Почему веками культивировалась бесполая красота? В совершенном образе-идеале гармонично сочетались лучшие стороны мужского и женского. Это признавалось эталоном прекрасного. В сотворенном искусственно образе.
А вот в реальности к таких "идеалам-андрогинам" люди испытывают отвращение, ненависть, ужас... и далее по списку. Почему же?
Не потому ли, что в жизни такое сочетание - это мутация, это ошибка природы, что-то неестественное, неправдоподобное.
И не торчат ли отсюда уши все того же извечного закона воспроизводства? Ибо то, что есть мутация и вырождение - есть тупиковая ветвь эволюции. Эти признаки не должны передаваться в поколении, наследоваться и закрепляться, потому что потомство такого рода будет заранее нежизнеспособным?
П.С. здесь бы я провел и еще одну образную аналогию. Если сравнивать с теми же предметами искусства. Музейными редкостями, на которые ходят благоговейно любоваться, то присутствие резного хрустального кубка, оправленного в золото, в музейной коллекции естественно. А вот в квартире простого обывателя... Особенно если он из него ест и пьет как и из обычной посуды... несколько странно)))
Подумываю о переводе дневника из режима "сброс жизненного негатива" в поэтическую рефлексию нечто более достойное. О да, мне не дают покоя письма и дневники классиков. Которые, будучи опубликованными, представляют собой порой куда более значимые произведения.
Посему ввожу новую тему: "тихо сам с собою я веду беседу"
Я знаю, почему я не могу спать. Вернее, почему мне не дают спать спокойно. Ведь тогда мне начинают сниться сны. А сны - это опасно. Не менее опасно, чем дурацкие желания. Они имеют обыкновение испольняться и сбываться. Я серьезно. Я в детстве много чего идиотского назагадывал. Большинство уже не помню, но несколько "перлов" своей фантазии помню. Нереальных, совершенно абсурдных и практически невыполнимых. Знаете, спустя много лет мне начинает казаться, что их исполнение происходит. Медленно и скорбно (до финала еще далеко), но происходит. И это.... не знаю. Странно как-то. Потому что так не бывает.
дурацкий рыжий кот меня обшерстил. Облизал. Обсидел колени. Кусил и вообще. Хуже было только, когда он лежал у меня за спиной, вцепившись всеми конечностями и зубами в мой хвост.
а вот и результаты посещения Английской набережной. В частности "Япония. Лотосы и клены" и "Японская бумага васи".
Работы Наталии Максимовой. Пару лет назад я уже был на выставке "Япония в веерах и картинах". Тогда выставлялись ее совершенно замечательные работы тушью. И у меня даже был автограф художницы)))
а вот и фигурки из бумаги. Гэндзи-моногатари торговые ряды
В Румянцевском особняке на Английской набережной (там, где музей Блокады) сейчас идет выставка японской бумаги. И я сегодня намерен ее посетить. Вот 5 минут назад меня Плутон шарахнул и левая пятка почесалась. Люблю спонтанно принимать подобные решения. Они добавляют жизни куда больше динамики, чем предварительное планирование.
Ну, на этот случай всегда есть вымышленные друзья. Тот свой рассказ про художника я сочинял, основываясь на своих переживаниях. И я на самом деле так когда-то делал, рисовал тайком одноклассников, с которыми хотел дружить(но которые не хотели дружить со мной), а потом мысленно общался с их портретами. Впрочем, классе в 11 я решил, что это недостойное занятие. И вообще очень бабский подход. И все портреты уничтожил. Но мысленно разговаривать с "образами" не перестал. До сих пор.
кто же мне говорил, что склонность к гомосексуализму может быть результатом недостатка общения и дружбы с представителями своего пола в раннем детском возрасте?
кхм.. и почему я больше ни разу и нигде об этом не слышал?
4. сернокислотные ванадиевые катализаторы, их свойства, состав, способы получения.
Основные компоненты сернокислотных ванадиевых катализаторов.
V2O5, щелочные промоторы, носитель – силикатный материал природного или синтетического происхождения.
Пентоксид ванадия в виде индивидуального соединения обладает низкой каталитической активностью в отношении реакции окисления SO2. его активность обусловлена взаимодействием диоксида серя с поверхностным кислородом окисла V2O5?, в результате чего образуется серный ангидрид. Эта стадия сопровождается разрывом связи кислород-катализатор, поэтому, чем меньше прочность связи кислорода, тем выше каталитическая активность. Введение промоторов, наиболее распространенными среди которых являются оксиды щелочных металлов и, прежде всего K2O, способствует понижению энергии связи кислорода с катализатором. Различное рекомендуемое содержание ванадия и калия в катализаторе обусловлено, прежде всего, сложностью поведения активного компонента в условиях реакции, изменением его состава и свойств в зависимости от температуры и степени конверсии. Характерной особенностью сернокислого катализатора является то, что в условиях реакции их активный компонент представляет собой расплавленную смесь солей, находящуюся на поверхности пор носителя, природа и структура которого определяет характер распределения активного компонента, степень его использования и прочностные свойства катализатора.
Состав и физико-химические свойства активного компонента ванадиевых катализаторов.
Как было указано выше, активный компонент ванадиевых катализаторов включает в себя V2O5 и промотирующую добавку. В условиях катализа степень окисления ванадия не остается неизменной и определяется составом реакционной смеси и температурой. Повышение температуры и высокие степени конверсии способствуют стабилизации ванадия в пятивалентной форме, при снижении температуры и степени конверсии ванадий переходит в четырехвалентное состояние. Состав активного компонента в условиях реакции можно выразить формулой V2O5(V2O4)*nM2O*mSO3. мольное отношение n задается при синтезе катализатора, величина m зависит от состава и температуры газовый фазы и колеблется в пределах 2n-4n, M – щелочной металл, обычно K или Na. Изучению промотирующей роли соединений щелочных металлов посвящено много работ, общий результат которых заключается в том, что пентоксид ванадия взаимодействует с промоторами с образованием новых соединений типа сульфо- и пиросульфованадатов, которые и определяют каталитическую активность. Как уже ранее отмечалось, в условиях восстановительной среды и пониженных температур ванадий переходит в четырехвалентное состояние. Первоначально в качестве соединения четырехвалентного ванадия в катализаторе рассматривали сульфат ванадила, однако дальнейшие исследования этого не подтвердили. При понижении температуры и избытке SO2 находили соединения состава K2O*V2O4*3SO3 и K2O*V2O4*4SO3. были установлены комплексные соединения следующего состава: K2[VO(SO4)2] и K2[V2O2(SO4)2]. Таким образом, на основании исследования модельных систем, а также образцов, выдержанных в условиях реакционной среды, установлено образование следующих соединений KVO2SO4, K4[(VO2)2(SO4)2S2O7], K3[VO2SO4S2O7], K2[VO(SO4)2] и K2[V2O2(SO4)2]. Эти соединения образуются в системах V2O5 – K2S2O7 и VOSO4 – K2SO4. при понижении температуры и в избытке SO3 образуется соединение KVO(SO4)2. В условиях реакции активный компонент находится в расплавленном жидкофазном состоянии, что было установлено впервые Боресковым. При плавлении активного компонента вышеуказанные соединения могут разлагаться или диссоциировать на ионы. Были получены сведения о существовании в расплавах систем K2S2O7 – K2SO4 – V2O5 комплексных ионов типа VO2SO4S2O7 3-, VOSO4 – и VO2(SO4)2 3-. С помощью исследований методами ЯМР установлено, что расплав активного компонента представляет собой полиядерные комплексы V5+ с размером порядка десятков ангстрем. Локальное окружение ванадия октаэдрическое и близко к оксосульфованадатам типа K3[VO2SO4S2O7] и K3[VO2(SO4)2]. Ванадий координирует 2-3 сульфат-пиросульфотных лиганда, которые быстро обмениваются с таковыми в расплаве. Катионы щелочного металла M+ находятся во внешней координационной сфере. Их взаимодействие с комплексом может рассматриваться как взаимодействие двух разноименных заряженных частиц с чрезвычайно коротким временем жизни катион-комплекс. Реакцию образования полиядерных комплексов можно упрощенно записать в виде: nV2O5 + mM2S2O7 -> M2m[(VO2)2n(SO4)2n(S2O7)m-n]. (1) Лигандный состав комплекса может регулироваться давлением, вследствие наличия равновесия: SO4 2- + SO3 <-> S2O7 2- (2) Растворение триоксида серя обусловлено протеканием реакции (2) и (1). В присутствии SO3 в газовой фазе равновесие (2), как правило, смещено вправо, и комплексы обогащены лигандами S2O7 2-. В отсутствие SO3 при высоких температурах ванадий координируется преимущественно сульфатными анионами. В каталитическом окислении SO2 принимают участие только биядерные комплексы (V5+)2, обладающие координационной ненасыщенностью. Эти комплексы образуются в результате отщепления пиросульфатного лиганда от насыщенного комплекса. В избытке пиросульфата может происходить их дезактивация. Соотношение концентраций SO4 2- и S2O7 2- по уравнению (2) в расплаве зависит и от природы вводимого промотора. Вследствие снижения ионного радиуса, возрастает поляризующее действие катиона М+ на мостиковую связь S-O в молекуле S2O7 2-. В результате устойчивость в ряду пиросульфатов в ряду Cs->Li уменьшается. Равновесие (2) смещается в сторону разложения S2O7 2-, что приводит к росту числа активных комплексов. С другой стороны, чрезмерное обеднение расплава пиросульфатными анионами способствует восстановлению ванадия с образованием неактивных комплексов VIV. Очевидно существование оптимального количества вводимого промотора. Концентрация активных комплексов ванадия также в значительной мере предопределяется исходным соотношением S/V. Это подтверждается данными: увеличение доли серы в процессе приготовления катализатора приводило к росту его активности. При малом содержании V в раплаве присутствуют изолированные комплексы ванадия с анионами S2O7 2- или SO4 2-, которые ассоциируют в более крупные комплексы ванадия при увеличении концентрации V в расплаве. При малых концентрациях S2O7 2- или SO4 2- расплавы представляют собой цепочки из VO4 тетраэдров, связанных анионами S2O7 2- или SO4 2-. При отношениях S/V ~3, соответствующих используемым в реальных катализаторах, при комнатной температуре плав представляет собой трехмерную сетку из V-O полиэдров, связанных между собой сульфатными и пиросульфатными лигандами. Плавление приводит к разрыву отдельных связей в такой структуре, оставляя, тем не менее, крупные агрегаты (порядка десятка ангстрем) из ванадий-кислородных и сульфатных (пиросульфатных) полиэдров. Точный температурный интервал области плавления активного компонента определить трудно, поскольку он зависит от конкретного соотношения компонентов в системе: V5+ -V4+ - M2O –SO3. основная область плавления всех проб находится в интервале 400-450ºС. Ниже 400ºС активный компонент полностью кристалличен. Выше 440ºС – полностью расплавлен. По мере увеличения порядкового номера щелочного металла от Li->Cs в системе M2S2O7 – V2O5 наблюдается снижение температуры плавления, что способствует увеличению скорости реакции вследствие облегчения диффузии реагентов к активным центрам - биядерным комплексам ванадия. В реакционных условиях существует равновесная смесь комплексов V5+ и V4+, определяемая составом реакционной смеси и температуры. При снижении температуры и конверсии концентрация V4+ возрастает настолько, что происходит образование кристаллической фазы соединений V4+. Кристаллическая фаза соединений V4+ неактивна, и ее образование вызывает снижение активности. Процесс кристаллизации включает два основных этапа: образование зародышей и их рост. Согласно классической теории состояние расплава, предшествующее образованию зародышей, отвечает пресыщенной или метастабильной жидкости. Время жизни такого состояния резко зависит от величины пресыщения, определяется отношением концентрации соединения V4+ в расплаве (V4+ж) и его растворимости. Величину пресыщения можно снизить, уменьшив концентрацию V4+ж , либо увеличивая растворимость. Уменьшение концентрации V4+ж происходит при разбавлении расплава, т.е. с ростом атомного отношения M/V. Увеличение M/V при неизменном содержании ванадия в катализаторе сопровождается почти пропорциональным увеличением объема расплава, и при некотором значении M/V начинает проявляться диффузионное торможение в пленке активного компонента, снижающее активность катализатора. Очевидно, что для отношения M/V существует оптимальное значение. Действительно, по имеющимся сведениям с увеличением до определенных пределов значения K2O/V2O5 наблюдается рост активности ванадиевых катализаторов в области низких температур (400-440ºС). Максимум приходится на K2O/V2O5 =3. Процесс окисления SO2 определяется не только составом активного компонента, но и ео физико-химическими свойствами – вязкостью, поверхностным натяжением, электропроводностью. Установлено, что вязкость и плотность расплавов активного компонента снижается при повышении отношения K2O/V2O5 и повышении температуры, а также в присутствии соединений Rb и Cs. Вероятно, между вязкостью и активностью существует обратнопропорциональная зависимость; понижение активности ванадиевого катализатора при низких температурах связана с увеличением вязкости жидкофазного активного компонента. Промотирующая роль K2O определяется как изменением химического состава активного компонента и увеличением степени окисленности ванадия при повышении K2O/V2O5 , так и влиянием его на физико-химические свойства расплава. Увеличения активности катализатора, особенно в области низких температур, можно достичь, вводя дополнительные промоторы – соединения Na, Rb, Cs. Активность ванадиевых катализаторов также зависит от природы и структуры материала, но который нанесен активный компонент, так как свойства носителя в значительной мере определяют такие важнейшие свойства готового катализатора, как пористую структуру, прочность, термостабильность.
Носители.
Используются силикатные материалы искусственного и естественного происхождения.
Искусственные: силикагели, алюмосиликаты, аэросилы, белые сажи. Преимущества: возможность широко варьировать их пористую структуру в процессе получения.
Естественные: диатомит (кизельгур), асбест, шамот, кварц и др. Преимущества: удешевляют и упрощают производство катализатора, исключают сточные воды – основным источником которых обычно является получение носителя. Наиболее распространенный носитель – диатомит.
Пористая структура.
Иногда рекомендуется в зависимости от температуры области работы применять катализаторы с различными радиусами пор. 400 – не менее 50% пор 5-50нм 400-440 – 100-300 нм Выше 440 – ок 500 нм. Для низкотемпературных катализаторов рекомендуется бидисперсная система. Согласно кинетическим данным расплавленный компонент объемно заполняет поры в виде включений («кластеров»), случайным образом расположенных в пористой среде. Размер кластеров зависит от заполнения носителя жидкой фазой и от структурных характеристик носителя, он может существенно превышать размеры пор.
Промышленные катализаторы.
Базовый химический состав 6-8 мас % V2O5, 10-14 мас % K2O, 55-60 мас % SiO2, 10-18 сульфата в пересчете на SO3. Форма: кольца, цилиндры, таблетки, шарики. Дезактивирующие факторы: наличие в обжиговых газах соединений As и F, вызывающих химическое отравление, обратимыми ядами являются хлориды и селен. Низкие температуры и малые парциальные давления триоксида серы приводят к фазовым превращениям активного комплекса; однако наиболее значительное снижение активности происходит при высоких (590-610) температурах, воздействуя на пористую структуру контактных масс и химический состав активного компонента, т.е. внизу первого по ходу газа слоя.
Приготовление промышленного катализатора.
1. пропиткой кизельгура метаванадатом аммония и едким калием, затем таблетирование и прокалка в присутствии SO2 на воздухе. 2. осаждением из раствора метаванадата аммония и силиката калия соляной кислотой силикаванадиевый гель. 3. смешением суспензии силиката калия и кизельгура. Эта суспензия образует с алюминатом калия гелеобразный синтетический «цеолит», который пропитывают раствором ванадиевого соединения, образующегося при добавлении ванадата аммония в раствор алюмината калия, а затем смешивают с раствором силиката калия, при этом снова образуется «цеолитная» масса. Конечный продукт таблетируют и прокаливают в токе SO2 на воздухе. 4. растворением пятиокиси ванадия в натриевой щелочи с добавлением сульфата калия и кизельгура. Смесь нейтрализуют серной кислотой, сушат, таблетируют и прокаливают.
Кхм. Гистерезисная петля на графике активность-температура? Кинетика реакции?
ненавижу свое окружение. ненавижу сутки с 24 часами. И недели с 7 днями. Ненавижу отсутствие при мне моей библиотеки. Ненавижу необходимость учиться, когда хочется делать что-то совсем другое. Ненавижу свое одиночество. Ненавижу людей и этот клятый мир. ненавижу себя.
Наверное, начинать перечень стоило все же с последнего пунтка, так как он более-менее объясняет все остальное.
еще пара листов... 4 дня... и целая унылая жизнь впереди.
И быт. О котором надо думать. И этот дурацкий патент, который надо мной навис... И почему я обычный человек в конце-концов?
ох. Опять наруто меня настиг. Кажется, это все - дзинтюурику-демоны. Но кроме гаары и наруто собсно я никого не знаю. я так его и не дочитал. много-дэс.
я устал. варю гречку. Гречка - это символ экономического кризиса. Хотя, какой у меня экономический кризис? Скорее надуманное. Даже если я когда-нибудь стану очень богатым, я буду самым нищим из богатых людей. Все равно буду ходить в обносках и питаться чем попало причем по друзьям. Это моя природа.
под клавиатурой лежит текст про фантастику, который я собирался набрать. В сумке валяются учебники, распечатки и выдержка из чужой диссертации. Ей-богу, все в группе чего-то строчат, готовятся, бегают. А я один вяло ползаю и ничего не делаю. Мне даже как-то стыдно. Тем более у меня такой экзотический билет... 13. Там есть достаточно.. неожиданные вопросы на сообразиловку. А моя сообразиловка не очень соображает.
Сегодня приснилось, что я сплю на каком-то диване и пихаю локтем полосатую тушу. Полосатая туша ворчит и сопротивляется. И помахивает хвостом. Большая и теплая. Рыже-черно-полосчатая тигрячья. Кстати, прикольно спать так.
С какой целью я веду дневник? Причем, открытый. И периодически кому-то оставляю пароль.
Потому что когда-нибудь я умру. И это все, что от меня останется. Самая правдивая обо мне информация. О том, кем я был и чем являлся. Как рос и развивался, как взрослел. И о чем задумывался. Конечно, интернет-страничка, это тоже не очень надежно, но... все-таки надежнее, чем бумажный дневник. И несколько безопаснее, в плане утаивания лишней информации о себе от близких (не стоит их лишний раз волновать). Вот, когда-нибудь я умру. И мне хочется верить, что через поколение (дети моей сестры) это прочитают. И узнают, каким я на самом деле был. Вовсе не таким, каким мня описывали родители. Или вообще узнают, что в нашей семье был я, если родители сочтут, что я - величайшее позорище их фамилии, и меня просто вычеркнут из семьи, всю память обо мне.
кстати, я тут много пишу бытового и всяких стонов-воплей-жалоб. Так вот, через несколько месяцев я имею обыкновение все это подчищать из дневника, оставляя только то, что на мой взгляд заслуживает внимания. И перепрочтения.
Началось все действительно со "Звонка". С книги (не путать с фильмом!). Собственно, я до сих пор не понял, почему "Звонок", а не "Кольцо". Так вот, кто читал, тот знает, что там за всей этой навороченной мистикой и надвигающейся на человечество катастрофой, в головы главных героев вложено очень много интересных и неожиданных мыслей и суждений. О происхождении жизни, о мироздании и вообще. Сама книга очень... неожиданна. Казалось бы - первая часть. Логически закончена, что можно выжать еще? Ан нет, во второй все, оказывается, только начинается. А в третьей - это вам вообще все показалось, что было в первых двух. Невероятно. А еще вызывает уважение база. Именно научно-медиицнская база, используемая в произведении. Все эти очень уверенно используемые научные данные про вирусы и днк (для дилетанта почти все очень стройно ложится и укладывается, возможно, если копать глубже, то баги вылезут, но сам факт). Собственно, речь о вирусах. В первых книгах был мутировавший вирус оспы, который потом превратился в сплошную мистику. Во второй - ретро-вирус. Раковых клеток. И размышления о том, как, возможно, этот вирус участвует в эволюции человечества. И вот эта-то концепция вдруг заставила меня вспомнить об одной науч-поп передаче (буземно жалею, что сейчас таких не показывают). Передача была о генетических заболеваниях. Тех, что кодированы на уровне днк. Достаточно редких ,чтобы простые обыватели о них никогда и не слышали, но сколько-то тысяч человек во всем мире страдают, зная, что из-за редкости заболевания, возможно, ими будут только патологоанатомы заниматься. И вот, была такая разработка. Достаточно древняя, кстати. О том, как эти заболевания можно лечить. Заболевание обусловлено дефектным геном в клетках. И излечить его можно, только "заменив" этот ген на здоровый. Собственно, кому-то пришла в голову гениальная идея использовать вирусы. Вирусы представляют собой молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или РНК), заключённые в защитную белковую оболочку (капсид). Вирусы имеют генетические связи с представителями флоры и фауны Земли. Согласно последним исследованиям, геном человека более чем на 30 % состоит из информации, кодируемой вирус-подобными элементами и транспозонами. С помощью вирусов может происходить так называемый горизонтальный перенос генов (ксенология), то есть передача генетической информации не от отца к сыну и так далее, а между двумя неродственными (или даже относящимися к разным видам) особями. Так в геноме высших приматов существует белок синцитин, который, как считается, был привнесен ретровирусом.
и вот. если модифицировать ретро-вирус, внести в его геном нужную информацию, которая отсутствует или нарушена в генной структуре человека, "заразить" им данного больного... Внедрившийся вирус заставит клетки хозяина продуцировать здоровый ген и внедрит его в клетки во всем организме. Такие опыты проводились для генетических заболеваний крови. И в приличном количестве случаев давали положительный результат - излечение от болезни. Причем частота последующих заболеваний раком в этой группе людей не превышала в общем-то норм среди прочих смертных. Потом этот опыт решили применить и в случае других генетических заболеваний. В частности в передаче рассказывалось о заболевании печени. Тоже генетическом. Но для этих экспериментов выбрали другой вирус - аденовирус (ОРВИ ). Выбирали по принципу - не опасен, очень распространен и легко внедряется. Не знаю, вообще-то аденовирусы - штука очень легко видоизменяющаяся, если мне не изменяет память.
(Аденовирусы человека серотипов 1-8, 11, 14 и 21 вызывают заболевания респираторных путей : тонзиллиты во всех возрастных группах, ларинготрахеиты и круп у детей младшего возраста, лихорадочные риниты и безлихорадочные насморки у взрослых.
Аденовирусы человека серотипов 12, 18 и 13 индуцируют у животных опухоли. Род будет, по-видимому, еще разделен на подроды.
Аденовирусы (гр. aden, железа) - группа вирусов, первоначально выделенных из аденоидов (отсюда название) и вызывающих ряд заболеваний - острый катар верхних дыхательных путей, конъюнктивиты, энтероколиты, некоторые виды воспаления легких. Аденовирусы представляют собой сложные ДНК-содержащие вирусы диаметром 70-80 нм. Аденовирусы человека принадлежат к роду Mastadenovirus , включающему не менее 47 серотипов.
Икосаэдрический капсид аденовирусов имеет 20 равносторонних треугольных поверхностей и 12 вершин. Капсид состоит из гексонов, несущих группоспецифические и типоспецифические антигены, и пентонов, содержащих у каждой вершины преимущественно группоспецифические антигены. Из каждого пентона исходит нить с головкой на конце, несущая типоспецифические и некоторые группоспецифические антигены.
Геном аденовирусов - линейная двухцепочечная ДНК, кодирующая структурные и неструктурные белки. На основании гомологии ДНК и других свойств аденовирусы человека делят на шесть групп (A-F).
Проникнув в клетки, аденовирусы вызывают активную или латентную инфекцию. В латентном состоянии они сохраняются главным образом в лимфоидных клетках.
Некоторые аденовирусы могут вызывать опухолевую трансформацию клеток и злокачественные новообразования у грызунов. У человека, несмотря на интенсивные исследования, связь злокачественных новообразований с аденовирусами не выявлена.
У детей наиболее часто обнаруживаются аденовирусы серотипов 1, 2, 3 и 5. С некоторыми серотипами, в частности 4 и 7, а также 3, 14 и 21, связаны вспышки ОРЗ среди новобранцев зимой и весной.
Аденовирусные инфекции передаются воздушно-пылевым путем, внесением вируса на конъюнктиву и, возможно, фекально-оральным путем.
Аденовирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и другие органы. Так, серотипы 40 и 41 вызывают понос у детей раннего возраста, а серотипы 11 и 21 - геморрагический цистит . Серотипы 8, 19 и 37 вызывают эпидемический кератоконъюнктивит ; заболевание часто бывает связано с заражением из общего источника (обсемененных вирусом глазных капель или полотенец).
то бишь, они легко приспосабливаются и мутируют. Короче, их "подопытный кролик", пациент, на котором поставили эксперимент, умер. На момент проведения эксперимента у него было обострение болезни. Это дело свернули. А жаль. А, может, и не свернули, но простым смертным об этом знать не полагается.
А вообще, я считаю, что это - новая ступень в медицине. И возможно, многим это могло бы помочь. Или хотя бы придумать лекартсво "обратного" ретро-вируса. Чтобы у человека с раком, "исцеляющий" вирус снова заменял "кирпичики"-гены в орагнизме на здоровые. Чтобы метастазирование останавливалось само, а уже разнесенные лимфотоком по организму раковые клетки саморазрушались и выводились из организма.
Или из вирусов, что живут в вирусах, придумать лекарство от СПИДа. Главное, чтобы "лекарство" было безвредно. Или жило только в клетках ВИЧ, умирая, уничтожив последнего возбудителя.