La mémoire de l'eau : aperçu

mémoire de l'eauLa mémoire de l’eau est le nom donné à la théorie de Jacques Benveniste (12 mars 1935-3 octobre 2004), médecin, immunologiste français et ancien directeur de recherche à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), selon laquelle l’eau qui a été en contact avec une substance conserve les propriétés de cette substance alors que celle-ci ne s’y trouve statistiquement plus.

En juin 1988, le Dr Jacques Benveniste publie dans la revue Nature un article décrivant la réaction de globules blancs au contact d’un anticorps. La conclusion de cet article est que les globules blancs continuent de présenter des réactions alors que l’anticorps est dilué au point d’en éliminer statistiquement toute molécule de la solution. Ce résultat est dès lors présenté comme une confirmation potentielle du principe de dilution de l’homéopathie.

La réaction du monde scientifique ne se fait pas attendre et un mois après sa parution, la revue Nature désavoue les résultats publiés précédemment. Le principal reproche adressé à cette étude par la communauté scientifique est la difficulté à reproduire systématiquement les expériences. La plupart des scientifiques classent dès lors ces expériences dans la catégorie des pseudo-sciences.

De plus, selon la théorie physico-chimique actuelle la communication entre molécule se fait via le modèle clef-serrure ; la molécule active d’un médicament, par exemple, agirait par contact direct avec la cellule visée comme une clef s’ajusterait dans une serrure pour lui transmettre un signal moléculaire afin de provoquer une réaction. Cette théorie ne permet absolument pas d’expliquer une quelconque forme de mémoire de l’eau.

Jacques Benveniste crée dans les années 90 le terme de biologie numérique. Selon lui, il existe un signal moléculaire (une transmission d’information entre molécule) sous forme d’onde électromagnétique. Les biophysiciens décrivent comme caractéristique physique essentielle de la matière les fréquences spécifiques émises par chaque atome de chaque molécule et par chacune des liaisons chimiques. Ces fréquences peuvent être détectées grâce à des radiotélescopes. Selon Jacques Benveniste des ondes électromagnétiques jouent également un rôle dans les fonctions moléculaires elles-mêmes contrairement à ce que pensent la plupart des biologistes. De là est née la biologie numérique.

En 2001, le Dr Madeleine Ennis de la Queen’s University de Belfast, après s’être déclarée très sceptique quant au travail de Jacques Benveniste, a publié avec son équipe un article dans lequel les résultats sont conformes à ceux obtenus en 1988.

 Un chercheur japonais, Masaru Emoto, a également effectué des recherches sur l’eau et sa mémoire. Sa technique consiste à faire geler de l’eau, en gardant des flacons témoins, et à photographier ensuite ses cristaux. Ceux-ci sont d’autant plus complexes que l’eau est pure d’un point de vue chimique, physique et bactériologique. Ses recherches montrent également que la musique et les paroles influencent la qualité de construction des cristaux. L’eau distillée placée entre des hauts parleurs laisse voir après congélation des cristaux différents selon la musique diffusée ; Mozart et Chopin produisent des cristaux d’une complexité surprenante tandis que du Hard Rock, style Heavy Metal, ne produit aucun hexagone. Les résultats sont similaires avec des paroles d’amour ou de haine ; les mots d’amour produisent de superbes cristaux à l’inverse des paroles de haines. Sachant que l’être humain est composé majoritairement d’eau, cela pousse à réflexion…

A l’heure actuelle le débat est toujours ouvert et le monde scientifique ne reconnaît toujours pas que l’eau pourrait avoir une mémoire. Les recherches se poursuivent.

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Sources Principales:

[1] http://www.wikipedia.org

[2] http://www.ldi5.com

[3] http://www.hado.net

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L'équipe du site du bien-être

Et encore une fois nous

Et encore une fois nous pouvons constater que vivre en harmonie, en entourer d'amour est extrêment bénéfique !

Merci pour cette article intéressant

Chantal

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