Экспериментальная основа понимания биопатии рака — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Экспериментальная основа понимания биопатии рака

2021-01-29 62
Экспериментальная основа понимания биопатии рака 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Оргонная энергия была обнаружена в культуре бионов. Поэтому моя первая задача - рассказать об оргонотических явлениях, которые представляют собой переходные этапы эволюции между живой и неживой материей.

Из-за функциональных отношений между бионами и атмосферной энергией оргона важно, чтобы обсуждение оргонных функций в бионической материи предшествовало представлению фактического открытия оргона.

Сложно определить дату открытия оргонной энергии. Оргонотические функции притяжения, проникновения, пульсации и люминации уже наблюдались в период между 1936 и 1939 годами и были подвергнуты исследованию в различных биологических препаратах. Однако у меня не было предчувствия, что я работаю с проявлениями определенной биологической энергии. Эксперименты с культурами бионов привели к открытию энергии оргона в бионах SAPA (песчаные пакеты) в январе 1939 г. и в атмосфере в июле 1940 г. Лишь после того, как я работал над чисто физическими функциями энергии оргона (1939–1942 гг.), Я понял наблюдения, которые я делал на бионах и культурах бионов с 1936 года. Описание в моей книге Die Bione (1938) полностью соответствует традиционным бактериологическим и биологическим концепциям.

Позже знание оргонных функций заставило меня изменить многое из того, что я написал в этой книге. Например, культуры кокков и бацилл, полученных из бионов, представляют, как я тогда думал, не более продвинутую стадию развития биона, а, напротив, вырождение бионов в биологически стерильную форму, неспособную к дальнейшему развитию. Я обнаружил, что бионы действительно развиваются в направлении организации простейших. С другой стороны, стафилококки, стрептококки, T-бациллы и бактерии гнили происходят из-за дегенерации оргонотической живой плазмы.

Ошибки, такие как та, которую я только что упомянул, и последующие необходимые модификации неизбежны при работе на неизведанной территории. Следующее описание экспериментов на бионе дано в контексте знания энергии атмосферных оргонов, и поэтому его перспектива уже не биологическая, а функциональная, основанная на энергетических принципах.

«Бион» и «энергетический пузырь» обозначают одно и то же микроскопически видимое, функционирующее образование. Термин «бион» относится к везикулам, в которые распадается вся материя, если их раздувать. Эти пузырьки представляют собой переходные формы между неживой и живой материей. Бион является элементарной функциональной единицей всего живого. В то же время он является носителем кванта оргонной энергии и, как таковой, функционирует определенным биологическим образом. Это единица энергии, состоящая из мембраны, содержания жидкости и количества энергии оргона, то есть «пузыря энергии оргона». В дальнейшем я хотел бы рассказать о наблюдениях и экспериментах, на которых основанные на далеко идущих выводах основаны.

1. Везикулярная дезинтеграция отека (PA BION)

 

Углерод является основным веществом, которое в сочетании с кислородом, азотом, водородом и водой образует основу бесконечного разнообразия органических соединений, а также живой материи. Мы намерены игнорировать уже известные химические реакции и просто сосредоточиться на исследовании частицы углерода под хорошим микроскопом, снабженным апохроматическими линзами. Для экспериментов использовались микроскопы Райхерта (Z-микроскоп), позволяющие увеличить до 5000 раз. Более тонкие биофизические процессы, такие как расширение и сжатие, вибрация и образование излучающего моста, могут наблюдаться только при увеличении, превышающем 2000x, и лучше всего наблюдаются при 4000x. Важно не разрешение мелких структурных деталей, а визуализация движения. Для этой цели мы можем использовать углерод, полученный из древесного угля (полученного от Merck & Co.) или из обычной сажи. Поскольку процесс сгорания превращает все органические соединения в углерод, происхождение углерода, используемого для эксперимента, не имеет значения.

Сначала мы рассмотрим частицы углерода в сухом виде при увеличении приблизительно в 300 раз. То, что мы видим, это черная неровная структура, которая неподвижна. В темном поле мы наблюдаем по существу полосатую структуру, вкрапленную случайными везикулярными образованиями. По краям, между поперечно-полосатой структурой и крошечными пузырьками овальной формы, свет сильно преломляется.

образ

РИСУНОК 1. Развитие углеродного биона

 

Мы установили микроскоп на увеличение примерно в 2000 раз (объектив 80х, окуляр 16х и наклонная бинокулярная трубка, что увеличивает увеличение на 50%). Полосатая везикулярная структура теперь видна более отчетливо. Там нет ни малейшего признака движения.

Мы добавляем каплю обычной воды и снова смотрим сначала 300x, а затем 2000x. По сути,

предварительное условие для способности формировать культуры (ср. Die Bione, стр. 54 и далее).

Мы пытаемся провести эксперимент с биологическими пятнами, используя окраску по Граму или карбол-фуксин. В качестве контроля мы окрашиваем обычную угольную пыль. Неподготовленный уголь не принимает никаких биологических пятен. Частицы остаются черными. Угольные бионы, с другой стороны, показывают положительную реакцию окрашивания (синего цвета при использовании окраски по Граму). Можно также заметить, что окрашивание ограничено теми частицами, которые достигли определенной степени бионического развития (тонкая мембрана, увеличенная жидкость, синий внутри), тогда как неразработанные частицы реагируют нейтрально, как те, что в контрольном препарате.

Мы исследуем окрашенный препарат при увеличении в 3000 раз, используя масляное погружение, и обнаруживаем, что большинство синих везикул, которые ранее имели всевозможные формы, теперь стали сферическими. Особенно поразительно новое явление: рядом с пузырьками большого размера, диаметром около одного микрона, есть крошечные красные тела, которые не были видны при увеличении в 300 раз. Самые маленькие из них имеют длину приблизительно 0,2 микрона, то есть едва видимы под микроскопом. Они лежат группами вокруг больших круглых синих пузырьков и неокрашенных кристаллов. Они удлинены и заострены на одном конце, как миниатюрные ланцеты. Они не наблюдались в свежем, влажном препарате, но могут быть обнаружены в живом состоянии в других препаратах угольного биона (фотография препарата уголь крови при увеличении в 5000 раз, см. Рис. 26. Приложение).

После долгих экспериментов выяснилось, что эти грамотрицательные тела имеют наибольшее значение. Это так называемые Т-бациллы, которые играют такую ​​важную роль при раке. Подробнее об этом позже.

Мы пришли к выводу, что бионы являются биологически активными формами, потому что, в отличие от вещества, из которого они происходят, они реагируют на биологическое окрашивание.

Есть еще одна специфическая биологическая характеристика бионов. Неживые вещества, просматриваемые под флуоресцентным микроскопом, всегда имеют только свой характерный цвет: уголь, черный, хлорид натрия, желтый и т. Д. При просмотре рентгеновских лучей уголь показывает не черный, а синий мерцание, как и культура стафилококка или любая органическая клетка ткань. Это дополнительное доказательство биологического характера угольных бионов.

Прежде чем приступить к исследованию других свойств энергетических везикул, мы должны установить, развиваются ли синие везикулы исключительно из углерода или из других веществ. Если бы они были обнаружены исключительно в углероде, на основной вопрос, касающийся природы биологической энергии в неживом веществе, было бы легко ответить. Но проблема сложна, потому что чем больше веществ мы исследуем и подвержены набуханию, тем больше подтверждается следующий вывод: все вещество, нагретое до накаливания и превращенное в набухание, состоит из или распадается на синие мерцающие пузырьки:

1. Приготовленные пищевые продукты. При приготовлении мышцы теряют преимущественно поперечно-полосатую структуру и состоят из синих подвижных пузырьков. Такие же результаты получены с каждым видом овощей. Размер и форма пузырьков могут варьироваться, но содержимое неизменно показывает синий проблеск.

2. Яичный желток состоит из отдельных синих пузырьков, иногда в виде кучи пузырьков, окруженных мембраной. Молоко содержит, кроме жировых шариков, синие биононы. То же относится и к сырам, особенно к тем сортам, которые были обработаны с помощью бактериальной ферментации, например кефиру, рокфору, йогурту; и казеин любого вида. Витамины, исследованные при увеличении в 2000 раз, состоят из синих пузырьков неправильной формы, которые сильно преломляют свет. Яичный белок, когда сырье без структуры; когда приготовлено, это распадается в груды синих пузырьков. Сыворотка крови реагирует аналогичным образом, и тромбоциты вместе с красными и белыми тельцами крови демонстрируют интенсивный синий проблеск.

Структура мха и травы поперечно-полосатая без везикул, как у мышц животных. Когда оба готовятся, они распадаются на синие пузырьки, которые похожи на водоросли. В связи с этим возникает вопрос, не являются ли водоросли, обнаруженные в застойных прудах, не такими же, как наши бионы, а именно веществом, распавшимся в пузырьки энергии. Синие пузырьки изобилуют застойной водой, служа пищей для простейших. Эксперименты на бионах дают удивительный ответ на этот вопрос, который мы обсудим в другом контексте.

Мы пытаемся узнать больше о формировании бионов. Мы смешиваем определенные бесструктурные вещества в определенной последовательности. Сначала мы принимаем следующие решения: (а) 100 куб. вода + 50 куб. 0,1н KCl + 2 мг. растворенный желатин + 50 куб. фильтрованный бульон; (б) несколько капель яичного белка в KCl; (с) небольшое количество свежего лецитина в KCl. Эти решения не показывают структуры. Только в смеси с лецитином присутствуют мембраны, закрывающие пространство, без внутренней структуры. Теперь мы смешиваем три группы веществ. Через несколько минут пузырьки синего биона видны под микроскопом. Ранее не было никакого движения

 

РИСУНОК 2. Формы движения, видимые в бионах

 

Если теперь мы добавим мелкораспыленный уголь в крови, мы сможем следить за развитием очень подвижных угольных бионов. Мы являемся свидетелями того, как углерод поглощает жидкость, содержащую яичный белок. Ранее пустые лецитиновые пробирки заполняются пузырьками. Вся сцена полна «жизни». Затем мы автоклавируем смесь; движения становятся еще сильнее. Теперь появляются Т-бациллы. Биологическая реакция окраски (фуксин, Гимза или Грамм) в настоящее время положительная.

В январе 1937 года я передал отчет об этом эксперименте (№ 6) в Академию наук в Париже. В январе 1938 года я получил известие от профессора Лапика о том, что через год автоклавная подготовка все еще показала жизненное движение и содержала сократительные формы. Эта новость была еще более удивительной, поскольку препарат был стерильным и герметичным, герметичным. Вот письмо профессора Лапика:

 

Сорбонна, ле 25 января 1938

Парижский университет

Факультет наук

Лаборатория физиологии Женераль

1, улица Виктора-кузена (5е обр.)

Месье Ле Доктер,

Временный поверенный в общении с студентами 8 января, он посещает кинофильм с большим интересом. Это не так важно, как я смотрю под микроскопом, что касается суставов, а также посланников премьер-министра. J’ai constaté, en effet, les mouvements d’apparence vitale que vous annonciez. В любом случае, я выбрал «де кюрио», в том числе и длительный срок подготовки.

Je suis располагаю предложением Академии публичных заявлений о признании в суде, подтверждающим мой статус, и подтверждением его истинности.

Интерпретация Physico-Chémique N’Engantant Que Moi. Laissant de cote votre theériie électrique qui n’a rien a faire a lécérién, voulez-vous Принимающая сторона с точки зрения коммуникации, так как она проста, так как она является частью общего и справедливого отношения, даже если это не так важно? Мне кажется, что я получаю удовлетворение за свои голоса за последние годы.

Veuillex agréer, Monsieur, lāssurance de ma Рассмотрение.

DR. ЛУИ ЛАПИК

Профессорский гонорар а-ля Сорбонна

Мемориал Академии Наук

 

Перевод предыдущего:

Сорбонна, 25 января 1938 г.

Парижский университет,

Факультет наук

Лаборатории общей физиологии,

1, улица Виктора-кузена (5ème)

Мой дорогой Доктор,

По просьбе Академии изучить ваше сообщение от 8 января прошлого года я сначала дождался прибытия фильма, который вы должны были отправить. Затем, так как я не получил его, я микроскопически исследовал образцы, которые вы включили в свое первоначальное сообщение. Я на самом деле проверил жизненные движения, которые вы описали. Этот факт сам по себе примечателен, учитывая, сколько времени прошло с момента подготовки.

Я хотел бы предложить Академии краткую публикацию ваших результатов, а также небольшую аннотацию, подтверждающую этот факт и предлагающую физико-химическую интерпретацию, отражающую мою личную точку зрения. Вы бы согласились на публикацию своего вклада в прилагаемой выдержке, которая на самом деле является резюме важной части, при этом не упоминая свою теорию электричества, которая не имеет ничего общего с экспериментом? Мне кажется, что это будет соответствовать вашему желанию, чтобы ваши исследования были записаны в нашем бюллетене.

Позвольте мне передать вам мои самые искренние пожелания,

DR. ЛУИ ЛАПИК

Почетный профессор Парижского университета

Член Академии наук

Я отозвал свое согласие на публикацию в бюллетене Французской академии наук на следующих основаниях:

 

1. Физико-химическая интерпретация затмила бы биологический характер эксперимента.

2. В 1937 году я произвел культуры бион, которые были экспериментально подтверждены профессором Дютелем в Ницце1. Этот важный факт не будет опубликован.

3. Резюме, предложенное для публикации, никоим образом не представляло подробный отчет, который я представил Академии. Его публикация могла привести только к недоразумениям, и результатом были бы неудачные контрольные эксперименты.

Опилки из мягкого железа являются наиболее подходящим металлическим веществом для нашего эксперимента. Всего через несколько минут после введения стерильных опилок в наш стандартный раствор бульона - KCl из частиц железа образуются деликатные пузырьки. Этот процесс можно проследить под микроскопом. Отдельную частицу железа помещают на предметное стекло и добавляют небольшое количество хлорида калия. В течение короткого времени образуются бионы, подвижность которых длится всего около десяти минут. Подобно крошечным магнитам, они располагаются вдоль линий магнитной силы и цепляются друг за друга (см. Рис. 27 и 28, приложение).

Раствор железных бионов становится коллоидным в течение нескольких дней. Частицы состоят из тяжелых, угловатых, ярко-синих энергетических пузырьков, которые постепенно становятся «более мягкими» и более эластичными (см. Рис. 3). Синие пузырьки могут образовывать культуры, но этот вопрос будет обсуждаться позже.

Гумус состоит в основном из подвижных пузырьков с интенсивным синим блеском. Почва, подвергнутая автоклавированию, полностью распадается на энергетические пузырьки. Прогрессирующий распад можно наблюдать под микроскопом каждый день. (см. рис. 29, приложение).

 

РИСУНОК 3. Изменения в структуре железных опилок в бульоне и хлориде калия в процессе набухания

 

Эти эксперименты сложны и требуют большого терпения и настойчивости. Нельзя просто бросить некоторые вещества в бульон и ждать развития бионов, как это знал биолог, которого я знал. Эти эксперименты также не могут быть выполнены без знания основного процесса.

 

2. ВОПРОС «БРАУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Несколько фундаментальных проблем должны быть прояснены, прежде чем мы сможем сделать какие-либо выводы из наших наблюдений. Концепция «броуновского движения» использовалась как возражение против утверждения, что конкретные биоэнергетические силы объясняют подвижность бионов. Физики давно знают, что мельчайшие коллоидные частицы находятся в движении, то есть что они движутся в поле в различных направлениях. Эти движения были даже рассчитаны. Они объясняются столкновениями между молекулами в растворе и более крупными коллоидными частицами.

Эта интерпретация чисто физическая и механистическая. Ничто в нем не согласуется с проявлениями пульсации биологической энергии. Можно ли применить эту интерпретацию к явлениям, наблюдаемым в пузырьках бионической энергии? Интерпретация действительна, только если она делает новые явления понятными. Недопустимо, если оно противоречит наблюдениям. И когда это прямо противоречит наблюдениям и может быть заменено другой интерпретацией, которая предлагает более удовлетворительное объяснение явлений, это бесполезно.

Механическое броуновское движение защищается физиками как догма. Поскольку это направлено против мистических интерпретаций живых явлений, эта защита оправдана. Но опыт так же ясно показывает, что интерпретация «молекулярного движения» сама по себе не лишена иррациональных мотивов. В противном случае, физик, который видит все вокруг него только броуновского движения чисто физической природы, не так упорно отказываются рассмотреть несколько фактов, которые противоречат его интерпретации в некоторых случаях. Я не верю, что когда-нибудь смогу убедить этих физиков, но я знаю, что тупики, в которые ведет чисто механистическая точка зрения, однажды заставят науку столкнуться с новыми фактами и аргументами.

Несомненно, существуют движения чрезвычайно мелких частиц, которые допускают механическую интерпретацию. Например, я сам считаю, что движение пузырьков (см. Рис. 2) назад и вперед на месте не имеет биологической природы. Я не знаю, двигают ли их молекулы вперед и назад, поскольку я никогда не видел молекул, равно как и сторонников чисто механического броуновского движения.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, окончание этой главы пока не переводил

 

Глава IV. Объективная демонстрация оргонного излучения

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.04 с.