Biofield Physiology
| ← Следующая | Предыдущая → |
From An official website of the United States government.
Биополевая физиология: основы формирующейся дисциплины.
Аннотация
В качестве общего описания электромагнитных, биофотонных и других типов пространственно распределенных полей, которые генерируют живые системы и на которые они реагируют, предлагается термин «биополевая физиология». Эти поля являются неотъемлемыми аспектами саморегуляции и организации на уровне клеток, тканей и всего организма. Медицинская физиология, клеточная биология и биофизика создают основу для представления доказательств существования биополей, их предполагаемых рецепторов и функций. Таким образом, биополя можно рассматривать как фактор, влияющий на физиологические регуляторные системы и дополняющий более привычные молекулярные механизмы. Примерами клинически значимых биополей являются электрические и магнитные поля, генерируемые массивами сердечных клеток и нейронов, которые регистрируются соответственно в виде электрокардиограмм (ЭКГ) или магнитокардиограмм (МКГ) и электроэнцефалограмм (ЭЭГ) или магнитоэнцефалограмм (МЭГ). На базовом физиологическом уровне электромагнитная активность нейронных объединений, по-видимому, модулирует синхронизацию нейронов и циркадные ритмы. Было обнаружено и проанализировано множество ненейронных электрических полей, в том числе те, что возникают из-за паттернов мембранных потенциалов покоя, которые управляют развитием и регенерацией, а также из-за медленно изменяющихся полей постоянного трансепителиального тока, которые запускают клеточные реакции на повреждение тканей. Еще одно явление, связанное с биополями, — это когерентное сверхслабое излучение фотонов (ССФИ), которое регистрируется в клеточных культурах и на поверхности тела. Физиологическая роль биофотонов подтверждается наблюдениями, согласно которым колебания ССФИ коррелируют с мозговым кровотоком, энергетическим обменом мозга и активностью ЭЭГ. Рецепторы биополей рассматриваются в трех категориях: рецепторы молекулярного уровня, участки потока зарядов и эндогенно генерируемые электрические или электромагнитные поля. Таким образом, накоплено достаточно данных, чтобы считать физиологию биополей жизнеспособной научной дисциплиной. Предлагаются направления для будущих исследований.
Ключевые слова: биополе, электромагнитные поля, биофотоны, физиологическая регуляция, биополевая физиология
ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР
Импульс к формированию новой области физиологии часто возникает на стыке уже существующих направлений исследований. В качестве ярких примеров можно привести нейроэндокринологию, которая возникла после того, как было обнаружено, что нервные окончания в гипоталамусе, расположенном у основания мозга, выделяют гормоны, которые стимулируют переднюю долю гипофиза регулировать работу множества эндокринных тканей1; психонейроиммунологию, которая возникла после того, как был обнаружен феномен условной иммуносупрессии и нервные окончания, расположенные рядом с лимфоцитами во вторичной лимфоидной ткани2; когнитивную нейронауку, которая заявила о себе после того, как с помощью все более чувствительных методов визуализации мозга начали выявлять корреляты психических процессов.3 Мы предполагаем, что биополевая физиология, изначально сосредоточенная на изучении эндогенных электрических и магнитных полей как показателей здоровья и болезней — например, с помощью электроэнцефалографии или магнитоэнцефалографии (ЭЭГ и МЭГ), электрокардиографии и магнитокардиографии (ЭКГ и МКГ), — представляет собой еще один пример слияния дисциплин, объединяющий концепции и информацию из клеточной биологии, биофизики и медицинской физиологии.
Биологически генерируемые поля (биополя) — это пространственно распределенный набор сил и физических свойств, способных кодировать информацию и оказывать направляющее воздействие на клетки и ткани, которые могут их воспринимать и изменять.4,5 Таким образом, биополя дополняют молекулярные процессы, внося свой вклад в то, что доктор биофизики Мэй-Ван Хо называет глобальной когерентностью — многоуровневой интеграцией различных биологических процессов во времени и пространстве.6 По ее мнению, глобальная когерентность — определяющее качество живых организмов — объясняет их наиболее характерные свойства, такие как дальний порядок и координация, быстрая и эффективная передача энергии, а также исключительная чувствительность к определенным сигналам.
Хотя в этой статье мы сосредоточились на полях, создаваемых живыми системами, существует обширная научная литература, доказывающая, что физиологические регуляторные системы человека и животных также подвержены влиянию полей окружающей среды и даже синхронизируются с ними, например с геомагнитными и солнечными полями.7–11 Кроме того, было замечено, что нарушения в этих полях оказывают негативное влияние на здоровье и поведение.12 В сопутствующей статье этого выпуска рассматриваются доказательства терапевтического применения внешних электрических и магнитных полей (см. статью Muehsam и др. в этом выпуске). Например, в недавнем Кокрейновском обзоре делается вывод, что терапия импульсным электромагнитным полем «может быть эффективна при лечении замедленного сращения и несращения переломов длинных костей»13. Это подтверждает одобрение такого терапевтического применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.14
Учитывая, что электрические и магнитные поля,15 а также биофотоны во всем диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного,16,17 обнаруживаются во время нормальной физиологической активности, часто возникает вопрос, являются ли эти эндогенные явления просто побочными эффектами метаболических процессов или же это не до конца изученные биологические сигнальные системы. В данной статье рассматриваются доказательства в пользу второй точки зрения. Мы предполагаем, что биополя воздействуют на физиологические регуляторные системы таким образом, что это дополняет более привычные молекулярные механизмы, с помощью которых регуляторные системы реагируют на эндогенные биохимические сигналы и экзогенные фармакологические агенты.
Мы начинаем нашу статью с описания известных и предполагаемых биополей, в том числе того, как они возникают и на какие физиологические системы могут воздействовать. Далее мы рассмотрим рецепторные системы, которые могут обнаруживать, интегрировать и запускать реакции как на биополя, так и на поля окружающей среды. В заключение мы обозначим направления будущих исследований, направленных на выяснение формы и функций биополей. В целом мы приводим аргументы в пользу того, что накоплено достаточно данных, чтобы считать физиологию биополей жизнеспособной, пусть и зарождающейся, научной дисциплиной, которая, вероятно, расширит существующую биомедицинскую модель здоровья и болезней.
БИОПОЛЯ: ФОРМА И ФУНКЦИЯ
Каждая область тела, как поверхностная, так и глубокая, пронизана хорошо изученными системами коммуникации и регуляции, включая нервные пути, гормоны, циркулирующие в крови, и экзосомы (везикулы клеточного происхождения), а также иммунный надзор. Однако существование флуктуирующих электромагнитных и других полей, генерируемых эндогенно, которые также пронизывают все наши клетки и являются дополнительным богатым источником биологической информации и регуляции, остается недооцененным аспектом физиологии.18,19
Электрическая активность в форме разделения зарядов является фундаментальной особенностью каждой живой клетки. По мере эволюции одноклеточных и многоклеточных организмов в первичном море способность поддерживать внутриклеточную среду с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия в условиях высокой концентрации натрия и низкой концентрации калия в морской воде служила источником энергии для поглощения метаболитов и выведения продуктов жизнедеятельности через клеточную мембрану. Белки, эволюционировавшие в специфические ионные каналы и насосы, поддерживают этот ионный градиент («потенциал покоя») между внутренней и внешней средой каждой клетки.
Однако эволюция нашла более перспективное применение потенциалу покоя, чем использование его в качестве источника энергии для ионных насосов и трансмембранного транспорта молекул. По мере эволюции многоклеточных организмов паттерны потенциалов покоя клеток по всему организму стали обозначаться как инструктивные каркасы для руководства формированием паттернов и поведением стволовых клеток во время эмбриогенеза и регенерации органов.20–23 Например, теперь известно, что эндогенные массивы биоэлектрических потенциалов управляют формированием паттернов влево-вправо,26 индукцией зрения,27 регулированием размера,29 и формированием паттернов во время сложной регенерации органов.33,, Новые инструменты позволяют этим биоэлектрическим градиентам определять могут непосредственно наблюдаться неинвазивно in vivo34,35 и специально изменяться для оценки воздействия на межклеточную коммуникацию и результаты на уровне тканей или органов.36,37 Важно отметить, что также характеризуются молекулярные механизмы, которые связывают изменения в распределении биоэлектрического градиента с последующими транскрипционными и эпигенетическими мишенями.27,34,36,38,39
Далее, по мере того как появление многоклеточных организмов привело к усилению клеточной специализации, в мышечной и нервной тканях развились механизмы, позволяющие преобразовывать потенциал покоя в высокоскоростной потенциал действия, распространяющийся по поверхности клетки с частотой и другими характеристиками, которые кодируют информацию.40 Передача этой информации от клетки к клетке через химические и электрические синапсы расширила эффективную площадь этих электрических полей. Трансмембранные токи в нейронах также создают локальные электрические поля, которые вызывают «эфаптическую связь» (несинаптическую электрическую связь) между соседними аксонами, что влияет на синхронизацию и время возникновения потенциалов действия в нейронах. 41 Кроме того, считается, что различные типы электрических полей, создаваемых механическим напряжением (пьезоэлектричеством) или потенциалами течения, в костях, сухожилиях, коже и фасциях регулируют функционирование остеоцитов и фибробластов, изменяя плотность поддерживающих тканей в ответ на нагрузки.42 Кроме того, электрические поля, создаваемые внутриклеточной сетью микротрубочек, центросомами и хромосомами, по-видимому, играют фундаментальную роль в регуляции митоза, мейоза и множества других клеточных процессов. 43
В дополнение к высокоскоростным электрическим сигналам, передаваемым по нервным аксонам, вторая коммуникационная сеть, основанная на повсеместных эпителиальных клетках, передает информацию в виде медленно меняющихся постоянных токов.44,45 Генерируемые этой системой поля постоянного тока, которые распространяются на значительные расстояния, играют ключевую роль в распознавании повреждений и руководстве миграцией клеток, необходимой для заживления ран (особенно в коже, сердце и роговице), а также в регулировании миграции нейронов.46-51 Недавние исследования выявили многочисленные молекулярные сигнальные пути, которые опосредуют взаимодействие нейронов. эти биоэлектрические поля, впервые описанные десятилетия назад,52,53 взаимодействуют с плазматической мембраной и цитоскелетными механизмами, способствующими восстановлению тканей.55-59
Несмотря на функциональное сходство трансепителиальных постоянных электрических полей и градиентов мембранного потенциала покоя (Vmem), постоянные электрические поля генерируются только эпителиальными слоями в относительно стандартизированной форме,60 в то время как Vmem генерируется всеми клетками в самых разных сочетаниях.23,36 Еще одно различие заключается в механизмах преобразования этих систем. Паттерны Vmem распознаются другим набором мембранных белков, нежели те, которые реагируют на поля постоянного тока.39,61 Клетки используют обе системы во время морфогенеза: поля постоянного тока задают направленность роста и позиционную информацию62–64, а градиенты Vmem контролируют дифференцировку и пролиферацию и устанавливают анатомическую идентичность целых областей.23,28,65
Поскольку движущийся электрический заряд, будь то в проводе или нервном аксоне, создает магнитное поле в окружающем пространстве, это явление представляет собой еще один тип биополя. Магнитные поля, исходящие от тела, хотя и чрезвычайно слабые по сравнению с геомагнитным полем Земли, легко обнаруживаются с помощью магнитометров на основе сверхпроводящих квантовых интерферометров (СКВИД). 66 Недавно были обобщены данные о том, что нетепловые электромагнитные поля с амплитудой, сопоставимой с амплитудой сердечного поля, могут влиять на широкий спектр биологических функций, включая экспрессию генов, особенно в стволовых клетках. 54
Самые сильные ритмические электрические и магнитные поля в организме возникают в результате синхронной активности клеток сердечной мышцы. В то время как ЭКГ легко регистрируется с помощью поверхностных электродов, магнитное поле сердца можно зарегистрировать на расстоянии до нескольких футов от поверхности тела в виде магнитокардиограммы. 67 Магнитные поля, создаваемые сердцем, по-видимому, несут информацию, которую могут воспринимать и другие люди или животные.68 Примером информационного потенциала (биоэффективности) этих сердечных полей является сердечная индукция, или частотная синхронизация, которая проявляется, когда R-волны на ЭКГ одного субъекта точно синхронизируются с началом альфа-ритма на ЭЭГ другого субъекта, находящегося на расстоянии до 1,5 метра.69 Сердечные поля также могут кодировать психоэмоциональную информацию, о чем свидетельствует точность определения дискретных эмоциональных состояний по паттернам вариабельности сердечного ритма, составляющая 75%. 70
Электрические и магнитные поля, генерируемые совокупной активностью тысяч клеток головного мозга, регистрируются в виде ЭЭГ и МЭГ соответственно. На функциональном уровне было предложено, чтобы электромагнитная активность нейронных узлов модулировала синхронизацию нейронов71 и циркадную ритмичность72 и лежала в основе вычислительных и когнитивных процессов мозга.73,74 Более конкретно, слабые синусоидальные электрические поля, по-видимому, усиливают и вовлекают физиологическую активность неокортикальной сети.75 Таким образом, в системе обратной связи локальные поля помогают синхронизировать генерирующую их нейронную сеть.
Еще один тип биополевых явлений — когерентное сверхслабое излучение фотонов (ССФ), регистрируемое в клеточных культурах и на поверхности тела. 16,76,77 Поскольку первые наблюдения ССФ, или биофотонов, были связаны с реактивными формами кислорода, вызывающими воспаление, уровень этого излучения стали рассматривать как неинвазивный маркер «метаболического стресса» и показатель общего состояния здоровья. 17 В более широком смысле ССФ могут играть важную физиологическую роль, а не быть метаболическими эпифеноменами.
О роли сверхслабой световой сигнализации в нормальной физиологической регуляции свидетельствуют данные о межклеточной коммуникации в химически разделенных, но оптически связанных условиях in vitro, например, через тонкую стеклянную пленку.78–80 Эти исследования идентифицировали инфракрасное излучение как примитивный источник “клеточного зрения” для управления миграцией и другим поведением.81 Совсем недавно роль биофотонов в нервной активности была основана на наблюдениях, что колебания UPE коррелируют с мозговым кровотоком и церебральным энергетическим метаболизмом82, а также с активностью ЭЭГ. ИЭГ 83 Более того, фотонная стимуляция на одном конце нерва, по-видимому, вызывает усиление UPE на другом конце.84 Преимуществом биофотонов как средства передачи информации является чрезвычайно высокая скорость и способность проникать в клеточные мембраны и органы, которые представляют собой барьеры для распространения молекулярных сигналов. К нетрадиционным способам биосигнализации, опосредованной UPE, относятся распространение волн внутри продольно ориентированных нейронных микротрубочек85 и прохождение через пронизывающие мембрану участки белков, которые могут служить «световыми трубами».86
К физиологической активности биополей также относится резонансная передача сигналов, то есть модуляция функций клеток под воздействием определенных электромагнитных частот.87 Участие неклассических и квантовых форм энергии5,88 (например, А-полей и скалярных волн89) не изучалось с той же степенью тщательности, что и биоэлектрические градиенты и поля, о которых говорилось выше, и физиологическая роль этих явлений еще не доказана. (Более подробное обсуждение неклассических и квантовых форм энергии см. в статье «Наука о биополях: современные физические перспективы» в этом приложении.)
БИОФИЗИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Еще одна задача, связанная с формированием физиологии биополей, — выявление эндогенных рецепторных систем, которые улавливают электромагнитные или другие типы полей и вызывают реакцию на эти немолекулярные стимулы. Хотя понятие «рецептор» наводит на мысль о конформационном соответствии, которое используется для описания опосредованных рецепторами реакций на гормоны и лекарства, восприятие биополей, возможно, лучше описывается физическими явлениями, такими как резонанс и согласование импеданса, основанными на настройке на частоты сигнала. Как уже предлагалось ранее, можно выделить три частично совпадающие категории биополевых рецепторов: рецепторы молекулярного уровня, участки потока зарядов и эндогенно генерируемые электрические или электромагнитные поля.90,91
Важная серия исследований на культивируемых клетках выявила два примера рецепторов первого типа — дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и клеточную мембрану, — на которые экзогенные электромагнитные сигналы оказывают специфическое биологическое воздействие. 92,93 Подобно тому, как стероидные гормоны активируют транскрипцию определенных генов, связываясь с гормон-чувствительными элементами ДНК, низкочастотные (<300 Гц) электромагнитные поля, по-видимому, усиливают транскрипцию определенных генов, воздействуя на расположенные выше участки ДНК, которые называются электромагнитными чувствительными элементами (ЭМСЭ).94 Удаление EMRE устраняет способность применяемого электромагнитного поля регулировать гены-мишени, в то время как другие гены можно превратить из генов, не реагирующих на электромагнитное поле, в гены, реагирующие на него, если вставить EMRE в предшествующие участки. Как показали те же исследователи, аналогичные электромагнитные поля повышают активность нескольких мембраносвязанных ферментов.93
В качестве общего механизма воздействия слабых электромагнитных полей на биологические системы были предложены участки потока зарядов — второй тип рецепторов, примером которого является нарушение трансмембранных потоков кальция.95,96 Если чувствительность к напряжению каналов для ионов кальция (Ca2+) способствует воздействию электромагнитных полей на эти участки, то в качестве потенциальных мишеней следует рассматривать и каналы для других ионов, модулируемые напряжением. Также предполагается, что низкочастотные электромагнитные поля взаимодействуют с ДНК, ускоряя движение электронов в спиральных структурах пар оснований.97 Во время агрегации происходят изменения в разделении зарядов в небольших участках ДНК, поэтому взаимодействие может быть более выраженным в определенных активных сегментах ДНК.93
В то время как ионные каналы и ионные насосы играют важную роль в установлении потенциала покоя отдельной клетки, именно щелевые соединения, специализированные электрические соединения между соседними клетками, позволяют передавать сигналы, опосредованные напряжением и током, между группами клеток.98 Таким образом, возникают пространственно-временные паттерны потенциалов покоя для обеспечения биоэлектрического руководства во время развития тканей, регенерации и подавления рака.20,23,99 Хотя пока не очевидно, что приложенные слабые электромагнитные поля могут изменять потенциалы покоя, не говоря уже о влиянии на многоклеточные паттерны развития. напряжение на мембране, приложенные слабые электрические токи, по-видимому, вызывают регенерацию конечностей взрослой лягушки. Эти экзогенно наведенные токи по направлению и плотности сопоставимы с выходящими электрическими токами, обнаруженными в регенерирующих конечностях земноводных. Возможно, что некоторые из описанных эффектов воздействия электромагнитных полей обусловлены изменением эндогенных биоэлектрических градиентов.15,100
Последним кандидатом на роль рецепторной системы для эндогенных и экзогенных биополей является сеть, охватывающая все тело, которая, по-видимому, содержит все три типа потенциальных рецепторов: молекулярные, зарядовые и рецепторы эндогенного поля. Неспецифическая «рыхлая» соединительная ткань, которую часто называют фасцией, образует непрерывную сеть, охватывающую все ткани и органы и пронизывающую их. 101 Являясь внеклеточным матриксом, состоящим в основном из коллагеновых волокон, фасция обеспечивает поддержку и регуляцию всех органов тела, координируя восприятие и интерпретацию механических воздействий клетками. Эта внеклеточная система проникает внутрь клеток через трансмембранные связующие молекулы, известные как интегрины, которые позволяют информации, поступающей от фасций, влиять на клеточный метаболизм и генетическую активность. 102 Согласно предположениям о природе такого коллагенового сигнала, молекулы воды, связанные водородными связями с внешней оболочкой тройной спирали коллагена, ориентированы таким образом, что обеспечивают быструю скачкообразную проводимость протонов по всей длине коллагеновых волокон. 103,104 Поскольку коллагеновые структуры одновременно проводят и модифицируют фотонные импульсы, испускаемые биологическими источниками,104 Вполне возможно, что передача сигналов по коллагеновым волокнам служит системой наблюдения за эндогенной биополевой эмиссией, дополняющей иммунную и нервную системы в вопросах мониторинга здоровья тканей.
Дальнейшие предположения, основанные на взаимосвязи воды и белка в коллагеновых волокнах, связаны с квантовой когерентностью — состоянием, которое может возникать, когда все молекулы воды в определенной области или участке вращаются синхронно, излучая спиновые или торсионные волны. Такая спиновая и квантовая когерентность делает коллагеновый матрикс сверхчувствительным к электромагнитным полям, причем чувствительность может быть избирательной по частоте благодаря квантовому явлению, известному как ларморовская прецессия.105,106 Этот эффект, возникающий из-за воздействия внешнего магнитного поля на спин субатомных частиц, лежит в основе магнитно-резонансной томографии (МРТ).107
В этом обзоре рецепторов биополей следует обратить внимание на известную чувствительность организмов к чрезвычайно слабым сигналам окружающей среды, в том числе к видимому свету и электромагнитным полям. 108 Эта чувствительность, которая развилась, например, для того, чтобы находить добычу, избегать хищников, ориентироваться в пространстве и чувствовать изменения погодных условий, часто работает на пределе физических возможностей или вблизи него. В качестве примера можно привести способность сетчатки глаза улавливать один фотон света,109 которая достигается за счет усиления сигнала с помощью кальциевых каналов и позволяет тысячам ионов кальция проникать в палочки сетчатки в ответ на один фотон.110 На протяжении десятилетий на дискуссию о потенциальном вреде электромагнитных полей для здоровья человека влияла общепринятая в физике доктрина о том, что на живые системы может воздействовать только энергия, достаточно мощная, чтобы вызвать ионизацию или нагрев тканей. В то же время доказательства того, что очень слабые неионизирующие электромагнитные поля оказывают биологическое воздействие, хорошо задокументированы,96,111 а история отказа от тепловой модели хорошо известна.112 Наконец, немецкие исследователи продемонстрировали, что отдельные молекулы могут выступать в роли передающих и принимающих антенн, обеспечивая эффективную межмолекулярную связь посредством одиночных фотонов.113
ВЫВОДЫ
Накоплено достаточно данных, чтобы считать биоповеденческую физиологию жизнеспособной научной дисциплиной, основанной на нелокальных, интегрированных, передающих информацию явлениях, а также на новых молекулярных данных о локализованных биофизических взаимодействиях. Эндогенно генерируемые импульсы сверхслабых фотонов, электромагнитные поля, напрямую связанные с сердечной деятельностью, и паттерны распределенного мембранного потенциала — это различные формы физиологической активности, обозначаемые как биополя, каждое из которых обладает установленными свойствами и предполагаемыми биологическими функциями. Было выявлено несколько рецепторных систем, которые опосредуют реакцию на эти биополя. По аналогии с гормонами, рецепторами и регуляторными функциями, которые изучает эндокринология, существуют компоненты биополевой физиологии.
В попытке дать определение биополевой физиологии как области исследований полезно отделить ее от существующей дисциплины — биоэлектромагнитики — и рассматривать эти два подхода как разные фазы единого процесса. Если биоэлектромагнетизм в большей степени направлен на определение механизмов локальных взаимодействий, то биополевая физиология — на понимание интегрированных функций организма в целом, действующих на больших расстояниях: первая дисциплина более редуктивна, вторая — более интегративна.
Биополевая физиология все еще находится на ранней стадии развития. Хотя неопровержимым фактом является то, что биологические системы излучают и реагируют на широкий спектр энергетических воздействий, мы еще не достигли детального понимания или математического моделирования важнейшего полевого аспекта таких взаимодействий (что является необходимым условием для использования их свойств организации на больших расстояниях). Более того, многие экспериментальные данные являются предварительными, а изучаемые биополя разнообразны по своей форме и пока не могут рассматриваться как взаимосвязанные представители четко определенной системы биологической саморегуляции. Кроме того, многие исследования, судя по всему, опираются на существующие парадигмы биохимии и физиологии. Например, важным открытием стало обнаружение элементов ДНК, реагирующих на определенные электромагнитные частоты, по аналогии с участками ДНК, реагирующими на определенные гормоны. Однако биополя могут действовать и более дисперсно, неспецифически, активируя системы саморегуляции, которые, в свою очередь, стимулируют наблюдение за тканями для выявления источника дисбаланса или заболевания. Как, вероятно, покажут будущие исследования, такие дисбалансы можно объяснить с помощью моделей, основанных на дисфункции на молекулярном уровне или на уровне биополя. Такой подход позволит расширить возможности диагностики, лечения и наши представления о физиологии.
НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Взаимосвязь эндогенных биополей с основными физиологическими системами
Хотя общепризнано, что нервная, эндокринная, иммунная и сердечно-сосудистая системы находятся в постоянном взаимодействии посредством электрических и молекулярных сигналов,114 следует также рассмотреть возможность того, что эндогенные биополя действуют как переносчики информации между этими системами. В качестве примера можно привести взаимодействие сердца и мозга, при котором несколько типов сигналов, инициируемых сердцем, оказывают последовательное воздействие на активность мозга. Электромагнитные сигналы от сердца достигают мозга практически мгновенно, за ними следует ряд нейронных сигналов, поступающих с задержкой в миллисекунды, а затем — волны давления и гормональные сигналы, поступающие с задержкой в секунды.68 В целом разные типы сигналов обеспечивают быстрые/кратковременные и медленные/долговременные реакции. Например, адреналин, высвобождаемый нейронами, и кортикостероиды, высвобождаемые гормонами, координируют реакцию на стресс. Физиологические потребности, связанные со сверхбыстрой реакцией, могут быть удовлетворены с помощью биополей. По мере того как исследователи продолжают выявлять физиологические функции эндогенных биополей, необходимо шире взглянуть на вопрос о том, могут ли биополя играть межсистемную интегративную роль в физиологической регуляции, и если да, то каким образом.
Связь физиологических изменений, вызванных биополем, со здоровьем и исцелением
Что касается здоровья человека, исследования биополей ведутся в двух основных направлениях, нацеленных на выявление благотворного и пагубного воздействия биополей и биополевой терапии. Следует с осторожностью относиться к попыткам установить взаимосвязь между биополями и здоровьем на основе имеющихся данных. Например, в недавнем обзоре, посвященном обнаружению биофотонов как потенциальному неинвазивному методу оценки состояния здоровья, подчеркивается необходимость стандартизации устройств и условий, используемых для мониторинга этого ультрафизического явления.17 Эпидемиологические оценки негативного воздействия электромагнитных полей окружающей среды подвергаются критике, характерной для подобных долгосрочных корреляционных исследований. Будущие исследования биополей и их влияния на здоровье должны включать современные физиологические показатели, которые лучше всего отражают клинические состояния. Такие исследования выиграют от прогресса в области «калибровки» специалистов по биополевой терапии и биополевых устройств, а также от усовершенствованной методологии разработки и внедрения соответствующих контрольных методов.
На передовой
Многие гипотезы, собранные для этой статьи, в настоящее время находятся на переднем крае научных изысканий, но мы уверены, что новые технологии в конечном итоге смогут их либо подтвердить, либо опровергнуть. В качестве поучительного примера можно привести высказывание Пиенты и Коффи в 1991 году о том, что «клетки и внутриклеточные элементы способны к динамической вибрации со сложными гармониками, частоту которых теперь можно измерить и проанализировать количественно с помощью анализа Фурье». 115 За десятилетия, прошедшие с тех пор, были разработаны другие технологии для изучения сверхбыстрых процессов в молекулярной структуре фасции, или живого матрикса, и/или систем регуляции «грунта»102,116 и «мокрых компьютеров». 117
В заключение отметим, что новые знания о свойствах воды118 и применение квантовой теории поля119, несомненно, будут способствовать более глубокому пониманию взаимосвязи между биополями и молекулярной динамикой. Методы рамановской и инфракрасной спектроскопии позволяют быстро и чувствительно определять химический состав образцов, опираясь исключительно на колебательные характеристики молекул, присутствующих в исследуемом объеме. Применительно к биологическим системам эти методы позволяют получать очень сложные спектры, которые отражают изменения, происходящие во всем геноме, протеоме и метабоме. Возможно применение этих методов in vivo в режиме реального времени. Выпуск Journal of Photonics за январь 2013 года был посвящен последним разработкам и комментариям о возможных направлениях развития в будущем.
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