Лазерная стимуляция в медико-биологическом обеспечении подготовки квалифицированных спортсменов | страница 86



4. На органном уровне в результате лазерного воздействия происходит восстановление (нормализация) функций органов.

5. На организменном уровне в результате лазерного воздействия повышается адаптационная устойчивость, стабилизируется нервно-психический статус, отмечается иммуномодулирующий эффект, стабилизируется эндокринный баланс, нормализуется артериальное давление.

4.2. Некоторые механизмы действия постоянного магнитного поля на биологические ткани

История применения магнитных полей в медицине восходит к теоретическим работам Парацельса (XVI в.), Гельмонта (XVI в.), Максвелла (XVII в.) и к опытам и медицинской практике знаменитого австрийского врача Франца Антона Месмера (1766 г. и др.). В современных публикациях, посвященных изучению действия магнитных полей на живые организмы [Ю. А. Холодов, 1970; Ю. М. Райгородский, В. Ф. Горяинов, Ю. А. Курдин, Ю. В. Филлипов, И. С. Максимова, 1987; и др. ], можно обнаружить данные, не позволяющие делать однозначные выводы о перспективах использования магнитных полей в медицинской практике.

Так, Ю. А. Холодов (1970) отмечал, что в магнитном поле снижается устойчивость животных (крыс) к недостатку кислорода. Предполагалось, что магнитное поле, вызывая тканевую гипоксию в головном мозге, укорачивает срок жизни животных в условиях кислородного голодания. Опыты на культуре изолированных митохондрий подтвердили это предположение. Вероятно, магнитное поле изменяло соотношение свободного фосфорилирующего окисления в дыхательной цепи, увеличивая сопряженность окисления с фосфорилированием. Было высказано предположение, что магнитное поле, снижая интенсивность свободного окисления и увеличивая сопряженность, повышает экономичность, но снижает биологическую эффективность работы дыхательной цепи, замедляет скорость выработки АТФ (дефицит данного субстрата – основное патологическое звено при любом виде гипоксии). В той же работе сообщается, что в магнитном поле напряженностью 8 мТл потребление кислорода у культуры клеток саркомы, ткани почек и печени эмбриона снижалось на 20–30 %.

Оптимистичны результаты исследований [А. М. Демецкий, С. Ф. Сурганова, Н. А. Демецкая, 1980], в которых изучались эффекты действия на живой организм постоянных магнитных полей различной напряженности. Так, после прекращения воздействия магнитного поля 0,3 и 0,8 Тл наблюдалось усиление митотической активности клеток костного мозга, которое было кратковременным и исчезало в течение первых суток после снятия поля. При воздействии магнитного поля сверхвысокой напряженности (5,4 и 12,7 Тл) митотическая активность начинала убывать в период после воздействия и достигала минимума к концу первых суток. Важен факт, что в интерфазных клетках костного мозга не было обнаружено дегенеративных изменений даже при высоких напряженностях и экспозициях магнитного поля. Не было обнаружено также и увеличения частоты аберрантных митозов, что является важным критерием целостности генетических структур клеток. Во время опытов на культурах клеток млекопитающих in vitro [Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина, 1979], помещенных в постоянное магнитное поле напряженностью 100 и 300 мТл, также не обнаружено каких-либо специфических форм нарушения процессов деления клеток и видов хромосомных аберраций.