Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. В выяснении отношений между Беларусью и Литвой из-за калия — очередная «серия». Какая идея появилась у Вильнюса
  2. «У них другое видение, мы это уже понимаем». Каким будет политическое будущее команды Бабарико — рассуждает Артем Шрайбман
  3. «Слушаю и офигеваю». В TikTok активно обсуждают заявление Лукашенко о зарплатах — что в словах политика вызвало такую реакцию
  4. Польская прокуратура начала расследование смерти Никиты Мелкозерова по статье «непредумышленное убийство» — «Белсат»
  5. «Мы на пороге грандиозного шухера». На рынке недвижимости заметили признаки обвала — в чем это выражается
  6. Беларусу, воевавшему в Украине на стороне РФ и вернувшемуся по обмену пленными, на родине дали не менее 10 лет колонии
  7. «Или я сплю, или все». Политзаключенный из-за проблем со здоровьем сам просился в ШИЗО, чтобы его перестали бить сокамерники — рассказываем
  8. В Кремле заявили, что готовы юридически закрепить свое намерение не нападать на государства ЕС или НАТО — стоит ли этому верить?
  9. В документах по «делу Эпштейна» обнаружились крупные переводы в Минск. Рассказываем, что связывало с Беларусью миллионера и преступника
  10. Дочь отвечает за отца? Власти забрали дом ребенка основателя «Нового зрения» по уголовному делу ее родителя


/

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.