Serie di esperimenti: i Kleinsche Felder generano impulsi bioelettrici nel sangue

Non è ancora chiarito in modo univoco come i campi magnetici statici permanenti agiscano sul corpo umano. Un'ipotesi riconosciuta sostiene che, attraverso i movimenti del sangue al di sopra di un campo magnetico, una microtensione elettrica potrebbe agire sulle cellule, in modo analogo a quanto viene descritto nella biofisica classica. Questa microtensione potrebbe innescare nel corpo impulsi bioelettrici che svolgono un ruolo nella regolazione della circolazione sanguigna, dell'energia cellulare e nei processi rigenerativi.

Questa ipotesi è stata approfondita dal Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow presso l'Akademie für Wissenschaft und Forschung Rostock, che ha esaminato se i Kleinsche Felder possano indurre microtensioni elettriche nei vasi sanguigni più piccoli (i capillari) e innescare impulsi propri dell'organismo.

Informazioni utili

Per studiare l'interazione tra i Kleinsche Felder e i capillari è stata riprodotta un'ansa capillare. Al suo interno sono stati fatti scorrere liquidi diversi: soluzione fisiologica (0,9 % NaCl), acqua bidistillata (elettricamente non conduttiva) e sangue fresco (eparinizzato per inibire la coagulazione). Le misurazioni sono state effettuate mediante un apparecchio ECG, per rilevare anche le più piccole tensioni elettriche presenti nel sistema. Il movimento dei capillari è stato simulato montando i Kleinsche Felder su un disco rotante azionato da un motore, che si muoveva a velocità diverse. In questo modo veniva riprodotta la pulsazione naturale del sangue determinata dal battito cardiaco.

Serie di esperimenti
in vitro
Tipo di studio
Ansa capillare
riprodotta
Materiale sperimentale
Pad con
Kleinsche Felder
Oggetto del test
Misurazione con
apparecchio ECG
Metodo di misurazione
Curva di misurazione ECG dell'esperimento con sangue eparinizzato

I Kleinsche Felder innescano un segnale ECG

Tensione di induzione misurabile nel sangue

La serie di esperimenti ha potuto dimostrare che i Kleinsche Felder generano effettivamente tensioni di induzione misurabili - con intensità diversa a seconda del liquido che li attraversa:

1. L'acqua bidistillata non ha mostrato alcuna tensione misurabile, in quanto non è elettricamente conduttiva.

2. La soluzione fisiologica ha presentato una lieve tensione di induzione, nettamente al di sotto però dei valori fisiologicamente rilevanti.

3. Il sangue eparinizzato ha mostrato la reazione di induzione più marcata, con tensioni dell'ordine di diversi millivolt - paragonabili ai segnali bioelettrici naturali presenti nel corpo (ad es. a un segnale ECG).

Curva di misurazione ECG dell'esperimento con acqua distillata
Curva di misurazione ECG dell'esperimento con soluzione fisiologica

Effetto più forte a velocità maggiore

Solo il movimento produce l'effetto

L'indagine ha evidenziato che i Kleinsche Felder generano microtensioni elettriche misurabili nei capillari riprodotti. È interessante notare che la tensione di induzione aumentava con la velocità di movimento dei campi magnetici, conformemente alla classica legge dell'induzione. Questo significa che il flusso naturale del sangue al di sopra dei Kleinsche Felder dà origine a un'attività elettrica dinamica, che potrebbe avere effetti su cellule e tessuti.

Mano con guanto da laboratorio a un microscopio
Ritratto del Dr. med. Klaus Mühlhausen
Dr. med. Klaus Mühlhausen & Team

La ricerca sembra complicata? Qui spieghiamo che cosa significano i risultati nella vita di tutti i giorni.

Globo terrestre con le linee di campo azzurre luminose del campo magnetico terrestre

La natura come modello

Come agiscono i campi magnetici sul corpo?

Nelle cellule del nostro corpo si svolgono costantemente processi elettrici vitali. Ad esempio, le informazioni vengono trasmesse elettricamente lungo le cellule nervose e anche il cuore non batterebbe senza l'"energia elettrica" prodotta dall'organismo.

Se però le correnti bioelettriche nel corpo sono alterate, le cellule non riescono più a svolgere in modo ottimale le loro normali funzioni. È qui che interviene il trattamento con i campi magnetici. Tuttavia, benché l'applicazione dei campi magnetici possa vantare una lunga storia, non è ancora del tutto chiarito in che modo i magneti influenzino il nostro corpo. Attualmente si ritiene che i campi (elettro-)magnetici sviluppino il loro effetto a livello cellulare e possano così influenzare i meccanismi di regolazione dell'organismo preposti all'autoguarigione.

Le leggi biofisiche lasciano supporre che i campi magnetici statici generino microtensioni non appena il loro campo magnetico incontra il corpo. Questa microtensione - secondo la teoria - interagisce con le strutture conduttive presenti nel corpo e dovrebbe in questo modo aumentare l'attività elettrica delle cellule. Grazie a questa interazione le cellule potrebbero tornare a svolgere meglio le proprie funzioni - che si basano su attività elettriche. Il risultato: un metabolismo cellulare migliorato, una rigenerazione più marcata e un sostegno alle capacità di autoguarigione.

L'affascinante modello di riferimento per questo meccanismo d'azione è il campo geomagnetico della nostra Terra, detto anche campo magnetico terrestre. Questo campo magnetico naturale ci circonda costantemente e crea condizioni ambientali stabili tanto per le piante e gli animali quanto per noi esseri umani. Ci protegge ad esempio dalle radiazioni solari dannose e dalle radiazioni cosmiche.

Il campo geomagnetico sembra però influire anche su altri aspetti della vita sulla Terra. Alcuni studi indicano che piante, animali ed esseri umani possono reagire alle variazioni del campo magnetico statico. In particolare, un campo ipomagnetico, ovvero un campo magnetico terrestre ridotto o schermato, è attualmente oggetto di indagini scientifiche più approfondite. Gli studi suggeriscono che le variazioni del campo magnetico potrebbero agire sul metabolismo cellulare e soprattutto sulle "centrali energetiche" delle cellule, i mitocondri. Il campo magnetico terrestre potrebbe così influenzare, tra l'altro, ritmi biologici come il ritmo sonno-veglia e persino la funzione del nostro sistema nervoso.¹⁻⁷ La natura ci mostra in questo modo che la forza dei campi magnetici è profondamente radicata nell'evoluzione e potrebbe svolgere un ruolo importante per il nostro equilibrio di salute.

Diversi millivolt misurabili

Tensione di induzione paragonabile ai segnali ECG

Nei capillari attraversati dal sangue le microtensioni indotte erano significativamente più elevate rispetto alla soluzione fisiologica, il che indica un'interazione più forte tra il campo magnetico e i liquidi biologici - come sangue, linfa o liquido cerebrospinale. Qui l'induzione di tensione ha raggiunto diversi millivolt. Questi risultati sono degni di nota, poiché presentavano valori di tensione paragonabili a quelli dei segnali bioelettrici naturali presenti nel corpo, per esempio le variazioni di potenziale misurate con un ECG.

Curva di misurazione ECG dell'esperimento con sangue eparinizzato
Rappresentazione astratta di curve di misurazione bioelettriche
Ritratto del Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow
Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow

"I campi magnetici permanenti a polarità alternata, senza alimentazione elettrica esterna, stanno attualmente attirando in misura crescente l'interesse della ricerca medica."

I risultati della serie di esperimenti in sintesi

La serie di esperimenti fornisce una prima dimostrazione scientifica del fatto che i Kleinsche Felder possono generare impulsi elettrici nel sistema capillare. Queste microtensioni indotte potrebbero svolgere un ruolo centrale per gli effetti fisiologici di questa tecnologia.

I risultati indicano che i Kleinsche Felder esercitano forse un influsso regolatore sui processi bioelettrici nel corpo. Ricerche future potrebbero ora chiarire in che misura questi effetti siano trasferibili alla pratica clinica, in particolare nella terapia del dolore, nella stimolazione della circolazione sanguigna e nella rigenerazione cellulare.

Reazione bioelettrica nel sangue
Paragonabile a un segnale ECG
Rilevanza biologica

La serie di esperimenti è rilevante per la vita quotidiana?

Le nostre conclusioni sulla serie di esperimenti

Le microtensioni indotte non sono soltanto misurabili, ma raggiungono valori che potrebbero avere una rilevanza biologica, in particolare per la circolazione sanguigna, il metabolismo cellulare e la capacità di rigenerazione:

Circolazione sanguigna

La microcircolazione potrebbe essere influenzata dagli impulsi elettrici, il che può migliorare l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive alle cellule.

Rigenerazione

L'attività mitocondriale potrebbe essere sostenuta dalla stimolazione elettrica, il che aumenta la produzione di energia nelle cellule. In questo modo l'attività cellulare può essere incrementata e la capacità di rigenerazione migliorata.

Reazione immediata

I risultati potrebbero fornire una spiegazione del perché alcuni utilizzatori percepiscono l'effetto dei Kleinsche Felder immediatamente - già pochi secondi dopo l'applicazione.

  1. Erdmann, Weronika et al.: How the Geomagnetic Field Influences Life on Earth – An Integrated Approach to Geomagnetobiology, Orig Life Evol Biosph, 2021 Sep;51(3):231-257, DOI: 10.1007/s11084-021-09612-5
  2. Nagwani, Amit Kumar et al.: The effect of hypomagnetic field on survival and mitochondrial functionality of active Paramacrobiotus experimentalis females and males of different age, Front Physiol, 2023 Sep 8:14:1253483, DOI: 10.3389/fphys.2023.1253483
  3. Parmagnani, Ambra S. et al.: The Geomagnetic Field (GMF) Is Required for Lima Bean Photosynthesis and Reactive Oxygen Species Production, Int J Mol Sci, 2023 Feb 2;24(3):2896, DOI: 10.3390/ijms24032896
  4. Saletnik, Bogdan et al.: The Static Magnetic Field Regulates the Structure, Biochemical Activity, and Gene Expression of Plants, Molecules, 2022 Sep 8;27(18):5823, OI: 10.3390/molecules27185823
  5. Wang, Guo-Mi et al.: Shielded geomagnetic field accelerates glucose consumption in human neuroblastoma cells by promoting anaerobic glycolysis, Biochemie Biophyse Res Commun, 2022 Apr 23:601:101-108, DOI: 10.1016/j.bbrc.2022.01.114
  6. Zhang, Hai-Tao et al.: Shielding of the geomagnetic field reduces hydrogen peroxide production in human neuroblastoma cell and inhibits the activity of CuZn superoxide dismutase, Protein Cell, 2017 Jul;8(7):527-537, DOI: 10.1007/s13238-017-0403-9
  7. Zhang, Zheyuan et al.: Biological Effects of Hypomagnetic Field: Ground-Based Data for Space Exploration, Bioelectromagnetics, 2021 Sep;42(6):516-531, DOI: 10.1002/bem.22360