#p229196,SA написал(а):...из истории
Как возникают и функционируют микровибрации:
Основной источник — мышечные клетки: Примерно половина энергии, расходуемой мышечными клетками (составляющими около 60% массы тела), идет на сокращение, создающее микровибрации.
Поддержание микроциркуляции: Микровибрации помогают движению веществ и клеток внутри тканей, снижая энергетические затраты организма на этот процесс.
Непрерывный процесс: Даже в состоянии покоя и сна часть мышечных клеток постоянно сокращается, создавая «микровибрационный фон».
Звуковая микровибрация: Микровибрации возникают и при работе голосовых связок, поэтому новорожденные так громко кричат, чтобы компенсировать дефицит акустических микровибраций.
Дефицит микровибраций и его последствия:
Причины: Истощение запасов энергии в мышцах или проблемы с нервными импульсами (например, из-за отека) могут привести к дефициту.
Симптомы: Снижение иммунитета, замедленное восстановление сил и процесса выздоровления.
«Порочный круг»: Дефицит микровибрации может усилить мышечное истощение, создавая трудности для восстановления организма.
Отличие от внешней вибрации:
Внешняя вибрация: Постоянное воздействие внешней вибрации может быть вредным, так как может нарушать нервную систему и приводить к стрессу.
Микровибрации: Это внутренний процесс, который необходим для нормального функционирования организма, в отличие от вредного воздействия внешних вибраций. ii
При дефиците микровибраций использование Витафона неэффективно из-за мощного барьера (кожи с дермой) и отсутствия ОС.
Какой выход ? Нужно использовать Витафон совместно с " другими видами лечения (рефлексо-, лазеро- и магнитотерапия) для повышения эффективности." . По моему Витафон + Аксон 02 идеальная пара () надо проверить.
Ещё одним выходом видится переход на другие физические принципы
,кстати, аппарат Викторовича
судя по озвученным симптомам применения (освобождение от токсикоза через несколько десятков мин ) возможно, представляет собой мощный источник микровибраций
.
...
Открытие, как всегда, было сделано случайно. Группа конструкторов фирмы «Витафон» в 2002 году разрабатывала аппарат автоматического контроля давления по методу Короткова. Для этого был сконструирован специальный широкополосный электронный стетоскоп, воспринимающий частоты от 1 Гц до 300 Гц. При испытаниях же выявлять тоны Короткова - мешал какой-то мощный сигнал, явно исходящий из ткани. Пришлось добавлять специальные фильтры высокой добротности. Об этом конструкторы пожаловались куратору медицинских испытаний и главному конструктору Федорову Вячеславу Алексеевичу.
Информация пересеклась с проходящими в тоже время дискуссиями физиков и медиков по вопросу, за счёт какой энергии происходит перемещение веществ и клеток в организме, если сердце вырабатывает всего 3-5 Вт мощности, а требуется не менее 150 Вт.
На информацию обратили внимание, и было сделано предложение исследовать этот «шум», идущий из ткани. Результаты оказались ошеломляющими. Так называемый шум был ни чем иным, как организованное периодическое сокращение мышечных клеток, создающих постоянный микровибрационный фон не только в покое, но и даже во сне. Правда мощность микровибрационного фона была примерно в 10 раз меньше, чем при максимальной физической нагрузке, но зато процесс длится в течение всех 24 часов и во всех мышечных волокнах! Расходы энергии на микровибрационный фон оказались близки к расходам на тяжелую физическую работу!
Теперь главное. Мышечные клетки составляют 60% массы тела и почти 90% всех функциональных клеток. Причём мышечные клетки – одни из самых энергоемких. А это значит, что 90% всех ресурсов организма потребляют именно мышечные клетки, причём примерно половина из них расходуется на микровибрационный фон!
Если вспомнить, что микровибрация тканей – единственная энергия, позволяющая выводить тяжелые шлаки и погибшие клетки из ткани через лимфатические сосуды, а накопление невыведенных шлаков и погибших клеток – первопричина болезней и старения, то значимость этого открытия трудно переоценить. https://www.medtehno.ru/articles/vibroa … apparatom/
Свернуть спойлер
1. Что вообще называют микровибрациями тканей
Под микровибрациями в физиологическом смысле понимаются механические колебания биотканей с очень малой амплитудой (от нанометров до микрометров) и частотой от долей герца до сотен герц, возникающие спонтанно в живом организме.
Их можно зарегистрировать контактными акселерометрами, пьезодатчиками, лазерными виброметрами, иногда — по акустическим методам (вибромиография, микрофонокардиография, пьезоплетизмография).
2. Основные физиологические источники микровибраций
Почти все они — следствия внутренней механической активности.
Вот подтверждённые компоненты спектра:
Источник | Типичные частоты | Комментарий |
Сердечные колебания (кардиовибрации) | 1–30 Гц | Передаются по сосудам и тканям. Амплитуды — десятки микрометров на уровне грудной стенки, снижаются экспоненциально с глубиной. |
Сосудистая пульсация (вазомоция, артериолярная) | 0.1–10 Гц | Автономные ритмы гладких мышц сосудов, обнаружены в микроплетизмографии и лазерной допплерографии. Это “шум” микроциркуляции. |
Микросокращения поперечно-полосатых мышц | 10–100 Гц | Тонические колебания моторных единиц даже в “покое”. Измеряются вибромиографией и поверхностной ЭМГ. |
Тремор и постуральные микродвижения | 8–12 Гц (физиологический тремор) | Непрерывный микроконтроль позы через циклы обратной связи мотонейронов. Это тоже механическая вибрация. |
Респираторная и перистальтическая механика | 0.2–5 Гц | Мягкие ритмические деформации тканей. |
Клеточные и субклеточные движения (цитоплазматическая моторика) | < 1 Гц до ~100 Гц (локально) | Зафиксированы с помощью атомно-силовой микроскопии и наномеханических сенсоров — но эти колебания имеют нанометровый масштаб и не выходят за пределы клетки. |
Достоверность - как это определено экспериментально, энергетическая оценка
a) Макроуровень (тело, мышцы, сосуды)
Вибромиография (VMG) — измеряет микровибрации кожи над мышцей.
Установлено: спектр активности мышцы всегда содержит колебательные компоненты 10–100 Гц, коррелирующие с ЭМГ.
Gavrilov N.M. et al., “Muscle sound: basic mechanisms and diagnostic value”, 1977–1985 гг.
Микрофонокардиография — измерение колебаний грудной клетки.
Показано наличие повторяющихся механических микросигналов, синхронных с сердечным циклом, в диапазоне 5–40 Гц.
Salerno & Zanetti, “Seismocardiography: a new technique”, IEEE Eng Med Biol, 1990.
Лазерная допплеровская виброметрия — фиксирует поверхностные колебания кожи от пульсации сосудов и дыхания (до сотен герц, амплитуда 1–10 мкм).
Bernjak et al., “Spectral analysis of microvascular blood flow oscillations”, Physiol Meas 2012.
b) Микроуровень (клетки)
Атомно-силовая микроскопия (AFM) и оптические ловушки зафиксировали собственные механические осцилляции живых клеток, зависящие от метаболизма и ионных потоков.
Амплитуда ≈ 1–10 нм, частоты ~ 1–100 Гц.
Zhang et al., “Nanomechanical vibrations of living cells observed by atomic force microscopy”, Nat Nanotech 2008.
При фармакологическом подавлении метаболизма (ингибиторы митохондрий) эти осцилляции исчезают — что указывает на их энергетическую природу, связанную с активными процессами цитоскелета.
Почему они непрерывны даже во сне
Даже в состоянии сна мышцы и сосуды не полностью расслаблены.
Сохраняется базальный мышечный тонус — это работа моторных единиц с низкой частотой импульсов.
Сосуды и сердце продолжают ритмически сокращаться.
Дыхание создаёт низкочастотный компонент.
Поэтому общий механический шум организма никогда не равен нулю: это фоновая активность поддержания тонуса, кровообращения и клеточного метаболизма.
Энергетическая оценка:
Реальная мощность этих микровибраций очень мала — милливатты на килограмм ткани, а не сотни ватт.
Теоретическая оценка:
Мышца в покое потребляет ~0.5 мВт/г, из которых часть (~10 %) идёт на поддержание ионного баланса и спонтанную активность моторных единиц.
Это соответствует микровибрационной мощности в пределах микроджоулей в секунду на см³ ткани — т.е. не сравнимо с энергозатратами тяжёлой работы.
✅ Итак, достоверно установлено:
В тканях действительно присутствуют микромеханические колебания в диапазоне ~0.1–300 Гц.
Они происходят из суммарной активности сердца, сосудов, дыхания, мышечного тонуса и клеточного метаболизма.
Эти вибрации можно зарегистрировать физическими методами (VMG, допплер, AFM).
Их энергетический вклад мал, но они отражают физиологическое состояние — могут использоваться для диагностики, а не как «внутренний двигатель».
Учитывая, что естественные микровибрации тканей имеют крайне малую мощность и их спектры перекрываются за счёт суммарной активности сердца, сосудов, дыхания, мышечного тонуса и клеточного метаболизма, внешнее воздействие механическими колебаниями высокой мощности может быть опасным. Сильные вибрации способны нарушить тонкую гармонию межсистемных взаимодействий, вызвать аномальные механические стимулы в органах и тканях, спровоцировать расстройства кровообращения, спазмы мышц или дисбаланс нервной регуляции.
Вмешательство внешними вибрациями должно строго соответствовать физиологическим диапазонам и амплитудам, иначе возможны непредсказуемые и потенциально неблагоприятные последствия для функций организма.
В экстремальных случаях это может привести к непредсказуемому расстройству общего гомеостаза и спонтанному отказу любых органов или систем организма, подчёркивая необходимость строгого соблюдения физиологических диапазонов вибрационной терапии и предельной осторожности при любых вмешательствах.
Отредактировано olafk61 (03.11.2025 21:46)