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Biología Eterométrica

El trabajo de investigación biofísica en Eterometría aun se encuentra en su niñez. Aun así, ya ha proporcionado una nueva comprensión de los campos de energía biológicos, de sus procesos celulares, moleculares y nanométricos y, específicamente, de las funciones biológicas de la energía sin masa en sus estados eléctrico y no eléctrico.

En los campos de la Hematología y la Biología de la radiación (incluyendo la Fotobiología y la Radiobiología) los avances eterométricos incluyen nuevas formas de entender el crecimiento diferencial de células sanguíneas y sus respuestas biofísicas a las radiaciones electromagnética y no electromagnética (Éter), los efectos biológicos distintos de los fotones de cuerpo negro de alta y de baja frecuencia, la demostración de propiedades de las globinas hasta ahora desconocidas relacionadas con su capacidad de absorber radiación ambipolar y liberar calor sensible, y una nueva forma de entender la naturaleza y la estructura del campo biológico capturado por la fotografía Kirlian. En Fisiología, se propone una solución al potencial insuficiente de la cadena respiratoria, nuevas funciones para el oxígeno en el metabolismo aeróbico, y una contribución a la elucidación de la fotosíntesis oscura y los ciclos metabólicos vanos. En Biología Molecular y Dinámica de Sistemas, se ha proporcionado una nueva función de energía interna para los sistemas biológicos, un nuevo tratamiento del concepto y las funciones de la entropía, y una comprensión eterodinámica del pliege de los polipéptidos y del papel del calor latente en las funciones catalíticas de las encimas o proteínas alostéricas. En los campos de la Química y la Bioquímica, los avances incluyen una nueva escala logarítmica analítica para la concentración de carga con masa en soluciones (una escala que integra las reacciones ácido-base y redox), ciclos completos para la formación y disociación del agua y el hidrógeno por radicales libres, y una comprensión original del rol del calor latente en la formación de ATP (Adenosina Trifosfato) y su hidrólisis. Tal vez los hallazgos más importantes de la Eterometría están relacionados con la Biología Nanométrica y la Biopoiesis - como son las nuevas estructuras volumétricas y electrónicas propuestas para los enlaces covalentes y no covalentes (de van der Waals), y las funciones de receptor inductivo, transformador y transmisor de energía sin masa del ADN y el ARN genómicos (como en los organismos con ARN simple como el Virus del Mosaico de Tabaco), conduciendo a un nuevo modelo de los orígenes subcelulares de la vida.

Estos avances significativos proporcionan los fundamentos efectivos de una Biofísica de la Energía integral, capaz de ir más allá de la Biología mecanicista o axiomática de hoy día y de las meras probabilidades de la Genética, ya que ahora pueden incorporarse no sólo las interacciones de los sistemas biológicos con la Materia, con flujos materiales de cargas con masa y materiales moleculares, sino también la interacción precisa de estos sistemas con la energía sin masa en todas sus formas físicas.

Las consecuencias de estos avances de la Biofísica Eterométrica son potencialmente extraordinarias, si consideramos su aplicación a la Medicina y a la Oncología. Como no toda la energía radiante es electromagnética (en contra de lo que se afirma en la primera de todas las frases del artículo de la Wikipedia sobre energía radiante), surgen nuevas posibilidades para el uso de técnicas radiativas respecto a la ingeniería de la energía sin masa en las pruebas y usos terapéuticos de la medicina.

Cuando Leo Szilard aprendió que los relojes biológicos no se ven afectados de forma fundamental por la temperatura, comentó - "si hay un principio físico desconocido, probablemente la biosfera ya lo debe haber utilizado". La Biología Eterométrica demuestra - de forma teórica, analítica y experimental - que este principio desconocido de la física, universalmente utilizado por los sistemas biológicos, es la energía sin masa, ya que la energía del Éter es precisamente este principio energético que utiliza la biosfera para controlar su maquinaria sintética.

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Referencias

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Experimental Aetherometry, Akronos Publishing, Toronto, Canada

Paulo N. Correa, Alexandra N. Correa, Foundations of Aetherometric Biophysics, Vol 1: Nanometric Functions of Bioenergy, Akronos Publishing, Toronto, Canada