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DICTIONNAIRE AFFECTIF DES METAUX Bernard Vial Les métaux sont passés aux aveux...

Dictionnaire affectif des métauxexcerpts.numilog.com/books/9782840235118.pdfDICTIONNAIRE AFFECTIF DES METAUX Bernard Vial Le Montpelliérain ARNAUD DE VILLENEUVE (1235 –1311) connaissait

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DICTIONNAIRE

AFFECTIF

DES METAUX

Bernard Vial

Le Montpelliérain ARNAUD DE VILLENEUVE (1235 –1311) connaissait bien lesmétaux et les sels. Ce clinicien célèbre pour son savoir sur l’astrologie, la bota-nique et les remèdes issus des animaux, obtenait des guérisons que les his-toriens ont attribuées à l’exploration de l’inconscient.

ARNAUD plaçait l’homme sain ou malade en liaison avec les lois du monde etavec l’ensemble des influences émanées de l’univers.

Il était, comme les alchimistes, utilisateur du Soufre et du Mercure avec descritères toujours valables de nos jours.

Né dans le canton de Villeneuve, prés du Palais des Papes d’Avignon, leDocteur Bernard VIAL, Chef de Clinique à l’Hôpital Saint-Eloi en 1972-73, estl’auteur d’un Dictionnaire Affectif des Plantes et de ce Dictionnaire desMétaux. Il décrit la PHYSIOLOGIE DE L’INFORMATION et une conception de laBiochimie qui nécessite trois niveaux de lecture soigneusement imbriqués.

La MINERALOGIE et la GEOLOGIE, la classification périodique des éléments deMendeleïev sont explorées avec le principe de Goethe (une vision complèteest nécessaire avant de décrire un élément isolé).

L’approche linguistique est fondamentale, comme pour la botanique. Le nomdes métaux n’est jamais innocent, car c’est l’homme qui nomme (nom usuel,nom scientifique, nom industriel, nom médico - pharmaceutique)

Les métaux en Médecine : le plus difficile est d’enlever toute trace de magie,de surnaturel, d’éviter l’écueil de l’énergétique (magnétisme ou autre), quicompense souvent les lacunes des connaissances .

Faire coïncider les éléments de la matière avec l’inconscient affectif : telle estl’ambition de ce dictionnaire, pour compléter les sciences par une SCIENCEAFFECTIVE en plein essor.

DICTIONNAIRE

AFFECTIF

DES METAUX

Bernard Vial

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Dictionnaire affectifdes Métaux

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Dictionnaire affectifdes Métaux

Docteur Bernard Vial(avec la collaboration de B. Mandrant)

Les métaux sont passés aux aveux

11, boulevard Henri IV - 34000 Montpelliere-mail : [email protected]

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Ce livre est dédié aux Montpelliérains

Arnaud de VilleneuveFrançois Boissier de Sauvage

Alfred Moquin TandonLouis Bertrand

Bernard Magnan de BornierPierre Requirand

Louis GourgasEt, bien sûr, François Rabelais

Aux Lyonnais

Jean-Henri PaqueletAndré MartinEric Reymond

Au Californien de Stanford

Lubert Stryer

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Sommaire

Avant-propos .............................................................7

Entrée en matière...............................................11

Introduction générale ....................................12

Tableau de Mendeleïev ................................15

Le carbone : C 6 ..................................................17Aluminium : Al 13.............................................75Antimoine : Sb51 ...............................................77Argent : Ag 47......................................................79Arsenic : As 33 ......................................................83Azote : N 7 ...............................................................87Baryum : Ba 56..................................................101Béryllium : Be 4 ................................................103Bismuth : Bi 83 ..................................................104Bore : B5 ..................................................................106Brome : Br 35......................................................108Cadmium : Cd 48.............................................110Calcium : Ca 20 .................................................112Césium : Cs 55 ....................................................121Chlore : Cl 17 ......................................................122Chrome : Cr 24 ..................................................125Cobalt : Co 27.....................................................127Cuivre : Cu 29 .....................................................129Etain : Sn 50.........................................................133Fer : Fe 26...............................................................135Fluor : F 9................................................................139Gallium : Ga 31.................................................141Germanium : Ge 32 ......................................142Hafnium : Hf 72 ...............................................143Hydrogène : H 1 ..............................................144Indium : In 49 .....................................................145Iode : I 53................................................................146Iridium : Ir 77 ......................................................151Lanthanides : 57 à 71 .................................152

Lithium : Li 3 .......................................................153Magnésium : Mg 12.....................................156Manganèse : Mn 25 .....................................163Mercure : Hg 80...............................................170Molybdène : Mo 42......................................176Nickel : Ni 28 .......................................................179Niobium (ou Colombium) : Nb 41.......181Or : Au 79...............................................................182Osmium : Os 76 ................................................188Oxygène : O2......................................................189Palladium : Pd 46............................................193Phosphore : P 15..............................................198Platine : Pt 78 .....................................................203Plomb : Pb 82......................................................210Potassium : K 19 ..............................................212Radium : Ra 88..................................................218Rhodium : Rh 45..............................................219Scandium : Sc 21..............................................220Sélénium : Se 34 ..............................................221Silicium : Si 14 ....................................................224Sodium : Na 11..................................................231Soufre : S 16.........................................................238Strontium : Sr 38 .............................................261Tantale : Ta 73 ...................................................262Tellure : Te 52.....................................................263Thallium : Tl 81.................................................265Tungstène : W 74............................................266Uranium : U 92..................................................268Vanadium : V 23..............................................270Yttrium : Y 39.....................................................271Zinc : Zn 30............................................................272Zirconium : Zr 40.............................................275

Conclusion...............................................................277

Bibliographie........................................................281

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Annexe 1

Dictionnaire affectif desparamètres du bilan C.E.I.A..................284

Alpha Acide ...........................................................286Acétate de cuivre.............................................287Acétate de plomb............................................288Acétyl acétone....................................................289Acide chloranilique........................................290Acide acétique....................................................291Acide disulfonique..........................................292Acide picrique .....................................................293Acide silico-tungstique...............................294Aluminium..............................................................295B.E.S...............................................................................296

Bêta Lipidique .....................................................297Bleu de méthylène .........................................298Burstein......................................................................299Cadmium ..................................................................300Cetavlon ....................................................................301Chlorure de manganèse+ héparine...............................................................302Concanavaline.....................................................303Dodecylsulfate Cl2 magnésium .........304Dodecylsulfate Cl2 manganèse..........305Euglobuline β, α, γ...........................................306

Gamma Basique ................................................307Globuline alpha2..............................................308Histidine ....................................................................309Iode................................................................................310

Jaune orange .......................................................311Kunkel zinc.............................................................312Kunkel phénol ....................................................313M.E.S.............................................................................314Molybdate d’ammonium.........................315Molybdate de sodium.................................316Nitrate d’argent ................................................317Nitrate de fer .......................................................318Nitrate d’uranyle..............................................319Phospho-tungstate de sodium ...........320Phtalate acide de k ........................................321Polyphosphate chlorure demagnésium.............................................................322Popper.........................................................................323Résorcinol ................................................................324Rivanol ........................................................................325

Sérines ........................................................................326Sulfate de cuivre...............................................327Sulfate de Dextrane ......................................328Sulfate de manganèse................................329Sulfate de nickel ...............................................330Takata ..........................................................................331

Annexe 2Présentation de la protéionique......335

Index biochimique ..........................................343

Index médical ......................................................349

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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine

Avant-propos

Ce Dictionnaire des métaux ouvre le domaine de l’information, de labiochimie de l’information, et ce choix va entraîner les critiques de ceuxqui dosent les quantités infimes de métaux dans l’organisme humainafin de dépister des anomalies des métabolismes (fer, calcium, etc.).

Les accusations de toxicité portées contre les métaux lourds sont d’ac-tualité : on recherche aujourd’hui des dosages pondéraux (dans lesurines par exemple) de plomb, mercure, aluminium, cadmium. Dansl’environnement, dans l’écosystème, les métaux toxiques et les métauxradioactifs entraînent des “mesures de prévention” (le polonium arécemment défrayé la chronique).

Plomb, mercure, aluminium, cadmium auraient donc une toxicité paraccumulation de doses et pourraient même dépasser en réputation cellede l’arsenic. Des surcharges internes par surexposition constituent unrisque pour la santé. Des intoxications chroniques aux métaux lourdsseraient même à l’origine de maladies neurologiques et neuropsychia-triques restées jusque-là sans étiologie.

Les laboratoires d’analyses de tout le territoire français exécutentchaque jour des dosages de fer, calcium, magnésium, sodium, potassium,chlore. L’azotémie, l’ammoniémie et les bicarbonates sont des prescrip-tions courantes en réanimation et en médecine d’urgence.

Une biochimie de l’information va au-delà des carences ou des excèsmesurables et ne débouche pas sur des traitements de substitution.

Ce préalable étant posé, venons-en à l’information qui, selon HenriAtlan, obéit à différents niveaux d’organisation. Peut-on appliquer cettethéorie à l’organe de l’affectivité, au Proteion, et aux éléments pro-téiques qui le constituent dans le sang ?

Le premier degré d’organisation repose sur 9 éléments plastiques : C, H,O, N, S, P, Hg, Si, Ca. Les infos quotidiennes s’inscrivent sur ces structuresprotéiques dynamiques. Ces éléments de base sont si connus de tous queleurs symboles suffisent à les nommer.

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Le second degré d’organisation est une constellation de métaux quicomplètent le langage des protéines : fer, cuivre, zinc, chrome, plomb,étain, antimoine, aluminium, manganèse, magnésium, molybdène,bore, arsenic, cadmium, bismuth, sélénium, palladium, or, argent, pla-tine, nickel. Certains sont radioactifs et plus explosifs : cobalt, uranium,radium, polonium, yttrium, strontium, rubidium, rhodium, zirconium,iridium, ruthénium.

Le troisième degré est en rapport avec les 10 corps gazeux (hélium, kryp-ton, néon, etc.) et les halogènes : brome, iode, fluor, chlore.

Le quatrième degré correspond aux champions de la solution : Na, K.

Le cinquième degré, ce sont les métaux “exotiques” : tungstène, titane,vanadium, baryum, niobium, lanthane, tantale, cadmium, indium, thal-lium, scandium, germanium, gallium, béryllium, hafnium.

Sans parler du code grammatical, les seules lettres et signes de ponctua-tion ne suffisent pas à l’écriture : il lui faut également un support, desoutils. L’info vivante a un support à 100 éléments dont le champion estle carbone.Les scientifiques l’affirment : le big bang provoque la première liaisonC.H.O. Depuis ce big bang, “l’écriture” s’est compliquée, mais lesmétaux sont tous disponibles pour l’info. La complexité a permis l’évo-lution et l’adaptation. Retenons avec Henri Atlan (Théorie de l’informa-tion) que “le caractère aléatoire des effets de l’environnement sur l’or-ganisme est nécessaire à une auto-organisation”.

On peut hésiter entre les termes de “redondance”, utilisé par H. Atlan,et celui de “résonance”, qui nous paraît plus adapté aux métaux, pourcomparer les structures vivantes qui prennent en elles l’information.

La représentation du Proteion, organe de l’information et de l’affecti-vité, est le résultat de l’expérience d’un médecin généraliste dont la pra-tique a fourni “des exemples critiques et paradoxaux”. H. Atlan recon-naît la valeur de ces cas limite et les trouve aussi nobles que les observa-tions qui ont conduit à la théorie mécaniste et déterministe des “cartesneurales”. Les milliards de connexions neuronales semblent ouvrir lespossibilités infinies de combinaisons (théorie du connexionnisme).

La centaine d’éléments, les combinaisons en sels, les différents états ensolution et, surtout, la plasticité des protéines offrent beaucoup plus devariations structurales pour l’entrée en matière de l’info.

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La biochimie, enseignée en Faculté de Médecine, au cours des premièresannées, est une matière fondamentale habituellement valorisée endébut du cursus par rapport aux “cliniques” et à la pathologie. La bio-chimie est une science formatrice des étudiants, par sa complexité et parla diversité des terrains d’étude (micro-organismes, végétaux, animaux,homme). Il existe un préalable à la compréhension des phénomènes duvivant : la connaissance de la chimie minérale et la classification pério-dique de Mendeleïev.

Dans l’enseignement médical, la place des corps simples, métaux ou nonmétaux (métalloïdes) a été réduite progressivement pour laisser la placeaux molécules (biologie moléculaire) et aux cellules (biochimie cellu-laire). Dans un autre domaine, celui de la thérapeutique et de la pharma-cologie, la botanique a disparu, tout comme la zoologie. Pourquoi cettecensure au profit des mathématiques, de la physique et des statistiques ?

Une biochimie de l’information devrait relancer l’intérêt pour lesmétaux en accordant à chacun d’entre eux le rôle de support de l’info.Le Dictionnaire affectif des métaux et des sels publié en 1987 dans lecadre d’une association loi 1901 de formation médicale continue était lerésultat d’une démarche nouvelle en biologie : l’étude des profils pro-téiques informatisés.

L’informatisation des analyses biochimiques portant sur les protéinesplasmatiques (électrophorèse, tests de floculation) trouve progressive-ment sa place dans les activités de diagnostic et de traitement. La bio-chimie de l’information qui en résulte est issue de l’observation cliniqueen cabinet libéral de médecine générale. L’expérimentation en labora-toire n’existe pas, il n’y a pas la moindre collaboration entre praticien deterrain et scientifique universitaire. De multiples tentatives de rappro-chement ont échoué. Un grand fossé s’est creusé entre ces deuxmondes : la force affichée de la science est la spécialisation. Cette hyper-spécialisation constitue un rempart contre des concepts plus globaux dela médecine, en particulier contre l’homéopathie, toujours refusée 250ans après sa création.

L’utilisation des métaux en médecine allopathique est presque inexis-tante : nous avons répertorié une dizaine d’applications thérapeutiques(le fer des anémies étant le champion incontesté) et une vingtaine d’ana-lyses biologiques utilisées pour le diagnostic et le suivi thérapeutique.

L’homéopathie, qui ne cache pas ses sources alchimiques(M. Guermonprez), utilise presque tous les éléments de la classificationde Mendeleïev et un grand nombre de sels, mélange de deux ou trois

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métaux, 150 environ, ainsi que quelques pierres précieuses, minerais,jusqu’à la lave volcanique.

L’usage des métaux existe dans les techniques d’information les plusmodernes : silice des microprocesseurs, mine des crayons, encre d’impri-merie, télécommunication câblée avec émetteurs et récepteurs métal-liques ; c’est aux métaux que l’on doit le son de très nombreux instru-ments de musique, et à l’argent, la réflexion des miroirs.

L’environnement des hommes est minéral et végétal. Cette biochimie del’information est fondée sur la description d’un Organe deCommunication intrasanguin, le Proteion, long de 150 000 km (3 fois letour du globe terrestre), structuré à partir de 5 000 protéines en solu-tion, un organe défini dès 1994 dans son rôle dans la vie affective.

Cet organe liquidien plasmatique, le Protéion, est exploré par descontraintes chimiques ; sa structure dynamique est reconstituée en uneimage numérique. Ce portrait en image de synthèse est le premier por-trait d’un organe liquidien, d’une humeur.

Cette biochimie de l’information est conçue comme une étape dans lacompréhension de l’entrée en matière de l’information (en anglais“lead in”, “lead” = plomb). Cet organe transmet l’info, après inscriptionet expertise, à tous les autres organes. Ces phénomènes ont été décritsen 1998 dans une Physiologie de l’information.

Ces deux terrains d’exploration clinique et biochimique ont bénéficié desprogrès de l’informatique. Il semble que les autorités académiques aienteu de gros problèmes d’adaptation aux performances des ordinateurs.

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Entrée en matière : les métaux, entre la formeet l’information

Le Robert, dictionnaire étymologique et historique de la langue fran-çaise, nous réserve toujours des surprises. Ainsi nous signale-t-il que lemot “idée” signifie “forme visible”, “forme des choses”, avant de pren-dre le sens de “notion intellectuelle d’un être ou d’un objet”. Puis noustrouvons le verbe “metallan” utilisé pour “interroger”, “enquêter”,“s’informer de” à la fin de notre étude sur tous les métaux dans le cadred’une physiologie de l’information.

Les matières médicales homéopathiques seront les références qui s’ajou-tent aux livres de biochimie médicale. Une mention spéciale à l’œuvrede W. Pelikan décrivant les métaux et les minerais à travers la médecineanthroposophique de R. Steiner.La pratique quotidienne des tests de floculation des protéines sériques(qui consistent à appliquer des contraintes chimiques et à mesurer ladensité des floculats) nous a convaincus d’un phénomène de “réso-nance” entre les métaux des hétéroprotéines plasmatiques et lesmétaux des réactifs. L’analyse informatique pratiquée par le C.E.I.A.depuis 35 ans nous a conduit à explorer de 1980 à 2007 la structuredynamique des protéines et à définir un organe. Le Protéion a été définidans la presse médicale en 1995 et présenté à la télévision en 1996(France 2, Ça se discute : “L’esprit a-t-il raison du corps ?”). Depuis denombreux articles dans la revue Les Cahiers de Biothérapie (Paris) ontprésenté des études cliniques incluant le Proteion. Un site Internet,Proteion.com devenu botanique-medicale.com, fonctionne depuis10 ans. Les autorités institutionnelles et hospitalo-universitaires ont étéaverties de l’existence du Protéion et de la protéionique.

Le Proteion peut devenir l’organe de diagnostic affectif à inclure dans leD.M.P. (dossier médical personnel), après avis du Comité national consul-tatif d’éthique. Le Ministre de la Santé soutient l’automédication. Letemps de l’autodiagnostic, avec l’aide du bilan C.E.I.A. serait-il venu ?

Nous suggérons que l’étape du diagnostic biologique pré-clinique est arri-vée pour bouleverser rapidement la médecine (comme l’avaient prévu lesinventeurs du bilan C.E.I.A., J.H. Paquelet, E. Reymond, A. Martin).

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Introduction générale

La chimie est l’étude de la transformation d’une centaine d’élémentspour en déduire les propriétés. Il existe une coïncidence curieuse entrele mot “solution” (le solve des alchimistes) et la solution du problème.

De transformation à information il n’y a qu’un pas, que l’informatique,depuis 30 ans, rend encore plus facile à franchir.

Une centaine d’éléments de base, des composés simples et des macro-molécules, rendent malaisée la vision globale des supports vivants del’information.

La biochimie, d’après le biochimiste Jacques Kruh, dont le manuel écriten 1973 est indispensable aux étudiants en médecine, “n’a pas de but ensoi”. L’auteur a la vision un peu limitée et trop prudente du spécialiste :la biochimie doit avoir pour but la découverte de l’information, undomaine sur lequel règne un certain mystère, où se répandent beau-coup de mensonges et qui est soumis à de nombreuses censures.

La biochimie de l’affectivité, dans les trois règnes, animal, végétal, miné-ral, a, depuis 25 ans, avec la Science Affective, dénoncé le rôle “négatif”de la cellule. La biochimie cellulaire est une biochimie de l’hérédité,admise par tous ; mais, par rapport aux humeurs, il s’agit d’une biochi-mie de l’anti-information. La génétique a monopolisé à elle seule laquasi-totalité des crédits de la recherche scientifique médicale depuis50 ans ; la cartographie du génome a été achevée en l’an 2000. Lesdécouvertes ne doivent pas s’arrêter là.

La biologie cellulaire est passée en 1995 du génome au protéome (grâceà des chercheurs australiens, à Melbourne). Quelques mois auparavant,la Science Affective avait donné naissance au Proteion. La médecinegénérale a besoin de cet organe protéique de communication : l’informa-tique (les profils protéiques informatisés du C.E.I.A.) a permis cettehypothèse d’un organe “manquant”.

Ce Protéion, substance colloïdale étirée sur 150 000 km de vaisseauxsanguins, est l’organe de la médecine générale ; son portrait en imagede synthèse a été inventé par des médecins homéopathes lyonnais, en1969-70, est utilisé depuis par plus de 3 000 médecins généralistes, oudentistes, ou vétérinaires dans leurs prescriptions quotidiennes.

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Les protéines sanguines et tissulaires sont l’objet d’études approfondiespar :- électrophorèse bidimensionnelle- cristallographie par diffraction aux rayons X- spectrographie par résonance magnétique nucléaire- clonage par la méthode du DNA recombinant

Les chercheurs en biochimie utilisent la PAO (Programmation assistéepar ordinateur) pour livrer la structure tridimensionnelle des protéines.Ils tentent, par ailleurs, d’identifier les marqueurs pour des diagnosticsspécifiques des maladies, courantes ou rares. Cette quête de tests biolo-giques spécifiques soulevait, en ses débuts, beaucoup d’espoirs, mais cesespoirs sont aujourd’hui largement déçus.

Notre expérience des laboratoires de biochimie des Facultés deMédecine est assez révélatrice : les assistants se plaignent d’un cruelmanque d’expérience clinique au contact des malades, le labo reste unetour d’ivoire. Nous avons, au contraire, confronté systématiquement lesprofils protéiques informatisés à la vision de médecins de terrain exer-çant en cabinet libéral, au cours de consultations. La recherche systéma-tique par l’interrogatoire des corrélations entre les conflits affectifs et ladynamique protéique plasmatique s’est révélée féconde sur plusieurspoints. Mais on peut comprendre que les chercheurs, fondamentalistesou spécialistes, soient fermés à cette méthode nouvelle, pratiquée pardes “médecins de campagne” et des “médecins de famille”.

On peut prédire les échecs de la protéomique anglo-saxonne en décou-vrant le programme Décrypton (avec le mécénat d’I.B.M.) qui sollicitetous les informaticiens pour collaborer à la saisie informatique de toutesles connaissances actualisées sur les protéines humaines. Cette informa-tisation massive pourrait déboucher sur un début de résolution de lacomplexité des protéines, mais cette démarche n’avancera vraiment quesi la notion d’organe protéique d’information est prise en considération,même s’il ne s’agit que d’une hypothèse d’une centaine de médecinsgénéralistes homéopathes.

Le Décrypton pourra-t-il décrire et expliquer, comme le Dictionnaire desMétaux et de Sels :- le PROTEION, organe de l’affectivité,- le désirome, organe du désir, avec les petits carbones,- la mémoire et la pensée unique dans la structure secondaire des pro-téines,

- la conscience et la réflexion sur un peptidon neuronal,- l’analyse – synthèse dans la “globalisation” des protéines (globulines),- le sens musical dans les harmoniques des ponts disulfures,- la volonté et la liberté dans l’hémoglobine et le cytochrome P 450,

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- l’entraînement au jugement pour la construction de la personnalité(les célèbres “stade oral” et “stade anal” revus et corrigés),

- l’orgueil, la maîtrise de soi, avec les bêta lipoprotéines,- l’orgasme.

Après ces explications où les protéines ont une fonction nouvelle dansl’information, le rôle des médecins généralistes – contrairement aux bio-chimistes des laboratoires – est de prévoir le mode d’action des métauxen tant que remèdes (“remède” = res media, la chose intermédiaire, lemédiateur, celui qui médiatise un problème).

Une démarche diagnostique et thérapeutique d’un médecin homéo-pathe doit déboucher sur la loi de similitude. Pour expliquer l’action deSulfur, de Mercurius ou de Phosphorus, il faut conclure que les dilutions– dynamisations préparent les métaux à agir à l’intérieur du Proteion. Ilest tout à fait concevable que cette explication ne soit pas accessible àceux qui imaginent l’action du remède sur les membranes des cellules,sur des récepteurs où le courant sanguin a conduit le remède.

Pourtant, la recherche officielle n’avance plus : la psycho-neuro-immu-nologie n’a pas apporté de solution aux maladies auto-immunes qui gar-dent une grande part de leur mystère. Les neurosciences réclament uneplus grande part de subventions, publiques ou privées, pour chercherl’information dans le cerveau. Mais 25 années de scanner et IRM n’ontpas permis de caractériser la pensée. C’en est même désespérant à quivoudrait comprendre les maladies psychiatriques.

Les métaux précieux seraient-ils plus… précieux pour expliquer les psy-choses et les névroses ? Lubert Stryer annonce des progrès pour la psy-chiatrie au chapitre du molybdène.

Rester fidèle à la biochimie cellulaire et macromoléculaire laisse peu deplace aux recherches sur les principaux métaux. L’appellation desmétaux par les chimistes qui enseignent à l’Université est significative :- métaux “classiques” (une quarantaine),- métaux “exotiques” (une vingtaine) dont l’étude peut être considéréecomme inutile, insignifiante.

Proposer une biochimie des humeurs, une biochimie acellulaire, ne vapas remettre en question immédiatement les attributions de crédits parl’INSERM et le CNRS. En étudiant le soufre, on peut comprendre le rejetde propositions extérieures à la “pensée unique”.

Rappelons l’origine de “métal”, mot très vraisemblablement apparenté,selon Le Robert au verbe metallan : “interroger, enquêter, s’informerde”. Les métaux permettent à l’homme de franchir des étapes impor-tantes de son évolution, d’échapper à ses limitations.

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