Вероятно, мы во многом не замечаем влияния биологических полей и явлений на неорганическую и органическую материи. Это легко упустить из виду, если пользоваться классическими методами научного исследования.
Я считаю, что Код может быть производительной силой не только для коллоидных растворов, но и для видов материи за пределами его «полномочий». Косвенное экспериментальное подтверждение этого, как говорилось выше, есть в работах Монтанье, Гаряева и других учёных. Другое свидетельство в том, что в процессе эволюции через своё воплощение в человеке геном постоянно увеличивает область влияния на уровни материи, весьма далёкие от жизни.
Несколько идей:
– если искусственно активировать геном или понизить порог восприятия среды с помощью каких-либо способов, то можно использовать его (и неорганические коды тоже) для оплодотворения обоих видов материи;
– влияние через воду. Исследовать «генномодифицированную» воду с помощью известных физико-химических методов. Возможно оценить её влияние на продукты питания, рост растений, неорганические и органические водные растворы, на микроорганизмы и т. д.;
– влияние генома на среды, находящиеся в условиях, не характерных для жизни. Например при высоких или низких «безжизненных» температурах;
– влияние на структуру и свойства веществ на масштабах вверх – вниз, отличающихся от собственного размера Кода.
Перенос информации на уровень «вверх» возможен через облучение генетической информацией какого-либо макроскопического объекта и измерением его физико-химических характеристик. Например, простой опыт по визуализации генной информации по методу получения фигур Хладни. Акустический сигнал, подаваемый на поверхность пластины с находящимся на ней подвижным компонентом (например песком), модулируется генной информацией от одного или нескольких источников. Возможно по методике Эмото наблюдать рост кристаллов воды и в том числе снежинок под воздействием генетической информации.
При зондировании квантового уровня подойдут методы, описанные в разделе 1.4. Однако геном хотя и идеальная химическая машина, но всё же не обладает доступом в квантовое измерение. Он может прозондировать квантовую реальность только снаружи, но не изнутри, в силу фундаментальных причин, описываемых неравенством Гейзенберга. Поэтому квантовые процессы так сложны и экзотичны для порождённого Кодом сознания человека. Если это так, то действует принцип восходящей казуальности.
Многому можно научиться, поняв, как Код вовлекает, втягивает в свой оборот неорганическую материю. Для этого возможно обратиться к автотрофам. Эти организмы составляют первый ярус в пищевой пирамиде и синтезируют органические вещества из неорганических. Воплощённый в них Код экстрагирует напрямую неорганическую материю и излучения. Значение имеют не детали этого сложнейшего процесса, а общие закономерности.
Сигнал, извлечённый из генома, может работать самостоятельно, быть несущим для другого сигнала и смешиваться с информацией от других кодов, в том числе неорганических.
Мы говорили о возможностях генома для трансформации неорганической материи. Но нельзя исключать и обратное – влияние небиологических кодов на живое. Схемы экспериментов изложены в разных частях работы. Действия неорганических кодов могут быть усилены путём биотопологической кодировки извлекаемой из них информации.
2.6. Идеи для искусственного интеллекта
Одна из главных проблем искусственного интеллекта (ИИ) – поиск материалов, в которых могут быть созданы управляемые запутанные квантовые состояния, сохраняющие когерентность максимально долго.
Геном для этого идеальный кандидат. В нём эти условия реализованы и могут в принципе поддерживаться максимально долго. Он научился противостоять постоянному давлению окружающей среды и демонстрирует выдающуюся устойчивость воспроизводства процессов самоорганизации на квантовом уровне, обладает технологией смешивания генетической информации от разных источников и может трансформироваться под действием внешних факторов. Всё это потенциал для управления.
Единичный Код или смесь кодов, образующих коллективное поле, могут быть активированы и перенесены по предложенным выше технологиям на некую логическую среду (ЛС). Необходимые свойства ЛС: стандартизация на уровне квантовых свойств, гибкость, воплощённая в множестве степеней свободы и скорости перестройки структуры, совместимость с геномом. ЛС, оплодотворяемая Кодом, будет основой ИИ. Лучший из доступных кандидатов – коллоидные растворы, место сегодняшней прописки генома. Но необходимо решить проблему технологической воспроизводимости их структуры. Другие кандидаты перечислены в главе об активации Кода. Я убеждён, что зигзаги наших технологий неизбежно, но неожиданно подарят решение.
Для стратегий ИИ могут использоваться производные генома – язык и сознание. Они различимы в цвете и уровне вибрации, но совпадают в своей логической основе.