Файл: Дубров, А. П. Геомагнитное поле и жизнь (краткий очерк по геомагнитобиологии).pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.10.2024
Просмотров: 79
Скачиваний: 0
Органы и кожу родительских форм мышей (группа I) подвергали тщательному гистологическому анализу. В раз
ных местах тела наблюдались эпителиальные соединитель
но-тканевые раковые образования. Кожа в облысевших местах была сильно изменена, отмечалось разрастание, гиперплазия рогового слоя, опробковапие волосяных фоли-
кулл, гиперпластический чешуйчатый эпителий. В пече ночной ткани всех экранированных мышей отмечено выраженное изменение ядер с резко увеличенными ядрышками. В куперовских клетках обнаружен гемосиде рин. Почки у животных, находившихся в экранированном
пространстве, также были изменены: отмечались много
камерность, наличие кист, сжимавших кортикальную
паренхиму и т. д. У мышей, особенно умерших внезапно,
мочевой пузырь, заполненный мочой и белым неидентифицированным осадком, имел гиперпластическую слизи стую оболочку с перегородками и полипами.
Таким образом, эксперименты с животными четко по
казывают глубокие изменения в их организме, происхо дящие при полном экранировании от ГМП.
Человек. Опыты с людьми, пребывающими в экраниро
ванной комнате, в которой уровень остаточного магнетиз ма менее 50 гамм [394], были кратковременными. Двое испытуемых в течение пяти дней находились в полностью
экранированной комнате и в течение трех суток до и после опыта — в неэкранированной комнате. Во время пребыва
ния в экранированной комнате у них изменялась крити
ческая частота световых мельканий, а после их перехода в неэкранированную комнату с обычными геомагнитными условиями снова становилась нормальной (рис. 7). У лю дей, находившихся в экранированном подземном бункере, где ГМП было уменьшено в 100 раз, увеличился период циркадных ритмов1 [635]: в среднем он составил 25,65 ± ±1,024 часа, в то время как в неэкранированном про странстве он был 25,00 ±0,55 часа, причем эта разница статистически достоверна (p<0,01). При экранировании
1 Организмам свойственны периодически повторяющиеся ко лебания физиологических процессов — биологические ритмы с раз личной протяженностью циклов. При помещении организма в по стоянные (апериодические) условия у него наблюдаются так на зываемые циркадные ритмы с периодом, отличающимся от суток (20—28 часов). В обычных же условиях преобладают суточные ритмы.— Б. Р.
40
у испытуемых отмечалась также десинхронизация ритми ки — нарушение ее правильной последовательности.
Таким образом, хотя опыты различных исследователей
противоречивы, можно сделать заключение, что живой организм при кратковременном пребывании в гипомагнит ной среде видимых физиологических изменений не испы тывает. Однако у человека в таких условиях немедленно
Рис. 7. Изменение критической частоты световых мельканий (цикл/секунда) у двух людей, находящихся в комнате, экраниро ванной от действия ГМП Γ427^ .
А — геомагнитные условия, Б — период иссле дования, экранированные условия, В — геомаг
нитные условия. 1, 2 — индивидуальные кри вые.
изменяется реакция центральной нервной системы, замет ная, если в качестве теста использовать критическую час тоту световых мельканий, изменяется ритмика некоторых функциональных процессов.
• При длительном нахождении биологических объектов (животных) в условиях полного экранирования резко нарушаются физиолого-биохимические свойства, наблю дается атипический рост клеток и тканей, нарушение
морфологии и функционирования внутренних органов,
отмечается преждевременная смерть. У микроорганизмов в гипомагнитных условиях появляются мутантные формы клеток.
41
Упомянутые выше исследования дали четкое доказа тельство того, что ГМП существенно влияет на состояние живых организмов и, следовательно, является важным фактором окружающей среды. Некоторые косвенные под тверждения этого можно получить из работ, посвященных
подводникам и космонавтам.
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛЮДЬМИ ПОД ВОДОЙ И В КОСМОСЕ
Особый интерес представляют данные об изменении функциональных показателей у подводников и космонав тов, которые в силу специфичности работы длительное время должны находиться в экранированном помещении и в гипомагнитных условиях. Рассмотрим вначале сооб щения о состоянии физиологических функций у членов экипажа подводных лодок.
Подводные условия. Как известно, обшивка современ ных подводных лодок состоит из слоя особопрочной стали. Длительная изоляция от внешней среды и автономность подводной лодки почти идентичны полному экранирова нию. Указанные обстоятельства дают возможность учи тывать роль ГМП в жизнедеятельности экипажа. Несмотря на системы жизнеобеспечения, максимально устраняющие
любые отклонения от нормы и позволяющие членам эки пажа длительно находиться под водой, были обнаружены значительные нарушения функциональных показателей у людей. Снижался, например, основной обмен [276], уменьшалось общее количество лейкоцитов в перифериче ской крови и угнетался пищеварительный и миогенный лейкоцитоз [158], нарушалась суточная периодика различ
ных функций, появлялись преморбидные состояния [262],
а также заболевания желудка [192]. Хотя указанные авторы только констатируют факты функциональных нарушений и не связывают их с экранированием, можно предполо жить, что причиной этих нарушений являются гипомагHIiTHOCTb среды и изменение естественного фона электро
магнитных частот ɪ.
1 Трудно предположить, что указанные изменения обусловле ны только геомагнитностыо среды. Несомненное влияние оказы вают гиподинамия, неблагоприятные метеорологические условия» отсутствие естественного света и т. д.— Б. Р.
ItZ
Космические условия. Для выявления роли ГМП боль
шое значение имеют эксперименты, проведенные в космо се. Особенность этих экспериментов состоит прежде всего в том, что живые объекты лишаются воздействия сразу двух важных факторов «земного» существования — грави тации и ГМП [390].
Высказывались предположения, что влияние ГМП дол жны ощущать и летчики в полете с большой скоростью, особенно при экваториальном направлении [187], и в кос мических полетах [525].
Если реакция на невесомость наступает вскоре после отрыва от Земли, то гипомагнитность среды возникает лишь на большом удалении, равном примерно 10 радиу сам Земли, т. е. в 60 тысячах километров. В этом случае организм космонавта подвергается влиянию магнитного поля космического пространства, электромагнитного поля самого космического корабля п влиянию солнечного
ветра, несущего магнитные поля, «вмороженные»
вплазму.
Ворганизме космонавтов, находящихся в полете, на блюдаются отклонения по сравнению с земными условия ми. При этом отмечались сдвиги со стороны обменных
реакций, в частности кальциевого обмена [28, 472, 503а]. Кроме того, выявлены уменьшение числа эритроцитов [586], изменения циркадных ритмов [408, 483, 583] и на рушения сна [530].
Сопоставление реакций, которые наблюдаются у людей
в подводных условиях и в глубоком космосе, указывает на определенное сходство между ними. Можно поэтому предположить, что сильное уменьшение ГМП является
тем основным фактором, который определяет сходство изменений у людей в подобных, весьма разнящихся меж ду собой условиях среды.
Однако выделить специфическое влияние гипомагнитIioil среды в космосе значительно труднее, поскольку там по сравнению с Землей изменяются многие важные пока затели внешней среды (гравитация, ионный состав возду ха, естественные электромагнитные ноля различного диа пазона частот).
Поэтому, несмотря на всю очевидность возможного влияния: гипомагнитных условий в подводных и косми
ческих аппаратах, некоторые |
одинаковые изменения |
в функциональной деятельности |
людей нами не связыва |
43
ются только с нарушением геомагнитных условий, но их
можно считать лишь косвенным свидетельством возмож ной биологической роли ГМП.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ C КОМПЕНСАЦИЕЙ ГМП
Наряду с опытами, в которых биологические объекты непосредственно и полностью экранировались от ГМП, проводились опыты с компенсацией ГМП.
Для компенсации ГМП обычно используют систему
колец (обычно две-три пары), расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. По этим кольцам, на ко торые навиваются витки калиброванного медного провода,
пропускается постоянный ток. Величина тока рассчиты вается так, чтобы магнитное поле, образующееся в резуль
тате индукции, компенсировало ГМП. Наибольшее распро странение получили кольца Гельмгольца в их различных
модификациях.
Компенсационные эксперименты в корне отличаются
от экспериментов с полным экранированием, хотя назна
чение обеих методик — создать условия гипомагнитной
среды.
Различие заключается в том, что в компенсацион ных экспериментах остается неизменным естественный электромагнитный комплекс во всем диапазоне частот,
а при полном экранировании он устраняется. Следова
тельно, при компенсационных экспериментах на организм возможно воздействие короткопериодических колебаний ГМП, атмосферного электричества и других видов естест венных электромагнитных полей. Вместе с тем физиче ские параметры окружающей среды (например, ионный состав воздуха и др.), а также обычная циркуляция воз духа почти не изменяются. Кроме того, прп компенса ционных экспериментах полностью сохраняются привыч ные для животных факторы внешней среды, такие, как освещенность, влажность, в некоторой мере сохраняется
подвижность животного, наличие различных привычных раздражителей и т. д.
Таким образом, несмотря на то, что полное экраниро
вание и компенсация должны были бы устранять влияние ГМП, экспериментальные условия в обоих случаях не идентичны и каждый метод имеет свои преимущества
44
и недостатки. Следует отметить, что полное экранирование
предпочтительнее, ибо в опытах с кольцами Гельмгольца компенсируется лишь постоянное ГМП, а его длиннопериодные составляющие, участвующие в создании суточ ных вариаций Sq, не затрагиваются. Кроме того, если кольца Гельмгольца не имеют автоматической следящей
системы и рассчитаны на компенсацию только одного определенного среднего уровня постоянного поля в дан ном месте, то при длительных опытах и особенно в сильно возмущенные дни возможно влияние на объект и аперио дической возмущенной вариации Dst. Поэтому в опытах с компенсацией ГМП всегда необходимо использовать специальную электронную систему, следящую C высокой
точностью за изменением уровня ГМП и составляющих
его элементов [394, 527].
Исследования показали, что живые организмы чутко реагируют на изменение постоянного ГМП, происходящее вследствие компенсации.
Растения. У проростков ячменя, кратковременно нахо дившихся в кольцах Баренбека, где ГМП было скомпен сировано до уровня ±90 гамм, нарушалась суточная рит мичность выделения органических веществ корнями [86, 87] по сравнению с ритмичностью контрольных растений.
Птицы. Прежде всего, следует отметить, что исследо вания с длительным содержанием птиц в условиях полной изоляции или компенсации ГМП не проводились.
Однако были выполнены исследования, в которых с помощью одной пары колец ГМП полностью компенси ровалось, а с помощью другой пары создавалось искусст венное магнитное поле различных параметров. Результаты опытов с птицами, находившимися в таких условиях, раз норечивы, несмотря на высокий методический уровень экспериментов, многократно повторенных и тщательно
статистически проанализированных [460, 518, 519, 641,
642].
Авторы работ [518, 519] исследовали выбор птицами миграционного направления. Опыты с малиновками
(Frithacus rubecula) были проведены в установке, состоя щей из двух пар колец Гельмгольца: одна пара, располо женная в направлении север—юг, компенсировала ГМП (0,41 гаусс), а вторая пара, перпендикулярная к первой, создавала магнитное поле с искусственным «севером» в направлении W (0,47 гаусс) или ESE (0,38 гаусс).
45