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Electroestimulador de puntos biológicamente activos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electrónica en medicina

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El estimulador eléctrico está diseñado para controlar y normalizar las funciones corporales al exponer áreas biológicamente activas de la piel a una forma especial de corriente eléctrica débil con el control de estos puntos durante la exposición.

El electroestimulador se utiliza para la prevención y el tratamiento en el hogar, previa consulta con un médico y de acuerdo con todas sus recomendaciones.

El electroestimulador se alimenta con una batería "Korund" o una batería 7D-0,115-U1,1.

El electroestimulador consta de un generador sobre los elementos DD1.1 y DD1.2, un emisor de sonido HA1 y un indicador luminoso VD5. El impacto en los puntos activos se lleva a cabo con la ayuda de electrodos remotos incluidos en la diagonal del puente de diodos VD1 ... VD4.

Electroestimulador de puntos biológicamente activos

Se sabe que la resistencia de aquellas áreas de la piel, donde los puntos activos están cerca de la superficie, es pequeña en comparación con otras áreas. Este efecto se aprovecha en el funcionamiento del electroestimulador. En el estado inicial (encendido), el generador montado sobre los elementos DD1.1 y DD1.2 no funciona, pero si aparece una resistencia finita entre los electrodos, el generador empieza a generar pulsos. Los indicadores HA1, VD5 lo notan. La frecuencia de las oscilaciones generadas es mayor cuanto menor es la resistencia entre los electrodos. Por lo tanto, el procedimiento para encontrar sitios biológicamente activos se reduce a encontrar un punto en la piel donde el emisor HA1 emite el sonido más alto.

El puente de diodos VD1...VD4 es necesario para generar pulsos de impacto de una determinada polaridad. Los expertos recomiendan actuar sobre puntos activos, por regla general, con un electrodo "negativo". En este caso, el electrodo "positivo" se considera común y puede ubicarse en el brazo o en el lugar indicado por el médico. Su médico puede recomendarle otras opciones.

El chip K561LA9 se puede reemplazar por K176LA9. Se sustituyen los diodos KD522B por cualquiera de las series KD520, KD521. El LED AL307B puede estar con una letra diferente. El emisor HA1 se reemplaza por ZP1; ZP2; ZP4; ZP5.

Autor: M.Chupuksaev, región de Sverdlovsk, Kachkanar; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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A Pamela A. Silver y sus colegas del Instituto Weiss de la Universidad de Harvard se les ocurrió la idea de trasplantar el reloj biológico de una bacteria a otra, es decir, como se puede suponer, de cianobacterias a E. coli. Como se sabe, en las cianobacterias, tres proteínas llamadas KaiA, KaiB y KaiC sirven como “resorte” molecular del ritmo diario: durante el día, KaiA fosforila a KaiC, y por la noche, KaiB realiza la reacción opuesta, es decir, elimina el ácido fosfórico. residuos de KaiC. El propio KaiC puede influir en la actividad de otros genes (incluido el propio), estimulando la transcripción, es decir, la síntesis de ARN en ellos, pero puede hacerlo según en qué forma se encuentre, de día fosforilado o de noche no fosforilado. -fosforilado.

El sistema, como podéis ver, es bastante sencillo, solo fue necesario trasplantar tres genes de la cianobacteria Synechococcus elongatus a Escherichia coli. El KaiC fosforilado interactúa con otra proteína, SasA, y los investigadores también introdujeron un gen de proteína luminosa en el genoma de E. coli, que fue activado por el complejo KaiC-SasA. Llegó el día, KaiC recibió un grupo fosfato, unido a SasA, y ambos juntos activaron la síntesis de ARN en el gen de la proteína fluorescente. La proteína en sí se sintetizó en su ARN y la célula comenzó a brillar. En otras palabras, E. coli, que nunca tuvo un reloj diario, estaba equipada con relojes circadianos. Cierto, tres días después se rompió el reloj. Según los autores, las propias cianobacterias tienen mecanismos adicionales que aseguran la sincronización del núcleo del "resorte" molecular con la hora del día, mientras que las bacterias ordinarias no tienen tal "corrección de movimiento" (aunque nada impide que tales genes sean trasplantados en E. coli también). Los resultados completos de los experimentos se describen en un artículo en Science Advances.

El objetivo del trabajo era, por supuesto, no solo obtener una bacteria que brillara por el reloj. Esas células, que también serían capaces de sintetizar fármacos, podrían servir como buenos dispensadores, liberando la sustancia adecuada en el momento adecuado (las enfermedades también tienen sus propios ritmos cíclicos).

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