Ciencia ERI

Introduccion

Es bien sabido que la salud es un concepto multidimensional y es formado por factores biologicos,
 fisicos, psicologicos, sociales, economicos, culturales y politicos.

El acceso a las necesidades básicas como la comida, el agua, la vivienda, la sanidad y los servicios de salud influencian el estado de salud de la población.Sin embargo otros  importantes factores que impactan la calidad de vida de los individuos son frecuentemente pasados por alto y es responsabilidad del propio paciente integrarlos a su estilo de vida para mantener una estado de salud y productividad optimo. Para lograr esto se necesitan implementar estrategias de salud continuas y amplias en la vida cotidiana

EL SISTEMA ANALÍTICO DE LA NUBE ERI FUE DESARROLLADO POR CME SWISS AG PARA MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DEL INDIVIDUO.

Un análisis individualizado utilizando el sistema ERI puede indicar y dar seguimiento todo tipo de factores que influencian a la salud: incluyendo indicadores nutricionales, estado físico musculo-esquelético, influencias psicológicas y muchos otros factores. El uso del sistema ERI tiene un enorme potencial para la adopción de estrategias innovadoras de excelencia en MEDICINA DIGITAL.

ANTECEDENTES CIENTIFICOS E HISTORICOS

Analizando los campos eléctricos subyacentes; observando patrones repetitivos en procesos aparentemente caóticos. Entendiendo la electricidad de nuestro propio cuerpo.

Sin la electricidad, nosotros no podríamos ser capaces de leer esta presentación. Y esto no se debe a que no podrías ver las paginas debido a la falta de energía. Esto seria por que nuestro cerebro no funcionaria.

Todo lo que hacemos es controlado y facilitado por señales eléctricas que recorren nuestros organismos. Como hemos aprendido en la introducción a la física, todo esta hecho de átomos, y los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Los protones cuentan  con una carga positiva, los neutrones tienen una carga neutra  y los electrones tienen una carga negativa. Cuando estas cargas se encuentra fuera de balance, un átomo se torna positiva o negativamente cargado. El cambio entre un tipo de carga y otro permite a los electrones fluir de un átomo a otro. Este flujo de electrones  o carga negativas es lo que llamamos electricidad. Ya que nuestros organismos son grandes masas de átomos, nosotros podemos generar electricidad.

Cuando hablamos del sistema nervioso enviando "señales" al cerebro o cuando el cerebro ordena a nuestras manos a contraerse para abrir una puerta, de lo que nosotros en realidad estamos hablando es de impulsos eléctricos viajando del punto A al punto B. Es como un cable digital transportando 1s y 0s. que entregan ley y orden. La diferencia es que en nuestros organismos los electrones no están fluyendo a través de cables, si no que, una carga eléctrica esta brincando de una célula a otra hasta llegar a su destino.

La electricidad es la clave para la supervivencia. Las señales eléctricas son rápidas. Ellas nos permiten reacciones instantáneas. Si nuestros organismos dependieran enteramente del movimiento de substancias químicas para decirle a nuestro corazón que acelere cuando algo nos persigue, muy probablemente nuestra especie se habría extinto hace mucho tiempo.

EL DESARROLLO DE MEDICINA FÍSICO-MATEMÁTICA. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN EL CAMPO DE LA MEDICINA ENERGÉTICA. EQUIPOS Y SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN LA LECTURA ENERGÉTICA/ELÉCTRICA DEL ORGANISMO

La medicina energética es una de las principales categorías de la medicina complementaria y alternativa (CAM). Estas terapias principalmente UTILIZAN interacciones de energía de baja intensidad.

Una posible influencia del fenómeno de los biocampos, es que ellos pueden actuar de manera directa con estructuras moleculares, cambiando la conformación de las moléculas y teniendo un impacto significativo a nivel funcional. Otra influencia es que ellas pueden transmitir bioinformacion llevada por muy pequeñas señales de energía interactuando directamente con los campos energéticos de la vida, mas recientemente reconocidos como el biocampo.

Ademas, otro misterio es que los organismos vivos responden a campos electromagnéticos no ionizantes de un nivel extremadamente bajo, teniendo una variedad de efectos en rangos subcelulares y celulares hasta llegar a niveles orgánicos, emocionales y de comportamiento. Estos campos pueden ser beneficiosos (terapéuticos), dañinos (contaminación electromagnética) o neutrales. Entonces el misterio del desarrollo embrionario desde la fertilización del ovulo  hasta la organización integral unitaria debe de ser considerada. la cual puede también incluir campos energéticos innatos, los cuales comienzan con la polarización inicial del ovulo fertilizado.

Aunque estos fenómenos envuelven un todo dinámico e integral holistico que retan al concepto explicativo a nivel molecular. una nueva visión biofisica de la vida empieza a tomar forma y a emerger. Los organismos vivos pueden ser considerados como sistemas auto organizables, dinámicos, no lineares y complejos. En los niveles superiores de organización biológica, cada forma de vida posee un campo biológico innato o biocampo, que es un complejo campo de energía de baja intensidad  que mantiene la integridad del organismo como un todo, regulando las respuestas fisiológicas y bioquímicas y es integral para los procesos de desarrollo, sanación y regeneración.

Sistemas indígenas de sanación como el sistema Ayurvedico y la medicina tradicional China  así como modalidades modernas como la medicina quiropráctica  nacen de los conceptos  de la fuerza vital o la energía subyacente de la vida, la cual es central para los procesos de sanación. Llamada por muchos nombres incluidos prana en la medicina Ayurvedica y qi en la medicina tradicional China, estos términos ancestrales continúan vigentes a través de los milenios.

Incluso pueden referirse a algo similar al concepto presente del biocampo que es en parte basado en la teoría del campo electromagnético de la física contemporánea pero en teoría también se podrían incluir la acústica y posiblemente campos de energía mas discretos aun no considerados por la ciencia.

CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS EN LOS PROCESOS VITALES

A diferencia del campo eléctrico, el campo magnético no es fundamental, esto quiere decir, que el concepto de una fuerza magnética no es una fuerza independiente, si no que emerge directamente de la fuerza eléctrica.

Este es un factor muy importante de entender, ya que a esto se debe el por que de la utilización de campo eléctrico (no magnético) subyacente para la realización del análisis dinámico por el sistema ERI.

Las corrientes eléctricas en conjunto con sus campos magnéticos asociados pueden ser encontrados en el cuerpo (Backer and Seiden, 1985). Los campos eléctricos y,magnéticos del cuerpo humano son complejos y dinámicos y se asocian con los procesos biológicos como el latido del corazón, la función cerebral, el flujo sanguíneo y linfático, el transporte de iones a través de las membranas celulares y muchos otros procesos biológicos a diferentes escalas. Estos fenómenos contribuyen a varios componentes del biocampo.

Ademas un amplio espectro de energías radiantes existen y se denominan ondas electromagnéticas que suceden en rangos ultra bajos, extremadamente bajos, muy bajos, bajos, medios, muy altos, ondas de emisión media, ondas de emisión de frecuencia muy alta, microondas, rayos infrarrojos, rayos de luz visibles e incluso radiación ultravioleta, todas ellas emanando del cuerpo humano. La intensidad pico de la radiación electromagnética del biocampo humano se encuentra en la región infrarroja del espectro electromagnético, en el rango de 4 a 20 micrones de amplitud de onda. Nuestra creencia es que una gran parte de estas emisiones, particularmente en la región infrarroja, proviene de los efectos térmicos asociados con el metabolismo.

EL BIOCAMPO HUMANO

Los campos de cuerpo humano también pueden ser influenciados por los campos generados por organismos cercanos, la biosfera, la tierra, el cosmos y especialmente los ritmos geocosmicos.

El biocampo humano puede traer información nueva con valor diagnostico y predictivo para la medicina. Por esto CME Swiss AG ha desarrollado el sistema ERI el cual puede leer el biocampo humano, incluidas sus tendencias dinámicas y sus complejidades. También podemos analizar algunos aspectos del biocampo y observar sus huellas por medio de la tecnología ERI.

Por esto CME Swiss AG ha desarrollado el sistema ERI el cual puede leer el biocampo humano, incluidas sus tendencias dinámicas y complejidades. También podemos analizar algunos aspectos del biocampo y observar sus huellas por medio de la tecnología ERI.

Al analizar varios aspectos del biocampo, el sistema ERI es capaz de reconocer disfunciones a nivel orgánico y tisular y sugerir el camino correcto para su erradicación. El sistema es capaz también de utilizar el análisis del biocampo para predecir si la aplicación de alguna terapia dada sera efectiva o inefectiva dependiendo si mejora o desvía de manera favorable al biocampo. La posibilidad de corrección del sistema medico ERI es de suma importancia para el paciente ya que a través de estímulos extremadamente pequeños se ocasionan cambios evocativos que restablecen la dinámica natural del organismo logrando un estado de balance (homeostasis) y salud.

MEDICIONES CONVENCIONALES DEL BIOCAMPO HUMANO UTILIZADAS EN CIENCIA Y MEDICINA.

Algunas de las emisiones generadas por el organismo conforman las bases de varias tecnologías comúnmente utilizadas en diagnostico clínico e investigación biomedica. Por lo tanto un significativo numero de exámenes médicos convencionales nos ofrecen una ventana al biocampo humano. Esto deberá de hacer fácil comprender y aceptar el concepto analítico de ERI.

La ciencia convencional y la medicina han utilizado desde hace mucho el electrocardiograma (ECG) y el electroencefalograma (EEG) para analizar las funciones fisiológicas del corazón y el cerebro. El corazón produce la contracción sincronizada de numerosas células cardíacas  lo que resulta en una vigorosa actividad electro-mecánica. De hecho, el corazón realiza la mayor contribución electromagnética y acústica al biocampo humano. La actividad cerebral contribuye en menor grado al biocampo ya que sus emisiones son mas débiles que las generadas por el corazón.  El ECG fue desarrollado en el año de 1887 como un instrumento de registro de la actividad eléctrica de varias áreas cardíacas. El EEG fue desarrollado en el año 1875 con el objetivo de registrar la actividad eléctrica de las diferentes regiones del cerebro utilizando múltiples electrodos posicionados en la cabeza del paciente.

Durante esta introducción, no discutiremos mas estas medidas convencionales, si no que nos enfocaremos, en las ventajas de lectura, preservación y análisis del biocampo humano realizado por nuestro sistema ERI y en su importancia aplicativa para estimular el proceso de sanación. Estos métodos representan la frontera de la ciencia y su valor y aplicación están penetrando poco a poco a la practica convencional de la ciencia y medicina.

EL SISTEMA ERI COMO UNA SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE PARIDAD

Como sabemos, todos los procesos dinámicos que ocurren en el organismo humano se reflejan en el campo eléctrico subyacente. Cuando el campo eléctrico subyacente se encuentra en harmonia estable este puede ser comparado con un rompecabezas ensamblado. Cuando el campo eléctrico subyacente se encuentra fuera de balance se puede comparar con la ausencia o mal posicionamiento de las piezas de un rompecabezas.  El sistema ERI ayuda a encontrar las piezas y rellenar los espacios faltantes del rompecabezas. Esta pieza faltante puede ser un marcador o grupo de marcadores encontrado en la base de datos del sistema ERI.

Con base en lo anteriormente mencionado, CME Swiss AG ha desarrollado un catalogo digital  de marcadores espectroscópicos obtenidos de campos eléctricos emitidos por múltiples objetos y procesos. Estos marcadores son utilizados por el sistema ERI para realizar evaluaciones comparativas. A su vez estas evaluaciones pueden ser comparadas con le selección de la mejor pieza del rompecabezas.


EL SISTEMA ERI CONTIENE UNA BASE DE DATOS DE DECENAS DE MILES DE MARCADORES

Durante la evaluación, la emisión espectral micro-eléctrica de los objetos se compara con la base de datos existente en el sistema ERI encontrando similitudes entre el espectro generado por el objeto y procesos previamente reconocidos y almacenados. Toma alrededor de un minuto obtener un reporte del análisis espectroscópico y observarlo en la pantalla del sistema ERI. En este reporte el operador del sistema ERI puede observar una lista comprensiva del proceso de salud pasado, presente y posiblemente futuro, como pueden ser las funciones del organismo las deficiencias de vitaminas y minerales, inflamaciones, la presencia de virus, parásitos, bacterias, alergenos, toxinas, etc. En algunos casos, este reporte hace posible el encuentro de la fuente y la causa fundamental de alguna enfermedad en particular o problema de salud. El operador del sistema ERI utiliza el sistema para realizar recomendaciones clinicas valiosas y optimas para la solución del problema de salud existente.

REFERENCIA HISTÓRICA DEL ORIGEN DEL ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO EL CUAL FORMA PARTE DE LA CIENCIA BASE DEL SISTEMA ERI

Lineas de Fraunhofer

En física y óptica, las lineas de Fraunhofer son un set de lineas espectrales nombradas en honor al físico Aleman Joseph von Fraunhofer (1787-1826). Estas lineas fueron originalmente observadas como unas marcas obscuras en el espectro óptico del sol.

El químico Ingles William Hyde Wollaston fue en el año de 1802 la primera persona en notar la aparición de varias marcas obscuras en el espectro solar. En 1814, Fraunhofer de manera independiente re-descubrió estas lineas y comenzó un estudio sistemático y mediciones cuidadosas de la amplitud de onda de estas lineas. Encontró un total de 570 lineas y nombro a las lineas principales utilizando de la letra A a la letra K y a las lineas débiles con otras letras.


Posteriormente se descubrió, por los inventores del espectroscopio Georg Kirchoff y Robert Wihelm Bunsen, que cada elemento químico estaba asociado con un set de lineas espectrales.

EL SISTEMA ERI COMO UN ANALIZADOR ESPECTRAL

La emisión espectroscópica utiliza el rango de micro eléctrico de ondas irradiadas por los objetos como moléculas, átomos y partículas subatomicas. La emisión micro eléctrica puede provenir de una variedad de fuentes incluidas reacciones químicas. La emisión espectroscópica analiza algunos datos del núcleo atómico para determinar diferentes micro ambientes locales  de hidrógeno, carbono u otros átomos que forman parte de moléculas o compuestos orgánicos u otros compuestos. Esto es utilizado para ayudar a determinar la estructura del compuesto.

El sistema ERI analiza ciertas propiedades físicas, por medio de la evaluación de la tensión y el cambio de los patrones del campo eléctrico que el compuesto arroja a ciertas longitudes de onda.

Posteriormente transforma las emisiones aferentes dominantes en una secuencia espectral.

El sistema ERI utiliza el transformador de onda (WT) es una un proceso matemático que transforma la forma de onda en sus componentes de su espectro digital. Como resultado, un programa computacional avanzado computa estas transformaciones en tiempo real y permite el análisis de la información con un alto nivel de exactitud. Este análisis espectral se ha convertido en una herramienta científica importante para el análisis de procesos bioquímicos complejos.

Entendimiento de las funciones de órganos y sistemas y como trabajan en conjunto.

Los sistemas orgánicos trabajan de manera conjunta para mantener la vida. Cada uno de estos sistemas esta hecho de órganos con funciones especificas. La estructura de estos organos y las células que los componen los hacen adecuados para realizar cada función. Una de estas importantes funciones es la de proveer a tus células con energía, nutrimentos y remover los desperdicios que son producidos.

Uno de los campos biometricos mas importantes y que caracterizan a la condición humana y a los procesos que ocurren en el organismo , es el campo eléctrico.

El campo eléctrico, como uno de los componentes del campo electromagnético, da la demostración mas completa de los procesos dinámicos y sus cambios a través del tiempo. Esto se debe al hecho de que todos los cambios en la dinámica de los campos eléctricos ocurren de manera casi instantánea.

El campo eléctrico de una substancia consiste en la suma de campos individuales de átomos y moléculas  de la substancia cuyo campo esta siendo analizado. De esta manera lo que se analiza es el proceso dinámico de la substancia.

Representación visual del campo eléctrico de los elementos químicos

EL CAMPO ELÉCTRICO DE UN PROCESO CONSISTE EN EL CAMPO ELÉCTRICO DE LA SUBSTANCIA PARTICIPANDO 
EN EL PROCESO. COMO CONSECUENCIA LA DINÁMICA DEL PROCESO ES ANALIZADA.

EL CAMPO ELECTRICO DE UNA CELULA GRABADO POR UN MICROSCOPIO ELECTRONICO

Debido al infinitamente grande numero de substancias y procesos que ocurren en el cuerpo humano así como su hábitat, el mundo a su alrededor, todos estos procesosd son fuente de ruido escolastico. De esta manera todos los procesos que ocurren en nuestro interior y en el mundo que nos rodea  conforman el ruido subyacente del campo eléctrico.

El análisis directo de los procesos de ruido escolásticos no es posible debido al muy alto nivel de incertidumbre/variabilidad de estos procesos dinámicos.

Esta es la razón del por que, el método de transformación digital del ruido subyacente del campo eléctrico en su modelo multidimensional digital ha sido utilizado en el desarrollo del sistema ERI.

La aplicación de software la cual forma una parte integral del sistema ERI realiza el análisis dinámico espectral del modelo digital obtenido, permitiendo al operador determinar la condición de salud existente  en el paciente, con una muy alto nivel probabilistico.

EJEMPLO VISUAL DE LA TRANSFORMACIÓN ANÁLOGA-DIGITAL DE LAS CARACTERÍSTICAS ESCOLÁSTICAS A SU MODELO DIGITAL

Las características análogas del campo eléctrico están siendo matemáticamente transformadas a un modelo de vectores digitales multidimiencionales.

Antes de grabar las características del paciente, el operador del sistema conduce una calibración del sistema con una duración de 3 segundos en el que se graban las características del ambiente en donde el medico y paciente físicamente se encuentran.  Las características del ambiente grabadas se toman en consideración (descuentan) por la aplicación de software cuando se realiza el análisis del paciente.

Mientras se realiza la investigación con la ayuda del sistema ERI, el sensor (electrodo) se envuelve en un pañuelo desechable y se coloca en el organismo del paciente.La forma ergonómica del sensor es la mas adecuada para ser tomada por la mano del paciente.

Mientras se graban las caracteristicas, el pañuelo deshechable asegura la higiene del procedimiento y la ausencia de disturbios en la grabacion de la señal causada por la electiricdad galvanizante del musculo y la conductividad de la piel.

El tiempo que se toma ´para la evaluación personalizada de las características del paciente toma tan solo 30 segundos.

Los cálculos y la filtración de las características ambientales toma de 5 a 10 segundos.

De esta manera, al conducir el análisis del paciente, el operador del sistema ERI recibe la información para evaluar los parámetros deseados y relevantes en el paciente.

Un ejemplo visual del análisis de las características del campo escolástico por la aplicación de software.

EJEMPLO VISUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS ESCOLÁSTICAS DEL CAMPO ELÉCTRICO DE UNA PERSONA GRABADA POR EL SENSOR ERI

UN EJEMPLO VISUAL DE LA OBTENCIÓN COEFICIENTES DIGITALES DEL MODELO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESCOLÁSTICAS DEL CAMPO ELÉCTRICO DEL PACIENTE PARA ANÁLISIS SUBSECUENTE

La principal caracteristica distintiva del sistema ERI en comparacion con otros tipos de sistemas medicos es que al grabar las caracteristicas del campo y durante el analisis del mismo el sistema no emite ninguna señal y no afecta a el organismo humano negativamente.

La información obtenida como resultado de las acciones mencionadas precedentes, es resumida por el software y los marcadores dinámicos espectrales y el estado actual de las características de la persona es creado.

Con el objetivo de obtener informacion sobre procesos especificos del organismo del paciente, las condicones de los organos y sistemas, enfermedades y sus causas, los marcadores del paciente son comparados con los marcadores estadisticos promedios, contenidos en la base de datos del sistema ERI.

ERI es primer representante de equipo medico pasivo. el cual se basa no en mediciones si no que en reconocimiento de los grados de similitud de los marcadores dinámicos espectrales.

LOS MARCADORES DINÁMICOS ESPECTRALES CONSISTEN EN DIVERSOS GRUPOS DE DATOS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DINÁMICOS DE CUALQUIER NIVEL DE COMPLEJIDAD.

MARCADORES DINÁMICOS ESPECTRALES:

Representan a los sistemas, órganos, tejidos, células, procesos fisiopatologicos que ocurren en el organismo asi como agentes patógenos como hongos, bacterias, etc. Estos marcadores han sido creados por los especialistas de ERI  en los laboratorios de la compania.

Estos marcadores tienen las características estadísticas promediadas de procesos específicos.

Estos marcadores tienen las características estadísticas promediadas de procesos específicos.

MUESTRA GRAFICA DE LA BASE DE DATOS DE LOS MARCADORES

Comparación de los marcadores obtenidos del escaneo de una persona con los marcadores, correspondientes a varios procesos, almacenados en la base de datos del sistema ERI. Identificación de las relaciones causales ocurriendo en patologias.

MÉTODO DE DOMINANCIA Y CADENA DE CAUSALIDAD


El método de dominancia es un método para analizar las dinamicas e interacciones de los procesos que contribuyen a la emergencia y desarrollo de procesos patológicos y enfermedades.

Este método permite la consideración de cualquier proceso para convertirse en el enfoque del análisis llevándolo a un estado de dominancia (Nivel +).

Cualquiera de estos procesos en la cadena causal,  puede también ser abierto en el próximo nivel de dominancia y entonces ser considerado por su propia cadena causal.

El resultado del análisis del proceso de interacción puede determinar las causas de la emergencia en procesos patológicos actuales y las principales causas de cambio en la condición general de salud.

MÉTODO DE AJUSTE COMPENSATORIO

Nosotros sabemos que el cuerpo humano o cualquier sistema biológico (animal, planta u otros) son sistemas adaptativos, autoregulable con una multitud de diferentes factores. La patología es el principal factor que irrumpe o desbalancea el sistema.

Nuestro sistema reacciona a todos estos factores disruptores con el objetivo de retornar al sistema a un estado de balance.

Como resultado de esta reacción, nosotros obtenemos las características externas de alguna enfermedad en particular como la fiebre o el dolor.

El efecto de la compensación de una patología en el organismo cambia el balance entre la actividad de la patología y la respuesta inmune del organismo. Esta manera de tratar al paciente unida con lla ayuda de seleccionar la mejor vía terapéutica es el ajuste compensatorio. El usuario del sistema ERI puede lograr los resultados deseados, por medio de la eliminación de las causas y no solamente los síntomas de las enfermedades.

El sistema ERI es una adición complementaria a cualquier procedimiento.
Lo presentamos como un sistema informático alternativo. 
No realiza diagnósticos. Únicamente doctores pueden tomar la decisión del diagnostico del paciente.