納米技術的波遺傳控制生物設定檔

可持續的和沒有扭曲的記憶體內輻射通量的資料在同一時間改為建議細胞核作為 vibroustojčivyh 的光學治療直放站感應器動態偏振全息圖. 過剩的編碼轉換器的原則的物理基礎每個振幅相散射點的偏光准牛頓環表單中的物件.
在我們為再生的大鼠胰腺的實驗是進行的 vibroustojčivaâ 極化轉移動態全息資訊從捐助者向收件者. 參展收件者的相當長和有目的的 okolorezonansnom,是通過全息收件者的狀態管理的一種現象人為地播放的全息資訊, 從細胞和組織的捐助者來. 由於收件者的幹細胞接收到頂部 differencirovok 資訊脈衝與充分恢復的大鼠胰腺的胚後形態發生方向. 我們不知道, 什麼類型的 (或類型) 幹細胞是在這裡, 它是未來研究的主題. 在這個過程中,它轉動了, 主池 biogolografičeskoj 資訊是在極化動態調製中歐拉角. 這可以解釋的事實, 後部分反射的雷射光束和每個點的光錐穿越是散射輻射的捐助者, 從正交圓偏振鐳射轉換成一個圓錐形空間分佈. 這裡是關鍵事件是與支援波極化散射的光錐的相互作用. 它被合成由感應器轉換器, 這可能是同夥是兩極分化作用儲存格原子核. 當這種互動是空間分散式的偏振准牛頓環. 活細胞新陳代謝始終是和偏振非平穩環境. 然而,, 光, 多個這種環境, 給准牛頓環, 實際上彼此之間的相對固定和相對於的起源, 在空間中選擇, 捐助者的物件. 這是由於捐助點之間的相對凝聚力. 歐拉的角度的變數是波動所引起微觀 amplitudnymi 捐助點, 活細胞生物物件的動態狀態. 這些變數的角度是線之間的角度, 向移動對立的擬環的切線, 和座標軸, 解決一個捐助者.
另外, 它是可能將從在遠東區的捐贈資訊傳輸, 收件者在哪裡. 在遠區下, 像往常一樣, 距離是指, 比的鐳射探測信號的波長大得多. 理解和執行此過程中,這個概念的細胞核心極化半透鏡. 物理學和經營這種鏡片的原則是, 那他們, 隨著極化光和相干光源同時 (250-800нм), 位於細胞質細胞連續體, 掃描您自己和細胞質偏振調製. Biogologramm 合成了關鍵貢獻, 這是最不解釋的 fenomenologiej.