Иследование воды

207 2 2
                                    


Для выявления оптимально здоровой структуры воды было необходимо понимание процесса проникновение воды внутрь клетки через клеточную мембрану. И данный процесс был досконально исследован и описан.

Первое исследование:

Использовался сертифицированный национальной американской пищевой федерацией (FDA) Анализатор Биоэлектрического сопротивления (RJL Systems' Bioelectrical Impedance Analyzer, BIA). Исследования проводились в четырёх лабораториях в разных концах мира:
1. New Jersey Institute of Technology, NJ, USA
2. Dept of Toxicology, Beijing University, China
3. Safety & Function Evaluation Center, Chinese Health Care Association, Beijing, China
4. ClusterResearchInstitute, RSM, CA 92688, USA.

Было выявлено, что через мембрану внутрь клетки могут проникать без проблем микрокластеры размером до гексагонального, не больше.
Второе исследование (Нобелевская премия 2003 года). Химики Р. Мак-Киннон и П. Эгр установили, что специальный механизм образования пор в клеточной мембране позволяет проникать в клетку лишь одиночным молекулам воды. Собственно Нобелевскими лауреатами Мак-Киннон и Эгр стали за раскрытие механизма проникновения в клетку калия. Вода же, составная часть данного процесса.
С нею «разобрались» заодно. И надо понимать, что, скорее всего, это не единственный механизм проникновения воды в клетку.
Результаты открытия частично стыкуются с данными полученными при исследовании воды на анализаторе Биоэлектрического сопротивления. Было чётко определено, что и в том и в другом случае в клетку не могут проникать ассоциаты сколько-нибудь существенных размеров.
При этом именно юнит из шести молекул H2O, обладая наибольшей мобильностью и способностью разложения на элементарные составляющие, является лучшим буксировщиком воды и эссенциальных элементов к порам клеточных мембран. Более того, согласно корейским учёным Янг О и Гил Хо Ким ( Dr . Yang Oh & Gil Ho Kim "MiraclemolecularStructureofWater"), эссенциальные элементы сами способны выстраивать молекулы воды в гексагональную структуру, закрепляя её своим присутствием. Загрязнители же, наоборот, разрушают гексагональную структуру.
А теперь давайте опишем предположительный механизм насыщения клеток водою. Водные ассоциаты большого размера в обычных условиях, скорее всего, не воспринимаются организмом и большей частью утилизируются обычным путём через мочевой пузырь ! При этом наверняка существует механизм разбиения больших ассоциатов на составляющие.
И скорее всего, этот механизм является энергозатратным и включается в критических ситуациях, когда объём потребляемой воды недостаточен.
Вместо того чтобы пропускать через себя большие объёмы воды для простой выборки из неё малых по размеру ассоциатов, организм вынужден довольствоваться небольшими объёмами и включать в данном режиме механизм разбиения водяных ассоциатов из любого имеющегося в наличии материала (пейте больше!).

Живая и мертвая водаМесто, где живут истории. Откройте их для себя