Способ определения энергетического излучения тела человека

 

Изобретение относится к медицине и предназначено для экспресс-определения энергетического излучения тела человека. На тело человека размещают на 30-40 секунд в качестве индикатора энергетического излучения нейромедиатор дофамин, его высушивают при 45-50°С на протяжении 2-3 минут, изучают в поляризованном свете и при наличии изменений цветовой гаммы определяют энергетическое излучение тела человека. Способ позволяет определить энергетическое излучение тела человека. 11 ил.

Изобретение относится к медицине, биологии, биофизике, и может быть использовано для оценки физиологического и патологического течения энергетических процессов в организме человека.

От человека во все стороны излучаются модулированные электромагнитные излучения, обусловленные ходом течения сложных биологических процессов. В любом живом организме физико-химические процессы протекают с образованием электромагнитной биологической энергии (Ю.А. Владимиров. Сверхслабые свечения при биохимических реакциях. М., 1996; В.А. Ананин. Биоэнергетика человека. М., 1994).

Магнитная и электрическая составляющие биоэлектромагнитного процесса есть проявление движения электрических зарядов в живом организме, обусловленного ходом обменных процессов. В формировании биоэнергетики, ее преобразовании, потенцировании и распределении по функциональным системам организма одно из ведущих мест принадлежит нейромедиаторам, вырабатывающимся в головном мозге (П.В. Сергеев, П.А. Галенко-Ярошевский, Н.Л. Шимановский. Очерки биохимической фармакологии. М., 1996; Ю.Д. Игнатов, А.Г. Качан, Ю.Н. Васильев. Акупунктурная аналгезия. Л., 1990).

Нейромедиатор дофамин оказывает обширный спектр воздействия на нейрохимические процессы (Е.О. Брагин. Системные нейрохимические механизмы регуляции болевой чувствительности. Теория и практика рефлексстерапии. Л., 1984).

Процессы дофаминэргической медиации играют ключевую роль в регуляции гормональной, иммунной и опиоидной систем, обеспечивая тем самым ход течения обменных процессов (энергетика организма человека, его энергетическое излучение).

Поляризационные эффекты биологического излучения - наиболее чувствительные характеристики энергетики человека (Н.Ф. Жевандров. Применение поляризованного света. М., 1973). Нейромедиатор дофамин обладает высокой оптической активностью, что может служить объективным критерием состояния энергетики биологических систем (Савина Л.В., Самсыгин В.Ю., Елисеева Л.Н. к др. Патент №21871110 от 10.8.2002 на изобретение Способ определения гипердофаминемии и гиперсеротокикемии).

В связи с вышеуказанным разработка способов регистрации биоэнергетики организма человека по прежнему актуальна. Известны различные способы регистрации энергетического излучения человека при помощи измерения электромагнитных полей живых организмов (Ю.В. Торнуев. Методы измерения электромагнитных полей живых организмов. Книга “Электромагнитные поля в биосфере. Том I. М., 1984. С. 270-286).

Аналог: аппаратный комплекс “YDV-Camera” - модификация приборов серии “Корона-ТВ”, регистрирующий свечение пальцев рук человека в поле высокого напряжения способом газоразрядной визуализации - эффект Кирлиан (К.Г. Коротков. Основы ГРВ. От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии. С. Петербург, 1998. С. 24-112).

Способ осуществляют в два этапа.

I этап - съемка свечения десяти пальцев рук испытуемого на приборе “YDV Саmerа” для получения биограмм.

II этап - повторная регистрация свечения пальцев рук после применения биокорректора, затем биограммы обрабатываются и в графическом виде отображается аура человека; регистрируют избыток или недостаток энергии, ее нормальное состояние.

Недостатки способа:

- Дороговизна самой аппаратуры.

- Затрата времени на построение диаграмм.

Прототип. “Способ регистрации электромагнитного излучения поверхности тела человека”. Патент на изобретение №2180442 от 10.03.2002. Авторы: Савина Л.В., Павлищук С.А., Самсыгин В.Ю.

В основе способа лежит регистрация электромагнитного излучения (энергетики человека) при помощи изучения оптической активности биологического жидкого кристалла (минерализованный белок куриного эмбриона, обогащенного кремниевой кислотой), выдержанного на поверхности тела человека.

Способ осуществлен следующим образом:

- Готовят модель биологического жидкого кристалла (МБЖК), для чего нативный белок куриного эмбриона разводят минерализованной водой 1:1 и обогащают кремниевой кислотой.

- МБЖК в виде капель наносят на предметное стекло, помещают его на исследуемый участок поверхности тела человека на 5-10 мин.

- Препарат высушивают при 37-38°С на протяжении 25-30 мин.

- Выдерживают на открытом воздухе 1,5-2 часа.

Под микроскопом в поляризованном свете с кварцевым компенсатором изучают препарат и регистрируют картину интерференционной окраски.

Недостатки способа:

- использование быстро портящегося белка куриного эмбриона для модели;

- длительное время сушки, что нарушает нативность модели.

Задачи предполагаемого изобретения:

- Упростить способ получения информации.

- Оценить интенсивность энергетического излучения с помощью нейромедиатора головного мозга дофамина.

- Расширить экспресс-информацию.

Нами для регистрации энергетического излучения тела человека был использован нейромедиатр головного мозга - дофамин.

Сущность изобретения заключается в том, что для определения энергетического излучения тела человека используется нейромедиатр дофамин. Капли жидкости-сенсора наносят на предметное стекло, помещают на поверхность тела человека на 30-40 секунд, высушивают в термостате при 40-50°С на протяжении 2-3 минут и изучают в поляризованном свете с кварцевым компенсатором и при визуализации в поляризованном свете четко разделенной двухцветовой гаммы определяют баланс энергетического излучения, при визуализации смешанного пестрого интенсивного свечения определяют усиление энергетического излучения, а при наличии смешанного окрашивания в блеклых пастельных тонах - снижение энергетического излучения.

Способ осуществляют следующим образом.

1. 0,5% раствор нейромедиатора дофамина наносят в виде дорожки на стеклянную подложку (предметное стекло). Общий объем жидкости составляет 0,06-0,08 мл.

2. Предметное стекло с нейромедиатором помещают на исследуемый участок поверхности тела человека на 30-40 секунд.

3. Полученный образец сушат в термостате при 40-50°С на протяжении 2-3 минут.

4. В поляризованном свете с кварцевым компенсатором регистрируют свечение образца в виде кристаллограммы.

5. По интенсивности окраски пробы определяют баланс энергетического излучения, его усиление или снижение. При этом при наличии четко разделенной двухцветовой гаммы определяют баланс энергетического излучения (ЭИ), при смешанном пестром интенсивном свечении - усиление ЭИ и при смешанном окрашивании в блеклых пастельных тонах - снижение ЭИ.

Проведено 296 исследований.

Пример 1. Фиг.1 - Кристаллограмма (КГ) здорового человека, волонтера А., протокол исследования (ПИ) №31, полученная при регистрации ЭИ из центра лба.

Технология. На предметное стекло наносили 0,06 мл нейромедиатора дофамина (НД), поместили его в центр лба волонтеру А, находившегося в состоянии психического и физического покоя, выдержали НД 30 сек. Образец высушили в термостате при 40°С на протяжении 2 минут и изучили в поляризованном свете с кварцевым компенсатором (КК). Видна четко разделенная двухцветовая гамма, что свидетельствует о балансе ЭИ.

Пример 2. Фиг.2 - КГ здорового человека, волонтера К., ПИ №76, полученная при регистрации ЭИ из зоны проекции верхушки сердца.

Технология. На предметное стекло нанесли 0,07 мл НД, затем поместили на 40 секунд на зону проекции верхушки сердца волонтеру К. Образец высушили в термостате при 45°С на протяжении 3 мин и микроскопировали в поляризованном свете с КК. Визуализируется смешанное пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ.

Пример 3. Фиг.3 - КГ больного У., диагноз (DS): Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, I ф.к. ПИ №139. КГ получена при регистрации ЭИ с зоны проекции верхушки сердца.

Технология. На предметное стекло нанесли 0,08 мл НД, поместили его на зону проекции верхушки сердца больному У., выдержали 35 секунд, высушили в термостате при ~50°С на протяжении 3 минут и изучили в поляризованном свете с КК. Визуализируется смешанное пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ.

Пример 4. Фиг.4, 5 - исходная КГ волонтера Ф., биоэнерготерапевта, фото 4. На фото 5 зарегистрирован посыл энергии биоэнерготерапевтом Ф.

Технология. На предметное стекло нанесли 0,07 мл НД, поместили его в центр лба биоэнерготерапевту Ф, выдержали 40 секунд, затем высушили в термостате при 50°С на протяжении 2 мин и изучили в поляризованном свете с КК, видна четко разделенная двухцветовая гамма, что свидетельствует о балансе ЭИ.

После регистрации исходного ЭИ биоэнерготерапевт Ф. сделал мысленно посыл энергии из центра лба. После этого на центр лба вновь поместили стеклянную пластинку с нанесенным на нее НД, выдержали в этой зоне 40 секунд, высушили в термостате при 50°С на протяжении 2 мин и изучили в поляризованном свете. Видно пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ.

Пример 5. Фиг.6 - КГ больного Ж., DS: Железодефицитная анемия, ПИ №196, полученная при регистрации свечения с зоны селезенки.

Технология. На предметное стекло нанесли 0,06 мл НД, поместили его на зону проекции селезенки больному Ж., выдержали 35 секунд, затем высушили в термостате при 50°С на протяжении 2 минут и изучили в поляризованном свете с КК, визуализируется смешанное окрашивание в блеклых пастельных тонах, что свидетельствует о снижении ЭИ.

Пример 6. Фиг.7 - КГ больной П, DS: гипертоническая болезнь. ПИ №218, полученная при регистрации излучения из центра головы (макушка).

Технология. На предметное стекло нанесли 0,08 мл НД, поместили его в центр головы больной П. на 40 секунд, высушили в термостате при 45°С на протяжении 2 мин и изучили в поляризованном свете с КК, видно смешанное пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ.

Пример 7. Фиг.8, 9 - исходная КГ больного З., DS: язвенная болезнь желудка. ПИ. №34, фиг.8. На фиг.9 приведена КГ больного З., полученная после приема физиопроцедуры (магнитотерапия).

Технология. На предметное стекло нанесли 0,08 мл НД, поместили его в центр эпигастрия больному З., выдержали 30 секунд, высушили в термостате при 45°С на протяжении 3 мин и изучили в поляризованном свете с КК, видно смешанное пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ. Больной З. принял сеанс магнитотерапии, после чего в центр эпигастрия ему повторно поместили предметное стекло с нанесенным на него НД, выдержали 30 секунд, высушили в термостате при 45°С на протяжении 3 мин и изучили в поляризованном свете с КК. Видна четко разделенная двухцветовая гамма, что свидетельствует о балансе ЭИ.

Пример 8, фиг.10 и 11 - исходная КГ больного Н., DS: пояснично-крестцовый радикулит. ПИ №296, фиг.10. На фиг.11 - КГ, полученная после проведения сеанса массажа.

Технология. На предметное стекло нанесли 0,08 мл НД, поместили его а центр поясницы больного Н., выдержали 35 секунд, высушили в термостате при 45°С на протяжении 3 мин и исследовали в поляризованном свете с КК. Видно смешанное пестрое интенсивное свечение, что свидетельствует об усилении ЭИ. Больному Н. провели массаж поясницы и после сеанса в центр поясницы поместили предметное стекло с нанесенным на него НД, выдержали 35 секунд, высушили в термостате при 45°С на протяжении 3 мин и исследовали в поляризованном свете с КК, видно смешанное окрашивание в блеклых пастельных тонах, что свидетельствует о снижении ЭИ.

Преимущества предлагаемого способа:

- упрощение операции регистрации энергетического излучения;

- экспресс-определение энергетического излучения.

Формула изобретения

Способ экспресс-определения энергетического излучения тела человека, включающий использование нейромедиатора дофамина, нанесение его на предметное стекло, размещение на поверхности тела человека, выдерживание, высушивание в поляризованном свете с кварцевым компенсатором, отличающийся тем, что на тело человека размещают на 30-40 с в качестве индикатора энергетического излучения нейромедиатор дофамин, его высушивают при Т=+45-50°С на протяжении 2-3 мин, изучают в поляризованном свете и при наличии изменений цветовой гаммы определяют энергетическое излучение тела человека.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, в частности к кардиологии

Изобретение относится к медицине, в частности к анестезиологии и реаниматологии, и может быть использовано при проведении неинвазивных диагностических процедур у плановых больных (компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое, нейрофизиологическое исследование), проводимых на фоне спонтанного дыхания под наркозом

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и может быть применено при проведении мероприятий по профилактике кариеса зубов
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к ветеринарной гельминтологии
Изобретение относится к медицине, гинекологии, может быть использовано для оценки диагностики сократительной активности маточных труб

Изобретение относится к области гематологии - клинической лабораторной диагностике

Изобретение относится к области медицины, в частности к кожным болезням

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для прогнозирования течения беременности и определения степени риска нарушений развития эмбриона/плода у женщин детородного возраста до или во время беременности
Изобретение относится к медицине, в частности к биофизическим исследованиям в экспериментальной онкологии

Изобретение относится к области медицины, в частности к детской нефрологии

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, и может быть использовано у больных клещевым энцефалитом для прогнозирования возможности развития очаговой формы на ранних стадиях заболевания

Изобретение относится к медицине, в частности к лечению и интраоперационной диагностике заболеваний гепатобилиарной зоны

Изобретение относится к области медицины и ветеринарии, а конкретно к акушерству и гинекологии, и может быть использовано в процессе диагностики физиологического состояния женской репродуктивной системы, планировании беременности или принятия мер для предохранения от нежелательной беременности, а также может использоваться в животноводстве при определении периода овуляции у животных

Изобретение относится к медицине, а именно - к онкологии, и может быть использовано в неврологии, травматологии, хирургии, судебно-медицинской экспертизе для определения болевого синдрома

Изобретение относится к медицине, рефлексодиагностике

Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии

Изобретение относится к медицине, а именно к перинатологии, и может быть использовано для определения состояния плода женщин - медицинских работников
Наверх