Эксперимент с голографическим методом управления биосистемами

Мы исследуем биологические процессы с позиций квантовой теории и волновой динамики. Наши приоритеты — ПЛР-спектроскопия, квантовые эффекты в живых системах.

Эксперимент с голографическим методом управления биосистемами

Эксперимент с голографическим методом управления биосистемами

Современная квантовая биология постепенно открывает перед наукой и медициной новые горизонты. Одним из наиболее интересных направлений стала голографическая методика управления биосистемами, основанная на использовании когерентного лазерного излучения с правой и левой круговой поляризацией.
Такие эксперименты связывают физику света, химию и генетику в единую систему взаимодействия.

Основная идея и предпосылки

В статье К. В. Тюца «Лазерно-голографический метод управления биосистемами» описано, что генетико-метаболическая активность живых организмов может изменяться под воздействием лазерного излучения с определённой поляризацией.
В частности, применялся гелий-неоновый лазер (He–Ne) с длиной волны 632,8 нм (около 474 ТГц), способный формировать как правую, так и левую круговую поляризацию.

Исследователи И. С. Филимоненко и Г. Г. Тертышный, работавшие ранее в группе П. П. Гаряева, развивали это направление, связывая его с концепцией волновой генетики и так называемых торсионных полей.
Теоретически предполагалось, что подобное излучение несёт не только электромагнитный, но и информационно-волновой сигнал, способный влиять на состояние живых клеток.


Практический эксперимент: влияние на растения

Для проверки этого эффекта был проведён простой эксперимент на растениях.
Две группы ростков лука помещались в одинаковые условия: одинаковая мощность излучения, равный объём почвы, одинаковое освещение и полив. Единственным отличием была поляризация лазерного света: правая и левая круговая.
Наблюдение показало, что темпы роста, структура листьев и насыщенность цвета у растений различались заметно.

Эксперимент проводился в полностью экранированной коробке, исключающей внешние световые влияния. Различие в развитии биосистем при идентичных условиях указывает на то, что сам характер вращения электромагнитного поля света (его поляризация) оказывает прямое влияние на биохимические и генетические процессы в клетках.


Почему правая и левая поляризация дают разные эффекты

Чтобы понять этот феномен, нужно вспомнить, что все живые молекулы обладают хиральностью — то есть существуют в двух зеркальных формах, подобно правой и левой руке.
ДНК, аминокислоты и белки — хиральны по своей природе. Следовательно, свет с правой или левой круговой поляризацией взаимодействует с ними по-разному.

  • Правая круговая поляризация (RCP) усиливает процессы репликации и роста, стимулируя активность некоторых ферментов и ускоряя деление клеток.
  • Левая поляризация (LCP) может, наоборот, стабилизировать или подавлять определённые метаболические процессы, способствуя, например, восстановлению тканей или регенерации.

Такое различие объясняется тем, что электромагнитное поле вращается по спирали, совпадающей или противоположной естественной спирали ДНК.
Когда направление вращения совпадает, происходит резонансное взаимодействие, усиливающее биофотонные процессы и активирующее так называемые «спящие» гены.


Голографический и торсионный аспект

При когерентном излучении лазера создаётся объёмное электромагнитное поле, напоминающее по своей структуре голограмму.
Если добавить к этому вращение поля (круговую поляризацию), возникает информационно-волновой контур, который, по мнению исследователей, может генерировать торсионные поля, описанные Акимовым и Шиповым.

Такие поля способны нести нелокальную информацию, что делает возможным передачу «волновых» копий генетического или метаболического состояния от одной системы к другой.
Именно на этом принципе строятся эксперименты по волновому переносу информации между микроорганизмами, впервые продемонстрированные Г. Тертышным.


Биофотонные и квантовые эффекты

С точки зрения современной фотобиологии, круговая поляризация света влияет на:

  1. ДНК и белки. Изменяя конформацию макромолекул, свет способен активировать или подавлять генные участки.
  2. Клеточные рецепторы. Некоторые мембранные белки чувствительны к направлению вращения поля, что активирует определённые сигнальные пути.
  3. Регенерацию тканей. Эксперименты показывают, что правая поляризация стимулирует рост новых клеток, а левая способствует их дифференцировке.
  4. Фотодинамическую терапию. В онкологии используется принцип активации фотосенсибилизаторов светом различной поляризации для разрушения раковых клеток.

Таким образом, круговая поляризация выступает тонким инструментом биорезонансного управления, воздействуя не на уровень химических реакций, а на информационную структуру материи.


Перспективы и применение

Развитие лазерных систем нового поколения позволяет не только проводить эксперименты, но и создавать индивидуальные программы волнового воздействия — от музыкальных «мелодий ДНК» до биоинформационных медитативных комплексов.
Такие технологии открывают путь к квантово-биологическим методам оздоровления, регенерации и коррекции функциональных состояний организма.


Заключение

Эффект правой и левой круговой поляризации лазерного излучения — это не просто физический феномен.
Это новая модель взаимодействия света и живого, в которой волновые свойства материи и биологии соединяются в единую систему.
Будущее квантовой биологии, вероятно, будет связано именно с этими голографическими методами — управлением биосистемами через тонкие параметры света.

Поделится в соц сетях

Комментариев нет

Добавить комментарий