Научная статья на тему 'Влияние сверхслабых электромагнитных полей на человека'

Влияние сверхслабых электромагнитных полей на человека Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

CC BY
384
84
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Козлов Виктор Геннадьевич

Человек открытая система и как вид формировался под воздействием всего диапазона электромагнитных излучений окружающего мира. Равновесие между организмом и внешней средой определяет его уровень здоровья. Способность организма и его основных систем приспосабливаться (адаптироваться) к изменениям внешней среды определяется регуляторными механизмами. Их эффективность зависит не только от ресурсов самого организма, но и от внешних факторов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по нанотехнологиям , автор научной работы — Козлов Виктор Геннадьевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Влияние сверхслабых электромагнитных полей на человека»

ВЛИЯНИЕ СВЕРХСЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

НА ЧЕЛОВЕКА В.Г. Козлов

Человек - открытая система и как вид формировался под воздействием всего диапазона электромагнитных излучений окружающего мира. Равновесие между организмом и внешней средой определяет его уровень здоровья. Способность организма и его основных систем приспосабливаться (адаптироваться) к изменениям внешней среды определяется регуляторными механизмами. Их эффективность зависит не только от ресурсов самого организма, но и от внешних факторов.

Комплекс «ЗОДИАК», разработанный в ЦНИИ «Гранит», представляет собой принципиально новый уровень электропунктурной диагностики. В основу его метрологии положено свойство жидких сред трансформировать кванты электромагнитного излучения (ЭМИ) внешней среды в ЭДС внутренней среды жидкой системы - концен-трационно-кинетический потенциал (КСИ-потенциал). Съем КСИ-потенциалов осуществлялся с биологически активных точек (БАТ) - «точек - источников», отражающих состояние функциональных систем (ФС) и внутренних органов - уникальными жидкостными электродами в нановольтамперном диапазоне, адекватном энергетике клетки [1, 2]. При этом динамика КСИ-потенциалов ФС адекватно отражает динамику физиологических процессов биологической системы, что доказано в физиологических экспериментах, проведенных на базе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе [3].

Эксперименты проводились на кошках. Для регистрации КСИ-потенциалов в соответствующие органы и ткани (мозг, печень, сердце, селезенка, мышцы, кровь и др.) в строго определенные места через катетеры вводились электроды. Электроды, предварительно откалиброванные по значению КСИ-потенциала в изотоническом растворе хлорида натрия, находились во внутренних органах и тканях на протяжении всего эксперимента (до 48 часов). Регистрация КСИ-потенциалов осуществлялась с помощью цифрового вольтметра по отношению к базовому электроду, который во всех экспериментах находился в одном и том же анатомическом месте (уздечка верхней губы). Контроль за установкой электродов осуществлялся с помощью лапароскопии и по анатомическим признакам.

Наряду с исследованиями «in vivo» на биообъекте также проведена серия экспериментов «in vitro» по изучению динамики биохимических и концентрационно-кинетических показателей жидких тканей (кровь, плазма, эритроциты) под действием факторов внешней среды.

Разработанная методика физиологического эксперимента во всех случаях обеспечивала статистическую достоверность корреляционного анализа всей совокупности физиологических, биохимических и концентрационно-кинетических показателей для каждого индивидуального физиологического эксперимента (10 экспериментов). В результате проведенных исследований была отмечена более высокая чувствительность к внешним энергетическим факторам концентрационно-кинетических показателей по сравнению с физиологическими и биохимическими.

Математическая обработка позволила установить причинно-следственные взаимосвязи между параметрами физиологического эксперимента. Введение дифференциального параметра для каждого биохимического показателя, характеризующего динамику биохимических процессов организма на данный дискретный момент, позволило установить более глубокую корреляционную связь биохимических параметров (рН, рСО2, рО2 и др.) с физиологическими, биохимическими и концентрационно-кинетическими показателями. Отсюда следовало, что физиологические процессы жестко связаны не с абсолютными значениями биохимических компонентов организма, а с их потреблением и расходом. Например, высокая корреляционная связь КСИ-потенциалов артериальной крови и печени между собой и со всеми дифференциаль-

ными биохимическими показателями позволяет построить регрессионную модель любого биохимического процесса только на основе динамики одного из указанных значений КСИ-потенциалов.

Акцент сделан на физиологическом эксперименте, так как в нем впервые в результате прямых измерений установлена корреляционная связь биохимических, физиологических и концентрационно-кинетических показателей. Это позволяет с высокой степенью достоверности оценить результаты наших исследований.

Взаимодействуя с внешними физическими полями, любая гомогенная (однородная) система расслаивается, образуя горизонтальные динамические концентрационные электрически заряженные слои с доминирующим преобладанием определенных ионов (слабо ионизированная плазма) [4].

Циркуляция слабо ионизированной плазмы (кровоток, лимфоток, межклеточная жидкость и т. п.) приводит к образованию во внутренней среде жидкой системы стационарной структуры электромагнитных полей, являющейся основным источником внутренней энергии и информации физико-химической системы. Отсюда следует, что структура меридианов (каналов) и БАТ является фундаментальной физиологической системой взаимодействия ФС организма через покровы тела с внешней средой на уровне физических полей. Избирательные ЭМ свойства БАТ и каналов при взаимодействии с внутренними органами позволили говорить о регистрации электромагнитного гомеостаза организма [6]. Достоверность сделанных выводов подтверждена многолетними исследованиями в лучших клиниках Санкт-Петербурга (Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 1-й медицинский институт им. И.П. Павлова) и Москвы. В 1998 г. Комитет по новой медицинской технике Минздрава России рекомендовал прибор к серийному изготовлению.

Таким образом, комплекс «ЗОДИАК» впервые в мире позволяет регистрировать электромагнитный гомеостаз организма человека. Академиком В. П. Казначеевым еще в 1985 г. высказано предположение о существовании электромагнитного гомеостаза. «В живом организме, представляющим собой сложную иерархию клеток, тканей, органов и систем, можно предположить существование электромагнитного гомеостаза. В основе жизнедеятельности клеток лежат не только макромолекулярные механизмы. Они сосуществуют и, видимо, вторичны относительно полевой, электромагнитной организации живого вещества. Эта организация связывает его (живое вещество) более глубоко и интимно с внешней планетарно-космической средой» [7].

На основе данных физиологических экспериментов и на базе более 1000 клинических исследований здоровых людей разного возраста получена статистическая энерго-пунктурограмма здорового человека. Она отражает состояние 12 функциональных систем и организма в целом с учетом биоритмов в соответствии с датой и широтой места проведения исследования. Для здоровых лиц она является эталоном, с которым сравниваются данные каждого испытуемого.

Литература

1. Гембицкий Е.В., Козлов В.Г., Марков Ю.В. и др. Способ измерения электрического сопротивления точек акупунктуры. АС. Приоритет от 17.12.1981.

2. Козлов В.Г., Беспалов Л.О., Быстров В.Н., Загустина, Н.А.,Загранцев В.В. Способ съема данных о состоянии биологически активных точек тела человека и устройство для его реализации. Патент № 2106799. Приоритет от 25.10.1995.

3. Козлов В.Г., Никулин М.А., Червяков С.И. Взаимодействие космопланетарных физических полей с биосферой Земли // Судостроительная промышленность. Сер. общетехническая. 1990. Вып. 28. - С. 66-79.

4. Козлов В.Г., Андронов А.С., Кулик Т.Г., Червяков С.И. Свойство водных растворов электролитов в слабых электромагнитных полях // Судостроительная промышленность. Сер. общетехническая. 1990. Вып. 28. - С. 35-46.

5. Козлов В.Г., Червяков С.И. К вопросу об однородности гомогенных физико-химических систем // Судостроительная промышленность. Сер. общетехническая. 1990. Вып. 28. - С. 24-35.

6. Козлов В.Г. Электромагнитная природа сверхслабых энергетических взаимодействий в биосфере // Вестник Международного научно-исследовательского института космической антропоэкологии. / Гл. ред. акад. В.П. Казначеев. 2000. Вып. 7. - С. 50-55.

7. Казначеев В.П., Михайлова А.П. Биоинформационная функция естественных информационных полей. - Новосибирск: Наука, 1985.

0

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.