Biofield

Следующая Предыдущая

3. "The Biofield and Your Central Nervous System"
"Биополе и ваша центральная нервная система".

https://odysee.com/@Psinergy:a/biofieldcnspdf:2

PDF файл "The Biofield and Your Central Nervous System",




Не требует скачивания, но есть возможность скачать. Я привожу некоторые цитаты из различных научных источников, разработок используемые в настоящее время.

Для русскоязычных читателей, незнающих английский, удобнее открывать в Яндекс. Файл открывается непосредственно в окне самой ссылки и при наведении и выделении текста дает перевод.

Некоторые ссылки из файла
1. Статья из Официального сайта правительства США.
"Biofield Physiology: A Framework for an Emerging Discipline - PMC"


Ключевые слова: биополе, электромагнитные поля, биофотоны, физиологическая регуляция, биополевая физиология.


Цитаты из этого материала:
"Биополевая физиология — это всеобъемлющий термин для обозначения электромагнитных, биофотонных и других типов пространственно распределенных полей, которые генерируют живые системы и на которые они реагируют как на неотъемлемые аспекты саморегуляции и самоорганизации на клеточном уровне, на уровне тканей и всего организма в целом."


" 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)."


" Рецепторы биополей делятся на три категории: рецепторы молекулярного уровня, участки с заряженными частицами и эндогенно генерируемые электрические или электромагнитные поля. Таким образом, накоплено достаточно данных, чтобы считать физиологию биополей жизнеспособной научной дисциплиной. Предлагаются направления для будущих исследований."


"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 под их влиянием."


"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. Кроме того, было замечено, что нарушения в работе этих полей негативно сказываются на здоровье и поведении."


"Учитывая, что электрические и магнитные поля, а также биофотоны во всем диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного, обнаруживаются во время нормальной физиологической активности, часто возникает вопрос, являются ли эти эндогенные явления просто побочными продуктами метаболических процессов или же это не до конца изученные биологические сигнальные системы. В данной статье мы приводим доказательства в пользу второй точки зрения. Мы предполагаем, что биополя воздействуют на физиологические регуляторные системы, дополняя более привычные молекулярные механизмы, с помощью которых регуляторные системы реагируют на эндогенные биохимические сигналы и экзогенные фармакологические агенты"


"В целом мы убеждены, что накоплено достаточно данных для того, 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 пронизывают все наши клетки и являются дополнительным богатым источником биологической информации и регуляции, остается недооцененным аспектом физиологии.
Электрическая активность в форме разделения зарядов является фундаментальной особенностью каждой живой клетки."


"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). Недавно были обобщены данные о том, что нетепловые электромагнитные поля с амплитудой, сопоставимой с амплитудой сердечного поля, могут влиять на широкий спектр биологических функций, в том числе на экспрессию генов, особенно в стволовых клетках.


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 метров от поверхности тела с помощью магнитокардиографа. 67 Магнитные поля, создаваемые сердцем, по-видимому, несут информацию, которую могут воспринимать и другие люди или животные. Примером информационного потенциала (биоэффективности) этих сердечных полей является сердечная синхронизация, или частотная синхронизация, которая проявляется, когда зубцы R на ЭКГ одного испытуемого точно синхронизируются с альфа-волнами на электроэнцефалограмме другого испытуемого, находящегося на расстоянии до 1,5 метра. Сердечные поля также могут кодировать психоэмоциональную информацию, о чем свидетельствует точность определения дискретных эмоциональных состояний по паттернам вариабельности сердечного ритма, составляющая 75 %.

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 нейронов и циркадную ритмичность и лежала в основе вычислительных и когнитивных процессов мозга. Более конкретно, слабые синусоидальные электрические поля, по-видимому, усиливают и вовлекают физиологическую активность неокортикальной сети. Таким образом, в системе обратной связи локальные поля помогают синхронизировать генерирующую их нейронную сеть.


Еще одним типом биополевых явлений является когерентное сверхслабое фотонное излучение (ССФИ), регистрируемое в клеточных культурах и на поверхности тела."


"Более того, фотонная стимуляция на одном конце нерва, по-видимому, вызывает усиление UPE на другом конце. 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 биосигнальной передачи, опосредованной UPE, относятся распространение волн в продольно ориентированных нейронных микротрубочках и прохождение через пронизывающие мембрану участки белков, которые могут служить «световыми трубами».
К физиологической активности биополей также относится резонансная передача сигналов, то есть модуляция функций клеток под воздействием определенных электромагнитных частот. Участие неклассических и квантовых форм энергии (например, А-полей и скалярных волн) 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 подробно о неклассических и квантовых формах энергии читайте в статье «Наука о биополях: современные физические перспективы» в этом приложении.)"


"БИОПОЛЕВЫЕ РЕЦЕПТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
...Как уже предлагалось ранее, можно выделить три пересекающиеся категории биополевых рецепторов: рецепторы молекулярного уровня, участки с заряженными частицами и эндогенно генерируемые электрические или электромагнитные поля.
....Последний кандидат на роль рецепторной системы для эндогенных и экзогенных биополей — это сеть, охватывающая весь организм, которая, по-видимому, содержит все три типа потенциальных рецепторов: молекулярные, рецепторы потока зарядов и рецепторы эндогенного поля. Неспецифическая «рыхлая» соединительная ткань, которую часто называют фасцией, образует непрерывную сеть, охватывающую все ткани и органы и пронизывающую их. 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. Согласно предположениям о природе передачи сигналов через коллаген, 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. Поскольку коллагеновые структуры одновременно проводят и модифицируют фотонные импульсы, испускаемые биологическими источниками, Вполне возможно, что передача сигналов по коллагеновым волокнам служит системой контроля эндогенной биополевой эмиссии, 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, при котором 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. Этот эффект, возникающий из-за воздействия внешнего магнитного поля на спин субатомных частиц, лежит в основе магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В этом обзоре биополей следует обратить внимание на известную чувствительность организмов к чрезвычайно слабым сигналам окружающей среды, в том числе к видимому свету и электромагнитным полям. 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. Примером может служить способность сетчатки глаза улавливать один фотон света, которая достигается за счет усиления сигнала с помощью кальциевых каналов и позволяет тысячам ионов кальция проникать в палочки сетчатки в ответ на один фотон. На протяжении десятилетий на дискуссии о потенциальном вреде электромагнитных полей для здоровья человека влияла общепринятая в физике доктрина о том, что на живые системы может воздействовать только энергия, достаточная для ионизации или нагрева тканей. Однако хорошо задокументировано, что очень слабые неионизирующие электромагнитные поля оказывают биологическое воздействие, а история отказа от тепловой модели хорошо известна. Наконец, немецкие исследователи продемонстрировали, что отдельные молекулы могут выступать в роли передающих и принимающих антенн, обеспечивая эффективную межмолекулярную связь с помощью одиночных фотонов.



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 — все это различные формы физиологической активности, обозначаемые как биополя, каждое из которых обладает определенными свойствами и предполагаемыми биологическими функциями. Было выявлено несколько рецепторных систем, которые отвечают на воздействие этих биополей. По аналогии с гормонами, рецепторами и регуляторными функциями, изучаемыми эндокринологией, существуют компоненты биополевой физиологии.
....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 рассеянным, неспецифическим образом, активируя системы саморегуляции, которые, в свою очередь, стимулируют наблюдение за тканями для выявления источника дисбаланса или заболевания. Как, вероятно, покажут дальнейшие 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.


Связь физиологических изменений, вызванных биополем, со здоровьем и исцелением.
...В области изучения влияния биополей на здоровье человека исследования ведутся в двух основных направлениях: выявление благотворного и пагубного воздействия биополей и биополевой терапии.


В заключение отметим, что новые знания о свойствах воды и применение квантовой теории поля, несомненно, будут способствовать более глубокому пониманию взаимосвязи между биополями и молекулярной динамикой. Методы рамановской и инфракрасной спектроскопии позволяют быстро и точно 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 достижениям в этой области 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