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

Viele Menschen verbinden „50 Hz“ sofort mit Stromleitungen, Haushaltsstrom und der Frage: Kann das biologisch etwas bewirken? Die wissenschaftliche Diskussion ist hier komplex – und gerade deshalb lohnt es sich, die möglichen Mechanismen nüchtern anzuschauen: Welche Prozesse werden in Zellen überhaupt diskutiert, wenn extrem niederfrequente Magnetfelder (ELF-MF) im Spiel sind?Continua a leggere

Die biophysikalischen Grundlagen der elektromagnetischen Felder spielen in der Frequenztherapie eine wichtige Rolle bei der Kopplung an biologische Gewebe, der Dosisgestaltung und der Expositionsdauer. Die Kopplung von elektromagnetischen Feldern an das biologische Gewebe wird durch biologische Parameter wie die Leitfähigkeit oder die dielektrischen Eigenschaften von Zellmembranen beeinflusst. Diesbezügliche Parameter sindContinua a leggere

Die Bioelektrizität und die zelluläre Kommunikation beruhen auf dem elektrochemischen Membranpotential, das durch die Asymmetrie der selektiv-permeablen Verteilung der Ionen wie Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid sowie der Funktion spezifischer Ionenkanäle entsteht (Brasovan et al., 2025). Ionenkanäle wirken regulierend auf den Ionentransport und beeinflussen das elektrische Potential der Zellmembran. DieContinua a leggere