В организме человека много атомов, которые имеют магнитное поле. Некоторые из этих атомов играют исключительную роль в нервной деятельности человека. Так каждая нервная клетка передает электрический импульс благодаря регулированию внутри и вне клетки количества катионов натрия и калия. У нас работает так называемый калиево-натриевый насос. Ядерно-электронные характеристики этих металлов – важный момент их участия в системе электромагнитных полей человека.
Кровь человека вообще представляет собой смесь различных электролитов, то есть анионов и катионов. Основными являются натрий и калий, собственные магнитные моменты и магнитная восприимчивость которых существенно разнятся. Но и сама вода, которая составляет порядка 80 % всей массы человеческого тела, является соединение ионов кислорода и водорода. Она первой реагирует даже на те мизерные значения электрических потенциалов, которые создаются деятельностью головного мозга. Это тоже научный факт [56].
Катионы калия и натрия постоянно переходят из межклеточного пространства в нейроны. И их движение связано с движением электромагнитных полей. Характеристики этих полей связаны с обозначенными в таблице величинами.
В мозге много воды. При этом Ка и Na через калиево-натриевый насос постоянно двигаются через мембрану то в клетку, то из нее. Здесь происходят наибольшие энергетические потери клетки. Во всемирно известной коллективной монографии «Клетки» отмечается: «Большая часть энергии клетки расходуется на установление ионного градиента по сторонам или плазматической мембраны, или внутренних мембран клетки. Например, за счет насоса Na+\Ka+ – АТФазы создается трансмембранный градиент ионов Na+ и Кa+. Энергия электрохимических трансмембранных градиентов используется каналами для генерации электрических зарядов, или другими типами ионных каналов для активации внутриклеточных систем передачи сигнала, а так же для контроля клеточного объема или управления транспортом жидкостей и электролитов» [19, с.104].
Концентрация ионов с высокой магнитной восприимчивостью в крови, в клетках достаточно высока.
Поэтому и атомы, и молекулы всегда откликаются на изменение напряжённости электромагнитного поля.
На
Но только ли электромагнитных? И здесь сложилось интереснейшее переплетение теорий, гипотез и научных фактов [5, 40].
На связь между колебаниями активности Солнца и различными проявлениями жизнедеятельности у обитателей Земли указывал ещё выдающийся шведский физико-химик, автор теории электролитической диссоциации, лауреат Нобелевской премии по химии С. Аррениус. Российский физик Ф.Н. Шведов установил зависимость роста деревьев от активности Солнца [46]. Казанский врач-бактериолог С.Т. Вельховер обнаружил изменения окрашиваемости и болезнетворности некоторых микроорганизмов при солнечных вспышках [12]. Однако основоположником гелиобиологии считается советский учёный А.Л. Чижевский [50–54]. В его работах показано что изменения солнечной активности влияют на скорость роста годичных древесных колец, урожайность зерновых, размножение и миграцию насекомых, рыб, животных, возникновение и обострение ряда заболеваний у человека и живых особей.
Гелиобиология развивалась усилиями многих учёных. Энтомолог Н.С. Щербиновский отметил, что периодичность налётов саранчи соответствует 11-летнему солнечному циклу [55]. Гематолог Н.А. Шульц установил влияние перепадов активности Солнца на число лейкоцитов в крови человека [49]. Итальянский физико-химик Дж. Пиккарди обнаружил влияние различных физических факторов, и в частности изменений активности Солнца, на состояние коллоидных растворов [60]. Японский гематолог М. Таката разработал пробу на осаждение белков крови, чувствительную к изменениям активности Солнца [61]. Во многих работах на обширном статистическом материале достоверно установлено, что учащение внезапных смертей и обострений хронических заболеваний связано с повышением солнечной активности.