Главная    Реклама  

  MedLinks.ru - Вся медицина в Интернет

Логин    Пароль   
Поиск   
  
     
 

Основные разделы

· Разделы медицины
· Библиотека
· Книги и руководства
· Рефераты
· Доски объявлений
· Психологические тесты
· Мнение МедРунета
· Биржа труда
· Почтовые рассылки
· Популярное

· Медицинские сайты
· Зарубежная медицина
· Реестр специалистов
· Медучреждения

· Новости медицины
· Новости сервера
· Пресс-релизы
· Медицинские события

· Быстрый поиск
· Расширенный поиск

· Вопросы доктору
· Гостевая книга
· Чат

· Рекламные услуги
· Публикации
· Экспорт информации
· Для медицинских сайтов


Объявления
 

Статистика


Статьи / Фундаментальная медицина | Опубликовано 22-12-2009
Размер шрифта: 12px | 16px | 20px

Фундаментальная медицина
Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.


Концепция структурной системной синхронизации в живых организмах

А.К. Коломийцев
К.м.н. МУЗ "Патологоанатомическое бюро"

Введение.

Как можно помочь человеку научиться реально и эффективно управлять своим организмом? Самое важное- это знание. Знание того, как устроен и как функционирует организм. Это дает возможность понять, каким образом можно сделать его устойчивым к болезням и неблагоприятным внешним влияниям. Только знание может позволить достичь этого. Существующие многочисленные методы как официальной, так и альтернативной медицины во многих случаях являются эмпирическими и часто основаны не на знании, а только на практических наблюдениях.

Все идеи, изложенные в этой работе, основаны на полученных научным путем данных. Они помогают понять, как действуют отдельные методы лечения, что позволяет сделать их более эффективными.

В частности, известны уже очень давно методы лечения магнитным полем. Написано огромное количество работ, в том числе экспериментальных, посвященных механизмам воздействия электромагнитного поля на живую материю. Казалось бы, здесь уже давно все изучено.

Мы подошли к этому вопросу с новой позиции: как взаимодействуют между собой клетки в магнитном поле? Полученные экспериментальные данные позволили выявить неизвестный ранее механизм действия магнитного поля на живое. Вероятно, он является одним из основных факторов в лечебных методах. Это, в свою очередь, позволило выработать рекомендации к применению магнитов, позволившие сделать их лечебное воздействие более эффективным. Это является примером того, как полученные знания дают возможность более эффективно применять то, что уже известно- но применять не вслепую, а осознанно.

На самом деле, это очень сложная проблема. Например, в настоящее время существуют, наверное, уже тысячи различных модификаций приборов и устройств для лечения магнитным полем. Наши эксперименты показывают, что в магнитном поле происходят универсальные взаимодействия между клетками, и принципы его воздействия едины. Из этого возникает вопрос: зачем бессмысленно расходовать усилия на разработку и зачем тратить средства на приобретение сложных дорогостоящих устройств, если обыкновенный магнит практически так же эффективен, как любой дорогой прибор. Наши экспериментальные работы и опыт убеждают именно в этом. Именно знание позволяет правильно применять то, что, казалось бы, хорошо известно.

Однако начать следует с представлений о живом организме в целом, о том, как он устроен и функционирует. Особого внимания заслуживает в связи с этим вопрос о том, почему в живой природе существуют процессы старения и смерти. Наши теоретические и практические исследования в этой области позволили создать системную структурную гипотезу продолжительности жизни, которая и будет изложена в первую очередь.

Системная гипотеза старения.

По теме старения и продолжительности жизни уже имеется невообразимо большое количество литературы. Только одних теорий старения создано свыше 300! Казалось бы, очень трудно придумать что-либо еще, а главное- зачем? Тем не менее, вопрос о том, почему многоклеточные организмы стареют и умирают, остается открытым, несмотря на значительный прогресс в развитии биологических наук Проблема старения и смерти интересуют практически всех. Кого-то этот вопрос волнует постоянно, у кого-то он спрятан в глубинах подсознания. Кто-то решил для себя, что ничего здесь не поделаешь, никто ничего не в состоянии изменить, нужно принимать все как есть. Другие- их меньшинство- все же рассчитывают на возможный прогресс в развитии биологии и медицины, который может привести к увеличению продолжительности жизни. Хотелось бы напомнить, что успехи медицины в 20 веке уже привели к значительному увеличению продолжительности жизни, преимущественно за счет успехов в лечении болезней. Проблема здесь в том, что это увеличение является результатом сокращения смертности от болезней и практическим приближением к истинной видовой продолжительности жизни. Это значит, что дальнейший рост возможен лишь в крайне ограниченных пределах, которые определяются именно биологическими особенностями организма. Дальнейшее увеличение продолжительности жизни станет возможным только при активном вмешательстве в биологические процессы на клеточном уровне. Тем не менее, в настоящее время по-прежнему нет единой общепринятой теории старения. Поиски ведутся в различных направлениях, одно из которых, возможно, приведет к решению этой проблемы.

Прежде чем изложить основную идею гипотезы, следует остановиться на вопросе о том, у всех ли организмов имеется процесс старения. При ближайшем рассмотрении оказывается, что он может наблюдаться только у многоклеточных организмов. Одноклеточные организмы (бактерии, грибы, водоросли и т.д.) таких свойств не имеют. Тем не менее, они не являются бессмертными. Они подвержены разрушающим влияниям окружающей среды и достаточно быстро гибнут при изменениях ее параметров. Наиболее эффективным эволюционно выработанным механизмом, защищающим их от уничтожения, является способность многократно делиться, и, таким образом, производить себе подобные организмы.

Таким образом, одноклеточные организмы не являются бессмертными, однако типичному процессу старения, характерному для многоклеточных организмов, они не подвержены. Однако, как только клетки начинают формировать сообщества, этот процесс сразу начинает проявляться. Это можно проследить на примере клеточных культур или колоний микроорганизмов.

Общим способом выращивания клеток в лабораторных условиях является помещение единичной клетки или их группы на питательную среду. При этом клетка начинает делиться, и формируется сообщество генетически и функционально однородных клеток. В зависимости от того, какие клетки выращиваются, это будет колония микроорганизмов (если выращиваются одноклеточные организмы) либо клеточная культура (если это клетки, взятые из многоклеточного организма растительного или животного происхождения). Питательная среда является субстанцией, содержащей необходимые компоненты для роста и развития: белки, углеводы, витамины, факторы роста и т.д. Среды бывают жидкими и твердыми. В последнее время для исследований используют преимущественно проточно-диффузионные системы, которые отличаются тем, что в них поддерживается относительное постоянство химического состава за счет одновременного постоянного пополнения питательных веществ и удаления продуктов жизнедеятельности клеток. Это позволяет поддерживать культуру клеток в жизнеспособном состоянии длительное время.

Культивирование клеток применяется как для научных, так и для практических целей- в биотехнологической промышленности. Изучение микроорганизмов и клеток растительного и животного происхождения с помощью культивирования на питательных средах применяется уже давно. Хорошо известно, что жизнь клеток в таких условиях подчиняется строго определенным закономерностям. В частности, жизненный цикл любой культуры клеток- как микроорганизмов, так и растительных и животных клеток любых видов, взятых от каких угодно растений и животных, описывается так называемой кривой экспоненциального роста. Эта кривая характерна для роста любых клеток в культуре. Она включает следующие фазы:

-начальная (индукционная),

-фаза экспоненциального роста,

-фаза линейного роста,

-фаза замедления роста,

-стационарная фаза,

-фаза отмирания (атрофии).

Все эти фазы имеют различную продолжительность, как и продолжительность жизни самой культуры клеток или колонии микроорганизмов. Последняя в данном случае зависит от условий культивирования. На простых питательных средах, где нет обновления состава и удаления продуктов распада, фаза отмирания наступает достаточно быстро, в проточно-диффузионных камерах удается значительно удлинять стационарную фазу и увеличивать продолжительность жизни культуры, однако фаза отмирания наступает во всех случаях.

Имеются работы по культивированию растительных клеток, в которых выражается предположение, что стационарную фазу можно удлинять весьма значительно, возможно, даже неограниченно, при более точном подборе компонентов питательной среды. Значение удлинения этой фазы определяется тем, что в ней количество делений клеток приблизительно равно количеству отмирающих клеток. Следовательно, это стабильное состояние клеточной системы. Если количество отмирающих клеток начинает превышать количество вновь появившихся- наступает фаза атрофии, заканчивающаяся гибелью клеточной культуры. Экспериментально получены результаты значительного удлинения

этой фазы у растительных клеток на несколько порядков только при совершенствовании параметров питательной среды. Что касается клеток животного происхождения, то здесь результаты не столь впечатляющие- сохранение животных клеточных культур в стационарной фазе возможно лишь относительно непродолжительное время- до нескольких недель.

Таким образом, жизнедеятельность любых клеток в культуре подчиняется строго определенным закономерностям- это общее правило как для микроорганизмов, так и для растительных и животных клеток из организмов любой степени организации и сложности. Однако микроорганизмы являются самостоятельными одноклеточными организмами, которые не строят более сложные сообщества и организуются в колонии лишь в особых условиях. Что касается клеток из многоклеточных систем, то они генетически запрограммированы именно в отношении жизни в сообществах и выполнения определенных функций, часто весьма специфичных.

Тем не менее, и те и другие клетки имеют общее свойство- в сообществах они развиваются, стареют и умирают согласно общей закономерности.

Кривая экспоненциального роста первоначально получена при изучении микробных колоний, в дальнейшем также ее правильность подтверждена на примере культур клеток и тканей. Что по этому поводу можно сказать в отношении сложных многоклеточных организмов- растений и животных? Как уже было сказано, клетки взятые из них, полностью подчинены этому закону. Работ, подтверждающих напрямую справедливость данной закономерности для целостных многоклеточных организмов нет, однако как наш жизненный опыт, так и многочисленные косвенно относящиеся к теме научные исследования указывают на то, что практически все многоклеточные организмы имеют аналогичный жизненный цикл.

Однако продолжительность жизни различных видов растений и животных неодинакова, причем разница бывает весьма значительной. Продолжительность жизни некоторых насекомых исчисляется в днях, а млекопитающих и человека- в годах. У разных видов млекопитающих также имеются значительные различия в длительности жизни. Например, грызуны живут несколько месяцев, кошки и собаки- 10-18 лет, человек - 70-80 лет, хотя рекорд продолжительности жизни составляет 122 года.

Ещё более выраженными являются различия в продолжительности жизни среди растений: наряду с однолетними видами существуют виды, представители которых живут до 4000 лет. Такие существенные различия породили и множество теорий, их объясняющих.

Одним из наиболее распространенных представлений является идея о том, что видовая продолжительность жизни связана с интенсивностью обмена веществ. Например, у грызунов основной обмен более интенсивный, чем у человека, поэтому жизненный цикл у них протекает быстрее. У них в связи с интенсивным обменом также более высокая температура тела.

Однако эта теория не объясняет, каким именно образом обмен веществ связан со старением. Высказывается предположение, что в основе этого лежит более интенсивная выработка свободных радикалов.

Так или иначе, но у всех сообществ клеток, от колоний микроорганизмов до млекопитающих и человека, имеется одно общее свойство- процесс развития, старения и смерти у них подчинен одному общему закону, который в графической форме описывается кривой экспоненциального роста.

Что могут представлять из себя общие механизмы регуляции продолжительности жизни индивида в человеческом обществе? Что можно сказать об отдельных человеческих популяциях? Происходит ли регуляция развития людей и их сообществ какими-либо несоциальными механизмами?

Как и клеточные сообщества, группы людей ограничены в своей жизни жесткими пространственно- временными рамками. Как уже было показано ранее на примере клеточных культур, границы их жизнедеятельности эволюционно обусловлены. В процессе возникновения и развития многоклеточных организмов появились и пределы длительности жизни каждой клетки в них, а также ограничения способности клеток к делению. Это есть фактор защиты и стабильности клеточного сообщества как единого целого. Как видно из примеров с клеточными культурами, ограничения способности клеток делиться обусловлены определенным (даже просто вероятным) дефицитом питательных веществ, поступающих в среду. Другим фактором является накопление продуктов жизнедеятельности в среде. Даже развитие систем выведения и инактивации продуктов обмена в сложных организмах все равно не устраняет полностью влияния этого фактора.

Кроме того, ограничение способности клеток к делению может быть фактором защиты в связи со следующими соображениями. При достижении организмом максимального уровня развития - стационарной фазы- дальнейшее сохранение способности клеток делиться может приводить к дальнейшей разбалансировке системы. Дело в том, что если бы не такое ограничение, то снижение активности механизмов защиты, в том числе иммунных, могло бы приводить к неконтролируемому росту клеток в значительных объемах. Это, как известно, происходит при онкологических процессах. Статистические данные говорят о том, что с увеличением возраста происходит значительный рост заболеваемости раком. Именно снижение иммунитета и накопление мутаций в клетках приводят к увеличению риска возникновения злокачественных новообразований. Не исключено, что если бы способность клеток к делению не снижалась с увеличением возраста индивида, то это, наоборот, приводило бы к резкому снижению продолжительности жизни.

В результате постоянного действия этих факторов произошло закрепление ограничения деления клеток на генетическом уровне.

Что касается регуляции жизнедеятельности индивидов (людей, животных) в популяции, то этот процесс может также иметь эволюционно обусловленный характер. Сообщества сложных высокоразвитых организмов в процессе развития были зависимы от фактора ресурсов, аналогично зависимости клеточного сообщества от необходимых для жизни питательных веществ.

Понятно, что эволюция живых существ происходила таким образом, что они, как и клетки, также формировали сообщества, которые, в свою очередь, также определенным образом влияли на генетические ограничения в клеточных делениях. То есть, постепенное развитие организмов от простых форм к сложным в сообществах привело не только к генетическому программированию продолжительности жизни за счет только внутренних, физиологических факторов. Сложные взаимодействия в сообществах также могли иметь отражение на генетическом программировании продолжительности жизни.

Таким образом, различная продолжительность жизни у различных видов может быть сложным продуктом эволюционного развития, зависящим как от внутренних, физиологических факторов, так и от особенностей жизни организмов в сообществах.

В отношении человека это, таким образом, сочетание физиологических и "социальных " факторов, которые были генетически запрограммированы.

Теперь, чтобы кратко изложить суть самой гипотезы, приведем перевод статьи, опубликованной в международном журнале ‘Medical Hypotheses’ (2002).

НОВАЯ СИСТЕМНАЯ ГИПОТЕЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ.

А.К. Коломийцев.

Представлена новая гипотеза старения, основанная на морфологических данных. Процесс развития биологических объектов определяется кинетической кривой роста популяции, которая является типичной для любого клеточного сообщества. Каждый многоклеточный организм рассматривается как система, состоящая из различных клеточных сообществ, находящихся в состоянии симбиоза. Нервная система является доминирующей клеточной ассоциацией у млекопитающих и человека.

Продолжительность ее развития ограничена отсутствием способности нейронов делиться во взрослом организме. Эта особенность может определять продолжительность жизни и развитие различных патологических процессов.

ВВЕДЕНИЕ.

Большие успехи биологии и медицины последних лет привели к более ясному пониманию биологических процессов на клеточном и молекулярном уровнях в физиологических и патологических условиях. Но сегодня мы по-прежнему далеки от решения проблемы старения. Увеличение продолжительности жизни- частично за счет развития медицины- достигает своего биологического предела. Дальнейший прогресс в этом направлении возможен путем вмешательства во внутриклеточные процессы. Последние исследования в области изучения апоптоза и других проблем биологии выявили отдельные молекулярные механизмы клеточного старения. Однако эти работы проводились с применением клеточных культур, но существует значительная разница между реализацией генетических программ в культуре клеток и в целостном организме.

Наша новая гипотеза не противоречит ни эволюционным, ни молекулярным теориям старения. Это просто попытка понять, как вообще появился процесс старения в сложных многоклеточных организмах. В данной работе мы представляем морфологические подтверждения нашей концепции.

ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ.

Все существующие теории в геронтологии могут быть разделены на две большие группы.

1. Старение является результатом повреждений, которые накапливаются во время жизни организма. Одна из таких теорий предполагает, что старение может происходить из-за ошибок в трансляции мРНК, что приводит к накоплению дефектных белков, однако эта теория не имеет достоверных экспериментальных подтверждений.

Наиболее известной в этой группе является теория свободных радикалов. Это молекулярная теория старения, и она имеет множество значительных подтверждений. Свободные радикалы образуются, когда в химических реакциях образуются виды молекул с неспаренными электронами, и такие молекулы обладают повреждающими эффектами в отношении клетки. Накопление свободных радикалов в процессе жизнедеятельности приводит к повторяющимся и накапливающимся повреждениям, что, в свою очередь, приводит к старению (1-3).

2. Старение- генетически закодированный процесс.

Наиболее известной концепцией является теория, представленная Л.Хейфликом более 35 лет назад. Он выяснил, что нормальные клетки имеют ограниченную способность к делению, а также что возрастные изменения могут иметь внутриклеточную природу. Нормальные клетки смертны, потому что теломеры, принимающие непосредственное участие в клеточном делении, сокращаются при каждом делении. Бессмертные опухолевые клетки вырабатывают специальный фермент теломеразу, предотвращающую сокращение теломер (4,5).

Таким образом, сокращение теломер может быть генетически закодированной молекулярной основой старения. Эта теория имеет многочисленные экспериментальные подтверждения (6). Но некоторые работы, проведенные с использованием клеточных культур, противоречат теории предела клеточных делений Хейфлика, и их результаты различаются в значительной степени (7).

С другой стороны, большое количество эволюционных теорий пытаются объяснить, почему старение вообще имеет место. Является ли оно адаптационным механизмом? Или это просто дефект, который эволюция не смогла преодолеть? В одной из наиболее ранних теорий предполагалось, что старение существует для того, чтобы устранить взрослых особей от соревнования с потомством за источники питания. Позднее генетические аспекты проблемы стали преобладающими в теоретических разработках.

Многие гены являются плейотропными: они не имеют только единичную функцию в организме. Например, такой ген может иметь два эффекта, один из которых проявляется в ранний период жизни, другой- в более отдаленный период. Ранний эффект, например, может увеличивать уровень размножения. Поздний эффект может способствовать развитию злокачественных новообразований и, таким образом, сокращать продолжительность жизни индивидуума. Такой плейотропный генетический эффект в целом будет иметь преимущества в эволюции, даже если сокращает продолжительность жизни индивидуума (1).

НОВАЯ ГИПОТЕЗА.

Наша гипотеза может быть названа эволюционной. Мы предприняли попытку рассмотреть проблему старения с другой точки зрения, принимая также во внимание уже подтвержденные факты и теории в этой области науки.

Многоклеточные организмы функционируют как сложные системы, и жизнь клеток регулируется как внутриклеточными молекулярными процессами, так и общей системной организацией. Процесс развития определяется кинетической кривой роста популяции (8,9), которая является универсальной для любого сообщества клеток- клеточной культуры, колонии микроорганизмов и т.д. (10-12) . Она включает фазу индукции, экспоненциального роста, линейного роста, фазу замедления роста, стационарную фазу и фазу отмирания,

Новая гипотеза рассматривает любой многоклеточный организм как систему, состоящую из различных клеточных сообществ, находящихся в симбиотическом взаимодействии. Одно из таких сообществ клеток является доминирующим, оно определяет кинетику развития всего организма.

Нервная система является доминирующей клеточной ассоциацией у млекопитающих и человека. Продолжительность ее развития и жизни ограничена отсутствием способности нейронов регенерировать во взрослом организме. Это может определять продолжительность жизни организма в целом. Таким образом, организм гипотетически представляется как 'культура нервных клеток', которая развивается на 'среде' из других тканей, из которых состоит организм.

Хотя у растений нет нервной системы, это правило также можно выявить в их системной организации. Например, апикальные меристемы у растений выполняют функцию центров органогенеза. Так как органы растительных организмов образуются в течение всего жизненного цикла, апикальные меристемы имеют в своем составе популяцию плюрипотентных стволовых клеток (13). Таким образом, апикальные меристемы могут играть доминирующую роль в системном устройстве, развитии и жизненном цикле растительных организмов.

Растения рассматриваются как модульные организмы, также как некоторые животные организмы, преимущественно беспозвоночные. План строения модульных организмов базируется на неопределенной структуре, состоящей из связанных между собой модулей, расположенных на различных уровнях сложной системы (листья, ствол, ветви) (14). Каждый модуль состоит из различных тканей, одна из которых является доминирующей в процессе развития. Каждый отдельный модуль обладает свойством индивидуального старения. Таким образом, старение имеет место в каждой отдельной структуре модульного организма, но старение всей системы не является очевидным у некоторых видов (1).

Более того, имеется предположение, что бактерии, по существу, являются модульными организмами, причем как бактериальная клетка, так и микро- или макроколония являются модулями различных уровней сложности, аналогичным модулям макроорганизма (14).

Животный организм (точнее, это относится к подвижным животным и человеку) может быть гипотетически представлен как 'культура нервных клеток', развивающаяся на 'среде'- остальных функциональных единицах организма.

Хотя существуют определенные резервы нервных стволовых клеток в центральной нервной системе человека, они не имеют достаточных возможностей генерировать новые нейроны в сколько-нибудь значительных количествах. Это эволюционно обусловленная особенность (15,16). Хотя новые стереологические техники (17-19) не подтверждают более ранних данных об уменьшении количества нервных клеток с возрастом (2), имеются подтверждения об очаговой гибели нейронов или изменениях в синапсах.

Недавние исследования в нейробиологии выявили различные свойства нервных стволовых клеток человека. Они способны: дифференцироваться в клетки всех линий центральной нервной системе,

самообновляться (производить себе подобные клетки с таким же генеративным потенциалом),

перемещаться в развивающиеся или дегенерирующие участки нервной системы и замещать недостающие клеточные элементы (21,22). Нервные стволовые клетки животных обладают аналогичными свойствами (23).

Такие свойства стволовых клеток могли бы быть полезны не только для лечения нейродегенеративных болезней (24,25), но и при более широком диапазоне патологических процессов.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

В наших исследованиях изучалось состояние нейронов в мозговых центрах человека, ответственных за иннервацию пищеварительной системы. В качестве модели для проверки гипотезы изучалась язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,

Исследования проводились на секционном материале. Этот подход наиболее полезен для выявления изменений в нервных центрах, которые накапливаются в течение жизни индивидуума. Этот подход ограничивает количество применяемых методов: использовались только морфологическое и морфометрическое исследования. Изучались дорсальные ядра, стволы блуждающего нерва, осуществляющего иннервацию желудочно-кишечного тракта, а также слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Изготавливали поперечные срезы продолговатого мозга. С помощью светового микроскопа производился подсчет количества нейронов в правом и левом дорсальных ядрах в поле зрения при увеличении 280х с последующим определением средних величин. Такой метод был применен для стандартизации исследования. Дополнительно вычислялись объемы нейронов и их ядер. Состояние стволов блуждающего нерва оценивалось с помощью оптической микроскопии.

Всего было изучено 96 аутопсий: в 50 наблюдениях была выявлена хроническая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, из 46 случаев умерших от сердечно:сосудистых заболеваний сформирована контрольная группа.

Полученные результаты выявили уменьшение количества неронов в поперечных срезах дорсальных ядер блуждающего нерва в продолговатом мозге в случае наличия язвенной болезни по сравнению с контрольной группой в среднем на 24%. Морфометрия выявила снижение объемов клеток и их ядер в среднем на 14%. Результаты являются статистически достоверными.

Состояние стволов блуждающего нерва может быть охарактеризовано процессами дистрофии, склероза, и хронического воспаления преимущественно на уровне диафрагмы.

Исследования выявили морфологическое подтверждение коррелятивной взаимосвязи между повреждениями в дорсальных ядрах блуждающего нерва и наличием хронической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти изменения наблюдаются при язвенной болезни в качестве постоянного признака и могут играть важную роль в патогенезе заболевания (26).

Данный пример является косвенным подтверждением нашей гипотезы о доминирующей роли нервной системы.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Повреждения в нервной ткани, имеющие постоянный характер, могут приводить к персистированию патологических процессов и снижению продолжительности жизни и развитию процесса старения в целом. Восстановление нервных клеток и их связей в центральной нервной системе может быть полезным в изменении подходов к лечению различных хронических заболеваний и даже увеличивать продолжительность жизни.

Новые лечебные стратегии, включающие трансплантацию стволовых клеток, могут быть использованы для стимуляции процессов клеточного обновления в центральной и периферической нервной системе в целом. Это, в свою очередь, может приводить к обновлению всего организма как единой сложной системы.

Эпидермальный фактор роста (EGF) и трансформирующий фактор роста (TGF) - также один из факторов группы эпидермальных факторов роста- являются важными компонентами стабилизации роста нервных клеток (27). Это может означать, что эти ростовые факторы являются необходимыми компонентами одновременно для эпителиальной и нервной тканей как производных эктодермы. Применение этих факторов роста может быть одним из возможных путей увеличения стабильности функционирования нервных клеток в организме человека.

Наша гипотеза не противоречит какой-либо из существующих теорий старения. Теории генетического регулирования продолжительности жизни также могут быть объяснены с позиции предлагаемой гипотезы. Даже лимит клеточных делений можно рассматривать как компенсаторную особенность, которая возникла в результате развития клеток в сложных системах (28).

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что нервная ткань и, следовательно, нервная система является основной структурой, определяющей продолжительность жизни. Ее жизненный цикл, вероятно, определяет продолжительность жизни индивидуума в целом. Другие ткани и органы формируют своеобразную среду, на которой развивается нервная система. Она, в свою очередь, контролирует и управляет жизнедеятельностью этих тканей, органов и систем. Таким образом, формируется система хорошо организованная система, продолжительность жизни которой определяется жизненным циклом нервной системы, имеющей доминирующее положение в организме. Проведенные исследования показывают, что повреждения в нейронных структурах могут приводить к формированию патологических состояний, которые являются устойчивыми к лечению. Например, язвенная болезнь протекает в большинстве случаев с множественными рецидивами и очень трудно поддается лечению.

Кроме того, широко известные факты также свидетельствуют о правомерности предложенной гипотезы. Например, при клинической смерти у человека в первую очередь наступает гибель нейронов. Если вовремя не провести реанимационные мероприятия, то биологическая смерть наступает именно в связи с первоочередной гибелью центральной нервной системы. Можно предположить, что это связано с тем, что нервные клетки находятся в очень значительной зависимости от постоянства внутренней среды организма, которым сами же управляют. Такое соотношение могло сформироваться в ходе длительного эволюционного развития сложных организмов.

Системная концепция старения приведена здесь для того, чтобы представить себе основные 'точки приложения' методов укрепления здоровья. Восстановление поврежденных структур и стимуляция восстановительных процессов в нервной системе может приводить к стимуляции обновления других органов и систем в организме. Теоретически для этого можно использовать нервные стволовые клетки, однако практически такие технологии находятся в стадии разработки, и их в первую очередь планируется применять для лечения нейродегенеративных заболеваний (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.). Кроме того, имеются еще два возможных негативных момента. Во-первых, стоимость такого лечения будет очень высокой. Во-вторых, этот метод может быть травматичным- ведь речь идет о пересадке клеток непосредственно в ткань мозга. Однако, в любом случае, такие методы пока в клинической практике не применяются.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли что-либо делать в этом направлении, применяя более простые способы? Иными словами, каким образом можно стабилизировать нервную ткань и стимулировать в ней процессы клеточного обновления? Далее мы покажем, каким образом этого можно достичь. Ведь известно, что в головном мозге взрослого человека есть определенные резервы стволовых клеток, которые располагаются в паравентрикулярной зоне. Одним из направлений современных исследований как раз и является подход к стимуляции деления этих клеток без сложных инвазивных техник. Безусловно, мы не утверждаем, что для лечения всех болезней достаточно только действия на нервную ткань. Например, для лечения инфекционного заболевания необходимо применять соответствующие лечебные мероприятия. Также при лечении различных хронических заболеваний необходима стимуляция клеточного обновления на местном уровне, т.е. в пораженном органе.

Если вспомнить структурную гипотезу старения, то можно представить, что не только процессы обновления в доминирующей клеточной популяции могут удлинять ее жизненный цикл , но и такие же процессы тканях, составляющих 'среду', могут приводить к обновлению нервной ткани. Другими словами, во всех случаях необходим комплексный подход.

Во введении шла речь о новых знаниях в отношении влияния магнитного поля на живую материю. Как будет показано далее, полученные результаты показали, что неизвестные ранее особенности поведения клеток в магнитном поле могут быть универсальным законом, который важно научиться правильно применять.

Система биологической электромагнитной транскрипции.

В последние десятилетия получили широкое развитие отрасли альтернативной медицины, в которых в качестве лечебного воздействия применяются электромагнитные поля и излучения самых различных параметров. Их использование обусловлено накопленными в результате клинических испытаний данными, которые свидетельствуют об их эффективности при ряде заболеваний.

В медицине применяются как постоянные, так и переменные магнитные поля, а также электромагнитные излучения различных параметров. Это и ионизирующие излучения, такие как рентгеновские и гамма-лучи, а также ультрафиолетовое, световое и инфракрасное излучение. Каждый их вид применяется с различными целями в различных отраслях медицины.

Одним из наиболее развитых направлений в данной сфере является магнитотерапия - лечение магнитными полями различных интенсивностей и характеристик. Это целое направление в лечении, которое можно с равной степенью правомерности отнести как к официальной, так и к альтернативной медицине.

В магнитотерапии применяются как переменные магнитные поля различной частоты, так и поля постоянных магнитов. В первом случае лечение проводится специальными медицинскими аппаратами, создающими нужную частоту и индукцию магнитного поля. Во втором случае это разнообразные устройства (магнитотроны), содержащие в конструкции постоянные магниты. Такие устройства применяются самостоятельно и имеются в широкой продаже.

Тем не менее, в ряде случаев эффективность магнитотерапии оказывается недостаточно высокой либо отсутствует.

Чтобы понять, с чем это может быть связано, рассмотрим вкратце исследования, направленные на обоснование методов лечения магнитными полями.

Работы в этом направлении проводились в течение длительного времени. Изучалось биологическое влияние постоянного и переменного магнитного поля на организмы животных и человека, в том числе на клеточном уровне. Исследовалось действие поля на различные ткани и системы организма, на различные типы клеток. Выяснено, что магнитные поля производят сдвиги в клетках и тканях, носящие приспособительный характер. Однако, несмотря на большое количество исследований, большинство из них посвящены изучению узких вопросов биологического действия полей.

В целом можно выделить одну самую общую схему проведенных различными учеными экспериментов. Источник магнитного поля (переменного или постоянного) помещается на некотором расстоянии от биологического объекта (лабораторное животное, клеточная культура). Через некоторое время, которое определяется условиями эксперимента, исследуют состояние организмов, систем, клеток объекта, подвергавшегося действию поля.

Результаты лабораторных исследований показывают, что при воздействии как переменного так и постоянного магнитного поля развиваются определенные патофизиологические, биохимические, структурные изменения в клетках организмов. Однако такие изменения часто носят разнонаправленный характер.

С лечебной целью магнитные поля, в сущности, применяются по аналогичной схеме. В результате их действие, безусловно, имеет определенный лечебный эффект, но он в ряде случаев выражен недостаточно.

Следует отметить, что организм состоит из большого числа клеток и тканей, имеющих различные функции и структурные особенности.

В проводимых по традиционной схеме экспериментах практически не учитывается то, что силовые линии поля проходят через множество слоев клеток в один и тот же момент времени. При этом неизвестно и то, могут ли клетки оказывать влияние друг на друга в данных условиях.

Проводимые нами эксперименты были направлены на выявление возможных взаимодействий между клетками при воздействии постоянного магнитного поля.

Что касается применения переменных электромагнитных полей и электромагнитных излучений в медицине, то это очень обширная тема, так как все они используются - по-разному и в различных сферах- в диагностике и лечении заболеваний. Поэтому хотелось бы остановиться на фототерапии, или светолечении, как наиболее физиологичном.

Фактически, предлагаемые методы лежат в сфере магнитотерапии и фототерапии (светолечения). Они основаны на едином принципе, единой концепции, и являются частными случаями общих биологических закономерностей.

Прежде чем перейти к непосредственно к описанию концепции, хотелось бы остановиться на проблеме передачи информации в живых организмах посредством электромагнитного поля. Это необходимо для понимания того, на какой основе были созданы предлагаемые методы. Дело в том, что он основан на взаимодействиях клеток организма, находящихся под воздействием магнитного поля. Поэтому в следующей главе представлен короткий обзор исследований, предшествовавших данной разработке.

Информационно-квантовая система управления биологическими процессами.

Изучение систем управления процессами жизнедеятельности является одним из основных направлений в современной биологии. Наличие таких систем в организмах- необходимое условие их существования. Например, нервная система как основная управляющая и координирующая формация или ее элементы существуют (в различной степени организации и сложности) практически у всех видов многоклеточных организмов животного мира.

Однако нельзя исключить возможности функционирования, наряду с нервно-гормональными и биохимическими факторами, более эффективной и универсальной системы передачи биологической информации. В настоящее время выдвигаются предположения о возможности передачи и хранения информации как в клетках, так и в клеточных сообществах (органах и тканях) посредством фотонов электромагнитного поля.

Эта проблема берет начало с изучения экзотической биолюминесценции- видимого глазом свечения живых организмов. Биолюминесценция наблюдается у различных видов бактерий, грибов, беспозвоночных и некоторых видов рыб. Свечение наблюдается в видимой области спектра, и интенсивность его достаточно высока, чтобы оно воспринималось глазом человека.

Однако излучение квантов света представляется практически универсальным свойством живой материи. Оно является продуктом экзотермических биохимических реакций. А так как такие реакции постоянно происходят в живых клетках, то из излучение фотонов происходит постоянно. Это означает, что как любая клетка, так и организм в целом являются источником электромагнитных излучений. Это излучение имеет различную интенсивность в различных областях спектра, однако в видимой и ультрафиолетовой его части оно является сверхслабым, и его интенсивность составляет всего 10000-30000 фотонов в секунду на квадратный сантиметр. Такая интенсивность значительно ниже порога восприятия глаза человека, поэтому мы не видим излучения подавляющего большинства живых организмов, хотя оно имеется практически всегда.

Впервые сверхслабое собственное свечение тканей в ультрафиолетовой части спектра было обнаружено А.Г. Гурвичем в 20- 30-е годы 20 века. Оно было названо митогенетическим. Для его регистрации автор применял метод биологического детектирования, так как приборов, способных регистрировать излучение столь малой интенсивности, в то время не существовало. Сущность этого метода состоит в использовании для регистрации биологически активного излучения живых клеток. При воздействии сверхслабого ультрафиолетового излучения на клетки-детекторы в них стимулировался процесс клеточного деления, сто можно было установить с помощью обычного микроскопа. Однако автор считал, что митогенетическое излучение клеток производит только энергетическое воздействие, роль его в передаче биологической информации в то время изучена не была (29, 30).

Этот аспект был подробно изучен в работах академика В.П. Казначеева, открывшего явление так называемого "зеркального" цитопатического эффекта. В исследованиях также использовался метод биологического детектирования. Схема опытов сводилась к следующему. Две специальные камеры, содержащие культуры клеток (т.е. клетки, выращивающиеся на специальной питательной среде) одного типа, соединялись между собой таким образом, чтобы между ними имелся только оптический контакт. Это осуществлялось через кварцевые и слюдяные пластины, способные пропускать ультрафиолетовое излучение. Одну из культур клеток эаражали различными вирусами либо поражали ядом или интенсивной ультрафиолетовой радиацией. В результате в этих клетках развивались процессы разрушения и гибели клеток. Одновременно в парной культуре клеток развивались точно такие же изменения, что можно было регистрировать с помощью микроскопа.

Дело в том, что при поражении различными агентами в клетках развиваются признаки, характерные для различных видов повреждения. Например, при заражении клеток определенным типом вируса, в клетках развиваются изменения, характерные именно для него. Точно так же при облучении культуры клеток ультрафиолетовой радиацией в ней будет развиваться характерная микроскопическая картина.

Таким образом, эксперименты показали, что при описанных выше условиях носителями информации о состоянии клеточных структур являются кванты электромагнитного поля с длиной волны ультрафиолетовой части спектра (31, 32).

Различными авторами высказываются предположения о роли фотонов различных длин волн в регуляции жизнедеятельности многоклеточных организмов на различных уровнях. Однако возможности функционирования электромагнитных информационных каналов в целостном организме в настоящее время только начинают изучаться.

Исходя из изложенных выше предпосылок, автором данной книги была сделана попытка доказать существование оптического информационного канала в организмах млекопитающих, управляющего биологическими процессами на клеточном уровне. Наличие такого канала наиболее просто выявить в центральной нервной системе как основной координирующей формации организма. Возможность такого предположения основана на исследованиях А.Г.Гурвича, изучавшего особенности распространения индуцированного излучения в тканях растительного и животного происхождения. Имеется в виду способность участка ткани индуцировать собственное излучение на всем его протяжении при воздействии ультрафиолетовой радиации только на ограниченный его фрагмент. Этот же эффект наблюдается при действии излучения на ограниченный участок нервного волокна, при этом оно распространяется по всей длине этого волокна. То же справедливо для головного мозга в целом: воздействие сверхслабого ультрафиолетового излучения на сетчатку одного глаза вызывает индукцию в обоих полушариях мозга. Из этого следует, что сетчатка может воспринимать специфические оптические сигналы, управляющие жизнедеятельностью клеток. В связи с этим можно предположить, что возможно использовать систему зрительного анализатора для оказания влияния на клетки различных тканей организма.

При проведении экспериментов применялось не собственное сверхслабое свечение тканей, а световой поток от искусственного источника освещения, проходящий через слой клеток в определенном физиологическом состоянии. При этом может происходить его пространственная трансформация: проходя через структуры клеток, отдельные группы фотонов изменяют свои параметры. В результате световой поток, вероятно, становится "структурированным".

Применение достаточно интенсивного светового потока широкого спектра было предложено в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, по данным ряда исследований, различные диапазоны электромагнитного излучения принимают участие в передаче биологической информации на различном уровне. Это означает, что для регулирования биологических процессов в принципе возможно использовать различные диапазоны спектра. Во-вторых, система зрительного анализатора млекопитающих и человека приспособлена для восприятия светового излучения различных диапазонов и интенсивности, то есть в данном случае условия эксперимента могут варьировать в широких пределах.

В проведенных экспериментах и была изучена возможность передачи информации о состоянии клеток в организм посредством квантов света. Общая схема эксперимента заключается в следующем. Два лабораторных животных помещались в изолированные затемненные контейнеры. В боковой стенке каждого контейнера имелось отверстие. На отверстии одного из контейнеров закреплялось стекло с тонким (проницаемым для света) слоем клеток с признаками дистрофии и разрушения. В оба контейнера через отверстия проникал свет от искусственного источника освещения. В течение всего времени экспозиции животные были расположены в контейнерах таким образом, что световой поток попадал на сетчатку их глаз. Таким образом, на одного из лабораторных животных осуществлялось воздействие трансформированного света, несущего специфическую информацию о состоянии клеток. На сетчатку глаз другого животного падал нетрансформированный световой поток. В результате проведенных серий экспериментов с различными типами клеток выяснено, что у животных, подвергшихся действию трансформированного света, генерировались такие же процессы в таких же типах клеток, как и те, которые применялись для трансформации света.

Следует особо отметить, что в случаях, когда трансформированный световой поток не попадал на сетчатку глаз животных, подобный эффект не развивался ни в одной серии экспериментов. Это доказывает, что в системе передачи информации о состоянии клеточных структур необходимым элементом является центральная нервная система, частью которой является сетчатка глаза.

В целом можно сказать, что в результате проведенных исследований обнаружен ранее неизвестный оптический информационный канал в структурах организмов млекопитающих, осуществляющий регуляцию биологических процессов на клеточном уровне. Данный канал функционирует в нервной системе с реализацией эффекта за ее пределами, в клетках других тканей. Передача информации в нем осуществляется посредством фотонов электромагнитного поля по принципу, сходному с аналогичным "зеркальным" цитопатическим эффектом.

По материалам проведенных исследований подана заявка на регистрацию открытия под названием "Явление передачи информации о состоянии клеточных структур через зрительный анализатор" и получен патент РФ на изобретение N2049998 с датой приоритета от 22 июля 1992г. (33).

Естественно. возник вопрос о том, возможно ли применение обнаруженного эффекта в практических целях. Оказалось, что этот эффект действительно применим на практике. Разработанная на его основе методика получила название "информационно-квантовая фототерапия" (квантовая гомеопатия).

Информационная фототерапия.

При проведении экспериментов с лабораторными животными было выяснено, что воздействие светового потока, проходящего через слой поврежденных клеток, осуществляется в организме на клетки такого же типа. Кроме того, изменения наступают в первую очередь в клетках с высокой функциональной активностью, а также в наиболее быстро и активно делящихся.

На основании этого возникла идея использования обнаруженного явления для лечения ряда болезней. Был разработан метод информационной фототерапии, или квантовой гомеопатии, в основе которого лежит описанный эффект.

Дело в том, что при кратковременном воздействии трансформированного света на организм в клетках определенного типа процессы разрушения не развиваются, зато этот кратковременный отрицательный импульс приводит к стимуляции регенерации клеток и тканей. Возникает так называемая "волна регенерации": вслед за кратковременным деструктивным воздействием интенсивно нарастают восстановительные процессы, и этот эффект сохраняется длительное время после действия излучения.

Проведенные испытания показали, что данная методика действительно эффективна при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, колит, холецистит. Лечебный эффект достигается в короткие сроки, причем в процессе лечения не применяются медикаментозные препараты.

Эффективность лечебной методики при желудочно- кишечных заболеваниях связана также со следующими соображениями.

Во-первых, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта не всегда связаны с наличием какого-либо специфического возбудителя (микроорганизма). Во-вторых, в развитии этих болезней в большинстве случаев не играют роли вирусы. Чаще всего в пораженных тканях органов пищеварения имеется хроническое воспаление, которое существует в них длительное время в связи с нарушением восстановительных свойств клеток и тканей. В ряде случаев имеет место также асептическое воспаление, т.е. воспаление без микробного возбудителя.

По материалам исследований получен патент РФ на изобретение N2067882 с датой приоритета от 15 декабря 1994г. "Способ лечения хронических воспалительных заболеваний органов пищеварительной системы" (34).

Как было указано ранее, кванты света действуют прежде всего на активно делящиеся клетки. В связи с этим теоретически возможно использовать описываемый способ для подавления роста клеток злокачественных опухолей, однако для этого необходим обширный комплекс дополнительных исследований.

Описанные выше исследования связаны непосредственно с электромагнитным излучением оптического диапазона спектра, т.е. света. Что же в отношении того, может ли постоянное магнитное поле непосредственно переносить информацию о состоянии клеток в пространстве? Исследования в этом направлении показали, что это также возможно, и не просто возможно- это является, вероятно, обыденным явлением, обусловленным свойствами самого поля. Правильнее было бы поставить вопрос так: имеется ли дистанционное взаимодействие между клетками в электромагнитном поле? Следующая глава посвящена именно этому вопросу.

Система биологической электромагнитной транскрипции.

Метод биологической электромагнитной транскрипции является новой системой, позволяющей производить стимуляцию восстановительных процессов в клетках, органах и тканях. Она основана на способности магнитного поля переносить (переписывать, транскрибировать) информацию о состоянии клеток организмов в пространстве. Она является в практическом отношении новым применением магнитотерапевтических устройств с обнаруженными свойствами поля. Она позволяет самостоятельно производить стимуляцию восстановительных процессов в организме как при различных заболеваниях, так и с профилактической целью.

В основе метода биологической электромагнитной транскрипции (БЭТ) - исследования, проведенные на лабораторных животных. Они базируются на результатах, полученных при изучении оптического канала передачи информации о состоянии клеток, описанных в предыдущей главе. Смысл этих исследований сводится к тому, что была сделана попытка выявить возможности взаимодействия между клетками и тканями при действии на них магнитного поля. В проводимых ранее в этой области работах данный момент не учитывался или учитывался недостаточно.

Общая схема экспериментов принципиально отличается тем, что между источником магнитного поля и организмом помещается слой клеток в определенном физиологическом состоянии, т.е. формировалась система “ магнит - слой клеток (индуктор) - организм”. После проведения опыта изучалось состояние клеток различных типов в организмах лабораторных животных. Клеточный слой, помещаемый между магнитом и организмом, был представлен в разных опытах клетками различных типов.

В случае помещения между магнитом и организмом слоя живых клеток с высокой способностью к делению и высокой активностью биологических процессов в организме лабораторного животного возникают признаки усиления регенерационных процессов в структурах того же типа. В других видах клеток изменений не происходит.

Подобный эффект был получен на животных различных видов и на различных типах клеток. Эксперименты показали, что он имеет высокую специфичность, т.е. изменения в организме наступают в клетках того же типа, как и те, которые были использованы в качестве индуктора.

Конкретные механизмы описанного явления неизвестны, однако можно предположить, что магнитное поле способно быть передатчиком информации о состоянии клеток, а точнее, переносить клеточные структурно-функциональные параметры в пространстве.

Такое предположение соответствует отдельным представлениям квантовой теории поля. Согласно этой теории, “каждая элементарная частица является источником поля, которое способно распространяться в пространстве, и это поле влияет на движение других частиц”.

Так как магнетизм - это квантовое явление, а элементарной частицей любого злектромагнитного взаимодействия является фотон (квант), то взаимодействия в едином электромагнитном поле осуществляются посредством фотонов. Из квантовой теории поля известно также, что волна одной частицы влияет на распространение волны другой частицы. Взаимодействие частиц тем выраженнее, чем ближе они локализованы в отношении друг друга.

Влияние магнитного поля на различно удаленные слои клеток, вероятно, также различно и обратно пропорционально расстоянию до поверхности магнита. Можно предположить, что близко расположенные к источнику поля слои клеток вызывают в структуре поля изменения, которые пoвторяют структуру клеток в пространстве. В более отдаленных слоях клеток такое пространственно измененное поле вызывает резонансные сдвиги в клетках такого же типа. Следует особо отметить, что происходит перенос, “переписывание” не только структуры клеток в пространстве, но и их функционального состояния. (Как было указано ранее, при использовании в опыте убитых клеток в организме развиваются процессы дистрофии и разрушения клеток, в случае применения живых клеток стимулируются восстановительные процессы).

Однако возможные механизмы передачи информации посредством магнитного поля являются не более чем предположениями. Это связано с тем, что сама квантовая теория поля далека от завершения. Тем более затруднительным является описание в ее рамках сложных биологических процессов.

Организм, как известно, состоит из различных органов, которые, в свою очередь, состоят из тканей. Ткани состоят из клеток, причем в каждом органе встречаются различные виды тканей и клеток.

Клетки и ткани могут находиться в различном функциональном состоянии в различных органах. Они могут иметь различные уровни обменных процессов и регенерационные возможности. В частности, при заболеваниях в ряде случаев снижаются восстановительные возможности клеток в пораженных органах. Снижение восстановительных и обменных процессов отмечается и без наличия заболевания (процессы старения, атрофия мышц при отсутствии адекватной физической нагрузки).

Зная, что не во всех отделах организма ткани находятся в одинаковом состоянии и зная о способности магнитного поля переносить информацию о состоянии клеток, мы можем использовать возможности собственного организма для усиления обменных и восстановительных процессов там, где это необходимо. Мы можем путем простого соединения в магнитном поле здоровых и поврежденных тканей (частей) организма получить необходимый стимулирующий эффект в пораженных органах и таким образом регулировать состояние собственного организма Принцип предлагаемой системы достаточно прост, просты и средства для его использования. Достаточно иметь источник постоянного магнитного поля: это может быть любой магнит с индукцией 50-100 мТл.

Таким образом, мы не предлагаем применять что-то неизвестное или не изученное в клинических условиях. Мы предлагаем применять те средства, которые уже доказали свою эффективность, но по новым схемам, основанным на результатах в области изучения влияния магнитного поля на организм. Эти схемы позволяют с гораздо большим эффектом применять то, что, казалось бы, уже хорошо известно. Итак, для применения системы БЭТ необходим источник постоянного магнитного поля и знания о том, как его применять с достаточной эффективностью. Следует особо подчеркнуть, что БЭТ не является методом лечения и не может заменить необходимых средств лечения при заболеваниях. Однако он может стимулировать восстановительные процессы в клетках и тканях, что приводит к ускорению процессов восстановления организма при болезни либо к поддержанию организма в нормальном, работоспособном состоянии, если метод применяется с профилактической целью.

В основе строения, развития, жизнедеятельности всех организмов, в т.ч. человека лежит клетка - структурная и функциональная единица, составляющая основу жизнедеятельности любого организма.

Клетки в сложных многоклеточных организмах различны по выполняемым функциям и имеют отличительные особенности. В процессе развития многоклеточных организмов возникли группы клеток, имеющих сходное строение и выполняющих определенную, специфичную для них функцию. Вместе с расположенным между этими клетками межклеточным веществом такие специализированные системы получили название тканей.

Все ткани разделяются на следующие виды :

  • эпителиальная ( покровная ) ткань,
  • соединительные ткани, которые включают в себя костную, хрящевую и собственно соединительную ткань,
  • жидкие ткани - кровь и лимфа,
  • мышечные ткани,
  • нервная ткань.

Из нескольких тканей, среди которых одна имеет функционально ведущее значение, формируются органы. Органы, выполняющие единую функцию, имеющие общий план строения и развития, объединяются в систему органов. Все системы органов взаимосвязаны и составляют единый организм.

  • Выделяют следующие системы органов:
  • Система органов движения. В ее состав входит костная система, связочно-суставная система, выполняющие функцию опоры и защиты органов от повреждений, и мышечная система, осуществляющая передвижение тела и его частей.
  • Пищеварительная система, объединяющая органы, осуществляющие функцию пищеварения. В нее входят ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь.
  • Дыхательная система, включающая органы дыхания, обеспечивающие обмен газов между организмом и внешней средой. В нее входят верхние дыхательные пути ( носоглотка, гортань, трахея, бронхи ) и легкие.
  • Мочевая система, к которой относятся органы, осуществляющие выделение из организма конечных продуктов обмена. К ней относятся почки, где осуществляется образование мочи, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.
  • Половая система, объединяющая органы размножения.
  • Сердечно-сосудистая система объединяет сердце, кровеносные и лимфатические сосуды, обеспечивающие крово- и лимфообращение.
  • Система органов чувств, к которой относится орган зрения, орган слуха, орган обоняния, а также орган вкуса ( вкусовые сосочки языка ) и орган осязания ( кожа, воспринимающая раздражения из окружающей среды ).
  • Система органов ( желез ) внутренней секреции осуществляет химическую связь и регуляцию всех процессов на клеточном уровне. В нее входят: щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, гипофиз, поджелудочная железа. Поджелудочная железа, таким образом, относится и к органам пищеварения, и к эндокринной системе.
  • Нервная система, осуществляющая объединения всех органов и систем в целостный организм.

Как было указанно раннее, органы человека формируются из нескольких тканей, среди которых одна имеет функционально ведущее значение. Это положение имеет принципиальное значение для метода БЭТ.

Поясним это на примерах. Сердце является мышечным органом и выполняет функцию обеспечения циркуляции крови в организме. Так как это мышечный орган, то основной функциональной тканью в нем является мышечная ткань. Но для ее жизнедеятельности необходимо кровоснабжение, поэтому среди мышечных волокон проходит множество сосудов, которые состоят из других тканей. Кроме того, в сердце проходят нервные волокна, обеспечивающие его сокращение. И даже в маленьком фрагменте сердечной мышцы кроме собственно мышечной ткани имеются элементы других тканей.

В головном мозге преобладающей является нервная ткань, однако мозг также на всем протяжении пронизан сосудами, имеются в нем и элементы эпителиальной ткани.

В печени основную массу клеток занимают гепатоциты- специализированные печеночные клетки. Однако в ней имеются так же сосудистые, нервные, соединительнотканные образования.

Кожа человека также имеет сложное строение. На поверхности лежит слой эпидермиса (эпителиальная ткань), далее в коже имеется соединительная ткань, кожа пронизана большим количеством сосудов и содержит множество нервных окончаний. Под кожей лежит слой жировой клетчатки (жировая ткань).

Такая структура органов характерна для всего организма, и даже на очень маленьких участках в органе, как правило, имеет место сочетание нескольких видов тканей.

Это принципиально важно для метода БЭТ. Дело в том, что в магнитном поле возможен перенос информации только среди клеток одной ткани (имеется в виду тканевая специфичность эффекта). Но, так как в органе имеются различные виды тканей, то принципиально возможно включить в систему “ источник магнитного поля - ткань-индуктор - пораженный орган” различные участки тела. При этом следует иметь в виду, что индуктор ( в данном случае группа тканей организма) должен быть в нормальном физиологическом состоянии.

При разработке метода БЭТ получен патент Российской Федерации №2170113 “Способ магнитотерапевтического воздействия на клетки организма” (35), сама методика в описанном ниже варианте также патентуется.

Обсуждение.

Принцип БЭТ может лежать в основе регуляции и управления жизнедеятельностью организма в целом. Он, возможно, играет значительную роль в регуляции жизнедеятельности любого многоклеточного организма. Нам удалось выявить этот принцип в лабораторных условиях и подтвердить его эффективность в клинических испытаниях. Свойство электромагнитного поля переносить информацию о состоянии клеток в пространстве или, точнее, синхронизировать биологические процессы в клетках и тканях, может быть универсальным явлением, характерным для живой материи. Наши эксперименты, представляющие, по существу, лишь отдельные фрагменты знания об общем явлении, тем не менее позволяют предположить, что это так.

В любом организме постоянно протекает множество биохимических реакций, в результате которых генерируются электромагнитные излучения в различных диапазонах спектра, например, в инфракрасной области. Вообще клетки организма, и, следовательно, ткани, органы являются источником электромагнитных полей и излучений различных диапазонов и интенсивностей. Выявленный экспериментально принцип БЭТ, естественно, существует не только в опыте- он, должно быть, работает в организме в целом и является одним из механизмов регуляции и поддержания стабильности клеточных популяций. С помощью этого механизма может происходить синхронизация клеточных состояний в различных отдаленных частях организма. Этот принцип также может лежать в основе структурной стабильности всего организма. В то же самое время при формировании очага повреждения может происходить перенос негативных клеточных состояний на здоровые области. Таким образом, этот механизм может также лежать в основе развития патологических процессов. Что касается старения организма, то эта регулирующая система также может вносить свой вклад в это явление. Схематично это можно представить следующим образом. В фазе роста организма электромагнитная регуляция принимает участие в процессах роста и формирования, в стационарной фазе оказывает стабилизирующее влияние. Действие БЭТ может реализовываться как в пределах нервной системы, так и в других органах и тканях- в нервных волокнах генерируются электромагнитные импульсы, которые формируют электромагнитные влияния, сопровождаемые переносом клеточных состояний в различных тканях. В процессе старения накапливаемые в тканях и клетках повреждения могут усиливаться и передаваться в аналогичные структуры в организме. В частности, дегенеративные изменения в нервных клетках неблагоприятно сказываются на состоянии находящихся в нервной ткани сосудов. За счет электромагнитных импульсов и связанного с ними электромагнитного поля негативные состояния клеток сосудов могут распространяться по всему организму. Таким образом, процессы старения нервной ткани распространяются и на другие ткани ('среду').

Зная все эти особенности, можно применять системы БЭТ и ИФТ для продления жизни и избавления от ряда патологических процессов. Однако все изложенное нуждается в дальнейшем тщательном и подробном изучении.

Весьма значительным представляется вопрос о том, может ли механизм БЭТ лежать в основе создания предрасположенности к заболеваниям.

Живые организмы на Земле находятся под постоянным влиянием различных физических факторов: света, температурного режима, гравитации, магнитного поля и т.д. Фактически, все эволюционное развитие живой природы происходило под постоянным влиянием и при непосредственном участии разнообразных физических параметров. Эволюция, развитие организмов от простейших форм к высшим происходили в значительной степени в зависимости от этих факторов. Это становится очевидным при простом рассмотрении свойств живых организмов: подавляющее большинство из них могут жить лишь в определенном диапазоне температур окружающей среды и при наличии определенного состава атмосферы либо воды (для водных обитателей).

Огромное значение в процессе развития живого имеют электромагнитные поля и излучения. Солнечный свет, который также является электромагнитным излучением, играет первостепенную роль в формировании и поддержании жизни на Земле. Энергия солнца не только поддерживает достаточную для жизни температуру на Земле- она сама является источником и основной составной частью жизни. В растительных организмах происходит фотосинтез- фотохимическая реакция, приводящая к своеобразной трансформации энергии светового излучения в органические компоненты для построения клеток и тканей растений. Процессы фотосинтеза, происходящие в растениях, не только обеспечивают жизнедеятельность этих организмов, они также являются источником энергии для животных, так как служат началом так называемых пищевых цепочек.

Световое излучение является частным случаем электромагнитного излучения и своеобразным проявлением свойств единого электромагнитного поля вообще. Электромагнитные поля различных параметров являются постоянными спутниками человека и вообще всех живых существ. Достаточно сказать, что магнитное поле Земли является фактором, постоянно существующим на протяжении всей эволюции. Геомагнитное поле (ГМП) - неотъемлемый компонент структуры земного шара. Его влияние на биологические процессы является комплексным и в настоящее время изучено лишь частично. Исследования известного ученого А.Л. Чижевского в области гелиобиологии убедительно доказывают наличие коррелятивной взаимосвязи между состоянием солнечной активности, магнитного поля Земли и заболеваемостью нервными, сердечно-сосудистыми, психическими заболеваниями. Эти болезни не являются инфекционными, однако при магнитных бурях, вызванных увеличением солнечной активности, отмечается рост заболеваемости. Выявлена также коррелятивная взаимосвязь между развитием эпидемий инфекционных болезней -чумы, холеры, гриппа и т.д. - и наличием магнитных возмущений.

В этом контексте наиболее интересным является вопрос о том, может ли обнаруженное нами явление передачи информации о состоянии клеток посредством магнитного поля также иметь значение в формировании заболеваемости в больших популяциях. Магнитное поле Земли оказывает влияние на все живые организмы. Хорошо известно, что магнитные бури оказывают неблагоприятное воздействие на живые организмы, в том числе на человека. Так как все живые существа находятся в зоне влияния единого магнитного поля, то в нем возможны эффекты по принципу БЭТ. Патологические процессы и состояния, вероятно, могут передаваться от организма к организму на значительных расстояниях, так как эти организмы находятся в едином магнитном поле. При этом речь может идти как о неинфекционных заболеваниях, так и об инфекционных. В последнем случае электромагнитные влияния могут создавать в организме благоприятные условия для развития инфекционного агента (передача негативных клеточных состояний). При внедрении инфекции организм уже является как бы подготовленным для ее развития. Именно так можно объяснить результаты исследования Чижевского с позиций принципа БЭТ. Однако хотелось бы повторить, что эти рассуждения в настоящее время имеют лишь косвенные доказательства, и необходимы дальнейшие исследования в этом направлении. Однако знание системы БЭТ может даже на нынешнем этапе проводить профилактику заболеваний. Мы не можем изменять параметры магнитного поля Земли, однако в состоянии изменять параметры собственного организма, чтобы защитить его от заболеваний.

Определенное значение в передаче предрасположенности к болезням могут иметь и антропогенные факторы- излучатели различных электромагнитных полей. Это радио, телевидение, сотовая связь и т.д. Эти системы действуют более локально, чем магнитное поле Земли, однако их влияние на живые организмы также зачастую негативно. Здесь также может реализовываться принцип БЭТ, а следовательно, могут применяться соответствующие методы профилактики.

Выводы.

Суммируя все сказанное, можно кратко сформулировать следующие положения.

1. Любой сложный многоклеточный организм представляет собой систему клеток и тканей, находящихся в симбиотическом взаимодействии. Продолжительность жизни организма описывается законом экспоненциального роста, причем разные ткани имеют различные способности к регенерации и, следовательно, различную продолжительность жизненного цикла. Видовая продолжительность жизни определяется длительностью жизненного цикла того вида ткани, который имеет наименьшую способность к регенерации. У животных и человека это нервная ткань, формирующая нервную систему. Продолжительность жизни человека определяется длительностью жизненного цикла нервной системы, для которой остальные органы и ткани являются средой роста и развития.

2. В организме существуют электромагнитные механизмы передачи информации о состоянии клеточных структур и переноса клеточных состояний в пространстве ( принцип биологической электромагнитной транскрипции). Эти механизмы могут способствовать поддержанию стабильности организма, но в то же время приводить к распространению и поддержанию патологических процессов, в том числе процесса старения. Знание этих механизмов может помочь профилактике различных заболеваний.

3. Возможно глобальное распространение предрасположенности к различным заболеваниям за счет действия магнитного поля Земли по принципу передачи информации о состоянии клеток по принципу БЭТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1.Gems D. An integrated theory of aging in the nematode Caenorhabditis elegans. Journal of Anatomy 2000; 197: 521-528.

2. Gems D. Genes and ageing: Beyond good and evil in the senescent cell. Trends in Biotechnology (2001) 19, 83-84.

3. Castagne V., Gautschi M., Lefevre K., Posada A., Peter Clarke P. Relationships between neuronal death and the cellular redox status. Focus on the developing nervous system. Progress in Neurobiology, 1999, 59:4:397-423.

4.Hayflick L. How and why we age. Exp Gerontol. 1998. Nov-Dec 33:7-8: 639-53.

5.Hayflick L. The illusion of cell immortality. Br J Cancer. 2000. Oct 83:7 : 841-6.

6. Harley CB., Villeponteau B.Telomeres and telomerase in aging and cancer. Current Opinion in Genetics & Development . 1995, 5:249-255.

7. Johnson FB, Marciniak RA, Guarente L.Telomeres, the nucleolus and aging.

Current Opinion in Cell Biology. 1998, 10:332-338.

8.Khokhlov AN., Golovina ME., Chirkova EIu., Nadzharian TLAnalysis of the kinetic growth patterns of cultured cells. III. The effect of inoculation density, of a geroprotector-antioxidant and of stationary-phase aging. Tsitologiia. 1987 . Mar. 29:3.353-7.

9.Varfolomeev SD., Kaluzni SV. Biotechnologia. Moscow, 1990. 296p.

10.Erbe W., Linden WA., Reddy SB., Zywietz F., Baisch H.Studies on the population kinetics of the Walker carcinoma by autoradiography and pulse cytophotometry.

Cell Tissue Kinet. 1977. May 10:3 269-77.

11.Foa P., Maiolo AT., Lombardi L., Toivonen H., Rytomaa T., Polli EE. Growth pattern of the human promyelocytic leukaemia cell line HL60.

Cell Tissue Kinet .1982. Jul 15:4 399-404.

12.Bremer H., Chuang L.Cell division in Escherichia coli after changes in the velocity of DNA replication. J Theor Biol .1983 . May 7 102:1 101-20.

13.Bowman JL, Eshed Y. Formation and maintenance of the shoot apical meristem. Trends in Plant Science, 2000, 5:3:110-115.

14.Andrews JH. Bacteria as modular organisms. Annu Rev Microbiol, 1998, 52 :105-26.

15.Olson L. Regeneration in the adult central nervous system: Experimental repair strategies. Nature Medicine. 1997. 3 :1329-1335.

16.Aubert I., Ridet JL., Gage FH. Regeneration in the adult mammalian CNS: guided by development. Curr Opin Neurobiol. 1995. 5: 625-635.

17.Cotter D, Miszkiel K, Al-Sarraj S, Wilkinson ID, Paley M, Harrison MJ, Hall-Craggs MA, Everall IP.The assessment of postmortem brain volume; a comparison of stereological and planimetric methodologies. Neuroradiology ,1999 . Jul 41:7 493-6.

18.Kubinova L., Janacek J., Guilak F., Opatrny Z. Comparison of several digital and stereological methods for estimating surface area and volume of cells studied by confocal microscopy. Cytometry .1999 . Jun 1 36:2.

19.West MJ. Stereological methods for estimating the total number of neurons and synapses: issues of precision and bias. Trends Neurosci. 1999. Feb 22:2 : 51-61.

20.Regeur L. Increasing loss of brain tissue with increasing dementia: a stereological study of post-mortem brains from elderly females. Eur J Neurol .2000 . Jan 7:1 47-54.

21.Flax JD., Aurora S., Yang C., et al. Nature Biotechnology. 1998. 16: 1033-1039.

22. Brustle O., Choudhary K., Karram K., et al. Chimeric brains generated by intraventricular transplantation of fetal human brain cells into embryonic rats. Nature Biohechnology. 1998. 16: 1040-1044.

23. Temple S., Alvarez-Buylla A. Stem cells in the adult mammalian central nervous system. Current Opinion in Neurobiology. 1999. 9:135-141.

24. Brevig T., Holgersson J., Widner H. Xenotransplantation for CNS repair: immunological barriers and strategies to overcome them. Trends in Neurosciences. 2000. 23:8:337-344 .

25. Svendsen CN., Smith AG. New prospects for human stem-cell therapy in the nervous system. Trends in Neurosciences. 1999. 22:8:357-364.

26.Kolomiytsev AK. Morphologic alterations in n. vagus dorsal nuclei in chronic gastric and duodenal ulcer. 11th Ljudevit Jurak international symposium on comparative pathology. 2000. P.44.

27. Junier MP. What role(s) for TGF in the central nervous system? Progress in Neurobiology. 2000. 62:5:443-473.

28.Kolomiytsev AK., Life duration: a new systemic hypothesis. Medical Hypotheses. 2002. 58:6: 540-543.

29. Гурвич А.Г., Гурвич Л.Д. Митогенетическое излучение, физико-химические основы и приложения в биологии и медицине .- М., 1945. – 283 с.

30.Гурвич А.Г., Гурвич Л.Д. Введение в учение о митогенезе. – М., 1948. – 144 с.

31.Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях. – Новосибирск, 1981. – 143 с.

32. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. Дистантные межклеточные взаимодействия в экологическом аспекте. Бюллетень Сибирского отделения АМН СССР, 1987, №4, с. 9-14.

33.Коломийцев А. К. Способ изменения осмотической резистентности эритроцитов крови. Патент РФ № 2049998 (005055330/14).

34.Коломийцев А. К. Способ лечения хронических воспалительных заболеваний органов пищеварительной системы. Патент РФ № 2067882 (94044178/14).

35.Коломийцев А. К. Способ магнитотерапевтического воздействия на клетки организма. Патент РФ № 2170113 (97122034/14).




Если вы заметили орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет немедленно отослан редактору


 Мнение МедРунета


Почтовые рассылки сервера Medlinks.ruХотите своевременно узнавать новости медицины и быть в курсе новых поступлений медицинской библиотеки? Подпишитесь на почтовые рассылки сервера Medlinks.ru Почтовые рассылки сервера Medlinks.ru


Реклама

Фундаментальная медицина

Информация по теме
· Все по теме
· Статьи по теме
· Новости по теме
· Советы по теме
· Пресс-релизы
· Книги по теме
· Сайты по теме
· Рефераты по теме
· Дискуссии на форуме
· Медицинские события
· Вакансии и резюме
· Специалисты
· Медучреждения


Новое в разделе
1. Как совместить работу и дополнительное образование?
2. Оценка антиокислительной активности различных соединений
3. Открытие в области регенеративной медицины: новый метод заживления ран
4. Специалисты Приволжского исследовательского медуниверситета создали первый медицинский атлас
5. Совместный проект ЯГМУ и «Р-Фарм» вошел в программу «Приоритет 2030»
6. Кто населяет тело человека? Рассказывают ученые Пермского Политеха
7. RUSSCO приняло участие в работе XIX Международной (XXVIII Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции
8. Ученые НИТУ МИСИС синтезировали «интеллектуальный» материал для медицины
9. «Биннофарм Групп» увеличила исследовательскую активность в 2023 году
10. Ученые ПНИПУ разрабатывают новые лекарства с помощью ультразвука и лейкоцитов человека


Правила использования и правовая информация | Рекламные услуги | Ваша страница | Обратная связь |





MedLinks.Ru - Медицина в Рунете версия 4.7.19. © Медицинский сайт MedLinks.ru 2000-2024. Все права защищены.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на www.medlinks.ru обязательна.