К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ТАЛОЙ ВОДЫ (ЧАСТЬ 1)

Ряд исследователей считает, что талая вода обладает необычными свойствами. Например, талая вода повышает всхожесть и продуктивность растений [1]. Показано, что талая вода увеличивает фагоцитарную активность нейтрофилов, повышает устойчивость к заболеваниям, ускоряет развитие организмов. В [2] авторы считают, что талая вода хаpaктеризуется метастабильным состоянием, длительность которого составляет около 24 ч. Биологическая активность такой воды объясняется наличием в ней мелких структурных образований (~3 мк), которые быстро и с меньшими затратами энергии проникают через клеточные мембраны. Однако, в [3] показано, что вода через мембрану в клетку попадает через пору в канале, размер которой в определенном месте составляет около 3 ангстрем (при размере молекулы воды 2,8 ангстрем). Ясно, что через столь малую щель не могут проникать крупные молекулы каких-либо растворимых веществ и структурные образования воды. Через пору не проходят и протоны. Научного объяснения приводимым фактам по талой воде пока нет.
Нами проведено изучение влияния талой воды на раннюю стадию развития растений (редис, пшеница, кукуруза). Талая вода получалась замораживанием природной воды (от 24° до 4°, затем до -18°) в цилиндрическом сосуде (1 л) с последующим плавлением бездефектного льда (назовем такую воду - легкая талая) и дефектного льда (область дендритов, образующихся в конце замораживания) - тяжелая талая вода. Использовалась также вода при неполном замораживании: при появлении игл и дендритов замораживание прекращалось, а оставшаяся вода удалялась из сосуда - тяжелая вода. Вода хранилась в герметичных сосудах. Методика проращивания семян приведена в [4]. Достоверно (р < 0,05, повторность 7) наблюдалось: 1. Природная вода: при увлажнении партий семян с промежутком в 2 часа в течение 24 ч природной водой наблюдались вариации значений tн (времени начала появления проростков редиса, начало отсчета времени - начало увлажнения) и Vр (скорости роста, мм/ч) - таблица 1 (Т = 23°С).
Таблица 1
Редис Красный великан, партия 01121 (природная вода)
|
Номер партии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
tув, ч |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
tн, ч |
20 |
16 |
14* |
50** |
17 |
15 |
14* |
17 |
36 |
52** |
22 |
|
Vр, мм/ч |
0,13 |
0,15 |
0,26** |
0,10* |
0,18 |
0,22 |
0,25** |
0,17 |
0,13 |
0,11* |
0,20 |
|
N, % |
90 |
95 |
97 |
70 |
85 |
95 |
96 |
86 |
80 |
65 |
87 |
tув - начало увлажнения семян редиса (время московское), N - количество проростков в партии. * - min,** - mах.
2. Легкая талая вода: вода сохраняет свои свойства в течение длительного времени (до 720 ч и более), вариации значений параметров роста семян (tн, Vр) не наблюдались (таблица 2).
Таблица 2
Редис Красный великан, партия 01121 (легкая талая вода)
|
Номер партии |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
tув, ч |
12 |
18 |
24 |
6 |
12 |
168# |
174# |
180# |
186# |
192# |
198# |
|
tн, ч |
30 |
30 |
30 |
29 |
30 |
29 |
29 |
30 |
29 |
28 |
29 |
|
Vр, мм/ч |
0,28 |
0,27 |
0,25 |
0,30 |
0,29 |
0,29 |
0,28 |
0,28 |
0,27 |
0,29 |
0,28 |
|
N, % |
95 |
98 |
94 |
98 |
95 |
93 |
94 |
96 |
97 |
95 |
94 |
# - длительность хранения воды, tув - как и в таблице 1.
Легкая талая вода имеет пониженную концентрацию тяжелых молекул воды.
3. Тяжелая талая вода и тяжелая вода: при увлажнении тяжелой талой водой (таблица 3) и тяжелой водой (таблица 4) наблюдались вариации значений параметров роста растений (tн, Vр). За суточный цикл наблюдались 2 минимума и 2 максимума значений tн, Vр, при этом промежуток времени между min и min (mах и mах) составлял 10-12 ч (как и в случае с природной водой).
Таблица 3
Редис Красный великан, партия 01121, Т=23°С, тяжелая талая вода
|
Номер партии |
1А |
2А |
3А |
4А |
5А |
6А |
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
12А |
13А |
|
tув, ч |
22 |
24 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
tн, ч |
15* |
16 |
29 |
31** |
17 |
20 |
19 |
17* |
20 |
21 |
32** |
19 |
18 |
|
Vр, мм/ч |
0,45** |
0,34 |
0,12 |
0,11* |
0,26 |
0,29 |
0,35 |
0,61** |
0,45 |
0,18 |
0,10* |
0,30 |
0,35 |
|
N, % |
98 |
95 |
70 |
72 |
95 |
85 |
85 |
98 |
97 |
85 |
65 |
95 |
97 |
* - минимум значений tн, Vр, ** - максимум значений tн, Vр, время московское.
Наблюдаемая картина сохранялась при различных временах хранения талой воды - тяжелой талой и тяжелой (24-720 ч и более). При этом минимуму значений tн соответствовал максимум значений Vр и наоборот.
Таблица 4
Редис Красный великан, партия 01121, Т=23°С, тяжелая вода
|
Номер партии |
1В |
2В |
3В |
4В |
5В |
6В |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
12В |
13В |
|
tув, ч |
22 |
24 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
tн, ч |
16 |
15* |
29 |
36** |
20 |
19 |
20 |
21 |
16* |
24 |
36** |
24 |
19 |
|
Vр, мм/ч |
0,40 |
0,45** |
0,20 |
0,15* |
0,20 |
0,31 |
0,30 |
0,30 |
0,55** |
0,31 |
0,13* |
0,23 |
0,37 |
|
N, % |
95 |
98 |
60 |
45 |
98 |
85 |
90 |
95 |
98 |
95 |
65 |
75 |
94 |
Обращает внимание факт значительной амплитуды в значениях параметров роста растений: при увлажнении тяжелой водой значения времени начала и скорости роста имеют большую амплитуду, чем при увлажнении тяжелой талой водой. При увлажнении семян талой водой (75 % легкой талой и 25 % тяжелой талой водой), а также водой с составом: 75 % легкой талой и 25 % тяжелой водой, наблюдались аналогичные вариации значений параметров роста растений, что и при увлажнении тяжелой талой и тяжелой водой.
Природная вода имеет неоднородный изотопный состав: примерно 99,732 % легкого изотопа водорода и 0,268 % тяжелых молекул воды. Содержание тяжелых изотопов в воде непостоянно и в зависимости от региона, климатических условий и хаpaктера местности варьирует от 0,243 % в зоне Арктики до 0,268 % - в океанической. Замерзание, таяние (также как испарение и конденсация) приводят к изменению концентрации тяжелых изотопов водорода и кислорода - минимум в легкой талой воде, максимум в тяжелой воде, как и в природной. Наблюдаемые вариации значений параметров роста растений связаны с наличием в тяжелой талой, талой (состав из легкой талой и тяжелой талой) и в природной воде тяжелых молекул водорода и кислорода. Для легкой талой воды вариации значений параметров роста отсутствовали, она стабильна во времени, параметры роста растений достаточно высоки, что объясняется пониженной концентрацией тяжелых молекул воды, веществ и газов. Вариации значений параметров роста растений определяются, по-видимому, взаимодействием семян, увлажненных водой с тяжелыми молекулами воды с космическими лучами (КЛ), продуктами взаимодействия КЛ с атмосферой ( протоны, тепловые нейтроны и др.). Известны вариации интенсивности КЛ, которые обусловлены широтным эффектом, вращением Земли (звездно-суточные вариации), модулированием магнитным полем Земли и др. Вариации интенсивности КЛ обусловливают и наблюдаемые вариации параметров роста растений. Реакции КЛ с водой в клетке растений и вне ее требуют отдельного подробного рассмотрения.
Список литературы
- Аскочинская М.А., Петинов Н.С. // Успехи современной биологии. - 1972, т. 73, в. 2. - с. 283.
- Смирнов А.Н. и др. // Гигиена и санитария. - 2009. - №5. - С. 36.
- П.Эгр, нобелевский лауреат по химии за 2003 г. // Природа. - 2004. - в. 1. - С. 9.
- Машнин С.В., Машнин Т.С. // Успехи современного естествознания. - 2007. - №4. - С. 88-91.
Статья в формате PDF
114 KB...
20 07 2026 6:27:23
Статья в формате PDF
102 KB...
19 07 2026 3:23:56
Статья в формате PDF
559 KB...
18 07 2026 9:21:18
Приведены данные по концентрациям и соотношениям изтопов стронция и неодима в шошонитовых гранитоидах Алтае-Саянской складчатой области, Большого Кавказа, Британских каледонид, Шотландии, Западного Кунь-Луня, Бразилии. Выделены 4 подтипа гранитоидов, различающихся степенями изотопной обогощённости и деплетированности. По соотношениям 87Sr/86Sr отмечены широкие вариации значений от 0,7022 (мантийные значения) до 0,712958 (компонент обогащённой мантии c контаминацией корового материала). Все подтипы шошонитовых гранитоидов тяготеют к компонентам обогащённой мантии типов EM I и EM II. Это связывается с допущением о вовлечении в субдукционный процесс нижней части континентальной литосферы, или с субдуцированием в мантию терригенных осадков.
...
16 07 2026 8:48:45
Костная ткань обладает целым рядом уникальных физических свойств. Наиболее ценными с производственной точки зрения, представляются только некоторые из них: жесткость, твердость, упругость, эластичность. Наш научный интерес проявился на два основных свойства: жесткость и эластичность.
...
15 07 2026 13:50:45
Статья в формате PDF
112 KB...
14 07 2026 9:59:17
Статья в формате PDF
115 KB...
13 07 2026 17:40:41
Статья в формате PDF
111 KB...
11 07 2026 21:15:56
Статья в формате PDF
115 KB...
10 07 2026 15:59:11
В работе для 55 элементов периодической системы рассчитаны поверхностное натяжение, критический радиус и постоянная Толмена. Для металлов с низкой температурой плавления величина поверхностного натяжения составляет доли Дж/м2, а для тугоплавких – единицы Дж/м2. Критический радиус d хаpaктеризует внутренние размерные эффекты и не превышает 10 нм для исследованных металлов.
...
09 07 2026 16:27:22
Статья в формате PDF
164 KB...
08 07 2026 16:48:35
Статья в формате PDF
114 KB...
07 07 2026 7:59:41
Статья в формате PDF
134 KB...
06 07 2026 1:55:47
Статья в формате PDF
129 KB...
05 07 2026 11:58:27
Статья в формате PDF
132 KB...
04 07 2026 16:19:12
Статья в формате PDF
104 KB...
03 07 2026 11:24:44
Статья в формате PDF
120 KB...
02 07 2026 2:54:15
Статья в формате PDF
119 KB...
01 07 2026 12:44:44
Статья в формате PDF
236 KB...
30 06 2026 0:12:49
29 06 2026 14:58:21
Статья в формате PDF
494 KB...
28 06 2026 14:39:39
Методами ДТА и РФА исследованы фазовые равновесия в системе Tl2S-Tl2Te-Tl9SbTe6 (А). Построены политермическое сечение Tl2S-Tl9SbTe6 и изотермическое сечение при 400К фазовой диаграммы, а также проекция поверхности ликвидуса системы А. Установлено, что она является квазитройным фрагментом четверной системы Tl-Sb-S-Te и хаpaктеризуется образованием широких областей твердых растворов на основе исходных соединений. Поверхность ликвидуса системы А состоит из трех полей, отвечающих первичной кристаллизации твердых растворов на основе соединений Tl2S, Tl2Te и Tl9SbTe6. В работе также обсуждены особенности фазовых равновесий в аналогичных системах и, в частности, показано, что все шесть систем данного типа хаpaктеризуются образованием твердых растворов на основе исходных соединений, причем наиболее широкие области гомогенности имеют соединения типа Tl9BVX6.
...
25 06 2026 8:29:58
Статья в формате PDF
127 KB...
24 06 2026 18:10:42
Статья в формате PDF
117 KB...
23 06 2026 2:29:39
Статья в формате PDF
102 KB...
22 06 2026 0:36:51
Патогенез грамотрицательного септического шока рассматривается с позиций нового класса пептидов - цитокинов, инициирующих и опосредующих токсичность молекулы липополисахарида. В механизмах церебральных расстройств при септицемии цитокины считаются ключевыми медиаторами, т.к. головной мозг, наряду с другими органами, является местом активного их синтеза. Считается, что основа будущих неврологических расстройств при эндотоксемии в эксперименте и клинике формируется вначале на молекулярном уровне и затем проявляется в виде морфологического субстрата на ультраструктурном уровне. При нeблагоприятном стечении обстоятельств прогрессирование процесса может привести к развитию клинической картины острой церебральной недостаточности или шокового мозга.
...
21 06 2026 0:30:40
Статья в формате PDF
250 KB...
20 06 2026 10:33:45
Статья в формате PDF
111 KB...
19 06 2026 8:56:23
Статья в формате PDF
194 KB...
17 06 2026 19:17:12
Статья в формате PDF
112 KB...
16 06 2026 7:12:33
15 06 2026 6:46:32
Статья в формате PDF
114 KB...
14 06 2026 14:15:12
Статья в формате PDF
576 KB...
12 06 2026 0:28:12
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 ::