<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; полезные электромагнитные сигналы</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/poleznyie-elektromagnitnyie-signalyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>К вопросу моделирования вероятностных процессов в природоподобных аспектах физиотерапевтических технологий</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2019/05/89227</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2019/05/89227#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 05:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ардатова Анастасия Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[биотропные сигналы воздействия]]></category>
		<category><![CDATA[клеточно-тканевой банк in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[клеточные культуры]]></category>
		<category><![CDATA[корпускулярно-волновые модусы]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование необходимых процессов в объекте воздействия]]></category>
		<category><![CDATA[неравновесная система]]></category>
		<category><![CDATA[объект воздействия]]></category>
		<category><![CDATA[полезные электромагнитные сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[спектр испускания]]></category>
		<category><![CDATA[физиотерапия]]></category>
		<category><![CDATA[электромагнитный «слепок» физических полей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2019/05/89227</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаемый способ &#8211; на рис. 1 – предлагает использовать сигналы с культуры клеток с заданными свойствами, находящейся в непосредственной близости к объекту воздействия. Рис. 1. Удостоверение на рационализаторское предложение ФГОБУ СамГМУ № 332 от 23. 11. 2015 года – на одноименное название (см. название статьи): Возможны несколько вариантов способа. На рис. 2 представлен вариант с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Предлагаемый способ &#8211; на рис. 1 – предлагает использовать сигналы с культуры клеток с заданными свойствами, находящейся в непосредственной близости к объекту воздействия.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/05/051419_0432_1.png" alt="" /><span style="color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: black;"><strong>Рис. 1.</strong> Удостоверение на рационализаторское предложение ФГОБУ СамГМУ № 332 от 23. 11. 2015 года – на одноименное название (см. название статьи):<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Возможны несколько вариантов способа.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">На рис. 2 представлен вариант с использованием пассивной направляющей структуры в виде сферической поверхности. Здесь излучение от активной субстанции концентрируется в фокусной точке сферы, по лекалу которой создана отражающая сферическая поверхность. Соответственно максимальное воздействие будет производиться на области объекта воздействия вблизи фокусной точки, находящейся внутри самого объекта воздействия.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/05/051419_0432_2.png" alt="" /><span style="color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: black;"><strong>Рис. 2.</strong> Вариант стимуляции с пассивными направляющими структурами ( 1 – объект воздействия (пациент); 2 – сосуд из оптически прозрачных сред в широком спектральном диапазоне (кварцевого стекла), содержащий активную культуру; 3 – отражающая сферическая поверхность; 4 – фокусная точка отражающей сферической поверхности; 5 – контур сферы, по лекалу которой создана сферическая поверхность; 6 – ось, проходящая от геометрического центра сферической поверхности к фокусу полной сферы через активную культуру).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">На рис. 3 представлен вариант активной стимуляции биообъекта, когда сквозь активную субстанцию проходит шумовое излучение от широкополосного излучателя, создавая благоприятные условия для стимуляции.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/05/051419_0432_3.png" alt="" /><span style="color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: black;"><strong>Рис. 3.</strong> Вариант стимуляции с помощью широкополосного излучателя (1 – объект воздействия (пациент); 2 – сосуд из оптически прозрачных сред (кварцевого стекла), содержащий активную субстанцию; 3 – широкополосный излучатель; 4 – область воздействия).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">На рис. 4 представлен один из вариантов активного воздействия, когда полезный сигнал смешивается с сигналом ультразвукового излучателя, а культура активной субстанции входит в состав специального геля, применяемого для данной процедуры ультразвукового исследования.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">В этом случае воздействие осуществляется за счет дифракции оптического излучения клеток культуры на ультразвуке, с формированием сложной дифракционной картины, которая фиксируется в виде дислокаций и дефектов, за счет изменения шага спиральной структуры холестерических жидких кристаллов (ХЖК – сложные эфиры холестерических жирных кислот) входящих в состав клеточных мембран объекта воздействия. Происходит запись в кратковременную оперативную память биологического объекта, с последующей трансформацией в долговременную в виде некоторых ее носителей: белков-преонов, и-РНК, спящих цитоплазматических, генных включений («скачущие гены»), с последующим возможным встраиванием в генетический ядерный аппарат клетки, в процессе пролиферации отдельных оперонов ДНК. Затем в виде замкнутых рефлекторных цепей на дендритных сетях нейронов. Данное описание справедливо (как один из аспектов не инвариантного описания механизмов воздействия) и для варианта на рис. 2. Касаемо варианта – на рис. 1 – информация – в итоге – также фиксируется изначально через ХЖК. И в итоге &#8211; в долговременную память дендритных сетей нейронов и на генетическом уровне. Все аспекты и детали вышеприведенных механизмов носят вероятностный характер.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: black;"><br />
<img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/05/051419_0432_4.png" alt="" /><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: black;"><strong>Рис. 4.</strong> Вариант стимуляции с помощью ультразвукового излучателя (1 – объект воздействия (пациент); 2 – смазывающий гель, содержащий активную субстанцию; 3 – широкополосный ультразвуковой излучатель; 4 – зона воздействия).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Все вышеприведенные варианты объединяет методология, согласно которой в качестве воздействующего сигнала для стимуляции процессов внутри биологического объекта используется излучение из активной культуры, находящейся в заданном определенном состоянии.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: black;">Преимуществом способа является его упрощение по сравнению с аналогом, отсутствие многоступенчатости и сложности обработки сигнала для воздействия на биообъект.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span> В заключение авторы выражают благодарность за понимание и всестороннюю поддержку – доктору медицинских наук, профессору Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) – Яну Владимировичу Власову [4] – президенту &#8220;Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом&#8221; (ОООИ-БРС) [5]. Авторы выражают твердую уверенность в том, что в дальнейшем рассматриваемые в трилогии конвергентные природоподобные технологии будут с успехом применяться для изучения и поиска путей повышения качества жизни пациентов, больных рассеянным склерозом (РС), а также развития направлений связанных с возможным использованием НБИКС-природоподобных конвергентных технологий [6] &#8211; для всестороннего решения вопросов связанных с вопросами медико-биологической реабилитации больных РС [7].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>А также крайне признательны за многолетнее конгениальное взаимопонимание, ценнейшие подсказки и мысли – главному научному сотруднику Евдокимову Алексею Николаевичу – другу, соратнику, талантливому ученому и внимательному соавтору!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2019/05/89227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
