VÄra laddade celler och elektromagnetism

Varje cell i kroppen har en elektrisk spĂ€nning över sitt cellmembran, kallad vilomembranpotential. Detta innebĂ€r att insidan av cellen Ă€r elektriskt negativ i förhĂ„llande till utsidan. Denna spĂ€nning uppstĂ„r pĂ„ grund av skillnader i koncentrationen av joner (elektriskt laddade partiklar) som natrium (Naâș) och kalium (Kâș) mellan cellens in- och utsida. NĂ€r det finns energi sĂ„ finns det alltid ett fĂ€lt runtomkring som kan mĂ€tas elektriskt och magnetiskt. Friska celler och elektromagnetism följer varandra.

SpĂ€nningen i cellens membranpotential (cellen i vila) ligger vanligtvis runt -70 millivolt till – 90 (mV) i en frisk cell. Är cellen inte i form sĂ„ kan laddningen vara svagare.

MÀtning av laddning över ett membran med en voltmeter. En inspelningselektrod sÀtts in i cellen och en referenselektrod Àr utanför cellen. Genom att jÀmföra laddningen uppmÀtt av dessa tvÄ elektroder bestÀms vilomembranpotentialen.

Vissa celler kan generera aktionspotentialer, vilket innebÀr att insidan av cellen tillfÀlligt blir positiv i förhÄllande till utsidan. Dessa celler Àr elektriskt exciterbara och kan snabbt Àndra sin membranpotential som svar pÄ stimuli. Exempel Àr:

  • Nervceller (neuroner): Överför signaler i nervsystemet.
  • Muskelceller: AnvĂ€nder aktionspotentialer för att dra ihop sig (skelett-, hjĂ€rt- och glatt muskulatur).
  • Sinnesceller: Omvandlar sensoriska stimuli till elektriska signaler.
  • Endokrina celler: Reglerar hormonfrisĂ€ttning.

Övriga celler, som inte kan generera aktionspotentialer, kallas icke-exciterbara celler och omfattar de flesta epitelceller, bindvĂ€vsceller och blodceller, som har andra roller, som strukturellt stöd och metabolism.

Cellens elektriska laddning Àr alltsÄ resultatet av en komplex och noggrann balans mellan jonernas rörelser och koncentrationer. Den elektriska spÀnningen Àr livsnödvÀndig för nervsystemets funktion, hjÀrtats rytm, muskelarbete och en rad andra biologiska processer.

Genom att förstÄ denna laddning fÄr vi inte bara insikt i hur celler fungerar utan ocksÄ hur elektriska signaler kan störas vid sjukdomar och Äldrande. Cellen Àr inte bara en byggsten i kroppen utan Àven en dynamisk och elektriskt laddad enhet som stÀndigt arbetar för att upprÀtthÄlla livet.

Elektromagnetiska fÀlt (EMF) och det elektromagnetiska spektrumet

Elektriskt laddade celler skapar elektromagnetiska fÀlt genom att joner som natrium, kalium och kalcium rör sig in och ut ur cellmembranet, vilket genererar elektriska strömmar. Enligt fysikens lagar skapar elektriska strömmar alltid magnetfÀlt, och variationer i det elektriska fÀltet (som vid aktionspotentialer) leder till förÀndringar i magnetiska fÀlt (1).

En ström av elektroner (I) orsakar ett magnetfÀlt med spin baserad pÄ strömmens riktning.
En ström av elektroner (I) orsakar ett magnetfÀlt med spin baserad pÄ strömmens riktning.

Vilomembranpotentialen skapar elektriska fÀlt runt cellerna, och nÀr laddningar rör sig genereras magnetiska fÀlt. De elektromagnetiska fÀlten runt enskilda celler Àr mycket svaga. NÀr celler aggregeras i vÀvnader och organ och arbetar synkront förstÀrks deras signaler, vilket gör att de elektromagnetiska fÀlten lÀttare att mÀta. Dessa signaler spelar en avgörande roll för att förstÄ och övervaka exempelvis hjÀrtat och hjÀrnans funktioner och anvÀnds rutinmÀssigt inom medicinen för diagnostik och övervakning.

  • HjĂ€rtat: HjĂ€rtats elektriska impulser som styr hjĂ€rtslagen som mĂ€ts via EKG och skapar mĂ€tbara magnetiska fĂ€lt som kan mĂ€tas med magnetokardiografi (MCG) (2)
  • HjĂ€rnan: HjĂ€rnvĂ„gor (elektrisk aktivitet i neuroner) kan mĂ€tas genom EEG och genererar svaga magnetiska fĂ€lt som mĂ€ts med tekniker som magnetoencefalografi (MEG) (3)

Elektromagnetiska fÀlt mÀts i cykler per sekund (Hertz, Hz). Frekvens och vÄglÀngd Àr omvÀnt proportionella: lÄga frekvenser har lÄnga vÄglÀngder och sprider sig med lÀgre energi, medan höga frekvenser har korta vÄglÀngder och högre energi. Biologiska processer genererar lÄgfrekventa fÀlt med lokal effekt. Se bild nedan.

Elektromagnetiska frekvenser inom Frekvensterapier

Jorden har naturliga elektromagnetiska frekvenser, varav den mest kÀnda Àr Schumannresonansen pÄ cirka 7,83 Hz. Denna uppstÄr mellan jordytan och jonosfÀren genom blixtnedslag och Àr en del av jordens elektromagnetiska miljö. Resonansen Àr kopplad till biologiska rytmer och hjÀrnvÄgor, vilket gör den betydelsefull inom forskning om hÀlsa och biologi (4).

Om vi mappar in de vanligaste frekvensterapierna i det elektromagnetiska spektrumet (se bild nedan) kan vi placera Bioresonans och PEMF (pulserande elektromagnetiska fÀlt) i de lÀgsta fÀlten dÀr Bioresonansen oftast Àr verksam i spektra mellan 1-9 Hz och PEMF kliniska tillÀmpning oftast ligger mellan 3-100 Hz men kan börja sÄ lÄgt som 0,6 Hz (5).

Bild frÄn Studien Translational Insights into Extremely Low Frequency Pulsed Electromagnetic Fields (ELF-PEMFs) for Bone Regeneration after Trauma and Orthopedic Surgery
Bild frÄn Studien Translational Insights into Extremely Low Frequency Pulsed Electromagnetic Fields (ELF-PEMFs) for Bone Regeneration after Trauma and Orthopedic Surgery

Fotobiomodulering (PBM), dvs frekvensterapi med synligt och osynligt infrarött ljus, rör sig mycket högre upp i spektrumet med högre energi och kortare vÄglÀngder.

Frekvensterapi med ljud ligger relativt lĂ„gt men brett i det elektromagnetiska fĂ€ltet. FrĂ„n det icke hörbara (infraljud)  till det hörbara ljudspannet mellan 20Hz och 20 000 Hz. En vanlig form av ljudterapi med icke hörbara infraljud Ă€r s.k binaural beats som anvĂ€nds för att pĂ„verka vĂ„ra hjĂ€rnvĂ„gor, dessa ligger mellan 1–100 Hz (vanligast 1-40 Hz). Detta uppnĂ„s genom att tvĂ„ olika toner presenteras via hörlurar i respektive öra dĂ€r frekvensskillnanden dem emellan skapar denna lĂ„gfrekventa icke hörbara ljudfrekvens.

En annan form av ljudterapi Àr de nio Solfeggio-frekvenserna (mellan 174-963 Hz) dÀr frekvensen 528 Hz i en fÀrsk studie visade helande effekter Ànda ner pÄ DNA nivÄ (6)

 Vi kommer i kommande artiklar att dyka ner lite djupare i nÄgra av de frekvensterapier vi berört ovan.

Metatrons bioresonansdiagnostik ur ett elektromagnetiskt perspektiv

Neoklinikens huvudfokus Ă€r bioresonans med Metatrons NLS diagnostik. Skillnaden pĂ„ bioresonans och andra frekvensterapier Ă€r att bioresonans Ă€ven kan fĂ„nga upp obalanser och sĂ€nda de mycket specifika frekvenser som behövs i för att stötta kroppens sjĂ€lvlĂ€kande förmĂ„ga i det enskilda fallet. Övriga frekvensterapier skapar allmĂ€nbalanserande frekvenser och Ă€r fantastiskt bra komplement.

Bioresonans baserar sig pĂ„ att varje cell, vĂ€vnad och organ i kroppen avger en unik elektromagnetisk frekvens, ibland kallad en ”vibrationssignatur". Dessa frekvenser hittat vi i det extremt lĂ„gfrekventa (ELF) spektrumet pĂ„ den elektromagnetiska skalan.

Metatron anvÀnder dessa elektromagnetiska frekvenser för att identifiera oblanser, bakterier och toxiner genom att analysera virvelmagnetiska fÀlt hos biologiska objekt. Denna metod gör det möjligt att fÄnga upp obalanser kroppens tillstÄnd genom att spÄra förÀndringar i vÀvnadens vÄgegenskaper. 

Representation av frekvenssvar i Metatron Hospital frÄn Thoracic Aorta.
Representation av frekvenssvar i Metatron Hospital frÄn Thoracic Aorta.

Virvelmagnetiska fÀlt uppstÄr vid rörelse av elektriska laddningar och förÀndringar i magnetfÀlt. VÀvnaders vÄgegenskaper beskriver hur de pÄverkas av och interagerar med olika typer av vÄgor, som elektromagnetiska vÄgor, ljudvÄgor och mekaniska vÄgor och Àr viktiga inom medicinsk diagnostik (t.ex. ultraljud och MRT) och behandlingar (t.ex. frekvensterapier och laser).

Via triggersensorer som placeras vid tinningarna ansluter Metatron till subkortikala delar av hjĂ€rnan via elektromagnetiska vĂ„gor. De djupa hjĂ€rnstrukturer som reglerar autonoma funktioner och kroppens interna signalering och innehĂ„ller viktig information om en organisms inre processer.  Denna ”avlĂ€sning” bearbetas av en mikroprocessor och överförs till datorn. Signalerna jĂ€mförs med en referensdatabas av ”balanserade” och ”icke balanserade” frekvensmönster för att identifiera obalanser. 

NÀr obalanser identifieras kan systemet skicka tillbaka specifika frekvenser som matchar kroppens behov för att ÄterstÀlla balans. Frekvenser som stimulerar kroppens naturliga lÀkningsprocesser genom att pÄverka cellens elektromagnetiska aktivitet (7)

Frekvenser kan vara mycket effektivt eftersom dysfunktion i kroppen uppstÄr nÀr celler, vÀvnader och organ vibrerar pÄ onormala frekvenser. Helande frekvenser ÄterstÀller balansen genom att korrigera dessa avvikelser.

Referenser

Vill du göra en HelkroppsavlÀsning?

Dela detta inlÀgg
Facebook
X
LinkedIn
Epost
Utskrift