В
Цитата
переводе на язык радиотехники эти сведения, по чувствительности воды в области низкочастотных спектров, говорят нам о колоссальной добротности колебательных систем на этих частотах: в районе 10 Герц добротность составляет порядка миллиона, соответственно, полоса частот вправо и влево от резонансной = частота / добротность. Т.е., чертовски трудно в нее попасть. Ну, это можно еще и истолковать, как время памяти индуцированных внешним излучением параметров \"жидкой кристаллической решетки\" водной пленки - т.е., память одного слоя водных молекул.
Во внеклеточном жидком матриксе – плазме содержание воды составляет около 3 литров, а площадь поверхности только эритроцитов достигает 5000 м
2. Тогда даже без учета площади поверхности всех других форменных элементов крови и белков плазмы, которые также адсорбируют воду, толщина слоя воды на поверхности эритроцитов не может превышать 0,6 мкм. А если принять во внимание все другие поверхности, которые могут ассоциировать воду в крови, то окажется, что чуть ли не вся вода в крови представлена той, что прилегает к поверхности биополимеров. Пограничные участки биополимеров, как правило, несут полярные группировки, которые электрически поляризуют и воду, поскольку молекулы воды представляют собой постоянные диполи. Из молекул Н
2О выстраиваются многослойные поляризованные водные структуры. Эту водную фазу называют \"пограничной\" (interfacial) водой. Именно пограничная, поляризованная вода лежит в основе не только морфологии живых систем, но и всей жизнедеятельности и она выступает в роли общей информационной системы крови и других органов.
«Для резонансной частоты клеточной мембраны лежащей в КВЧ диапазоне и равной f
o = 5 x 10
10 Гц, скорость распространения волны в липидной (жироподобной) мембране равна v = 3 x 10
8 м/с, что соответствует скорости распространения в такой среде акустических волн. При более детальном рассмотрении волн в такой системе оказывается, что волна, возбуждаемая в плазматической мембране живой клетки, может быть названа акусто-электрической. Кроме того, оказывается, что разность в частотах возбуждения ближайших видов колебаний в этом диэлектрическом резонаторе составляет f = 150...200 МГц, что хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Для плазматической мембраны, как для диэлектрического резонатора, можно оценить также и остроту резонансной кривой с помощью хорошо известного в радиотехнике параметра Q
о - собственной добротности (рис. 1,б). Оказывается, что Q
о в данном случае равно 10
3 . Каждый специалист в области радиотехники или СВЧ-электроники понимает, что это очень высокое значение добротности»
О. Бецкий, профессор, доктор физ.-мат. наук, г. Фрязино Московской обл.