Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Новая система въезда в ЕС заработает в Литве уже с 12 октября. Это «Зеркалу» подтвердили пограничники этой страны — рассказываем
  2. Весьма неожиданное банкротство. С долгами не справилась фирма, у которой, казалось бы, не может быть проблем
  3. По поручению Лукашенко Вооруженные силы привели в высшую степень боевой готовности — начата проверка
  4. Резко вырос интерес к «недружественной» стране. Появилось новое исследование настроений беларусов — рассказываем
  5. Александра Шакутина отпустили из СИЗО — «Наша Ніва»
  6. В Столбцовском районе горело «Великое княжество Сула»
  7. Стало известно имя лауреата Нобелевской премии мира в этом году
  8. Новый позор. Сборную Беларуси по футболу разгромили в матче квалификации на чемпионат мира — угадайте, сколько она пропустила
  9. Аналитики ISW привели свои аргументы, почему Путин «не заинтересован в мирном и справедливом завершении войны в Украине»
  10. ISW показал карту прямых и скрытых атак России в Европе — какие страны чаще оказывались под ударами
  11. Маршрутка сначала врезалась в трактор — в МВД дополнили информацию о ДТП с шестью погибшими в Светлогорском районе
  12. «Усилилось давление на родственников в Беларуси». В Офисе Тихановской рассказали о последствиях сокращения охраны в Литве


/

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.