
- •Isbn 5-329-00647-3 (ооо «Издательский дом «оникс 21 век») isbn 5-94666-055-1
- •Часть I. Физические основы строения материального мира
- •Глава 1. Общие представления об естествознании ........................................... 12
- •Глава 2. Механика дискретных объектов.................................................................. 32
- •Глава 3. Физика полей .............................................................................................................. 49
- •Глава 4. Теория относительности эйнштейна — мост между
- •Глава 5. Основы квантовой механики и квантовой электродинамики
- •Глава 6. Физика вселенной................................................................................................... 77
- •Глава 7. Проблема «порядок—беспорядок» в природе и обществе.
- •Глава 8. Симметрия и асимметрия в различных физических
- •Глава 9. Современная естественно-научная картина мира с позиции
- •Часть II. Физика живого и эволюция природы и общества 145
- •Глава 10. Общие проблемы физики живого ............................................................ 145
- •Глава 11. От физики существующего к физике возникающего ............. 146
- •Глава 12. Физические аспекты и принципы биологии .................................. 172
- •Глава 13. Физические принципы воспроизводства и развития живых
- •Глава 14. Физическое понимание эволюционного и
- •Глава 15. Физические и информационные поля биологических
- •Глава 16ю физические аспекты биосферы и основы экологии.............. 265
- •Глава 17. Физические модели самоорганизации в экономике............... 285
- •Часть I. Физические основы строения
- •Глава 1. Общие представления об естествознании
- •1.1. Этапы развития и становления естествознания
- •1.1.1. Программа Платона
- •1.1.2. Представления Аристотеля
- •1.1.3. Модель Демокрита
- •1.2. Проблемы естествознания на пути познания мира
- •1.2.1. Физический рационализм
- •1.2.2. Методы познания
- •1.2.3. Целостное восприятие мира
- •1.2.4. Физика и восточный мистицизм
- •1.2.5. Взаимосвязь естественных и гуманитарных наук
- •1.2.6. Синергетическая парадигма
- •1.2.7. Универсальный принцип естествознания — принцип
- •Глава 2. Механика дискретных объектов
- •2.1. Трехмерность пространства
- •2.2. Пространство и время
- •2.3. Особенности механики Ньютона
- •2.4. Движение в механике
- •2.5. Законы Ньютона — Галилея
- •2.6. Законы сохранения
- •2.7. Принципы оптимальности
- •2.8. Механическая картина мира
- •Глава 3. Физика полей
- •3.1. Определение понятия поля
- •3.2. Законы Фарадея — Максвелла для электромагнетизма
- •3.3. Электромагнитное поле
- •3.4. Гравитационное поле
- •3.5. Электромагнитная картина мира
- •Глава 4. Теория относительности эйнштейна —
- •4.1. Физические начала специальной теории относительности (сто)
- •4.1.1. Постулаты а. Эйнштейна в сто
- •4.1.2. Принцип относительности г. Галилея
- •4.1.3. Теория относительности и инвариантность времени
- •4.1.4. Постоянство скорости света
- •4.1.5. Преобразования г. Лоренца
- •4.1.6. Изменение длины и длительности времени в сто
- •4.1.7. «Парадокс близнецов»
- •4.1.8. Изменение массы в сто
- •4.2. Общая теория относительности (ото)
- •4.2.1. Постулаты ото
- •4.2.2. Экспериментальная проверка ото
- •4.2.3. Гравитация и искривление пространства
- •4.2.4. Основные итоги основ теории относительности
- •Глава 5. Основы квантовой механики и квантовой
- •5.1. Описание процессов в микромире
- •5.2. Необходимость введения квантовой механики
- •5.3. Гипотеза Планка
- •5.4. Измерения в квантовой механике
- •5.5. Волновая функция и принцип неопределенности в. Гейзенберга
- •5.6. Квантовая механика и обратимость времени
- •5.7. Квантовая электродинамика
- •Глава 6. Физика вселенной
- •6.1. Космологическая модель а. Эйнштейна — a.A. Фридмана
- •6.2. Другие модели происхождения Вселенной
- •6.2.1. Модель Большого Взрыва
- •6.2.2. Реликтовое излучение
- •6.2.3. Расширяется или сжимается Вселенная?
- •6.2.4. Сценарий развития Вселенной после Большого Взрыва
- •6.2.5. Модель раздувающейся Вселенной
- •6.3. Современные представления об элементарных частицах как
- •6.3.1. Классификация элементарных частиц
- •6.3.2. Кварковая модель
- •6.4. Фундаментальные взаимодействия и мировые константы
- •6.4.1. Мировые константы
- •6.4.2. Фундаментальные взаимодействия и их роль в природе
- •6.4.3. Из чего же состоит вещество Вселенной?
- •6.4.4. Черные дыры
- •6.5. Модель единого физического поля и многомерность
- •6.5.1. Возможность многомерности пространства
- •6.6. Устойчивость Вселенной и антропный принцип
- •6.6.1. Множественность миров
- •6.6.2. Иерархичность структуры Вселенной
- •6.7. Антивещество во Вселенной и антигалактики
- •6.8. Механизм образования и эволюции звезд
- •6.8.1. Протон-протонный цикл
- •6.8.2. Углеродо-азотный цикл
- •6.8.3. Эволюция звезд
- •6.8.4. Пульсары
- •6.8.5. Квазары
- •Глава 7. Проблема «порядок—беспорядок» в
- •7.1. Неравновесная термодинамика и синергетика
- •7.2. Динамика хаоса и порядка
- •7.3. Модель э. Лоренца
- •7.4. Диссипативные структуры
- •7.6. Реакции Белоусова — Жаботинского
- •7.7. Динамический хаос
- •7.8. Фазовое пространство
- •7.9. Аттракторы
- •7.10. Режим с обострением
- •7.11. Модель Пуанкаре описания изменения состояния системы
- •7.12. Динамические неустойчивости
- •7.13. Изменение энергии при эволюции системы
- •7.14. Гармония хаоса и порядка и «золотое сечение»
- •7.15. Открытые системы
- •7.16. Принцип производства минимума энтропии
- •Глава 8. Симметрия и асимметрия в различных
- •8.1. Симметрия и законы сохранения
- •8.2. Симметрия—асимметрия
- •8.3. Закон сохранения электрического заряда
- •8.4. Зеркальная симметрия
- •8.5. Другие виды симметрии
- •8.6. Хиральность живой и неживой природы
- •8.7. Симметрия и энтропия
- •Глава 9. Современная естественно-научная
- •9.1. Классификация механик
- •9.2. Современная физическая картина мира
- •Часть II. Физика живого и эволюция природы
- •Глава 10. Общие проблемы физики живого
- •Глава 11. От физики существующего к физике
- •11.1. Термодинамические особенности развития живых систем
- •11.1.1. Роль энтропии для живых организмов
- •11.1.2. Неустойчивость как фактор развития живого
- •11.2. Энергетический подход к описанию живого
- •11.2.1. Устойчивое неравновесие
- •11.3. Уровни организации живых систем и системный подход к
- •11.3.1. Иерархия уровней организации живого
- •11.3.2. Метод Фибоначчи как фактор гармонической
- •11.3.3. Физический и биологический методы изучения природы
- •11.3.4. Антропный принцип в физике живого
- •11.3.5. Физическая эволюция л. Больцмана и биологическая
- •11.4. Физическая интерпретация биологических законов
- •11.4.1. Физические модели в биологии
- •11.4.2. Физические факторы развития живого
- •11.5. Пространство и время для живых организмов
- •11.5.1. Связь пространства и энергии для живого
- •11.5.2. Биологическое время живой системы
- •11.5.3. Психологическое время живых организмов
- •11.6. Энтропия и информация в живых системах
- •11.6.1. Ценность информации
- •11.6.2. Кибернетический подход к описанию живого
- •11.6.3. Роль физических законов в понимании живого
- •Глава 12. Физические аспекты и принципы
- •12.1. От атомов к протожизни
- •12.1.1. Гипотезы происхождения жизни
- •12.1.2. Необходимые факторы возникновения жизни
- •12.1.3. Теория абиогенного происхождения жизни а.И. Опарина
- •12.1.4. Гетеротрофы и автотрофы
- •12.2. Химические процессы и молекулярная самоорганизация
- •12.2.1. Химические понятия и определения
- •12.2.2. Аминокислоты
- •12.2.3. Теория химической эволюции в биогенезе
- •12.2.4. Теория молекулярной самоорганизации м. Эйгена
- •12.2.5. Циклическая организация химических реакций и гиперциклы
- •12.3. Биохимические составляющие живого вещества
- •12.3.1. Молекулы живой природы
- •12.3.2. Мономеры и макромолекулы
- •12.3.3. Белки
- •12.3.4. Нуклеиновые кислоты
- •12.3.5. Углеводы
- •12.3.6. Липиды
- •12.3.7. Роль воды для живых организмов
- •12.4. Клетка как элементарная частица молекулярной биологии
- •12.4.1. Строение клетки
- •12.4.2. Процессы в клетке
- •12.4.3. Клеточные мембраны
- •12.4.4. Фотосинтез
- •12.4.5. Деление клеток и образование организма
- •12.5. Роль асимметрии в возникновении живого
- •12.5.1. Оптическая активность вещества и хиральность
- •12.5.2. Гомохиральность и самоорганизация в живых организмах
- •Глава 13. Физические принципы воспроизводства и
- •13.1. Информационные молекулы наследственности
- •13.1.1. Генетический код
- •13.1.2. Гены и квантовый мир
- •13.2. Воспроизводство и наследование признаков
- •13.2.1. Генотип и фенотип
- •13.2.2. Законы генетики г. Менделя
- •13.2.3. Хромосомная теория наследственности
- •13.3. Процессы мутагенеза и передача наследственной информации
- •13.3.1. Мутации и радиационный мутагенез
- •13.3.2. Мутации и развитие организма
- •13.4. Матричный принцип синтеза информационных макромолекул и
- •13.4.1. Передача наследственной информации через репликации
- •13.4.2. Матричный синтез путем конвариантной редупликации
- •13.4.3. Транскрипция
- •13.4.4. Трансляция
- •13.4.5. Отличия белков и нуклеиновых кислот
- •13.4.6. Новый механизм передачи наследственной информации и
- •Глава 14. Физическое понимание эволюционного и
- •14.1. Онтогенез и филогенез. Онтогенетический и популяционный
- •14.1.1. Закон Геккеля для онтогенеза и филогенеза
- •14.1.2. Онтогенетический уровень жизни
- •14.1.3. Популяции и популяционно-видовой уровень живого
- •14.2. Физическое представление эволюции
- •14.2.1. Синтетическая теория эволюции
- •14.2.2. Эволюция популяций
- •14.2.3. Элементарные факторы эволюции
- •14.2.4. Живой организм в индивидуальном и историческом
- •14.2.5. Геологическая эволюция и общая схема эволюции Земли
- •14.3. Аксиомы биологии
- •14.3.1. Первая аксиома
- •14.3.2. Вторая аксиома
- •14.3.3. Третья аксиома
- •14.3.4. Четвертая аксиома
- •14.3.5. Физические представления аксиом биологии
- •14.4. Признаки живого и определения жизни
- •14.4.1. Совокупность признаков живого
- •14.4.2. Определения жизни
- •14.5. Физическая модель демографического развития сп. Капицы
- •Глава 15. Физические и информационные поля
- •15.1. Физические поля и излучения функционирующего организма
- •15.1.1. Электромагнитные поля и излучения живого организма
- •15.1.2. Тепловое и другие виды излучений
- •15.2. Механизм взаимодействия излучений человека с окружающей
- •15.2.1. Электромагнитное и ионизирующее излучения
- •15.2.2. Возможности медицинской диагностики и лечения на
- •15.3. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в
- •15.3.1. Физические процессы передачи информационного сигнала
- •15.3.2. Физическая основа памяти
- •15.3.3. Человеческий мозг и компьютер
- •Глава 16ю физические аспекты биосферы и основы
- •16.1. Структурная организованность биосферы
- •16.1.1. Биоценозы
- •16.1.2. Геоценозы и биогеоценозы. Экосистемы
- •16.1.3. Понятие биосферы
- •16.1.4. Биологический круговорот веществ в природе
- •16.1.5. Роль энергии в эволюции
- •16.2. Биогеохимические принципы в.И. Вернадского и живое вещество
- •16.2.1. Живое вещество
- •16.2.2. Биогеохимические принципы в.И. Вернадского
- •16.3. Физические представления эволюции биосферы и переход к
- •16.3.1. Основные этапы эволюции биосферы
- •16.3.2. Ноосфера
- •16.3.3. Преобразование биосферы в ноосферу
- •16.4. Физические факторы влияния Космоса на земные процессы
- •16.4.1. Связь Космоса с Землей по концепции а.Л. Чижевского
- •16.5. Физические основы экологии
- •16.5.1. Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую
- •16.5.2. Физические принципы ухудшения экологии
- •16.6. Принципы устойчивого развития
- •16.6.1. Оценки устойчивости биосферы
- •16.6.2. Концепция устойчивого развития и необходимость
- •Глава 17. Физические модели самоорганизации в
- •17.1. Экономическая модель длинных волн н. Д. Кондратьева
- •17.2. Обратимость и необратимость процессов в экономике
- •17.3. Синергетические представления устойчивости в экономике
- •17.4. Физическое моделирование рынка
- •17.5. Циклический характер экономических процессов в модели н.Д.
- •17.6. Модель колебательных процессов в экономике
- •Глава 1. Общие представления об естествознании..........5
- •Глава 2. Механика дискретных объектов.....................42
- •Глава 3. Физика полей.......................................73
- •Глава 4. Теория относительности эйнштейна - мост между
- •Глава 5. Основы
- •Глава 6. Физика вселенной.................................122
- •Глава 7. Проблема «порядок-беспорядок» в природе
- •Глава 8. Симметрия и асимметрия в различных физических
- •Глава 9. Современная естественно-научная картина мира с
- •Глава 10. Общие проблемы физики живого.................. 239
- •Глава 11. От
- •Глава 12. Физические аспекты и принципы биологии.......289
- •Глава 13. Физические принципы воспроизводства и развития
- •Глава 14. Физическое понимание эволюционного
- •Глава 15. Физические и информационные поля биологических
- •Глава 16. Физические
- •Глава 17. Физические
15.1.1. Электромагнитные поля и излучения живого организма
Одними из основных видов излучения являются электромагнитные поля (ЭМП) и
излучения (ЭМИ) живого организма. Это связано с возникновением, движением и
взаимодействием электрических зарядов в живом организме в процессе его
жизнедеятельности. Поля существующих электрических зарядов возникают при работе
сердца и токе крови в сосудах, при нервных и мышечных сокращениях, генерируются
при работе митохондрий в клетках и т.д., и их изменения тем самым отражают
физиологическую активность различных биологических систем. В соответствии с
теорией Максвелла для определения электромагнитных полей биологических объектов
необходимо знать обобщенную диэлектрическую проницаемость и проводимость
Горбачев В. В. Концепции современного естествознания:—М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21
век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2003. — 592 с: ил.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
250
биологических тканей и жидкостей.
Собственное ЭМП человека влияет на окружающую среду и может изменить энергию
и направление движения свободных электронов, находящихся в области действия этого
поля. На рис. 15.2 показано распределение электрического поля в окрестности тела
человека, которое возникает за счет биоэлектри-
Рис. 15.2. Распределение вокруг человека электрического поля,
образующегося в результате биоэлектрической активности его сердца.
422 ческой активности сердца. Электрические явления характеризуются определенными
последовательностями электрических импульсов и характерными ритмами. В каждом
органе возникают свои специфические электрические колебательные процессы. В мозгу,
находящемся в состоянии активности, регулярно проявляются α-волны, носящие
ритмический характер, с частотой колебаний 9 — 10 Гц и потенциалом импульса около
45 мкВ. Характер этих волн меняется в зависимости от бодрствования или сна.
Детальные исследования закономерности сердечного ритма показали, что временные
промежутки между ударами сердца редко бывают одинаковыми. Сердцебиение больше
походит на виртуозную партию ударных инструментов, чем на равномерное тиканье
часов. Здоровое сердце, по мнению И. Ашкенази и его коллег, работает подобно
хорошему барабанщику, который в целом держит ритм, но время от времени намеренно
допускает сбои. Поскольку он ударяет обычно по барабану довольно быстро, ускорения
или запаздывания почти неразличимы на слух, но придают музыкальному исполнению
особую прелесть. Так обстоит дело и с сердцем — оно постоянно «импровизирует».
Любопытно, что некоторая хаотичность ритмов сердца характерна именно для
здорового сердца. У людей, находящихся в предынфарктном состоянии, ритм
сердцебиения становится механически точным.
Как известно, аритмия сердца опасна, но не менее опасны четко упорядоченные ритмы
биения, которые могут свидетельствовать о его болезни. Слишком регулярно бьющееся
сердце не способно гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия, его
адаптационные возможности снижаются. Ученые сегодня приходят к заключению, что
здоровье — это тонкий баланс между хаосом и порядком. Для нормального
функционирования практически всех систем жизнедеятельности человека характерен
некоторый
промежуточный
режим
между
хаосом
и
порядком,
режим
детерминированного хаоса.
Дыхание, биение сердца, кроветворение, ритмы сна и бодрствования, гормональные
ритмы, психическое равновесие — всем этим процессам присуща определенная мера
хаоса, необходимая для поддержания здоровья. Оказывается, что модели хаоса и
нелинейной динамики играют практическую роль в распознавании и лечении болезней.
Остается вопрос: сколько же «нужно» хаоса человеку для нормальной
жизнедеятельности? Даже прием од-
423 них и тех же лекарств может оказывать совершенно различный эффект в разное время
суток при разных фазах биологических ритмов. Активность физиологического состояния
и работоспособность человека также зависят от этих ритмов и периодически меняются в
Горбачев В. В. Концепции современного естествознания:—М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21
век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2003. — 592 с: ил.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
251
течение суток.
Биоритмы проявляются на всех уровнях организации живой материи — от
внутриклеточного до биосферы в целом [147, 148]. Так, у растений наблюдается суточное
движение листьев, годовые изменения растительности, у животных — периодичность
двигательной активности, колебания температуры, секреции гормонов, синтеза РНК и
т.д. Практически все виды деятельности организма — прием пищи и питья, дыхание и
другие физиологические процессы — носят циклический автоколебательный характер.
Биологическое время клеток живого организма определяется биохимическими
колебательными процессами движения ионов кальция, калия и других необходимых для
жизнедеятельности клетки элементов внутрь или из нее, причем универсальным
регулятором внутриклеточных процессов являются ионы кальция и их концентрация тем
самым обеспечивает биологические ритмы клеток.
Биологические ритмы физиологических функций настолько точны, что их часто
называют «биологическими часами» (см. п. 11.5.2). Основной механизм этих часов в
клетке — биохимические колебательные процессы.
Синергетика подтверждает в целом универсальность вывода о циклической смене
состояний, законах ритма. Для человека это — день и ночь, смена бодрствования и сна.
Для живой природы это — лето и зима. Летом биологические процессы ускоряются,
зимой — замедляются. Мы знаем, что такие пульсации характерны и для неживой
природы (например, колебательные режимы в химических реакциях Белоусова —
Жаботинского (см. § 7.6)). Имеются представления о пульсационном развитии Земли и
синхронной с ним эволюции жизни на нашей планете. Земля то расширяется, то
сжимается, как будто она «дышит».
В работах [68, 69, 127] показано, что режимы с обострением могут быть режимами
зарождения порядка (LS-режим) и сохранения порядка (HS-режим), которые также
реализуются ритмическим порядком в едином цикле самоорганизации. Предполагается,
что возможен переход от одного режима к другому (пока установлено только
переключение от HS- к LS-режиму). Такое
424 переключение является математическим эквивалентом процессов типа «ян»—«инь».
LS-режим с обострением — это ускорение процесса, стягивание к определяющему
аттрактору и проявление потенциального; HS-режим — это замедление процессов, разлет
траектории развития, погружение в прошлое, обращение к непроявленному.
Процессы в живом организме имеют высокую степень временной упорядоченности и
могут синхронизировать их под действием слабых внешних сигналов. В последнее время
выяснилось, что существенное влияние на человеческий организм оказывают слабые
поля, резонансные к ряду ритмов организмов, в частности на частотах 7 и 12 Гц. В целом
гомеостаз живого организма обеспечивается когерентным взаимодействием всех
колебательных процессов в нем и возможностью резонанса биоритмов.
На мембранах клеток возникает разность потенциалов, равная 50—90 мВ для нервных
и мышечных клеток, за счет разности концентраций ионов во внутриклеточной и
тканевой жидкостях. Толщина клеточной мембраны ~ 10 нм, а напряженность
возникающего на ней поля составляет ~ 105 В/см, что всего лишь в 100 раз меньше
напряженности полей, например, в атоме водорода, и межатомных полей в
полупроводниковом кристалле (~ 107 В/см). Такие поля в последнем случае приводят к
изгибу энергетических зон полупроводника и существенно влияют на энергетику
кристалла1. Плотность электрической энергии в живой клетке ~ 100 Дж/см3.
Поэтому величина мембранного потенциала сильно влияет на весь ход физико-
химических процессов в мембране, а значит и в клетке. Можно также сказать, что
энергия электрического поля в мембранах, подобно конденсаторам, играет большую роль
в поддержании устойчивого неустойчивого равновесия. Ее можно рассматривать как
резерв свободной энергии, необходимой живому организму для функционирования и
развития, наряду с энергией АТФ и перекисного окисления липидов. Процессы нервного
и мышечного возбуждения связаны с изменениями потенциала и протеканием биотоков.
Биоток обусловлен движением не только электронов, но и главным образом ионов,
участвующих в биохимических реакци-
1 Горбачев В.В., Спицына Л.Г. Физика полупроводников и металлов. — М.:
Металлургия, 1982.
425 ях живого организма. В связи с этим возрастает роль поляризации клеток и
биополимерных молекул, а также структуры воды в метаболических процессах, причем
Горбачев В. В. Концепции современного естествознания:—М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21
век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2003. — 592 с: ил.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
252
избирательная проницаемость воды будет зависеть от состояния жидкости в различных
системах биологического объекта.
Кроме того, для живого организма важны реологические свойства крови. Изменение
электрических свойств живых организмов связано с перераспределением зарядов в
организме при их движении, в том числе в потоке крови. Кровь представляет собой
жидкость, состоящую из плазмы и форменных (клеточных) элементов и движущуюся по
кровеносным сосудам. Форменные элементы (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты)
взвешены в плазме. Эритроциты содержат гемоглобин и углекислоту. Лейкоциты
ответственны за иммунно-защитную функцию и уничтожение элементов, чужеродных
для данного живого организма. Тромбоциты играют основную роль в процессе
свертывания крови.
К физическим свойствам крови относятся электропроводность и магнитные моменты
ее элементов. А. Л. Чижевский (1897— 1964) установил системную организацию
движущейся крови и наличие в ней радиально-кольцевых структур, обусловленных
электрическим взаимодействием ее элементов. Форменные элементы крови заряжены
отрицательно, так же заряжены и стенки кровеносных сосудов. Происходит
электростатическое отталкивание; величина зарядов сильно влияет на процессы
свертывания и скорость оседания эритроцитов. Свертывание крови — это
электростатическое притяжение клеток крови к поврежденному участку, потерявшему
естественный отрицательный заряд. При движении крови по сосудам возникают также
электродинамическое, электромагнитное и гидродинамическое взаимодействия потока
заряженной жидкости со стенками сосуда.
Так же, как и в общем спектре электромагнитных волн, в организме можно выделить
излучения разной частоты. В спектре неравновесных излучений любого биологического
объекта имеются электромагнитные излучения всех частот, в том числе и радиодиапазона
(ВЧ, СВЧ, КВЧ). Так, сердце можно рассматривать как поляризационный генератор СВЧ-
волн. В процессе сокращения в нем, как в пьезоэлектрике, возникают высокочастотные
колебания. СВЧ-поля распространяются по кровеносным сосудам, как по
диэлектрическим волноводам. Так как проводимость стенок невелика, поля могут
выходить за стенки такого кровеносного волновода при сгибах сосудов или изменении их
диаметра, например, при образовании холестериновых отложений.
426 Это «просачивание» поля наружу сосудов может приводить к возникновению
электромагнитных волн во всем организме и в том числе стоячих волн. Есть
предположение, что в рост человека укладывается одна длина такой волны, от сердца до
пальцев — 1/2 волны, до головы — 1/4 волны. Имеются также сведения, что экстремумы
в распределении электрических и магнитных полей соответствуют так называемым
чакрам — согласно терминологии восточной медицины и представлениям йоги. Если
учитывать, что размеры человеческого тела разные, то, как утверждают экстрасенсы, у
каждого человека свои чакры. В связи с этим можно предположить, что йогами, не
известно как, но была изучена структура электромагнитных полей человека.
На поверхности кожи тоже может возникать биопотенциал, который связан как с
внутренними электрическим полями, так и с трибоэлектрическим зарядом, возникающим
из-за трения эпидермиса кожи. Эти потенциалы также отражают физиологические
процессы в организме и могут быть зафиксированы соответствующей аппаратурой.
Например, в так называемых биологически активных точках (БАТ) наблюдается
значительное усиление электрического поля. Это широко используется в методах
акупунктуры и электроакупунктуры для воздействия на определенный орган или процесс
в живом организме.
Согласно китайской медицине и философии иглоукалывание приводит к
восстановлению циркуляции энергии в организме.
В точках, имеющих пониженное электрическое сопротивление и повышенную
концентрацию нервных волокон и микроциркуляторных сосудов, усиливается
поглощение энергии из внешней по отношению к организму среды, в частности
усиливается поглощение кислорода. Образуется как бы энергетический канал от
активных биологических точек до соответствующего внутреннего органа. Согласно [178],
энергетический канал можно представить как некую ускорительную систему из
упорядоченных ионов мембран, перемещающих электроны вдоль канала с ускорением.
Таким образом, инжекция электронов с острия хорошо проводящей иглы в начале канала
при электроакупунктуре в найденной для каждого индивидуума своей биологической
Горбачев В. В. Концепции современного естествознания:—М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21
век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2003. — 592 с: ил.
Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru
253
точке осуществляет окислительно-восстановительные процессы в конце его. Тем самым
энергетические каналы координируют протекание окислительно-восстановительных
процессов, перераспределяя потоки заряженных частиц в те органы, где проходят эти
реакции, усиливающие процессы жиз-
427 недеятельности или замедляющие их. Заметим, что ускоряющиеся электроны создают
дополнительное внутреннее ЭМП, которое может изменить биополе человека.
В объектах живой природы обнаружены так же рецепторные точки, чувствительные
не только к ЭМП, но и к полям другой природы, в частности, к восприятию инфразвука.
Этим объясняется способность некоторых живых организмов находить добычу,
предчувствовать циклоны, штормы, цунами, землетрясения, магнитные бури и
ориентироваться в пространстве и времени, находить воду или дорогу к местам обитания
или наличия пищи и т.д. Так, муравьи, пчелы и некоторые птицы хорошо ориентируются
по Солнцу (и при этом каким-то образом учитывают перемещение его в пространстве и
времени, может быть, по изменению излучений от Солнца или других физических
полей). Пчелам также присуще чувство времени. Они не могут определять интервалы, т.е.
длительность времени, но довольно точно знают, когда какой цветок раскрывается, и
прилетают именно к этому времени, вероятно, улавливая изменения в состоянии
физических полей в окружающей их природе.
Так же, как и в неживой природе, электрическое и магнитное поля живого организма
взаимосвязаны. В крови животных и человека обнаружен биогенный магнетит, который,
по-видимому, позволяет живому организму чувствовать изменения магнитного поля
Земли. Так, А. Л. Чижевским было показано, что текущая кровь имеет упорядоченную
структуру. Она поддерживается электрическими и магнитными полями эритроцитов,
причем магнитное поле возникает за счет вращения эритроцитов вокруг своих
продольных осей. Магнитное поле, которое создается биологическим объектом,
значительно слабее (в 10—100 тыс. раз) геомагнитного поля. Однако в живом организме
оно меньше по сравнению с электрическим, поглощается за счет диамагнитных, свойств
тканей организма и дает больше непосредственной информации об активности мозга.
Кроме того, на разработанных в ИРЭ суперпроводящем (чувствительный элемент
которого охлажден до температуры жидкого гелия) квантовом интерферометре и
градиентомере при хорошем подборе отношения сигнал/ шум удалось снять
магнитокардиограммы и магнитоэнцефалограммы, позволяющие получить информацию
о магнитных полях сердца и мозга человека. Возникновение локальных магнитных полей
может быть вызвано движением и взаимодействием электронов и ионов в структурах
биологического объекта.
428