Способ индикации дистантного воздействия

 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для объективного и достоверного определения наличия дистантного воздействия биологического объекта на другой объект. Способ включает использование в качестве индикатора теплокровного животного, у которого регистрируют изменение частоты и амплитуды нервных импульсов седалищного нерва до и после воздействия, при этом животное предварительно наркотизируют и помещают в экранированную камеру.

Изобретение относится к медицине, а именно к разделу измерения и записи биотоков человеческого организма и может быть использовано для объективного и достоверного определения наличия дистантного воздействия биологического объекта на другой объект.

П р и м е р. Эксперименты проводились на кошках, которых использовали в качестве индикатора излучения биологического объекта. В качестве дистантно воздействующего на кошку биологического объекта в данном примере выступал человек - оператор. Кошке вводили внутрибрюшинно раствор хлоралозы из расчета 60-70 мг на 1 кг веса животного, после чего ее в состоянии наркоза помещали в экранированную камеру.

Экранированная камера представляла собой кирпичный куб, в котором одна стена была выполнена из металлической сетки с размером ячеек 2,0 х 2,0 мм.

У животного выделяли седалищный нерв, на который накладывали биполярные электроды. Межэлектродное расстояние составляло 4-5 мм. Окружающие нерв ткани заземлялись.

Снимали показатели нервной трофики животного до воздействия на него оператора путем подсчета частоты нервных импульсов с помощью пересчетного устройства ПС-100, которые подсчитывали каждую минуту опыта в течение 10 с, такие записи составляли не менее 15 мин. Амплитуду нервных импульсов регистрировали осциллографом марки ЭМОФ 2-01 и записывали на перфорированную пленку, что позволяло производить как визуальную, так и количественную оценку изменений амплитуды. В начале опыта сигналы калибровались до 10, 20 мкВ и сохранялись постоянным от начала и до конца опыта.

Затем на животное дистантно воздействовали в течение 3-7 мин сигналами излучения оператора, который находился на расстоянии 1,0-2,5 м от экранированной камеры с животным. После дистантного воздействия также снимали показатели нервной импульсации в течение 120 мин при тех же методических условиях. Показатели представлены в табл. 1.

Контрольные опыты, в которых животных не подвергали дистантному воздействию, проводили для сравнения изменений нервной импульсации в течение 120 мин. Результаты испытаний сведены в табл. 2.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, 2, при дистантном воздействии частота нервных импульсов седалищного нерва животного может изменяться на 50% и более, в то время как максимальное изменение частоты без воздействия составило 5% .

Таким образом, предложенный способ позволяет посредством исследования процессов нервной трофики биологического детектора объективно и достаточно достоверно с помощью современных технических средств регистрировать дистантное взаимодействие биологических объектов.

Формула изобретения

СПОСОБ ИНДИКАЦИИ ДИСТАНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, включающий регистрацию изменения частоты и амплитуды нервных импульсов седалищного нерва теплокровного животного, при этом животное предварительно помещают в экранированную камеру и наркотизируют, а о наличии дистантного воздействия судят по статистически достоверному изменению измеряемых показателей относительно их фоновых значений.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, а именно к реаниматологии, и может быть использовано при парентеральном питании

Изобретение относится к медицине, гериатрии, физиологии и гигиене труда и спорта и может быть использовано для определения тяжести протекания заболеваний, для определения эффективности лечения, выявления производственных вредностей, при подготовке спортсменов для определения оптимальных условий тренировок и выявления наиболее одаренных спортсменов

Изобретение относится к физической культуре и спорту и может быть использовано в медицине при диагностике функционального состояния опорно-двигательного аппарата человека

Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии, и позволяет при хирургическом вмешательстве оперативно определить ареал и границы расположения различающихся по функциональным свойствам визуально внешне одинаковых биологических тканей
Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, и может использоваться для прогнозирования последовых и ранних послеродовых акушерских кровотечений

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для определения функциональной недостаточности тазовой диафрагмы
Изобретение относится к области медицины, а именно к педиатрии, и может быть использовано для прогнозирования возникновения бактериальных осложнений у новорожденных
Изобретение относится к медицине, точнее к технике изготовления гистологических образцов различных тканей, и может быть использовано при дифференциальной диагностике патологических состояний организма

Изобретение относится к медицине, а именно к лазерной терапии,и решает задачу определения дифференцированной дозозависимой адаптационной реакции организма больного на лазерное воздействие

Изобретение относится к медицине, а именно к способам выделения шока при хирургической патологии, а также оценки тяжести состояния больного и контроля за эффективностью проводимого лечения

Изобретение относится к оптико-электронной промышленности и может быть использовано для комплексного исследования параметров взвеси частиц микронных и субмикронных размеров (10-8 - 10-4 м): распределения частиц по группам с определенными размерами, химического состава частиц, скоростей изменения этих характеристик

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной кардиологии, и может быть использовано для установления наличия поражения сосудистой стенки по изменению ее антиагрегантного потенциала

Изобретение относится к стабильному кинетическому способу одновременного определения присутствия нескольких аналитов в одном образце среды на основе агглютинаци частиц
Наверх