Arbete quantum biokomp′ûtera

Vibrationen bestäms av mängden polarisering-optiska roterande förmåga och, Därför, tjocklek av optiskt aktiv miljö av cellkärnor i området nära och tjocklek av optiskt aktiv miljö kvaziob″ektiva att arbeta i zonen långt". Känd, att rotationsförmågan hos vissa flytande kristaller når 40 000 deg / mm, som när den används i en holografisk information laser givare, den viktigaste komponenten i quantum biokomp′ûtera, bara tillräckligt för bred användning av denna metod av polarisering-holografisk sändning av genetiska och metabola information och holografiska kontroll biologiska profiler. Mot bakgrund av den föreslagna matematisk modellen, oss motiverade, avses ovan, flytande kristall cell modell (kontinuum kärnor eller) som biologiska quasi lins. Det har skapat den första biogolografičeskuû-installationen, i själva verket en quantum analoga biocomputers, som utför följande funktioner våg kontroll biosistemoj verkliga mottagarens:

  1. Behandlingen med Biosystems/biostruktury, en givare, Wave motsvarande genetiska-metabola uppgifter eller utlösa vågformer, att inkludera lämpliga program i den biologiska system-rektorn.
  2. Transfer med hjälp av speciellt utformade och tillverkade kvaziob″ektiva holografiska dynamiska polarisering-modulering information från givare till mottagare, i bortre zonen".
  3. Adress införandet av dess i biome-mottagare.
  4. Strategisk ledning av mottagaren Biosystems metabolism.

Dessa fyra funktioner som vi visat i Ryssland (Moskva) år 2000., och sedan i Kanada (Toronto) 2002. Dessa verk vi upprepat i en utökad version (N-Novgorod) 2007. [24]. Efter att vi hittade och andra biologiska fenomen (se. nedan), samband med användning av sådan teknik [29]. Denna rad av forskning, har sitt ursprung i ISP RAS, inte begränsat till praktisk användning endast den första modellen i quantum biokomp′ûtera. Utifrån teorin, USA tidigare [3,4,7-13,25,29] och utvecklas i detta arbete, tack vare den, främst, G.g. Tertyšnogo, Du kan tro, som kommer att skapa en stor familj av quantum biokomp′ûterov, Vem kommer att använda hela sortimentet av koherent strålning från UV polariserat sondering- IR varierar.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Sovjetiska encyklopedisk Ordbok. ИЗД. "Sovjetencyklopedin", M. 1980. MED. 322.
2. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Roslov Vn. Metod för analys av fysiska objekt och enheten för dess genomförande av prioriteten för en internationell ansökan. Nr 99/01 / L av 06.01,1999.
3. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Gotovskiy Yu.. Omvandlingen av ljus till radiovågor. III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ И МУЛЬТИРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ». IMEDIS. Moskva. 1997, MED. 303-313.
4. Gariaev P.p., Dmitri Tertyshny., Loŝilov V.i., Scheglov V.a., Gotovskiy Yu.. Fenomenet flytta ljus i radiosände vinkar i biosistemam. Lör. vetenskapliga. ТРУДОВ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ». ВЫП. 2. МГТУ ИМ. AD. Bauman. Akademin för medicinsk-tekniska vetenskaper av ryska federationen. Moskva, 1997, MED. 31-42..
5. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Lör. СТАТЕЙ. ЛАДОМИР, M., 2005, MED. 565-571.
6. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., ЖУЖЖАЛОВ В.Е.. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Patent nr 2228518 av den 14 oktober 2002.
7. Gariaev P.P., Tertishniy G.G., Kampf U., Muchamedjarov F. Fraktal struktur i DNA-kod och mänskligt språk-mot en semiotik biogena information (IAS/AIS) Dresden, 3-6 oktober, 1999, Р.161.
8. Gariaev P.P. Tertishniy G.G., Quantum nonlocality av arvsmassan som en viktig faktor för morfogenes av biosystems. Potsdam, Tyskland, Maj 6-9, 1999, P. 37-39.
9. Gariaev P.P., Tertishniy G.G., Birshtein B.I., Iarochenko kl., Marcer P.J., Leonova K.A., Kaempf U. DNA-Wave Biocomputation // Medvetande och fysisk verklighet, Vol. 2, Nej. 2, 2000, S. 26-33.
10. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny.,. Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. Genetiska strukturer som källa och mottagare av holografisk information // Sensorer och system, 2000, № 2, MED. 2- 8.
11. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny., Vladimir Maksimenko, Mologin A.v., Leonova Ea, Ernest E. R. Spektroskopi av lokaliserade strålning photon-wave: tillgång till kvanta icke-lokala bioinformationsprocesser // Sensorer och system, 2000, № 9, MED. 2-13.
12. Gariaev P.p., Shabelnikov A.. Dmitri Tertyshny., Spektra av mänskligt tal och DNA // sensorer och system, 2001, Nr 12, MED. 2-4.
13. Gariaev P.p., Prangishvili IV, Dmitri Tertyshny., Mologin A.v., Leonova E., Ernest E. R. En tredimensionell modell av processerna för endogen holografisk kontroll av utvecklingen av den rumsliga strukturen i biosystemet // Sensorer och system, 2001, # 1, MED. 3-8.
14 Baklanova EA, Uraev D.v., Johannes Theodor Schmalhausen.. Polariseringsholografisk inspelning i filmer av azoinnehållande polymerer // Moskva universitetsfysikbulletin, Serie 3, Fysik. Astronomi, c. 20-26 (2005).
15. Sovjetiska encyklopedisk Ordbok. Sovjetencyklopedin, M. 1980. MED. 442.
16. Metod för vägledande nervcellen tillväxt med ljus kan leda till behandling av ryggmärgsskador. Vid University of Texas i Austin, UT katalog, UT kontor. Nyheter hem, 25 november, 2002.
17. ДЕНИСЮК Ю.Н. Om avbildningsegenskaperna för resande intensitetsvågor vid inspelning av dynamiska volymhologram // ZhTF, 1974, 44, # 1, med. 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 kvantitativ bildanalys av birefringent biologiskt material.Journal of Microscopy 187, s. 62-67, 1997.
20. БУДАГОВСКИЙ А.В. ДИСТАНЦИОННОЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. НПЛЦ «ТЕХНИКА», M., 2004, MED. 103.
21. Gariaev P.P., Tertyshnii G.G., Aksjonov V.A., Leonova E.A., Fomchenkov S.V., Formalism av endogena polarisering/holografiska hanterar processer i organismer. Medvetande och en fysisk verklighet, 9, nummer 4, MED. 44-50, 2004, På ryska.
22. АЛЕКСАНДРОВ С.А. НЕКОГЕРЕНТНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГОЛОГРАММ. // Optik och spektroskopi. 1998, Т.85, № 6, MED. 1029-1032.
23. Du Praw, EKDAHL. DNA och kromosomer (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 BLOMMA77 КРЫС. Bulletin av experimentell biologi och medicin, # 2, С.155-158 (2007).
25. Dmitri Tertyshny., Gariaev P.p., Aksjonov V.a., Leonova E., Fomchenkov S.v., 2004, Formalism av endogena polarisering-holografisk control processer i organismer. Journal of mind och fysisk verklighet", Т.9, # 4, С.44-50.
26. Peter P. Gariaev, Boris jag. Birshtein, Alexander M. Iarochenko, Peter J. Marcer, George G. Tertishny, Katherine A. Leonova, Uwe Kaempf., 2001, DNA-wave biocomputer. «CASYS"– internationella tidskriften Computing föregripande system (Ed. D.M.Dubois), Liege, Belgien, v.10, PP.290-310.
27. Mae-Wan Ho., Dans av liv, http://www.resurgence.org/resurgence/issues/ho216.htm
28. Biophotonics och sammanhängande system. Proc., 2000, 2: a A. Gurwitsch Conf. och Lägg till. Contrib. EDS av 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 К АЛЛОКСАНУ. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161365.htm
30. Gariaev P.p., 1994, Wave gen. M. ИЗД. Det gemensamma bästa. 279 s.
31. Gariaev P.p., ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД., 1997, МОНОГР. M. ИЗД. Den statliga Entreprise. 108 c.
32. Pribram, K.H.. Nuwer. M.. & Baron, R. Holografisk hypotesen om minne struktur i hjärnans funktion och perception. I: RC. Atkmson, D.H. Krantz, RC. Luce & P. Suppes (EDS) Samtida utvecklingen i matematisk psykologi. San Francisco: WESSTRÖM. Freeman & Co. 1974. sid 416-467.
33. A. M. Agal′CoV, P.P.. Gariaev, I DEN.. Gorelik, OCH EN. Rakhmatullaev, VA. Scheglov, 1996, ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, v.23, N2, С.181-184.
34. Y. Kawabe, L. Wang, T. Nakamura, och N. Ogata tunnfilmslasrar baserade på färgämne-deoxiribonukleinsyralipidkomplex Tillämpade fysikbrev - 19 augusti, 2002 - Volym 81, Utgåva 8, PP. 1372-1374.
35. Gariaev P.p.. Wave genetiken. http://wavegenetics.org/issledovania
36. Dmitri Tertyshny., Kutyin M.v., Čmutin kl., Frolov, J. P.. Laser vibroizmeritel′nyj komplex. M., Anordningar och system. M., 1993, # 10, s. 38-40.
37. Dmitri Tertyshny., Anuašvili ask, N. Kabir. Teoretisk bas att bygga säkerhetsenheter baserat på bakgrund av principen om. Rapporter om jubileet vetenskapliga och tekniska konferens på 25-årsdagen av CNIIRÈS, Samling, Del 1-jag, M.,1997, s. 182-184.
38. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuznetsov Pa. Tillämpning av approximationsalgoritmer i en laserdatorvibrometer // Mätningsteknik, 1997, Nr 7, MED. 34-37.
39. Dmitri Tertyshny., ГЕТМАНОВ В.Г., Kuznetsov Pa. Dator laser vibrometer. TR. Intl. Seminarium "vibrationsmätningar i branschen" NPO "spec", M., 1998, MED. 237-243.
40. ТЕРТЫШНЫЙ Г.Г, ГЕТМАНОВ В.Г., Hackspettar A.v., Zhirov M.V.,. Användningen av lokala och slajnovyh approximationer för skattning av icke-stationära parametrar av opto-elektroniska signaler. f. Automatiken och apparatur av telemekanik, № 6, 2000, med. 29-35.