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Les systèmes biologiques dépendent des systèmes aqueux et y sont étroitement liés. Nous présenterons des preuves empiriques des propriétés uniques de l'eau et démontrerons le rôle efficace du codage électromagnétique moléculaire de l'information par le biais de la dynamique aqueuse et des propriétés mnémiques. La théorie de travail sera ensuite articulée autour des aspects quantiques, thermodynamiques et hadroniques. Une espèce moléculaire aqueuse de magnétisme dynamique sera ensuite définie. Des implications sont tirées qui indiquent un potentiel non toxique et purement informatif pour la…mehr

Produktbeschreibung
Les systèmes biologiques dépendent des systèmes aqueux et y sont étroitement liés. Nous présenterons des preuves empiriques des propriétés uniques de l'eau et démontrerons le rôle efficace du codage électromagnétique moléculaire de l'information par le biais de la dynamique aqueuse et des propriétés mnémiques. La théorie de travail sera ensuite articulée autour des aspects quantiques, thermodynamiques et hadroniques. Une espèce moléculaire aqueuse de magnétisme dynamique sera ensuite définie. Des implications sont tirées qui indiquent un potentiel non toxique et purement informatif pour la science médicale et pharmacologique future. Les magnécules et la dynamique des magnécules aqueuses informatives pourraient un jour redéfinir le stockage et la production d'énergie, ainsi que la pratique médicale.
Autorenporträt
Richard Norman est conseiller scientifique pour Thunder Energies Corporation ; il est affilié à l'École des hautes études internationales pour les méthodologies théoriques appliquées et non linéaires de la physique. Jeremy Dunning-Davies a pris sa retraite du département de physique de l'université de Hull. Il est l'auteur de plus de 200 articles et de six livres.