스킵 콘텐츠


맞춤 검색


나쁜 2010 문맹 과학자 -


나쁜 2010 문맹 과학자 - : "그것은 어떤 특정 암의 초기 원인을 확인합니다 불가능합니다. http://en.wikipedia.org/wiki/Cause_of_cancer가 의 carcinogenesis 과정이나되는 somatic 공식적으로 알려진 과정, 진화의 다원 클론 진화. 암이 유전 질병 (유전자 그 손상된해야 세포의 성장을 규제)입니다. 암 또한 이는 산소의 세포 대사는 반응 산소 종을 생성하는 통로로 에너지를 생성하는 통로에서 우회하는 신진 대사 질병으로 간주되었습니다. 반응성 산소 종의 축적은 산화 스트레스 (암의 산화 스트레스 이론)에 연결됩니다. ". 다원 유전 산화 과학자 - 2010 읽으신 후 schoolbooks '물리학'(결정화 및 ferromagnetism).

Vadim 전 Shapoval

  • 공유 / 북마크

살아있는 세포 내에서 모션 자성 입자.

매사 추세츠 세포 biophysicists - 1987 [PAValberg과 JPButler 소리] http://www.cell.com/biophysj/abstract/S0006-3495 (87) 83243-5 이해 : 1) 신체 조직지만, 아니라 강자성 강자성 입자에 존재 할 수있을 살아있는 세포 내에서 조직,. 2) Intracellular 강자성 입자와 부정 - 충전 입자를 이동 자체가 지역의 주위에 자기장 및 탄성 군대를 만들 수 있습니다. 3) '지역 자기장의 크기'(탄성 부대의 '크기') 자화에, 살아있는 세포 내) 덩어리로 만듦 / 크기 및 입자 운동에 노출된 정도를 (달려 있습니다. 살아있는 세포 내에서 [ "자성 입자의 움직임. 체육 이론 및 기술 "] http://www.tutuz.com/?p=1155 http://www.tutuz.com/ http://cancer.zeo.hk/iron/을

매사 추세츠 세포 biophysicists - 1987 intracellular 강자성 입자를 공부했습니다. 내가 보충 - 2010를 만들 수 있습니다. 모든 세포는 덩어리로 만듦 디아 - 패러 - ferri 및 강자성 나노 피코 - 마이크로 개체의 / 조립입니다. 'Ferro'= '철'. 연구원의 루트 메커니즘을 설명할 수 onco 및 일부 neurodegenerative pathologies (루게릭병 / 국방부 등)을 휴대폰과 같은 '자기'보이는 통해서 이루어집니다. 물론, 지역의 자기장은 눈에 보이지 않는 분야입니다. 이러한 필드는 DNA를 왜곡 수 있으며, 검사, 분석 및 토론 무정부 혼란 변이를 설명하는 것처럼 추한 무정부 혼란 수많은 변이를. 암 연구자 - 2010 만들 수 있습니다. 왜요?

선형, 비 정기은 / / 비 정기적인, 마이너스 - 충전 크리스탈 (DNA 검사) 움직이는 자기 주위에 자기장을 만듭니다. 이러한 결정은 (음수 - 유료 이사) 자기장을 가지고있다. 철분 나노 크리스탈은 자기장도 재산입니다. 종양 세포 또는 세포가 퇴행성으로 다양한 혼란 무정부 수많은 변이 철 보장의 나노 크리스탈과 같은 방식 (로컬 자기장 및 탄성 세력의 놓기)합니다.

마그네틱 필드 (신축성 세력)의 철분 나노 크리스탈 anarchically 세포의 DNA를 왜곡 수있다; / / mitoses을 (유전 물질 추하게 변형 수있는 제대로 염색체는 분산 모르겠지만, 등등 찢어 배포)를 중지합니다. 세포질의 일부, 멤브레인 및 딸로서의 종양 세포에 모성 종양 세포에서 철분 여행의 나노 크리스탈 크리스탈 - organelles을 (종양 속성의 상속 ungenetic) 포함된 다른. 철분 나노 크리스탈 경우에도 세포의 유전 물질이 손상되지 않았 상속됩니다. 많은 종양 세포가 정상 유전 물질이있다. 모든 종양 세포 '(나노 철 모래) 결정'아픈 강자성 감염을 가져옵니다 정상적인 세포이다.

오래된 의학 백과, 종양 : "그것은 그 종양 세포는 전자 상자 성체의 공명 (EPR) 동종은 정상적인 세포의 신호 등 다른 신호의 특징입니다 적혀있다. 종양 또는 그것의 성장 지체의 회기로 이어질 영향은 종양 세포의 EPR 신호의 정상화에 paralleled 있습니다. ".

어린이를위한 질문 : 철분 원자 수있는 철분의 크리스탈을 만들 수 있습니까? 일부 철 연구원의 아이러닉 의견 수 : 철 원자가 어떤 세포에 넣습니다. 결정질을 (나노 결정) 철 철의 나노 크리스탈을 만들 수있는 모든 세포에 메인 강자성 물질이다. 결정은 (나노 결정) 신발의 철분과 unhem 레버 모든 세포에 보조 다이아 -> - 패러 -> - ferrimagnetic 물질입니다. 모든 원자는 어떠한 분자가 어떤 단백질은 어떤 효소 나노 만들 수 있습니다 ... .. 마이크로 결정 세포로 . 체육 (자성 있음) intracellular 나노 크리스탈 : 1) diamagnetic 나노 크리스탈 2) 상자 성체의 나노 크리스탈, 3) ferrimagnetic 나노 크리스탈; 4) 강자성 나노 크리스탈의 종류. 2010년 8월 16일 종류, 안부

Vadim 난 Shapoval, 암 저자의 강자성 이론 2006 - http://www.tutuz.com/?p=1155      http://www.tutuz.com/      http://cancer.zeo.hk/iron/ ; 국방부 / 작가의 강자성 이론 루게릭병 - 2010

  • 공유 / 북마크

매사 추세츠 세포 연구자

매사 추세츠 세포 연구자 - 1987 intracellular 강자성 입자를 공부했습니다. 내가 보충하실 수 있습니다. 모든 세포는 덩어리로 만듦 디아 - 패러 - ferri 및 강자성 나노 마이크로 개체의 / 조립입니다. 'Ferro'= '철'. 연구원의 루트 메커니즘을 설명할 수 onco 및 일부 neurodegenerative pathologies (루게릭병 / 국방부 등)을 휴대폰과 같은 '자기'보고를 통해.
Biophysical 저널, 볼륨 52, 4 호, 537-550, 1987년 10월 1일; 연구 제 : "살아있는 세포 내에서. 체육 이론 및 기법 "; 펜실바니아 Valberg과 JP 버틀러, 보스턴, 매사 추세츠. http://www.cell.com/biophysj/abstract/S0006-3495 (87) 83243-5
신체 조직은 강자성 아니지만 강자성 입자가 오염 물질로 존재하거나 폐에 프로브 및 기타 장기에 같이 할 수 있습니다. 이러한 입자의 마그네틱 도메인은 외부 자기장의 순간적인 응용 프로그램에 의해 정렬 수 있으며, 크기 및 결과 remanent 필드의 시간이 코스는 자성 물질 입자 운동의 정도의 수량에 따라 달라집니다. magnetometric 데이터의 해석, 그리고 모두 회전 및 번역 자기장에 대한 응답으로 입자의 자화, 덩어리로 만듦, 임의의 움직임에 대한 이해를 필요로합니다. 우리는 관련 magnetometry하고 intracellular 입자 운동, 탄성, 열 또는 세포 힘에 의해 구동을위한 모델을 제안 물리적 원칙을 제시. intracellular 입자를 자화 및 약한 remanent 자기장을 검출을위한 장비의 설계 원리가 설명되어 있습니다. 이러한 자성 측정은 신체 또는에서 입자의 허가 noninvasive 연구에 사용될 수 있습니다
신체 조직과 세포 내에서 입자 모션. 가정이 실험적인 접근법과 유물 가능한 소스 고유의 간주되어 평가했다.
매사 추세츠 세포 biophysicists - 1987 [Valberg과 버틀러] 이해 : 1) 바디 조직은 강자성 아니지만 강자성 입자 조직에 존재 수있는, 살아있는 세포 내에서. 2) Intracellular 강자성 입자와 부정 - 충전 입자를 이동 자체가 지역의 주위에 자기장 및 탄성 군대를 만들 수 있습니다. 3) '지역 자기장의 크기'(탄성 부대의 '크기') 자화에 세포를 생활로) 덩어리로 만듦 / 크기 및 입자 운동에 노출된 정도를 (달려 있습니다.
물론, 지방 자기장은 눈에 보이지 않는 필드가 있습니다. 이러한 필드는 DNA를 왜곡 수 있으며, 추한 혼란 수많은 변이를 만들 수 있습니다. 암 연구원 (노벨상 수상자) 설명과 변이를 분석 좋아. 왜요?
종류는 암 관해서는, Vadim 난 Shapoval를 2006 년, 저자의 강자성 이론 http://www.tutuz.com/ ; 국방부 / 작가의 강자성 이론 루게릭병 - 2010

  • 공유 / 북마크