Biofield Devices
| ← Следующая | Предыдущая → |
An Overview of Biofield Devices
Аннотация
Достижения в области биофизики, биологии, функциональной геномики, нейробиологии, психологии, психонейроиммунологии и других наук позволяют предположить существование тонкой системы «биополевых» взаимодействий, которые организуют биологические процессы на всех уровнях — от субатомного, атомного, молекулярного, клеточного и организменного до межличностного и космического. Биополевые взаимодействия могут регулировать биохимические, клеточные и неврологические процессы с помощью средств, связанных с электромагнетизмом, квантовыми полями и, возможно, другими способами модуляции биологической активности и информационных потоков. Парадигма биополя, в отличие от редукционистской, химико-ориентированной точки зрения, делает акцент на информационном содержании биологических процессов. Считается, что биополевые взаимодействия частично осуществляются посредством низкоэнергетических или «тонких» процессов, таких как слабые нетепловые электромагнитные поля (ЭМП) или процессы, потенциально связанные с сознанием и нелокальностью. Биополевые взаимодействия также могут осуществляться через более понятные информационные процессы, которые отражаются в данных электроэнцефалографии (ЭЭГ) и электрокардиографии (ЭКГ). Последние достижения привели к разработке широкого спектра терапевтических и диагностических биополевых устройств, которые можно определить как физические инструменты, наиболее понятные с точки зрения парадигмы биополя. В этой статье мы приводим общий обзор биополевых устройств, уделяя особое внимание тем из них, для которых существуют достоверные, рецензируемые доказательства эффективности. Некоторые из этих устройств, например те, что основаны на вариабельности сердечного ритма, измеряемой с помощью электроэнцефалографии и электрокардиографии, функционируют за счет хорошо изученных механизмов и широко используются в клинических условиях. Другие методы работы устройств, такие как визуализация газового разряда и биофотонная эмиссия, по-видимому, основаны на недостаточно изученных механизмах и имеют неясную клиническую значимость. К режимам работы устройств относятся электромагнитное излучение, электромагнитное тепло, электромагнитное нетепловое излучение, электрический ток, вибрация и звук, физические и механические воздействия, интенциональность и нелокальность, воздействие на газ и плазму и другие (режим работы недостаточно изучен). Обсуждаются методологические вопросы разработки устройств и интерфейсов для будущих междисциплинарных исследований. Устройства играют важную культурную и научную роль в нашем обществе, и вполне вероятно, что технологии, связанные с устройствами, станут одним из самых влиятельных способов продвижения исследований биополей и распространения соответствующих концепций. Эта развивающаяся область исследований открывает новые направления, которые имеют большое значение как для фундаментальной науки, так и для клинической медицины.
Ключевые слова: биополе, устройства
ВВЕДЕНИЕ
Достижения в нескольких областях исследований, включая биофизику, биологию, функциональную геномику, метаболомику, нейробиологию, психологию и психонейроиммунологию, расширили наше понимание взаимосвязи этих дисциплин с уровня базовых биологических процессов до уровня динамических систем, или «биополя». Эти недавние открытия также показали, что эмоциональные состояния, намерения, стресс и другие психосоциальные факторы могут существенно влиять на биологические функции и состояние здоровья.1–7 Таким образом, молекулярные, клеточные и оргазмические функции и регуляция взаимосвязаны и могут подвергаться влиянию эмоций, когнитивных и психосоциальных факторов, что указывает на существование «тонких» — то есть низкоэнергетических — взаимодействий биополя, связывающих эти процессы.
Здесь мы определяем термин биополе как «организующий принцип динамического информационного потока, который регулирует биологические функции и гомеостаз». Биополевые взаимодействия могут организовывать пространственно-временные биологические процессы на всех иерархических уровнях — от субатомного, атомного, молекулярного, клеточного и организменного до межличностного и космического. Таким образом, биополевые взаимодействия могут влиять на различные биологические процессы и подвергаться их влиянию, включая биохимические, клеточные и неврологические процессы, связанные с электромагнетизмом, коррелированным квантовым информационным потоком и, возможно, другими способами модуляции активности и информационного потока на различных биологических уровнях.
Биополевые устройства — это физические инструменты, которые проще всего понять с точки зрения парадигмы биополя. Для измерения биополевых взаимодействий или управления ими было разработано большое количество разнообразных устройств. К ним относятся как диагностические устройства (для измерения свойств биополя), так и терапевтические (для управления биополевыми взаимодействиями). Изучение биополевых устройств находится на начальном этапе развития, и для определения клинической эффективности и выяснения механизмов действия многих из упомянутых здесь устройств необходимы дальнейшие исследования. Таким образом, цель этой работы — дать обзор тех устройств, которые, по нашему мнению, достаточно перспективны, чтобы стать предметом дальнейшего изучения, а не провести критический анализ. Мы считаем, что критический анализ необходим, но выходит за рамки данной статьи.
Описанные здесь устройства, работающие с биополем, используют различные методы, а не какой-то один механизм. Некоторые устройства, работающие с биополем, функционируют за счет хорошо изученных механизмов и уже широко применяются в клинической практике: например, вариабельность сердечного ритма (ВСР) на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ) и электрокардиографии (ЭКГ). Другие устройства, по всей видимости, работают за счет новых или недостаточно изученных механизмов. Однако у всех этих устройств есть общая черта: в отличие от редукционистских устройств, ориентированных на химию, биополевые устройства функционируют за счет информационного содержания биологических процессов и могут взаимодействовать посредством низкоэнергетических или «тонких» процессов, в том числе потенциально связанных с сознанием и нелокальностью.8,9
БИОПОЛЕВЫЕ УСТРОЙСТВА
Здесь мы приводим краткий обзор основных категорий биополевых устройств, чтобы стимулировать дальнейшие обсуждения и исследования. Оценка эффективности конкретных устройств не входит в задачи этого обзора. Мы описываем только те устройства, эффективность которых, по нашему мнению, достаточно доказана, чтобы о ней можно было упомянуть. Чтобы уложиться в разумную по объему рукопись, мы решили сосредоточиться на устройствах, эффективность которых подтверждается рецензируемыми научными отчетами, а не материалами конференций или официальными документами производителей. Однако в тех немногих случаях, когда конкретные устройства, представляющие достаточный интерес и актуальность, не были проверены экспертным сообществом, мы представили все имеющиеся доказательства. Здесь устройства сгруппированы по принципу работы: электромагнитное поле (ЭМП) — свет, ЭМП — тепло, ЭМП — нетепловое излучение, электрический ток, вибрация и звук, физические и механические процессы, интенциональность и нелокальность, газ и плазма, а также другие (недостаточно изученные) способы работы.
Модальности, использующие электромагнитные поля: свет
Одним из направлений исследований, которое дало большой объем информации об активности биополя, является изучение биофотонной эмиссии (БЭ), также называемой сверхслабой фотонной эмиссией. БЭ — это спонтанное излучение света, которое исходит от всех живых организмов, включая человека.10 В нескольких исследованиях сообщалось о межклеточной передаче биофотонов,11 и было высказано предположение, что такая передача когерентных биофотонов может объяснить многие регуляторные функции,12 в том числе определение ориентации клеток,13 биофотонную регуляцию высвобождения нейромедиаторов,14 дыхательную активность лейкоцитов,15 а также ускорение прорастания семян.16 Согласно систематическому обзору, обнаружение биофотонов может быть полезным как в медицинской диагностике, так и в научных исследованиях.17
Организм также чувствителен к воздействию внешнего света, и многие методы светотерапии используют видимый свет для лечения сезонного аффективного расстройства,18 дефицита витамина D,19 а также различных кожных заболеваний.20–24 Инфракрасный свет используется в терапевтических целях для заживления ран25 и восстановления костей.26 Лазерная терапия (ЛТ) — еще один вид светотерапии, который сегодня применяется в самых разных клинических случаях.27 Низкоуровневая лазерная терапия (LLLT), которая действует без удаления тканей, была тщательно изучена, что привело к появлению растущего числа систематических обзоров, подтверждающих эффективность LLLT при ряде патологий, 27 включая восстановление скелетных мышц,28 тендинопатию,29 ревматоидный артрит,30 остеоартрит, 31 боль в шее,32 хронические заболевания суставов,33 и черепно-мозговую травму.34 Нетепловая LLLT, по-видимому, задействует цитохром с-оксидазу в качестве фотоакцептора,35 далее разъясняем один пример, в котором информационное содержание тонкой низкоэнергетической световой сигнализации может быть более важным, чем физическая энергия входного сигнала.
Методы, использующие электромагнитные поля: тепло
Устройства, использующие инфракрасную термографию (ИТГ), также известную как инфракрасная тепловизионная визуализация, могут фиксировать небольшие изменения температуры, вызванные мышечной и метаболической активностью, подкожным кровотоком и особенностями потоотделения в определенных частях тела.36 Благодаря высокой чувствительности ИТП можно использовать в самых разных областях,37 в том числе для оценки лихорадки, комплексного регионарного болевого синдрома, феномена Рейно и сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на споры об эффективности и клиническом применении, инфракрасная термография также изучалась для выявления изменений температуры, вызванных воспалительными заболеваниями и множеством других синдромов,38 включая рак молочной железы39,40 и сосудистую дисфункцию.41 Инфракрасная термография позволяет получать клинические данные о функциональном метаболизме в режиме реального времени без использования радиоактивных красителей, что позволяет выявить застой лимфы и ее участие в ангиогенезе, связанном со злокачественными новообразованиями.42 Другие области применения МРТ — ангиология, аллергология, ревматология, пластическая хирургия,43 дерматология, ортопедия, диагностика нарушений кровообращения,44 а также ветеринария.37 Что касается исследований биополя и взаимодействия разума и тела, то IRT можно использовать в качестве инструмента для оценки психофизиологической активности,45 аффективных состояний в социальных ситуациях,36,45 а также в диагностических методах, связанных с традиционной китайской медициной (ТКМ).46 IRT можно рассматривать как инструмент для измерения как тонких, так и грубых показателей.
Методы, Использующие электромагнитные поля: Нетепловые
Взаимодействия ЭМП и электрические токи, в первую очередь создаваемые ионами внутри организма, необходимы для множества критических биологических функций, включая регуляцию транспорта ионов, поддержание электрического потенциала мембран, активность нервной системы, транспорт цитоскелета, координацию миграции клеток, эмбриональное развитие и заживление ран.47,48 Недавние исследования также показали, что процессы, регулирующие динамику митоза, мейоза и множество других процессов, регулируются электрическими полями, генерируемыми внутри внутриклеточной сети микротрубочек, центросом, хромосом,48–50 и ядерный хроматин.51 Кроме того, передача сигналов ЭМП в микротрубочках нейронов была предложена как субстрат для познания50 и как источник наблюдаемых коррелятов сознания на ЭЭГ,52 предполагая существование системы тонкой передачи сигналов, которая зависит от ритма, резонанса и синхронизации.53,54
Помимо этих эндогенных взаимодействий с электромагнитными полями, биологические системы, по-видимому, чувствительны к воздействию экзогенных электромагнитных полей на большинстве частот, при большинстве напряженностей и амплитуд, встречающихся в естественной и искусственной среде.46,47 Эти наблюдения привели к разработке большого количества терапевтических методов и получению разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и регулирующих органов по всему миру на использование электромагнитных полей для лечения таких патологий, как восстановление костной ткани, боль и отеки.55
Большой и быстро растущий объем данных, имеющих особое значение для биополевой науки, свидетельствует о существовании нетепловых биоэффектов электромагнитного поля, при которых энергия молекулярного взаимодействия меньше средней тепловой энергии мишени.56 Существование этих чрезвычайно слабых эффектов электромагнитного поля указывает на возможность передачи биоинформации при крайне низких энергиях и может предвещать переход от биохимической парадигмы к информационно-ориентированной модели, в которой слабая передача сигналов (через электромагнитное поле, свет или вибрацию) играет важную роль в биологической регуляции.
Устройства, генерирующие импульсное электромагнитное поле (ИЭМП), являются наиболее распространенным типом устройств для терапии электромагнитными полями. 57 В устройствах, генерирующих ИЭМП, используются импульсные, то есть изменяющиеся во времени, сигналы, которые обычно передаются в организм через антенны, расположенные рядом с целевой тканью. Из-за огромного количества литературы, посвященной терапии ИЭМП, мы рассмотрим только те патологии, по которым было проведено достаточное количество клинических исследований, позволивших составить обзор литературы.
Лечение несращенных переломов костей является одним из наиболее широко применяемых методов лечения PEMF, одобренных FDA.58 Другие устройства PEMF были одобрены FDA для лечения боли и воспаления.59 Лечение остеоартрита с помощью PEMF-терапии было тщательно изучено и дало статистически значимые результаты, однако недавние обзоры показали, что для оценки клинической значимости этих результатов необходимы дальнейшие исследования. 60–65 PEMF-устройства «резонансного» или «биорезонансного» действия работают за счет резонанса на частотах, характерных для ЭЭГ, ЭКГ и других эндогенных электромагнитных процессов. Несмотря на то, что концептуальная основа биорезонанса неясна, а его эффективность окончательно не доказана, сообщалось о биологическом воздействии некоторых резонансных устройств с пьезоэлектрическим эффектом. 66–68
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это разновидность терапии импульсным магнитным полем, при которой используется быстро меняющееся магнитное поле для создания электрических полей, достаточно сильных, чтобы стимулировать нейроны коры головного мозга и изменять их активность.69 Первоначально ТМС использовался как инструмент исследования в когнитивной неврологии,70 дальнейшие исследования привели к его клиническому применению в качестве одобренного FDA средства лечения устойчивой к лечению депрессии.71-74 В настоящее время широко признанный как неинвазивный и недорогой метод стимуляции мозга, ТМС, как сообщалось, оказывает положительное влияние при широком спектре психических состояний, таких как депрессия, острая мания, биполярные расстройства, паника, галлюцинации, навязчивые идеи, шизофрения, кататония, посттравматическое стрессовое расстройство и наркотическое опьянение. страстное желание.75 ТМС также изучался как средство лечения неврологических состояний, таких как болезнь Паркинсона, дистония, тики, заикание, шум в ушах, спастичность, эпилепсия, афазия, связанная с инсультом, двигательная дисфункция и болевые синдромы, такие как невропатическая боль, висцеральная боль или мигрень.75 В настоящее время проводится несколько клинических исследований для оценки клинической полезности ТМС при этих показаниях,69,75–77 а в недавнем обзоре были изложены основанные на фактических данных рекомендации по терапии ТМС и перечислены конкретные состояния, для которых имеющихся данных достаточно или недостаточно, чтобы рекомендовать лечение.78
Терапия статическим магнитным полем
Терапия статическим магнитным полем (ТСП) имеет множество положительных отзывов о влиянии на здоровье, и в настоящее время многие производители продают магниты, предназначенные для терапевтических целей. 79,80 В большинстве методов ТСП используются керамические или неодимовые постоянные магниты, которые размещаются на поверхности кожи или очень близко к телу. Хотя качество опубликованных исследований сильно различается, слепые исследования in vivo сообщили о различных клинических преимуществах воздействия SMF, включая улучшения, связанные с отеком и болью после липэктомии81; боль при фибромиалгии и нарушения сна82,83; хроническая тазовая боль84; боль, онемение и покалывание из-за диабетической периферической невропатии85; боль после полиомиелита86; и скелетно-мышечная боль.87 В других исследованиях сообщалось как о положительных краткосрочных, так и об отрицательных долгосрочных -долгосрочные результаты при болях в коленях при остеоартрите88 и отсутствие эффекта на стопу89,90 и хронических болях в спине91 (хотя в последних 2 испытаниях использовались магниты биполярной конфигурации, что приводило к меньшей амплитуде внутри мишени по сравнению с однополярной конфигурацией). Обзоры дают неоднозначные результаты в отношении анальгезии92 и микроциркуляции93 и сообщили, что для определения клинической эффективности при заживлении костей, сухожилий и кожи необходимы дополнительные исследования.94
Методы лечения с использованием электрических токов, напряжений или потенциалов
Все живые организмы вырабатывают электрические токи и потенциалы. Эта эндогенная биоэлектрическая активность является важнейшим компонентом биологии, поскольку она служит основой для мембранного потенциала, всей активности нервной системы и многих других жизненно важных биологических процессов.47,48 Благодаря возможности измерять биоэлектрическую активность и управлять ею95 были достигнуты важнейшие успехи в медицине. Здесь мы приводим примеры устройств, которые измеряют биоэлектрическую активность или управляют ею и используются в исследованиях в области биополей. Несмотря на то, что механизмы их работы хорошо изучены, ЭЭГ и ЭКГ включены в список устройств для изучения биополей. Эти подходы являются чувствительными методами измерения распределенного потока информации, необходимого для клеточной регуляции и функционирования. Несмотря на то, что биофизические основы этих процессов хорошо изучены, они также являются важными примерами биополевых взаимодействий в соответствии с приведенным выше определением.
ЭЭГ - это неинвазивный метод, при котором используются электроды на коже головы для получения количественной информации о функциональном состоянии мозга. Частоты, присутствующие в данных ЭЭГ, указывают на конкретные состояния мозга и его функции на клеточном уровне. ЭЭГ используется для определения активности эпилептических припадков и используется в качестве исследовательского инструмента для измерения изменений в состоянии мозга, связанных с биополевой терапией.96
Электрокардиограмма, при которой используются поверхностные кожные электроды, по принципу действия схожа с электроэнцефалограммой, является диагностическим инструментом для выявления электрической активности сердца. ЭКГ иногда используется для диагностики заболеваний сердца, в том числе инфаркта миокарда, обмороков и тромбоэмболии лёгочной артерии.97 Данные ЭКГ также можно использовать для измерения изменений в вариабельности сердечного ритма98–102, которые связаны с различными биоэнергетическими практиками, хотя необходимы дальнейшие исследования.103–105
Электродермальная активность, измеряемая по проводимости кожи и гальванической реакции кожи (ГРК), отражает вегетативное симпатическое возбуждение, связанное с эмоциональными и когнитивными состояниями. 106 Измерения ГРК также используются в некоторых устройствах, которые, как утверждается, обладают диагностическими возможностями, но достоверность этих утверждений не доказана. Кроме того, использование GSR для диагностики является спорным: в то время как FDA классифицирует измерение GSR как медицинское устройство класса II, которое должно использоваться только для измерения проводимости кожи и разрешено для использования в биологической обратной связи,107 ряд производителей устройств, предназначенных для более широкого спектра диагнозов с помощью GSR, получили маркировку FDA под этим более узким обозначением. Другим устройством, использующим электрокожное измерение, является устройство для идентификации меридианов (AMI), которое измеряет электрические характеристики кожи в точках акупунктуры, расположенных у основания пальцев рук и ног, называемых точками Цзин-Уэлл.108 Согласно теории о том, что «энергия» или «сила» акупунктурных меридианов (или энергетических каналов) отражается на электродермальных характеристиках, проводимости, емкости и поляризации, измерения в точках Цзин-Вэлл анализируются для диагностики различных патологий, а также для оценки общего состояния здоровья.109 В ходе контролируемого исследования терапии клаустрофобии было выявлено, что увеличение преполяризационного тока, измеренного с помощью метода амплитудно-импульсной спектроскопии, в точках Цзин-Вэлл коррелирует со значительным снижением тревожности.110 Аналогичным образом у специалистов по «энергетическому целительству» были зафиксированы статистически значимые различия между измерениями электрического потенциала в акупунктурных точках и вне их, а также между состояниями внешнего фокуса и исцеления.111
Помимо этих диагностических методов, основанных на биоэлектричестве, электростимуляция быстро становится новой важной областью в медицине. Такие технологии стимуляции, как стимуляция блуждающего нерва (СБН), глубокая стимуляция мозга (ГСМ) и транскраниальная стимуляция постоянным током (ТСПТ), уже применяются в клинической практике и исследуются на предмет новых показаний, в частности при заболеваниях и состояниях, не поддающихся фармакологической терапии.
ВНС, которая предполагает использование имплантированных электродов для стимуляции блуждающего нерва, в настоящее время одобрена в Соединенных Штатах для лечения эпилепсии и депрессии и активно изучается для лечения остеоартрита, шума в ушах, тревоги, болезни Альцгеймера, мигрени, фибромиалгии, ожирения, аутизма, сепсиса и воспалительных патологий.112,113 DBS предполагает использование имплантированных электродов для стимуляции целевых областей мозга.114 DBS изучался как средство лечения хронической боли, глубокой депрессии, и синдром Туретта115 и в настоящее время одобрен FDA для лечения тремора, болезни Паркинсона, дистонии и обсессивно-компульсивного расстройства. Он также рассматривается в качестве диагностического / исследовательского инструмента.115 Во время tDCS на кожу головы накладываются электроды для неинвазивной передачи электрического тока через мозг. Появляются исследования tDCS, и предварительные результаты предполагают, что они могут улучшать когнитивные функции.116
Заземление — это практика, при которой человек электрически соединяется с землей, ходя босиком по улице или используя заземленные токопроводящие коврики, простыни или браслеты в помещении. Основываясь на представлении о том, что отрицательный поверхностный заряд земли представляет собой практически безграничный резервуар свободных электронов, постоянно пополняемый глобальной атмосферной электрической цепью,117,118 при заземлении организм использует эти электроны в качестве антиоксидантов для нейтрализации чрезмерного окислительного стресса в организме.119,120 Исследования, опубликованные за последнее десятилетие, сообщают о широком спектре результатов, связанных со здоровьем, включая улучшение сна, уменьшение боли, нормализующее воздействие на уровень кортизола, уменьшение и / или нормализацию стресса, уменьшение повреждения мышц, вызванного мышечной болезненностью с отсроченным началом, снижение первичных показателей от остеопороза, улучшенной регуляции уровня глюкозы и усиленной иммунной функции.121 Несмотря на то, что эта простая техника может стать перспективным методом терапии и улучшения общего самочувствия, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить механизмы и клиническую значимость заземления.
В совокупности эти технологии, основанные на использовании электрического тока, которые облегчают симптомы, воздействуя на систему, испытывающую дисфункцию, оказывают влияние на системный уровень и могут рассматриваться как передовые примеры биополевых диагностических и терапевтических устройств. Несмотря на то, что этот класс устройств все еще находится на ранней стадии совершенствования и изучения механизмов действия, его потенциальное положительное влияние на клиническую практику весьма значительно и, вероятно, прольет свет на несколько взаимосвязанных областей биополевой науки.
Модальности, использующие вибрацию/звук
В ряде устройств используется звук как в пределах слышимого человеком диапазона, так и за его пределами. Инфразвук — это низкочастотный звук с частотой ниже 20 Гц, что является пределом «нормального» человеческого слуха. Сообщается, что инфразвук повышает жизненный тонус, ускоряет заживление и укрепляет иммунитет.122
Транскраниальная ультразвуковая стимуляция (ТУС) — это неинвазивный метод нейромодуляции, который может быть полезен для лечения психических и неврологических расстройств.123,124 Несмотря на то, что для демонстрации всего спектра клинических применений необходимы дальнейшие исследования,125,126 недавние клинические исследования показали улучшение настроения у пациентов с хроническими болями, что позволяет рассматривать ТУС как перспективный неинвазивный метод лечения боли и, возможно, депрессии.127
Было разработано несколько методов лечения с использованием звуковых волн, которые можно считать устройствами, воздействующими на биополе. Доказано, что музыкальная терапия — клиническое и научно обоснованное использование музыкальных звуков для достижения терапевтических целей — способствует улучшению самочувствия, помогает справляться со стрессом, облегчать боль, усиливать эмоциональную экспрессию и память, улучшать коммуникацию и способствовать физической реабилитации.128 Нейроакустическая терапия использует звук для модуляции активности мозга и, как сообщается, влияет на симпатико-парасимпатический баланс и синхронизирует активность правого и левого полушарий мозга. 129 При бинауральной нейроакустической терапии используются комбинированные тона с немного различающимися частотами и левым-правым частотным сдвигом, которые, как сообщается, вызывают измененные состояния сознания,130 модулируют активность ЭЭГ и восприимчивость к гипнозу,131 а также влияют на бдительность и настроение. 132
Модальности, основанные на механических/физических взаимодействиях
В традиционной китайской медицине иглоукалывание используется как метод балансировки потока жизненной энергии, называемой ци, которая, как считается, движется по меридианам тела.133 Согласно традиционной китайской медицине, нарушение потока энергии является первопричиной многих видов заболеваний134, а один из способов гармонизировать поток ци — это введение тонких металлических игл в определенные акупунктурные точки на коже, за которым часто следует механическая или электрическая стимуляция игл.135 Иглоукалывание обычно используется для лечения многих симптомов и заболеваний, включая хроническую боль, остеоартрит, побочные эффекты химиотерапии и фибромиалгию.136–139 Хотя анатомическая природа этих меридианов неясна, было высказано предположение, что нитевидные нелимфатические субклеточные структуры, иногда называемые протоками Бонгана или первососудистыми структурами, могут играть определенную роль140,141; было выдвинуто несколько теорий механизмов действия, включая местные воспалительные реакции, ремоделирование цитоскелета, высвобождение аденозин (антиноцицептивные эффекты), нейромодуляция, выработка эндогенных опиоидов и изменение тонуса вегетативной нервной системы.142-145
Модальности, основанные на намерениях человека
В обширной и постоянно растущей исследовательской литературе рассматривается роль человеческого сознания и намерений в биологии, психологии и физических науках. 8,9 Об эффектах, связанных с намерениями человека, сообщалось в различных живых системах — например, в электроэнцефалограмме146 и кожно-гальванической реакции147, — что позволяет предположить, что намерения человека могут играть ключевую роль во взаимодействии биополей.
Два крупномасштабных проекта в настоящее время собирают данные о взаимодействии человека с глобальными событиями: (1) Проект Global Consciousness собирает данные о корреляции между статистикой непрерывно работающих генераторов случайных событий по всему миру и краткими эпизодами широко распространенной психической и эмоциональной реакции на крупные мировые события,148 и (2) Инициатива Global Coherence стремится изучить взаимодействие людей с ЭМП земного, солнечного и космического происхождения путем установки глобальной сети из 12-14 сверхчувствительных детекторов магнитного поля по всей планете и соотнесения данных об ЭМП с такими переменными, как ВСР.149 В то время как в этих глобальных проектах задействовано большое количество участники по всему миру знают, что intention host device (IHD) - это еще один тип методологии устройства, основанный на человеческом намерении, ориентированном более индивидуально.150 Сообщалось, что IHD транслирует запечатленное в нем намерение человека воздействовать на лабораторную среду и вызывать изменения в измерениях температуры, pH, жизнеспособности и энергетического обмена дрозофилы, активности ферментов in vitro и вариативности молекулярных концентраций. 150,151
Методы с использованием газа или плазмы
Визуализация газового разряда (ВГР) — важный пример использования плазмы в биополевой науке. В основе метода лежит эффект Кирлиан: высокочастотное высоковольтное поле используется для стимуляции слабого фотонного излучения, а затем с помощью современной оптики, электроники и компьютерной обработки формируются изображения слабого фотонного излучения. Начиная с 1930-х годов, 152 этот метод назывался электрография,153 электрофотография,154 фотография коронного разряда,155 биоэлектрография,152 GDV, 156 электрофотоническая визуализация (EPI),157 и Кирлианография.152 Методы GDV / EPI в настоящее время используются в диагностике на основе характеристик изображений кончиков пальцев158 и часто с использованием запатентованных средств корреляции этих данных с системами акупунктуры или другими средствами оценки биологического состояния.159 Было опубликовано около 1000 статей (в основном на русском языке) об исследованиях ГРВ и еще несколько сотен - на Западе. Недавний обзор исследований GDV в области медицины и психологии можно найти в книге «Электрофотонные приложения в медицине: биоэлектрография GDV»160 В одном исследовании сообщалось о значительных различиях в показателях GDV у пациентов с онкологическими заболеваниями по сравнению со здоровыми участниками. После 6 недель лечения, включавшего хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, показатели GDV у пациентов стали приближаться к показателям здоровых участников. 161 Эти интригующие данные позволяют предположить, что информатика, основанная на устройствах для измерения биополей, таких как GDV, может быть полезна для более глубокого понимания болезненных состояний и помощи врачам и их пациентам в достижении лучшего самочувствия.
Другие модальностные устройства
В свете наблюдений за нелокальными эффектами,8,9 которые позволяют предположить, что взаимодействие биополей может осуществляться посредством способов передачи информации, которые сложно описать с помощью хорошо изученных субстратов (например, электромагнитных полей), мы описываем устройства, которые с трудом вписываются в перечисленные выше категории. Хотя к этой категории относится огромное количество других устройств, мы приводим три наиболее известных модальностных устройства: торсионные поля, оргонную энергию и скалярные волны. Эти три метода были выбраны из-за их популярности среди устройств, которые, как считается, воздействуют на биополе. Однако следует отметить, что биофизические основы этих методов либо плохо изучены, либо не признаны научным сообществом. Заявления об их эффективности не были подтверждены, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить не только достоверность этих заявлений, но и полностью подтвердить существование заявленных эффектов.
Торсионные поля
Идея торсионного поля обычно приписывается российскому профессору Н. П. Мышкину162 и основана на теории о том, что частицы со спином взаимодействуют посредством торсионных полей.162 Обзор соответствующих экспериментов представлен в книге Суонсона.163 Торсионные поля представляют интерес для биополевой науки, поскольку они могут стать теоретической основой для объяснения взаимодействий, не связанных с электромагнитным полем, и того, как они могут взаимодействовать с биологическими системами.
Энергия оргона
Энергия оргона — это предполагаемая универсальная жизненная сила, которую в 1930-х годах описал австрийский психоаналитик Вильгельм Райх.164–166 Райх считал, что энергия оргона — это безмассовая, вездесущая субстанция, тесно связанная с жизненной энергией, но присутствующая и в инертной материи. Считалось, что оргонная энергия создает организацию на всех уровнях с помощью оргонных частиц, называемых «бионами», — от микроскопического до макроскопического — внутри организмов, облаков и даже галактик. 165 Райх спроектировал и построил специальные «аккумуляторы оргонной энергии» для сбора и хранения оргонной энергии из окружающей среды и утверждал, что эти устройства можно использовать для улучшения общего состояния здоровья. 164
Скалярные волны
Говорят, что скалярные волны возникают, когда две электромагнитные волны одинаковой частоты точно не совпадают по фазе и нейтрализуются друг с другом.167 Предполагается, что вместо того, чтобы волны полностью исчезали при деструктивной интерференции, происходит преобразование энергии в скалярную волну, в результате чего скалярное поле “возвращается” в потенциальное вакуумное состояние.167 Предполагается, что скалярные волны объясняют гомеопатию и лимфодетоксикацию; лечат диабет, близорукость, камни в почках, болезнь Паркинсона, инсульты, артрит и рак; и обращают вспять процесс старения.168
Обсуждение
Несмотря на то, что описанные здесь устройства, работающие с биополем, используют самые разные механизмы, все они обладают общим свойством: их действие наиболее понятно в рамках концепции биополя, согласно которой информационный поток или способность к самоорганизации действуют на иерархических уровнях, координируя биологическую активность. Элементы этой концепции уже получили широкое признание в биомедицинском сообществе и применяются в различных устройствах, включая электрокардиографы, электроэнцефалографы, другие электрофизиологические методы, некоторые методы лечения электромагнитными полями, ультразвук, тепловизионную диагностику и методы, использующие свет, например низкочастотную терапию. Благодаря этим методам и выяснению лежащих в их основе принципов был достигнут выдающийся медицинский и научный прогресс. Дальнейшему прогрессу, вероятно, будет способствовать недавнее открытие эндогенной электромагнитной регуляции различных биологических процессов и признаки квантовой обработки информации в цитоскелете.48–52,54,169 Эти недавние результаты указывают на биофизическую основу координации деятельности на молекулярном, клеточном и организменном уровнях53 и могут служить проверяемыми гипотезами о биополевой регуляции гомеостаза и взаимодействии разума и тела.
В отличие от растущего объема знаний о механизмах биополей, некоторые биопольные практики, по-видимому, действуют в соответствии с принципами, которые в настоящее время недостаточно изучены или не признаны официальной медицинской наукой. Дальнейшее изучение тех практик, для которых имеются убедительные экспериментальные доказательства, — например, биоэнергетики, сознания и нелокальных взаимодействий, геодинамики, традиционной китайской медицины — может существенно продвинуть наше понимание биополей и их влияния на биологию и здоровье. 57 К растущему объему данных фундаментальной науки и существованию устройств, работающих за счет сознания или намерения,8,9 которые могут действовать посредством нелокальных квантовых корреляций, следует отнестись серьезно. Несмотря на давние табу, запрещающие изучение этих явлений, исследователи должны обладать смелостью и самосознанием, необходимыми для того, чтобы оценить достоверность, специфические свойства и общую значимость большого и важного массива исследований в этой области.
Большое разнообразие методов работы с биополем сопряжено с рядом серьезных методологических проблем, и дело не только в том, что биополевые взаимодействия, по всей видимости, задействуют чрезвычайно сложные системы. Попытки свести биополевые взаимодействия к редукционистским субстратам могут оказаться недостаточными, что подчеркивает необходимость более целостного подхода, основанного на принципах «системной биологии». 170 Примечательно, что некоторые из описанных здесь методов, такие как биоэнергетика и крайне слабые электромагнитные поля, работают при чрезвычайно низких энергиях взаимодействия, часто ниже видимого теплового порога броуновского движения.56 Такие низкие значения энергии указывают на существование передачи информации в слабых полях или едва заметных сигналов, биологические механизмы которых только начинают проясняться. Хотя существование крайне слабых эффектов электромагнитного поля уже не вызывает сомнений,56 понимание клинической значимости конкретных нетепловых волновых форм все еще находится в зачаточном состоянии, и нам нужна более комплексная модель резонансной реакции организма на определенные слабые электромагнитные сигналы. Кроме того, значимость этих эффектов, связанных с электромагнитными полями, неясна в сравнении с разнообразием электромагнитных полей, воздействию которых подвергаются многие люди в повседневной жизни.
Чтобы определить, какие биологические процессы проявляют функциональную чувствительность к этим едва заметным факторам, исследователям придется тщательно контролировать влияние очень слабых электромагнитных полей и других низкоэнергетических едва заметных воздействий. Для этого потребуется специализированное оборудование и лаборатории, в том числе клетки Фарадея, [.пропорциональные] металлические корпуса, полностью затемненные помещения, шумоизоляция и разработка приборов, достаточно чувствительных для измерения биополевых взаимодействий или едва заметных низкоэнергетических нетепловых воздействий. Почти все инкубаторы для клеточных культур создают неоднородное электромагнитное поле биоактивной силы, что необходимо учитывать.56 Контроль чувствительности в диапазоне от пикотесла до нанотесла57 сопряжен с дополнительными трудностями, поскольку в некоторых ситуациях экранирование при таких чрезвычайно низких напряженностях поля может быть затруднительным или невозможным. В отсутствие средств контроля всех потенциальных малозаметных факторов воздействия в некоторых случаях может потребоваться переход к новой парадигме исследований, в которой естественные колебания электромагнитного поля, вызванные солнечной/геомагнитной активностью и другими источниками, являются неотъемлемой частью экспериментальной среды, измеряются и учитываются при анализе. Аналогичным образом на очень чувствительные системы могут влиять циркадные и другие естественные биологические ритмы. Эти факторы могут свидетельствовать о переходе к информационной модели низкоэнергетических взаимодействий, в которой информационное содержание процесса может быть гораздо более значимым, чем видимая энергия взаимодействия.
Интерфейсы для будущих исследований
Исследования биополей постепенно становятся признанной дисциплиной в рамках основной науки, и существование сообщества или нескольких связанных между собой групп, занимающихся исследованиями биополей, значительно повысит узнаваемость и авторитет этой области в целом. Для дальнейшего развития знаний в следующем десятилетии мы предлагаем создать организацию или сообщество исследователей, занимающихся изучением биополей и разработкой соответствующих устройств. Регулярные возможности для взаимодействия и критической оценки прогресса и результатов будут способствовать накоплению знаний в этой развивающейся области. Сообщество, основанное на сотрудничестве, также позволит независимо воспроизвести ключевые результаты. Это будет иметь решающее значение для признания научным сообществом в целом.
Еще одной важной целью будет получение финансирования для независимых повторных исследований или параллельных экспериментальных протоколов в отдельных лабораториях. Для проведения исследований сегодня необходимы частные источники финансирования, что часто приводит к конфликту интересов. Например, производители оборудования предоставляют значительную часть финансирования для исследований в области терапии электромагнитными полями. Исследования в этой новой и порой противоречивой области, которая стремительно развивается, показывают, что подобные конфликты интересов могут существенно препятствовать принятию результатов научным сообществом. Можно было бы наладить сотрудничество между производителями устройств, чтобы воспроизводить результаты исследований и выявлять различия между схожими устройствами. Хотя это может показаться противоречащим краткосрочным целям отдельных компаний, долгосрочные выгоды могут быть весьма существенными.
Для дальнейшего развития исследований биополей и разработки соответствующих устройств необходима координация исследований на нескольких уровнях. Дальнейшее развитие технологий диагностических и терапевтических устройств, использующих биополя, потребует междисциплинарных исследований, объединяющих клинические и доклинические испытания с фундаментальными научными разработками в области физиологии, биофизики, а также с развитием теории разума и нелокального сознания в следующих областях.
Основы фундаментальной науки: физиология, биофизика и теория сознания
Взаимодействие этих трех областей имеет решающее значение для разработки и совершенствования технологий биополевых устройств. Для лучшего понимания физиологии биополевых взаимодействий (то есть восприятия, генерации и функционирования биополей) потребуется взаимодействие с биофизикой и разработка новых моделей для описания тонких биологических воздействий, таких как воздействие крайне слабых электромагнитных полей или биофотоника. Для понимания нелокальных взаимодействий и биофизических основ этих эффектов необходима более комплексная теория сознания. На данном этапе модели, основанные на квантовых корреляциях, выглядят многообещающе,54,169 но для разработки более детальной функциональной структуры необходимы проверяемые гипотезы. Развитие взаимодействия между физиологией, биофизикой и проверяемой нелокальной теорией роли разума позволит понять, каким образом можно создавать устройства для обнаружения биополевых взаимодействий и управления ими.
Доклинические исследования
Клеточные культуры и модели на животных являются важным связующим звеном на этапах тестирования и внедрения устройств. Большой объем накопленных ранее данных уже сыграл важную роль в исследованиях устройств, описанных здесь.
Клинические исследования
Многие из рассмотренных здесь устройств имеют большой потенциал в качестве недорогих персонализированных диагностических и терапевтических методов. Поэтому тщательно спланированные клинические исследования являются приоритетом для дальнейшего развития исследований и разработок в области биополевых устройств. Для оценки уникальных трансляционных и методологических вопросов, о которых говорилось выше, потребуется взаимодействие между клиническими, доклиническими и фундаментальными исследователями.
Кроссплатформенная валидация
Первоочередной задачей будет поддержка создания лабораторий, которые смогут разрабатывать и проводить исследования для тестирования различных устройств, используя в качестве эталона диагностические и терапевтические методы, признанные золотым стандартом. Результаты этих кроссплатформенных валидационных исследований могут привести к дальнейшей разработке и внедрению неинвазивных диагностических методов и терапевтических устройств, связанных с биополем.
ВЫВОДЫ
Существование биополевых устройств в настоящее время свидетельствует о наличии четких, конкретных и осязаемых знаний, накопленных к настоящему моменту в области биополевой науки.Устройства играют важную культурную и научную роль в нашем обществе, и вполне вероятно, что технологии, связанные с устройствами, станут одним из самых влиятельных способов продвижения исследований в области биополей и распространения соответствующих концепций.Комплексное изучение биополевых устройств потребует согласованных исследовательских усилий, междисциплинарного сотрудничества и достаточного финансирования. Для углубления наших знаний о природе биополевых взаимодействий и дальнейшего развития биополевых устройств и экспериментов необходимы систематические исследования. Эта развивающаяся область науки открывает новые направления исследований, которые имеют большое значение для фундаментальной науки, клинической медицины и, возможно, для дальнейшего прогресса и эволюции нашего вида. Постоянно растущее понимание науки о биополях обещает появление более гуманной и персонализированной формы медицины, а также расширение нашего научного мировоззрения за счет признания важности взаимосвязи каждого человека с обществом, непосредственным окружением, Землей и космосом.
I am TI from Russia-Israel. This is my first blog where I talk about myself.
Thank you Sabrina 🙏
Donate with PayPal:
| ← Следующая | Предыдущая → |
Комментарии
Отправить комментарий