Из Википедии, свободной энциклопедии
Наука о взаимодействиях света и живых существ представлена в биофотонике.
Биофотонами (от греческого βίος смысл "жизни" и φῶς означает "свет") фотоны света в ультрафиолетовой и низкий видимом диапазоне света, которые производятся в биологической системе. Они не теплового происхождения, а эмиссия биофотонов является технически типа биолюминесценция, биолюминесценция, хотя, как правило, зарезервированы для повышения яркости систем люциферин/люцифераза. Термин биофотон, используемый в этом узком смысле, не следует путать с более широким полем биофотоники, в котором изучается общее взаимодействие света с биологическими системами.
Биологические ткани обычно производят наблюдаемую излучающую способность на видимых и ультрафиолетовых частотах в диапазоне от 10-17 до 10-23 Вт/см2 (приблизительно 1-1000 фотонов/см2/сек).[1] Этот низкий уровень света имеет гораздо меньшую интенсивность, чем видимый свет, производимый биолюминесценцией, но биофотоны обнаруживаются выше фона теплового излучения, которое излучается тканями при их нормальной температуре.
При этом обнаружение биофотонов сообщалось несколькими группами,[2][3][4] Те же гипотезы о том, что такие биофотоны указывают на состояние биологических тканей и облегчают форму клеточной коммуникации, все еще находятся под следствием[5][6] и утверждают, что биофотоны несут ответственность за физическое исцеление, не поддерживаются. Александр Гурвич, открывший существование биофотонов, был награжден Сталинской премией в 1941 году за митогенную радиационную работу.[7]
Оглавление
1 Обнаружение и измерение
2 предложенные физические механизмы
2.1 растения
3 Теоретическая биофизика
3.1 участие предположили в сотовой связи
4 Псевдоним
4.1 Квантовая медицина
5 см. также
6 Примечания
7 внешние ссылки
Обнаружение и измерение
Биофотоны могут быть обнаружены с ФЭУ или с помощью ультра низкого шума ПЗС-камеры, чтобы произвести изображения, используя время экспозиции обычно 15 минут для растительного сырья.[8][9] фотоэлектронные умножители используются также для измерения выбросов биофотонная из икринок рыбы,[10] и некоторые приложения измерили биофотонами от животных и людей. [11][12][13]
Типичный наблюдается лучистого излучения биологических тканей в видимом и ультрафиолетовом диапазонах частот от 10-17 до 10-23 Вт/см2 с количеством фотонов от нескольких до почти 1000 фотонов на см2 в диапазоне от 200 нм до 800 нм.[1]
Предлагаемые физические механизмы
Чеми-возбуждение через окислительный стресс, активные формы кислорода и/или катализа ферменты (например, пероксидазу, липоксигеназы) является обычным событием в биомолекулярных среды.[14] Такие реакции могут приводить к образованию возбужденных видов триплет, которые высвобождают фотоны при возвращении на более низкий энергетический уровень в процессе, аналогичном фосфоресценции. О том, что этот процесс является фактором, способствующим самопроизвольной эмиссии биофотонов, свидетельствуют исследования, показывающие, что эмиссия биофотонов может быть увеличена путем истощения оценочной ткани антиоксидантов[15] или путем добавления карбонильных производных агентов.[16] Дальнейшая поддержка оказывается исследованиями, указывающими на то, что выбросы могут быть увеличены путем добавления реактивных видов кислорода.[17]
Рассада
Визуализация биофотонами из листьев был использован в качестве метода для анализа Р ответы Гена. Эти гены и связанные с ними белки отвечают за распознавание патогенов и активацию защитных сигнальных сетей, приводящих к гиперчувствительной реакции[18], которая является одним из механизмов устойчивости растений к инфекциям патогенов. Она включает в себя формирование реактивных видов кислорода (РОС), которые играют решающую роль в передаче сигнала или в качестве токсичных агентов, приводящих к гибели клеток.[19]
Биофотон наблюдался и в корнях стрессовых растений. В здоровых клетках концентрация ROS минимизируется системой биологических антиоксидантов. Однако тепловой удар и другие стрессы изменяют равновесие между окислительным напряжением и антиоксидантной активностью, например, быстрый рост температуры приводит к выбросу биофотонов с помощью РОС.[20]
Теоретическая биофизика
Гипотезирование участия в сотовой связи
В 1920-х годах российский эмбриолог Александр Гурвич сообщил о "ультравысоких" выбросах фотонов из живых тканей в УФ-диапазоне спектра. Он назвал их "митогенетические лучи", потому что его эксперименты убедили его, что они оказали стимулирующее влияние на деление клеток.[медицинская править]
Утверждалось, что биофотоны были использованы сталинским режимом для диагностики рака. Метод не был протестирован на Западе. Однако неспособность повторить его выводы и тот факт, что, хотя рост клеток может стимулироваться и направляться излучением, это возможно только при гораздо более высоких амплитудах, вызвали общий скептицизм по поводу работы Гурвича. В 1953 году Ирвинг Ленгмюр озвученные идеи Гурвич по патологической науки. Коммерческие продукты, терапевтические претензии и услуги, якобы основанные на его работе, в настоящее время, как представляется, лучше всего рассматривать как таковые.[цитата необходима]
Но в более позднем 20-м веке Гурвич дочь Анна, Колли, Quickenden и Инаба отдельно вернулся к теме, ссылаясь на феномен более нейтрально как "темное свечение", "низкий уровень люминесценции", "сверхслабую биолюминесценцию", или "сверхслабую хемилюминесценцию".[править] их общей исходной гипотезы о том, что явление было вызвано редким процессов окисления и радикальных реакций. В 1970-е годы Фриц-Альберт Попп и его исследовательская группа в университете в Марбурге (Германия) показали, что спектральное распределение излучения снизилась в широком диапазоне длин волн от 200 до 750 нм.Попп [21] предположил, что излучение может быть как полу-периодическим и последовательным.[цитата необходима]
Один биофотонный механизм фокусируется на раненых клетках, находящихся под более высоким уровнем окислительного стресса, который является одним из источников света и может рассматриваться как "сигнал бедствия" или фоновый химический процесс еще не продемонстрирован.[22] Трудность дразнить влияния любых предполагаемых биофотонов на фоне других многочисленных химических взаимодействий между клетками затрудняет разработку тестируемой гипотезы. В обзорной статье 2010 года[23] рассматриваются различные опубликованные теории о таком виде сигнализации.
Лженаука
Многие утверждения, не имеющие научных доказательств, были сделаны для лечения и диагностики с использованием биофотонов.[24] Оценка "биофотонной терапии" МОКОБ [25] отмечает, что биофотонная терапия претендует на лечение широкого спектра заболеваний, таких как малярия, болезнь Лайма, рассеянный склероз, шизофрения и депрессия, но все эти утверждения остаются недоказанными. Ф. Исследователь Popp, исследующий выбросы биофотонов, делает вывод, что сложность клеточных химических реакций в живых системах такова, что исключает возможность создания машины для избирательного исцеления систем с использованием биофотонов, но всегда есть люди, которые верят в эти "чудеса"."[25][26]
Квантовая медицина
Это заявление:
"Квантовый уровень обладает самым высоким уровнем когерентности в организме человека. Больные люди со слабой иммунной системой или раком имеют плохую и хаотичную когерентность с нарушенной биофотонной клеточной связью. Таким образом, заболевание можно рассматривать как результат нарушений на клеточном уровне, которые действуют, чтобы исказить квантовую перспективу клетки. Это причиняет электроны стать неправильно в молекулах протеина и метаболические процессы будут сорваны в результате. Как только клеточный метаболизм нарушается, то клетка становится изолированным от регулируется процесс контроля естественного роста."[27]
В обзоре Американской академии квантовой медицины [24] делается вывод о том, что многие врачи квантовой медицины не лицензированы в качестве специалистов в области здравоохранения, что квантовая медицина использует научную терминологию, но это глупость, и что практикующие специалисты создали "несуществующую" энергетическую систему", чтобы помочь своим клиентам использовать продукты и процедуры."