Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко

«Я нахожусь под огнем критики двух расположенных на разных полюсах сект – ученых и невежд. И те, и другие насмехаются надо мной и называют меня «повелителем танцующих лягушек», но я знаю, что открыл одну из величайших сил природы». (Луиджи Гальвани)

Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко, image #1

НАЗВАНИЕ: Искра жизни. Электричество в теле человека

АВТОР: Фрэнсис Эшкрофт

ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: The Spark of Life: Electricity in the Human Body

ISBN: 978-5-00139-226-2

ГОД ИЗДАНИЯ: 2020

ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альпина нон-фикшн»

СЕРИЯ: «Alpina Popular Science (Покетбук)»

КОГДА МНОЙ ПРОЧИТАНО: Октябрь 2022

ИСТОЧНИК: Оригинальная книга

О КНИГЕ

В 1995 году на большие экраны вышел фантастический боевик Пола У. С. Андерсона «Смертельная битва». В это же время во многих семьях уже независимой Беларуси появились домашние видеомагнитофоны, в том числе и в нашей семье. Мы с отцом сразу же отправились покупать первые видеокассеты в домашнюю коллекцию, конечно пиратские, конечно на рынок (в то время на столичном стадионе «Динамо» занимались торговлей, а не спортом). Продавец посоветовал «этому мальчику» горячую новинку в актуальном для середины 1990-х жанре «боевик». В то время «Смертельная битва» была тем фильмом, о котором все мальчишки спорили во дворе. У каждого была своя версия «кто-кого», и каждый хотел быть одним из персонажей этой вселенной. Несмотря на некоторую симпатию к «Саб-Зиро», лично мне больше всего импонировал Рэйдэн (некое подобие Бога Грома), и в первую очередь тем, что был сдержан и умён. Но поражало в нем и его уникальное умение управлять молнией, а кадр с его глазами, пускающими электрические разряды, помню до сих пор.

Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко, image #2

В детстве мне казалось, что было бы здорово уметь также, как и Рэйден, управлять внутренним электричеством и уметь генерировать разряд по своему желанию. Позже, на уроках биологии и анатомии я узнал, что в нашем теле и так есть своя электрическая система, свои сигналы и свои разряды. Правда, система эта не такой как у Рэйдена интенсивности и не с таким уровнем сознательного контроля. Но все на самом деле, как это часто бывает в науке, одновременно и проще, и сложнее, да и обходимся мы, живые организмы, без волшебства. Об этом и написана книга профессора физиологии Оксфордского университета Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека».

«В книге раскрывается процесс развития наших представлений о животном электричестве и их связь с углубляющимся пониманием природы самого электричества, объясняется происхождение электричества в организме и излагаются драматические, захватывающие, а иногда трагические истории о том, что случается, когда разлаживаются тонкие механизмы. <…> По существу в книге написана почти детективная история об особой разновидности белковой материи – ионном канале, – которая переносит нас из античной Греции на передний край современных исследований».

Ни для кого не секрет, что в основе работы нашей нервной системы, а как следствие, и мозга лежит электромагнетизм. Нервный импульс – это не что иное, как химико-электрический сигнал, пробегающий между клетками нервной системы. Благодаря развитию технологий, а главное, их миниатюризации, теперь в небольшой лаборатории мы можем буквально наблюдать активность мозга, выраженную в электромагнитных возбуждениях определенных участков коры головного мозга. Еще несколько веков назад такой уровень понимания животного электричества, как и электричества в целом, был просто недостижим. Но на самом деле, главенствующая роль электричества и его физических законов лежит не в нервной системе, а еще глубже. Главное открытие, которое готовит эта книга для своих читателей, заключается в том, что законы электричества регламентируют жизнь, функционирование и даже смерть каждой (КАЖДОЙ!) клетки любого живого существа! Т.е. тот уровень, на котором действительно стоит рассматривать электричество в живом организме, это уровень отдельной клетки, а точнее, ее мембраны. В основе жизнедеятельности клетки лежит циркуляция нескольких видов ионов (К+, Na+, Cl-) через ее липидную (жировую) оболочку (мембрану), в которой предусмотрено несколько видов «ионных каналов» и «насосов».

«Электрическая активность в клетках инициируется и регулируется ионными каналами. Эти малоизвестные, но критически важные белковые образования есть в каждой клетке нашего тела и в каждой клетке всех организмов на Земле. Они регулируют наши жизненные процессы с момента зачатия и до последнего вздоха. Ионные каналы являются в подлинном смысле «искрой жизни», поскольку от них зависят все без исключения аспекты нашего поведения. Активность ионных каналов лежит в основе всего – от движения хвостика сперматозоида до сексуального влечения, биения сердца, желания съесть еще одну конфетку и ощущения солнечного тепла кожей. Учитывая их вездесущность и функциональную важность, стоит ли удивляться тому, что действие массы медицинских препаратов нацелено на регулирование активности этих крошечных молекулярных механизмов, а нарушение функционирования ионных каналов становится причиной многих болезней человека и животных».
Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко, image #3

Увидеть столь маленькие объекты человечество смогло относительно недавно. А до этого, оно прошло долгий путь, от восприятия электричества, как отдельного вида проявления гнева Бога или черной магии, до основы энергетики, современной электроники и информатизации.

«Электричество считалось атрибутом высшей силы, манипулирование которым было богохульством. Другим оно представлялось формой огня, именно поэтому Мэри Шелли дала своей книге подзаголовок «Современный Прометей» – в честь героя древнегреческих мифов Прометея, который украл огонь у богов и отдал его людям. В целом электричество считалось новой «штучкой», любопытной, но не имеющей практического значения. Затем на сцене появился Бенджамин Франклин и коренным образом изменил существовавшие представления. Под его влиянием электричество покинуло салоны и стало разделом науки».

«Эпоха чудес» - так называется первая глава книги, рассказывающая о самых необычных, странных и страшных экспериментах зари освоения токов. Еще со школы всем знакомы пресловутые дергающиеся от разряда лягушачьи лапки. Но были и монахи, стоявшие в кругу и получавшие сильный разряд по мере его распространения через их руки, и эксперименты с трупами заключенных, и изучение (иногда со смертельным исходом) электрических угрей и скатов, и многое другое. Но, для того, чтобы продвинуться в изучении электричества, была нужна батарея, которая родилась (хотя и не сразу) в результате спора двух великих ученых.

«Тот факт, что контакта нерва и мышцы было достаточно для инициирования сокращения, означал триумф гальванизма и поражение Вольта. Однако тот не сдался и продолжил развивать идею о том, что все дело в контакте разнородных металлов. В уверенности, что у электричества было неживотное происхождение, он решил полностью отказаться от лягушек. Вольта составил столб из чередующихся серебряных и цинковых дисков, разделенных намоченными в соленой воде картонными прокладками, и доказал, что при замыкании цепи, соединяющей верх и низ столба, в ней начинает течь электрический ток. Это была первая электрическая батарея. На деле его ударило током, когда он прикоснулся одной рукой к вершине столба, а другой – к его нижней части. Вольта также обратил внимание на удивительное сходство его изобретения с электрическими органами электрических угрей и скатов, рыб, способность которых поражать людей током была хорошо известна. Их электрические органы состояли из рядов клеток, разделенных электропроводной жидкостью, аналогично столбу Вольта из серебряных и цинковых дисков».

Вступительная часть, содержащая экскурс в историю, написана живо и увлекательно, но главное в книге все-таки другое. Фрэнсис Эшкрофт специализируется на изучении сахарного диабета, а точнее на ионных каналах клеток поджелудочной железы (механизм выделения инсулина). Она как никто другой знает, насколько важно понимание работы этих «молекулярных пор» и умение влиять на них, в случае нарушения их работы. Значение натриевых и калиевых каналов для нашей жизнедеятельности очевидно, исходя из тех органов, работа которых напрямую от них зависит: сердце, мозг и мышцы (т.е. наши энергия, мышление и движение).

«Натриевые и калиевые каналы, которые открываются в ответ на изменение потенциала на клеточной мембране, являются ключевыми элементами механизма генерирования электрических сигналов в нашем мозге, сердце и мышцах. Когда нервные клетки находятся в состоянии покоя, и те, и другие каналы плотно закрыты. При возбуждении нерва сначала натриевые каналы, а вслед за ними с небольшим отставанием и калиевые каналы начинают действовать, создавая кратковременное изменение мембранного потенциала – нервный импульс».

Давайте рассмотрим подробнее, как устроена работа этих каналов и причем здесь законы электричества.

Мембраны, натриевый насос и омертвение клеток:

«Растворы внутри наших клеток и клеток всех других организмов на Земле богаты ионами калия и бедны ионами натрия. В отличие от этого кровь и другие внеклеточные жидкости, в которых находятся наши клетки, бедны ионами калия и богаты ионами натрия. За счет перепадов ионного состава генерируются электрические импульсы в наших нервных и мышечных клетках, поскольку они, как и перепад в уровнях воды перед плотиной и за ней, позволяют эффективно накапливать потенциальную энергию. Стоит открыться шлюзам, как тут же начинает высвобождаться энергия в результате перераспределения ионов, стремящихся к выравниванию концентраций с обеих сторон мембраны. Это движение ионов и порождает нервные и мышечные импульсы. Трансмембранные градиенты концентрации натрия и калия (т. е. разница в их концентрациях внутри и вне клеток) поддерживаются крошечным молекулярным двигателем, так называемым натриевым насосом, пронизывающим клеточную мембрану. Этот белок выкачивает избыточные ионы натрия, которые просачиваются в клетку, и заменяет их на ионы калия. Если насос прекращает работать, то градиенты концентраций ионов постепенно снижаются, и когда они полностью исчезают, перестают генерироваться электрические импульсы точно так же, как разряженный аккумулятор перестает приводить в действие стартер вашего автомобиля. Как следствие, органы чувств, нервы, мышцы, в общем, все клетки организма просто впадают в ступор. Именно это происходит, когда мы умираем. Поскольку у нас больше нет энергии, чтобы питать натриевый насос и поддерживать перепад концентраций ионов на клеточных мембранах, наши клетки быстро прекращают функционировать. И хотя внешние разряды электричества способны создавать электрические импульсы в нервных и мышечных клетках, они не могут восстановить градиент концентрации ионов на клеточных мембранах после того, как насосы перестают работать. Вот почему нам не удается реанимировать мертвое тело с помощью электричества, и вот почему искра жизни отличается от электричества, подаваемого в наши дома».

Как происходит регуляция ионов клеточной мембраной:

«В состоянии покоя на мембране всех клеток существует разность потенциалов – внутренний потенциал обычно на 60–90 мВ более отрицателен, чем наружный. Потенциал покоя возникает в результате противоборства концентрационного и электрического градиентов на клеточной мембране, которые воздействуют на ионы калия. В состоянии покоя многие калиевые каналы в клеточной мембране открыты. Поскольку концентрация ионов калия внутри клетки выше, чем снаружи, эти ионы уходят из клетки, понижая градиент концентрации, а в результате того, что ионы калия заряжены положительно, их исход приводит к потере положительного заряда. Иначе говоря, внутри клетки начинает накапливаться отрицательный заряд. В какой-то момент внутриклеточный отрицательный заряд начинает препятствовать выходу ионов калия. Он притягивает ионы калия и останавливает их утечку. Мембранный потенциал, при котором химическая сила, выталкивающая ионы калия из клетки, и электрическая сила, удерживающая ионы калия, уравновешиваются, называют равновесным потенциалом. Если бы мембрана была проницаема только для ионов калия, то мембранный потенциал покоя в точности соответствовал бы калиевому равновесному потенциалу. Однако в реальном мире не все так просто, и в большинстве клеток имеются ионные каналы других типов, которые позволяют другим положительным ионам проникать внутрь и таким образом смещают потенциал покоя в положительную сторону. Возникновение потенциала покоя приводит к тому, что клетка начинает действовать как крошечная батарея, в которой электрические заряды (в форме ионных градиентов) разделяются неэлектропроводной липидной мембраной. Накопленная в ней энергия используется для формирования электрических импульсов в нервных и мышечных волокнах».

Величина тока, проходящего через ионный канал:

«Чтобы понять, насколько ток, текущий через отдельно взятый ионный канал, ничтожен, представьте себе, что он составляет примерно триллионную часть того тока, который питает ваш электрочайник, – всего несколько пикоампер».

Как остроумно работает калиевый канал:

«Рентгеновская структура показывала в мельчайших деталях, как работает калиевый канал, как он обеспечивает очень быстрый перенос ионов калия, настолько быстрый, словно на пути ионов не было никаких препятствий, и одновременно не пропускает более мелкие ионы натрия. Калиевые каналы, как оказалось, имели специальные «селективные фильтры» – короткие зоны, в которых пора сужается настолько, что проникающие ионы взаимодействуют со стенками. Попросту говоря, ширина такой зоны достаточна, чтобы протиснулся ион калия, но ничто более крупное пройти через нее не может. Фактически проход настолько мал, что калию приходится сбрасывать оболочку из молекул воды. В растворах все ионы окружены толстым слоем воды, и нужно немало усилий, чтобы освободиться от нее. Калий довольно легко освобождается от оболочки, поскольку селективный фильтр имитирует объятия водяной оболочки. С натрием же дело обстоит иначе. Хотя натрий довольно мал, чтобы проскользнуть через пору в обезвоженном состоянии, для удаления воды требуется слишком большое усилие – намного большее, чем энергия, которая генерируется в результате сжатия селективного фильтра, – поэтому он так и остается в водяной рубашке. А вместе с рубашкой натрий просто слишком велик, чтобы войти в пору».

Ионные каналы дают повод лишний раз восхититься изобретательностью природы и её способностью создавать виртуозные решения из крупных органических молекул, таких, как натриевые насосы клеточных мембран или молекула ДНК - основа нашего прошлого и будущего.

Помимо разных химических веществ, клетке нужна и вода, которой не так просто проникнуть внутрь через жировую мембрану. Так как же вода проникает в клетку?

«На протяжении многих лет ученые пытались понять, как вода проходит через клеточные мембраны. Поскольку они состоят из липидов (жиров), то должны быть слабопроницаемыми для воды, а раз так, каким образом она все же проникает через липидный барьер в количествах, необходимых для образования слез, слюны, пота и мочи? Дело в том, что большинство клеток имеют специальные водные каналы, называемые аквапоринами, которые позволяют воде входить в клетку и выходить из нее. Они были открыты по счастливому стечению обстоятельств Питером Эгром. Он объяснил свою находку, которая в конечном итоге принесла ему Нобелевскую премию, «удачей чистой воды». <…> Эксперимент Эгра наглядно показал силу осмоса – склонности воды течь из области с низкой концентрацией соли в область с более высокой концентрации. Из-за того, что в пресной воде солей намного меньше, чем в внутри клетки, вода всегда стремится проникнуть в лягушачью икринку, однако в нормальном состоянии липидная мембрана препятствует этому. <…>
Существует множество видов аквапориновых каналов, и они имеются в различных клетках, включая клетки головного мозга и красные кровяные тельца, даже в клетках растений и микроорганизмов. Один из самых важных аквапоринов (так называемый аквапорин 2) находится в собирающем протоке почечных канальцев и отвечает за обратное всасывание последних 35 литров из воды, которую наши почки пропускают через себя каждый день, и, таким образом, за нашу способность концентрировать мочу. В секунду через один аквапориновый канал проходят примерно три миллиарда молекул воды. Он обладает высокой избирательностью, которую обеспечивает уникальная структура поры, – только вода, а не ионы, может проходить через него. Водные каналы также необычны тем, что они не открываются и закрываются, подобно ионным каналам, а постоянно находятся в открытом состоянии: количество пропускаемой воды регулируется перемещением каналов внутрь клетки и наружу, в клеточную мембрану. Когда организму нужно запасти воду, появляются дополнительные водные каналы. И наоборот, когда вы пьете слишком много воды, водные каналы удаляются, протоки начинают поглощать меньше отфильтрованной почками воды, и она просто выводится из организма в виде мочи. Такое втягивание и встраивание водных каналов в клеточную мембрану регулируется гормонами и происходит непрерывно. Оно и сейчас происходит в ваших почках».
Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко, image #4

Логично, что если от ионных каналов так зависит жизнь клетки, то они и тот критически важный элемент, который отвечает за смерть клеток (апоптоз). Более того, нарушение работы каналов – это один из механизмов уничтожения вражеских клеток, в том числе клетками иммунитета.

«Ионные каналы критически важны не только для начала жизни, они также непосредственно участвуют в ее завершении. Многие клетки и организмы используют ионные каналы в качестве оружия для нападения. Такие каналы действуют как молекулярные дыроколы, которые встраиваются в мембрану клетки-мишени и формируют огромное отверстие – настолько большую пору, что через нее из клетки могут выходить не только ионы, но и небольшие молекулы и существенные питательные вещества. В пору устремляется вода, и клетка набухает до тех пор, пока не лопнет (лизируется) и не умрет. Каналы, используемые в качестве такого смертоносного орудия, особенно интересны, поскольку они находятся внутри клетки-агрессора в неактивной форме и совершенно неопасны. Однако после высвобождения они образуют структуру, способную встраиваться в мембрану жертвы. Это настоящие трансформеры, переходящие из безобидной неактивной формы в смертоносную в течение нескольких секунд».

Бомба судного дня внутри клетки:

«У митохондрий есть одна особенность. Они окружены двумя мембранами, целостность которых важна для того, чтобы митохондрия могла вырабатывать энергию. Когда клетка решает пойти на самоубийство, в наружной митохондриальной мембране образуется крупная пора, известная как митохондриальный апоптоз-индуцирующий канал. Это отверстие настолько велико, что из митохондрии в цитоплазму могут вытекать относительно крупные химические частицы, создающие хаос и инициирующие каскад событий, которые неотвратимо ведут к гибели клетки. Важно, однако, заметить, что решение о самоубийстве принимает не митохондрия. Этот процесс инициируется и жестко контролируется клеткой, которая просто использует митохондриальный механизм в своих целях».
Структура митохондрий и метаболические функции
Структура митохондрий и метаболические функции

Разобравшись с ионными каналами, переходим к главе «Импульс к действию». Она посвящена нервной системе и тому, как нерв генерирует электрический импульс. И здесь мы уже поднимаемся на один уровень выше, от отдельной клетки к взаимодействию между ними.

«Изящные эксперименты Ходжкина и Хаксли показали, как именно нерв генерирует электрический импульс. Потенциал действия возникает под действием повышения проницаемости мембраны для ионов натрия. Проницаемость повышается в результате открытия натриевых каналов, которые позволяют потоку положительно заряженных ионов натрия проходить в нервную клетку и смещать мембранный потенциал в положительную сторону (деполяризация). Менее чем через миллисекунду открываются калиевые каналы, выпускающие ионы калия из нервной клетки и возвращающие мембранный потенциал к уровню покоя (реполяризация). Совместно эти противоположные потоки ионов генерируют кратковременное изменение потенциала, которое и составляет нервный импульс».
Сантьяго Рамон-и-Кахаль (зарисовки нейронов)
Сантьяго Рамон-и-Кахаль (зарисовки нейронов)

В этой же части книги уделено внимание натриевым каналам, а также принципам действия наиболее распространённых паралитических животных ядов, таких, как яд рыбы фугу, паука «черная вдова» и некоторых видов змей и лягушек. Некоторые подробности и интересные факты читайте ниже.

«Значение натриевых и калиевых каналов для генерирования нервного импульса подчеркивается тем фактом, что яды пауков, моллюсков, актиний, лягушек, змей, скорпионов и множества других экзотических существ воздействуют именно на эти каналы и, таким образом, нарушают функционирование нервов и мышц. Многие яды очень специфичны и нацелены на какой-нибудь один вид ионных каналов».

Следом идет глава «Не забывайте о межклеточном пространстве». Наверное, вы уже догадались, что она про нейромедиаторы и синаптические щели. Тут рассказывается история долгого научного спора между «химическим» и «электрическим» принципом передачи сигнала между клетками организма. Также рассматривается еще несколько видов ядов, в том числе ставший популярным нынче ботокс и яд кураре диких племен. В основе этих ядов лежит принцип нарушения передачи сигнала от нервных клеток мышечным, что вызывает паралич, в том числе дыхательной системы. К слову, интересно то, что яды не пробивают гематоэнцефалический барьер и тем самым не нарушают работу мозга. Умирая от страшного отравления, жертвы, как правило, остаются в сознании.

Пятая глава полностью посвящена работе мышц. Давайте рассмотрим, как происходит передача информации от нервной клетки к мышечной:

«Передача информации от нервной клетки к мышечной клетке (или к другой нервной клетке) происходит в особых областях, называемых синапсами, где щель между двумя клетками очень мала – около одной стомиллионной части метра (примерно 30 нм). По очевидным причинам клетку в начале цепочки, которая выделяет медиатор (в нашем случае нервная клетка), называют пресинаптической клеткой, а ее цель – постсинаптической клеткой. Окончание нервного волокна усеяно небольшими мембранными пузырьками (везикулами), наполненными нейромедиатором. В синапсе между нервом и мышцей нейромедиатором служит ацетилхолин, но для передачи информации между различными типами нервных клеток в головном мозге используется множество других химических веществ. Когда электрический импульс достигает нервного окончания, он заставляет везикулы выделять их содержимое в щель между двумя клетками. Нейромедиатор диффундирует через щель и присоединяется к рецептору на поверхности постсинаптической клетки, инициируя генерирование электрического импульса. В мышечной клетке такой импульс вызывает сокращение».

Отдельная глава книги посвящена работе сердца, понятию его «остановки» и сбою с нормального ритма работы. Также в главе рассмотрены некоторые хирургические и технические решения, позволяющие настроить сердечный ритм и избежать приступа. А ещё, феномен «напуганных до смерти» и реальное предназначение дефибриллятора. Обо всем этом читайте ниже в цитатнике.

Перейдем еще на один уровень выше, и рассмотрим электричество уже во всем теле человека. Что представляют собой токи в живых организмах?

«Практически все токи в живых существах представляют собой потоки ионов – атомов, имеющих электрический заряд. Токи в нашем организме обусловлены движением пяти основных видов заряженных частиц. Четыре из них имеют положительный заряд – натрий, калий, кальций и водород (протон), а один, хлор (хлорид-анион), – отрицательный заряд. В силу того, что ионы несут электрический заряд, их движение создает электрический ток. В случае положительных ионов ток течет в том же направлении, что и поток ионов, а в случае отрицательных ионов (как и электронов) – в противоположном направлении. <…> Стоит также отметить, что ток в электрической цепи течет вдоль проводника. В отличие от этого ионные токи, обеспечивающие передачу нервных импульсов, текут через клеточные мембраны внутрь клеток и из них. Таким образом, хотя электрические импульсы распространяются вдоль нервных и мышечных волокон, ионные токи, которые генерируют их, проходят под прямым углом к направлению распространения импульса. <…> Нервные импульсы <…> ужасно медленные, самые быстрые из них распространяются со скоростью всего 0,12 км/с (120 м/с). Даже самый сообразительный из нас не может думать со скоростью света».

Энергоемкость электричества в нашем теле:

«Электричество не бывает дешевым, даже когда оно генерируется в наших организмах. Только представьте себе, что около трети вдыхаемого нами кислорода и половины потребляемой пищи идет на создание градиентов концентрации ионов на клеточных мембранах. Один лишь мозг использует около 10 % вдыхаемого кислорода для поддержания работы натриевого насоса и подзарядки аккумуляторов нервных клеток».

Говоря об электричестве в живых организмах, нельзя не упомянуть самых ярких представителей, демонстрирующих соответствующие выдающиеся умения. Электрическим рыбам (скатам, угрям и пр.) посвящена целая глава. Отсюда можно узнать, как устроены биологические «вольтовы столбы», от чего зависит болезненность удара такой рыбы и в чем разница между применением этого умения в морской и пресной воде, как угри и скаты не оглушают себя своим током, как рыбы используют локатор на основе собственного электромагнитного поля и многое другое. Интересные факты чуть ниже в цитатнике.

Но не стоит забывать и о том, что и в клетках растений также есть мембраны, ионные каналы и все соответствующие процессы. Более того, калиевые каналы - основа фотосинтеза, а значит, и облика нашей планеты, атмосферы и нашего с вами питания:

«В определенном смысле, управляя набуханием замыкающих клеток, калиевые каналы растения регулируют процесс фотосинтеза. Можно утверждать, что они самые важные ионные каналы на Земле. Я даже в каком-то смысле горжусь, что эти калиевые каналы относятся к тому же семейству каналов, к которому принадлежат и мои любимые каналы. У них, наверное, был общий предок, появившийся очень давно, еще до того, как царства животных и растений разделились».

Отдельная большая глава «Врата чувств» посвящена нашим органам чувств. Как устроено зрение, слух, вкус, обоняние и осязание? Как влияет на эти органы работа ионных каналов? Какие отклонения могут вызывать нарушения их работы? Так, например, употребление «виагры» влияет на некоторые из трех видов колбочек сетчатки, отвечающих за восприятие цвета, и человек начинает видеть все с синеватым оттенком. Несмотря на то, что в этой главе много общеизвестных фактов, она организует и дополняет знания о чувствах, полученные ранее.

Уделяет внимание Эшкрофт и работе мозга, а точнее мышлению, памяти и проблеме сознания (где наше «Я»). Хотя мы и не можем точно сказать, в какой части нашего мозга «спрятана» наша личность, определенно она существует благодаря ионным каналам.

Заключительная часть книги посвящена различному применению электричества относительно нашего тела. Тут и странные лечебные практики, и процедура шоковой терапии (ЭСТ), и казнь на электрическом стуле, и применение полицейскими тазеров (электрошокеров), и управление поведением через вживленные чипы, и протезирование, как органов (слуховой аппарат), так и конечностей (умные протезы).

Книги Фрэнсис Эшкрофт – это подарок для любого ценителя научно-популярной литературы, потому что она представитель редкой породы авторов: ученый, который умеет писать. Причем главную роль играет не столько стиль изложения (который довольно сдержан), сколько качество подобранных фактов и примеров, глубина проникновения в тему и важность самой этой темы.

«Искра жизни. Электричество в теле человека» - это книга, которая хорошо раскрывая главную тему (ионные каналы клеточных мембран и их роль в процессах жизнедеятельности живых организмов), захватывает широкий спектр других областей. Труд Фрэнсис Эшкрофт совмещает в себе историю науки, физику, химию, биологию, анатомию и физиологию. К слову, о физиологии: обязательно прочитайте вторую переведенную на русский язык книгу автора «На грани возможного. Наука выживания», которая как раз рассказывает о том, как работает наше тело в экстремальных условиях.

В конце рецензии хочется отметить, как же часто в природе самое главное заключено в самом малом и долгое время незаметном! Суть материи – в атомах и субатомных частицах, суть эволюции и устойчивости жизни на планете – в молекуле ДНК, способность отдельных клеток жить, функционировать и организовываться в крупные мыслящие существа – в хитро свёрнутом белке, образующем поры в клеточной мембране. «Как мы можем знать, что такое смерть, когда мы еще не знаем, что такое жизнь?» - писал Конфуций еще 2500 лет назад, что и сегодня звучит не избито.

ЦИТАТНИК «Интересные факты об электричестве в живых организмах»:

https://telegra.ph/pavelmazheikabooksreview---291-citatnik-11-10

МОЕ МНЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ:

Качественное издание, несмотря на мягкий переплет. Тонкая белая бумага с отличным качеством печати и переплетом, позволяющим смело открывать книгу полным разворотом. В книгах «покет-серии» содержатся все комментарии, иллюстрации и ссылки, которые присутствуют в полноразмерных версиях этого же издательства.

Формат карманный (120x165 мм), мягкий переплет, без суперобложки, 510 страниц, с иллюстрациями.

Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни. Электричество в теле человека» - рецензия П. Можейко, image #7

Достоинства издания: хорошее качество печати; белая бумага; подробное оглавление; список литературы для дополнительного чтения; примечания, разбитые в соответствии с главами книги; предметно-именной указатель; многочисленные иллюстрации с подписями.

Недостатки издания: не помешала бы краткая информация об авторе.

ПОТЕРЯЛ БЫ Я ЧТО-НИБУДЬ, ЕСЛИ БЫ ЕЕ НЕ ЧИТАЛ:

Да. Очень интересная и важная для понимания живой природы и нашего тела книга. Доступно, широко, познавательно и даже с практическими советами для жизни.

КОМУ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ БЫ:

Всем, кому интересна биология и физиология, кто хочет подробнее разобраться в работе живых клеток в целом и электрохимических процессах в живых организмах в частности.

ТЕГИ: Нон-фикшн, науч-поп, физиология, биология, физика, электричество, биохимия, химия.

ВИДЕО В ТЕМУ: Визуализация транспорта ионов через мембрану клетки в видео по ссылке ниже.

https://vk.com/pavelmazheikabooksreview

https://t.me/pavelmazheikabooksreview

#PavelMazheikaBooksReview

#PavelMazheikaBooksNonfiction

=> Эта рецензия на "живой книге (мой ник PavelMozhejko) <=

https://www.livelib.ru/review/3070645-iskra-zhizni-elektrichestvo-v-tele-cheloveka-frensis-eshkroft

161 views·7 shares