Экономический кризис: Космос и люди | страница 35



2.1 Физические основы многоуровневого влияния космических гравитационно-магнитных сил на людей

Для того, чтобы согласиться с доводами о влиянии гравитационных и электромагнитных полей на развитие человечества, необходимо доказать их влияние на людей, и нашу способность воспринимать эти влияния.

Электромагнитное влияние космических полей на людей протекает на разных уровнях.

На уровне атомов, молекул, нервных клеток, на уровне всей нервной системы при ведущей роли головного мозга, на уровне группы людей и др.

В организме человека много атомов, которые имеют магнитное поле. Некоторые из этих атомов играют исключительную роль в нервной деятельности человека. Так каждая нервная клетка передает электрический импульс благодаря регулированию внутри и вне клетки количества катионов натрия и калия. У нас работает так называемый калиево-натриевый насос. Ядерно-электронные характеристики этих металлов – важный момент их участия в системе электромагнитных полей человека.

Кровь человека вообще представляет собой смесь различных электролитов, то есть анионов и катионов. Основными являются натрий и калий, собственные магнитные моменты и магнитная восприимчивость которых существенно разнятся. Но и сама вода, которая составляет порядка 80 % всей массы человеческого тела, является соединение ионов кислорода и водорода. Она первой реагирует даже на те мизерные значения электрических потенциалов, которые создаются деятельностью головного мозга. Это тоже научный факт [56].



Катионы калия и натрия постоянно переходят из межклеточного пространства в нейроны. И их движение связано с движением электромагнитных полей. Характеристики этих полей связаны с обозначенными в таблице величинами.

В мозге много воды. При этом Ка и Na через калиево-натриевый насос постоянно двигаются через мембрану то в клетку, то из нее. Здесь происходят наибольшие энергетические потери клетки. Во всемирно известной коллективной монографии «Клетки» отмечается: «Большая часть энергии клетки расходуется на установление ионного градиента по сторонам или плазматической мембраны, или внутренних мембран клетки. Например, за счет насоса Na+\Ka+ – АТФазы создается трансмембранный градиент ионов Na+ и Кa+. Энергия электрохимических трансмембранных градиентов используется каналами для генерации электрических зарядов, или другими типами ионных каналов для активации внутриклеточных систем передачи сигнала, а так же для контроля клеточного объема или управления транспортом жидкостей и электролитов» [19, с.104].