(болезненные изменения на клеточном уровне) эффекта —
результаты, относящиеся к
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 —
биофизических исследований
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 —
выражается в аналогичной картине деградации и гибели клеточной культуры, не подвергнутой действию