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.

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).

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].

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.

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:

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)).

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).

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].

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.

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:

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).

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):

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).

Некоторые биологические эффекты, возникающие при стимуляции электромагнитным полем живого объекта (существует множество других биологических эффектов).

Ссылки на научные публикации:

 

Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов).

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).

Некоторые биологические эффекты, возникающие при стимуляции электромагнитным полем живого объекта (существует множество других биологических эффектов).

Ссылки на научные публикации:

Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов).

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).

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:

Электромагнитное поле стимулирует ферритин живого объекта и активирует клеточные ионные каналы.

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

В теле живого объекта находится магнетит (биологического происхождения), который попадая в электромагнитное поле (даже слабое), колеблется в ритме электромагнитных волн. Ссылка на Википедию: Магнетит [архив].

Кристаллы магнетита и маггемита из мозжечка человека.

Кристаллы магнетита и маггемита из мозжечка человека. Ссылка на научную статью: Биоминерализация магнетита в мозге человека [архив].

Метаболизм железа в нейронах.

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:

Внутриклеточные полиамины позволяют клеткам воспринимать внеклеточные электрические поля при гальванотаксисе.

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).

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].

Стимуляция электромагнитным полем вызывает зависимое от времени увеличение I Na.

VGCC

Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов).

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).

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].

Стимуляция магнитным полем усиливает возбуждение потенциала действия.

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).

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

Стимуляция живого объекта электромагнитным полем, запускает данный биологический процесс в клетках (существует множество других биологических эффектов).

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).

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:

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.

Ссылки на научные публикации:

Паттерн нейронной активности постоянно меняется (при стимуляции нейронной активности меняется и поведение).

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.

Нейронное кодирование живого объекта, производимое с помощью различных стимулов, включая электромагнитное поле.

Ссылки на научные публикации:

Мультиплексное нейронное кодирование.

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

Ферритин, Kir4.2, Kv1.3, GABAA (и возможно другие) чувствительны к pH, поэтому питание и напитки ослабляют/усиливают эффект от электромагнитной стимуляции. Ссылка на Википедию: pH [архив].

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 статьи:

Пример модуляции активности каналов Kir4.1-Kir5.1 с помощью подкисления/подщелачивания.

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.

Наночастицы, извлеченные из человеческого мозга. Ссылка на научную статью: Наночастицы загрязнения магнетита в мозгу человека [архив].

Ссылки на научные публикации:

Применение магнитного поля и наночастиц для стимуляции мозга живого объекта.

Применение магнитного поля и наночастиц для стимуляции мозга живого объекта. Ссылка на патент: US9669232B2 — Метод неинвазивной стимуляции мозга [архив].

Применение электромагнитного поля и магнитных наночастиц для стимуляции нейронов.

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.

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.

Магнитофекция через 2 часа после введения. Ссылка на научную статью: Магнитофекция in vivo наномагнитными носителями, системно вводимыми в кровоток [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).

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.

Наночастицы, используемые в стоматологии. Ссылка на научную публикацию: Наночастицы, применяемые в стоматологии: обзор [архив].