Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «Лукашенко хочет стать Токаевым». Что будет с остановившимися переговорами Лукашенко и США по поводу политзаключенных? Мнение
  2. На авторынке «умирает» один из дилеров
  3. Лукашенко сменил одного министра, директоров заводов и главу крупнейшего госмедиахолдинга
  4. В СК придумали новые подходы для преследования инакомыслящих беларусов — акцент делается на двух соцсетях
  5. «Пашешь, пашешь, и все мало и мало». Беларусы, работающие врачами в Польше и Нидерландах, рассказали, как трудятся и сколько получают
  6. «Мы отрежем Крым от России». Командующий Силами беспилотных систем Украины Бровди о стратегии ударов
  7. «Меньше кофе надо было пить, не напьетесь вы этого кофе вечно». Беларуску оставил на заправке рейсовый автобус — кто прав
  8. Вводят пенсионные новшества
  9. Возле Дроздов в Минске есть секретная многоэтажка — информации о ней минимум. Но всплыли данные об одной из квартир
  10. Долгожитель среди классиков, одной фразой описал менталитет беларусов, не принимал советскую систему. Чем крут Янка Брыль — пять пунктов
  11. Для водителей анонсировали новшество и пригрозили им «административкой»
  12. Быстрый гол, штанга, три удаления. В Мексике стартовал чемпионат мира по футболу — рассказываем


/

Все живые существа — от растений до человека — испускают слабое, едва уловимое свечение, которое буквально гаснет в момент смерти. Это удивительное явление называется ультраслабым фотонным излучением (ultraweak photon emission, UPE), и его изучение может открыть новые горизонты в диагностике, мониторинге состояния здоровья и даже в наблюдении за экосистемами, пишет New Scientist.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Ученые давно подозревали, что в результате сложных метаболических процессов клетки организма испускают фотоны — частицы света. Однако это свечение столь слабое, что его крайне трудно уловить: речь идет о нескольких фотонах в секунду с каждого квадратного сантиметра кожи. Эти биофотоны отличаются от теплового излучения и других более заметных источников света.

Теперь команда под руководством Дэна Облака из Университета Калгари (Канада) впервые получила четкие изображения биофотонного свечения до и после смерти целого организма. В эксперименте участвовали четыре лабораторные бесшерстные мыши, которых снимали при помощи сверхчувствительных цифровых камер, способных фиксировать единичные фотоны. Животные содержались в темной камере при постоянной температуре, чтобы исключить внешние световые и тепловые факторы.

Интенсивность биофотонов, производимых этой мышью, быстро исчезала после смерти. Изображение: V. Salari et al. 2025
Интенсивность биофотонов, производимых этой мышью, быстро исчезала после смерти. Изображение: V. Salari et al. 2025

Результаты оказались поразительными: после смерти мышей уровень свечения резко снижался по всей поверхности тела. Это впервые подтверждает на уровне всего организма, что биофотоны действительно являются прямым продуктом жизнедеятельности — в частности, клеточного метаболизма и работы митохондрий.

Более ранние исследования фиксировали подобное свечение в отдельных клетках или частях тела, но эксперимент канадских ученых стал первым, где подтверждена зависимость биофотонного излучения от жизни в масштабе целого животного.

Также исследователи провели аналогичный эксперимент с листьями растения зонтичного дерева (Heptapleurum arboricola). При травмировании листа или обработке его различными препаратами, например бензокаином, биофотонное свечение усиливалось. Это указывает на возможную связь между фотонной активностью и регенеративными процессами в тканях.

По словам Михала Цифры из Чешской академии наук, прекращение биофотонного свечения в момент смерти связано прежде всего с остановкой кровотока и прекращением доставки кислорода, необходимого для метаболизма. В теории, если бы кровообращение поддерживалось искусственно, то и свечение могло бы сохраняться.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о мистике, а о реальных биофизических процессах, которые можно объективно измерять. По мнению самих исследователей, в будущем эта технология может стать полезным инструментом в медицине и экологии — например, для бесконтактной оценки состояния тканей без операций или для мониторинга состояния лесов и растений ночью с помощью спутников или дронов.

«Прекрасное в ультраслабом фотонном излучении то, что это абсолютно пассивный процесс наблюдения», — отмечает Облак.

Исследование не только подтверждает загадочное «свечение жизни», но и приближает нас к новой эре диагностики, где свет, едва заметный человеческому глазу, может рассказать больше, чем любой анализ.