Шунгит + клиноптилолит (зеолит)

0.51 € (1.00 лв.)

За активните членове на Народната общност всички продукти са безплатни!

Описание

За да не добавяме от толкова много продукти всеки отделно, отбелязваме символична цена от 1 лв., а вие добавете продукта в количката и в полето „Бележки към поръчката“ напишете номерата на желаните продукти. Ние ще се свържем по телефона с вас и ще доуточним всичко по поръчката и доставката.
Не всички продукти са постоянно в наличност, поради ограниченото в момента производство, затова като се свържем с вас, ще ви информираме какво имаме в момента в наличност и кога ще разполагаме отново с изчерпаните артикули.

  1. Шунгит за структуриране на вода 50 г – 4,50 лв
  2. Шунгит за структуриране на вода 75 г – 6.00 лв.
  3. Шунгит за структуриране на вода 100 г – 8.00 лв.
  4. Шунгит за структуриране на вода 125 г – 10.00 лв.
  5. Шунгит за структуриране на вода 500 г – 35.00 лв.
  6. Шунгит за структуриране на вода 1000 г – 65.00 лв.
  7. Шунгит на прах за козметични цели 75 г – 18.00 лв.
  8. Шунгит на прах за козметични цели 100 г – 23.00 лв.
  9. Клиноптилолит (зеолит, на парченца) термообработен, тройно активиран, за вода – 100 г – 2.80 лв.
  10. Клиноптилолит (зеолит, на парченца) термообработен, тройно активиран, за вода – 200 г – 5.00 лв.
  11. Клиноптилолит (зеолит, на парченца) термообработен, тройно активиран, за вода – 500 г – 12.50 лв.
  12. Клиноптилолит (зеолит на парченца) термообработен, тройно активиран, за вода – 1000 г – 24.00 лв.
  13. Клиноптилолит на прах термообработен, тройно активиран 75 г – 37.00 лв.
  14. Клиноптилолит на прах, тройно активиран 110 г – 49.00 лв.
  15. Клиноптилолит на прах, тройно активиран 110 г (80 капсули) – 59.00 лв.
  16. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с боров прашец 110 г (90 капсули) – 99.00 лв.
  17. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, със сушени плодове арония (Aronia melanocarpa) 110 г – 50.00 лв.
  18. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, със сушени плодове арония (Aronia melanocarpa) 110 г (80 капсули) – 60.00 лв.
  19. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с хлорела 110 г – 85.00 лв.
  20. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с кордицепс 110 г – 85.00 лв.
  21. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с мумио 110 г (80 капсули) – 65.00 лв.
  22. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, с дихидрокверцетин 110 г (екстракт от лиственица – Larix gmelinii), (80 капсули) – 65.00 лв.
  23. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с коприва (Urtica) и лофанта (Agastache foeniculum / Lophanthus Anisatus Benth) 110 г – 50.00 лв.
  24. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с коприва (Urtica) и лофанта (Agastache foeniculum / Lophanthus Anisatus Benth) 110 г  (80 капсули) – 60.00 лв.
  25. Клиноптилолит на прах, тройно активиран,  с тревист бъз, сушен плод 110 г  (80 капсули) – 60.00 лв.
  26. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, с екстракт от бабини зъби (80 капсули) 110 г – 65.00 лв.
  27. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, с коластра, ехинацея, бета каротин, витамини D3 и K, магнезий и цинк (90 капсули) 110 г – 75.00 лв.
  28. Клиноптилолит на прах, тройно активиран, с Лактобацилус Булгарикус и мулти витамини (80 капсули) 110 г – 65.00 лв.
  29. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с арония, сушени плодове (Aronia melanocarpa) 110 г – 54.00 лв.
  30. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с арония, сушени плодове (Aronia melanocarpa) 110 г (80 капсули) – 64.00 лв.
  31. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с хлорела 110 г – 89.00 лв.
  32. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с кордицепс 110 г – 89.00 лв.
  33. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с мумио 110 г (80 капсули) – 69.00 лв.
  34. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с дихидрокверцетин 110 г (екстракт от лиственица-Larix gmelinii), (80 капсули) – 69.00 лв.
  35. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с коприва (Urtica) и лофанта (Agastache foeniculum / Lophanthus Anisatus Benth) 110 г – 54.00 лв.
  36. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с коприва (Urtica) и лофанта (Agastache foeniculum / Lophanthus Anisatus Benth) 110 г  (80 капсули) – 64.00 лв.
  37. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах,  с тревист бъз – плод 110 г  (80 капсули) – 64.00 лв.
  38. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с екстракт от бабини зъби (80 капсули) 110 г – 69.00 лв.
  39. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с коластра, ехинацея, бета каротин, витамини D3 и K, магнезий и цинк (90 капсули) 110 г – 79.00 лв.
  40. Клиноптилолит на прах, тройно активиран + активен въглен + щунгит на прах, с Лактобацилус Булгарикус и мулти витамини 110 г – 69.00 лв.
  41. Шунгит (парченца) 75 г + клиноптилолит (парченца) 500 г за структуриране и минерализиране на вода – 18.50 лв.
  42. Шунгит (парченца) 125 г + клиноптилолит (парченца) 500 г за вода + прах клиноптилолит 110 г – 70.00 лв.
  43. Шунгит (парченца) 125 г + клиноптилолит (парченца) 500 г за вода + прах клиноптилолит 110 г + прах от шунгит за козметични цели 100 г – 90.00 лв.
  44. Шунгит (парченца) 300 г + клиноптилолит (парченца) 1000 г + клиноптилолит на прах 220 г – 140 лв.
  45. Сапун глицеринов с шунгит – 8.00 лв.
  46. Сапун глицеринов с клиноптилолит до 40%, 100 г – 8.00 лв.
  47. Сапун глицеринов с шунгит и клиноптилолит – 8.00 лв.
  48. Сапун глицеринов с шунгит, клиноптилолит и лофанта – 8.00 лв.
  49. Сапун с шунгит от натурални масла – 14.00 лв.
  50. Сапун с шунгит и клиноптилолит от натурални масла – 14.00 лв.

 

Членовете на Народната общност и по-бедните и онеправдани български граждани, могат да получат всички продукти напълно безплатно.
За да може да виждате всички продукти в Народния магазин, кликнете върху “Клиентски профил” и си направете регистрация в сайта. Без регистрация се виждат и може да се поръчват само малка част от всички.

Присъединете се и вие към общността на своя народ, ставайки равноправен съсобственик на всички настоящи активи на общността и бъдещите клубове, ферми и предприятия, фармацевтична, козметична, куриерска, застрахователна компании, истинска, в полза на гражданите и българския бизнес Народна банка и др., които заедно ще създадем, без необходимост от участие с лични финансови средства, получавайки много ползи, безплатни продукти и услуги и редовни, много големи дивиденти от огромните приходи на общността, постъпващи от многобройните дейности, от рекламите на които сте кликнали в сайта и всякакви други възможности, включително от програми и субсидии от ЕС. Колкото повече граждани сме заедно в това велико народно дело, толкова повече можем да постигнем със съвместни, организирани, задружни действия и дивидентите за всеки ще са още по-големи, стигащи до десетки хиляди лева месечно.
За първоначална регистрация са нужни поне две имена, местожителство, квартал и телефонен номер или електронна поща. Може да заявите желанието си да станете член като ни пишете на електронната поща или когато правите поръчка, като напишете в полето “Бележки към поръчката”, че желаете да се присъединяване към Народната общност, след което ще ви изпратим подробна информация за цялата идея и големите ползи от членството на всеки българин в общността, което ще доведе до бързо повишаване жизнения стандарт на всички.
Ако сте български производител на висококачествени и биопродукти и услуги или поканете, ако познавате такива, абсолютно всеки, от страната или чужбина, може да рекламира бизнеса си и предлага продукцията си в Народния магазин. Ще правим редовни изследвания, за да гарантираме на всички потребители високото качество на продаваните в Народния магазин продукти. Тази грижа и защита на българските потребители в Народната общност, ще реши и проблема с повсеместните измами в интернет, и не само.

Скъпи сънародници, ако често пазарувате в интернет, независимо дали от големи или по-малки електронни магазини, примерно като e-Mag или всякаквите МЛМ компании, а по-късно ще приложим това и за физическите магазини, ползвайте услугите на народната ни общност като посредник, за да получавате допълнителна голяма отстъпка от цените на които сe продават в тях, като освен това, ще можете да спечелите още повече, благодарение на създадената от общността програма за разпределяне на приходите между всички членове.

***

Нашите шунгитови изделия са изработени само от специално подбран на място от единственото находище в Република Карелия с високовъглероден шунгит, с подходящото съотношение на елементите в него, притежаващ невъобразими свойства и още уникалните фулерени. Единствено така можем да гарантираме ефективността на продуктите и да предложим на българите нещо истинско, качествено и полезно, за разлика от морето от нискокачествен шунгит, шунгизит или други черни камъни и пластмаса, без да притежават защитни и лечебни свойства, но продавани за шунгит от големи и малки вносители и търговци на всякакви камъни и благородни метали.

 

Шунгит + клиноптилолит (зеолит)-shungite.space

Шунгит + клиноптилолит (зеолит)-shungite.space-1

Ще цитирам някои извадки от наша научна статия за шунгита и клиноптилолита (зеолит), написана от доц. Олег Мосин и проф. Игнат Игнатов, за проведените изследвания с шунгит от Карелия и клиноптилолит от България, с което искахме да установим допълва ли клиноптилолитът полезните свойства на структурираната с шунгит вода, дали се наблюдава синергия при взаимодействие между двата минерала, каква вода е най-подходяща за използване, информация за нейното структуриране и ползите за здравето. Проведени са изследвания и с хора в напреднал стадий на рак.

Цялата статия може да прочетете тук: https://core.ac.uk/reader/234697400

или тук: https://www.medicalbiophysics.bg/en/21559i.pdf

 

Изследване на влиянието на шунгит върху планинска вода от България. Математически модели на вода, повлияна от шунгит и зеолит.

Journal of Medicine, Physiology and Biophysics     www.iiste.orgISSN 2422-8427(Online)Vol. 12, 2015Page | 1www.iiste.org

Ignat Ignatov, Oleg Mosin,.Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB). Biotechnology Department, Moscow State University of Applied Biotechnology.
Authors wish to thank to Maria Marinkova (Batashki Karlak Ltd, Batak, Bulgaria) and Emil Manolov (Scientific Production Enterprise “Bulman –Shungite Ltd”, Veliko Turnovo Ltd) for collaboration of the research project for influence of shungite on mountain water.

Още няколко думи за заслугите и успехите през дългите години упорит труд, който нашият екип е положил в изучаването на шунгита и неговото приложение в полза на хората:

Проф. Игнат Игнатов: “Емил Манолов и Мария Маринкова са най-добрите специалисти в България за практическото приложение на шунгит.
Екипът на Мария Маринкова и Емил Манолов е изключително компетентен за наноматериала шунгит. Шунгитът чисти 30 пъти по-добре токсини в човешкото тяло от активен въглен, преструктурира водата в тялото, така че се подтиска развитието на туморните клетки. Ние съвместно направихме проект за ефект на шунгита с планинска вода. Те използват висококачествен щунгит. Гордея се с вас!
Минералът шунгит е достатъчно проучен. С моя колега доц. Олег Мосин имаме научни статии в издания с импакт фактор. Има и публикация с резултати върху вода с Мария Маринкова и Емил Манолов. Този стандарт се приема в света.”

Scientific Research Center of Medical Biophysics:  “Препоръчваме статия на Емил Манолов за ползите на шунгита. Проф. Игнатов заедно с Манолов и Мария Маринкова работят по много интересен проект за влияние на шунгита върху различни видове вода в полза на здравето.”

***

Като естествени минерали шунгитът и зеолитът имат необичайно широк обхват на приложение в индустрията.
Шунгитите се различават по състава на минералната матрица (алумосиликатен, силициев, карбонатен) и количеството на въглерод в проби от шунгит. Шунгитовите минерали със силикатна минерална основа се делят на нисковъглеродни (5% C), средно въглеродни (5–25% C) и високовъглеродни шунгити (25–80% C) (Kasatochkin et al., 1978).
Кристалите от натрошен, фино смлян шунгит притежават силни биполярни свойства. Това води до висока адхезия и способността на шунгита да се смесва с почти всички органични и неорганични вещества. Освен това шунгитът има широк спектър от бактерицидни свойства; минералът е адсорбционно активен срещу някои бактериални клетки, фаги и патогенни сапрофити (Khadartsev & Tuktamyshev, 2002). Уникалните свойства на минерала се определят от наноструктурата и състава на неговите съставни елементи.

Въглеродната материя от шунгит, която има силно изразена структурна анизотропия, показва значително увеличение на диамагнетизма при ниски температури, което е характерно за фулерените (Jushkin, 1994). Основата на шунгитния въглерод се състои от кухи въглеродни фулереноподобни многослойни сферични глобули с диаметър от 10–30 nm, включващи пакети от плавно извити въглеродни слоеве, покриващи нанопорите (Фигура 3). Глобулната структура е стабилна по отношение на фазовите преходи на шунгитния въглерод в други алотропни въглеродни форми. Фулереноподобните глобули (съдържанието на фулерени е 0,001%) могат да съдържат от няколко десетки до няколкостотин въглеродни атома и могат да варират по форма и размер (Reznikov & Polehovsky, 2000).

Първоначално шунгитът е бил използван главно като пълнител и заместител на въглеродния въглищен кокс (гориво) в доменното производство на чугун с високо съдържание на силиций, при топенето на феросплави, в производството на незалепващи топлоустойчиви бои и покрития и като пълнител в производство на каучук. Впоследствие са открити и други нови ценни свойства на шунгита – адсорбционни, бактерицидни, каталитични, редукционно-окислителни свойства, както и способността на шунгитените минерали да екранират електромагнитни и радио лъчения. Тези свойства са допринесли за използването на шунгита в различни отрасли на науката, индустрията и технологиите, за създаване на негова основа на различни нови нанотехнологични материали с наномолекулна структура.

Зеолитите са алумосиликатни членове на семейството на микропорести твърди вещества, известни като „молекулярни сита“, наречени така заради способността им за селективно сортиране на молекули въз основа основно на процес на изключване по размер. Това се дължи на много правилна структура на порите с молекулярни размери.

Съставът на зеолита е аналогичен на този на шунгита (Таблица 3), с изключение на въглерода, който не се среща в зеолита (и въпреки това и двата минерала са електропроводими). Количествата на основните елементи (SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, S) съставляващи тези минерали се различават от тези на шунгита: тяхното съдържание е по-високо от това на шунгита, освен за TiO2 и K2O, чието съдържание в зеолита са минимални (табл. 3).

Влияние на шунгит и зеолит върху дейонизираната вода. Математически модел на шунгит и зеолит.

Чрез измерване на инфрачервени спектри в обхвата на вибрациите в кристалната минерална рамка може да се получи информация: а) за структурата на рамката, по-специално съотношението тип решетка SiO2/Al2O3, природата и местоположението на катионите и промените в структурата в процеса на термична обработка; б) от естеството на повърхността на структурните групи, които често служат като адсорбционни и каталитично активни центрове. Друг метод за получаване на информация за средната енергия на водородните връзки във водна проба е измерването на спектъра на състоянието на водата. Експериментално е установено, че при изпаряване на водна капка контактният ъгъл θ дискретно намалява до нула, докато диаметърът на капката се променя незначително (Антонов Юскеселива, 1983). Чрез измерване на този ъгъл в редовни интервали от време може да се определи функционална зависимост f(θ), която се обозначава от спектъра на състоянието на водата (Antonov Yuskesseliva, 1983; Ignatov,2005; Ignatov, 2012; Ignatov & Mosin, 2013) . За практически цели чрез регистриране на спектъра на състоянието на водата е възможно да се получи информация за средната енергия на водородните връзки във водна проба. За тази цел използваният модел на W. Luckis, който разглежда водата като свързана течност, се състои от О–Н…О–Н групи (Luck et al., 1980). По-голямата част от тези групи се обозначава с енергията на водородните връзки (-E), а останалите са свободни (E = 0). Функцията на разпределение на енергията f(E) се измерва в електрон-волтове (eV-1) и може да се променя под въздействието на различни външни фактори върху водата като температура и налягане. За изчисляване на функцията f(E) се използва експериментална зависимост между измереното повърхностно напрежение на водата чрез ъгъла на омокряне (θ) и енергията на водородните връзки (E) се установява: f(E) = b f(θ) / 1 –(1 + b E)2)1/2, където b = 14,33 eV-1; θ= arcos(-1 –b E) Енергията на водородните връзки (Е), измерена в електрон-волтове (eV), се обозначава чрез спектъра на разпределение на енергията. Този спектър се характеризира с неравновесен процес на изпаряване на водни капки, поради което се прилага терминът „неравновесен енергиен спектър на водата“ (NES). Разликата ∆f(E) = f (проби от вода) –f (контрола проба от вода) – се обозначава като „диференциален неравновесен енергиен спектър на вода“ (DNES). (Антонов, 1990; Игнатов, 1998) DNES, изчислен в милиелектронволта (0,001 eV или meV) е мярка за промени в структурата на водата като резултат на външни фактори. Кумулативният ефект на всички останали фактори е еднакъв за контролната проба от вода и за водната проба, която е под въздействието на това въздействие. Изследването с NES метода на водни капки, получени след 3 дни престой с шунгит и зеолит в дейонизирана вода, също може да даде ценна информация за възможният брой водородни връзки като процент от водните молекули с различни стойности на разпределение на енергиите (Таблица 4). Тези разпределения са основно свързани с преструктуриране на H2O молекули със същите енергии.
Друг важен параметър беше измерен чрез метода NES – средната енергия (∆EH…O) на водородните Н…O-връзки между отделните молекули H2O след третиране на шунгит и зеолит с вода да се обобщи при -0,1137 eV за шунгит и -0.1174 eV за зеолит.Резултатът за контролна проба (дейонизирана вода) е -0.1162 eV.Резултатите с метода NES са преизчислени по метода DNES. Резултатът за шунгит с DNES метод е 0,0025±0,0011 eV, а за зеолит е -1,2±0,0011 eV. Резултатите предполагат преструктуриране на енергийните стойности сред H2O молекулите със статистически надеждно увеличение на локалните максимуми в DNES-спектрите. Има две заключения от спектрите на DNES на шунгит и зеолит. За стойност -0.1387 eV има локални максимуми с положителни стойности на шунгит и зеолит. Антонов посочва, че в разтвора с туморни клетки има намаляване на локалните максимуми.
Шунгитът и зеолитът извършват преструктуриране на водните молекули и на молекулярно ниво правят профилактика на развитието на раковите клетки. Антонов е изследвал, че спектрите на разтвори, съдържащи калциеви йони, имат локален минимум на енергия при -0,1 eV и локален максимум при -0,11 eV . Установено е, че разтворът на шунгит има локален минимум на енергия при -0,0987 eV и локален максимум при -0,1137 eV. Резултатите от шунгита са свързани с подобряване на проводимостта на нервната тъкан. Проведени са изследвания върху 1% разтвор на кръвен серум с NES и DNES. Емпирични проби от кръвен серум бяха предоставени от Калинка Нанева, Общинска болница, Тетевен, България. Пробите са разделени на 2 групи от хора на възраст между 50 и 70 години. Първата група се състоеше от хора в отлично здраве. Втората група се състоеше от хора в критично състояние и страдащи от злокачествени тумори. Средната енергия на водородните връзки между водните молекули в кръвния серум беше изследвана като биофизичен параметър. Резултатът се получава като разлика между спектъра на 1% разтвор на кръвен серум (NES) и контролна проба с дейонизирана вода (NES). Този спектър е DNES. Първата група получи резултат –-9,1±1,1 meV, а втората –-1,6±1,1 meV. Съществува статистическа разлика между двете групи резултати по t-критерия на Стюдънт на ниво p <0,05.
За контролната група здрави хора стойността на спектъра на най-големия локален максимум е при -0,1387 eV или при дължина на вълната 8,95 μm. Средната енергия (∆EH… O) на водородните Н…O-връзки сред отделните молекули H2O е изчислен за водните разтвори на шунгит и зеолит по NES- и DNES-методи. Изследвахме разпределението на локалните екстремуми във водни разтвори на шунгит и зеолит по отношение на енергиите на водородните връзки.

Резултати от шунгит върху планинска вода 

В таблица 6 има нов параметър. Това е локалният екстремумат (-0.1362–-0.1387eV) (Игнатов, Мосин, 2012). Тази стойност е в спектъра NES като функция на разпределението според енергията f(E). Нормата има статистически надежден резултат за кръвен серум за контролната група с хора с рак и локалният екстремум на f(E) е 24,1 eV-1.

Таблица 6 показва локалните екстремуми на различни планински източници, йони на Ca2+, Na+, Mg2+, Fe2+, SO42- и pH.

Има нови данни за влиянието на шунгита върху спектъра на различни планински източници (Таблица 6). Резултатите са на локалния екстремум при (-0.1362–-0.1387eV). Има тенденция към нарастване на локалните екстремуми при разтворимост на шунгит във вода по отношение на същата планинска вода като контролна проба. Зависимостта на локалните екстремуми при (-0,1362–- 0,1387 eV) е обратното на съдържанието на йони във вода за разлика при (-0,1362–-0,1387 eV) на разтвор на шунгит в планинска вода и същата вода като контролна проба. Изследванията ще продължат с нови експерименти.

Шунгит като абсорбент

Благодарение на уникалната си пореста структура естествените минерали шунгит и зеолит са идеални абсорбенти и пълнители (Gorshteyn et al., 1979), а като сорбенти имат редица положителни характеристики:

– Висок адсорбционен капацитет, характеризиращ се с ниска устойчивост на водно налягане;

– Механична якост и ниска устойчивост на абразия;

– Устойчивост на корозия;

– Капацитет на абсорбция спрямо много вещества, както органични (масло, бензен, фенол, пестициди и др.), така и неорганични (хлор, амоняк, тежки метали);

– Каталитична активност;

– Сравнително ниска цена;

– Екологичност и екологична безопасност.

Според данните за адсорбционния капацитет шунгитът губи ефективност преди филтъра с активен въглен в първия етап на филтриране, през първите 24 часа, по-нататък шунгитът започва пречистена вода с висока и постоянна скорост. Това се обяснява с високите каталитични свойства на шунгита и способността му да окислява каталитично абсорбираните на повърхността органични вещества. Механизмът на взаимодействие на шунгит с вода не е напълно изяснен. Предполага се, че шунгитът може да адсорбира кислород, като активно взаимодейства с него като силен редуциращ агент във водата и във въздуха (Cascarini de Torre et al., 2004). В този процес се произвежда атомарен кислород, който е силен окислител, адсорбиран върху шунгитово органично вещество до CO2 и H2O, като по този начин освобождава повърхността на шунгита за нови актове на адсорбция. Прекомерното излагане на шунгит по отношение на разтворени във вода метални катиони като Ca2+, Mg2+, Fe2+ и Fe3+ се обяснява с факта, че металите се прехвърлят от каталитично активния шунгит под формата на неразтворими карбонати поради окислението на органичната материя до CO2.
Изследванията на антиоксидантните свойства на шунгита по отношение на хлорорганичните съединения и свободните радикали показват, че шунгитът премахва свободните радикали от водата 30 пъти по-ефективно от активния въглен (Mosin & Ignatov, 2013b). Това е много важен фактор, тъй като свободните радикали, образувани по време на обработката на водата с хлор и неговите производни, имат отрицателно въздействие върху човешкото здраве, което е причина за много заболявания (сърдечно-съдови заболявания, рак и др.). Тези положителни качества позволяват използването на шунгит като ефективен филтърен материал за пречистване на отпадъчни води от органични и хлорирани органични вещества (нефт, пестициди, феноли, повърхностноактивни вещества, диоксини и др.). По този начин шунгитът е в състояние да пречиства отпадъчните води от нефт до прагово гранична стойност (TLV) на заустване на водата във водния резервоар. Шунгитът абсорбира на повърхността си до 95% от замърсителите, включително хлорорганични съединения, феноли, диоксини, тежки метали, радионуклиди и др., премахва мътността и цвета, придава на водата добри органолептични качества, като допълнително я насища с микро- и макроелементи. (Таблица 7). Така адсорбционната активност на шунгита спрямо фенола е 14 mg/g, за термолизните смоли – 20 mg/g, за нефтопродуктите – повече от 40 mg/g.
Моделни експерименти показват, че тежки метали (мед, кадмий, живак, олово), бор, фенол и бензен съдържащи се във вода в концентрации n 10–50 пъти по-високи от TLVs, след обработка с шунгит в стационарни или динамични условия на шунгитов филтър единици, съдържанието на тези замърсители във водата е намалено под установените нива на нормативните документи. В този случай във водата не влизат никакви токсични елементи от шунгитовите адсорбенти. Освен това, поради адсорбционната активност на шунгита срещу патогенната микрофлора, шунгитът има силни бактерицидни свойства, които позволяват извършването на ефективна дезинфекция на питейната вода с този минерал в технологиите за обработка на вода и пречистване на вода. Наблюдава се бактерицидната активност на шунгита срещу патогенни сапрофити и протозои. Има доказателства, че след преминаване на вода, съдържаща бактерията Е. coli, през шунгитов филтър има почти пълно отстраняване на тази бактерия (вирусният титър варира от 2300 клетки/l в първоначалната вода до 3 клетки/l в третираната вода) (Mosin & Игнатов, 2012). От 1785 клетки/l протозои (ресничести, ротифери и ракообразни), съдържащи се в първоначалната вода след третиране с шунгит, са наблюдавани само няколко екземпляра (5 клетки/l). В допълнение към тези качества, шунгитът има биологична активност. Благодарение на всички тези положителни свойства, шунгитът може да намери своето приложение за приготвяне на питейна вода в проточни системи с всякакъв капацитет за промишлени и битови цели, както и в кладенци за за подобряване на качествените характеристики на водата, за да се върнат на водата нейните полезни свойства.

Особено ефективно и технологично оправдано е използването на комплексни филтърни системи на базата на смеси от шунгит с активен въглен или зеолит, с последваща регенерация на абсорбентите (Подчайнов, 2007).
При добавяне към схемата за третиране към шунгит с други естествени абсорбенти (зеолит, доломит, глауконит) пречистената вода се обогатява до физиологично оптимални нива с калциеви, магнезиеви, силициеви и натриеви йони.

Заключения 

Фулерен-съдържащият естествен минерал шунгит и микропорест кристален алумосиликатен минерал зеолит могат да намерят широки практически приложения в много отрасли на науката и промишлеността и могат да се използват като алтернатива на активния въглен, естествения минерален абсорбент при пречистване на вода. Ефективността на използването на тези два природни минерала се дължи на широкия набор от ценни свойства (абсорбционни, каталитични, антиоксидантни, регенеративни, антибактериални), висока безопасност за околната среда и относително ниска цена на филтри на базата на шунгит и зеолит, както и наличието на обширна местна суровинна база от находища на шунгит и зеолит. Всички тези фактори допринасят за по-нататъшното разширяване на тези минерали и голямо разнообразие от материали, базирани на тях.
Съществува тенденция за увеличаване на локалния екстремум между разтвор на шунгит във вода и същата вода, като контролната проба е обратно пропорционална на съдържанието на йони във вода. Изследванията ще продължат с нови експерименти.

*********************

Така, приятели, нашите научни изследвания и практически резултати ни дават основание да предположим, че комбинираното използване на шунгит и клиноптилолит – един от множеството вида зеолити, които взаимно се допълват, ще допринесе за по-добри здравословни ползи за хората, животните, растенията. Особено, имайки предвид лъжите които от много години се говорят и пишат от търговците по медиите за начина на приложение на клиноптилолита, след това масово споделяни в социалните мрежи, трябва да се замислим и много да се внимава. Някога и аз се бях излъгал, гледайки по телевизора Иван Митев, който измисли цялата тази небивалица за клиноптилолита, и ги приказва едни… Но след като с колежката отидохме на крака при него в Хасково, за среща, която той определи, но отказа да дойде на нея, това вече ме накара много да се замисля за неговата морална чистота и достойнство. И след като отидохме в БАН, да попитаме учените за клиноптилолита и най-вече Луиза Димова Терзийска, която е написала дисертация за клиноптилолита и те ни казаха, че говорените и писани неща за шунгита са абсурдни и пълна измислица, че начинът по който се предлага да се ползва, е заблуда и без никакви здравословни ползи за използващите го, чак тогава вече ми светна, че не бива да се вярва безкритично на всеки, който от телевизора говори нещо, а трябва нещата да се проверяват и търси информация от различни източници, което е проблем, поради това, че всеки може да пише свободно в интернет каквото си иска, без то да е задължително вярно, а тези резултати излизат най-често и са най-много, а до истината много трудно може да се достигне.
А след като същият господин се оказа, че продава пластмаса, вместо шунгит, че много големи вносители, с които се запознахме през годините, също внасят всякакви фалшификати, вместо истински полускъпоценни и скъпоценни камъни, а държавата просто липсва и не защитава по никакъв начин потребителите,, вече напълно осъзнах в какъв сбъркан свят живеем днес. Затова, скъпи сънародници, мислете преди да си купите нещо от физическите или електронните магазини, търсете информация, проверявайте и не се впечатлявайте от отзивите за продуктите, защо те се пишат основно от самите производители и търговци, представящи се за случайни клиенти.

Имайте предвид и това, че в природните минерали има съчетание на най-различни елементи, полезни или вредни. Затова е изключително важно, когато решите да ползвате някой, особено за здраве, да потърсите качествени такива, той като на пазара, при капиталистическите порядки, винаги ще се предлага некачествен продукт, който осигурява по-високи приходи на бизнесмена. В случаа, говорейки ма шунгита и клиноптилолита, те също в състава си имата разнообразие от елементи от периодичната таблицана Менделеев. Тъй като по света има различни находища от клиноптилолит, който се различава по състав и чистота, най-полезен и ефективен е синтетичният. Това е един от редките случаи, когато нещо синтетично, е по-добро от естественото. Когато обаче сме решили да използваме естествен клиноптилолит, то задължително трябва да е най-чист и с най-малко примеси.
При шунгита не стоят така нещата, тъй каот учените все още не могат да разберат на какво се дължат много от неговите уникални свойства. Предположенията и сравнението с други подобни и знанията, които учените имат, не могат да се приложат към шунгита. Просто той е изключение от правилата. Така че, във всички минерали има полезни и вредни елементи. От храната, зеленчуците и плодовете, приемаме най-много от елементите – вредни и полезни. Затова трябва да се преви регулярно пречистване на организма. Но това е тема за друга статия.
Съчетавайки полезните свойства на шунгита и клиноптилолита, може да се каже, че ненужното и нежеланото, което единият ще отдели, другият може да го абсорбира и обратното. И полезното, което в единия е в по-малко количество, то другият го компенсира с по-голямо. Ето защо, когато решим, че искаме да ползваме единия или другия минерал за подобряване на здравето, то най-добре е да използваме и двата заедно.

А ето какво отговори изкуственият интелект, когато го попитах за шунгита и фулерените в него:

СhatGPT: “Да, шунгитът съдържа фулерени, които са молекули на въглерод, които имат сферична форма, съставени от редове на шестични пръстени. Фулерените се считат за едни от най-важните компоненти на шунгита и се смята, че те предоставят много от полезните му свойства. Фулерените са изключително мощни антиоксиданти и имат способността да защитават клетките от свободните радикали, като по този начин предпазват организма от оксидативен стрес и други вредни ефекти. Освен това фулерените в шунгита също могат да имат благоприятен ефект върху имунната система и да повишат енергията и виталността.

Емил Манолов е български изобретател, който е разработил метод за обработка на шунгита и използването му за производство на полезни изделия за здравето. Методът на Манолов за обработка на шунгита се основава на специално разработени технологии, които имат за цел да повишат ефективността на този минерал като лечебен агент и да подобрят качеството на продуктите, произведени от него. В резултат на това, Манолов и неговата фирма са станали известни в България и по света като пионери в използването на шунгит за производство на здравни продукти.

За справка, Научно-производствено предприятие “Булман-Шунгит” ЕООД е единственият производител на шунгитни изделия в България и е известен с високото качество на продуктите си, произведени от най-добрите шунгитни находища в Русия.”

*********************

Ще приложа още няколко извадки от научни статии за изследвания на шунгита, които показват неговите полезни биофизични, биохимични, биологични и медицински ефекти и може да са полезни на любознателните почитатели на уникалния камък.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШУНГИТ В ДИЕТАТА НА ВИСОКОПРОДУКТИВНИ ГОВЕДА

Резюме
Изследванията са насочени към оптимизиране и стимулиране на храносмилането чрез използване на биологично активни вещества и техните комплекси. Задачата беше да се проучи възможността за оптимизиране на храносмилателните процеси и съответно повишаване на продуктивността на високопродуктивните преживни животни, причинени от храненето с минерал шунгит. Изследванията са проведени върху лактиращи крави и телета черно-пъстра порода в условията на FUSE «Кльоново-Чегодаево», Московска област. 1 научно-икономически опит на принципа на аналози е формиран 2 групи лактиращи крави от черно-пъстра порода, по 15 във всяка, при ниво на продуктивност 6500-7000 kg мляко на лактация. Във 2-ри научно-стопански опит са формирани 2 групи телета от черно-пъстра порода на възраст 3-4 месеца, отредени с живо тегло 100-110 kg, по 15 глави във всяка група. Животните от опитните групи получават основната диета от фермен минерал шунгит в размер на 0,3% от сухото вещество на дажбата. Резултатите показват, че включването на шунгит в диетата на млекодайни говеда допринася за оптимизиране на ферментационните процеси в търбуха, което се проявява в намаляване на концентрацията на амоняк с 25,4%, повишаване на амилолитичната активност на микроорганизмите с 2,6% , концентрацията на LFP 3,3% и масата на микроорганизмите. Въвеждането на минерала шунгит в основната диета на лактиращите крави спомогна за повишаване на млечната продуктивност на кравите до 5,4-8,9%. Данните от индивидуалното претегляне на телетата показват, че храненето с минерален шунгит подобрява интензивността на растежа на животните. Така средният дневен прираст на живо тегло на телета, хранени с диета с минерала шунгит, се увеличава с 8,4%.

*

Аминокиселини в карелските шунгити

Резюме и фигури
Изследването на аминокиселини в докамбрийските шунгитови скали на Карелия показа, че тяхното съдържание варира в рамките на 25–89 μg/g в зависимост от съотношението между шунгит и минерални компоненти. Установено е, че аминокиселините проявяват излишък от L-енантиомери. В шунгитовите скали те образуват органоминерални комплекси със силициев диоксид и алумосиликати, изградени в глобуларната структура на шунгитовата материя. Има няколко източника на аминокиселини в шунгита: вторичен синтез, микробно замърсяване и оригинални аминокиселини от органична материя в шунгитните скали.

Презареждане на батерията: Шунгитът неутрализира физиологичния стрес, причинен от електрическите превозни средства
Authors:
Rainer Schneider

Резюме
Въведение: Електрическите превозни средства генерират силни електромагнитни полета (EMF), които могат да имат неблагоприятни последици за здравето. Все още няма изследвания, насочени към това дали и как може да се противодейства на този стрес. Цел: Да се ​​изследва (а) въздействието на ЕМП върху вариабилността на сърдечната честота и кортизола в слюнката и (б) дали защитно устройство, направено от шунгит, може да противодейства на реакциите на стрес. Материали и методи: В пилотно проучване бяха направени записи по време на 30-минутно тестово шофиране при постоянна скорост и при високо ЕМП натоварване (електрическо, магнитно, високочестотно) със или без четири скрити шунгитови плаки вътре в превозното средство. В основното проучване това беше повторено и допълнителните рамена на изследването тестваха продължителността на излагане на ЕМП (15 минути, 45 минути), както и броя на скритите плочи (две). Резултати: Имаше обръщане на ефектите и в двете проучвания по отношение на индуцираното ниво на стрес. Докато HRV намалява и кортизолът се повишава в контролното състояние (без защита), HRV се повишава и кортизолът намалява в условията на прилагане на (шунгит), независимо от продължителността на експозицията на ЕМП и броя на шунгитните плаки. Заключение: ЕМП, произвеждан от електрически превозни средства, предизвиква автономни реакции на стрес на неврокардиално и невроендокринно ниво. Тези реакции могат да бъдат анулирани от специална форма на шунгит.

*

ПРОФИЛАКТИКА НА МИКОТОКСИКОЗИ ПРИ НОРКИТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ШУНГИТ И ХИТИНГЛУКАНИ
Authors:
A.I. Samsonov
N.M. Vasilevsky
Zh. R. Nasybullina
Igor Fitsev
Kazan (Volga Region) Federal University

Резюме
Целта на изследването е да се проучи предотвратяването на комбинираното въздействие на микотоксини Т-2 и афлатоксин В1 върху тялото на норките. Проведени са експериментални изследвания върху норки от породата „Пастел“. Сформирани са 4 групи норки с по 10 животни във всяка. Първата група служи като биологичен контрол. Вторият получава Т-2 токсин в доза 200 mcg/kg и афлатоксин B1 в доза 50 mcg/kg фураж. Третата група получава Т-2 токсин в доза 200 mcg/kg, афлатоксин В1 в доза 50 mcg/kg фураж и шунгит в доза 0,5% от сухото вещество на диетата. Четвъртата група получава Т-2 токсин в доза 200 mcg/kg, афлатоксин В1 в доза 50 mcg/kg фураж и шунгит в доза 0,45% и хитинглюкани 0,05% от сухото вещество на диетата. Експериментът е продължил 30 дни, хематологични и биохимични изследвания на кръвта са правени на всеки 10 дни. По този начин включването на шунгит от Зажогинското находище и хитинглукани в диетата на животните има превантивен ефект при Т-2 и афлатоксикоза на норки с нормализиране на хематологичните и биохимичните показатели.

*

Изследване на влиянието на минерала шунгит върху чревната микробиота на кокошки носачки
Authors:
Ivan I. Kochish
Ilia Nikonov – Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology
Марина Селина – Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology

Целта на изследването е да се изследва влиянието на минерала шунгит върху чревната микробиота на кокошки носачки за нуждите на птицевъдството. За решаването на този проблем в условията на вивариума на Международната лаборатория по молекулярна генетика и геномика на домашните птици, MVA от KI Skryabin, беше поставен експеримент върху кокошки носачки (кръстоска Hisex Brown). Диетата на кокошките носачки от опитната група се различава от контролната чрез въвеждане на фуражна добавка от шунгит в доза 1 kg на тон фураж. В съответствие с целта, целите на изследването включват изчисляване на индекса на биоконсолидация на микроорганизми в микробни биосистеми и индекса на състава на химичните елементи в шунгит и смесен фураж, изграждане на фрактален портрет на съответната серия от числа, отразяващи редицата от номера на микроорганизмите или съдържанието на химични елементи в шунгита. По този начин беше показано, че шунгитът със своето специално съотношение на химичен елементен състав влияе благоприятно върху самоорганизацията на микробно-организмовите биосистеми на червата на кокошките носачки и чревната микробиота на кокошките носачки като цяло. Съотношението на химичните елементи в шунгита налага определена матрица върху съотношението на различните функционални групи микроорганизми в червата на птиците, което осигурява най-добра съвместна дейност на микроорганизмите при превръщането на органичните субстрати в хранителни вещества.

*

Влияние на добавката в храната на минерал шунгит и фукус везикулосус върху продуктивността, качеството на яйцата, усвояемостта на хранителните вещества и състоянието на имунитета на кокошки носачки
Authors:
Nikolai P. Buryakov
Anastasiya S. Zaikina
Vladimir I. Trukhachev
Maria A. Buryakova

Просто обобщение Търсенето на нови фуражни продукти, подходящи за хранене на домашни птици, е важен инструмент за подобряване на продуктивността и състоянието на имунитета на домашните птици. По този начин нашето настоящо проучване имаше за цел да оцени въздействието на използването на термично модифицирания минерален адсорбент шунгит и изсушеното брашно от морски водорасли Fucus vesiculosus в различни дози в диетите на кръстосаните кокошки носачки Браун Ник върху техните показатели за продуктивност, смилаемост на хранителните вещества, използване на азот, морфологични кръвен профил, показатели за състоянието на имунитета и качество на яйцата. Нашите резултати показаха, че включването на гореспоменатите фуражни добавки подобрява както продуктивността, така и състоянието на имунитета на кръстосаните кокошки носачки Brown Nick, както и намалява честотата на поява на мастен черен дроб. Резюме Основната цел на това проучване е да се оцени въздействието на използването на термично модифицирания минерален адсорбент шунгит (MAS) и изсушеното брашно от морски водорасли Fucus vesiculosus (DSM) с различни дози в диетата на кръстосаните кокошки носачки Brown Nick върху тяхната продуктивност, усвояемостта на хранителните вещества морфологичен и кръвен профил, статус на имунитет и качество на яйцеклетките. Общо 261 720 кокошки бяха използвани в този експеримент на възраст 63 седмици и те бяха разделени на случаен принцип в 5 групи (програма за хранене) с шест повторения от 8724 пилета във всяка. Първата служи (контролна) като контролна група, където кокошките носачки бяха хранени с основната диета, която се използваше само във фермата; втората и третата група представляваха MAS+ и MAS++, където те получиха основната диета, допълнена с 0,1% и 0,25% (или 1,0 kg/t и 2,5 kg/t фураж) от минералния адсорбент шунгит (MAS), който беше предоставен в фуража в прахообразна форма (5 микрона) и се добавя към фуража във фуражната мелница; четвъртата и петата група представляваха DSM+ и DSM++, които получиха основна диета, осигурена с 0,1% и 0,25% (или 1,0 kg/t и 2,5 kg/t фураж) сушено брашно от водорасли F. vesiculosus (DSM). Средното тегло на яйцата през целия период на експеримента показва значителни разлики между експерименталните групи и представлява в контролната група 65,20 срещу 66,88, 66,87 и 68,10 и 68,13 g съответно в групите MAS+ и MAS++ и DSM+ и DSM++. След като се използва сушено брашно от морски водорасли F. vesiculosus (DSM), суровият протеин се повишава значително (p <0,05) в яйчния жълтък с 2,64 и 2,67%, каротеноидите с 1,13 и 1,20 mg/g DM. Включването както на MAS, така и на DSM фуражни добавки разкрива значително намаляване на нивото на суровите мазнини (липиди) в черния им дроб в сравнение с контролната група. Нивото на еритроцитите (RBCs) се повишава (р <0,05) в групите MAS+ и MAS++ и DSM+ и DSM++ в сравнение с контролната група. По подобен начин е отбелязано значително увеличение на хемоглобина, когато е добавен DSM в сравнение с контролния. Освен това, броят на хетерофилите се увеличава (p <0.05) в групите на MAS и DSM в сравнение с контролната група. Процентът на фагоцитната активност се повишава значително с 5,39, 6,90 и 7,18% съответно в MAS++, DSM+ и DSM++ спрямо контролната група. От друга страна, фагоцитният брой намалява (p < 0.05) с 1.15 и 1.12 условни единици в MAS+ и MAS++ и с 1.03 и 0.83 условни единици в DSM+ и DSM++ съответно в сравнение с контролната група. Следователно, включването на термично модифициран минерален адсорбент шунгит и изсушено брашно от морски водорасли F. vesiculosus с различни дози в диетите за кръстосани кокошки носачки Brown Nick подобрява теглото и качеството на яйцата, суровия протеин, каротеноидите и витамин А в масата на яйцата, оползотворяването на хранителни вещества лизин и метионин, съдържание на хемоглобин, статус на имунитета, като същевременно намалява честотата на поява на мастен черен дроб.

*

Електрофизични параметри на шунгит
Конференция: ПРОЦЕДУРИ ОТ II МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАПРЕДЕНИЯ В МАТЕРИАЛИТЕ, СИСТЕМИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ: (CAMSTech-II 2021)
автори:
Игор Антонец
Евгений Голубев
Институт по геология на Коми на РАН
Роман Королев

Резюме
Шунгитът от Карелия е уникален природен двуфазен въглеродно-минерален композит с наноструктуриран неподреден въглерод. Структурата и уникалните електрофизични свойства на шунгита (аномален ефект на Хол, високо отражение и абсорбция на микровълново лъчение) са от голям интерес за физици и учени по материали. В представената работа са изследвани основните електрофизични параметри на шунгита. Измерванията са проведени в честотен диапазон 0,1–200 kHz за проби от шунгит с въглеродно съдържание 5, 41, 64, 73 и 97 at. %. Определени са средни стойности на импеданс, активно и реактивно съпротивление, индуктивност и капацитет. Разкрита е връзката на електрофизичните свойства с особеностите на структурата на въглерода и структурата на шунгита като скала.

*

Възстановяване на адсорбционните свойства на шунгита

Резюме
Състоянието на повърхността на естествения мезопорест въглероден материал шунгит е изследвано с помощта на електронна микроскопия, рентгенова фаза и микроспектрален анализ. Способността за възстановяване на адсорбционните свойства на шунгита по отношение на екстракцията на висши алкохоли и други примеси от водно-алкохолни разтвори е изследвана с методите на термогравиметрия и IR спектроскопия. Основното отличие на абсорбционните спектри на използвания шунгит по отношение на първоначалната проба е липсата на абсорбция от хидроксилни групи (3380 cm⁻¹) и значително намаляване на приноса на компонента при 1170 cm⁻¹, което съответства на абсорбцията на фенол групи. Показано е, че термичната обработка в аргон, с водна пара и в среда на CO2 води до почти пълно отстраняване на сорбираните органични вещества и регенериране на адсорбционните свойства на шунгита, най-новата техника е по-икономически оправдана.

*

Ефект от приложението на шунгит върху температурната чувствителност на дишането на Allium cepa при два водни режима на почвата

Резюме
Това проучване имаше за цел да оцени дали прилагането на шунгит върху Umbric Podzols може да повлияе на митохондриалните респираторни пътища на листата и корените и реакцията на листата към промяна на температурата. Беше проведен експеримент с култивиране в саксия с разсад от Allium cepa L., като се използваха концентрации на шунгит в почвата от 0, 5, 10 и 20 g kg−1 и два водни режима на почвата: добре напоени (WW) и цикъл на изсушаване-омокряне (DW). . Дефицитът на вода в почвата увеличава общото дишане (Vt) на листата на лука, но не и на корените, при ниски (13 °C) и високи (33 °C) температури на измерване. Прилагането на шунгит повлиява листата Vt само при 13 °C: повишава скоростта на Vt при WW и го намалява при DW. Повишаването на температурата на измерване до 33 ° C повишава чувствителността на дишането на листата към инхибитора на алтернативния респираторен път (салицилхидроксамова киселина, SHAM). Приложението на шунгит увеличава приноса на SHAM-чувствителния път към скоростта на Vt на листата при WW, но не и при режим DW, независимо от температурата на листата. За разлика от SHAM-устойчивия път, температурната чувствителност на SHAM-чувствителната скорост намалява след намаляването на наличността на вода в почвата. Прилагането на шунгит повишава температурната чувствителност както на SHAM-чувствителните, така и на SHAM-устойчивите пътища при DW и значително намалява тези параметри при WW. В обобщение, намаляването на температурната чувствителност на алтернативния SHAM-чувствителен дихателен път с намаляване на наличността на вода в почвата или свързаното с шунгит намаляване както на SHAM-чувствителното, така и на устойчивото на SHAM дишане на листата може да играе важна роля за повишаване на устойчивостта на дишане на растението до стресова температура.

*

Физиологичен отговор на разсад от лук (Allium cepa L.) към приложение на шунгит при два водни режима на почвата

Резюме и фигури
Прилагането на богати на въглерод субстрати върху селскостопански почви се обсъжда като стратегия за подобряване на свойствата и плодородието на почвата, което може да повлияе на физиологичните характеристики на растенията и да повиши добива на селскостопански култури. Целта на това проучване беше да се оцени дали шунгитът, богата на въглерод седиментна вулканична скала, може да подобри екофизиологичните характеристики на растенията при достатъчно водоснабдяване, както и при дефицит на вода в почвата. Беше проведен експеримент с култивиране на саксии с разсад от лук (Allium cepa L.), като се използваха четири концентрации на шунгит (0, 5, 10 и 20 g kg-1) в Umbric Podzols и два водни режима: добре напоени и цикъл на сушене-намокряне . Дефицитът на вода в почвата намалява съдържанието на хранителни вещества в корените, забавя растежа на разсада, нетната скорост на асимилация на CO2 (An), устичната проводимост (gs) и честотата на дишане както в тъмнината (Rd), така и на светлината (Rl), но повишава ефективността на използване на водата (WUE) на ниво листо. Прилагането на шунгит намалява некрозата на листата и при двата водни режима и увеличава общата дължина на листата на DW разсад. В сравнение с условията на добре напоени, при цикъл на сушене-намокряне шунгитът стимулира увеличаването на скоростта An и WUE при ниска температура на измерване. Не е установено значително влияние на шунгита за Rd, Rl, Rl/Rd, Rd/Ag (Ag = An + Rl) и Rl/Ag независимо от водния режим на почвата. Прилагането на шунгит не беше толкова успешно за елиминиране на отрицателните ефекти от дефицита на вода в почвата върху растежа и физиологичните процеси на A. cepa. Наблюдаваните положителни ефекти на шунгита върху физиологичните характеристики на луковите разсад са по-вероятно свързани с увеличаването на съдържанието на хранителни вещества, отколкото с подобряването на свойствата на почвената вода.

*

В книгата си: „Шунгит: Защита, Изцеление и Детоксикация“ Regina Martino, в глава 7 – Биоенергийно изследване на шунгита, пише: „Какво е уникалното свойство, което отличава шунгита от други камъни за защита?
Извършихме подробни проучвания, използвайки биоенергийни тестове, като лично тествахме над 200 камъни и кристали, които имат влияние върху чакрите. Сред тези, които изпитахме, направих сравнителни проучвания на около 20 камъни, включително шунгита, които са били в състояние да резонират с първата чакра. При сравняване на изследванията върху шунгита с изследванията, извършени върху други камъни от тази група, ние забелязахме веднага, че при камъни със същото тегло, шунгитът е камъкът, който постига най-мащабното разширяване на жизненото поле, най-голямата концентрация, и по поразителен начин повлиява значително разширяването и нормализиране функциите на първа чакра…“
„…Нашето изследване на шунгита доказа своята ефективност при неутрализиране на ефектите от електрически полета, електромагнитни полета, както и импулсни електромагнитни полета, като например тези, отделяни от домакинските електроуреди, безжични телефони, клетъчни телефони, Wi-Fi горещи точки, компютри, с една дума, всички електромагнитни излъчвания, които обикновено ни заобикалят…“
В книгата дава пример за скорошно проведено изследване, при което в три инкубатора са поставили по 98 кокоши яйца, като в първия са били само яйцата, във втория са сложили и един мобилен телефон в режим на работа и в третия – добавили шунгитова плочка върху която поставили мобилния телефон. След 21 дни в първия инкубатор е имало 11,2% неизлюпени яйца, в инкубатора с мобилния телефон неизлюпените яйца били 79,42%, а в третия, с телефона върху плочка от шунгит, неизлюпените яйца са били 10,5%.
Може още да се каже, че фулерените съдържащи се в шунгита са обсолютно нетоксични. Провеждани са опити върху плъхове като са им инжектирали голяма доза фулерени С60, каквито са тези в шунгита и е нямало никакви токсични последствия, но продължителността на живота на плъховете се е увеличил със 100%.
*

Тази естествено срещаща се скала, наречена шунгит, открита в Карелия, Русия, съдържа фулеренови нанокластери (Buseck, 2002; Buseck, Tsipursky and Hettich, 1992; Ebbesen et al., 1995; Kovalevski, Buseck and Cowley, 2001; Kwiecinska et al. др., 2007).

Аналитични изследвания разкриха специфична структура на шунгитовата скала, която зависи от съотношението на въглеродни и минерални компоненти. Молекулярната структура на шунгита включва широк спектър от твърди въглеродни видове: от графитоподобна структура до структура, близка до тази на стъкловидния въглерод. Наночастичните структурни елементи на шунгита включват частици, подобни на фулерен, нанотръби, подобни на луковица структури и ултрафини диамантени кристали, които предлагат голяма повърхност и висока реактивност.

За разлика от диаманта, графита и карбина, фулеренът е нова уникална алотропна форма на въглерода. Молекулата C60 съдържа фрагменти с петкратна симетрия, които са забранени от Природата за неорганични съединения. Тук вече навлизаме в загадъчното, невъобразимото, като във вълшебна приказка, където се случват големи чудеса. Следователно трябва да се признае, че фулеренът е органична молекула и кристалът, образуван от такива молекули е молекулен кристал, който е връзка между органичното и неорганичното вещество, живата и неживата материя. Явно доловил някакъв разум, интелект в шунгита, радиестезистът Иван Тодоров казва, че шунгитът притежава собствен разум.
Съвременните изследвания показват, че шунгитът създава около човека защитно енергийно поле, непроницаемо за негативна информация. Чистата енергия необикновения камък активира отслабените клетки и допринася за изцелението.
Метафорично може да кажем, че шунгитът сам решава какво трябва да се направи, кое е най-необходимото за момента за организма. Той позволява на организма да усвои това, което му е необходимо, добавя и коригира елементи, балансира енергиите. А това, което не е нужно и е вредно за човека, шунгитът не позволява да бъде усвоено.

А шунгитовата вода не е просто обикновена структурирана вода. Според доц.Олег Мосин, тя не е само питейна вода, но също така  представлява молекулно-колоиден разтвор на хидратни фулерени, с богат минерален състав и необикновена молекулярна структура (при взаимодействие с истински, високовъглероден шунгит с наличие на фулерени, водата придобива структурата на „жива вода”), които принадлежат към ново поколение на лекарствени и превантивни средства, като шунгитът образува и особено енерго–информационно поле, оказващо силно лечебно действие на всички органи и системи в човешкия организъм.

Фулерените са трудно разтворими във вода, но и на този проблем учените са намерили решение. Когато се разтворят във водата, около един фулерен се образува сфера от многослоен строеж на правилно поставени водни молекули, в около десет молекулни слоя. Тази вода около фулереновите молекули може да се нарече структурирана вода.

Съответно, количеството фулерени, ефективно работи като антиоксидант, може да бъде в организма в много по-малки количества от витамините-антиоксиданти. За сравнение, фулерените могат ефективно да работят в ултра-ниски дози.

Следователно, като се използват водни разтвори на фулерени, може да се намали значително броят на свободните радикали в организма, помагайки му да се справя с негативните процеси.

Какво всъщност прави шунгитовата вода? – същото, като фулереново-водния разтвор.

По своите свойства водата около фулереновата молекула значително се различава от обичайното. Тя е много подобна на водата в клетките на организма, наподобаваща нещо като желе. Механизмът на формиране на структурираната вода в клетките е подобен на механизма на образуване на водната обвивка, заобикаляща молекулата на фулерена.

Преструктурирането на глобулите и модификацията на въглеродната структура при термична обработка предоставят доказателства за метастабилността на ShC структурата(Рожкова 2002). Изследването на механизмите за модифициране на структурата на ShC при леки условия, т.е. метастабилността, чрез която активността на ShC може да варира значително, идентифицира графенов фрагмент като основен елемент на ShC и осигури по-добро разбиране на условията на неговото активиране и стабилизиране.

Скали с различни свойства и състави могат да се поберат под сравнително свободен термин „шунгит“. Такива има открити в различни части на света, но само шунгитът в Република Карелия, който се използва за научни изследвания, притежава уникални свойства. В Карелия има най-много и най-големи находища, но само в две от тях шунгитът е уникален, а в останалите, не притежава полезни свойства и затова го използват като чакъл при строежа на пътища и железопътни линии, но и много производители изработват от него шунгитови изделия, които са изключително евтини, повечето на вид неразличаващи се по нищо от висококачествения шунгит, но абсолютно безполезни. Това е причината едни хора, които притежават истински, висококачествен шунгит, да твърдят, че много им е помогнал и той е вълшебен, а други, на които търговците са продали от евтините подобия (изключително евтини за тях, купени от множеството руски сайтове, предлагащи некачествен шунгит или шунгизит, но ги продават скъпо на българските потребители, които нямат представа, че са излъгани) или напълно фалшив, какъвто вече се внася у нас и от Китай, дори и “елитен” шунгит, или изделия от шунгизит, други черни камъни или дори пластмаса, както се продава в България от един от най-големите търговци на камъни, казват, че шунгитът “не действа”!
Правени са и научни изследвания с използване на истински шунгит и такъв, закупен от търговската мрежа. Установена е разлика в полза на истинския, което показва,че масово производителите използват шунгит, непритежаващ най-важните и полезни свойства.

Шунгитът се използва във филтри за вода, които премахват ешерихия коли от водата. Механизмът и спектърът на антибактериалната активност на шунгита не е точно известна.

В едно изследване шунгитът и неговият изсушен воден екстракт са характеризирани с помощта на рентгенови лъчи дифракция, рентгенова флуоресценция и йодометрия. Изсушеният остатък от водния екстракт от шунгит е относително беден на въглерод (28,1% в скалата срещу 0,5% в остатъка), силициев диоксид (0,3%) и калий (0,05% ), но богат на сяра (1,6% срещу 21,6%) и някои метали, включително желязо (1,4% срещу 10%), алуминий (2,1% срещу 5%) и никел (0,02% срещу 1,14%).
Ешерихия коли, Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus uberis не оцеляват 24 часа във воден екстракт от шунгит 3:7, докато Staphylococcus aureus, Candida albicans и Saccharomyces cerevisiae оцеляват, както и в дестилирана вода. Неутрализирането на pH не премахва бактерицидния ефект.

Всички сте чували за едно от чудесата на Природата и едно от най-големите открития на човечеството – фулерените – алотропна форма на въглерода. До този момент, в земните скали, единствено в шунгита са открити фулерени в естествено състояние. Но тук няма да се спирам подробно на фулерените и наличието им в шунгита, тъй като темата е обширна, а ние не сме правили изследвания дали в шунгита има фулерени, поради простата причина, че в България не разполагаме с подходяща апаратура поради нежеланието на управляващите да предоставят нужния бюджет на БАН, за да закупят съвременно оборудване за научните си цели.
Но някои чуждестранни изследвания показват, че фулерени са открити най-вече във високовъглеродния шунгит. А самата форма на въглерода в шунгита представлява фулереноподобни или оксиграфенови глобули, като атомите са подредени във формата на куха сфера (като молекулата най-често срещания фулерен в шнугита C60, с почти съвършена кръгла форма,  обявена от учените за най-красивата молекула във Вселената), елипсоид или цилиндър.(Шека и Рожкова 2014 г.). Фулерените се смятат за най-стабилната форма на въглерода, тъй като там атомите са в sp2-хибридно състояние. Частици от 20 μm са докладвани, че имат най-мощните антиоксидантни способности (Skrypnik et al. 2021).

Екстракти от шунгитова вода и натурална шунгитова вода са били изследвани преди това (Charykova et al. 2006). Във водата на река, течаща по шунгитови скали е установено, че нивата на йони не надвишават критериите за питейна вода: 0,430 mg/mL Fe, 0,036 mg/mL Al, 0,004 mg/mL Zn, 20 mg/mL Mg, 0,001 mg/mL Ni, 1,9 mg/mL Si, 50 mg/mL Ca, < 0,001 mg/mL Cu, < 0,0001 mg/mL Cd и < 0,001 mg/mL Co.
Същото проучване установи, че инфузия на шунгит и шунгит “чай” (краткотрайна инкубация в кипяща вода) имат различни нива за излужване на желязо и кадмий във водната фаза – запарката от шунгит съдържа повече кадмий (Международната агенция за проучване на рака го класира в група 2В, т.е. без доказан риск за човека), докато шунгитовият „чай“ съдържа повече желязо (Желязото е свързано с развитието на организма и поддържането на здравето. Осигурява жизненоважният кислород на различните органи и системи.).

Сложен за просто обяснение е и въпросът с разтворимостта на фулерените. По принцип са неразтворими във вода, но има и водоразтворими. Съществува и начин, според руски учени, за постигане на разтворимост във вода, но в масло, фулерените се разреждат по-добре.
Изследван с електронен микроскоп с висока разделителна способност скопия (HRTEM) (Ковалевски и Мошников 2016), в шунгита са открити признаци на фулереноподобни структури. A свързан с друг източник (Sheka et al. 2014), шунгитовата скала не съдържа фулерени, но съдържа графенов оксид листови агрегати, които може да са по-разтворими във вода поради наличието на хидрофилни групи (кислород). Може би тези комплекси от графенов оксид, които споделят някои прилики с фулерените (големи, ароматни и спрегнати), както и някои разлики (частично окисление), имат ефект подобно на това на фулерените (Sheka et al. 2014). следователно наличието и ролята на фулерените или оксиграфените в шунгитовата вода изисква допълнително изясняване.

Биологичните свойства на шунгитовата вода са минимално проучени. Шунгитът не е изследван in vivo в контекста на дълголетието. Фулерени в зехтин се съобщава, че удвояват продължителността на живота на плъховете (Baati et ал. 2012). Изследвания (Мосин и Игнатов 2013) показват, че филтър от шунгит може да адсорбира замърсяване с E. coli от водата. Инкубиране 25 mL вода с повече от 106 CFU/mL на 15 g шунгит за три дни направи микробиологично водата чиста (Charykova et al. 2006). В допълнение, бактериите, адсорбирани върху шунгит, са изследвани в контекста на биоремедиация на петрол и адсорбция на бактерии върху парчета шунгит (Ефремова 2006).

Проучванията върху животни включват изследване върху тъмнокафява норка, при което инжектирането на шунгитова вода е преминало без видима токсичност, като същевременно показва антиоксидантно действие (Tyutyunnik et al. 2009) и изследване с мишки, при което прилагането на шунгит намалява възпалението и оксидативното увреждане, дължащо се на UVB лъчите (Sajo et ал. 2017). Наблюдавано е, че наночастиците шунгит могат да адсорбира някои протеини и да променят редокс потенциала на околната среда (Рожков и Горюнов 2013). Що се отнася до оксиграфена, възможна съставка на шунгитовата вода, 2 часа инкубация с 5 μg/mL, 40 μg/mL и 80 μg/mL оксиграфен убиват съответно 10,5%, 69,3% и 91,6% от Е. coli, с начални концентрации между 106 и 107 CFU/mL (Liu et al. 2011).

Известно е, че съдържанието на сол влияе върху оцеляването на микроорганизмите. Още преди Втората световна война беше известно, че солената вода е по-антибактериална от дестилираната вода (Ballantyne 1930). Съвременно изследване на минерална вода показа, че водата с ниско ниво на минерализация всъщност е по-антибактериална (Serrano et al. 2012). По време на предишното проучване това вече беше изяснено, че оцеляването на микроорганизмите се влияе от температура, количеството на инокулума, възрастта на културата, използвана за направата на суспензията, дали бактериите са измити преди съхранение във вода и наличието на допълнителни химикали във водата. Далакян и др. (2018) изследва комбинирания ефект на шунгит с калиев дихромат и кадмиев сулфат върху растежа на културата на зелените микроводорасли Scenedesmus quadricauda (Chlorococcales) и заключава, че шунгитът неутрализира токсичното действие на тежките метали.

Ето едно описание на експеримент, който може да е интересен на почитателите на шунгита:

“Вместо адсорбция, ние имахме за цел да измерим антимикробните свойства на шунгитовата вода. Другите цели на това изследване са да характеризира химичния състав на водния екстракт от шунгит, самият шунгит и антимикробните механизми на шунгитовата вода, както и ефектът на шунгита върху ферментацията при варене на бира с шунгит.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Приготвяне на екстракти от шунгит

Взехме парченца от шунгитова скала. Водният екстракт за микробиологични анализи се приготвя чрез използване на три части шунгитова скала (150 g) и четири части дестилирана вода (200 g), нагрява се до кипене и се оставя да се охлади, след което се инфузира в продължение на 24 ± 2 часа, центрофугира се при 1000 g за 5 минути и се декантира. Супернатантът (шунгитова вода) се използва за определяне на антимикробните свойства. Сухата маса на водния екстракт от шунгит, получен от 150 g натрошени порченца от шунгит и 200 g вода, е 1,2017 g.

Освен това се приготвя студен воден екстракт от 100 g шунгитови парченца и 900 g дейонизирана вода чрез инкубиране за една нощ и последващо декантиране, нагряване до кипене и охлаждане до стайна температура.

За приготвянето на pH-неутрализирана шунгитова вода, описаната по-горе шунгитова вода се неутрализира от pH 2,56 до pH 6,78, контролирано с pH метър (C6010, Consort, Белгия) и магнитна бъркалка. При неутрализацията на шунгитовата вода, която сама по себе си е бистра, разтворът пожълтява и постепенно започва да се образува бледокафява утайка. След подлагане на 50 mL от жълтеникавия разтвор на центрофугиране в центрофуга епруветка, се образува обемна (около 1 cm3 или по-голяма) кафява пелета, докато супернатантата става отново бистра.

Екстрактът от амоняк даде най-голямото количество твърд остатък без алкално титруване и беше избран за SEM анализ. Сух амонячен воден екстракт от шунгит се приготвя чрез смесване на три части шунгитова скала и четири части 25% амонячна вода и се оставя да се инфузира при стайна температура за 24 ± 2 часа. Шунгитовият амонячен воден екстракт се концентрира в ротационен изпарител и накрая сух амонячен воден екстракт се получава чрез изсушаване в термостат при 70°C.

Анализ на елементен и фазов състав

Елементният състав на суровия натрошен шунгитов материал е определен с рентгенов флуоресцентен (XRF) анализатор ZSX400 (Rigaku) с 10 mm диафрагми. Фазовият състав или суровата скала и изсушеният 25% амонячен екстракт от шунгит се характеризира чрез метода на рентгенова дифракция (XRD) (оптика Bragg-Brentano) с помощта на дифрактометър SmartLab (Rigaku), CuKα радиация (мощност на тръбата 8,1 kW) и база данни за рентгенова прахова дифракция ICDD PDF-2 (2015).

В блога може да прочетете много интересни статии, като тези:

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Шунгит + клиноптилолит (зеолит)”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *