Читаем o daf15952eacde2b3 полностью

(болезненные изменения на клеточном уровне) эффекта — ЦПЭ. Опишем вкратце некоторые основные

результаты, относящиеся к ДМВ.

Многочисленные экспериментальные данные, полученные в различных исследовательских центрах,

указывают на существование сверхслабого излучения фотонов у всех исследованных типов биосистем,

исключая некоторые типы простейших водорослей и бактерий. В соответствии с этими данными в 1965 г. мы

выдвинули предположение, что биосистема может быть представлена как неравновесная фотонная

констелляция (ансамбль), существующая за счет постоянного притока энергии извне. Белково-

нуклеиновые структуры в клетках сосуществуют в единстве благодаря связям на основе фотонной

констелляции. Последняя составляет информационно-регулятивную систему клеток, обладающую

колоссальным запасом надежности. Квантовая информация хранится в молекулярных соединениях

клеточных структур. Эта информация может извлекаться при биохимических превращениях, которые

запускают предшествующие потоки информации, как существующие внутри клетки, так и передаваемые в

нее извне, например, от других клеток, биосистем, из внешней электромагнитной среды и т. д.

Возможно, некоторым читателям эта научная терминология покажется сложной. Упрощенно живую

клетку можно представить как нечто аналогичное какому-нибудь радиотехническому устройству, тому же

радиоприемнику. Не следует только увлекаться полным отождествлением. Итак, радиоприемник состоит из

множества деталей, узлов, системы проводов и т. д. Но в основе работы этого механизма — питание от

электромагнитных сигналов. Выключается питание — и механизм перестает работать. Включается питание

— и он «оживает», вы можете слушать различные передачи, регулировать громкость, тембр, переключать

станции передач и т. д. Аналогично этому действует и живая клетка. Она состоит из различных «деталей»

ядра, клеточных мембран, различных волокон, образуемых макромолекулярными соединениями. Но в

основе действия гигантского по сложности «механизма» лежит передача электромагнитных сигналов по

макромолекулярным цепочкам. Стоит их «выключить», прекратив питание клетки, и ее сложнейший

«механизм» начнет разрушаться. Именно об этой основе жизнедеятельности клетки и шла речь.

Кванты электромагнитного поля могут выступать как один из наиболее значимых материальных

носителей потоков информации в биосистемах. Возможно, что сверхслабые излучения квантов выступают

как регулятор процесса обмена внутри клетки в целом. Биосистемы в ответ на внешние воздействия

способны осуществлять реакции, связанные с усилением, ослаблением, а также хранением

электромагнитных сигналов. Клетки и клеточные популяции функционируют как специфически

организованные устройства, излучающие и поглощающие фотоны. Эти устройства можно рассматривать как

открытые системы, которые поглощают и излучают фотоны из внешней электромагнитной среды, а также

«виртуальные» фотоны, получаемые при поглощении материально-энергетических потоков внешней среды.

С явлением передачи биологической информации квантами электромагнитной природы ж связан

феномен дистантных межклеточных информационных взаимодействий — ДМВ. В качестве объекта

биофизических исследований ДМВ и фундаментальных основ жизнедеятельности биосистем и живого

вещества в целом были выбраны тканевые культуры. Удобство этого объекта состоит в том, что здесь

элиминируются многочисленные сопутствующие явления и эффекты, сопровождающие функционирование

сложных многоклеточных живых организмов. На тканевых культурах, выращиваемых в особой питательной

среде и образующих растущие колонии клеток (клеточные популяции), механизмы передачи информации

квантами электромагнитной природы могут быть исследованы без осложняющих побочных эффектов.

Клеточные культуры, используемые для экспериментов, были самыми различными. На них

воздействовали такими агентами, как ультразвуковое облучение, действовали раствором сулемы, вирусами и

т. д. Культура, находящаяся в соседней камере, действию этого агента не подвергалась. Взаимодействие

соседствующих клеточных культур осуществлялось только посредством сверхслабого электромагнитного

излучения самих клеток через кварцевую пластинку соединенных донышками колб. И, тем не менее, в этой,

соседней, камере, не подвергнутой действию агента, с высокой степенью вероятности (достоверное значение

поднимается примерно до 73— 78 %) воспроизводится «зеркальный» цитопатический эффект — ЦПЭ. Он

выражается в аналогичной картине деградации и гибели клеточной культуры, не подвергнутой действию

Перейти на страницу:

Похожие книги

… Para bellum!
… Para bellum!

* Почему первый японский авианосец, потопленный во Вторую мировую войну, был потоплен советскими лётчиками?* Какую территорию хотела захватить у СССР Финляндия в ходе «зимней» войны 1939—1940 гг.?* Почему в 1939 г. Гитлер напал на своего союзника – Польшу?* Почему Гитлер решил воевать с Великобританией не на Британских островах, а в Африке?* Почему в начале войны 20 тыс. советских танков и 20 тыс. самолётов не смогли задержать немецкие войска с их 3,6 тыс. танков и 3,6 тыс. самолётов?* Почему немцы свои пехотные полки вооружали не «современной» артиллерией, а орудиями, сконструированными в Первую мировую войну?* Почему в 1940 г. немцы демоторизовали (убрали автомобили, заменив их лошадьми) все свои пехотные дивизии?* Почему в немецких танковых корпусах той войны танков было меньше, чем в современных стрелковых корпусах России?* Почему немцы вооружали свои танки маломощными пушками?* Почему немцы самоходно-артиллерийских установок строили больше, чем танков?* Почему Вторая мировая война была не войной моторов, а войной огня?* Почему в конце 1942 г. 6-я армия Паулюса, окружённая под Сталинградом не пробовала прорвать кольцо окружения и дала себя добить?* Почему «лучший ас» Второй мировой войны Э. Хартманн практически никогда не атаковал бомбардировщики?* Почему Западный особый военный округ не привёл войска в боевую готовность вопреки приказу генштаба от 18 июня 1941 г.?Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдёте в этой, на сегодня уникальной, книге по истории Второй мировой войны.

Андрей Петрович Паршев , Владимир Иванович Алексеенко , Георгий Афанасьевич Литвин , Юрий Игнатьевич Мухин

Публицистика / История