Сравнительный эксперимент по воздействию правого и левого торсионных полей генератора Акимова на рост растений

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

Сравнительный эксперимент по воздействию правого и левого торсионных полей генератора Акимова на рост растений

Сравнительный эксперимент по воздействию правого и левого торсионных полей генератора Акимова на рост растений

Введение

Торсионные поля и их влияние на живые организмы остаются предметом интереса альтернативной физики и биофизики на протяжении последних десятилетий. Несмотря на скепсис традиционной науки, существует ряд лабораторий, исследующих тонкие физические взаимодействия между торсионными полями и биологическими системами. В лаборатории Adaris был проведён эксперимент с использованием генератора торсионных полей Акимова, целью которого стало выявление различий в воздействии левого и правого торсионных полей на рост растений.

Описание эксперимента

В качестве тестового объекта были выбраны луковицы репчатого лука (Allium cepa), так как данный вид растения быстро реагирует на изменения внешней среды и является удобным биоиндикатором.

Эксперимент длился 12 дней и состоял из двух этапов:

  • первые 6 дней луковицы подвергались воздействию левого торсионного поля;
  • последующие 6 дней — правого торсионного поля.

В ходе эксперимента использовался генератор Акимова, модифицированный для работы с частотой модуляции 777 Гц. Питание генератора осуществлялось от постоянного источника напряжением 15 В DC. В течение всего опыта устройство функционировало непрерывно, создавая стабильное торсионное поле вокруг зоны роста растений.

Методика и условия эксперимента

Все луковицы были взяты из одной партии, имели примерно одинаковый размер и массу. Перед началом опыта они были помещены в одинаковые пластиковые ёмкости с водой, обеспечивающие контакт донца с жидкостью для стимуляции корнеобразования.

Контрольные параметры:

  • температура воздуха: 22–24 °C;
  • освещение: рассеянный дневной свет;
  • влажность: около 60%;
  • отсутствие химических удобрений или стимуляторов роста.
  • один и тот же грунт

Единственным различием между группами было направление торсионного поля — левое или правое.

Результаты наблюдений

Через 6 дней воздействия левого торсионного поля было замечено, что рост луковиц происходил интенсивно: корни быстро удлинялись, листья тянулись вверх. Однако, при более детальном осмотре выяснилось, что структура растения была хрупкой — корни тонкие и ломкие, а листья мягкие, с пониженной упругостью.

После смены режима генератора на правое торсионное поле, в течение следующих 6 дней наблюдалась иная динамика. Рост лука замедлился, но при этом растения выглядели более здоровыми и устойчивыми. Корни стали заметно толще, а листья — плотнее и упругее. Общая структура растения выглядела более сбалансированной.

Анализ и обсуждение

Полученные результаты позволяют предположить, что левое и правое торсионные поля по-разному влияют на биологические процессы роста. Левое поле, возможно, активизирует обменные процессы, ускоряя клеточное деление, но при этом снижает структурную устойчивость тканей. Правое же поле, напротив, стабилизирует структуру клеток, усиливает внутреннюю координацию, что замедляет рост, но повышает качество формирования тканей.

Такое различие может быть связано с тем, что левое торсионное поле способствует рассеиванию биополя растения, тогда как правое — его упорядочиванию и гармонизации. Подобные эффекты ранее отмечались в некоторых работах, посвящённых биофизическим аспектам взаимодействия торсионных полей с живыми объектами.

Сравнительный эксперимент по воздействию правого и левого торсионных полей генератора Акимова на рост растений

Заключение

Эксперимент с генератором Акимова показал, что направление торсионного поля оказывает существенное влияние на ростовые характеристики растений.

  • Левое торсионное поле ускоряет рост, но снижает прочность и устойчивость тканей.
  • Правое торсионное поле замедляет рост, но формирует более прочную и гармоничную структуру растения.

Полученные результаты открывают возможности для дальнейших исследований в области торсионной биофизики и могут быть полезны при разработке методов воздействия на растения с целью оптимизации их роста и повышения устойчивости к внешним факторам.

Поделится в соц сетях

Комментариев нет

Добавить комментарий