Живые клетки излучают когерентный свет в виде биофотонов, пульсирующий поток из десятков тысяч фотонов в с/см2
, который примерно в сто миллионов раз слабее дневного света. Этот когерентный свет чрезвычайно низкой интенсивности («биологический лазер»), источником которого является ДНК, участвует во внутриклеточной коммуникации, отвечающей за управление такими биологическими функциями, как рост клетки, дифференциация и деление клетки. Это так называемая биоинформация. ДНК, по-видимому, является прямым и косвенным личным координатором всей информации, необходимой для оптимального функционирования нашего организма. Наша индивидуальная ДНК получает необходимую для этого информацию из нелокального пространства. Согласно этой теории, иммунологическая информация за всю жизнь также хранится в нелокальном пространстве и прямой доступ к ней осуществляется посредством ДНК каждой клетки.Дифференциацию клеточных функций во время эмбриональной стадии нельзя объяснить исключительно генетическим кодом, записанным в структуре ДНК: она опирается также на нелокальную информацию. Согласно этой гипотезе, ДНК не содержит сам наследуемый материал, но обладает нелокальной способностью получать наследственную и морфогенетическую информацию. (
Нелокальное сознание содержит весь опыт прошлого (воспоминания). По всей вероятности, индивидуальная ДНК обеспечивает различные формы нашего сознания – такие как бодрствующее сознание и наше индивидуальное подсознание, – различными «местами резонанса» как у нас в мозге, как и в других клеточных системах организма. В сущности, есть свидетельства, что удаленные клетки способны поддерживать связь и реагировать на мысли и чувства (сознание) «хозяина» клеток. У нас есть доказательства мгновенной и нелокальной коммуникации между сознанием объекта исследований и его изолированными белыми кровяными клетками в питательной среде для выращивания, находящейся на значительном расстоянии от объекта. Это доказывает, что даже на расстоянии каждая клетка способна реагировать посредством индивидуальной ДНК на душевное состояние своего владельца. Такая дальняя связь между отдельно взятыми клетками подкрепляет возможность нелокального обмена информацией через ДНК, вдобавок объясняет еще один феномен. Донорский орган, например взятое для пересадки сердце, содержит специфическую для донора ДНК. Реципиент органа иногда ощущает фрагменты чувств и мыслей, которые, как позднее выясняется, соответствуют личности и сознанию покойного донора. Это называется «трансплантированная память». Такой феномен «клеточной памяти» можно также объяснить с точки зрения ДНК, по-прежнему занимающей «место резонанса» для индивидуального нелокального сознания покойного донора, а пациент вместе с трансплантатом получает эту информацию через ДНК донорского органа.
Словом, ДНК обладает функциями связующего звена или интерфейса в каждой клетке – посредством процесса ядерного спинового резонанса, как упоминалось ранее. Эти функции позволяют объяснить целостность нашего постоянно меняющегося тела, так как обеспечивают обмен всей наследственной информацией из нелокального пространства, а также связь с нелокальным сознанием. ДНК также выполняет координирующую функцию во взаимном обмене информацией между клетками, клеточными системами и органами.
Что же такое ДНК?
ДНК – это молекула с двойной спиральной структурой, состоящая из нуклеотидов. (Нуклеотиды – молекулы, образующие структурные компоненты ДНК и РНК, и также играющие центральные роли в метаболизме и функциях клетки: они служат источниками энергии, участвуют в передаче сигналов на клеточном уровне, выступают в качестве кофакторов в ферментативных реакциях.) Человеческая ДНК состоит из 23 пар хромосом и содержит примерно 30 тысяч генов, составленных из более чем 3 млрд пар оснований [1]. Так что каждый ген вмещает около 100 тысяч пар оснований, состоящих из сочетаний аденина, гуанина, тимина и цитозина (А, G, Т и С). ДНК в каждой человеческой клетке имеет длину около трех метров (только представьте!) и свернута внутри клеточного ядра спиралью в одну тысячную миллиметра. ДНК обнаружена не только в ядре каждой клетки, но и в «энергетической станции» каждой клетки – митохондрии. Большинство исследований ДНК проводятся в лабораторных условиях – in vitro, с изучением структуры отдельных цепочек ДНК; лишь несколько лабораторий осуществляют исследования in vivo, изучая функции живой ДНК.