Hur kost påverkar kroppens elektromagnetiska fält

Hur kost påverkar kroppens elektromagnetiska fält

Kroppens elektromagnetiska fält uppstår genom dess elektriska aktivitet, främst genom hjärtats rytm (mätbar via EKG) och hjärnans signaler (via EEG). Dessa fält skapas av jonflöden i nerv- och muskelceller, medan magnetfältet bildas genom elektriska strömmar enligt elektromagnetismens lagar. Forskarna använder metoder som magnetokardiogram (MCG) för att analysera hjärtats magnetiska signaler och magnetoencefalogram (MEG) för hjärnans aktivitet [1].

 

Med Metatron bioresonans, är det möjligt att analysera hur kost och näring påverkar kroppens elektromagnetiska fält. Studier visar att dessa fält är dynamiska och reagerar på interna och externa faktorer, inklusive vad vi äter, vilket gör detta ämne både fascinerande och komplext.

Hur kost styr hjärtats elektriska aktivitet

Hjärtats elektriska aktivitet kräver elektrolyter som kalium, natrium, kalcium och magnesium för att fungera optimalt. Kaliumbrist orsakar exempelvis oregelbundna hjärtslag, vilket syns tydligt på ett EKG [2].

EKG utskrivet på traditionellt vis
EKG utskrivet på traditionellt vis
Mat och hjärtats rytm

Måltider höjer hjärtfrekvensen och ändrar hjärtvågorna måttligt enligt EKG, även om effekten varierar med måltidens storlek och innehåll [3].

  • Stora måltider med mycket kolhydrater, fett eller salt påverkar hjärtats arbetsbelastning mer än små mellanmål. Initialt kan hjärtfrekvensen öka något för att pumpa mer blod till magen och tarmarna. När matsmältningen fortskrider aktiveras det parasympatiska nervsystemet, vilket oftast leder till en sänkning av hjärtfrekvensen.

 

  • Snabba kolhydrater kan orsaka en snabb insulinökning, vilket ibland aktiverar det sympatiska nervsystemet och höjer hjärtfrekvensen.
 
  • Fettrika måltider har en långvarigare effekt eftersom fettet bryts ner under flera timmar.
 
  • Högt saltintag kan påverka EKG-värden för hjärtbelastning hos både personer med normalt och högt blodtryck. [4, 5]
 
  • För mycket kalcium ändrar hjärtfunktionen och kan påverka hjärtslagens rytm [2].
Magnetocardiography (MCG) is a technique to measure the magnetic fields produced by electrical currents in the heart
Magnetocardiography (MCG) är en teknik för att mäta de magnetiska fält som produceras av elektriska strömmar i hjärtat

Eftersom hjärtats elektriska strömmar skapar ett svagt magnetfält runt kroppen, kan kosten påverka detta indirekt. Exempelvis används magnetkardiogram (MCG) för att analysera sambandet mellan hjärtats elektromagnetiska signaler och kroppens processer

 

Hjärtats magnetfält spelar en viktig roll i metabolismen, insulinregleringen och blodsockerbalansen genom dess inverkan på det autonoma nervsystemet. Studier visar att hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) är kopplad till metabolism och insulinreglering. En hög HRV associeras med bättre blodsockerbalans och minskad risk för typ 2-diabetes, medan en låg HRV kan försämra ämnesomsättningen.

 

Hjärtkoherensträning och andningsövningar kan därför bidra till en stabil blodsockernivå och bättre energiomsättning.

 

Externa statiska magnetfält har visat sig påverka järnmetabolism och oxidativ stress, och det finns indikationer på att hjärtats biomagnetiska fält kan samverka med dessa effekter. [6].  Forskningen om hjärtats elektromagnetiska påverkan på metabolism är fortfarande i utveckling.

Hur diet formar hjärnans elektriska aktivitet

Vad vi äter påverkar hjärnans elektriska och biomagnetiska fält – både inom nervcellerna och i det energifält som omger kroppen. En näringsrik kost kan stärka hjärnans elektromagnetiska stabilitet genom att förbättra nervcellernas kommunikation och synkronisera hjärnvågorna. (10)

Hjärnan får stöd av specifika livsmedel
Hjärnan får stöd av specifika livsmedel
Ketogen kost och hjärnans elektriska balans

En ketogen kost (mycket fett, mycket lite kolhydrater) har visat sig stabilisera hjärnans elektriska aktivitet och används framgångsrikt vid behandling av epilepsi. [7]. Den kan även:

  • Ge nervcellerna ett stabilt bränsle vilket stabiliserar hjärnans elektriska aktivitet och motverkar störningar som uppstår vid åldrande och neurodegenerativa sjukdomar. (8)
 
  • Förbättra kognition vid neurodegenerativa sjukdomar genom att synkronisera hjärnvågor. (9)
 
  • Öka BDNF-produktionen, en viktig tillväxtfaktor i hjärnan. BDNF optimerar nervcellernas funktion, synkroniserar hjärnvågor och stärker kopplingarna i hjärnans elektriska nätverk.
Näringsämnen som stödjer hjärnans elektriska funktion
  • Omega-3-fetter, särskilt DHA, stärker nervcellernas membran och förbättrar signalöverföringen, vilket kan ge jämnare hjärnaktivitet.
 
  • Antioxidanter som flavonoider och polyfenoler skyddar mot oxidativ stress och hjälper till att stabilisera hjärnans elektriska signaler.
 
  • B-vitaminer och folat stöder energiproduktionen i nervcellerna, vilket kan minska svängningar i hjärnvågorna och förbättra kognitionen.

Samtidigt kan inflammatoriska livsmedel och näringsbrister störa hjärnans elektriska balans och minska koherensen i det elektromagnetiska fältet.

Sinnestillståndet vid måltid påverkar hjärnvågor
Sinnestillståndet vid måltid påverkar hjärnvågor
Ditt sinnestillstånd påverkar hjärnvågor vid måltider

Ditt mentala tillstånd under måltider spelar en avgörande roll för både hjärnans elektriska aktivitet och kroppens näringsupptag. Stress försämrar matsmältningen genom att minska blodflödet till mag-tarmkanalen, vilket kan störa näringsupptaget och tarmfloran.

 

EEG-studier visar att stress sänker alfavågor och ökar beta-vågor, vilket kan skapa obalans i det autonoma nervsystemet och påverka produktionen av viktiga signalsubstanser.

 

Däremot kan en avslappnad och positiv sinnesstämning öka alfavågor och stimulera frisättningen av oxytocin, ett hormon som inte bara främjar socialt välbefinnande och stressreducering utan även förbättrar matsmältningen och optimerar näringsupptaget. Genom att äta i en lugn och harmonisk miljö kan du främja bättre tarmhälsa, stabilare hjärnvågor och ökat välmående. (11)

Näringens roll i kroppens i kroppens elektriska nätverk

En balanserad kost med viktiga näringsämnen är avgörande för kroppens elektriska funktioner, inklusive nervsignalering, muskelaktivitet och metabolism. 

 

Elektrolyter som natrium, kalium, kalcium och magnesium hjälper till att stabilisera cellernas elektriska laddning och möjliggör effektiv nervkommunikation. 

 

Omega-3-fettsyror, särskilt DHA, stödjer hjärnans funktion genom att förbättra synaptisk överföring, medan vitamin B12 spelar en nyckelroll i nervimpulser genom att stödja myelinbildning. 

 

Järn är avgörande för syretransport och energiproduktion i mitokondrierna, vilket påverkar både hjärnaktivitet och muskelprestanda.

 

En kost rik på dessa näringsämnen, inklusive livsmedel som fet fisk, bladgrönsaker, mejeriprodukter, baljväxter och nötter, kan bidra till bättre kognition, stabilare hjärnaktivitet och optimal nervfunktion.

Specifik kost stödjer kroppens signalsystem
Specifik kost stödjer kroppens signalsystem

Diskussion om ”elektriska livsmedel”

Vissa teorier inom integrativ medicin menar att så kallade ”elektriska livsmedel” – ofta råa, organiska livsmedel som frukt, grönsaker och nötter – kan stärka eller balansera kroppens elektromagnetiska fält. Att dessa livsmedel har en unik energiladdning eller vibration som kan mätas, till exempel med tekniker som Kirlian-fotografi, som fångar upp elektriska urladdningar runt objekt.

 

Detta holistiska synsätt kopplar kosten till kroppens bioelektriska balans, och många upplever subjektiva hälsofördelar av att äta mer naturliga, näringstäta och oraffinerade livsmedel. Enligt samma teorier kan processad mat, socker och högförädlade livsmedel ha en negativ effekt genom att störa kroppens frekvens och skapa obalanser i det elektromagnetiska fältet.

 

Trots att många förespråkare inom integrativ medicin anser att livsmedel har en mätbar energipåverkan, saknas ännu stark vetenskaplig evidens som bekräftar detta. Traditionell skolmedicin pekar snarare på att elektromagnetiska fält i kroppen styrs av biologiska processer, såsom jonflöden, nervsignalering och cellkommunikation, snarare än en specifik energi från enskilda livsmedel.

 

Forskningen inom frekvensmedicin och elektromagnetiska fält är fortfarande under utveckling, och framtida studier kan förhoppningsvis ge en djupare och mer nyanserad förståelse av hur kost, näring och energifält interagerar. Även om teorin om elektriska livsmedel är omdiskuterad, är det ett fascinerande ämne som väcker intresse både inom integrativ medicin och biohacking.

Bioresonans och elektromagnetiska fält i hälsobedömning

Bioresonans är en teknik inom integrativ medicin och frekvensmedicin som analyserar kroppens elektromagnetiska frekvenser för att identifiera potentiella obalanser i organ, vävnader och celler. Metatron Hospital, en avancerad bioresonansteknologi, bygger på principen att varje biologiskt system har en unik frekvenssignatur som kan påverkas av faktorer som näring, metabolism och miljöpåverkan.

 

Denna metod används för att kartlägga individuella frekvensmönster, identifiera näringsbrister och analysera kroppens biofysiska respons. Genom att mäta kroppens elektromagnetiska signaler kan tekniken teoretiskt bidra till optimering av kost och näringsupptag genom att rekommendera livsmedel som harmoniserar med kroppens naturliga balans.

 

Forskning inom biofysik och kvantmedicin har visat att cellkommunikation delvis sker via elektromagnetiska signaler, vilket öppnar upp för vidare studier om hur kostens bioelektriska egenskaper påverkar hälsan.

 

Även om den vetenskapliga forskningen inom bioresonans fortfarande är begränsad, växer intresset för hur avancerad frekvensanalys kan integreras med konventionell näringsmedicin. Metatron Hospital och liknande teknologier kan ge en djupare förståelse för samspelet mellan näring, kroppens elektromagnetiska fält och metaboliska processer.

 

På Neokliniken ser vi detta som ett värdefullt komplement till etablerade näringsprinciper, där vi kombinerar frekvensbaserad hälsobedömning med individanpassade kostrekommendationer för att optimera välmående och energibalans.

Referenser

Vill du göra en Helkroppsavläsning?

Dela detta inlägg
Facebook
X
LinkedIn
Epost
Utskrift