Les nanotechnologies génétiques ondulatoires de régulation des systèmes biologiques

Théorie et expériences:
Nous développons dans ce travail la théorie de la régulation quantique externe et d'autorégulation des organismes in vitro, in vivo, à l'aide de l'information bio holographique. La présente étape du développement de la théorie se réfère à la polarisation modulée biologique de la lumière laser, c'est à dire. par prise de vue holographique. Elle se produit lors du balayage laser (la lecture et la numérisation) des nanostructures matricielles génétiques du donneur par un faisceau laser spécial à double mode.
Les systèmes biologiques sont également capables de se scanner et se rectifier ( et au computing) d'eux-mêmes par leur propre rayonnement cohérent dans la gamme 250-800 nm du continuum de chromosomes . Nous ne faisons que reproduire simplement les nanotechnologies endogènes in vitro. Lors d'un tel bio computing, que ce soit dans l'organisme vivant ou reproduit artificiellement par une personne , il se forme un pool d'information ondulatoire à large spectre, que les organismes utilisent pour leur propre régulation, alors que nous nous l'utilisons pour une régulation positive ciblée du métabolisme des systèmes biologiques.
Nous présentons le modèle mathématique des actions dynamiques de polarisation sélectionnées, pour une action sur le métabolisme des biosystèmes par l'holographie laser (computing) in vitro-in vivo. Nous discutons des mécanismes communs de régulation naturels et artificiels des systèmes biologiques, ainsi que de quelques détails de la méthode et du dispositif pour le travail pratique dans cette direction. Du point de vue de la théorie et son application nous étudions, certains des résultats obtenus plus tôt, dans le travail expérimental de ce type, qui prouvent la justesse de nos modèles des fonctions génétiques ondulatoires des systèmes biologiques.
Observations liminaires:
Le concept et le terme « holographie » sont dérivé de deux mots grecs: " entier " et " image " . Jusqu'à récemment, l'holographie se résumait à la méthode technique d'imagerie 3D (à trois dimensions) et à l'imagerie spatio-temporelle (quadridimensionnelle ) de l'image d'un objet. Maintenant, le concept d'holographie s'est considérablement élargi et l'holographie est appliquée à la structure et au fonctionnement du cortex du cerveau et à l'appareil génétique d'organismes. Si nous parlons de la mémoire génétique , cela signifie, que le continuum des chromosomes, en tant que bio ordinateur quantique (BOQ), fonctionne avec des images ondulatoires 4D de sa propre structure dynamique pour la régulation stratégique du métabolisme.
La structure transparente (de phase) de l'objet holographié, donne une image complète et détaillée sur tout son espace. Pour la première fois la méthode d'holographie a été proposée par D. Gabor en 1948 et elle a été considérablement complétée par nos scientifiques nationaux . La méthode est basée sur l'interférence d'un rayonnement cohérente de toute nature avec l'onde modulée diffusée par l'objet. Par exemple, être fixée sur une plaque , photographique, L'onde de référence de la même source de lumière est envoyée en contournant l'objet. L'image d'interférence de ces ondes ainsi produite, contient des informations complètes sur l'objet, et elle est fixée sur la surface photosensible. Ça s'appelle un hologramme. Lorsque l'hologramme ou une partie de celui-ci est éclairé par l'onde de référence précédente, vous pouvez voir une image en trois dimensions de l'objet entier . L'holographie est largement utilisé dans divers domaines de l'ingénierie et de la physique ( en particulier, pour la reconnaissance des formes et le codage des informations), en acoustique (pour la détection des défauts internes dans les structures métalliques critiques, par exemple, dans les centrales nucléaires) et ainsi de suite. L'holographie est très prometteuse pour la création de la télévision et du cinéma en 3D.
Le présent travail (comme certains autres) sont la continuation d'études, qui ont été initiés sous la direction de I. V.. Prangishvili. Il soutint chaleureusement en ces années (1997-2001) la nouvelle hypothèse des propriétés holographiques des systèmes biologiques et la possibilité d'une régulation holographique de ceux-ci. Nous entendons par "régulation holographique" un changement du métabolisme et de la structure des cellules, à la suite d'interactions figuratives acoustiques, lumineuses ou électromagnétiques.
Lors du pilotage des systèmes biologiques il se passe un transfert d'information holographique du donneur au receveur. Au cours des études expérimentales de holographie laser sur les plantes en 1997 il a été prouvé par la physique et les mathématiques la réalité du phénomène de la diffusion de l'information holographique du donneur au receveur. L'essence de ce phénomène consiste à faire passer un faisceau particulier de lumière d'un laser spécial à travers les tissus biologiques et des cellules translucides du donneur, fournisseur de l'équivalent ondulatoire de l'information génétique et métabolique. Ici les donneurs agissent comme modulateurs holographiques de la lumière de balayage. Cette modulation, est en fait, une prise de vue holographique de polarisation et de phase de la structure et du status du métabolisme évolutif cellulaire (y compris. de sa génétique) qui est le statut du donneur. Il en résulte un registre dynamique complexe quadridimensionnel d'images-commandes, qui sont dirigées par un BOQ de notre création, pour contrôler les organismes récepteurs. Un tel ordinateur quantique artificielle biologique répète in vitro une variante grandement simplifiée , de ce que réalise notre système génétique en tant que BOQ d'ADN naturel in vivo.