Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Материалы диссертации доложены на школе молодых исследователей «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» (Москва, 2010) — итоговой научной конференции «Татьянин день» (Москва, 2010) — 4-ой международной научной конференции молодых ученых медиков (Курск, 2010) — 2-ой международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии» (Сочи, 2011) — конференции… Читать ещё >

Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • Глава I. Обзор литературы
    • 1. 1. Проблема биологического действия сверхслабых воздействий
    • 1. 2. Механизмы биологических эффектов сверхслабых воздействий, наблюдающихся в экспериментальных условиях
      • 1. 2. 1. Краткое описание механизмов магнитобиологических эффектов
    • 1. 3. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в терапии сахарного диабета
    • 1. 4. Теоретические и экспериментальные предпосылки наличия биологических эффектов при использовании низкоинтренсивного электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами
  • Глава II. Материалы и методы исследования
    • 2. 1. Схема эксперимента
    • 2. 2. Модель экспериментального сахарного диабета у крыс
    • 2. 3. Физические свойства низкоинтенсивного электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами
    • 2. 4. Способ воздействия на крыс низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 2. 5. Методы исследования
      • 2. 5. 1. Функциональные методы исследования
      • 2. 5. 2. Исследование биохимических показателей сыворотки крови
      • 2. 5. 3. Морфологические исследования
    • 2. 6. Методы статистической обработки результатов исследования
  • Глава III. Эффект от корригирующего воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 3. 1. Течение острой инсулиновой недостаточности у крыс при корригирующем воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 3. 2. Биохимические показатели сыворотки крови у крыс с острой инсулиновой недостаточностью при корригирующем воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 3. 3. Морфофункциональные изменения в поджелудочной железе крыс с острой инсулиновой недостаточностью при корригирующем воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 3. 4. Отдаленные структурные перестройки в печени крыс с острой инсулиновой недостаточностью при корригирующем воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
  • Глава IV. Эффект от превентивного воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 4. 1. Течение острой инсулиновой недостаточности у крыс при превентивном воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 4. 2. Биохимические показатели сыворотки крови у крыс с острой инсулиновой недостаточностью при превентивном воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 4. 3. Морфофункциональные изменения в поджелудочной железе крыс с острой инсулиновой недостаточностью при превентивном воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
    • 4. 4. Отдаленные структурные перестройки в печени крыс с острой инсулиновой недостаточностью при превентивном воздействии на них электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами
  • Глава V. Обсуждение результатов исследования

Актуальность исследования.

За последние годы значительно возросло внимание к проблеме биологического действия электромагнитных полей и излучений, сравнимых по интенсивности с естественным электромагнитным фоном. Этот интерес связан в первую очередь с тем, что малое по величине воздействие вызывает биологические эффекты, сопоставимые или даже более значительные, чем эффекты, наблюдаемые при действии существенно более высоких доз [Корнаухов A.B., 2003; Бинги В. Н., 2005; Черенков Д. А., 2006]. Проблема изучения механизмов сверхслабых воздействий на биологические системы тесно перекликается с проблемой передачи биологической информации, её записью и хранением в клетках, а так же в межклеточном пространстве и между организмами [Бурлакова Е.Б., 1990; Р. Pomeranz, 1998]. Несмотря на многолетние исследования, механизмы сверхслабых воздействий на биологические системы остаются плохо изученными [Бинги В. Н, 2005]. В то же время на основании многочисленных экспериментальных данных некоторые авторы [Мальцева Е.Л., Пальмина Е. П., 1998] склонны считать, что именно электромагнитные взаимодействия внутри и вне биосистемы оказывают важную регулирующую роль в управлении физиологическими функциями, наряду с нейрогормональными, гуморальными и биофизическими факторами.

Большое число работ посвящено использованию низкоинтенсивных электромагнитных излучений в терапии заболеваний, резистентных к фармакологическим средствам и невосприимчивых к большинству известных методов лечения [Мыскина И.А., 2004;. Суркова Е. В, 2005; Догадин С. А., 2007]. Одним из таких заболеваний, которое трудно поддается терапии, является сахарный диабет. Постоянно увеличивающаяся распространенность и заболеваемость сахарным диабетом позволила экспертам ВОЗ признать наличие эпидемии сахарного диабета неинфекционного характера [Балаболкин М.И., Клебанова Е. М., 2007]. Сложный патогенез сахарного диабета, большое число тяжелых осложнений, трудности лечения делают проблему терапии сахарного диабета ещё более актуальной. В настоящее время основными элементами лечения сахарного диабета остается диета, инсулинотерапия и применение пероральных противодиабетических препаратов. Физические методы воздействия применяются главным образом для профилактики и лечения осложнений, связанных с сахарным диабетом [Кехоева А.Ю.,. Агаджанова К. В, Елизарова И. О., 2010]. На сегодняшний день встречаются единичные указания на то, что низкоинтенсивное лазерное излучение могло бы быть использовано как основной патогенетически обусловленный метод лечения сахарного диабета [Лукина O.A., 2009].

В экспериментальной медицине модель аллоксанового сахарного диабета получила широкое распространение, так как аллоксан избирательно повреждает ß—клетки панкреатических островков, а применение токсических доз аллоксана быстро вызывает у крыс развитие острой инсулиновой недостаточности, сопряженной с токсическим повреждением клеток жизненно важных органов [Р. Досон, Д. Эллиот, 1991]. Данная экспериментальная модель очень удобна для изучения патогенетических механизмов, связанных с нарушением углеводного обмена, и позволяет быстро оценить различные способы коррекции [H.H. Карнищенко, 2004].

Цель исследования.

Изучить патофизиологические механизмы действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами, в условиях экспериментальной модели острой инсулиновой недостаточности у крыс.

Задачи исследования.

1. Разработать способ воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами (пЭМИ), на крыс с острой инсулиновой недостаточностью, вызванной введением токсических доз аллоксана.

2. Изучить влияние корригирующего воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс, вызванной введением токсических доз аллоксана.

3. Исследовать влияние корригирующего воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, на биохимические показатели сыворотки крови, морфо-функциональное состояние поджелудочной железы и печени у крыс с острой инсулиновой недостаточностью.

4. Изучить влияние превентивного воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс, вызванной введением токсических доз аллоксана.

5. Исследовать влияние превентивного воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, на биохимические показатели сыворотки крови, морфо-функциональное состояние поджелудочной железы и печени у крыс с острой инсулиновой недостаточностью.

Научная новизна.

В результате проведенных исследований впервые разработан способ воздействия низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, на крыс с острой инсулиновой недостаточностью, вызванной введением аллоксана.

Впервые установлено, что предложенный способ способствует снижению летальности, нормализации уровня глюкозы в крови у крыс с экспериментальным сахарным диабетом при корригирующем воздействии и повышению устойчивости животных к повреждающему агенту при превентивном воздействии.

Впервые показано, что корригирующее воздействие данным видом излучения способствует активации регенерационных процессов в ткани поджелудочной железы, наряду с имеющимися деструктивными процессами, а превентивное воздействие оказывает цитопротекторное действие и способствует развитию гипертрофических и гиперпластических процессов в ткани поджелудочной железы.

Впервые зафиксировано снижение активности панкреатической амилазы и печеночных ферментов у крыс с экспериментальным сахарным диабетом в результате воздействия на них низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами.

Впервые изучены патогенетические механизмы компенсаторно-приспособительного и протекторного действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами, на модели острой инсулиновой недостаточности у крыс.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Полученные экспериментальные данные расширяют современные представления о биологической роли низкоинтенсивных электромагнитных полей, преобразованных биоструктурами, и их значения в регуляции жизнедеятельности организма.

Совокупность полученных данных и теоретических положений позволяет оценить влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения, преобразованного биоструктурами, на течение экспериментального сахарного диабета и патофизиологически обосновать с точки зрения фундаментальной медицины механизмы действия данного вида излучения на биологические объекты.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Корригирующее воздействие низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, способствует активации компенсаторно-приспособительных механизмов, направленных на сохранение жизнедеятельности организма, и активации регенерационных процессов в поврежденном органе у крыс с острой инсулиновой недостаточностью.

2. Превентивное воздействие низкоинтенсивным электромагнитным излучением, преобразованным биоструктурами, оказывает цитопротекторный эффект, обеспечивая устойчивость животных к действию повреждающего агента.

Внедрение результатов исследования.

Результаты исследования внедрены в научно-исследовательскую работу ЦНИЛ НИИ ПФМ ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России для дальнейшего изучения патофизиологических механизмов сверхслабых воздействий на биологические системы и патогенетических механизмов, связанных с нарушением углеводного обмена.

Апробация диссертации.

Материалы диссертации доложены на школе молодых исследователей «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины» (Москва, 2010) — итоговой научной конференции «Татьянин день» (Москва, 2010) — 4-ой международной научной конференции молодых ученых медиков (Курск, 2010) — 2-ой международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии» (Сочи, 2011) — конференции «Психотроника» (Кентукки, США, 2010).

Диссертация апробирована на межкафедральном заседании кафедр нормальной анатомии, патологической физиологии, нормальной физиологии и ЦНИЛ НИИ ПФМ ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития России 20 января 2012 (протокол № 5) (Н. Новгород, 2012).

Объем и структура диссертации.

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных наблюдений, обсуждения полученных результатов, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 27 рисунками. Библиографический указатель включает 230 источников литературы, из них 107 отечественных и 123 зарубежных авторов.

выводы.

1. Разработан способ коррекции экспериментальной острой инсулиновой недостаточности у крыс, основанный на воздействии низкоинтенсивным электромагнитным излучением гелий-неонового лазера, преобразованного тканями поджелудочной железы и селезенки новорожденного крысенка.

2. На экспериментальной модели аллоксанового сахарного диабета показано, что корригирующие воздействие данным видом излучения приводит к снижению уровня глюкозы в крови до нормальных значений у 65% животных и 75% выживаемости.

3. При корригирующем воздействии на животных с экспериментальным сахарным диабетом разработанным способом реализуются компенсаторно-приспособительные реакции, приводящие к нормализации биохимических показателей сыворотки крови и активации процессов регенерации в ткани поджелудочной железы, которые выражаются в увеличении площади и количестве островков Лангерганса на фоне повреждений, вызванных введением аллоксана.

4. Установлено, что превентивное воздействие низкоинтенсивным электромагнитным излучением гелий-неонового лазера, преобразованным тканями поджелудочной железы и селезенки новорожденного крысенка, предотвращает повышение уровня глюкозы в крови и обеспечивает 100% выживаемость животных при последующем введении аллоксана.

5. В основе превентивного воздействия данным видом излучения лежит выраженный цитопротекторный эффект на клетки поджелудочной железы, что способствует нормализации биохимических показателей сыворотки крови крыс и приводит к развитию гипертрофических и гиперпластических процессов в поврежденном органе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего экспериментального исследования с целью изучения патогенеза сахарного диабета, патофизиологических механизмов действия низкоинтенсивных электромагнитных излучений на биологические объекты и различные патологические состояния организма.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Л.П. Принципы адаптации биологических систем к космогеофизическим факторам/ Л. П Агулова // Биофизика. 1998. — Т. 43, вып.4.-С. 561−564.
  2. Молекулярная биология клетки / Б. Албертис и др. М., 1994.
  3. Двухфотонно-возбуждаемая люминесценция в генетических структурах / A.M. Агальцов и др. // Квантовая электроника. 1996. -Т. 23, № 2.-С. 181−184.
  4. , В.Г. Экспериментальный сахарный диабет / В. Г. Баранов. -Л., 1983.
  5. , М.И. Патогенез инсулинзависимого сахарного диабета / М. И. Балаболкин // Проблемы эндокринологии. 1985. — № 5. — С. 4855.
  6. , М.И. Состояние и перспективы борьбы с сахарным диабетом / М. И. Балаболкин // Проблемы эндокринологии. -1997.-№ 6.-С. 3−9.
  7. , B.C. О новых теориях физического вакуума / B.C. Барашенков, М. З. Юрьев // Физическая мысль России. 1995. — № 1. -С. 32−40.
  8. , Ф.С. Влияние электромагнитных полей на скорость химических реакций / Ф. С. Барнс // Биофизика. 1996. — Т. 41, вып. 4. — С. 790.
  9. , О.В. Механизмы взаимодействия электромагнитных волн с биологическими объектами / О. В. Бецкий, Н. Д. Девятков // Радиотехника. 1996. — Т. 41, № 9. — С. 4−11.
  10. , В.Н. Стохастическая динамика магнитных наночастиц и механизм биологической ориентации в геомагнитном поле / В. Н. Бинги // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2005. — № 6. — С. 23−27.
  11. , В.Н. Стохастический резонанс магнитосом закрепленных в цитоскелете / В. Н. Бинги, Д. С. Чернавский // Биофизика. 2005. — Т. 50, № 4. — С. 684−688.
  12. , В.Н. Анализ ошибок определения магнитных полей в системе экспозиции К. Блэкмана / В. Н. Бинги // Ежегодник Российского национального комитета по защите от ионизирующих излучений. М.: АЛЛАНА, 2004. — С. 195−209.
  13. , В.Н. Биологические эффекты электромагнитных полей нетеплового уровня. Проблема понимания и социальные. последствия / В. Н. Бинги // Физика взаимодействия живых объектов с окружающей средой / под ред. В. Н. Бинги. М.: МИЛТА, 2004. — С. 43−69.
  14. , В.Н. Физические проблемы действия слабых магнитных полей на биологические системы / В. Н. Бинги, A.B. Савин // Успехи физических наук. 2003. Т. 1733, № 3. — С. 265−300.
  15. , В.Н. Магнитобиология: эксперименты и модели / В. Н. Бинги. -М.: МИЛТА, 2002. 592 с.
  16. Л.А. Биофизика. 1993. — Т. 38, вып. 1. — С. 129−132.
  17. Поддержание структуры водного матрикса — важнейший механизм гомеостатической регуляции в живых системах (концептуальная модель и се базовое экспериментальное обоснование) / Г. Е. Брилль,
  18. B.И. Петросян, Н. И. Синицын, В. А. Ёлкин // Биомедицинская радиоэлектроника. 2000. — № 2. — С. 4−9.
  19. , Е.Б. Сверхмалые дозы большая загадка природы. Малым дозам необходимо большое внимание / Е. Б. Бурлакова // Экология и жизнь. — 2000. — № 2. — С. 28−32.
  20. , Е.Б. Воздействие химических агентов в сверхмалых дозах на биологические объекты / Е. Б. Бурлакова, A.A. Конрадов, И. В. Худяков // Известия АН СССР. Серия биологическая. 1990. — № 2.1. C. 184−193.
  21. Влияние ингибиторов радикальных реакций окисления липидов на электрическую активность изолированного нейрона виноградной улитки / Е. Б. Бурлакова, С. Ф. Терехова, Т. П. Греченко, E.H. Соколов // Биофизика. 1986. — Т. 31, № 5. — С. 921.
  22. Г., Уолкен Дж. Жидкие кристаллы и биологические структуры. М.: Мир, 1982,125с.
  23. , A.JI. Радиоизлучение в химических реакциях / A.JI. Бучаченко, В. Л. Берлинский // Вестник АН СССР. 1981. — № 1. — С. 91−98.
  24. , А.Л. Радиоизлучение и другие магнитные эффекты в химических реакциях / А. Л. Бучаченко. М.: Знание, 1973.
  25. , А.Л. Новая изотопия в химии и биологии / А. Л. Бучаченко.- М.: Наука, 2007.
  26. , A.B. Кватернионы в релятивистской физике / A.B. Березин, Ю. А. Курочкин, Е. А. Толкачев. М.: УРСС, 2003.
  27. , И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений / И. Б. Берсукер. Л.: Химия, 1976.
  28. О динамике возникновения дислокаций в молекуле ДНК / В. И. Благодатских и др. // Краткие сообщения по физике. Физический Институт РАН. 1996. — № 3−4. — С. 9−14.
  29. , В.Г. Наглядная топология / В. Г. Болтянский, В. А. Ефремович. М.: Наука, 1982. — 84 с.
  30. , К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами / К. Борен, Д. Хафмен. М.: Мир, 1986. — 77 с.
  31. , Г. Е. Влияние гелий-неонового лазера на геном клетки / Г. Е. Бриль, А. Г. Бриль // Лазерная медицина. 1997. — Т. 1, № 1. — С. 39−42.
  32. , Г. Е. Итоги 10-тилетних исследований влияния излучения гелий-неонового лазера на геном клетки / Г. Е. Бриль, Н. П. Панина // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы конференции.- Харьков, 2000. С. 6.
  33. , Б.К. Кристаллическая структура рибонуклеазы С2 Aspergillus clavatus при разрешении 2,8 А / Б. К. Вайнштейн, К. М. Поляков, С. И. Безбородова // Доклады АН СССР. 1983. — Т. 273, № 6. -С. 1383−1386.
  34. , С.Д. Биокинетика. Практический курс / С. Д. Варфоломеев, К. Г. Гуревич. М., 1999.
  35. , В.И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский. М.: Наука, 1994.
  36. Молекулярно-клеточные механизмы действия низкоинтенсивного лазерного излучения / Ю. А. Владимиров, Г. И. Клебанов, Г. Г. Борисенко, А. Н. Осипов // Биофизика. 2004. — Т. 49, вып. 2. — С. 339 350.
  37. Воейков, B. J1. Особенности протекания процессов с участием активных форм кислорода в водных системах, обеспечивающие их вероятную роль рецепторов и усилителей влияния низкоинтенсивных факторов среды на биологические системы / B.JI. Воейков. М., 1999.
  38. , П.П. Волновой геном / П. П. Гаряев. М.: Общ. Польза, 1994.
  39. , П.П. Волновой генетический код / П. П. Гаряев. М.: Издатцентр, 1997.
  40. Влияние модулированного биоструктурами электромагнитного излучения на течение аллоксанового сахарного диабета у крыс / П. П. Гаряев, А. А. Кокая, И. В. Мухина, Н. Г. Кокая // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2007 — № 2. — С. 155−158.
  41. Модель взаимодействия электромагнитного излучения с информационными биомакромолекулами / П. П. Гаряев, М. Ю. Маслов, С. А. Решетняк, В. А. Щеглов // Краткие сообщения по физике. Физический Институт РАН. 1996 (а). — № 1−2. — С. 60−63.
  42. Взаимодействие электромагнитного излучения с информационными биомакромолекулами. «Антенная» модель / П. П. Гаряев, М. Ю. Маслов,
  43. С.А. Решетняк, В. А. Щеглов // Краткие сообщения по физике. Физический Институт РАН. 1996 (б). — № 1−2. — С. 54−59.
  44. , Ю.В. Особенности биологического действия физических факторов малых и сверхмалых интенсивностей и доз / Ю. В. Готовский, Ю. Ф. Перов. М.: ИМЕДИС, 2000. — 192 с.
  45. , Ю.Г. Человек в электромагнитном поле (существующая ситуация, ожидаемые биоэффекты и оценки опасности) / Ю. Г. Григорьев // Радиационная биология. Радиоэкология. 1997. — Т. 37, № 4. — С. 690−702.
  46. , Ю.Г. Роль модуляции в биологическом действии электромагнитного излучения / Ю. Г. Григорьев // Радиационная биология. Радиоэкология. 1996. — Т. 36, № 5. — С. 659−670.
  47. , Ю.Г. Реакция организма в ослабленном геомагнитном поле (эффект магнитной депривации) / Ю. Г. Григорьев // Радиационная биология. Радиоэкология. 1995. — Т. 35, № 1. — С. 3−18.
  48. Электромагнитная безопасность человека / Ю. Г. Григорьев и др. // Издание Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения. М., 1999.
  49. , Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. М., 1993.
  50. , А.Г. Теория биологического поля / А. Г. Гурвич. М., 1944.
  51. , К.Г. Закономерности и возможные механизмы действия сверхмалых доз биологически активных веществ / К. Г. Гурвич // Вестник Московского университета. Серия. 2. Химия. 2001. — Т. 42, № 2.-С. 131−134.
  52. Влияние излучений миллиметрового диапазона на эффективность трансплантации костного мозга / Н. Д. Девятков и др. // Радиобиология. 1988. — Т. 28, вып. 3. — С. 361−364.
  53. , О.И. О периодах митотического цикла и этапах повышенной чувствительности к воздействиям / О. И. Епифанова // Цитология. 1967. — Т. 9, № 9. — С. 1033−1056.
  54. , JI.A. Клинико-функциональные и морфологические изменения печени у больных с метаболическим синдромом / J1.A. Звенигородская // Гастроэнтерология. -2004- № 2. С. 21−24.
  55. , C.B. Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул воды / C.B. Зенин, Б. В. Тяглов // Журнал физической химии. 1994. — Т. 68, № 4. — С. 636.
  56. , C.B. Водная среда как информационная митрица биологических процессов / C.B. Зенин // Фундаментальные науки и альтернативная медицина: тезисы докладов Первого Международного симпозиума (Пущино, 22−25 сентября 1997 г.). Пущино, 1997. — С. 12−13.
  57. , В.В. Медицинские информационно-волновые технологии / В. В, Илларионов. М.: ВЦМК Защита, 1998. — 52 с. — (Библиотека Всероссийской службы медицины катастроф).
  58. , В.Г. Количественное описание модификации радиочувствительности / В. Г. Истин, В. П. Комаров. М., 1989. — 192 с.
  59. , В.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей / В. П. Казначеев, Л. П. Михайлова. -Новосибирск: Наука, 1985. 180 с.
  60. , В.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях / В. П. Казначеев, Л. П. Михайлова. Новосибирск: Наука, 1981. — 150 с.
  61. , H.H. Основы биомоделирования / H.H. Карнищенко. М.: Межакадемическое издательство ВПК, 2004.
  62. , Б.Б. Динамика и информация / Б. Б. Кадомцев. М., 1999. -400 с.
  63. , В.В. Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных магнитных полей / В. В. Леднев // Биофизика. 1996. — Т. 41, вып. 1.-С. 224.
  64. , Л.Я. Изучение митотических циклов на синхронно делящихся клетках / Л. Я. Ломакина // Журнал общей биологии. 1963.- Т. 24, № 6. С. 393−402.
  65. , С.А. Влияние длительного импульсного электромагнитного облучения СВЧ-диапазона малой интенсивности на семенники и придатки семенников крыс / С. А. Лохматова // Радиационная биология. Радиоэкология. 1994. — Т. 34, № 2. — С. 279 284.
  66. , A.A. О природе наследственных факторов / A.A. Любищев.- М., 1925.
  67. , В.В. Сильная локализация света в плотноупакованных гранулированных средах / В. В. Максименко, В. А. Крикунов, A.A. Лушников // ЖЭТФ. 1992. — Т. 102. — С. 1571.
  68. , А.И. Электрохимические индикаторы / А. И. Мазур, В. Н. Грачев. М.: Радио и связь, 1985.
  69. А.Н. и др. 1965. Об электромагнитной гипотезе биологической связи. В кн. «Бионика». М., Наука, стр. 302.
  70. А.Н. и др. 1963. Электромагнитное поле СВЧ как сигнальный фактор в оборонительном условнм рефлексе белых мышей. В кн. «Материалы к 3 повожской конференции физиологов, биохимиков и фармакологов». Горький, стр. 310.
  71. , А.Ф. НАЗВ, СТТАБИ / А. Ф. Маленченко, С. Н. Сушко, Т. С. Кузьмина // Радиационная биология. Радиоэкология. 1996. — Т. 35, вып. 5. — С. 777−785.
  72. , Г. С. Об электромагниторецепции / Г. С. Мансуров // Электромагнитные поля в биосфере. Т. 2. Нетепловые эффекты миллиметрового излучения / под ред. Н. Д. Девяткова. — М.: ИЗЭ АН СССР. — 1981. — 186 с.
  73. , Л.Г. Значение физиологических закономерностей при разработке принципов нормирования / Л. Г. Охнянская // Методические вопросы гигиенического нормирования производственных факторов. М.: НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР, 1976. -С. 18−29.
  74. Охнянская, Л.Г. A.A. Ухтомский и развитие идей теории нелинейных колебаний в области физиологии / Л. Г. Охнянская, В. П. Мишин, Э. Л. Спектор // Учение A.A. Ухтомского о доминанте и современная нейрофизиология. Л.: Наука, 1990. — С. 60−84.
  75. О биофизическом воздействии миллиметровых излучений на биологические процессы / А. П. Жуковский и др. // Миллиметровые волны в биологии и медицине. 1995. — № 5. — С. 64−65.
  76. , Н.В. Влияние свехмалых доз химических факторов на биологические процессы/ Н. В. Полякова, Л. Н. Шишкина // Радиационная биология. Радиоэкология. 1995. — Т. 35, вып. 2. — С. 181 188.
  77. , Н.И. Воздействие электромагнитных излучений на жизнедеятельность : учебное пособие / Н. И. Павлов. М.: Гелиос АРВ, 2002.
  78. , B.C. Патология / B.C. Пауков, П. Ф. Литвицкий. М.: Медицина, 2004.
  79. И.Н. и др. 1966. Влияние частоты электромагнитного поля на оптические свойства воды.-ДАН СССр, 168,1.
  80. Последствия ядерной войны. Воздействие на экологию и сельское хозяйство / под ред. М. Харуэлла и др. М., 1988. — 551 с.
  81. , A.C. Электромагнитные поля и живая природа / A.C. Пресман. М.: Наука, 1968.
  82. Генетические структуры как источник и приемник голографической информации / И. В. Прангишвили и др. // Датчики и Системы. 2000. — № 2. — С. 2−8.
  83. , Н.Б. Состояние гигиенического нормирования электрических и магнитных полей промышленной частоты в России и за рубежом / Н. Б. Рубцова // Авиакосмическая и экологическая медицина. 1997. -Т. 31, № 1.-С. 4−8.
  84. Руководство по гигиене труда / под ред. Н. Ф. Измерова. М.: Медицина, 1987. — Т. 1. — С. 225−263.
  85. , Ю.А. Изменение вторичной структуры ДНК под влиянием внешнего электромагнитного поля малой интенсивности / Ю. А. Семин, J1.K. Шварцбург, Б. В. Дубовик // Радиационная биология. Радиоэкология. 1995. — Т. 35, № 1. — С. 36−41.
  86. , Н.И. СПЕ эффект / Н. И. Синицын, В. И. Петросян, В. А. Ёлкин // Радиотехника. — 2000. — № 8. — С. 83−93.
  87. , С.П. Введение в квантовую медицину / С. П. Ситько, JI.H. Мкртчян. Киев: Паттерн, 1994. — 145 с.
  88. , М.В. Электромагнитные солитоны вакуума. Часть 4 / М. В. Смелов // Предварительные экспериментальные исследования, базирующиеся на модели электромагнитных солитонов. Физическая Мысль России. М.: МГУ, 2001. — Т. 1. — С. 38.
  89. , Н. Сверхнизкочастотные сигналы в биологическом мире / Н. Темурьянц, Б. Владимирский, О. Тишкин. Киев, 1992.
  90. Тканевая и внутриклеточная реорганизация миокарда мышей при воздействии гипогеомагнитного поля / JT.M. Непомнящих и др. // Бюллетень экспериментальной биологии. 1997. — Т. 124, № 10. — С. 455−459.
  91. , В.А. Мембранные рецепторы и внутриклеточный кальций / В. А. Ткачук // Соросовский образовательный журнал. 2001. — Т. 7, № 1,-С. 10−15.
  92. , А.Б. О биологическом действии сверхнизкочастотных магнитных полей: резонансные механизмы и их реализация в клетках /
  93. A.Б. Узденский // Биофизика. 2000. — Т. 45, вып. 5. — С. 888−893.
  94. , В. Иракский синдром предвестник балканского / В. Щербаков // Режим доступа: http://www.galaxy.com.ua/news/military/mil 1402.htm.
  95. , В.Б. Влияние электромагнитных полей на биологические ритмы / В. Б. Чернышов, В. М. Афонина, Н. В. Виноградова // Электромагнитные поля в биосфере. 1985. — Т. 2. — С. 145.
  96. , A.JI. Земное эхо солнечных бурь / A.JI. Чижевский. М.: Мысль, 1973. — 349 с.
  97. Чижевский, A. J1. Физические факторы исторического процесса / A.JI. Чижевский. Калуга, 1924.
  98. , A.JI. Космический пульс жизни. Земля в Объятьях Солнца. Гелиотараксия / A.JI. Чижевский. М.: Мысль, 1995.
  99. , Э.Н. Иммуноспецифичность волновой информации в живом организме / Э. Н. Чиркова. М.: Новый центр, 1999. — 304 с.
  100. Биологические модели и физические механизмы лазерной терапии /
  101. B.М. Чудновский, Г. Н. Леонова, А. Л. Дроздов, В. Н. Юсупов. -Владивосток: Дальнаука, 2002. 157 с.
  102. ЮО.Чукова, Ю. П. Эффекты слабых воздействий / Ю. П. Чукова. М.: Алее, 2002.
  103. , JI.X. Мембранный механизм биологического действия малых доз. Новый взгляд на проблему / JT.X. Эйдус. М., 2001. — 82 с.
  104. , В.А. Специфичность биологического обмена веществ // О сущности жизни / В. А. Энгельгардт. М.: Наука, 1964. — С. 35−47.
  105. Энергоинформационные поля функциональных систем / под общ. ред. К. В. Судакова. М.: НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН, 2001. — 518 с.
  106. , М.И. Физиологические механизмы действия электромагнитных полей / М. И. Яковлева. JI.: Медицина, 1973. — 175 с.
  107. Юб.Ямсков, И. А. Фармакологические препараты нового поколения на основе гликопротеинов клеточного микроокружения / И. А. Ямсков, В. П. Ямскова // Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/ivho/1998−3/iamscov.html.
  108. , В.П. Механизм биологического действия физико-химических факторов в сверхмалых дозах / И. А. Ямсков, В. П. Ямскова // Режим доступа: http://www.endofarma.mailru.com/public/ultralovv.htm.
  109. A critical review of the genotoxic potential of electric and magnetic fields / H. Ahmad, R.C. Srivastova, R. Agarwal, H. Mukhtar // Biochem and Biophys. Res. Communs. 1997. — Vol. 232. — P. 328.
  110. Immunosuppression induced by nitric oxide and its inhibition by interleukin-4 / B.K. Al-Ramadi, J J. Jr. Meissler, D. Huang, T.K. Eisenstein // Eur. J. Immunol. 1992. — Vol. 22. — P. 2249−2254.
  111. Amato, R.J. Phase I/II study of thalidomide in combination with interleukin-2 in patients with metastatic renal cell carcinoma / R.J. Amato, M. Morgan, A. Rawat // Cancer. 2006. — Feb 10 Epub ahead of print.
  112. Albada, P. Van. Observation of Weak Localization of Light in a Random Medium / P. Van Albada, A. Lagendijk // Phys. Rev. Lett. 1985. — Vol. 55. — P. 2692−2695.
  113. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1995 1996. — Cincinnati, OH (USA): ACGIH, 1995.
  114. A mortality study of electrical utility workers in Quebec / D. Baris et al. // Occup. Environ. Med. 1996. — Vol. 53, N 1. — P. 25−31.
  115. A critical review of the genotoxic potential of electric and magnetic fields / J. McCann, F. Dietrich, C. Rafferty, A.O. Martin // Mutat. Res. 1993. -Vol. 297, N 1. — P. 61−95.
  116. Mitochondria and cell death. Mechanistic aspects and metodological issues / P. Bernardy et al. // Eur. Jorn. Biochem. 1999. — Vol. 264, N 3. — P. 687 701.
  117. Ex vivo and in vitro impairment of CD36 expression and tumor necrosis factor-alpha production in human monocytes in response to Plasmodium falciparum-parasitized erythrocytes / A. Berry et al. // J. Parasitol. 2005. -Vol. 91, N2. — P. 316−322.
  118. Beutler, B. The biology of cachectin/TNF a primary mediator of the host response / B. Beutler, A. Cemari // Ann. Rev. Biochem. 1989. — Vol. 7. — P. 625−655.
  119. Beutler, B. The biology of cachectin/TNF a primary mediator of the host response / B. Beutler, A. Cemari // Ann. Rev. Biochem. — 1989. — Vol. 7. -P. 625−655.
  120. Beutler, B. Tumor necrosis, cachexia, shock, and inflammation: a common mediator / B. Beutler, A. Cerami // Ann. Rev. Biochem. 1988. — Vol. 57. -P. 505−518.
  121. Bose, M. Proinflammatory cytokines can significantly induce human mononuclear phagocytes to produce nitric oxide by a cell maturation-dependent process / M. Bose, P. Farnia // Immunol. Lett. 1995. — Vol. 48. -P. 59−64.
  122. Bredt, D.S. Neoplastic transformation of C3H/10tl/2 cells following exposure to 120 HZ modulated 2,45-GHz microwaves and phorbol ester tumor promotor / D.S. Bredt, S.H. Snyder // Annu. Rev. Biochem. 1994. -Vol. 63. — P. 175−195.
  123. Brennan, F.M. TNF alpha a pivotal role in rheumatoid arthritis? / F.M. Brennan, R.N. Maini, M. Feldmann // Br. J. Rheumatol. — 1992. — Vol. 31, N 5. — P. 293−298.
  124. Teleporting and unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels / C.H. Bennet et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. -Vol. 70. — P. 1895−1899.
  125. Blank, M. Biological effects of environmental electromagnetic fields: molecular mechanisms / M. Blank // Biosystems. 1995. — Vol. 35, N 2−3. -P. 175−178.
  126. Experimental quantum teleportation / D. Bouwmeester et al. // Nature. -1997. Vol. 390. — P. 575−579.
  127. Bracken, T.D. Variability and consistency of electric and magnetic field occupational exposure assessments / T.D. Bracken, R.M. Patterson // J. Expo. Anal. Environ. Epidemiol. 1996. Vol. 6, N 3. — P. 355−374.
  128. Byus, C.V. The effects of low-energy 60-HZ environmental electromagnetic fields upon the growth-related enzyme ornithine decarboxylase / C.V. Byus, S.E. Pieper, W.R. Adey // Carcinogenesis. 1987. — Vol. 8. — P. 1385−1389.
  129. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE / E. Davenas et al. // Nature. 1988. — Vol. 333, N. 6176. — P. 816 818.
  130. Dardenne, M. Electromagnetic fields, cell membrane amplification and cancer promotion / M. Dardenne, W. Savino // Advances Neuroimmunol. -1996. Vol. 6.-P. 55−62
  131. Evidence for an important role of neutrofils in efficiecy of photodynamyc theraphy in vivo / W.J. De Vree et al. // Cancer Res. 1996. — Vol. 56, N13.-P. 2908−2911.
  132. , D. 60-Hz magnetic fields enhance tumor promoter-induced focus formation in C3H10T1/2 fibroblast coculture sys / D. Defino, F.D. Adanrio // Int. J. Immunopharmacol. 1991. — Vol. 13, N 7. — P. 943−954.
  133. Dinapoli, M.R. A review of in vitro studies: low-frequency electromagnetic fields / M.R. Dinapoli, C.L. Calderon, D.M. Lopez // J. Exptl Med. 1996. -Vol. 183. — P. 1323.
  134. Dionetto, P. Treatment of Herpes Zoster whith LLLT and magneto theraphy / P. Dionetto, M. D’Ovido, S. Franz // Laser therahpy. 1994. — Vol. 6, N 1. -P. 35.
  135. Dix, R.D. Interleukin-2 immunotherapy and AIDS-related cytomegalovirus retinitis / R.D. Dix, S.W. Cousins // Curr. HIV Res. 2004. — Vol. 2, N 4. -P. 333−342.
  136. Marked rapid alternations in nocturnal pineal serotonin metabolism in mice and rats exposed to weak intermittent magnetic fields / Z. Dong et al. // Cancer Res. 1994. — Vol. 54. — P. 789.
  137. , R. // Cell Calcium. 1991. — Vol. 12. — P. 713−726.
  138. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? / R. Donato et al. // Phys. Rev. 1935. — Vol. 47. — P. 777−780.
  139. IL-3 is a potential inhibitor of osteoblast differentiation in multiple myeloma / L.A. Ehrlich et al. // Blood. 2005. — Vol. 106, N 4. — P. 14 071 414.
  140. Exogenous and endogenous nitric oxide attenuates tumor necrosis factor synthesis in the murine macrophage cell line RAW 264.7 / A. Eigler et al. // J. Immun. 1995. — Vol. 154, N 8. — P. 4048−4054.
  141. Effect of photodynamic therapy on tumor necrosis factor production by murine macrophages / S. Evans et al. // J. Natl. Cancer Inst. 1990. — Vol. 82, N 1. — P. 34−39.
  142. Effects of 100-Hz magnetic fields with various waveforms on the development of chick embryos / J.P. Juutilainen, M. Haari, K. Saali, T. Lahtinen // Radiat. Environ. Biophys. 1986. — Vol. 25. — P. 65−74.
  143. Effect of ambient levels of power-line-frequency electric fields on a developing vertebrate / C.F. Blackman et al. // Bioelectromagnetics. 1988. -Vol. 9. P. 129−140.
  144. Electric and Magnetic Fields // Cancer Cases Control. 1996. — Vol. 7. — P. 49−54.
  145. The effect of highly diluted agitated thyroxine of the climbing activity of frogs / P.C. Endler et al. // Veterinary and Human Toxicology. 1994. -Vol. 36.-P. 56−59.
  146. Enhanced deposition of radon daughter nuclei in the vicinity of power frequency electromagnetic fields / D.L. Henshaw, A.N. Ross, A.P. Fews, A.W. Preece // Int. J. Radiat. Biol. 1996. — Vol. 69, N 1. — P. 25−38.
  147. Exposure to 50-Hz electric field and incidence of leukemia, brain tumors and other cancers among French utility workers / P. Guenel et al. // Am. J. Epidemiol. 1996. — Vol. 144, N 12. — P. 1107−1121.
  148. Exposure of children to residential magnetic fields in Norway: is proximity to power lines an adequate predictor of exposure / A.I. Vistnes et al. // Bioelectromagnetics. 1997. — Vol. 18, N 1. — P. 47−57.
  149. Fairbairn, D.W. The effect of electromagnetic field exposure on the formation of DNA single-strand breaks in human cells / D.W. Fairbairn, K.L. O’Neill // Cell. Mol. Biol. Noisy le grand. 1994. — Vol. 40, N 4. — P. 561−567.
  150. Fermi, E. Studies of nonlinear problems. 1. Physics. Report / E. Fermi, J.
  151. Pasta, S. Ulam, //http://www.osti.gov/accomplishments/pdf
  152. A8003 7041 /A8003 7041 .pdf
  153. Hologrphic Associative Memory of Biological Systems, Proceedings SPIE -The International Society for Optical Engineering / P.P. Gariaev et al. // Optical Memory and Neural Networks. 1991. — Vol. 1621. — P. 280−291.
  154. The DNA-wave biocomputer / P.P. Gariaev et al. // CASYS -International Journal of Computing Anticipatory Systems. 2001. — Vol. 10. — P. 290−310.-// http://www.nalian.com/rnboyd/dna-wave.doc.
  155. Gariaev, P.P. Der wellengenetische Code / P.P. Gariaev // Tattva Viveka. -2003.-N20.-P. 68−73.
  156. Goodman, E.M. Effects of electromagnetic fields on molecules and cells / E.M. Goodman, B. Greenbaum, M.T. Marron // Int. Rev. Cytol. 1995. -Vol. 158.-P. 279−338.
  157. Heintz, E. Physikalische Wirkungen hochwerdttnnter potenzierter
  158. Substanzen / E. Heintz // Naturwissenschaften. 1941. — Bd. 29, H. 48. — S. 713−725.
  159. High-voltage overhead power lines in epidemiology patterns of time variations in current load and magnetic fields / J.B. Reitan, T. Tynes, K.A. Kvamshagen, A.I. Vistnes // Ibid. 1996. — Vol. 17, N 3. — P. 209−217.
  160. Kare, K. ELF effects on calcium homeostasis / K. Kare, M. Hanson, R. Kiessling // Immunol. Today. 1991. — Vol. 12, N 10. — P. 343−345.
  161. Karu, T.I. Effect of Visible Radiation on Cultured Cells / T.I. Karu // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1990. — Vol. 52. — P. 1089−1098.
  162. Karu, T.I. Primary and secondary mechanisms of action of visible-to-near IR radiation on cells / T.I. Karu // J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1999. -Vol. 49. — P. 1−17.
  163. Karu, T.I. The Science of low Power Laser Theraphy / T.I. Karu. London: Gordon and Breach, 1998.
  164. Lolle, S.J. Genome-wide non-mendelian inheritance of extra genomic information in Arabidopsis / S.J. Lolle, J.L.Victor, J.M. Young, R.E. Pruitt // Nature. 2005. — Vol. 434. — P. 505−509.
  165. Lushnikov, A.A. Electromagnetic Surface Modes in Small Metallic Particles / A.A. Lushnikov, V.V. Maksimenko, A.J. Simonov // Electromagnetic Surface Modes / ed. by A.D. Boardman, J. Wiley, Chichester. 1982. — P. 305−345.
  166. Maksimenko, V.V. Antoine’s Localization of Photon inside Fractal Cluster, Fractal in Engineering / V.V. Maksimenko. Netherlands: Delft, 1999/ - P. 355−358.
  167. Marino, A. Time-dependent hematological changes in workers exposed to electromagnetic fields / A. Marino // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1993. — Vol. 56. — P. 189−192.
  168. Melatonin and puberty in female lambs exposed to EMF: A replicate study / J.M. Lee et al. // Bioelectromagnetics. 1995. — Vol. 16. — P. 119−123.
  169. Berridge, M.J. Calcium a life and death Signal / M.J. Berridge, M.D. Bootman, P. Lipp // Nature. — 1998. — Vol. 395. — P. 645−648.
  170. Miyakoshi, J. Mutation induction by high-density 50-HZ magnetic fields in human Me Wo cells exposed in the DNA synthesis phase / J. Miyakoshi, K. Kitagawa, H. Takebe // Int. J. Radiat. Biol. 1997. — Vol. 71, N 1. — P. 7579.
  171. Neta, R. Radioprotection with cytokine-learning from nature to cope with radiation damage / R. Neta, J. Oppengeim // Cancer Cells. 1991. — Vol. 3. -P. 391−396.
  172. Hematopoesis in vitro coexists with natural killer lymphocytes / C.M. Niemeyer et al. // Blood. -1989. Vol. 74, N 7. — P. 2376−2382.
  173. New TNF-alpha releasing inhibitors, geraniin and corilagin, in leaves of Acer nikoense, Megusurino-ki / S. Okabe et al. // Biol. Pharm. Bull. -2001. Vol. 24. — P. 1145−1148.
  174. Ottawa Panel. Ottawa Panel Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Electrotherapy and Thermotherapy Interventions in the Management of Rheumatoid Arthritis in Adults // Phys. Ther. 2004. — Vol. 84, N 11. — P. 1016−1043.
  175. Palacios, M. Enhancers of nonspecific immunity induce nitric oxide synthase: induction does not correlate with toxicity or adjuvancy / M. Palacios, R.G. Knowles, S. Moncada // Eur. J. Immunol. 1992. — Vol. 22, N9. — P. 2303−2307.
  176. Palmer, R.M. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor / R.M. Palmer, A.G. Ferrige, S. Moncada // Nature. 1987. — Vol. 327, N 6122. — P. 524−526.
  177. Pass, H.I. Photodynamic theraphy in oncology: mecanisms and clinical use / H.I. Pass // J. Natl. Cancer Inst. 1993. — Vol. 85, N 6. — P. 443−456.
  178. The effect of He-Ne-laser light on the mitochondrial cytochrome-ooxydase / D. Pastore et al. // Laser Application in Medicine and Surgery / eds. G. Galletti, L. Bolognani, G. Ussia. Bologna, 1992. — P. 259−263.
  179. Petrek, M. Immunomodulatory effects of laser therapy in the treatment of chronic tonsillitis / M. Petrek, J. Hubacek, M. Ordeltova // Acta. Univ. Palacki. Olomuc. Fac. Med. 1991. — Vol. 129. — P. 119−126.
  180. Petrov, A.V. Effect of low intensity helium-neon laser and decimeter electromagnetic irradiation on functional indices of immune cells in patients with rheumatoid arthritis / A.V. Petrov // Lik Sprava. 2004. — Vol. 2. — P. 30−35.
  181. Lipopolysaccharide synergizes with tumour necrosis factor-alpha in cytotoxicity assays / H. Pfister et al. // Immunology. 1992. Vol. 77, N 3. — P. 473−476.
  182. Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE / P. Pomeranz et al. // Nature. 1988. — Vol. 333, N. 6176. — P. 816 818.
  183. Popp et al, 1994, Bioelectrodynamics and biocommunications. Ed. World Scientific
  184. Raulet, D.H. Development and tolerance of natural killer cells / D.H. Raulet // Current Opinion in Immunology. 1999. — Vol. 11. — P. 129−134.
  185. IL-11 enhances survival and decreases TNF production after radiation-induced thoracic injury / C.A.Redlich et al. // J. Immunol. 1996. — Vol. 157. N4. — P. 1705−1710.
  186. Riedy, M.C. Inhibitory role of interleukin-6 in macrophage proliferation / M.C. Riedy, C.C. Stewart // J. Leukoc. Biol. 1992. — Vol. 52. — P. 125−127.
  187. Increased tumor necrosis factor -production by peripheral blood leukocytes from TCDD-exposed rhesus monkeys / S.E. Rier et al. // Toxicol. Sci. -2001.-Vol. 60.-P. 327−337.
  188. Ritossa, F. A new puffing pattern induced by temperature shock and DNP in Drosophila / F. Ritossa // Experientia. 1962. — Vol. 18. — P. 571−573.
  189. Robb, R.J. Interleukin-2: the molecule and its function / R.J. Robb // Immunol. Today. 1984. — Vol. 5. — P. 203−209.
  190. Shifts in interleukin-4 and interferon production by T-cells of patients with elevated IgE levels and the modulatory effects of these limhpokines on spontaneous IgE synthesis / F. Rousset et al. // J. Allergy Clin. Immunol. -1991. Vol. 87. — P. 58−69.
  191. Savitz, D. Overview of epidemiologic research on electric and magnetic fields and cancer / D. Savitz // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1993. — Vol. 54. -P. 197−204.
  192. Savitz, D. Epidemiologic studies of electric and magnetic fields and cancer: strategies for extending knowledge / D. Savitz // Environ. Health. Perspect. 1993. — Vol. 101, suppl. 4. — P. 83−91.
  193. Schiff, M. The Memory of Water. Homeopathy and the battle of ideas in the new science / M. Schiff. San Francisco: Thorons, 1995.
  194. Hormone effects by CD record/replay / F. Senekowitsch, P.C. Endler, W. Pongratz, C.W. Smith // FASEB Journal. 1995. — Vol. 9. — P. A392.
  195. Schoen, D. Annals of conflicting results: looking back on electromagnetic field research / D. Schoen // Can. Med. Assoc. J. 1996. — Vol. 155, N 10. -P. 1443−1446.
  196. Glutathione depletion and susceptibility / M.G. Sergeeva, M.V. Gonchar, V.V. Chistyakov, A.T. Mevkh // Appl. Biochem. Biothech. 1996. — Vol. 61.-P. 167.
  197. Shaw, G.M. Human adverse reproductive outcomes and electromagnetic field exposures: Review of epidemiological studies / G.M. Shaw, L.A. Croen // Environ Health Perspect. 1993. — Vol. 101, suppl. 4. — P. 107−119.
  198. Shcherbak, V.I. Arithmetic inside the universal genetic code / V.I.
  199. Shimizu, H. Biological effects of electromagnetic fields / H. Shimizu, Y. Suzuki, H. Okonogi // Nippon Eiseigaki Zasshi. 1995. — Vol. 50, N 6. — P. 919−931.
  200. Smith, R.B. Modern instrumentation for the evaluation of homeopathic drug structure / R.B. Smith, G.W. Boericke // J. Amer. Inst. Homeop. 1966. -Vol. 59, N9−10. — P. 263−280.
  201. Stephenson, J. On possible field effects of the solvent phase of succussed high dilutions / J. Stephenson // J. Amer. Inst. Homeop. 1966. — Vol. 59, N 9−10.-P. 259−262.
  202. Stephenson, R.P. Iron, radiation and cancer / R.P. Stephenson // Brit. J. Pharmacol. Chemiother. 1956. — Vol. 11. — P. 379.
  203. Human B cell proliferation in response to IL-4 is associated with enhanced production of B cell-derived growth factors / W. Tadmori, H.-K. Lee, S.C. Clark, Y.S. Choi // J. Immunol. 1989. — Vol. 112, N 3. — P. 826−832.
  204. Toburen, L.H. Electromagnetic fields, radon and cancer / L.H. Toburen // Lancet. 1996. — Vol. 347, N 9008. — P. 1059−1060.
  205. Fractionated photodynamic therapy for a human oral squamous cell carcinoma xenograft / H. Togashi, M. Uehara, H. Ikeda, T. Inokuchi // Oral Oncol. 2006. — Feb 6. — Epub ahead of print.
  206. Trinchieri, G. Natural killer cells wear different hats: effector cells of innate resistance and regulatory cells adaptive immunity and of hematopoiesis / G. Trinchieri // Semin. Immunol. -1995. Vol. 7, N 2. — P. 83−88.
  207. Response of resting human peripheral blood natural killer cells to interleukin 2 / G. Trinchieri et al. // J. Exp. Med. 1984. — Vol. 160, N 4. -P. 1147−1169.
  208. Tsai, C.J. Theoretical Study of the (H20)6 Cluster / C.J. Tsai, K.D. Jordan // Chemical Physics Letters. 1993. — Vol. 213. — P. 181−188.
  209. Tulk. Covalency of the Hydrogen Bond in Ice: A Direct X-Ray Measurement // Physical Review Letters. 1999. — Vol. 82, issue 3. — P. 600−603.
  210. Tynes, T. Electromagnetic fields and male breast cancer editorial. / T. Tynes // Biomed. Pharmacother. 1993. — Vol. 47, N 10. — P. 425−427.
  211. Biological effects of power frequency electric and magnetic fields. Background paper. OTA-BP-E-53: U.S. Congress, Office of Technology Assessment. Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1989.
  212. United Nations Environment Programme / World Health Organization / International Radiation Protection Association. Environmental Health Criteria 35. Extremely Low Frequency (ELF) Fields. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1984.
  213. United Nations Environment Programme / World Health Organization / International Radiation Protection Association. Environmental Health Criteria 69. Magnetic Fields. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1987.
  214. The role of tumour necrosis factor in the kinetics of lipopolysaccharide-mediated neutrophil priming in whole blood / H.J. van Leeuwen et al. // Clin. Exp. Immunol. 2005. — Vol. 140, N 1. — P. 65−72.
  215. Vanhatalo, S. The neuroprotective potencial of heat shock protein 70 (HSP 70)/ S. Vanhatalo, S. Soinila // J. Chem. Neuroanat. 1995. — Vol. 8. — P. 165−173.
  216. Vassali, P. The pathophysiology of tumor necrosis factor / P. Vassali // Annu. Rev. Immunol. 1991. — Vol. 10. — P. 411−452.
  217. Vitreshchak, T.V. Plasma levels of mediator amino acids in patients with Parkinson disease / T.V. Vitreshchak, V.V. Poleshchuk, M.A. Piradov // Biomed. Khim. 2004. — Vol. 50, N 1. — P. 92−99.
  218. Wurmser, L. Evolution of research in homeopathy / L. Wurmser // Ibid. -1967. Vol. 60, N 3−4. — P. 68−91.
  219. Yarilin, A.A. Cytokines in the thymus: production and biological effects / A.A. Yarilin, I.M. Belyakov // Curr. Med. Chem. 2004. — Vol. 11, N 4. — P. 447−464.
  220. Use of electric blankets and risk of testicular cance / R. Verreault, N.S. Weiss, K.A. Hollenbach et al. // Ibid. P. 759 — 762.
Заполнить форму текущей работой