Ричард гербер вибрационная медицина


Скачать 3.06 Mb.
Название Ричард гербер вибрационная медицина
страница 7/21
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Глава 3

Истоки медицинских энергетических методов:

Рождение вибрационной медицины

В настоящее время в рамках некоторых отрас­лей традиционной медицины нашлись предпосылки для перехода от ньютоновского фармакодинамиче­ского метода к эйнштейновскому представлению о чис­то энергетическом лечении, от традиционной хирур­гии и медикаментозной терапии к вибрационным ме­тодам лечения. Это — начало революции в медицин­ской практике. В Новую Эру, которая уже не за гора­ми, врачи-целители будут исходить из того, что чело­веческий организм представляет собой сложный мно­гомерный комплекс взаимосвязанных энергетических полей.

Энергетический подход к живым системам даст необходимый импульс для проведения чрезвычайно важных исследований, которые позволят медицине подойти к пониманию роли тонких тел человека для его здоровья. Будут разработаны новые методы быст­рой диагностики и специализированные системы энергетического лечения - более эффективные и менее вредные для организма, чем применяемые в настоя­щее время лекарства и хирургические методы. Вра­чи медленно и осторожно продвигаются вперед в по­нимании биологической сущности человека - от пред­ставлений, основанных на моделях "гаечек и болти­ков", к постижению тонкоэнергетической основы жиз­ни. Чтобы оценить значение перехода в медицинском мышлении от ньютоновской к эйнштейновской точ­ке зрения, мы должны проследить историческое разви­тие методов применения электромагнетизма в меди­цине.

Открытие и изучение рентгеновских лучей: первые шаги в использовании энергии для диагностики и лечения

Открытие рентгеновских лучей и применение их для диагностики позволило более глубоко исследовать анатомию человека. Одновременно с развитием рентге­новского оборудования шла эволюция и нашего понима­ния биофизики электромагнитного излучения. После первых экспериментов с электромагнитными полями исследователи переключили внимание с физико-хими­ческих внутриклеточных реакций на взаимодействие биологических систем с радиационной средой. Рентге­нодиагностика стала в медицине обычной процедурой. Она дала возможность взглянуть на человека в новом частотном диапазоне, что позволило расширить наши представления о самих себе и окружающем нас мире.

Однако вместе с этим бесценным даром пришли и разрушительные побочные эффекты радиации. По иронии судьбы, мадам Кюри, давшая название элемен­ту радию, умерла от радиационного облучения. Несмо­тря на это, рентгеновские лучи все-таки стали исполь­зоваться в терапии и превратились в мощное средство борьбы против таких болезней, как, например, рак. По­лучило развитие новое направление в медицине: терапевтическая радиология — дисциплина, исследующая влияние электромагнитного излучения на живые клет­ки, и ее раздел - радиационная онкология. При лече­нии рака залогом успеха является лучевое поражение клеток злокачественной опухоли. Чтобы определить необходимую дозу облучения, врачам следует знать не только механизм воздействия радиации на раковые клетки, но и допустимый предел облучения окружаю­щих опухоль здоровых тканей.

Для локального облучения раковой опухоли создает­ся все более и более сложное оборудование — от простой кобальтовой машины до линейного ускорителя. Но применение рентгеновских лучей - это только одно из на­правлений медицинского использования энергии. Изу­чение методов диагностики и лечения с помощью элек­тромагнитных полей позволяет расширить наши пред­ставления об организме - с энергетической точки зрения.
Электротерапия: от обезболивания к лечению переломов

Электричество в медицине используется давно. Во многих старинных медицинских трактатах описыва­лось лечение, заключавшееся в прикладывании обла­дающих электрическим зарядом рыб непосредственно к телу пациента. Грубый, но эффективный способ воз­действия на организм давал хорошие результаты и был настолько прост, что нашел широкое применение.

Один из многократно апробированных методов электротерапии - использование электричества для об­легчения боли. Первые устройства - стимуляторы дор­сальных столбов, разработанные доктором Норманом Шили1, нейрохирургом из Висконсина, - имплантирова­лись в спинной мозг пациентов, страдающих трудно из­лечимыми болевыми синдромами. Принцип их дейст­вия можно рассматривать как комбинирование ньюто­новского (хирургического) и эйнштейновского (энерге­тического) методов. Дорсальные столбы - это длинные нервные тракты внутри спинного мозга, которые пере­дают боль и сенсорную информацию из тела в мозг. Общепринятая аргументация в пользу эффективности этих электростимуляторов вполне объяснима с точки зрения теории обоснования методики местной акупунктурной анестезии. Согласно "Теории управления воро­тами", предложенной Мелжаком и Уоллом2, акупунктурное стимулирование периферических нервов на уровне выше входа болевого импульса в спинной мозг вызывает закрытие "ворот", через которые нервные импульсы передают болевые ощущения и сенсорную информацию в мозг. Стимуляторы дорсальных столбов имплантируются в спинной мозг выше входа болевых импульсов и закрывают "ворота" электрическими импульсами, тем самым, блокируя доступ боли к мозгу.

Дальнейшее развитие методов электростимулирова­ния привело к созданию устройства СКНС — проникающих сквозь кожу нервных стимуляторов, действие ко­торых базируется на принципе, аналогичном "теории управления воротами". СКНС вырабатывают слабые электрические импульсы, которые поступают на электроды, расположенные на поверхности тела, и обезболи­вают гораздо эффективнее, чем имплантированная в позвоночник система электростимулирования. "Закры­тие ворот" происходит путем активизации кожных нер­вов, сигналы от которых поступают в спинной мозг вы­ше уровня входа болевых импульсов. Обезболивание с помощью воздействия электрических токов на кожу яв­ляется более безопасной и простой процедурой, чем нейрохирургическая операция. Электростимуляторы СКНС обеспечивают снятие болевых ощущений чисто энергетическими методами, которые по эффективнос­ти значительно превосходят традиционные лекарства и хирургию.

Интересное открытие было сделано в результате ис­следования механизма обезболивания при помощи этих устройств. Оказалось, что воздействие проходящих че­рез кожу слабых электрических токов было более эф­фективно в том случае, если электроды прилагались к определенным участкам кожи - классическим акупунктурным точкам. Традиционная акупунктурная иг­ла стимулировала их точно так же, вызывая местную анестезию или облегчение боли. Это свидетельствовало о том, что акупунктурное обезболивание, по крайней мере частично, связано с выделением самой нервной системой природных болеутоляющих веществ, извест­ных как эндорфины3.

Эндорфины, или эндогенно вырабатываемые мор­фины, - это производимые самим организмом опиумоподобные болеутоляющие. Химические препараты, яв­ляющиеся сильными обезболивающими средствами, были открыты в середине 1970-х годов. Лекарства, по­добные морфию и героину, воздействуют на специальные "наркотические" или эндорфинные рецепторы мозга, большое количество которых располагается вдоль магистралей, передающих болевые сигналы. Ак­тивизация этих рецепторов эндорфинами или введен­ными наркотиками тормозит передачу болевых им­пульсов в центральную нервную систему. Наркотичес­кие "антагонисты", например налоксон, способны тор­мозить действие эндорфинов, уменьшая их влияние на наркотические рецепторы. Эксперименты показали, что блокирующие эндорфины агенты, подобные налоксону, снижают эффективность акупунктурного обез­боливания, а также низкочастотного электростимулирования акупунктурной точки. Это позволяет предположить, что уменьшение боли при классической игольной акупунктуре и электростимулировании аку-пунктурных точек происходит вследствие выделения эндорфинов внутри нервной системы. Впрочем, изуче­ние эндорфинов не данную тему. Необходимо также отметить, что высокочастотное элек­тростимулирование акупунктурных точек для облегче­ния боли, по-видимому, слабо подверженно воздейст­вию налоксона, но тормозится серотонинными антагонистами.

Изучение механизмов спинных "ворот" и действия нейрохимических продуктов, таких как эндорфины и серотонин, открывает новые возможности использова­ния электротерапии для активизации уникальных спо­собностей человеческого организма к самовосстановле­нию. Применение специально модулированных элект­рических сигналов посредством системы СКНС поз­воляет врачам манипулировать электромагнитными энергиями для лечения болезней и облегчения стра­даний.

Не исключено, что самые важные результаты при­менения электротерапии могут быть получены при стимулировании врожденной способности организма к ре­генерации тканей. Во время исследования, проводив­шегося под руководством д-ра Роберта О. Беккера, хи­рурга-ортопеда из Нью-Йорка, были получены инте­реснейшие сведения о том, как электрические токи, проходящие по нервной системе, способствуют регене­рации тканей. Результаты этих экспериментов легли в основу методики ускорения срастания переломов с по­мощью электромагнитных полей.

Ранние работы Беккера были посвящены изучению электрического потенциала в культе конечности подопытных животных, известного как "ток повреждения". Ученому удалось зафиксировать изменение этого по­тенциала в период заживления раны. Изучая процесс тканевой регенерации у саламандр и лягушек, он обра­тил внимание на то, что первые могут полностью вос­станавливать утраченные конечности, а вторые нет. Возможно, лягушки потеряли эту способность в процес­се эволюции. Беккера заинтересовало небольшое разли­чие между "током повреждения" у этих земноводных. Он ампутировал лапы у саламандр и лягушек, а затем измерял электрический потенциал в зонах заживления тканей. У лягушек был обнаружен положительный электрический потенциал с тенденцией постепенного приближения к нулевому значению по мере заживле­ния раны. У саламандр, напротив, после возникнове­ния активного положительного потенциала появлялась отрицательная полярность. По мере регенерации новой конечности значение потенциала возвращалось к нулю.

Единственное явное различие между "токами по­вреждения" заключалось в том, что у саламандры, способной отрастить новую конечность, потенциал коле­бался от положительного к отрицательному.
Рисунок 8

Результаты наблюдений за "токами повреждения" в ходе эксперимента по ампутации конечностей у земноводных

Беккер решил выяснить, как искусственное воздей­ствие отрицательным потенциалом на культю лягушки будет влиять на процесс заживления. Он провел опыт, и, к его удивлению, у лягушки отросла полноценная новая конечность.

Идея использования электростимуляции для выращивания новых конечностей или органов является революционной. Воздействует ли электрическая стимуля­ция на механизмы заживления преимущественно на клеточном уровне, или при этом включаются механиз­мы роста, как-то связанные с голографической природой эфирного тела, - до настоящего времени неясно. Беккер пытался применять регистрирующую технику Кирлиана для фотографирования сопровождающего ампутацию "эффекта фантомного листа". К сожале­нию, его усилия не увенчались успехом. Одна из воз­можных причин этого будет рассмотрена ниже, когда мы более подробно опишем электрографическую систе­му Кирлиана.

Беккеровская работа позволила раскрыть новый ме­ханизм передачи информации в нервной системе, что, вероятно, свидетельствует о том, что при заживлении образуется петля обратной связи. Считается, что в действие этого механизма вовлекается сеть глиальных кле­ток и клеток Шванна, которые окружают большинство нервов в организме". Клетки Шванна образуют пульси­рующую оболочку вокруг периферических нервов и от­деляются друг от друга крошечными щелями, располо­женными через регулярные интервалы (известные как утолщения Ранвье), сквозь которые по нервным волок­нам (аксонам) проходит несущий информацию электри­ческий импульс. Ранее предполагалось, что глиальные клетки и клетки Шванна служат для питания близле­жащих нервов, но работы Беккера показали, что они являются проводниками информации. Ее передача осу­ществляется при помощи медленных аналоговых изме­нений величины постоянного тока, а не через цифровой импульсный код, который традиционно считался единственно возможным способом передачи нервных им­пульсов4-5.

Научно-исследовательская работа д-ра Беккера, продолженная д-ром Эндрю Бассеттом6, привела к широкому применению электромагнитных устройств для ускорения заживления поврежденных костей. Сначала была произведена хирургическая имплантация элек­тродов в сломанные кости конечности лошади. Эти эле­ктроды были подключены к специальным источникам питания - с целью воздействия на место перелома сла­бым электрическим током. Быстрое восстановление костных тканей у животных позволило перейти к ус­пешному лечению людей, особенно в ситуациях, когда из-за несрастания фрагментов сломанной кости ампу­тация была единственной альтернативой. Но, как и в случае со стимулятором дорсальных столбов, хирургическая имплантация электродов оказалась необяза­тельной. Для получения желаемого результата было вполне достаточно воздействия на место перелома сла­быми электромагнитными полями извне (фактически сквозь гипсовую повязку). Специальные электроды ежедневно, в течение нескольких недель или месяцев прикрепляются к гипсовой повязке пациента. Обычно это делается перед сном - до тех пор, пока рентген не покажет полного срастания кости.

Данные, полученные в ходе исследований регенера­ции ткани, позволили взглянуть на "энергетические" механизмы клеточного самовосстановления с новой точки зрения. Беккер был пионером бурно развивающейся в наше время отрасли - биоэлектроники. Рассма­тривая клеточные механизмы с позиций электрони­ки и кибернетики, он обнаружил, что на уровне единич­ной клетки микрокристаллические и другие микроэлементы могут участвовать в модуляции межклеточ­ных электрических токов. В некотором отношении этот процесс подобен работе полупроводниковой электри­ческой схемы. Определенные клеточные элементы, например мембраны, могут выступать в качестве кон­денсаторов. Другие внутренние структуры, включая митохондрию, в строение которых входят электриче­ские цепи, молено рассматривать как небольшие бата­реи или источники электрической энергии. Пред­полагается, что существуют системы электронного пе­реключения и передачи тока внутри клетки и между клетками.

"При современных биологических условиях разви­тие живых организмов с момента начала деления клеток сопровождается одноклеточной полупрово­димостью, как у живой пьезоэлектрической матри­цы. Простые базовые ткани (глия, клетки-сателли­ты и клетки Шванна) являются опорными для ней­ронов нервной системы человека. Это было убеди­тельно продемонстрировано на практике приростом кости под воздействием механического напряжения и описанными выше методами лечения переломов... Стимулирование процесса регенерации хрящей и ча­стичная регенерация конечности при помощи слабых постоянных токов - все это части электромедицины, науки, которая изучает способы использования клеточных электрофизиологических энергий, воздейст­вуя на части тела электромагнитным полем7". Контроль за самовоспроизводством клеток, видимо, также включает в себя эти биоэлектронные механизмы переключения. Рак - яркий пример нарушения меха­низма клеточной репродукции, сопровождающегося ог­ромным перепроизводством клеток опухоли. Исследо­вание в Медицинской школе Горы Синай электрических эффектов в имплантированных опухолях (меланома В-16) у мышей показало, что электрические токи могут усилить действие традиционной химиотерапии. Живот­ные, подвергавшиеся воздействию специальных элект­рических токов и химиотерапии, жили почти в два раза дольше тех, в отношении которых применялась только химиотерапия8. Альберт Сент-Джорджи, открывший витамин С, занимается изучением возможности ис­пользования биоэлектронной модели для исследования природы рака. По его мнению, проблема состоит не в са­мой репродукции клеток, поскольку это естественный процесс. Аномалия раковых клеток может заключаться в нарушении функционирования электронных пере­ключающих механизмов, утративших способность "вы­ключать" процесс репродуцирования. Эксперименты с мышиной меланомой показали, что электрические токи и электромагнитные поля воздействуют именно на эти поврежденные механизмы.

Другой исследователь - д-р Бьерн Норденстрем, гла­ва отделения диагностической радиологии в Стокгольмском Королевском институте — в течение послед­них десятилетий также занимался вопросом использо­вания электрических токов для борьбы с раком. У ограниченного числа пациентов он добился полной ремис­сии различных типов рака, давших метастазы в лег­кое8; он считается одним из пионеров игольных биопсий легкого с применением рентгеновских лучей. С помо­щью обычной рентгеновской техники Норденстрем оп­ределял, как нужно разместить платиновые игольные электроды в раковой опухоли легкого. Затем в течение определенного промежутка времени пропускался элек­трический ток (до десяти вольт). Используя такую сис­тему лечения, Норденстрем смог произвести регрессию опухоли, не поддающейся другим видам противорако­вой терапии.

Им была разработана теоретическая модель меха­низма действия электротерапии на опухоль. Норденст­рем обнаружил, что белые кровяные тельца несут отри­цательный электрический заряд. Борющиеся с опухо­лью лимфоциты, по его предположениям, притягива­ются к ней положительным электрическим зарядом платинового электрода, введенного в центр метастазы. Второй, отрицательный электрод, помещается в смеж­ную с опухолью здоровую ткань. Электрическое поле индуцирует ионные изменения ткани, вследствие чего в опухоли образуются кислоты, враждебные раковым клеткам. Этот процесс напоминает действие кислоты в аккумуляторной батарее. В местах возрастания кислот­ности происходит локальное уничтожение красных кро­вяных телец или разрушение их гемоглобина - таким образом в раковых клетках искусственно создается де­фицит кислорода. Кроме того, по мнению ученого, воз­действие положительного электрического поля ведет к перемещению воды из опухоли, которая уменьшается, а окружающая ее ткань набухает и сильнее давит на прилегающие кровеносные сосуды, блокируя приток крови к опухоли.

Д-р Норденстрем считает, что биоэлектрические це­пи в организме человека - часть не известной пока науке системы, связанной с кровообращением. Эти природные электрические цепи включаются при трав­мах, инфекциях, опухолях и даже в условиях нормаль­ной деятельности органов тела. Электрические токи идут через артерии, вены и стенки капилляров, пере­мещая белые кровяные тельца и участвующие в мета­болических процессах ферменты в окружающие ткани и из них. Норденстрем строит свою теорию, исходя из крайне сложного взгляда на "ток повреждения", и счи­тает, что "сбои" в биоэлектрической сети тела человека могут свидетельствовать о развитии рака и других бо­лезней.

Новые теоретические подходы к пониманию приро­ды болезни, такие как биоэлектронная модель, должны способствовать открытию уникальных методов лече­ния, действующих на первичном, клеточном уровне. Являясь некоторым подобием аллопатической схемы взаимодействия лекарства/рецептора, биоэлектронная модель может послужить базой для разработки чисто энергетических видов терапии на клеточном уровне. Вполне возможно, что электромагнитные поля, приме­няемые для сращивания переломов, уничтожения раковых клеток и регенерации тканей, активизируют биоэлектронные механизмы защиты и восстановления на внутриклеточном уровне. По крайней мере на физи­ческом тканевом уровне, вероятно, так и происходит.

Для электротерапии первостепенное значение име­ют частотные характеристики энергетического воздействия. Исследования, посвященные заживлению кост­ных повреждений, показали, что залогом успешного лечения является точный подбор частоты пульса­ции электромагнитных полей. Даже очень небольшое отклонение частоты колебаний может вызвать либо образование остеоцитами костей нового кальциевого матрикса, либо реабсорбцию и вымывание кальция из костей.

Параллельно с использованием электромагнитных полей для обезболивания, воздействия на раковые опухоли и ускорения заживления переломов применяется также обработка поврежденных тканей чисто магнит­ными полями. Недавно в польской больнице Снядецки во Влошчове были проведены медицинские исследова­ния, доказавшие эффективность воздействия высоко­частотных магнитных полей на ревматоидные и деге­неративные артриты9. В большинстве случаев магнито-терапия снижала интенсивность болей, уменьшала на­бухание тканей и улучшала подвижность суставов.

В течение двух лет ревматологи и специалисты по реабилитации обследовали 189 пациентов с ревматоидными артритами (РА) и дегенеративными нарушения­ми подвижности суставов (ДНПС) после лечения высо­кочастотными магнитными полями, произведенного с помощью созданного в Польше аппарата Terapuls GS-200. Доза облучения варьировалась в зависимости от величины спайки, толщины жировой прокладки над этим местом и особенностей патологических процессов. Курс лечения состоял из 10-15 серий по одному или двум сеансам в день в течение 20-25 минут. Исследова­ния показали, что значительное улучшение после магнитотерапии наблюдалось у 73% пациентов с РА и 67% с ДНПС, а в контрольной группе — после коротковолно­вой диатермии - только у 44,6%. Многие европейские, индийские и американские исследователи добились оп­ределенных успехов, применяя варианты магнитной терапии для лечения некоторых заболеваний. Как мы увидим в последующих главах, эффективность такого лечения создает уникальные предпосылки для исполь­зования нетрадиционных форм энергетической меди­цины.

Обращение к электро- и магнитотерапии не только ознаменовало появление новых способов борьбы с болью и различными заболеваниями, но и позволило глубже взглянуть на клеточные механизмы исцеления. Это лишь один из шагов на пути от традиционной аллопа­тической модели лекарств и хирургии к чисто энергетическому методу лечения человека. Вышеупомяну­тые способы применения электромагнитной энергии позволяют предположить, что так называемые "погра­ничные области" медицины фактически являются воплощением принципов энергетического лечения. Применяемые в них энергии - это тонкие энергии соб­ственно жизненной силы со многими ее октавами и обертонами.

Чтобы убедить ученых в существовании этих тон­ких жизненных энергий и возможности их использования, необходимо решить серьезную проблему - разра­ботать соответствующую методику исследования и диагностики. Кирлиановская фотография - достаточно серьезный довод, но нельзя сказать, что современ­ная традиционная медицина готова принять его в ка­честве доказательства. Однако, постоянно совершенст­вующиеся инструментальные средства диагностики открывают путь к реализации этой возможности. Чтобы проследить процесс модернизации диагности­ческих устройств, мы должны возвратиться к отправ­ному пункту данной главы — открытию рентгеновских лучей.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Похожие:

Ричард гербер вибрационная медицина icon Система поэтапной реабилитации больных с травмой позвоночника и спинного мозга
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
Ричард гербер вибрационная медицина icon Программа кандидатского экзамена по специальности 14. 03. 11 «восстановительная...
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ричард гербер вибрационная медицина icon Восстановительное лечение слизистой оболочки полости рта и краевого...
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
Ричард гербер вибрационная медицина icon Перечень №2 медицинских услуг, по педиатрическому отделению, предоставляемых...
Договору об оказании Открытым акционерным обществом «Медицина» скорой, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Ричард гербер вибрационная медицина icon В. Ботт Антропософская медицина
Б 86 Антропософская медицина / Виктор Ботт; [пер с фр под ред к м н. В. А. Сергеева, А. А. Локтева]; Междунар последип-лом мед образование...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Медицина третього тисячоліття
Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.) Харків,...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Медицина третього тисячоліття
Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.) Харків,...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Техническое задание на разработку, внедрение в промышленную эксплуатацию...
Региональной информационной системы «Электронная медицина», предназначенной для автоматизации учреждений системы здравоохранения...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Клинические рекомендации rp 1 (2016) Практическая медицина Москва 2016 удк … ббк …
Формулировка патологоанатомического диагноза при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях Класс I «Некоторые инфекционные и...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Список литературы для статьи Влияние туберкулеза на течение беременности...
Авербах М. М. Иммунология иммунопатология туберкулеза. − М.: Медицина, 1976. − 312 с
Ричард гербер вибрационная медицина icon Холокост
И. А. Альтман (отв редактор), А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Рабочая программа Первичной переподготовки по специальности «Общая...
При разработке рабочей программы цикла первичной переподготовки по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» (864...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Российская библиотека холокоста
А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, д-р ТамашКраус (Венгрия), А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Алла Шаховская «Я прошла Освенцим»
И. А. Альтман (отв редактор), А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Список найденной литературы Петровский, Б. В. Избранные труды. М.:...
Петровский, Б. В. Новый этап в развитии народного здравоохранения СССР. М.: Медицина, 1981. 216 с
Ричард гербер вибрационная медицина icon Дмитрия Зимина "Династия"
Дбз Бог как иллюзия / Ричард Докинз; пер с англ. Н. Смелковой. М.: Издательство КоЛибри, 2о 560 с. Isbn 978-5-389-00334-7

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск