще живым организмам, в которых молекулы воды связаны с мембранами или биомолекулами. В этом случае КД существуют достаточно долго для того, чтобы проявить особые свойства, присущие когерентному состоянию.

С)  КД запасают энергию в виде когерентных вортексов. Эти вортексы благодаря когерентности способны существовать в течении достаточно долгого времени. При постоянном притоке энергии создаётся большое количество вортексов, и из них получается уникальный вортекс, энергия которого является суммой частных энергий возбуждения. Таким способом КД воды могут запасать значительные объёмы энергии в одном уникальном когерентном возбуждении, способно активировать молекулярные степени свободы электрона; эта высокая энергия является суммой множества малых, при том, что их изначальная энтропия была велика.

D) КД осциллируют на  одних частотах с ЭМ полем и молекулами воды. Эта частота изменяется по мере того, как КД запасают энергию.  Когда частота осцилляций КД совпадает с таковой для неводных молекул у границ домена, эти «гостевые» молекулы становятся членами КД, и могут получить всю запасённую энергию, при этом активируясь. Следовательно, КД теряет энергию и начинается новый цикл осцилляций. Вышеозначенный механизм совпадает с интуицией Альберта Сент-Джорджи [16], который предположил ещё полвека назад, что вода, окружающая биомолекулы, должна быть причиной возбуждений молекулярных электронных уровней, отвечающих за химические реакции. Более того, если ансамбль частот привлечёт и сообщит надлежащую энергию возбуждения мономерам, из них в КД будет создана полимерная молекула. Таким образом возможно индуцировать реакции полимеризации мономеров сообщая энергию КД воды в растворе посредством ЭМ полей с соответствующими частотами (т.е. электромагнитную информацию).

Е) Коллективное действие когерентных доменов воды, которое должно обеспечить синхронную биохимическую активность в мезоскопической области, требует одинаковой энергетической нагрузки на все вовлечённые в процесс КД. Это требование удовлетоворяется механизмом, который включает в себя ионы электролитов, эссенциальная роль которых в биологической динамике общепризнана. Ионы, сближающиеся с КД, притягиваются блокированным в доменах ЭМ полем; таким образом, они вращаются вокруг доменов с круговой скоростью, пропорциональной т.н. циклотронной частоте γc :

mont_eq2

Уравнение 2

где q и m – электрический заряд и масса иона соответственно, а B  - магнитное поле. Т.к. ДНК и другие белки являются полиэлектролитами, они окружены облаком положительных противо-ионов; важную роль играют ионы с циклотронной частотой в интервале от 1 до 100 Гц. M. Zhadin [17] и Giuliani было экспериментально зафиксировано следующее: при применении к ионной системе электромагнитного поля, совпадающего с циклотронной частотой ионов, они извлекаются со своих орбит. Теоретически этот механизм прояснён в [19]. В силу сохранения углового момента, извлечение ионов с циклотронной орбиты влечёт за собой вращаетельное движение квазисвободных электронов КД воды, которые в силу этого энергетически возбуждаются [20]. В случае, когда ионная концентрация в мезоскопическом регионе однородна и приложенное ЭМ поле также обладает мезоскопической величиной, величину возбуждения в области для большого количества КД воды также можно принять как однородную. Таким образом гарантируется их когерентность. Постоянное по времени воздействие такими УНЧ полями гарантирует стабильное возбуждение КД воды, и соответствующую, катализируемую ими, биологическую активность.

Теперь проанализируем экспериментальные результаты, сообщённые в Части 2 согласно вышеизложенных теоретических представлений.

Роль, которую исполняет НЧ  электромагнитный фон становится понятной, если посмотреть на то, что для энергетической нагрузки КД воды нужно альтернативное резонирующее ЭМ поле. В высших организмах, таких как человеческий, это поле может генерироваться нервной системой.  Одноклеточные организмы, такие как бактерии, могут использовать поля окружающей среды. Хорошим кандидатом на исследование являются Шуманновские моды геомагнитного поля [4]. Это станционарные моды, образующиеся в результате магнитной активности (молнии, итп), происходящей между поверхностью Земли и проводящей ионосферой, которая служит зеркалом для волн, чьи длины больше нескольких сотен метров. Эти моды обладают частотой  γs , которая в идеальном случае представлена как [4] :

mont_eq3

Уравнение 3

где R – радиус Земли. Реальный объёмный резонанс не идеален, и поэтому  реальные частоты несколько ниже, чем значения, вычисляемые из ур. (3). Экспериментально было обнаружены пики на 7,83 Гц, 14,3 Гц, 20,8 Гц, 27,3 Гц, 33,8 Гц.

Следовательно, для того, чтобы энергетически нагрузить КД, биологическая система должна выбирать ионы с таким отношением заряда к массе, при данном В из ур-я (2) для организма, чтобы результат ур-я совпадал с одним из Шуманновских резонансов. Локальное значение В не слишком отличается от такового у магнитного поля Земли, которое составляет порядка 50 мТл.

Выше, в пункте Е показано, что ионы извлекаются из своих орбит, когда прикладывается магнитное поле В, соответствующее циклотронной частоте ионов. То же самое происходит и при участи Шуманновского мода 7,83 Гц геомагнитного поля. Такое извлечение происходит, в свою очередь, из-за сохранения углового момента, противовращения плазмы из квазисвободных электронов КД, частота которых, конечно же, зависит от  числа вовлечённых в процесс ионов, т.е. от их концентрации, которая, следовательно, является единственной релевантной переменной. Это явление происходит таким же образом со всеми КД в системе, независимо от их числа, согласно п. 2 главы 2.

В результате вызванное таким образом вращение плазмы производит наблюдаемые электромагнитные сигналы (ЭМС). Подтверждение, что наблюдаемые частоты происходят из магнитной активности  – предотвращение возбуждения путём абсорбции поля mu-металлом.

Итого – вышеуказанный анализ совпадает с ролью, которую играет частота 7,83 Гц в экспериментах (см. главу 2).

Есть очень интересное наблюдение, при котором насыщение циклотронной орбиты водных оболочек ионами, частоты которых не совпадают с резонансами Шуманна, должно ингибировать активность биологической системы. Это предсказание совпадает с тем фактом, что существуют ионы усиливающие биологическую активность, и ионы её подавляющие. Это заключение имеет силу только если ЭМ фон является естественным (моды Шуманна), или присутствует искусственный фон со схожими частотами. Если ввести фон с другим распределением частот, то должно произойти изменения в активности ионов – одни её потеряют, другие приобретут. Это рационально объясняет то влияние, которое УНЧ поля оказывают на физиологическую активность.

Также мы наблюдали, что зависимость от концентрации берёт начало в зависимости от частот сигналов в водном растворе. Т.к. угловой момент квантуется, значение порога разведения (концентрации ионов)  устанавливается естественным образом, что и показывают наблюдения. Более детально – предположим, что можно извлечь n ионов из КД, и плазма из N квазисвободных электронов начнёт вращаться с частотой значительно более высокой, чем ионная циклотронная частота, т.к. масса электрона значительно меньше массы иона. В окружении вращающихся КД возникнет корреспондирующее ко-резонирующее поле. Оно может быть причиной расширеня когерентности на другие КД.

Частота КД снижается с увеличением степени водного разведения. Существование «окна» разведений (п.3 главы 2) может рассматриваться со следующей точки зрения.  Сигнал, производимый более низкими разведениями, имеет частоту большую, чем значения, детектируемые используемыми инструментами. Более высокие разведения, в свою очередь,  могут и не произвести сигнал, потому что концентрации ионов недостаточно для возбуждения КД.

Мы заметили, что когерентность КД в мезоскопическом регионе, возникающая в присутствии энергии возбуждения, может поддерживать не-дисперсивное распространение излучающего ЭМ поля. Особенную роль в этом играют специфические структуры ДНК, и когерентные структуры воды, её окружающие. Это требует дальнейшего исследования с рассмотрением специфической химической структуры фрагментов ДНК. Мы планируем в дальнейшем произвести это важное исследование.

Поле, ассоциирующееся с наблюдаемым ЭМС, и генерирующееся посредством вышеописанного,  чрезвычайно нелинейного,  механизма, может также создавать когерентность среди КД чистой воды, находящейся во второй тубе, если ему позволить достичь её согласно условий эксперимента, описанных в главе 2.1 . Это явление похоже на эффект приближения, наблюдаемый на двух сверхпроводящих образцах или в массивах переходов Джозефсона посредством которого образцы или узлы входят в режим блокировки фазы. В исследуемом случае такой режим проявляется когда передача микроструктур воды, окружающей ДНК в тубе 1 происходит посредством возбуждённого ЭМ поля. Когда КД воды в тубе 2 возбуждаются полем от тубы 1, происходит сборка ДНК согласно пункту D предыдущей главы. Блокировка фазы на специфической частоте ЭМ поля, распространяющаяся в тубе с оригинальной ДНК хорошо водна черед специфичность индуцируемых микроструктур, которые воссоздают последовательность (98% идентичности). С другой стороны, высокая воспроизводимость данного эксперимента говорит о высокой стабильности когерентных структур (КД и когерентные кластеры КД). В настоящее время проводится серия экспериментов, направленная на верификацию корректности представленной теоретической схемы.

Наконец, мы наблюдаем на текущем состоянии теоретического анализа, что наша дискуссия может дать нам только качественное определение  черт явлений, наблюдаемых в экспериментах. Для количественного анализа нужно представить специфические модели в рамках общей теоретической схемы, изложенной выше. Это мы оставляем на будущее.

Заключение и применение в медицине

В  данной статье нами были описаны эксперименты, показывающие новое свойство ДНК и индукция электромагнитных волн в водных растворах. Мы кратко обозначили теоретическую схему, которая может объяснить качественно явления, наблюдаемые в экспериментах.

Отмечено, что возможно обнаружить те же самые ЭМС и в плазме крови больных, страдающих от различных инфекций и хронических заболеваний. Плазма должна быть свежей и незамороженной. В случае, если плазма замораживается при Т = -70С , необходимо экстрагировать ДНК для съема сигнала. Также ДНК для этого процесса может быть извлечена из тканевых биоптатов. Список болезней при которых зарегистрировали ЭМС (б. Альцгеймера, рассеянный склероз, б. Паркинсона, различные нейропатии, синдром Лима, ревматоидный артрит) чётко показывает, что  их происхождение не обязательно инфекционной причины. Тот факт, что ЭМС обнаруживаются при заболеваниях, не-инфекционное происхождение которых общепризнано, заставляет задуматься о поиске бактериального/вирусного фактора, относящегося к данным болезням. Особым случаем является ВИЧ. Сигналы, регулярно регистрируются в крови пациентов проходящих антиретровирусную терапию, после которой в крови отсутствуют копии вирусной РНК. Это может говорить о том, что такие ДНК сохраняется в местах, недоступных для классической терапии, и они происходят не от вирусных частиц. Более того, не только плазма больных, но и красные кровяные тельца содержат ДНК, излучающую сигналы. Это также интригует, поскольку красные клетки крови не содержат клеточной ДНК , равно как и вирусы не могут прикрепиться к мембране эритроцита. Возможность того, что в процесс вовлечён какой-либо другой элемент также исследуется. Также получила подкрепление гипотеза [2] о том, что антиретровирусная терапия, проводимая ингибиторами обратной транскриптазы, заставляет задействовать  новый тип репликации вирусной ДНК, использующий одну или несколько полимераз клеточной ДНК. Что касается ДНК M. pirum, предполагается, что  фрагменты ДНК ВИЧ и их наноструктуры, представленные в крови, появляются не в ходе лизиса клеток, но, наоборот, представляют собой элементы определённого размера, способные к рекомбинации внутри определённых клеток (напр. лимфоцитов) для того, чтобы получилась целая ДНК и был окончательно воссоздан оригинальный вирус. Каким бы ни было происхождение подобных ДНК, их несложная детекция по ЭМС может представлять собой уникальный маркер для атаки на их скопление. Также их (ДНК)  существование подтверждается с помощью ПЦР [2], который является мощным тестом для всех новых типов лечения, направленных на элиминацию ВИЧ. Он ни разу не был полностью пройден актуальными методами, применяемыми сегодня. Это особенно важно для больных в тех странах, где доля ВИЧ-инфицированных значительна (5-10% населения на большей части Африки южнее Сахары). Запланированы клинические испытания новых методов лечения в Восточной и Южной Африке.   Их эффективность будет отслеживаться и с помощью нового теста, в сочетании с улучшением классических параметров, по которым оценивается восстановление иммунной системы. Цель – элиминировать вирусную инфекцию. Таким образом пациенты не будут нуждаться в пожизненном лечении токсичными и дорогими препаратами. Наша работа – междисциплинарная, включает в себя биологов, физиков, и врачей. Естественно, есть много нераскрытых вопросов, поднимаемых нашими находками, они требуют большого объёма работы. Излучение сигналов ДНК стимулируется естественными 7 Гц ЭМ волнами Земли. Волны, излучаемые мозгом, также находятся в этом диапазоне. Возникают очень интересные вопросы, на которые, возможно, можно будет ответить.

Литература:

  • [1] Montagnier L, A¨ıssa J, Ferris S, Montagnier J-L and Lavallee C 2009 Interdiscip. Sci. Comput. Life Sci. 1
  • 81–90
  • [2] Montagnier L, A¨ıssa J, Lavallee C, Mbamy M, Varon J and Chenal H 2009 Interdiscip. Sci. Comput. Life
  • Sci. 1 245–253
  • [3] Montagnier L 2010 Lindau Nobel Conference
  • [4] Nickolaenko A P and Hayakawa M 2002 Resonances in the Earth-ionosphere cavity (Dordrecht-Boston
  • London: Kluwer Academic Publishers)
  • [5] Gibbon D G et al 2010 Science 329 52–56
  • [6] Preparata G 1995 QED Coherence in matter (Singapore: World Scientific)
  • [7] Arani R, Bono I, Del Giudice E, Preparata G 1995 Int. J. Mod. Phys. B 9 1813–1841
  • [8] Del Giudice E, Preparata G and Vitiello G 1988 Phys. Rev. Lett. 61 1085–1088
  • [9] Del Giudice E and Vitiello G 2006 Phys. Rev. A 74 022105
  • [10] Del Giudice E and Tedeschi A 2009 Electr. Biol. Med. 26 48–54
  • [11] Del Giudice E, Spinetti P R and Tedeschi A 2010 Water 2 566–586 (online Journal)
  • [12] Del Giudice E, Pulselli R.M and Tiezzi E 2009 Ecol. Model 220 1874–1879
  • [13] Marchettini N, Del Giudice E, Voeikov and V L and Tiezzi E 2010 J. Theo. Bio. 265 511–516
  • [14] Voeikov V.L, Del Giudice E 2009 Water Journal.org. 1 52–75
  • [15] Landau L.D 1941 J. Physics USSR (Moscow) 5 71
  • [16] Szent-Gyorgyi A 1957 Bioenergetics (New York, NY: Academic Press Inc)
  • [17] Zhadin M. N, Novikov V V, Barnes F S and Pergola N F 1998 Bioelectromagn. 19(1) 41–49
  • [18] Zhadin M and Giuliani L 2006 Electr. Biol. Med. 25(4) 269–280
  • [19] Del Giudice E, Fleischmann M, Preparata G and Talpo G 2002 Bioelectromagnetics 27 522–530.
  • [20] Del Giudice E and Giuliani L 2010 Eur. J. of Oncol. Library 5 7–23

Оригинал статьи

Рубрика: Наши публикации | Добавить комментарий

Масштабность жизни

Явление жизни принципиально несводимо к какой-либо одной компоненте. Равно как и нельзя свести к одному фактору весь спектр проявлений живых систем. В качестве иллюстрации данного тезиса и представления о масштабе проблемы можно прочитать статью, опубликованную здесь. Она представляет собой новейший материал (2010 г.) об уникальном свойстве ДНК, в свете её существования в определённой среде с определёнными качествами. Материал достаточно сложен для восприятия, поэтому мы решили написать небольшой текст, отражающий глубину и сложность вопроса. Любознательный читатель сможет разложить для себя «по полочкам» структуру явления, а специалисты – увидеть новые аспекты своих знаний и междисциплинарные связи.

Как было замечено выше, явление жизни, и его материальное отражение в виде живой системы состоит из множества компонентов и факторов. Некоторые из них мы уже рассмотрели. Публикации, касающиеся других, будут размещены позднее. Попробуем выделить и кратко описать их значимость:

Физические факторы:

  • Положение звёздной системы относительно других звёзд (галактические координаты)
  • Конфигурация планет в звёздной системе
  • Количество и качество спутников

Химические факторы:

  • Вода, как среда зарождения жизни на Земле и составная часть живых организмов
  • Липиды, как информационно-физический каркаса живых организмов
  • Нуклеиновые кислоты и белки, как базис биологической реальности и природная вычислительная система

Биологические факторы:

  • Взаимодействие форм жизни: симбиозы и антагонизмы. Стратегии сосуществования.
  • Человек, как геологическая сила

Краткий обзор жизни, как комплексного явления, начинается с роли физики (как области знания и наблюдаемых феноменов). Любой биологический или химический процесс несомненно имеет под собой физическую основу. Живое не может существовать вне электромагнитных полей само по себе, равно как и без них не возможны химические реакции, лежащие в основе явлений биологического порядка.

Сегодня мы достоверно можем говорить только о том, что разумная жизнь (как известная высшая точка жизни), в виде нас с вами, существует на планете Земля, со спутником Луна в Солнечной системе галактики Млечного Пути. О других возможных вариантах мы можем лишь строить гипотезы. Даже на основании приборных данных физиков и астрономов. При этом, возникновение жизни вообще однозначно не может являться случайностью. Есть известное изречение: случайное возникновение жизни это то же самое, как если бы ураган пролетел над свалкой и собрал из мусора новенький «Боинг». Жизнь есть явление, закономерным и организованным образом происходящее из законов физической реальности. Или из природы вещей, если угодно. Поэтому логичным будет вывод, что для её возникновения необходим целый комплекс условий. Измени хоть сотую его часть – и живые формы необратимо изменятся. А, может быть, даже и не смогут возникнуть.

Здесь для нас важны физические координаты. Место планеты во Вселенной естественным образом определяет множество параметров среды, в которой должно зародиться живое. Главными из них являются электромагнитный и гравитационный статус. Они включают в себя потоки света, падающие на поверхность, фоновое космическое излучение, длительность циклов приливов-отливов, и другие. Всем известен, например, гипофизарно-овариальный цикл, привязанный к Луне. Мы не будем подробно рассматривать эти факторы в данной публикации, просто отметьте для себя их место и важность в проблеме живого. К тому же, часть мозаики вы увидите в нижележащей научной статье. Подытожим эту часть: вне определённого, естественным образом детерминированного диапазона условий, возникновение жизни невозможно. Одним из главных физических факторов, лежащих в основе явления жизни, являются электромагнитные поля с определёнными качественными и количественными «настройками».

Плавно перейдём от физики к химии. Ранее мы кратко осветили положение липидов в организме. Также была рассмотрена их важность как уникальной системы управления в биологической реальности. Но количество реакций, происходящих в этом секторе, несоизмеримо меньше, по сравнению с теми взаимодействиями, которыми богата водная среда.

Вода – соединение, которое обладает, вероятно, самым широким диапазоном свойств среди всех веществ Вселенной. Особенно это касается биологической реальности. Каждый школьник знает, что жизнь зародилась в воде. Точно также ещё в школе можно узнать о том, что она состоит из водорода и кислорода. Заметьте, каждый из этих элементов сам по себе имеет огромное биологическое значение.

В водном секторе организма происходит большинство биохимических реакций. Уникальные свойства молекул воды, такие как большое число конфигураций водородных связей и способность растворять множество соединений органической и неорганической природы, делают её уникальной средой, в которой возможна жизнь. Сюда же стоит отнести фундаментальное четвёртое состояние воды – внутриклеточное и её способность к поддержанию нелинейных химических систем.

Именно в воде оказалась возможной эволюция химических соединений от простейших оснований до нуклеотидов и комплексных белков. Белки определяют всё разнообразие процессов жизни и их функционал. Открытие структуры и механизмов деятельности нуклеиновых кислот признаётся одним из величайших достижений человечества. Сегодня исследователи в данной области ставят перед собой ещё более сложные задачи – эра генома де-факто закончилась. Говорят о протеоме – совокупности генов и реагирующих на них белков. Современные данные и концепции говорят нам о том, что совокупность белков организма является мощнейшим биологическим компьютером с координированным поведением. И именно в осмыслении явлений этого порядка лежит ключ к прорывам в биологии, биотехнологии и медицине. Естественнонаучный фундамент понимания подобных феноменов заложили работы Тринчера, Бауэра, Кузнецова, Линга, и др.

В заключении следует сказать и о важности собственно биологических конструктов в эволюции живого на планете Земля. Организмы формировались иерархически – от низкомолекулярных радикалов к «энергиде», и от клетки к высшим формам жизни. Некоторые варианты живого с ходом времени уничтожались как не преуспевшие в отборе и адаптации к внешним условиям, некоторые – остались в своей нише, некоторые продолжили эволюционировать. Мы, как высшая форма известной нам жизни, следовательно, живём и развиваемся в окружении всех ступеней эволюции и форм биологического мира. В длительном процессе развития мы приспособились к своему окружению и оно имеет для нас определённое жизненное и функциональное значение. Любой врач расскажет вам о важности «нужных» микробов в кишечнике, и о «вредных» возбудителях заболеваний. Интересующиеся могут открыть для себя книги и статьи замечательного отечественного микробиолога Супотницкого, в которых он достаточно доступным (для образованного человека) языком описывает жизнь микромира биологической реальности, и его отношения с нашим телом.

Омегой данной публикации будет упоминание о собственно человеке и его деяниях. Наша эволюция, как уже было сказано выше, проходила длительное время в различных условиях. Скорость их изменений была невелика и практически постоянна. Но разум человека совершил мощнейшее и кардинальное вмешательство в этот процесс. Человеческая цивилизация, начиная с изобретения копья и колеса, стала создавать техносферу, отграничивая себя от окружающей среды. Логика этого процесса лежит в канве природных организационных принципов, но не его внешние проявления. Следствием обособленного от природы существования человека стала значительно возросшая скорость изменения внешних условий. Итог жизни человека на планете – совершенно новые сложнейшие химические соединения, элементы, изменение состава биосферы и физических свойств среды (локально, конечно же). В то время, как его же собственное тело приспосабливалось к среде значительно большие сроки. Очевидно, что техносфера порождает множество проблем и новых ветвей эволюции живого, кардинально меняя ландшафты будущего.

Перед Вами, уважаемые читатели, очень короткий и условный обзор, отражающий, по нашему мнению, минимальный минимум проблем и знаний, необходимых для осмысления жизни. Возможно, разума одного человека в наше время недостаточно для полного осознания данного вопроса. Но это не означает то, что не нужно стремиться к вершинам познания. Желаем успеха на этом тернистом пути!

Рубрика: Наши публикации | Добавить комментарий