На первый взгляд кажется, что ни один из гормонов не проявляет какой-либо зависимости от формы волны цикла солнечной активности, которая переключается с положительной на отрицательную каждые семь дней, и, значит, можно сделать вывод, что солнечный цикл не играет никакой роли в производстве гормонов или регулировании их уровня. Однако при более внимательном анализе (рис. Аб) мы замечаем, что при повороте волны цикла солнечной радиации на 27 градусов превосходная корреляция между двумя графиками становится очевидной. На рисунке А6 показано, что фолликулостимулирующему гормону требуется три дня на то, чтобы его уровень вырос до измеримых (поддающихся обнаружению) значений, а затем он в точности следует за солнечным циклом вплоть до 14-го дня, когда цикл изменяет полярность. С этого момента уровень ФСГ резко идет на убыль, что свидетельствует о процессе химического разложения. Это говорит о том, что производство гормона ФСГ регулируется солнечной радиацией.
Теперь мы можем сравнить комбинированное поведение ФСГ и цикла солнечной радиации с колебаниями уровня ЛГ (рис. А7).
Графики уровня ФСГ и солнечной радиации из (солнечных) квадрантов 1 и 2 (первый семидневный период и второй семидневный период) сливаются в один между точками А’ и В’. В точке А’ солнечная радиация начинает падать, как и уровень ФСГ, по вертикальной оси у. Поскольку сразу и ФСГ, и солнечная радиация идут вниз, уровень ЛГ тоже падает от В до А между точками А’ и В’. В точке В’ ФСГ и солнечная радиация поднимаются относительно оси у. Это приводит к увеличению уровня ЛГ. Уровень ЛГ стремительно растет до точки С’, достигая своего пика на 14-й день, после чего он выключается и быстро разлагается к концу второго квадранта.
Хотя солнечная радиация дает начало быстрому росту уровня эстрогена в начале цикла, массивный выброс ЛГ подавляет и останавливает его дальнейшее производство, которое постепенно восстанавливается по мере разложения ЛГ, и в оставшейся части уровень эстрогена следует за солнечным циклом (рис. А8).
Между тем прогестерон, чье производство ранее подавлялось (эстрогеном) начиная с первого дня, с выбросом ЛГ (подавляющего эстроген) получает возможность повысить свой уровень. В то же самое время растет уровень солнечной радиации, которая достигает своего пика в третьем квадранте, позволяя прогестерону тоже достичь пика через 24 часа после пика солнечного цикла. Впоследствии уровень прогестерона падает, следуя за волной солнечной радиации до пика в четвертом квадранте отрицательной части цикла.
Этот анализ показывает, что солнечная радиация воздействует на гипоталамус и щитовидную железу человека, регулируя, таким образом, производство гормонов фертильности. Подводя итог, можно сказать, что солнечная радиация преобразуется в магнитные модуляции поясами Ван Аллена. Модуляции воздействуют на гипоталамус и шишковидную железу, которые в соответствии с результатами экспериментов Росса Эйди на крысах, голубях и морских свинках преобразуют магнитные модуляции в химические вариации в эндокринной системе. Выражение «электрохимическая трансдукция» описывает этот процесс магнитно-химического преобразования. Следовательно, 28-дневный солнечный цикл регулирует менструации и плодовитость у женщин. Вот почему древние цивилизации солнцепоклонников, такие как майя и египтяне, поклонялись солнцу как богу плодородия.