Työn quantum biokomp′ûtera

Tärinä määräytyy polarisaatio-optinen kiertämättä määrä ja, Siksi, paksuus optisesti aktiivinen ympäristö solujen tumia alue ja paksuus optisesti aktiivinen ympäristö kvaziob″ektiva toimimaan paljon alueella". Tiedossa, что вращательная способность некоторых жидких кристаллов достигает 40000 град/мм, että kun sitä käytetään holografinen Tietoa laser anturi, tärkein osa quantum biokomp′ûtera, juuri tarpeeksi laajaa käyttöä tämän menetelmän polarisaatio holografinen yleislähetys geneettisten ja aineenvaihdunnan ja holografinen valvonta biologiset profiilit. Ottaen huomioon ehdotetun matemaattinen malli, perusteltua, edellä tarkoitettujen, nestekidenäyttö solujen mallia (jatkumo ydintä tai) biologinen quasi linssi. Se on luonut ensimmäinen biogolografičeskuû asennus, itse asiassa quantum analoginen biocomputers, joka tekee seuraavat toimet aalto control biosistemoj todellinen vastaanottaja:

  1. Käsittelyssä biosysteemien/biostruktury, rahoittaja, aalto vastaa geneettinen metabolinen tietojen ja/tai laukaista aaltomuodot, joka sisältää vastaavia ohjelmia biologinen järjestelmä periaatteessa.
  2. Siirtää apuna erityisesti suunniteltu ja valmistettu kvaziob″ektiva holografinen polarisaatio-mukauttamisen luovuttajalta vastaanottajalle, paljon alueella".
  3. Osoite kaupungissa biomi vastaanottajan käyttöön.
  4. Strateginen johtaminen vastaanottajan biosysteemien aineenvaihduntaa.

Nämä neljä tehtävää, olemme osoittaneet Venäjällä (Moskova) vuonna 2000., ja sitten Kanadassa (Toronto) vuonna 2002. Nämä teokset toistimme laajennettu versio (N Novgorod) vuonna 2007. [24]. Tämän jälkeen löysimme ja muihin biologisiin ilmiöihin (ks.. alla), tällaisen teknologian käyttöön liittyvät [29]. Tutkimus tällä rivillä, peräisin ISP RAS, ei rajoitu käytännössä vain ensimmäinen malli quantum biokomp′ûtera. Perusteella teoria, US aiemmin [3,4,7-13,25,29] ja tämän työn ansiosta, pääasiassa, G.g. Tertyšnogo, Voit uskoa, se luo laajan perheen quantum biokomp′ûterov, Kuka käyttää koko valikoima UV säteilyn polarisaatio lisäkysymyksiä- IR vaihtelee.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Neuvostoliiton tietosanakirjamainen sanakirja. ИЗД. "Neuvostoliiton encyclopedia", M. 1980. KANSSA. 322.
2. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Roslov Vn. Analyysimenetelmän fyysisiä esineitä ja laitteen sen toteuttamiseksi kansainvälisen hakemuksen aiemmuus. №99/01/Л от 06.01.1999.
3. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Gotovskiy Yu.. Valo muuttuminen radioaaltojen. III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ И МУЛЬТИРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ». IMEDIS. Moskova. 1997, KANSSA. 303-313.
4. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Loŝilov V.i., Shcheglov VA, Gotovskiy Yu.. Liikkuva valo biosistemam radioaaltojen ilmiö. SAT. tieteellinen. ТРУДОВ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ». ВЫП. 2. МГТУ ИМ. MAINOS. Bauman. Lääketieteellis-Akatemian hallituksen jäsen Venäjän federaation. Moskova, 1997, KANSSA. 31-42..
5. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. SAT. СТАТЕЙ. ЛАДОМИР, M., 2005, KANSSA. 565-571.
6. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., ЖУЖЖАЛОВ В.Е.. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Патент №2228518 от 14.10.2002.
7. Gariaev P.P., Tertishniy GG, Taisteluni U., Muchamedjarov F. Fractal rakenne DNA-koodin ja ihmisen kieli-kohti semiotiikan luonnosta tiedot (IAS/AIS) Dresden, 3.-6. Lokakuuta, 1999, Р.161.
8. Gariaev PP Tertishniy G.G., Kvantti epälokaalista genomien tärkein tekijä biosysteemien morfogeneesin parissa. Potsdam, Saksa, Мay 6-9, 1999, P. 37-39.
9. Gariaev P.P., Tertishniy GG, Birshtein b.i annetussa vastauksessa., Iarochenko am, Marcer pj, Leonova K.A., Kaempf U. The DNA-Wave Biocomputation // Consciousness and physical reality, Vol. 2, Ei. 2, 2000, PP. 26-33.
10. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny.,. Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. Генетические структуры как источник и приемник голографической информации // Датчики и Системы, 2000, № 2, KANSSA. 2- 8.
11. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny., Vladimir Maksimenko, Mologin A.v., Leonova Ea, Ernest E. R. Spektroskopia lokalisoitu säteilyn fotoni-aalto: выход на квантово-нелокальные биоинформационные процессы // Датчики и Системы, 2000, № 9, KANSSA. 2-13.
12. Gariaev P.p., Shabelnikov A.. Dmitri Tertyshny., Спектры человеческой речи и ДНК // Датчики и Системы, 2001, Nro 12, KANSSA. 2-4.
13. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny., Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. Трехмерная модель процессов эндогенного голографического управления развитием пространственной структуры биосистем // Датчики и Системы, 2001, # 1, KANSSA. 3-8.
14 Бакланова Е.А., Uraev D.v., Johannes Theodor Schmalhausen.. Динамика поляризационной голографической записи в пленках азосодержащих полимеров // Вестник Московского Университета, Серия 3, Fysiikka. Tähtitiede, c. 20-26 (2005).
15. Neuvostoliiton tietosanakirjamainen sanakirja. Neuvostoliiton encyclopedia, M. 1980. KANSSA. 442.
16. Menetelmä ohjaava aivosolujen kasvussa valolla voi johtaa hoitoon selkäydinvamma. University of Texas at Austin, UT hakemisto, UT toimistot. Uutiset Etusivu, November 25, 2002.
17. ДЕНИСЮК Ю.Н. Об отображающих свойствах бегущих волн интенсивности при записи динамических объемных голограмм // ЖТФ, 1974, 44, # 1, kanssa. 131-136.
18. ПРАНГИШВИЛИ И.В. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ», СИНТЕГ, M., 2000.
19. Stephen Ross, Richard Newton, Yu Ming Zhou, Julian Haffegee, Mae-Wan Ho Quantitative Image Analysis of Birefringent Biological Material.Journal of Microscopy 187, s. 62-67, 1997.
20. БУДАГОВСКИЙ А.В. ДИСТАНЦИОННОЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. НПЛЦ «ТЕХНИКА», M., 2004, KANSSA. 103.
21. Gariaev P.P., Tertyshnii GG, Aksenov VA, Leonova E.A., Fomchenkov S.V., Endogeeninen polarisaatio/holografinen hallinta organismien muodollisuus. Tietoisuus ja fyysinen todellisuus, 9, number 4, KANSSA. 44-50, 2004, Venäjäksi.
22. АЛЕКСАНДРОВ С.А. НЕКОГЕРЕНТНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГОЛОГРАММ. // Оптика и спектроскопия. 1998, Т.85, № 6, KANSSA. 1029-1032.
23. Du Praw, E.J. DNA ja kromosomit (Holt, Rinehart & Winston, New York, 1970.
24. Gariaev P.p., КОКАЯ А.А., МУХИНА И.В., Leonova Garâeva Ea, КОКАЯ Н.Г., ВЛИЯНИЕ МОДУЛИРОВАННОГО БИОСТРУКТУРАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ АЛЛОКСАНОВОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС. Tiedote kokeellisen biologian ja lääketieteen, # 2, С.155-158 (2007).
25. Dmitri Tertyshny., Gariaev P.p., Aksenov VA, Leonova E., Fomchenkov S.v., 2004, Endogeeninen polarisaatio holografinen hallita jalostaa organismien formalismi. Lehti mielen ja fyysinen todellisuus", Т.9, # 4, С.44-50.
26. Tapio Pekkarinen. Gariaev, Boris I. Birshtein, Jouni Malm. Iarochenko, Peter J. Marcer, George G. Tertishny, Katherine A. Leonova, Uwe Kaempf., 2001, DNA-aalto biocomputer. «CASYS"– International Journal of Computing ennakoiva Systems (Ed. D.M.Dubois), Liege, Belgia, v.10, PP.290-310.
27. Mae-Wan Ho., Tansseihin elämän, http://www.resurgence.org/resurgence/issues/ho216.htm
28. Biophotonics ja yhtenäisten järjestelmien. Proc., 2000, 2-nd A.Gurwitsch Conf. ja lisää. Contrib. Toim L.Beloussov, F.A.Popp, V.Voeikov, R.van Wijk. Moscow State University Press.
29. АРТЮХ В.Д., Gariaev P.p., КОКАЯ А.А., Leonova Garâeva Ea, Ernest E.r., МУХИНА И.В., Smelov M.v., ТОВМАШ А.В., ЧАЛКИН С.Ф., ШАТРОВ Я.К., ЯГУЖИНСКИЙ Л.С., 2007, ЭФФЕКТ ЛАЗЕР ИНДУЦИРОВАННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ JONKA АЛЛОКСАНУ. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161365.htm
30. Gariaev P.p., 1994, Aalto geeni. M. ИЗД. Yhteistä hyvää. 279 с.
31. Gariaev P.p., ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД., 1997, МОНОГР. M. ИЗД. Valtion Entreprise. 108 c.
32. Pribram, K.H.. Nuwer. M.. & Baron, R. Muistiorakenne aivotoimintaa ja käsitys holografinen hypoteesi. Tässä: R.C. Atkmson, D.H. Krantz, R.C. Luce & P. Suppes (EDS) Nykyaikainen kehityssuunnat matemaattinen psykologian. San Francisco: W.H. Freeman & Co. 1974. pp 416-467.
33. A. M. Agal′CoV, P.P.. Gariaev, IN.. Gorelik, JA. Rakhmatullaev, VA. Shcheglov, 1996, ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, v.23, N2, С.181-184.
34. Y. Kawabe, L. Wang, T. Nakamura, ja N. Ogata Thin-film lasers based on dye-deoxyribonucleic acid-lipid complexes Applied Physics Letters — August 19, 2002 — Volume 81, Issue 8, PP. 1372-1374.
35. Gariaev P.p.. Aalto genetiikka. http://wavegenetics.org/issledovania
36. Dmitri Tertyshny., Kutyin M.v., Čmutin am, Frolov, J. P.. Laser vibroizmeritel′nyj complex. M., Laitteet ja järjestelmät. M., 1993, # 10, s. 38-40.
37. Dmitri Tertyshny., Anuašvili A.n., N. Turkka. Teoreettisen pohjan rakentaa turvalaitteiden perustuu periaatteen taustalla. Raportit Jubilee tieteellinen ja tekninen konferenssi 25-vuotisjuhlaan CNIIRÈS, Kokoelma, Osa 1-Olen, M.,1997, s. 182-184.
38. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuznetsov Pa. Применение аппроксимационных алгоритмов в лазерном компьютерном виброметре // Измерительная техника, 1997, № 7, KANSSA. 34-37.
39. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuznetsov Pa. Tietokone laser tärymittarit. TR. Intl. Seminaari "tärinänmittaustulokset teollisuus" NPO "spektri"-sallittua, M., 1998, KANSSA. 237-243.
40. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г, ГЕТМАНОВ В.Г., Tikat A.v., Жиров М.В.,. Paikallis- ja slajnovyh likiarvojen käytöstä arvio-kiinteät parametrit optoelektroniikka-signaalit. f. Automatiikka ja Telemekaaniset, № 6, 2000, kanssa. 29-35.