Человек – это электрическая система

Вообще-то,я не понимаю для чего нужно так грубо демонстрировать своё невежество в хорошо изученных и преподаваемых в общеобразовательной школе предметах..
... вот именно, зачем? пусть в вашем отображении мира останется только то, что можно потрогать руками, постучать молотком, про что в школе рассказали... остальное всё фигня полная... тогда Вы не на том форуме, Вам туда, где о реальных вещах беседуют...
 
И да, вот вам преобразователь химической энергии в электрическую!
Ну и что это доказывает???Я знаю ещё способы приводить механическую и солнечную энергию в електрическую и чё????
 
включая подвыпившего дядю Васю,который будучи с бодуна не может включить кнопку " вкл".
Человек ведь тоже от питания очень зависит.
И закавыка в том, что если подвыпившего дядю не кормить (достаточно долго), то кнопку нажимать будет ужо некому

:p Да тут сплошные юмористы...Это я удачненько зашёл.....DrinksДавайте рассмотрим принцип работы сокращение мышц в ,так сказать природных условиях , и в условиях экстрима. Если вы найдёте время и почитаете поподробней о сокращении мышечной ткани, то уясните ,что это чистой воды химия,как и говорила выше@МистерИкс .Я не буду сейчас перечислять все кислоты и гормоны принимающие в этом участие,сами найдёте,но это научно обоснованный факт. Детский пример с лягушкой это всего лишь показатель как минуя химический процесс можно с помощью электричества добиться сокращения мышц. С кардиостимулятором и с дефибриллятором та же схема.Эти приборы делают лишь искусственный толчёк, но ни как не учавствуют в дальнейшей работе сердца. Похожее происходит с тем же двигателем ,когда не хватает либо ёмкости конденсатора, либо подгорела обмотка и не хватает пускового тока для его запуска. В данном случае двигателю можно помочь, прокрутив шкив рукой, а дальше он будет сам крутиться.Но ведь это вовсе не означает что он работает от силы вашей руки.
Хорошо у вас всё на бумаге на экране, да забыли про овраги.
Вернее не смогли вспомнить, что больные ДЦП не могут нормально двигаться именно из-за прохождения ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ импульсов.
А с химическим обменом у них усё нормалёк!

И да, какой вообще смысл "пинать" электричеством там, где по вашим словам работает одна только химия?
 
Я знаю ещё способы приводить механическую и солнечную энергию в електрическую и чё????
А то, что вы всё врете предмет того что знаете... хоть что-то.
Иначе не писали бы таких откровенных антинаучных глупостей!
 
Если у кого то в голове свистулька, то у нее гудок от теплохода, и гудит регулярно, особо когда всякую фигню читает из сети , и " умнеет" . Бред какой.
Самое прикольное , в реале , электроток не изучен. И что там двигается или накапливается это только теория. В какой теме не напишет ,так диву даешься . И швец ,и жнец, и на дуде игрец. Только постоянно фигню , то у нее 1 получается , то гравитацией управляет .......
Не удивлюсь если у нее и пространство в спираль закручено, как хвостик поросячий. Часто такое слышу от подобных.
 
Вернее не смогли вспомнить, что больные ДЦП не могут нормально двигаться именно из-за прохождения ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ импульсов.
:p:p:p Вы наверное имели ввиду нервных импульсов. ????? Но простите кто вам сказал такую чушь что они электрические???? Ну как минимум электрохимические. вот вам небольшая статейка по исследованию нервных импульсов и попробуйте в ней отыскать упоминание об электричестве
В настоящее время природа нервного импульса раскрыта: это удивительно тонкий электрохимический процесс, в основе которого лежит перемещение ионов через оболочку клетки.
Большой вклад в раскрытие этой природы внесли работы трех ученых: Алана Ходжкина, профессора биофизики Кембриджского университета; Эндрью Хаксли, профессора физиологии Лондонского университета, и Джона Экклса, профессора физиологии австралийского университета в Канберре. Им присуждена Нобелевская премия в области медицины за 1963 год,

Впервые предположение об электрохимической природе нервного импульса высказал известный немецкий физиолог Бернштейн в начале нашего столетия.

К началу двадцатого века было довольно многое известно о нервном возбуждении. Ученые уже знали, что нервное волокно можно возбудить электрическим током, причем возбуждение всегда возникает под катодом — под минусом. Было известно, что возбужденная область нерва заряжается отрицательно по отношению к невозбужденному участку. Было установлено, что нервный импульс в каждой точке длится всего 0,001—0,002 секунды, что величина возбуждения не зависит от силы раздражения, как громкость звонка в нашей квартире не зависит от того, как сильно мы нажимаем на кнопку. Наконец, ученые установили, что носителями электрического тока в живых тканях являются ионы; причем внутри клетки основной электролит — соли калия, а в тканевой жидкости — соли натрия. Внутри большинства клеток концентрация ионов калия в 30—50 раз больше, чем в крови и в межклеточной жидкости, омывающей клетки.

И вот на основании всех этих данных Бернштейн предположил, что оболочка нервных и мышечных клеток представляет собой особую полупроницаемую мембрану. Она проницаема только для ионов К+; для всех остальных ионов, в том числе и для находящихся внутри клетки отрицательно заряженных анионов, путь закрыт. Ясно, что калий по законам диффузии будет стремиться выйти из клетки, в клетке возникает избыток анионов, и по обе стороны мембраны появится разность потенциалов: снаружи — плюс (избыток катионов), внутри — минус (избыток анионов). Эта разность потенциалов получила название потенциала покоя. Таким образом, в покое, в невозбужденном состоянии внутренняя часть клетки всегда заряжена отрицательно по сравнению с наружным раствором.

Бернштейн предположил, что в момент возбуждения нервного волокна происходят структурные изменения поверхностной мембраны, ее поры как бы увеличиваются, и она становится проницаемой для всех ионов. При этом, естественно, разность потенциалов исчезает. Это и вызывает нервный сигнал.

Мембранная теория Бернштейма быстро завоевала признание и просуществовала свыше 40 лет, вплоть до середины нашего столетия.

Но уже в конце 30-х годов теория Бернштейна встретилась с непреодолимыми противоречиями. Сильный удар ей был нанесен в 1939 году тонкими экспериментами Ходжкина и Хаксли. Эти ученые впервые измерили абсолютные величины мембранного потенциала нервного волокна в покое и при возбуждении. Оказалось, что при возбуждении мембранный потенциал не просто уменьшался до нуля, а переходил через ноль на несколько десятков милливольт. То есть внутренняя часть волокна из отрицательной становилась положительной.

Но мало ниспровергнуть теорию, надо заменить ее другой: наука не терпит вакуума. И Ходжкин, Хаксли, Катц в 1949—1953 годах предлагают новую теорию. Она получает название натриевой.

Здесь читатель вправе удивиться: до сих пор о натрии не было речи. В этом все и дело. Ученые установили с помощью меченых атомов, что в передаче нервного импульса замешаны не только ионы калия и анионы, но и ионы натрия и хлора.

В организме достаточно ионов натрия и хлора, все знают, что кровь соленая на вкус. Причем натрия в межклеточной жидкости в 5—10 раз больше, чем внутри нервного волокна.

Что же это может означать? Ученые предположили, что при возбуждении в первый момент резко увеличивается проницаемость мембраны только для натрия. Проницаемость становится в десятки раз больше, чем для ионов калия. А так как натрия снаружи в 5—10 рез больше, чем внутри, то он будет стремиться войти в нервное волокно. И тогда внутренняя часть волокна станет положительной.

А через какое-то время — после возбуждения — равновесие восстанавливается: мембрана начинает пропускать и ионы калия. И они выходят наружу. Тем самым они компенсируют тот положительный заряд, который был внесен внутрь волокна ионами натрия.

Совсем нелегко было прийти к таким представлениям. И вот почему: диаметр иона натрия в растворе раза в полтора больше диаметра ионов калия и хлора. И совершенно непонятно, каким образом больший по размеру ион проходит там, где не может пройти меньший.

Нужно было решительно изменить взгляд на механизм перехода ионов через мембраны. Ясно, что только рассуждениями о порах в мембране здесь не обойтись. И тогда была высказана идея, что ионы могут пересекать мембрану совершенно другим способом, с помощью тайных до поры до времени союзников — особых органических молекул-переносчиков, спрятанных в самой мембране. С помощью такой молекулы ионы могут пересекать мембрану в любом месте, а не только через поры. Причем эти молекулы-такси хорошо различают своих пассажиров, они не путают ионы натрия с ионами калия.

Тогда общая картина распространения нервного импульса будет иметь следующий вид. В покое молекулы-переносчики, заряженные отрицательно, мембранным потенциалом прижаты к наружной границе мембраны. Поэтому проницаемость для натрия очень мала: в 10—20 раз меньше, чем для ионов калия. Калий может пересекать мембрану через поры. При приближении волны возбуждения уменьшается давление электрического поля на молекулы-переносчики; они сбрасывают свои электростатические «оковы» и начинают переносить ионы натрия внутрь клетки. Это еще больше уменьшает мембранный потенциал. Идет как бы цепной процесс перезарядки мембраны. И этот процесс непрерывно распространяется вдоль нервного волокна.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/28631/ (Наука и жизнь, Нервные импульсы — азбука мозга — имеют электрохимическую природу)
 
@Пепел, а каких это про коты начали плеваться ядом?

И я, в отличие от вас, демонстрирую свои реальные достижения.
А вы, пока что, токмо теории двигаете и упорно не хотите явить мне чудо.
Хотя бы маленькое...

Так что нет у меня резона верить ядовитым котам на слово!
 
А то, что вы всё врете предмет того что знаете... хоть что-то.
Иначе не писали бы таких откровенных антинаучных глупостей!
Вы уже злитесь???? Зря , ой зря!!!! Я ещё не давал никакого повода.
Вот вы обвинили меня во лжи и в написании антинаучных глупостей. Хорошо... я не спорю..Но будте добры аргументировать ваше обвинение , брошенное в меня. В чём состоит моя ложь и что по-вашему такое антинаучная глупость????
 
:p:p:p Вы наверное имели ввиду нервных импульсов. ????? Но простите кто вам сказал такую чушь что они электрические???? Ну как минимум электрохимические. вот вам небольшая статейка по исследованию нервных импульсов и попробуйте в ней отыскать упоминание об электричестве
В настоящее время природа нервного импульса раскрыта: это удивительно тонкий электрохимический процесс, в основе которого лежит перемещение ионов через оболочку клетки.
Большой вклад в раскрытие этой природы внесли работы трех ученых: Алана Ходжкина, профессора биофизики Кембриджского университета; Эндрью Хаксли, профессора физиологии Лондонского университета, и Джона Экклса, профессора физиологии австралийского университета в Канберре. Им присуждена Нобелевская премия в области медицины за 1963 год,

Впервые предположение об электрохимической природе нервного импульса высказал известный немецкий физиолог Бернштейн в начале нашего столетия.

К началу двадцатого века было довольно многое известно о нервном возбуждении. Ученые уже знали, что нервное волокно можно возбудить электрическим током, причем возбуждение всегда возникает под катодом — под минусом. Было известно, что возбужденная область нерва заряжается отрицательно по отношению к невозбужденному участку. Было установлено, что нервный импульс в каждой точке длится всего 0,001—0,002 секунды, что величина возбуждения не зависит от силы раздражения, как громкость звонка в нашей квартире не зависит от того, как сильно мы нажимаем на кнопку. Наконец, ученые установили, что носителями электрического тока в живых тканях являются ионы; причем внутри клетки основной электролит — соли калия, а в тканевой жидкости — соли натрия. Внутри большинства клеток концентрация ионов калия в 30—50 раз больше, чем в крови и в межклеточной жидкости, омывающей клетки.

И вот на основании всех этих данных Бернштейн предположил, что оболочка нервных и мышечных клеток представляет собой особую полупроницаемую мембрану. Она проницаема только для ионов К+; для всех остальных ионов, в том числе и для находящихся внутри клетки отрицательно заряженных анионов, путь закрыт. Ясно, что калий по законам диффузии будет стремиться выйти из клетки, в клетке возникает избыток анионов, и по обе стороны мембраны появится разность потенциалов: снаружи — плюс (избыток катионов), внутри — минус (избыток анионов). Эта разность потенциалов получила название потенциала покоя. Таким образом, в покое, в невозбужденном состоянии внутренняя часть клетки всегда заряжена отрицательно по сравнению с наружным раствором.

Бернштейн предположил, что в момент возбуждения нервного волокна происходят структурные изменения поверхностной мембраны, ее поры как бы увеличиваются, и она становится проницаемой для всех ионов. При этом, естественно, разность потенциалов исчезает. Это и вызывает нервный сигнал.

Мембранная теория Бернштейма быстро завоевала признание и просуществовала свыше 40 лет, вплоть до середины нашего столетия.

Но уже в конце 30-х годов теория Бернштейна встретилась с непреодолимыми противоречиями. Сильный удар ей был нанесен в 1939 году тонкими экспериментами Ходжкина и Хаксли. Эти ученые впервые измерили абсолютные величины мембранного потенциала нервного волокна в покое и при возбуждении. Оказалось, что при возбуждении мембранный потенциал не просто уменьшался до нуля, а переходил через ноль на несколько десятков милливольт. То есть внутренняя часть волокна из отрицательной становилась положительной.

Но мало ниспровергнуть теорию, надо заменить ее другой: наука не терпит вакуума. И Ходжкин, Хаксли, Катц в 1949—1953 годах предлагают новую теорию. Она получает название натриевой.

Здесь читатель вправе удивиться: до сих пор о натрии не было речи. В этом все и дело. Ученые установили с помощью меченых атомов, что в передаче нервного импульса замешаны не только ионы калия и анионы, но и ионы натрия и хлора.

В организме достаточно ионов натрия и хлора, все знают, что кровь соленая на вкус. Причем натрия в межклеточной жидкости в 5—10 раз больше, чем внутри нервного волокна.

Что же это может означать? Ученые предположили, что при возбуждении в первый момент резко увеличивается проницаемость мембраны только для натрия. Проницаемость становится в десятки раз больше, чем для ионов калия. А так как натрия снаружи в 5—10 рез больше, чем внутри, то он будет стремиться войти в нервное волокно. И тогда внутренняя часть волокна станет положительной.

А через какое-то время — после возбуждения — равновесие восстанавливается: мембрана начинает пропускать и ионы калия. И они выходят наружу. Тем самым они компенсируют тот положительный заряд, который был внесен внутрь волокна ионами натрия.

Совсем нелегко было прийти к таким представлениям. И вот почему: диаметр иона натрия в растворе раза в полтора больше диаметра ионов калия и хлора. И совершенно непонятно, каким образом больший по размеру ион проходит там, где не может пройти меньший.

Нужно было решительно изменить взгляд на механизм перехода ионов через мембраны. Ясно, что только рассуждениями о порах в мембране здесь не обойтись. И тогда была высказана идея, что ионы могут пересекать мембрану совершенно другим способом, с помощью тайных до поры до времени союзников — особых органических молекул-переносчиков, спрятанных в самой мембране. С помощью такой молекулы ионы могут пересекать мембрану в любом месте, а не только через поры. Причем эти молекулы-такси хорошо различают своих пассажиров, они не путают ионы натрия с ионами калия.

Тогда общая картина распространения нервного импульса будет иметь следующий вид. В покое молекулы-переносчики, заряженные отрицательно, мембранным потенциалом прижаты к наружной границе мембраны. Поэтому проницаемость для натрия очень мала: в 10—20 раз меньше, чем для ионов калия. Калий может пересекать мембрану через поры. При приближении волны возбуждения уменьшается давление электрического поля на молекулы-переносчики; они сбрасывают свои электростатические «оковы» и начинают переносить ионы натрия внутрь клетки. Это еще больше уменьшает мембранный потенциал. Идет как бы цепной процесс перезарядки мембраны. И этот процесс непрерывно распространяется вдоль нервного волокна.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/28631/ (Наука и жизнь, Нервные импульсы — азбука мозга — имеют электрохимическую природу)
А вы, однако, знатный эквилибрист - как лихо в воздухе переобуваетесь!
Значит в процессе участвует не только химия!!!

А электрическому току вообще наплевать хто будет носителем заряда - ионы или электроны Blum3
 

Здесь почему-то админы за бредящих троллей стоят горой,а знающим предмет и мешающим им рассказывать сказки,незамедлительно предлагают заткнуться.
 
Вы уже злитесь????
И тут то вы не угадали - мне весело.
Давно так не смеялась!

В чём состоит моя ложь и что по-вашему такое антинаучная глупость????
См выше.
Это ж вы заявляли что в человеке усё сугубо химия.

И сами себя же и опровергли - оказалось электрохимия!!!

И какие из своих утверждений опровергните далее?
 
А вы, однако, знатный эквилибрист - как лихо в воздухе переобуваетесь!
Значит в процессе участвует не только химия!!!
Не валите всё в одну кучу. В основе электрохимического процесса лежит химическая реакция. Вы же утверждаете что в основе всего лежит электричество, а химия вооще где то в стороне нервно курит. Тем более что электрохимия касается нервного импульса , а вот непосредственно сокращение мышц это чисто химический процесс.
 
Это ж вы заявляли что в человеке усё сугубо химия.
Давайте не будем голословны,вот моя фраза
Если вы найдёте время и почитаете поподробней о сокращении мышечной ткани, то уясните ,что это чистой воды химия,как и говорила выше@МистерИкс .
Где вы уздрели выражение об " усём человеке"???? Ну и кто из нас лгун????Были бы вы мужчиной,то я бы потребовал от вас сатисфакции, но так как вы дама,меня устроит простое извинение за клевету.:p
 
... В основе электрохимического процесса лежит химическая реакция. Вы же утверждаете что в основе всего лежит электричество, а химия вооще где то в стороне нервно курит. ...
... понятно что электрохимия... вопрос не в этом... а в том, что через процессы "электро" можно влиять на процессы "химия", вот о чём речь... электрическую составляющую процесса можно научиться менять силой воли, и через это менять гормональный фон организма, и как следствие в значительной степени получить контроль на всем организмом...
 
а химия вооще где то в стороне нервно курит.
А о химических процессах я, в этой теме, не писала от слова вообще, поскольку рассматривала другую сторону процесса.

P.S. И кто, где и какую химию курил мне не интересно.
 
Эффект воздействия электрическим током на точки акупунктуры

За последнее десятилетие в нашей стране возрос интерес к электроакупунктуре и электропунктуре, что обусловлено поисками более эффективных методов воздействия на точки акупунктуры.

В настоящее время существуют два способа воздействия электрическим током на точки акупунктуры — электропунктура и электроакупунктура, которые отличаются друг от друга тем, что в первом случае оказывается воздействие электрическим током на точки электродом без введения игл, а во втором — в точки вводят иглы.

Эффект воздействия электрическим током на точки акупунктуры, помимо рефлекторного механизма, по-видимому, определенным образом связан с биоэлектрическими процессами, происходящими в них. Точки акупунктуры характеризуются определенными физическими свойствами, в частности относительно низким по сравнению с окружающей кожей электрическим сопротивлением. Измерения, проведенные в различных лабораториях мира, показали «повышение сопротивления в 5 раз между центром обнаруженной точки и расстоянием в 2 мм от нее и повышение в 12 раз между центром и расстоянием в 10 мм» и подтвердили, таким образом, феномен, впервые выявленный Y. Nakatani и Е. N. Niboyet при измерении полного электрического сопротивления кожи.

Метод точечного массажа
Физическая (объективная) реальность активных точек, представляющей собой структурный элемент кожи, доказана в лаборатории Ф. Г. Портнова, где было установлено, что БАТ сохраняются на коже длительное время после смерти человека. Эти исследования подтвердили данные, ранее полученные E.N. Niboyet и A. Mery.

А. И. Нечушкин и О. В. Оганесян установили, что через точки акупунктуры постоянно проходит слабый переменный электрический ток, характеристики которого зависят от параметров внешнего электрического поля и физиологического состояния самих точек воздействия и организма в целом. Известно, что в норме между поверхностью кожи и подлежащими тканями существует разность потенциалов. Регуляция этого физиологического феномена осуществляется, по мнению авторов, функциональными свойствами БАТ, или зонами энергообмена (ЗЭО), — по терминологии, предложенной этими авторами. А. И. Нечушкии и О. В. Оганесян полагают, что сущностью этого регуляторного процесса является протекание экспериментально зарегистрированного ими переменного электрического тока определенной, специфичной для физиологического состояния ЗЭО частоты. Величина этого тока в обычных условиях составляет от долей микроампера до 25—30 мкА. Авторы на основании этих данных считают, что одной из функций ЗЭО является участие в процессах регулирования энергетического равновесия организма. Это соответствует и полученным ранее фактам о том, что теплоотдача с поверхности кожи осуществляется преимущественно с зон акупунктуры и происходит в них, сопровождаясь более интенсивными обменными процессами по сравнению с другими участками кожи.

Эксперименты подтвердили, что в случае воздействия на организм постоянного электрического тока через кожные покровы регистрируемое сопротивление значительно уменьшается при прохождении активного электрода через точки акупунктуры. Нужно отметить те трудности, с которыми было связано выведение уравнений электрических характеристик кожного покрова, так как электрическое сопротивление кожи зависит от многих параметров (явлений поляризации, обусловленных мальпигиевым слоем или железистыми клетками, от электрофарадических эффектов, а также от функциональной активности потовых желез, микротравм, температуры и т. д.). В результате выполненных работ были определены коэффициенты сопротивления, емкости и самоиндукции, что позволило довольно точно идентифицировать точки акупунктуры как точки наименьшего кожного сопротивления.

В настоящее время существует много приборов для электропунктуры и электроакупунктуры. На заре развития электропунктуры (как диагностики, так и лечения) широко использовались приборы, дающие на выходе постоянный гальванический ток. Dumie разработал первый прибор для обнаружения точек акупунктуры, основанный на принципе измерения электрического сопротивления, в котором использовался зеркальный гальванометр. Позже появилась модификация E. N. Niboyet, а в 40—50-х годах в зарубежных странах использовалось уже большое количество приборов для поиска точек, основанных на определении электрического сопротивления в точках акупунктуры. R. Fuye предложил прибор, названный им электропунктатором, который предназначался для поверхностного и глубокого воздействия. При поверхностном методе создавался кратковременный искровой разряд между острием иглы и точкой акупунктуры, что, собственно, и является электропунктурой. При глубинном воздействии напряжение подавалось на иглу, которую вводили в точку акупунктуры, — это уже электроакупунктура, т. е. здесь обычное действие иглы (иглотерапия) сочетается с воздействием электрического тока (иглогальванизация).

Первые приборы для электропунктуры появились в конце 50-х годов: это прибор для гальванопунктуры В. Г. Вогралика, аппарат для иглогальванизации И. Т. Пашевича и М. В. Вогралика, аппарат для цзю-терапии и иглогальванизации И. И. Лелюляка и Т. И. Загорельского, прибор Г. Д. Новинского.

В нашей стране впервые заявку на прибор для нахождения точек акупунктуры и воздействия на них постоянным током в 1963 г. сделали М. К. Гейкин и В. И. Михалевский. В последующем появились приборы Ю. Я. Лозновского, П. П. Сыча, Ф. Г. Портноваи других авторов. За последнее время как за рубежом, так и в нашей стране появились электростимуляторы, дающие на выходе постоянный импульсный ток с частотой следования импульсов от 0,01 до 5000 Гц и продолжительностью каждого из них от 40 мкс до 1,5 мс. В 1968 г. Pellan предложил прибор, названный им стигмаскопом, который предназначался для обнаружения точек акупунктуры и проведения лечения токами различной величины и формы (постоянный ток, переменный ток, импульсные токи). По данным автора, этот прибор позволяет определить локализацию точки, характеризующуюся наименьшим электрическим сопротивлением, с помощью тока слабой силы (порядка нескольких микроампер) и малого напряжения (ниже 10 В).

В 1969 г. появилось описание прибора В. М. Большова и В. И. Смирнова для исследования электрических свойств точек воздействия. Этот прибор работает на переменном токе. Он фиксирует момент резкого изменения импеданса поверхностного слоя кожи, когда электрод проходит через активную точку или останавливается на ней, а не измеряет абсолютную величину импеданса. Эта модификация позволила исключить мостовую систему измерений импеданса, которая делает почти невозможным быстрый и удобный поиск активных точек, так как электрическое сопротивление кожи — весьма изменчивый показатель, зависящий от ряда трудно учитываемых факторов. Другой прибор этих же авторов регистрирует местоположение точки акупунктуры по интенсивному свечению индикаторной лампы накаливания. Электрод имеет приспособление, исключающее продавливание наружного кожного покрова. Кроме того, в электроде предусмотрен переключатель, при помощи которого после идентификации активной точки ее электрические потенциалы измеряются специальным милливольтметром.

Цубо-терапия
Прибор с двухэлектродным поисковым щупом, позволяющим при измерении сопротивления активной точки учитывать сопротивление окружающей ее кожи, был предложен В. А. Хрущевым и Ю. Я. Лозновским. Этот прибор в отличие от ранее описанных работает на переменном токе, что позволяет избежать электрофарадических эффектов и уменьшить погрешности измерения сопротивления кожи.

Г. Д. Новинский также предложил аппарат, работающий на переменном токе. Прибор представляет собой генератор звуковой частоты 1000 Гц, питающий через дифференциальный трансформатор мост переменного тока, с диагонали которого снимается напряжение переменного тока и усиливается с помощью двухкаскадного усилителя, подключенного к электронно-оптическому индикатору. В случае равенства эталонного сопротивления и сопротивления точки акупунктуры теневой сектор электро-оптического индикатора становится максимальным.
 
Электроды для электропунктуры могут быть нескольких типов. Чаще используются стержневой электрод диаметром 1—3 мм, помещенный в рукоятке из диэлектрика и снабженный устройством, позволяющим дозировать давление на кожу. Б. А. Нейманом, В. А. Хрущевым и Ю. Я.. Лозновским были предложены двухэлектродные поисковые Щупы, позволяющие при измерении сопротивления активной точки учитывать сопротивление окружающей ее кожи.

Реже используют круглые пластинчатые электроды диаметром от 5 до Ю мм, наклеиваемые на кожу с помощью липкой ленты. При использовании стержневого электрода в качестве «нулевого» наиболее часто применяют пластинчатый электрод в виде зажима, который надевается на кисть, но нередко используют цилиндрический пассивный электрод. При проведении электроакупунктуры активные электроды выполняются в виде зажимов или в виде петель, накладываемых на иглы, введенные в точки акупунктуры.

В нашей стране прошли государственные испытания приборы ЭЛАП-1, Элита-4. Прибор ЭЛАП-1 позволяет осуществлять индикацию точек акупунктуры и воздействие на них постоянным электрическим током в различном режиме. Этот прибор, кроме того, дает возможность вводить в точки путем микроэлектрофореза акупунктуры различные лекарственные средства. Введение лекарственных веществ осуществляется при помощи специального капиллярного наливного электрода посредством дозированного гальванического тока (рис. 31).



Прибор Элита-4 предназначен для проведения электроиглоанальгезии. Однако его широкие технические возможности позволяют также проводить электропунктуру и электроакупунктуру по всевозможным методикам при различных заболеваниях. Этим прибором можно проводить поиск точек акупунктуры, оказывать на них воздействие постоянным импульсным и модулированным током, а также определять некоторые параметры функционального состояния точек акупунктуры (рис. 32).



С 1977 г. начался серийный выпуск прибора электропунктуры ПЭП-1, который предназначен для нахождения точек акупунктуры контактным способом и терапевтического воздействия на них электрическим током, чередуя его полярности. Щуп индикатора прибора заканчивается съемной двусторонней иглой, стороны которой имеют разные диаметры, что имеет определенное значение при поиске точек воздействия разных геометрических размеров. Одним из достоинств данного прибора является возможность одновременного воздействия на 6 точек акупунктуры в режиме ручного или автоматического переключения полярности тока. Для осуществления электропунктуры можно пользоваться воздействующими электродами, а для проведения электроакупунктуры — зажимами, которые закрепляются на введенных в точку воздействия акупунктурных иглах (рис. 33).



Во Франции злектрсакупунктуру применяли наиболее успешно такие известные врачи, как Е. N. Niboyet, G.S. Morant, P. Nogier. Электроакупунктура получила развитие и обоснование также в Японии, где основателем японской школы электроакупунктуристов является Y. Nakatani, создавший метод Ryodoraki, что дословно переводится «хорошо электропроводящая линия».

В ФРГ метод электропунктуры основал R.Voll, который занимался вопросами терапии и электропунктурной диагностики. В дальнейшем этот метод распространился в Италии, его применение в этой стране связано с именем U. Lanza .

Ведущими специалистами по электропунктурной терапии и диагностике являются Ф. Г. Портнов и А. И. Нечушкин.

Источник
 
Где вы уздрели выражение об " усём человеке"???? Ну и кто из нас лгун????
Лгун и эквилибрист вы - опят пытайтесь в воздухе переобуться.
У вас это опять только химия.
Куда нервные импульсы дели?


Ну а я делаю вывод, что ФИЗИКОЙ вы занимались крайне мало.
Знаете ли, очень интересно наблюдать как изменяются свойства различных веществ под воздействием токов высокого напряжения и высокой частоты...
 
Назад
Сверху