<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Manual Therapy</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Manual Therapy</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Мануальная терапия</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1684-6753</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">64211</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.54504/1684-6753-2023-1-30-36</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>ORIGINAL ARTICLES</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Wave (quantum) therapyoftheintervertebraldisc</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Волновая (квантовая) терапия межпозвоночного диска</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Стехин</surname>
       <given-names>Анатолий Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Stehin</surname>
       <given-names>Anatoliy Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Яковлева</surname>
       <given-names>Галина Васильевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yakovleva</surname>
       <given-names>Galina Vasil'evna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рачин</surname>
       <given-names>Андрей Петрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Rachin</surname>
       <given-names>A P</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Карасев</surname>
       <given-names>Андрей Кириллович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Karasev</surname>
       <given-names>Andrey Kirillovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ООО &quot;Северо-Западное проектно-экспертное бюро&quot;, Санкт-Петербург, Россия</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">ООО &quot;Северо-Западное проектно-экспертное бюро&quot;, Санкт-Петербург, Россия</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2023-05-12T14:03:57+03:00">
    <day>12</day>
    <month>05</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2023-05-12T14:03:57+03:00">
    <day>12</day>
    <month>05</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <issue>1</issue>
   <fpage>30</fpage>
   <lpage>36</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-02T00:00:00+03:00">
     <day>02</day>
     <month>05</month>
     <year>2023</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://mtj.editorum.ru/en/nauka/article/64211/view">https://mtj.editorum.ru/en/nauka/article/64211/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Рассматриваются физические основы инновационного метода волновой (квантовой) терапии грыжи межпозвоночного диска, основанного на восстановлении гомеостатической регуляции и регенерации пораженного органа с использованием смешения волн и резонансного подавления патогенных частот электромагнитной эмиссии в органе с использованием высокотемпературной сверхпроводимости и пред резонансного возбуждения тканей органа на частотах в сантиметровом диапазоне длин волн. Метод по сравнению с аналогом (волновой ударной терапией) позволяет не только снять болевой синдром, но и восстановить начальную структуру межпозвонкового диска.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Thephy sicalfoundations of the innovativemethodofwave (quantum) therapy of herniatedintervertebraldiscsarereviewed. Thismethodisbasedontherestorationofhomeostaticregulationandregenerationoftheaffectedorganusingwavemixingandresonantsuppressionofpathogenicelectromagneticemissionfrequenciesintheorganusinghigh-temperaturesuperconductivityandpre-resonanceexcitationoforgantissuesatfrequenciesinthecentimeterwavelengthrange. Themethod, ascomparedwithitsanalogue (waveshocktherapy), makesitpossiblenotonlytorelievepainbutalsotorestoretheinitialstructureoftheintervertebraldisc.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>межпозвоночный диск</kwd>
    <kwd>грыжи</kwd>
    <kwd>фаза ассоциированной воды</kwd>
    <kwd>высокотемпературные сверхпроводники</kwd>
    <kwd>лечение</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>intervertebraldisc</kwd>
    <kwd>hernias</kwd>
    <kwd>associatedwaterphase</kwd>
    <kwd>high-temperaturesuperconductors</kwd>
    <kwd>treatment</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВведениеДегенеративно-дистрофические поражения позвоночно-двигательных сегментов – настоящая чума 21 века. Это наиболее распространенные хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ свидетельствует: различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения [1]. Причем большинство – трудоспособного возраста: от 30 до 50 лет. В Российской Федерации основная часть амбулаторного приема неврологов приходится на пациентов, у которых диагностируются те или иные патологии позвоночника и суставов (https://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php Spinet.ru). Болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) в РФ по данным «Атласа здоровья» ВОЗ (http://vestnik.mednet.ru/content/view/1190/30/lang,ru/ ) на 100000 населения составляют 976 человек.Смертность населения РФ от болезней костно-мышечной и соединительной ткани в 2019г увеличилась на 26,1% и составила. 4,1 (на 100.000чел.) (6052 человека) (https://www.cito-priorov.ru/cito/files/science/sbornik.pdf).Для лечения грыжи позвоночника в настоящее время применяются хирургические методы и метод ударно-волновой терапии. Хирургические методы лечения грыжи позвоночника, в том числе эндопротезирование и микродискэктомия,дефанотерапия, могут приводить к существенному снижению работоспособности и возможным осложнениям. Ударно-волновая терапия оказывает положительный эффект на пациентов с грыжей позвоночника и другими заболеваниями. Но, тем не менее, подобно другим видам физиотерапии имеет противопоказания. Ударно-волновая терапия не способна ликвидировать грыжу как патологическое выпячивание. Механически разрушенный и деформированный диск останется без изменения, несмотря на значительное улучшение самочувствия. Воздействие ударных волн на место острой боли в спине, возникшей по поводу грыжи, приводит к тем же результатам, что и применение нестероидных противовоспалительных препаратов или лечебных блокад. Вначале уменьшается отек, затем снижаются проявления воспаления, уменьшается патологически высокий тонус поперечно-полосатых мышц, которые раздражаются грыжей. Все это приводит к уменьшению давления на связки и нервные корешки, к уменьшению выраженности болевого синдрома и к повышению объема движений в спине.Использование инновационного метода волновой (квантовой) терапии грыжи межпозвоночного диска относится к более эффективному и не повреждающему методу по сравнению с методом сравнения – ударно-волновой терапии грыжи позвоночника. Его преимущества заключаются в большей доступности и низкой стоимости оказания медицинских услуг, так как не требует аппаратурного оформления, за исключением изготовления накожных алмазных аппликаторов, которое может быть выполнено в заводских условиях. Метод может быть реализован как в специализированных медицинских учреждениях, так и врачом – неврологом в амбулаторных условиях.Принцип действия основан на применении накожной экспозиции аппликаторов с алмазной крошкой (ГОСТ Р 51519.2-99), включающей азотно-вакансионные (NV-) дефекты структуры, обладающие высокотемпературной электронной сверхпроводимостью [2], которая вступает во взаимодействие с электронно-активными структурами фазы ассоциированной воды систем организма и нормализует обменные электронные процессы поврежденного органа с окружающей средой [3], составляющие основу активизации метаболических процессов в поврежденных структурах органов и восстановления их формообразующей функции, выполняемой квантовой системой делокализованных электронов фазы ассоциированной воды в клеточных и межклеточных пространствах. Вторым элементом аппликатора, выполняющим функцию предрезонансного подавления колебательного контура волн электронной плотности в структурах фазы ассоциированной воды поврежденного органа, являются однонаправленные проводящие углеродные нити фиксированной длины, в которых в результате обменного взаимодействия со сверхпроводящим током индуцируются колебательные процессы, эквивалентные сантиметровому диапазону длин волн электромагнитного излучения. Наведенные осцилляции тока приводят к подавлению колебаний в сантиметровом диапазоне длин волн, возбуждаемых в патологически-измененном органе (межпозвонковом диске).Физический механизм работы пассивного алмазного аппликатора основан на возбуждении волн поляризации, оказывающих влияние на электропроводящие структуры органа. В гранулированных системах, включая алмазные, существует обменное магнитное взаимодействие (фрустрация), которая приводит к возникновению &quot;сверхпроводящего стекла&quot;, эквивалентного XY-спин-стеклу (немагнитные материалы с включением магнитных примесей с относительной концентрацией магнитных ионов от 10−3 до 10−1). Последние демонстрируют динамику вырожденных состояний за счет формирования протяженных спиновых ансамблей (для этого требуется протяженный тонкий слой сверхпроводящего материала на основе NV- центров) [4,5]. Это также обеспечивает возможности сверхпроводящих цепей из долгоживущих электронных и ядерных спиновых ансамблей NV- центров (бозе-конденсата электронов) к эффективной интерференции на протяженной системе NV-центров взаимодействующих бозе-систем [6] (на основе согласования поляризаций с взаимодействующим сверхпроводящим объектом – фазой ассоциированной воды органа). Таким образом, механизм работы алмазного аппликатора можно представить в виде следующих процессов: отрицательно заряженный NV- центр алмаза (переход NV- → NV0) вовлекается в перенос заряда с заселением 3Е уровня, переходящего через синглетное состояние на уровень 3А с образованием нейтрального дефекта (NV0) и делокализацией электрона в проводящие структуры графита (углеродные нити). Квантовая электродинамика NV- центров в нанокристаллах алмаза характеризуется тем, что после ряда последовательных циклов возбуждения и эмиссии электронов NV- центр с высокой вероятностью (порядка 90%) сохраняет электронное спиновое состояние (ms=0), то есть сохраняется поляризация среды [7], что обеспечивает наведение индуцированных токов в тонкодисперсной алмазно-графитовой композиции. Квантовое смешивание с сопряженным квантовым объектом (водной средой организма) и генерационная активность углеродных нитей в сантиметровом диапазоне длин волн обеспечивают не только дополнительное поддержание сверхпроводящего состояния в структурах фазы ассоциированной воды органа, но и подавление в нем патогенных частот квантовой генерации, что стимулирует процессы возвращения его формы в нормальное (исходное – то есть до повреждения) состояние.Длительная экспозиция (несколько суток) накожной аппликации алмазной крошки, обладающей высокотемпературной электронной сверхпроводимостью, требуемая для поддержания процесса во времени, приводит к усилению метаболизма тканей, восстановлению формы межпозвонковой грыжи (за счет реорганизации объемной структуры квантовых осцилляторов (делокализованных электронов) в составе фазы ассоциированной воды органа), позволяет восстановить питание тканей диска, выправить положение позвонков и выработать правильные двигательные стереотипы у пациента.Электрон-донорное действие алмазных аппликаторов, реализуемое в процессе лечения, не оказывают побочного влияния на клеточные структуры, но приводят к активации целого комплекса метаболических процессов, включая энергетическую функцию клеток, гормональную активацию и регуляцию, активацию клеточного цикла и экспрессии генов и др.Апробация аппликаторов в комбинации с использованием дистанционной коррекции «флюидной системой» (электрон-донорной водой, восстанавливающей обменные электронные процессы в организме) на волонтерах показала следующие результаты:1. Поликлиника РАН, г. Москва, ул. Обуха, 14 – улучшение самочувствия волонтеров, отсутствие негативного влияния.2. ФГУП «Центр экстремальной медицины» (г. Москва, Большая Оленья ул., 8) - Исследования на 90 пациентов с нормальным состоянием здоровья возрастом от 22 до 75 лет по оценке изменения состояния функциональных систем организма на 5-10 минутное воздействие. Происходят положительные изменения функционального состояния (снижается степень напряжения регуляторных систем (неспецифическая основа любой патологии), повышается функциональная активность (функциональных резервов, активизация адаптационных и восстановительных процессов).3. 6 городская клиническая больница (Москва, Новая Басманная улица, д.26, к.1) – Исследования на базе Центра интервенционной кардиоангиологии:Исследования на больных ИБС, миомы матки, кисты яичника, фиброзно-кистовой мастопатии, неврозов (всего 28 чел.) показали, что использование системы для коррекции имеющихся нарушений показало ее высокую эффективность при наличии доброкачественных новообразований, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, неврозов. В частности, у пациентов с нарушениями функций работы центральной нервной системы отмечалось улучшение согласования работы полушарий головного мозга.В заключении специалистов больницы отмечалось, что метод требует дальнейшей клинической апробации и изучения механизмов действия.Результаты клинико-лабораторных анализов показателей крови (общий анализ крови, биохимический анализ показателей липидного обмена, оценка уровня здоровья по лейкоцитарной формуле) подтверждают данные клинической апробации. В частности, изменения показателей крови человека находятся в следующих пределах: дифференциальные изменения состояния гемоглобина (0,9), эритроцитов (2,7), гематокрита (1,1), тромбоцитов (-2,9), лейкоцитов (8,5), СОЭ (17,0), что указывает на повышение митотической активности клеток, ускорение процессов репарации, стимуляции гемопоэза и растворения фибринового сгустка, активизацию регенеративных процессов в костном мозге, повышения концентрации липидов высокой плотности. При этом время исчерпания запасов кислорода уменьшилось на 38,8%, константа скорости поглощения кислорода повысилась на 11%, что указывает на стимуляцию (ускорение) и нормализацию процессов тканевого дыхания. Полученные результаты отражают общесистемное действия метода В(К)Т, которое может дополняться использованием информационных свойств «флюидной системы» (электрон-донорной воды, подвергаемой физической активации той же алмазной композиции, что и в методе В(К)Т). Общесистемное действие электрон-донорных аппликаторов, включающих в качестве необходимого элемента технологию предрезонансного подавления квантовых осцилляций межпозвонкового диска на патологических частотах в сантиметровом диапазоне длин волн, является необходимым условием для реализации терапевтического влияния на патологии позвоночника (грыжи).Пример лечения аппликатором: Пациентка Л. 45 лет, обратилась с жалобами с хронической болью, нарушениями чувствительности в пояснице и шее, испытывает дискомфорт, который усиливается при резких движениях. Возможная причина – сидячая работа в неудобном положении, стрессы. Симптоматично – пролапс.Объективно: по данным МРТ обнаружены преимущественно заднебоковые выпячивания малых размеров 1-5 мм (С2-С3; Th3-Th4; Th7-Th8; L2-L3; L3-L4) и больших размеров: 9-12мм – L4-L5; 6-8 мм–C2-C3.После недельной коррекции аппликатора выпячивания большого размера сократились до 1-5 мм, прекратились боли. Пациент перешел на обычный режим повседневной жизни. Однако в течение нескольких недель боли меньшей интенсивности появлялись вновь, что, очевидно, связано с сохранением причин возникновения патологии.  Повторная экспозиция аппликатора приводила к прекращению боли. Рекомендовано изменить рабочее место и положение во время сидения (сбалансировать нагрузки на позвоночник), регулярно осуществлять упражнения ЛФК (приседания с сохранением вертикального положения спины, подъем ног (лежа) до подбородка, щадящие мануальные процедуры в области шеи, грудного и поясничного отделов, регулярные пешие прогулки малого темпа).ВыводыТаким образом, предлагаемый метод лечения межпозвонковой грыжи, основанный на инновациях в области квантовой биофизики, рассматривающей полевое (сверхпроводящее) состояние фазы ассоциированной воды организма в качестве первичного (физического) звена управления клеточным метаболизмом и формообразования органов, относится к новой медицинской практике немедикаментозного и неинвазивного лечения заболеваний межпозвонкового диска. Метод обладает преимуществами по сравнению с текущей медицинской практикой, не имеет противопоказаний и может использоваться, в том числе, для лечения пациентов с полиорганной патологией.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дрозд М., Пуджадес-Родригес М., Лиллиеп Дж., Стро., Моргана У., Кирнейм Т., ВиттекК., Куббонр М. Неинфекционные заболевания, социально-демографические факторы и риск смерти от инфекции: обсервационное когортное исследование британского биобанка // The Lancet Инфекционные заболевания. 2021; 21(8): 1184-1191. https://doi.org/10.1016/S1473-3099 (20)30978-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Drozd M, Pujades-RodriguezM, LilliePJ, StrawS, MorganAW, KearneyMT, WitteKK, CubbonRM. Non-communicable disease, sociodemographic factors, and risk of death from infection: a UK Biobank observational cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2021;21(8):1184-1191. Available from: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30978-6</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Касола Ф., Ван дер Сар Т., Якоби А. Исследование физики конденсированных сред с помощью магнитометрии на основе азотно-вакансионных центров в алмазе //Материалы Nature Reviews. 2018; 3:17088.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Casola F, Van der Sar T, Yacoby A. Probing condensed matter physics with magnetometry based on nitrogen-vacancy centers in diamond. Nature Reviews Materials. 2018;3:17088.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Стехин А.А., Яковлева Т.В., Марасанов А.В., Карасев А.К., Иксанова Т.И., Шовкопляс Ю.А., Гукасов В.М. Обменные электронные взаимодействия как основа биофизических регуляторных процессов //Медицина и высокие технологии. 2019. № 1. с. 5-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stekhin AA, Yakovleva TV, Marasanov AV, Karasev AK, Iksanova TI, ShovkoplyasYuA, Gukasov VM. Exchange electronic interactions as the basis of biophysical regulatory processes. MeditsinaiVysokieTekhnologii = Medicine and High Technologies. 2019;1:5-15.(In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клеменчич Г.М., Феллоуз Дж.М., Веррелл Дж.М., Мандалс., Гиблинс.Р., Смит Р.А., Уильямсо.А. Наблюдение состояния сверхпроводящего стекла в гранулированном сверхпроводящем алмазе // Наука и технология перспективных материалов. 2017; 18(1).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klemencic GM, Fellows JM, Werrell JM, Mandal S, Giblin SR, Smith RA, Williams OA. Observation of a superconducting glass state in granular superconducting diamond.Science and Technology of Advanced Materials. 2017;18(1).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Касола Ф., Ван дер Сар Т., Якоби А. Исследование физики конденсированных сред с помощью магнитометрии на основе азотно-вакансионных центров в алмазе // Материалы Nature Reviews. 2018; 3:17088.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Casola F, Van der Sar T, Yacoby A. Probing condensed matter physics with magnetometry based on nitrogen-vacancy centers in diamond. Nature Reviews Materials. 2018;3:17088.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кесер А.С. Классические аналогии в решении квантовых задач о многих телах. Springer Nature Switzerland AG 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00488-0</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Keser AC. Classical analogies in the solution of quantum many-body problems.Springer Nature Switzerland AG. 2018. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00488-0</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цуканова.В. Н.В.-центральная база. Часть II: спектроскопия, измерения, квантовые операции // Микроэлектроника. 2012; 41: 163-180.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tsukanov AV. NV centers in diamond. Part II: spectroscopy, measurements, quantum operations. Microelectronics. 2012;41:163-180.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
