Abstract Un articolo di revisione dell'IEEE descrive come i campi magnetici molto deboli (nT-µT) potrebbero alterare le specie reattive dell'ossigeno (ROS) attraverso meccanismi di „coppia di radicali“ - con effetti sulla crescita cellulare, in alcuni casi anche nelle cellule tumorali. Cosa è provato, cosa è aperto? Introduzione: perché i campi „deboli“ sono eccitanti I campi non ionizzanti sono ovunque, dalle reti elettriche (50/60 Hz) alle applicazioni radiofoniche, fino ai campi elettromagnetici.Continua a leggere

1 Introduzione: perché la biofotonica è fondamentale per la medicina del futuro La biofotonica è uno dei campi di ricerca più interessanti del nostro tempo. Studia l'emissione di luce ultradebole che emana dalle cellule viventi - i cosiddetti biofotoni. Queste particelle luminose, prodotte nel DNA e nei mitocondri, sembrano svolgere un ruolo fondamentale nella comunicazione cellulare e nel trasferimento di energia. IlContinua a leggere

Molti associano immediatamente i „50 Hz“ alle linee elettriche, all'elettricità domestica e alla domanda: può avere un effetto biologico? La discussione scientifica è complessa e proprio per questo vale la pena di dare uno sguardo sobrio ai possibili meccanismi: Quali sono i processi che si svolgono nelle cellule in presenza di campi magnetici a bassissima frequenza (ELF-MF)?Continua a leggere

I principi biofisici dei campi elettromagnetici svolgono un ruolo importante nella terapia frequenziale in termini di accoppiamento al tessuto biologico, progettazione della dose e durata dell'esposizione. L'accoppiamento dei campi elettromagnetici ai tessuti biologici è influenzato da parametri biologici come la conduttività o le proprietà dielettriche delle membrane cellulari. Questi parametri sonoContinua a leggere

La bioelettricità e la comunicazione cellulare si basano sul potenziale elettrochimico di membrana, creato dall'asimmetria della distribuzione selettiva-permeabile di ioni come sodio, potassio, calcio e cloruro e dalla funzione di specifici canali ionici (Brasovan et al., 2025). I canali ionici hanno un effetto regolatore sul trasporto degli ioni e influenzano il potenziale elettrico della membrana cellulare. IlContinua a leggere