Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха

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

Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха

Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха

Аннотация

В работе описано исследование влияния модулированного широкополосного электромагнитного излучения (мШЭИ), полученного при помощи специлизированной лазерной установки из экстракта ДНК клубники, изучался рост и развитие семян гороха (Pisum sativum). Спектр был создан в лаборатории Adaris с использованием лазерного оборудования собственной разработки (Adaris Laser v5). Полученный мШЭИ-сигнал преобразован в цифровой аудиофайл формата WAV, который использовался в качестве модулирующего излучения в различных экспериментальных конфигурациях. Целью эксперимента являлась проверка возможного квантово-информационного влияния этого спектра на биологические процессы прорастания.


Введение

Современные исследования в области квантовой биологии допускают, что биологические структуры могут не только хранить, но и передавать информацию при помощи электромагнитных полей и когерентного фотонного излучения. На этой основе выдвигаются гипотезы о возможности взаимодействия живых систем с так называемыми «информационными спектрами» биологических веществ.

В лаборатории Adaris была проведена серия экспериментов по регистрации и применению таких спектров. С помощью специально разработанного лазерного комплекса Adaris Laser v5 был получен спектр мШЭИ водного экстракта ДНК клубники (Fragaria × ananassa). Этот спектр рассматривался как носитель определённой структурной или биоинформационной составляющей исходного биоматериала.

Далее была поставлена задача — проверить, может ли зафиксированный спектр повлиять на рост растений при воспроизведении его в различных энергетических полях.


Материалы и методы

Источник спектра:
Водный экстракт ДНК клубники сканировался лазерным излучением в лаборатории Adaris. При этом формировалось модулированное широкополосное электромагнитное поле (мШЭИ), создаваемое самим лазером в момент взаимодействия луча с веществом в стеклянной кювете. Полученный сигнал был зафиксирован и преобразован в стандартный цифровой аудиофайл формата WAV, предназначенный для дальнейшего использования в эксперименте.

Условия эксперимента:
Для проверки влияния спектра мШЭИ использовались четыре группы семян гороха:

  1. Контрольная группа — без какого-либо воздействия.
  2. Акустическое излучение — воздействие через две стерео-колонки, модулированные WAV-файлом мШЭИ спектра ДНК клубники.
  3. Соленоидное магнитное поле — воздействие через катушку-соленоид с тем же сигналом.
  4. Поле катушки Мишина — воздействие через катушку Мишина, модулированную тем же спектром.

Каждая установка работала по одному часу в день при мощности усилителя 50 Вт.
Эксперимент продолжался 13 дней. Все группы семян находились в одинаковых климатических условиях (температура, влажность, освещение).


Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха
Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха
Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха
Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха

Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха
Квантово-биологический эксперимент: влияние спектра мШЭИ на рост семян гороха

Результаты эксперимента

Наблюдения проводились ежедневно, с фотофиксацией на 1-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й и 13-й день эксперимента.

  • Контрольная группа: минимальная скорость прорастания, слабое развитие корней и побегов.
  • Акустическое излучение: более быстрые всходы, стебли ровные, рост однородный.
  • Соленоидное поле: умеренное улучшение по сравнению с контролем, но ниже, чем в акустическом варианте.
  • Катушка Мишина: наиболее выраженный эффект — активный рост побегов, плотные листья, высокая жизнеспособность растений.

В целом растения, подвергавшиеся воздействию спектра мШЭИ, показали заметное ускорение роста по сравнению с контрольной группой. Наилучший результат наблюдался при воздействии через катушку Мишина.


Обсуждение

Полученные данные позволяют предположить, что биологические системы способны воспринимать определённые частотные структуры электромагнитных спектров, особенно если они связаны с биологическим происхождением сигнала. В данном случае мШЭИ, зафиксированный при взаимодействии лазерного излучения с экстрактом ДНК клубники, возможно, содержит частотные вибрационные компоненты молекул днк из клубники, способные резонансно взаимодействовать с клеточными структурами растений.

Различная эффективность воздействия при использовании акустического, соленоидного и вихревого полей указывает на то, что тип носителя энергии играет важную роль в передаче спектральной информации.

Не исключено, что эффект связан с когерентными процессами на уровне биомолекул — механизм, который требует дальнейшего изучения в рамках квантовой биофизики.


Заключение

Эксперимент показал, что воздействие спектра мШЭИ, полученного из экстракта ДНК клубники, положительно влияет на рост и развитие семян гороха. Наиболее выраженный результат был достигнут при использовании катушки Мишина, что указывает на высокую чувствительность растений к определённым типам модулированных полей.

Результаты подтверждают гипотезу о возможном существовании квантово-информационного взаимодействия между живыми системами и электромагнитными полями, содержащими биологически обусловленные спектральные структуры. Дальнейшие исследования могут расширить представления о роли таких спектров в биофизике и биотехнологии.


Автор исследования:
Rado Peternelj Kozana 22.03.2025 Slovenia
Лаборатория Adaris, 22 марта 2025 года

Поделится в соц сетях

Комментариев нет

Добавить комментарий