Существование на Земле возникло и развернулось благодаря воздействию солнечных лучей - самого сильного природного источника электромагнитных колебаний. Удары молний также порождают электромагнитные волны.

Кроме того, на нашей планете существует геомагнитное полеr Фон.

Различные электрические приборы, электродвигатели, радарные установки, передатчики, компьютеры, мобильные телефоны и другие устройства генерируют искусственное электромагнитное излучение.

Современное общество не может существовать без телевизоров, радиоприемников, телеметрии, радарных систем и систем навигации.

Помимо обычного использования практически всех видов электромагнитного излучения, их практическое применение расширяется в многочисленных областях:


  • Здравоохранение
  • Биология
  • Сельское хозяйство
  • биотехнологические приложения.

Свет солнца излучает свою Энергию почти во всем спектре электромагнитных колебаний, включая радио-, микроволновый и оптический диапазоны, а также диапазон ионизирующего излучения.

Как правило, суммарная мощность солнечного излучения находится в диапазоне от 1500 Å до 5 мм, и на нашу Землю попадает значительное количество энергии мощностью 2×1017 ватт в секунду.

Недавно появившаяся наука - электромагнитобиология - решает часть общей проблемы биологических последствий воздействия света и сверхслабых физических и химических факторов.

Предполагается, что эти факторы находятся ниже порога, активирующего механизмы биологической защиты, и поэтому накапливаются на субклеточном уровненакапливаться на субклеточном уровне.

Электромагнитное загрязнение, вызванное деятельностью человека, стремительно растет:

За последние 45 лет оно увеличилось в 45 000-50 000 раз. В настоящее время в мире ежегодно выходит множество публикаций по электромагнитной биологии.

Разработка рекомендаций по обеспечению электромагнитной безопасности человека - задача, которую решает большое количество национальных и международных организаций.

Таким образом, биологические эффекты сверхслабых веществ, особенно электромагнитного излучения, являются фундаментальной научной проблемой, имеющей большое значение для практического применения.

По-видимому, не существует другого внешнего фактора, который мог бы оказывать столь значительное влияние на живые организмы, как электромагнитное излучение. Внутри биосферы происходят постоянные периодические электромагнитные процессы, частоты которых распределены по всему электромагнитному спектру.

Разумно предположить, что каждый участок этого спектра выполнял определенную функцию в развитии живых существ и влиял на их жизненные процессы.

Например, измеримое влияние более низких естественных электромагнитных полей на живые существа может быть обнаружено в виде биохимических колебанийt быть обнаружено.

Несмотря на присутствие электромагнитного излучения на Земле с незапамятных времен, осознание этой формы материи пробудилось только во второй половине девятнадцатого века благодаря Д. Максвеллу и Г. Герцу. Максвелл и Г. Герц. Только в конце девятнадцатого века искусственные электромагнитные лучи впервые использовали в своих целях А. Попов и Г. Маркони.

Всегда было известно, что колебания жесткого магнетизма не оставляют живые существа без влияния; эти колебания всегда сопровождают эволюцию жизни на нашей планете.

Существует гипотеза, что изменение полярности магнитного диполя Земли может иметь глобальные последствия для биологии, например, появление и исчезновение видов и жизни в целом.

Согласно концепции биоэлементов и биоэлементологии, нового интегративного подхода в науках о жизни, исследование А.В. Скального (2003 Skalny (-2001)) было предложено.

На существование живых организмов влияет сочетание внутренних факторов, включая наличие необходимых элементов как основных строительных блоков жизни, и внешних воздействий, таких как электромагнитные поля.

Скални (2003-2011) подчеркивает, что биосистемы зависят от этих факторов.


Живой мир - это совокупность биологических компонентов и организмов, которые существуют под постоянным воздействием физико-химических факторов земли и вселенной.

Используя электромагнитные колебания, можно получать полезные вещества из первичных элементов.

Эта идея биоэлементов описана Скальный (Skalny, 2009(Skalny, , 2011a).

Он перейтиt что электромагнитные методы могут быть использованы для увеличения биомассы с более высокой концентрацией жизненно важных питательных веществ и, таким образом, позволят создать более "питательный" рацион для человечества (Skalny, 2011c).

Также известно, что некоторыеИоны участвуют в магниторецепции вовлечены участвуют в магниторецепции.

Было доказано, что кальцийионы участвуют в многочисленных биологических процессах: Передача импульсов между нервными клетками, выделение различных веществ в окружающую среду,Подвижность жгутиков , активация ферментов, сокращение мышц, размножение, рост и развитие.

Благодаря способности некоторых белков связывать и кальций, и магний, места связывания этих двух ионов потенциально могут совпадать.

По этой причине ионы магния и кальция могут быть потенциальнымиZмишенями для магнитных полей.

Элементы калий, натрий, рубидий и литий, предположительно, аналогичным образом участвуют в биологических процессах.

В солнечном спектре есть электромагнитные волны миллиметрового диапазона, но они не достигают земной поверхности, так как поглощаются водяным паром.

Поэтому этот диапазон нельзя считать фактором, влияющим на эволюцию в биосфере.

Искусственная генерация волн впервые была осуществлена в 1965-1966 годах, когда ученые из России под руководством академика Н.Д. Девяткова и профессора М.Б. Голанта разработали генераторы, способные производить этот тип колебаний.

С тех пор эти волны стали использоваться в медицине, а позже и в биологии.

В основном использовались волны с низкой нетеплоемкой силой, при которой максимально допустимаяПлотность мощности составляла около 10 мВт/см2.

Поэтому с точки зрения количества поглощаемой энергии этот диапазон можно рассматривать как слабое или даже крайне слабое влияние.

Миллиметровыеволны обладают различными существенными характеристиками: интенсивное поглощение молекулами воды, явление резонанса, способность создавать конвективное перемешиваниеr облученных Жидкостей облучаемых жидкостей.

В то же время биологическое воздействие миллиметровых частот обычно имеет тенденцию кНакоплению с течением времени.

Впервые было обнаружено значительное биологическое влияние этих колебаний на фотосинтезирующие организмы - а именно цианобактерии и микроводоросли (Tambiev et al., 1997).

Большое количество исследований показало, что вода хранит воспоминания о прошлых физических воздействиях, что оказывает значительное влияние на ход событий в водной среде.

Это открывает возможности для разработки новых способов контроля химических, биохимических и биологических процессов.

Эксперименты показали, что длина миллиметровых волн может влиять на химический состав клеток фотосинтезирующих организмов, таких как цианобактерии и микроводоросли, которые часто используются в фотобиотехнологиях.

Удалось значительно увеличить производство так называемых вторичных питательных веществ микроводорослями Spirulina platensis и Spirulina maxima.

Воздействие миллиметрового волнового излучения приводит к повышенному накоплению различных микроэлементов из окружающей среды: например, селена, хрома, цинка, меди, лития и других, что сопровождается резкими сдвигами в элементном составе клеток водорослей (Tambiev et al., 2000).

Исследования показывают, что электромагнитные миллиметровые волны имеют огромное значение для эффективного производства вторичных биохимических веществ и необходимых строительных блоков для поддержания жизни, а также для содействия росту и разнообразию живой материи на Земле, что, несомненно, актуально как в теории, так и на практике.


Источники цитирования

Тамбиев А.Х. и А.В. Скальный. "Электромагнитное излучение и жизнь: биоэлементологическая точка зрения" Биофизика, 2012. doi:10.5772/35392 .

Тамбиев, А.Х. и А.В. Скальный. "Электромагнитное излучение и жизнь: биоэлементологическая точка зрения" Biophysics (2012): n. pag. Web.

Tambiev, A. K., & Skalny, A. V. (2012). Электромагнитное излучение и жизнь: биоэлементологическая точка зрения. Биофизика. https://doi.org/10.5772/35392