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et même de la matière -, de manifester leur spécificité, afin, si possible, de s'harmoniser avec les autres niveaux. ainsi la sensibilité d'un organisme particulier à une suite de fréquences, a priori résonant avec les siennes, ne se manifestera que si cela correspond chez lui à un besoin, certes localisé au premier abord, mais confirmé par les autres échelles de cet organisme. le respect du sujet est, dans cette nouvelle approche, un élément fondamental. l'opérateur des protéodies a aussi un rôle dans ces processus, ne serait-ce que par les décisions actives qu'il est amené à prendre concernant l'expérience, et qui lui donnent une dimension commune avec le sujet concerné. la synthèse d'une protéine dans un organisme n'est donc pas seulement régie par des mécanismes biochimiques (mécanismes de transcription des gènes et de traduction en protéines, et régulation biochimique de cette synthèse), nécessitant la présence et la rencontre de différentes molécules, mais aussi par ce type de régulation « à distance », par un processus ondulatoire généré lors de la synthèse d'autres protéines dans la même cellule, ou dans d'autres cellules du même organisme, ou bien encore dans celles d'un autre organisme. des expérimentations ont été conduites depuis quelques années chez des vignerons, maraichers et arboriculteurs. grâce à l’usage des protéodies, on a pu constater : une réduction de pathologies virales ou bactériennes, in situ. une amélioration du goût des fruits une augmentation du taux de sucre une réduction de l’acidité un maintien de la fermeté et allongement de la conservation des fruits. une amélioration de la lutte contre des maladies : tavelure des pommes, sharka du pêcher, fusariose du kiwi une amélioration de la résistance à la sécheresse et au gel le tout avec une économies d'intrants (eau, engrais, ...). les effets se sont également fait sentir sur les élevages de porcelets ou sur l’amélioration de la qualité du lait de vache. le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les notes de musique et le acides aminés. tableau du code universel de joël sternhelmer acide aminé note stimulante note inhibante diminutif anglais alanine do (grave) ré (aigu) a arginine do (aigu) ré (grave) r asparagine sol sol n aspartate sol sol d cystéine fa la c glutamate la fa e glutamine la fa q glycine la (grave) fa (aigu) g histidine si bémol mi h isoleucine sol sol i leucine sol sol l lysine la fa k méthionine la fa m phénylalanine si bécare mi bémol f proline fa la p sérine mi si bémol s thréonine fa la t tryptophane ré (aigu) do (grave) w tyrosine do (aigu) ré (grave) y valine fa la v une autre application potentielle des protéodies concerne les caries dentaires. les bactéries streptococcus mutans sont normalement présentes dans la bouche à partir de l’âge d'un an. cette bactérie, identifiée par le dr. j.killian clarke en 1924, adhère fortement aux surfaces lisses et participe à la formation de la plaque dentaire en dégradant les sucres (y compris les farines). de plus, elles produisent de l'acide lactique qui déminéralise l'émail et provoque des caries. pour transformer le sucre en acide lactique, la bactérie synthétise une enzyme : la l-lactase déshydrogénase (ldh). il a été montré qu'un déficit en ldh détruit la bactérie et protège donc de la carie. ci-dessous, la protéodie ldh_strmu inhibante pour limiter les caries dentaires. elle est formée à partir de la séquence des 328 acides aminés (aa) qui composent cet
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