同步地球和生物体电磁场的秘密



人体是一个非常复杂的机制,其工作不仅取决于零件的完整性,还取决于外部因素的影响。我们经常听到“天气敏感度”,“天气中关节受伤”,“雨中脾脏”等字眼。乍一看,所有这些似乎都不是很科学,但是您永远不应拒绝非标准的选项来解释某些事情。系统的工作与系统周围的环境之间总是存在某种联系。问题是它如何表现出来以及如何证明它。今天,我们将与您会面进行一项研究,特拉维夫大学的科学家首先揭示了活生物体电场活动与环境电场之间联系的证据。电场的关系到底如何为什么需要它,它是从哪里来的?我们从科学家的报告中了解到这一点。走。


该研究的作者指出,生物学中最困难的问题之一是确定极低频范围内电场振荡的起因。这个谜题最令人惊讶的特征之一是,许多生物(脊椎动物和无脊椎动物)都表现出相同的低频电活动,而不论它们的大脑大小,大脑的复杂性,甚至皮质是否存在。换句话说,例如,人,狗,猫和乌鸦实际上具有相同的电活动。


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更具体地说,生活在海洋中的浮游动物表现出电活动,其峰值在7和14 Hz(1a)处。较大的脊椎动物和无脊椎动物(海狮,蛇,鲨鱼和章鱼;1b))还显示了主要出现在50 Hz以下的频谱。在人类中,指示器也不会超过50 Hz(1s)。有趣的是,在大多数物种中,活动的主要峰值是8 Hz。当然,不同物种的电磁活动存在差异,但有许多相似之处。

最明显的差异之一是光谱的幅度,这在不同类别的脊椎动物中也不同。此外,在哺乳动物中发现最大振幅。脊椎动物几乎总是具有最大5到15 Hz的频率,在更高的频率下,每个八度音阶下降约一半*在100 Hz时下降至约1/10。
八度* -在这种情况下,当一个八度对应于频率的两倍时,它是频率之间关系的对数单位。例如,从40 Hz开始大于一个八度的频率为80 Hz。
人们的大部分电活动都发生在50 Hz以下的频率范围内,并根据电波的类型分布如下:

  • 阿尔法波(8-13 Hz)是深度放松,冥想和缓解压力的方法。
  • β波(14–25 Hz)代表正常的焦虑状态;
  • 与感知和意识相关的伽马波(30-100 Hz);三角波(0.5–4 Hz)代表深度睡眠;
  • θ波(4–8 Hz)代表创造力和梦想状态。

根据对象的活动,大脑的波活动仅限于某些模式,因此在每个时刻仅观察到某些节律。在这里,我们可以添加一个事实,频谱的性质可能会根据身体和精神活动而变化。对人脑的研究表明,当一个人处于深度休息状态时,α波占主导地位。如果人体中的卤代烷含量(麻醉剂)增加,则大脑活动将从正常的10 Hz的α信号转变为7–8 Hz的主要信号(下图)。


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科学家认为,我们星球上原始的生命形式显示出一种接近“深层和平”状态的状态。也就是说,它们显示的光谱更接近于图中的光谱,高于接近10 Hz的正常α光谱。

不要忘记,人脑经常表现出大约26 Hz(1c)的增强活动,这接近第四舒曼共振模式*的频率

舒曼共振*是在地球表面和电离层之间形成低频和超低频驻存电磁波的现象。


温弗里德·奥托·舒曼
早在1952年,德国物理学家温弗里德·奥托·舒曼(Winfried Otto Schumann)(1888-1974)就提出了这一理论:鉴于地球和电离层的高电导率,地球-电离层空间应该具有一种电磁波的共振。

舒曼计算得出,这些谐波驻波应在极低的频率范围内。假设存在共振而没有损耗(在电离层中没有吸收),他预测共振频率的第一种模式应该出现在10 Hz。早在1960年,Balzer和Wagner进行了首次光谱测量,结果表明由于电离层的部分吸收,共振频率出现在大约8、14、20、26,... Hz处。

这些舒曼共振波的来源是全球雷暴活动,电磁波从闪电通道发射,并带有一些垂直的电荷转移成分。

在这些频率下,大气中的衰减很小(0.1 dB / mm或每10,000 km 1 dB)。因此,由于电离层和地球表面形成的自然波导,来自地球上任何一点的闪电发出的极低频率的波都能传播到任何其他地方。这些无线电波在地球周围移动(40075公里)时产生的相长干扰会导致驻波的出现及其和谐(λ〜nc / 40,000),被称为舒曼共振。


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考虑到行星每秒发生50到100次闪电,背景舒曼共振场一直存在于大气中(上图)。

与雷暴地区相比,舒曼共振谱的振幅和频率会根据一天中的时间,一年中的时间以及地球上的相对位置而变化。目前,已知大多数雷暴活动都发生在热带陆地地区(东南亚,东南亚和南美),而全球仅有10%的雷暴活动发生在海洋中。

在距雷暴超过数千公里的距离处,电磁场主要由水平磁场和垂直电场组成。由于常驻舒曼共振波的模态结构以及电场和磁场的正交性,距热带10,000 km处的舒曼共振在磁场下最大为8 Hz,但在电场下至少为8 Hz。与雷暴地区相距20,000 km处将观察到相反的情况。

各种舒曼共振模式的振幅之比随从光源到观察者的距离变化而变化。因此,即使全球雷暴活动在整个观测期间都是恒定的,舒曼的共振谱也不会在所有地方都相同。


2017年科利马火山(墨西哥)的喷发(摄影师:塞尔吉奥·塔皮罗/塞尔吉奥·塔皮罗)。

尽管舒曼的共振是在上个世纪中叶发现的,但自大气层和电离层形成以来,它一直存在于地球上。最初,大气是由火山喷发的气体产生的。即使在今天,人们仍可以观察到火山喷发是如何伴随闪电的。但是,地球早期的自然大气对流也会导致云层电气化和雷击形成。电离层,以及因此产生舒曼共振所必需的波导,受到太阳辐射与我们高层大气中的原子和分子碰撞的支持,产生离子和自由电子,从而导致电磁波在极低频率范围内反射。

因此,研究人员得出结论,舒曼共振从生命的一开始就存在于我们的星球上,或者至少存在超过2-3百万年。

这是最有趣的开始,因为在舒曼共振的观测频率与生物体的电活动之间存在惊人的相似性。科学家们想知道这是否仅仅是巧合,还是仍然存在某种以前未被发现的联系。此前,他们试图通过与人,鸟甚至苍蝇进行实验来回答这个问题。但是,答案不是很容易理解,因为现代科学家决定分析过去的经验,并可能用自己的发现来补充经验。

研究成果(过去和现在)


因此,我们已经知道自远古时代以来,雷暴活动以及舒曼共振一直存在于地球上。数十亿年。因此,整个星球都保持了极低频率的自然本底场。该自然场具有一定的最大频率,其基本模式约为8 Hz。

知道了这一点,可以问一个问题:生物物种是否可以利用这一自然场来训练自己的系统?事实证明,这不仅可能,而且您还需要问这个问题。

在自然界中的许多非线性效应中,同步是一种现象,很可能在许多不同的系统中最常见。同步是两个随时间变化的对象之间的关系。当两个对象之间存在固定的相位关系时,就会发生同步。

在17世纪,克里斯蒂安·惠更斯(Christian Huygens,1629–1695年)是第一个发现同步效应的人。他指出,悬挂在公共支架上的摆钟在时间上会进入相位同步状态,也就是说,摆钟的振荡开始重合。


一对摆钟在一个共同的支持下,以及克里斯蒂安·惠更斯的画像。

对象之间应该建立某种连接,从而导致它们的同步。就手表而言,这种连接是通过墙壁(共同支撑)从一只手表传递到另一只手表的微弱振动。


七个节拍器的同步,显示了克里斯蒂安·惠更斯的发现。

同步效应存在于许多系统中。例如,在生物系统中,同步化可以在微观水平上出现在细胞群体中,单个神经元中,大型神经网络中,人类心脏呼吸发育的动力学中,甚至单个生物体的集体行为中。

因此,同步是复杂系统中的一种自组织机制,由于与环境的交互作用或子系统之间的交互作用,大大降低了系统的自由度。

同步的经典理论与所谓的自持周期振荡器一起工作。如果相应振幅和频率的外部周期力作用在自主发电机上,则系统振荡将与外部信号同相同步。因此,同步可以更具体地定义为相位和频率同步。

根据这个定义,研究人员的理论得以发展。科学家认为,在生物系统的进化过程中,可以与舒曼共振确定的大气背景电场同相同步。在进化过程中,尤其是在早期阶段,舒曼共振是唯一可用于这种同步的恒定电磁场。

此外,鉴于早期生命形式起源于海洋,应注意的是,具有行星波长的极低频率的波可穿透数百米,进入海洋的光合带(被太阳照亮的上层水柱)。

穿过皮肤的电磁波穿透深度定义为:
d〜503 * sqrt(1 / f *σ)
其中σ是电导率(S / m,即每米西门子); f是以Hz为单位的频率。

对于海水(σ= 3.3 S / m)和血液(σ= 0.7 S / m),电磁波(8 Hz)的穿透深度分别约为100 m和210 m。

这意味着在海水的光合带(最深100 m)中的生物将感知舒曼共振波,并且该生物的内部将受到与大气中相似的场振幅的影响。因此,海洋中的生物不断暴露于舒曼共振场。

尽管随机同步的想法听起来很吸引人,但舒曼在大气中的共振场非常小。磁场的振幅以皮克特斯拉(1 pT = 10 -12特斯拉(Tesla),它比地球的准静态地磁场弱1000万倍,而电场的单位为mV / m。即使是随机同步,这么小的大气场又如何影响生物系统?

随机共振发生在非线性系统暴露于通常无法检测到的微弱周期性信号时,但由于随机噪声与微弱确定性周期性信号之间的共振现象而变得可检测到。

早期的随机共振研究表明,背景噪声水平的提高通常会导致输出信号强度的提高。

噪声可能是随机的,也可能是系统的。通常,噪声被认为是与信号传输和检测相关的干扰。但是,随机共振则相反。实际上,添加适当量的噪声会放大信号,因此有助于在嘈杂的环境中对其进行检测。

通过将外部噪声的幅度调整为系统的内部特性,周期性激励和外部噪声的机制可以相互影响,将能量从噪声频谱转移到与信号一致的单个频率。外部噪声和信号之间的这种相互作用会导致输出信号的功率谱中出现明显的最大值,从而增加了信噪比。但是,噪声的幅度也很重要,如果噪声太大,则会干扰信号。

该研究的作者认为,由闪电引起的极低频场和舒曼共振场可以通过随机共振现象充当生物系统使用的“噪声”。在数百万年的进化过程中,这种恒定的噪声源可能会影响生物系统的发展,并在很大程度上决定生物体的电活动。

我们知道,实验曾经是与应该证实上述理论的人一起进行的。因此在1973年,进行了昼夜节律(人类生物节律,持续24小时)的实验。在地下建造了两个相同的房间,没有门窗,因此无法从视觉上确定一天中的时间。每个房间都有一名志愿者,他们在这种条件下生活了大约一个月。科学家追踪了实验参与者的活动(睡眠和清醒)和体温。

当一个人可以看到白天和晚上的变化时,这些变量是相当可预测的。但是,在没有视觉信号的情况下,受试者的生物钟开始“伸展”一天至25、26,甚至长达27小时(下图:X轴是一天中的小时,Y轴是每月中的一天)。


第4

图片在实验的第一周,受试者体内观察到的生物钟改变为每天26.6小时。然后,在其中一个房间中,在第二周期间,连续打开频率为10 Hz的电场发生器。生物钟明显稳定并试图恢复到正常的每日节律(观察到最多减少了25.8小时)。一周后,该领域被关闭,生物钟反复从实际的每日节奏偏离到每天36.7小时。

同时,没有暴露于外部电场的第二个测试对象的生物钟在整个三周内保持稳定。

重复了这个实验,但是有鸟类的参与。结果类似于在人类中观察到的结果-由于10 Hz电信号的影响,昼夜节律有变化。

使用精确的10 Hz而不是8 Hz是由于以下事实:舒曼本人最初认为,极低频率的共振应该恰好是10 Hz,因为电离层没有反射误差。当然不是这样,因为有必要使用8 Hz或7.8 Hz-第一种模式的真实频率。

2016年,进行了一项更不寻常的实验,脊髓损伤的大鼠参与其中。实验大鼠暴露于两种不同频率的磁场中:15.72(第一舒曼共振模式的两倍)和26 Hz(第四舒曼共振模式)。

每周8天每天8分钟施加磁场,持续一个月。下个月,暴露时间增加到每周5天,每天20分钟。

一般而言,与未施加磁场的对照组相比,两组的大鼠均显示出明显更快的恢复。在场强为15.72 Hz的情况下,观察60天后恢复到极限,但在26 Hz的情况下,恢复继续(下图)。


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此外,对患有中风的大鼠进行了相同的实验。在这种情况下,恢复的最佳结果显示频率为0.5 x 7.8 Hz和2 x 7.8 Hz。

上述实验是建立现代实验的重要历史经验,该实验考虑了该领域中所有积累的知识。

我们今天正在考虑的研究的作者已经分析了7.8 Hz磁场对大鼠心脏的心肌细胞(肌肉细胞)的影响。磁场会影响细胞老化3-4天。

观察分几个阶段进行。在第一阶段,科学家只是使用光学显微镜观察了心脏细胞的自然机械收缩(有或没有磁场)。第二阶段致力于观察Ca +的自发瞬变。第三阶段是研究由于缺氧或添加H 2 O 2引起的应激引起的细胞损伤

施加磁场后30–40分钟内,自发收缩停止,沿Ca +的转变过程减少了80%。最有趣的是,与对照组相比,磁场将应力造成的损害降低了约40%。

这可能表明外部舒曼共振场在压力状态下起细胞保护膜的作用。

要更详尽地了解这项研究的细微差别,建议您查看科学家报告

结语


作者没有掩盖他们的作品可以被称为挑衅性的事实。对于某些人来说,这似乎很奇怪,没有逻辑,对于某些人来说,这将是革命性的。在这里,很难选择一个职位,因为工作中考虑的科学方面非常不愿透露其秘密,因此很难根据这些秘密进行客观的判断。

然而,不可否认的是,外部电磁场与生物系统(即活生物体)的工作之间存在联系。

研究人员认为,已经在地球上生存了数百万年的生物在舒曼共振等外力的影响下已经进化。因此,这些外力可能以一种或另一种方式影响进化的过程。

科学家的主要研究目标不仅是了解生物体与环境之间的相互作用,而且还包括改善医学的能力。当然,不能无条件地注意到磁场对脊髓损伤大鼠的作用产生了积极的结果。另一方面,科学家们并不否认他们仍然需要学习很多知识,以完全控制早在人类出现之前就存在于地球上的力。

谢谢大家的关注,保持好奇心,祝您工作愉快。:)

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