|
Электромагнитное поле человека и его роль в жизнедеятельности организма
Более двух столетий в живых клетках и тканях известны слабые электрические поля, напряжения которых называют потенциалами покоя, потенциалами действия, и др. Их величины у человека колеблются в пределах единиц — десятков милливольт (мВ) и определяются при гальваническом контакте входа вольтметра с объектом, что свидетельствует о гальваническом типе их источника.
Эти биоэлектрические потенциалы используются в медицинской практике и регистрируются в виде электрокардиограмм, электромиограмм, электроэнцефалограмм и др.
В результате исследований, выполненных в 60-е и последующие годы, установлено свойство животных и растительных тканей генерировать слабые электрические поля при механических напряжениях и изменениях температуры в биологических структурах.
Благодаря обмену веществ (метаболизму) электрические диполи (полярные и ионизированные молекулы), образующие поляризацию биоструктур, непрерывно разрушаются и восстанавливаются, т.е. эта поляризация является неравновесной.
Неравновесная электрическая поляризация свойственна электретам. К электретам относят диэлектрики и некоторые полупроводники, которые при определенных условиях под воздействием сильного электростатического поля, ионизирующей радиации, света и других факторов приобретают свойство генерировать внешнее электрическое поле, существующее длительное время (дни, годы) и медленно ослабевающее по мере разрушения поляризации их вещества.
Наряду с полем электретам присущ ток, возникающий при нагреве, — термостимулированный ток (ТСТ). Электреты относятся к негальваническому типу источников электрических напряжений, которым свойственно электрическое поле (до 106 В/м) и ничтожно малый ток (10-14 А/мм2).
Учитывая подобие электрической поляризации электретов и биоструктур, в биологических тканях можно было ожидать проявления признаков электретного эффекта — внешнего поля и ТСТ. Действительно, эти признаки у них обнаружены.
После нейтрализации на коже людей электрических зарядов, обусловленных трением , с помощью электрометрического вольтметра вблизи тела человека определяется длительно существующее электрическое поле.
Напряженность этого поля претерпевает медленные колебания, и у большинства обследованных (около 100 человек) ее значения на расстоянии 5—10 см от тела находятся в пределах 100— 1000 В/м . У людей в состоянии клинической смерти напряженность поля снижается до 10—20 В/м спустя 2—3 ч после остановки кровообращения
Е. Менефи: для выявления ТСТ в живых тканях проведены исследования, суть которых заключалась в определении напряжения внешнего электрического поля и ТСТ у одного и того же объекта при нормальном и нарушенном метаболизме.
Объектом исследования были избраны листья полукустарникового растения толстянки портулаковой (CrassulaportulaceaLam.). При угнетении метаболизма вследствие прекращения полива растений напряженность электрического поля листьев, равная в среднем 40 В/м, снижалась в 2,5 раза.
После возобновления полива напряженность поля восстанавливалась. У изолированных листьев толстянки выявлено два пика ТСТ: низкотемпературный в зоне 43— 73°С и высокотемпературный в зоне 93—123°С.
Обнаруженный низкотемпературный пик ТСТ характерен для электретного состояния вещества. При высыхании листа, т. е. при угнетении в нем метаболизма, низкотемпературный пик ТСТ снижался и затем исчезал.
В результате установлено, что оба характерных признака электретного состояния вещества — внешнее долговременное электрическое поле и ТСТ присущи живой ткани. При угнетении метаболизма они изменяются однотипно, что свидетельствует о единстве физико-химической основы их генерации.
Регистрируемое вблизи человека биоэлектретное поле, как отмечено выше, в основном создается живыми клетками. Клетки собственно кожи, прилегающие снизу к слою базальных клеток, окружены проводящей межтканевой жидкостью, электрическое напряжение которой при заземлении тела человека близко к нулю (потенциал Земли).
Существование электретного состояния в мембранной системе клеток и надклеточных структур человека представляет собой диэлектрический липидобелковый комплекс.
Таким образом, благодаря биоэлектретному состоянию определенных субклеточных структур в объеме клетки и ее окружении существует медленно колеблющееся электрическое поле, достаточное для влияния на течение биологических процессов.
Это поле и электрические поля, обусловленные пьезо- и пироэлектрическими напряжениями, а также внутримембранное электрическое поле составляют электромагнитное поле клетки и надклеточных структур. Его можно рассматривать как один из компонентов биофизической основы жизнедеятельности.
В настоящее время признаны реальное существование феномена экстрасенсорного целительства, феномен Геллера и некоторые другие, которые известны как проявления биополя. Их суть заключается в том, что некоторые люди способны дистанционно взаимодействовать, передавать и воспринимать информацию без участия известных звуковых, зрительных и обонятельных сигналов, а также бесконтактно смещать и деформировать предметы.
Спустя несколько минут после введения акупунктурных игл в кожу либо их выведения у пациентов, проходящих курс иглотерапии, напряжение поля преимущественно снижалось. После процедуры акупунктуры у большинства больных напряжение поля возрастало, и повышенные значения удерживались 3—7 ч.
Таким образом, биоэлектретное поле человека содержит информацию о состоянии организма и динамике процессов жизнедеятельности. Эта информация может быть использована в целях бесконтактной медицинской диагностики.
Перспективы практического использования биоэлектретного эффекта в медицине. Выявленная связь генерации биоэлектретного поля и ТСТ с тканевым метаболизмом и корреляция динамики напряженности поля с течением нормальных и патологических процессов в организме человека свидетельствуют о возможности использования этих параметров в медицинской диагностике.
КУЛИН Е. Т. (Минск).
|
Комментарии
Но в действительности, то поле, о котором Вы говорите, кроме творческой составляющей содержит много и другой информации.
Аппараты серии "Оберон" имеют к этому отношение?
Брехня. Насчет кардиограмм, как инфарктник со стажем объясняю:
Электрокардиограф подает напряжение на участки тела. Измененный участок сердца (как бы "шрам") отличается измененным относительно других участков СОПРОТИВЛЕНИЕМ (проводимостью эл. тока) и на ЭКГ это видно. НИКАКИХ эл. потенциалов организма в этой процедуре НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ. Повторю для тех кто в танке: аппарат ПОДАЕТ потенциал на тело человека и РЕГИСТРИРУЕТ изменение ПРОВОДИМОСТИ участка исследуемого органа.
Вывод: Автор либо сознательно врет, либо просто неграмотный идиот.....
Валерий Григорьев,
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
Принцип работы электрокардиографа основан на регистрации электрической активности сердца. Колебания разности потенциалов, которые возникают при возбуждении сердечной мышцы фиксируются наложенными на тело пациента электродами и передаются на вход прибора. Поскольку величина фиксируемого напряжения крайне мала сигнал проходит через усилители, которые пропорционально увеличивают его до 700 раз. Постоянно меняющиеся величины и направления получаемого сигнала отображаются на бумаге или экране электрокардиографа в виде кривой линии — графической электрокардиограмме. С помощью регистрации этих биопотенциалов прибор визуализирует работу главного органа человека — сердца.
https://medmetr.ru/articles/Elektrokardiograf-Ustroistvo-Printsip-raboty/