ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ > Полезные советы
Тысяча полезных мелочей    

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ  КРОВИ

Петров И.М. Петров М.Н. Статья в формате PDF 113 KB

Давно и широко известен общеклинический  анализ  крови, который включает в себя ряд конкретных  задач:

- определение  концентрации гемоглобина;

- числа эритроцитов (красных кровяных телец);

- лейкоцитов (белых кровяных телец);

- подсчёт лейкоцитарной формулы (подсчёт каждого вида лейкоцитов);

- определение  скорости оседания эритроцитов (СОЭ);

Симптомы (с помощью анализа крови можно  выявить):

- анемию (малокровие разных форм);

- заболевание «белой» и «красной» крови (например, «белокровие-paк крови»);

- воспалительные заболевания в организме;

- состояние свертывающей системы крови;

- аллергический настрой организма;

- определение количества ретикулоцитов, повышение или понижение числа которых говорит о заболеваниях «красной» крови и об объёме кровопотери.

Есть и другие  задачи  общеклинического анализа. Кроме этого есть и  другие методы анализа  крови.  Однако  данные анализы не до конца раскрывают  возможности исследования.

Ещё  в 1907 году в Цюрихе профессор Рудольф Штайнер читал курс лекций по непонятным  тогда явлениям.  Весьма интересна лекция Штайнера «Основы оккультной медицины». Автор утверждал странные, на первый взгляд, вещи. Например, что в крови есть пластины, записывающие информацию о внешнем мире и работе самого организма. Они несут ее к сердцу. Именно в нем переpaбатываются потоки, формирующие человеческое "Я". И оно микроскопически меняется с каждым ударом сердца. Методы и средства исследования не позволяли понять  данный механизм до конца, хотя, как оказалось,  направление было правильным.

Известно, что  кровь содержит  воду и, следовательно,  информационная  составляющая  воды (свойство памяти воды) может дать  дополнительно  информацию о состоянии организма возможно  большую, чем другие.  Н2О -  два  атома  водорода, один атом кислорода.  Молекула воды в целом электронейтральна, это диполь. С  одного края у неё преобладает отрицательный заряд, а с другой - положительный.  Между  собой   диполи могут  образовывать  соединения - молекула воды отрицательным краем может  притянуть к себе другую  молекулу за её положительный край. Образуется водородная связь. Зенин показал, что короткоживущий ассоциант из пяти  молекул воды при соединении с другим таким же короткоживущим ассоциантом  из пяти молекул воды  может образовать  структуру.

Расчёты показали, что  может существовать такой  кристалл в обычной жидкости воды, состоящий из 912  молекул, время жизни, которого - минуты и даже  часы.

Это образование назвали «основным структурным элементом воды».  Он похож  на маленький кристаллик  льда из  шести  ромбических граней. В воде миллиарды таких кристалликов. Их существование уже доказано и подтверждено разными физико-химическими методами.

На поверхности  каждой грани каждого  кристаллика может  быть  выложен  свой  случайный рисунок  электрических «плюсов» и «минусов». Это  дипольные  молекулы воды, составляющие грань кристаллика, торчат из нее  наружу то плюсом, то минусом. Получается двоичный код, как в ЭВМ.   Вода  может накапливать и передавать информацию.  Информационно-фазовое состояние воды  позволяет  ей   выступать в виде  базы данных  глобального  размера  с  множественным  доступом к  базе  для снятия и  записи данных. Японские учёные установили, что  вода  запоминает  информацию с листа  бумаги,  если на нём  написать  информацию, возможно   запоминания и  со слов произнесённых человеком.  Всё это говорит о  том, что данный  вопрос находится  только в самом  начале изучения и исследования / 1, 2 /.   В работах  Станислава Зенина и  Эмото Массару / 3, 4 /  описаны  методы и причины  памяти и анализа  информации  записанной в воде.

На основании  этих  исследований  нами предлагается  использовать кровь для  выявления  заболеваний по  информации (информативная составляющая) полученной путём  анализа  воды в составе крови. Вода, пройдя  через организм человека,  запоминает информацию о человеке  и  сохраняет данную информацию, которая может быть использована для  диагностики заболеваний и дальнейшем лечении.  Лечение  можно производить путём потрeбления воды  с инверсной структурой той,  которая была проанализирована,  для компенсации аномальных явлений и придания нормальной (здоровой) структуры крови / 5 /.  

Для  анализа  кровь  необходимо  заморозить для получения информационных  структур.  А уже по полученным структурам  льда проводить анализ и диагностику / 6 /. Различные  информационные структуры  позволят  определить  заболевание. Такой подход  недостаточно изучен, однако   он позволит значительно расширить  общий  анализ крови.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

  1. Петров И.М., Петров М.Н. Информационная экология  воды /  Материалы  науч. конф. «Современная медицина и проблемы экологии» / Болгария (Солнечный берег) 11-18 августа 2006 г. Журнал «Современные наукоёмкие технологии» №6, 2006 г. стр.40-41,  М.: Издательство РАЕ.
  2. Петров И.М., Петров М.Н.  Геоинформационная  доминанта  воды / Материалы IV конференция  «Мониторинг окружающей среды» / Римини, Италия,  9-16 сентября 2006 г. Журнал «Фундаментальные исследования» № 8, 2006, стр.37-38. М.: Издательство РАЕ. 
  3. Эмото Масару  Послание воды: Тайные коды кристаллов льда / Перев. с англ. - М.: ООО Издательский дом «София», 2006 г. -96 с. ил.
  4. Эмото Масару  Энергия воды для самопознания и  исцеления / Перев. с англ. - М.: ООО Издательский дом «София», 2006 г. -96 с. ил.
  5. Петров И.М., Петров М.Н.  Информационная  курортология /  Материалы VII  науч. конф. с межд. участием «Успехи современного  естествознания», Дагомыс (Сочи), 4-7 сентября 2006 г. 
  6. Петров И.М., Петров М.Н. //  Зарегистрированная заявка на изобретения «Способ диагностики состояния организма» №2006141950/14 (045803)  от 27.11.2006 г.


ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В статье дано определение техническому состоянию техники, представлены виды технических состояний и процессы изменения технического состояния при эксплуатации. Бытовая техника при эксплуатации может принимать исправное и неисправное состояние, а также работоспособное и неработоспособное состояние. Показана взаимосвязь видов технических состояний в виде графа переходов технических состояний, позволяющий проводить технологию восстановления работоспособности техники. Определен порядок восстановления бытовой техники и сформулирован критерий отказа техники. Рассмотрены признаки восстановления бытовой техники по отношению к восстанавливаемой и невосстанавливаемой техники. Показано, что к невосстанавливаемой технике относится техника, нахоящаяся в предельном состоянии или в результате ресурсного отказа. Рассмотрены признаки предельного состояния для восстанавливаемой и невосстанавливаемой техники. ...

11 12 2025 20:45:48

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТА САХАЛИН-1

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТА САХАЛИН-1 Статья в формате PDF 256 KB...

10 12 2025 8:34:47

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ В ОБЩЕСТВО РИСКА

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ В ОБЩЕСТВО РИСКА Статья в формате PDF 281 KB...

07 12 2025 20:14:19

ЗИНЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗИНЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ Статья в формате PDF 75 KB...

06 12 2025 1:15:58

БИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

БИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ Статья в формате PDF 249 KB...

26 11 2025 11:56:34

МТС-ГЛОБАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

МТС-ГЛОБАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР Статья в формате PDF 256 KB...

19 11 2025 1:28:52

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НАУКИ

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НАУКИ Статья в формате PDF 129 KB...

13 11 2025 15:14:17

ТИРЕОТРОПНО-ТИРЕОИДНАЯ СИСТЕМА НОВОРОЖДЕННЫХ

ТИРЕОТРОПНО-ТИРЕОИДНАЯ СИСТЕМА НОВОРОЖДЕННЫХ Статья в формате PDF 100 KB...

12 11 2025 1:31:18

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ Статья в формате PDF 147 KB...

11 11 2025 19:44:41

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СПЕРМЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СПЕРМЫ Статья в формате PDF 164 KB...

08 11 2025 9:54:11

термодинамика и люминесцентный газовый анализ

термодинамика и люминесцентный газовый анализ В работе рассмотрены термодинамические аспекты люминесцентного газового анализа. Молекулы красителя, адсорбированные на поверхности пористого вещества или внедренные в полимерную пленку, рассматриваются как система невзаимодействующих частиц, погруженная в термостат. Для относительной интенсивности флюоресценции молекул красителя получена связь с основной термодинамической хаpaктеристикой термостата – энергией Гиббса. Определены термодинамические ограничения точности газового анализа. Показано, что оптимальной основой для люминесцентного анализатора является полимерная пленка с наименьшим значением поверхностного натяжения. ...

07 11 2025 16:48:37

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::