Silicio: Un verdadero multitalento y elemento maestro – Parte 3

Piezoelectricidad y fotoelectricidad en el silicio
En el primer artículo sobre el tema del silicio mencionamos sus propiedades especiales: las propiedades piezoeléctricas. Pero el silicio puede más: también se conocen propiedades fotoeléctricas en el silicio y se utilizan desde hace años en el ámbito de la fotovoltaica, donde la luz se transforma en una tensión / un flujo de corriente. Gracias a su estructura cristalina, el dióxido de silicio puede además recibir, almacenar y emitir informaciones, vibraciones y frecuencias en el cuerpo, como los chips y memorias de silicio. En la parte 4 del silicio entraremos en detalle en los procesos de transmutación, especialmente la transformación de patrones de vibración no naturales en patrones de vibración biocompatibles/naturales.
El dióxido de silicio funciona así como mediador y enlace entre el mundo material y el informativo. La afirmación «en una célula pueden transcurrir de forma controlada de manera inteligente más de un millón de reacciones químicas por segundo» adquiere otro valor cuando somos conscientes de que tenemos aproximadamente 60 billones de células y que las reacciones químicas (metabolismo) deben ser controladas por procesos físicos superiores.
Con el conocimiento de que el silicio posee estas propiedades, surgen muchas funciones y efectos adicionales en el metabolismo que hasta ahora no se habían tenido en cuenta.
Las propiedades fotoeléctricas generan tensiones y un flujo de corriente en el silicio
Las células y los microorganismos generan y emiten luz. Las estructuras cristalinas de silicio transforman estos impulsos luminosos en una tensión / un flujo de corriente. Cuando hablamos de la luz (cuantos de luz) emitida por células o microorganismos, nos referimos también a biofotones o bioluminiscencia, que en última instancia son cuantos de luz/partículas de luz con una longitud de onda determinada. Estos cuantos de luz tienen propiedades especiales en cuanto a su orden (coherencia), por lo que pueden transmitir informaciones (codificadas), como en un cable de fibra óptica. La luz roja de un cable de fibra óptica con una longitud de onda entre 630 y 670 nm (luz roja) puede transmitir imágenes 4K y un sonido perfecto, aunque «solo» veamos luz roja. Las distintas informaciones se «modulan» sobre la luz roja, de modo que el emisor (células, bacterias) codifica y transmite estas imágenes, sonidos e informaciones, que luego el receptor (otras células, bacterias) descodifica y comprende.
Propiedades piezoeléctricas: los cambios de presión en el silicio generan tensiones y un flujo de corriente
La sístole y la diástole, el bombeo rítmico del corazón, produce mediante señales eléctricas (conducción del estímulo) impulsos de presión que podemos percibir y medir como onda de presión también en el sistema vascular / en las arterias. Los impulsos de presión que cambian constantemente influyen en la estructura cristalina del silicio, que a continuación reacciona con una tensión y un flujo de corriente, sobre todo de enorme importancia en las células cardíacas. Si el nivel de silicio en el cuerpo es alto (¡hoy en día es más bien raro!), las células cardíacas serán las primeras en beneficiarse en el sentido de una mayor capacidad de rendimiento. La velocidad con la que los impulsos de presión se transmiten a través de nuestro sistema vascular dice mucho sobre el estado de los vasos, especialmente sobre la elasticidad de las paredes vasculares. La velocidad de la onda de pulso (PWA) es un parámetro de medición reconocido para la elasticidad vascular y se indica en metros por segundo (m/s). Cuanto más rígidos sean los vasos y las paredes vasculares (por calcio y otros depósitos, pérdida de estructura por falta de silicio/minerales), más rápido se transmitirán los impulsos de presión. Si hay cambios positivos en la vida desde el punto de vista biológico, mediante un cambio de alimentación, un cambio de estilo de vida, procedimientos terapéuticos, técnicas de relajación o remedios vegetales que actúan sobre nuestro sistema nervioso vegetativo (simpático / parasimpático) y por tanto también sobre el sistema vascular, se puede medir de forma rápida y segura mediante la PWA.
¿Influye el silicio en la formación básica de energía en las células?
Atención, ahora se pone un poco más técnico: desde nuestro punto de vista, la continuación de estas reflexiones podría sacar a la luz un tema que hasta ahora solo se ha explicado e demostrado de forma muy insuficiente mediante teorías, hipótesis e hipótesis auxiliares. Se trata de la transformación real de oxígeno en energía (ATP), los estados energéticos del oxígeno y el transporte / la unión del oxígeno hasta las centrales energéticas de nuestras células, las mitocondrias. La teoría oficial sobre el transporte de oxígeno tiene más agujeros que un queso suizo, aunque este sea muy sabroso.
El silicio puede, mediante luz/cuantos de luz y cambios de presión, permitir una tensión o un flujo de corriente. Con estas propiedades, el silicio puede posiblemente provocar o causar mucho más en el metabolismo de lo que se pensaba hasta ahora. El oxígeno, por ejemplo, se presenta en nuestro aire ambiente en el estado de triplete (estado diamagnético = propiedades magnéticas) poco reactivo, mientras que en el estado energéticamente excitado la molécula de oxígeno se presenta en el estado singlete (estado paramagnético = propiedades no magnéticas).
En los libros especializados sobre este tema se indica que solo el oxígeno singlete (la forma energéticamente excitada del oxígeno) puede reaccionar con biomoléculas debido a su configuración de espín. En el oxígeno triplete y singlete se trata siempre de la molécula de O₂, es decir, una molécula de oxígeno compuesta por 2 átomos = O₂. La energía necesaria para excitar el oxígeno en el cuerpo del estado triplete al estado singlete sería concebible y posible con silicio como catalizador y transformador de energía. Los biólogos saben que, por ejemplo, los macrófagos pueden transformar oxígeno singlete en el cuerpo para la defensa específica.
Quien se sienta llamado a profundizar en este tema (y a desarrollar una nueva e integral hipótesis sobre el transporte de oxígeno) puede contactarnos gustosamente.
Unir los puntos…
• Comunicación en el cuerpo mediante luz con la posibilidad de transformación de energía (flujo de corriente y tensión)
• Los cambios de presión que tienen lugar de forma permanente permiten flujos de corriente/tensiones
• Recibir, almacenar y enviar informaciones y patrones de vibración
• El silicio como interfaz y enlace entre las estructuras materiales y los procesos de información
• El oxígeno puede ser estimulado como la molécula más importante del cuerpo mediante energía, pasando del estado triplete (inerte) al estado singlete (reactivo), donde solo el oxígeno singlete puede reaccionar con biomoléculas
Todas estas propiedades del silicio o dióxido de silicio, hasta ahora apenas investigadas en el metabolismo humano pero comprensibles, permiten vislumbrar lo mucho más complejo e inteligente que es nuestro metabolismo y el control superior. Nuestro cuerpo funciona según criterios económicos. Esto significa: no desperdicia energía.
Oxígeno triplete y singlete; en ambos casos se trata de O₂, una molécula compuesta por 2 átomos de oxígeno. La diferencia radica en la órbita en la que giran los electrones externos y con qué espín (dirección de rotación). El oxígeno triplete puede ser excitado al estado singlete mediante luz de longitud de onda especial y catalizadores adecuados. Tanto la luz en el tejido (fotones emitidos por células o bacterias = biofotones) como los cambios de presión pueden permitir un flujo de corriente, lo que nos lleva al tema de la generación y conversión de energía.
El oxígeno singlete no es magnético y el oxígeno triplete tiene propiedades magnéticas (al igual que el silicio). Esto es muy interesante si sabemos que el átomo de hierro en la molécula de hemoglobina posiblemente no se mantiene unido por anillos de porfirina, sino por un enlace magnético (cambio entre estados singlete y triplete del oxígeno), lo que sería mucho más efectivo, simple y económico (-> Nueva hipótesis del transporte de oxígeno).
• Continuar con la parte 4: Dióxido de silicio: receptor, almacenamiento y emisor de información
• Volver a la parte 1: Silicio: mucho más importante para el cuerpo de lo que se conoce generalmente hasta ahora
• Volver a la parte 2: Zeolita para la limpieza y desintoxicación: cuanto más fina, más efectiva
¿Qué compuesto de silicio para qué función?
• Silicio coloidal: silicio inmediatamente biodisponible con tamaños de partícula de 1 a 20 nm para el metabolismo del silicio y como catalizador de procesos metabólicos elementales
• Polvo de zeolita: para unir y eliminar sustancias nocivas, para el intercambio iónico (para suministrar minerales al cuerpo) y para el aporte de dióxido de silicio coloidal
• Dióxido de silicio: elemento cuantitativo para la formación estructural, unión y eliminación de sustancias nocivas (especialmente aluminio), como transformador de energía (propiedades piezoeléctricas y fotoeléctricas) así como transmutación de patrones de vibración no naturales en patrones de vibración naturales y constructivos (agua celular y corporal, comunicación celular)