ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА - Студенческий научный форум

X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2018

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Никитина Н.В. 1, Френкель Е.Н. 1
1Вольский военный институт материального обеспечения
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
1. Электромагнетизм

Электромагнетизм – область изучения электромагнитной силы, которая является типом физического взаимодействия, которое происходит между электрически заряженными частицами. Электромагнитные силы, как правило, проявляются в виде электромагнитного поля, например, электрического поля, магнитного поля и света. Электромагнитные силы – это одно из четырех фундаментальных взаимодействий в природе. Три другие – сильного взаимодействия, слабого взаимодействия и гравитации.

Слово электромагнетизм является соединением двух греческих терминов, ἢλεκτρον, ēlektron, «янтарь», и μαγνήτης, магнитные, из «magnítis líthos» (μαγνήτης λίθος), что означает «магнезиальный камень», вид железной руды. В науке электромагнитных явлений электромагнетизм определяется с точки зрения электромагнитной силы, иногда называемая силой Лоренца, которая включает в себя как электричество и магнетизм как элементы одного явления.

Электромагнитные силы играют главную роль в определении внутренних свойств большинства объектов, возникающих в повседневной жизни. Обычная материя на молекулярном уровне, в том числе его плотность определяет баланс между электромагнитной силы и силой, порожденной обменом импульсов, переносимых электронами, которая обретает форму, в результате межмолекулярных сил между отдельными молекулами в веществе. Электроны связаны электромагнитной волновой механикой в орбитах вокруг атомных ядер, образуя атомы, которые являются строительным материалом для молекул. Она регулирует процессы в химии, которые возникают от взаимодействия между электронами соседних атомов, которые, в свою очередь, определяются взаимодействием между электромагнитной силы и импульса электронов.

Существуют многочисленные математические описания электромагнитного поля. В классической электродинамике, электрические поля описаны как электрический потенциал и электрический ток в закон Ома, магнитные поля, связанные с электромагнитной индукцией и магнетизмом, уравнениями Максвелла описывают электрические и магнитные поля, создают и изменяют друг друга, заряды и токи.

Теоретическое значение электромагнетизма, в частности, создание скорости света на основе свойств «среднего» распространения (проницаемость и диэлектрической проницаемости), привело к разработке специальной теории относительности Альберта Эйнштейна в 1905 году.

Хотя электромагнетизм считается одной из четырех фундаментальных сил при высокой энергии электрослабой силой, а электромагнетизм с ними объединяется. В истории Вселенной, в эпохе, электрослабая сила разделяется на электромагнитные и слабые силы [8].

2. Человеческий организм – система электромагнитная

Нам предстоит рассмотреть, как магнитное поле может влиять на человеческий организм, каковы возможные пути (механизмы) этого влияния. Для этого нам надо уяснить, какую роль в жизни организма играют электричество и магнетизм. Ведь внешнее магнитное поле может действовать либо на электрические токи и электрические заряды, либо же на магниты, имеющиеся в организме человека.

Рассмотрим, как устроен человеческий организм с этой точки зрения, а именно: какую роль в его жизнедеятельности играют электрические токи и заряды, а также магнитные поля.

Тот факт, что в человеческом, как и в любом живом организме имеются электрические токи, названные биотоками (т. е. электрическими токами в биологических системах), стало известно давно. Эти токи, как и любые электрические токи, представляют собой упорядоченное движение электрических зарядов, и в этом смысле ничем не отличаются от тока в электросети. Роль биотоков в функционировании человеческого организма очень велика.

Роль электрических зарядов (электронов и ионов) в функционировании организма также очень важна. Они являются регулировщиками в проходах клеточных мембран, ведущих из клетки наружу и извне в клетку, определяя, таким образом, все основные процессы жизнедеятельности клетки.

Кроме электрических токов и электрических зарядов, в живом организме имеются маленькие магнитики. Это молекулы тканей организма, прежде всего молекулы воды. Известно, что два магнита взаимодействуют между собой. Именно поэтому магнитная стрелка в поле другого магнита – Земли поворачивается своим южным концом в направлении к северу земного магнита. Так же и маленькие магнитики в организме – молекулы – способны поворачиваться под действием внешнего магнита. Внешнее магнитное поле будет ориентировать молекулы определенным образом, и это скажется на функционировании организма. В живом организме имеются огромные молекулы, состоящие из тысяч и миллионов обычных молекул. Свойства этих макромолекул зависят и от того, как они ориентированы в пространстве. Этим определяется и выполнение ими определенных функций в организме. Если такие макромолекулы имеют магнитный момент (т. е. являются магнитами), как, например, молекулы ДНК, то под действием изменения магнитного поля Земли или любого другого внешнего магнитного поля молекулы будут ориентироваться иначе, чем в отсутствие этого поля. Так как они при этом отклоняются от нужного направления, то они не могут больше нормально выполнять свои функции. От этого страдает человеческий организм.

Кровеносная система является системой, проводящей электрический ток, т. е. является проводником. Из физики известно, что если проводник двигать в магнитном поле, то в этом проводнике возникает электрический ток. Ток возникает и в том случае, если проводник будет неподвижным, а магнитное поле, в котором он находится, изменяется во времени. Это значит, что при движении в магнитном поле дополнительно к полезным биотокам в организме человека (и любого животного) возникают дополнительные электрические токи, влияющие на нормальную работу самого организма. Когда птица находится в полете и пересекает магнитные силовые линии, в ее кровеносной системе возникают электрические токи, которые зависят от направления ее движения относительно направления магнитного поля. Так, пернатые ориентируются в пространстве благодаря магнитному полю Земли. Когда идет магнитная буря, происходит изменение магнитного поля во времени, а это будет вызывать биотоки в организме.

Если пользоваться терминологией радиолюбителей, то можно сказать, что в человеческом организме происходят наводки электрических токов. Радиолюбители и радиоспециалисты владеют секретами устранения этих наводок на радиосхемы, ведь, только устранив эти наводки, можно добиться нормальной работы радиоаппаратуры.

Человеческий организм, который по сложности не идет ни в какое сравнение с любой самой сложной радиосхемой, никто не защищает от наводок, которые возникают в нем во время солнечных и магнитных бурь.

А. Л. Чижевский [9] в 1936 г. писал: «Теперь перед нами встает другой вопрос: как защитить человека от смертоносного влияния среды, если оно связано с атмосферным электричеством и электромагнитной радиацией? Как уберечь человека больного, переживающего процесс болезни? Ведь ясно, что если кризис минует благополучно – а кризис иногда длится только сутки-двое, человек будет жить еще десятки лет… Да, физика знает способы оградить человека от такого рода вредных влияний Солнца или подобных им, откуда бы они не исходили. Спасителем здесь является металл…»

А. Л. Чижевский, предлагая помещать больных на периоды солнечных бурь в экранированные металлическими листами палаты, далее пишет: «Такая палата должна быть со всех шести сторон покрыта слоем металла соответствующей толщины и соответствующей непроницаемости без единого отверстия. Вход и выход из нее должны обеспечить непроникновение вредных радиаций внутрь, что легко достигается хорошо бронированной передней с двумя дверями. Уборная также должна быть бронирована со всех сторон и примыкать вплотную к бронированной палате…».

Но в реальных условиях больные в периоды солнечных и магнитных бурь остаются незащищенными. Надо ли удивляться, что число инфарктов в эти периоды увеличивается в несколько раз, увеличивается в несколько раз число случаев скоропостижной смерти, увеличивается заболеваемость глаукомой и т. д. и т. п.

Теперь рассмотрим конкретно, как построены и функционируют с электрической точки зрения основные звенья человеческого организма. Начнем с клетки. Из клеток состоят все живые организмы и имеют очень много общего, так как клетки их устроены одинаково. Клетки способны размножаться, видоизменяться, реагировать на внешние раздражители.

Структура клетки очень наглядно и доступно описана Е. А. Либерманом в его «Живой клетке» [2]. Будем следовать этому описанию. Клетку представим в виде средневекового города-государства.

Внешняя граница этого города (клетки) обнесена крепостной стеной, которая удерживает обитателей в пределах городских стен и впускает в город и выпускает из него только по определенному паролю. Эта городская стена – мембрана клетки. Функции клеточных мембран очень серьезные, от них в организме зависит очень многое. В настоящее время сформировалась целая наука, которая изучает мембраны клеток – мембранология. Рассмотрим далее внутреннее устройство клетки. Внутри этого города-клетки имеется дворец, из которого поступают все распоряжения обитателям города. Дворец (ядро клетки) обнесен второй крепостной стеной.

Если смотреть на город (клетку) с высоты птичьего полета, то можно увидеть еще отдельные группы строений, которые обнесены крепостными стенами. В них располагаются учреждения со своими специальными функциями. Эти группы строений также обнесены крепостными стенами. Но эти стены служат не защите от внешнего врага, находящегося за пределами города (клетки), они сдерживают в своих пределах обитателей самих учреждений. Например, в клетке имеются колонии, окруженные двойной мембраной (стеной), которые называются лизосомами. Если лизосомы выберутся за пределы своего учреждения, то они как бешеные начнут разрушать все попадающиеся им на пути вещества, из которых состоит клетка. Через короткое время они способны уничтожить всю клетку.

Зачем же клетке нужны эти лизосомы, которые содержатся в специальных изоляторах за двойной крепостной стеной – двойной мембраной? Они нужны на тот случай, если понадобится убрать ненужные, разлагающиеся вещества в клетке. Тогда они по команде из дворца (ядра) делают это. Часто эти пузырьки в клетке называют «мусорщиками». Но если по какой-либо причине мембрана, сдерживающая их, будет разрушена, эти «мусорщики» могут превратиться в «могильщиков» для всей клетки. Таким разрушителем мембран, сдерживающих лизосомы, может быть магнитное поле. Под его действием мембраны разрушаются и лизосомы обретают свободу действия. Имеются и другие факторы, способные разрушать эти мембраны. Но мы их рассматривать здесь не будем. Укажем только, что если лизосомы разрушают при этом клетки злокачественных опухолей, то в этом случае их можно назвать санитарами.

Во дворце (ядре клетки), который занимает третью часть всего города (клетки), размещен весь управленческий аппарат. Это главным образом знаменитая ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Она предназначена для хранения и передачи информации при делении клетки. Ядро содержит и значительное количество основных белков — гистонов и немного РНК (рибонуклеиновой кислоты).

Клетки работают, строят, размножаются. Это требует энергии. Клетка сама же и вырабатывает нужную ей энергию. В клетке имеются энергетические станции. Эти станции занимают площадь в 50–100 раз меньше, чем площадь дворцовых построек, т. е. ядра клетки. Энергетические станции также обнесены двойной крепостной стеной. Но она не только предназначена для ограничения станции, но и является составной ее частью. Поэтому конструкция стенок отвечает технологическому процессу получения энергии.

Энергию клетки получают в системе клеточного дыхания. Она выделяется в результате расщепления глюкозы, жирных кислот и аминокислот, которые получаются в пищеварительном тракте и в печени из углеводов, жиров и белков. Но самым главным поставщиком энергии в клетке является глюкоза.

Совершенно очевидно, насколько важным является образование энергии в клетке. Скажем заранее, что и на этот процесс оказывает влияние внешнее магнитное поле. Это происходит прежде всего потому, что процесс превращения глюкозы в углекислоту (биологическое окисление) проходит с участием электрически заряженных ионов. Процесс, протекающий с участием электронов и ионов, на своем заключительном этапе образует молекулы воды. Если же по какой-то причине на этом заключительном этапе не окажется атомов кислорода, то вода образовываться не сможет. Водород останется свободным и будет накапливаться в виде ионов. Тогда весь процесс биологического окисления прекратится. Значит, прекратится и работа энергетической станции, наступит энергетический кризис.

Интересно, что энергия в клетке вырабатывается малыми порциями — процесс окисления глюкозы включает в общей сложности до 30 реакций. При каждой из этих реакций выделяется небольшое количество энергии. Такая малая «расфасовка» очень удобна для использования энергии. Клетка при этом имеет возможность наиболее рационально использовать освобождающуюся малыми порциями энергию на текущие нужды, а избыток запасенной энергии откладывается клеткой в виде АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Энергия, запасенная клеткой в виде АТФ, – это своего рода неприкосновенный запас, НЗ.

АТФ – сложное соединение, в молекулу которого входят три остатка фосфорной кислоты. На присоединение каждого из остатков затрачивается энергия в количестве около 800 калорий. Этот процесс называется фосфорилированием. Энергия может быть взята обратно из АТФ при разложении АТФ на два других вещества: АДФ (аденозиндифосфат) и неорганический фосфат.

Аналогично при расщеплении сложных атомных ядер выделяется атомная энергия. Конечно, эта аналогия не полная, так как гидролиз (расщепление) молекул АТФ оставляет неизмененными атомные ядра. Расщепление АТФ происходит в присутствии специального вещества, которое в самой реакции не участвует, но ускоряет ее ход и химиками называется ферментом. В этом случае ферментом является аденозинтрифосфаза (АТФаза). Это вещество бывает различных видов и встречается повсеместно, где протекают реакции с потреблением энергии.

АТФ является универсальной формой хранения энергии. Его используют не только все клетки животных, но и клетки растений.

АТФ образуется в процессе биологического окисления из тех же веществ, на которые он расщепляется при фосфорилировании, а именно: неорганического фосфата и АДФ. Поэтому, для того чтобы происходило биологическое окисление, необходимо наличие на всех стадиях этого процесса АДФ и неорганического фосфата, которые по мере протекания процесса окисления непрерывно расходуются, поскольку из них образуется запас энергии в виде АТФ.

Процесс окислительного фосфорилирования протекает одновременно с биологическим окислением. Оба этих процесса тесно связаны между собой, и с ними связана вся технология получения энергии в клетках. Сопряженность этих процессов является залогом существования и функционирования клетки. В клетке под действием каких-либо внутренних или внешних причин окисление может продолжаться независимо от фосфорилирования. Процесс производства энергии оказывается независимым, не связанным с процессом ее высвобождения. Нормальное функционирование и даже существование клетки при этом невозможно.

Описанный процесс производства и потребления энергии клеткой является на всех его стадиях процессом электрическим. Он основан на реакциях с участием электрически заряженных частиц — электронов и ионов. Магнитное поле любого происхождения действует на электрические заряды и таким путем может влиять на этот процесс производства и расходования энергии клетками. Значит, и энергетические станции клетки плохо защищены от действия внешнего магнитного поля, несмотря на окружающую их двойную крепостную стену.

В настоящее время интенсивно, во многих научных и лечебных центрах ведутся исследования влияния магнитного поля на протекание процесса биологического окисления и фосфорилирования (т. е. производства энергии клеткой и ее расходования) и показано, что магнитное поле способно разобщить этот процесс и тем самым привести клетку к гибели.

Таким же разобщающим действием обладают некоторые лекарственные препараты, антибиотики, яды, а также гормон щитовидной железы – тироксин.

Выше мы говорили, что вход в клетку и выход из нее регулируется электричеством. Рассмотрим это подробнее, поскольку и на этот процесс оказывает влияние магнитное поле. Крепостная стена клетки – мембрана – построена в два кирпича. Кирпичами являются молекулы фосфолипида, которые образуют тонкую пленку, находящуюся в постоянном движении. К этой стенке с обеих сторон (изнутри и снаружи) примыкают белковые молекулы. Можно сказать, что она выстлана молекулами белков. Молекулы белков не упакованы плотно, а составляют сравнительно редкий узор. Этот узор одинаковый у всех клеток однородной ткани, скажем ткани печени. Клетки почек имеют другой узор и т. д. По этой причине разнородные клетки не слипаются между собой. Через поры, имеющиеся в узоре из молекул белков, могут проникать в клетку крупные молекулы, которые способны раствориться в жирах, из которых и состоит стенка.

Белки вырабатываются внутри клетки. Поэтому снаружи клетки они имеются в том случае, если в самой стенке (а не в белковом узоре) имеются проходы. Через них молекулы белка пробираются наружу. Эти проходы очень маленькие. Их размер такой же, как и размер атомов и молекул. Эти проходы, или, как их называют, поры, служат для вывода из клетки ненужных молекул и ионов. Они напоминают туннели; их длина в 10 раз больше их ширины. В мембране клетки таких проходов мало, у некоторых клеток они занимают по площади только одну миллионную часть всей поверхности мембраны. Эти проходы устроены таким образом, что они способны пропускать одни молекулы и ионы и задерживать другие. Паролем служит размер молекул и ионов, а для ионов также их электрический заряд. Дело в том, что сама мембрана находится под напряжением, как будто к ней подключена электрическая батарейка минусом на внутреннюю сторону мембраны, а плюсом на ее внешнюю, наружную сторону. Что собой представляет эта батарейка? Она создается электрическими зарядами, которые несут на себе ионы калия и ионы натрия, растворенные в воде и находящиеся по обе стороны мембраны. Если в любом месте раствора имеется одинаковое количество положительных и отрицательных электрических зарядов, то суммарный электрический заряд равен нулю и электрический потенциал также равен нулю. Это значит, что батарейка не заряжена. Чтобы она зарядилась, надо собрать в одном месте больше положительно заряженных ионов, а в другом месте больше отрицательно заряженных ионов. Эти места и есть не что иное, как полюсы батарейки — плюс и минус. Как же создается и функционирует эта батарейка в клетке?

Водный раствор содержит ионы калия и ионы натрия по обе стороны мембраны, причем внутри клеток содержится в основном калий, а во внеклеточной жидкости – натрий. Ионы калия гораздо меньше ионов натрия, поэтому они проходят через проходы в мембране наружу легче, чем ионы натрия внутрь клетки. А так как внутри клетки остается столько же отрицательных зарядов, сколько ионов калия скопилось на наружной стороне мембраны, в мембране создается электрическое поле. Возникшее как результат разности концентрации калия внутри и вне клетки электрическое поле поддерживает разность потенциалов, которая не меняется с перемещением ионов натрия, так как проницаемость мембраны для них ничтожна. Электрическое поле увеличивает поток калия внутрь клетки и уменьшает поток наружу. Когда внутрь клетки будет проходить столько же ионов калия, сколько выходит наружу, наступит динамическое равновесие, в результате которого снаружи клетки имеется плюс, а на внутренней стенке мембраны минус. Если на клетку в результате внешнего раздражения поступает импульс электрического тока (т. е. биотока), то мембрана на короткое время становится более проницаемой для ионов натрия, поэтому ионы натрия, содержание которых во внеклеточном пространстве в 100 раз больше, чем ионов калия, устремляются через проходы в мембране внутрь клетки или, скажем, нервного волокна, в результате чего заряд мембраны меняется, т. е. во время возбуждения полюса батарейки меняются местами; где был минус, стал плюс, и наоборот. Через некоторое время после прекращения действия раздражителя проницаемость мембраны для ионов калия снова увеличивается (как и до раздражителя), а для ионов натрия падает. Это приводит к быстрому восстановлению того электрического потенциала, который был на мембране до действия раздражителя.

Главный для нас вывод из всего сказанного состоит в том, что проходы (поры) в мембранах, через которые идет обмен клетки с наружным «миром», изменяются под действием электрических (биологических) токов, и они по-разному пропускают ионы в зависимости от величины этих токов. Мы уже говорили неоднократно, что магнитное поле может действовать на электрические токи и на движение электрических зарядов (ионов). Значит, легко понять, что на этот процесс общения клетки с внешним миром существенно влияет магнитное поле. Оно может нарушать протекание этого общения и нарушать условия существования и функционирования клетки.

Описанный выше процесс входит в работу нервной системы и лежит в основе нервного возбуждения, которое по своей физической сущности является процессом электрическим.

Рассмотрим вкратце, как устроена нервная система. Основным звеном нервной системы является нервная клетка – нейрон. Она состоит из тела и отростков. Множество исходящих из клетки нервных отростков короткие и называются дендритами, а один отросток, как правило, имеет большую длину и называется аксоном. Аксон заполнен студенистой жидкостью, которая постоянно создается в клетке и медленно перемещается по волокну. От основного ствола аксона отходит множество боковых нитей, которые вместе с нитями соседних нейронов образуют сложные сети. Эти нити выполняют функции связи, как и дендриты. Аксоны нервных клеток собраны в нервные волокна, по которым текут электрические (биологические) токи. Эти электрические импульсы передаются на большие расстояния. Так, например, аксоны двигательных клеток коры головного мозга имеют длину около 1 м. Скорость распространения электрического тока по нервному волокну зависит от поперечного сечения проводника (т. е. нервного волокна) и от оболочки. Чем тоньше нервное волокно, тем скорость распространения по нему электрического импульса меньше. Электрики для разных целей применяют кабели различного сечения, с различной изоляцией и другими параметрами. В организме также имеются различные нервные волокна, так как для нормальной работы организма надо передавать электрические импульсы в различных участках нервной системы с различной скоростью. Имеются толстые нервные проводники (тип А) с поперечником 16–20 мкм, по которым распространяются чувствительные и двигательные импульсы со скоростью 50–140 м/с. Они заключены в оболочку, называемую миелиновой. Это волокна соматических нервов, которые обеспечивают организму немедленное приспособление к внешним условиям, в частности быстрые двигательные реакции.

Кроме этого типа, в организме имеются более тонкие волокна с поперечником 5–12 мкм, которые также покрыты миелином (тип В), но уже более тонким слоем. Электрический ток по этим волокнам проходит с меньшей скоростью – 10–35 м/с. Эти волокна обеспечивают чувствительную иннервацию внутренних органов и называются висцеральными.

Есть и еще более тонкие нервные волокна (около 2 мкм, тип С), которые не имеют оболочки, т. е. это не кабели, а голые провода. Они проводят электрические импульсы со скоростью всего 0,6–2 м/с и связывают нервные клетки симпатических ганглиев с внутренними органами, сосудами, сердцем.

Что собой представляет миелиновая оболочка нервного волокна? Она образуется специальными клетками так, что эти клетки обвиваются многократно вокруг нервного волокна и образуют своего рода муфту. В этих местах содержимое из клетки выдавливается. Соседний участок нервного волокна (аксона) изолируется тем же способом, но уже другой клеткой, поэтому миелиновая оболочка систематически прерывается, между соседними муфтами сам аксон не имеет изоляции и его мембрана контактирует с внешней средой. Эти участки между муфтами получили название перехватов Ранвье (по имени описавшего их ученого). Они играют исключительно важную роль в процессе прохождения электрического импульса по нервному волокну.

Нервные волокна образуют частые соединения друг с другом, в результате чего любое нервное волокно имеет связь с множеством других волокон. Вся эта сложная система взаимосвязанных нервных волокон предназначена для восприятия, переработки и передачи информации нервными клетками. Магнитное поле действует на электрические токи. Точнее, взаимодействует внешнее магнитное поле с магнитным полем электрического (биологического) тока. Таким путем магнитное поле вторгается в функционирование нервной клетки.

Вспомним, как впервые было обнаружено влияние магнитных бурь на пациентов, страдающих сердечнососудистыми и другими заболеваниями. В 1915–1919 г. французские медики неоднократно наблюдали, что пациенты, страдающие перемежающимися болями (ревматизм, болезни нервной системы, сердечные, желудочные и кишечные болезни) испытывали приступы болей в одно и то же время независимо от того, в каких условиях они жили. Было установлено, что припадки невралгии, грудной жабы у самых разнообразных больных совпадали во времени с точностью от двух до трех дней. Подобного же рода серии были замечены в ряде несчастных случаев.

Лечащие врачи, обнаружившие эти факты совершенно случайно, обратили внимание на то, что телефонная связь в эти периоды начинала функционировать также с перебоями или даже вовсе прекращала свою работу на несколько часов. При этом в телефонных аппаратах не наблюдалось никакой порчи и правильная их работа восстанавливалась сама собой по истечении этих периодов, без вмешательства человеческой руки. Оказалось поразительным, что дни нарушений в работе телефонных аппаратов совпадали с указанными выше ухудшениями в течении различных заболеваний. Одновременное расстройство в работе электрической аппаратуры и физиологических механизмов в организме человека было вызвано усилением солнечной активности и связанными с ней солнечными бурями. В 84% всех случаев обострения различных симптомов хронических заболеваний и возникновения тяжелых или исключительных осложнений в их течении совпали по времени с прохождением солнечных пятен через центральный меридиан Солнца, т. е. ко времени, когда вероятность магнитных бурь максимальна.

Если телефонная связь выходит из строя в дни магнитных бурь, то надо ли удивляться, что организм человека, который представляет собой систему электрических токов и электрических потенциалов, отказывается нормально работать в условиях магнитной бури. В настоящее время в средних широтах (там действие магнитных бурь меньше, чем в высоких широтах) телефонная связь не выходит из строя во время магнитных бурь. Телефонную сеть научились делать с достаточным запасом прочности. Человеку же за истекшие десятилетия не было предложено ничего для защиты его организма от солнечных и магнитных бурь.

Теперь вернемся к рассмотрению нервной системы.

Что собой представляет нервный импульс? Нервный импульс представляет собой электрический ток, создаваемый разностью потенциалов между внутренней частью нервного волокна и его внешней частью, т. е. окружающей средой. Мы уже рассмотрели выше, откуда берется разность потенциалов между внутренней и внешней стенками клеточной мембраны. Ионы натрия и ионы калия находятся в водном растворе, а молекулы воды несут в себе и положительный и отрицательный электрический заряд. Электрические заряды взаимодействуют между собой: одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Поэтому отрицательно заряженные концы молекул воды притягиваются положительными ионами калия, натрия, кальция и др., образуя на них оболочку, как бы шубу. Эти ионы движутся вместе с оболочкой из ориентированных определенным образом молекул воды. Чем больше электрический заряд иона, тем большее количество молекул воды он способен связать. Значит, такой ион образует самую большую водную шубу (оболочку). Самая маленькая водная шуба у ионов калия и гораздо большая – у ионов натрия.

Если батарейку закоротить проводом, то она очень быстро «сядет», потенциал ее исчезнет и она будет неспособной производить электрический ток. Батарейка из ионов калия и натрия также закорочена. Почему она не садится? Она на первый взгляд должна «сесть», потому что, по мере того как в одном месте увеличивается количество положительных электрических зарядов, а в другом месте – отрицательных, возникают силы, стремящиеся вернуть все к первоначальному равномерному распределению ионов в воде. Для того чтобы этого не случилось, т. е. чтобы батарейка не садилась, надо на разных сторонах мембраны клетки принудительно поддерживать разность концентраций ионов, а значит, и разность электрического потенциала, т. е. способность создавать электрический ток. Это значит, что ионы надо принудительно откачивать. Эту функцию выполняют специальные механизмы клетки, находящиеся в мембране – «ионные насосы». Они заставляют ионы двигаться в сторону, обратную той, куда их толкает сила, стремящаяся все выровнять. Как устроены эти насосы? Установлено, что потоки ионов калия в обе стороны (наружу и внутрь клетки) примерно равны. Это объясняется тем, что для ионов калия разность электрохимических потенциалов между клеткой и окружающей средой очень мала. С ионами натрия дело обстоит иначе. Здесь электрические силы и силы диффузии направлены в одну сторону, и их действия складываются. Поэтому разность электрохимических потенциалов у натрия больше, чем у калия.

Ионный насос, откачивающий ионы, должен производить определенную работу. А для работы нужна энергия. Откуда она берется?

Источником этой энергии является уже знакомый нам АТФ. Из него энергия высвобождается при участии фермента транспортной АТФазы (аденозинтридносфатазы); интересно, что активность фермента увеличивается в присутствии ионов натрия и калия, поэтому его называют «натрий и калий зависимой АТФазой». Эта АТФаза и расщепляет АТФ путем предварительного фосфорилирования, которое стимулируется внутриклеточными ионами натрия, и последующего дефосфорилирования в присутствии внеклеточных ионов калия. Вот именно таким путем ионы натрия перемещаются в том направлении, где их больше, т. е. против силы, стремящейся выравнять их концентрацию. Так просто и мудро устроен насос, откачивающий ионы натрия.

Как работают нервные импульсы? Нервный импульс входит внутрь нервного волокна в возбужденном перехвате . и выходит через невозбужденный перехват. Если же выходящий ток превышает некоторую минимальную (пороговую) величину, то перехват возбуждается и посылает новый электрический импульс по волокну. Таким образом, перехваты Ранвье [6] являются генераторами импульсов электрического тока. Они играют роль промежуточных усилительных станций. Каждый следующий генератор возбуждается импульсом тока, который распространяется от предыдущего перехвата, и посылает новый импульс дальше.

Перехваты Ранвье значительно ускоряют распространение нервных импульсов. В тех же нервных волокнах, которые не имеют миелиновой оболочки, распространение нервного импульса происходит медленнее из-за высокого сопротивления электрическому току.

Из всего сказанного выше ясно, что движущие силы нервного электрического импульса обеспечиваются разностью концентраций ионов. Электрический ток генерируется за счет избирательного и последовательного изменения проницаемости мембраны для ионов натрия и калия, а также вследствие энергетических процессов.

Заметим еще одно обстоятельство. Клетки возбуждаются только в среде, в которой присутствуют ионы кальция. Величина нервного электрического импульса и особенно величина прохода поры в мембране зависит от концентрации ионов кальция. Чем меньше ионов кальция, тем меньше порог возбуждения. И когда в среде, окружающей клетку, кальция совсем мало, то генерацию электрических импульсов начинают вызывать незначительные изменения напряжения на мембране, которые могут возникать в результате теплового шума. Это, конечно, не может считаться нормальным.

Если ионы кальция полностью удалить из раствора, то способность нервного волокна к возбуждению теряется. При этом концентрация калия не меняется. Следовательно, ионы кальция обеспечивают мембране избирательную проницаемость для ионов натрия и ионов калия. Возможно, это происходит таким образом, что ионы кальция закрывают поры для ионов натрия. При этом маленькие ионы калия проходят через другие поры или проникают возле ионов кальция (между «створками ворот»). Чем больше концентрация кальция, тем больше закрытых для натрия пор и тем выше порог возбуждения.

Продолжим рассмотрение нервной системы. Она состоит из вегетативного отдела, который подразделяется на симпатический и парасимпатический, и соматического. Последний подразделяется на периферический (нервные рецепторы и нервы) и центральный (головной и спинной мозг).

Головной мозг анатомически разделяется на пять разделов: передний мозг с полушариями большого мозга, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг с варолиевым мостом.

Наиболее важным отделом центральной нервной системы является передний мозг с полушариями большого мозга. Слой серого вещества, покрывающий полушария головного мозга, состоит из клеток и образует кору – самую сложную и совершенную часть головного мозга.

В толще головного мозга также имеются скопления нервных клеток, называемых подкорковыми центрами. Их деятельность связана с отдельными функциями нашего организма. Белое вещество ткани мозга состоит из густой сети нервных волокон, которые объединяют и связывают различные центры, а также из нервных путей, которые выходят из клеток коры и входят в нее. Кора головного мозга образует глубокие борозды и причудливые извилины. Каждое полушарие разделено на отделы, называемые долями – лобной, теменной, затылочной и височной.

Кора больших полушарий мозга связана нервными путями со всеми нижележащими отделами центральной нервной системы, а через них и со всеми органами тела. Поступающие с периферии импульсы доходят до той или иной точки коры головного мозга. В коре происходит оценка информации, поступающей с периферии по различным путям, их сопоставление с предшествующим опытом, принимается решение, диктуются действия.

Кора больших полушарий играет основную роль в восприятии и осознании боли. Именно в коре формируется ощущение боли.

Все органы и ткани, даже отдельные клетки живого организма, снабжены специальными аппаратами, воспринимающими раздражения, исходящие как из внешней, так и из внутренней среды. Они называются рецепторами и отличаются большим разнообразием устройства, что отражает многообразие их функций. Воспринимаемые ими раздражения передаются по чувствительным (афферентным) проводникам в составе соматических нервов и задних корешков в спинной мозг, который представляет собой главный кабель организма. По восходящим путям спинного мозга нервное возбуждение поступает в головной мозг, а по нисходящим – следуют команды на периферию. Двигательные (эфферентные) нервные проводники, как правило, достигают органов в составе тех же соматических нервов, по которым идут чувствительные проводники. Во внутренней части спинного мозга сгруппированы многочисленные тела нервных клеток, которые образуют похожее на бабочку (на поперечном разрезе) серое вещество. Вокруг него и располагаются лучи и канатики, составляющие мощную систему восходящих и нисходящих проводящих путей.

Кроме соматических нервов, эффекторные пути (т. е. проводящие указания из центра на периферию) идут по симпатическим и парасимпатическим нервам. При этом симпатические нервные клетки, аксоны которых формируют эти нервы, сгруппированы в симпатических ганглиях, или узлах, располагающихся вдоль позвоночника с двух сторон в виде цепочек. Парасимпатические нейроны образуют узлы уже в самих иннервируемых ими органах или вблизи от них (кишечник, сердце и др.) и называются интрамуральными. Хорошо известна зависимость активности того или иного внутреннего органа от состояния мозга. Во время волнения и при одном только воспоминании о чем-нибудь приятном или неприятном сердце бьется по-разному, меняется дыхание. Сильные или повторяющиеся волнения могут вызвать расстройство пищеварения, боли и т. д.

Важным этапом развития представления о роли подкорковых структур в регуляции поведения и других функций явилось открытие физиологических свойств ретикулярной формации мозга. Благодаря этой системе главный информационный центр головного мозга – зрительный бугор, или таламус, – связан со всеми другими отделами и с корой больших полушарий. Таламус – наиболее массивное и сложное подкорковое образование больших полушарий, куда поступает множество импульсов. Здесь они как бы фильтруются, и в кору поступает лишь небольшая часть из них. На большинство импульсов ответ дает сам таламус, причем нередко через расположенные под ним центры, называемые гипоталамусом, или подбугорьем.

В гипоталамусе, этом небольшом участке мозга, сконцентрировано более 150 нервных ядер, имеющих многочисленные связи как с корой больших полушарий, так и с другими отделами головного мозга. Это позволяет гипоталамусу играть ключевую роль в регуляции основных процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза.

В гипоталамусе происходит переключение нервных импульсов на эндокринно-гуморальные механизмы регуляции; так проявляется тесная связь нервной и эндокринно-гуморальной регуляции. Здесь имеются модифицированные нервные клетки, которые вырабатывают нейросекрет. Они отличаются, в частности, большими размерами по сравнению с обычными нейронами. Нейросекрет поступает в мелкие кровеносные капилляры и далее через систему портальных вен в заднюю долю гипофиза.

Изменения физико-химических процессов в клетках могут отразиться на различных формах деятельности всего организма, особенно в том случае, если изменения эти затрагивают структуры, имеющие отношение к регуляции функции всего организма.

Из приведенного выше очень краткого рассмотрения структуры и функционирования человеческого организма с электрической точки зрения видно, что главные процессы в организме человека связаны с электрическими (биологическими) токами, электрически заряженными положительными и отрицательными ионами. Нервная система управляет практически всеми процессами в организме человека. А она является системой электрических токов, электрических потенциалов, электрических зарядов. После такого анализа становится очевидным, что человеческий организм не может не подвергаться влиянию внешнего магнитного поля и вообще электромагнитных излучений.

3. Тайна человеческого электромагнетизма

Случалось ли вам видеть, как кто-нибудь, развлекая компанию, хвастался и показывал, как к нему прилипают ложки, ножи или монеты? Бывают люди, которые могут держать на груди вертикально старинные чугунные утюги! А когда железо прилипает к людям, выглядит это минимум странно. Другие, слишком часто, коснувшись чего-либо, ощущают легкий удар статического электричества. Бывают даже такие бедолаги, которые притягивают разряды молний.

«Электрические» люди

Но иногда случаются поистине поразительные вещи, например, в середине 19 века во Франции некая Анжелика Котэн – весьма юная особа, обнаружила, что стоит ей прикоснуться к чему-либо, как предмет тут же от нее отскакивает. Мало того, что этот эффект наблюдался при прикосновении ее тела к предмету, но даже с одеждой, которую она надевала, происходило тоже самое. Стоило краешку ее платья задеть стул, как он отлетал на другую половину комнаты! Десять долгих дней от малейшего взмаха ее руки, находившаяся в комнате мебель принималась летать по комнате, и ничего с этим поделать было совершенно невозможно.

Позиция учёных

Французская Академия Наук даже решила созвать группу исследователей, в которую вошел и Франсуа Араго – известный физик [1]. Через месяц в одном известном французском журнале вышла статья об электрических людях, швырявшихся мебелью, в которой Араго выразил свое мнение о том, что причина происходящего с Анжеликой кроется в электромагнетической силе, влиявшей на девочку так сильно, что она начинала биться в припадке, и пульс ее при этом достигал 120 ударов в минуту. Нужно ли говорить, что ребенок сильно страдал от происходящего.

Человек как магнит

За всю историю мировой медицины подобные случаи фиксировались неоднократно. Чаще всего люди страдали от происходящего с ними. Как, к примеру, американка Дженни Морган, которую обходили все соседи, потому как от нее в буквальном смысле летели во всю сторону искры. Если человек по незнанию или забывчивости касался ее, его поражало электрическим током, и он на некоторое время даже мог потерять сознание. Так же история мировой медицины знает случаи феноменов, известных под названием «человек как магнит». Этим страдальцам позавидовать тоже было сложно, несчастному Ф.Мак-Кинстри приходилось очень быстро ходить, потому что в противном случае его ноги просто прилипали к поверхности, на которой он стоял.

Свечение человека

Так же известен такой феномен как свечение человека. В принципе свечение в природе не редкость. Вызвано оно бывает либо естественной люминесценцией, либо бактериями, выделяющими необходимые для этого вещества. В ничтожно малых дозах светится все живое, но есть люди, свечение от которых было настолько сильным, что это даже было научно зафиксировано и изучалось!

Так же и с электромагнетизмом, которой в малых дозах присущ всему сущему. Но что же заставляет естественное электромагнитное поле человека вдруг усиливаться в десятки раз, вызывая свечение, которое явно видно невооруженным взглядом? Или превращать человека в магнит – объяснения этому, к сожалению, пока не может дать ни один ученый.

4. Магнитные бури их влияние на организм человека

Изменения магнитного поля Земли обычно происходят плавно. Однако иногда случается, что магнитное поле Земли сразу, в течение нескольких часов, резко изменяется. Это явление носит название магнитные бури. Магнитная буря продолжается от 6 до 12 часов, а затем элементы земного магнетизма постепенно возвращаются к своим нормальным значениям. Возникновение магнитных бурь связано с повышенной активностью Солнца. Если на Солнце происходит вспышка, то в сторону Земли посылается поток солнечной плазмы. Солнечный ветер, проникая в магнитосферу, резко повышает температуру частиц. В верхних слоях атмосферы частицы корпускулярных потоков создают дополнительную ионизацию, возбуждают свечения (в виде полярных сияний) и магнитные бури. Существование магнитного поля Земли можно установить при помощи магнитной стрелки (компас). Компас позволяет людям ориентироваться на местности, а геологам, кроме того, находить некоторые полезные ископаемые. Таким образом, геомагнитное поле помогает ориентироваться в пространстве кораблям, самолётам и другим видам транспорта, а также перелётным птицам. Эти птицы каким-то образом могут ощущать магнитное поле Земли. Геомагнитное поле имеет всепроникающий характер, вследствие чего оно оказывает сильное влияние на процессы, происходящие на Земле, воздействуя на всё живое, в том числе на здоровье человека. Так, в Курской и Белгородской областях России, где величина вертикальной составляющей напряженности ГМП в три раза больше нормы, заболеваемость людей выше. Кроме того, количество сердечнососудистых заболеваний увеличивается в периоды магнитных бурь, причем большое значение имеет быстрота изменения геомагнитной напряженности. Возмущение геомагнитного поля – магнитные бури – нарушают прохождение радиоволн, вызывая помехи в навигационных, радио- и телеустройствах. В этих случаях изменение напряженности магнитного поля предупреждает о грядущей магнитной буре. Влиянии «магнитных бурь» – резкого изменения магнитного поля Земли при «вспышках» на Солнце. Астрономы дают прогнозы «неблагоприятных дней», но почему эти бури влияют на сердечнососудистую систему и почему только у «метеозависимых» людей? Ответ может быть найден при восприятии магнитных полей как реальных потоков среды ДУХ1. Боль, неврозы, стрессы, депрессии и другие нарушения явно связаны с нарушениями системы управления организма, то есть с информационными потоками – магнитными потоками.

5. Онкология – это болезнь системы управления организмом, давшая сбой в определённом органе

Может быть, стоит не убивать радиацией или химией клетки в органе, а попытаться только переориентировать какие-то атомы железа или органических молекул? Может на уровне поражённых клеток можно выявить изменение магнитного момента? Может методы магнитотерапии способны помочь больным? Высказанная гипотеза требует тщательной проверки специалистами.

Версия сбоя в магнетизме молекул, приводящем к раковым заболеваниям, объясняет их возникновение в разных и наиболее сложных органах человека с повышенным обменом, причины его зарождения (радиационное или химическое поражение, сильный стресс, как сбой в системе управления), длительный латентный период (воспроизводство миллионов клеток из единственной модифицированной требует несколько лет), образование последующих после операции метастаз в других органах (перенос кровью нескольких оставшихся после операции молекул с «модифицированным» атомом), период жизни человека после операции (повторное воспроизводство большого количества «больных» молекул), иссушение организма на последних стадиях болезни (вся энергия в организме, который «не знает» о сбое, направляется на усиленное воспроизводство «больных» клеток).

Современные теории возникновения рака – вирусная и мутационная не способны корректно объяснить его причины. Они реально объединяются, так как и в вирусах и в генах имеются нуклеиновые кислоты, а именно некая нераспознанная нуклеиновая кислота, как считается, вызывает развитие раковой опухоли (Ф.П. Роуз – 1909 г, С. Графф, Д.А. Майорка – 1959 г и др.). «Предполагается, что определённую роль в развитии метаболизма клеток играют гормоны, особенно половые, которые, как известно, стимулируют быстрый рост отдельных органов человеческого тела. Большие надежды учёные возлагают на возможность химического воздействия на работу нуклеиновых кислот перерождённых клеток» [10].

В последние годы теория вирусной «инфекции» не подтверждается экспериментами. «Не предполагается рекрутирование нормальных клеток в злокачественную опухолевую массу с трансформацией их в раковые. Одноклеточная теория новообразований наиболее соответствует гипотезе инициации рака соматической мутацией. Большинство канцерогенных химических соединений и ионизирующее излучение, благодаря своей сильной мутагенной активности, могут являться причинными факторами индуцирования соматических мутаций» [11].

Общепризнан в инициации возникновения рака радиационный фактор. Поглощённая в организме энергия квантов и ионизация атомов могут приводить к изменению химических связей в молекулах, образованию в клетке инородных химических соединений. Для воздействия радиации принята беспороговая зависимость доза-эффект, что предполагает пропорциональную зависимость вероятности рака от суммарной накопленной энергии квантов. Но именно эта зависимость позволяет поставить под сомнение преимущественную роль радиационного фактора. В этом случае болезнь должна возникать у людей, получивших повышенную дозу радиации, например, 0,1 или 1 Зв. Этот факт мог быть легко выявлен у работников атомной промышленности, особенно, у работавших в сороковые-пятидесятые годы прошлого века. Но он не известен.

Ещё одно свидетельство воздействия магнитных полей – всё нарастающее в мире количество заболеваний раком мозга. Австралийский нейрохирург Вини Курана2 на достаточно большой статистической базе утверждает «о наличии связи между использованием мобильного телефона и злокачественными опухолями мозга». Курана сделал вывод: «мобильники хуже сигарет, которые убивают 5 миллионов человек в год, так как разговаривающих сейчас в 3 раза больше, чем курильщиков». В известных экспериментах на крысах (Рони Сегер, Израиль), которые получали дозу в 10 раз меньше, чем разговаривающий человек, показано, что в мозгу начиналось активное деление клеток. «Спустя всего 5 минут «разговора» в клетках крыс обнаруживались вещества, стимулирующие деление клеток». Шведские учёные показали, что у пользователей мобильным телефоном более десяти лет опухоль слухового нерва развивается в два раза чаще, чем в контрольной группе. Все приведённых факты и аргументы свидетельствуют в пользу гипотезы, что первопричиной возникновения рака следует считать изменение магнитных полей на молекулярном уровне в организме.

Не только возникновение рака, но и других болезней может быть результатом первичного изменения и усиления магнитных моментов органических молекул. Например, причиной атеросклероза считается накопление в сосудах холестерина. А почему он накапливается? Можно предположить, что причиной этого является магнетизм молекул холестерина, в основе структуры которого лежат четыре кольца из С, СН и СН2.

Гипотеза изменения магнитного момента атома железа или органических молекул позволяет приблизиться к правдоподобному объяснению возникновения онкологических заболеваний.

«В настоящее время большое количество исследований проводится в двух направлениях. Одно из них – подробно разобраться в механизме деления клеток. Второе – узнать как можно больше о том, как клетка управляет собственным метаболизмом... Химики и фармакологи заняты поисками лекарственных средств против страшного недуга. В надежде найти «волшебную пулю» ежегодно тестируется около 50000 химических веществ» [10]. Десятки лет проводится поиск лекарства без результата. Его отсутствие – свидетельство бесперспективности избранного направления. Поэтому предложенная гипотеза должна быть проверена учёными биологами и врачами онкологами. Она может помочь в поиске реальных методов лечения вместо очень часто не эффективных операций, радио- и химиотерапии...

Направление исследований – изучение магнитных полей на молекулярном уровне и поиск способов их изменения, корректировки.

Положительное влияние на организмы магнитных полей, без понимания физических процессов их действия, использовалось уже очень давно. Еще Клеопатра носила украшения со встроенными магнитами, чтобы сохранить свою молодость и красоту. Королеву Елизавету I, страдавшую артритом, её врач лечил при помощи магнитов. В конце 18-го века в Европе магнетизм уже широко применялся при лечении многих заболеваний (Ф.А. Месмер [3] и др.). В настоящее время магниты с успехом используются при лечении нервных заболеваний, судорог и болей, некоторых хронических заболеваний. Пациентам рекомендовались магнитные браслеты, амулеты, пояса и пластинки. Улучшение кровообращения и повышенное выделение кислорода из гемоглобина под воздействием магнитного поля отмечается как в статических, так и в пульсирующих магнитных полях. Доказано, что электромагниты и постоянные магниты исключительно эффективны для восстановления энергии и укрепления иммунной системы. Воздействие магнитного поля определённой напряжённости может снять болезненные состояния, связанные с электрическими процессами в мозгу, такие как бессонница, депрессия, гиперактивность, поведенческие проблемы. Магнитное поле оказывает воздействие на железы, вырабатывающие мелатонин, гормон, снимающий стресс и улучшающий сон. Магнитная терапия способствует улучшению общего состояния организма, уменьшению боли, преодолению неврозов, стрессов, подъему энергетического уровня всего организма, улучшению периферийного кровообращения.

Нервные связи в организме имеют магнитную природу. Многие болезни нервной и сердечнососудистой систем обусловлены нарушением магнитной структуры в молекулах.

Необходим анализ представленных аргументов учёными биологами, и, в случае их подтверждения, поиска принципиально новых способов лечения. Как максимально приблизить к органу лечебное магнитное поле, какие магнитные поля, постоянные или высокочастотные, способны влиять на клетки, какая напряжённость полей и дозы их воздействия оптимальны?

Японское министерство здравоохранения рекомендовало использовать в терапевтических целях магнитные аппараты мощностью не менее 500 гаусс, так как клинические результаты подтверждают, что это значение – тот минимум, который необходим для достижения терапевтического эффекта. Но почему именно 500 гаусс – это минимум, так ли это при любых заболеваниях, где максимум допустимого воздействия магнитного поля?

Для исследования воздействия больших магнитных полей на организм в биологической лаборатории Голландии поместили живую лягушку в мощное магнитное поле в 160.000 гаусс. Под воздействием этого поля она буквально парила в воздухе. В отчете указывается, что «лягушка прекрасно себя чувствовала и по окончании эксперимента спокойно присоединилась к остальным земноводным обитателям. Магнитное поле воздействовало на атомы тела лягушки, которые реагировали на магнитное поле созданием противоположной магнитной силы. Лягушка «парила» благодаря взаимодействию этих разнонаправленных сил. При этом в теле лягушки не произошло никаких изменений, так как силы воздействовали на атомы её тела, но не могли причинить вреда её клеточной структуре» [Интернет]. Вывод об отсутствии вреда лягушке здесь не вполне доказателен, так как соматические изменения в её организме вполне возможны. Объяснение учёными этого эффекта также сомнительно. Как, какими органами, за счёт какой энергии лягушка создавала своё магнитное поле, эквивалентное внешнему? Ответов нет, и гипотеза сомнительная.

Несмотря на клинические доказательства лечебных эффектов и широкое применение методов магнитотерапии в практике, вопросы как, почему и в каких дозах полезны магнитные поля, наука не даёт объяснений. Уравнения электромагнетизма Максвелла не были востребованы в биологии. Единство электрического тока и магнетизма в биологии вспоминается только при внешнем воздействии магнитных полей на организм. Существует наука магнитобиология, как раздел биофизики. Воздействие внешних магнитных полей на организм человека объясняется возбуждением токов в нейронах, а также тем, что кровь поляризуется, ионы отталкиваются от магнита и ускоряют свое движение. Все это способствует лучшему обмену веществ. Гемоглобин, несущий по артериям кислород, также ускоряет свое движение, таким образом, кислород быстрее попадает из легких в клетки, из которых одновременно удаляется углекислый газ.

Механические потоки крови в сердечнососудистой системе и движение электронов и ионов в нервной системе – это упрощённые модели работы организма. Они исключают поиск оптимальных способов лечения болезней, а наукоподобие подменяет «знахарство». Например, как основа новейшего метода лечения нервных заболеваний, а заодно, и заболеваний суставов, в Интернете рекламируется наукоподобная версия мускульного электродвигателя. Исходя из современной теории, что «нервная система работает электричеством, а нервные клетки используют электрическую энергию для выполнения своих функций», автор развивает идею мозга-аккумулятора. «Откуда поступает электричество в нервную систему? Знает ли кто-то в мире об источнике этого электричества? Нет! Мы полагаем, что наши мышцы днем работают и используют электричество, а ночью, когда мы спим, мышцы расслабляются и начинают вырабатывать электричество (поразительное сходство с хлорофиллом растений, который днем вырабатывает, а ночью употребляет кислород). Считаем, что, по сути, сон предназначен для перезарядки мозга. Внутри мозга должны быть электрические аккумуляторы, которые заряжаются во время сна. Оказывается таких образований в подкорке и в стволе мозга множество. Обнаружены 32 пары таких клеточных скоплений. Ученые их называют клетками ретикулярных ядер. Нервная система получает электричество из этих ядер. В свою очередь эти ядра получают электричество из мышц конечностей и тела во время сна. Мы пришли к умозрительному заключению, что когда клетки-аккумуляторы потеряют свои мощности, то развивается невроз. А когда происходит короткое замыкание в этих клетках, то возникает эпилептический приступ». Подобная теория – это доведённая до абсурда теория электрической природы нервных сигналов. Достаточно посчитать омическое сопротивление всех синапсов и определить необходимое напряжение мозговых аккумуляторов, которые заряжаются по ночам, чтобы отвергнуть идею автора, тем самым, поколебать и всю теорию электрической передачи сигналов.

Не зная природы магнетизма, физики и биологи не учитывают внутреннего магнетизма в организме. Беда естествознания в отсутствии системного понимания мироустройства, в котором живые организмы стали объектом самостоятельного изучения, при котором не учитывается взаимодействие внутреннего магнетизма и внешнего, не учитывается взаимосвязь каждого атома организма с той самой средой ДУХ, которая на 99,999... % занимает объём в материальной структуре организма.

6. Вывод

Мы рассмотрели лишь общие аспекты воздействия магнитного поля на человека. Не все из них в настоящее время изучены одинаково полно. По этому вопросу имеется большая специальная литература, и интересующиеся смогут обратиться к ней. Как о космосе, так и о влиянии его на человека написано много книг и еще больше научных статей, не всегда доступных широким читательским кругам.

Мы преследовали несколько целей. Главная из них – показать ещё раз, что все в природе взаимосвязано. Практически любое действие оказывает влияние на все звенья нашего мироздания, только степень этого влияния бывает различной. Мы в своей повседневной жизни, как правило, учитываем только весьма ограниченный набор действующих на нее факторов. Это атмосферное давление, температура воздуха, иногда еще и наличие стрессовых ситуаций. Редко кто из нас связывает свое состояние с тем, что происходит мировая магнитная буря, что два-три дня назад произошла хромосферная вспышка на Солнце, что над нами текут колоссальные электрические токи и т. д. В настоящее время в разных медицинских научных центрах уже накоплен огромный материал, показывающий, что состояние нашего здоровья сильно зависит от космических факторов. Неблагоприятные для нас периоды можно предсказать и на это время принять соответствующие меры, чтобы защититься от их влияния. Что собой представляют эти меры? Конечно, для разных больных они разные, но суть их состоит в том, чтобы помочь человеку перенести тяготы, связанные с плохой космической погодой.

Прогнозы солнечных и геомагнитных бурь в настоящее время составляются в разных странах мира, и они успешно используются при решении различных вопросов, которые связаны с состоянием ионосферы и околоземного космического пространства, в частности вопросов, связанных с распространением радиоволн. Имеются прогнозы различной заблаговременности – долгосрочные и краткосрочные. Те и другие рассылаются заинтересованным организациям, при этом широко используется оперативная телеграфная связь. В скором будущем на основании этих прогнозов будут составляться медицинские прогнозы, из которых будет следовать, каких изменений в здоровье можно ожидать в результате действия солнечных бурь. Медицинский прогноз будет оперативно доводиться до всех, в том числе до участковых врачей. Они призваны помочь своим пациентам перенести последствия магнитных бурь с минимальными неприятностями.

Но для этого надо еще очень многое сделать. Прежде всего – хорошо представить себе проблему. А этому поможет работа, дающая картину физических процессов в космосе и влияния их на здоровье.

Список использованных источников

1. Араго́, Доминик Франсуа Жан // Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0

2. Либерман Б.А. Живая клетка. – М.: Наука, 1982. – 161 с.

3. Месмер, Франц Антон // Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD

4. Мизун Ю. Г., Мизун П. Г. Космос и здоровье. – М.: Знание, 1984. 144 с. – (Наука и прогресс).

5. Поляков В. И. Экзамен на «Homo Sapiens – II». От концепций естествознания ХХ века – к естествопониманию. – М.: Академия естествознания, 2008 [Электронный ресурс]: https://monographies.ru/ru/book/view?id=37

6. Ранвье, Луи Антуан // Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD

7. Тайна человеческого электромагнетизма [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magic-daily.com/posts/view/1048

8. Френкель Е.Н. Концепции современного естествознания : физические, химические и биологические концепции : учеб. пособие / Е.Н. Френкель. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 246 с.

9. Чижевский, Александр Леонидович // Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

10. Азимов Айзек. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций. – Пер. с англ. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – 788 с.

11. Сравнительная канцерогенная эффективность ионизирующего излучения и химических соединений. Публикация 96 НКРЗ (США). – М.: Энергоатомиздат,1992. – 190 с.

1 Действие, Упорядочивающее Хаос

2Мобильные телефоны могут начать называть могильными. Объяснение этому привел эксперт по борьбе с раком доктор ВиниКурана.

Просмотров работы: 3668