Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 14.03.03, кандидат медицинских наук Кокая, Николай Григорьевич

  • Кокая, Николай Григорьевич
  • кандидат медицинских науккандидат медицинских наук
  • 2012, Нижний Новгород
  • Специальность ВАК РФ14.03.03
  • Количество страниц 145
Кокая, Николай Григорьевич. Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс: дис. кандидат медицинских наук: 14.03.03 - Патологическая физиология. Нижний Новгород. 2012. 145 с.

Оглавление диссертации кандидат медицинских наук Кокая, Николай Григорьевич

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

ВВЕДЕНИЕ.

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 И. 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.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Патологическая физиология», 14.03.03 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения на течение острой инсулиновой недостаточности у крыс»

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.

Похожие диссертационные работы по специальности «Патологическая физиология», 14.03.03 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Патологическая физиология», Кокая, Николай Григорьевич

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.

Список литературы диссертационного исследования кандидат медицинских наук Кокая, Николай Григорьевич, 2012 год

1. Агулова, 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. Баранов, В.Г. Экспериментальный сахарный диабет / В.Г. Баранов. -Л., 1983.

5. Балаболкин, М.И. Патогенез инсулинзависимого сахарного диабета / М.И. Балаболкин // Проблемы эндокринологии. 1985. - № 5. - С. 4855.

6. Балаболкин, М.И. Состояние и перспективы борьбы с сахарным диабетом / М.И. Балаболкин // Проблемы эндокринологии. -1997.-№6.-С. 3-9.

7. Барашенков, B.C. О новых теориях физического вакуума / B.C. Барашенков, М.З. Юрьев // Физическая мысль России. 1995. - № 1. -С. 32-40.

8. Барнс, Ф.С. Влияние электромагнитных полей на скорость химических реакций / Ф.С. Барнс // Биофизика. 1996. - Т. 41, вып. 4. - С. 790.

9. Бецкий, О.В. Механизмы взаимодействия электромагнитных волн с биологическими объектами / О.В. Бецкий, Н.Д. Девятков // Радиотехника. 1996. - Т. 41, № 9. - С. 4-11.

10. Бинги, 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. Бинги, В.Н. Стохастический резонанс магнитосом закрепленных в цитоскелете / В.Н. Бинги, Д.С. Чернавский // Биофизика. 2005. - Т. 50, № 4. - С. 684-688.

12. Бинги, 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. Бинги, 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. Бинги, 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. Бинги, В.Н. Магнитобиология: эксперименты и модели / В.Н. Бинги. -М. : МИЛТА, 2002. 592 с.

16. Блюмельфельд 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. Бурлакова, Е.Б. Сверхмалые дозы большая загадка природы. Малым дозам необходимо большое внимание / Е.Б. Бурлакова // Экология и жизнь. - 2000. - № 2. - С. 28-32.

20. Бурлакова, 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. Браун Г., Уолкен Дж. Жидкие кристаллы и биологические структуры. М.: Мир, 1982,125с.

23. Бучаченко, A.JI. Радиоизлучение в химических реакциях / A.JI. Бучаченко, В.Л. Берлинский // Вестник АН СССР. 1981. - № 1. - С. 91-98.

24. Бучаченко, А.Л. Радиоизлучение и другие магнитные эффекты в химических реакциях / А.Л. Бучаченко. М. : Знание, 1973.

25. Бучаченко, А.Л. Новая изотопия в химии и биологии / А.Л. Бучаченко.- М. : Наука, 2007.

26. Березин, A.B. Кватернионы в релятивистской физике / A.B. Березин, Ю.А. Курочкин, Е.А. Толкачев. М. : УРСС, 2003.

27. Берсукер, 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. Болтянский, В.Г. Наглядная топология / В.Г. Болтянский, В.А. Ефремович. М. : Наука, 1982. - 84 с.

30. Борен, К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами / К. Борен, Д. Хафмен. М. : Мир, 1986. - 77 с.

31. Бриль, 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. Бриль, 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. Вайнштейн, 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. Варфоломеев, С.Д. Биокинетика. Практический курс / С.Д. Варфоломеев, К.Г. Гуревич. М., 1999.

35. Вернадский, 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. 339350.

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. Гаряев, П.П. Волновой геном / П.П. Гаряев. М. : Общ. Польза, 1994.

39. Гаряев, 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. Готовский, 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. Григорьев, 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. Григорьев, Ю.Г. Роль модуляции в биологическом действии электромагнитного излучения / Ю.Г. Григорьев // Радиационная биология. Радиоэкология. 1996. - Т. 36, № 5. - С. 659-670.

47. Григорьев, 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. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. М., 1993.

50. Гурвич, А.Г. Теория биологического поля / А.Г. Гурвич. М., 1944.

51. Гуревич, 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. Епифанова, О.И. О периодах митотического цикла и этапах повышенной чувствительности к воздействиям / О.И. Епифанова // Цитология. 1967. - Т. 9, № 9. - С. 1033-1056.

54. Звенигородская, JI.A. Клинико-функциональные и морфологические изменения печени у больных с метаболическим синдромом / J1.A. Звенигородская // Гастроэнтерология. -2004- № 2. С. 21-24.

55. Зенин, C.B. Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул воды / C.B. Зенин, Б.В. Тяглов // Журнал физической химии. 1994. - Т. 68, № 4. - С. 636.

56. Зенин, 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. Илларионов, В.В. Медицинские информационно-волновые технологии / В.В, Илларионов. М. : ВЦМК Защита, 1998. - 52 с. - (Библиотека Всероссийской службы медицины катастроф).

58. Истин, В.Г. Количественное описание модификации радиочувствительности / В.Г. Истин, В.П. Комаров. М., 1989. - 192 с.

59. Казначеев, В.П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей / В.П. Казначеев, Л.П. Михайлова. -Новосибирск : Наука, 1985. 180 с.

60. Казначеев, В.П. Сверхслабые излучения в межклеточных взаимодействиях / В.П. Казначеев, Л.П. Михайлова. Новосибирск : Наука, 1981. - 150 с.

61. Карнищенко, H.H. Основы биомоделирования / H.H. Карнищенко. М. : Межакадемическое издательство ВПК, 2004.

62. Кадомцев, Б.Б. Динамика и информация / Б.Б. Кадомцев. М., 1999. -400 с.

63. Леднев, В.В. Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных магнитных полей / В.В. Леднев // Биофизика. 1996. - Т. 41, вып. 1.-С. 224.

64. Ломакина, Л.Я. Изучение митотических циклов на синхронно делящихся клетках / Л.Я. Ломакина // Журнал общей биологии. 1963.- Т. 24, № 6. С. 393-402.

65. Лохматова, 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. 279284.

66. Любищев, A.A. О природе наследственных факторов / A.A. Любищев.- М., 1925.

67. Максименко, 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. Мазур, А.И. Электрохимические индикаторы / А.И. Мазур, В.Н. Грачев. М. : Радио и связь, 1985.

69. Малахов А.Н. и др. 1965. Об электромагнитной гипотезе биологической связи. В кн. «Бионика». М., Наука, стр.302.

70. Малахов 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. Маленченко, 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. Мансуров, 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. Охнянская, 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. Полякова, 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. 181188.

77. Павлов, Н.И. Воздействие электромагнитных излучений на жизнедеятельность : учебное пособие / Н.И. Павлов. М. : Гелиос АРВ, 2002.

78. Пауков, B.C. Патология / B.C. Пауков, П.Ф. Литвицкий. М. : Медицина, 2004.

79. Плаксин 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. Пресман, 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. Рубцова, 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. Семин, 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. Синицын, Н.И. СПЕ эффект / Н.И. Синицын, В.И. Петросян, В.А. Ёлкин // Радиотехника. - 2000. - № 8. - С. 83-93.

87. Ситько, С.П. Введение в квантовую медицину / С.П. Ситько, JI.H. Мкртчян. Киев : Паттерн, 1994. - 145 с.

88. Смелов, 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. Темурьянц, 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. Ткачук, В.А. Мембранные рецепторы и внутриклеточный кальций / В.А. Ткачук // Соросовский образовательный журнал. 2001. - Т. 7, № 1,-С. 10-15.

92. Узденский, 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. Щербаков, В. Иракский синдром предвестник балканского / В. Щербаков // Режим доступа: http://www.galaxy.com.ua/news/military/mil 1402.htm.

95. Чернышов, 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. Чижевский, 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. Чижевский, A.JI. Космический пульс жизни. Земля в Объятьях Солнца. Гелиотараксия / A.JI. Чижевский. М. : Мысль, 1995.

99. Чиркова, 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. Эйдус, JI.X. Мембранный механизм биологического действия малых доз. Новый взгляд на проблему / JT.X. Эйдус. М., 2001. - 82 с.

104. Энгельгардт, 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. Яковлева, 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. Ямскова, 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. 687701.

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. 816818.

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. Defino, 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. Donato, 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. 14071414.

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. 816818.

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.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.