Série d'expériences : les Kleinsche Fields génèrent des impulsions bioélectriques dans le sang
La manière dont les champs magnétiques statiques permanents agissent sur le corps humain n'a pas encore été clairement établie à ce jour. Une hypothèse reconnue est que les mouvements du sang à travers un champ magnétique pourraient créer une microtension électrique sur les cellules, similaire à celle décrite dans la biophysique classique. Cette microtension pourrait déclencher des impulsions bioélectriques dans le corps, qui joueraient un rôle dans la régulation de la circulation sanguine, de l'énergie cellulaire et des processus de régénération.J
Jordan M. Petrow, docteur en médecine et ingénieur à l'Académie des sciences et de la recherche de Rostock, a étudié cette hypothèse et a cherché à savoir si les Kleinsche Fields pouvaient induire des microtensions électriques dans les plus petits vaisseaux sanguins (capillaires) et déclencher des impulsions propres à l'organisme.
À savoir
Pour étudier l'interaction entre les Kleinsche Fields et les capillaires, une boucle capillaire a été recréée. Elle a été parcourue par différents liquides : une solution saline physiologique (NaCl 0,9 %), de l'eau doublement distillée (non conductrice d'électricité) et du sang frais (hépariné pour empêcher la coagulation). Les mesures ont été effectuées à l'aide d'un électrocardiographe afin de détecter les moindres tensions électriques dans le système. Le mouvement des capillaires a été simulé en montant les Kleinsche Fields sur un plateau tournant motorisé, qui se déplaçait à différentes vitesses. Cela imitait la pulsation naturelle du sang par les battements du cœur.
Kleinsche Fields
appareil ECG
Les Kleinsche Fields déclenchent le signal ECG
Tension d'induction mesurable dans le sang
La série d'expériences a pu montrer que les Kleinsche Fields produisent effectivement des tensions d'induction mesurables - d'intensité variable selon le liquide qui les traverse :
1. l'eau doublement distillée n'a pas montré de tension mesurable, car elle n'est pas conductrice d'électricité.
2. le sérum physiologique présentait une légère tension d'induction, mais bien en dessous des valeurs physiologiques pertinentes.
3. le sang hépariné a présenté la réaction d'induction la plus forte, avec des tensions de l'ordre de plusieurs millivolts - comparables aux signaux bioélectriques naturels dans le corps (par ex. au signal d'un ECG).
Un effet plus fort à une vitesse plus élevée
Seul le mouvement produit l'effet
L'étude a révélé que les Kleinsche Fields produisaient des microtensions électriques mesurables dans les capillaires reproduits. Il est intéressant de noter que la tension d'induction augmentait avec la vitesse de déplacement des champs magnétiques, ce qui correspond à la loi classique de l'induction. Cela signifie que l'écoulement naturel du sang à travers les Kleinsche Fields crée une activité électrique dynamique qui pourrait avoir un impact sur les cellules et les tissus.
La nature comme modèle
Comment les champs magnétiques agissent-ils sur le corps ?
Des processus électriques vitaux se déroulent en permanence dans les cellules de notre corps. Par exemple, les informations sont transmises électriquement aux cellules nerveuses et même le cœur ne battrait pas sans l'"énergie électrique" produite par le corps.
Cependant, si les courants bioélectriques dans le corps sont perturbés, les cellules ne peuvent plus exercer leurs fonctions normales de manière optimale. C'est là qu'intervient le traitement par champs magnétiques. Bien que l'utilisation des champs magnétiques ait une longue histoire, la manière dont les aimants affectent notre corps n'a pas encore été totalement élucidée. On suppose actuellement que les champs (électro)magnétiques déploient leurs effets au niveau cellulaire et pourraient ainsi influencer les mécanismes de régulation du corps pour l'autoguérison.
Les lois biophysiques suggèrent que les champs magnétiques statiques génèrent des micro-tensions lorsque leur champ magnétique atteint le corps. Cette micro-tension - selon la théorie - interagit avec les structures conductrices du corps et augmenterait ainsi l'activité électrique des cellules. Grâce à cette interaction, les cellules pourraient à nouveau mieux remplir leurs fonctions - qui reposent sur l'activité électrique. Résultat : un meilleur métabolisme cellulaire, une régénération plus forte et un soutien des forces d'autoguérison.
Le modèle fascinant de ce mode d'action est le champ géomagnétique de notre terre, également appelé champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique naturel nous entoure en permanence et crée des conditions environnementales stables aussi bien pour les plantes, les animaux que pour les humains. Il nous protège par exemple des rayons solaires nocifs et des rayons cosmiques.
Mais le champ géomagnétique semble également avoir une influence sur d'autres aspects de la vie sur Terre. Des études indiquent que les plantes, les animaux et les humains peuvent être sensibles aux changements du champ magnétique statique. En particulier, un champ hypomagnétique, c'est-à-dire un champ magnétique terrestre qui diminue ou qui est protégé, fait actuellement l'objet d'une étude scientifique plus approfondie. Les études suggèrent que les modifications du champ magnétique pourraient avoir un impact sur le métabolisme cellulaire et notamment sur les "centrales électriques" des cellules, les mitochondries. Le champ magnétique terrestre pourrait ainsi influencer, entre autres, les rythmes biologiques tels que le rythme veille-sommeil et même le fonctionnement de notre système nerveux.¹⁻⁷ La nature nous montre ainsi que le pouvoir des champs magnétiques est profondément enraciné dans l'évolution et pourrait jouer un rôle important dans notre équilibre sanitaire.
Plusieurs millivolts mesurables
Tension d'induction comparable aux signaux de l'ECG
Dans les capillaires irrigués par le sang, les micro-tensions induites étaient significativement plus élevées que dans la solution saline, ce qui indique une interaction plus forte entre le champ magnétique et les fluides biologiques - comme le sang, la lymphe ou le liquide céphalo-rachidien. L'induction de tension a atteint ici plusieurs millivolts. Ces résultats sont remarquables car ils ont montré des niveaux de tension comparables à ceux des signaux bioélectriques naturels dans le corps, comme les changements de potentiel mesurés par un électrocardiogramme.
Aperçu des résultats de la série d'essais
La série d'expériences fournit une première preuve scientifique du fait que les Kleinsche Fields peuvent générer des impulsions électriques dans le système capillaire. Ces microvoltages induits pourraient jouer un rôle central dans les effets physiologiques de cette technologie.
Les résultats indiquent que les Kleinsche Fields pourraient avoir une influence régulatrice sur les processus bioélectriques du corps. Des études futures pourraient maintenant déterminer comment ces effets peuvent être appliqués à la pratique clinique, notamment dans le traitement de la douleur, la stimulation de la circulation sanguine et la régénération cellulaire.
La série d'expériences est-elle pertinente pour la vie quotidienne ?
Notre conclusion de la série d'expériences
Les microtensions induites ne sont pas seulement mesurables, mais atteignent des valeurs qui pourraient avoir une pertinence biologique, notamment pour la circulation sanguine, le métabolisme cellulaire et la capacité de régénération :
La microcirculation pourrait être influencée par les impulsions électriques, ce qui pourrait améliorer l'approvisionnement des cellules en oxygène et en nutriments.
L'activité mitochondriale pourrait être soutenue par la stimulation électrique, ce qui augmenterait la production d'énergie dans les cellules. L'activité cellulaire peut ainsi être augmentée et la capacité de régénération améliorée.
Les résultats pourraient expliquer pourquoi certains utilisateurs ressentent immédiatement les effets des Kleinsche Fields, quelques secondes seulement après leur application.
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