Reaktor Nuklear Dalam Sel Hidup? - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Reaktor Nuklear Dalam Sel Hidup? - Pandangan Alternatif
Reaktor Nuklear Dalam Sel Hidup? - Pandangan Alternatif

Video: Reaktor Nuklear Dalam Sel Hidup? - Pandangan Alternatif

Video: Reaktor Nuklear Dalam Sel Hidup? - Pandangan Alternatif
Video: Penjanaan Tenaga Elektrik dalam Reaktor Nuklear 2024, Oktober
Anonim

Apa yang dinamakan oleh Vladimir Vysotsky, Doktor Fizik dan Matematik, Profesor, Ketua Jabatan KNU TG Shevchenko, tidak sesuai dengan kerangka saintifik yang biasa. Eksperimennya telah mencatatkan bahawa sistem biologi dapat, secara relatifnya, mengatur reaktor nuklear kecil di dalamnya. Di dalam sel, beberapa elemen diubah menjadi yang lain. Dengan bantuan kesan ini, seseorang dapat mencapai, misalnya, pembuangan cepat radioaktif cesium-137, yang masih meracuni zon Chernobyl.

Vladimir Ivanovich, kami telah bertahun-tahun mengenali satu sama lain. Anda memberitahu saya mengenai percubaan anda dengan air radioaktif Chernobyl dan budaya biologi yang menyahaktifkan air ini. Terus terang, perkara seperti ini dianggap hari ini sebagai contoh parascience, dan saya telah bertahun-tahun menolak untuk menulis tentangnya. Walau bagaimanapun, hasil baru anda menunjukkan bahawa ada sesuatu dalam …

- Saya telah menyelesaikan satu kitaran kerja yang besar, yang bermula pada tahun 1990. Kajian-kajian ini membuktikan bahawa dalam sistem biologi tertentu, transformasi isotop yang cukup efisien dapat berlaku. Izinkan saya menekankan: bukan reaksi kimia, tetapi nuklear, tidak kira betapa hebatnya bunyinya. Selain itu, kita tidak membincangkan unsur kimia seperti itu, tetapi mengenai isotopnya. Apakah perbezaan asas di sini? Unsur-unsur kimia sukar dikenal pasti, mereka dapat muncul sebagai kekotoran, mereka dapat ditambahkan ke sampel secara tidak sengaja. Dan apabila nisbah isotop berubah, itu adalah penanda yang lebih dipercayai.

- Tolong jelaskan idea anda

- Pilihan paling mudah: kita mengambil cuvette, menanam budaya biologi di dalamnya. Kami tutup rapat. Terdapat dalam fizik nuklear apa yang disebut. kesan Mössbauer, yang memungkinkan untuk menentukan resonans dalam inti unsur tertentu dengan tepat. Khususnya, kami tertarik dengan isotop besi Fe57. Ini adalah isotop yang agak jarang berlaku, kira-kira 2% daripadanya di batuan daratan, sukar untuk dipisahkan dari Fe56 besi biasa, dan oleh itu ia cukup mahal. Jadi: dalam eksperimen kami mengambil mangan Mn55. Sekiranya anda menambahkan proton, maka dalam tindak balas peleburan nuklear anda boleh mendapatkan Fe56 besi biasa. Ini sudah menjadi pencapaian besar. Tetapi bagaimana proses ini dapat dibuktikan dengan kebolehpercayaan yang lebih besar? Dan inilah caranya: kami mengembangkan budaya di air berat, di mana bukannya proton terdapat dayton! Akibatnya, kami memperoleh Fe57, kesan Mössbauer yang disebutkan itu secara jelas mengesahkan ini. Sekiranya tiada besi dalam larutan awal,setelah aktiviti budaya biologi, ia muncul di dalamnya dari suatu tempat, dan isotop seperti itu, yang sangat kecil di batuan daratan! Dan di sini - kira-kira 50%. Artinya, tidak ada jalan keluar selain untuk mengakui bahawa reaksi nuklear berlaku di sini.

Seterusnya, kami mula menyusun model proses, mengenal pasti persekitaran dan komponen yang lebih cekap. Kami berjaya mencari penjelasan teori untuk fenomena ini. Dalam proses pertumbuhan budaya biologi, pertumbuhan ini berlangsung secara tidak homogen, di beberapa kawasan potensial "lubang" terbentuk, di mana penghalang Coulomb dikeluarkan untuk waktu yang singkat, mencegah peleburan inti atom dan proton. Ini adalah kesan nuklear yang sama yang digunakan oleh Andrea Rossi dalam alat E-SATnya. Hanya di Rossi terdapat gabungan nukleus atom nikel dan hidrogen, dan di sini - inti mangan dan deuterium.

Kerangka struktur biologi yang tumbuh membentuk keadaan sedemikian di mana reaksi nuklear adalah mungkin. Ini bukan proses mistik, bukan proses alkimia, tetapi proses yang sangat nyata, yang tercatat dalam eksperimen kami.

Seberapa ketara proses ini? Untuk apa ia boleh digunakan?

Video promosi:

- Idea dari awal: mari menghasilkan isotop yang jarang berlaku! Fe57 yang sama, kos 1 gram pada tahun 90-an adalah 10 ribu dolar, sekarang dua kali ganda. Kemudian timbul alasan: jika dengan cara ini adalah mungkin untuk mengubah isotop stabil, maka apa yang akan terjadi jika kita berusaha bekerja dengan isotop radioaktif? Kami menyediakan percubaan. Kami mengambil air dari litar utama reaktor, ia mengandungi spektrum radioisotop terkaya. Menyiapkan kompleks biokultur yang tahan terhadap radiasi. Dan mereka mengukur bagaimana radioaktiviti di ruang berubah. Terdapat kadar kerosakan yang standard. Dan kami menentukan bahawa dalam "kaldu" aktiviti kami turun tiga kali lebih cepat. Ini berlaku untuk isotop jangka pendek seperti natrium. Isotop ditukarkan dari radioaktif menjadi tidak aktif, stabil.

Kemudian mereka membuat eksperimen yang sama pada cesium-137 - yang paling berbahaya daripada yang "diberikan" oleh Chernobyl kepada kami. Eksperimennya sangat mudah: kami meletakkan ruang dengan larutan yang mengandungi cesium ditambah dengan budaya biologi kami, dan mengukur kegiatannya. Dalam keadaan normal, jangka hayat cesium-137 adalah 30,17 tahun. Di dalam sel kita, separuh hayat ini direkodkan pada 250 hari. Oleh itu, kadar penggunaan isotop telah meningkat sepuluh kali ganda!

Hasil ini telah berulang kali diterbitkan oleh kumpulan kami dalam jurnal ilmiah, dan pada suatu hari artikel lain mengenai topik ini harus diterbitkan dalam jurnal fizik Eropah - dengan data baru. Dan yang lama diterbitkan dalam dua buku - satu diterbitkan oleh penerbit Mir pada tahun 2003, ia menjadi jarang bibliografi lama, dan yang kedua baru-baru ini diterbitkan di India dalam bahasa Inggeris dengan tajuk "Transmutasi stabil dan penyahaktifan sisa radioaktif dalam sistem biologi yang tumbuh".

Ringkasnya, inti dari buku-buku ini adalah: kami telah membuktikan bahawa cesium-137 dapat dinyahaktifkan dengan cepat dalam media biologi. Budaya yang dipilih khas membolehkan transmisi nuklear cesium-137 ke barium-138 dilancarkan. Ia adalah isotop stabil. Dan spektrometer menunjukkan barium ini dengan sempurna! Selama 100 hari percubaan, aktiviti kami menurun sebanyak 25%. Walaupun, menurut teori (30 tahun separuh hayat), ia seharusnya berubah dengan pecahan peratus.

Kami telah menjalankan ratusan eksperimen sejak tahun 1992, mengenai budaya murni, hubungan mereka, dan telah mengenal pasti campuran di mana kesan transmutasi ini paling ketara.

Percubaan ini, dengan cara, disahkan oleh pemerhatian "lapangan". Rakan-rakan ahli fizik dari Belarus, yang telah mempelajari secara terperinci zon Chernobyl selama bertahun-tahun, mendapati bahawa di beberapa objek terpencil (sebagai contoh, sejenis mangkuk tanah liat di mana radioaktiviti tidak dapat masuk ke dalam tanah, tetapi hanya ideal, eksponensial, reput), dan sebagainya, zon kadang-kadang mereka menunjukkan penurunan yang luar biasa dalam kandungan cesium-137. Aktiviti jatuh jauh lebih pantas daripada yang sepatutnya "menurut sains." Ini adalah misteri besar bagi mereka. Dan percubaan saya menjelaskan teka-teki ini.

Tahun lalu saya berada di sebuah persidangan di Itali, pihak penganjur secara khusus menjumpai saya, menjemput saya, membayar semua perbelanjaan, saya membuat laporan mengenai eksperimen saya. Organisasi dari Jepun berunding dengan saya, setelah Fukushima mereka mempunyai masalah besar dengan air yang tercemar, dan mereka sangat berminat dengan kaedah rawatan biologi cesium-137. Peralatan diperlukan di sini yang paling primitif, yang utama adalah budaya biologi yang disesuaikan untuk cesium-137.

Adakah anda memberikan contoh biokultur anda kepada orang Jepun?

- Nah, menurut undang-undang, dilarang mengimpor sampel tanaman melalui pabean. Secara kategoris. Sudah tentu, saya tidak mengambil apa-apa dengan saya. Kita perlu bersetuju pada tahap yang serius mengenai bagaimana membuat penghantaran tersebut. Dan anda perlu menghasilkan biomaterial di lokasi. Ia akan memakan banyak.

Disyorkan: