Ройств, предназначенных для защиты человека от вредных излучений персонального компьютера, телевизора, мобильного и радиотелефонов и других источников излучений

Вид материалаДокументы
Паспорт изделия
Нейтроник мг-03
Принцип действия
Нейтроник мг-03
Нейтроник мг- 04
Гарантии разработчика
Как можно проверить эффективность работы нейтроника
Один из наиболее доступных методов - тестирование по Фоллю.
Рейнхольд Фолль
Метод Фолля.
Проверка состояния нервной системы человека по экспресс-методу Р. Фолля
Метод ГРВ
О вреде электромагнитных полей
Вредные факторы, влияющие на организм оператора компьютера и пользователя мобильного телефона
История исследований
Анализ ситуации с электромагнитными полями (ЭМП)
Параметры ЭМП, влияющие на биологическую реакцию
Сочетание вышеперечисленных параметров может давать существенно различающиеся последствия для реакции облучаемого биологического
Влияние на нервную систему
Влияние на иммунную систему
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Нейтроник МГ-03

для мобильных и радиотелефонов,

портативных радиостанций и микроволновых печей

 

Нейтроник МГ-04

для мониторов компьютеров и игровых автоматов,

телевизоров, в том числе с жидкокристаллическими

и плазменными экранами

 

Технические условия: ТУ 426350-03-18524656-02

Описание: Изделие микроэлектроники выполнено в виде плоской резонансной системы прямоугольной формы с металлизированными внутри лучами (линиями), расположенными определенным образом, сверху защищено голограммой.

Материал основы – полистирол, полиэтилен.

Линии и голограмма на основе выполнены методом металлизации с использованием серебра, палладия, алюминия. Экологически чистый продукт (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.235.П.07783.03.1 от 16.03.01, выдано Главным Санитарным врачом по г. Москве Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ).

Размеры: 30 мм x 30 мм x 0,6 мм.

Тип изделия:

Модель НЕЙТРОНИК МГ-03 для мобильных и радиотелефонов, портативных радиостанций и микроволновых печей

Модель НЕЙТРОНИК МГ-04 для мониторов компьютеров и игровых автоматов, телевизоров, в том числе с жидкокристаллическими и плазменными экранами

Упаковка: НЕЙТРОНИК вместе с паспортом и Инструкцией по эксплуатации помещены в упаковку, обеспечивающую полную сохранность устройства.

Принцип действия: действие НЕЙТРОНИКА основано на поглощении вредных для человека излучений, генерируемых электромагнитным полем, возмущаемым компьютером, телевизором, мобильным и радиотелефоном, уменьшении электромагнитного поля, а также мягкого рентгеновского излучения в среднем в 2-3 раза.

При установке НЕЙТРОНИКА необходимо выполнить следующие действия:
- изучить Инструкцию по эксплуатации;
- достать НЕЙТРОНИК из упаковки;
- аккуратно отделить НЕЙТРОНИК от защитного бумажного слоя (см. рис. 1-2);
- наклеить НЕЙТРОНИК на оборудование (см. рис. 1-3; 2-2; 2-3).


НЕЙТРОНИК МГ-03 для мобильных и радиотелефонов, портативных радиостанций и микроволновых печей наклеивается либо на внутреннюю часть корпуса телефона (радиостанции), с предварительно снятой аккумуляторной батареей, либо снаружи на задней стенке корпуса мобильного телефона (радиостанции) (см. рис. 1-3). На микроволновую печь нейтроник наклеивается аналогично описанию модели НЕЙТРОНИК МГ-04 (см. описание ниже).

 





Рис. 1-1

Рис. 1-2

Рис. 1-3

Внимание! При установке устройства на мобильный и радиотелефон, а также портативную радиостанцию НЕЙТРОНИК наклеивается строго по рисунку на голограмме (рис. 1-1), соблюдая направление верх-низ (ориентиром может служить треугольник в центре рисунка голограммы, вершина которого направлена вниз).

Не допускается переклеивание НЕЙТРОНИКА.

НЕЙТРОНИК МГ- 04 для монитора компьютера, игровых автоматов, телевизоров, в том числе с жидкокристаллическими и плазменными экранами, наклеивается в левом нижнем углу корпуса телевизора или компьютера (см. рис. 2-2) либо непосредственно в левом нижнем углу экрана телевизора или компьютера (см. рис. 2-3).  







Рис. 2-1

Рис. 2-2

Рис. 2-3


Внимание! При установке устройства на телевизор или компьютер, НЕЙТРОНИК наклеивается строго по рисунку на голограмме (рис. 2-1), соблюдая направление верх-низ (ориентиром может служить треугольник в центре рисунка, вершина которого направлена вниз).
Предостережение! Во избежание утраты защитных свойств НЕЙТРОНИКА не допускается:
- нанесение разрывов, порезов, механических и тепловых деформаций на лицевой поверхности устройства;
- воздействие на НЕЙТРОНИК сканирующими устройствами (сканирование) и копировальной техникой (копирование);
- переклеивание НЕЙТРОНИКА с одной поверхности на другую (при попытке переклеивания материал металлической нити резонансной системы и голографическое изображение разрушаются).

Гарантии разработчика: Гарантийный срок на изделие – 3 года. При полном соблюдении Инструкции по эксплуатации срок действия НЕЙТРОНИКА не ограничен.

 



 


КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НЕЙТРОНИКА

Эффективность работы НЕЙТРОНИКА подтверждается следующими исследованиями:

         клинические испытания на добровольцах;

         лабораторные тестирования и наблюдение за подопытными животными;

         метод газоразрядной визуализации Короткова;

         диагностика по Фоллю (Германия) или биорезонансная диагностика;

         метод информационного счисления.

         Инструментальный контроль:
  •          измерение статического потенциала прибором СТ-01 или на стенде для измерения электростатического потенциала
  •          измерение плотности потока энергии прибором П3-30; анализатором спектра HP (Hewlett Packard) 8591EM с логопериодической антенной HP 11956A-93146; измерителем уровня электромагнитных полей ЕМР-200.

Один из наиболее доступных методов - тестирование по Фоллю.

Так, до начала работы с компьютером, на аппарате Фолля фиксируется исходное состояние центральной нервной (ЦНС) и сердечно-сосудистой системы (ССС) человека-оператора. Затем включается компьютер и через час повторно замеряется состояние ЦНС и ССС. Далее, без перерыва в работе, на корпусе монитора закрепляется НЕЙТРОНИК и вновь производится замер состояния ЦНС и ССС оператора. Полученная разница в данных наглядно иллюстрирует эффективность НЕЙТРОНИКА.

Рейнхольд Фолль (1909-1998), немецкий врач, ученый и изобретатель родился 17 февраля 1909г. в Берлине. Впервые в Европе Фолль доказал существование взаимосвязи биологически активных точек на поверхности тела человека с его внутренними органами; разработал и обосновал новый метод электроакупунктурной диагностики и терапии. С 1961 года действует Интернациональное общество электроакупунктуры имени Р.Фолля. Выдающие заслуги Фолля и его метод были признаны в бывшем СССР только 15 лет спустя. В 1989 году, после проведения многочисленных клинических испытаний, постановлением Совета Министров СССР метод Фолля получил право на повсеместное внедрение в клиническую практику.

Метод Фолля. Тело человека - целостная система, в которой каждому органу присуща только ему свойственная частота колебаний, или вибрация. Искажение естественной частоты колебаний влечет за собой возникновение заболеваний и патологий органов. Доктор Фолль выявил, как можно определить состояние каждого органа и любой системы человеческого организма, воздействуя током особой частоты на биологически активные (акупунктурные) точки тела. Именно поэтому стало возможным за короткое время провести диагностику и получить данные функционального состояния организма. Сопоставляя данные замеров, врач может делать выводы и назначать лечение. В настоящее время метод Фолля применяется в 34 странах мира: в Северной и Южной Америке, в странах Западной и Восточной Европы, в России, Скандинавии, Индии, Китае, Австралии и др.

Проверка состояния нервной системы человека
по экспресс-методу Р. Фолля


Точки измерения




Компьютер выключен, НЕЙТРОНИК
не установлен.

Компьютер включен, НЕЙТРОНИК
не установлен

Компьютер включен, установлен НЕЙТРОНИК

40-50 единиц

70-90 единиц

20-30 единиц

40-50 единиц

Нормальное состояние

Функциональные изменения
в сторону возбуждения

Функциональные изменения
в сторону угнетения

Нормальное
состояние



Метод ГРВ

В медицине широко используются электрографические методы, позволяющие проводить диагностику функционального состояния организма человека, устанавливая связь между его электрофизиологическими и клинико-анатомическими характеристиками. Электрическую активность органов и тканей изучают с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электрокардиограммы (ЭКГ), электроакупунктуры (ЭА).

Одним из перспективных электрографических методов исследования состояния и энергетики человека является метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ), основанный на известном эффекте Кирлиан (“высокочастотное фотографирование”). Газоразрядная Визуализация (ГРВ) - это анализ свечений, индуцированных объектами, в том числе и биологическими, при стимуляции их электромагнитным полем с усилением в газовом разряде.

Принцип газоразрядной визуализации (ГРВ) заключается в следующем:

Между исследуемым объектом и диэлектрической пластиной, на которой размещается объект, подаются импульсы напряжения от генератора электромагнитного поля, для чего на обратную сторону пластины нанесено прозрачное токопроводящее покрытие. При высокой напряженности поля в газовой среде пространства контакта объекта и пластины развивается лавинный и/или скользящий газовый разряд (ГР), параметры которого определяются свойствами объекта. Свечение разряда с помощью оптической системы преобразуется в видеосигналы, на основе которых делают определенные диагностические заключения. Научные учреждения, принимающие участие в ГРВ исследованиях:

Физика: СПбИТМО; Институт Кибернетики РАН; Университет г. Монреаль (Канада) Медицина: СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Институт Мозга Человека им. акад. Бехтерева при РАН (СПб); СПб Военно-Медицинская Академия; Воронежская Гос. Медицинская Академия; НИИ Акушерства и педиатрии (Ростов-на-Дону); Российская Академия Аюрведической Медицины; Институт Традиционной Медицины; Академия Космической Медицины; Университет г.Куопио (Финляндия); Центры комплементарной медицины 21 страны мира.

IIсихофизиология, Спорт: Гос. НИИ Физической Культуры и Спорта; СПб Академия Спорта; Международный Университет Стокгольма; Лондон Сити Университет.

Применение метода ГРВ

Медицина

Исследования показали, что интенсивность, характер и структура специфического свечения живых тканей в переменном электрическом поле (ГРВ-свечения) во многом зависит от исходного состояния объекта (уровня его жизненных процессов, функционального состояния отдельных органов и тканей, специфики патологических процессов). Метод ГРВ дает возможность оценить структурно-функциональное состояние организма с получением стабильных воспроизводимых результатов в реальном масштабе времени.

Оценка состояния организма методом ГРВ производится на основании анализа ГРВ- грамм, обработанных на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Заключение по проведенному исследованию делает врач.

В настоящее время оборудование ГРВ установлено в государственных и частных клиниках, медицинских центрах, санаториях и курортах. Широкое распространение метод ГРВ получил и в работе частных медицинских центров нетрадиционной медицины. Преимущества метода ГРВ:

        объективность информации;

        наглядность и интерпретируемость получаемых данных, удобство их хранения и обработки;

        возможность слежения за развитием процессов во времени, сопоставления структурных, функциональных и временных процессов в организме;

        неинвазивность, безопасность и полная стерильность;

        отсутствие особых требований к помещению, условиям окружающей среды; методическая простота и удобство.

        низкая себестоимость самого обследования.

О вреде электромагнитных полей

Окружающее нас пространство пронизано очень плотным потоком излучений природного свойства. Это магнитное поле Земли, излучение далекого и близкого космоса, излучение Солнца. Человек с этим родился и живет. Однако, изменение этих параметров влияет на состояние человека. Пример – повышенная солнечная активность. Теперь уже и в метеосводках ее отмечают (магнитные бури), так как это не безразлично для человека, и очень многие ощущают ухудшение своего самочувствия.

Кроме этого человеческая деятельность привела к тому, что появилась масса источников электромагнитного излучения (ЭМИ): мощных (радиостанции, радиолокаторы) и не очень мощных (телевизоры, компьютеры, радио и мобильные телефоны). Если мощные излучающие радиоволны станции обычно располагают подальше от жилья и людей, то перечисленные здесь маломощные источники человек приближает к себе уже до предела – антенна мобильного телефона находится в 2-3 сантиметрах от мозга человека.

Исследователями в разных странах мира выявлена восприимчивость организма человека и животных, особенно центральной нервной системы, к даже самым слабым электрическим и магнитным полям. Американские ученые доказали, что человек, работающий постоянно с самыми совершенными компьютерами, в 10-15 раз чаще других подвергается риску онкологических заболеваний. Для детей повышается вероятность заболевания лейкозом. Беременным женщинам категорически не рекомендуется находиться вблизи работающего компьютера.

Статистика утверждает, что, если ваши разговоры по мобильному телефону заняли в целом 10-60 минут, то организму необходимо для восстановления 8-14 часов, а при таком ежедневном режиме в организме происходят функциональные изменения, и через 8 лет они приводят к необратимым последствиям.

Результаты исследований привели к изданию в сфере охраны труда документов, определяющих режим и условия труда для пользователей компьютеров. По этим документам условия труда операторов компьютеров классифицируются как вредные даже при условии, что выполняются требования санитарных норм и правил, а также типовых инструкций по работе с персональным компьютером.

Например, дети могут пользоваться персональным компьютером (ПК) в первом классе 10 минут в день, в 10-11 классах 30 минут в первой половине дня и 20 минут во второй. Женщина может работать с ПК не более 6 часов в день с 15-минутными перерывами ежечасно. Беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до 18 лет вообще запрещено работать оператором ПК. Минздрав РФ также рекомендует ограничить пользование мобильным телефоном детям до 18 лет, беременным женщинам и людям, использующим кардиостимуляторы.

К сожалению, в реальности женщины зачастую проводят за ПК полный рабочий день, используют при этом еще и телевизоры, мобильные и радиотелефоны. Дети и подростки до 3-5 часов проводят у ПК, телевизора и уже более 50% детей пользуются мобильными телефонами.

Статистика свидетельствует, что с увеличением количества технических средств – источников ЭМИ уровень заболеваемости населения увеличивается. Так в начале 90-х годов в России насчитывалось около 100 тыс. пользователей ПК и около 10 тыс. пользователей мобильных телефонов, а в 2003 году 50 млн. и 36 млн. соответственно.

За этот же период отрицательный прирост населения составил -10 человек на 1000 населения, а количество детей с различными патологиями достигло 98%.

Ученые склоняются к тому, что в этих показателях рост воздействия ЭМИ играет основную роль.

ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

Тем не менее, человек не может отказаться от благ цивилизации и ищет выход. Чего невозможно избежать, от того можно попытаться защититься или максимально уменьшить влияние негативных факторов.

Защитные экраны не решают проблему, так как вредное излучение исходит не только от экрана, но и от других частей ПК и телевизора.

Современные средства защиты основаны на нетрадиционных принципах преобразования энергии и информации.

Среди них доказал свою высокую эффективность нейтроник – индивидуальное защитное устройство, предназначенное для защиты человека и окружающей среды от действия ЭМИ, исходящих от мобильных средства связи, телевизоров, компьютеров.

История исследований

В СССР широкие исследования электромагнитных полей (ЭМП) были начаты в 60-е годы. Был накоплен большой клинический материал о неблагоприятном действии магнитных и электромагнитных полей, было предложено ввести понятие нового нозологического заболевания “Радиоволновая болезнь” или “Хроническое поражение микроволнами”. В дальнейшем работами ученых в России было установлено, что, во-первых, нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и, во-вторых, что ЭМП обладает т.н. информационным действием при воздействии на человека в интенсивностях ниже пороговой величины теплового эффекта. Результаты этих работ были использованы при разработке нормативных документов в России. В результате нормативы в России были установлены очень жесткими и отличались от американских и европейских в несколько тысяч раз (например, в России ПДУ для профессионалов 0,01 мВт/см2; в США - 10 мВт/см2).

В последующем из ученых СССР и США была сформирована Советско-Американская группа, которая действовала с 1975 по 1985 гг. Эта группа организовала совместные биологические исследования, которые подтвердили правильность концепции советских ученых и, как результат, нормативы в США были снижены.

В конце семидесятых и восьмидесятых годов в целях усовершенствования гигиенического нормирования в России был проведен комплекс экспериментальных исследований по влиянию ЭМП в широком частотном диапазоне на различные системы организма. Исследовались условия, модифицирующие биоэффекты ЭМП, накапливались данные для обоснования нормативных уровней ЭМП в различном диапазоне частот, по механизму биологического действия ЭМП.

В настоящее время исследования биологического действия ЭМП продолжаются.

Анализ ситуации с электромагнитными полями (ЭМП)

Биологическое действие электромагнитных полей

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП современная теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт/см 2) принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало изучены.

Параметры ЭМП, влияющие на биологическую реакцию

Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека, разнообразны: непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и сочетанное с другими неблагоприятными факторами среды и т.д.

На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:

        интенсивность ЭМП (величина);

        частота излучения;

        продолжительность облучения;

        модуляция сигнала;

        сочетание частот ЭМП,

        периодичность действия.

Сочетание вышеперечисленных параметров может давать существенно различающиеся последствия для реакции облучаемого биологического объекта.

Последствия действия ЭМП для здоровья человека

В подавляющем большинстве случаев облучение происходит полями относительно низких уровней, ниже перечисленные последствия относятся к таким случаям.

Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволяют определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими. Реакции этих систем должны обязательно учитываться при оценке риска воздействия ЭМП на население.

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания.

Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.

Влияние на нервную систему

Большое число исследований, выполненных в России, и сделанные монографические обобщения, дают основание отнести нервную систему к одной из наиболее чувствительных систем в организме человека к воздействию ЭМП. На уровне нервной клетки, структурных образований по передачи нервных импульсов (синапсе), на уровне изолированных нервных структур возникают существенные отклонения при воздействии ЭМП малой интенсивности. Изменяется высшая нервная деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП. Эти лица могут иметь склонность к развитию стрессорных реакций. Определенные структуры головного мозга имеют повышенную чувствительность к ЭМП. Изменения проницаемости гематоэнцефалического барьера может привести к неожиданным неблагоприятным эффектам. Особую высокую чувствительность к ЭМП проявляет нервная система эмбриона.

Влияние на иммунную систему

В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма. Результаты исследований ученых России дают основание считать, что при воздействии ЭМП нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Установлено также, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса - течение инфекционного процесса отягощается. Возникновение аутоиммунитета связывают не столько с изменением антигенной структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего она реагирует против нормальных тканевых антигенов. В соответствии с этой концепцией, основу всех аутоиммунных состояний составляет в первую очередь иммунодефицит по тимус-зависимой клеточной популяции лимфоцитов. Влияние ЭМП высоких интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в угнетающем эффекте на Т-систему клеточного иммунитета. ЭМП могут способствовать неспецифическому угнетению иммуногенеза, усилению образования антител к тканям плода и стимуляции аутоиммунной реакции в организме беременной самки.

Влияние на эндокринную систему и нейрогуморальную реакцию

В работах ученых России еще в 60-е годы в трактовке механизма функциональных нарушений при воздействии ЭМП ведущее место отводилось изменениям в гипофиз-надпочечниковой системе. Исследования показали, что при действии ЭМП, как правило, происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой системы, что сопровождалось увеличением содержания адреналина в крови, активацией процессов свертывания крови. Было признано, что одной из систем, рано и закономерно вовлекающей в ответную реакцию организма на воздействие различных факторов внешней среды, является система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Результаты исследований подтвердили это положение.

Влияние на половую функцию

Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многократное облучение ЭМП вызывает понижение активности гипофиза.

Любой фактор окружающей среды, воздействующий на женский организм во время беременности и оказывающий влияние на эмбриональное развитие, считается тератогенным. Многие ученые относят ЭМП к этой группе факторов.

Первостепенное значение в исследованиях тератогенеза имеет стадия беременности, во время которой воздействует ЭМП. Принято считать, что ЭМП могут, например, вызывать уродства, воздействуя в различные стадии беременности. Имеют место периоды максимальной чувствительности к ЭМП. Наиболее уязвимыми периодами являются обычно ранние стадии развития зародыша, соответствующие периодам имплантации и раннего органогенеза.

Было высказано мнение о возможности специфического действия ЭМП на половую функцию женщин, на эмбрион. Отмечена более высокая чувствительность к воздействию ЭМП яичников, нежели семенников.

Установлено, что чувствительность эмбриона к ЭМП значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное повреждение плода ЭМП может произойти на любом этапе его развития. Результаты проведенных эпидемиологических исследований позволят сделать вывод, что наличие контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск развития врожденных уродств.

Другие медико-биологические эффекты

С начала 60-х годов в СССР были проведены широкие исследования по изучению здоровья людей, имеющих контакт с ЭМП на производстве. Результаты клинических исследований показали, что длительный контакт с ЭМП в СВЧ диапазоне может привести к развитию заболеваний, клиническую картину которого определяют, прежде всего, изменения функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Было предложено выделить самостоятельное заболевание - радиоволновая болезнь. Это заболевание, по мнению авторов, может иметь три синдрома по мере усиления тяжести заболевания:

- астенический синдром;

- астеновегетативный синдром;

- гипоталамический синдром.

Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий воздействия ЭМ-излучения на человека являются функциональные нарушения со стороны нервной системы, проявляющиеся, прежде всего, в виде вегетативных дисфункций неврастенического и астенического синдрома. Лица, длительное время находившиеся в зоне ЭМ-излучения, предъявляют жалобы на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна. Нередко к этим симптомам присоединяются расстройства вегетативных функций. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются, как правило, нейроциркуляторной дистонией: лабильность пульса и артериального давления, наклонность к гипотонии, боли в области сердца и др. Отмечаются также фазовые изменения состава периферической крови (лабильность показателей) с последующим развитием умеренной лейкопении, нейропении, эритроцитопении. Изменения костного мозга носят характер реактивного компенсаторного напряжения регенерации. Обычно эти изменения возникают у лиц по роду своей работы постоянно находившихся под действием ЭМ-излучения с достаточно большой интенсивностью. Работающие с МП и ЭМП, а также население, живущее в зоне действия ЭМП, жалуются на раздражительность, нетерпеливость. Через 1-3 года у некоторых появляется чувство внутренней напряженности, суетливость. Нарушаются внимание и память. Возникают жалобы на малую эффективность сна и на утомляемость.

Учитывая важную роль коры больших полушарий и гипоталамуса в осуществлении психических функций человека, можно ожидать, что длительное повторное воздействие предельно допустимых уровней ЭМ-излучения (особенно в дециметровом диапазоне волн) может повести к психическим расстройствам.

Роль модуляции ЭМП в развитии биоэффекта

В последние годы появились публикации, в которых имеются весьма важные указания о наличии т.н. резонансных эффектов при воздействии ЭМП на биообъекты, о роли в биоэффектах некоторых форм модуляции; показано наличие т.н. частотных и амплитудных окон, обладающих высокой биологической активностью на клеточном уровне, а также при воздействии ЭМП на центральную нервную и иммунную системы. Во многих работах указывается на "информационный" механизм биологического действия ЭМП. Опубликованы данные о неадекватных патологических реакциях людей на модулированные электромагнитные поля.

Однако, действующие гигиенические нормативы, основанные лишь на регламентации энергетической нагрузки, слагаемой из интенсивности и времени контакта с ЭМП, не позволяют распространить ПДУ на условия воздействия ЭМП со сложными физическими характеристиками, в частности применительно к конкретным режимам модуляции.

Комбинированное действие ЭМП и других факторов

Имеющиеся результаты свидетельствуют о возможной модификации биоэффектов ЭМП как тепловой, так и нетепловой интенсивности под влиянием ряда факторов как физической, так и химической природы. Условия комбинированного действия ЭМП и других факторов позволили выявить значительное влияние ЭМП сверхмалых интенсивностей на реакцию организма, а при некоторых сочетаниях может развиться ярко выраженная патологическая реакция.

РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ – МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Резников К.М.

“Квантовое поле окружающей среды находится в состоянии резонанса с человеком, как зеркало, стоящее перед ним, с его квантовым полем ауры, питается его энергией” Б.Келлер, 1999

В ряде выступлений ученых на I Международном Конгрессе по Интегративной медицине (Кипр, 1997 г.) подчеркивалось, что здоровье человека слагается из трех составляющих: структурно-функциональной, физико-химической, психо-эмоционально-духовной, что свидетельствует о необходимости системного подхода в понимании здоровья, патологии и лечения. С этих позиций целесообразно проанализировать механизмы формирования ответных реакций организма на чисто информационные воздействия (гомеопатия, иглоукалывание, биорезонансная терапия и т.д.)

Рассматривая организм человека как сложная систему полей, можно допускать, что эти поля влияют на химические процессы организма и через них изменяют его функцию. Мы получаем информацию и энергию из пищи, воздуха, различных факторов окружающей среды. Считается, что одной из характеристик живого является способность обнаруживать и использовать информацию для выживания [1], поэтому важно с информационных позиций оценивать все процессы жизнедеятельности организма и возможные пути коррекции их при нарушении.

В здоровом организме любая часть тела должна содержать информацию о любой другой части тела (принцип голографии) [2], поскольку тело человека, как и любое тело материального мира, может быть рассмотрено с квантовой концепции энергии, которая пронизывает все ткани и системы [3]. Информация сама по себе не материальна, это колебания, то есть невидимое силовое поле, которое, в том числе, содержит план строительства биосистемы, определяя ее форму. К основным формам энергии, необходимым для функционирования биосистемы относятся: специальная энергия (молекулярный состав ткани); энергия трансформации (преобразования частот); потенциальная энергия (потенциал клеток); энергия роста (формообразующая сила); информационная энергия (управление информационными процессами). Информационная энергия очень слаба, но она характеризуется определенным сочетанием частот – специфической информацией, которая может восприниматься только теми структурами, которые колеблются на такой же длине волны, а следовательно входят с ней в резонанс [2]. Все частицы, составляющие тело человека, связаны друг с другом через обменные взаимодействия так называемые формообразующие силы: 1) сильнейшие из них - ядерные удерживающие протоны и нейтроны в ядре атома; 2) электромагнитное взаимодействие отмечается у всех заряженных частиц (например, электроны, а так же у электрически нейтральных частиц, которые обладают магнитным моментом (фотоны)); 3) слабое взаимодействие ответственно за распад таких частиц, как нейтроны, а так же всех реакций, в которых участвуют нейтрино;

4) гравитационное взаимодействие, как слабейшая сила, действует между всеми элементарными частицами, включая фотоны. Все объекты материального мира постоянно излучают в окружающее пространство ряд элементарных частиц, таких как глюоны, фотоны, гравитоны и т. д. Наибольший интерес представляет фотон, который имеет нулевую массу и неограниченную дальность действия, а так же является носителем любого электромагнитного излучения. В биосистемах они получили название “биофотонов”, по современной терминологии “виртуальных” фотонов, от латинского слова “virtualis” - “возможный, но еще не действительный” или “дремлющий”. В каждом электроне “дремлет” бесчисленное количество виртуальных фотонов. Испускание виртуальных фотонов может быть вызвано слабыми импульсами электрических структур биологических систем [3].

Еще в 1942 году С.Я.Турыгиным [4] было обнаружено излучение человека в микроволновом диапазоне, а П.И.Гуляевым с соавторами [5] зарегистрировано низкочастотное электромагнитное поле. Эти поля, включая акустические излучения, отражают параметры отдельных органов и их систем и могут быть зарегистрированы и идентифицированы с помощью специальных устройств. В последние годы появляется все больше сторонников теории, согласно которой электромагнитные поля в биологических системах играют регуляторную и информационную роль. В частности, П.П.Горяев [12] предполагает, что хромосомный аппарат биосистем функционирует как источник гено-знаковых электроакустических полей и одновременно как их приемник. Эти поля малой мощности, вероятно, являются волновым генетическим информационным каналом, соединяющим геномы отдельных клеток организма в целостный континуум, работающий как биокомпьютер.

Признаком здоровых физиологических колебаний полей человека является их постоянное изменение, обусловленное жизнедеятельностью тканей (флюктуации). Если эти колебания стабилизируются на каком-то уровне, то возникают поля “помех”, то есть реализуется патологический процесс [2].

Рассматривая современные взгляды на информационные процессы организма, приходится анализировать и сведения, пришедшие из древнего Китая об энергии “Ци”, обеспечивающей синхронизацию многих процессов. Г.Лувсан [6] приводит данные о движении энергии в организме в строгой последовательности с



Рис.1 Движение энергии в организме в соответствии с временем суток (в скобках – минимум) по Г. Луфсану, 1991.

временем суток (рис. 1). В этом круге циркуляции энергии отражены представления древних ученых о суточном ритме функционирования каналов (меридианов), по современным представлениям его можно обозначить как “циркадный ритм”. Эти вопросы в настоящее время являются объектом биоритмологии, хронобиологии, хронотерапии и хронофармакологии.

Наибольший интерес могут вызвать следующие ритмы:

        0,001 - секундный (нервные функции - возбуждение, деполяризация, поляризация клеточных мембран);

        секундный (биение сердца, деятельность мозга и др.);

        10-секундный (дыхание, моторика);

        минутный (кровообращение, перистальтика);

        часовой (активация, деактивация, возрастание и убывание тонуса гладкой мускулатуры);

        приливно-отливный (сон, бодрствование);

        дневной (ассимиляция, диссимиляция);

        недельный ритм (регенерация, выздоровление) и так далее.

Поскольку совокупность биологических ритмов протекающих в организме одновременно включает в себя ритмы клеток, субклеточных структур, тканей, органов и т.д., то и изменения энергетических потоков могут отражать структурно-функциональные изменения в этих компонентах организма. Регистрация этих сдвигов осуществляется путем оценки состояний биологически активных точек (БАТ) с помощью специальных приборов. Уместно представить определение БАТ, которое дает Ю.В.Марков [7]: “Точка акупунктуры это ограниченный по площади участок кожи и подлежащих тканей, отличающийся морфологическими и электрическими особенностями, ответными реакциями при надавливании и воздействии другими раздражителями, сопровождающимися характерной гаммой предусмотренных ощущений”. Вот некоторые характеристика БАТ: площадь от 2 до 10 мм2 (т.е. около 1 % чего поверхности кожи), часто при заболевании кожа в этой области более болезненная, в ней повышена электропроводность и электрический потенциал, в области БАТ зарегистрирована импульсная активность потенциала, более высокая проводимость звуковой частоты, и наконец, здесь выделяют две доминирующие частоты 7-10Гц и 15-20Гц механических колебаний и низкоамплитудные нерегулярные колебания биопотенциала в диапазоне 0,1-1,0Гц и амплитудой 50-500 мВ, который носит незатухающий характер. Эмпирически установлена и экспериментально подтверждена связь БАТ с соответствующими органами и системами.

Как мы указывали ранее [8] структурными элементами системы меридианов и акупунктурных точек может быть биогенная, особым образом организованная вода, которая по данным рентгеноструктурного анализа, ЯМР, ЭПР, поляризационной микроскопии в мембранах связана с фосфолипидами, образуя жидкокристаллические элементы. В работе Н. А. Бульенкова “Кристаллография” показано, что вода, взаимодействующая с биополимерами типа ДНК, РНК, коллагена, фосфолипидов, образует непрерывные структуры, которые по топологии, метрике и симметрии полностью тождественны этим полимерам. Такие водные копии ДНК и РНК могут быть считаны референтными фотонами акустическими полями соответствующих диапазонов, что играет важную роль в самоорганизации биосистем [9].

Прямыми исследованиями методами ЯМР было доказано, что на каждое элементарное звено (нуклеотид) ДНК приходится 50 молекул воды, непосредственно связанных с ним, поэтому гидратный микрокристалл по эффективному диаметру больше диаметра безводной ДНК. В. Н. Сирчук [9] считает, что такая водная структура может проявлять себя “водной” голограммой, несущей определенные полевые образы, описывающие потенциальную структуру биосистемы в разной степени подробности – от внутриклеточных образований (УФ и видимая область) до клеточно-тканевого уровня (ИК и СВЧ диапазоны). Указанные диапазоны частот характерны для живого организма. Важнейшим компонентом “водных” голограмм являются сверхслабые излучения биоструктур. В цитируемой работе мембрана рассматривается как энергоинформационный остов с электронной структурой и допускается, что энергия может храниться в клетке не только в виде АТФ, но и в электронной структуре мембран, которые воспринимают малейшие механические перемещения, реагируя на колебания отдельных фотонов, воспринимая электрический заряд одного магнетона. Чрезвычайно важным свойством мембраны является безындукционное преобразование магнитного поля в электрическое и обратно. Структурированная вода, с одной стороны, может формировать “водные” голографические матрицы, а с другой, активно включаться со своей энергоинформационной сущностью в биохимические процессы за счет донорно-акцепторных взаимодействий. Кроме того, по нашему мнению, биогенная вода в форме цепочных спиралей микрокластеров образует в организме мощные тяжи (меридианы), менее мощные тяжи (коллатерали меридианов), а так же группы и одиночные кластеры вдоль мембран. Эта система микрокластерной формы воды может выполнять роль информационной (меридианы) и рецепторной (БАТ) системы, передающей сигналы внешней среды прямо на биополимеры компонентов клеток [8]. Физические переходы агрегатного состояния воды (фазовые переходы) могут регистрироваться по скачкообразному изменению электропроводности и диэлектрической проницаемости, т.е. реализуется “эффект резонанса”. Ю. В. Готовский и соавт. [10] выделяют несколько видов резонанса в биообъектах: электрический (концепция “селективной волны”) резонанс, наблюдается на частотах мегагерцового и гигагерцового диапазонов, например, частота стоящего человека около 70 МГц; ионный циклонный резонанс, его частоты лежат в пределах 10-100 Гц; ядерный магнитный резонанс в геомагнитном поле (носит эмпирический характер); стохастический резонанс, в его основе лежит принцип усиления низкоинтенсивных воздействий путем поступления энергии в систему из широкополосного шума (например, электрические флуктуации мембранного потенциала, обусловленные активным транспортом ионов) под влиянием вынуждающей внешней частоты. Последний является одним из важных концептуальных подходов понимания энергоинформационных взаимодействий в биологических системах. Взаимодействия внешней среды могут существенно изменять стабильность резонанса в биологической системе, порождая патологическое состояние.



Рис. 2. Резонанс в стабильной регуляторной системе и в состоянии нарушенного равновесия

Из рисунка № 2 следует, что если организм находится в своем “срединном положении”, реагирует на любые нежелательные раздражения по минимуму, если же он находится вне состояния равновесия (например, длительный стресс), то реагирует на аналогичное раздражение гораздо сильнее и проявляет болезненное состояние [2]. Подчеркивая важность возникновения резонансных явлений уместным будет привести данные из работы Cleary S.F. [11], представленные на рис.№3, где прослеживается зависимость идеальной поглощенной мощности на резонансных частотах от линейного размера модели при различных частотах излучения.

 



Рис. 3. Резонансы (максимумы) усредненного по массе радиочастотного микроволнового поглощения и соответствующие резонансные частоты для ткане-эквивалентных вытянутых сфероидальных моделей человека и различных видов животных [11]. Цифрами обозначено:1 – Средний человек; 2 – Макака резус; 3 – ребенок 1 года; 4 – ребенок 10 лет; 5 – морская свинка; 6 – крыса; 7 – кролик; 8 – мышь.

Как указывалось выше, регистрируемые вокруг человека электромагнитные поля несут информацию о состоянии его функциональных систем и отдельных органов. Поскольку кодировка и передача информации в биологических системах осуществляется по частотному принципу, то можно выделять сигналы (частоты), характерные для нормы и патологии, передавать их в специальное устройство, где они проходят специальную обработку (пространственно-временную, частотную, нелинейную фильтрацию, сепарирование) и вновь возвращать пациенту, вследствие чего происходит усиление частот характерных для нормы и ослабляются патологические частоты, то есть осуществляется терапевтический процесс на полевом уровне. Этот принцип заложен в основу биорезонансной терапии (БРТ), разработанной впервые в Германии и успешно развивающейся в России, особенно в центре интеллектуальных медицинских систем г.Москва, руководитель Ю.В.Готовский. Главными возможностями БРТ является усиление путем подачи одинакового по частоте, но противоположного по фазе колебания одинаковой или меньшей амплитуды (рис. 4).

 

 Рис. 4. Явления резонанса [2]

Такое терапевтическое воздействие осуществляется с помощью прибора “Имедис-Фолль” [2]. Важным является так же исследование резонансных явлений в феномене дальнодействия лекарств, энергоинформационном переносе свойств препаратов на специальные носители (крупка, вода), в феномене совместимости организма с теми или иными веществами и воздействиями. Еще более перспективным является мультирезонансная терапия (экзогенная энергоинформационная терапия - МРТ): лечение сигналами окружающей среды, с которыми организм, ткани, функциональные системы входят в резонанс, например, цветотерапия, звукотерапия, металлотерапия, магнитотерапия и так далее, зачастую осуществляемые посредством воздействия на БАТ. Диагностика состояния организма при этом, в основном, осуществляется методами Р.Фолля. Наибольшие перспективы развития биоинформационной терапии тем не менее, очевидно, будут связаны с более глубоким пониманием связи физического тела человека с духовным, эмоциональным, психическим, социальным планами, с учетом всех условий жизни и хронобиологии. Вершиной терапии будет использование сеансов виртуальной корригирующей реальности…

Информационно-волновое воздействие на биообъект

Главная особенность живых систем – избыточное производство энергии при метаболизме и аккумулировании излишков. Первичное производство энергии связано с электрохимическими циклами П.Митчела (1961г.). Энергетика метаболизма уникальна. У всех видов живого она реализуется при участии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Все формы жизни зависят от количества информации, определяющей общую для них основу энергетики метаболизма. Информация, описывающая участие в этих процессах АТФ, для высших форм жизни практически незаменима (Хазен А.М. ЭМИ в роли нейромедиатора //Практическая биология – вып.10.-М., 1994г.; Особенности синтеза информации при действии ЭМИ на биосистемы и их практическое следствие //Теоретическая биология – вып.6.-М. РАУБ, 1994г.) Этим самым подтверждается, что процесс передачи информации является энергетическим, пространственным и временным, а хронобиологические и энергетические аспекты функционирования биообъектов неразрывно связаны.

Граница раздела между структурными элементами и функциональными системами организма человека проходит на клеточном уровне, поскольку клетка является первичной функциональной системой. (Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М. Медицина, 1975г.; Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека: Учебник. – М. Медицина, 1995г.).

Клетка – система, хотя и подчиняется общим коррелятивным влияниям и связям, но одновременно работающая и по своим собственным законам и в ряде случаев (особенно в условиях патологии) выходящая из-под контроля этих общих коррелятивных влияний. Метаболизм – совокупность химических и физических превращений, происходящих в живом организме и обеспечивающих его жизнедеятельность во взаимосвязи с внешней средой.

Основные специфические функции метаболизма:
  • –             извлечение энергии из окружающей среды в форме химической энергии органических веществ;
  • –             превращение экзогенных веществ в «строительные блоки», т.е. предшественники микромолекулярных компонентов клетки;
  • –             сборка белков, нуклеиновых кислот, жиров и других клеточных компонентов из этих строительных блоков;
  • –             синтез и разрушение тех биомолекул, которые необходимы для выполнения различных специфических функций данной клетки. (Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология. в 3-х томах, Т.2. Пер. с англ. по ред.Р.Сопера – М.: Мир,1993г.)

Ритмы функционирования структурных элементов живого вещества находятся в высокочастотном диапазоне: от 108 до 1015 Гц.

В атмосфере нашей планеты имеются два «окна», через которые солнечные лучи проникают до её поверхности:

1-ое – оптическое «окно», пропускающее часть ультрафиолетовых лучей (=290-390 нм), видимые (=390-760 нм) и инфракрасные (=760-1500 нм) электромагнитные волны;

2-ое – радиоволновое «окно», через которое проходят электромагнитные излучения с длинами волн от 1 см до 50 м (Суббота А.Г. «Золотое сечение» в медицине. 2 издание – СПб: Стройлес печать, 1996 г.)

Экспериментально определены приблизительные резонансные частоты некоторых структур живой клетки:

Структуры живой клетки

Частота колебания, Гц

Соматическая клетка

2,39х1012

Ядро соматической клетки

9,55х1012

Митохондрии из клетки печени

3,18х1013

Геном клетки человека

2,5х1013

Хромосома метафазная

7,5х1011

Хромосома метафазная

1,5х1013

Днк

(2-9)х109

Нуклеосома

4,5х1015

Рибосома

2,65х1015

Клеточные мембраны

5х1010

Цитоскелет

108

(Взаимодействия физических полей с живым веществом; Монография /Е.И. Нефёдов, А.А. Протопопов, А.И. Семенцов, А.А. Яшин; Под общей редакцией А.А. Хадарцева.- Тула, 1995 г.)

Приведённые данные полностью совпадают с частными характеристиками электромагнитных волн, излучаемых солнцем и достигающим поверхности Земли. Рабочие ритмы функциональных систем человеческого организма имеют частотный диапазон от 10-5 до 103 Гц, хотя некоторые элементарные системы, в частности эритроциты, обладают резонансными частотами в СВЧ области (3,5-4)х1010 Гц). Так, свыше 300 функциональных систем работают в циркадианном, околосуточном ритме (10-5Гц):

Ритмы функциональных систем человеческого организма

Частота колебания, Гц

Ритм электрического потенциала желудка и кишечника

0,01-0,005

Ритм дыхания

0,2-0,3

Ритм сердечных сокращений

около 1,2

Ритмы электрической активности головного мозга:

Дельта-ритм

0,5-3

Альфа-ритм

8-13

Бета-ритм

14-40

Тета-ритм

3-7

(Webb S.G. Newly developing approaches to diseases: the crystal properties of living cells, their control over normal cell activities and role in oncology and virally induces malfunctions // G.Med.Sci – 1986. Vol. 14.-P. 98-103).

При метаболизме происходит избыточное производство энергии и аккумулирование излишков.

Энергия внешних физических факторов, воздействующих на биообъект, напрямую не усваивается и не включается в метаболизм. Эта энергия оказывает существенное влияние на процесс синтеза АТФ, на специфические функции метаболизма за счёт изменения электрического статуса и перевода молекул в возбуждённое состояние, с точки зрения физических процессов, за счёт влияния на слабые атомно-молекулярные связи и конформационные изменения макромолекул. (Минц Р.И., Скопинов С.А. Структурная альтернация биологических жидкостей и их моделей при информационных воздействиях. Гелий-неоновый лазер //Действие электромагнитного излучения на биологические объекты и лазерные медицины. – Владивосток: ДВОАН СССР, 1989. – С.6-41).

Механизм управления – специфически организованная форма движения материи, заключающаяся в целенаправленном многоцикличном преобразовании информации с определённой целью. (Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М. Владос, 1994 г.)

Классические открытые системы характеризуют главным образом взаимодействие энергии и количеств информации. Диссинация энергии в биообъекте тесно связана с внешним информационным воздействием.

Воздействие на биообъект любого внешнего физического фактора вызывает, в первую очередь, изменение электрического статуса биомолекул и клеток в области воздействия за счёт пироэлектрического, фотоэлектрического, пъезоэлектрического эффектов и реструктурирования домен поляризации. (Илларионов В.Е. Новые аспекты старой проблемы// Вопросы курорта 1992 №1-С.51-53). Большая точность, глобальность воздействия в процессе возбуждения и синтеза информации при электромагнитном облучении, возможность на интервалы времени порядка часов создавать большие изменения внутренней среды организма подтверждает неоспоримость выбора данного фактора для информационного воздействия. Управление синтезом информации за счёт адресного возбуждения биосистемы с участием ЭМИ может оказывать влияние на метаболизм, на психические и поведенческие реакции. (Хазен А.М. РАУБ см.выше).

Спектр ЭМИ:

Длина волны

Название излучения

108м-10-3см

радиоволны

10-3см-10-7см

оптическое излучение

2х10-7-6х10-8см

рентгеновское излучение

2х10-8-5х10-12см

гамма излучение

Каждой длине волны соответствует собственная частота колебаний, выраженная в Гц и определяемая по формуле: 3/длина волны в мкм х1014.

Длина волны ЭМИ для информационного воздействия на биообъект должна находиться в оптическом и радиоволновом (до 50м) диапазоне, а собственная частота этой длины волны будет являться несущей. В подавляющем большинстве случаев наиболее существенный объём информации в биообъекты вносится при помощи ЭМИ за счёт модуляции последнего. Модуляция – изменения по определённому закону амплитуды, частоты или фазы гармонического колебания для внесения в колебательный процесс требуемой информации. Модуляция колебаний – медленное по сравнению с периодом колебаний изменение амплитуды, частоты или фазы колебаний по определённому закону. передача информации при помощи ЭМ волн за счёт их модуляции возможна только в радио- или оптическом диапазоне этих волн.(Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике. 1981 г. М. Наука)

Таким образом, частота модуляции является информационной частотой, несущей на себе основной объём соответствующей информации.

Глубина проникновения в биоткани живого организма собственной частоты, выступающей в качестве несущей частоты информационно-волнового воздействия, распределяется следующим образом:

Наименование волн

Частоты

Проникновение в ткани, мм

Дециметровые волны

300-3000МГц

проникают до 40 мм (ткани с большим содержанием воды)

до 260 мм (с малым содержанием воды)

Сантиметровые волны

3-30ГГц.

20-110 мм

Миллиметровые волны

30-300ГГц

0,2-0,6 мм

Далёкое инфракрасное излучение

 

до 0,2 мм

Ближайшее инфракрасное излучение

 

до 50 мм (у лазерного – 60 мм.)