Notă: Toate documentele menţionate în Bibliografie şi în Anexe vă stau la dispoziţie în format electronic.
8. Anexă
1. – 26.03.2017 – însămânţare grâu în cutii de plastic şi udare iniţială
2. – 24.04.2017 – după 4 săptămâni de la însămânţare, fără udare suplimentară
Condiţiile de mediu în care au fost ţinute cutiile însămânţate:
-
1. un seif metallic închis ermetic (un fel de cuşcă Faraday - protejată de influenţa câmpurilor electromagnetice externe), pentru a simula pe plante celebrul experiment teoretic “Shrodinger cat”.
-
2. spaţiu liber, unde lumina de la soare a putut pătrunde în timpul zilei;
-
3. o cutie de carton închisă ermetic, lipsită de lumină;
3. 03.05.2017 – după 9 zile de expunere la lumina zilei şi udare în aceleaşi condiţii
Raport 3 de Cercetare Ştiinţifică
Coordonator: prof. dr. ing. BORDA MONICA
Doctorand : Coşciug Alexandru
Tema de cercetare: Bio-comunicaţii extrasenzoriale
Data depunerii: 28.09.2017
Mitocondrii: descriere şi rol
1. Rezumat
"Scientists who accept funding with the tacit agreement that they keep their mouths shut about the government are far more threatening to an independent academy than those who speak their minds." (ref. 23 – R2CS, Marcus) - Traducere – Oamenii de ştiinţă care acceptă fonduri printr-un agrement tacit cu guvernanţii, ţinându-şi gura, sunt mult mai departe de adevăr decât cei dintr-o academie independentă care vorbesc cu mintea lor.
Cum poţi afla ADEVĂRUL dacă nu ai permisiunea să-l cauţi?
Sunt multe lucruri cunoscute despre mitocondrii, dar sunt şi multe necunoscute. Ce este bine cunoscut în acest moment din genetică despre viaţă este faptul că toate celulele vieţuitoarelor conţin mitocondrii, pe ADN-ul cărora sunt depozitate diverse informaţii genetice (cuvinte), iar aceste organite celulare, mitocondriile, sunt centralele energetice ale celulelor, fiind astfel considerate suportul vieţii celulare. Se ştie deasemeni că orientarea fusulului de multipicare celulară este dictată de mitocondrii şi că dezorientarea acestuia conduce la formarea celulelor canceroase, ce au între trei şi şapte grupe de centrioli în loc de două gupe cum au celulele sănătoase. Amplificarea sau diminuarea acestei activităţi energetice mitocondriale conduce la diverse boli celulare, cu implicaţii asupra întregului organism, iar încetarea completă a activităţii mitocondriilor conduce implicit la moartea celulelor. De asemeni, se ştie că bacteriile conţin mitocondrii, prin intermediul cărora toate organismele vii pot transmite în spaţiu propriile informaţii genetice sau pot recepţiona din spaţiul în care trăiesc alte informaţii genetice ce conduc la transformări genetice benefice sau toxice respectivului organism, dar imposibil de prevăzut pe baza cunoaşterii actuale.
În ceea ce priveşte moştenirea mitocondriilor, geneticienii au stabilit deja, printr-o logică discutabilă, că mitocondriile paternale nu au niciun rol genetic în viitoarele organisme şi le elimină pur şi simplu la fertilizările artificiale, neţinând cont de cercetările izolate şi din ce în ce mai rare ce au adus şi aduc argumente clare privind existenţa acestor mitocondrii paternale în organismele reproduse natural şi nu ţin cont nici măcar de simplul fapt, vizibil la microscop, că spermatozoizii fără mitocondrii sunt imotili.
"While nDNA is inherited from both the mother and the father, in 1980 Wallace demonstrated that human mtDNA is inherited only from the mother. In 1988, Wallace took our understanding of mtDNA a step further: He discovered, for the first time, that mutations in mtDNA cause disease." (ref. 34, Scudellari) – Traducere – În timp ce ADN-ul nuclear este moştenit de la ambii părinţi, mamă şi tată, în 1980 Wallace a demonstrat că ADN- ul mitocondrial este moştenit numai de la mamă. În 1988, Wallace a dus cunoaşterea ADN-ului mitocondrial un pas mai departe. El a descoperit, pentru prima oară, că mutaţiile din ADN-ul mitocondrial produc boli.
"The assumption that human mitochondrial DNA is inherited from one parent only and therefore does not recombine is questionable. Linkage disequilibrium in human and chimpanzee mitochondrial DNA declines as a function of the distance between sites. This pattern can be attributed to one mechanism only: recombination." (ref. 4 - R1CS, Awadalla) – Traducere – Presupunerea că ADN-ul mitocondrial este moştenit numai de la un singur părinte şi că acesta nu se recombină este incertă. Dezechilibrul legăturii dintre ADN-ul mitocondrial al omului şi al cimpamzeului scade în funcţie de distanţa dintre site-uri. Acest proces poate fi atribuit numai unui singur mecanism: recombinarea.
"These findings suggest that human mtDNA might be recombining. A number of comments should be made at this stage." (ref. 21, Wiuf) - Traducere – Aceste descoperiri sugerează faptul că ADN-ul mitocondrial s-ar putea să se recombine. Un număr de comentarii ar trebui făcute în acest sens.
Dacă nimeni nu vorbeşte despre imotilitatea spermatozoizilor la masculii făcuţi în vitro, totuşi se remarcă faptul că geneticienii nu neglijează posibilitatea apariţiei unor riscuri în cercetările genetice, dar consideră că acestea nu trebuiesc supraestimate.
"Looking for patterns of potential bias in scientific studies, a Stanford University–based research team found a number of risk factors. Overestimation of effect sizes in meta-analyses is linked with early-career status, small collaborations, or misconduct records." (ref. 56, Grens) – Traducere – Privind potenţialele erori în modelele de cercetare ştiinţifică, cercetătorii de la Universitatea Stanford au descoperit un număr de factori de risc. Supraestimarea acestora în meta-analize ţine de nivelul începutului carierei, de colaborarea redusă şi de erorile de înregistrare.
În altă ordine de idei, se ştie că mitocondriile nu pot fi tratate cu medicamente, motiv pentru care, în anumite ţări, inclusiv Anglia, s-a trecut din 2015 la transplantul tuturor mitocondriilor existente în ovulul mamei purtătoare, deoarece aceasta are boli mitocondriale, cu mitocondrii preluate din ovulul unei mame donatoare, considerată sănătoasă, proces genetic numit "copii cu trei părinţi". (ref. 103 – R1CS, Akst şi 104 - R1CS, Reardon)
Având în vedere cele şapte proprietăţi ale vieţii naturale, descrise în orice manual de biologie (organizarea celulară, energia necesară funcţionării celulare, răspunsul celular la schimbările mediului înconjurător, reglajele interne ale organismului pentru a menţine un mediu stabil, creşterea şi dezvoltarea complexă a organismelor, reproducerea naturală şi evoluţia biologică în perioade de timp foarte lungi), intervenţia omului în corectarea fizică a bolilor mitocondriale prin eliminarea mitocondriilor paternale şi înlocuirea mitocondriilor maternale, trasabilitatea vieţii viitoare poate fi prognozată cu o precizie destul de bună:
INFERTILITATEA MASCULINĂ.
Referitor la intervenţia umană de modificare, înlocuire sau eliminare a unei părţi dintr-o structură funcţională existentă pe baza unui concept propriu de organizare sau a unuia impus de altcineva din afară, aduc aici opinia fostului meu coleg de facultate Florin Sobaru: "dacă te apuci cumva să faci curăţenie, te rog să laşi toate lucrurile acolo unde le-ai găsit pentru a-mi fi şi mie uşor să le regăsesc atunci când am nevoie de ele."
În opinia mea, necunoaşterea sau cunoaşterea incompletă a funcţionării mitocondriilor paternale şi maternale existente în toate organismele vii bisexuate a condus genetica mondială pe un drum incert şi riscant ce trebuie analizat cu responsabilitate şi corectat logic, dacă va fi nevoie, prin descoperirea acelor funcţii vechi, dar încă necunoscute, ce conduc şi împlinesc procesele vieţii naturale, pe lângă hrana organică, şi pe baza multitudinii de informaţii existente în univers, ce pătrund în organismele vii printr-un mecanism incomplet elucidat.
Privind cu ochii deschişi întreaga umanitate, putem spune cu mâna pe inimă că suntem peste şapte miliarde de adevăruri vii care trăim pe această planetă indiferent de conceptele de viaţă, de activitatea prestată şi de modul de trai. Indiferent ce i-ai spune unui om, din cele şapte miliarde, referitor la conceptul tău propriu despre viaţă, el te va privi cu indiferenţă dacă nu ai dovada ştiinţifică a adevărului tău, bazată pe un adevăr extras logic din realitate, deoarece şi el trăieşte în cadrul aceleiaşi realităţi.
"Noi nu ştim să descriem procesele mentale, care antrenează creaţia în astfel de licăriri ştiinţifice noi şi importante. Dar este clar că marile descoperiri, marile salturi, se datorează rareori pretinselor metode ştiinţifice. Cel mai adesea ele sunt rodul revelaţiilor, ca în cazul lui August Kekule, prin forţarea imaginaţiei, dar întotdeauna în cadrul realităţii." (Charles Townes, Convergenţa între ştiinţă şi religie)
Un intelectual, indiferent că este om de ştiinţă sau nu, are responsabilitatea de a căuta, de a descoperi şi de a spune adevărul, chiar dacă acesta este dureros, din punct de vedere mental şi nu numai, pentru unii sau pentru alţii dintre noi, care şi-au format deja o opinie.
"The team suggests that additional studies should be conducted in humans to confirm these findings." (ref. 48, Silva) – Traducere – Echipa sugerează faptul că pentru confirmarea acestor rezultate ar trebui efectuate cercetări adiţionale în cazul oamenilor.
Cine îl poate împiedica pe curiosul genetician român să caute perechea de mitocondrii paternale şi maternale, despre care se spune în cultura umană că mixează cuvintele Lui cu cuvintele naturii (forţele primordiale Yang - forţele complementare Yin) în apendicele xifoid, la intersecţia coastelor cu măduva din stern, unde se produc elementele figurate ale sângelui?
Eu sunt sigur că geneticianul român va intra în istorie indiferent de rezultatul acestui test de căutare a cuplului de ADN mitocondrial paternal şi maternal, efectuat în locul indicat de El prin aşa zisele acum E_mail-uri, prin care fie se va ajunge la punctul de convergenţă dintre ştiinţă şi religii, fie se va crea ştiinţific bariera de netrecut dintre aceste domenii ale cunoaşterii umane.
"De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război."
(Scrisoarea a III-a, Mihai Eminescu)
"MitoAction, a not-for-profit organization committed to improving quality of life for all who are affected by mitochondrial disorders through support, education and advocacy initiatives, recently published a Back-To-School checklist for these children’s parents." (ref. 50, Tan) – Traducere – Societatea nonprofit MitoAction pentru creşterea calităţii vieţii celor care suferă de boli mitocondriale a publicat recent, ca un suport educaţional, un rezumat privind "întoarcerea la şcoală" pentru părinţii copiilor care suferă de astfel de boli.
În ciuda faptului că Parlamentul Uniunii Europene a votat în 2006 împotriva predării în şcoli a conceptelor neştiinţifice şi a faptului că Suedia este prima ţară europeană ce a interzis predarea religiilor în şcoli, având în vedere că Guvernul Statelor Unite ale Americii a propus în 2015 consultarea oamenilor de ştiinţă cu susţinătorii conceptului inteligent design şi cu cei ai marilor religii (ref. 24– R2CS, Grens), eu sunt sigur că la momentul potrivit nu va mai fi război, ci va fi pace mondială, mai ales că acei copii ce au boli mitocondriale (ref. 50, Tan) ce se vor vindeca de aceste boli după educarea părinţilor lor şi a lor cu cuvinte înţelepte rezultate din multitudinea de concepte despre viaţă, vor şti sigur de ce şi cum s-au vindecat ei fără medicamente, numai pe baza recepţionării unor cuvinte înţelepte despre adevăr.
2. Introducere
"Într-o lume modernă, plină de informaţie văzută şi nevăzută, omul modern produce informaţii nonstop. Cuvântul sau informaţia vorbită, despre care se spune că a fost motorul creaţiei, existând înaintea ei, umple acum lumea cunoscută nouă. Vrem sau nu vrem, aceste cuvinte create de om şi prezente pretudindeni, sub diverse forme, nu ne dau pace, ne zgândără şi ne mobilizează în a acţiona aşa cum credem noi sau cum cred şi vor alţii. Accesul la informaţie nu mai este o problemă într-o lume protejată de organisme mondiale în care mijloacele moderne de informare nevăzută duc informaţia în orice colţişor al ei. Ce este sau cine este acest cuvânt care creează? Conform DEX: *cuvântul este unitatea de bază a vocabularului, care reprezintă asocierea unui sens sau a unui complex de sensuri; este un complex de gânduri sau idei exprimate prin vorbă.* Analizând această definiţie, care spune despre cuvânt că dă un sens sau o direcţie, cu cele mai epocale teorii elaborate de om pentru a explica universul, care spun că totul este relativ şi incert, ne punem următoarea întrebare: este cineva capabil să dea sau să fi dat un sens universului prin cuvântul său, astfel încât relativitatea şi incertitudinea să fie dependente de sensul conţinut în cuvântul lui?" (ref. 30, Boris)
"ADN-ul a fost substanţa care provoacă transformarea bacteriană, şi de aceea el a fost materialul genetic. ADN-ul gol a fost, de fapt, un factor de transformare… Eu descriu ADN-ul ca fiind softul vieţii… Viaţa este un proces dinamic de reînnoire." (ref. 6 - R2CS, Venter).
Din raportul anterior, R2CS – Codificarea genomului, pe baza rezultatelor cercetărilor genetice am tras concluzia că omul poate scrie cuvinte pe ADN, modificând structura şi comportamentul oricărei vieţuitoare, dar şi faptul că în acest proces de informatizare a intervenit, de-a lungul timpului, şi mediul înconjurător printr-un mecanism, necunoscut încă, ce a condus şi conduce la EVOLUŢIA permanentă a vieţii, mai lentă sau mai rapidă. Abilitatea de reproducere şi de transmitere la urmaşi a informaţiilor genetice prin ADN este una din cheile proprietăţii vieţii naturale a tuturor organismelor, tot la fel cum şi preluarea unor informaţii existente în mediul înconjurător, utile sau nu viitorului organism, conduc la evoluţia particulară a viitorului organism, dar, pe termen mediu, întotdeauna în cadrul aceleiaşi structuri funcţionale.
Să continuăm cercetarea privind tehnologia de informare prin mitocondrii.
"Today, mitochondrial genomes are among the most widely used genetic markers, and some have argued that the mitochondrial gene cox1 should be the universal genetic barcode for eukaryotic biodiversity analyses… Metagenomic datasets now exist for extreme and uncharted ecosystems, and the mitochondrial sequences within these projects are helping to uncover previously unknown microbial lineages… Moving forward, many eukaryotic species will require more detailed investigations of their mitochondrial genome architectures. In my opinion, there is a need for studies that combine traditional molecular biology techniques with whole mitochondrial genome sequencing." (ref. 42, Ma) - Traducere – Astăzi, genomul mitocondrial este unul dintre markeri genetici cel mai des utilizat, şi unii susţin că gena mitochondrială cox1 ar trebui să fie bara de coduri genetică universală pentru analizele biodiversităţii eucariote... Seturile de date Metagenomic există acum pentru ecosisteme extreme şi necartografiate, şi secvenţele mitocondriale din cadrul acestor proiecte sunt ajutătoare pentru a descoperi linii microbiene necunoscute anterior... Mergând mai departe, multe specii eucariote vor necesita investigaţii mai detaliate de arhitecturi ale genomului mitocondrial. În opinia mea, este nevoie de studii care combină tehnici de biologie moleculară tradiţională cu secvenţierea genomului.
"We found evidence that mitochondria DNA and nuclear DNA ‘talk to each other’, and these interactions aren’t random. We know that these connections between mitochondrial and nuclear DNA can influence how the nuclear genes work in yeast, and we speculate that the same occurs in humans." (Justin O’Sullivan, a molecular geneticist at the University of Auckland Research Institute – ref. 61, Martins) – Traducere – Am evidenţiat că ADN-ul mitocondrial şi cel nuclear "vorbesc unul cu celălalt", iar aceste interacţiuni nu sunt aleatorii. Ştim că aceste conexiuni între ADN-ul mitocondrial şi cel nuclear pot influenţa modul de lucru al genelor nucleare la drojdie şi putem specula că acelaşi lucru se produce la om.
"Throughout the decades, we’ve seen different behaviors, including enhanced growth, improved biofilm formation, increased capability to cause disease in some cases, and a reduced susceptibility to antibiotics… This points quite nicely to the mechanisms of those environmental changes down to the genetic level." – (ref. 19 - R2CS, Zea) - Traducere – De-a lungul deceniilor, noi am văzut comportamente diferite, inclusiv sporuri de creştere, îmbunătăţirea biofilmului formării, creşterea capacităţii de a provoca o boală în unele cazuri, şi o sensibilitate redusă la antibiotice... Acest lucru indică destul de bine mecanismele deteriorărilor ambientale la nivelul genetic.
"Researchers could become better at engaging in public discourse by more fully considering the social and cultural contexts of their work… As neuroscience suggests, it is very difficult to see things we are not looking for. But awareness of cultural contexts becomes arguably most important when communicating with the public about science." (ref. 16 – R2CS, Brandenburg) – Traducere – Cercetătorii s-ar putea angaja mai deplin în discursul public, luând în considerare contextul social şi cultural al muncii lor... După cum sugerează şi neuroştiinţa, este foarte dificil de a vedea lucrurile pe care nu le căutăm. Dar conştientizarea contextelor culturale devine fără îndoială cel mai important argument, atunci când comunicăm cu publicul despre ştiinţă.
"Mitochondria are the power-generating units of the cell and are abundant where energy-requiring processes take place, such as skeletal and cardiac muscle. The primary role of mitochondria is to convert the products of carbohydrate, protein, and fat metabolism to CO2 and water, using key enzymes of the electron transport chain." (ref. 31, Johanssen) - Traducere – Mitocondriile sunt unităţile de generare a energiei (puterii) celulei şi sunt abundente în cazul în care au loc procesele care necesită energie, cum ar fi musculatura scheletică şi cardiacă. Rolul principal al mitocondriilor este de a converti produsele de carbohidraţi, proteinele, grăsimile metabolismului CO2 şi apa, cu ajutorul enzimelor cheie din lanţul de transport de electroni.
"Through evolution, mitochondria became well-integrated organelles interconnected with other cell compartments and able to quickly adapt to changing conditions. Mitochondria perform a number of crucial functions in the cell, which include energy harvesting, programmed cell death, regulation of Ca2+ levels and biosynthesis or metabolism of lipids, amino acids and iron sulfur (Fe-S) clusters." (ref. 39, Jovaisaite) - Traducere – Prin evoluţie, mitocondriile au devenit organitele bine integrate şi interconectate cu alte compartimente celulare, fiind capabile să se adapteze rapid la schimbarea condiţiilor. Mitocondriile efectuează o serie de funcţii cruciale în celulă, care includ colectarea energiei, programarea morţii celulelor, reglarea nivelului de Ca2 şi biosinteza sau metabolismul lipidelor, aminoacizilor şi al clusterelor de fier-sulf.
…
Toate aceste procese organice de evoluţie a vieţuitoarelor, ce nu pot fi contestate, au fost şi sunt bazate pe programe logice de funcţionare, motiv pentru care ne punem întrebarea:
ESTE CINEVA NEVĂZUT ÎN UMBRA NATURII?
Dacă "viaţa este un proces dinamic de reînnoire" pe baza unor informaţii noi introduse din exterior în ADN-ul mitocondrial prin intermediul unor fenomene incomplet elucidate, dar care respectă anumite reguli matematice existente în ADN, ce ne împiedică să atribuim acestor organite celulare capacitatea de a comunica prin câmpuri electromagnetice?
Intervenţia din ultimul secol a omului în evoluţia vieţii prin introducerea forţată şi rapidă a unor informaţii genetice preluate de la alte vieţuitoare este cunoscută sub denumirea de Organisme Modificate Genetic. Este cert că şi aceste organisme noi aduc informaţii noi în mediul înconjurător, producând fenomene evolutive insuficient cunoscute acum, dar prevăzute anterior în cultura umană, prin aşa zisele, acum, E_mail-uri primite din spaţiu.
Deoarece eu am atribuit mitocondriilor funcţia de bio-antene încă din 2006, am să readuc în atenţie câteva descoperiri interesante din domeniul geneticii cu privire la fenomenele bio-energetice prin care mitocondriile realizează anumite funcţii biologice ce nu pot fi atribuite decât pătruderii informaţiilor din exterior şi a retransmiterii lor în organism numai şi numai prin câmpuri electromagnetice purtătoare de informaţii.
Încă din 1999, geneticienii încep să vorbească inginereşte despre reacţia inversă (feed-back) a oganismelor la condiţiile de mediu realizată prin mitocondrii, al căror mecanism de funcţionare nu este complet elucidat, care au devenit din ce mai mult în centrul atenţiei cercetărilor genetice (Mitochondria Make a Comeback).
"Stemming from the pioneering studies of bioenergetics in the 1950s, 1960s, and 1970s, mitochondria have become ingrained in the collective psyche of scientists as the ‘‘powerhouses’’ of the cell. While this remains a worthy moniker, more recent efforts have revealed that these organelles are home to a vast array of metabolic and signaling processes and possess a proteomic landscape that is both highly varied and largely uncharted. As mitochondrial dysfunction is increasingly being implicated in a spectrum of human diseases, it is imperative that we construct a more complete framework of these organelles by systematically defining the functions of their component parts. Powerful new approaches in biochemistry and systems biology are helping to fill in the gaps... The concept that organisms ‘‘burn’’ fuel for energy can be traced back to Lavoisier, who, in 1790, described respiration as being literally ‘‘. . .a slow combustion of carbon and hydrogen, similar in every way to that which takes place in a lamp or lighted candle.. . .’’ However, it was not until 1870 that Eduard Pfluger demonstrated that respiration took place in cells, and it was not until the early 1910s—a full century ago—that Kingsbury presciently postulated that this process occurs in ‘‘mitochondria,’’ a termcoined by Benda in 1898 to describe the ubiquitous cellular structures likely first observed in the 1840s (Ernster and Schatz 1981; Lane 2006). The demonstration that respiration occurred in cells and not in the blood led scientists to search for a ‘‘respiratory pigment’’ with hemoglobin-like properties. In 1925, building on initial observations by Charles MacMunn decades earlier, David Keilin identified such pigments and dubbed them ‘‘cytochromes,’’ a term quite familiar to mitochondrial biologists today. This paved the way for Keilin, Warburg, Hartree, and others to flesh out the concept of a ‘‘respiratory chain,’’ with dehydrogenases on one end and Warburg’s oxygen-reducing respiratory enzyme (the Atmungsferment) on the other (Mitchell 1979; Ernster and Schatz 1981). In 1931, in part for describing the nature of the cytochromes, Warburg won the Nobel Prize ‘‘for his discovery of the nature andmode of action of the respiratory enzyme’’… In addition to these seminal advancements in understanding the nature of cellular respiration, the period between the late 1920s and the early 1940s provided significant progress in defining other key aspects of aerobic metabolism. ATP was discovered by Lohmann in 1929 (Lohmann 1929) and shown to be required for muscle contraction by Engelhardt a year later. Engelhardt soon proposed ATP generation to be the central function of oxygen respiration—an idea validated by Kalckar and Lipmann, who later proclaimed ATP to be the universal energy currency of life. Not to be upstaged, 1937 saw the elucidation of the citric acid cycle by Krebs and Johnson (1937), earning them a Nobel Prize in 1953. However, all of these discoveries occurred before mitochondria became a key feature of the story… The decade from 1946 to 1956 saw mitochondria come into focus—literally and figuratively—as the centers of aerobic metabolism. This was catalyzed by the work of Claude at the Rockefeller Institute who, in 1946, devised the first reliable cellular fractionation procedures using differential centrifugation, allowing for the first isolation of intact mitochondria (Claude 1946). Using this procedure, Claude and colleagues (Hogeboom et al. 1946) demonstrated that succinoxidase and cytochrome oxidase were localized exclusively to mitochondria. Kennedy and Lehninger (1949) then demonstrated that fatty acid oxidation and the citric acid cycle also occurred exclusively in these organelles and that these processes were linked to the synthesis of ATP via NADH. Demonstration of the mitochondrial localization of myriad other enzymes soon followed, including adenylate kinase, glutamate dehydrogenase, transaminases, pyruvate carboxylase, nucleoside diphosphokinase, nicotinamide nucleotide transhydrogenase, and enzymes involved in the synthesis of heme, citrulline, and phospholipids (Ernster and Schatz 1981). Simultaneously, the pioneering electron microscopy of Palade (1953) and Sjostrand (1953) in the early 1950s revealed the unique morphology of these organelles in striking detail, including the characteristic double-membrane structure and the convoluted invaginations that Palade termed ‘‘cristae.’’ Visually and biochemically, the foundations of mitochondrial biology were laid… However, mitochondrial biology had to wait until the mid-1990s to return to the fore. This renaissance was such that Science magazine published a special mitochondria-focused issue in 1998 introduced by an editorial entitled ‘‘Mitochondria Make a Comeback’’ (Kiberstis 1999). A principal harbinger of this renaissance was the discovery of the integral role of mitochondria in the process of programmed cell death." (ref. 69 – R1CS, Pagliarini) - Traducere – Ca rezultat al studiilor de pionierat din bioenergetica anilor 1950, 1960 şi 1970, mitocondriile s-au înrădăcinat în psihicul colectiv al oamenilor de ştiinţă ca ''generatorul puterii'' celulare. În timp ce aceasta rămâne o porecla demnă, eforturile recente au arătat că aceste organite sunt locul unei game largi de procese metabolice şi de semnalizare şi posedă un peisaj proteomic care este extrem de variat şi în mare parte neexplorat. Deoarece disfuncţia mitocondrială este tot mai implicată într-un spectru larg al bolilor umane, este imperativ să construim un cadru mai complet al acestor organite prin definirea în mod sistematic al funcţiilor părţilor lor componente. În biochimie şi biologie sunt necesare noi abordări care să ajute la completarea golurilor. Conceptul că organismele ''ard'' combustibil pentru energie are trasabilitate din trecut de la Lavoisier, care, în 1790, a descris respiraţia ca fiind literalmente ''o ardere lentă de carbon şi hidrogen, similară în toate privinţele cu cea care are loc într-o lampă sau o lumânare aprinsă''. Cu toate acestea, conceptul nu a fost utilizat până în anul 1870 când Eduard Pfluger a demonstrat că respiraţia are loc în celule, şi nu a fost utilizat până la începutul anilor 1910 - un secol în urmă -, când Kingsbury a postulat profetic faptul că acest proces are loc în ''mitocondrii'', un termen utilizat de Benda în 1898 pentru a descrie omniprezenţa lor probabilă în structurile celulare, observată pentru prima dată în anii 1840. Demonstraţia că respiraţia a apărut în celule şi nu în sânge a condus oamenii de ştiinţă să caute un ''pigment respirator'' cu proprietăţi asemănătoare hemoglobinei. În 1925, pe baza observaţiilor iniţiate de Charles MacMunn cu câteva decenii mai devreme, David Keilin a identificat un astfel de pigment şi l-a-numit ''citocrom'' un termen destul de familiar pentru biologia mitocondrială de astăzi. Acest lucru a deschis calea pentru Keilin, Warburg, Hartree şi alţii pentru a concretiza noţiunea de ''lanţ respirator'' cu finalitate în dehidrogenază şi cu reducerea oxigenului în enzima respiratorie Warburg, pe de altă parte. În 1931, pentru descrierea naturii citocromilor, Warburg a câştigat Premiul Nobel ''pentru descoperirea naturii şi a modului de acţiune a enzimei respiratorii''. În plus, faţă de aceste progrese seminale în inţelegerea naturii respiraţiei celulare, perioada cuprinsă între sfârşitul anilor 1920 şi începutul anilor 1940 a asigurat progrese semnificative în definirea altor aspecte cheie ale metabolismului aerob. ATP a fost descoperit de Lohmann în 1929 şi, un an mai târziu, Engelhardt a arătat necesitatea lui pentru contracţia musculară. Engelhardt a propus apoi ca generarea ATP să fie funcţia centrală de respiraţie a oxigenului - o idee validată de Kalckar şi Upmann, care mai târziu a proclamat ATP ca monedă universală energetică a vieţii. Nu trebuie neglijat faptul că în 1937 Krebs şi Johnson au elucidat ciclul acidului citric, câştigând premiul Nobel în 1953. Toate aceste descoperiri au avut loc înainte ca mitocondria să devină cheia esenţială a poveştii. În deceniul de la 1946 la 1956 fierăstrăul mitocondrial intră în acţiune - la propriu şi la figurat - ca centru al metabolismului aerobic. Acest fapt a fost finalizat prin activitatea lui Claude la Institutul Rockefeller, care, în 1946 a conceput primele proceduri fiabile de fracţionare celulară folosind centrifugarea diferenţială, permiţând astfel prima izolare a mitocondriilor intacte. Folosind această procedură, Claude şi colegii au demonstrat că succin-oxidaza şi citocrom-oxidaza au fost localizate exclusiv în mitocondrii. Apoi, în 1949, Kennedy şi Lehninger au demonstrat că oxidarea acizilor graşi şi ciclul acidului citric au avut loc de asemenea exclusiv în aceste organite şi că aceste procese au fost legate de sinteza ATP prin NADH. A urmat la scurt timp, în 1981, demonstrarea localizării în mitocondrii a nenumărate alte enzime, inclusiv adenilat kinaza, glutamat dehidrogenaza, transaminazele, piruvat carboxilaza, difosfokinaza nucleozidică, transhidrogenaza nucleotidă nicotinamidă şi enzimele implicate în sinteza hem, citrulina şi fosfolipidele. Simultan, la începutul anilor 1950, microscopia electronică de pionierat a lui Palade şi Sjostrand a relevat morfologia unică a acestor organite în detaliu, inclusiv structura dublă caracteristică a membranei şi învaginările întortocheate, pe care Palade le-a numit ''cristae''. Astfel, vizual şi biochimic, au fost puse bazele biologiei mitocondriale... Cu toate acestea, biologia mitocondrială a trebuit să aştepte până la mijlocul anilor 1990 pentru a reveni în prim-plan. Această renaştere a fost de aşa natură încât revista Science a publicat un număr special concentrat pe mitocondrii în 1998, când a introdus un editorial intitulat ''Mitocondriile revin''. Un vestitor principal al acestei renaşteri a fost descoperirea rolului integral al mitocondriilor în procesul de moarte celulară programată.
Aduc aici şi un articol din 2013 în care sunt descrise etapele de inducţie electro-magnetică a informaţiilor din mitocondrii în organism prin generarea unui curent electric informatizat în centriolii existenţi în centrul celular şi, invers, curentul electric produs în centrioli generează câmp electromagnetic informatizat.
"Biological systems are hierarchically self-organized complex structures characterized by nonlinear interactions. Biochemical energy is transformed into work of physical forces required for various biological functions. We postulate that energy transduction depends on endogenous electrodynamic fields generated by microtubules. Microtubules and mitochondria colocalize in cells with microtubules providing tracks for mitochondrial movement. Besides energy transformation, mitochondria form a spatially distributed proton charge layer and a resultant strong static electric field, which causes water ordering in the surrounding cytosol. These effects create conditions for generation of coherent electrodynamic field. The metabolic energy transduction pathways are strongly affected in cancers. Mitochondrial dysfunction in cancer cells (Warburg effect) or in fibroblasts associated with cancer cells (reverse Warburg effect) results in decreased or increased power of the generated electromagnetic field, respectively, and shifted and rebuilt frequency spectra. Disturbed electrodynamic interaction forces between cancer and healthy cells may favor local invasion and metastasis. A therapeutic strategy of targeting dysfunctional mitochondria for restoration of their physiological functions makes it possible to switch on the natural apoptotic pathway blocked in cancer transformed cells. Experience with dichloroacetate in cancer treatment and reestablishment of the healthy state may help in the development of novel effective drugs aimed at the mitochondrial function… Biological systems are open since they exchange mass, energy, and information with their environments… Biological systems display a central control and steering which is provided by brain activity in mammals. The brain receives information from individual parts of the hierarchical system, processes it, and reacts to it by sending controlling signals. Body communication systems with information channels are an indispensable part of the brain's control-and-command function… Damping of external electromagnetic field caused by cancer tissue at the frequency 465 MHz and the first harmonic was experimentally determined by Vedruccio and Meessen… Electromagnetic resonant frequencies of microtubules were measured by Sahu et al. in the range of 10–30 MHz and 100–200 MHz. The resonant frequencies were disclosed by measurement of DC conductivity after application of oscillating signal of corresponding frequency and from transmittance and reflectance of microtubule without and with compensation of parasitic reactances of contacts in the frequency range from 1 kHz to 20 GHz… The role of mitochondria in a cell is rather complex. Mitochondria and microtubules form a unique cooperating system in the cell. Mitochondria alter the medium around them by the mechanism of proton transfer. Energy of pyruvate and fatty acids is used for pumping protons into the intermembrane space and in this way it is transformed into electrochemical proton gradient energy. From the intermembrane space, protons diffuse into cytosol through the outer membrane pores which are freely permeable to molecules whose relative molecular mass is 5,000 daltons or less. A layer of ordered water and a strong static electric field are formed around each properly working mitochondrion. Measurement of the intensity of the static electric field was performed by solid fluorescent particles of 30 nm in diameter. At the outer mitochondrial membrane, the greatest intensity of the electric field (of about 3.5 MV/m) was measured. In the vicinity of a single mitochondrion, intensity of the electric field decreases nearly linearly as a function of distance. Even at a distance of 2 μm from a mitochondrion, significant values of the electric field were measured (about 540 kV/m)… We argue that biological cellular activity depends on the generated electrodynamic field. Its role in the directional transport of mass particles and electrons, organization of living matter, interactions between systems, and information transfer was extensively analyzed and described. These works represent a new contribution to our understanding of the biological activity of living cells…Biophysical mechanisms of biological activity of living cells depend on cooperation of mitochondria and microtubules (see 8. Annex)… Excitation of electromagnetic fields in living cells is one of the essential parts of the biophysical processes taking place at subcellular levels... Cellular electromagnetic fields are generated by microtubules. Cooperation of microtubules with mitochondria plays an essential role in living cells leading to the establishment of a functional level of biophysical processes. Generation of electromagnetic fields by microtubules in living cells crucially depends on the function of mitochondria. Mitochondria are regulated by chemical-genetic signaling, but besides triggering apoptosis their activity is mainly connected with physical mechanisms. Mitochondrial function cannot be reduced to energy conversion into ATP and GTP. Transfer of protons from the matrix space into cytosol creates strong static electric fields around mitochondria with consequences that include nonlinear effects on microtubules and water ordering in the cytosol. Mitochondria perform an essential role in cell organization and cell activity in general. Their dysfunction disturbs biophysical processes. This is the case in the vast majority of cancers. At a certain stage of cancer development, mitochondrial dysfunction is formed and affects numerous properties of cells including spatial organization and functional order. Chemical, genetic, and physical mechanisms are mutually coupled… Discovery of electromagnetic activity in living cells may improve our understanding of biological activity and its disordering by cancer. Microtubule oscillation frequencies are one of the fundamental parameters required to be determined in this connection… Coherent electromagnetic fields generated by microtubules in living cells represent a new and outstanding issue in present-day cell biology. Effectiveness of microtubule oscillations depends on mitochondrial function… Mitochondrial dysfunction may be a specific and essential difference between healthy and cancer tissues." (ref. 36, Pokorny) - Traducere – Sistemele biologice sunt structuri complexe ierarhic organizate independent, caracterizate prin interacţiuni neliniare. Energia biochimică este transformată în procese ale forţelor fizice necesare pentru diverse funcţii biologice. Am postulat că transformarea de energie depinde de câmpurile electrodinamice endogene generate de microtubuli. Microtubulii şi mitocondriile convieţuiesc în celule, microtubulii oferind căile pentru mişcările mitocondriale. În afară de transformarea energiei, mitocondriile formează un strat de încărcare de protoni distribuit spaţial şi un câmp electric static puternic rezultant, care determină ordonarea apei în jurul citosolului. Aceste efecte crează condiţii pentru generarea câmpului electrodinamic coerent. Căile metabolice de transformare a energiei sunt puternic afectate în cancer. Disfuncţia mitocondrială în celulele canceroase (efectul Warburg) sau în fibroplastele asociate cu celulele canceroase (reversul efectului Warburg) determină scăderea sau creşterea puterii respectivului câmp electromagnetic generat, mutându-se şi reconstruind alte spectre de frecvenţă. Forţele electrodinamice de interacţiune perturbatoare între celulele canceroase şi celulele sănătoase pot favoriza invazia locală şi metastazele. O strategie terapeutică de direcţionare a mitocondriei disfuncţionale pentru restabilirea funcţiilor ei fiziologice face posibilă trecerea pe calea apoptotică naturală, blocată în celulele transformate în cancer. Experienţa cu dicloracetate în tratarea cancerului şi restabilirea stării de sănătate poate ajuta în dezvoltarea de noi medicamente eficiente care vizează funcţiile mitocondriale… Sistemele biologice sunt deschise atunci când ele schimbă materie, energie şi informaţii cu mediul înconjurător… Sistemele biologice dispun de un sistem de control şi organizare central care este asigurat printr-o activitate cerebrală la mamifere. Creierul primeşte informaţii de la părţile individuale ale sistemului ierarhic, le procesează şi reacţionează la ele prin transmiterea unor semnale de control. Sistemul de comunicaţie al corpului asigurat prin canale de comunicaţie este o parte indispensabilă a funcţiei de control şi comandă a creierului… Schimbarea frecvenţei câmpului electromagnetic din celulele canceroase la frecvenţa de 465 MHz a primei armonici au fost măurate de Vedrucio şi Meesse… Frecvenţa de rezonanţă electromagnetică a microtubulilor a fost măsurată de Sahu şi se află în plaja 10-30 MHz şi 100-200 MHz. Frecvenţa de rezonanţă s-a calculat măsurând conductibilitatea DC după aplicarea semnalului oscilator la frecvenţa corespunzătoare şi prin transmiterea semnalului oscilator la microtubuli fără şi cu compensarea reactanţei parazite a contactelor, în plaja de la 1 kHz la 20 GHz... Rolul mitocondriilor este mult mai complex. Mitocondria şi microtubulii formează un sistem unic de cooperare în celule. Mitocondria alterează mediul din jurul lor printr-un mecanism de transfer de protoni. Energia acizilor este utilizată pentru pomparea protonilor în spaţiul intermembranar şi astfel este transformată în energie electrochimică. Din spaţiul intermembranar, protonii sunt difuzaţi în citozol prin intermediul porilor membranei exterioare, care sunt permeabili moleculelor cu mase mai mici de 5000 daltoni. Un strat de apă ordonată şi un puternic câmp electostatic se formează în jurul fiecărei mitocondrii lucrătoare. Măsurarea intensităţii câmpului electrostatic a fost efectuată cu particule fluorescente de 30 nm în diametru. La exteriorul membranei a fost măsurată o intensitate crescută a câmpului electric (3,5 MV/m). În vecinătatea unei singure mitocondrii intensitatea câmpului scade liniar în funcţie de distanţă. Chiar şi la o distanţă de 2 microni de mitocondrie se află încă un câmp electric puternic (540 kV/m)… Am certificat astfel dependenţa activităţii celulare de câmpul electrodinamic generat. Rolul lui în direcţia de transport a particulelor şi a electronilor, organizarea materiei vii, interacţiunile dintre sisteme şi transferul informaţiei au fost bine analizate şi descrise. Această muncă reprezintă o nouă contribuţie la înţelegerea activităţilor biologice în celulele vii. Mecanismele biofizice ale activităţii biologice din celulele vii depind de cooperarea mitocondriilor cu microtubulii (vezi figura din Anexa 8)… Excitaţia electromagnetică în celulele vii este o parte esenţială a proceselor biologice care au loc la nivel subcelular… Câmpul electromagnetic celular este generat de microtubuli. Cooperarea microtubulilor cu mitocondria joacă un rol esenţial în celulele vii, conducând astfel funcţiile proceselor biofizice. Generarea câmpului electromagnetic de către microtubuli în celulele vii depinde de funcţionarea mitocondriilor. Mitocondria este reglată de semnale chimice genetice, dar, pe lângă declanşarea apoptozei, activitatea ei este conectată cu mecanismele fizice. Funcţia mitocondriei nu poate fi redusă în conversia de energie în ATP sau GTP. Transferul protonilor de la spaţiul matricei la citozol creează un câmp electrostatic puternic în jurul mitocondriei cu consecinţe în care sunt incluse efectele neliniare asupra microtubulilor şi a ordonării apei în citozol. Mitocondria realizează un rol esenţial în organizarea celulară şi în activitatea celulei în general. Disfuncţia mitocondrială perturbă procesele biofizice. Aceasta este situaţia în majoritatea cazurilor de cancer. La un anume nivel de dezvoltare a cancerului, disfuncţia mitocondrială apare şi afectează numeroase proprietăţii ale celulelor, inclusiv organizarea spaţială şi comenzile. Mecanismele chimice, genetice şi fizice sunt interconectate… Descoperirea activităţii electromagnetice la nivelul celulelor vii contribuie la înţelegerea activităţilor biologice şi a degradării lor la cancer. Frecvenţa de oscilaţie a microtubulilor este unul din parametrii fundamentali necesar în determinarea acestei conexiuni… Câmpul electromagnetic coerent generat de microtubuli în celulele vii reprezintă o nouă perspectivă a înţelegerii biologiei celulare… Disfuncţia mitocondrială poate fi o diferenţă specifică şi esenţială între un ţesut sănătos şi unul canceros.
…
"Iată în adevăr ce zice Laplace în privirea legii atracţiunii în raţiune inversă a pătratului distanţei - una din proprietăţile ei remarcabile, că, dacă dimensiunile tuturor corpurilor Universului, distanţele lor mutuale şi repejunile lor (acceleraţiile – nota mea) ar creşte sau ar descreşte proporţional, ar descrie curbe cu totul asemănătoare celora pe cari le descriu acum, în aşa chip încât Universul ar oferi totdeauna aceeaşi aparenţă observatorilor. Aceste aparenţe sunt prin urmare independente de dimensiunile Universului, precum, în virtutea legii proporţionalităţii forţei către repejune (acceleraţie) ele sunt independente de mişcarea absolută, ce s-ar putea întâmpla în spaţiu. Simplicitatea legilor naturii nu ne permite aşadar de-a observa şi de-a cunoaşte decât raporturi." (Fragmentarium, pg. 351 - Mihai Eminescu - despre principiului independenţei absolutului" dată de Laplace în lucrarea sa "Exposition du systemme du monde")
"Putem fi interesaţi să găsim acel factor de reducere la care ramurile se ating, dar fără să se încalece. Acest fenomen se produce printr-un factor de reducere care este exact egal cu inversul secţiunii de aur (1 / = 0,618…). Odată obişnuiţi cu noţiunea, putem înţelege că lumea e plină de fractali. Obiecte oricât de diferite, cum ar fi răspândirea unei păduri la orizont sau sistemul circulator al unui mamifer pot fi descrise în termeni de geometrie fractală. Dacă un anumit model al universului ca întreg, numit modelul inflaţiei externe, este corect, atunci chiar întregul univers poate fi caracterizat printr-o structură fractală… Dacă vrem să comunicăm cu civilizaţii inteligente aflate la distanţe de zeci de mii de ani lumină, tot ce avem de făcut este să transmitem numărul 1,6180339887…; putem fi siguri că ei vor înţelege ce vrem să spunem, deoarece nu încape îndoială că universul le-a impus şi lor aceleaşi criterii matematice… Nu ştiu dacă El este matematician, dar matematica este războiul de ţesut la care El făureşte structura universului. Faptul că realitatea poate fi descrisă sau aproximată prin expresii matematice simple, îmi sugerează că natura are matematica în miezul ei." (Armonii matematice în natură, Eduard Minasian – profesorul de matematică şi dirigintele meu din liceu, 2007)
"Does mitochondrial dysfunction lie at the heart of common, complex diseases like cancer and autism?” - (ref. 34, Scudellari) - Traducere – Disfuncţiile mitocondriale pot cauza boli obişnuite sau complexe, cum sunt cancerul şi autismul?
Cine poate schimba raporturile armoniei matematice existentă în natură?
Dacă privim atent cum lucrează biofizica în cancer (ref. 36, Pokorny), putem spune cu certitudine că mitocondriile au rolul lor esenţial în menţinerea sau în schimbarea armoniei raporturilor matematice.
"Our fundamental lack of knowledge about autoimmune diseases greatly hinders our ability to prevent, diagnose, and treat them… While many theories have been and continue to be posited in answer to these etiological questions, a particularly interesting hypothesis first proposed in the 1960s has been reborn and, if it holds true, could have tremendous implications for the fields of rheumatology, oncology, immunology, neurology, endocrinology, and many others: autoimmune disease may represent collateral damage from the body’s fight against developing cancers." (ref. 49, Liebowitz) - Traducere – Lipsa noastră fundamentală de cunoştinţe privind funcţionarea sistemului imunitar ne împiedică să prevenim, să diagnosticăm şi să tratăm bolile autoimune. În timp ce multe teorii au fost şi continuă să apară ca răspuns la cauza aceastei întrebări, o ipoteză particulară interesantă, ce a fost propusă în 1960, a renăscut şi, dacă va putea fi considerată adevărată, va avea implicaţii extraordinare în reumatologie, oncologie, imunologie, neurologie, endocrinologie şi multe altele: bolile autoimmune pot reprezenta daune colaterale ale luptei organismului contra dezvoltării cancerului.
Referitor la această temă privind blocajul apărut deocamdată în cunoaşterea funcţionării complete a sistemului imunitar, eu aduc în atenţia geneticienilor procesarea şi compararea continuă de către om a informaţiilor vechi cu cele noi, pe baza cărora omul va ajunge în final la nivelul cunoaşterii înţelepte a adevărului prin ştiinţă, pe baza căruia va putea separa cu certitudine binele de rău.
Pentru cei sceptici sau necunoscători ai fenomenelor electromagnetice, simpla scădere a intensităţii câmpului electrostatic de la măsurarea lui la nivelul membranei mitocondriei (3,5MV/m) şi la 2 microni distanţă de mitocondrie (540 kV/m), menţionată de Pokorny (ref. 36, Pokorny), denotă că mitocondria este generatorul, iar mediul ambient este receptorul-atenuator, în ciuda faptului că autorul articolului a postulat că "transformarea de energie depinde de câmpurile electrodinamice endogene generate de microtubuli" şi nu invers, de câmpurile electromagnetice generate de mitocondrii.
Dostları ilə paylaş: |