Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. «Не хватило пары минут». На беларусско-польской границе длинные очереди, люди рассказывают, на что идут, чтобы быстрее проехать
  2. Беларусь готовится получить щедрый «подарок» из-за границы — его масштабы впечатляют. Но это несет риски для страны
  3. Жителям четырех районов Минска в воду добавят флуоресцеин. Что это
  4. Стало известно, какие продукты беларусы едят больше всех в мире. И это не картофель
  5. Польский визовый центр добавил новую категорию виз. Кто по ней может подать документы
  6. Для тех, у кого есть автомобили, квартиры и земельные участки, чиновники придумали очередное налоговое новшество
  7. «Как относишься к действующей власти?» КГБ стал вызывать на беседы о политике представителей редкой профессии
  8. Осужденный за убийство беларуски в Варшаве подал жалобу на приговор. Стало известно окончательное решение по делу
  9. Собрали пять скрытых признаков СДВГ у взрослых. Эти особенности часто принимают за характер, но их игнорирование опаснее, чем кажется
  10. Россия задействовала «ошеломляющее количество» живой силы и техники для захвата Покровска. Что сейчас происходит в городе и вокруг него
  11. «О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи». МИД ответил Литве по поводу возвращения литовских грузовиков


/

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.