JP2019171079A - 同期化された水及びその製造並びに使用 - Google Patents
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Abstract
Description
a)22℃における密度0.997855〜0.998836g/ml、
b)凝固点における水温−6.7℃〜−8.2℃、
c)融点0.1℃〜0.2℃、
d)表面張力(22℃で)72.3〜72.7dyn/cm、及び
e)比誘電率82.4〜82.6F/m
を有する、同期化された水に関する。
マトリックスの設計は、通過する光の特性を、その後に光が水または含水媒体に照射された時に、以前には知られていなかった水分子の同期化を創出するように変化させる。同期化された水の特性は、いわゆるクラスター化された水(下記文献36−39)及びこの技術分野で以前に開示されている類似した種類の水の特性とは異なっている。本発明の同期化された水は、蒸留された状態で、大気圧で、22℃における密度0.997855〜0.998836g/ml、凝固点における水温−6.7℃〜−8.2℃、融点0.1℃〜0.2℃、表面張力(22℃で)72.6〜72.7dyn/cm、及び比誘電率82.4〜82.6F/mを有する点で、独特な物理的特性を示す。
また、過剰調和、共鳴音の多重も、同じ過程により維持されることがある。
該距離は重要ではなく、長くてもよいが、幾つかの実施態様では、マトリックス及び/またはこれを配置した支持体は、含水媒体と直接接触して配置し、含水媒体中に部分的に吊り下げることもできる。
密度、比誘電率、表面張力及び凝固点及び融点における温度プロファイルを、同期化された蒸留水で試験した。蒸留水(Apoteket AB、スエーデン)を白昼光及びTGMマトリックスに24時間常温で暴露した。温度特性を、NiCrNiセンサーで温度データを1/3秒間毎に8時間まで集めることにより、追跡した(Temperaturlogger, Nordtec AB、スエーデン)。同期化された水の密度は、既知量の水で秤量により分析した(Mettler, GTF、スエーデン)。水の比誘電率は、Percometer(Adek Ltd, Estonia)で分析した。誘電体プローブは、ファラデーのケージで遮蔽した。
表面張力は、TGM処理後に、特にSSマトリックスでかなり低下し(72.3dyn/cm)、平均は72.3〜72.7F/mであった。
秩序、同期性、低エントロピー及び温度の消散系の性格を、水流の中央に位置する、例えば石の形態にある障害物を通過する、縦方向の自然水流で説明することができる。石の下流で、水は層状の渦流を形成し、この渦流は、横方向の濃度および温度勾配を自然に形成する(文献24)。水の温度は石の下流で0.1〜0.4℃低下する。同期化された、組織化された水が障害物に当たると、一時的な組織的混乱状態が生じる。水の縦方向渦が潰れ、エネルギーが周囲に放出され、温度が増加する。石の下流では、層状渦運動及び熱力学的平衡が回復し、温度及びエントロピーが低下する。従って、石の上流及び下流にある水の運動及び組織的変化から、温度勾配が自然に形成されている。
コロイド状石英(シリカ)に、エネルギーにより誘発された振動を加えることができ、その際、結晶の幾何学的polyeder構造は、様々なサイズのpolytetraeder幾何学的構造を結合するエネルギーを生じる際に再組織化される(文献26、27)。TGM暴露は、石英粒子から結晶に結合されたエネルギー放出すると予想される。水性懸濁液における合成コロイド状石英の一時的な研究により、マトリックス暴露の際に導電率が直線的に増加するが、その増加は、マトリックス無しでは、より低い。この結果は、マトリックスの存在下で導電率が増加するのは、石英により誘発される到達性を有し、結晶に結合したエネルギーを放出する、同期化された安定したフラクタル水が形成される際の、単一水分子の巨視的な形態的分子協同の結果であることを示している。
例4は、比較用水及び本発明の同期化された水に対するpH測定及び温度変動により行った試験を説明する。
水化学における変化に関連して、水の本来の、誘発性の同期化及びフィールド状特性を説明するために、pH、レドックス電位(ORP)、相対的水素(rH)、導電率、表面積及び幾何学的エントロピーに関して、研究を同期化された水に対して直接行った。下記の表2に、波長634 nmの光及び白昼光で得た結果を示す。
還元効果は、暴露から少なくとも1年間持続している。
マトリックス調整された光は、水に、フィールド状特性を有する凝集性の自己安定化する水の形成を誘発する。
水の自己調整は、時間と共に(単一暴露から1年間を超える)同期化を発展させる。
水溶液におけるpH変化−同期化により、安定した活性水が、自然に、自己調整的に形成される。
導電率の増加、レドックス電位の低下及び相対的水素の低下−電子変化、酸化防止能力の増加を容易にし、促進する。
表面張力の低下−濡れ性及び溶解度を増加し、物質の湿潤及び溶解に必要なエネルギーが少なくなる。
消散性幾何学的エントロピーの低下、自由エネルギーの増加−水に対する溶解度が増加し、活性化エネルギーを下げ、化学反応の収率をより効果的にし、コロイド状石英の存在が自由エネルギーへの到達を境界する。
TGM暴露後の刺激及びUV保護特性を、トリプシンの酵素活性に関して研究した。TGM暴露したリン酸塩緩衝液に対するトリプシンの暴露は、初期酵素率を刺激し、触媒活性を鋭くする(図6)。酵素の時間−線量に依存する阻害を30〜40分間の暴露で、特に34分間から観察した。634nmにおけるスペクトル光で5分間緩衝液をTGM暴露することにより、時間−線量に依存するUV光の阻害効果が遅くなる(図7)。酵素−速度論的データは、UV線量増加による、時間に依存する酵素阻害の増加が、基質に対する実際の濃度範囲内で著しく遅くなることを示す。ミカエリス−メンテン速度論を阻害過程に応用することにより、TGM影響後における酵素阻害の可逆性が分かる。非競合性阻害反応から計算したミカエリス定数(KM)ならびに最大酵素率(Vmax)が低下した。
この結果は、TGMが、イオン化UV光の、同時にタンパク質を変性する影響から独立して、酵素の第3級構造を安定化させ、基質に対する活性中心の親和力を増大させる能力を有する、巨大分子的に同期化された水を誘発することを示唆している。特に、UV暴露にも関わらず、酵素の触媒作用する特性が増加することに注意すべきである。従って、本発明の同期化された水は、スキンクリームにおける化学的UV保護物質の代替品として、あるいは食品保存用UV光の代替手段として有用である。
半スキム加工したミルク(図8)及びエコロジカルミルク(図9)のそれぞれの研究中、TGM及びマトリックスにそれぞれ連続的に、4℃で30日間まで暴露した後、試験中にマトリックスの幾つかので、コロイド特性が増加し、酸化が低減され、化学的及び生物学的安定性が生じた。図8に示す試験中、消費の推奨される最終日は6日目であった。その本来の包装物で保存したミルクのコロイド安定性は、7日目に低下し始めた。透明なガラスビン中で保存したミルクは、3日目に劇的に損なわれた。ガラスビン中で保存したミルクは5日目に、本来の包装物中に保存したミルクは15日に、完全に酸化し、飲めなくなった。Aklo(登録商標)matrix(SQC)及びSREアンテナにそれぞれ暴露したミルクは、15日後にコロイド特性の増加を示し、この増加した特性は21日後にも維持された。SQC及びSREに暴露したミルクの両方共、視覚的に変化せず、臭気に関しても、21日目に試験を終了した時、酸化により変化していなかった。推奨される消費の最終日は、図9に示す試験では5日目であった。図8と図9における結果の顕著な違いは、比較用のエコロジカルミルクが、透明ガラスビン中で貯蔵した際に、通常の中程度脂肪ミルクより優れた安定性を示したことである。ミルクの暴露は、マトリックス(SQC、TC)が、コロイド安定性の増加に関して類似の特性プロファイルを示すことを示唆している。
酵母に対する研究の際、TGM(sphereS)により誘発された同期化された水に対する到達性が、ミトコンドリア活性の刺激に寄与し、酵母細胞の還元及び酸化防止能力を増加させた(下記の表3参照)。酸素消費の増加は、通常のグルコース酸化による電子の追加に加えて、消散性電子により仲介される自由エネルギーへの到達を示している。細胞培養における水は、低い幾何学的エントロピーによる相乗効果及び協同性を示す。エントロピーの低下は、酵母細胞が、自由エネルギーを同期化された水から直接変換でき、そのエネルギーを細胞中の酸化過程に利用できることを示している。栄養が乏しい条件の際、同期化された水が、酸化性から還元性代謝へのシフト、酸素消費の低下及び酸化防止性物質の細胞外生産の不足を誘発した。この結果は、酵母細胞中での酸化防止が、酸化的に調整され、ATPに依存することを示している。従って、同期化された水は、適応性を生み出す(adaptogenic)レドックス活性化特性を示した。好気的条件及び栄養到達性は、ミトコンドリア活性及び細胞外酸化防止を刺激するのに対し、飢餓状態が還元性代謝を誘発し、酸化防止物質のメンブラン経由配分を抑制した。
スペクトル透過した可視光で変化した電磁特性を誘発する際に、可視及び低IR領域(330〜900nm)で光の透過率が増加または減少した形態にある特徴的な効果が認められた(図10)(表4)。一般的に、約630nm未満の波長に対する透過率減少が認められたのに対し、700〜800nmでは光が影響を受けないか、または800〜900nmの波長で一定の透過が増加した。光透過の減少は、330〜630nmの光における電磁的エネルギー変化を示し、マトリックスの存在下で700〜900nmにある波長には影響しない。マトリックス上に最も高い被覆された区域を有するマトリックスは、より高い光透過を示し、その透過した可視の赤及び低IR光は、その被覆された区域の存在により影響されなかったので、透過率の変動は、可視光がマトリックス表面上に印刷された幾何学的構造により吸収/反射される効果により説明することはできない。さらに、マトリックスのトルコ玉−青着色における透過率の増加が、630nm未満の波長における黒着色に対して認められた。330〜630nmの波長で透過率が減少する理由は、凹凸(cymatic)幾何学的構造による干渉とスペクトル光の組合せのために、光の物理的特性が変化したためである。これらの研究は、同時に、主として赤波長領域にある可視光が、マトリックス透過光の幾何学的エントロピーを低下させたことを示している(図11)。
この結果は、光の電磁空間的及び組織的特性が影響され得ることを示している。特に重要なのは、赤色光に対して幾何学的エントロピーが低下することであるが、これは、通常光電球から放射される混乱した光子が、調整された振動の存在が増加しているマトリックスにより再組織化され、レーザー状の特性を有する光の流れを形成し、その際、その光が、より凝集性の高い自己振動フィールドとして作用することを示唆している(文献6)。この観察は、800〜900nmの波長で調整された光の強度が増加することも説明できる(文献6)。
特徴的幾何学的マトリックス(TGM)が、凝集性のレーザー状特性を有する光が形成される際に、通常の可視光の物理的特性を調整する。
この光は、電気的及び磁気的性質の両方を有する単一波成分の協同及び組織化が増加していることを示す。
TGMは、フラクタル構造及び組織を有する自己安定化電磁界を誘発する。
特徴的マトリックス(TGM)の分散特性(円及び球の基本的幾何学的構造による)を、ガラスまたはプラスチックホイル上に印刷した後、634nmにおけるスペクトル光(光度計から来る)に関して研究した(図12A)。特徴的幾何学的構造は、一、二、及び三重円(円、二円、三円)、閉じた、及び開いた球(SS、SSc)、ライイング及びスタンディング ギビング サイン(GTL、GTS)、菱形星形(SL)、正方形に区画された円(SQC)、正三角形(TiC)、銅及び黄銅製の円形金属リング、それぞれ(直径13mm、1×5mm)及びSREアンテナ(スプール上の7個の再連結された円形リング)で研究した。マトリックスを光学カバーガラス(Goeteborgs Termometer-fabrik)及び光学的石英ガラス(18mm×1mm、Schott Lithotec、独国)上にインプリントした。インプリントは、インク、凸版及び金箔により、カバーガラス及び石英ガラス上にそれぞれ行った。外側円の線幅及び内側円の直径のそれぞれの影響、ならびに前側のマトリックスの入射光に対する線幅及びインプリントを石英マトリックス上で試験した。
一つの実験で、波長634nmの光の空間的物理的特性を、石英ガラスまたはホウケイ酸ガラス上にインプリントした異なった種類のマトリックスで測定した。エントロピーG、フラクタル性G及びBEO面積を測定した。結果を下記の表5に示す。
物理的パラメータは、画像解析により解析した。
**単位 ピクセル、***P<0.001、n=110
CaCO3沈殿物上の特徴的マトリックスを使用して、及び使用せずに、暴露した光の影響に関する分光光度計による研究を行った。Higashitaniら(文献41)の開発により、Kney及びParsons(2006)は、実験室試験の再現性を増大させた。Kney及びParsonsは、全てのガラス器具の調整に注意を向け、検定の一部も変形した。ここで行った実験の際、本発明者らは、磁界に暴露した(5500 x Gで16分間)脱イオン水と本発明のマトリックス(SSマトリックス)に暴露した脱イオン水、すなわち本発明の同期化された水、との間に類似性があるか、否かを試験するために、Kney及びParsonsの方法を使用した。
1.キュベットの内側を、5%HNO3中に浸漬し、続いて脱イオン水(DI水)で3回洗浄したQ−tipで清掃した。
2.キュベットの内側を、0.5%NaOH中に浸漬し、続いてDI水で3回洗浄したQ−tipで清掃した。
3.キュベットの内側を、0.011MのNa2CO3中に浸漬し、続いてDI水で3回すすいだQ−tipで清掃した。
4.キュベットを0.011MのNa2CO3で満たし、1分間放置し、続いてDI水で3回洗浄した。
試験手順は、下記のように行った。
キュベット1中で200μl種の調製
1.0.011MのNa2CO3を1.5mlと、0.008MのCaCl2を1.5mlと混合し、混合溶液をピペットで2または3回吸引及び排出し、完了した後、ピペット先端を廃棄する。
2.種キュベットを直ちにSSマトリックス及び白昼光に5分間暴露する。比較試料を同様に処理するが、SSマトリックス暴露は行わない。暴露後に種懸濁液200μlを取り、試験キュベットに加える。
試験キュベット2の調製
1.0.011MのNa2CO3を1.5mlと、0.008MのCaCl2を1.5mlと、0.5%NaOH25μl及び種懸濁液200μlとを混合する。
2.混合溶液をピペットで2または3回吸引及び排出する。完了した後、ピペット先端を廃棄する。
3.試験キュベットを直ちに分光光度計チャンバー中に入れ、試験を開始する。
人間に対する研究は、同期化された水を飲料(それぞれ図13及び14)として、及び気相における暴露(表3及び図15)の際に消費することにより、中枢神経系における副交感活性を刺激し、免疫グロブリンA(IgA)の分泌到達増加(46%)により、唾液中の液素性免疫に対して好ましい影響を及ぼすことを示している。この結果は、通常の水による公知の血圧増加に対して血圧の正常化も示す。両方の研究で、本発明の同期化された水が、自律的に調整される副交感活性の増加により特徴付けられる生理学的状態を誘発及び調整し、それによって、心拍数の低下、心拍数変動性(HRV)、迷走神経活性、及び交感迷走神経バランスが得られることが分かった。スペクトル周波数解析により、約0.1Hzの周波数領域に強化された帯が確認され(文献5)、これは、同期化された水に暴露することにより、全体的な自律神経安定性の増加につながることを示している。液素性免疫に対する効果(図14)は、IgAの到達が自律神経的に制御されること、及び唾液中の濃度増加が、気相中の同期化された水により、副交感的に調整され、刺激されることを確認する。
健康な志願者の平均時間及び周波数領域データのパラメータ
(HRT=心拍数、RR=正常心拍から正常心拍、SDRR=正常心拍から正常心拍の標準偏差、RMSSD=連続するR−R間隔の差の平均2乗の平方根、VLF=非常に低い周波数、LF=低周波数、HF=高周波数、HFnorm=正規化された高周波数単位、LFnorm=正規化された低周波数単位、LF/HF=低周波数と高周波数の比)
同期化された水(自己調整分子同期化)中で、室温で、1)TGMおよびコロイド状石英による、時間に依存する導電率増加、2)時間に依存する温度低下、及び/または温度安定性増加(標準偏差の中間値は、比較試料に対して著しく低かった)。
本発明の同期化された水は、食品及び飲料の酸化を遅くし、溶液(例えばミルク)中のタンパク質を安定化させ、酵素活性(トリプシン触媒作用)を刺激し、UV、モバイル及びEMF(コンピュータ放射線)に暴露した時の生物学的活性の変性を抑制する。
同期化された水は、酵母の安定した酸化防止性物質の代謝及び生成を刺激し、栄養状態に対するレドックス活性を適合させる。
安定した幾何学的構造及び協同性相乗効果により、同期化された水における組織が増大し、細胞の酸化性エネルギー収率がより効果的になる。
心臓血管の交感神経迷走神経バランスのとれた、迷走神経トーンが増加した適応性がある自律神経が、自律神経の安定性を増大させ、生理学的ストレスを低下させ、分泌免疫性を刺激する。
男性2名及び女性2名に、図16による、外径34mm、線幅0.1mmのマトリックスによる、耳鳴り処置のパイロット実験を行った。マトリックスを、耳鳴り症状を示す耳の後部の頭蓋基底部に、皮膚に穏やかな接着剤で局所的に配置した。彼等は全て、数年間傷害に苦しんでおり、処置の前に大きな問題を経験している。
1.女性、55〜60歳、鍼療法師。1週間以内に問題が消失した。
2.女性、55〜60歳、歯科医。24時間以内に問題が消失し、非常に大きな改善。
3.男性、55〜60歳、専務取締役。かなりのストレス。信号と音の高さに関連する問題が24時間以内に消失した。外国へ(飛行機で)旅行した。ナイトクラブ及びフォーミュラー1レースによる高音レベルにさらされた。次いで、耳鳴りが再発した。再度処置し、やはり問題が24時間以内に消失した。
4.男性、45歳。15年間耳鳴りに悩まされている。信号音に関連する問題が24時間以内に、低い振動音に関連する問題も定期的に消失した。
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Claims (14)
- 支持体と、前記支持体上に配置された特徴的幾何学的マトリックスを含んでなる耳鳴り処置用の装置であって、前記特徴的幾何学的マトリックスが、
(a)より小さい閉じた円を含む円(SSマトリックス)、
(b)2つの同心円であって、より小さい円が開いている(SScマトリックス)、および
(c)幾つかの同心円を含み、形成されたリングの一個以上が閉じている円、
からなる群より選択され、
前記特徴的幾何学的マトリックスの、最外円の直径と、より小さい円の直径との間の関係が、フィボナッチ数列Fn=θn/50.5(0、1、1、2、3、5、8、13、21、34...)に従うものであり、
前記支持体が透明であることを特徴とする、装置。 - 前記支持体が、入射光の電磁特性を変化させず、ガラス、プラスチックまたは天然材料からなる、請求項1に記載の装置。
- 前記支持体がプラスターである、請求項1または2に記載の装置。
- 前記特徴的幾何学的マトリックスが、前記支持体上に、被覆、インプリント、エッチング、接着またはラミネート加工されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の装置。
- 前記インプリントが、凸版または金箔または銀箔でのインプリントである、請求項4に記載の装置。
- 前記支持体がラミネートまたはホイルからなる、請求項1〜5のいずれか一項に記載の装置。
- 前記特徴的幾何学的マトリックスが、金属からなる、請求項1〜6のいずれか一項に記載の装置。
- 前記金属が、銅または黄銅である、請求項7に記載の装置。
- 前記特徴的幾何学的マトリックス上に存在するフィールド及びラインが特定のスペクトル色を有するか金属ホイルであり、金、銀、銅、黒、緑、青緑および赤から選択されるスペクトル色を有する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の装置。
- 前記特徴的幾何学的マトリックスを構成する線が0.01〜1.0mmの幅を有する、請求項1〜9のいずれか一項に記載の装置。
- 前記線が、0.1〜0.5mmの幅を有する、請求項10に記載の装置。
- 前記マトリックス(a)の外側円直径が13mmであり、内側円直径が1mmであり、外側円の線幅が1/13mmである、請求項1に記載の装置。
- 前記マトリックス(b)の外側円直径が13mmであり、外側円の円幅が0.5mmであり、内側円直径が2mmまたは3mmで、内側円の線幅が0.1mmであるか、または、外側円直径が13mmであり、外側円の円幅が0.5mmであり、内側円直径が3mmで、内側円の線幅が0.35mmである、請求項1に記載の装置。
- 前記特徴的幾何学的マトリックス(c)が、六角形の格子点に中心を有する一群の円であり、各円の半径が格子点間隔と等しく、合計4個の同心円が、格子点間隔の1、2、3及び4倍の半径で各格子点に描かれたものを含む「フラワー オブ ライフ」パターンとして形成されており、外側円直径が34mmであり、線幅が0.1mmである、請求項1に記載の装置。
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