Nasza nauka opiera się na połączeniu biofizyki i biologii komórkowej, wspartym dwiema dekadami pionierskich badań i praktycznych innowacji technologicznych. Ten wyjątkowy fundament pozwala nam wyjść poza łagodzenie objawów i skupić się na przywracaniu fundamentalnej spójności organizmu - optymalizując złożoną komunikację między jego układami elektrycznymi i biochemicznymi.

Współzałożyciel CellPowerX | Nuno Nina
Nuno Nina jest pionierem medycyny bioelektromagnetycznej i bioinformacyjnej, z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym i ponad 70 000 historii klientów na całym świecie.
Łącząc wykształcenie w dziedzinie matematyki, inżynierii systemów i biochemii, buduje pomost między nauką a technologią, tworząc innowacyjne rozwiązania wellness - w tym pionierskie prace nad wodorem cząsteczkowym i technologią bioczęstotliwości.
Pod okiem czołowych ekspertów.
Aby utrzymać pozycję w awangardzie innowacji, nasza niezależna Rada Naukowa weryfikuje nasze badania, dbając o najwyższe standardy naukowe.

Profesor Pedro Vaz, PhD FRSC
Doradca naukowy
Profesor Vaz jest czołowym autorytetem w dziedzinie zastosowań fizyki w naukach o życiu. Jest starszym badaczem w Lung Cancer Unit Fundacji Champalimaud - światowej sławy ośrodka uznawanego za pionierskie prace w dziedzinie badań nad nowotworami i opieki klinicznej. Jego rozległe badania w zakresie fizyki promieniowania, dozymetrii i medycznych zastosowań promieniowania jonizującego wnoszą do naszej misji bezcenną wiedzę ekspercką. Z ponad 100 publikacjami i licznymi funkcjami międzynarodowymi, m.in. w ISIS Neutron Facility w Wielkiej Brytanii, jego wskazówki gwarantują, że nasze innowacje technologiczne opierają się na najwyższych standardach rygoru naukowego i bezpieczeństwa.

M.Graça Pereira, PhD
DORADCZYNI NAUKOWA
Profesor M. Graça Pereira jest profesorem uniwersyteckim i uznaną na arenie międzynarodowej badaczką w dziedzinie psychologii klinicznej i psychologii zdrowia na Uniwersytecie Minho, gdzie koordynuje Health, Well-being, and Performance Research Lab. Jej wybitna kariera akademicka i naukowa koncentruje się na procesach psychologicznych związanych z jakością życia, adaptacją do choroby przewlekłej, promocją zdrowia i dobrostanem w kontekstach klinicznych i społecznych. Kierowała licznymi konkursowymi projektami badawczymi i jest autorką ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, a także wielu rozdziałów w monografiach i kilku książek w tej dziedzinie. Pracę profesor Pereiry cechują wysoki rygor metodologiczny, perspektywa interdyscyplinarna i wyraźne ukierunkowanie translacyjne, dzięki czemu wnosi ona istotny wkład w praktykę opartą na dowodach w obszarze zdrowia i dobrostanu.

Dr. João Paulo de Almeida, MD
DORADCA NAUKOWY
Dr de Almeida jest wybitnym lekarzem specjalizującym się w patologii klinicznej i medycynie sportowej, z wieloletnią karierą na najwyższych poziomach międzynarodowego sportu i doskonałości klinicznej.
Był oficjalnym lekarzem portugalskiej delegacji olimpijskiej podczas ośmiu igrzysk olimpijskich oraz oficjalnym przedstawicielem medycznym Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego (UIPM). Jako były dyrektor Centrum Medycyny Sportowej w Lizbonie, lekarz reprezentacji Portugalskiej Federacji Piłkarskiej i dyrektor medyczny Sport Lisboa e Benfica, dr de Almeida wnosi do naszej misji unikalne połączenie kompetencji medycznych, naukowych i sportowych.
Zasady technologiczne i wspierające je badania.
Skuteczność naszych kluczowych technologii jest zakorzeniona w ugruntowanych teoriach naukowych. Recenzowane badania i dekady danych klinicznych przekładamy na wymierne rezultaty.
Pierwsza wspomagana przez AI technologia bioaktywacji zaprojektowana dla shotów CellPower.
NEXAI™ to autorski system inteligencji, który łączy sztuczną inteligencję z dwiema dekadami rzeczywistych danych klinicznych Nuno Niny. Analizuje zanonimizowane wzorce danych z ponad 70 000 profili klientów, aby zidentyfikować najskuteczniejsze synergie między związkami bioaktywnymi.
Zamiast po prostu łączyć składniki, NEXAI™ projektuje inteligentne formuły - zoptymalizowane tak, by wchodzić w interakcję z ludzkim organizmem w sposób bardziej efektywny i precyzyjny.
Ale NEXAI™ idzie jeszcze dalej.
Każda formuła jest aktywowana dopiero w momencie spożycia, w procesie aktywacji biofotonicznej. Ta oparta na świetle interakcja tymczasowo reorganizuje strukturę molekularną płynu, poprawiając zarówno wchłanianie, jak i bioefektywność.
Rezultat?
Shoty CellPower ze zintegrowaną inteligencją - formuły, które nie tylko wspierają dobre samopoczucie, ale dostosowują się dokładnie do momentu, w którym Twój organizm najbardziej ich potrzebuje.
Łącznie odkrycia te wspierają koncepcję ACTYVA jako specyficznego i cichego emitera fotonicznego, zdolnego wpływać na strukturę wody i wspierać spójne wzorce wibracyjne w płynnych formułach.
Funkcja biofotoniczna
Karu, T. (1998)
Prace Karu stanowią solidną podstawę - wykazują, że światło w zakresie 400–820 nm oddziałuje bezpośrednio z oksydazą cytochromu c, zwiększając produkcję ATP i wspierając naprawę DNA. Te odpowiedzi mitochondrialne wspierają hipotezę, że skalibrowana stymulacja fotoniczna — jak w ACTYVA — może aktywnie wspierać metabolizm energetyczny i procesy regeneracyjne w momencie spożycia. Link
Pollack, G.H. (2013)
Poza mitochondriami kluczowym aspektem jest także strukturalna organizacja wody pod wpływem światła. Pollack wykazał, że woda w pobliżu powierzchni hydrofilowych tworzy quasi-krystaliczne warstwy (EZ), które grubieją pod wpływem promieniowania podczerwonego. Ekspansja tych struktur EZ sugeruje, że aktywacja fotoniczna sprzyja bardziej spójnej i energetycznie uporządkowanej fazie wodnej, ułatwiając transfer informacji i bioenergetykę komórkową - co jest zgodne z celami ACTYVA. Link
Korotkov, K. (2017)
Korotkov rozszerzył tę perspektywę, badając wpływ światła o różnych długościach fal — od ultrafioletu (efekty energetyczne) po podczerwień (efekty molekularne) — i podkreślając rolę fotonicznych mikrowibracji w molekularnej organizacji cieczy. Zwracał także uwagę na metody diagnostyczne, takie jak obrazowanie elektrofotoniczne (EPI/GDV), umożliwiające wizualizację emisji fotonicznych z cieczy i tkanek oraz potwierdzanie zmian ich stanów energetycznych i informacyjnych. Link
Prace Karu stanowią solidną podstawę - wykazują, że światło w zakresie 400–820 nm oddziałuje bezpośrednio z oksydazą cytochromu c, zwiększając produkcję ATP i wspierając naprawę DNA. Te odpowiedzi mitochondrialne wspierają hipotezę, że skalibrowana stymulacja fotoniczna — jak w ACTYVA — może aktywnie wspierać metabolizm energetyczny i procesy regeneracyjne w momencie spożycia. Link
Poza mitochondriami kluczowym aspektem jest także strukturalna organizacja wody pod wpływem światła. Pollack wykazał, że woda w pobliżu powierzchni hydrofilowych tworzy quasi-krystaliczne warstwy (EZ), które grubieją pod wpływem promieniowania podczerwonego. Ekspansja tych struktur EZ sugeruje, że aktywacja fotoniczna sprzyja bardziej spójnej i energetycznie uporządkowanej fazie wodnej, ułatwiając transfer informacji i bioenergetykę komórkową - co jest zgodne z celami ACTYVA. Link
Korotkov rozszerzył tę perspektywę, badając wpływ światła o różnych długościach fal — od ultrafioletu (efekty energetyczne) po podczerwień (efekty molekularne) — i podkreślając rolę fotonicznych mikrowibracji w molekularnej organizacji cieczy. Zwracał także uwagę na metody diagnostyczne, takie jak obrazowanie elektrofotoniczne (EPI/GDV), umożliwiające wizualizację emisji fotonicznych z cieczy i tkanek oraz potwierdzanie zmian ich stanów energetycznych i informacyjnych. Link
Gdy fiolka z formułą HydroIRX™ zostaje umieszczona w skalibrowanym polu fotonicznym ACTYVA, emisja światła może indukować — lub wspomagać — zreorganizowany stan matrycy HydroIRX™, zgodny z poniższymi modelami.
Proces hydroIRX: nauka o wodzie i świetle
Ling, G.N. (2001)
Zainspirowana hipotezą asocjacji-indukcji Gilberta Linga, ACTYVA opiera się na idei, że woda w żywych komórkach nie jest przypadkowa, lecz ustrukturyzowana wokół białek w uporządkowanym, spolaryzowanym stanie. Ling zaproponował, że cząsteczki energetyczne, takie jak ATP, mogą modulować te interakcje białko–woda, kształtując wewnętrzne środowisko organizmu. W podobny sposób skalibrowane pole fotoniczne ACTYVA działa jak modulator oparty na świetle, wspierając molekularną reorganizację w obrębie matrycy HydroIRX™, aby przywracać spójność i optymalizować równowagę bioinformacyjną. Link
Ho, M.-W. (2012)
Mae-Wan Ho opisała wodę jako spójny ciekły kryształ organizujący żywe systemy, zdolny do szybkiej komunikacji i transferu energii. Uzupełnia to koncepcję Pollacka, sugerując, że stymulacja fotoniczna może wzmacniać ten ciekłokrystaliczny porządek, wspierając bioinformacyjne środowisko, które ACTYVA ma modulować. Link
Messori, C. (2019)
Claudio Messori przedstawił teorię superradiacyjnych, koherentnych klastrów wody, opisując, jak woda może tworzyć stabilne i kooperatywne stany, które przechowują i przekazują informacje w sposób quasi-kwantowy. Z ujęcia Messoriego wynika, że uporządkowany impuls fotoniczny — taki jak w ACTYVA — może synchronizować lub wzmacniać te koherentne domeny, optymalizując strukturę molekularną cieczy i jej interfejs z systemami biologicznymi. Link
Zainspirowana hipotezą asocjacji-indukcji Gilberta Linga, ACTYVA opiera się na idei, że woda w żywych komórkach nie jest przypadkowa, lecz ustrukturyzowana wokół białek w uporządkowanym, spolaryzowanym stanie. Ling zaproponował, że cząsteczki energetyczne, takie jak ATP, mogą modulować te interakcje białko–woda, kształtując wewnętrzne środowisko organizmu. W podobny sposób skalibrowane pole fotoniczne ACTYVA działa jak modulator oparty na świetle, wspierając molekularną reorganizację w obrębie matrycy HydroIRX™, aby przywracać spójność i optymalizować równowagę bioinformacyjną. Link
Mae-Wan Ho opisała wodę jako spójny ciekły kryształ organizujący żywe systemy, zdolny do szybkiej komunikacji i transferu energii. Uzupełnia to koncepcję Pollacka, sugerując, że stymulacja fotoniczna może wzmacniać ten ciekłokrystaliczny porządek, wspierając bioinformacyjne środowisko, które ACTYVA ma modulować. Link
Claudio Messori przedstawił teorię superradiacyjnych, koherentnych klastrów wody, opisując, jak woda może tworzyć stabilne i kooperatywne stany, które przechowują i przekazują informacje w sposób quasi-kwantowy. Z ujęcia Messoriego wynika, że uporządkowany impuls fotoniczny — taki jak w ACTYVA — może synchronizować lub wzmacniać te koherentne domeny, optymalizując strukturę molekularną cieczy i jej interfejs z systemami biologicznymi. Link
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2017 otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young za odkrycia molekularnych mechanizmów kontrolujących rytmy okołodobowe. Chronobiologia wpływa na wiele aspektów naszej fizjologii. Na przykład zegary okołodobowe pomagają regulować wzorce snu, zachowania żywieniowe, wydzielanie hormonów, ciśnienie krwi i temperaturę ciała.
RYTMY OKOŁODOBOWE
Gerstner, J.R. and Yin, J.C.P. (2010)
Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu, a zaburzenia rytmu okołodobowego powiązano z zaburzeniami snu, a także z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, funkcjami poznawczymi, tworzeniem pamięci i niektórymi chorobami neurologicznymi. Link
Hirota, T. and Kay, S.A. (2015)
Badania wskazują, że przewlekłe rozminięcie się naszego stylu życia z rytmem wyznaczanym przez endogenny zegar okołodobowy może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem różnych chorób, w tym nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych i stanów zapalnych. Trwają prace nad podejściami z zakresu chronobiologii i farmakologii, które pozwolą modyfikować okres, fazę lub amplitudę zegarów okołodobowych w celu poprawy zdrowia człowieka. Link
Panda, S. (2016)
Geny zegarowe wywierają także głęboki wpływ na metabolizm poprzez kontrolę glukoneogenezy, wrażliwości na insulinę i ogólnoustrojowych oscylacji poziomu glukozy we krwi. Link
Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu, a zaburzenia rytmu okołodobowego powiązano z zaburzeniami snu, a także z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, funkcjami poznawczymi, tworzeniem pamięci i niektórymi chorobami neurologicznymi. Link
Badania wskazują, że przewlekłe rozminięcie się naszego stylu życia z rytmem wyznaczanym przez endogenny zegar okołodobowy może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem różnych chorób, w tym nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych i stanów zapalnych. Trwają prace nad podejściami z zakresu chronobiologii i farmakologii, które pozwolą modyfikować okres, fazę lub amplitudę zegarów okołodobowych w celu poprawy zdrowia człowieka. Link
Geny zegarowe wywierają także głęboki wpływ na metabolizm poprzez kontrolę glukoneogenezy, wrażliwości na insulinę i ogólnoustrojowych oscylacji poziomu glukozy we krwi. Link
ZASTRZEŻENIE
Chociaż przytoczone badania wykazują interakcje między światłem a organizmami i matrycami płynnymi, nie istnieje jeszcze jednomyślny konsensus naukowy co do bezpośrednich korzyści klinicznych u ludzi. Niemniej ACTYVA została opracowana, aby maksymalizować bioenergetyczną spójność Twojego suplementu w ramach integracyjnego podejścia do wellness.

