Магнитное поле меняет пигментацию головастиков: открытие учёных из Калгари

05.08.2026, 00:53 , Служба новостей

Учёные из Университета Калгари (Канада) установили, что слабые магнитные поля действуют на физиологию позвоночных через квантовые эффекты. В ходе экспериментов с головастиками гладкой шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) выяснилось: под воздействием магнитного излучения число пигментных клеток вокруг глаз меняется. Это прямо указывает на связь между квантовыми явлениями и реакцией живого организма. Результаты опубликованы на портале TechInsider. Об этом пишет издание ProGorodNSK.ru.

За восприятие магнитного поля, вероятно, отвечают криптохромы — светочувствительные белки из глаз птиц, амфибий и человека. Когда такой белок ловит синий свет, внутри происходит перенос электрона с образованием радикальной пары. Примечательно, что человеческий белок CRY2, внедрённый в генетически модифицированных дрозофил, полностью возвращает им магнитное чувство.

Исследователи детально проверили, как поля с индукцией от 0,25 до 1 миллитесла влияют на пигментацию головастиков. Количество пятен увеличивалось пропорционально напряжённости поля, но только на свету и при сохранных глазах. В полной темноте или после удаления глаз эффект исчезал, хотя фоновый уровень пигментации всё равно повышался. Вывод: глаз — специализированный орган, улавливающий магнитные сигналы.

Для объяснения использована гипотеза радикальных пар (RPM), основанная на квантовой спиновой динамике. Молекулы с неспаренными электронами образуют пары в синглетном или триплетном состоянии, а внешнее поле сдвигает их равновесие, ускоряя либо замедляя химические реакции. Препринт статьи размещён на arxiv.org.

Чтобы подтвердить теорию, учёные разработали компьютерные модели спиновой динамики. Одна из них построена на криптохроме CRY4 — магниторецепторе перелётных птиц, другая — на обобщённой радикальной паре. Обе модели точно воспроизвели зависимость пигментации от силы поля. Авторы отмечают: пигментация амфибий — удобная генетически доступная система для тестирования квантовой биологии радикальных пар на уровне целостного организма. Полученные данные доказывают, что квантовые спиновые процессы способны регулировать физиологию позвоночных. Это существенный шаг для квантовой биологии.