Кровь, как энерго-информационная структура организма. Часть 2.
Тарасова Д. А.
Благодаря отрицательному заряду мембраны и электростатическому отталкиванию между одноимённо заряженными клетками и стенками сосудов эритроциты беспрепятственно движутся по кровеносным сосудам и выполняют свою кислородтранспортную функцию.
Поскольку для поддержания оптимального состояния гомеостаза форменные элементы крови должны обладать стабильным зарядом, его изменение можно считать интегральным показателем патологических сдвигов в организме. Стойкий сдвиг этого показателя всего на 10-15% может серьёзно изменить показатели реологии крови, вызвать увеличение вязкости крови, вызвать изменение формы и эластичности эритроцитов, вызвать образование монетных столбиков и сладж- эффекта с последующим нарушением микроциркуляции и гемодинамики.
Сохранение электрофоретической подвижности ⎯ ЭФП эритроцитов на оптимальном уровне крайне важно для поддержания реологических характеристик движущейся крови. Устойчивость среднего уровня ЭФП эритроцитов в определённой мере обеспечивается и за счёт сбалансированности процессов перекисного окисления липидов ⎯ ПОЛ в мембранах эритроцитов и защитного действия антиоксидантной системы.
Электрофоретическая Подвижность (ЭФП), то есть скорость перемещения эритроцитов в плазме зависит от:
- Вязкости крови. Если вязкость воды принять за 1, то средняя относительная вязкость крови у взрослого здорового человека ⎯ 4,5.
- Величины pH плазмы.
- Концентрации NaCl в плазме.
- Электролитных сдвигов, как в эритроцитах, так и в плазме.
- Концентрации белковых фракций в крови.
- Особенностей структуры клеточной мембраны.
- Заряда клеточной мембраны.
- Интенсивности процессов перекисного окисления липидов ⎯ ПОЛ.
- Температуры среды.
- Давления в системе.
- Реакции агглютинации эритроцитов.
- Нарушений свёртывающей системы крови.
Физиологичное перекисное окисление фосфолипидов клеточных мембран эритроцитов играет очень важную роль в жизнедеятельности живых организмов. Однако усиление процессов перекисного окисления имеет существенное значение в этиологии и патогенезе многих заболеваний и в развитии последствий от воздействия различных физических и химических факторов.
Кислород, который человек получает во вдыхаемом воздухе, необходим ему для функционирования всех органов и систем и обеспечения жизнедеятельности организма. Но одновременно он может являться и токсическим веществом, при условии, что из него образуются так называемые активные формы кислорода.
Активные формы кислорода ⎯ АФК ⎯ это химически реактивные молекулы, содержащие кислород, такие как супероксидный анион, перекись водорода и гидроксильный радикал. Они образуются в клетках в процессе дыхания, участвуют в иммунном ответе и передаче сигналов, но в избытке вызывают повреждение ДНК и белков ⎯ окислительный стресс.
К активным формам кислорода относят:
- ОН- ⎯ гидроксильный радикал,
- O2-⎯ супероксидный анион,
- Н2О2 ⎯ пероксид водорода (перекись водорода).
Наиболее активным является гидроксильный радикал ⎯ ОН-, взаимодействующий с большинством органических молекул и кислородом. Он забирает у них 1 электрон и инициирует, таким образом, цепные реакции окисления. Свободные радикалы ⎯ это нестабильные молекулы с неспаренным электроном, которые повреждают клетки, вызывают старение и нейтрализуются антиоксидантами.
Однако свободнорадикальные реакции окисления могут выполнять и полезные функции, например, мобилизовать работу иммунной системы, это когда клетки белой крови с участием активных форм кислорода разрушают фагоцитированные клетки бактерий. Или активизировать процесс тромбообразования и заживления травмированных сосудов ⎯ тромбоцитами. Но в остальных случаях свободнорадикальное окисление приводит к разрушению органических молекул, в первую очередь липидов, и, соответственно, мембранных структур клеток, что часто заканчивается их гибелью. Активные формы кислорода легко нарушают и структуру ДНК. Неспецифическое связывание железа ⎯ Fe2+ молекулой ДНК облегчает образование гидроксильных радикалов.
Активные формы кислорода повреждают и белковые структуры мембран эритроцитов. В результате происходит нарушение проницаемости мембран для воды, ионов натрия ⎯ Na- и калия ⎯ К-. Происходит нарушение активного ионного транспорта, угнетается или ингибируется работа К- / Na- - насоса, при этом происходит уменьшение электрической стабильности липидного бислоя мембран. Активация перекисного окисления приводит к изменению структуры липопротеидов сыворотки крови и гиперхолестеринемии, нарушаются разнообразные процессы клеточного метаболизма практически на всех уровнях.
Активация перекисного окисления липидов ⎯ ПОЛ мембран эритроцитов может явиться одной из причин нарушения работы Са2+-АТФ-азы, которая перестаёт выкачивать ионы кальция из цитозоля клетки, что приводит к повышению концентрации внутриклеточного кальция ⎯ Са2+. По данным ряда авторов, повышение концентрации внутриклеточного кальция ⎯ Са2+ способствует образованию эритроцитов в форме «тутовых ягод» ⎯ эхиноцитов, что часто наблюдается при почечной недостаточности и уремии.
С другой стороны, повышение концентрации внутриклеточного кальция ⎯ Са2+ в мышечных клетках сосудов, усиливает их мышечное сокращение, возрастает тонус сосудов и периферическое сопротивление току крови, что приводит к повышению давления в сердечно-сосудистой системе и развитию гипертензии.
Физико-химическая характеристика различных фракций липидов и активация перекисного окисления липидов ⎯ ПОЛ оказывают существенное влияние на гомеостаз и здоровье человека. Масштаб и направленность всех патологических изменений в организме предопределяют поражение детерминированных органов и систем и ускоряют процессы старения.
Перекисное окисление активируется также и в тканях, подвергшихся сначала ишемии, а затем реоксигенации, что происходит, например, при спазме коронарных артерий, а затем при их последующем расширении.
Такая же ситуация возникает при образовании тромба в сосуде, питающем миокард. Формирование тромба приводит к окклюзии просвета сосуда и развитию ишемии в соответствующем участке миокарда ⎯ гипоксии ткани. Если принять быстрые лечебные меры по разрушению тромба, то в ткани восстанавливается снабжение кислородом ⎯ реоксигенация. Но доказано, что в момент реоксигенации резко возрастает образование активных форм кислорода, которые могут повредить клетку. Таким образом, даже, несмотря на быстрое восстановление кровообращения, в соответствующем участке миокарда происходит повреждение клеток за счёт активации перекисного окисления.
Изменение структуры тканей в результате перекисного окисления липидов можно наблюдать на коже: с возрастом увеличивается количество пигментных пятен на коже, особенно на дорсальной поверхности ладоней. Этот пигмент называют липофусцин, представляющий собой смесь липидов и белков, связанных между собой поперечными ковалентными связями и денатурированными в результате взаимодействия с химически активными группами продуктов перекисного окисления липидов. Этот пигмент фагоцитируется, но не гидролизуется ферментами лизосом, и поэтому накапливается в клетках, нарушая их функции.
Перекисное окисление липидов происходит не только в живых организмах, но и в продуктах питания, особенно при неправильном приготовлении и хранении пищи.
Прогоркшие жиры, образование более тёмного слоя на поверхности сливочного масла, появление специфического запаха у молочных продуктов ⎯ всё это признаки перекисного окисления липидов. В продукты питания, содержащие ненасыщенные липиды, обычно добавляют антиоксиданты ⎯ вещества, ингибирующие перекисное окисление липидов и сохраняющие структуру компонентов пищи.
Свободные радикалы, в силу своего строения имеют неспаренные валентные электроны и обладают парамагнитными свойствами. Парамагнитными свойствами обладают многие низкомолекулярные вещества, причем эти свойства усиливаются с увеличением молекулярной массы вещества. Кроме этого, наличие неспаренного электрона способно значительно усилить реакционную способность свободных радикалов. Поэтому возможная активация перекисного окисления липидов должна быть учтена при проведении лучевой терапии, ультрафиолетовом облучении, действии на организм различных электромагнитных полей.
Научно доказано, что активация перекисного окисления липидов вначале вызывает напряжение антиоксидантной системы ⎯ АОС, затем её истощение и затем срыв адаптационных механизмов. Такая последовательность всегда сопутствует различным проявлениям сильного повреждающего действия различных физических и химических факторов окружающей среды.
Среди всех факторов большое значение имеет ⎯ электромагнитное излучение, которое может быть как естественным фоном существования Земли, так и искусственно созданным человеком. Естественный фон ⎯ это в первую очередь электромагнитное излучение Солнца и геомагнитное поле Земли. Электромагнитное излучение Солнца «солнечный ветер» подразделяется на радиоволны, терагерцовое излучение, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское и гамма-излучения. Отдельный интерес у учёных вызывают влияния солнечной переменности и солнечной активности через межпланетную среду на Землю, в частности на магнитосферу, ионосферу и всю атмосферу Земли. Электромагнитный естественный фон или как ещё его называют «космическая погода» осуществляет постоянное воздействие на окружающий мир Земли.
Атмосфера ⎯ толщина атмосферы — примерно 120 км от поверхности Земли.
Магнитосфера ⎯ область пространства вокруг планеты или другого намагниченного небесного тела, которая образуется, когда поток заряженных частиц, например, солнечного ветра, отклоняется от своей первоначальной траектории под воздействием внутреннего магнитного поля этого тела, например ⎯ Земли. В данной области, чаще всего, будет наблюдаться атмосферное явление называемое ⎯ полярным сиянием. Это люминесцентное свечение верхних слоёв атмосферы планеты, которая наиболее намагничена вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

При северном сиянии происходит излучение возбуждённых атомов. В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет приобретает сияние. Например, кислород светится красным и зеленым, азот ⎯ синим и фиолетовым. Сияние образуется чаще всего на высоте около 90–150 км и за короткое время выделяется огромное количество энергии. Так, во время одного из зарегистрированных в 2021 году возмущений выделилось 5·1014 джоулей, это примерно столько же, сколько во время землетрясения магнитудой 5,5 баллов.
Ионосфера ⎯ верхняя часть атмосферы Земли, сильно ионизированная вследствие облучения космическими лучами, солнечным ветром, идущим от Солнца. Многочисленные исследования, начиная с работ А.Л. Чижевского и других авторов, показали несомненное влияние на организм человека всех параметров космического и земного электромагнитного излучения, немало работ посвящено ⎯ солнечной активности (СА), геомагнитной активности, возмущениям геомагнитной активности ⎯ геомагнитным бурям.
Геомагнитные бури ⎯ являются проявлением усиления, интенсификации кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Этот аспект является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики.
Кольцевой ток ⎯ электрический ток, текущий вокруг Земли на расстояниях 10 000 – 60 000 км. в виде тора, лежащего вблизи плоскости экватора. Основным переносчиком заряда являются ионы с энергиями от 1 до нескольких сотен электрон-вольт. Эти ионы захвачены магнитным полем Земли и дрейфуют в азимутальном направлении. Изменения кольцевого тока и связанные с ними изменения глобального магнитного поля являются основными проявлениями геомагнитной бури.
Радиационный пояс Земли ⎯ внутренний, был открыт американским учёным Джеймсом Ванн Алленом, внешний, был открыт в 1958 году советскими учёными ⎯ С. Н. Верновым и А.Е. Чудаковым после полёта «Спутник-3» и представляет собой, в первом приближении, тороид, в котором выделяется две области:
- внутренний радиационный пояс на высоте ~ 4 000 км, состоящий преимущественно из протонов с энергией в десятки МэВ и электронов,
- внешний радиационный пояс на высоте ~ 17 000 км, состоящий преимущественно из электронов с энергией в десятки КэВ.
Между внутренним и внешним радиационными поясами имеется щель, расположенная в интервале от 2 до 3 радиусов Земли. Потоки частиц во внешнем поясе интенсивней, чем во внутреннем поясе. Различен и состав частиц: во внутреннем поясе - протоны и электроны, во внешнем — электроны.
При вспышках на Солнце, сопровождающихся мощными потоками электромагнитного излучения и энергетических частиц ⎯ протонов и электронов, возникают магнитные и ионосферные бури в магнитосфере и ионосфере Земли.
Американское космическое агентство NASA выложило фото изменений магнитного поля Солнца, которые произошли с января 1997г. по декабрь 2013г. За этот период в 16 лет магнитные полюса светила успели поменяться полюсами. Это явление происходит каждые 11-12 лет.
Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушение связи, систем навигации космических кораблей, возникновение вихревых индукционных токов в трансформаторах, трубопроводах и даже разрушение энергетических систем.
Магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Момент начала реакции реагирования может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для конкретного человека. Некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури сразу, то есть в момент самой вспышки на Солнце, а некоторые спустя несколько дней. Всё зависит от индивидуальной чувствительности и самое главное от индивидуальной системы гомеостаза человека, на которые оказывают влияние ⎯ генетика, конституция, состояние регуляции центральной и вегетативной нервных систем.
Усиление напряжения магнитного поля Земли в результате энергетических вспышек на Солнце является одним из факторов срыва адаптации и обострения хронических заболеваний у людей с ослабленной системой адаптации, например у пожилых людей, у детей и у метеозависимых. В эти дни люди могут испытывать самый широкий спектр недомоганий.
Немаловажное значение при этом может иметь интенсификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) с напряжением, а затем и истощением антиоксидантной системы (АОС) и переключением окисления субстратов на свободнорадикальный путь.
В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, были получены результаты исследований, которые показали интенсификацию процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в дни магнитных бурь. Так, среднее увеличение гидроперекисей липидов в плазме крови и эритроцитарных мембранах составило 25,6 и 50,2 %. В заключении института сказано: «Представленные характеристики интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) во время геомагнитных возмущений говорят о патологическом характере процесса, который может привести к срыву адаптационных механизмов».
Исследованиями других учёных за последние годы установлено, что основной мишенью, на которую оказывают влияния гелио-геомагнитные возмущения, является сердце и сердечно-сосудистая система. Наиболее доказательными характеристиками нарушений работы этих органов является вариабельность сердечного ритма, частота сердечных сокращений и повышение артериального давления. В ЦКБ МПС РФ было проведено исследование на предмет выявления влияния геомагнитных возмущений на ритм сердца и его активность. Обследовано 32 пациента с ИБС (средний возраст 54 ± 8,4 лет) и 7 здоровых добровольцев (средний возраст 31,4 ± 7 лет).
В группе из 7 здоровых людей значимые изменения показателей суточной ЭКГ были зарегистрированы у двух человек. У одного из них было выявлено повышение АД и депрессии сегмента ST, что говорит об ишемии миокарда во время магнитной бури.
У 32 пациентов с ИБС ⎯ нарушения сердечного ритма во время геомагнитных возмущений зарегистрированы у 24 пациентов. Небольшие сдвиги в показателях отмечены у 8 человек. Значимые изменения у 9, значительные сдвиги показателей у 7 человек. Эпизоды депрессии сегмента ST, свидетельствующие об ишемии миокарда во время геомагнитных возмущений, отмечены у 11 человек.
По данным Т. К. Бреус из Института космических исследований РАН, особую опасность могут представлять вариации геомагнитного поля в области крайне низких частот в диапазоне частот сердечного ритма. В этих случаях воздействие уединенного внешнего электромагнитного импульса может привести к фибрилляции сердца и внезапной смерти. В то же время, как показывают его исследования, вариации геомагнитного поля во время геомагнитной бури вызывают изменения электрокардиограммы ишемического характера и прирост артериального давления, а также и другие изменения реологических свойств крови ⎯ возрастание ее вязкости и замедление кровотока в капиллярах, как правило, на второй день после начала бури.
Малоизученным направлением в медицине остаётся вопрос изучения биоритмов человека. Однако эта область функционирования организма человека напрямую связанна с периодикой солнечной активности (СА) и гелио-геомагнитными влияниями, а значит с ритмами планеты и ритмами живой природы. Конечно, при изучении биоритмов человека, возникает вопрос о влиянии на них солнечной активности (СА) и электромагнитного поля Земли. Среди разнообразных и многочисленных биоритмов, от миллисекундных до многогодовых, центральное место в жизнедеятельности человека занимает циркадный ритм, то есть биоритм, обусловленный сменой дня и ночи. Его изучают, как один из важнейших инструментов адаптации организма к окружающей среде. Биологическим регулятором изменений в организме, соответствующим этой периодике, является эпифиз, продуцирующий гормон мелатонин.
Мелатонин ⎯ это главный гормон эпифиза ⎯ шишковидной железы, который регулирует циркадные ритмы, управляет циклом сна и бодрствования и обладает рядом уникальных качеств, он является один из самых активных антиоксидантов и иммуномодуляторов. Однако в настоящее время установлено, что эпифиз весьма чувствителен к действию электромагнитных полей различных характеристик. В связи с этим было высказано предположение о том, что нарушение деятельности эпифиза и циркадного ритма может происходить и во время магнитных бурь, а это может привести к серьезным проблемам регуляторной деятельности организма. Эти данные хорошо согласуются с результатами исследования экскреции мелатонина у лиц, работающих в условиях повышенного воздействия электромагнитного поля техногенного происхождения на различных рабочих местах! Исследование показало, что и в периоды геомагнитных возмущений и бурь отмечается достоверное подавление продукции мелатонина по сравнению со спокойным периодом. В исследовании также показано, что нарушение продукции мелатонина может играть значительную роль в патогенетических механизмах возникновения коронарной патологии, а также гипертонической болезни. Эти данные получены специалистами Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова.
Если немного отойти от гелиоцентрической модели мира и представить в центре этой модели не Солнце, а планету Земля или организм человека, то станет понятным постулат: «Что вверху, то и внизу». Опираясь на данный закон аналогий, Земля и организм человека также излучают электромагнитные поля и создают электромагнитные колебания различных частот, только намного слабее, чем у небесного светила. Есть основания считать, что у человека высокочастотная область колебаний, это преимущественно ГГц-диапазон, обусловлен функционированием микроструктур организма (ионы, аминокислоты, мембраны и т. п.). А низкочастотная область ⎯ КНЧ, СНЧ диапазоны, обусловлены функционированием макроструктур (сердце, мозг, кровеносная система и т. п.).
Основанием для такого подхода служит тот факт, что биотоки мозга имеют выделенные частоты: Дельта-ритм ⎯ 0,5–4 Гц, Тэта-ритм ⎯ 4–7 Гц; Альфа-ритм – 8–13 Гц; Бета-ритм – 14–30 Гц; Гамма-ритм – более 30 Гц;

Если рассматривать электрическую и механическую активность сердца в рамках физических частот, то частота работы сердца укладывается в КНЧ – диапазон.
КНЧ (Крайне низкие частоты) в международной классификации радиоволн охватывают диапазон от 3 до 30 Гц. В биофизике и медицине эти частоты соотносятся с работой сердца следующим образом:
Частотные показатели работы сердца:
- Механический пульс (ЧСС): у взрослого человека в покое норма составляет 60–90 ударов в минуту. В физических единицах это всего 1–1,5 Гц, что формально даже ниже КНЧ и относится к сверхнизким частотам.
- Электрическая активность (ЭКГ): основной спектральный состав сигналов электрокардиограммы (зубцы P, QRS, T) сосредоточен в диапазоне 0,05–30 Гц. Максимальная энергия спектра QRS-комплекса приходится на участок 10–25 Гц, что четко попадает в КНЧ-диапазон.
- Акустические колебания (тоны сердца): Звуки закрытия клапанов и сокращения миокарда содержат компоненты от 10–20 Гц и выше.
По этому же принципу аналогии можно представить электромагнитное поле и частотный спектр Земли. Электромагнитное поле Земли не постоянно, оно пульсирует с частотой от 0,1 до 100 Гц. Это стоячие электромагнитные волны, образующиеся между поверхностью Земли и ионосферой. Главная базовая частота этого природного явления составляет около 7,83 Гц. Явление теоретически обосновано и экспериментально доказано немецким физиком В. О. Шуманом в 1952–1954 годах. В результате увеличения геомагнитной активности Земли эта частота может увеличиваться почти в два раза, достигая величины 14,1 Гц. Помимо 7,83 Гц и 14,1 Гц пики частот могут достигать диапазона 20, 26 и 33 Гц.
Ещё в 1952 году Кёниг установил поразительную связь: основная частота резонанса Шумана соответствует частоте альфа-ритма мозга человека ≈ 7,83 Гц, а частота второй гармоники резонанса Шумана ≈ 14,1 Гц соответствует активному бета-ритму головного мозга. Позднее эти значения были подтверждены многочисленными исследованиями учёных всего мира.
В NASA в США и в институте М. Планка в Германии проводились длительные эксперименты, в результате которых было установлено, что для синхронизации биологических ритмов и нормального существования всего живого на Земле необходимы волны Шумана ⎯ 7,83 Гц. Сегодня уже известно, что люди, испытывающие большие нагрузки и стресс, нуждаются в этих волнах. Кроме того, остро ощущают отсутствие волн Шумана пожилые и вегетативно чувствительные люди, а также хронические больные. Это может приводить к головной боли, потере ориентации, тошноте, головокружению и т. д. На сегодняшний день в результате загрязнения окружающей среды техногенным электромагнитным излучением всё чаще приходится прибегать к искусственно созданному резонансу Шумана, по этой причине NASA использует генераторы волн Шумана для обеспечения нормальной жизнедеятельности своего персонала.
Другие эксперименты показали, что живой организм может реагировать на колебания электромагнитных полей на определённых, выделенных, биоэффективных частотах. И если организм человека активно реагирует на какую-либо частоту, то в этом случае имеет смысл говорить о биорезонансном отклике. Всегда ли биорезонансные частоты являются положительными для организма человека, тем более в условиях современного электромагнитного загрязнения окружающей среды и его негативного влияния на организм человека.
Особенно серьёзно оценивается опасность электромагнитного загрязнения в биологически опасных КНЧ и СНЧ диапазонах. Это предопределяет чрезвычайную актуальность данной проблемы: во – первых, необходима тщательная оценка биологической значимости каждой частоты этого диапазона для здоровья людей, второе - необходима разработка концепции и новейших технологических систем мониторинга электромагнитных полей техногенного происхождения, в третьих – необходимо современное научное обоснование и изменение санитарных норм безопасности для электромагнитных полей, в четвёртых – определить актуальность использования электромагнитных полей в медицине, а в пятых - предоставить населению действенную защиту от электромагнитного излучения.
Пока учёные только обсуждают тему создания эффективной защиты населения от электромагнитного излучения, а на «пороге стоит» уже другая проблема, ещё более серьёзная ⎯ защита населения от радиоактивного загрязнения среды.
Главная причина этой проблемы в том, что человечество не сумело правильно оценить всю опасность, исходящую от «освоения атома». Несмотря на существование естественного космического радиационного фона, который имеет свои географические предпочтения и особенности на планете имеются регионы с природными ресурсами и повышенным естественным фоном радиации. Актуально использование атомной энергетики, нередки аварии, происходящие на АЭС с выбросом продуктов ядерного топлива, таких как 137Cs, 90Sr, 131I, 239Pu, 240Pu, радиохимические производства, ядерные испытания на военных полигонах, радиологические институты и использование источников ионизирующих излучений в биологии и в медицине. Из всего вышеперечисленного складывается тревожная ситуация загрязнения окружающей среды радионуклидами и опасность постоянного воздействия на людей ионизирующего излучения разной интенсивности в разных дозах.
Механизмы биологических эффектов малых и больших доз облучения могут принципиально отличаться. При действии малых доз радиации установлены специфические стимулирующие эффекты, как гермезис, адаптивный эффект, а также апоптоз и эффект гиперрадиационной чувствительности к малым дозам.
Термин радиационный гермезис был предложен в 1980 году Т. Д. Лакки и означает благоприятное воздействие ультрамалых доз облучения. Механизм радиационного гермезиса на уровне клетки теплокровных животных состоит в инициировании синтеза белка, активации гена, репарации ДНК в ответ на стресс, т. е. от воздействия малой дозы облучения (близкой к величине естественного радиоактивного фона Земли). Эта реакция в конечном итоге вызывает активацию мембранных структур и стимуляцию иммунной системы. (1994 г. — доклад Международного комитета ООН по действию атомной радиации).
На данный момент теория радиационного гермезиса у людей не имеет достаточно значимых эмпирических подтверждений. На практике обычно используется линейно – квадратичная модель, которая основана на предположении, что любая, даже самая малая доза облучения вредна.
Тем не менее, радиационный гермезис способен объяснить другой механизм реагирования на малые дозы радиации, это адаптационный синдром или адаптационный эффект. Это когда, организм человека «тренируют» любым видом стресса в малых дозах, как например малые дозы облучения. То действительно, через какое-то время наступает другая стадия процесса – «тренированности». Когда организм теряет чувствительность к данному фактору воздействия в любых дозах.
Однако нельзя забывать, что во многих современных исследованиях на эту тему, доказано, что к действию радиации в организме человека существует высокая чувствительность системы перекисного окисления липидов (ПОЛ), и не только к большим дозам, но и к действию радиации в малых дозах.
Продолжение исследований о выявлении биологических последствий от воздействия радиации в больших и малых дозах на организм человека возрастает и в связи с сегодняшней ситуацией в Японии. Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, что является наиболее существенным для формирования последствий от воздействия ионизирующего излучения в малых дозах в тканях организма – сама доза облучения или ее мощность.
Мощность дозы преимущественно оказывает влияние на формирование биологического ответа в плазме крови после воздействия рентгеновского излучения в диапазоне доз до 0,5 мГр, в головном мозге – в диапазоне доз более 0,5 мГр. Установлено, что наиболее чувствительным показателем к действию рентгеновского излучения в дозах менее 1,5 мГр с переменной мощностью дозы является процесс перекисного окисления липидов в мембранах нейронов и эритроцитов.
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – это тоже разновидность цепной реакции, обеспечивающей расширенное воспроизводство свободных радикалов, частиц, имеющих не спаренный электрон, которые инициируют дальнейшее распространение перекисного окисления в организме. Поэтому в организме существует ещё одна система - антагонистическая система, ингибирования перекисного окисления липидов (АОС).
Для профилактики и терапии состояний, связанных с чрезмерной активацией перекисного окисления липидов, могут быть использованы антиоксиданты, вещества, специфически реагирующие с определенными свободными радикалами, наподобие ловушки или перехватчика, образующие комплексные соединения с металлами переменной валентности, а также инициирующие эндогенные системы радикальной защиты организма.
Антиоксиданты предотвращают свободнорадикальное окисление.
- Ферменты антиоксидантного действия. К ферментам, защищающим клетки от действия активных форм кислорода, относят супе-роксиддисмутазу, каталазу и глутатионпероксидазу.
- Витамины, обладающие антиоксидантным действием: витамин Е, витамин С, β- Каротин, предшественник витамина А.
- К богатым антиоксидантами ягодам и фруктам относятся: облепиха, черника, виноград, клюква, рябина, черноплодная рябина, смородина, гранаты.
- К богатым антиоксидантами овощам относятся: томаты, морковь.
- Среди других продуктов, содержащие антиоксиданты выделяют, кофе, какао, красное вино, зелёный чай и в меньшей степени чёрный чай.
Такая система защиты имеет место в сегодняшней повседневности, но куда спокойней и выгодней знать о том, что сегодня существует ещё и другая система защиты от радиоактивного и электромагнитного излучений. Эта защита носит название энерго-информационной защиты.
Главный разработчик, кандидат технических наук Тарасов А. В. занимался технологиями энерго-информационной защиты в течение 30 лет и достиг в этой области хороших результатов. Данный метод защиты основан на использовании технологий тонкого плана, а именно на преобразовании отрицательной энерго-информационной компоненты, которая обязательно сопровождает любой поток излучения и несёт на себе негативное влияние на организм человека. Сегодня мы можем предложить несколько модификаций в области экологии человека, профилактики и защиты организма человека от вредных экологических воздействий окружающей среды и электромагнитного излучения. Например: Устройство от электросмога ⎯ ATOX® Bio Computer™. На основании положительных результатов испытаний ATOX® Bio Computer™ в Европе, его производителю было выдано Заключение Экспертизы и соответствующее факсимиле для маркировки данной продукции, как «IIREC-аттестованную» и соответствующую заявленным свойствам.

Так же на сегодняшний день разработана и внедрена более современная и усовершенствованная линия защитных устройств отечественного производства ⎯ QUINTESS®, в том числе QUINTESS® Radioactivity.

25.08.2026