Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Nous utilisons des cookies dans le but suivant :
Assurer le bon fonctionnement du site web, améliorer la sécurité et prévenir la fraude
Avoir un aperçu de l'utilisation du site web, afin d'améliorer son contenu et ses fonctionnalités
Pouvoir vous montrer les publicités les plus pertinentes sur des plateformes externes
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Cookies techniques et fonctionnels
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site internet et vous permettent par exemple de vous connecter. Vous ne pouvez pas désactiver ces cookies.
Cookies analytiques
Ces cookies collectent des informations anonymes sur l'utilisation de notre site web. De cette façon, nous pouvons mieux adapter le site web aux besoins des utilisateurs.
Cookies marketing
Ces cookies partagent votre comportement sur notre site web avec des parties externes, afin que vous puissiez voir des publicités plus pertinentes de Club sur des plateformes externes.
Une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard.
Il y a trop d’articles dans votre panier
Vous pouvez encoder maximum 250 articles dans votre panier en une fois. Supprimez certains articles de votre panier ou divisez votre commande en plusieurs commandes.
Flow dynamics regimen via non-differentiability in complex fluids and its implication in cardiovascular pathology represent a beginning for an interdisciplinary approach, that would satisfy both physicists and physicians, towards a better understanding of arteriosclerosis. Since the non-differentiability appears as a universal property of the complex systems, non-differentiable physics should be applied in the theoretical modelling of the interactions that take place between the components of the cardiovascular system. Considering that the entities of the complex system are moving on continuous but non-differentiable curves, we show that the "control" of different behaviours of these systems implies fractal physics. The use of this physics allows us to redefine the terms of "good" and "bad" cholesterol, to propose both a fractal theory for explanation of unstable atheroma plaque and a holographic model for endothelial healing, to define a possible "zero moment" of arteriosclerosis initiation as well as a mechanism for acute occlusion of a healthy artery and to suggest an explanation for complex phenomena generating cardiac arrhythmias, mainly by analysing the routes to chaos.