DE102009037645A1 - Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bis her nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder - Google Patents
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Abstract
Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bisher nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder, die der Hintergrundstrahlung des Ursprungsortes der Kultur/des Organismus entsprechen oder eine ähnliche bzw. für die Kultivierung günstigere Beschaffenheit, das heißt Frequenz, Amplitude und Phase, sowie Kohärenz aufweisen. Dieses Verfahren soll eine Kultivierung aller bekannten Organismen ermöglichen bzw. unterstützen.
Description
- 2.1 Zielsetzung
- Mit dem hier beschriebenen Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bisher nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder soll eine Möglichkeit gegeben werden, sämtliche identifizierbaren Organismen zu kultivieren.
- Zur Zeit sind über 90% der bekannten Mikroorganismen und viele Makroorganismen nicht außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes und, trotz optimaler Temperatur, Licht, Luftfeuchte und Substratbeschaffenheit, insbesondere nicht im Labor kultivierbar.
- Hier wurden bisher die niederenergetischen Hintergrundstrahlungen und -Felder nicht berücksichtigt.
- Wie jedoch von F. A. Popp et Al. nachgewiesen (Patente
WO002004096973A3 DE102005058332A1 ,DE202007012752U1 ,CH000000654108A - Ebenfalls stellt er fest, was auch von Phillip S. Callahan (Patent
US020020125419A1 - Hierbei sind nicht lediglich hochenergetische, sondern gerade bei Standardabläufen, niederenergetische Wechselwirkungen der Hintergrundstrahlung maßgebliche Regulationsfaktoren. Dieses Prinzip gilt nachweislich sowohl für Einzeller, als auch für höhere Lebewesen, die einen Verband einzelner Zellen darstellen.
- 2.2 Lösung
- Im hier beschriebenen Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bisher nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder, werden mit geeigneten Vorrichtungen niederenergetische elektromagnetische Wellen und Felder erzeugt, die in ihrer Beschaffenheit, das heißt Frequenz, Amplitude und Phase, sowie Kohärenz, der natürlichen Umgebung und deren Hintergrundstrahlung, des zu kultivierenden Organismus entsprechen oder ähnlich bzw. für die Kultivierungsziele günstiger sind.
- Besagte Wellen oder Felder werden über das Substrat oder durch externe Bestrahlung dem Organismus/den Organismen zugeführt.
- Für jede Spezies müssen spezifische Daten empirisch oder messtechnisch ermittelt werden.
- Eine zur Erzeugung eben solcher elektromagnetischer Wellen und Felder geeignete Vorrichtung kann ergänzend in herkömmliche Brutbehälter eingebaut oder seitens des Herstellers vorab montiert werden.
- 4. Nichtpatentliteratur Quellen:
- [1] Callahan, Philip S. Solar energy, infrared radiation and the insect communication system
- [2] Callahan, Philip S. Insect-behavior
- [3] Callahan, Philip S. The magnetic life of agriculture – Ancient mysteries and modern visions
- [4] Gurwitsch, Alexander (Nicht eingedeutschter Name: Gurvič, Alexandr) Das Problem der Zellteilung physiologisch betrachtet
- [5] Lakhovsky, Georges Das Geheimnis des Lebens – Kosmische Wellen und vitale Schwingungen
- [6] Popp, Fritz-Albert Biologie des Lichts – Grundlagen der ultraschwachen Zellstrahlung
- [7] Popp, Fritz-Albert Biophotonen – Neue Horizonte in der Medizin
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- - WO 002004096973 [0004]
- - DE 102005058332 A1 [0004]
- - DE 202007012752 U1 [0004]
- - CH 000000654108 A [0004]
- - US 020020125419 A1 [0005]
- Zitierte Nicht-Patentliteratur
-
- - [1] Callahan, Philip S. Solar energy, infrared radiation and the insect communication system [0011]
- - [2] Callahan, Philip S. Insect-behavior [0012]
- - [3] Callahan, Philip S. The magnetic life of agriculture – Ancient mysteries and modern visions [0013]
- - [4] Gurwitsch, Alexander (Nicht eingedeutschter Name: Gurvič, Alexandr) Das Problem der Zellteilung physiologisch betrachtet [0014]
- - [5] Lakhovsky, Georges Das Geheimnis des Lebens – Kosmische Wellen und vitale Schwingungen [0015]
- - [6] Popp, Fritz-Albert Biologie des Lichts – Grundlagen der ultraschwachen Zellstrahlung [0016]
- - [7] Popp, Fritz-Albert Biophotonen – Neue Horizonte in der Medizin [0017]
Claims (2)
- Die Stimulation und Kultivierung bisher nicht kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen mit „niederenergetischen” elektromagnetischen Wellen und Feldern, welche der Hintergrundstrahlung des Ursprungsortes des Organismus/der Organismen entsprechen bzw. dieser ähnlich oder für die Kultivierung günstiger sind, charakterisiert durch Frequenz, Amplitude und Phase, sowie Kohärenz. Mit „niederenergetischen” elektromagnetischen Wellen und Feldern, sowie Hintergrundstrahlung, ist hier auch solche Strahlung gemeint, die vom globalen Mittelwert mehr oder weniger stark abweicht, wenn sie der natürlichen Hintergrundstrahlung des Ursprungsortes des zu kultivierenden Organismus entspricht. Auch wenn es sich hier um Extremophile handelt.
- Die Verbesserung der Kultivierbarkeit bereits kultivierbarer Organismen mit dem in diesem Patent beschriebenen Verfahren Nicht Teil der Patentansprüche sind Vorrichtungen zur Erzeugung der erwähnten elektromagnetischen Felder und Wellen, da diese bereits vorhanden sind, jedoch nicht im Sinne dieses Patentes verwendet werden.
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
DE200910037645 DE102009037645A1 (de) | 2009-08-14 | 2009-08-14 | Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bis her nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder |
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DE200910037645 DE102009037645A1 (de) | 2009-08-14 | 2009-08-14 | Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bis her nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder |
Publications (1)
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DE102009037645A1 true DE102009037645A1 (de) | 2011-02-17 |
Family
ID=43448346
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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DE200910037645 Withdrawn DE102009037645A1 (de) | 2009-08-14 | 2009-08-14 | Verfahren zur Stimulation und Kultivierung bis her nicht im Labor kultivierbarer Mikro- und Makroorganismen durch Verwendung niederenergetischer elektromagnetischer Wellen und Felder |
Country Status (1)
Country | Link |
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DE (1) | DE102009037645A1 (de) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH654108A5 (de) | 1980-10-10 | 1986-01-31 | Wolfgang Prof Dr Mehlhardt | Verfahren und vorrichtung zur pruefung von biologischen wirkungen bei zellkollektiven. |
WO2004096973A2 (de) | 2003-04-25 | 2004-11-11 | Popp Fritz-Albert Prof | Verfahren zur prüfung externer einflüsse auf biologische gewebe |
DE102005058332A1 (de) | 2005-06-21 | 2007-01-04 | Fritz Albert Popp | Verfahren zur Ermittlung der Regulationsfähigkeit biologischer Systeme |
DE202007012752U1 (de) | 2007-09-12 | 2007-12-13 | Popp, Fritz Albert, Prof. Dr. | Messanordnung zur Messung der Biophotonenemission von Pflanzen |
-
2009
- 2009-08-14 DE DE200910037645 patent/DE102009037645A1/de not_active Withdrawn
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH654108A5 (de) | 1980-10-10 | 1986-01-31 | Wolfgang Prof Dr Mehlhardt | Verfahren und vorrichtung zur pruefung von biologischen wirkungen bei zellkollektiven. |
WO2004096973A2 (de) | 2003-04-25 | 2004-11-11 | Popp Fritz-Albert Prof | Verfahren zur prüfung externer einflüsse auf biologische gewebe |
DE102005058332A1 (de) | 2005-06-21 | 2007-01-04 | Fritz Albert Popp | Verfahren zur Ermittlung der Regulationsfähigkeit biologischer Systeme |
DE202007012752U1 (de) | 2007-09-12 | 2007-12-13 | Popp, Fritz Albert, Prof. Dr. | Messanordnung zur Messung der Biophotonenemission von Pflanzen |
Non-Patent Citations (7)
Title |
---|
[1] Callahan, Philip S. Solar energy, infrared radiation and the insect communication system |
[2] Callahan, Philip S. Insect-behavior |
[3] Callahan, Philip S. The magnetic life of agriculture - Ancient mysteries and modern visions |
[4] Gurwitsch, Alexander (Nicht eingedeutschter Name: Gurvic, Alexandr) Das Problem der Zellteilung physiologisch betrachtet |
[5] Lakhovsky, Georges Das Geheimnis des Lebens - Kosmische Wellen und vitale Schwingungen |
[6] Popp, Fritz-Albert Biologie des Lichts - Grundlagen der ultraschwachen Zellstrahlung |
[7] Popp, Fritz-Albert Biophotonen - Neue Horizonte in der Medizin |
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