Diferencia entre revisiones de «Interacciones de campo dentro del tejido vegetal»

De Keshe Foundation Wiki es
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
  
 
[[:Categoría:KF Plasma Times|KF Plasma Times]]
 
[[:Categoría:KF Plasma Times|KF Plasma Times]]
 +
[[Archivo:.lCg6.jpg|centro|sinmarco|1040x1040px]]
 +
'''Resumen de los experimentos'''
  
Overview of Experiments
+
= '''<small>UNA REPRESENTACIÓN VISUAL UTILIZANDO LA CROMATOGRAFÍA CIRCULAR DE PLANTAS CRECIDAS UTILIZANDO GANS</small>''' =
 +
• ➞Comparar el rábano Daikon cultivado con plasma en una tienda que compró Rábano Daikon
  
Comparing Daikon Radish grown with Plasma against a shop purchased Daikon Radish
+
➞RadDaikon rábano cultivado en el entorno de plasma solamente
  
Daikon Radish grown in the Environment of Plasma Only 
+
➞Comparación de lechuga Cos cultivada con plasma contra una tienda que compró Cos lechuga
 
 
• Comparing Cos Lettuce grown with Plasma against a shop purchased Cos Lettuce 
 
 
 
'''A VISUAL REPRESENTATION USING CIRCULAR CHROMATOGRAPHY OF PLANTS GROWN USING GANS'''
 
  
 
'''Introduction'''
 
'''Introduction'''
  
This paper is the follow on from “Nutrition in Food – Using GANS and its benefits”
+
Este documento es el seguimiento de “Nutrición en alimentos: uso de GANS y sus beneficios”
 
 
The author’s experience in using the GANS over the last three years is that when you compare produce grown with GANS to produce not grown with any GANS, visually it looks the same and so from a consumer point of view they would not know the difference. 
 
 
 
However, from a nutritional point of view the nutrition is higher in the GANS treated radish and the shelf life of the produce lasts a minimum of three or more times longer in your fridge [1]. On visual inspection, the produce grown with GANS can look the same as produce grown without. However other properties have been observed, those being, higher nutrient content as well as longer shelf life. Therefore, it was investigated whether the method of using the circular chromatography could be used to visually show these properties in produce grown with the GANS. 
 
 
 
Ehrenfried Pfeiffer had originally developed this method to evaluate the life in soils. A quick and easy test to determine how healthy your soils are. It’s a way of assessing your soil for humus, minerals, microbiology and more. Most of the work was done to analyze soils, with less analysis done on plant materials. The analysis is not an exact science, but rather an interpretation by the observer.
 
 
 
The purpose of Circular Chromatography is to allow the separation of the different organic 
 
 
 
components that make up the plant matter or soils that are tested. The separation of layers is from the centre to the outer edges of your filter paper. By using Silver Nitrate, you are essentially taking a photograph of the essence of the plant in its interaction with the Silver Nitrate. This interaction is visually shown with different patterns and colours that develop on the filter paper as it is exposed to the light. 
 
 
 
'''Materials and Method Used'''
 
 
 
'''''Prepare a solution of Silver Nitrate'''''
 
 
 
Mix 0.5grams of Silver Nitrate in 100ml of distilled water.
 
 
 
'''''Preparation of circular filter paper'''''
 
 
 
Place a 2mm diameter hole in the center of your circular filter paper. Cut a 2cm by 2cm square piece of filter paper and roll. This becomes your wick. Place the wick in the hole in the center of your filter paper. Allow the wick to stand in the solution of silver Nitrate – as depicted in Fig 1.
 
 
 
Through capillary action the solution is absorbed through the wick and spreads out in a circular pattern. Allow the Silver Nitrate to spread to a radius of 4cm. Remove the wick and allow the paper to dry.
 
 
 
'''''Preparation of Plant Material for testing''''' 
 
 
 
Add 0.5 grams of NaOH into 500mL of distilled 
 
 
 
water - Fig 2. 
 
 
 
Weigh 50 grams of plant material (Fig 3).Pour the 500mL of the weak caustic solution into the jar containing the plant material. Use a stick blender for several minutes to break down the plant material.
 
 
 
The plant material after mixing with the caustic solution is shown in Fig 4. Let this solution sit for 1hour before using.
 
 
 
'''Creating the Chromatograph'''
 
 
 
Place a new wick into the centre of your filter 
 
 
 
paper that was imbued with the Silver Nitrate. Place this over a small dish containing the plant mixture, ensuring the wick sits in the solution to allow the wicking of the plant solution - as in Fig. 5 & 6.
 
 
 
Fig 1. Wicking of filter paper with Silver Nitrate.
 
 
 
Fig 2. Bottle containing caustic solution.
 
 
 
Fig 3. Bottle containing 50 grams of radish plant material.
 
 
 
Fig 4. Bottle containing caustic solution and plant material. 
 
 
 
Allow the plant solution to spread to the 4cm radius mark on your paper (Fig 7). This may take up to 30 minutes. 
 
 
 
Remove the wick and allow the paper to dry in 
 
 
 
indirect sunlight – see Fig 8. The drying can take several days. 
 
 
 
The Chroma’s have been made ready for analysis and interpretation.
 
 
 
'''Plasma Science understanding of this technique and how it can be applied to visually determine the health of the food and the nutritional quality of the food that is grown.'''
 
 
 
Plasma understanding teaches that to create a Nano-layer on copper plates, it needs to be exposed to a caustic environment (NaOH). This sodium (Na), environment allows the Magnetical and Gravitational fields of the copper to open up, creating a space gap between each atom, thereby creating the Nano-layers. Using these plates in another salt environment (NaCl) allows the Nano copper to open more and become a GANS or plasma of copper. This same principal is applied to this method. The plant is already in a GANS state. The structure of the plant, the different amino acids, proteins, plant sap are all held together by the interaction of the Magnetical and Gravitational fields of the different plasmas. By blending the plant to break it down and exposing the plant material to the weak caustic environment in the solution, the bonding between these different proteins, amino acids and cells is weakened. When this solution wicks up and spread out across the filter paper, it will expose the different components and their Magnetical and Gravitational field strengths – exemplary graphical explanation in Fig 9.
 
 
 
Fig 5. Filter paper in plant solution.
 
 
 
Fig 6. Filter paper in plant solution.
 
 
 
Fig 7. Spreading of plant solution from centre out.
 
 
 
Fig 8. Filter paper drying. 
 
 
 
The center zone will show the higher MaGrav strength of the different elements and minerals contained in the plant. The middle zone will show the proteins, vitamins, amino acids. The outer zone displays the integrity, overall health, vitality and strength of the plant.
 
 
 
Another way to interpret the Chromatograph is to view the different layers from the center to the 
 
 
 
outer layer as different layers of Magnetical and Gravitational field strengths- see Fig 10. As the plant solution moves through the filter paper, the elements and minerals having a stronger MaGrav field strength are your first rings and as these stronger MaGrav fields then repel the weaker amino acids and proteins further out from the center. 
 
 
 
The same principals when looking at the cross section of a tree trunk is depicted in Fig 11. Figure 12 shows the rings of different MaGrav field strengths within the structure of the root.
 
 
 
Fig 9. Chromatograph showing changes in MaGrav field strengths from the centre out.
 
 
 
Stronger Gravitational than Magnetical Fields
 
 
 
Stronger Magnetical than Gravitational Fields
 
 
 
Fig 10. Chromatograph with different zones of similar MaGrav field strengths.
 
 
 
Area or zones of similar Magnetical and Gravitational Fields
 
 
 
Fig 11. Rings on a cross-section of a tree trunk.
 
 
 
Fig 12. Microscopic image of the root of an orchid plant. 
 
 
 
'''Comparing Daikon Radish grown with Plasma against a shop purchased Daikon Radish''' 
 
 
 
In the paper “Nutrition in Food – Using GANS and its benefits” Ref 1 the Daikon Radish seeds was soaked in the GANS plasma solution for 24 hours. The plants grew for 8 days and harvested. Part of the sample was sent to a laboratory for analysis and another part was kept to produce the Chromatograph images.
 
 
 
To compare these images to Daikon Radish seeds that had not been soaked in the GANS, nor were grown in a plasma environment, Daikon Radish shoots were purchased from another producer.
 
 
 
The objective of performing the Chroma’s on the Radish samples was to determine if the images produced showed any marked differences. Previous experiences of growing with GANS shows that when a direct visual comparison is made, one cannot determine any significant difference between plant grown with GANS and those without.  Laboratory results have shown that the mineral content differs, and a significant extension of the shelf life has been observed. Ref 1   Therefore, is was investigated whether this method of using the chromatograph could be used to visually show the properties of the plant having higher nutritional values and longer shelf life.
 
 
 
Both batches of plant material were prepared as explained in the Materials and Method section. The following set of images were produced. The two images in Fig. 13 & 14 were produced from the different plant solutions after 1 hour. Allowing the NaOH to break open the different structures of the plant. A marked difference between the Shop radish (Fig 13) and the Plasma Radish (Fig 14) can be seen.
 
  
Fig 13. Shop Radish.
+
La experiencia del autor en el uso de GANS en los últimos tres años es que cuando se comparan productos cultivados con GANS para producir productos no cultivados con GANS, visualmente parece lo mismo y, por lo tanto, desde el punto de vista del consumidor, no sabrían la diferencia.
  
Fig 14. Plasma Radish.
+
Sin embargo, desde un punto de vista nutricional, la nutrición es mayor en el rábano tratado con GANS y la vida útil del producto dura un mínimo de tres o más veces más en su refrigerador [1]. En la inspección visual, el producto cultivado con GANS puede tener el mismo aspecto que el producto cultivado sin. Sin embargo, se han observado otras propiedades, entre ellas, un mayor contenido de nutrientes y una vida útil más larga. Por lo tanto, se investigó si el método de uso de la cromatografía circular podría usarse para mostrar visualmente estas propiedades en productos cultivados con GANS.
  
Fig 15. Close-up image of the Shop radish.
+
Ehrenfried Pfeiffer originalmente había desarrollado este método para evaluar la vida en los suelos. Una prueba rápida y fácil para determinar qué tan saludables son sus suelos. Es una forma de evaluar el suelo en busca de humus, minerales, microbiología y más. La mayor parte del trabajo se realizó para analizar los suelos, con menos análisis realizado sobre los materiales de las plantas. El análisis no es una ciencia exacta, sino una interpretación del observador.
  
Fig 16. Close-up image of the Plasma Radish. 
+
El propósito de la cromatografía circular es permitir la separación de los diferentes componentes orgánicos.
  
Figure 17 details the different outer layers and what they indicate. The outer line is where the silver nitrate solution had wicked to, on the filter paper. The outer brown area is the silver nitrate exposed to the light. The third ring is where the plant solution had wicked to on the filter paper.
+
Componentes que conforman la materia vegetal o suelos que se ensayan. La separación de las capas es desde el centro hasta los bordes exteriores de su papel de filtro. Al usar el nitrato de plata, esencialmente estás tomando una fotografía de la esencia de la planta en su interacción con el nitrato de plata. Esta interacción se muestra visualmente con diferentes patrones y colores que se desarrollan en el papel de filtro a medida que se expone a la luz.
  
From the chromo images in Fig. 18 & 19, the difference between the plasma radish when compared to the shop radish is clearly visible. There are more distinct layers in the plasma radish indicating stronger defined areas of field strengths. Both plant solutions were soaked in the weak caustic environment.  
+
'''Materiales y método utilizado'''
  
Fig 17. Explaining the chromatograph.
+
'''Preparar una solución de nitrato de plata.'''
  
This line indicated where the silver nitrate solution had wicked to.
+
Mezcle 0,5 gramos de nitrato de plata en 100 ml de agua destilada.
  
This brown area is the plain filter paper with silver nitrate as exposed to light.
+
'''''Preparación de papel de filtro circular.'''''
  
This is the outer edge of the plant solution.
+
Coloque un orificio de 2 mm de diámetro en el centro de su papel de filtro circular. Cortar un rollo de papel de filtro de 2 cm por 2 cm y enrollar. Esto se convierte en tu mecha. Coloque la mecha en el agujero en el centro de su papel de filtro. Deje que la mecha repose en la solución de nitrato de plata, como muestra en la Fig.1
  
Fig 18. Analyzing the Shop Radish with the Plasma radish as reference.
+
A través de la acción capilar, la solución se absorbe a través de la mecha y se extiende en un patrón circular. Permita que el nitrato de plata se extienda a un radio de 4 cm. Retire la mecha y deje secar el papel.
  
We have this white inner zone followed by the second zone containing the forked patterns.
+
'''''Preparación de material vegetal para ensayo.'''''
  
These patterns penetrate to the edge of this zone. Showing the gravitational magnetical interplay between the two areas.
+
Añadir 0,5 gramos de NaOH en 500 ml de destilado Agua - Fig. 2. Pese 50 gramos de material vegetal (Fig. 3).  
  
Then we have a third zone, the darker brown area. The white forks MaGrav field strength is interacting with the MaGrav field strength of the brown area. 
+
Vierta los 500 ml de la solución cáustica débil en el frasco que contiene el material vegetal. Use una batidora de palo durante varios minutos para descomponer el material de la planta. El material vegetal después de mezclarlo con la solución cáustica se muestra en la Fig. 4.  
  
Then we seem to create an outer edge, where we reach a balance point. 
+
Deje que esta solución repose durante 1 hora antes de usarla.
  
Shop Radish
+
'''Creando el cromatógrafo'''
  
Plasma Radish
+
Coloca una mecha nueva en el centro de tu filtro.
  
Fig 19. Analyzing the Plasma Radish with the Shop radish as reference.
+
Papel que estaba imbuido con el nitrato de plata. Coloque esto sobre un plato pequeño que contenga la mezcla de plantas, asegurándose de que la mecha se asiente en la solución para permitir la absorción de la solución de plantas, como se muestra en las Fig. 5 y 6.
  
Again we have the inner white zone.
+
Fig 1. Mecha del papel de filtro con nitrato de plata.
 +
[[Archivo:F1.l.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 2. Botella que contiene solución cáustica.
 +
[[Archivo:Ko9.m.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 3. Botella conteniendo 50 gramos de material vegetal de rábano.
 +
[[Archivo:Lo09.04.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 4. Botella con solución cáustica y material vegetal.
 +
[[Archivo:Lki0.l.jpg|centro|sinmarco]]
  
The next zone with the white and brown mixed is quite distinct as compared with the shop radish. This field strength zone is very strong compared to the shop where it extends into the next field strength zone.
+
Permita que la solución de la planta se extienda a la marca de 4 cm de radio en su papel (Fig. 7). Esto puede llevar hasta 30 minutos. Retire la mecha y deje secar el papel. luz solar indirecta - ver Fig. 8. El secado puede durar varios días. Los Chroma se han preparado para su análisis e interpretación.
  
We have different patterns, more defined and holding their shape in this next zone. 
+
'''La ciencia del plasma comprende esta técnica y cómo se puede aplicar para determinar visualmente la salud de los alimentos y la calidad nutricional de los alimentos que se cultivan.'''
  
Clearly distinguish orange and brown areas, creating separation.
+
La comprensión del plasma enseña que para crear una Nano-capa en placas de cobre, se debe exponer a un ambiente cáustico (NaOH). Este entorno de sodio (Na), permite que se abran los campos Magnetico y Gravitacional del cobre, creando una brecha de espacio entre cada átomo, creando así las Nano-capas. El uso de estas placas en otro ambiente de sal (NaCl) permite que el Nano Copper se abra más y se convierta en un GANS o plasma de cobre. Este mismo principio se aplica a este método. La planta ya está en estado GANS. La estructura de la planta, los diferentes aminoácidos, las proteínas y la savia de la planta se mantienen unidos por la interacción de los campos magnético y gravitacional de los diferentes plasmas. Al mezclar la planta para descomponerla y exponer el material vegetal al ambiente cáustico débil en la solución, se debilita la unión entre estas diferentes proteínas, aminoácidos y células. Cuando esta solución se expande y se extiende por el papel de filtro, expondrá los diferentes componentes y sus intensidades de campo Gravitacional y Magnetica - explicación gráfica ejemplar en la Fig. 9.
  
The outed boundary is very distinct and seems to show an inner and outer zone creating a layer.
+
Fig 5. Papel de filtro en solución vegetal.
 +
[[Archivo:Lo9ll..jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig. 6. Papel de filtro en solución vegetal.
 +
[[Archivo:Lo9o.1.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 7. Difusión de la solución vegetal desde el centro hacia afuera. 
 +
[[Archivo:L,lol.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 8. Filtro de secado de papel.
 +
[[Archivo:.lopp0.jpg|centro|sinmarco]]
 +
La zona central mostrará la mayor fuerza de MaGrav de los diferentes elementos y minerales contenidos en la planta. La zona media mostrará las proteínas, vitaminas, aminoácidos. La zona exterior muestra la integridad, la salud general, la vitalidad y la fuerza de la planta.
  
Plasma Radish
+
Otra forma de interpretar el cromatógrafo es ver las diferentes capas desde el centro hasta el capa exterior como diferentes capas de intensidades de campo magnético y gravitacional; vea la Fig. 10. A medida que la solución de la planta se desplaza a través del papel de filtro, los elementos y los minerales que tienen una mayor intensidad de campo de MaGrav son sus primeros anillos y cuando estos campos más fuertes de MaGrav repelen al más débil Aminoácidos y proteínas más alejados del centro. Los mismos principios al mirar la sección transversal de un tronco de árbol se representan en la Fig. 11. La Figura 12 muestra los anillos de diferentes intensidades de campo de MaGrav dentro de la estructura de la raíz.
  
Shop Radish  
+
Fig 9. Cromatógrafo que muestra los cambios en las intensidades de campo de MaGrav desde el centro hacia afuera. Gravitacional más fuerte que los campos magneticos Magnetica mas fuerte que los campos gravitacionales
 +
[[Archivo:K.lj.j.jpg|centro|sinmarco]]
  
The various components in the shop radish seems to have been broken down, opened-up gravitational magnetically very quickly in the caustic environment. The mixed white brown area has spread out almost to the outer edges, while in the plasma radish this area seems to have been 
+
Fig 10. Cromatógrafo con diferentes zonas de intensidades de campo MaGrav similares. Área o zonas de Campos Magneticos y Gravitacionales similares.
 +
[[Archivo:9l,l18.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 11. Anillos en una sección transversal de un tronco de árbol.
 +
[[Archivo:Mjj.hg.jpg|centro|sinmarco|302x302px]]
 +
[[Archivo:M.p0ol.jpg|izquierda|sinmarco]]
 +
Fig 12. Imagen microscópica de la raíz de una planta de orquídea.
  
contained in the second circle, still inner zone area (Fig 19).  As the gravitational magnetical field strength of the various components of the plasma radish have a higher field strength they were not opened-up by the caustic environment. This is why we see more defined areas, more layers. The outer boundary area in the plasma radish is more distinct and defined, indicating a strong gravitational magnetic field of the plant as a whole. This indicates why we have a longer shelf life from the plasma radish. 
+
'''Comparando Daikon Radish crecido con Plasma contra una tienda comprada Daikon Radish'''
  
'''Daikon Radish grown in the Environment of Plasma Only'''
+
En el documento “Nutrición en los alimentos: uso de GANS y sus beneficios” Ref 1, las semillas de rábano Daikon se empaparon en la solución de plasma GANS durante 24 horas. Las plantas crecieron durante 8 días y se cosecharon. Parte de la muestra se envió a un laboratorio para su análisis y otra parte se guardó para producir las imágenes del cromatógrafo. Para comparar estas imágenes con semillas de rábano Daikon que no se habían empapado en GANS, ni se cultivaron en un ambiente de plasma, los brotes de rábano Daikon se compraron a otro productor.
  
In this experiment the Daikon Radish was grown in an environment which contains GANS. They grew 1.5 meters away from plants that had been treated with the GANS. No GANS was added to the seeds or the plants during the 8 days of growth. 
+
El objetivo de realizar las muestras de Chroma on the Radish era determinar si las imágenes producidas mostraban diferencias marcadas. Las experiencias previas de crecimiento con GANS muestran que cuando se realiza una comparación visual directa, no se puede determinar ninguna diferencia significativa entre las plantas cultivadas con GANS y las que no lo tienen. Los resultados de laboratorio han demostrado que el contenido mineral difiere, y se ha observado una extensión significativa de la vida útil. Por lo tanto, se investigó si este método de uso del cromatógrafo podría usarse para mostrar visualmente las propiedades de la planta con valores nutricionales más altos y una vida útil más larga.  
  
This experiment was to determine whether the radish plants grown in an environment of GANS only would show any visual changes in the chromatograph.  Figures 20 & 21 shows the chromo image produced from this radish. 
+
Ambos lotes de material vegetal se prepararon como se explica en la sección de Materiales y métodos. Se produjo el siguiente conjunto de imágenes. Las dos imágenes en las Fig. 13 y 14 se produjeron a partir de diferentes soluciones de plantas después de 1 hora. Permitiendo que el NaOH rompa las diferentes estructuras de la planta. Se puede ver una marcada diferencia entre el rábano de la tienda (Fig 13) y el rábano de plasma (Fig. 14).
  
'''In comparing all three radishes (Fig. 22), the following features stand out:'''  
+
Fig 13. Tienda Rábano.
 +
[[Archivo:Lk,jju .jpg|derecha|sinmarco]]
 +
Fig 14. Rábano Plasma.
 +
[[Archivo:Kml88.jpg|izquierda|sinmarco]]
  
1. '''Border area''' clearly defined in the plasma radish is still noticeable in the environment radish and less so in the shop radish. 
+
Fig 15. Imagen de primer plano de la tienda de rábano.  
  
2. The '''white structure''' with the forks in the environment radish is more defined and seems to hold together better than the shop radish. 
+
Fig 16. Imagen de primer plano del rábano de plasma.
  
3. The plasma radish seems to have a well-defined pattern, higher integrity, higher strength and vitality.
+
Figure 17 Detalla las diferentes capas exteriores y lo que indican. La línea externa es donde la solución de nitrato de plata se había filtrado en el papel de filtro. El área marrón externa es el nitrato de plata expuesto a la luz. El tercer anillo es donde la solución de la planta había empañado en el papel de filtro. De las imágenes cromadas en las Fig. 18 y 19, la diferencia entre el rábano de plasma en comparación con el rábano de taller es claramente visible. Hay más capas distintas en el rábano de plasma que indican áreas definidas más fuertes de intensidades de campo. Ambas soluciones vegetales se empaparon en el débil ambiente cáustico.
 +
[[Archivo:.l,l.99.jpg|centro|sinmarco]]
 +
Fig 17. Explicando el cromatógrafo. Esta línea indicaba donde la solución de nitrato de plata había empeorado. Esta área marrón es el papel de filtro liso con nitrato de plata expuesto a la luz. Este es el borde exterior de la solución vegetal.  
  
Fig 20. Chromatograph of radish grown in environment of GANS.
+
Fig 18. Analizando el rábano Shop con el rábano Plasma como referencia.   [[Archivo:L,mjk.y.jpg|derecha|sinmarco|596x596px]]
  
Fig 21. Close-up image of the radish grown in the environment of GANS. 
+
.  
  
'''Comparing Cos Lettuce grown with Plasma against a shop purchased Cos Lettuce'''
+
.
  
In this experiment a Cos lettuce that had grown in water containing bottles of plasma was used. The seeds were not soaked in the GANS as they are too small. The seedlings were watered with the GANS while they grew in the seeding trays.  A Cos lettuce was purchased from the local shop to use as a comparison.
+
.  
  
Fig 22. Shows all three chromatographs of the three types of radish.
+
.  
  
Plasma Radish
+
.
  
Environment Radish
+
.
  
Shop Radish
+
.
  
Fig 23. Chromatographs of Shop cos lettuce.
+
.  
  
Fig 24. Chromatographs of GANS Cos lettuce.
+
Fig 19. Analizando el rábano de plasma con el rábano Shop como referencia.  Rábano de plasma Tienda de rábano Los diversos componentes en la tienda de rábano parecen haber sido desglosados, abiertos gravitacionalmente por gravedad en el entorno cáustico. La zona marrón mixta blanca se ha extendido casi hasta los bordes exteriores, mientras que en el rábano de plasma esta área parece haber sido Contenido en el segundo círculo, área de la zona todavía interna (Fig. 19).
 +
[[Archivo:.l.oo91.jpg|izquierda|sinmarco|600x600px]]
 +
Como la intensidad de campo magnético gravitacional de los diversos componentes del rábano de plasma tiene una mayor intensidad de campo, no fueron abiertos por el ambiente cáustico. Por eso vemos áreas más definidas, más capas. El área del límite exterior en el rábano de plasma es más clara y definida, lo que indica un fuerte campo magnético gravitacional de la planta en su conjunto. Esto indica por qué tenemos una vida útil más larga del rábano de plasma.
  
Fig 25. Cloe-up view of Shop cos lettuce. 
+
'''Rábano Daikon cultivado en el ambiente de plasma solamente'''
  
'''Analysis of Results'''
+
En este experimento, el rábano Daikon se cultivó en un entorno que contiene GANS. Crecieron a 1,5 metros de las plantas que habían sido tratadas con los GANS. No se agregó GANS a las semillas ni a las plantas durante los 8 días de crecimiento.
  
The images in Fig. 27 & 28 are very distinct from each other and one would assume that they are not of the same plant variety.
+
Este experimento fue para determinar si las plantas de rábano crecidas en un ambiente de GANS solo mostrarían algún cambio visual en el cromatógrafo. Las figuras 20 y 21 muestran la imagen cromada producida a partir de este rábano.
  
The plant material was left in the caustic solution for 3 days before doing another chromo image. This allowed more time for the caustic environment to open-up the structures of the lettuces.
+
'''Al comparar los tres rábanos (Fig. 22), se destacan las siguientes características:'''  
  
The images in Fig. 29 & 30 were produced after allowing the plant solutions to soak in the caustic solution for 3 days.
+
1. El '''área fronteriza''' claramente definida en el rábano de plasma aún se nota en el rábano del medio ambiente y menos en el rábano de la tienda.  
  
Fig 26. Close-up view of GANS Cos lettuce.
+
2. La '''estructura blanca''' con las horquillas en el rábano ambiental está más definida y parece que se mantienen mejor juntas que el rábano.  
  
Fig 27. Analysis of shop cos lettuce with the plasma cos as reference.
+
3. El rábano de plasma parece tener un patrón bien definido, mayor integridad, mayor fuerza y ​​vitalidad.  
  
Inner zone
+
Fig 20. Cromatografía de rábano cultivado en entorno de GANS.
 +
[[Archivo:Hjkkk.b.jpg|centro|sinmarco]]
  
The next zone shows the white areas extending into the orange layer.
+
Fig. 21. Imagen de primer plano del rábano cultivado en el entorno de GANS.
 +
[[Archivo:Lo9.kk.jpg|centro|sinmarco|394x394px]]
 +
'''Comparación de lechuga Cos cultivada con plasma con una tienda comprada Cos lechuga'''
  
We then have the red area followed by the brown creating the outer boundary.
+
En este experimento se utilizó una lechuga Cos que había crecido en agua que contenía botellas de plasma. Las semillas no se empaparon en los GANS ya que son demasiado pequeñas. Las plántulas se regaron con GANS mientras crecían en las bandejas de siembra. Se compró una lechuga Cos en la tienda local para usar como una comparación.
  
Shop Cos Lettuce
+
Fig 22. Muestra los tres cromatógrafos de los tres tipos de rábano.
 +
[[Archivo:22nj.k.jpg|centro|sinmarco|622x622px]]
 +
Rábano de plasma
  
Plasma Cos Lettuce
+
Rábano medio ambiente
  
Fig 28. Analysis of the plasma cos lettuce with the shop cos as reference.
+
Tienda de rábano
  
Several distinct zones forming in the center.
+
Fig 23. Cromatografías de lechuga cos.
 +
[[Archivo:Jusdo.lk.jpg|centro|sinmarco|334x334px]]
  
The white area is well contained and has not penetrated into the next field strength as we see in the shop lettuce. 
+
Fig 24. Cromatografías de leches GANS.
 +
[[Archivo:L,luu.t.jpg|izquierda|sinmarco]]
 +
Fig. 25. Vista de la tienda de lechugas cos.  
  
A very wide band of the brown layer.
+
'''Análisis de resultados'''
  
A very well-defined boundary. 
+
Las imágenes en las Fig. 27 y 28 son muy distintas entre sí y uno podría asumir que no son de la misma variedad de plantas. El material vegetal se dejó en la solución cáustica durante 3 días antes de hacer otra imagen de cromo.
 +
[[Archivo:Ghh....jpg|derecha|sinmarco|319x319px]]
 +
Esto permitió más tiempo para que el ambiente cáustico abriera las estructuras de las lechugas. Las imágenes de las Fig. 29 y 30 se produjeron después de permitir que las soluciones vegetales se sumergieran en la solución cáustica durante 3 días.
  
'''Evaluation of Purchased Cos Lettuce'''
+
Fig 26. Vista cercana de la lechuga GANS Cos.     
  
Almost no difference between the 1h and 3-day images – as visible in Fig. 31 & 32. The MaGrav field strength of the plant structure was initially weak, so the caustic environment was able to weaken these bonding’s within the first hour.
+
[[Archivo:.l.o9.k.jpg|derecha|sinmarco|574x574px]]   
  
'''Evaluation of Plasma Cos Lettuce'''
+
Fig 27. Análisis de la lechuga cos cos con el plasma cos como referencia.
  
The difference between the 1h and 3day is quite distinct - see Fig. 33 & 34. It appears that the structure and detail in the 3day image has opened up. The extra time allowing the layers to separate more so we can see more of them.
+
Zona interior
  
Fig 29. Chromatographs of shop cos lettuce.
+
Tienda Cos Lechuga
  
Fig 30. Chromatographs of Plasma cos lettuce.
+
Plasma Cos Lechuga
  
Fig 31. Shop cos – 1 hour.
+
Fig 28. Análisis del plasma cos lechuga con los cos shop como referencia.
  
Fig 32. Shop cos – 3 days.
+
Varias zonas distintas formándose en el centro.  
  
Fig 33. Plasma cos – 1 hour.
+
.  
  
Fig 34. Plasma cos – 3 days. 
+
'''Evaluación de lechuga Costo comprada'''
  
'''Comparing the outer bands between the Purchased Cos and the Plasma Cos'''
+
Casi ninguna diferencia entre las imágenes de 1h y 3 días, como se ve en las Fig. 31 y 32. La intensidad de campo de MaGrav de la estructura de la planta fue inicialmente débil, por lo que el entorno cáustico pudo debilitar estos enlaces en la primera hora.
 +
[[Archivo:Mnmnb.m.jpg|izquierda|sinmarco|358x358px]].[[Archivo:Lo.8i..jpg|izquierda|sinmarco]]     
  
Fig 35. Comparing the image of the plasma cos with the shop lettuce.
+
.  
  
Plasma Cos Lettuce – 3 days
+
.
  
Shop Cos Lettuce – 3 days
+
.
  
One can see that the area indicated on the shop lettuce is the same area on the plasma lettuce, more compact, stronger gravitational magnetically.
+
.  
  
Fig 36. Comparing the image of the plasma cos with the shop lettuce.
+
Fig 29. Cromatografías de lechuga para cos.  
  
Plasma Cos Lettuce – 3 days
+
Fig 30. Cromatografías de plasma lechuga. 
  
Plasma Cos Lettuce – 1 hour
+
Fig 31. Tienda cos - 1 hora.
  
This band on the 1 hr is very compact, however after 3 days we start to see more details as the structure opens up. 
+
Fig 32. Tienda cos - 3 días.  [[Archivo:U7..mk.jpg|sinmarco|centro]]'''Evaluación de Plasma Cos Lechuga'''
  
The outer border also starts to reveal more detail.
+
Fig 33. Cos de plasma - 1 hora. 
  
Fig 37.  Shop cos lettuce.
+
Fig 34. Plasma cos - 3 días.
 +
[[Archivo:L.l.gg.jpg|centro|sinmarco|444x444px]]
 +
  
Fig 38.  Plasma cos lettuce. 
+
'''Comparación de las bandas externas entre el Costo comprado y el Cos de plasma''' 
  
A distinctive outer ring, band in the Plasma Cos (Fig 38) compared to the shop lettuce (Fig 37) indicates the integrity and strength of the plant. The Magnetical and Gravitational field strength of the cells, amino acids, proteins remain intact and are not opened-up by the weaker NaOH solution.
+
Fig 35. Comparando la imagen del plasma cos con la lechuga de taller.  
  
In the Shop Cos we do not see a well-defined boundary, meaning the MaGrav strength of the individual components were weaker and were affected by the NaOH solution. We also see a greater amount of detail as the plant structure was broken down by the caustic. As there was no change in the Shop Cos from 1h to 3 days, this indicates that the NaOH environment had opened the structures of the plant very quickly, implying a poor and shorter shelf life.
+
Plasma Cos Lechuga - 3 dias    /    Tienda Cos Lechuga - 3 días
  
Overall the Plasma Cos lettuce looks well contained, a strong MaGrav field strength which then leads to a longer shelf life. 
+
Fig 36. Comparando la imagen del plasma cos con la lechuga de taller.
  
'''Overall Analysis and Observations''' 
+
Plasma Cos Lechuga - 3 dias    /    Plasma Cos Lechuga - 1 hora [[Archivo:K.k.ll.l.jpg|centro|sinmarco|866x866px]]
  
In both the Daikon Radish and the Cos Lettuce experiments we can clearly see a marked difference in the structures of the produce grown with the GANS compared to the produce grown without. Produce grown with the GANS creates a very defined border, which indicates strong health and vitality. Plants which have a stronger Gravitational Magnetic Field strength can account for the higher nutrition and shelf life.
+
Fig 37. Tienda de lechuga.     /      Fig 38. Plasma lechuga. 
  
The overall images produced by the Radish and Cos grown with the GANS (Fig 39 and 40) show a uniform structure and order. These images may possibly also indicate the Emotional state of the plants. As in the work done by Masaru Emoto [2] on freezing water and showing the different crystalline formations of a person’s emotion, maybe these chroma images are giving us a glimpse into the Emotional state of the plant world. 
+
Un anillo exterior distintivo, una banda en el Cos de plasma (Fig. 38) en comparación con la lechuga de taller (Fig. 37) indica la integridad y la resistencia de la planta. La fuerza de campo magnético y gravitacional de las células, los aminoácidos y las proteínas permanecen intactas y no se abren por la solución de NaOH más débil. En el Costo de la tienda no vemos un límite bien definido, lo que significa que la fuerza de MaGrav de los componentes individuales fue más débil y se vio afectada por la solución de NaOH. También vemos una mayor cantidad de detalles a medida que la estructura de la planta se rompió por la cáustica. Como no hubo cambios en el Costo de la Tienda de 1h a 3 días, esto indica que el ambiente de NaOH había abierto las estructuras de la planta muy rápidamente, lo que implica una vida útil pobre y más corta. En general, la lechuga Plasma Cos se ve bien contenida, una fuerte fuerza de campo MaGrav que luego lleva a una vida útil más larga.
  
Are we growing Emotional balanced plants using the GANS and this Emotional balance creates plants with higher nutritional levels? The plants are happy to give and be the best they can be.
+
'''Análisis global y observaciones'''
  
Further study and analysis are needed to identify the various layers as to what they represent such as mineral, which proteins or amino acids. The work undertaken in these experiments and the interpretation using the principals and my understanding of the Plasma Science and
+
Tanto en el Rábano Daikon como en los experimentos de lechuga Cos, podemos ver claramente una marcada diferencia en las estructuras del producto cultivado con GANS en comparación con el producto cultivado sin. Los productos cultivados con GANS crean un borde muy definido, que indica una salud y una vitalidad fuertes. Las plantas que tienen una mayor fuerza de campo magnético gravitacional pueden dar cuenta de la mayor nutrición y vida útil.  
  
Fig 39.  Plasma Radish.
+
Las imágenes globales producidas por el Rábano y el Cos crecidas con los GANS (Fig. 39 y 40) muestran una estructura y orden uniformes.  
  
Fig 40.  Plasma cos lettuce.
+
Estas imágenes también pueden indicar el estado emocional de las plantas. Al igual que en el trabajo realizado por Masaru Emoto [2] sobre la congelación del agua y la visualización de las diferentes formaciones cristalinas de la emoción de una persona, quizás estas imágenes cromáticas nos estén dando un vistazo al estado emocional del mundo vegetal.  
 +
[[Archivo:L.l.gykk.jpg|derecha|sinmarco|590x590px]]
 +
¿Estamos cultivando plantas emocionalmente equilibradas utilizando GANS y este equilibrio emocional crea plantas con niveles nutricionales más altos?
  
Technology may or may not lead to further work in this direction. The images of the produce grown with GANS certainly tell a story, how we interpret that story needs more work. 
+
Las plantas están felices de dar y ser lo mejor que pueden ser. Se necesitan más estudios y análisis para identificar las diversas capas en cuanto a lo que representan, como el mineral, qué proteínas o aminoácidos. El trabajo realizado en estos experimentos y la interpretación utilizando los principios y mi comprensión de la Ciencia del plasma y
  
An interesting observation is noticed in the different plants solutions originally made with the caustic solution. The bottles of each solution were left for several weeks.
+
Fig 39. Rábano Plasma.    Fig 40. Plasma cos lechuga.  
  
In both the Plasma Radish and the radish grown in the plasma environment (labelled normal radish), as depicted in Fig 41- the plant mixture sank to the bottom leaving a dark green liquid layer on top. 
+
La tecnología puede o no conducir a un mayor trabajo en esta dirección. Las imágenes del producto cultivado con GANS ciertamente cuentan una historia, cómo interpretamos que la historia necesita más trabajo.
 +
[[Archivo:Hna.a.8.jpg|izquierda|sinmarco|442x442px]]
 +
Se observa una observación interesante en las diferentes soluciones de plantas originalmente hechas con la solución cáustica. Las botellas de cada solución se dejaron durante varias semanas. Tanto en el rábano de plasma como en el rábano que crece en el ambiente de plasma (etiquetado como rábano normal), como se muestra en la Fig. 41, la mezcla de plantas se hundió hasta el fondo, dejando una capa líquida de color verde oscuro en la parte superior.
  
The shop radish (bottle on left) did not sink but all floated to the top, leaving a clear liquid at the 
+
El rábano de la tienda (botella a la izquierda) no se hundió sino que flotó hasta la parte superior, dejando un líquido claro en el fondo. Ver Fig. 41, botella a la izquierda. El moho comenzó a crecer en la parte superior y el olor de esta botella es bastante pútrido. No hay olor real de ninguna de las otras dos botellas. Esto nuevamente muestra cómo el producto cultivado con GANS o incluso en el ambiente conserva su integridad y vitalidad.
 +
[[Archivo:.1.2f12.jpg|derecha|sinmarco|471x471px]]
 +
Fig 41. Rábano Plasma.
  
bottom. See Fig 41, bottle on left. Mold began to grow on top and the smell from this bottle is rather putrid. No real smell from either of the other two bottles. 
+
.
  
This again shows how the produce grown with GANS or even in the environment retains its 
+
.
  
integrity and vitality.
+
.
  
Fig 41.  Plasma Radish.
+
.
  
'''References'''
+
'''Referencias'''
  
 
MacDonald, J., Nutrition in Food – Using GANS and its benefits. KF Plasma Times, June 2019.
 
MacDonald, J., Nutrition in Food – Using GANS and its benefits. KF Plasma Times, June 2019.

Revisión actual del 01:51 17 jun 2019

KF Plasma Times

.lCg6.jpg

Resumen de los experimentos

UNA REPRESENTACIÓN VISUAL UTILIZANDO LA CROMATOGRAFÍA CIRCULAR DE PLANTAS CRECIDAS UTILIZANDO GANS

• ➞Comparar el rábano Daikon cultivado con plasma en una tienda que compró Rábano Daikon

• ➞RadDaikon rábano cultivado en el entorno de plasma solamente

• ➞Comparación de lechuga Cos cultivada con plasma contra una tienda que compró Cos lechuga

Introduction

Este documento es el seguimiento de “Nutrición en alimentos: uso de GANS y sus beneficios”

La experiencia del autor en el uso de GANS en los últimos tres años es que cuando se comparan productos cultivados con GANS para producir productos no cultivados con GANS, visualmente parece lo mismo y, por lo tanto, desde el punto de vista del consumidor, no sabrían la diferencia.

Sin embargo, desde un punto de vista nutricional, la nutrición es mayor en el rábano tratado con GANS y la vida útil del producto dura un mínimo de tres o más veces más en su refrigerador [1]. En la inspección visual, el producto cultivado con GANS puede tener el mismo aspecto que el producto cultivado sin. Sin embargo, se han observado otras propiedades, entre ellas, un mayor contenido de nutrientes y una vida útil más larga. Por lo tanto, se investigó si el método de uso de la cromatografía circular podría usarse para mostrar visualmente estas propiedades en productos cultivados con GANS.

Ehrenfried Pfeiffer originalmente había desarrollado este método para evaluar la vida en los suelos. Una prueba rápida y fácil para determinar qué tan saludables son sus suelos. Es una forma de evaluar el suelo en busca de humus, minerales, microbiología y más. La mayor parte del trabajo se realizó para analizar los suelos, con menos análisis realizado sobre los materiales de las plantas. El análisis no es una ciencia exacta, sino una interpretación del observador.

El propósito de la cromatografía circular es permitir la separación de los diferentes componentes orgánicos.

Componentes que conforman la materia vegetal o suelos que se ensayan. La separación de las capas es desde el centro hasta los bordes exteriores de su papel de filtro. Al usar el nitrato de plata, esencialmente estás tomando una fotografía de la esencia de la planta en su interacción con el nitrato de plata. Esta interacción se muestra visualmente con diferentes patrones y colores que se desarrollan en el papel de filtro a medida que se expone a la luz.

Materiales y método utilizado

Preparar una solución de nitrato de plata.

Mezcle 0,5 gramos de nitrato de plata en 100 ml de agua destilada.

Preparación de papel de filtro circular.

Coloque un orificio de 2 mm de diámetro en el centro de su papel de filtro circular. Cortar un rollo de papel de filtro de 2 cm por 2 cm y enrollar. Esto se convierte en tu mecha. Coloque la mecha en el agujero en el centro de su papel de filtro. Deje que la mecha repose en la solución de nitrato de plata, como muestra en la Fig.1

A través de la acción capilar, la solución se absorbe a través de la mecha y se extiende en un patrón circular. Permita que el nitrato de plata se extienda a un radio de 4 cm. Retire la mecha y deje secar el papel.

Preparación de material vegetal para ensayo.

Añadir 0,5 gramos de NaOH en 500 ml de destilado Agua - Fig. 2. Pese 50 gramos de material vegetal (Fig. 3).

Vierta los 500 ml de la solución cáustica débil en el frasco que contiene el material vegetal. Use una batidora de palo durante varios minutos para descomponer el material de la planta. El material vegetal después de mezclarlo con la solución cáustica se muestra en la Fig. 4.

Deje que esta solución repose durante 1 hora antes de usarla.

Creando el cromatógrafo

Coloca una mecha nueva en el centro de tu filtro.

Papel que estaba imbuido con el nitrato de plata. Coloque esto sobre un plato pequeño que contenga la mezcla de plantas, asegurándose de que la mecha se asiente en la solución para permitir la absorción de la solución de plantas, como se muestra en las Fig. 5 y 6.

Fig 1. Mecha del papel de filtro con nitrato de plata.

F1.l.jpg

Fig 2. Botella que contiene solución cáustica.

Ko9.m.jpg

Fig 3. Botella conteniendo 50 gramos de material vegetal de rábano.

Lo09.04.jpg

Fig 4. Botella con solución cáustica y material vegetal.

Lki0.l.jpg

Permita que la solución de la planta se extienda a la marca de 4 cm de radio en su papel (Fig. 7). Esto puede llevar hasta 30 minutos. Retire la mecha y deje secar el papel. luz solar indirecta - ver Fig. 8. El secado puede durar varios días. Los Chroma se han preparado para su análisis e interpretación.

La ciencia del plasma comprende esta técnica y cómo se puede aplicar para determinar visualmente la salud de los alimentos y la calidad nutricional de los alimentos que se cultivan.

La comprensión del plasma enseña que para crear una Nano-capa en placas de cobre, se debe exponer a un ambiente cáustico (NaOH). Este entorno de sodio (Na), permite que se abran los campos Magnetico y Gravitacional del cobre, creando una brecha de espacio entre cada átomo, creando así las Nano-capas. El uso de estas placas en otro ambiente de sal (NaCl) permite que el Nano Copper se abra más y se convierta en un GANS o plasma de cobre. Este mismo principio se aplica a este método. La planta ya está en estado GANS. La estructura de la planta, los diferentes aminoácidos, las proteínas y la savia de la planta se mantienen unidos por la interacción de los campos magnético y gravitacional de los diferentes plasmas. Al mezclar la planta para descomponerla y exponer el material vegetal al ambiente cáustico débil en la solución, se debilita la unión entre estas diferentes proteínas, aminoácidos y células. Cuando esta solución se expande y se extiende por el papel de filtro, expondrá los diferentes componentes y sus intensidades de campo Gravitacional y Magnetica - explicación gráfica ejemplar en la Fig. 9.

Fig 5. Papel de filtro en solución vegetal.

Lo9ll..jpg

Fig. 6. Papel de filtro en solución vegetal.

Lo9o.1.jpg

Fig 7. Difusión de la solución vegetal desde el centro hacia afuera.

L,lol.jpg

Fig 8. Filtro de secado de papel.

.lopp0.jpg

La zona central mostrará la mayor fuerza de MaGrav de los diferentes elementos y minerales contenidos en la planta. La zona media mostrará las proteínas, vitaminas, aminoácidos. La zona exterior muestra la integridad, la salud general, la vitalidad y la fuerza de la planta.

Otra forma de interpretar el cromatógrafo es ver las diferentes capas desde el centro hasta el capa exterior como diferentes capas de intensidades de campo magnético y gravitacional; vea la Fig. 10. A medida que la solución de la planta se desplaza a través del papel de filtro, los elementos y los minerales que tienen una mayor intensidad de campo de MaGrav son sus primeros anillos y cuando estos campos más fuertes de MaGrav repelen al más débil Aminoácidos y proteínas más alejados del centro. Los mismos principios al mirar la sección transversal de un tronco de árbol se representan en la Fig. 11. La Figura 12 muestra los anillos de diferentes intensidades de campo de MaGrav dentro de la estructura de la raíz.

Fig 9. Cromatógrafo que muestra los cambios en las intensidades de campo de MaGrav desde el centro hacia afuera. Gravitacional más fuerte que los campos magneticos Magnetica mas fuerte que los campos gravitacionales

K.lj.j.jpg

Fig 10. Cromatógrafo con diferentes zonas de intensidades de campo MaGrav similares. Área o zonas de Campos Magneticos y Gravitacionales similares.

9l,l18.jpg

Fig 11. Anillos en una sección transversal de un tronco de árbol.

Mjj.hg.jpg
M.p0ol.jpg

Fig 12. Imagen microscópica de la raíz de una planta de orquídea.

Comparando Daikon Radish crecido con Plasma contra una tienda comprada Daikon Radish

En el documento “Nutrición en los alimentos: uso de GANS y sus beneficios” Ref 1, las semillas de rábano Daikon se empaparon en la solución de plasma GANS durante 24 horas. Las plantas crecieron durante 8 días y se cosecharon. Parte de la muestra se envió a un laboratorio para su análisis y otra parte se guardó para producir las imágenes del cromatógrafo. Para comparar estas imágenes con semillas de rábano Daikon que no se habían empapado en GANS, ni se cultivaron en un ambiente de plasma, los brotes de rábano Daikon se compraron a otro productor.

El objetivo de realizar las muestras de Chroma on the Radish era determinar si las imágenes producidas mostraban diferencias marcadas. Las experiencias previas de crecimiento con GANS muestran que cuando se realiza una comparación visual directa, no se puede determinar ninguna diferencia significativa entre las plantas cultivadas con GANS y las que no lo tienen. Los resultados de laboratorio han demostrado que el contenido mineral difiere, y se ha observado una extensión significativa de la vida útil. Por lo tanto, se investigó si este método de uso del cromatógrafo podría usarse para mostrar visualmente las propiedades de la planta con valores nutricionales más altos y una vida útil más larga.

Ambos lotes de material vegetal se prepararon como se explica en la sección de Materiales y métodos. Se produjo el siguiente conjunto de imágenes. Las dos imágenes en las Fig. 13 y 14 se produjeron a partir de diferentes soluciones de plantas después de 1 hora. Permitiendo que el NaOH rompa las diferentes estructuras de la planta. Se puede ver una marcada diferencia entre el rábano de la tienda (Fig 13) y el rábano de plasma (Fig. 14).

Fig 13. Tienda Rábano.

Lk,jju .jpg

Fig 14. Rábano Plasma.

Kml88.jpg

Fig 15. Imagen de primer plano de la tienda de rábano.

Fig 16. Imagen de primer plano del rábano de plasma.

Figure 17 Detalla las diferentes capas exteriores y lo que indican. La línea externa es donde la solución de nitrato de plata se había filtrado en el papel de filtro. El área marrón externa es el nitrato de plata expuesto a la luz. El tercer anillo es donde la solución de la planta había empañado en el papel de filtro. De las imágenes cromadas en las Fig. 18 y 19, la diferencia entre el rábano de plasma en comparación con el rábano de taller es claramente visible. Hay más capas distintas en el rábano de plasma que indican áreas definidas más fuertes de intensidades de campo. Ambas soluciones vegetales se empaparon en el débil ambiente cáustico.

.l,l.99.jpg

Fig 17. Explicando el cromatógrafo. Esta línea indicaba donde la solución de nitrato de plata había empeorado. Esta área marrón es el papel de filtro liso con nitrato de plata expuesto a la luz. Este es el borde exterior de la solución vegetal.

Fig 18. Analizando el rábano Shop con el rábano Plasma como referencia.
L,mjk.y.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

Fig 19. Analizando el rábano de plasma con el rábano Shop como referencia. Rábano de plasma Tienda de rábano Los diversos componentes en la tienda de rábano parecen haber sido desglosados, abiertos gravitacionalmente por gravedad en el entorno cáustico. La zona marrón mixta blanca se ha extendido casi hasta los bordes exteriores, mientras que en el rábano de plasma esta área parece haber sido Contenido en el segundo círculo, área de la zona todavía interna (Fig. 19).

.l.oo91.jpg

Como la intensidad de campo magnético gravitacional de los diversos componentes del rábano de plasma tiene una mayor intensidad de campo, no fueron abiertos por el ambiente cáustico. Por eso vemos áreas más definidas, más capas. El área del límite exterior en el rábano de plasma es más clara y definida, lo que indica un fuerte campo magnético gravitacional de la planta en su conjunto. Esto indica por qué tenemos una vida útil más larga del rábano de plasma.

Rábano Daikon cultivado en el ambiente de plasma solamente

En este experimento, el rábano Daikon se cultivó en un entorno que contiene GANS. Crecieron a 1,5 metros de las plantas que habían sido tratadas con los GANS. No se agregó GANS a las semillas ni a las plantas durante los 8 días de crecimiento.

Este experimento fue para determinar si las plantas de rábano crecidas en un ambiente de GANS solo mostrarían algún cambio visual en el cromatógrafo. Las figuras 20 y 21 muestran la imagen cromada producida a partir de este rábano.

Al comparar los tres rábanos (Fig. 22), se destacan las siguientes características:  

1. El área fronteriza claramente definida en el rábano de plasma aún se nota en el rábano del medio ambiente y menos en el rábano de la tienda.

2. La estructura blanca con las horquillas en el rábano ambiental está más definida y parece que se mantienen mejor juntas que el rábano.

3. El rábano de plasma parece tener un patrón bien definido, mayor integridad, mayor fuerza y ​​vitalidad.

Fig 20. Cromatografía de rábano cultivado en entorno de GANS.

Hjkkk.b.jpg

Fig. 21. Imagen de primer plano del rábano cultivado en el entorno de GANS.

Lo9.kk.jpg

Comparación de lechuga Cos cultivada con plasma con una tienda comprada Cos lechuga

En este experimento se utilizó una lechuga Cos que había crecido en agua que contenía botellas de plasma. Las semillas no se empaparon en los GANS ya que son demasiado pequeñas. Las plántulas se regaron con GANS mientras crecían en las bandejas de siembra. Se compró una lechuga Cos en la tienda local para usar como una comparación.

Fig 22. Muestra los tres cromatógrafos de los tres tipos de rábano.

22nj.k.jpg

Rábano de plasma

Rábano medio ambiente

Tienda de rábano

Fig 23. Cromatografías de lechuga cos.

Jusdo.lk.jpg

Fig 24. Cromatografías de leches GANS.

L,luu.t.jpg

Fig. 25. Vista de la tienda de lechugas cos.

Análisis de resultados

Las imágenes en las Fig. 27 y 28 son muy distintas entre sí y uno podría asumir que no son de la misma variedad de plantas. El material vegetal se dejó en la solución cáustica durante 3 días antes de hacer otra imagen de cromo.

Ghh....jpg

Esto permitió más tiempo para que el ambiente cáustico abriera las estructuras de las lechugas. Las imágenes de las Fig. 29 y 30 se produjeron después de permitir que las soluciones vegetales se sumergieran en la solución cáustica durante 3 días.

Fig 26. Vista cercana de la lechuga GANS Cos.

.l.o9.k.jpg

Fig 27. Análisis de la lechuga cos cos con el plasma cos como referencia.

Zona interior

Tienda Cos Lechuga

Plasma Cos Lechuga

Fig 28. Análisis del plasma cos lechuga con los cos shop como referencia.

Varias zonas distintas formándose en el centro.

.

Evaluación de lechuga Costo comprada

Casi ninguna diferencia entre las imágenes de 1h y 3 días, como se ve en las Fig. 31 y 32. La intensidad de campo de MaGrav de la estructura de la planta fue inicialmente débil, por lo que el entorno cáustico pudo debilitar estos enlaces en la primera hora.

Mnmnb.m.jpg
.
Lo.8i..jpg

.

.

.

.

Fig 29. Cromatografías de lechuga para cos.

Fig 30. Cromatografías de plasma lechuga.

Fig 31. Tienda cos - 1 hora.

Fig 32. Tienda cos - 3 días.
U7..mk.jpg
Evaluación de Plasma Cos Lechuga

Fig 33. Cos de plasma - 1 hora.

Fig 34. Plasma cos - 3 días.

L.l.gg.jpg

.

Comparación de las bandas externas entre el Costo comprado y el Cos de plasma

Fig 35. Comparando la imagen del plasma cos con la lechuga de taller.

Plasma Cos Lechuga - 3 dias / Tienda Cos Lechuga - 3 días

Fig 36. Comparando la imagen del plasma cos con la lechuga de taller.

Plasma Cos Lechuga - 3 dias / Plasma Cos Lechuga - 1 hora
K.k.ll.l.jpg

Fig 37. Tienda de lechuga. / Fig 38. Plasma lechuga.

Un anillo exterior distintivo, una banda en el Cos de plasma (Fig. 38) en comparación con la lechuga de taller (Fig. 37) indica la integridad y la resistencia de la planta. La fuerza de campo magnético y gravitacional de las células, los aminoácidos y las proteínas permanecen intactas y no se abren por la solución de NaOH más débil. En el Costo de la tienda no vemos un límite bien definido, lo que significa que la fuerza de MaGrav de los componentes individuales fue más débil y se vio afectada por la solución de NaOH. También vemos una mayor cantidad de detalles a medida que la estructura de la planta se rompió por la cáustica. Como no hubo cambios en el Costo de la Tienda de 1h a 3 días, esto indica que el ambiente de NaOH había abierto las estructuras de la planta muy rápidamente, lo que implica una vida útil pobre y más corta. En general, la lechuga Plasma Cos se ve bien contenida, una fuerte fuerza de campo MaGrav que luego lleva a una vida útil más larga.

Análisis global y observaciones

Tanto en el Rábano Daikon como en los experimentos de lechuga Cos, podemos ver claramente una marcada diferencia en las estructuras del producto cultivado con GANS en comparación con el producto cultivado sin. Los productos cultivados con GANS crean un borde muy definido, que indica una salud y una vitalidad fuertes. Las plantas que tienen una mayor fuerza de campo magnético gravitacional pueden dar cuenta de la mayor nutrición y vida útil.

Las imágenes globales producidas por el Rábano y el Cos crecidas con los GANS (Fig. 39 y 40) muestran una estructura y orden uniformes.

Estas imágenes también pueden indicar el estado emocional de las plantas. Al igual que en el trabajo realizado por Masaru Emoto [2] sobre la congelación del agua y la visualización de las diferentes formaciones cristalinas de la emoción de una persona, quizás estas imágenes cromáticas nos estén dando un vistazo al estado emocional del mundo vegetal.

L.l.gykk.jpg

¿Estamos cultivando plantas emocionalmente equilibradas utilizando GANS y este equilibrio emocional crea plantas con niveles nutricionales más altos?

Las plantas están felices de dar y ser lo mejor que pueden ser. Se necesitan más estudios y análisis para identificar las diversas capas en cuanto a lo que representan, como el mineral, qué proteínas o aminoácidos. El trabajo realizado en estos experimentos y la interpretación utilizando los principios y mi comprensión de la Ciencia del plasma y

Fig 39. Rábano Plasma. Fig 40. Plasma cos lechuga.

La tecnología puede o no conducir a un mayor trabajo en esta dirección. Las imágenes del producto cultivado con GANS ciertamente cuentan una historia, cómo interpretamos que la historia necesita más trabajo.

Hna.a.8.jpg

Se observa una observación interesante en las diferentes soluciones de plantas originalmente hechas con la solución cáustica. Las botellas de cada solución se dejaron durante varias semanas. Tanto en el rábano de plasma como en el rábano que crece en el ambiente de plasma (etiquetado como rábano normal), como se muestra en la Fig. 41, la mezcla de plantas se hundió hasta el fondo, dejando una capa líquida de color verde oscuro en la parte superior.

El rábano de la tienda (botella a la izquierda) no se hundió sino que flotó hasta la parte superior, dejando un líquido claro en el fondo. Ver Fig. 41, botella a la izquierda. El moho comenzó a crecer en la parte superior y el olor de esta botella es bastante pútrido. No hay olor real de ninguna de las otras dos botellas. Esto nuevamente muestra cómo el producto cultivado con GANS o incluso en el ambiente conserva su integridad y vitalidad.

.1.2f12.jpg

Fig 41. Rábano Plasma.

.

.

.

.

Referencias

MacDonald, J., Nutrition in Food – Using GANS and its benefits. KF Plasma Times, June 2019.

2. Wikipedia contributors, Masaru Emoto, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Masaru_Emoto&oldid=896924091 (accessed May 22, 2019).