Квантовый анализ фармакодинамики фитотерапии в гастроэнтерологии

Содержание

Слайд 2

СОДЕРЖАНИЕ Введение - предмет, объект, задачи 1. Анализ современного состояния. 2.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение - предмет, объект, задачи
1. Анализ современного состояния.
2. Методология.
2.1. Экспертный

аналитический метод - Принцип подобия (ПП).
2.2. Экспериментальное и практическое исследование квантового анализа и ПП как научного метода в фармакодинамике.
2.3. Механизм и уровни взаимодействия между квантами жизни в биологических структурах (клеточном уровне) человека - растения.
3. Результаты исследования - следствия и выводы
4. Практическое и теоретическое значение исследования
Слайд 3

СОДЕРЖАНИЕ Введение - предмет, объект, задачи 1. Анализ современного состояния. 2.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение - предмет, объект, задачи
1. Анализ современного состояния.
2. Методология.
2.1. Экспертный

аналитический метод - Принцип подобия (ПП).
2.2. Экспериментальное и практическое исследование квантового анализа и ПП как научного метода в фармакодинамике.
2.3. Механизм и уровни взаимодействия между квантами жизни в биологических структурах (клеточном уровне) человека - растения.
3. Результаты исследования - следствия и выводы
4. Практическое и теоретическое значение исследования
Слайд 4

Введение Механизм действия лекарственных веществ в организме человека является наиболее сложным

Введение
Механизм действия лекарственных веществ в организме человека является наиболее сложным вопросом

в современной фармакологии.
Лекарственный эффект включает функциональные и морфологические изменения в органах и системах, разработанных в результате данного действия.
Цель:
Основной целью анализа является поиск, нахождение и демонстрация существования единого универсального механизма для объяснения действия лекарственного средства на микроуровне: атом, электрон, протон, элементарная частица, где нет разницы в условных понятиях живой и неживой материи.
К основной цели ставятся дополнительные цели по доказыванию единого механизма лечебного взаимодействия, полученного в процессах исследования фитотерапевтического воздействия на больную клетку, как универсальный ответ на вопросы исследования.
Слайд 5

Основные задачи: 1. Изучить состояние проблемы, связанной с механизмами лекарственного действия

Основные задачи:
1. Изучить состояние проблемы, связанной с механизмами лекарственного действия

лекарственных веществ (лекарственной молекулы определенной биологической структурой) в гастроэнтерологии.
2. Разработать и применить научно-практическую методологию, основанную на современных методах квантового анализа, которая применима в фармакодинамических процессах лекарственных веществ.
3. Благодаря представленному квантовому анализу ясным способом ввести и дать определение новым категориям: квант жизни, основные, функциональные и самостоятельные кванты жизни, клетка, механизмы клеточного деления, апоптоз, некроз и аутофагия, энергия и материальное (физическое) тело.
4. Доказать убедительным научным способом применимость предложенных теоретических и практических формулировок во взаимодействии молекулы лекарственного средства (соответственно квантов жизни) естественного или синтетического характера с определенным типом биологической структуры при лечении болезней в гастроэнтерологии.
Слайд 6

1. Анализ современного состояния. Действие лекарственных средств является структурно специфическим и

1. Анализ современного состояния.
Действие лекарственных средств является структурно специфическим и структурно

неспецифическим;
Рецепторы - холинергические (M и N), адренергические (α1, α2, β1, β2); DA-, 5-HT- и гистаминергические, опиоидные (μ, δ, κ, ORL1), ГАМК-эргические, гормональные, простагландиновые, бензодиазепиновые, аспартатные, глутаматные, аденозиновые, ноцицепторы, терморецепторы и т.д.
Рецепторные теории - оккупационная теория, шарнирная теория, теория скорости, теория вызванного приспособления, дуалистическая теория и т. д.
Гомеопатия и терапия Баха - противоречия с современной фармакологией.
Фитотерапия - представление биологически активных веществ в растениях, фармакохимически и фармакологически, в удобной форме лекарственного вещества.
Слайд 7

2. Методология. 2.1. Экспертный аналитический метод Принцип подобия (ПП). Принцип подобия:

2. Методология.
2.1. Экспертный аналитический метод
Принцип подобия (ПП).
Принцип подобия: существуют бесчисленные

миры К(n)P n € Z={…..-3,-2-, -1, 0, 1,2,3,…}, для которых исполнено:
1. Большие миры состоят из меньших миров. 2. Функциональные зависимости в разных мирах одни и те же. 3. Соответствующие размеры в разных мирах пропорциональны и выражаются с соответствующими коэффициентами пропорциональности по: массе, времени, расстоянии, скорости и т. д.
Вводим новые определения:
GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P) = b – основные кванты жизни;
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P) = f – функциональные кванты жизни;
GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P) = s – самостоятельные кванты жизни.
Во время развития жизни в мире К(0)Р основные кванты живота (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b) всегда находятся в высшей ведущей форме жизни (человеке).
Определение энергетического тела человека объединяет в себе все кванты жизни, которые участвуют в построении одного живого вида (растения, животного, человека).
Слайд 8

2.2. Экспериментальное и практическое исследование квантового анализа и ПП как научного

2.2. Экспериментальное и практическое исследование квантового анализа и ПП как научного

метода в фармакодинамике.
2.2.1. Клетка. Деление клетки.
Ядро клетки имеет функциональные кванты жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f), а остальная часть клетки, представленная в основном из цитоплазменных органелл, имеет самостоятельные кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s).
Когда жизнь в функциональном кванте жизни удваивается, она делится на три кванта жизни: восстанавливается старый функциональный квант жизни – f; возникает новый функциональный квант жизни- f1; появляется новый самостоятельный квант жизни- s1.
Слайд 9

Старая клетка (f+s); Деление (f=f1+s1) и остается s (s - не

Старая клетка (f+s); Деление (f=f1+s1) и остается s (s - не

может делиться – нет жизни, это только база); Распад и образование двух новых клеток:
(f+s1) и (f1+s), Одна новая клетка содержит: старый функциональный квант жизни f и новый самостоятельный квант жизни s1. Вторая новая клетка содержит: новый функциональный квант жизни f1 и старый самостоятельный квант жизни s.

2.2.1. Клетка. Смерть клетки.
При апоптозе (физиологическом процессе) „естественная смерть“, функциональные кванты жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) оставляют ядро клетки и разлагаются на составляющие (вещество или энергию), из которых составлены электроны и протоны. Процесс сопровождается обменом энергией. Самостоятельные кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) не имеют причины существовать самим в структуре клетки и также ее покидают.

Слайд 10

При некрозе (патологическом процессе) или „локальной смерти“, самостоятельные кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s)

При некрозе (патологическом процессе) или „локальной смерти“, самостоятельные кванты жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s)

покидают структуру клетки (в основном цитоплазменные органеллы) из-за прерываемого потока и нехватки сырья (энергии). Процесс является сравнительно медленным, сопровождаемым „поиском и привлечением энергии“ из соседних клеток, соответственно тканей, что вызывает воспалительные процессы (отдача энергии). Функциональные кванты жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) не имеют причины существовать самим в ядре клетки, не имеют своей сырьевой базы (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) и также ее покидают (последние оставляют клетку), при этом распадаются на составляющие (вещество или энергию), от которые составлены электроны и протоны.

При аутофагии или процессе „медленной смерти клетки“ имеется наличие функциональных и структурных изменений в самостоятельных квантах жизни (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) (база) и функциональных квантах жизни (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) (жизнь в базе). Или, соответственно, в ядре и цитоплазматических органеллах клетки. Ядро клетки, соответственно функциональные кванты жизни, стремятся сохранить стабильность клетки и начинают делиться.

Слайд 11

При таком делении получается новый функционал квант жизни с новой базой,

При таком делении получается новый функционал квант жизни с новой базой,

сохраняется старый квант жизни со старой базой и создается новый самостоятельный квант жизни с новой базой. Эти две новые базы, однако, изменяются из-за нехватки сырья (энергии) и влияют на жизнь в функциональных квантах (функциональные квантовый привлекают сырьевую базу к себе в качестве необходимой энергии). Если не будет получено соответствующим образом снаружи сырье (энергия) в клетку через ее функциональные или самостоятельные кванты, она (клетка) изменяет свою функциональную и структурную природу и погибает после определенного временного интервала. Именно в этом интервале времени, в наступающих функциональные и структурные изменения в клетке, можно соответствующим образом дифференцироваться клетка к процессу деления, или к процессам апоптоза или некроза! Что, на мой взгляд, является основной задачей лекарственной терапии (фармакотерапия), в гастроэнтерологии.
На этом этапе исследования анализ показывает, что без квантов жизни клетки являются мертвыми. Клетка может остаться только некоторое время (различно для человека, растений, животных и минералов) без функционального (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) и/или основного (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) кванта жизни, после чего энергетическое тело выходит из клетки (материального (физического) тела) и она прекращает свою деятельность на физическом уровне (умирает).
Слайд 12

2.2.2. Кванты жизни в передовом человеческом виде и в растительных видах.

2.2.2. Кванты жизни в передовом человеческом виде и в растительных видах.

Особенности и свойства.
Высший (в данный момент человеческий) вид жизни имеет три разновидности индивидов, которые управляются основными (b), функциональными (f) и самостоятельными (s) квантами жизни.
GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b;
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f;
GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s.
Виды жизни, которые являются низшими по сравнению с высшим видом жизни (в нашем случае - растительный вид жизни) имеют две разновидности индивидов: индивиды с функциональными (f) и самостоятельными (s) квантами жизни.
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f;
GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s.
При деление каждого основного (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+ ∑GB(K(1)P)=b) или функционального кванта GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) жизни, из него возникают два новых кванта жизни, функциональный GF1(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f1) и самостоятельный (GW1(K(0)P)=∑GN(K(1)P) =s1), и восстанавливается первоначальный основной (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P) =b) или самостоятельный квант (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) жизни.
Слайд 13

2.2.3. Механизм и уровни взаимодействия между квантами жизни в биологических структурах

2.2.3. Механизм и уровни взаимодействия между квантами жизни в биологических структурах

(клеточном уровне) человека - растения.
1. В самостоятельных квантах жизни через определенные промежутки времени (на долю секунды) жизнь входит из основных и функциональных квантов жизни (которые вокруг них), и он выполняет в них настройки, требующие внешнего вмешательства (потребление лекарственного вещества или энергии в любой форме).
2. Когда самостоятельные кванты жизни находятся в контакте с основными квантами жизни, они приравниваются к ним (выравнивается энергетический потенциал любого типа энергии), поскольку жизнь, которая развивается в основных квантах жизни через определенные интервалы времени (которые очень малы для нас) делают настройки в них.
3. Когда самостоятельные кванты жизни находятся в контакте с функциональными квантами жизни, они приравниваются к ним (выравнивается энергетический потенциал любого типа энергии), поскольку жизнь, которая развивается в функциональных квантах жизни через определенные интервалы времени (которые очень малы для нас) делают настройки в них.
Следствие: Взаимодействие лекарственных веществ с биологическими структурами находится на уровне протонов.
На атомных ядрах, где критические зоны протонов пересекаются, появляются нейтроны. Нейтроны являются сильно возбужденными электронами. Зоны равновесия между протонами в атомных ядрах и окружающие их электронах определяют атомы.
Слайд 14

3. Результаты исследования - следствия и выводы 3.1. О растительных целебных

3. Результаты исследования - следствия и выводы
3.1. О растительных целебных веществах
В

растительных клетках, подвергнутых аутофагии, мы имеем GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)= f - функциональные кванты жизни и GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)= s - самостоятельные кванты жизни.
В растительных клетках с завершенным процессом аутофагии и вошедшим в процессе некроза мы имеем GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)= f - функциональные кванты жизни („мертвой материи“ с функциональным квантом жизни). Отсутствуют самостоятельные кванты жизни или базы для развития жизни, потому что поток энергии к клеткам прерван.
Вода является посредником между клетками, соответственно квантами жизни растительных видов, лекарственным веществом и биологическими структурами больного организма. Вода является разумным сбором водорода и кислорода и еще одного элемента - кванта жизни, особенного основного кванта GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b.
Всегда при приеме лекарственного вещества имеется посредник - вода, или водная среда, биологическая структура никогда не принимает лекарственное вещество в «сухой» форме, за исключением некоторых случаев внешнего применения.
Слайд 15

3.2. О состоянии заболевания в биологических структурах (в гастроэнтерологии). В болезненном

3.2. О состоянии заболевания в биологических структурах (в гастроэнтерологии).
В болезненном состоянии

происходят изменения в функциональных и самостоятельных квантах жизни, под руководством которых функционируют клетки. Изменяются базы и жизнь в базах соответствующих квантов жизни, что обозначаем следующим образом: [∑GF(K(1)P)] и [∑GN(K(1)P)]. Эти изменения в кванте жизни ведут к изменениям в клетках, а именно в их: размере, форме, массе, поверхности, объеме, химическом составе и т. д. и, следовательно, к изменению в их функциональной пригодности.
1. Следовательно, мы имеем процесс аутофагии следующего вида:
GF(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]+[∑GF(K(1)P)]=f - функциональные кванты жизни;
GW(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]= s - самостоятельные кванты жизни.
2. Или следующий процесс некроза следующего вида:
GF(K(0)P)=[∑GN(K(1)P)]+[∑GF(K(1)P)]=f - функциональные кванты жизни.
3. В случае непроведенного лечения или естественной смерти энергетическое тело оставляет физическое биологических структур.
Для нашего рассмотрения представляет интерес изменение массы (Mx) клеток, пораженных болезнью, которая увеличивается! Это также наблюдается в процессе дисплазии - изменении формы, размера и организации клетки. А также в процессе автолиза - распада тканей организмов под действием тканевых ферментов.
Слайд 16

3.3. О процессе лечения - фитотерапии. Чтобы правильно завершить лечебный процесс,

3.3. О процессе лечения - фитотерапии.
Чтобы правильно завершить лечебный процесс, необходимо

связать лекарственное вещество с нарушенной в функциональном отношении биологической структурой.
Механизм взаимодействия между лекарственными веществами и биологическими структурами - Закон Платона (346 г. до н.э.) о Привлечении и Закона Ньютона (1642 г.) о Гравитации.

Квант жизни в клетках биологических структур (человека и растения) являются однородными!
... К функционально поврежденным клеткам биологической структуры с массой, через возникшую гравитационную силу привлечения приближается и вступает во взаимосвязь клетка с биологически активным веществом с массой лекарственного вещества (в данном случае биологически активным веществом из лекарственных растений). Осуществляется обмен на уровне частиц (протоны, электроны, фотоны и пр. элементарные частицы) или точнее функциональных и самостоятельных квантов жизни. Протекает лечебный процесс!

Слайд 17

4. Основные выводы 1. Предложенный научно-практический метод «квантового анализа фармакодинамики фитотерапии

4. Основные выводы
1. Предложенный научно-практический метод «квантового анализа фармакодинамики фитотерапии в

гастроэнтерологии» имеет основания быть универсальным механизмом действия в фармакотерапии. Он должен быть продолжен в теоретическом и практическом направлении применения.
2. Научно-практическая методология «квантового анализа фармакодинамики фитотерапии в гастроэнтерологии» является достаточно успешной, попыткой объяснить механизм действия лекарственных веществ в биологических структурах, опирающихся на последних теориях происхождения и строения материи и жизни в нашем мире.
3. Объясненная фармакодинамика с помощью квантового анализа успешно может быть согласована с ранее введенными теоретическими и практическими представлениями в фармакологии, в частности, в фармакотерапии.
4. Практическое и теоретическое значение исследования
1. В процессе разработки и реализации предложенного автором: «квантовый анализа фармакодинамики фитотерапии в гастроэнтерологии» открывает реальные возможности для принципиально нового способа выбора и применения лекарственных веществ в медицинской практике растительного происхождения.
2. Создаются предпосылки для успешного сочетания новых лекарственных веществ в комбинации из натуральных растительных компонентов и синтетически приобретенных таких. Это позволяет умелое использование лекарственного действия лекарственного вещества и обеспечение предотвращения нежелательной несовместимости и побочных эффектов.
3. Новый взгляд на механизмы клеточного деления - «медленную гибель клеток» - аутофагию и «естественную смерть» - апоптоз может показать путь к реальной потенциальной противовирусной и противоопухолевой защите биологических структур.