{"id":26290,"date":"2020-04-06T13:31:25","date_gmt":"2020-04-06T13:31:25","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/spiritualite-universelle-fr\/la-science-confirme-les-traditions-spirituelles-1603-fr\/ladn-electromagnetique-et-la-communication-entre-cellules-2\/"},"modified":"2020-04-06T13:31:25","modified_gmt":"2020-04-06T13:31:25","slug":"ladn-electromagnetique-et-la-communication-entre-cellules-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/ladn-electromagnetique-et-la-communication-entre-cellules-2\/","title":{"rendered":"L&#8217;ADN \u00e9lectromagn\u00e9tique et la communication entre cellules (2)"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>Voici l&#8217;histoire de la d&#233;couverte des rayonnements &#233;lectromagn&#233;tiques coh&#233;rents dans les organismes vivants.<\/p>\n<p>Lisez <a href=\"\/moved_content.php?lang=FR&amp;item=11696\">la premi&#232;re partie<\/a> de cet article <\/p>\n<p><strong>Indications sur l&#8217;&#233;tat sanitaire d&#8217;une cellule<\/strong><\/p>\n<p>Dans les ann&#233;es 1950 &#8211; 60, les chercheurs russes remarquent que lorsqu&#8217;un syst&#232;me biologique est soumis &#224; une destruction (chauffage, cong&#233;lation, empoisonnement), son &#233;mission photonique augmente, comme s&#8217;il envoyait un avertissement. Cette &#233;mission cesse &#224; la mort du syst&#232;me.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/6\/22982_1.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Les chercheurs russes des ann&#233;es &#8217;70 (S. Stschurin, V.P. Kaznacheev et L. Michailova que nous avons pr&#233;sent&#233;s dans la partie pr&#233;c&#233;dente de l&#8217;article) ont constat&#233; que l&#8217;intensit&#233; du rayonnement cellulaire change quand la cellule est agress&#233;e, endommag&#233;e ou qu&#8217;elle meurt.<\/p>\n<p>&#171; Les cellules vivant normalement &#233;mettent un courant lumineux constant. Lorsqu&#8217;un virus p&#233;n&#232;tre dans les cellules, le rayonnement se modifie: augmentation du rayonnement, puis silence, puis nouvelle augmentation, puis extinction progressive du rayonnement en ondes multiples jusqu&#8217;&#224; la mort des cellules. &#187; [Cit&#233; par F.A. Popp, Biologie de la lumi&#232;re]<\/p>\n<p>En 1974, Stschurin &#233;nonce : &#171; Les cellules touch&#233;es par diff&#233;rentes maladies ont des caract&#233;ristiques de rayonnement diff&#233;rentes. Nous sommes persuad&#233;s que les photons sont capables de nous informer tr&#232;s t&#244;t avant le d&#233;but d&#8217;une d&#233;g&#233;n&#233;rescence pernicieuse et de r&#233;v&#233;ler la pr&#233;sence d&#8217;un virus.<\/p>\n<p>Dans les ann&#233;es 1980, Nagl (biologiste), Popp et Li ont &#233;tabli des th&#233;ories fondamentales sur la relation entre les biophotons et la croissance des cellules, sur les diff&#233;rences d&#8217;&#233;mission entre des cellules saines et des cellules canc&#233;reuses. Ils ont fait l&#8217;hypoth&#232;se que la figure de diffusion des photons des cellules contient l&#8217;information sur la pr&#233;sence d&#8217;une infection virale ou bact&#233;rienne. Ceci a &#233;t&#233; confirm&#233; par des scientifiques du laboratoire national de Los Alamos (USA). Le virologue Lipkind a trouv&#233; les premiers &#233;l&#233;ments indiquant la pr&#233;sence d&#8217;une infection virale par les biophotons. &#187; (Institut International de Biophysique, Research and History)<\/p>\n<p>Le rayonnement est fonction de l&#8217;&#233;tat de la cellule. Les informations incluses dans les biophotons rendent compte de l&#8217;&#233;tat &#233;nerg&#233;tique de la ou des cellules &#233;mettrices. L&#8217;&#233;mission d&#8217;une cellule saine est calme, comme une rivi&#232;re tranquille. Selon les recherches de F.A. Popp, si on blesse une plante, d&#8217;autres plantes semblables plac&#233;es autour en sont averties, m&#234;me si elles sont &#233;loign&#233;es. Tout d&#233;rangement augmente la production de rayonnement, comme si une activit&#233; de r&#233;paration se d&#233;clenche.<\/p>\n<p>Il est probablement possible de d&#233;terminer l&#8217;&#233;tat de sant&#233; d&#8217;un tissu biologique et aussi d&#8217;un organisme entier par les caract&#233;ristiques de ses &#233;missions photoniques. La sant&#233; semble se manifester par une communication d&#8217;information ais&#233;e et abondante &#224; l&#8217;int&#233;rieur du corps, tandis que la maladie consisterait en un appauvrissement de ce flux d&#8217;information.<\/p>\n<p><strong>Analyse de la qualit&#233; des tissus biologiques<\/strong><\/p>\n<p>La mesure du flux de biophotons &#233;mis par un organisme permet d&#8217;en tirer des informations sur l&#8217;&#233;tat de sant&#233; ou de d&#233;s&#233;quilibre &#233;nerg&#233;tique de cet organisme. Cette m&#233;thode est un compl&#233;ment prometteur des autres m&#233;thodes d&#8217;analyse biologique, car elle a l&#8217;avantage de ne pas introduire de produits dans l&#8217;organisme, ni de faire des pr&#233;l&#232;vements, de sorte qu&#8217;elle ne le perturbe pas.<\/p>\n<p>Sur cette base, plusieurs types d&#8217;appareils ont &#233;t&#233; con&#231;us, d&#8217;abord &#224; l&#8217;Institut International de Biophysique de Neuss en Allemagne, ou mis au point dans divers secteurs de l&#8217;industrie en Europe et au Japon, pour &#233;valuer l&#8217;&#233;tat sanitaire de v&#233;g&#233;taux, d&#8217;animaux, ou du corps humain.<br \/><strong><br \/>Maladies et vieillissement cellulaire<\/strong><\/p>\n<p>Selon de nombreuses &#233;tudes, incluant celles de Popp et d&#8217;autres en Australie, en Pologne et au Japon, on peut d&#233;tecter l&#8217;&#233;tat canc&#233;reux d&#8217;un groupe de cellules en mesurant ses &#233;missions de biophotons. Sur une biopsie (tissus pr&#233;lev&#233;s dans l&#8217;organisme), on peut distinguer les cellules tumorales (canc&#233;reuses) des cellules saines, d&#233;terminer leur degr&#233; de malignit&#233; et &#233;valuer leur r&#233;ponse &#233;nerg&#233;tique &#224; des substances m&#233;dicamenteuses.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/6\/22982_2.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Lorsqu&#8217;on stimule des cellules par la lumi&#232;re, la bioluminescence augmente puis d&#233;croit. Popp, VanWikj et d&#8217;autres ont mesur&#233; qu&#8217;un groupe de cellules canc&#233;reuses n&#8217;&#233;met pas les m&#234;mes rayonnements que les groupes de cellules saines. La vitesse de d&#233;croissance est beaucoup plus grande dans les cellules malignes, ce qui indique que leur capacit&#233; de stockage en biophotons est r&#233;duite. De plus les biophotons ont perdu une bonne partie de leur coh&#233;rence. Si on compare l&#8217;&#233;mission par des tissus d&#8217;&#233;paisseur croissante, elle augmente dans le cas de cellules normales et diminue dans le cas de cellules tumorales.<\/p>\n<p>Par la m&#234;me technique, il est possible d&#8217;&#233;valuer le vieillissement cellulaire et l&#8217;&#233;tat du sang.<\/p>\n<p>Des chercheurs japonais (Kobayashi et coll.) ont construit une chambre noire munie d&#8217;un syst&#232;me de comptage pour le corps entier. Ils ont mis en &#233;vidence que l&#8217;&#233;mission de biophotons du corps suit en tous points le rythme naturel biologique. Lorsqu&#8217;il y a des d&#233;viations, elles indiquent une maladie.<br \/><strong><br \/>Qualit&#233; des aliments et cosm&#233;tiques<\/strong><\/p>\n<p>Une des applications les plus imm&#233;diates est l&#8217;&#233;valuation de la qualit&#233; de la nourriture. Popp et ses collaborateurs ont fait de nombreuses mesures pour comparer les &#233;missions de substances en fonction de leur mode de culture ou d&#8217;&#233;levage, leur dur&#233;e de stockage, leur contamination par des produits toxiques tels que les m&#233;taux (voir &#233;mission <a href=\"http:\/\/www.amessi.org\/Fritz-Albert-Popp-et-les-biophotons\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Archim&#232;de <\/a>d&#8217;ARTE-TV). La qualit&#233; des aliments s&#8217;&#233;value en termes de facult&#233; d&#8217;emmagasinage de lumi&#232;re.<\/p>\n<p>Par exemple, on a compar&#233; l&#8217;&#233;mission photonique d&#8217;&#339;ufs de poules vivant en libert&#233; &#224; celle d&#8217;&#339;ufs de poules vivant en cage. Dans le premier cas, les photons &#233;taient beaucoup plus coh&#233;rents.<\/p>\n<p>La technique est &#233;galement tr&#232;s utile pour &#233;valuer la qualit&#233; des produits cosm&#233;tiques. On peut aussi &#233;valuer leur innocuit&#233; avant de faire des tests biologiques sur les organismes, en particulier sur les animaux.<\/p>\n<p>L&#8217;aspect de l&#8217;&#233;mission photonique d&#8217;un organisme v&#233;g&#233;tal, animal ou humain donne des indications sur une &#233;ventuelle contamination par des bact&#233;ries ou des virus. Une application industrielle a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e avec un fabricant de bi&#232;re sur les m&#233;langes de houblon ferment&#233;.<br \/><strong><br \/>L&#8217;ADN, un laser &#224; photons<\/strong><\/p>\n<p>La forte coh&#233;rence d&#232;s rayonnements de biophotons indique qu&#8217;ils sont &#233;mis par des &#233;metteurs coordonn&#233;s. Il reste &#224; trouver quelle est la source de production d&#8217;un tel rayonnement dans les cellules. Nous allons retrouver l&#8217;ADN. Afin de v&#233;rifier quelle &#233;tait la ou les sources des photons corr&#233;l&#233;s, Popp et ses collaborateurs ont effectu&#233; des exp&#233;riences suppl&#233;mentaires.<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/6\/22982_3.jpg\" \/><br \/>\n    <\/p>\n<p>    Structure de la mol&#233;cule d&#8217;ADN<br \/>Les 2 brins sont enroul&#233;s en h&#233;lice autour d&#8217;un axe commun, et r&#233;unis par des liaisons horizontales entre bases azot&#233;es<\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">Ils ont irradi&#233; des tissus biologiques avec des rayonnements lumineux. Lorsqu&#8217;on soumet des tissus biologiques vivants &#224; un rayonnement lumineux, la mati&#232;re est excit&#233;e et &#233;met une plus grande quantit&#233; de biophotons. Lorsque cette illumination cesse, l&#8217;&#233;mission ne s&#8217;arr&#234;te pas brusquement, mais d&#233;croit plus ou moins rapidement. On peut observer de quelle mani&#232;re elle d&#233;croit, &#224; quelle vitesse. Les r&#233;sultats recueillis par Popp et coll. d&#233;montrent que la d&#233;croissance est typique d&#8217;une source qui vibre, par exemple un fragment de mol&#233;cule.<\/p>\n<p>Georges Lakhovsky (1869 &#8211; 1942), un scientifique et ing&#233;nieur d&#8217;origine russe qui vivait en France, a &#233;t&#233; le premier &#224; mentionner que les cellules et leurs noyaux pouvaient &#234;tre consid&#233;r&#233;s comme des oscillateurs biologiques. Ils se transmettent des informations en &#233;mettant des ondes &#233;lectromagn&#233;tiques.<\/p>\n<p>L&#8217;&#233;quipe de Popp avait l&#8217;impression que cette source vibrante devait inclure la mol&#233;cule d&#8217;ADN. Pour s&#8217;en assurer, ils ont modifi&#233; l&#8217;ADN chimiquement avec du bromure d&#8217;&#233;thidium pour voir si cela avait un impact sur la d&#233;croissance de la bioluminescence. L&#8217;ADN est normalement enroul&#233; en h&#233;lice, mais il se d&#233;roule sous l&#8217;influence du bromure d&#8217;&#233;thidium. Or on constate que parall&#232;lement, la bioluminescence baisse. Il y a une relation de cause &#224; effet bien visible entre la conformation de l&#8217;ADN et la bioluminescence. L&#8217;ADN est la source primaire et essentielle de l&#8217;&#233;mission biophotonique ultrat&#233;nue.<\/p>\n<p>Popp et ses collaborateurs ont d&#233;montr&#233; que des photons s&#8217;accumulent dans des petites cavit&#233;s de la mol&#233;cule, les exciplex. En gros, ces cavit&#233;s sont constitu&#233;es de deux bases se faisant face sur les 2 brins. Les exciplex fonctionnent comme des lasers. Un laser est une cavit&#233; qui r&#233;sonne &#224; une fr&#233;quence de la lumi&#232;re, comme un son peut r&#233;sonner dans un r&#233;cipient creux. En r&#233;sonnant, cette micro-cavit&#233; accumule cette lumi&#232;re de fa&#231;on coh&#233;rente. Puis elle la projette en faisceau &#224; l&#8217;ext&#233;rieur.<\/p>\n<p>L&#8217;ADN accumule les biophotons, les guide le long de sa structure h&#233;lico&#239;dale et les projette en-dehors. Dans les ann&#233;es 60, Eisinger et Schulman avait d&#233;j&#224; &#233;tabli que l&#8217;ADN conduit les photons.<\/p>\n<p>&#192; ce stade de notre &#233;tude, les mol&#233;cules n&#8217;apparaissent plus seulement comme des volumes m&#233;caniques l&#233;g&#232;rement plastiques qui s&#8217;emboitent comme des l&#233;gos, se s&#233;parent et voyagent au cours des r&#233;actions chimiques. Les mol&#233;cules d&#8217;ADN sont parcourues de mouvements &#233;lectrodynamiques internes innombrables. Des charges &#233;lectriques et des photons circulent dans la mol&#233;cule, sont transmis &#224; d&#8217;autres atomes, en modifient l&#8217;&#233;tat et induisent des &#233;missions &#233;lectromagn&#233;tiques. Elles sont extraordinairement vivantes.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/6\/22982_4.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Les ondes t&#233;l&#233;phoniques ou radiophoniques de notre quotidien sont aussi des ondes &#233;lectromagn&#233;tiques, des photons qui transmettent des signaux qui sont d&#233;crypt&#233;s en sons dans les appareils d&#8217;&#233;coute. De la m&#234;me fa&#231;on, par son r&#244;le de conducteur de photons, l&#8217;ADN peut &#234;tre qualifi&#233; d&#8217;antenne &#233;lectromagn&#233;tique qui re&#231;oit et transmet des informations. Il en a les caract&#233;ristiques: &#224; la fois allong&#233; comme une antenne droite qui peut tr&#232;s bien capter les impulsions &#233;lectriques, et circulaire (vu de bout) pour &#234;tre une excellente antenne magn&#233;tique. C&#8217;est un oscillateur.<\/p>\n<p><strong>R&#233;gulation de r&#233;actions chimiques<\/strong><\/p>\n<p>En plus de l&#8217;&#233;tat sanitaire des cellules, les biophotons peuvent v&#233;hiculer des informations pour indiquer ou d&#233;clencher une &#171; action &#187; &#224; effectuer, telle qu&#8217;intensifier ou diminuer une r&#233;action chimique.<\/p>\n<p>La vie normale des cellules se manifeste par des r&#233;actions chimiques qui en maintiennent l&#8217;int&#233;grit&#233; et assurent son fonctionnement et sa croissance. Les r&#233;actions chimiques sont principalement d&#233;clench&#233;es (catalys&#233;es) et r&#233;gul&#233;es par des enzymes, une cat&#233;gorie de prot&#233;ines. Or, on compte environ 100&#8217;000 r&#233;actions par cellule et par seconde qui font intervenir environ 10&#8217;000 enzymes. Comment ces innombrables r&#233;actions peuvent-elles &#234;tre coordonn&#233;es pour aboutir &#224; des actions coordonn&#233;es qui maintiennent l&#8217;organisme en bonne sant&#233; et assurent son adaptation &#224; l&#8217;environnement et son d&#233;veloppement? <\/p>\n<p>La r&#233;ponse se trouve dans le r&#244;le des biophotons. Ils transportent les instructions qui permettent aux enzymes de savoir quand et o&#249; agir, en fonction de l&#8217;&#233;tat physiologique de l&#8217;organisme et de son &#233;volution. L&#8217;&#233;nergie qu&#8217;ils transportent peut parfois assurer l&#8217;activation d&#8217;une r&#233;action. Le photon n&#8217;est pas le produit de la r&#233;action comme il a &#233;t&#233; sugg&#233;r&#233;, mais son d&#233;clencheur. En stockant et &#233;mettant des biophotons, l&#8217;ADN peut donc diriger &#224; distance les processus m&#233;taboliques de la cellule et fournir l&#8217;&#233;nergie n&#233;cessaire.<\/p>\n<p>&#171; La quantit&#233; impressionnante de mat&#233;riaux exp&#233;rimentaux accumul&#233;s nous permet de fournir une image convaincante de la r&#233;alit&#233; de ces interactions &#233;lectromagn&#233;tiques intercellulaires, c&#8217;est-&#224;-dire de bio-information &#233;lectromagn&#233;tique&#8230; Elle ouvre la possibilit&#233; de d&#233;couvrir des solutions aux questions biologiques fondamentales comme l&#8217;&#233;volution, la croissance, le vieillissement et le d&#233;veloppement de nouvelles particularit&#233;s. &#187; (V.P. Kaznacheev, L.P. Mikhailova, Ultraweak Radiation in Cell Interactions, 1981)<br \/><strong><br \/>Le champ de biophotons impr&#232;gne l&#8217;organisme<\/strong><\/p>\n<p>Un organisme vivant est constitu&#233; d&#8217;une multitude de cellules. Chacune des cellules contient de l&#8217;ADN qui &#233;met ses biophotons. Au total, c&#8217;est un immense flux de biophotons qui impr&#232;gne les cellules et les organes. Il constitue une sorte de mer de photons (on dit aussi un champ de biophotons).<\/p>\n<p>Les biophotons en provenance de toutes les cellules d&#8217;un m&#234;me organisme ne sont pas cacophoniques, ils sont orchestr&#233;s. Cela signifie que les mol&#233;cules d&#8217;ADN &#233;mettent de fa&#231;on concert&#233;e. Le champ de biophotons est &#224; la fois le r&#233;sultat de l&#8217;ensemble des photons et aussi un champ enveloppant collectif qui assure la coh&#233;rence et l&#8217;unit&#233; du syst&#232;me biologique.<\/p>\n<p>On peut comparer cette communication au syst&#232;me de synchronisation d&#8217;une population de fourmis qui travaillent toutes &#224; l&#8217;organisation commune, gr&#226;ce l&#8217;information qu&#8217;elles re&#231;oivent chacune de la part du champ collectif cr&#233;&#233; par elles.<\/p>\n<p>Le champ de biophotons est porteur d&#8217;informations complexes qui circulent entre cellules et organes. Il dirige et coordonne toutes les activit&#233;s m&#233;taboliques et de transformation. En introduisant la notion de champs &#233;nerg&#233;tiques et ondulatoires, la biologie sort des descriptions bas&#233;es uniquement sur des r&#233;actions chimiques et rejoint la nouvelle physique qui utilise le concept de champ d&#8217;informations.<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/aprilie 2020\/6\/22982_5.jpg\" \/><\/p>\n<p>    Dr Mae-Wan Ho<\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;&#233;mission continue de biophotons est une caract&#233;ristique fondamentale du vivant. Le champ de biophotons est produit en permanence et se modifie sans cesse. Dans son livre The rainbow and the Worm, la Dr Mae-Wan Ho (Chine et Angleterre) explique que le champ de photons est semblable &#224; un fluide, comme l&#8217;eau dans un r&#233;cipient, mais fait de consistance lumineuse. De la sorte, il peut &#234;tre anim&#233; de vagues. Il envoie des ondes de biophotons dans son environnement.<\/p>\n<p>Lisez&#160;<a style=\"color: \" href=\"\/moved_content.php?lang=FR&amp;item=23066\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la troisi&#232;me partie<\/a> de cet article <\/p>\n<p><strong>yogaesoteric<br \/>6 avril 2020<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voici l&#8217;histoire de la d&#233;couverte des rayonnements &#233;lectromagn&#233;tiques coh&#233;rents dans les organismes vivants. Lisez la premi&#232;re partie de cet article Indications sur l&#8217;&#233;tat sanitaire d&#8217;une cellule Dans les ann&#233;es 1950 &#8211; 60, les chercheurs russes remarquent que lorsqu&#8217;un syst&#232;me biologique est soumis &#224; une destruction (chauffage, cong&#233;lation, empoisonnement), son &#233;mission photonique augmente, comme s&#8217;il envoyait [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[359],"tags":[],"class_list":["post-26290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-la-science-confirme-les-traditions-spirituelles-1603-fr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26290"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26290\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}