
Vitenskap og biologisk regulering

Hvordan PEMF-teknologi og biofysiske signaler kan påvirke kroppens regulering, restitusjon og cellulære prosesser.
Pulserende elektromagnetisk feltteknologi (PEMF) har vært gjenstand for omfattende forskning i mer enn 60 år. I dag finnes det over 20 000 vitenskapelige publikasjoner på området, inkludert flere hundre studier indeksert i PubMed og forskningsaktiviteten øker fortsatt.
Kroppen er ikke bare kjemisk, men også bioelektrisk. Elektriske signaler er en grunnleggende del av hvordan celler kommuniserer og biologiske systemer reguleres. Dette er en del av grunnlaget for hvorfor biofysiske signaler som PEMF er interessante i forskning på kroppens biologiske prosesser.
PEMF er blant de mest undersøkte biofysiske fenomenene innen moderne biomedisinsk forskning
PEMF benyttes i dag innen blant annet medisinsk forskning, rehabilitering, toppidrett, biohacking, veterinærmedisin og romfartsrelatert forskning. Den brede anvendelsen har bidratt til økende vitenskapelig interesse for hvordan milde, pulserende elektromagnetiske signaler kan påvirke biologiske prosesser. Innen PEMF-forskning tyder studier på at biologisk respons ikke bare påvirkes av feltstyrke, men også av hvordan signalet er bygget opp – inkludert frekvens, pulsform og signalarkitektur.
Signalarkitektur og biologisk respons
Forskning viser at PEMF kan påvirke flere sentrale mekanismer i kroppen. Studier indikerer blant annet at teknologien kan:
• støtte mikrosirkulasjon og lokal blodgjennomstrømning
• bidra til å regulere kroppens betennelsesrespons
• bidra til vevsreparasjon og støtte prosesser knyttet til beinheling og regenerasjon
• påvirke cellenes energimetabolisme (ATP-produksjon)
• støtte nervesystemets regulering og kan bidra til å dempe kroppens stressrespons
KLOUD er utviklet med et patentert superposisjonssignal designet for å skape et mer komplekst og biologisk gjenkjennbart signalmønster. Forskning på bioelektriske systemer tyder på at frekvens, pulsform og signalarkitektur kan påvirke hvordan biologiske systemer responderer.


KLOUD tilfører ikke løsningen – den støtter kroppens evne til å skape den selv.
Studieoppsummering
CENTROPIX KLOUD ble evaluert i en omfattende flernasjonal studie gjennomført i samarbeid med uavhengige forskere ved Sigmund Freud Private University (SFU) i Wien. Studien inkluderte totalt 428 deltakere (421 i sluttanalysen) fra Tyskland, Østerrike, Sveits og USA.
Deltakerne brukte KLOUD-matten i 15 minutter daglig over en periode på 42 dager. Endringer ble målt med validerte, internasjonale spørreskjemaer for søvn, utmattelse, livskvalitet og ubehag. Publisert i Springer Nature, 2026.
Resultater etter 42 dager
Blant deltakerne som hadde plager ved oppstart, viste studien:
• 50–53 % bedring i søvn (innsovning, nattlige oppvåkninger og morgenutmattelse)
• 85,1 % av deltakerne med alvorlig utmattelse gikk ut av denne kategorien
• 60–66 % bedring i mental utmattelse og listløshet
• Over 60 % rapporterte økt energinivå
• 24–28 % reduksjon i opplevd ubehag/smerte
Studien rapporterte statistisk signifikante forbedringer på flere av de undersøkte parameterne.
Hva betyr dette i praksis?
Når funnene vurderes samlet, peker resultatene mot at KLOUD kan bidra til økt bioresiliens – kroppens evne til å:
• tåle belastning
• regulere seg tilbake mot balanse
• hente seg raskere inn igjen over tid
Klinisk relevans
I mange legemiddelstudier regnes en forbedring på rundt 20–30 % utover placebo som klinisk meningsfull effekt. Flere av forbedringene rapportert i KLOUD-studien lå i samme størrelsesorden — og i enkelte tilfeller betydelig høyere, særlig hos deltakerne med størst belastning ved oppstart.
Klinisk multisenterstudie på KLOUD (2026)
Tittel:
Non-invasive Electromagnetic Stimulation and Its Impact on Human Well-Being: A Multi-nation Study on the KLOUD-PEMA System
Forfattere:
Wolf A. Kafka, Günther Bernatzky & Pravir Malik
Publisert i:
Springer Nature – ICT for Intelligent Systems (ICTIS 2025)
Først publisert online: 2. januar 2026
Institusjonelt samarbeid:
Studien ble gjennomført i samarbeid med uavhengige forskere ved Sigmund Freud Private University (SFU), Wien.
Sammendrag (abstract)
Kronisk utmattelse, søvnforstyrrelser og mental belastning er økende utfordringer i moderne samfunn, noe som skaper behov for innovative, ikke-invasive tiltak. Denne studien undersøkte effekten av Centropix KLOUD Pulsed Electromagnetic Activation (PEMA)-systemet på ulike dimensjoner av menneskelig velvære.
Studien ble gjennomført av en uavhengig forskergruppe ved Sigmund Freud Private University (SFU) i Wien og inkluderte 428 deltakere i alderen 19–84 år fra Tyskland, Østerrike, Sveits og USA. Deltakerne brukte KLOUD-enheten — en helkroppsmatte som leverer bredbåndet pulserende elektromagnetisk feltstimulering — i 15 minutter daglig over 42 dager.
Validerte måleinstrumenter, inkludert Veterans RAND-12, Fatigue Assessment Scale (FAS), Jenkins Sleep Scale og NRS-11 for ubehag, ble brukt til å måle utfall ved baseline og etter intervensjonen.
Resultatene viste statistisk signifikante reduksjoner i utmattelse, samt forbedringer i mental funksjon, energinivå og søvnkvalitet. I en nøkkelgruppe med alvorlig utmattelse ved oppstart rapporterte kun 14,9 % fortsatt slike symptomer etter intervensjonen — en reduksjon på 85,1 %.
Funnene tyder på at KLOUD-PEMA-systemet kan gi klinisk relevante fordeler for vitalitet og resiliens uten rapporterte bivirkninger, og støtter en mulig rolle i primær og sekundær forebyggende helsestrategier. Teknologiens enkelhet, tilgjengelighet og sikkerhetsprofil gjør den til en aktuell kandidat for bredere integrativ helsebruk.

Forskjellen mellom KLOUD og andre sammenlignbare løsninger ligger ikke i mer styrke eller mer press, men i bedre biologisk samspill

Dokumenterte effekter
Dokumentasjonen for PEMF varierer mellom ulike bruksområder. Nedenfor oppsummeres biologiske effekter beskrevet i publisert forskning. Forskningen gjelder PEMF-teknologi generelt. Kvaliteten på enkeltstudier varierer, men samlet sett anses forskningsgrunnlaget for PEMF som omfattende og godt etablert.
PEMF-terapi kan bidra til å støtte kroppens egen regulering og restitusjon på flere nivåer. Ved å påvirke cellenes funksjon, energimetabolisme i mitokondriene og kommunikasjonen mellom celler, tyder forskning på at teknologien kan ha positive effekter på både helse, velvære og prestasjon.
Det er viktig å presisere at PEMF ikke primært retter seg mot én spesifikk diagnose. Nedenfor følger eksempler på områder hvor PEMF-teknologi har vært undersøkt i vitenskapelige studier. Resultater varierer mellom studier og individer, og teknologien er ikke ment å diagnostisere eller behandle sykdom, men å støtte kroppens egne regulerings-, reparasjons- og restitusjonsprosesser på cellenivå – der grunnlaget for funksjon og biologisk balanse etableres.
Her er noen effekter beskrevet i forskning:
Smerte, hevelse og inflammasjon
Studier viser at PEMF kan bidra til redusert postoperativ smerte og ødem, samt støtte prosesser knyttet til kroniske sår og inflammasjon.
Blodsirkulasjon og mikrosirkulasjon
Forskning indikerer at PEMF kan fremme vasodilatasjon og angiogenese, noe som kan bidra til forbedret lokal blodgjennomstrømning.
Modulering av inflammasjonsrespons
Eksperimentelle og kliniske studier tyder på at PEMF kan påvirke nivåer av pro- og anti-inflammatoriske cytokiner (bl.a. TNF-α, IL-6 og IL-10), og dermed bidra til en mer balansert betennelsesrespons.
Beinheling og vevsregenerasjon
PEMF er undersøkt innen ortopedi, blant annet ved bruddheling, vevreparasjon og artrose, hvor studier har rapportert påvirkning på smerte og fysisk funksjon.
Nevral regenerasjon og nevroplastisitet
Tidlig forskning og enkelte studier indikerer at PEMF kan påvirke prosesser knyttet til nevral regenerasjon og plastisitet.
Stressrespons og søvn
Studier rapporterer assosiasjoner mellom PEMF-bruk og forbedret søvnkvalitet samt påvirkning av stressrelaterte markører og autonom balanse.
Cellulær energi (ATP)
Eksperimentelle studier tyder på at PEMF kan påvirke mitokondriefunksjon og cellenes energiproduksjon.
Mental helse og velvære
Noen studier indikerer positive effekter på mentale symptomer og opplevd velvære.
Oksygentransport og cellulær respirasjon
Forskning tyder på at PEMF kan støtte prosesser knyttet til oksygentilførsel og cellulær respirasjon.
Oksidativt stress
Studier indikerer at PEMF kan påvirke markører for oksidativt stress.
Glukosemetabolisme
Tidlig forskning tyder på at PEMF kan påvirke glukosemetabolisme og cellulær energihåndtering.
Stoffskifte og hormonell regulering
Noen studier indikerer påvirkning på endokrine og metabolske prosesser, men evidensgrunnlaget er fortsatt under utvikling.
Kollagen og bindevev
Forskning viser at PEMF kan stimulere prosesser knyttet til kollagenproduksjon og bindevevsrespons.
Immunrespons
Studier tyder på at PEMF kan ha immunmodulerende effekter.
Fordøyelsesfunksjon
Foreløpig forskning indikerer mulig påvirkning på gastrointestinal funksjon.
Rehabilitering og restitusjon
PEMF er undersøkt som supplement ved rehabilitering, og studier indikerer påvirkning på smerte, fysisk funksjon og restitusjon etter belastning.
Kliniske bruksområder undersøkt i PEMF- studier
.jpg)
PEMF er blant annet undersøkt i forskning i forbindelse med:
• artrose (osteoartritt)
• kroniske sår
• postoperativ rehabilitering
• smerte og stivhet i muskel- og skjelettsystemet
• restitusjon etter belastning og idrett
• nevrologiske tilstander (eksperimentelle studier)
• søvnkvalitet og utmattelse (fatigue)
Les mer

kan bidra til
Bedre stressregulering og mer ro i nervesystemet
Bedre mental klarhet, konsentrasjon og fokus
Bedre søvnkvalitet og dypere restitusjon
Mer stabil energi og overskudd gjennom dagen
Økt robusthet ved høyt arbeidspress og belastning
Bedre blodsirkulasjon og støtte til kroppens naturlige balanse
Bedre vagusfunksjon og økt HRV (hjertevariabilitet)
Raskere restitusjon etter trening, behandling eller belastning
Støtte til cellenes energiprosesser og funksjon
Redusert opplevelse av smerte og muskelspenning
Støtte kroppens motstandskraft mot stress og belastning
Støtte kroppens naturlige utrensnings- og restitusjonsprosesser
En tydeligere følelse av indre balanse – både fysisk og mentalt
Støtte kroppens naturlige hormonelle regulering
PEMF retter seg ikke mot én spesifikk diagnose. Teknologien anvendes for å støtte kroppens egne regulerings- og restitusjonsprosesser på cellenivå, der grunnlaget for biologisk balanse skapes.

Forskning viser at elektromagnetiske signaler kan påvirke grunnleggende cellulære prosesser.
Cellemodell:
Fibroblastrespons ved KLOUD-stimulering
Filmen viser en in vitro-sårmodell med fibroblastceller (bindevevsceller som blant annet produserer kollagen) observert over 48 timer.
Den nederste delen av cellekulturen fikk en 15-minutters eksponering med KLOUD (Transformer, intensitet 5), mens den øvre delen fungerte som kontrollområde uten stimulering.
Det filmen illustrerer
Det eksponerte celleområdet viser raskere migrasjon og lukking av det cellefrie området sammenlignet med kontrollområdet uten stimulering.
Observasjonene indikerer at fibroblastene som ble eksponert for KLOUD:
• migrerte raskere inn i området
• viste økt cellulær aktivitet
• fylte sårgapet raskere enn kontrollcellene
Dette er forenlig med publisert forskning som beskriver at pulserende elektromagnetiske felt kan påvirke cellulære prosesser knyttet til vevsreparasjon og biologisk respons.
Studiedetaljer
• Cellelinje: L-929 fibroblaster (DSMZ, Tyskland)
• Modell: in vitro sårmodell (petriskål)
• Eksponering: 15 minutter KLOUD PEMA
• Program: Transformer (intensitet 5)
• Observasjonstid: 48 timer
• Dato: 19.05.2021
Basert på in vitro-modell som illustrerer cellulære responser under kontrollerte laboratorieforhold.
Uten KLOUD


Med KLOUD - P5 / 15 min.
Hva forskning viser på biologisk nivå
Gjennom flere tiår med eksperimentell og klinisk forskning er det beskrevet flere biologiske mekanismer som kan bidra til å forklare hvordan pulserende elektromagnetiske felt (PEMF) påvirker kroppen.
Publisert litteratur og oversiktskapitler på feltet viser blant annet at PEMF kan påvirke cellemembranens elektriske egenskaper, ionetransport og intracellulære signalveier. Effekten påvirkes av faktorer som frekvens, intensitet og pulsform.
Kjerneprosesser beskrevet i forskning
• støtte til mitokondrienes energiproduksjon (ATP)
• påvirkning av spenningsstyrte kalsiumkanaler
• økt produksjon av nitrogenoksid (NO) knyttet til sirkulasjon
• modulering av pro- og anti-inflammatoriske signalstoffer
• reduksjon i markører for oksidativt stress
• påvirkning av genuttrykk ved lave feltstyrker
Samlet peker forskningen på at PEMF kan påvirke grunnleggende cellulære reguleringsprosesser som er viktige for restitusjon, tilpasning og fysiologisk balanse.
Biologisk respons er individuell, og resultater kan variere.


