Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2013 в 17:11, реферат
В настоящее время после проведенных исследований в различных научных центрах Мира можно однозначно говорить о воздействии природных метеорологических, геомагнитных, гелиофизических факторов на биосистемы. Уже было показано, что реагирование человеческого организма как биосистемы на изменение погодных и космических условий нашего существования – это самая обычная нормальная физиологическая реакция, выработанная в процессе эволюции, направленная на совершенствование живой материи, на поддержание гармонии с постоянно изменяющимся миром.
- Всплеск III типа (или быстродействующий всплеск) – очень распространенное явление на метровых или декаметровых длинах волн. Их продолжительность составляет одну или несколько секунд и возрастает с уменьшением частоты. Всплески часто появляются группами, более сильные – в виде огромных комплексов. На декаметровых длинах волн они могут быть столь многочисленны, что создают впечатление бури [27].
Достоверно известно, что вариации активности Солнца служат причиной вариаций других параметров, в частности параметров межпланетной среды, которые в свою очередь инициируют вариации геомагнитного поля и атмосферы [25, 29, 32].
Все больше возрастает необходимость оценки связей между элементами космической погоды и вызванными ими вариациями функциональных параметров биологических объектов и систем. Очевидно, что эти вариации не могут быть однозначными с точки зрения их влияния на человека [8].
Информация о связи с
Ряд ученых [5,22-24,35] придерживается мнения, что космическая погода воздействует на среду обитания, в основном, через вариации коротковолнового солнечного излучения, вариации параметров солнечного ветра. От космической погоды локально зависят метеоусловия на Земле [5,15]. Существует, наконец, весьма скромный запас наблюдений о связи вариаций солнечной активности и определенных особенностей эмбрионального развития [15,25,46]. Такие работы исследователей будут рассмотрены далее в нашей работе.
Излучение Cолнца – важный фактор в погодообразовании. Атмосфера Земли является автоколебательной системой, подпитывающейся от Солнца. Изменения погоды, как показывают исследования [9,15,25 ] происходят через 3-4 суток после изменений на Солнце и отражаются, прежде всего, на давлении – самом чутком элементе атмосферы [15].
Биологические
явления контролируются экологическими
условиями среды обитания. Эти
экологические параметры
Пример одного из таких индексов, а именно электромагнитного поля (ЭМП), приведен в статье Б.М. Владимирского «Влияет ли космическая погода на общественную жизнь?». Владимирский пишет, что «…природные электромагнитные поля (ЭМП) - гораздо более важный экологический параметр, нежели классические переменные - температура, влажность, барометрическое давление…» [38].
Постепенно особо выдающаяся роль ЭМП как экологического фактора выясняется для некоторых важнейших разделов биологии. Вариации ЭМП содержат периодическую составляющую, включая известные природные циклы. Поэтому ЭМП исключительно важны для биоритмологии. (Об этой дисциплине мы упомянем ниже). Уже давно была высказана гипотеза о важном вкладе ЭМП атмосферного происхождения в биометеорологические эффекты. Сейчас эта гипотеза кажется весьма правдоподобной, в частности, в связи с «предчувствием» изменений погоды многими животными и метеолабильными людьми. Имеются многочисленные аргументы, пишет Владимирский, указывающие на индикацию организмами пространственных неоднородностей природных ЭМП. Магнитная компонента электромагнитных вариаций среды обитания является весьма проникающим агентом - свободно проникает под километры горных пород, пронизывает все биологические ткани. Поэтому оказывается возможным прямое воздействие низкочастотных ЭМП на эмбрион, казалось бы, надежно защищенный от экологических влияний [38]. Сделаны первые попытки изучить воздействие вариаций одного из агентов космической погоды – ЭМП – на эмбриональное развитие человека [45].
По сей день мониторинг этих ЭМП проводится в очень немногих пунктах, данные не публикуются, нет удобных для применения на практике соответствующих индексов [38].
Изучение влияния космической погоды на биосистемы требует, конечно, комплексного подхода, т. е. учета всех факторов, в общем-то, даже тех, о которых мы можем еще не знать. Отсутствие данных по атмосферному электричеству, данных гравитационных и геомагнитных полей ограничивает сферу наших исследований.
В настоящее время установлено [11, 19], что необходимым условием существования любого организма является согласованность во времени деятельности всех их органов.
Поскольку организм как система осуществляет постоянную связь с окружающей средой, то естественно искать среди факторов внешней среды те ритмы, которые могут оказать существенное влияние на биоритмы организма [5].
Считается, что космическая погода отображается на основных биологических ритмах живых организмов, вследствие чего возможна как стимуляция функциональных процессов, так и сбой в их течении. С некоторой вероятностью можно сказать, что космическая погода задает биологический ритм биосистемам, но однозначное определение конкретного элемента космической погоды на данном этапе развития науки невозможно. Организацию физиологических (биофизических) процессов во времени у человека, животных и растений изучает особая дисциплина – биоритмология. Биологические ритмы – это периодические изменения функциональной активности различных органов и подсистем организма [5, 25, 29].
Проведенный исследователями [19] спектральный и кросс-корреляционный анализ выявил одновременность реакции и совпадение всех периодов спектрограмм биологических параметров в различных городах, а также совпадение этих периодов с периодами вариаций атмосферного давления и увеличения числа солнечных пятен. Такое совпадение означает, что именно общепланетарные факторы, обусловленные флуктуациями солнечной активности, являются, в большей степени, управляющими для экзогенных ритмов биосистемы. На долю процессов солнечной активности и магнитных бурь приходится 60-70 % всех наблюдаемых биологических эффектов, 10 – 20 % – на резкие изменения атмосферного давления, 10 – 20 % не совпадают ни с одним из рассмотренных внешних факторов, что на порядок выше всех возможных погрешностей измерения [19].
Список используемых источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|