На этом рисунке, сделанном на основании реальных подсчетов галактик в окружающем пространстве, оконтурены области с повышенной плотностью числа галактик. Наша галактика находится в левом нижнем углу рисунка. В распределении вещества явно прослеживаются структуры в виде цепочек, отдельных "блинов "и «дыр». Область скопления галактик коррелирует с пространственным образованием квазикристаллического типа, вписанным в воображаемую сферу скопления.
Чтобы увидеть роль чисел 5 и 6 в пентагональной геометрии квазикристаллической структуры физического вакуума объединяющего все известные физике виды взаимодействий необходимо обратиться к научному представлению о законе мерностях процессов, протекающих в кристаллической структуре устойчивых легких частиц физического вакуума. Если принять массу такой частицы за 1 (что соответствует, к примеру, единичному электрическому заряду электрона), то каждое изменение массы такой частицы будет происходить квантовыми скачками, кратными 5, согласно пентагональной симметрии, и внутренняя масса частицы станет равной 6. Каждое последующее 6-кратное увеличение массы будет происходить за счет увеличения внутренней массы частицы и добавочной массы так называемой «шубы» из виртуальных частиц физического вакуума вокруг устойчивой легкой частицы. «Шуба» имеет порядок симметрии равный 60 (опять число 6!), т. е. каждой точке подобного вакуумного квазикристалла соответствует ещё 59 симметрий. Таким образом, если в состав «шубы» входит хотя бы одна частица, то в её состав должны входить ещё 59 точно таких же симметричных частиц, что и является минимальным числом частиц такой виртуальной «шубы», хотя возможны «шубы» из 120, 180, 240 и т. д. частиц, т. е. опять-таки кратные 60. Оптимальной формой такого пентагонального квазикристалла является додекаэдр, хотя не исключены и другие, более сложные кристаллы. Системе квазикристаллической формы из 61 частицы (1 реальная и 60 виртуальных), исходя из набора комбинаций, соответствует 1830 попарных взаимодействий, т. е. общая масса тяжелой частицы составит уже 1836 масс легкой частицы. Это удивительно совпадает с соотношением (экспериментально-табличным) масс электрона и протона, равным 1:1836,15….[35]
Каким образом вышеописанная модель соотносится с кристаллической структурой Учения? Чтобы точнее ответить на этот вопрос, необходимо уяснить некоторые особенности модели квазикристаллической геометрии.
Во-первых, в этой модели на микроуровне гравитация не зависит от расстояния, что соответствует теории суперструн
Во-вторых, в этой модели сохраняются эквиваленты квантовой неопределенности, дуализм волна/частица и т. д. В-третьих, она примиряет кристаллические и кластерные системы. На Земле пятерная ось симметрии в кристаллографии строго запрещена, и правильные пятигранники никогда не встречаются в мире кристаллов.[36] Но пятигранная форма у живой материи типична для земных условий — пять лепестков у яблони, груши, гвоздики, морских звезд, морских ежей и некоторых вирусов. Значит, живая материя предпочитает пентагональную симметрию, четко связанную с пропорцией "золотого сечения", чтобы не «окристаллизоваться», не перейти в мир окаменения.
"Конечно, в основе каждого кристалла лежит притяжение и пульсация. Но пульсация, иначе ритм, есть проявление живого начала, потому данный ритм может быть и живым, и мертвым. Живой ритм, одухотворенный явлением сознания, даст следствие сочетаний тонких энергий" (Знаки Агни Йоги", 401).
О живом ритме, ритме Огня, присущем «живым» кристаллам Огня, писала Е. И. Рерих в своих письмах:
"Махаван и чотаван ритмы космические, ритмы пространственного огня, и в известные периоды ритмы эти ощущаются идущими по пути Агни Йоги. Ощущаются они кратковременно, ибо иначе трудно было бы выдержать, следуют с большой быстротой и стремительностью. Все эти ритмы и ритм двойного додекаэдрона я испытала, но описать их очень трудно. Скажу только, что каждая клеточка организма трепещет этим ритмом, причем интересно отметить, что сердце продолжает свой обычный, лишь особо углубленный пульс" (Письма, 21.07.34).
Академики А.Шубников и Н.Белов считают, что кристаллический запрет пятерной оси определяется невозможностью согласовать её (равно как и осей порядка выше шести) с решеткой, с решетчатым состоянием кристаллического вещества. Но кристаллическое строение присуще системам с числом частиц (остающимся кратным 60) в виртуальной «шубе» не свыше 1000, в то время как кластеры — это системы с числом частиц виртуальной «шубы» свыше 1000, как, например, многие ядра атомов Менделеевской таблицы, для которых нет запрета на оси симметрии 5-го порядка.