RU97120890A - Способ управления поведением клетки - Google Patents

Способ управления поведением клетки

Info

Publication number
RU97120890A
RU97120890A RU97120890/13A RU97120890A RU97120890A RU 97120890 A RU97120890 A RU 97120890A RU 97120890/13 A RU97120890/13 A RU 97120890/13A RU 97120890 A RU97120890 A RU 97120890A RU 97120890 A RU97120890 A RU 97120890A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cells
electromagnetic radiation
frequency
cellular
influencing
Prior art date
Application number
RU97120890/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Вергара Пиккалуга Альваро
Original Assignee
Вергара Пиккалуга Альваро
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вергара Пиккалуга Альваро filed Critical Вергара Пиккалуга Альваро
Publication of RU97120890A publication Critical patent/RU97120890A/ru

Links

Claims (21)

1. Способ управления поведением одной или нескольких живых клеток, имеющих внешнюю мембрану клетки, отличающийся тем, что измеряют частотный диапазон электромагнитного излучения, испускаемого мембранами клеток, и величины упомянутых частот с помощью электронных устройств, и подают стимулирующий сигнал, определенный исходя из упомянутой испускаемой частоты.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый стимулирующий сигнал представляет собой переменный электрический ток, подаваемый при изменяемом напряжении, и с частотой, изменяемой до 2 МГц.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что упомянутый стимулирующий сигнал представляет собой электромагнитное излучение с изменяемой мощностью и частотой, изменяемой до 2 МГц.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что упомянутый стимулирующий сигнал, по существу, имеет те же частоты, что и упомянутые измеренные частоты электромагнитного излучения, испускаемого упомянутой клеткой или клетками.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что содержит дополнительный этап измерения результирующего характеристического диапазона частот и величины электромагнитного излучения, испускаемого клетками после упомянутой подачи упомянутого стимулирующего сигнала.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что содержит дополнительный этап установления корреляции между подаваемым стимулирующим сигналом и результирующим изменением в поведении клеток.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что упомянутые клетки являются клетками растительных организмов, например, клетки семян, или клетками животных.
8. Способ регулирования скорости роста семян по количеству, размеру, весу и скорости развития получающегося растения, отличающийся тем, что выполняют измерения по определению величины характеристического диапазона частот электромагнитного излучения, испускаемого клетками семян, и величины упомянутых частот, и подают стимулирующий сигнал на семена, причем упомянутый стимулирующий сигнал определяют исходя из упомянутого измеренного диапазона частот.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что упомянутый стимулирующий сигнал представляет собой переменный электрический ток, а покров упомянутых семян, по крайней мере, частично гидратирован.
10. Способ по п.8, отличающийся тем, что содержит дополнительный этап измерения результирующего характеристического диапазона частот после подачи на упомянутые семена стимулирующего сигнала перед посадкой упомянутых семян.
11. Способ получения контура с опухолевыми клетками, отличающийся тем, что непосредственно подают стимулирующий сигнал на множество клеток, при этом упомянутый стимулирующий сигнал имитирует частоту клеточного электромагнитного излучения упомянутых клеток.
12. Способ генерации электрической энергии из растений, содержащих ветви, стебли и листья, расположенные на упомянутых ветвях и стеблях, отличающийся тем, что осуществляют подсоединение, по меньшей мере, двух частей упомянутого растения, имеющих разные потенциалы, к электрической цепи для получения электрического сигнала и усиление упомянутого электрического сигнала.
13. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, отличающиеся тем, что индуцирование электрического функционального изменения в частоте, мощности и электромагнитной связи между внешней мембраной клетки и внутриклеточной общей мембранной системой сопровождается изменениями в синтезе протеина, размножении и дедифференциации клеток.
14. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения косвенным образом, отличающиеся тем, что обнаружено, что частота, мощность и электромагнитная связь модифицируются при желании путем изменения компонент клеточных мембран с помощью диеты, лекарственных препаратов, физических средств.
15. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, отличающиеся тем, что детектирование частоты R-L-C цепи внешней мембраны клетки, соединенной посредством автотрансформаторной связи с внутриклеточной мембранной системой, обеспечивает получение индивидуальных частот внутриклеточных мембранных зависимостей и максимальной кинетической энергии внутриклеточных электронов.
16. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, отличающиеся тем, что они работают, детектируя частоты ниже, чем 2 МГц и напряжения порядка микровольт и милливольт.
17. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, отличающиеся тем, что они позволяют изменять клеточную функцию и структуру постепенно или резко до тех пор, пока клетка не будет разрушена, что может использоваться промышленно, устраняя клетки-загрязнители в культурах клеток.
18. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, отличающиеся тем, что изменению частоты, мощности и электромагнитной связи, индуцированному каким-либо фактором, можно воспрепятствовать путем воздействия другим фактором, который действует противоположным образом или возвратным.
19. Промышленные способы по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, по любому из предыдущих пунктов, отличающиеся тем, что частота электромагнитного излучения клеток измеряется методом совпадения фаз между электромагнитной волной, подаваемой от генератора на один канал двухканального осциллографа, и той же волной, идущей напрямую на другой канал, при работе осциллографа в режиме Х-Y, при этом контакт с клетками осуществляется с помощью трех точечных электродов с проводящей пастой на их концах.
20. Промышленный способ по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения, по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что частота клеток измеряется путем индуцирования наибольшей электродвижущей силы на проводник, расположенный за клетками, когда частота электромагнитного поля, генерируемого катушкой индуктивности, совпадает с клеточной электромагнитной частотой, при этом клетки располагаются между излучателем поля и приемником индуцирования.
21. Промышленный способ по улавливанию и влиянию на передачу клеточного электромагнитного излучения по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что частота электромагнитного излучения клеток и мощность измеряются путем прямого детектирования с помощью проводящих экранов, расположенных около них, или контактирующих металлических электродов, при этом ток, индуцированный на экране, обратно пропорционален расстоянию от клеток и прямо пропорционален мощности излучения, причем после прямого детектирования выполняется требующееся усиление с помощью линейных усилителей.
RU97120890/13A 1996-12-11 1997-12-10 Способ управления поведением клетки RU97120890A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP96308975.0 1996-12-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97120890A true RU97120890A (ru) 1999-08-27

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moon et al. Acceleration of germination of tomato seed by applying AC electric and magnetic fields
US4197851A (en) Apparatus for emitting high-frequency electromagnetic waves
DK0553187T3 (da) Måling af elektrisk impedans i organisk og biologisk materiale
RU2001109353A (ru) Система медицинского имплантанта
CS205096B2 (en) Device for cultivating the live cells and tissues
DE4238829A1 (de) Einrichtung zur Beeinflussung von elektrischen und magnetischen Feldern niedriger Frequenz
DE3110915A1 (de) Therapiegeraet zur behandlung von wasser und/oder biologischen systemen mit magnetfeldern und/oder elektromagnetischen strahlungen und/oder elektrischen stroemen
CA1164951A (en) Method and means for electro-magnetic stimulation of a vegetative process
HK1047717A1 (en) A method and an apparatus for stimulating/modulating biochemical processes using pulsed electromagnetic fields
EP0950900A3 (en) Electromagnetic wave source probing device and method with the probing device
RU97120890A (ru) Способ управления поведением клетки
RU2232597C2 (ru) Способ и устройство для активации переноса ионов
JPH0970205A (ja) 種の生産性増加方法
Mihailescu et al. Comparative assessment of maxwell and Helmholtz coils magnetic field for biotechnological applications
US11331492B2 (en) Neural stimulator
KR200243812Y1 (ko) 저주파 자기장 노출장치
Parsi Electromagnetic effects on soybeans
DE4414235A1 (de) Verfahren zur elektromagnetischen Klimaverbesserung
EP1181563B1 (de) Verfahren und Messeinrichtung zur Erfassung von elektromagnetischen Störfeldern
Montagu The application of electro-luminescence to photic stimulation
Mogren Electromagnetic Shielding of Fine Wires for Electrophysiological Sensing
GB2605826A (en) Apparatus to accelerate or stimulate the growth of roots in soil, water or other growing medium and hence growth of a plant or a cutting thereof.
RU2652818C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений
Tkalec et al. Evaluation of genotoxic potential of microwave electromagnetic field in onion (Allium cepa)
Tien et al. The influences of extremely low frequency AC magnetic fields at 60 Hz on mung beans growth