משתמש:שירילב/תדר ELF

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


שגיאות פרמטריות בתבנית:לשכתב

פרמטרי חובה [ נושא ] חסרים

יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: כתוב בנוסח שיווקי, חוסר התאמה בולט לערך האנגלי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף.
יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: כתוב בנוסח שיווקי, חוסר התאמה בולט לערך האנגלי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. שכתוב

תדרי (ELF (Extremely Low Frequency הוא שם כללי לתדרים של עד 300 הרץ. בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים מצביעים על יכולת ההגנה של תדרים אלו על תאי הגוף. תדרי ELF הם שדות חשמליים ושדות מגנטיים בתחום התדרים הנמוכים מאוד (עד 300 הרץ). בתדרים כה נמוכים, אורכי הגל באוויר הם גדולים מאוד ( 6000 ק"מ בתדר 50 הרץ ו- 5000 ק"מ בתדר 60 הרץ). במקרים מסוימים פועלים השדה החשמלי והשדה המגנטי בנפרד, ולכן נמדדים בנפרד.

השפעות תדרי ELF על הביולוגיה של האדם[עריכת קוד מקור | עריכה]

תדרי ELF הוכחו כמאזנים את השדה האלקטרומגנטי של הגוף ומאזנים את המערכת החיסונית הטבעית שלו. בשנים האחרונות הוכח כי יישום של תדרים נמוכים מאוד עוזר לאזן את הגוף מעקת (stress) יתר במערכות הגוף השונות, הנגרמת בין השאר מקרינה אלקטרומגנטית מלאכותית (קרינה הנפלטת ממכשירים חשמליים). בנוסף תדרים אלו מוכרים כמקלים ומרפאים כאבים כרוניים ומגבירים את חסינות הגוף.

ממחקרים שבוצעו באוניברסיטאות אמריקאיות כמו MIT (המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס) ובביה"ס לרפואה על שם אלברט איינשטיין עולה כי סוג זה של טיפול אשר משתמש בפולסים של שדה אלקטרומגנטי בתדר נמוך מאוד, בדומה לגלי המוח, מוביל לעלייה בפוטנציאל החשמלי ברמת הממברנה התאית. כתוצאה מכך, הווירוסים חודרים לתא בקושי רב וקצב התפתחותם קטן באופן משמעותי[1].

ביישום תדרי ELF, על ידי הגדלת דיפוזית החמצן בתא, נוצרים תנאים נוחים ברקמות ליצירת כלי דם חדשים, ולעלייה בטונוס של כלי הדם הקיימים. בהנחה שהרס תאים נחשב כגורם לסרטן, אזי תכולת חמצן גבוהה בתאים והוספת אנזים חמצוני מונעות סרטן ומיטוזת תאים חריגה.

תדרי ELF ידועים בהשפעתם החיובית ובכלל זה בנושאים הבאים:[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. Montagnier L., Aissa J., Giudice E. Del, Lavallee C., Tedeschi A.. and Vitello V.: DNA waves and water, Journal of Physics: Conference Series, 2011, 306: 012007
  2. Foletti A, Ledda M, De Carlo F, Grimaldi S, Lisi A.: Calcium ion cyclotron resonance (ICR), 7.0 Hz, 9.2 microT magnetic field exposure initiates differentiation of pituitary corticotrope-derived AtT20 D16V cells, Electromagn Biol Med. 29, 2010, 3:63-71.
  3. Foletti A, Lisi A, Ledda M, de Carlo F, Grimaldi S.: Cellular ELF signals as a possible tool in informative medicine. Electromagn Biol Med.; 2009, 28, 1:71-9
  4. Lisi A, Ledda M, de Carlo F, Pozzi D, Messina E, Gaetani R, Chimenti I, Barile L, Giacomello A, D'Emilia E, Giuliani L, Foletti A, Patti A, Vulcano A, Grimaldi S: Ion cyclotron resonance as a tool in regenerative medicine. Electromagn Biol Med. 2008, 27, 2:127-33.
  5. Ledda M., Patti A:M., Vulcano A. D’ Emilia E., Giuliani L., Foletti A., Grimaldi S. and Llisi A.: ELF electromagnetic field exposure (at Calcium cyclotron energy resonance) trigger the expression of differentiation markers in pluripotent human mesenchimal stem cells (hMSC), EHE’07-2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment. Wroclaw, Poland, 2007September 10-12.
  6. D.Pozzi , S.Grimaldi, M. Ledda, F. De Carlo, A.Modesti , S.Scarpa, A. Foletti and A. Lisi: Effects of 50 hz magnetic field exposure on neuroblastoma Morphology, 2007, International Journal of Integrative Biology
  7. Lisi A.;Foletti A.;Ledda M.;Rosola E.;Giuliani L.;D’Emilia E.;Grimaldi S: Extremely Low Frequency 7 Hz 100 μT Electromagnetic Radiation Promotes Differentiation in the Human Epitelial Cell line HaCaT., Electromagnetic Biology and Medicine, 2006, 25 : 269-280.
  8. Lisi A.;Rieti S.;Criceti A.;Flori A.;Generosi R.;Luce M.;Perfetti P.; Foletti A.; # Ledda M.;Rosola E.;Giuliani L.;Grimaldi S: ELF Non Ionizing Radiation Changes the Distribution of the Inner Chemical Functional Groups in Human Epitelial Cell(HaCaT) Culture., Electromagnetic Biology and Medicine, 2006, 25 : 281-289.
  9. Giudice Del E., De Ninno A., Fleischmann M., Milani M.., Talpo G., Mengoli G.,Vitiello G.: Coherent Quantum Electrodynamics in living matter Electromagnetic Medicine and Biology, 2005, 24, 199-210,.
  10. Binhi VN, Savin AV: Effects of weak magnetic fields on biological systems: physical aspects. Physics-Uspekhi (Translation of Uspekhi Fizicheskikh Nauk) 2003, 46:259-91.
  11. Giudice Del E, Fleischmann M, Preparata G, Talpo G: On the "unreasonable" effects of ELF magnetic fields upon a system of ions. ioelectromagnetics 2002, 23:522-530.
  12. Zhadin MN; Review of Russian literature on biological action of DC and low-frequency AC magnetic fields. Bioelectromagnetics, 2001, 22:27-45.
  13. Belyaev IY, Alipov ED: Frequency-dependent effects of ELF magnetic field on chromatin conformation in Escherichia coli cells and human lymphocytes. Biochim Biophys Acta 2001, 1526:269-276.
  14. Aldrich TE, Andrews KW, Liboff AR: Brain cancer risk and electromagnetic fields (EMFs): assessing the geomagnetic component. Arch Environ Health 2001, 56:314-9.
  15. Belova NA, Lednev VV: Extremely weak alternating magnetic fields affect the gravitropic response in plants. Biofizika 2001, 46:122-125.
  16. Havas M: Biological effects of non-ionizing electromagnetic energy: A critical review of the reports by the US National Research Council and the US National Institute of Environmental Health Sciences as they relate to the broad realm of EMF bioeffects. Environ Rev 2000, 8:173-253.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ Change of the permeability of the cell membrane: Mc Leod B.R. et al. 1986, Smith S.P. et al. 1987, Luben R.A. 1991, Hibino M. et al. 1991, Weaver J. C. 1993, Bassett C.A.1993, Adey W.R. 1993, Tekle E. et al. 1994, Teissié J. et al. 1998, Gabriel B. et al. 1999, Sonnier H. et al. 2000
  2. ^ Mc Leod B.R. et al. 1986, Smith S.P. et al. 1987, Luben R.A. 1991, Hibino M. et al. 1991, Weaver J. C. 1993, Bassett C.A.1993, Adey W.R. 1993, Tekle E. et al. 1994, Teissié J. et al. 1998, Gabriel B. et al. 1999, Sonnier H. et al. 2000.
  3. ^ Smith S.P. et al. 1987, Liboff A.R. et al. 1988, Liboff A.R. et al. 1991, McLeod B.R. 1992, Frey A.H. 1993, Korzh-Sleptsova I.L. et al. 1995, Geletyuk V.I. et al. 1995, Itegin M. et al. 1995, Lyle D.B. et al.1997, Stefani E. et al. 1999, Brenda L.M. et al. 1999, Mak D. Don et al. 1999, Michael Cho R. et al. 1999, Ihrig I. et al. 1999, Hudspeth A.J. et al. 2000, Lange K. 2000, Belyaev I.Y. et al. 2001, Jiang Y.L. et al. 2003.
  4. ^ Liboff A.R. 1984, Takahashi K. et al. 1986, Liburdy R.P. 1992, Phillips J.L. et al. 1992, Liburdy R.P. et al. 1993, Karabaktsian R. et al. 1994, Lai H. et al. 1995, Otshu S. et al. 1996, Blank M. et al. 1997, Nindl G. et al. 1997, Chow K. C. et al. 2000, Mucci N. et al. 2001, Goodman R. et al. 2002.
  5. ^ Jankovic B.D. et al. 1991, Walleczek J. 1992, Walleczek J. et al. 1992, Cadossi R. et al. 1992, Cossarizza A. et al. 1993, Coulton L.A. et al. 1993, De Seze R. et al. 1993, Lindstrom E. et al. 1995, Galvanovskis J et al. 1996, Eichwald C. et al. 1998, Pessina G.P. et al. 1998, Korneva H.A. et al. 1999, Polevaya Y. et al. 1999.
  6. ^ Blumenthal N.C. et al. 1997, Flipo D. et al. 1998, Simko M. et al. 1998, Fanelli C. E. et al. 1999, Aaron R.K. et al. 2000.
  7. ^ Kavalier M. et al. 1986, Kavalier M. et al. 1991, Papi F. et al. 1992, Prato F.S. et al. 1995, Ventura C. et al. 1999, Vorobyov V.V. et al. 1999, Jeong J.H. et al. 2000.
  8. ^ Fitzsimmons R.J. et al. 1995, Bersani F. et al. 1997, Felaco M. et al. 1999, Varani K. et al.2002
  9. ^ Novikov V.V. et al. 2001, Ivanov A. et al. 2002
  10. ^ Wellamn N. et al. 1996, Pickering S.A. et al. 2003