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生物电磁治疗:其使用原理12— 第二章 自然光和受激生物光子的相干发射

第2章。自然光和受激生物光子的相干发射

1922年,俄国医生和组织学家亚历山大·古尔维奇·古尔维奇(Gurwitsch)Gurvich(1874-1954)和他的妻子发现,被石英玻璃隔开的活细胞仍然能够传达生命细胞信息。 许多实验表明,甚至某些疾病也可以通过在石英中通过的紫外线频谱中的不可见光波传播,并被窗户玻璃阻挡。60Gurvich博士创造了“有丝分裂”或“有丝分裂”波这个词,因为在酶促反应和 “ Gurvich确定肌肉组织,角膜,血液和神经都是这种特殊能量的传递者。” 61他的工作是“生物光子”(动植物细胞发出的相干光)的第一个有据可查的证据,并成为有丝分裂的基础。 后来的生物电磁治疗仪的设计。 直到1960年代初,列宁格勒州立大学才成功用敏感的光电倍增管捕获有丝分裂射线。

图2
癌性HTC和H35生物光子与正常肝细胞
(肝细胞)

1976年,伯纳德·露丝(Bernard Ruth)在为博士论文进行研究的同时,重新发现了来自活组织的非常微弱但永久的光子发射的证据。63由弗里茨·阿尔伯特·波普(Fritz Albert Popp)领导的研究小组的发现随后通过实验证明了生物光子具有类似于多模态的相干特性。而不是自发的化学发光,这很混乱。

一个例子是组织对生物光子光的异常高的透明度。这是一个有趣的现象,与植物组织中的“光管道”相吻合,通过这种现象自然可以确保几厘米的细胞质不会减弱生物光子强度的幅度。吉尔福德分光光度计在550 nm处的湿海沙和大豆细胞的消光系数的实验数据与黄瓜幼苗通过相同的沙和大豆时发出的生物光子相比,显示出最低的值(消光系数。E/ d = 0.2 / 65)这种对人体内部生物光子的非凡透明性表明了体内生物物理学的良好假设:生物基因的长距离细胞间通讯意味着信息传递。

图3生物光子弛豫与预期衰减

 

此外,每个吸收生物光子的细胞都将其同相再发射,构成Popp所谓的“相干散射”。67正常细胞暴露于阳光下时发出的生物光子总数减少,不是呈指数级下降,而是双曲线。 曝光后光子强度的松弛(见图3图)。 这种快速衰变现象证明了健康细胞对光能的生物消耗。

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