Поиск по сайту:


Электрические заряды, попадая в кровь, в зависимости от своей полярности должны либо стабилизировать форменные элементы и коллоиды, либо способствовать их перезарядке и даже частичной коагуляции. Стабилизированная дисперсная фаза крови может переносить заряды к тем или иным органам, в частности к головному мозгу, и отдавать им эти заряды. Так, основная часть крови — эритроциты заряжены отрицательным электричеством, и их стабилизация в коллоидной системе крови возможна при условии подведения к ним отрицательных зарядов. С помощью форменных элементов и белковых тел крови избыточные отрицательные заряды переносятся по кровяному руслу и достигают таким образом тех или иных участков нервной системы и, наконец, ее центрального органа — головного мозга. Гуморальный перенос аэроионов доказан опытами, изложенными в п. III.3. Еще в начале 30-х гг. нами был задуман опыт с перекрестным кровообращением, постановка которого в настоящее время уже потеряла свое значение.

Электрические заряды, попадая в кровь, в зависимости от своей полярности должны либо стабилизировать форменные элементы и коллоиды, либо способствовать их перезарядке и даже частичной коагуляции. Стабилизированная дисперсная фаза крови может переносить заряды к тем или иным органам, в частности к головному мозгу, и отдавать им эти заряды. Так, основная часть крови — эритроциты заряжены отрицательным электричеством, и их стабилизация в коллоидной системе крови возможна при условии подведения к ним отрицательных зарядов. С помощью форменных элементов и белковых тел крови избыточные отрицательные заряды переносятся по кровяному руслу и достигают таким образом тех или иных участков нервной системы и, наконец, ее центрального органа — головного мозга. Гуморальный перенос аэроионов доказан опытами, изложенными в п. III.3. Еще в начале 30-х гг. нами был задуман опыт с перекрестным кровообращением, постановка которого в настоящее время уже потеряла свое значение.

Скачать страницу

[Выходные данные]