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Inicio Revista Internacional de Acupuntura Biofotones: una interpretación moderna del concepto tradicional “Qi”
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Vol. 7. Issue 2.
Pages 56-64 (April - June 2013)
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Vol. 7. Issue 2.
Pages 56-64 (April - June 2013)
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Biofotones: una interpretación moderna del concepto tradicional “Qi”
Biophotons: a modern interpretation of the traditional “Qi” concept
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Ishar Dalmau-Santamaria
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Grupo de Investigación en Medicina Teórica, Unidad de Histología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
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Resumen

En la actualidad hay suficiente evidencia científica que demuestra la comunicación celular a través de las radiaciones electromagnéticas, es decir, bioinformación electromagnética. Las células emiten luz de baja intensidad, emisiones ultradébiles de fotones, biofotones, a ritmos específicos constantes. Además, las radiaciones fotónicas serían la base conductora de información biológicamente importante en todos los seres vivos. En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética incluyendo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible (espectro electromagnético), la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio.

La luz juega un papel fundamental en los procesos moleculares excitando las moléculas y modificando sus niveles energéticos a partir de estados electrónicos activados que implican la liberación y el intercambio de fotones. Este intercambio de luz es lo que hace posible las reacciones bioquímicas, por lo que, además de los procesos metabólicos celulares, el intercambio y la transferencia de información a través de los biofotones también deberían incluirse como características esenciales de la vida.

La evidencia de la transmisión de información desde los sistemas biológicos a partir de biofotones fue desarrollada por el físico Fritz-Albert Popp. Dichas radiaciones ultradébiles están relacionadas especialmente con la molécula de ADN y tienen un papel importante en la regulación de los procesos bioquímicos y la mitosis, la comunicación celular y los campos morfogenéticos, y la memoria. La distribución espectral de los biofotones cubre la franja de los 200 a 800 nanómetros. El Dr. F.A. Popp junto con el Dr. Klaus Peter Schlebusch, médico de Essen (Alemania), demostraron por primera vez la presencia de radiaciones infrarrojas pertenecientes al rango de biofotones de longitud de onda ancha en estructuras del cuerpo humano que parecían ser idénticos al sistema de meridianos descritos por la medicina china.

En el presente artículo se describen las bases científicas para una interpretación moderna del concepto tradicional Qi a partir del concepto físico de los biofotones. Asimismo, el artículo analizará los hallazgos científicos actuales según los cuales permitirían relacionar los biofotones y el tejido conectivo, y dicha relación con el sistema de meridianos. Este hecho podría indicar que los meridianos descritos por la medicina china son como cables de fibra óptica que llevan gran cantidad de bioinformación en forma de biofotones y con la función, entre otras, de contribuir a la regulación y la organización de los sistemas biológicos.

Palabras clave:
Fotón
Emisión fotónica ultradébil
Radiación electromagnética débil
Acupuntura
Medicina china
Tejido conjuntivo
Abstract

At present, there is sufficient scientific evidence demonstrating cell communication via electromagnetic radiation, i.e. electromagnetic bioinformation. Cells emit light of low intensity—ultraweak photon emissions—biophotons, in constant and specific rhythms. In addition, photon radiation would be the conductive basis of biologically important information in all living beings. In modern physics, the photon is the elementary particle responsible for quantum manifestations of the electromagnetic phenomenon. It is the carrier particle of all forms of electromagnetic radiation, including gamma rays, X rays, ultraviolet light, visible light (electromagnetic spectrum), infrared light, microwaves and radio waves.

Light plays a key role in molecular processes exciting and modifying their energy levels from activated electronic states which involve the release and exchange of photons. This exchange of light is what makes the biochemical reactions possible, so in addition to the cellular metabolic processes, exchange and transfer information through biophotons should also be included as essential features of life.

The evidence of information transmission from biological systems of biophotonic origin was developed by physicist Fritz-Albert Popp. Such ultraweak radiations are especially related to DNA molecule and have an important role in the regulation of biochemical processes and mitosis, cell communication, morphogenetic fields, and memory. The spectral distribution of biophotons covers the range of 200–800 nanometres. Dr. FA Popp along with Dr. Klaus Peter Schlebusch, physician in Essen, Germany, demonstrated for the first time the presence of infrared radiation biophotons belonging to range of wide wavelength in human body structures that appeared to be identical to the meridian system described by the Chinese medicine.

This paper describes the scientific basis for a modern interpretation of the traditional concept of Qi from the physical concept of biophotons. In addition, the article will examine current scientific findings according to which one may relate biophotons and connective tissue, and their relationship with the meridian system. This could indicate that the meridians described by Chinese medicine are like fiber optic cables that carry large amount of bioinformation in the form of biophotons and with the function, among others, of contributing to the regulation and organization of biological systems.

Keywords:
Photon
Ultraweak photon emission
Weak electromagnetic radiation
Acupuncture
Chinese medicine
Connective tissue
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El artículo se va a presentar en el XX curso Internacional de Acupuntura-Farmacopea y Medicina Tradicional china, organizado por AcMAS HUANGDI y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, los días 22 y 23 de junio de 2013.

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