Изотополы воды и их биологическая активность
.pdf
Рисунок 4. Структура Н2О льда
Макромолекулы
Молекулы, соединенные тетраэдрическими мостиками водорода
Отдельные молекулы воды
Рисунок 5. Структура льдообразной воды
Вода аномальна в отношении многих физических свойств. В отличие от большинства жидкостей с ростом температуры объем воды уменьшается, плот-
ность увеличивается, достигая минимума объема (соответственно максимума плотности) при 4оС, удельный объем воды с ростом температуры повышается.
11
При замерзании объем уменьшается примерно на 10 %. Теплоемкость воды аномально велика. При плавлении льда теплоемкость увеличивается больше,
чем вдвое. Обычно у твердых тел при плавлении она изменяется незначитель-
но. Вязкость воды с ростом температуры уменьшается, электропроводность во-
ды сильно зависит от примесей. Диэлектрическая проницаемость воды – 81 при
20оС, показатель преломления – 1,33. Аномальна вода также в отношении ско-
рости распространения звука и ряде других свойств. Аномальные свойства во-
ды связаны с особенностью строения ее молекул и структуры в различных агре-
гатных состояниях.
Даже после кратковременного воздействия магнитных полей увеличивает-
ся скорость химических процессов и кристаллизации растворенных веществ,
интенсифицируются процессы адсорбции, улучшается коагуляция примесей и выпадение их в осадок. Воздействие магнитного поля на воду сказывается на поведении находящихся в ней примесей, хотя сущность этих явлений пока точ-
но не выяснена. Существует несколько гипотез о намагничивании воды, напри-
мер, магнитное поле может привести к деформации водородных связей или пе-
рераспределению молекул воды в ассоциативных образованиях, что влияет на изменение физико-химических характеристик, протекающих в ней процессов.
Сибирскими учеными, Ф.А. Летниковым и Т.В. Кащеевой [20], открыто явление, когда обессоленная вода вследствие нагревания ее до высоких темпе-
ратур под большим давлением изменяет свои свойства. Удельная электропро-
водность активированной обессоленной воды в 10–20 раз выше, чем не активи-
рованной. Получена так называемая скользкая вода. Обычная вода превраща-
ется в скользкую при введении в нее небольшого количества полимерных со-
единений. Скорость ее течения увеличивается в 2,5 раза, она быстро заполняет любую емкость. Причиной такой перемены служат, очевидно, особенности вза-
имодействия полимерных добавок и молекул воды. Между ними легко возни-
кают водородные связи, определенным образом ориентированные по оси пото-
ка жидкости, влияющие на ее структуру.
12
Есть разновидности сухой, резиновой, серебряной воды. Не исключено,
что будут найдены новые, неизвестные виды воды. Возможно, для их создания потребуются в качестве добавок новые химические соединения [52].
2. Другие аномальные свойства воды
Вода остаётся одним из самых загадочных и удивительных веществ на Земле. Её уникальность проявляется уже в том, что это единственное вещество на планете, которое встречается во всех трёх агрегатных состояниях — твёр-
дом, жидком и газообразном — в естественных условиях.
Вода при охлаждении ниже +4 °С не сжимается, а расширяется.
Вода в твердом состоянии не тяжелее, чем в жидком, как все тела, а
наоборот – легче.
Никакие другие газы, кроме кислорода и водорода, не образуют жидкость при смешивании друг с другом.
Любой объем воды – это одна гигантская молекула – диполь. Вода помнит все, что было, она разносит информацию по клетке и организму. Вода обладает своей собственной энергетикой, которая представляется одной из загадок, ис-
следуемых наукой [22, 28-31].
Среди всех веществ, имеющихся на Земле, вода, благодаря своеобразию своих физических и химических свойств, занимает исключительное положение в природе и играет особую роль в жизни человека. Основное назначение воды -
быть основой биологической жизни во Вселенной. Именно вода лежит в основе всех процессов в растительном и животном мире нашей планеты.
Учёные, занимающиеся изучением воды, обнаружили, что при определён-
ных условиях молекулы воды могут собираться в стабильные образования,
напоминающие кристаллы. Установлено [22,32-34], что водная среда представ-
ляет собой многоуровневый, иерархически организованный жидкий кристалл, в
основе которого лежит кластер, кристаллоподобный «квант воды», состоящий из 57 и более её молекул.
13
Большая информационная ёмкость воды объясняется тем, что такие кван-
ты могут образовывать громадные полимеры, различающиеся объёмной струк-
турой и соответственно физическими свойствами.
Одним из малоизвестных свойств воды является то, что она может менять свою объёмно-молекулярную структуру под воздействием стоящих рядом предметов, имеющих различные геометрические характеристики, электромаг-
нитных полей, механических вибраций, света, химических примесей, идей,
мыслей, слов, эмоций, звуков, энергетических вибраций кристаллов, живых и неживых предметов [35, 36]. Японский учёный Масару Эмото, обнаружил мно-
го удивительных различий в кристаллической структуре воды, имевшей раз-
личное происхождение. Водопроводная вода имеет нарушенную и как бы смя-
тую структуру, рисунок 6.
Вода же из горных потоков и ключей прекрасно сформирована геометри-
чески и представляет собой различные вариации шестилучевых звёздочек,
напоминающих снежинки.
Вода, которая состоит из таких вот упорядоченных жидких кристаллов с величиной угла H-O-H приближающейся к 1090, называется структурирован-
ной [83].
Доказано [36-39], что вода реагирует на мысли и эмоции окружающих ее людей, на события, происходящие с населением. Кристаллы, образовавшиеся из только что полученной дистиллированной воды, имеют простую форму хорошо известных шестиугольных снежинок.
Накопление информации меняет их строение, усложняя, повышая их кра-
соту, если информация добрая, и, напротив, искажая или даже разрушая перво-
начальные формы, если информация злая, оскорбительная. Вода кодирует по-
лучаемую информацию нетривиальным образом. Нужно еще научиться ее де-
кодировать.
Другим малоизвестным свойством воды является её способность запоми-
нать записанную на ней информацию и сохранять её достаточно долго. Физиче-
14
ские свойства воды, подвергшейся информационной обработке, остаются ста-
бильными длительное время.
В обыденной жизни мы сталкиваемся с подобным ещё одним малоизвест-
ным и малоизученным свойством воды – феноменом под названием крещен-
ская вода [40,41] .
При изменении внешних и космических условий или электромагнитного импульса в январские дни (18-19 января каждого года, а в дальнейшем каж-
дые 29 дней), молекула воды мгновенно находит такое положение атомов и уг-
ла между ними, выбирает такую ось вращения, которые обеспечивают ей дина-
мическое и энергетическое равновесия в новых условиях. Вода активируется,
становится биологически активной, целебной.
Под влиянием январского расположения планет, звезд и галактик изменя-
ется геомагнитное поле, в воде уменьшается содержание повреждающих изото-
пов водорода и кислорода воды.
Причём ещё одним любопытным свойством такой воды является её спо-
собность при доливании небольшого количества в емкость с обычной водой
структурировать определённым образом весь объём воды.
Достаточно два миллилитра структурированной воды добавить к 60 лит-
рам обычной воды - и она вся будет структурирована. Это расчетные цифры,
полученные из германского института, занимающегося проблемами воды.
Поскольку организм человека состоит в основном из воды и все биологи-
ческие процессы в нём протекают в водных растворах и при участии воды, то и наше здоровье напрямую зависит от её качества.
Во всём мире учёные, обеспокоенные крайне неудовлетворительным каче-
ством, так называемой «питьевой воды», работают над проблемой её очистки и структурирования. Существует множество методик, позволяющих улучшить качественные характеристики употребляемой нами воды.
К сожалению, при производстве любой, даже самой лучшей воды про-
мышленным способом не учитываются индивидуальные особенности конкрет-
15
ных потребителей. Учесть их практически невозможно, поскольку производи-
тель и потребитель оторваны друг от друга.
Для человека, тело которого на 80% состоит из воды, (даже кости, к при-
меру, содержат 40% воды, а мозг на 96-98%), употребление информационно-
энергетической, химически и бактериально загрязнённой воды, по сути, смерт-
ный приговор, с не такой уж большой отсрочкой исполнения.
Химический состав, как выясняется, имеет в этом случае, минимальное значение. Главное здесь - информация, которую несёт вода.
Наиболее простой способ информационно - энергетической очистки воды -
её замораживание, выдерживание некоторое время в виде льда и последующая разморозка.
Лебединое озеро |
|
Аве Мария |
|
Хэви - металл |
|
|
|
|
|
Горный источник |
|
Водохранилище |
|
После молитвы |
|
|
|
|
|
Солнце |
|
Фото дельфина |
|
Мобильный телефон |
|
|
|
|
|
Спасибо |
|
Ты дурак |
|
Дьявол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 6. Фотографии кристаллов воды Масару Эмото.
16
Пользуясь сказочной терминологией, получается «мёртвая» вода, лишен-
ная информации. Наружное применение такой воды, являющейся мягким анти-
септиком, очень эффективно при ожогах, болях различной этиологии, кожных заболеваниях, ушибах, травмах.
В сказках приводится даже технология использования разных видов воды,
которая удивительным образом совпадает с современными научными воззрени-
ями на данную проблему. Рану необходимо было сначала обработать «мёрт-
вой», а потом «живой» водой.
Любой человек может по заданному мысленному воздействию изменить энергетические параметры воды.
Учёные [25, 40, 42, 45, 92,120], установили, что человеческие слова фор-
мируют солитоны, энергетические «сгустки», которые могут оказывать воз-
действие на предметы. Особенно большие изменения слова вызывают в воде:
внедряясь в неё, солитоны выстраивают из молекул воды сложные ансамбли.
Вода словно «оживает».
Проводимые во многих лабораториях эксперименты [40,36,37], показыва-
ют, что вода живо реагирует на смысл слов, независимо от громкости их произ-
несения, реагирует даже на тон, которым они произносятся, на их эмоциональ-
ную окраску. Ласковые, нежные слова, слова любви и расположения гармони-
зируют структуру воды.
Кроме того, вода меняет свою структуру под воздействием музыки.
Самые красивые кристаллы правильной формы образуются под воздей-
ствием классики, а безобразные - от музыки в стиле «тяжёлого металла». Есть повод для размышлений. Ведь то же самое происходит и с водой внутри нашего организма.
3. Изотопные эффекты воды и их биологическая роль
Молекулы воды отличаются друг от друга по своему изотопному составу.
В настоящее время известны 5 различных изотопов водорода. Из них только два являются стабильными: самый лёгкий протий - с атомной массой 1, его
17
обозначают символом 1Н – состоит из 1 протона и 1 электрона, и тяжёлый во-
дород, или дейтерий с атомной массой 2, его обозначают символом 2D – состо-
ит из 1 протона, 1 нейтрона и 1 электрона. Третий сверхтяжёлый водород (с
атомной массой 3)- соответственно состоит из 1 протона, 2-хнейтронов и 1
электрона. Тритий радиоактивен, его период полураспада около 12,3 лет. Время жизни остальных изотопов не превышает нескольких секунд [42-45].
У кислорода обнаружены шесть изотопов: О14, О15, О16, О17, О18 и О19. Три из них: О16, О17 и О18 - стабильные, а О14, О15 и О19 являются радиоактивными изотопами. Стабильные изотопы кислорода содержатся во всех природных во-
дах: их соотношение таково: на 10000 частей О16 приходится 4 части О17 и 20
частей О18 [46-48].
Изотопные или изотопические эффекты воды основаны на различиях в свойствах изотопов водорода и кислорода, обусловленных разницей их атом-
ных масс, моментов инерции, прочности соответствующих химических свя-
зей. Относительное различие масс изотопов тем меньше, чем больше атомный номер элемента. У изотопов водорода оно составляет 100% для дейтерия D
(2H) и 200% для трития Т (3H) по сравнению с протием Н (1H). Поэтому для водорода изотопные эффекты выражены наиболее сильно [46, 49,50].
Существует сорок два изотополога (комбинации различных атомов-
изотопов дают набор молекул-изотопологов*) воды (включая стабильные и не-
стабильные изотопы водорода и кислорода). Из них тридцать три молекулы во-
ды радиоактивные, и девять стабильных, устойчивых молекул воды. *Разновидности атомов одного и того же химического элемента, имеющие
одинаковые заряд ядра и строение электронных оболочек, различающиеся по массе ядер. Разница масс обусловлена тем, что ядра изотопов содержат одина-
ковое число протонов p и различное число нейтронов n.
Вероятность образования молекул с разным изотопным составом не оди-
накова. Самой распространенной является молекула с наименьшей массой, со-
стоящая из водорода -1 (протия) и кислорода – 16. Содержание других более
18
тяжелых молекул в природе не превышает 0,23%[46, 51], содержание изотоп-
ных модификаций водыв природе представлено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание изотопных модификаций воды в природе [52]
Молекулы воды |
Содержание, % |
|
|
Н218O |
0,205 |
HD16O |
0,015 |
HD18O |
6-10-5 |
HD17O |
1-10-6 |
D216O |
3-10-6 |
D218O |
9-10-9 |
D217O |
1-10-9 |
На рисунке 7, показано, что количество 2Н в атмосферной влаге и в при-
родных водах зависит от климата, близости региона к морям и ледникам, высо-
ты над уровнем океана. В мировой практике принято выражать содержание дейтерия в ‰ или ppm. Ppm – это число монодейтерированнных молекул воды на 1 миллион молекул, содержащих только легкий изотоп 1Н [53]. По мере ис-
парения воды с поверхности океана содержание дейтерия изменяется на 20 ppm
[54].
В замкнутых водоемах тяжелой воды больше, т.к. по сравнению с обычной она испаряется менее интенсивно. Поэтому тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом [55].
Обогащается дейтерием и поверхность океана на экваторе (155 ppm) и в тропиках, где свою лепту вносят частые атмосферные осадки, при образовании которых идут процессы конденсации воды из паровой фазы, а тяжелая вода конденсируется быстрее, чем легкая[56], следовательно, осадки обогащены тя-
желой водой.
Самое низкое содержание 2Н в водяных парах над антарктическими льда-
ми ≈ 90 ppm. Невелика доля дейтерия и во льдах Гренландии (126 ppm)
[57].Содержание дейтерия в природных водах различного происхождения пока-
зано в таблице 2 [58].
19
141 ppm |
138 ppm |
136 ppm |
пары |
пары |
пары |
|
|
|
|
|
|
|
151 ppm |
|
153 ppm |
||
дождь |
||
дождь |
||
|
||
|
|
D=156,0
Рисунок 7. Фракционирование водорода в атмосферном водяном цикле[55]
Стоит обратить внимание на то, что содержание дейтерия в природных во-
дах Иркутской области ниже, чем в Европейской части России и в Европе. Так,
D/Н в Байкале составляет 137,0 ppm, а в некоторых минеральных источниках –
132,0 ppm, в то время как содержание D аналогичных источниках в Европе не менее 145-150 ppm. Такие данные могут использоваться при идентификации источника минеральных и столовых вод, таблица 2.
Таблица 2. Содержание дейтерия в природных водах
Место отбора проб |
Содержание дейтерия, ррm |
Арктический бассейн |
110,1 |
Атлантический бассейн |
155,9 |
Индийский океан |
155,9 |
Тихий океан |
155,5 |
Антарктические льды (водяные пары) |
90,0 |
Гренландия (водяные пары) |
126,0 |
Центральная Европа |
140,0-150,0 |
Оз. Хабсугул (МНР) |
145,8 |
Оз. Хлоридное (Камчатка) |
142,8 |
Москва-река |
139,3 |
Аршан (источник) , Республика Бурятия |
133,8 |
Мунок, ист.17 |
132,5 |
Оз. Байкал (Листвянка) |
137,5 |
20
