Blog

  • Работа сердца: принцип гидроудара

    Работа сердца: принцип гидроудара

    Исследователь В.Л. Говтвяненко, в фокусе внимания которого оказалась работа сердца, подошел к данному вопросу с позиции, новой для современной науки. Автор опирается на системный подход и учитывает до сих пор накопленные знания таких дисциплин, как медицина, физика, химия, антропология, причем берет их в комплексе. Поэтому и те выводы, к которым он приходит, кажутся, по меньшей мере, необычными, и идут в разрез с теми знаниями, которые мы привыкли находить в учебниках.

    #img_right#Например, все учебники мира описывают работу сердца следующим образом. Сердце – это мотор, который перегоняет кровь по сосудистой системе, при этом подчеркивается, что за сутки прогоняется приблизительно 9000-10000 литров крови. Что физически это значит? 10000литров – это 50 бочек по 200л, для наглядности, войдите в ванную комнату и откройте кран на полный напор воды и так оставьте его на 24 часа – это и будет указанный объём. Возникает вопрос: могла ли природа создать такой неэкономичный организм? Ответ – НЕТ. Это подчёркивает то, что человек плохо знает работу сердца. На самом деле за сутки сердце человека перегоняет по сосудам приблизительно всего лишь 5-6л крови и основное в этом процессе – это НЕПРЕРЫВНОСТЬ и автоматизм работы системы.

    Итак, система работы человеческого организма «дыхание-кровообращение» носит автоматический характер. Система включает в себя следующие органы: 1.Трахея – орган, связывающий легкие с атмосферой. 2. Легкие – орган, создающий с точки зрения физики механическое давление и разрежение газообразной среды в альвеолах. 3. Сердце – орган распределения кровотока всего организма. Функционально это распределение осуществляется через скорость протока крови, а исполнительным механизмом являются клапаны сердца. 4. Сосудистая система – предназначена для обеспечения направленного потока крови по всем органам и тканям.

    Особенность протока жидкости, в данном случае крови, по замкнутой системе кровообращения состоит в том, что при прохождении через сердце образуется гидроудар. Кровь – это несжимаемая жидкость, а поэтому, когда направленный поток ее быстро остановить, что осуществляют фактически сердечные клапаны (клапаны сердца открываются и закрываются за единицу времени приблизительно в 0,05сек), однако движение крови на атомно-молекулярном уровне не останавливается, т.е. поток продолжает течь всё равно. А поэтому кровь по всему объему камеры сердца и, особенно на границе камера – клапан, создает большое давление, которое в десятки раз превышает давление в системе наполнения камеры до клапана. Такой процесс носит название гидроудара.

    Природа гидроудара на атомно-молекулярном уровне науке до сих пор не ясна. Ясно только одно: этот механизм обладает очень большой энергией, способной сохраняться и самовоспроизводиться длительное время. Явление гидроудара можно наблюдать, например, в водопроводных трубах, когда их разрывает и слышится постоянный рокот. На принципе гидроудара некоторые первоиспытатели основывают работу вечного двигателя. Примерами таких вечных двигателей пестрит интернет.

    Но вернемся к работе сердца. Величина гидроудара в организме человека зависит от эластичности материала, предела возможного расширения объема предсердий и желудочков, скорости протока крови, параметров самой крови (вязкость, насыщение кислородом или углекислым газом и других данных) и основной характеристики самих клапанов – величины открытого отверстия, времени их открытия и закрытия и некоторых других данных. Кровь, заполняя соответственно свои камеры – правое предсердие и желудочек, левое предсердие и желудочек, при срабатывании клапанов создает гидроудар, что определяет скорость и давление крови по всему протоку системы кровообращения. В системе кровообращения максимальной величины гидроудар определен левой половиной сердца, что обеспечивает выброс крови в аорту со скоростью 25 м/сек при давлении 120 мм рт.ст. и дальше по всей системе в соответствие с потребностью каждого органа и ткани организма.

    Особенностью работы системы дыхание-кровообращение является автоколебательный режим. С момента рождения – первого самостоятельного вдоха – и до конца жизни человек запускает свою систему, и дальше она работает в автоколебательном режиме. Автоколебательный – это такой режим работы, в котором система для своего поддержания получает внешнюю периодическую силу.

    Рассмотрим источник и поступление этой внешней периодической силы в систему дыхание-кровообращение. Легкие через трахею связаны с атмосферой. Между грудной и легочной плеврой давление ниже атмосферного. Легкие состоят из множества упругих альвеол, густо переплетенных капиллярами. Вдох-выдох длится приблизительно две секунды. Что происходит при вдохе? Воздушная среда под действием атмосферного давления растягивает упругие альвеолы, что не только насыщает кровь кислородом, но и создает давление в легочных капиллярах, тем самым создается проток крови по легочным венам в левое предсердие. Создавшееся давление в предсердии открывает клапан, и кровь течет в желудочек.

    Клапан открывается за время 0,05сек, что вызывает гидроудар, то есть многократное увеличение давления. Это – гидроудар первой ступени, а срабатывание клапана желудочек-аорта вызывает гидроудар второй ступени, что и выбрасывает кровь в аорту с большим давлением и скоростью протока. Параллельно с наполнением левой половины сердца наполняется и правая половина, в которой идентично проходят две ступени гидроудара и кровь с правого желудочка выбрасывается в легочную артерию.

    Атмосферное давление в процессе вдоха – это внешняя периодическая сила, поддерживающая систему дыхание-кровообращение в автоколебательном режиме. За время вдоха в системе кровообращения происходит приблизительно два цикла. Одновременно с насыщением крови кислородом в объем альвеол выделяются газообразные отходы жизнедеятельности клеток, а поэтому при выдохе многие альвеолы уже наполнены углекислым газом и другими отходами. Кровь, претерпев процесс гидроудара второй ступени, выталкивается из правого желудочка под давлением приблизительно 20 мм рт.ст. и дальше по легочным артериям и капиллярам под давлением выше атмосферного, что выталкивает газообразное содержание альвеол в окружающую среду. Одновременно со вдохом сокращаются межреберные дыхательные мышцы и диафрагма, а при выдохе мышцы расслабляются, что способствует наполнению и разрежению альвеол и приводит каждый орган и весь организм в целом в синхронно колебательный процесс системы дыхание-кровообращение каждой клетки.

    ВЫВОДЫ:

    1. Система дыхание-кровообращение работает в автоколебательном режиме, в котором атмосферное давление посредством легких задает период и частоту волновых колебаний всей системы. Эта периодическая сила создает скорость протока крови в левое предсердие, в котором происходит гидроудар, и теперь уже со значительно большей скоростью кровь устремляется в левый желудочек, где происходит вторая ступень гидроудара, что и выбрасывает кровь в аорту со скоростью приблизительно 25 м/сек. И дальше все органы до уровня клетки приходят в синхронное колебание, что в конечном итоге выражается скоростью протока крови в каждом органе в зависимости от его нагрузки в данный момент времени. Одновременно с левой половиной сердца наполняется правое предсердие и желудочек, где также происходят гидроудары двух ступеней. Физически левая половина сердца является генератором данного конкретного организма, но частоту колебаний определяет правое предсердие в зависимости от количества углекислого газа, а исполнительным механизмом такого изменения частоты, является тонкая перегородка между предсердиями.

    2. Автоматизм работы системы дыхание-кровообращение с учетом возможностей человека в области материаловедения позволяет сделать искусственное сердце-протез в объеме и габаритах его природного аналога из специального медицинского силикона. При этом никакого дополнительного источника энергии такому искусственному сердцу не требуется. Сердце природой сконструировано как исключительно механическая система. Работа сердца производится таким образом. Очень маленькая доза крови синхронно впрыскивается ОДНОЙ из четырёх легочных вен в сердце каждую секунду, при этом остальные три вены в это время ОТДЫХАЮТ, что придает сердцу механическое колебание с частотой приблизительно 1Гц. Это колебание приводит в такой же колебательный процесс все наши клетки, а именно – капилляры и другие мелкие сосуды, снабжающие через кровоток наши органы кислородом, питанием и выводящие отходы. Поэтому-то сердце перекачивает всего лишь 5-6л крови. И поэтому основная нагрузка в организме ложится не на сердце, а на ЛЕГКИЕ, и природа это выполнила путем работы одной легочной вены каждую секунду, остальные три ожидают своей очередности.

  • Еще один механизм контроля уровня сахара в крови

    Еще один механизм контроля уровня сахара в крови

    #img_left_nostream#Ученые из университета Лестера впервые выделили еще один способ, которым наш организм контролирует уровень сахара в крови после принятия пищи. Точнее – была выяснена роль определенного белка в поддержании нормального уровня сахара в крови.

    Открытие было сделано командой ученых под руководством Эндрю Тобина (Andrew Tobin) и опубликовано онлайн, но вскоре отчет о нем будет опубликован в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

     
    Работа посвящена механизмам регуляции уровня сахара в крови человека после принятия пищи.
     
    «Мы обнаружили, что для поддержания нормального уровня сахара в крови, должен активироваться белок на клетках поджелудочной железы, высвобождающих инсулин. Этот белок, называемый М3-мускариновым рецептором, не только активируется, но и должен пройти определенное изменение. Это изменение запускает высвобождение инсулина и влияет на уровень сахара в крови» – пишут исследователи.
    В случае, когда изменения М3-мускаринового рецептора не происходит, уровень сахара в крови начинает повышаться подобно тому, как он повышается у больных, страдающих от диабета.

    Сейчас ученые проверяют, не является ли работа упомянутого выше белка одним из механизмов, которые повреждаются при диабете. Если это так, то результаты исследования окажутся крайне важными в плане лечения диабета.

    Источник: iscience.ru 

  • Известного китайского экономиста режим КНР считает опасным для страны

    Известного китайского экономиста режим КНР считает опасным для страны

    #img_left_nostream#Мао Юйши, одному из самых известных пекинских экономистов на таможне было отказано в выезде из Китая по причине «создание угрозы безопасности страны».

    1 декабря он собирался вылететь из пекинского международного аэропорта в Сингапур для участия в конференции по международному сотрудничеству в проекте освоения бассейнов Гималайских гор.

    «Причина, которую мне назвали на таможне, заставила меня вспомнить о Культурной революции, когда наш дом обыскивали, мою жену обрили наголо, а меня выпороли плетью до крови. Тогда мне говорили, что я опасный элемент в столице, а теперь говорят, что безопасность страны из-за меня находится под угрозой. На самом деле логика одна и та же», – пишет Мао в своём блоге.

    Он также сообщил, что недавно на крупном Интернет-форуме опубликовал свою аналитическую статью, в которой намекал на неправильность политики Пекина. Через 10 минут статью удалили.

    «Выплачивая налоги, мы содержим людей, которые ограничивают нашу свободу. Это очень прискорбно», – говорит экономист.

    Ранее Мао также писал статьи, в которых затрагивал глубинные проблемы китайского общества, связанные с нынешней властью. В тоталитарном Китае самостоятельное обсуждение подобных тем без цензуры отдела пропаганды чревато различными последствиями.  

    Мао Юйши, которому сейчас 81 год, является руководителем пекинского исследовательского института экономики «Тяньцзэ» и советником Азиатского банка развития (Asian Development Bank).  

    Ранее в течение 12 лет он подвергался репрессиям, как представитель правых сил. Он прошёл через унижения, избиения, трудовое перевоспитание в селе, ужасы искусственного голода и Культурной революции. В 1978 году его реабилитировали.

    Но экономист Мао далеко не единственный, в ком режим компартии видит угрозу «для государства». В начале прошлого месяца по этой же причине из страны не выпустили известного кинематографиста профессора Хао Цзяня, которого пригласили в Гонконг для чтения лекций о документальных фильмах.

    Ещё раньше, 30 октября, китайские власти также не разрешили выезд двум адвокатам-правозащитникам Ли Субину и Цзяню Тяньюну, которые были приглашены в США в качестве наблюдателей на местные выборы и для обмена мнениями и опытом с американскими юристами.

    А месяц до этого, в начале октября, из КНР не смогли выехать более 200 христиан домашних церквей, которые получили приглашение на участие во всемирном Лозаннском конгрессе в Кейптауне. Их просто не выпустили, несмотря на наличие паспортов и открытых виз.
     
    Формулировка «безопасность государства» в Китае означает «безопасность власти компартии». Можно предположить, что режим КНР всё больше ощущает шаткость своей власти в стране, поэтому видит угрозу даже в этих людях.

  • Стюарт и Паттинсон названы самой стильной парой

    Стюарт и Паттинсон названы самой стильной парой

    Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон были названы самой стильной «звездной парой», по версии модного журнала InStyle.

    Актеры, играющие на экране возлюбленных в франшизе «Сумерки» и, по слухам, являются парой в реальной жизни. Самое интересное, то, что безупречно и стильно они выглядят на публичных мероприятиях, а в реальной жизни носят повседневную одежду без украшений – потертые джинсы и рубашки, как говорится: американский подход к моде.

    Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон обошли такие звездные пары как: Сару Джессику Паркер и ее мужа Мэтью Бродерика, Джонни Деппа и Ванессу Паради, которые считаются идеальной звездной парой, но они заняли лишь третье место.

    Другие пары, которые попали в десятку лучших это: Деми Мур и Эштон Катчер, Дженнифер Лопес и Марк Энтони, Зак Эфрон и Ванесса Хадженс.

    А вот известная голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли едва попали в топ-25, и заняли лишь 23 место.

    #img_gallery#

  • Пьер Карден и Пьер Ришар приедут в Харьков

    Пьер Карден и Пьер Ришар приедут в Харьков

    Всемирно известные люди: французский модельер Пьер Карден и киноактер Пьер Ришар примут участие  III-м Международном кинофестивале «Харьковская сирень», который пройдет в Харькове с 22 по 27 мая 2011 года. Об этом сообщила руководитель Управления по делам прессы и информации Харьковской обладминистрации Виктория Маренич.
    #img_left_nostream#

    На кинофестивале «Харьковская сирень» состоится несколько театральных показов. Среди них – молодежный театр, который привезет Пьер Карден, представит спектакль «Казанова». Со своей авторской постановкой выступит и Пьер Ришар, который, по сложившейся традиции, уже открывал II-й Международный кинофестиваль в прошлом году. Пьер Ришар приедет не один, а со своей сестрой и сыном, которые выступят со своими джазовыми коллективами.

    Открытие кинофестиваля «Харьковская сирень» планируется провести в цирке, где через некоторые сцены из кинофильма «Цирк» пройдутся по кинематографу 30-х годов. Как сказала В. Маренич: «Это будет отдельная секция… Кинофильм воспитал много поколений, которые воспринимали его через себя, прекрасная музыка». Помимо Пьера Кардена и Пьера Ришара, на кинофестивале примут участие и такие известные композиторы, как Владимир Дашкевич и Максим Дунаевский. Отец последнего в 1936 г. написал музыку к кинофильму «Цирк». Также здесь будут французский актер Милен Демонжо и российские кинорежиссеры Алла Сурикова и Владимир Фокин.

    Известно, что Пьер Карден 26 раз приезжал в Москву, и завоевал своим искусством 170 стран. Он часто любит говорить: «Чтобы стать кутюрье, надо им родиться», и что «мода – один из элементов вечности в человеческом времени».

    Пьер Карден не только один из первых парижских создателей коллекции высокой моды, но и модельер повседневной одежды. Все работники его фирмы «Пространство Пьера Кардена», от манекенщиков и стилистов, до портных и дизайнеров, стремятся сделать женщин и мужчин красивыми и элегантными.

    Работа над проектом кинофестиваля «Харьковская сирень» не прекращается. Это будет уникальная и единственная возможность для жителей города и области ознакомиться с конкурсными работами победителей 2010 года, посетить творческие встречи, в живую увидеть известных и легендарных личностей, в числе которых окажутся Пьер Карден, Пьер Ришар и другие. Деньги, вырученные от III-го Международного кинофестиваля «Харьковская сирень» должны помочь победителям качественно подняться на новый уровень и в полной мере проявить свое творчество и талант.

    #img_center_nostream#
     

  • Убой свиней и идеи Мао Цзэдуна

    Убой свиней и идеи Мао Цзэдуна

    #img_left_nostream#Конечно, можно сказать, что Китай уже изменился и у нынешних строителей коммунизма уже нет той красной пелены на глазах, которая была в прежние годы. Да, это так, внешне Китай изменился. Но у власти в стране пребывает всё та же партия, пытающаяся поддерживать и продвигать всё ту же идеологию.    

    Ниже приводится одна из стандартных «записей о преобразовании своего мышления», которые заставляли писать абсолютно всех, чтобы следить, становятся ли их мысли «красными».    

    Пишет Ян Мэйлин из уезда Юаньбин провинции Шаньси:

    «Мне 18 лет, в августе 1964 года я пошла работать в подмастерье на бойню. Когда я только пришла туда, я ещё не понимала, что такое революция, я только хотела заработать немного денег и купить себе красивое платье. Вначале мне давали выполнять самую грязную работу, сушить шкуры, мыть полы и т.д. Моя рабочая одежда всегда была очень грязная. Через три дня я не выдержала и собиралась уйти оттуда. В то время я начала изучать книги Мао Цзэдуна, которые с самого начала произвели на меня большое впечатление. От некоторых слов председателя Мао у меня даже начинало гореть лицо.

    Прочитав «Дневник Лэй Фэна», я не только не ушла с бойни, но больше не стремилась заработать деньги и носить красивое платье. Грязная одежда и исходящий от неё смрад больше не вызывали у меня отвращение. Я хотела только служить народу и быть такой как Лэй Фэн*.

    Я твёрдо решила продолжать работу и начала учиться убивать свиней. В первый день я попробовала убить двоих животных, но безуспешно. Я очень сильно боялась. Мне казалось, что они такие большие и сильные и могут укусить меня. Я также боялась крови. Тогда я снова стала усилено изучать книги Мао о служении народу. У меня усилилось осознание важности помощи народу и полностью ушёл страх. Я подумала, что вот наша армия беспощадно бьётся с врагами. Солдаты такие смелые, а я не могу убить даже свинью! А если придёт враг, я тем более не смогу его убить, как же я буду защищать Родину?! Когда я подумала об этом, моё сердце переполнилось отвагой, я взяла нож и, не дрогнув, зарезала свинью.

    Я научилась хорошо выполнять свою работу. Меня хвалили и поощряли. Но были и те, кто со вздохом говорил что-то вроде: «Такая хорошая девушка стала забойщиком», «Как же она такая теперь найдёт себе пару?» и т.д. Эти речи немного поколебали моё сознание о службе народу и я снова стала подумывать о смене работы.

    В этот раз на помощь мне пришёл отец, который сразу понял, в чём корень моей проблемы. Он спросил меня: «Мы бедные крестьяне. А кого должны слушаться крестьяне-бедняки?» Я не задумываясь ответила: «Конечно должны слушаться партию и председателя Мао». Папа продолжил: «Правильно. Председатель Мао учит нас всем сердцем и помыслами служить народу. Почему ты его не слушаешь? Разве ты тогда похожа на дочь крестьянина-бедняка? Ты потомок трудового народа, ты дитя революции. Ты должна иметь мужество бороться со всеми старыми контрреволюционными силами!»

    Только после этого разговора с отцом я поняла, что оказывается я попала в ловушку старого сознания и старых нравов. Оказывается те люди, которые меня укоряли за то, что я выбрала такую работу, руководствовались буржуазным сознанием и хотели навредить мне. Ничего у них не вышло! Бойня для меня теперь, как поле битвы, на котором я буду мужественно сражаться за революцию. Мысли председателя Мао непременно победят все старые предрассудки в моём сознании!»

    Это мышление коммунистический режим усиленно формировал в людях несколько десятилетий, и поныне китайцы передают его из поколения в поколение, как и светлый образ «великого кормчего». 

    *Лэй Фэн – созданный идеологами компартии Китая образ народного героя, образец верности коммунистическим идеалам.

  • ‘Динамо’ победило и вышло в плей-офф Лиги Европы

    ‘Динамо’ победило и вышло в плей-офф Лиги Европы

    #img_left_nostream# Киевское “Динамо” одержало крупную победу над БАТЭ в Минске и за тур до завершения группового этапа вышло в 1 / 16 финала Лиги Европы. 

    Киевляне забили по два мяча в каждом из таймов. Белорусы же отличились в концовке матча.

    Счет на 16-й минуте открыл Огнен Вукоевич, отправив мяч в сетку после рикошета от ноги соперника. На 42-й минуте лучший ассистент Лиги Европы Еременко прострелил во вратарскую площадку и Ярмоленко в касание переправил мяч в ворота.

    В начале второго тайма Гусев заработал пенальти и сам его реализовал.

    А на 68-й минуте в ворота БАТЭ забил бывший белорус Артем Милевский. Нападающий воспользовался отличной передачей Андрея Ярмоленко.

    Гол престижа на 83-й минуте провел Павел Нехайчик, отметившись классным ударом из-за пределов штрафной.

    1:4 – “Динамо” набирает 10 очков и выходит на первое место в группе.

    В заключительном туре группового этапа “Динамо” принимает молдавский “Шериф”. А БАТЭ сыграет в Алкмааре. Киевляне и белорусы ведут заочную борьбу за победу в группе. И фаворитом этого противостояния является Киев.

    Лига Европы
    5-й тур

    Группа Е

    БАТЭ – ДИНАМО – 1:4

    Голы: Нехайчик, 84 – Вукоевич, 16, Ярмоленко, 43, Гусев, 50, пен., Милевский, 68

    БАТЭ: Гутор, Юревич, Шитов, Радьков, Бордачев, Володько, Лихтарович, Сосновский (Брессан, 46), Бага (Скавыш, 70), Нехайчик, Родионов

    Динамо: Шовковский, Бетао, Михалик, Алмейда, Попов, Вукоевич, Эль Каддури, Еременко (Зозуля, 80), Гусев, Ярмоленко, Милевский

    Предупреждения: Бордачев, Лихтарович, Родионов, Шитов – Алмейда, Михалик

    Источник: prosport

  • Во избежание кражи китаец стал парковать велосипед на дереве

    Во избежание кражи китаец стал парковать велосипед на дереве

    Житель города Лэчин провинции Чжецзян придумал оригинальный способ уберечь свой велосипед от воров на улице. Он привязывает своё двухколесное средство передвижения высоко на дереве.

    Как сообщила газета «Ченцзянь Ванбао», к такому экстремальному способу парковки горожанин был вынужден прибегнуть после того, как у него украли три велосипеда.

    «Мне уже это надоело [кража велосипедов]. Что мне ещё остаётся делать?», – жалуется он.

    #img_center_nostream#

  • Чак Норрис стал почетным Техасским Рейнджером

    Чак Норрис стал почетным Техасским Рейнджером

    #img_left_nostream# Чак Норрис стал в реальной жизни техасским рейнджером. Мастер боевых искусств стал почетным членом правоохранительного органа в четверг.

    Норриса, который играл Кордела Уокера в сериале «Уокер техасский рейнджер», наградил губернатор штата Рик Перри,  сообщает imdb.com.

    Церемония, в которой 70 летний актер представлен к награде почетный «Рейнджер» прошла в офисе агентства в Далласе.

    Но Чак Норрис не сможет похвастаться единственной наградой перед семьей и друзьями, потому что его брат каскадер Аарон также получил такую награду.

  • Вреден ли Wi-Fi для живых организмов

    Вреден ли Wi-Fi для живых организмов

    #img_left_nostream#Технологии беспроводных сетей стандарта
    Wi-Fi, оказывают вредное воздействие на растения. В то время как
    разработчики беспроводных сетей уверяют в их безопасности, некоторые
    исследователи  приводят противоположные доводы.

    Провайдеры сетей Wi-Fi отрицают негативное действие излучения на
    организм человека, основываясь на данных некоторых исследований. Однако
    недавний эксперимент обнаружил, что электромагнитные волны Wi-Fi
    приводят к гибели растений.

    Ученые из университета Вагенингена в  Нидерландах в течение трех
    месяцев исследовали воздействие излучения Wi-Fi на группу деревьев –
    ясеней, поставив излучатели в непосредственной близости от них. В конце
    эксперимента у деревьев появились признаки лучевого повреждения. Их
    листья пожухли и потемнели, наблюдалось истечение живицы, в коре
    образовались трещины и другие симптомы гибели.

    Как считают сами ученые, если пять лет назад в Нидерландах симптомы
    облучения наблюдались у 10% деревьев, то сегодня эта цифра приближается
    к 70%. Конечно, данные этого исследования нельзя прямо переносить на
    человека, однако это еще один повод задуматься, ведь это не
    единственное заявление.

    Совсем недавно в Канаде, к примеру, родители учеников одной из школ
    потребовали от руководства учебного заведения перейти на проводные
    интернет-технологии, так как после длительного использования Wi-Fi у их
    детей появились различные жалобы. В основном их беспокоили головная
    боль, тошнота, бессонница и учащенное сердцебиение.

     
    Подобные явления требуют от производителей и органов по надзору более
    серьезных и масштабных исследований. Нецелесообразно развивать
    малоизученные технологии в связи с их потенциальной опасностью.

    Источник: Великая Эпоха (The Epoch Times), Россия