Мы излучаем видимый свет, который исчезает после смерти

Авторы/авторы:
Мы излучаем видимый свет, который исчезает после смерти
Исследователи использовали чувствительные детекторы, чтобы получить изображение фотонов, испускаемых живыми и мертвыми мышами. Иллюстрация: Salari, V. et al. J. Phys. Chem. Lett. 2025, 16, 17, 4354-4362
16 мая 2025
22
0

Жизнь действительно излучает свет, согласно эксперименту, проведенному исследователями из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады.

   Необычный эксперимент на мышах и листьях двух разных видов растений позволил обнаружить прямые физические доказательства феномена сверхслабого биофотонного излучения, прекращающегося после смерти, и предположить, что все живые существа, включая людей, могут буквально светиться пока они живы.

   На первый взгляд эти открытия могут показаться немного странными. Трудно не ассоциировать научные исследования биологических электромагнитных излучений с развенчанными паранормальными утверждениями об аурах, окружающих живые организмы. Более того, даже в теории видимые длины волн света, излучаемого биологическими процессами, должны быть настолько слабыми, что их легко заглушить интенсивным сиянием окружающих электромагнитных волн и лучистым теплом, генерируемым нашим метаболизмом, что делает проблематичным точное отслеживание по всему телу. Тем не менее, физик Вахид Салари из Университета Калгари и его коллеги в статье, опубликованной в журнале The Journal of Physical Chemistry Letters, утверждают, что наблюдали именно это - сверхслабое фотонное (или иначе - бифотонное) излучение (СФИ), производимое несколькими живыми животными, сильно контрастирующее с их неживыми телами, а также горсткой листьев растений.

   Наука, лежащая в основе изучения биофотонов, сама по себе является спорной идеей. Разнообразные биологические процессы совершенно очевидно генерируют яркие проявления света в виде хемилюминесценции. А спонтанное излучение световых волн длиной от 200 до 1 000 нанометров уже несколько десятилетий фиксируется в результате менее очевидных реакций в самых разных живых клетках - от тканей сердца коровы до колоний бактерий. Основным претендентом на роль источника этого излучения является воздействие различных реактивных форм кислорода, которые живые клетки производят под воздействием стрессов, таких как тепло, яды, патогены или недостаток питательных веществ.

   Например, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут претерпевать трансформации, в результате которых их электроны переходят в режим повышенной активности и, возвращаясь на место, выбрасывают достаточно энергичный фотон или даже два. Наличие средств дистанционного мониторинга стресса в отдельных тканях человека или животного или даже среди культур или бактериальных образцов, могло бы дать медицинским специалистам мощный, неинвазивный инструмент для исследований или диагностики.

   Чтобы определить, можно ли распространить этот процесс с изолированных тканей на целые живые организмы, исследователи использовали электронно-мультипликативные приборы для сравнения слабых излучений от целых мышей - сначала живых, затем мертвых. Четыре обездвиженные мыши по отдельности помещались в темную коробку и ученые получали изображения в течение часа, затем мышей подвергали эвтаназии и получали изображения еще в течение часа. После смерти мышей согревали до температуры тела, чтобы тепло не являлось переменной величиной. Исследователи обнаружили, что могут фиксировать отдельные фотоны в видимом диапазоне света, вылетающие из клеток мыши до и после смерти. Разница в количестве этих фотонов была очевидна: в период измерения после эвтаназии наблюдалось значительное снижение СФИ.

   Процесс, проведенный на листьях кресс-салата (Arabidopsis thaliana) и карликового зонтичного дерева (Heptapleurum arboricola), показал столь же смелые результаты. Физическое воздействие на растения и химические агенты убедительно доказали, что за мягким свечением действительно могут стоять реактивные виды кислорода. «Наши результаты показывают, что поврежденные части всех листьев были значительно ярче, чем неповрежденные, в течение всех 16 часов съемки», - сообщают исследователи.

Эмиссия СФИ из листьев четырех зонтичных деревьев. Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett., 2025.

   Эксперимент позволяет предположить, что слабый бесплотный свет, испускаемый клетками, находящимися в состоянии стресса, возможно однажды позволит определить насколько мы здоровы.

Источник:

Science Alert, 12 May 2025

Комментариев: 0
Узнайте о новостях и событиях микробиологии

Первыми получайте новости и информацию о событиях