Перейти к содержимому

Как создают фантом

  • автор:

Как создают фантом

• Как правило, фантомные объекты появляются в результате неправильной обработки исключений в сервисе, который программно вызывает сервис Create (например, CreateUser или CreateThing ).

• Если исключение возникает во время выполнения пользовательского сервиса ThingWorx, все созданные объекты не фиксируются в базе данных.

• Если существует сущность фантома, сущности с тем же самым типом («вещь», «пользователь», «группа» и т. д.) и наименованием создать невозможно.

• Сущности «Фантом» недоступны для поиска в поле поиска полезных сведений в Composer.
• Сущности фантома могут быть найдены только с помощью специальных сервисов ThingWorx.

• С фантомными сущностями невозможно взаимодействовать в Composer иначе, чем с помощью нескольких конкретных сервисов ThingWorx.

Пример фантомных сущностей

Фантомные сущности — это сущности в ThingWorx, которые существуют в памяти платформы, но не находятся в базе данных. Они не отображаются в Composer, но при попытке создать новую сущность с тем же наименованием и типом Composer отображает сообщение об ошибке — что объект уже существует. После перезапуска платформы фантомные сущности исчезают.

Фантомные сущности создаются, если сервис при создании в нем сущностей генерирует исключение. При возникновении исключения транзакция базы данных, в которой хранятся сущности, откатывается обратно, но сущности не удаляются из памяти платформы. Ниже приведен пример сервиса, который может создать фантомную сущность:

var params = <
name: «GhostThing» /* STRING */,
description: «Ghost» /* STRING */,
thingTemplateName: «GenericThing» /* THINGTEMPLATENAME */
>;
Resources[«EntityServices»].CreateThing(params); var makeError;
makeError.notThere = 1

В приведенном выше примере возникает исключение, и транзакция, создавшая вещь GhostThing, откатывается назад, поскольку последняя строка ссылается на свойство в makeError, которое не существует. Однако вещь GhostThing по-прежнему существует в памяти, и при попытке создать новую сущность с именем GhostThing возникнет ошибка, поскольку в платформе есть информация, что эта сущность уже существует.

Вещь GhostThing не будет отображаться в Composer.

Чтобы предотвратить создание фантомных сущностей, поместите оператор try/catch вокруг кода, который может вызвать исключение, и выполните восстановление во всем, что могло быть создано. Чтобы предотвратить создание фантомной сущности, приведенный выше код можно обновить следующим образом:

try <
let params = <
name: «GhostThing» /* STRING */,
description: «Ghost» /* STRING */,
thingTemplateName: «GenericThing» /* THINGTEMPLATENAME */
>;
Resources[«EntityServices»].CreateThing(params);
var makeError;
makeError.notThere = 1;
> catch (err) <
let params = <
name: «GhostThing» /* THINGNAME */
>;
Resources[«EntityServices»].DeleteThing(params);
>

Сервисы фантомных сущностей
В подсистеме платформы доступны следующие сервисы для работы с фантомными сущностями.

• DeleteGhostEntities — удаляет все сущности, которые не были сохранены. Задайте для параметра deleteGhostEntitiesInAllInstances значение false, чтобы удалить фантомные сущности в текущем экземпляре ThingWorx, или задайте значение true, чтобы удалить фантомные сущности во всех экземплярах.

• GetGhostEntities — возвращает список имен фантомных сущностей, которые не были сохранены в текущем экземпляре ThingWorx. Для идентификации этих сущностей конечная точка выполняет поиск в поле поиска полезных сведений и выбирает сущности, у которых нет идентификатора.

Создание и свойства фантомов биологической ткани, содержащих наночастицы Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Мохаммед А.Х.М., Усталков С.О., Сагайдачная Е.А., Кочубей В.И., Скапцов А.А.

Фантомы представляют собой имитацию биологической ткани. С помощью фантомов можно моделировать распространение света в биологической ткани. При проведении любых биофизических экспериментов существует необходимость в постоянстве начальных условий эксперимента. Использование твердых фантомов, не деградирующих с течением времени и при воздействии внешних факторов, является фундаментом для получения надежных результатов и повторяемости эксперимента. Создание фантомов биологической ткани, содержащих флуоресцентные наночастицы или наночастицы с большим поглощением, а также которые соответствуют конкретным механическим или оптическим свойствам, является актуальной задачей. В работе описана разработка, изготовление и измерение параметров твердых фантомов биологической ткани, содержащих золотые и апконверсионные наночастицы. Проведены исследования оптических и механических свойств фантомов. Выявлены интервал температур, пригодный для применения образцов, в качестве фантомов биологической ткани для задач лазерного термолиза.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — Мохаммед А.Х.М., Усталков С.О., Сагайдачная Е.А., Кочубей В.И., Скапцов А.А.

Влияние температуры и окружения на люминесцентные свойства наночастиц ZnCdS

Оптическое просветление как способ увеличения глубины детектирования наночастиц в коже при ОКТ-визуализации

Контрастирование изображений в оптической когерентной томографии печени с помощью наночастиц
Определение коэффициента диффузии глюкозы в твердой мозговой оболочке человека

Оптическое просветление биологических тканей перспективы применения в медицинской диагностике и фототерапии

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The creation and properties of the phantoms of biological tissue containing nanoparticles

Phantoms are an imitation of biological tissue. With the help of phantoms, it is possible to simulate the propagation of light in biological tissue. During any biophysical experiments there is a need for the constancy of the initial conditions of the experiment. The use of solid phantoms that do not degrade over time and under the influence of external factors is the Foundation for reliable results and repeatability of the experiment. The creation of phantoms of biological tissue containing fluorescent nanoparticles or nanoparticles with high absorption, and which correspond to specific mechanical or optical properties, is an urgent task. The paper describes the development, fabrication and characterization of solid tissue phantoms containing gold and upconversion nanoparticles. Optical and mechanical properties of phantoms are studied. The temperature range suitable for the use of samples as phantoms of biological tissue for laser thermolysis problems was revealed.

Текст научной работы на тему «Создание и свойства фантомов биологической ткани, содержащих наночастицы»

Создание и свойства фантомов биологической ткани, содержащих

А.Х.М.. Мохаммед, С.О. Усталков, Е.А. Сагайдачная, В.И. Кочубей,

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.

Аннотация: Фантомы представляют собой имитацию биологической ткани. С помощью фантомов можно моделировать распространение света в биологической ткани. При проведении любых биофизических экспериментов существует необходимость в постоянстве начальных условий эксперимента. Использование твердых фантомов, не деградирующих с течением времени и при воздействии внешних факторов, является фундаментом для получения надежных результатов и повторяемости эксперимента. Создание фантомов биологической ткани, содержащих флуоресцентные наночастицы или наночастицы с большим поглощением, а также которые соответствуют конкретным механическим или оптическим свойствам, является актуальной задачей. В работе описана разработка, изготовление и измерение параметров твердых фантомов биологической ткани, содержащих золотые и апконверсионные наночастицы. Проведены исследования оптических и механических свойств фантомов. Выявлены интервал температур, пригодный для применения образцов, в качестве фантомов биологической ткани для задач лазерного термолиза.

Ключевые слова: фантом, золотые наностержни, люминесценция, квантовые точки, термогравиметрический анализ.

Как правило, когда говорят о нанотехнологиях, основное внимание уделяют их освоению в медицинских приборах и диагностике [1]. При разработке новых методов диагностики и лечения рака перед использованием в клинической практике необходимо проведение испытаний. Использование природных биологических тканей вместо тканей человека животного не целесообразно по нескольким причинам. Оптические свойства биологических тканей зависят от температуры [2, 3] и степени денатурации [4, 5], а также могут варьироваться в зависимости от материала, способны изменяться при различных условиях и деградировать с течением времени [6]. Таким образом, главная задача данной работы заключается в разработке метода создания фантомов биологической ткани с определенными

оптическими свойствами, которые можно было бы использовать в качестве экспериментальных образцов.

Несмотря на наличие большого количества жидких и твердых фантомов, при проведении экспериментальной работы предпочтение отдается твердым фантомам, то есть созданным неоднородным сплошным материалам, состоящим из двух или более компонентов [7, 8]. Твердые фантомы состоят из твердого прозрачного полимерного эластичного материала с рассеивающими и поглощающими частицами, равномерно распределенными в материале. При создании фантомов требуются методы управления оптическими свойствами фантома непосредственно во время изготовления [9]. Задание коэффициентов рассеяния и поглощения и коэффициента анизотропии рассеяния фантома обеспечивается за счет регулирования концентрации и размеров рассеивающих частиц, таких как ТЮ2, 7п0 [10]. Таким образом, можно создать фантом, диффузия света в котором идентична диффузии света в биологической ткани.

При проведении исследований терапевтического теплового воздействия лазерного излучения на биологическую ткань и плазмонной фототермической терапии [11] требуется полная совпадаемость оптических свойств фантома и биологической ткани и эквивалентность тепловых свойств [12]. Однако следует упомянуть, что тепловые свойства фантомов несколько отличаются от тепловых свойств реальной кожи: теплопроводность эпидермиса человека составляет 0,209 Вт*м-1*К-1, для дермы же 0,293-0,322 Вт*м-1*К-1 [13-15].

В фантомных поверхностях даны адиабатические граничные условия, которые описывают предположение о незначительных потерях из-за естественной конвекции во время эксперимента. Отметим, что через изменение тепловых параметров фантомов и диаметра лазерного луча для заданного распределения поглощенной мощности, функция в моделировании

приводит к получению семейства температурных распределений [16]. Полученные зависимости максимальной температуры от диаметра лазерного луча, теплопроводности и удельная теплоемкость фантомного материала под действием лазерного излучения, проникая в образец, испытывает многократное рассеяние и поглощение. Будем считать, что золотые наностержни, содержащиеся в фантоме биологической ткани, являются элементарными источниками тепла, причем плотность поглощенной энергии будет уменьшаться с увеличением глубины проникновения излучения в образец.

Цель этой статьи заключается в описании способа создания фантома биологической ткани, содержащего различные наноструктуры, такие как золотые наностержни (AuNR), апконверсионные наночастицы (UCNP) NaYF4: Yb, Er, а также в изучении оптических и механических свойств, характеристик и пригодности образцов для термолиза.

Материалы и методы Материалы и оборудование

Для синтеза наночастиц использовались: дигидрат тринатрийцитрата (реактив ОСЧ, >99,0%), HAuCU (реактив ОСЧ, >99,0%), гексадецилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ) (реактив ОСЧ, >99,0%), NaBH4 (реактив ОСЧ, >99,0%), раствор поливинилпирролидона (ПВП) (10 кДа, реактив ОСЧ, >99,0%), изопропиловый спирт, водный раствор аммиака (25%), тетраэтоксисилан (ТЭОС) (реактив ОСЧ, >99,0%).

Для определения свойств фантома и содержащихся в нем наночастиц использовалось следующее оборудование: спектрометр Ocean QEPro (Ocean Optics, США), лабораторная центрифуга (Eppendorf 5804, Германия), термоанализатор Q500 (TA instruments, США), сканирующий электронный микроскоп (Mira II LMU, Tescan, Великобритания), наноиндентор (Nanovea, США).

Синтез ИаУГ4: УЬ, Ег Наночастицы КаУБ4: УЬ, Бг синтезировались гидротермальным методом с использованием тринатрийцитрата в качестве герметизирующего агента. Соотношение концентраций Бг и УЬ составляло 30 мол.% УЬ и 5 мол.% Бг. Синтезированные частицы промывались несколько раз разбавленным раствором тринатрийцитрата. После промывания частицы грелись в течение 1 ч при температуре 500 °С.

Рис. 1. (a) — Снимок SEM апконверсионных наночастиц NaYF4:Yb , Er )

(Ь) — спектр флуоресценции апконверсионных наночастиц КаУБ4:УЬ , Бг (длина волны возбуждения — 980 нм, размер лазерного луча 1х3 мм,

температура 25°С) Синтез золотых наностержней Синтез АиЫЯ выполнялся в соответствии с протоколом, описанным в [17]. На рис.2 изображены спектр поглощения и снимок ТЕМ раствора АиЖ.

5Ü0 ш Ш Ш Ш Wavdength, um

Рис. 2. (а) — спектр поглощения раствора золотых наностержней, (Ь) — снимок ТЕМ золотых наностержней Покрытие золотых наностержней Наночастицы будут равномерно распределены в фантоме только в том случае, если эти наночастицы стабильны в растворе ацетона, для чего необходимо покрыть ЛиКЯ силикатной оболочкой. Исходный раствор наностержней (50 мл) центрифугировался в течение 60 мин при относительном ускорении центрифуги 12000g. Верхняя часть удалялась, оставлялся только остаток (1,5 мл). На 50 мл ЛиКЯ получается 30 мг раствор РУР. Раствор РУР добавляется к осадку в виде наностержней до объема 100 мл, после чего в течение 12 мин идет реакция. Затем раствор центрифугируется в течение 60 мин при относительном ускорении центрифуги 12000g. После центрифугирования оставляется только остаток

Серийным разбавлением приготавливается пять растворов ПВП (концентрация 8, 4, 2, 0,5 и 0,25 мг к 3 г изопропилового спирта). В каждый раствор добавляется 0,75 мл концентрированного водного раствора наностержней, покрытых PVP, и 0,5 мл аммиака. Через 5 мин после

добавления аммиака добавляется 0,25 мл ТЭОС, затем раствор выдерживается в течение 40 мин. С течением времени раствор обесцвечивался, после чего он центрифугируется в течение 5 мин при относительном ускорении центрифуги 5000g и растворяется в этаноле. Затем центрифугируется в течение 2 мин при относительном ускорении центрифуги 2000g, снова растворяется в этаноле и центрифугируется в течение 1 мин при относительном ускорении центрифуги 1000g. После этого выполняется два цикла центрифугирования: 1 мин при относительном ускорении центрифуги 2000g и 2 мин при относительном ускорении центрифуги 2000g. В результате получался раствор этанола с покрытыми золотом наностержнями.

Создание фантомов биологической ткани

При создании фантомов использовались: оптические эпоксидные компаунды (ПЭО-90, Лаборатория физики полимеров, Санкт-Петербург, Россия), ацетон, изопропиловый спирт, водные растворы наночастиц.

Способ создания заключался в следующем. Вначале смешиваются 0,2 мл ацетона и 1,2 мл эпоксидной смолы, полученное нагревается до 55 °С. Далее добавляется 0,2 мл изопропилового спирта, после чего добавляется 0,3 мл загустителя. Затем добавляется 0,2 мл водного раствора наночастиц. После добавления каждого нового компонента полученный раствор перемешивается магнитной мешалкой. Наконец, раствор нагревается до 75 °С и выдерживается в течении суток. Если наночастицы стабильны в ацетоне, тогда их распределение в фантоме будет равномерным.

Рис. 3. — Процесс приготовления фантомов ткани, содержащих наночастицы

Результаты и обсуждения Были получены люминесцентные свойства образцов. У образца без наночастиц имеется собственный слабый спектр люминесценции, максимум находится на длине волны 450 нм.

Спектр поглощения ЛиКЯ и спектра люминесценции ИСКР показан на рис.4. Ссылаясь на эти результаты, можно сделать вывод, что ЛиКЯ искажают истинный спектр люминесценции апконверсионных наночастиц.

Рис. 4. — Спектр поглощения золотых наностержней и спектр люминесценции апконверсионных наночастиц

Также были получены результаты по температурной устойчивости фантомов. Образец с золотыми наностержнями подвергался термогравиметрическому анализу (ТОЛ). Образец нагревался до 450°С с шагом 1°С в мин. Получена температура фазового перехода в газовое состояние.

200 250 300 350 400 450

Рис. 5. — Данные, полученные при помощи TGA, для фантома с золотыми

Были проведены исследования механических свойств образцов. С помощью метода наноинтентирования. Условия испытаний были следующие: четырехгранный индентер Берковича, максимальная нагрузка 1 мН, скорость нагрузки 2мН/мин, время выдержки под нагрузкой 30с. В результате испытаний были получены средние значение твердости равное 19,7 ± 5,2 МПа, и модуля упругости 458 ± 105,6 МПа. Полученные результаты лежат в пределах значений твердости и модуля эластичности для Коллегановых волокон [18].

Выводы и заключение

Использование твердых фантомов обеспечивает повторяемость исходных условий эксперимента, статистическую достоверность результатов и отсутствие деградации испытательной системы в результате влияния внешних факторов. В совокупности эти преимущества позволяют провести серию экспериментов на одном образце. Оптические свойства фантомов можно легко подобрать для любого типа биологической ткани, варьируя концентрацию рассеивающих частиц. Тепловые и механические свойства фантомов играют ключевую роль при проведении экспериментов по лазерному термолизу.

Согласно результатам экспериментов, фантом обладает собственной слабой люминесценцией, что вызывает небольшие искажения спектров. Фантомы, содержащие золотые и апконверсионные наночастицы, хорошо подходят для проведения экспериментов по лазерному термолизу. Полученные фантомы имеют высокую температуру деградации и устойчивы к тепловым воздействиям, а также механические свойства близкие к волокнам коллагена. Исходя из всего вышесказанного, эти образцы могут быть использованы в качестве фантомов биологической ткани для экспериментов по лазерному термолизу.

1. Фиговский О.Л. Что ещё ждать от нанотехнологий! (Обзор новых достижений) // Инженерный вестник Дона. — 2011, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/528

2. Bashkatov A.N., Genina E.A., Kochubey V.I., Rubtsov V.S., Kolesnikova E.A., Tuchin V.V. Optical properties of human colon tissues in the 350-2500 nm spectral range. // Quant. Electron. 2014. Vol. 44. pp. 779-7842.

3. Bashkatov A.N., Genina E.A., Kozintseva M.D., Kochubey V.I., Gorodkov S.Yu., Tuchin V.V. Optical properties of peritoneal biological tissues in the spectral range of 350-2500 nm. // Opt. Spectrosc. 2016. Vol. 120. pp. 1-8.

4. Konyukhova J., Skaptsov A., Volkova E, Galushka V., Kochubey V. ZnCdS nanoparticles as nanobiosensors to determine denaturation of tissue. // Proc. SPIE. 2014. 9031. 9030L.

5. Lazareva E.N., Tuchin V.V. The temperature dependence of refractive index of hemoglobin at the wavelengths 930 and 1100 nm. // Proc. SPIE. 2016. 9917. 99170U.

6. Tuchina D.K., Genin V.D., Bashkatov A.N., Genina E.A., Tuchin V.V. Optical clearing of skin tissue ex vivo with polyethylene glycol. // Opt. Spectrosc. 2016. Vol. 120. pp. 28-37.

7. Pogue B.W., Patterson M.S. Review of tissue simulating phantoms for optical spectroscopy, imaging and dosimetry. // J. Biomed. Opt. 2006. 11, 041102.

8. Кудрявцев П.Г., Фиговский О.Л. Нанокомпозитные органоминеральные гибридные материалы // Инженерный вестник Дона. -2014, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2476

9. Wrobel M.S., Popov A.P., Bykov A.V., Kinnunen M., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. Measurements of fundamental properties of homogeneous tissue phantoms. // J. Biomed. Opt. 2015. 20, 045004.

10. Wrobel M.S., Popov A.P., Bykov A.V., Kinnunen M., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. Multilayered tissue head phantoms for noninvasive optical diagnostics. // J. Innov. Opt. Health Sci. 2015. 8, 1541005.

11. Huang X., Jain P.K., El-Sayed I.H., El-Sayed M.A. Plasmonic photothermal therapy (PPTT) using gold nanoparticles. // Lasers Med. Sci. 2008. Vol. 23. pp. 217-228.

12. J^drzejewska-Szczerska M., Wrobel M.S., Galla S., Popov A.P., Bykov A.V., Tuchin V.V., Cenian A. Investigation of photothermolysis therapy of human skin diseases using optical phantoms. // Proc. SPIE. 2015. 9447, 944715.

13. Cohen M.L. Measurement of the thermal properties of human skin: a review. // J. Invest. Dermatol. 1977. Vol. 69. pp. 333-338.

14. Skaptsov A.A., Novikova A.S., Galushka V.V., Markin A.V., Kochubey V.I., Goryacheva I.Yu. Red and blue shifts of spectral luminescence band of CuInS2 nanothermometers. // Proc. of SPIE. 2016. 9917, 991711.

15. Skaptsov A.A., Goftman V.V., Galushka V.V., Markin A.V., Kochubey V.I., Goryacheva I.Yu. Thermosensitivity of nanothermometer: CdSe/ZnS vs. CuInS2/ZnS. // Proc. of SPIE. 2016. 9917, 991712.

16. Wrobel M.S., Bashkatov A.N., Yakuni A.N., Avetisyan Yu.A., Genina E.A., Galla1 S., S^kowska A., Truchanowicz D., Cenian A., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. Model of optical phantoms thermal response upon irradiation with 975 nm dermatological laser // Proc. of SPIE Vol. 10716 10716041.

17. Nikoobakht B., El-Sayed M.A. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. // Chem. Mater. 2013. Vol. 15. pp. 1957-1962.

18. Биофизические характеристики тканей человека. Справочник / Березовский В. А., Колотилов Н.Н.: Отв.ред. и авт. предисл. Костюк Г.П. -Киев: Наук. думка, 1990. — 224 с.

1. Figovsky O.L. Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №4, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/528

2. Bashkatov A.N., Genina E.A., Kochubey V.I., Rubtsov V.S., Kolesnikova E.A., Tuchin V.V. Quant. Electron. 2014. Vol. 44. pp. 779-7842.

3. Bashkatov A.N., Genina E.A., Kozintseva M.D., Kochubey V.I., Gorodkov S.Yu., Tuchin V.V. Opt. Spectrosc. 2016. Vol. 120. pp. 1-8.

4. Konyukhova J., Skaptsov A., Volkova E, Galushka V., Kochubey V. Proc. SPIE. 2014. 9031. 9030L.

5. Lazareva E.N., Tuchin V.V. Proc. SPIE. 2016. 9917. 99170U.

6. Tuchina D.K., Genin V.D., Bashkatov A.N., Genina E.A., Tuchin V.V. Opt. Spectrosc. 2016. Vol. 120. pp. 28-37.

7. Pogue B.W., Patterson M.S. J. Biomed. Opt. 2006. 11, 041102.

8. Kudryavtsev P.G., Figovsky O.L. Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2476

9. Wrobel M.S., Popov A.P., Bykov A.V., Kinnunen M., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. J. Biomed. Opt. 2015. 20, 045004.

10. Wrobel M.S., Popov A.P., Bykov A.V., Kinnunen M., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. J. Innov. Opt. Health Sci. 2015. 8, 1541005.

11. Huang X., Jain P.K., El-Sayed I.H., El-Sayed M.A. Lasers Med. Sci. 2008. Vol. 23. pp. 217-228.

12. J^drzejewska-Szczerska M., Wrobel M.S., Galla S., Popov A.P., Bykov A.V., Tuchin V.V., Cenian A. Proc. SPIE. 2015. 9447, 944715.

13. Cohen M.L. J. Invest. Dermatol. 1977. Vol. 69. pp. 333-338.

14. Skaptsov A.A., Novikova A.S., Galushka V.V., Markin A.V., Kochubey V.I., Goryacheva I.Yu. Proc. SPIE. 2016. 9917, 991711.

15. Skaptsov A.A., Goftman V.V., Galushka V.V., Markin A.V., Kochubey V.I., Goryacheva I.Yu. Proc. SPIE. 2016. 9917, 991712.

16. Wrobel M.S., Bashkatov A.N., Yakuni A.N., Avetisyan Yu.A., Genina E.A., Galla1 S., S^kowska A., Truchanowicz D., Cenian A., J^drzejewska-Szczerska M., Tuchin V.V. Proc. SPIE. Vol. 10716 1071604-1.

17. Nikoobakht B., El-Sayed M.A. Chem. Mater. 2013. Vol. 15. pp. 19571962.

18. Biofizicheskie harakteristiki tkanej cheloveka [Biophysical characteristics of human tissues]. Handbook. Berezovsky V.A., Kolotilov N.N.: Ed. Kostyuk G.P. Kiev, Nauk. dumka, 1990. pp. 224.

Техника создания фантома

Техника создания фантома
Для того, что бы создать фантом человека, нам нужно научиться представлять человека в конкретных деталях. И это должен быть не некий символ, а именно образ, сотканный из множества мелких деталей. Детализация объекта, самое сложное в ментальной магии. Попробуйте начать свои тренировки с отдельных частей тела. Начните с собственной руки. Несколько минут надо разглядывать руку, детально рассматривая каждый сантиметр. Цвет, ощущение теплоты и т.д.. Прочувствовать все качества, оценить размер…Рассмотреть прожилки. В общем, изучить как можно конкретнее. А потом создать этот образ в мозгу.
Такие тренировки можно проводить и на неодушевленных предметах. Наша задача развить в себе навык создания объектов с помощью мысли. Когда это начнет получаться, образ надо будет создавать не только в своем воображении, но и уметь представлять его в полный рост, к примеру, стоящим рядом с вами. Создание фантома пациента, в целительстве требуется для диагностики и лечения на расстоянии. Тут, приходится работать с фотографией и включать для детализации свое ясновидение. Начинать создавать фантом надо с головы, прорисовать лицо, волосы и постепенно опускаться вниз.
Только одна деталь! Фантом должен быть обнаженным. Если фантом воссоздан правильно, то автоматом воссоздаются и тонкие тела человека. Если фото человека, фантом которого вам предстоит создать, не дает представления нам о человеке в полный рост, то тут надо представить ту, видимую часть, а дальше включить автоматическую схематическую дорисовку нехватающих деталей, далее, постепенно детализируя объект. С созданным фантомом можно работать как с живым человеком, и оказывать на него любые воздействия
Данная техника применяется когда с человеком необходимо работать удаленно, на расстоянии.
Создание фантомов используется в магии. На этом основано Астральное карате. В этом случае, создается фантом жертвы, по которому наносятся удары. Часто обращаются с просьбой рассказать, как можно защититься от подобных воздействий. Все энергетические блокировки и защиты тут оказываются бессильны. Потому что бьют не по вам, а по вашей копии и информация о ударе идет в информационное поле в вашу информационную ячейку, а уже от — туда негатив и попадает на оригинал т.е. на вас. Вы же ставите защиту на себя, а не на свою копию. Вот такой сложный механизм получается.
Защититься от такого воздействия, можно только закрыв свою информацию в информационном поле

0.0 (0 голосов)

Сообщить модератору

♥ 2 LiveJournal Tumblr Blogger

�� Комментировать 0 �� Нравится 3

Россия, Московская обл., Коломна

Следите за творчеством мастера

Подписаться на новости

Блоги по теме

Комментарии Комментировать Следить за комментариями

Комментировать Следить за комментариями

Как создать фантом?

Иконка канала Маг Верницкий Игорь Леонидович (Маг Николаев)

Я потомственный Сибирский маг в пятом поколении. Работаю и помогаю людям с 1989 года. Я оказываю множество магических услуг: Гармонизация и коррекция семейных отношений. Приворот. Помощь в приобретении любви и замужестве. Любовная магия, любовный приворот 100%, практическая магия (в том числе и работа по фотографиям). Провожу магические ритуалы приворота для возврата любимых и супругов. Ясновидение, Снятие порчи, Привороты, Заговоры на силу, богатство, замужество. Приоткрою завесу будущего. Дам ответ на волнующий вопрос. Проанализирую взаимоотношения (как любовные, так и другие). Просмотрю сложные ситуации: кредиты, финансы и подскажу выход. Гадаю и предсказываю на картах Таро по фотографии. Определяю наличие и степень негативного воздействия на человеке: приворот, сглаз, порча, проклятие. В ряде случаев, когда это совпадает с моей специализацией, могу оказать помощь в стабилизации ситуации в пользу клиента. Элитная высшая магия. Sagal1963@yandex.ru +79676075177(Viber ; WhatsApp) Сайты: https://www.magya-nikolaev.ru http://magnikolaev-krasnoyarsk.ru http://privorot-krasnojarsk.ru http://gadanie-krasnoyarske.ru http://grifonokod23.ru http://koldun-sibiri.ru Форумы: https://www.magya-nikolaev.ru/forum/ http://taro-klub.ru Соц.Сети.: ВК: https://vk.com/magya_vernitsky_fon_milovzorov https://vk.com/mag_nikolaev_krasnoyarsk https://vk.com/babushki_gadalki_krasnoyarsk Телеграмм: https://t.me/mag_nikolaev

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *