Munca cuantic biokomp′ûtera

Vibraţii este determinată de suma de polarizare-optice capacitatea de rotaţie şi, Prin urmare, grosime de mediu optic activi a nucleelor celulelor în zona de lângă şi grosimea de mediu optic activi kvaziob″ektiva să lucreze în zona de departe". Cunoscut, că capacitatea de rotație a anumitor cristale lichide ajunge la 40000 de grade / mm, care atunci când este utilizat în Traductor de laser holografic informaţii, componenta principală a biokomp′ûtera cuantice, doar suficient pentru utilizarea pe scară largă de această metodă de polarizare-holografic de difuzare de informaţii genetice şi metabolice şi holografic de control biologic profile. În funcţie de modelul matematic propuse, ne justificate, menţionate mai sus, cristale lichide celule model (continuum nuclee sau) ca obiectiv cvasi biologice. Acesta a creat prima instalare biogolografičeskuû, de fapt un quantum analogic biocomputers, care îndeplineşte următoarele funcţii val de control biosistemoj destinatarului real:

  1. Lectură cu Biosystems/biostruktury, un donator, Val echivalent de formele de undă de date şi/sau de declanşare genetice metabolice, care includ programe adecvate în sistem biologic-principal.
  2. Se transferă cu ajutorul special proiectate şi fabricate kvaziob″ektiva holografic dinamice polarizare-modularea informaţii la donator la destinatar, în zona de departe".
  3. Adresa de la introducerea sa în biom-beneficiar.
  4. Managementul strategic al metabolismului Biosystems beneficiare.

Aceste patru functii am demonstrat în Rusia (Moscova) în anul 2000., şi apoi în Canada (Toronto) în anul 2002. Aceste lucrări am reiterat într-o versiune extinsă (N-Novgorod) în 2007. [24]. După aceea am găsit şi alte fenomene biologice (a se vedea. de mai jos), asociate cu utilizarea acestor tehnologii [29]. Această linie de cercetare, originea în ISP RAS, nu se limitează la utilizarea practică numai primul model de quantum biokomp′ûtera. Pe baza teoriei, SUA anterior [3,4,7-13,25,29] şi dezvoltat în această lucrare, datorită eforturilor, în principal, Geanina Tertyšnogo, Pot să cred, care va crea o familie largă de quantum biokomp′ûterov, Cine va folosi intreaga gama de radiaţie coerentă la UV polarizat probing- la IR variază.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Dicţionar enciclopedic sovietice. ИЗД. "Enciclopedia Sovietică", M. 1980. CU. 322.
2. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Roslov Vn. Metoda de analiză de obiecte fizice şi dispozitivul pentru realizarea acestuia şi de prioritatea unei cereri internaționale. №99 / 01 / L 06.01.1999.
3. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Gotovskiy Yu.. Transformarea de lumină în undele radio. III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ И МУЛЬТИРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ». IMEDIS. Moscova. 1997, CU. 303-313.
4. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Loŝilov V.i., Shcheglov valentina, Gotovskiy Yu.. Fenomenul se deplasează lumina în undele radio în biosistemam. Sat. ştiinţifice. ТРУДОВ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ». ВЫП. 2. МГТУ ИМ. AD. Bauman. Academia de Medico-tehnice Ştiinţe a Federaţiei Ruse. Moscova, 1997, CU. 31-42..
5. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Sat. СТАТЕЙ. ЛАДОМИР, M., 2005, CU. 565-571.
6. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., ЖУЖЖАЛОВ В.Е.. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Patent №2228518 de 14.10.2002.
7. Gariaev P.P., Tertishniy gavrila, Kampf U., Muchamedjarov F. Structură de fractal în ADN-ul codul şi limbajul uman-spre o semiotică biogene informaţii (IANCU/AIS) Dresda, 3-06 octombrie, 1999, Р.161.
8. Gariaev paula Tertishniy G.G., Nonlocality cuantice de genomuri ca un factor principal de Morfogeneza biosystems. Potsdam, Germania, Мay 6-9, 1999, P. 37-39.
9. Gariaev P.P., Tertishniy gavrila, Birshtein B.I., Iancu A.M., Marcer paulina, Leonova dilau, Kaempf U. ADN-Wave biocomputation // Constiinta si fizica realitate, Vol.. 2, nu. 2, 2000, PP. 26-33.
10. Gariaev P.p., Prangishvili I.v., Dmitri Tertyshny.,. Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. Structura genetică atât sursa și receptorul informației holografice // Senzori și sisteme, 2000, № 2, CU. 2- 8.
11. Gariaev P.p., Prangishvili I.v., Dmitri Tertyshny., Vladimir Maksimenko, Mologin A.v., Leonova Ea, Ernest E. R. СПЕКТРОСКОПИЯ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОТОНОВ: Iesire la cuantice nonlocale BIOINFORMAȚIA procese // senzorilor si, 2000, № 9, CU. 2-13.
12. Gariaev P.p., Shabelnikov A.. Dmitri Tertyshny., Gama de exprimare umană și ADN-ului // Senzori și sisteme, 2001, Nr. 12, CU. 2-4.
13. Gariaev P.p., Prangishvili I.v., Dmitri Tertyshny., Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. Modelul tridimensional al proceselor de dezvoltare endogenă a controlului holografic al structurii spațiale a sistemelor biologice // Senzori si Sisteme, 2001, # 1, CU. 3-8.
14 EA Baklanov, Uraev dani, Johannes Theodor Schmalhausen.. Dinamica polarizare de înregistrare holografică în filme de polimeri care conțin azo // Buletinul Universității din Moscova, 3 serii, Fizica. Astronomie, c. 20-26 (2005).
15. Dicţionar enciclopedic sovietice. Enciclopedia Sovietică, M. 1980. CU. 442.
16. Metoda creșterii celulei nervoase directoare cu lumina ar putea duce la tratarea leziunilor maduvei spinarii. Universitatea din Texas, Austin, UT Director, UT birouri. Stiri Home, 25 noiembrie, 2002.
17. ДЕНИСЮК Ю.Н. Afișează proprietățile intensitatea undei de deplasare la înregistrarea hologramelor de volum dinamic // Zh, 1974, 44, # 1, cu. 131-136.
18. ПРАНГИШВИЛИ И.В. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ», СИНТЕГ, M., 2000.
19. Stephen Ross, Richard Newton, Zhou Yu-Ming, Julian Haffegee, Mae-Wan Ho cantitativă analiza imaginii birefriengent biologice Material.Journal de Microscopie 187, p.62-67, 1997.
20. БУДАГОВСКИЙ А.В. ДИСТАНЦИОННОЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. НПЛЦ «ТЕХНИКА», M., 2004, CU. 103.
21. Gariaev P.P., Tertyshnii gavrila, Aksenov valentina, Leonova eduard, Fomchenkov sergiu, Formalismul de endogene polarizare/holografic gestionarea proceselor în organisme. Conştiinţă şi o realitate fizică, 9, numărul 4, CU. 44-50, 2004, În limba rusă.
22. АЛЕКСАНДРОВ С.А. НЕКОГЕРЕНТНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГОЛОГРАММ. // Optică și Spectroscopie. 1998, Т.85, № 6, CU. 1029-1032.
23. Du marian, EDY. ADN-ul şi cromozomi (Holt, Rinehart & Winston, New York, 1970.
24. Gariaev P.p., КОКАЯ А.А., МУХИНА И.В., Ea leonova-Garâeva, КОКАЯ Н.Г., ВЛИЯНИЕ МОДУЛИРОВАННОГО БИОСТРУКТУРАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ АЛЛОКСАНОВОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У КРЫС. Buletinul de biologie experimentala si medicina, №2, С.155-158 (2007).
25. Dmitri Tertyshny., Gariaev P.p., Aksenov valentina, Leonova E., Fomchenkov sergiu, 2004, Formalismul proceselor endogene polarizare-holografic de control în organisme. Jurnalul de minte şi realitatea fizică", Т.9, # 4, С.44-50.
26. Peter P. Gariaev, Boris I. Birshtein, Alexander M. Iancu, Peter J. Marcer, George G. Tertishny, Katherine A. Leonova, Uwe Kaempf., 2001, Biocomputer ADN-val. «CASYS"– revista internationala de anticipativ sistemelor de calcul (Ed. D.M.Dubois), Liege, Belgia, v.10, PP.290-310.
27. MAE Wan Ho., Dans vieţii, http://www.resurgence.org/resurgence/issues/ho216.htm
28. Biophotonics şi sisteme coerente. Proc., 2000, 2-nd A.Gurwitsch Conf. şi adăugaţi. Contrib. EDS de L.Beloussov, F.A.Popp, V.Voeikov, R.van Wijk. Comunicat de presă-Universitatea de stat din Moscova.
29. АРТЮХ В.Д., Gariaev P.p., КОКАЯ А.А., Ea leonova-Garâeva, Ernest E.r., МУХИНА И.В., Smelov marian, ТОВМАШ А.В., ЧАЛКИН С.Ф., ШАТРОВ Я.К., ЯГУЖИНСКИЙ Л.С., 2007, ЭФФЕКТ ЛАЗЕР ИНДУЦИРОВАННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ К АЛЛОКСАНУ. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161365.htm
30. Gariaev P.p., 1994, Val de gene. M. ИЗД. Binele comun. 279.
31. Gariaev P.p., ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ สูตรTDU2., 1997, МОНОГР. M. ИЗД. Stat Entreprise. 108 c.
32. Pribram, K. H.. Nuwer. M.. & Baronul, RADU. Ipoteza holografic de memorie structura în creier funcţie şi percepţia. În: RALUCA DANIELA. Atkmson, DANESCU. Krantz, RALUCA DANIELA. Luce & P. Suppes (EDS) Evoluţia contemporan matematică psihologie. San Francisco: W.H. Freeman & Co. 1974. pp 416-467.
33. A. M. Agal′COV, P.P.. Gariaev, ÎN.. Gorelik, ŞI o. Rakhmatullaev, VALERIU. Shcheglov, 1996, ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, v.23, N2, С.181-184.
34. Y. Kawabe, L. Wang, T. Nakamura, şi N. Laserele Ogata peliculă subțire pe bază de complecși de acid lipid-colorant deoxiribonucleic Applied Physics Letters - 19 august, 2002 - Volumul 81, Problemă 8, PP. 1372-1374.
35. Gariaev P.p.. Genetica val. http://wavegenetics.org/issledovania
36. Dmitri Tertyshny., Kutyin marian, Čmutin A.m., Frolov, J. P.. Laser vibroizmeritel′nyj complexe. M., Dispozitive de control şi sisteme. M., 1993, # 10, s. 38-40.
37. Dmitri Tertyshny., Adryan Anuašvili, N. Kabir. Baza teoretică a construi dispozitive de securitate bazat pe fundalul a principiului. Rapoarte de Jubilee ştiinţifice şi tehnice conferinţă a 25-a aniversare a CNIIRÈS, Colectia, Partea 1-am, M.,1997, p. 182-184.
38. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuzneţov Pa. Utilizarea unor algoritmi de aproximare în Vibrometri cu laser de calculator // Echipament de măsurare, 1997, № 7, CU. 34-37.
39. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuzneţov Pa. Calculator cu laser vibrometer. TR. Intl. Seminarul "măsurări de vibraţii în industrie" NPO "spectr", M., 1998, CU. 237-243.
40. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г, ГЕТМАНОВ В.Г., Ciocănitori A.v., Fat MV,. Utilizarea locală şi slajnovyh aproximări pentru estimarea non-staţionare parametrilor de semnale opto-electronice. f. Automatică şi telemecanică, № 6, 2000, cu. 29-35.