Эгосферные риски. В. Б. Живетин
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Эгосферные риски - В. Б. Живетин страница 25

СКАЧАТЬ Внутриклеточные поля взаимодействуют с внешним полем, включающим поля на поверхности Земли и других клеток. Клетка, изолированная от внешних полей, лишается возможности функционировать, что связано с проблемой долголетия.

      Отметим, что при изучении физики магнитных полей клетки японские ученые Накамура и Хаяси в 1986 году выделили в тканях организмов ядра магнитные и немагнитные. При этом к соответствующим слабым электромагнитным полям могут быть чувствительны тяжелые фракции стабильных изотопов [86].

      За счет электромагнитных флуктуаций, которые плохо компенсируются организмом, происходит последующая цепная реакция, приводящая к созданию и изменению слабых магнитных полей живого вещества, в том числе человека. В медико-биологических экспериментах феномен сверхслабого излучения фотонов живыми системами обнаружен у всех исследованных животных и растений, за исключением некоторых водорослей, бактерий и простейших. Спектральный анализ показывает, что диапазон излучения широк: от ультрафиолетовой области до инфракрасной. Это означает, что электромагнитные излучения, следовательно, поля, – постоянные спутники жизни на планете, как внутренняя и внешняя энергетика. Без них нет жизни.

      На основе представления об электромагнитной полевой основе белково-нуклеиновой жизни (принцип фотонной констеляции) представляется возможным рассматривать поле как носитель информации в организации регулирования и активирования, т. е. контроля и управления генетических и молекулярно-обменных ферментных и неферментных систем. Такое поле в дальнейшем будем называть информационно-энергетическим, которое порождает информационно-энергетические потоки, в том числе и психоэнергетические.

      Биосистема может быть представлена (при некоторых условиях) как неравновесный фотонный ансамбль (со структурой), существующий за счет постоянного притока энергии из среды. Информационно-регулятивная система клеток использует квантовую информацию (света), которая хранится в молекулярных клеточных структурах. Эта информация может извлекаться при биохимических превращениях, которые запускают предшествующие потоки информации, как существующие внутри клеток, так и передаваемые от других клеток, биосистем, внешней электромагнитной среды. При этом кванты электромагнитного поля выступают как материальные носители информационных процессов в клеточных и межклеточных ансамблях.

      В качестве энергии клетки используется энергия фотона, которая превращается в энергию клеток и вновь превращается в энергию фотона. Сверхслабые излучения фотонов существуют у всех исследованных типов биосистем. Белково-нуклеиновые структуры в клетках сосуществуют в единстве благодаря связям, созданным фотонными ансамблями, выполняющими роль информационно-регулятивной системы для клеток. Живые клетки испускают электромагнитные кванты, создавая сверхслабые поля, представляющие необходимый процесс жизнедеятельности. Эти своеобразные электромагнитные СКАЧАТЬ