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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Electrostimulateur de points biologiquement actifs. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / L'électronique en médecine

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Le stimulateur électrique est conçu pour contrôler et normaliser les fonctions corporelles en exposant les zones biologiquement actives de la peau à une forme spéciale de courant électrique faible avec le contrôle de ces points pendant l'exposition.

L'électrostimulateur est utilisé pour la prévention et le traitement à domicile, après consultation d'un médecin et dans le respect de toutes ses recommandations.

L'électrostimulateur est alimenté par une batterie "Korund" ou une batterie 7D-0,115-U1,1.

L'électrostimulateur est composé d'un générateur sur les éléments DD1.1 et DD1.2, d'un émetteur sonore HA1 et d'un voyant lumineux VD5. L'impact sur les points actifs est réalisé à l'aide d'électrodes distantes incluses dans la diagonale du pont de diodes VD1 ... VD4.

Electrostimulateur de points biologiquement actifs

On sait que la résistance des zones de la peau, où les points actifs sont proches de la surface, est faible par rapport aux autres zones. Cet effet est utilisé dans le fonctionnement de l'électrostimulateur. A l'état initial (sous tension), le générateur monté sur les éléments DD1.1 et DD1.2 ne fonctionne pas, mais si une résistance finie apparaît entre les électrodes, le générateur commence à générer des impulsions. Les indicateurs HA1, VD5 le notent. La fréquence des oscillations générées est d'autant plus élevée que la résistance entre les électrodes est faible. Par conséquent, la procédure de recherche de sites biologiquement actifs se réduit à trouver un point sur la peau où l'émetteur HA1 émet le son le plus élevé.

Le pont de diodes VD1...VD4 est nécessaire pour générer des impulsions d'impact d'une certaine polarité. Les experts recommandent d'agir sur les points actifs, en règle générale, avec une électrode "négative". Dans ce cas, l'électrode "positive" est considérée comme commune et peut être située dans le bras ou à un endroit indiqué par le médecin. Votre médecin peut recommander d'autres options.

La puce K561LA9 peut être remplacée par K176LA9. Les diodes KD522B sont remplacées par l'une des séries KD520, KD521. La LED AL307B peut avoir une lettre différente. L'émetteur HA1 est remplacé par ZP1 ; ZP2 ; ZP4; ZP5.

Auteur : M.Chupuksaev, région de Sverdlovsk, Kachkanar ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Pamela A. Silver et ses collègues de l'Institut Weiss de l'Université de Harvard ont eu l'idée de transplanter l'horloge biologique d'une bactérie à une autre - c'est-à-dire, comme vous pouvez le deviner, des cyanobactéries à E. coli. Comme on le sait, chez les cyanobactéries, trois protéines appelées KaiA, KaiB et KaiC servent de "ressort" moléculaire au rythme quotidien : le jour, KaiA phosphoryle KaiC, et la nuit, KaiB effectue la réaction inverse, c'est-à-dire élimine l'acide phosphorique. résidus de KaiC. KaiC lui-même peut influencer l'activité d'autres gènes (y compris le sien), en stimulant la transcription, c'est-à-dire la synthèse d'ARN sur eux, mais il peut le faire en fonction de la forme sous laquelle il se trouve, phosphorylé le jour ou non phosphorylé la nuit. -phosphorylé .

Le système, comme vous pouvez le voir, est assez simple, il n'a fallu que greffer trois gènes de la cyanobactérie Synechococcus elongatus à Escherichia coli. KaiC phosphorylé interagit avec une autre protéine, SasA, et les chercheurs ont également introduit un gène de protéine lumineuse dans le génome d'E. coli, qui a été activé par le complexe KaiC-SasA. Le jour venu, KaiC a reçu un groupe phosphate, lié à SasA, et les deux ensemble ont activé la synthèse d'ARN sur le gène de la protéine fluorescente. La protéine elle-même a été synthétisée sur son ARN et la cellule a commencé à briller. En d'autres termes, E. coli, qui n'a jamais eu d'horloge journalière, était équipée d'horloges circadiennes. Certes, trois jours plus tard, l'horloge s'est cassée. Selon les auteurs, les cyanobactéries elles-mêmes ont des mécanismes supplémentaires qui assurent la synchronisation du noyau du «printemps» moléculaire avec l'heure de la journée, alors que les bactéries ordinaires n'ont pas une telle «correction de mouvement» (bien que rien n'empêche de tels gènes d'être transplantés également dans E. coli). Les résultats complets des expériences sont décrits dans un article de Science Advances.

Le but du travail n'était bien sûr pas seulement d'obtenir une bactérie qui brillait au rythme de l'horloge. De telles cellules, qui seraient également capables de synthétiser des médicaments, pourraient servir de bons distributeurs, libérant la bonne substance au bon moment (les maladies ont aussi leurs propres rythmes cycliques).

On pense que l'obésité et les troubles métaboliques qui l'accompagnent sont dus à l'horloge quotidienne perturbée du corps, qui cesse de définir la routine quotidienne correcte pour les bactéries intestinales - qui, rappelons-le, n'ont pas leur propre horloge. Et ici, peut-être, seules les bactéries fournies avec de telles montres en laboratoire aideraient. Enfin, si nous parlons de micro-organismes utilisés pour produire des biocarburants, alors ils pourraient être amenés à fonctionner à partir du soleil, et pour que cela se produise avec un maximum d'avantages, encore une fois, des heures quotidiennes seraient nécessaires.

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