Deney Dizisi: Kleinsche Fields Kanda Biyoelektrik Uyarılar Oluşturur

Kalıcı statik manyetik alanların insan vücudu üzerindeki etkisi günümüze kadar tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Kabul gören bir hipoteze göre, kanın bir manyetik alan üzerinden hareketi sayesinde hücreler üzerinde klasik biyofizikte tarif edildiği gibi elektriksel bir mikro gerilim oluşabilir. Bu mikro gerilim, vücutta kan dolaşımının düzenlenmesi, hücre enerjisi ve yenilenme süreçlerinde rol oynayabilecek biyoelektrik uyarılar tetikleyebilir.

Bu hipotezin izinden Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow, Rostock Bilim ve Araştırma Akademisi'nde giderek, Kleinsche Fields en küçük kan damarlarında (kılcal damarlarda) elektriksel mikro gerilimler oluşturup oluşturamayacağını ve vücudun kendi uyarılarını tetikleyip tetikleyemeyeceğini araştırmıştır.

Bilgilendirici

Kleinsche Fields ile kapilerler arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla bir kapiler ilmek modellenmiştir. Bu ilmeğin içinden farklı sıvılar geçirilmiştir: fizyolojik tuzlu su (%0,9 NaCl), çift distile su (elektriksel olarak iletken değil) ve taze kan (pıhtılaşmayı önlemek için heparinize edilmiş). Ölçümler, sistemdeki en küçük elektriksel gerilimleri de kaydedebilmek amacıyla bir EKG cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Kapilerlerin hareketi, Kleinsche Fields'in farklı hızlarda hareket eden, motorla çalıştırılan bir döner tabla üzerine monte edilmesiyle simüle edilmiştir. Bu şekilde kanın kalp atışıyla oluşan doğal nabız hareketi taklit edilmiştir.

In-vitro
Deney dizisi
Çalışma türü
Modelleme ile oluşturulmuş
kılcal damar döngüsü
Deney materyali
Kleinsche Fields'e sahip
ped
Test nesnesi
EKG cihazı
ile ölçüm
Ölçüm yöntemi
Heparinize kan ile yapılan deneyin EKG ölçüm eğrisi

Kleinsche Fields EKG sinyali tetikler

Kanda ölçülebilir indüksiyon gerilimi

Deney dizisi, Kleinsche Fields gerçekten de ölçülebilir indüksiyon gerilimleri oluşturabildiğini göstermiştir - kullanılan sıvıya bağlı olarak farklı yoğunluklarda:

1. Çift damıtılmış su elektriksel olarak iletken olmadığından ölçülebilir bir gerilim göstermemiştir.

2. Fizyolojik tuz çözeltisi hafif bir indüksiyon gerilimi göstermiştir, ancak bu değerler fizyolojik olarak anlamlı seviyelerin oldukça altındadır.

3. Heparinli kan en güçlü indüksiyon tepkisini göstermiştir; birkaç milivolt seviyelerinde gerilimler oluşmuştur - bu da vücuttaki doğal biyoelektrik sinyallerle (örneğin bir EKG sinyaliyle) karşılaştırılabilir düzeydedir.

Distile su ile yapılan deneyin EKG ölçüm eğrisi
Fizyolojik tuzlu su ile yapılan deneyin EKG ölçüm eğrisi

Daha yüksek hızda daha güçlü etki

Etkiyi oluşturan şey harekettir

Yapılan inceleme, Kleinsche Fields modellenmiş kılcal damarlarda ölçülebilir elektriksel mikro gerilimler oluşturduğunu ortaya koymuştur. İlginç bir şekilde, indüksiyon gerilimi manyetik alanların hareket hızına bağlı olarak artmıştır; bu durum klasik indüksiyon yasasına uygundur. Bu da, kanın Kleinsche Fields üzerinden doğal olarak akmasıyla dinamik bir elektriksel aktivitenin oluştuğu ve bunun hücreler ile dokular üzerinde etkili olabileceği anlamına gelir.

Bir mikroskop başında laboratuvar eldivenli el
Dr. med. Klaus Mühlhausen'in portresi
Dr. med. Klaus Mühlhausen & Team

Araştırmalar karmaşık mı geliyor? Burada sonuçların günlük yaşam için ne anlama geldiğini açıklıyoruz.

Yerküre ve dünyanın manyetik alanının mavi ışıldayan alan çizgileri

Doğa bir ilham kaynağıdır

Manyetik alanlar vücut üzerinde nasıl etkiler yaratır?

Vücudumuzdaki hücrelerde sürekli olarak hayati elektriksel süreçler gerçekleşir. Örneğin, sinir hücrelerinde bilgiler elektriksel olarak iletilir ve kalp de vücudun kendi “elektrik enerjisi” olmadan atamazdı.

Ancak vücuttaki biyoelektrik akımlar bozulduğunda, hücreler normal işlevlerini artık optimum şekilde yerine getiremez. İşte burada manyetik alanlarla yapılan tedavi devreye girer. Manyetik alan uygulamaları uzun bir geçmişe sahip olsa da, manyetik alanların vücudumuzu tam olarak nasıl etkilediği günümüzde hâlâ net olarak açıklığa kavuşmamıştır. Günümüzdeki genel görüş, (elektro)manyetik alanların hücresel düzeyde etki gösterdiği ve böylece vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını etkileyebileceği yönündedir.

Biyofiziksel yasalar, sabit manyetik alanların vücutla temas ettiğinde mikro gerilimler oluşturabileceğini öne sürmektedir. Teoriye göre bu mikro gerilimler, vücuttaki iletken yapılarla etkileşime girerek hücrelerin elektriksel aktivitelerini artırabilir. Bu etkileşim sayesinde hücreler, elektriksel aktivitelere dayalı işlevlerini yeniden daha iyi yerine getirebilir. Sonuç olarak: daha iyi bir hücresel metabolizma, daha güçlü bir yenilenme ve vücudun kendi iyileşme mekanizmalarının desteklenmesi sağlanabilir.

Bu etki mekanizması için ilham verici doğal örnek ise Dünyamızın manyetik alanı, yani jeomanyetik alandır. Bu doğal manyetik alan bizi sürekli olarak çevreler ve bitkiler, hayvanlar ve biz insanlar için istikrarlı bir çevre sağlar. Örneğin, zararlı güneş ışınlarına ve kozmik radyasyona karşı koruma sağlar.

Ancak jeomanyetik alanın, yeryüzündeki yaşamın diğer yönleri üzerinde de etkisi olduğu görülmektedir. Araştırmalar, bitkilerin, hayvanların ve insanların sabit manyetik alandaki değişikliklere tepki verebildiğini göstermektedir. Özellikle hipomanyetik alanlar, yani azalan ya da ekranlanmış yer manyetik alanları günümüzde bilimsel olarak daha ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Bu çalışmalar, manyetik alandaki değişimlerin hücresel metabolizma ve özellikle hücrelerin “enerji santralleri” olan mitokondriler üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Böylece yer manyetik alanı, biyolojik ritimleri - örneğin uyku-uyanıklık döngüsü - ve hatta sinir sistemimizin işlevini bile etkileyebilir.¹⁻⁷ Doğa bize, manyetik alanların gücünün evrimsel olarak ne kadar derinlere kök saldığını ve sağlığımızın dengesi için ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Milivolt mertebesinde ölçümler

EKG sinyalleriyle karşılaştırılabilir indüksiyon gerilimi

Kanla doldurulmuş kılcal damarlarda indüklenen mikro gerilimler, tuzlu su çözeltisine göre belirgin şekilde daha yüksekti. Bu durum, manyetik alan ile kan, lenf ya da beyin omurilik sıvısı gibi biyolojik sıvılar arasında daha güçlü bir etkileşime işaret etmektedir. Bu indüksiyon gerilimi birkaç milivolt seviyelerine ulaşmıştır. Bu sonuçlar dikkat çekicidir, çünkü vücuttaki doğal biyoelektrik sinyallerle, örneğin bir EKG ile ölçülen potansiyel değişikliklerle karşılaştırılabilir gerilim değerleri göstermiştir.

Heparinize kan ile yapılan deneyin EKG ölçüm eğrisi
Biyoelektrik ölçüm eğrilerinin soyut gösterimi
Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow'un portresi
Dr. med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow

“Harici elektrik akımı gerektirmeyen, kutupları değişken kalıcı manyetik alanlar günümüzde tıp araştırmalarının artan ilgisini çekmektedir.”

Deney dizisinin sonuçlarına genel bakış

Deney dizisi, Kleinsche Fields kılcal damar sisteminde elektriksel uyarılar oluşturabileceğine dair ilk bilimsel kanıtları sunmaktadır. Bu indüklenen mikro gerilimlerin, bu teknolojinin fizyolojik etkilerindemerkezi bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Elde edilen sonuçlar, Kleinsche Fields vücuttaki biyoelektrik süreçler üzerinde düzenleyici bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir. Gelecekteki araştırmalar, bu etkilerin klinik uygulamalara nasıl aktarılabileceğini - özellikle ağrı tedavisi, kan dolaşımının desteklenmesi ve hücre yenilenmesi alanlarında - ortaya koyabilir.

Kandaki biyoelektrik tepki
Bir EKG sinyaliyle karşılaştırılabilir
Biyolojik önem

Deney dizisinin günlük yaşam için önemi var mı?

Deney Dizisine Dair Sonuçlarımız

İndüklenen mikro gerilimler yalnızca ölçülebilir değil, aynı zamanda özellikle kan dolaşımı, hücresel metabolizma ve yenilenme kapasitesi açısından biyolojik bir öneme sahip olabilecek değerlere ulaşmaktadır:

Kan dolaşımı

Mikrosirkülasyon, elektriksel uyarılar aracılığıyla etkilenebilir ve bu durum hücrelerin oksijen ve besinlerle beslenmesini iyileştirebilir.

Yenilenme

Mitokondri aktivitesi, elektriksel uyarım yoluyla desteklenebilir ve bu da hücrelerdeki enerji üretimini artırabilir. Böylece hücre aktivitesi yükseltilerek yenilenme kapasitesi geliştirilebilir.

Anlık tepki

Sonuçlar, bazı kullanıcıların Kleinsche Fields etkisini anında hissetmelerini - uygulamadan sadece birkaç saniye sonra - açıklayabilir.

  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