Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глава 58. ПИЩА





Пища и пищевой режим станут одним из основных наших помощни­ков в процессе выполнения нами Программы Фотосинтеза.

А) Ни растительные, ни животные пигменты в кишечнике не всасыва­ются. Однако «из подобного проистекает подобное»... Другими словами, если вы употребили в пищу кровяную колбасу, то гем, содержащийся в колбасе, не всосется в организм в готовом виде. Организм сам должен его синтезировать. Но когда организму подали именно тот строительный материал, из которого и возможен такой синтез, то синтезировать гем станет гораздо легче, нежели дать организму материал, не подходящий для такого синтеза.

Б) Растительные и животные пигменты состоят в единстве и борьбе противоположностей друг с другом, подобно хлорофиллу и тему. Поэтому вводя растительные пигменты в пищеварительный канал, мы будем про­воцировать выброс пищеварительным каналом соответствующих окис­ленных (сгоревших) органических пигментов. Главным образом это желчные пигменты красного, оранжевого, желтого, зеленого цветов и соответствующие окисленные микроэлементы.


Проще говоря, зеленый растительный пигмент, например лук-перо, будет провоцировать выброс зеленых животных пигментов, биливердина и вердоглобина.

Желтый растительный пигмент, например репа, будет провоцировать выброс жирных кислот.

Оранжевый пигмент, например морковь, будет провоцировать выброс оранжевого билирубина.

Красный пигмент, например вишня, будет провоцировать выброс красного билирубина.

Все вместе они будут провоцировать выброс всех пигментов, окислен­ных микроэлементов и раздражающих желчных кислот. Выводя из орга­низма различные органические пигменты, пигменты растительной пищи помогают открывать дорогу Свету, его спектральному составу!

В) Пища имеет вкус. Желчные пигменты тоже имеют вкус. Поэтому согласно закону единства и борьбы противоположностей, правило - рас­тительный пигмент против животного пигмента, да еще и соответствую­щего вкуса, имеет высокую лечебно-профилактическую эффективность. И вкусовые особенности пищи тоже помогут и в выполнении биоритма, и в выводе шлаков из организма. В связи с этим дадим вкусовой биоритм Биочасов.

Зима, сектор 1, пресный вкус (вода) с переходом в конце в слабокис­лый (угольная кислота). Зимне-весеннее межсезонье, сектор 2, - слабо­кислый вкус (угольная кислота) с переходом в кислый (аминокислоты). Весна, сектор 3, — кислый вкус (аминокислоты) с переходом в конце в сильнокислый (молочная кислота). Весенне-летнее межсезонье, сектор 4, -сильнокислый (молочная кислота) с переходом в слабосладкий (глюко-неогенез в печени - синтез глюкозы из молочной кислоты). Лето, сектор 5, — сладкий вкус (глюкоза) с переходом в конце лета в сильносладкий (крас­ный билирубин). Летне-осеннее межсезонье, сектор 6, - сильносладкий вкус (красный билирубин) с переходом в слабогорький (оранжевый билирубин, а при блокаде печени еще и желчные кислоты). Осень, сектор 7, — горький вкус (жирные кислоты) с переходом в конце в сильно­горький (вердоглобин). Осенне-зимнее межсезонье, сектор 8, - сильногорь­кий вкус, пик горечи (биливердин) с переходом в пресный.

Пищу мы будем использовать и растительную, и животного происхож­дения. Скажем всего пару слов о белках, жирах и углеводах пищи, по­скольку в истории человечества о них сказано уже достаточно.

Белки. Это строительный материал организма, часть гормонов, фер­менты-катализаторы биохимических реакций, защитные иммунные тела, транспорт различных минералов в клетки, часть энергии. Биологическая


ценность белков определяется содержанием и соотношением в них неза­менимых аминокислот.

Аминокислоты - это субъединицы, из которых организм синтезирует белки. Незаменимые — это те аминокислоты, которые организм не может синтезировать сам и вынужден получать их с пищей. Таких амино­кислот 9: валин, лейцин, изолейцин, треонин, фенилаланин, триптофан, метионин, лизин, гистидин. Остальные 11 аминокислот могут произво­диться в организме. Самыми ценными белками являются белки животно­го происхождения: мясо скота, птица, рыба, молоко, кислое молоко, яйца и их производные. По скорости всасывания в организм белки распреде­ляются следующим образом: первое место - рыба и молоко, второе место -мясо скота, третье место — хлеб и крупы. Почти все минералы хорошо всасываются с белками.

Белки растительного происхождения неполноценны из-за низкого со­держания в них незаменимых аминокислот. Считается, что белки сои, гороха и фасоли обладают высокой биологической ценностью, прибли­жаясь по этому показателю к белкам животного происхождения. Однако эти белки плохо всасываются в организм человека, а значит, несмотря на аминокислотную ценность, собственно ценности и не представляют. Они нами будут использоваться только для чистки пищеварительного канала. С этой задачей эти белки справляются хорошо.

Избыток белков ускоряет процессы склероза, а вместе с жирами атеро­склероза.

Белки являются «ершами» для чистки печени от жиров, но блокируют почку, желудок, поджелудочную железу.

Жиры. Также бывают растительного и животного происхождения. Выполняют строительную, гормональную, энергетическую и защитную функции. Содержат витамины A, D, Е, фосфолипиды, стерины. Расти­тельные жиры, масла, содержат две незаменимых жирных кислоты: ара-хидоновую и линолевую. Избыток жиров ускоряет снижение иммунитета, вызывает жировое перерождение тканей (липодистрофию), вместе с бел­ками - атеросклероз. Жиры являются «ершами» для чистки поджелудочной железы, но блокируют печень.

Углеводы. Делятся на легкоусваиваемые, которые могут быть расти­тельного (крахмал, фруктоза, глюкоза) и животного (гликоген, глюкоза) происхождения. Основные легкоусваиваемые углеводы пищи - расти­тельного происхождения. Служат как основной энергетический материал — главные конкуренты гема!

Клетчатка. Содержится только в растительной пище. Организмом не усваивается. Играет выдающуюся роль в чистке организма и выполнении биоритма фотосинтеза! Клетчатка представлена клеточными оболочками,


собственно клетчаткой и пектинами. Более точным показателем содержания клетчатки в растительном продукте служит содержание в нем клеточных оболочек.

Все составляющие клетчатки и пектины являются возбудителями пе­ристальтики кишечника, сборщиками шлаков, выполняя функцию «ерша» для чистки пищеварительного канала. Остальное будет описано в последующих главах.

А теперь сравним показатели по клеточным оболочкам основных био­ритмических представителей крахмалистой пищи белой расы с основным биоритмическим представителем желтой расы, рисом. Для этого в ка­честве справочного пособия воспользуемся «Справочником по дието-логии» под редакцией А. А. Покровского и М. Л. Самсонова, 1981 г., стр. 52, 442-444.

Содержание клеточных оболочек на 100 г сырого продукта

Рис............. 1, 56 г

Мука ржаная обойная... И, 51 г

Овсяная крупа....... 2, 10 г

Гречневая крупа...... 3, 36 г

Пшено........... 5, 08 г

Самое большое содержание клеточных оболочек отмечается в муке грубого помола, пшене, зеленом горошке, сухофруктах (особенно черно­сливе), свекле. Низким содержанием клеточных оболочек характеризу­ются рис, картофель, томаты, кабачки.

Последние перечисленные продукты не являются продуктами белой расы. По этой причине в Японии самая частая локализация раковой опухоли - желудок (А. В. Чаклин). А связано это еще и с тем, что японцы потребляют много морепродуктов, т. е. богатых животным белком, кото­рый всасывается очень быстро и полно, а им этого нельзя делать по биоритму, поскольку у них низкая способность пищеварительного тракта к ассимиляции белков... Отсюда и рак желудка, поскольку белки блоки­руют желудок, поджелудочную железу и почку и, будучи животного про­исхождения, вовсе не содержат клетчатки и почистить пищеварительный тракт не могут.

Сравним теперь у тех же продуктов содержание крахмала, белка и минералов.


Таблица







Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 694. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия