Механизм стимуляции
Механизм стимуляции модулированным электромагнитным полем живого объекта.
Стимуляция живого объекта происходит, когда модулированный сигнал, через антенну, производит модулированное электромагнитное поле, которое стимулирует рецепторы живого объекта и вызывает паттерн электрической активности, активирующий нейронный код и запускающий реакцию.
Сигнал
Модулированный сигнал (включая сигнал стимуляции) состоит из множества пакетов, а пакет состоит из серии импульсов. Длительность пакета (серии импульсов): от 500 наносекунд до 100 микросекунд. Длительность одного импульса: от 10 наносекунд до 1 микросекунды (до 1 996 008 серий импульсов в секунду).
Пример сигнала слуховой системы из патента 1988 года. Ссылка на патент: US4877027A — Слуховая система [архив].
Модулированный сигнал поступает на элемент стимуляции, который передаёт его в пространство в виде модулированного электромагнитного поля со скоростью, близкой 299 792 458 м/с (скорость света). Ссылки на Википедию: Электромагнитное излучение [архив], Электромагнитное поле [архив], Электрическое поле [архив], Магнитное поле [архив], Электромагнитная индукция [архив].
Антенна, передающая в пространство модулированное электромагнитное поле (называют лучом). Ссылка на научную статью: Измерение электромагнитного поля (ЭМП), излучаемого вышками сотовой связи в районе Катманду [архив].
Ссылки на публикации и примеры:
- Моделирование распространения электромагнитного поля, генерируемого радиоволнами, от антенн мобильной сотовой связи [архив];
- Моделирование дисперсии плотности потока энергии электромагнитного поля, создаваемого антеннами мобильной связи [архив];
- Моделирование распространения радиоволн на частоте 2,45 ГГц в помещении офиса [архив] (в реальности распространение происходит со скоростью света);
- Remcom: Программное обеспечение для электромагнитного моделирования [архив]:
Передача базовой станцией MIMO модулированных сигналов в пространство в виде модулированного электромагнитного поля со скоростью, близкой 299 792 458 м/с (называют лучом; включается, как свет в комнате). Модель построена для центра города Росслин с помощью программного обеспечения Remcom. Ссылка на сайт разработчика: Remcom [архив].
Изменяя характеристики модулированного сигнала, — частоту, сигнал (включая изменение частоты, фазы, амплитуды, другого), мощность, скорость (пакеты/импульсы/другое в секунду), потоки (количество встроенных и наложенных модулированных сигналов), длительность и другие, — управляют основными характеристиками модулированного электромагнитного поля (и самим полем). Ссылки на Википедию: Частота [архив], Модуляция [архив], Сигнал [архив].
Ссылки на патенты:
- WO2021191443A1 — Система воздействия магнитным полем и ее использование [архив];
- DE102013007653A1 — Устройство для излучения ближнего электрического поля [архив];
- WO2008069692A1 — Способ оптимизации функционального состояния вегетативных систем организма и устройство для его осуществления [архив];
- DE10253433A1 — Устройство передачи мыслей посылает модулированные электромагнитные волны на человека-приемника, чтобы воздействовать на его мысли и действия без участия электронного приемника [архив];
- US6888486B2 — Аппарат для создания естественного электромагнитного переменного поля вблизи тела [архив];
- US6506148B2 — Воздействие на нервную систему электромагнитными полями от мониторов [архив];
- US6238333B1 — Дистанционная магнитная манипуляция нервной системой [архив];
- US6081744A — Генератор электрического краевого поля для управления нервной системой [архив];
- US6167304A — Вариабельность импульсов при манипулировании электрическим полем нервной системы [архив];
- US5899922A — Воздействие на нервную систему электрическими полями [архив];
- US5782874A — Метод и аппарат для манипулирования нервной системой [архив];
- US6091994A — Пульсирующее воздействие на нервную систему [архив];
- US6587729B2 — Устройство для звуковой передачи речи с использованием эффекта радиочастотного слуха [архив];
- US5935054A — Магнитное возбуждение сенсорных резонансов [архив];
- US5800481A — Тепловое возбуждение сенсорных резонансов [архив];
- US5566685A — Защита живых систем от неблагоприятного воздействия электрических, магнитных и электромагнитных полей [архив];
- WO1993010730A1 — Слуховой аппарат на основе микроволн [архив];
- EP0543152A2 — Устройство для стимуляции функционального состояния биологического объекта [архив];
- US4877027A — Слуховая система [архив];
- US4834701A — Аппарат для снижения частоты мозговых волн [архив];
- US4858612A — Слуховой аппарат [архив].
Передача мыслей получателям (3) с помощью модулированного электромагнитного поля (называют лучом) (4). Передача происходит по мультиплексному принципу за счет быстрого переключения трех фазированных антенных решёток (30), каждая со средней мощностью передачи 5000 Вт. Дальность передачи мыслей от 50 м до 20 км (частично через здания (40)). Ссылка на патент: DE10253433A1 — Устройство передачи мыслей посылает модулированные электромагнитные волны на человека-приемника, чтобы воздействовать на его мысли и действия без участия электронного приемника [архив].
Изменяя характеристики модулированного электромагнитного поля, — количество модулированных электромагнитных полей, комбинацию модулированных электромагнитных полей, скорость смены комбинаций модулированных электромагнитных полей и другие, — управляют дополнительными характеристиками модулированного электромагнитного поля (и самим полем).
Стимуляция
Модулированное (и не модулированное) электромагнитное поле стимулирует тело живого объекта слабым электрическим полем (от 0,008 V/m), слабым магнитным полем (от 0,000000000000005 T), плотностью потока электромагнитного излучения (от 0,000001 W/cm2). Ссылки на Википедию: Электрическое поле [архив], Магнитное поле [архив], Плотность потока излучения [архив].
Электрическое поле, вызывающее биологические эффекты (над линиями 1 и 2: линия электропередач, 2G, 3G, 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth). Ссылка на научную статью: Искусственные электромагнитные поля: вынужденные колебания ионов и дисфункция потенциалзависимых ионных каналов, окислительный стресс и повреждение ДНК (обзор) [архив].
Ссылки на патенты:
- US6506148B2 — Воздействие на нервную систему электромагнитными полями от мониторов [архив];
- US6238333B1 — Дистанционная магнитная манипуляция нервной системой [архив];
- US5899922A — Воздействие на нервную систему электрическими полями [архив];
- US5782874A — Метод и аппарат для манипулирования нервной системой [архив];
- US5935054A — Магнитное возбуждение сенсорных резонансов [архив];
- US5800481A — Тепловое возбуждение сенсорных резонансов [архив];
- EP0543152A2 — Устройство для стимуляции функционального состояния биологического объекта [архив];
- US4877027A — Слуховая система [архив].
Антенна мобильной связи KATHREIN 742241 передаёт модулированное электромагнитное поле в пространство со скоростью, близкой 299 792 458 м/с (скорость света). Модель построена для города Вильнюс, ул. Руджиу, дом 5. Ссылка на научную статью: Моделирование дисперсии плотности потока энергии электромагнитного поля, создаваемого антеннами мобильной связи [архив].
Мощность для стимуляции электромагнитными полями живых объектов зафиксирована в нормативных документах по использованию электромагнитного излучения (с запасом).
Ссылки на публикации:
- Планетарное электромагнитное загрязнение: пора оценить его влияние [архив];
- Проект 5G Appeal: Ученые и врачи призывают ввести мораторий на развертывание 5G [архив]:
- Научные данные опровергают предположения о здоровье, лежащие в основе определения пределов воздействия радиочастотного излучения FCC и ICNIRP: последствия для 5G [архив];
- Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения, испускаемого базовыми станциями вышек сотовой связи и другими антенными решетками [архив];
- Ограничения ЭМП [архив];
- Предельные значения ЭМП в сравнении с другими странами [архив];
- Всемирная организация здравоохранения - Электромагнитные поля [архив];
- Всемирная организация здравоохранения - Излучение: электромагнитные поля [архив];
- Сравнение международной политики в отношении электромагнитных полей (сетевая частота и радиочастотные поля) [архив];
- Сравнение европейских политик низкочастотных (сетевая частота для высоковольтных линий электропередач) электрических и магнитных полей [архив];
- Пределы для статических и низкочастотных полей [архив];
- Пределы воздействия на человека радиочастотной электромагнитной энергии в диапазоне частот от 3 кГц до 300 ГГц [архив];
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 - Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов [архив];
- СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 - Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) [архив];
- СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00 - Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Изменение N 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 [архив];
- § 15.245 Работа в диапазонах 902–928 МГц, 2435–2465 МГц, 5785–5815 МГц, 10500–10550 МГц и 24075–24175 МГц [архив];
- § 15.249 Работа в диапазонах 902–928 МГц, 2400–2483,5 МГц, 5725–5875 МГц и 24,0–24,25 ГГц [архив];
- § 15.209 Пределы излучения; общие требования [архив];
- § 15.231 Периодическая работа в полосе 40,66–40,70 МГц и выше 70 МГц [архив];
- Директива 2013/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 г. о минимальных требованиях по охране труда и технике безопасности, связанных с воздействием на работников рисков, связанных с физическими агентами (электромагнитными полями) [архив];
- Уведомление о пересмотренном Постановлении об электромагнитных полях от 14 августа 2013 г [архив];
- Стандарты и руководства по воздействию радиочастотных и сверхнизкочастотных электромагнитных полей [архив];
- Рекомендации ITU-T по воздействию электромагнитных полей на человека [архив];
- Рекомендации по ограничению воздействия электромагнитных полей (от 100 кГц до 300 ГГц) [архив];
- Руководство ICNIRP по ограничению воздействия электромагнитных полей (от 100 кГц до 300 ГГц) [читать резюме (summary) в нижней части документа] [архив];
- Рекомендации ICNIRP по ограничению воздействия изменяющихся во времени электрических, магнитных и электромагнитных полей (до 300 ГГц) [архив];
- Руководство ICNIRP по ограничению воздействия изменяющихся во времени электрических и магнитных полей (1 Гц – 100 кГц) [архив];
- Измерение электромагнитного поля (ЭМП), излучаемого вышками сотовой связи в районе Катманду [архив];
- Измерения электромагнитного излучения и вопросы безопасности некоторых базовых станций сотовой связи в Наблусе [архив];
- Измерения электромагнитного излучения от базовых станций мобильной связи в Триполи [архив];
- Мобильный телефон GSM-900 - Измерения [архив];
- Эмпирический анализ долговременной изменчивости напряженности электрического поля для полосы нисходящего канала GSM/DCS/UMTS [архив];
- Критерий дозирования по зависимости интенсивности от времени в рекомендациях по воздействию ЭМП в России [архив];
- Исследования биологических эффектов электромагнитного поля как важный принцип гигиенического нормирования в Российской Федерации [архив];
- Научное исследование: уровни радиочастотного излучения от вышек сотовой связи [архив];
- «Правда о мобильном телефоне и беспроводном излучении» — д-р Девра Дэвис [архив].
Любительские измерения показывают, что электромагнитное поле есть везде и имеет достаточную мощность для стимуляции живых объектов (для стимуляции достаточно: электрической составляющей от 0,008 V/m; магнитной составляющей от 0,000000000000005 T; плотности потока электромагнитного излучения от 0,000001 W/cm2).
Примеры любительских измерений (электромагнитное поле присутствует везде, в том числе с превышением нормативов):
- Как обнаружить радиочастотное излучение мобильного телефона | Обзор измерителя ЭДС Tenmars TM-190 [архив];
- Электромагнитные излучения Vecmilgravis отчет BR-9A [архив];
- Излучение микроволновки и улицы [архив];
- Скрытые башни? Как обнаружить радиочастоту до 8 ГГц... | Полевое испытание излучения ЭМП [архив];
- Излучение сотовой вышки башни [архив];
- Микроволновое излучение от вышки сотовой связи, измеренное измерителем ЭДС [архив];
- LATNEX® HF-B3G RF Измеритель ЭДС для измерения излучения WiFi [архив];
- Сотовые телефоны и излучение микроволновых печей - Эксперимент с измерителем ЭДС [архив];
- AirPods Pro против микроволновой печи | Обзор радиочастотного излучения [архив];
- Измерение вышки сотовой связи с помощью тестера излучения электромагнитного поля [архив];
- Какому количеству электромагнитного излучения мы подвергаемся? [архив];
- Измеритель электромагнитного излучения Mustool MT525 - полный обзор с образцами для испытаний внутри и вне помещений [архив];
- Apple AirPods - Тестирование уровня излучения ЭМП [архив];
- GQ EMF-390 Измеритель ЭДС Радиочастотный детектор Тестирование сигнала 5G с вышки сотовой связи и мобильного телефона [архив];
- Как работает электромагнитный измеритель радиации emf br9/что вы можете измерить/в каких единицах? [архив];
- Вред или пользу нам несут сотовые вышки? [архив];
- Недорогой измеритель электрического поля и ЭДС (трассировщик проводов) [архив];
- 3, 4, 5G излучение зашкаливает, вредоносные вышки [архив];
- Сколько электромагнитного излучения в обычном быту!!! [архив];
- Как защитить свой дом от излучения 5G [архив];
- Замеры в квартире бытовым дозиметром br-9a. Очень интересные результаты [архив];
- Измерение электромагнитного излучения (ЭМП) от различных источников [архив];
- Излучение СВЧ от вышек сотовой связи [архив];
- Замер излучения от вышек сотовой связи [архив].
Нормативные документы по использованию электромагнитного излучения ограничивают «вред здоровью», а должны ограничивать «стимуляцию живых объектов».
Эффекты
Стимуляция живого объекта модулированным (и не модулированным) электромагнитным полем (даже слабым) запускает биологические эффекты (при SAR от 0,000021 W/kg). Ссылки на Википедию: Биоэлектричество [архив], Электрофизиология [архив], Электротаксис [архив].
Некоторые биологические эффекты, возникающие при стимуляции электромагнитным полем живого объекта (существует множество других биологических эффектов).
Ссылки на научные публикации:
- Библиография описанных биологических явлений («эффектов») и клинических проявлений, связанных с микроволновым и радиочастотным излучением [архив];
- Биологические эффекты радиочастотных электромагнитных полей [архив];
- Микроволновые звуковые эффекты и приложения [архив];
- Взаимодействие электромагнитного поля с человеческим телом: наблюдаемые эффекты и теории [архив];
- Медико-биологические аспекты взаимодействия электромагнитных волн с организмом [архив];
- Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения, испускаемого базовыми станциями вышек сотовой связи и другими антенными решетками [архив];
- Восприятие и поведенческие эффекты электромагнитных полей [архив];
- Влияние электромагнитных полей на клетки: физиологические и терапевтические подходы и молекулярные механизмы взаимодействия [архив];
- Воздействие радиочастотного электромагнитного излучения на нейромедиаторы в головном мозге [архив];
- Wi-Fi — серьезная угроза для здоровья человека [архив];
- Модуляция активности альфа-диапазона магнитоэнцефалографии радиочастотным электромагнитным полем, отображаемым в пространстве датчика и источника [архив];
- Острое воздействие электромагнитного поля высокой индукции влияет на активность модельных периферических сенсорных нейронов [архив];
- Влияние воздействия электромагнитных полей чрезвычайно низкой частоты на долгосрочную потенциацию гиппокампа в области СА1 гиппокампа [архив];
- Влияние на поведение человека с помощью неинвазивной стимуляции мозга: новый взгляд на прямые манипуляции с человеческим мозгом [архив];
- Магнитные стратегии для управления нервной системой [архив];
- Электромагнитные поля (ЭМП) микроволновой частоты вызывают широко распространенные нейропсихиатрические эффекты, включая депрессию [архив];
- Ученый Maverick считает, что открыл у людей магнетическое шестое чувство [архив];
- Преобразование геомагнитного поля по активности альфа-диапазона в мозгу человека [архив]:
- Магниторецепция и эффекты электромагнитного поля: сенсорное восприятие геомагнитного поля у животных и человека [архив];
- Магнитное чувство человека опосредовано механизмом, зависящим от резонанса света и магнитного поля [архив];
- Влияние излучения мобильного телефона на потенциалы действия в нервных волокнах головного мозга человека [архив];
- Мобильные телефоны модулируют реакции мозга человека (!!!) [архив];
- Изменения электрической активности мозга, вызванные магнитными полями [архив];
- Модуляция клеточной функции электрическим полем: анализ с высоким разрешением [архив];
- Чувствительность когерентных колебаний гиппокампа крысы к переменным электрическим полям [архив];
- Электрическое управление поведением клеток: текущие взгляды и будущий потенциал [архив];
- Оценка эффектов импульсного электромагнитного поля: систематический обзор и метаанализ основных моментов двух десятилетий исследований In Vitro [архив];
- Индуцированная электрическим полем миграция и межклеточное выравнивание напряжения в коллективном эпителиальном монослое [архив];
- Клеточные механизмы действия электрического поля постоянного тока: гальванотаксис и метастатическая болезнь [архив];
- Электрические сигналы контролируют заживление ран с помощью фосфатидилинозитол-3-ОН киназы-γ и PTEN [архив];
- Ускоренное полное восстановление архитектуры кожи человека после ранения с помощью электростимуляции с помощью наногенератора [архив];
- Выяснение роли индуцированных травмой электрических полей (EFs) в регуляции астроцитарного ответа на травму в центральной нервной системе млекопитающих [архив];
- Кортикальные волны опосредуют клеточный ответ на электрические поля [архив];
- Влияние электромагнитных полей на ионные каналы нейронов: систематический обзор [архив];
- Импульсные электрические поля могут создавать поры в датчиках напряжения потенциалзависимых ионных каналов [архив];
- Тапсигаргин блокирует вызванное электромагнитным полем увеличение внутриклеточного Ca2+ в клетках HEK 293 [архив];
- Влияние кратковременного воздействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения с частотой 900 МГц на уровень серотонина и глутамата в крови [архив];
- Влияние магнитного поля частотой 50 Гц на выполнение мышами задачи пространственного обучения [архив];
- Использование транскраниальной магнитной стимуляции для изучения нейронной основы числового познания: систематический обзор [архив];
- Как можно использовать транскраниальную магнитную стимуляцию для модуляции эпизодической памяти?: систематический обзор и метаанализ [архив];
- Новое понимание ритмической активности мозга из исследований ТМС-ЭЭГ [архив];
- Транскраниальная магнитная стимуляция может влиять на выбор двигательных программ [архив];
- Нарушение работы правой префронтальной коры изменяет моральное суждение [архив];
- Нейромодуляция принятия решений в аддиктивном мозге [архив];
- Транскраниальная магнитная стимуляция медиально-лобной коры ухудшает обработку выражений гнева на лице [архив];
- Нарушение правой префронтальной коры низкочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляцией вызывает рискованное поведение [архив];
- Индукция остановки речи и ошибок счета с помощью высокоскоростной транскраниальной магнитной стимуляции [архив];
- Латерализованный эффект быстрой транскраниальной магнитной стимуляции префронтальной коры на настроение [архив];
- Нарушение правого височно-теменного перехода при транскраниальной магнитной стимуляции снижает роль убеждений в моральных суждениях [архив];
- Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция вызывает длительные изменения в экспрессии белков и ацетилировании гистонов [архив];
- Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция правой дорсолатеральной префронтальной коры снижает оценку при выборе пищи [архив];
- Слабые электрические поля, вызванные rTMS, вызывают увлечение нейронов у людей [архив];
- Механизмы магнитной стимуляции нейронов центральной нервной системы [архив];
- Причинный частотно-специфический вклад фронтальных пространственно-временных паттернов, индуцированных неинвазивной нейростимуляцией, в зрительные функции человека [архив];
- О роли престимульных альфа-ритмов затылочно-теменных областей в регуляции зрительного ввода: корреляция или причинность? [архив];
- Ритмическая ТМС в теменной коре связывает различные частоты мозга с глобальной и локальной визуальными процессами [архив];
- Мозговые колебательные субстраты объема зрительной кратковременной памяти [архив];
- О тепловом эффекте, возникающем в образцах тканей при воздействии электромагнитного поля крайне низкой частоты [архив];
- Зависящие от времени тепловые эффекты воздействия радиочастотного электромагнитного поля на весь организм крыс [архив];
- Раскрытие механистических эффектов стимуляции электрическим полем для управления судьбой и функцией стволовых клеток: перспектива тканевой инженерии [архив];
- Доказательство D: обновленная информация о неврологических эффектах неионизирующих электромагнитных полей от профессора Генри Лая, почетного доктора философии, Вашингтонский университет [архив];
- Нетепловые биологические эффекты микроволн [архив];
- Оценка удельной скорости поглощения как дозиметрической величины биоэффектов электромагнитных полей [архив];
- Биологические эффекты неионизирующих электромагнитных полей: две стороны медали [архив];
- Сравнение низкоуровневой электромагнитной стимуляции с частотой 50 Гц и 900 МГц одноканальными ионными токами и частотой возбуждения изолированных нейронов ганглия дорсального корешка [архив];
- Воздействие электромагнитных полей чрезвычайно низкой частоты изменяет динамику кальция в культивируемых нейронах энторинальной коры [архив];
- Движение синаптических пузырьков изменяется в гипоталамусе под воздействием радиочастотного электромагнитного поля 835 МГц [архив];
- Воздействие РЧ-ЭМП с частотой 835 МГц снижает экспрессию кальциевых каналов, ингибирует апоптоз, но вызывает аутофагию в гиппокампе мыши [архив];
- Передача сигналов рецептора EGF необходима для направленной электрическим полем миграции клеток рака молочной железы [архив];
- Неврологические эффекты радиочастотного электромагнитного излучения, связанные с технологией беспроводной связи [архив];
- Изменения мозга после воздействия электромагнитных полей [архив];
- Научные данные противоречат выводам и предположениям Канадской группы по безопасности 6: микроволны действуют посредством активации потенциалзависимых кальциевых каналов, вызывая биологические воздействия на нетепловых уровнях, поддерживая сдвиг парадигмы действия микроволнового/низкочастотного электромагнитного поля [архив];
- Биологические эффекты радиочастотного/микроволнового излучения и стандарты безопасности: обзор [архив];
- Острое воздействие электромагнитного поля LTE модулирует функциональную связность человека в состоянии покоя [архив];
- Воздействие электромагнитных полей LTE 1800 МГц в провоспалительных условиях снижает силу ответа и повышает акустический порог нейронов слуховой коры [архив];
- Хроническое воздействие микроволн GSM 1800 МГц снижает возбуждающую синаптическую активность в культивируемых нейронах гиппокампа [архив];
- Однородное электромагнитное поле частотой 60 Гц способствует пролиферации клеток человека за счет снижения внутриклеточного уровня активных форм кислорода [архив];
- Возможные эффекты воздействия радиочастотного электромагнитного поля на центральную нервную систему [архив];
- Снижение дофамина в стриатуме и затрудненное двигательное восстановление после инсульта MPTP после воздействия радиочастотных электромагнитных полей [архив];
- Влияние воздействия электромагнитных полей (ЭМП) на моноаминовые нейротрансмиттеры новорожденных крыс [архив];
- Влияние импульсного электромагнитного излучения мобильного телефона на уровни моноаминовых нейротрансмиттеров в четырех различных областях мозга крыс [архив];
- Влияние электромагнитных полей на поведение мышей [архив];
- Нетепловые эффекты радиочастотных электромагнитных полей [архив];
- Генотоксические эффекты радиочастотных электромагнитных полей [архив];
- Искусственные электромагнитные поля: вынужденные колебания ионов и дисфункция потенциалзависимых ионных каналов, окислительный стресс и повреждение ДНК (обзор) [архив];
- Сравнение повреждений ДНК, вызванных мобильной телефонией и другими видами искусственных электромагнитных полей [архив];
- Эффект донор-акцепторного переноса проходящим электромагнитным излучением cано- и патогенных характеристик биообъекта и создание новых медицинских технологий [архив];
- Непрерывное воздействие электромагнитных полей LTE на частоте 1,7 ГГц увеличивает количество внутриклеточных активных форм кислорода, что снижает пролиферацию клеток человека и вызывает старение [архив];
- Зависимость нетепловых биологических эффектов микроволн от физических и биологических переменных: последствия для воспроизводимости и стандартов безопасности [архив];
- Влияние радиочастотного электромагнитного излучения на функцию сперматозоидов [архив];
- Радиочастотное электромагнитное излучение (RF-EMR) мобильных телефонов GSM (0,9/1,8 ГГц) вызывает окислительный стресс и снижает подвижность сперматозоидов у крыс [архив];
- Искусственные электромагнитные поля и окислительный стресс — биологические эффекты и последствия для здоровья [архив];
- Исследования, которые показывают, что Wi-Fi и устройства влияют на здоровье [архив];
- Электромагнитные поля чрезвычайно низкой частоты способствуют эндоцитозу везикул за счет увеличения экспрессии пресинаптических кальциевых каналов в центральном синапсе [архив];
- Влияние воздействия электромагнитного поля на некоторые гематологические параметры у мышей [архив];
- Влияние электромагнитных полей на токсичность свинца: исследование конформационных изменений белков крови человека [архив];
- Манипулирование молекулами с помощью электромагнитных полей [архив];
- Влияние экзогенно индуцированных магнитных полей на динамику нейротрансмиттеров [архив];
- Нейроповеденческие эффекты среди жителей вокруг базовых станций мобильной связи [архив];
- Влияние сверхвысокочастотного излучения мобильного телефона на здоровье человека [архив].
Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Раскрытие механистических эффектов стимуляции электрическим полем для управления судьбой и функцией стволовых клеток: перспектива тканевой инженерии [архив].
Стимуляция модулированным (и не модулированным) электромагнитным полем живого объекта изменяет ткани живого объекта.
Некоторые биологические эффекты, возникающие при стимуляции электромагнитным полем живого объекта (существует множество других биологических эффектов).
Ссылки на научные публикации:
- Патологические эффекты радиоволн [архив];
- Влияние синусоидального электромагнитного поля на структуру и функцию различных видов клеточных линий [архив];
- Влияние хронического воздействия GSM 900 МГц на глию в мозге крыс [архив];
- Воздействие электромагнитных полей GSM 900 МГц влияет на активность церебральной цитохром-с-оксидазы [архив];
- Воздействие электромагнитного поля частотой 900 МГц влияет на качественные и количественные характеристики пирамидных клеток гиппокампа у взрослой самки крысы [архив];
- Влияние острого воздействия GSM на частоте 900 МГц на глию в мозге крыс: исследование, зависящее от времени [архив];
- Исследование нейротоксических биомаркеров c-fos и GFAP после острого воздействия GSM-излучения на частоте 900 МГц на модели пикротоксина мозга крыс [архив];
- Проницаемость гематоэнцефалического барьера и повреждение нервных клеток в мозге крыс через 14 и 28 дней после воздействия микроволн от мобильных телефонов GSM [архив];
- Влияние воздействия мобильного телефона на апоптотические глиальные клетки и состояние окислительного стресса в мозге крыс [архив];
- Влияние радиочастотного излучения 900 МГц на бета-амилоидный белок, карбонил белка и малоновый диальдегид в головном мозге [архив];
- Гистопатологические исследования головного мозга крыс после длительного воздействия излучения мобильного телефона GSM-900 [архив];
- Излучение мобильного телефона и развивающийся мозг: поведенческие и морфологические эффекты у молодых крыс [архив];
- Излучение GSM вызывает судороги и увеличивает позитивность церебрального c-Fos у крыс, предварительно обработанных субконвульсивными дозами пикротоксина [архив];
- Сильное воздействие электромагнитных полей GSM 900 МГц вызывает глиальную реактивность и биохимические модификации в мозге крыс [архив];
- Влияние пренатального воздействия электромагнитного поля частотой 900 МГц на зубчатую извилину крыс: стереологическое и гистопатологическое исследование [архив];
- Влияние мобильного телефона на количество клеток Пуркинье: стереологическое исследование [архив];
- Повреждение нервных клеток в мозге млекопитающих после воздействия микроволн от мобильных телефонов GSM [архив];
- Количество клеток Пуркинье уменьшается в мозжечке взрослой самки крысы после воздействия электромагнитного поля с частотой 900 МГц [архив];
- Дифференцировка стволовых клеток сердца взрослого человека при воздействии электромагнитных полей крайне низкой частоты [архив];
- Влияние излучения мобильного телефона (радиочастота 900 МГц) на структуру и функции мозга [архив];
- Воздействие радиочастотного излучения 1800 МГц нарушает рост нейритов эмбриональных нейральных стволовых клеток [архив];
- Электромагнитные поля чрезвычайно низкой частоты способствуют миграции мезенхимальных стволовых клеток за счет увеличения внутриклеточного содержания Ca2+ и активации сигнальных путей FAK/Rho GTPases in vitro [архив].
Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Электромагнитные поля чрезвычайно низкой частоты способствуют миграции мезенхимальных стволовых клеток за счет увеличения внутриклеточного содержания Ca2+ и активации сигнальных путей FAK/Rho GTPases in vitro [архив].
При изменении объёма и соотношения химических элементов в теле живого объекта, — поступающих с пищей, добавками, напитками, медикаментами и прочим, — изменяется эффект от стимуляции модулированным (и не модулированным) электромагнитным полем.
Рецепторы
Живой объект состоит из атомов, которые объединены электрическим полем. Ссылки на публикации (простое описание): Как человеческое тело создает электромагнитные поля [архив]; Как тело вырабатывает электричество и как оно его использует? [архив].
В теле живого объекта (человека) находится более 30 триллионов клеток, которые поддерживают мембранный потенциал (биологическое электричество). Ссылки на Википедию: Мембранный потенциал [архив], Атлас клеток человека [архив]. Ссылки на научные публикации: Пересмотренные оценки количества клеток человека и бактерий в организме [архив]; Программа биомолекулярного атласа человека [архив].
В головном и спинном мозге живого объекта (человека) находится в среднем 86 миллиардов нейронов, которые производят потенциал действия (биологическое электричество). Ссылки на Википедию: Нейрон [архив], Нервная система [архив], Потенциал действия [архив]. Ссылки на научные публикации: Человеческий мозг в цифрах: линейно увеличенный мозг приматов [архив]; Замечательный, но не экстраординарный человеческий мозг как увеличенный мозг примата и связанная с ним стоимость [архив].
В теле живого объекта (человека) находится более 650 мышц, клетки (миоциты) которых производят потенциал действия (биологическое электричество). Ссылки на Википедию: Мышечная клетка [архив], Мышечная система [архив], Потенциал действия [архив]. Ссылки на научные публикации: Физиология, мышечный миоцит [архив]; Сигнализация мышечного сокращения [архив].
В теле живого объекта множество рецепторов, реагирующих на внутреннее и/или внешнее электрическое и/или магнитное поле: ферритин, магнетит, Kir4.2, VGSC, VGCC, Kv1.3, CRY2, GABAA, TRPV1 и другие.
Слабое электрическое поле влияет на мембранное напряжение нейронов (магнитное поле тоже влияет). Ссылка на научную публикацию: Эндогенные электрические поля могут направлять активность неокортикальной сети [архив].
Концентрация и распределение комплекса «ферритин, магнетит, Kir4.2, VGSC, VGCC, Kv1.3, CRY2, GABAA, TRPV1 и других» внутри одного живого объекта отличается от концентрации и распределения этого же комплекса внутри другого живого объекта.
Ферритин
Ферритин — в клетках и плазме (включая сыворотку) живого объекта находится ферритин (белок с железом внутри), который колеблясь в ритме электромагнитных волн (даже слабых), активирует потенциал действия нейронов. Ссылки на Википедию: Ферритин [архив], Потенциал действия [архив], Магнитогенетика [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Магнитогенетика: метод активации нейронов с помощью дистанционного управления [архив];
- Воздействие радиочастотного излучения на ферритин человека: анализ ферментов in vitro [архив];
- Содержание железа, нейромеланина и ферритина в черном веществе здоровых людей в разном возрасте: последствия для депонирования железа и нейродегенеративных процессов [архив];
- Окисление липидов, индуцированное РЧ-волнами и опосредованное железом ферритина, вызывает активацию меченых ферритином ионных каналов [архив];
- Оценка методов и протоколов магнитогенетики на основе ферритина [архив].
Электромагнитное поле стимулирует ферритин живого объекта и активирует клеточные ионные каналы. Ссылка на научную статью: Окисление липидов, индуцированное РЧ-волнами и опосредованное железом ферритина, вызывает активацию меченых ферритином ионных каналов [архив].
Магнетит
Кристаллы магнетита и маггемита из мозжечка человека. Ссылка на научную статью: Биоминерализация магнетита в мозге человека [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Магнетит в организме человека: биогенный и антропогенный [архив];
- Биоминерализация магнетита в мозге человека [архив];
- Распределение носителей магнитной остаточной намагниченности в головном мозге человека [архив];
- Магнитный материал в гиппокампе человека [архив];
- ПЭМ исследования биогенного магнетита, извлеченного из гиппокампа человека [архив];
- Магнитные наночастицы в коже шейки матки человека [архив];
- Осцилляции магнитных доменов в головном мозге при нейродегенеративном заболевании [архив];
- Магниторецепция на основе магнетита [архив].
Метаболизм железа в нейронах. Ссылка на научную статью: Осцилляции магнитных доменов в головном мозге при нейродегенеративном заболевании [архив].
Kir4.2
Kir4.2 — в клетках живого объекта находятся Kir4.2 (калиевые каналы внутреннего выпрямления) и полиамины (молекулы, несущие положительный заряд). Находясь в слабом электрическом поле, полиамины регулируют активность Kir4.2, который передаёт сигналы в клетки. Ссылки на Википедию: KCNJ15 [архив], Калиевый канал внутреннего выпрямителя [архив], Полиамин [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Ученые объяснили, как можно «почувствовать» электрические поля [архив];
- Шестое чувство: как мы чувствуем электрические поля? [архив];
- KCNJ15/Kir4.2 соединяется с полиаминами, чтобы ощущать слабые внеклеточные электрические поля при гальванотаксисе [архив];
- KCNJ15 канал внутреннего выпрямления калия, подсемейство J элемент 15 (человек) [архив].
Внутриклеточные полиамины позволяют клеткам воспринимать внеклеточные электрические поля при гальванотаксисе. Ссылка на научную статью: KCNJ15/Kir4.2 соединяется с полиаминами, чтобы ощущать слабые внеклеточные электрические поля при гальванотаксисе [архив].
VGSC
VGSC — в клетках живого объекта находятся VGSC (потенциалзависимые натриевые каналы), которые попадая в слабое электромагнитное поле, активируют приток Na+ в клетки, и токи Nav повышаются на 30-125% (восходящая фаза потенциала действия). Ссылка на Википедию: Натриевый канал [архив].
Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Воздействие электромагнитных полей крайне низкой частоты модулирует токи Na+ в гранулярных клетках мозжечка крысы за счет увеличения AA/PGE 2 и EP-рецептор-опосредованного пути цАМФ/PKA [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Роль натриевых каналов в аксональной стимуляции постоянным током [архив];
- Воздействие электромагнитных полей крайне низкой частоты модулирует токи Na+ в гранулярных клетках мозжечка крысы за счет увеличения AA/PGE 2 и EP-рецептор-опосредованного пути цАМФ/PKA [архив];
- Мелатонин защищает гранулярные клетки мозжечка крысы от вызванного электромагнитным полем увеличения токов Na+ за счет внутриклеточного высвобождения Ca2+ [архив].
Стимуляция электромагнитным полем вызывает зависимое от времени увеличение I Na. Ссылка на научную статью: Воздействие электромагнитных полей крайне низкой частоты модулирует токи Na+ в гранулярных клетках мозжечка крысы за счет увеличения AA/PGE 2 и EP-рецептор-опосредованного пути цАМФ/PKA [архив].
VGCC
VGCC — в клетках живого объекта находятся VGCC (потенциалзависимые кальциевые каналы), которые попадая в слабое электромагнитное поле, активируют быстрый приток Ca2+ (а также оксида азота, пероксинитрита) в клетки. Ссылка на Википедию: Потенциалзависимый кальциевый канал (VGCC) [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Электромагнитные поля действуют посредством активации потенциалзависимых кальциевых каналов, вызывая положительные или отрицательные эффекты [архив];
- Электромагнитная активация потенциалзависимых кальциевых каналов: роль в терапевтических эффектах [архив];
- Электромагнитные поля (ЭМП) микроволновой частоты вызывают широко распространенные нейропсихиатрические эффекты, включая депрессию [архив].
Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылки на научные публикации: Wi-Fi — серьезная угроза для здоровья человека [архив]; Научные данные противоречат выводам и предположениям Канадской группы по безопасности 6: микроволны действуют посредством активации потенциалзависимых кальциевых каналов, вызывая биологические воздействия на нетепловых уровнях, поддерживая сдвиг парадигмы действия микроволнового/низкочастотного электромагнитного поля [архив].
Kv1.3
Kv1.3 — в клетках живого объекта находятся Kv1.3 (потенциалзависимые калиевые каналы). Попадая в слабое электромагнитное поле, значительно увеличивается ток Kv1.3. Ссылки на Википедию: KCNA3 [архив], Потенциалзависимый калиевый канал [архив]. Ссылка на научную статью: Электромагнитное поле воздействует на потенциалзависимый калиевый канал Kv1.3 [архив].
CRY2
CRY2 — в сетчатке глаз живого объекта находится CRY2 (флавопротеин криптохрома), который попадая в слабое магнитное поле, активирует потенциал действия нейронов. Ссылка на Википедию: Криптохром [архив].
Стимуляция живого объекта магнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Опосредованная криптохромом магнитная чувствительность у арабидопсиса возникает независимо от индуцированного светом переноса электронов на флавин [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Экспрессия криптохрома рецептора синего света в сетчатке человека [архив];
- Человеческий криптохром проявляет светозависимую магниточувствительность [архив];
- Опосредованная криптохромом магнитная чувствительность у арабидопсиса возникает независимо от индуцированного светом переноса электронов на флавин [архив];
- Магнитные поля модулируют зависимую от синего света регуляцию возбуждения нейронов с помощью криптохрома [архив];
- Криптохромы — потенциальные магниторецепторы: что мы знаем и что хотим знать? [архив];
- Криптохромы животных опосредуют магниторецепцию с помощью нетрадиционного фотохимического механизма [архив].
Стимуляция магнитным полем усиливает возбуждение потенциала действия. Ссылка на научную статью: Магнитные поля модулируют зависимую от синего света регуляцию возбуждения нейронов с помощью криптохрома [архив].
GABAA
GABAA — в теле живого объекта находятся GABAA (ионотропные рецепторы, лигандуправляемые ионные каналы), которые попадая в слабое магнитное поле, значительно увеличивают токи в нейронах. Ссылка на Википедию: ГАМКА - рецептор [архив]. Ссылка на научную статью: Воздействие магнитного поля частотой 50 Гц модулирует токи ГАМКА в гранулярных нейронах мозжечка через путь PKC, опосредованный рецептором EP [архив].
Стимуляция живого объекта магнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Воздействие магнитного поля частотой 50 Гц модулирует токи ГАМКА в гранулярных нейронах мозжечка через путь PKC, опосредованный рецептором EP [архив].
TRPV1
TRPV1 — в теле живого объекта находятся TRPV1 (термочувствительные каналы), которые попадая в слабое электромагнитное поле, активируют приток Ca2+ в клетки. Ссылка на Википедию: TRPV1 [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Активация терморецептора TRPV1, индуцированная модулированным или немодулированным воздействием радиочастотного поля 1800 МГц [архив];
- Длительное воздействие частот сотового телефона (900 и 1800 МГц) вызывает апоптоз, митохондриальный окислительный стресс и активацию канала TRPV1 в гиппокампе и спинномозговом ганглии крыс [архив];
- Опасность сотового телефона и беспроводной связи при активации канала TRPV1: обзорное исследование [архив].
Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов). Ссылка на научную статью: Опасность сотового телефона и беспроводной связи при активации канала TRPV1: обзорное исследование [архив].
Другие механизмы рецепции электромагнитного поля живыми объектами — существуют.
Резонанс, увлечение, ускорение
Стимуляция модулированным электромагнитным полем живого объекта вызывает резонанс и/или увлечение и/или ускорение (нелинейное) синхронной активности нейронов. Ссылки на Википедию: Стохастический резонанс (сенсорная нейробиология) [архив], Увлечение мозговых волн [архив].
Стимуляция электромагнитным полем (импульсным) живого объекта запускает синхронизированный ответ в популяции клеток (резонанс, увлечение, ускорение). Ссылка на научную статью: Формирование внутренних нейронных колебаний с помощью периодической стимуляции [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Формирование внутренних нейронных колебаний с помощью периодической стимуляции [архив];
- Ритмическая ТМС вызывает локальный захват естественных колебательных сигнатур [архив];
- Резонанс, колебания и собственные частотные предпочтения нейронов [архив];
- Слабые электрические поля способствуют резонансу в импульсной активности нейронов: аналитические результаты двухкомпонентных клеточных и сетевых моделей [архив];
- Резонанс активности клеток Пуркинье генерирует ритмичное поведение на предпочтительной частоте 8 Гц [архив];
- Резонансные свойства слуховых нейронов ствола мозга [архив];
- Шум в нервной системе [архив];
- Механизмы генерации резонанса мембранного потенциала в нейроне с множественными резонансными ионными токами [архив];
- Частотное предпочтение нейронов и синапсов в рекуррентной колебательной сети [архив];
- Сетевой резонанс может генерироваться независимо на различных уровнях нейронной организации [архив];
- Увлечение нервной активности с помощью транскраниальной магнитной стимуляции [архив];
- Вовлечение нейронных колебаний как модифицируемый субстрат внимания [архив];
- Нейронное увлечение соответствует поведению: индекс стабильности как мера нейронного результата слухо-моторной связи [архив].
Паттерн активности
При стимуляции модулированным электромагнитным полем, в теле живого объекта появляется паттерн электрической активности (включая нейронную активность), который производит биологическое электрическое поле, влияющее на собственное тело (включая органы) и распространяющееся за его пределы. Ссылки на Википедию: Биоэлектричество [архив], Электрофизиология [архив], Нейронные колебания [архив], Альфа-волны [архив], Бета-волны [архив], Дельта-волны [архив], Гамма-волны [архив], Мю-волны [архив], Тета-волны [архив], Сенсомоторный ритм [архив].
Паттерны электрической активности, возникающие при наблюдении объектов. Ссылка на научную статью: Низкоуровневые свойства изображения зрительных объектов позволяют прогнозировать паттерны нейронной реакции в избирательных по категориям областях вентрального зрительного пути [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Электрическая физика внутри тела [архив];
- Пингование мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции выявляет корковую реактивность во времени и пространстве [архив];
- Низкоуровневые свойства изображения зрительных объектов позволяют прогнозировать паттерны нейронной реакции в избирательных по категориям областях вентрального зрительного пути [архив];
- Мозговая активность во время наблюдения и воображения движений при выполнении различных задач на равновесие: исследование фМРТ [архив];
- Динамическая реорганизация паттернов нейронной активности в теменной коре [архив];
- Отчетливые распределенные паттерны нейронной активности связаны с двумя языками в двуязычном мозгу [архив];
- Различные паттерны нейронной активности характеризуют выполнение двигательных навыков при усвоении и удержании [архив];
- Новые паттерны нейронной активности появляются при длительном обучении [архив];
- Паттерны нейронной активности в человеческом мозгу отражают восприятие тактильной липкости [архив];
- Вычисления в мозгу организованы с помощью логики перестановок на основе степени двойки [архив];
- Нейронная активность зрительной коры человека трансформируется при изучении размеров реального мира [архив];
- Модуляция нейронной активности при назывании объектов: влияние времени и практики [архив];
- Перекрывающиеся паттерны нейронной активности для разных форм новизны в фМРТ [архив];
- Помимо формы: то, как вы узнаете об объектах, влияет на то, как они представлены в зрительной коре [архив];
- Нейромодуляция состояния мозга и поведения [архив];
- Связь мозга с мозгом - возможная роль электромагнитных полей мозга (как потенциальная гипотеза) [архив];
- Измерение активности электромагнитного поля, генерируемого нейронами in vivo людьми, с мыслями о повторяющейся двигательной активности и эмоциональными мыслями [архив];
- Эндогенные электрические поля могут направлять активность неокортикальной сети [архив];
- Эндогенные и экзогенные электрические поля как модификаторы мозговой активности: рациональный дизайн неинвазивной стимуляции мозга транскраниальной стимуляцией переменным током [архив];
- Моделирование неоднородных электромагнитных полей в нервной системе: новая парадигма в понимании клеточных взаимодействий, этиологии заболеваний и терапии [архив];
- Кручение сердца и электромагнитные поля: биоинформационная гипотеза сердца [архив];
- Измерение электромагнитного поля человеческого мозга на расстоянии с использованием экранированного канала электромагнитного поля [архив];
- Нейробиологи обнаружили, что слабые электрические поля в мозгу помогают нейронам срабатывать вместе [архив];
- Чувствительность нейронов к слабым электрическим полям [архив];
- Может ли нейронная активность распространяться эндогенным электрическим полем? [архив];
- Транскраниальная электрическая стимуляция захватывает популяции кортикальных нейронов у крыс [архив];
- Влияние пространственно-неоднородных внеклеточных электрических полей на нейроны [архив];
- Эндогенные электрические поля как ориентиры для миграции клеток [архив];
- Влияние слабых электрических полей на активность нейронов и нейронных сетей [архив];
- Пространственно распределенные вычисления в корковых цепях [архив];
- Потенциальная характеристика корковой мембраны оптимальных состояний для обнаружения сенсорных сигналов [архив].
Паттерн нейронной активности постоянно меняется (при стимуляции нейронной активности меняется и поведение). Ссылка на научную статью: Нейромодуляция состояния мозга и поведения [архив].
Нейронный код
При стимуляции модулированным электромагнитным полем живого объекта, — активируются потенциалы действия, увеличивается/снижается скорость и/или частота потенциалов действия, потенциалы действия распределяются во времени, потенциалы действия сдвигаются по отношению к фазе, между потенциалами действия выдерживаются интервалы, потенциалы действия распределяются по популяциям (видам) и другое, — активируя нейронный код, запускающий требуемую реакцию (либо часть реакции). Ссылка на Википедию: Нейронное кодирование [архив].
Нейронное кодирование живого объекта, производимое с помощью различных стимулов, включая электромагнитное поле.
Ссылки на научные публикации:
- Нейромодулирующие эффекты низкочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции моторной коры в автономном режиме: исследование функциональной магнитно-резонансной томографии [архив];
- Нейронное кодирование с использованием телеграфного переключения магнитного туннельного перехода [архив];
- Влияние экзогенного переменного магнитного поля на нейронное кодирование в нейронных сетях с глубокими импульсами [архив];
- Исследование нейронного информационного кодирования нейронной сети с шипами на основе синаптической пластичности при стимуляции электрическим полем переменного тока [архив];
- Нейронное кодирование (миниобзор) [архив];
- Анализ данных множественных нейронных спайков: современное состояние и будущие задачи [архив];
- Время поступления всплесков: высокоэффективная схема кодирования для нейронных сетей [архив];
- Быстрое нейронное кодирование в сетчатке с относительными задержками спайков [архив];
- Пирамидальный нейрон консенсусного слоя V может поддерживать межимпульсно-интервальное кодирование [архив];
- Динамика внутриклеточного кальция позволяет модели нейрона Пуркинье выполнять вычисления переключения и усиления на входных данных [архив];
- Натриево-калиевый насос — элемент обработки информации в вычислениях мозга [архив];
- Фазовое кодирование естественных зрительных стимулов в первичной зрительной коре [архив];
- Гамма-цикл [архив];
- Функциональные свойства нейронов средневисочной зрительной области макаки. I. Избирательность в отношении направления, скорости и ориентации стимула [архив];
- Корреляции и кодирование информации в нервной системе [архив];
- Первичное корковое представление звуков посредством координации времени потенциала действия [архив];
- Разреженное кодирование и декорреляция в первичной зрительной коре во время естественного зрения [архив];
- Сеть, которая использует несколько активных нейронов для кодирования визуального ввода, предсказывает разнообразие форм рецептивных полей коры головного мозга [архив];
- Редкое представление звуков в слуховой коре без анестезии [архив];
- Синаптические механизмы, лежащие в основе разреженного кодирования активного прикосновения [архив];
- Редкое представление запаха и обонятельное обучение [архив];
- T2FSNN: нейронные сети с глубоким выбросом с кодированием времени до первого выброса [архив];
- Бросив взгляд на нейронный код: быстрая передача информации в зрительной системе [архив];
- Код лицевой идентичности в мозгу приматов [архив];
- Состояние бодрствования: быстрые изменения модулируют нейронные и поведенческие реакции [архив];
- Дифференциально синхронизированные выбросы обеспечивают мультиплексное нейронное кодирование [архив];
- Кодирование нейронной популяции: объединение информации, полученной из микроскопических и массовых сигналов [архив];
- Кодирование и декодирование населения в нейронном поле: вычислительное исследование [архив];
- Временное кодирование в нервной системе: строгое определение [архив];
- Нейронное кодирование и декодирование с глубоким обучением для динамического естественного зрения [архив];
- Нейронная основа вероятностных вычислений в зрительной коре [архив];
- Анализ схем кодирования времени до первого всплеска: теоретический подход [архив];
- [Лекция] Принципы нейронного кодирования [архив].
Мультиплексное нейронное кодирование. Ссылка на научную статью: Дифференциально синхронизированные выбросы обеспечивают мультиплексное нейронное кодирование [архив].
Запуск реакции
Запуск реакции:
1. Модулированный электромагнитный сигнал создаёт модулированное электромагнитное поле вокруг живого объекта (с требуемой частотой, фазой, амплитудой, сигналом, мощностью, скоростью, количеством встроенных модулированных сигналов, количеством наложенных модулированных сигналов, временем и прочим);
2. Электрическая составляющая поля стимулирует комплекс «ферритин, магнетит, Kir4.2, VGSC, VGCC, Kv1.3, TRPV1 и другие» во внешних тканях живого объекта;
3. Магнитная составляющая поля индуцирует электрическое поле, стимулируя комплекс «ферритин, магнетит, Kir4.2, VGSC, VGCC, Kv1.3, CRY2, GABAA, TRPV1 и другие» во внешних и внутренних тканях живого объекта;
4. Одновременная стимуляция всего комплекса «ферритин, магнетит, Kir4.2, VGSC, VGCC, Kv1.3, CRY2, GABAA, TRPV1 и другие» запускает колебания (включая резонанс, увлечение, ускорение) и вызывает паттерн электрической активности клеток живого объекта (как во время реакции);
5. Паттерн электрической активности клеток живого объекта, — активирует нейронный код и запускает реакцию живого объекта (микрореакция от 0,001 секунды);
6. Каждый новый паттерн электрической активности, — меняет (сдвигает) нейронный код, управляя реакцией живого объекта.
Дополнительно
pH-чувствительность
Влияние pH (слева-направо): на автоокисление Fe(II); на чувствительность каналов Kir4.2 и Kir4.2-Kir5.1; на кинетику инактивации и амплитуду токов Kv1.3; на зависимость GABA от напряжения. Ссылки на научные публикации: Ферроксидазная активность ферритина: влияние рН, буфера и концентраций Fe(II) и Fe(III) на самоокисление и ферроокисление Fe(II) [архив]; Дифференциальная pH-чувствительность калиевых каналов Kir4.1 и Kir4.2 и их модуляция путем гетерополимеризации с Kir5.1 [архив]; pH-зависимая модуляция инактивации Kv1.3: роль His399 [архив]; Зависимость от напряжения срабатывания рецептора ГАМКА зависит от внеклеточного рН [архив].
Ссылки на научные статьи:
- Изучение механизма образования ферритина [архив];
- Распад и сборка белковой оболочки наночастиц ферритина в зависимости от рН, обнаруженные с помощью атомно-силовой микроскопии [архив];
- рН-зависимые структуры ферритина и апоферритина в растворе: разборка и сборка [архив];
- Структурное изменение апоферритина как влияние изменения pH: исследование DLS и SANS [архив];
- Кинетическое исследование механизма образования ферритина: влияние буфера, рН и содержания железа в молекуле [архив];
- Ферроксидазная активность ферритина: влияние рН, буфера и концентраций Fe(II) и Fe(III) на самоокисление и ферроокисление Fe(II) [архив];
- Ферроксидазная активность ферритина: влияние рН, буфера и концентраций Fe(II) и Fe(III) на самоокисление и ферроокисление Fe(II) [архив];
- Калиевый канал внутреннего выпрямления 5.1: структура, функция и возможная роль в заболеваниях [архив];
- Дифференциальная pH-чувствительность калиевых каналов Kir4.1 и Kir4.2 и их модуляция путем гетерополимеризации с Kir5.1 [архив];
- pH-зависимая модуляция инактивации Kv1.3: роль His399 [архив];
- Зависимость от напряжения срабатывания рецептора ГАМКА зависит от внеклеточного рН [архив].
Пример модуляции активности каналов Kir4.1-Kir5.1 с помощью подкисления/подщелачивания. Ссылка на научную статью: Дифференциальная pH-чувствительность калиевых каналов Kir4.1 и Kir4.2 и их модуляция путем гетерополимеризации с Kir5.1 [архив].
Наночастицы
Чувствительность живых объектов к электромагнитным полям повышается с помощью наночастиц, поступающих с воздухом, пищей (включая добавки), напитками, косметикой, медикаментами (включая инъекции) и прочим. Ссылки на Википедию: Наночастица [архив], Магнитные наночастицы [архив].
Наночастицы, извлеченные из человеческого мозга. Ссылка на научную статью: Наночастицы загрязнения магнетита в мозгу человека [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Магнетит в организме человека: биогенный и антропогенный [архив];
- Беспроводная стимуляция мозга in vivo посредством неинвазивной и адресной доставки магнитоэлектрических наночастиц [архив];
- Магнитогенетика: дистанционная активация клеточных функций, запускаемая магнитными переключателями [архив];
- Беспроводная магнитотермическая глубокая стимуляция мозга [архив];
- Наночастицы в вашей еде? Ты их уже ешь [архив];
- Что такое наночастицы и почему они в нашей пище? [архив];
- Наночастицы загрязнения магнетита в мозгу человека [архив];
- Влияние наночастиц на продукты питания: аналитическая оценка [архив];
- Применение нанотехнологий в пищевых науках: восприятие и обзор [архив];
- Безопасно ли нано в пищевых продуктах? Установление факторов, влияющих на желудочно-кишечную судьбу и токсичность органических и неорганических пищевых наночастиц [архив];
- Влияние наночастиц серебра на печень и гепатоциты in vitro [архив];
- Обнаружение графена в вакцинах против COVID19 с помощью Micro-RAMAN спектроскопии [архив];
- Генетически магнитный контроль нервной системы посредством активации TRPV4 магнитными наночастицами [архив];
- Беспроводная нейромодуляция in vitro и in vivo с помощью внутренней магнитомеханической стимуляции, опосредованной TRPC [архив];
- С помощью магнитных наночастиц ученые дистанционно контролируют нейроны и поведение животных [архив];
- Дистанционное управление ионными каналами и нейронами за счет нагрева наночастиц магнитным полем [архив].
Применение магнитного поля и наночастиц для стимуляции мозга живого объекта. Ссылка на патент: US9669232B2 — Метод неинвазивной стимуляции мозга [архив].
Ссылки на патенты:
- US9669232B2 — Метод неинвазивной стимуляции мозга [архив];
- US10786570B2 — Композиции наночастиц ферритина и способы модулирования клеточной активности [архив];
- JP2020504732A — Наночастицы для повышения активности мозга или лечения стресса [архив];
- CN112220919A — Нанокоронавирусная рекомбинантная вакцина на основе оксида графена [архив].
Применение электромагнитного поля и магнитных наночастиц для стимуляции нейронов. Ссылки на научные статьи: Магнитогенетика: дистанционная активация клеточных функций, запускаемая магнитными переключателями [архив]; Магнитные стратегии для управления нервной системой [архив].
Стимуляция электромагнитным полем живого объекта с наночастицами внутри позволяет быстрее запускать биологические процессы в клетках. Ссылка на научную статью: Магнитогенетика: дистанционная активация клеточных функций, запускаемая магнитными переключателями [архив].
G-модификация
Также чувствительность живых объектов к электромагнитным полям повышается генетической модификацией клеток, производимой с помощью магнитофекции, использующей наночастицы (магнитные). Ссылки на Википедию: Генная инженерия [архив], Магнитофекция [архив], Магнитные наночастицы [архив].
Магнитофекция через 2 часа после введения. Ссылка на научную статью: Магнитофекция in vivo наномагнитными носителями, системно вводимыми в кровоток [архив].
Ссылки на научные публикации:
- Оценка гиперферритинемии: обновленная стратегия, основанная на достижениях в обнаружении генетических аномалий [архив];
- Доставка нуклеиновых кислот с магнитным усилением. Десять лет магнитофекции — успехи и перспективы [архив];
- Лекарственные наночастицы для доставки генов [архив];
- Магнитофекция in vivo наномагнитными носителями, системно вводимыми в кровоток [архив];
- Эффективная и безопасная доставка генов в эндотелий роговицы человека с использованием магнитных наночастиц [архив].
Магнитофекция с использованием магнитных наночастиц (плазмидная DNA связана с магнитными наночастицами, которые направляются, притягиваются и концентрируются на поверхности клеточных мембран, где в процессе эндоцитоза наночастицы попадают в клетку). Ссылка на научную статью: Магнитофекция in vivo наномагнитными носителями, системно вводимыми в кровоток [архив].
Предметы
При попадании живого объекта в электромагнитное поле, — одежда с наночастицами, металлические элементы, электронные устройства, зубные пломбы (с электропроводными наночастицами), имплантаты (включая зубные) и прочее, — усиливают электромагнитное поле вокруг живого объекта. Ссылка на Википедию: Наноткани [архив].
Ссылки на научные публикации:
Наночастицы, используемые в стоматологии. Ссылка на научную публикацию: Наночастицы, применяемые в стоматологии: обзор [архив].





































