Происхождение рака. Новое в науке о здоровье и жизни человека

Екатерина Елисеева,
100
10
(1 голос)
0 0

Аннотация: Эта книга является результатом труда двух авторов: известного физика и выдающегося врача. О. И. Елисеева – руководитель лечебно-методического центра, сумела излечить тысячи пациентов, отчаявшихся получить помощь со стороны ортодоксальной медицины. За годы клинической практики Ольга Ивановна имела возможность наблюдать за течением болезни множества людей со страшным диагнозом. Эти многолетние наблюдения и богатый клинический опыт стали основой для исследования происхождения рака. В ходе совместной работы авторы нашли ключевую причину возникновения всех медицинских органических патологий (не только онкологического характера)– изменение свойств плазмы крови, происходящее под воздействием космического излучения. Не ограничиваясь теоретическими изысканиями, они разработали радикальный метод избавления от заболеваний путем воздействия на плазму крови человека с целью нормализации ее характеристик. Действенность данной методики продемонстрирована в книге на примерах избавления пациентов клиники Елисеевой от тяжелейших заболеваний. Проведенные авторами исследования и методы лечения, разработанные на их основе, дают надежду на спасение множества людей, а успешный опыт работы Ольги Ивановны Елисеевой – еще одно подтверждение известной формулы: «рак – не приговор». Шанс на исцеление есть всегда!

0
369
44
Происхождение рака. Новое в науке о здоровье и жизни человека

Читать книгу "Происхождение рака. Новое в науке о здоровье и жизни человека"




Материя плазмы крови человека

Чтобы ближе познакомиться с исследованиями периферической крови, понять сущность квантовых процессов, происходящих в ней во время болезни, нужно ознакомиться с самим понятием «материя плазмы крови» и получить некоторое представление о ней.

Термин «плазма» не был введен в научный оборот физиками. Его впервые использовал чешский врач-физиолог Ян Евангелиста Пуркинес (1787–1869) для своих экспериментов. Он получал это текучее вещество, имевшее фактуру желе, после удаления из взятой на анализ крови лейкоцитов и эритроцитов. Позже было обнаружено, что физически плазма крови обладает свойствами, нехарактерными для обыкновенных жидкостей, и ученые возвели ее в звание особого агрегатного состояния вещества, что позволило впоследствии, по аналогии, плазмой назвать и четвертое – после твердого, жидкого и газообразного – ионизированное квазинейтральное фазовое состояние материи.

Известно, что плазма – это жидкая составляющая крови. В нее входят такие сложные молекулы, как белки, витамины, гормоны, ферменты; некоторые разновидности клеток, а также положительно и отрицательно заряженные ионы, нейтроны и немного свободных электронов. Кроме того, важная роль отводится свободным электронам и ионизированным атомам. Это позволяет характеризовать плазму крови как частично ионизированную материю.

Основной особенностью плазмы крови является ее квазинейтральность. Это означает, что объемные плотности положительно и отрицательно заряженных частиц, из которых она образована, оказываются почти равными, но только почти. Приставка «квази» означает, что нейтральность плазмы крови соблюдается не локально, а в среднем. Это очень важная ее особенность, зная которую, можно сказать, насколько она ионизирована, или соответствует ли данная материя именно плазме, а не относится к другому виду материи.

В небольших объемах плазмы вследствие различных причин происходит разделение положительных и отрицательных зарядов, что вызывает нарушение электронейтральности. Тогда в этих объемах создаются электрические поля, стремящиеся восстановить электронейтральность.

Для плазмы присуще проявление коллективного поведения частиц во время плазменных колебаний. В плазме могут распространяться электромагнитные и звуковые волны. Электромагнитные волны есть возмущение электромагнитного поля в плазме, звуковые волны – возмущение давления, или плотности плазмы. Магнитная упругость плазмы порождает в ней так называемые магнитно-гидродинамические волны двух типов. Наглядно их можно представить как изгибание колебаний силовых линий вдоль или поперек магнитного поля плазмы. Интересно, что в плазме могут возникать ионно-звуковые колебания на частотах радиодиапазона – «радиозвук». Звуковое сопровождение сопутствует возбуждению электромагнитного поля с резким подъемом его интенсивности. Помимо звука и «радиосвета», в зависимости от плазменных образований в материи плазмы крови могут возникать и другие волны.

Состоянию плазмы крови человека соответствует определенное кислотно-щелочное равновесие (КЩР), которое характеризуется специальным показателем pH крови («сила водорода»). Значение pH зависит от соотношения между положительно заряженными ионами (формирующими кислую среду) и отрицательно заряженными ионами (формирующими щелочную среду).

Диапазон колебаний водородного показателя для крови здорового человека (pH) составляет 7,37–7,44, (нейтральное значение pH среды 7,0).

Кислотно-щелочное равновесие крови поддерживается буферными системами плазмы и клетками крови. Буферные системы крови – это физиологические системы, которые обеспечивают уровень КЩР. Основная функция буферных систем заключается в предотвращении значительных сдвигов уровня водородного показателя (pH), путем взаимодействия буфера как с кислотой, так и с основанием. Получается, что кислотно-щелочной баланс – это фактор жизни человека. Исправление дисбаланса буферных систем крови переводит человека из болезненного в здоровое состояние. То есть необходимо уметь воздействовать на свойства плазмы.

Важнейшими буферными системами крови являются бикарбонатная и наиболее мощная гемоглобиновая, фосфатная и белковая. Каждая система состоит из двух частей – слабой кислоты и соли этой кислоты, сильного основания.

Бикарбонатная буферная система представляет собой кислотно-щелочную пару, состоящую из молекулы угольной кислоты H2CO3, осуществляющей функции донора протона, и бикарбоната – иона HCO3 (—), выполняющего роль акцептора протона.

Механизм действия данной системы заключается в том, что при выделении в кровь относительно больших количеств кислых продуктов водородные ионы Н+ взаимодействуют с ионами бикарбоната и приводят к образованию слабо диссоциирующей угольной кислоты. Последующее снижение уровня угольной кислоты достигается в результате ускоренного выделения углекислого газа через легкие в процессе их гипервентиляции. Если в крови увеличивается количество оснований, то они, взаимодействуя со слабой угольной кислотой, образуют ионы бикарбоната и воду. При этом не происходит каких-либо заметных сдвигов значения pH. Бикарбонатная буферная система функционирует как эффективный регулятор в области pH 7,4.

Данная система тесно связана с гемоглобиновой буферной системой, которая является самой мощной буферной системой крови. Она в 9 раз мощнее бикарбонатной буферной системы, так как на ее долю приходится 75 % от всей буферной емкости крови.

Участие гемоглобина в регулировании pH крови связано с его ролью в транспорте кислорода. Константа диссоциации кислотных групп гемоглобина меняется в зависимости от насыщения его кислородом. При насыщении кислородом гемоглобин становится более сильной кислотой. Отдавая же кислород и связывая углекислый газ, гемоглобин, наоборот, превращается в очень слабую органическую кислоту.

Учитывая, что постоянство кислотно-щелочного равновесия в организме играет существенную роль в протекании всех биохимических процессов, в клинике при анализе крови значительный интерес представляет определение резервной щелочности крови.

В поддержании в организме кислотно-щелочного равновесия участвуют и другие буферные системы, а также ряд органов: легкие, почки, кожа, печень (одной из функций которой является нейтрализация кислых продуктов обмена) и кишечник.

Скачать книгу "Происхождение рака. Новое в науке о здоровье и жизни человека" бесплатно

100
10
Оцени книгу:
0 0
Комментарии
Минимальная длина комментария - 7 знаков.
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
КнигоДром » Здоровье » Происхождение рака. Новое в науке о здоровье и жизни человека
Внимание