Способ регистрации биологического действия слабых электромагнитных полей
Способ может быть использован в медицине и биологии для регистрации действия слабых электромагнитных полей на экспериментальных животных. Для этого животных предварительно тестируют по иерархическому статусу и формируют экспериментальные группы в соответствии с иерархическим рангом. Воздействие исследуемым полем на животных проводят с учетом ориентации линий Фойта относительно вектора геомагнитного поля Земли. Способ повышает чувствительность экспериментов по регистрации биологического действия слабых электромагнитных полей. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.
Изобретение относится к экспериментальной медицине и может найти применение в биологии и экологии.
В настоящее время доказано воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы [например, Pilla A. A. , Markov M.S. Bioeffects of weak electromagnetic fields. Rev. Invizon Health, 1994, 10 (3-4)]. Известны способы регистрации действия ЭМП на животных. При этом животные подвергаются одно- или многократному воздействию экспериментального поля и проводится их тестирование по различным биологическим показателям: поведенческим, физиологическим или биохимическим. Так, Крылова И. Н. и др. регистрировали действие низкоинтенсивного ЭМП (12,6 см, 2375 МГц, 1 mW/см2) на крыс по тестам пассивного избегания, поведения в "открытом поле" и болевой чувствительности, а также по числу м-холинорецепторов в кортексе мозга [Бюллетень эксп. биол. мед., 1992, 114(11)]. Паранич А.В. и др. регистрировали хроническое действие статического электрического поля на крыс по динамике перекисного окисления липидов [Физиологический журнал СССР им. Сеченова, 1991, 37(2)]. Климовский В.Я. и др. оценивали биологическую значимость ЭМП (455 кГц, 10-2 mT). Контролировались температура тела и двигательная активность в течение эксперимента, а по окончании - гормональные, иммунные показатели плазмы крови и др. биохимические показатели [Phisiologist, 1992, Feb., 35]. Однако подобные подходы к регистрации биологического действия слабых ЭМП сопровождаются нестабильностью результатов, их низкой статистической достоверностью или полным отсутствием эффектов. В качестве прототипа нами выбран способ регистрации воздействия магнитного поля, предложенный Lovely P. H. и др. (Bioelectromagnetic, 1992, 13/5). Авторы подвергали воздействию взрослых крыс. Животные были разделены на 2 экспериментальные группы: 1-я группа крыс (n=8; 8) подвергалась ложному облучению, в то время как крысы 2-й группы (n=8; 8) экспонировались в магнитном поле (3,03 mT 60 Гц). Тестовая аппаратура представляла из себя плексигласовую коробку с двумя отделениями и проходом между ними. Стороны облучения (правое или левое отделение) чередовались. Положение крыс, их активность и перемещения мониторировались с помощью инфракрасных фотодетекторов. Каждая крыса тестировалась индивидуально в течение часа. Воздействие поля оценивали по избеганию облучаемой камеры. Какие-либо значительные эффекты обнаружены не были. Незначительность регистрируемого эффекта или полное его отсутствие снижает информативность получаемых результатов. Для решения этой задачи, как и в прототипе, формируют группы экспериментальных животных, помещают из в исследуемое поле и определяют биологические показатели. В отличие от прототипа, по предлагаемому способу группы животных формируют с учетом иерархического статуса, и всех экспериментальных животных ориентируют относительно вектора поля. Обоснованность данного решения подтверждается следующими фактами: Во-первых, известно, что индивидуальные различия ответной реакции организма на КВЧ-излучение мм-диапазона связаны со структурными особенностями строения кожи, а именно линиями Фойта (упорядоченным расположением волосяных фолликулов). Различия в параметрах линий Фойта коррелируют с радиофизическими характеристиками кожи, в частности КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) [Шаловай В. В. Морфофункциональная характеристика кожи мышей при воздействии низкоинтенсивного КВЧ-излучения мм-диапазона. Автореф. дис.... канд.мед.наук, Томск, 1995]. С другой стороны, система линий Фойта, покрывающих тело животного, отвечает требованиям, выдвигаемым к органу рецепции ЭМП [Биогенный магнетит и магниторецепция, под ред. ДЖ. Киршвинка и др., 1989, т. 1], и может выполнять роль сенсорной системы ЭМП. Следовательно, в экспериментах по воздействию электромагнитных полей можно повысить воспроизводимость и достоверность результатов, учитывая ориентацию тела животного (линий Фойта) относительно вектора исследуемого поля. Во-вторых, чувствительность или реакция организма на внешние воздействия зависит от его функциональных резервов, "емкости". Чем больше "емкость" адаптивной системы, тем больше устойчивость организма к внешним воздействиям или способность возврата к прежнему состоянию функций важнейших физиологических систем. Одной из характеристик физиологического состояния организма является состояние ГГНС (гипоталямо-гипофизарно-надпочечниковой системы), отражающей его адаптивный статус [Селье Г. Очерки об общем адаптационном синдроме. М.: Медицина, 1960]. Реакция ГГНС на слабое воздействие подчиняется правилу исходного уровня, в соответствии с которым животные, находившиеся до воздействия в стрессорном состоянии, могут перейти в активированное состояние, а активированные животные - в направлении стрессирования [Лейтес С.М. Правило исходного состояния и его значение в физиологии и патологии // Проблемы регуляции обмена веществ в норме и патологии. - М.: Медицина, 1977]. Чем выше уровень стрессированности животных, тем меньше "емкость" адаптивной системы и тем значительнее будет его реакция на внешнее воздействие. Одним из поведенческих проявлений уровня стрессированности животного будет его иерархический статус в группе. Таким образом, в экспериментах по воздействию электромагнитных полей, учитывая дифференциацию животных по исходным показателям, отражающим их функциональные резервы, можно повысить воспроизводимость и достоверность результатов исследований. В соответствии с вышесказанным, последовательность проведения эксперимента будет включать исходную дифференциацию животных по иерархическому статусу, проведение воздействия поля с учетом ориентации его вектора относительно расположения Фойта, биологическое тестирование. Нами были проведены эксперименты на 15 беспородных белых мышах-самцах, которые были рассажены в клетки по три мыши для формирования жесткой иерархической структуры: лидер (





Формула изобретения
1. Способ регистрации биологического действия магнитного поля путем формирования групп экспериментальных животных и помещения животных в исследуемое поле с последующим определением их биологических показателей, отличающийся тем, что всех экспериментальных животных ориентируют относительно вектора поля, а формирование групп производят с учетом иерархического статуса и действие геомагнитного поля Земли определяют только у животных низшего иерархического статуса. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что животных подвергают воздействию поля, помещая их в крестообразный лабиринт, ветви которого ориентированы относительно вектора поля, и фиксируют время пребывания животного в ветвях параллельно и перпендикулярно вектору поля. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что животных содержат в клетках по 3 для формирования жесткой иерархической структуры.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Способ экспресс-диагностики // 2143841
Изобретение относится к области медицины, в частности к экспресс-диагностике заболеваний, основанной на эффекте Кирлиан
Изобретение относится к медицине, в частности к рефлексотерапии, может быть использовано для диагностики состояния каналов из биологически активных точек
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии, и может быть использовано для диагностики функционального состояния организма с использованием метода Накатани
Изобретение относится к области физики и может быть использовано для определения функционального состояния биологического объекта, например, человека, животного, растения, биологической ткани
Способ диагностики и прогнозирования гипертонической болезни у людей до 30- летнего возраста // 2141249
Изобретение относится к медицине, кардиологии
Изобретение относится к медицине, а именно к способам диагностики микроциркуляторных нарушений, и может применяться для диагностики нарушений микроциркуляции в очагах поражения у больных микозами стоп
Устройство для измерения импеданса // 2140190
Изобретение относится к медицине, а именно к диагностическим устройствам, используемым в стоматологии
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в медицинской технике для интегральной оценки состояния человека и животного
Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, и может быть использовано для обезболивания при чреспищеводной электрокардиостимуляции при проведении электрофизиологического исследования сердца
Изобретение относится к медицинской технике и практике, в частности к способам неинвазивной диагностики функционального состояния биологических мембран, анализа и оценки активности элементов дуги соматического рефлекса, реакции рефлекторного ответа на стандартный сенсорный раздражитель и характера метаболических процессов в организме на клеточном уровне в условиях применения постоянного магнитного поля (ПМП)
Изобретение относится к медицине, рефлексодиагностике
Устройство электропунктурной диагностики, формирования и генерации стимулирующих воздействий // 2144313
Изобретение относится к медицинской технике и позволяет осуществить сокращение времени и повышение достоверности диагностики
Изобретение относится к области медицины, а более конкретно к офтальмологии
Изобретение относится к области медицины, фармацевтики и медицинской техники и может быть использовано для топической дистанционной диагностики заболеваний органов и тканей организма человека в динамике, а также для контроля за динамикой процесса лечения
Изобретение относится к медицине и медицинской технике и предназначено для диагностики состояния организма человека
Изобретение относится к медицине, рефлексодиагностике
Изобретение относится к медицине, рефлексодиагностике