تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
مع E.coli والأنواع الأخرى من البكتيريا
المؤلف:
فياض محمد شريف
المصدر:
علم الحياة الكمومي
الجزء والصفحة:
(ص235 – ص237)
2023-04-11
884
بإجراء التجارب التي جرت على رواشح مزارع المايكوبلازما مع البكتيريا E. coli استحصلت النتائج نفسها كما في حالة المايكوبلازما، عدا أن الراشح المار من المرشح 20 nm أعطى نتيجة سلبية، ما يُشير إلى أن التراكيب النانوية المصاحبة للإشارات لم تمُرَّ من هذا المرشّح؛ أي إن هذه التراكيب هي أصغر من 100 nm وأكبر من 20 nm.
عند إضافة 0.1 مل من التخافيف الواطئة (3–10 مثلا) السلبية الإشارة إلى 0.9 مل من التخافيف العالية الموجبة الإشارة (8–10 مثلا) جعلت الأخيرة تفقد الإشارة. ويُفسّر الباحثون ذلك باختلاف الإشارات وتشوهها. كما يُفسِّر الباحثون عدم ظهور الإشارة في التخافيف الكبيرة جدًّا (أكبر من 12–10) إلى تحول التراكيب النانوية الكثيرة فيها إلى جيل (غروي) يُبطل الرنين. ووجد الباحثون أن التراكيب المصدِرة للإشارة يمكن أن تنتقل من أنبوب إلى آخر بواسطة الموجات. تم ذلك من خلال تجارب مُتكرّرة باستخدام البكتيريا E. coli؛ فعند وضع أنبوب يحتوي على عالق البكتيريا بتخفيف
3–10 (صامت لا يُصدر إشارات) جنب أنبوب من راشح المزرعة بتخفيف عالي
9–10 مُصدِر للإشارات لمدة 24 ساعة في صندوق عازل للموجات الكهرومغناطيسية، وهذا يسمح للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من التراكيب النانوية في الأنبوبين بالانتقال بينهما، الأنبوب المصدر بقي صامتًا والأنبوب المستلم أصبح صامتًا أيضًا. لكن بعد إجراء تخفيفات (10–10، 11–10، 12–10) من الأنبوب المستلم صارت هذه التخفيفات مصدرة للإشارة (شكل 9-4).
شكل 9-4: الاتصالات الإشارية بين راشح ((100 nm مزرعة البكتيريا (المانحة 3–10) مع أي من التخافيف العالية كلٌّ على انفراد (يسار) كانت كلُّها صامتة، ثم بعد تخفيف الراشح 9–10 إلى التخافيف الموضّحة (يمين) صارت تُصدِر إشارات عن (a2009) ,.Motagnier et al.
هذه النتائج حسب الباحثين تُشير إلى أن صمت الأنبوب المستلم يحصل نتيجة تكوين مزيد من التراكيب النانوية الجديدة حيث لا تتمكَّن من إصدار الإشارة. وتأكد التأثير الموجي من خلال عدم حصول هذه التأثيرات عند وضع حاجز مومنتال يمنع عبور الموجات الكهرومغناطيسية بين الأنبوبتين المانحة والمستلمة خلال فترة التماس (لمدة 24 ساعة).
لقد تم ملاحظة إصدار إشارات كهرومغناطيسية مماثلة مع أنواع أخرى من البكتيريا مثل: Sreptococcus B, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Proteus Mirabilis, Bacillius Subtilis, Salamonella, Clostridium Perfringens وكلها في نفس المديات من التخافيف التي أجريت مع E.coli وفقط بعد الترشيح بمُرشّح 100 nm وليس 20 nm.
كما تجدر الإشارة إلى أن تأثير النقل بين أنبوبين؛ أحدهما صامت والآخر مرسل للإشارة، لوحظ فقط في حالة أن الأنبوبين يحتويان على تخفيفات لنوع البكتيريا نفسه.
فالأنبوب الحاوي على تخافيف البكتريا P. aeroginosa مثلا يوثر في الانبوب الاخر المحتوي على تخفيف P. aeroginosa ولا يؤثر على الانابيب المحتوية على تخفيفات من الأنواع E. coil او غيرها والعكس صحيح أي ان التأثيرات خصوصية للنوع. لم يككن للأشخاص القائمين بالتجربة ولا مكان اجراء التجربة. تأثير على النتائج.