Как и в обычных технологиях, алгоритм оптимизации техноценоза заключается в формировании пространства Код – кодировщик – среда и переборе вариантов в нём. Сокращение времени поиска оптимальных режимов возможно при использовании явлений резонанса или синхронизации.
2.4. Геном и биообъекты
Техноценоз – это суперцель, которая означает достижение нового уровня взаимоотношений между человеком и материей. На этом пути возможны и промежуточные результаты, имеющие ценность сами по себе. Речь о новых способах использования генетической информации для биообъектов и неорганической материи. Ряд идей являются общими для обоих миров и могут использоваться перекрёстно.
Самый простой вариант – это перенос информации генома с помощью полей, излучений и форм на различные биообъекты и фиксация возможных изменений во время и после воздействия (…а возможно, и до него. Фантастично? Нет. Но это отдельная песня).
Показательными являются успешные опыты Монтанье по переносу генетической информации на воду для некоторых образцов концентрированной ДНК с помощью внешнего поля, параметры которого подбирались случайным образом. И то, что эффект был обнаружен не для всех субстанций, свидетельствует не об отсутствии его как такового, а о несовпадении внешних полей с внутренними: разные частоты и направленность, отсутствие сложной пространственной модуляции и т. д. Максимальные эффекты должны наблюдаться при синхронизации этих параметров.
Эти результаты свидетельствуют о наличии и избирательности полей генома и могут служить основой для их резонансной диагностики.
Идеология бесконтактного переноса генетической информации, по сути, эквивалентна концепции генной инженерии. Однако если результаты окажутся сопоставимы, то применение дистантной передачи существенно упростит и удешевит наши генные упражнения. Это захватывающая перспектива перехода от генетического к вибрационному и топологическому управлению процессами биоценоза. Возможности диалога и управления геномом в рамках полевой парадигмы намного шире, чем у портных современной геномики. Но сегодня оба метода смогут успешно дополнять друг друга.
Можно предложить подробные варианты экспериментов, демонстрирующих этот подход. В них с высокой степенью надёжности возможно выделить влияние Кода и генерируемых им полей.
Действие полей генома можно перенести на большие расстояния, усилив их каким-либо способом, или промодулировать ими внешние излучения и поля. Идеи экспериментов:
– влияние колонии клеток, бактерий, растений на своих «родственников» на значительном удалении;
– аналог эксперимента Эйнштейна – Подольского – Розена.
Влияние изменений в одном образце генома на другой.
Ранее оба были одним целым. Перенос действия может быть усилен внешним излучением;
– влияние генома молодого или здорового состояния биообъекта, молодых родственников на старый или больной образец. Стимуляция различными полями и излучениями;
– перенос генетической информации и других свойств по проводу;
– исследование зависимости величины эффектов переноса от расстояния между объектом и эталоном с целью обнаружения стоячих ЭМ волн вокруг образцов ДНК;
– на Коде можно сыграть, как на музыкальном инструменте. Принцип тот же: что-то зажали, возбудили, уменьшили, увеличили и получили резонансную мелодию. Для эксперимента можно использовать отдельные участки генома, ответственные за какие-либо функции;
– автостимуляция (АС). Информация генома может продуцировать в объекте воздействия излучения, вибрации, поля и т. д. Если такое излучение с помощью специальных средств («зеркал») снова перенаправить внутрь объекта, то это приведёт к усилению этих процессов. Возникает положительная обратная связь. Такой приём может упростить проблему регистрации внутренних излучений и повысить эффективность управления. АС может состоять в отражении внутрь ответного импульса на специально вводимое в систему внешнее раздражение. Особый интерес представляет использование для АС в качестве плагиата механизмов и материальных структур, определяющих сознание, которое само по себе является идеальной «копировальной» машиной. Современные науки о жизни и медицина пытаются упростить и преодолеть индивидуальность, присущую всему живому, в угоду универсальности. И это может быть весьма опасным приёмом по отношению к конкретному биообъекту. В АС используются собственные и поэтому абсолютно совместимые воздействия для собственных же нужд. Природа часто прибегает к такому приёму. Современные технологии позволяют максимально эффективно реализовать этот приём, в том числе путём дополнительного усиления отражаемого сигнала. Аналогичные по смыслу эксперименты с РНК, белками и т. д.
И всё же этот подход не является принципиально новым, т. к. в нём мы используем уже существующие природные конструкции. В лучшем случае, от него можно ожидать новых эффектных биокомбинаций.
2.5. Геном и неорганическая материя