Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Влияние искаженного геомагнитного поля на уровень некоторых гормонов у животных в условиях тепловой нагрузки

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность проблемы. Эволюционное развитие биологического мира на Земле происходило при определенном уровне ЭМИ. На фоне геомагнитного поля (ГМП) формировались адаптационные механизмы и системы поддержания гомеостаза в целом. В связи с этим живые организмы выработали высокую чувствительность к колебаниям напряженности естественного ГМП (A.C. Пре-сман, 1971; ИГ. Акоев, 1986). Таким образом… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Современные представления о механизмах физиологических реакций организма в условиях воздействия ИГМП (обзор литературы)
    • 1. 1. Биологические эффекты низкоинтенсивных магнитных полей
    • 1. 2. Механизм биологического действия МП
  • Глава 2. Материалы и методы
  • Глава 3. Динамика изменений уровня гормонов в условиях воздействия ИГМП
  • Глава 4. Влияние ИГМП на уровень гормонов коры и мозгового слоя надпочечников в условиях тепловой нагрузки
    • 4. 1. Поиск оптимальной модели нагрузочного теста для выявления биологического эффекта ИГМП
    • 4. 2. Биологические эффекты ИГМП при использовании нагрузочного теста в виде горячего воздуха с температурой 70°С
    • 4. 3. Возрастные особенности реакции систем гормональной регуляции в условиях нагрузки
  • Глава 5. Особенности динамики развития адаптации к тепловому фактору в условиях воздействия ИГМП
    • 5. 1. Динамика гормональных изменений под влиянием повышенной температуры среды в условиях воздействия ИГМП
    • 5. 2. Биологические эффекты ИГМП при использовании нагрузочного теста в виде горячего воздуха с температурой 90°С
    • 5. 3. Изменения гормональной динамики при тепловой нагрузке в сочетании с ИГМП через 3 суток после прекращения теплового воздействия
  • Глава 6. Обсуждение результатов
  • Выводы

Влияние искаженного геомагнитного поля на уровень некоторых гормонов у животных в условиях тепловой нагрузки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. Эволюционное развитие биологического мира на Земле происходило при определенном уровне ЭМИ. На фоне геомагнитного поля (ГМП) формировались адаптационные механизмы и системы поддержания гомеостаза в целом. В связи с этим живые организмы выработали высокую чувствительность к колебаниям напряженности естественного ГМП (A.C. Пре-сман, 1971; ИГ. Акоев, 1986). Таким образом, отклонения от ранее привычного для организма уровня излучений, на фоне которого долгое время формировались регулирующие системы, вызывают ответную реакцию и обнаруживают способность реагировать на эти изменения окружающей среды.

В настоящее время в связи с развитием научно-технического прогресса человек часто оказывается в условиях, когда геомагнитный фон не соответствует естественному значению. Причем речь идет не только о неблагоприятно высоких дозах ЭМИ, с которыми человек сталкивается на производстве и в быту, но и о недостатке фонового уровня ГМП. Следовательно, сегодня необходимо бороться не только с электромагнитным загрязнением, но и с электромагнитным «голодом», создавая зону электромагнитного комфорта (Ю.А. Холодов, 1992; А. Г. Алексеев, Ю. А. Холодов, 1993).

На современном производстве человек часто находится в условиях измененного геомагнитного поля. Так, на многих предприятиях имеются помещения с непроницаемым для ЭМИ металлическим экраном, существенно ослабляющим ГМП (Ю.Г. Григорьев, 1991, 1995; Л. В. Походзей, 1998). В результате возникает специфический фактор среды — гипогеомагнитное поле (ГГМП) (Ю.Г. Григорьев, 1998), с которым человек сталкивается также в космическом пространстве (О.Г. Газенко, Е. Я. Шепелев, 1977; Ю. Г. Григорьев, 1982) и на подводных лодках. Космические корабли и подводные лодки можно отнести к экранированным сооружениям наряду со специализированными производственными цехами. Как правило, такие экранированные помещения насыщены технологическим оборудованием и ЭМП в них имеют неравномерное распределение, весьма сложны по своим физическим параметрам (Ю.Г. Григорьев и соавт., 1991). Для характеристики такого поля было введено понятие «искаженного геомагнитного поля» (ИГМП) (В.Г. Подковкин, 1993). Люди, находящиеся в таких помещениях, часто подвергаются комбинированному влиянию ИГМП, сильных МП, микроволнового и других видов излучений, а также повышенной температуры окружающей среды.

В настоящее время накоплено значительное число фактов, подтверждающих высокую биологическую активность ГГМП (С.А. Павлович, А. И. Жмакин, 1980; В. И. Копанев, A.B. Шакула, 1985; H.A. Белявская, В. М. Фомичева, Р. Д. Говорун, 1991; Р. В. Смирнов, Г. Ф. Чулкова, 1991; Б. М. Савин и соавт., 1991 и др.). Установлено, что воздействие ГГМП приводит к различным изменениям функционального состояния нервной системы и нейро-гуморальной регуляции (И.М. Шуст, И. М. Костиник, 1976; A.B. Шакула, Г. М. Черняков, 1981; В. А. Сандадзе и соавт., 1991; В. И. Бабич, В. Н. Панасюк, 1991; Ю. Г. Григорьев, В. Г. Подковкин, 1992, 1993; В. Г. Подковкин, 1990;1993; Ю. Г. Григорьев, 1995; Л. В. Походзей, Ю. П. Пальцев, 1998; Л. В. Походзей, 1999; А. Г. Горелкин, 1999).

Иная ситуация сложилась в отношении влияния на организм ИГМП, а также его комбинированного действия с другими физическими факторами окружающей среды. Сегодня это направление в магнитобиологических исследованиях является одним из наименее изученных, а большинство проблем находится на стадии разработок. Имеется незначительное количество экспериментального материала по данной тематике (В.Г. Подковкин, 1993, 1994). Однако эти сведения достаточно отрывочны, они не дают возможности проанализировать комплексную реакцию регулирующих систем организма на ИГМП и судить о механизмах его физиологической активности. Это и определило направление наших исследований.

Цель работы. Выявить закономерности влияния искаженного геомагнитного поля на уровень некоторых гормонов коры и мозгового слоя надпочечников, гистамина и серотонина у животных в условиях тепловой нагрузки.

Задачи исследования.

Проанализировать динамику изменений уровня 11-ОКС, адреналина, норадреналина, гистамина, серотонина, АХЭ при хроническом воздействии ИГМП в течение 2 месяцев.

2.Осуществить подбор оптимального нагрузочного теста для выявления латентных изменений состояния ГГНС, возникающих при хроническом действии ИГМП.

3.Выявить особенности модифицирующего влияния ИГМП в зависимости от продолжительности его воздействия на развитие теплового стресса у животных.

4.Получить данные о возрастных особенностях гормональных реакций при комбинированном действии ИГМП и тепловой нагрузки.

5.Исследовать влияние ИГМП на гормональные изменения в процессе адаптации организма к многократному воздействию повышенной температуры окружающей среды.

6.Выявить закономерности изменений гормональных показателей после прекращения теплового воздействия при комбинированном действии с ИГМП.

Научная новизна.

1. Впервые дана комплексная оценка динамического развития реакции организма на хроническое воздействие ИГМП по ряду показателей, характеризующих состояние ГГНС, САС, гистаминергической, серотонинергической и холинергической систем.

2. Впервые выявлено модифицирующее влияние ИГМП на изменения некоторых гормональных показателей, характеризующих состояние коры надпочечников, возникающие в условиях тепловой нагрузки.

3. Установлена зависимость характера изменений, вызываемых ИГМП при тепловой нагрузке, от длительности пребывания в ИГМП, интенсивности, продолжительности, кратности тепловых процедур и возраста животных.

Научно-практическая значимость работы. Проведенные нами исследования позволили выявить, что ИГМП, как фактор, встречающийся в производственных условиях, может привести к изменению характера реакции организма на стрессовое воздействие. В связи с этим полученные результаты могут быть использованы в научных исследованиях, направленных на разработку гигиенических рекомендаций по улучшению условий труда в экранированных помещениях, также они могут иметь значение для космической биологии и медицины при разработке медико-биологического обеспечения длительных космических полетов. По материалам диссертации выпущено методическое пособие для студентов биологического факультета СамГУ «Экологическая биофизика». Полученные данные и их анализ включены в лекционные курсы по экологической биофизике и радиобиологии для студентов биологического факультета СамГУ, внедрены в научные исследования Центром электромагнитной безопасности при ГНЦ РФ — Институте биофизики, используются при разработке рекомендаций по оптимальному режиму работы в экранированных помещениях.

Положения, выносимые на защиту.

1.ИГМП вызывает в организме изменения состояния коры надпочечников, которые выявляются в условиях нагрузки.

2.Кратковременное интенсивное воздействие на животных горячего воздуха в качестве нагрузочного теста позволяет выявить латентные изменения состояния ГГНС и САС, вызываемые ИГМП.

3.Под воздействием повышенной температуры окружающей среды активизируются функции ГГНС, САС, гистаминергической и серотонинергической систем. ИГМП ослабляет реакцию этих систем на тепловую нагрузку.

4.Модифицирующий эффект ИГМП сохраняется при различном количестве тепловых процедур (1 -кратные, 5-кратные, 9-кратные) — при различных 8 температурах (70°С, 90°С) — прослеживается у взрослых и у неполовозрелых животных.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на итоговых научных конференциях Научно-исследовательского центра Самарского государственного медицинского университета (Самара, 1997, 1998) — студенческих научных конференциях кафедры биохимии Самарского государственного университета (Самара, 1997, 1998) — научной конференции профессорско-преподавательского состава кафедры биохимии СГУ (Самара, 1999) — 31-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава Военно-медицинского факультета при Самарском государственном медицинском университете (Самара, 1998) — 32-й итоговой научной конференции профессорско-преподавательского состава Самарского военно-медицинского института (Самара, 1999).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ.

Эксперименты были выполнены на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Самарского государственного медицинского университета. Автор выражает глубокую благодарность коллективу лаборатории за всестороннюю помощь при проведении исследований.

ВЫВОДЫ.

1. ИГМП вызывает изменение реакции ГГНС, симпатоадреналовой, серо-тонинертической, гистаминертической и холинергической систем на тепловую нагрузку. Характер этих изменений зависит от длительности пребывания в ИГМП, интенсивности, продолжительности, кратности тепловых воздействий и возраста животных.

2. Кратковременное воздействие повышенной температуры воздуха (70°С в течение 12 минут) вызывает активацию ГГНС, проявляющуюся в увеличении концентрации 11-оксикортикостероидов в ткани надпочечника и периферической крови, относительной массы железы и снижении уровня аскорбиновой кислоты в этом органе.

3. Использование кратковременной интенсивной тепловой нагрузки в виде воздействия на животных горячего воздуха (70°С, 12 минут) позволяет выявить латентные изменения состояния ГГНС и симпатоадреналовой системы, вызываемые ИГМП.

4. Реакция организма животных на хроническое действие ИГМП в начальный период (14 суток) характеризуется обратимой активацией ГГНС, проявляющейся в виде увеличения массы надпочечника и повышения в нем содержания 11-оксикортикостероидов, а также снижением уровня серотонина в периферической крови и уменьшением ацетилхолинэстеразной активности в эритроцитах.

5. При длительном сроке хронического воздействия ИГМП (30 — 60 суток) происходит переход реакции организма на данный раздражитель в новую стадию, которая характеризуется возвратом к норме исследованных показателей, определяющих состояние ГГНС. Одновременно наблюдается ослабление ответной реакции ГГНС на тепловую нагрузку.

6. Эффект угнетения реакции ГГНС на тепловую нагрузку на фоне хронического воздействия ИГМП наблюдается при однократной, пятикратной и девятикратной тепловой нагрузке, при воздействии температуры 70 и 90 °C. Вы.

124 явленная закономерность отмечена и в экспериментах на молодых, неполовозрелых животных возраста 1,5 месяца.

7. Через 3 суток после пятикратного теплового воздействия (70°С, 12 минут) показатели, характеризующие состояние ГГНС, возвращаются к норме. У животных, подвергавшихся комбинированному воздействию ИГМП в течение 30 суток и тепловой нагрузки, в этот период сохраняется повышенное содержание 11-оксикортикостероидов в крови.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций. М.: Наука, 1981. 503 с.
  2. И.Г. Принципиальные особенности изучения биологической опасности и нормирования электромагнитных излучений // Биологические эффекты электромагнитных полей. Вопросы их использования и нормирования: Сб. науч. тр.- Пущино, 1988. С.129−135.
  3. Ю.Н., Бабенко А. Н. Смертность от сосудистых заболеваний головного мозга в годы с различным уровнем магнитной активности // Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М.: Наука, 1971. С.189−190.
  4. Алексеев А, Г" Холодов Ю. А. Электромагнитные проблемы экологии // Электромагнитное загрязнение окружающей среды: Тез. докл. конф. М., 1993.
  5. Н.Т., Федоров В. П., Байбаков С. Е. Реакция нейронов различных отделов ЦНС на воздействие электромагнитного поля// Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 47.
  6. Г. А., Ситкин М. И., Буторина Н. И., Зеленова Н. И. Некоторые общебиологические вопросы магнитобиологии // Материалы совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1966. С. 5.
  7. Г. А., Аминева Р. И., Ситкин М. И. Влияние магнитных полей на процессы обучения мышей в Т-образном лабиринте // Вопросы бионики. М: Наука, 1967. С.338−342.
  8. JT.M., Климентьева H.A. К вопросу о влиянии слабых магнитных полей на физическую выносливость животных // Материалы Всесоюзного симпозиума «Влияние искусственных магнитных полей на животные организмы». Баку, 1972. С. 153.
  9. Ю.Андрианкин Э. И., Дозморов И. М., Задонский Г. К., Чигарев Б. И. О влиянии тепловых волн на динамику кооперативной системы // Физика удара и волновая динамика. М.: ВАГСМ, 1983.С.194−200.
  10. П.Андрианова Л. А. О влиянии постоянного магнитного поля на антидиуретическую активность плазмы крови и экстрактов гипоталамуса // Космич. биол. и авиакосмич.мед. 1975. Т.9, № 5. С. 19−22.
  11. Л.А., Смирнова Н. П. двигательная активность мышей в магнитном поле разной напряженности // Космич. биол, и авиакосмич.мед., 1977. Т. 11, № 1. С.54−62.
  12. Ю.А. Метаболизм и скорость размножения микроорганизмов, развивающихся при экранировании электрических и магнитных полей // Влияние магнитных полей на биологические объекты. Харьков, 1973. С.51−53.
  13. В.И., Панасюк E.H., Кит В.И. Влияние гипогеомагнитного поля на периферические структуры гладкой мускулатуры тонкого кишечника,-Львов, 1989, — 9 е.- Деп. в УкрНИИНТИ 05,01.89 № 169-Ук 896.
  14. Барабой В. А,: Всесоюзное совещание по биологическому действию ультрафиолетового излучения: Сочи, 1−5 октября 1966 г. Тезисы докладов. М.: Наука, 1968. С. 48.
  15. H.A., Фомичева В. М., Говорун Р. Д. Структурно-функциональная организация меристематических клеток корней высших растений в гипогеомагнитных условиях // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тез. 1-го симпоз. Тбилиси, 1991. С. 27−29.
  16. В.Н. «Проблема KT» в магнитобиологии: состояние исследований и перспективы решения // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 38.
  17. Биогенный магнетит и магниторецепция. М.: Мир, 1989. Т.2. 420 с.
  18. Биохимические и иммунологические методы оценки регулирующих систем организма / Под ред. Угловой М. В. Куйбышев, 1989. 32 с.
  19. E.H., Красных И. Г. Изменение оптической плотности костной ткани и метаболизма кальция у космонавтов А.Г. Николаева и В.И. Севастьянова//Космическая биология. 1970. № 6. С.42−43.
  20. Ф. Геофизические факторы и проблемы биологических часов // Биологические часы. М.: Мир, 1964. 103с.
  21. А.Л. Химическая поляризация электронов и ядер. М.: Наука, 1974. 246 с.
  22. И.JI., Кассиль Г. Н. Гистамии в биохимии и физиологии. М.: Наука, 1981. 280 с.
  23. Л. В. Чувствительность стафилококка к антибиотикам в условиях воздействия магнитного поля и экранированного пространства // Влияние магнитных полей на биологические объекты / Калининград: КГУ. 1975. С. 220−221.
  24. Василик-Паркулаб Ж. Б. Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови кроликов в магнитном поле и экранированном пространстве // Солнце, электричество, жизнь. М., 1972. С.97−98.
  25. В. Н., Чугунов В. С. Симпатико-ареналовая активность при различных функциональных состояниях человека. М.: Медицина, 1985. С. 4 7.
  26. .М., Пяткин К. Д. Секторные границы межпланетного магнитного поля и жизнедеятельность бактерий // Влияние магнитных полей на биологические объекты: Материалы 3-го Всесоюз. симпоз. Калининград, 1975. С.71−72.
  27. О.Г., Шепелев Е. Я. Длительные космические полеты и среда обитания человека// Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1977. Т.11, № 1. С.10−13.
  28. Гак Е.З., Комаров Г. М., Гак М. З. Магнитогидродинамические и электродинамические эффекты в механизмах действия магнитных полей на биологические объекты // Реакция биологических систем на магнитные поля. М.: Наука, 1978. С.26−38.
  29. Л.Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. Ростов н/Д: Изд-во Ростов, ун-та, 1977. 120 с.
  30. М.Н., Новикова К. Ф. Скоропостижная смерть от сердечнососудистых заболеваний и солнечная активность // Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М.: Наука, 1971. С.179−180.
  31. С.Н., Заугольников С. Д. Реактиваторы холинэстераз. Л.: Медицина, 1970. С. 32−34.
  32. Головацкий А, С., Сикора Д. И., Сикора С. И. Сопоставление реакций живых систем на некоторые физические факторы внешней среды // Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1978. С.25−26.
  33. А.Г. Электрофизические свойства периферических тканей человека при геомагнитном экранировании // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 131.
  34. П.Д., Белоусова О. И., Федотова М.И, Стресс и система крови. М.: Медицина, 1983. 240 е., ил.
  35. Ю.В., Перов Ю. Ф. Электромагнитная безопасность в офисе и дома. М.: Наука, 1998. 176 с.
  36. Ю.Г. Космическая радиобиология. М.: Энерго-атомиздат, 1982. 176 с.
  37. Ю.Г., Подковкин В. Г. Влияние ионизирующего излучения на содержание биогенных аминов в крови морских свинок при анафилактическом шоке // Иммунный статус человека и радиация: Тез. Всес. науч. конф., г. Гомель. М., 1991. С. 44−45.
  38. Ю.Г., Подковкин В. Г. Влияние гипогеомагнитного поля на содержание катехоламинов в крови морских свинок при анафилактическом шоке // Матер. 25 итог, научн. конф. проф.-препод, сост. ВМФ при Самарском мед. ин-те. Самара, 1992. С. 320−321.
  39. Ю.Г., Васюков Г. В., Нефедов А. Ю., Троицкий С. М. Гигиеническая оценка геомагнитного поля в экранированных помещениях на производстве // Биологическое действие гипомагнитных полей: Первый симпозиум: Тезисы, Тбилиси, 1991. С. 33.
  40. Ю.Г. Экранированные помещения и человек // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тез. 1-го симпоз. Тбилиси, 1991. С.5−7.
  41. Ю.Г. Дополнительные критерии оценки риска электромагнитного облучения населения (к проблеме нормирования) // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 25−26.
  42. В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система. Минск: Наука и техника, 1989. С. 161 162.
  43. Девойно J1.B., Ильюченок Р. Ю. Моноаминергические системы в регуляции иммунных реакций. Новосибирск: Наука, 1983. С. 20−160.
  44. П. П. Роль медиаторных систем в развитии стресса // Механизмы развития стресса / Кишинев: Штиинца. 1978. С. 22−23.
  45. Я.Г. О специфике воздействия магнитных полей на диамагнитные молекулы в растворах//Биофизика, 1962.Т.7, вып.6. С.733−734.
  46. И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. М.: Высшая школа, 1983. 272 с.
  47. А.П. Геомагнитное поле и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. С.175−176.
  48. В.Н. Участие гистамина в активации ГГНС при стрессе // Физиол.журн. СССР, 1976. Т.62, № 9. C. I385-I389.
  49. Л.В. Действие магнитного поля сверхнизкой напряженности на свертывающую систему крови в эксперименте // Влияние искусственных магнитных полей на живые организмы: Матер. Всес, симпоз,-Баку, 1972. С. 163.
  50. П.А. Биохимия гормонов. Харьков, 1985. С. 9−22.
  51. А.Ф. К вопросу о влиянии геомагнитных факторов на некоторые компоненты свертывания крови у больных хронической коронарной недостаточностью // Тезисы докладов конф. Физиотерапевтов и куруртологов Казахстана. Караганда, 1970. С. 151−152.
  52. Г. Н. Наука о боли. М.: Наука, 1975. 240 с.
  53. Л.Д., Смирнова Н. П. Функции нервной системы // Проблемы космической биологии. Т.37. М.: Наука, 1978, — С, 155−222.
  54. .М. Стресс и адаптация. М.: Знание, 1980. 64 с.
  55. И.Н., Рогатых A.A., Сергеева Л. Л. О влиянии постоянного магнитного поля на условные рефлексы разных модальностей // Материалы второго Всесоюзного совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М.: 1969. С. 117.
  56. П.П. Движение листьев фасоли в условиях очень слабых электромагнитных полей // Физиология растений. 1973. № 20. С. 5.
  57. М.Г. Механизмы кортикостероидной регуляции функций организма. Новосибирск: Наука, 1978. 153 с.
  58. Кометиани 3. П. Взаиморегуляция работы АХЭ и Na+ К± АТФ-азы в мембранах нервной ткани // Вопросы биохимии нервных и мышечных систем / Тбилиси: ТГУ. 1972. Т. 2. С. 57 67.
  59. В.И., Шакула A.B. Влияние гипогеомагнитного поля на биологические объекты.-Л.: Наука, 1985, — 73 с.
  60. Н.П. Влияние гипертермии на содержание нейромедиаторов в гипоталамусе крыс // Эндокринная система организма и вредные факторы внешней среды: Тез. докладов 2-й Всесоюз. Конференции. Киев: Из-во акад. наук УССР, 1983. С. 60−62.
  61. И.П., Походзей Л. В. Исследование влияния гипогеомагнитной среды на протекание биологических процессов у животных // Гигиена физических факторов окружающей и производственной среды: Тез. I Международ, симпоз, Киев, 1993. С.69−70.
  62. Т. П. Показатели холинергической системы крови рабочих горячих цехов при выполнении физической работы в условиях нагревающего микроклимата // Эндокринная система организма и вредные факторы окружающей среды / Л.: Наука. 1987. С. 23.
  63. A.B. Явления магнитотропизма у растений и его природа // Физиология растений. 1960. № 2. С.23−28.
  64. Н. А. Регуляция обменных процессов. М.: Наука, 1970. С. 29.
  65. .Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. С. 351.
  66. Л.А. О механизмах воздействия слабых электромагнитных полей на живые организмы // Влияние электромагнитных полей на биологические объекты. Харьков: Крымский мед. Институт. 1973. С. 13−17.
  67. О.Н., Труханов К. А., Костанян И. А. и др. Воздействие слабых магнитных полей на экспрессию рекомбинантных белков в клетках Е. coli //
  68. Физика и радиоэлектроника в медицине и биотехнологии: Матер. 3 Междунар. конф. Владимир, 1998. С. 310−312.
  69. Н.Д. О некоторых особенностях реакций белой крови в условиях похода на подводной лодке // Военно-медицинский журнал. 1967. № 11. С.67−68.
  70. Р.В., Олимпиенко Т. В., Смирнов Р. В. Влияние длительной магнитной депривации на поведение и скорость выработки условного рефлекса // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тезисы Первого симпозиума. Тбилиси, 1991. С.9−11.
  71. К., Эндреци Э. Эндокринная регуляция адаптационной деятельности. Изд-во академии наук: Будапешт, 1967. 220 с.
  72. О. Н. Современные положения и перспективы исследования состояния стресса. Киев: АН УССР, 1974. 23 с.
  73. Д.Г. Магниторецепция и поиски магнитного материала у грызунов//Биогенный магнетит и магниторецепция. Т.2.М.: Мир, 1989. С.306−340.
  74. А.Ф., Златин P.C. Гипоталамо-кортикальные влияния. Нейрофизиологические и нейробиохимические механизмы. Киев: АН УССР, 1980. С. 246.
  75. В.И. Влияние солнечной активности на фибринолиз и фибрин огенолиз // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1971. Вып. 17. С. 13−14.
  76. JI.H., Старыгин А. Г. Об отсутствии прямого системного действия серотонина на кору надпочечников крыс // Проблемы эндокринологии. 1973. Т. 19, № 5. С. 55−59.
  77. Э. Ш. Обмен катехоламинов в гормональном и медиаторных звеньях симпатико-адреналовой системы при стрессе //Успехи физиол. наук. 1972. Т. 3. № 4. С. 92−130.
  78. Ф.З., Пшениикова М. Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам,— М.: Медицина, 1988. 256 с.
  79. Ф.З. Адаптация, стресс, профилактика. М.: Наука, 1981. 280 с.
  80. Ф.А., Лапин В. И. Влияние постоянного магнитного поля на суточные биоритмы морских свинок // Материалы третьего Всесоюзного симпозиума «Влияние магнитных полей на биологические объекты». Калининград, 1975. С. 200,
  81. М.А. Патобиохимия и патогистология перегревания. Смоленск: СГУ, 1974. С. 84 86.
  82. М.Я., Зеймаль Э. В. Ацетилхолин. Л.: Медицина, 1970. С. 32 34.
  83. Н. И. Характеристика возмущенного геомагнитного поля как раздражителя // Проблемы космической биологии. Влияние некоторых космических и геофизических факторов на биосферу Земли / М.: Наука, 1973. С. 123- 142.
  84. П. М. Об основах нового направления в советской медицине // Солнце, электричество, жизнь /М. Наука. 1972. С. 15 17.
  85. .А., Саур ВБ, Шапранов РА. Влияние гипогеомагнитного поля на структуру печени- Одесский мед. ин-т, — Одесса, 1991. 9 с. Деп. в УкрНИИНТИ 14.03.91, № 344-Ук91.
  86. .А., Шапранов P.A. Изменения метаболической активности нейронов сенсомоторной коры головного мозга крыс припомещении их в условия гипогеомагнитного поля. Одесский мед. ин-т, — Одесса, 1990. 11 с. Дел. в УкрНИИНТИ 14.11.90 № 1854-У к 90.
  87. Е.В. Центральная регуляция гипофизарно-надпочечникового комплекса.-JI.: Наука, 1971.- 205 с.
  88. Е.В., Маслова Л. Н., Корякина Л. А. О путях активирующего действия серотонина на ГГНС // Проблемы эндокринологии. 1972. Т. 18, № 5. С. 72−76.
  89. Е.В., Попова H.H. Серотонин и мелатонин в регуляции эндокринной системы. Новосибирск: Наука, 1975. С. 12−130.
  90. З.Н. Магнитное поле и жизнедеятельность организмов // Проблемы космической биологии. М.: Наука, 1978. Т. 37. С. 14−48.
  91. З.Н., Мастрюкова В. И., Андрианова Л. А. Реакция организма на воздействие «нулевого» магнитного поля // Космическая биология. 1978. Т. 12, № 2. С.74−76.
  92. В.Н., Ляшко Г. Г., Плеханов В. П. О принципах нормирования электромагнитных излучений// Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Между нар. конференции. М., 1999. С. 33.
  93. И. Лечение некоторых болезней слабыми магнитными полями // Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М.: Наука, 1971. С.202−203.
  94. Р.Н., Музалевская H.H., Соколовский В. В. Некоторые биохимические аспекты действия слабых низкочастотных магнитных полей // Реакции биологических систем на магнитные поля. М.: Наука, 1978. С.49−58.
  95. С. А. Магнитное поле как экологический фактор изменчивости микроорганизмов // Физико-математические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха. М.: Наука, 1975. Т.2. С. 123.
  96. Юб.Павлович С. А. Магниточувствительность микроорганизмов // Реакции биологических систем на магнитные поля. М.: Наука, 1978. С. 103 -116.
  97. С. А. Магниточувствительность и магнитовосп-риимчивость микроорганизмов. Минск: Беларусь, 1981. 56 с.
  98. С.А., Гуменюк В. А. Каталазная активность микроорганизмов, длительно пассированных в амагнитных условиях // Влияние магнитных полей на биологические объекты: Материалы 3-го Всесоюзного симпозиума. Калининград, 1975. С.47−51.
  99. С.А., Жмакин А. И. Коринебактерии как микробиологический тест реакции клеток на магнитные поля// Магнитобиология и магнитотерапия в медицине. Витебск, 1980. С.81−83.
  100. Ю.П., Чекмарев О. М. Критерии оценки риска воздействия электромагнитных полей на здоровье // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 34.
  101. Ш. Панасюк E.H., Бабич В. И., Лыч О. С., Кит В. И. Действие ослабленного магниного поля Земли на систему свертывания крови // Косм, биол. и авиакосмич. мед, 1991. Т.25, № 3. С.59−60.
  102. Подковкин В. Г. Микрометод определения катехоламинов в крови и тканях мелких лабораторных животных. Деп. в ВИНИТИ 4.7.1988 № 5349-В 88
  103. В.Г. Определение активности ацетилхолинэстеразы в плазме и эритроцитах крови мелких лабораторных животных. Деп. в ВИНИТИ 9.1.1992 № 86-В 92
  104. Пб.Подковкин В. Г. Влияние кратковременного экранирования геомагнитного поля на содержание биологически активных веществ в крови морских свинок // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тез. 1-го симпоз. Тбилиси, 1991. С.23−24.
  105. В.Г. Комбинированное действие ионизирущего излучения и тепловой нагрузки на содержание биогенных аминов в крови морских свинок при анафилактическом шоке поля // Радиобиология, 1992. Т. 32. Вып.1. С. 6062.
  106. В.Г. Модификация влияния микроволнового излучения на биохимические процессы при анафилактическом шоке с помощью воздействия ослабленного и искаженного геомагнитного поля // Радиобиология, 1993. Т. 33. Вып.1. с. 166−169.
  107. В.Г. Особенности гормонально-медиаторной регуляции организма в условиях изолированного и комбинированного действия различных неионизирующих факторов окружающей среды. Диссертация.докт. биол. наук. Самара, 1994.
  108. JI.B. // Электромагнитные поля. Биологическое действие и гигиеническое нормирование: Тез. докл. Международ, совещ. М., 1998. С. 32.
  109. Л.В. Гипогеомагнитные условия как фактор риска для здоровья человека // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 135.
  110. В.И. Магнетизм Земли и космического пространства. М.: Наука, 1966. С.37−49.
  111. A.C. Электромагнитные поля и живая природа. М.: Наука, 1968. 288 с.
  112. A.C. Электромагнитные поля в биосфере. М.: Знание, 1971.64 с.
  113. В.Б. Основы эндокринологии. М.: Из-во МГУ, 1994. С. 11−219.
  114. Т.Н. Некоторые реакции нервной системы экспериментальных животных на неоднородное постоянное магнитное поле разной индукции: Автореф. дисс. канд. биол. наук. Ашхабад, 1980. 19 с.
  115. .М., Косова И. П., Походзей J1.B. Влияние воздействия гипогеомагнитного поля на состояние некоторых гематологических и иммунологических показателей мышей // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тез. 1-госимпоз. Тбилиси, 1991. С.24−26.
  116. П.В. Магнитофизиологические эффекты у растений // Труды Московского дома ученых. 1937. Вып. I. С. 111−112.
  117. О.Сапронов B.C., Рыженков В. Е. Активность гипофизарно-надпочечниковой системы под влиянием веществ медиаторного типа действия //Проблемы эндокринологии. 1975. Вып.21, № 4. С.47−75.
  118. В.Г., Утешев В. К., Черемис Н. К. Временные сдвиги раннего эмбрионального развития Rana temporaria в условиях пониженного уровня постоянного магнитного поля // Биол. мембраны, 1992. Т.9, № 10−11. С.1164−1166.
  119. В.Г., Вараксина Г. С., Черемис Н. К. Повреждающее действие магнитных полей на ранних стадиях развития морского ежа // Биол. мембраны, 1992. Т.9,№ 10−11. С.1169−1171. а.
  120. А. Г., Голиков С. Н. Холинергические механизмы высшей нервной деятельности. JI.: Знание, 1975. С. 34 35.
  121. Г. Очерки об адаптационном синдроме. М., 1960. 170 с.
  122. П.В. Три фазы в реакциях организма на возрастающий стимул. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 244 с.
  123. Р.В., Бауер Л. М., Июдин О. Н. Влияние гипогеомагнитного поля на свертываемость крови и некоторые геометрические показатели эритроцитов // Биологическое действие гипомагнитных прлей: Тез. 1-го симпоз. Тбилиси, 1991. С. 11−13.
  124. Р.В., Чулкова Г. Ф. Влияние ослабленного магнитного поля Земли на клеточный состав эпителио-семеродного слоя яичек // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тезисы Первого симпозиума. Тбилиси, 1991. С.16−20.
  125. О.В., Смирнов Р. В. Некоторые генетические и эмбриотропные эффекты гипогеомагнитного поля у экспериментальных крыс // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тезисы Первого симпозиума. Тбилиси, 1991. С. 17−18.
  126. А. С. Состояние основного обмена у подводников и водолазов // Военно-мед. журнал. 1966. № 5. С. 60.
  127. A.C. Состояние основного обмена у подводников и водолазов // Военно-медицинский журнал. 1966. № 5. С.60−61.
  128. Спецпрактикум по биохимии и физиологии растений: Уч. пособие / Под ред. Окунцова М. М. Калининград: Из-во КГУ. 1981. С. 14−16.
  129. Г. А., Пальцев Ю. П., Хунданов JI.JI., Рубцова Н. Б., Никонова К. В., Походзей JI.B. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля. М.: Вооружение. Политика. Конверсия, 1998. 102 с.
  130. Ф. Ф. Высокая внешняя температура и клеточно-гуморальные факторы организма. Ашхабад: Ылым, 1973. 230 с.
  131. Ф. Ф. Гипертермия. Ашхабад: Ылым, 1978. 209 с.
  132. H.A. Влияние магнитных полей сверхнизкой частоты и малой напряженности на лейкоциты периферической крови // Реакции биологических систем на сверхслабые магнитные поля. М.: Наука, 1971. С. 4344.
  133. В.А. Введение в молекулярную эндокринологию. М.: Из-во МГУ, 1983. С. 121−160.
  134. В. П. Роль холинергической системы в развитии стрессовой реакции // Нервные и эндокринные механизмы стресса / Кишинев: Штиинца, 1980. С. 185- 194.
  135. М.П. Влияние магнитных полей на природные популяции // Реакции биологических систем на магнитные поля. М.: Наука, 1978. С. 178−196.
  136. H. Н., Дегонский А. И. Адаптационные изменения в симпатико-адреналовой системе при стрессе // Стресс и адаптация / Кишинев: Штиинца. 1978. С. 22−23.
  137. А.Б. Реализация в клетках резонансных механизмов биологического действия сверхнизкочастотных магнитных полей // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 43.
  138. P.M., Павлов Ю. В. Система для исследования воздействия на клетки гипомагнитных полей до единиц пикатесла // Электромагнитные поля и здоровье человека: Матер. Второй Междунар. конференции. М., 1999. С. 136.
  139. В.Т. Гистамин. М.: Медгиз, 1963. 216 с.
  140. А. М. Роль катехоламинов в регуляции функций организма // М.: Наука. 1966. С. 28 36.
  141. A.A. Принципы и механизмы регуляции гипофизарно-адренокортикальной системы. JL: Наука, 1987. 168 с.
  142. В.М., Белявская H.A., Говорун Р. Д., Данилов В. И. Клеточные реакции растительных организмов на условия экранирования магнитного поля Земли // Биологическое действие гипомагнитных полей: Тезисы Первого симпозиума. Тбилиси, 1991. С.29−32.
  143. Ю.П. Математические методы в биологии. ЭВМ и программирование. Самара: Самарский ун-т, 1996. 265 с.
  144. Ф.И., Марин Л. П. Физиологические механизмы развития стресса. Кишинев: Штиинца, 1987. С. 123−129.
  145. С. X. Медиаторные механизмы стресса // Стресс и адаптация / Кишинев: Штиинца. 1978. С. 99 113.
  146. Ю.А. Влияние электромагнитных и магнитных полей на центральную нервную систему. М.: Наука, 1966, — С. 283.
  147. Ю.А. Магнетизм в биологии. М.: Наука, 1970. 95 с.
  148. Ю.А. Влияние магнитного поля на нервную систему // Влияние магнитных полей на нервную систему. М.: Наука, 1971. С. 124−148.
  149. Ю.А. Электромагнитные поля новые раздражители // Будущее науки. М.: Знание, 1971. Вып.4. 191 с.
  150. Ю.А. Реакция нервной системы на электромагнитные поля. М.: Наука, 1975. С. 207.
  151. Ю.А. Шестой незримый океан. М.: Знание, 1978. С.28−29.
  152. Ю.А., Шишло М. А. Электромагнитные поля в нейрофизиологии. М.: Наука, 1979. 168 с.
  153. Ю.А. Мозг в электромагнитных полях. М.: Наука, 1982.119с.
  154. Ю.А. Минуя органы чувств? М.: Знание, 1991.-64 с.
  155. Ю.А. Нервная система требует зону электромагнитного комфорта // Семинар «Электромагнитные поля и человек»:Тезисы пленарных докладов. Самара, 1992. С. 11−12.
  156. Ю.А. Неспецифическая начальная адаптационная реакция мозга на различные электромагнитные поля // Электромагнитные поля. Биологическое действие и гигиеническое нормирование: Тез. докл. Междунар. совещ. М., 1998. С. 22.
  157. В.М. Изменчивость эшерихий в условиях экспериментального моделирования флюктуаций геомагнитного поля // Материалы третьего Всес. симпоз. «Влияние магнитных полей на биологические объекты». Калининград, 1975. С. 54.
  158. П.П. Влияние сверхслабого постоянного магнитного поля на ткани корней проростков и некоторые микроорганизмы // Влияние магнитного поля на биологические объекты: Материалы 2-го Всесоюз. совещания. М.: Наука, 1969. С.252−253.
  159. А. В. Влияние ГГМ среды на развивающийся организм : Автореф. дисс. канд. биол. наук. J1., 1980. 28 с.
  160. A.B., Черняков Г. М. Влияние ГГМП на активность некоторых ферментов головного мозга // Гигиена и санитария. 1981. № 9. С.IIIS.
  161. A.B. О механизмах биологического действия ГГМП // Адаптация к экстремальным условиям: Тез. Докладов 4-й Всесоюз. конференции по экологической физиологии. Сыктывкар, 1982. Т.4. С.103−104.
  162. P.A., Насибулин Б. А., Розанов В. А. // Гигиена физических факторов окружающей и производственной среды: Тез. I Междунар. симпоз. Киев, 1993. С.27−28.
  163. М.А. Влияние магнитного поля на ферменты, тканевое дыхание и и некоторые стороны обмена в интактном организме // влияние магнитных полей на биологические объекты. М.: Наука, 1971. С. 81−103.
  164. JI.H. Цитогенетический эффект действия ослабленных магнитных полей на правые и левые изомеры лука // Материалы третьего Всес. симпоз. «Влияние магнитных полей на биологические объекты». Калининград, 1975. С. 194.-195.
  165. И.В., Костиник И. М. Влияние сильного постоянного МП и гипомагнитной окружающей среды на гистохимические показатели печени белых крыс // Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1975. № 6. С.19−22.
  166. И.В., Костиник И. М. Реакции коры надпочечников животных на воздействие сильного постоянного МП и гипомагнитной среды // Проблемы эндокринологии. 1976. T. XXII, № 2. С.86−91.
  167. Н.А., Афиногенов С. А. Биохимия гормонов и гормональной регуляции. М., 1976. С. 171−269.
  168. Н.Н. Молекулярные и функциональные основы приспособления организма к условиям среды. JL: Наука, 1986. С.52−58.187 .Яковлева М. И. Физиологические механизмы действия электромагнитных полей. JL: Медицина, 1973. 176 с.
  169. Adey W.R. Introduction: effects of electromagnetic radiation on the nervous system // Ann. N.Y., Acad.Scl.-1975.- vol.247.- p. 15−21.
  170. Arendse M.C., Barendregt A. Magnetic orientation in Orchestia // Phlslol. Entomol.- 1981, — Vol.6.- p.333−342.
  171. Asashlma M., Shimada K., Pfelffer C. J Magnetic shielding induces early developmental abnormalities in the newt, Cynops pyrrhogaster // Bloelectromagnetlcs.-1991.-.№ 12, — p.215−224.
  172. Balkwill D.L., Maratea D., Blackemare R.P. Ultrastructure of a magnetota ctic spirillum // J. Bacterid.- 1980, — Vol.141.- p.1399−1408.
  173. Beisher D.E., Miller E.F., Knepton J.C. Exposure of man to low intensity magnetic fields in a coil system // NASA NAMI — 1013. Pensacola, Fla.: Naval Aerospace Medical Inst., 1967, — p.1018.
  174. Blakmore P.P., Frankel R.B., KalmlJn A.J. South-seeking magnetotactic bacteria in the southern hemisphere //Nature.-1981, — Vol.286.- p.384−385.
  175. Blackman G.F., Benane S.L., Rablnovltz J.R., House D.E., Jolnes W.T. Arole for the magnrtic field in the radiation-induced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro // Bioelectromagnetlcs.- 1985, — v.6.- p.327−337.
  176. Borsarasello J., Cautini G. Bio-cyclerogology and austronaitics. Rev. France d Astronautique. Paris. 1967. P.21−22.
  177. Conley Ch.C. Effects of near-zero magnetic fields upon biological systems // Biological effects of magnetic fields.- Y.-J.: Plenum press, 1969, — J.2.- p. 29−51.
  178. Frohllch H., Kremer F. Coherent Exitatlons In biological Systems // Berlin: Springer-Verlag, 1983, — 121 P.
  179. Grudzinski E. Electromagnetic field standards and exposure systems in labour safety and environment protection // Electromagnetic fields and human health: Proceedings of the second international conference. Moscow, 1999. p. 241.
  180. Jafary-AsI A.H. Solanski S.N., Aarholt E., Smith G.W. Dielectric measnremets on lize biological materials // J. Biol Physics.- 1983, — Vol.11.- P.15−22.
  181. Israel M., Ivanova M. Standards in electromagnetic health and safety field in Bulgaria // Electromagnetic fields and human health: Proceedings of the second international conference. Moscow, 1999. p. 241.
  182. Kurzmann E., Pelyne I., Meszaros I. Recent data on the effect of static magnetic field on central nervous system // Europ. Blophys. Congr.- Vol.5.- Vienna, 1971,-p. 273.
  183. Lindauer M., Martin H. Magnetic effects on danciny bees // Animal Orientation and navigation (S.R.Galler, K. Schmldt-Koenlg, GJ. Jacobs, R.E.Belleville, eds.), NASA SP-262, U.S.Government Printing Office, Washlngfton, D.C.-1972.- p.559−567.
  184. Lowdin P.O. Adv. Quantum chem. № 2. 1965. C.48−49.
  185. Mather J.G., Backer R.R., Kennaugh J.H. Magnetic field detection by small mammals // Eos, Trans. Am. Geophys. Union.- 1982, — Vol.63.- p.156.
  186. Nicholson A.N. Ship patterns in the aerospase environment. Proc. of the Roy. Soc. Medicine. V.65. № 2. 1972. P. 192.
  187. Pull T., Diull B. Zusammenhange Zuvischen Storungen des Erdmagnetismus und Haufungen van Todes Fall. Dtsh. med. Wschr. Bd.61. № 3. 1936. S.95−96.
  188. Quinn T.P., Brannon E.I. The use of celestial and magnetic cues by orienting sockeye salmon smolts // J. Gomp.Physiol.- 1982.- Vol.147.- p.547−552.
  189. Repacholi M.H. Dr Harmonization EMF standards // Electromagnetic fields and human health: Proceedings of the second international conference. Moscow, 1999. p. 246.
  190. Saunders J.F. Biochemical dimensions of spase biology. Spase dife sei. V.l. № 1. 1968. P. 10−11.
  191. Smith S.D., Me Geod B.R., Giboff A.R., Cooksey K. Calcium cyclotron resonance and diatom mobility // Bloelectromagnetlcs- 1987, — v.8, — p.215−227.
  192. Thomas J.R., Schrot J., Giboff A.R. Low-intensity magnetic fields after onerant behavior in rats // Bloelectromagnetlcs.- 1986, — v.7.- p.349−357.
  193. Thuromond J.B., Helshman S.J. Effect of catecholamine precursors on stress-induced changes in motor activity, exploration and brain monoamines in young and aged mice // Behav. Neuroscl.- 1984, — vol.98, J*3.- p.506−517.
  194. Valentlnuzzi M. Notes on magnetic actions upon the nervous system // Bull. Math. Blophys. Spec.Issue.- 1965.-vol.27.- p.203−205.
  195. Van Dyke J.H., Halpern M.H. Observations on selected life processes in null magnetic fields // Anatomical record. 1965. V.151. P.480−481.
  196. Walcott C., Gould J.L., Kirschvink J.L. Pigeons have magnets // Science.-1979,-Vol.205.-p.1027−1029.
Заполнить форму текущей работой