Концепции современного естествознания. Биология. Анисимов А.П. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

Изначально благодаря работе ионных насосов (см. сегмент 16, активный транспорт
ионов) на мембране нервной клетки накапливается разность потенциалов (плюс
снаружи, минус изнутри), достигающая 80 милливольт. Основным носителем внешнего
положительного заряда являются ионы натрия. При раздражении участка мембраны
раскрываются белковые поры, по которым ионы натрия устремляются в клетку (по
закону простой диффузии). Поток заряженных частиц, в данном случае - поток ионов
натрия по водно-белковому каналу, представляет электрический ток. Как хорошо
известно, электрический ток порождает вокруг проводника электромагнитное поле; то
же самое происходит в электромоторе на обмотках ротора. Возникшее
электромагнитное поле тут же перебрасывается на соседние белковые поры, раскрывая
их для ионов натрия. Порождается цепная реакция от одной поры к другой, которая
распространяется вдоль всего нервного волокна. Завершается передача нервного
импульса раздражением мембраны на кончике волокна и выбросом порции медиатора -
вещества, возбуждающего следующую клетку. Если это будет мышечная клетка,
последует сократительная реакция с участием микронитей и миозина (см. сегмент 15 и
рис. 7). В соматической нервной системе сигналы проходят особенно быстро, так как
большие отрезки волокон покрыты так называемой миэлиновой оболочкой, и
электромагнитное поле «перескакивает» через эти участки, а не «ползет» по всем порам
мембраны. Ситуация сравнима с той, когда лошадь под всадником или хищник,
преследующий добычу, переходят с бега рысью в галоп.
Заметим, что электрической возбудимостью и проводимостью обладают и
другие ткани, в частности мышечные пучки сердца. Это позволяет организовать его
ритмичную, бесперебойную и в известной мере автономную работу. В случае
остановки сердца, если в нем не произошли сильные структурные нарушения,
восстановить работу можно разрядами электрического тока, что и делается в
экстренной медицине.
Электрическая активность проводников мозга, сердца и других органов
слагается в некоторое суммарное биополе каждого отдельного органа и всего
организма. Это электромагнитное поле легко регистрируется и служит ценным
диагностическим признаком при выявлении заболеваний сердца и мозга
(электрокардиография, электроэнцефалография). Особо чувствительные люди -
экстрасенсы - способны улавливать своими рецепторами колебания чужого биополя и
даже ставить некоторые диагнозы.
Изначально благодаря работе ионных насосов (см. сегмент 16, активный транспорт
ионов) на мембране нервной клетки накапливается разность потенциалов (плюс
снаружи, минус изнутри), достигающая 80 милливольт. Основным носителем внешнего
положительного заряда являются ионы натрия. При раздражении участка мембраны
раскрываются белковые поры, по которым ионы натрия устремляются в клетку (по
закону простой диффузии). Поток заряженных частиц, в данном случае - поток ионов
натрия по водно-белковому каналу, представляет электрический ток. Как хорошо
известно, электрический ток порождает вокруг проводника электромагнитное поле; то
же самое происходит в электромоторе на обмотках ротора. Возникшее
электромагнитное поле тут же перебрасывается на соседние белковые поры, раскрывая
их для ионов натрия. Порождается цепная реакция от одной поры к другой, которая
распространяется вдоль всего нервного волокна. Завершается передача нервного
импульса раздражением мембраны на кончике волокна и выбросом порции медиатора -
вещества, возбуждающего следующую клетку. Если это будет мышечная клетка,
последует сократительная реакция с участием микронитей и миозина (см. сегмент 15 и
рис. 7). В соматической нервной системе сигналы проходят особенно быстро, так как
большие отрезки волокон покрыты так называемой миэлиновой оболочкой, и
электромагнитное поле «перескакивает» через эти участки, а не «ползет» по всем порам
мембраны. Ситуация сравнима с той, когда лошадь под всадником или хищник,
преследующий добычу, переходят с бега рысью в галоп.
        Заметим, что электрической возбудимостью и проводимостью обладают и
другие ткани, в частности мышечные пучки сердца. Это позволяет организовать его
ритмичную, бесперебойную и в известной мере автономную работу. В случае
остановки сердца, если в нем не произошли сильные структурные нарушения,
восстановить работу можно разрядами электрического тока, что и делается в
экстренной медицине.
        Электрическая активность проводников мозга, сердца и других органов
слагается в некоторое суммарное биополе каждого отдельного органа и всего
организма. Это электромагнитное поле легко регистрируется и служит ценным
диагностическим признаком при выявлении заболеваний сердца и мозга
(электрокардиография, электроэнцефалография). Особо чувствительные люди -
экстрасенсы - способны улавливать своими рецепторами колебания чужого биополя и
даже ставить некоторые диагнозы.