ВЛИЯНИЕ МИЛЛИМЕТРОВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОИДОВ

Как и другие виды энергии, энергия неионизирующего излучения обладает достаточным потенциалом для взаимодействия с биологическими системами. Для радиочастоты и микроволнового излучения основным механизмом взаимодействия является нагревание. Однако наибольший интерес для исследователей представляет их неспецифическое действие при излучении низкой интенсивности, которое реализуется на уровне энергоинформационного обмена [Бецкий О. В. и др., 2001, Ковалев А. А., 2002, Николаев А. А. и др., 2004].
Наиболее перспективным в этом направлении являются микроволны миллиметрового диапазона. Изучение влияния миллиметрового излучения на функциональное состояние репродуктивной системы является актуальным, но крайне малоисследованным направлением и требует дальнейшей разработки [Субботина Т. И. и др., 2002, Сухова И. В. и др., 2003].
Целью нашей работы стало исследование влияния электромагнитного излучения низкой интенсивности миллиметрового диапазона на резистентность мембран cпepматозоидов человека.
В работе были использованы эякуляты 28 фертильных мужчин.
Эякуляты после полного разжижения были разделены на две части, одну из которых использовали для контроля, а другую для опыта.
Опытные образцы подвергались воздействию электромагнитного поля, имеющего следующие хаpaктеристики: длина волны l = 7,1 мм, частота f = 42,194 ГГц, плотность мощности P = 0,1 мВт×см-2.
Для создания поля с заданными хаpaктеристиками был использован генератор монохроматических электромагнитных волн «Явь-1-7,1». Время экспозиции - 30 минут.
Затем и в контрольных, и в опытных образцах проводилось определение резистентности cпepматозоидов к уксусной кислоте по методу Джоела [Николаев А. А., Луцкий Д. Л., 1999]. Для этого cпepму разводили 0,5 % раствором уксусной кислоты в соотношении 1:1 и инкубировали при температуре 37°С.
Перед разведением и через каждые 10 минут после разведения в образцах cпepмы подсчитывали количество подвижных cпepматозоидов, вплоть до полного прекращения подвижности.
Микроскопические исследования проводили на световом микроскопе «микмед-2 В2» фирмы «ЛОМО» (Россия).
По полученным данным, воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона повышает резистентность cпepматозоидов к воздействию химических веществ. Подвижность cпepматозоидов в образцах подвергавшихся воздействию электромагнитного поля миллиметрового диапазона сохранялась в среднем на 10 минут дольше, чем в контрольных образцах.( табл.1).
Таблица 1. Резистентность cпepматозоидов фертильных мужчин после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона.
|
Время инкубации, минут |
Подвижные cпepматозоиды, % |
|
|
Контроль |
Опыт |
|
|
0 |
58,0±4,8 |
58,0±4,8 |
|
10 |
42,0±3,5 |
47,5±4,2 |
|
20 |
23,6±3,1 |
29,0±2,8 |
|
30 |
7,4±1,1 |
13,1±1,4 |
|
40 |
0 |
4,3±0,9 |
|
50 |
0 |
0 |
Миллиметровые волны, воздействуя на плазматические мембраны клеток, могут возбудить в них как в диэлектрических резонаторах акустоэлектрические колебания (колебания Фрёлиха). Вероятно, стабилизация мембран cпepматозоидов происходит благодаря явлению стохастического резонанса с собственными частотами биомембран cпepматозоидов, что приводит к увеличению их адаптационных возможностей [Яшин А. А., 1999].
Полученные данные о стабилизирующем действии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона, после дальнейшего расширенного исследования и анализа отдаленных результатов, могут быть использованы при подготовке cпepмы для вспомогательных репродуктивных технологий: искусственной инсеминации и экстpaкорпopaльного оплодотворения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Ковалев А. А. Медико-биологические аспекты биофизических эффектов электромагнитных излучений КВЧ и оптического диапазонов // Миллиметровые волны в биологии и медицине. - 2002. - №1. - С.4-19.
- Николаев А. А., Сухова И. В., Луцкий Д. Л. Протеомика скаферрина при воздействии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона // Materials of VIII International Scientific Conference. - India, Goa, 2004. - P.214-215.
- Субботина Т. И., Ткаченко В. Н., Яшин А. А. Влияние высокочастотных электромагнитных излучений на репродуктивную функцию // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2002. - Т.1, №4. - С.391-394.
- Сухова И. В., Николаев А. А., Луцкий Д. Л., Махмудова А. М. Влияние радиочастотных электромагнитных полей на репродуктивную функцию мужчин // Мат. VI междунар. конф. «Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря». - Астpaxaнь, 2003. - С.99-100.
- Яшин А. А. Модели энергетических процессов в клетках организма при КВЧ облучении, использующие эффект стохастического резонанса // Вестник новых медицинских технологий. - 1999. - №2. - С.18-24.
Статья в формате PDF
226 KB...
06 09 2026 0:35:25
Статья в формате PDF
106 KB...
04 09 2026 9:44:53
Статья в формате PDF 250 KB...
03 09 2026 11:22:42
Статья в формате PDF
416 KB...
01 09 2026 3:38:18
Статья в формате PDF
113 KB...
30 08 2026 20:29:14
Статья в формате PDF
133 KB...
29 08 2026 1:16:31
Статья в формате PDF
128 KB...
28 08 2026 21:37:47
Статья в формате PDF
299 KB...
27 08 2026 0:46:47
Статья в формате PDF
263 KB...
26 08 2026 21:46:43
Статья в формате PDF
122 KB...
25 08 2026 2:36:27
Статья в формате PDF
306 KB...
24 08 2026 10:32:33
Статья в формате PDF
243 KB...
23 08 2026 9:52:30
Статья в формате PDF
151 KB...
22 08 2026 10:31:50
Статья в формате PDF
204 KB...
20 08 2026 15:17:51
Статья в формате PDF
252 KB...
19 08 2026 21:24:15
Статья в формате PDF
113 KB...
18 08 2026 19:49:45
Статья в формате PDF
115 KB...
17 08 2026 6:23:15
16 08 2026 7:39:37
Статья в формате PDF
130 KB...
15 08 2026 7:53:20
Статья в формате PDF
255 KB...
14 08 2026 19:34:28
Приводится вывод уравнений для расчета координационного числа в неупорядоченных конденсированных системах: в зернистых материалах, в композитах с твердой монодисперсной фазой, в жидких металлах и при критическом состоянии вещества. В выводах этих уравнений используется основной их топологический параметр – средняя плотность упаковки структурных элементов дискретности. Знание координационного числа элементов дискретности неупорядоченных систем необходимо для определения многих их свойств: физических, механических, реологических и др., совокупность которых вытекает из их топологических состояний: твердого, псевдотвердого, жидкого, псевдожидкого и критического.
...
13 08 2026 18:24:42
Статья в формате PDF
253 KB...
12 08 2026 8:48:26
Статья в формате PDF
317 KB...
11 08 2026 22:15:14
Статья в формате PDF
119 KB...
10 08 2026 10:36:20
Статья в формате PDF
130 KB...
09 08 2026 20:47:59
08 08 2026 22:20:26
Статья в формате PDF
125 KB...
07 08 2026 3:39:32
Статья в формате PDF
103 KB...
06 08 2026 4:46:57
Статья в формате PDF
258 KB...
05 08 2026 14:37:54
Статья в формате PDF
120 KB...
03 08 2026 12:14:15
Статья в формате PDF
728 KB...
02 08 2026 9:37:52
Статья в формате PDF
104 KB...
31 07 2026 17:36:18
Статья в формате PDF
127 KB...
30 07 2026 13:44:13
Статья в формате PDF
245 KB...
29 07 2026 8:49:11
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::