Исследования
действия торсионных полей на клетку
Л.Л. Михайлова, В. П. Казначеев,
А. Н. Мосолов
Вторая
половина 20 века ознаменована накоплением ряда экспериментальных фактов, понять
которые классическая физика не была в состоянии. Общеизвестные четыре
взаимодействия (гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые) оказались недостаточными
для их объяснения.
Наличие в
общей теории относительности ряда принципиальных трудностей привело к появлению
теорий торсионного поля (поля кручения), связанного со спином материи. Есть
серьезные теоретические и экспериментальные основания полагать, что
причинно-временная ткань мира имеет торсионную основу.
Начиная с
30-х годов активно велся поиск новых взаимодействий, который к концу века
завершился созданием концепции торсионных полей. В настоящее время теория
торсионных полей (полей кручения) считается достаточно разработанной. Эти
физические силовые поля порождаются плотностью углового момента вращения и
относительно легко экспериментально воспроизводятся в генераторах.
В
многочисленных теоретических статьях делаются вполне обоснованные предсказания,
что ключевые технологии ХХI-го века будут торсионными технологиями. В связи с этим
человечество должно быть готово ответить на вопрос, как многоклеточный организм
и его клетки будут реагировать на наличие торсионных полей (Акимов А. Е. и
др.[2-5], Акимов А. Е. и Шипов Г. И. [7]).
Исторический
опыт показывает, что человечество, как правило, недооценивало отрицательные
последствия на биологические объекты, включая организм человека, вновь открытой
физической реальности. Так было с рентгеновским излучением и другими видами
проникающей радиации.
В
лабораториях Михайловой Л. П. и Трофимова А. В. были получены феномены,
говорящие о том, что наряду с электромагнитными биофизическими процессами, в
клетках и организмах существуют неизвестные нам информационные потоки, которые
возможно, каким-то образом, связаны с торсионными полями (в пространстве
энергии — времени Н. А. Козырева).
Однако мы
утверждаем (Казначеев В. П.), на основании наших экспериментальных данных, что
межклеточные связи реализуются не через электромагнитные поля, как это
утверждал А. Г. Гурвич [9], что существуют и другие потоки, в которых
электромагнитные поля лишь элементы более сложного информационного
пространства. Из работы Э. Бауэра [10] следует, что устойчиво - неравновесные
процессы не есть электромагнитные потоки и поля - это нечто иное. В наших
работах было показано, что поведение клетки в гипогеомагнитной среде или
торсионных потоках — аномально, и это не связано с электромагнитными полями.
Пораженная клетка может передавать информацию другой клетке, а вторично
пораженная клетка, в свою очередь может передавать ее дальше и т.д. - идет
размножение, болезни (эпидемия), и это не резонансный процесс. Показано, что клетка может передавать свою информацию
эритроциту, эритроцит при этом не изменяется, но с него можно считать ту же патогенную
информацию [37].
Понимая
важность опережающих биологических исследований по воздействию торсионных полей
на главную и самую чувствительную структуру клетки, нами была предпринята
попытка изучить воздействие торсионных полей различной направленности на клетку
и клеточный монослой. С этой целью было проведено исследование воздействия
торсионных полей с левым и правым режимом вращения на прививаемую клеточную
культуру КН (почка человека) по три серии экспериментов для каждого из
направлений вращения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Клетки
выращивались на стеклянной подложке, помещенной в пенициллиновый флакон, в
количестве 80 тыс. клеток в 1 мл среды. Инкубация происходила в термостате при
температуре 37.2° С. Клеточную культуру через 20-24 часа пребывания в
термостате подвергали воздействию левовращающегося или правовращающегося торсионного
поля. Воздействие проводилось в течение 2 часов, после чего клетки вновь
помещались в термостат. Через определенное время инкубации (24, 48, 72, 96, 168
часов) стекла, с выросшим на них монослоем клеток, извлекали, фиксировали и
окрашивали по Романовскому, и затем проводили морфологические исследования.
Определялись
плотность монослоя 8Р и митотическая активность МА.
Вторым
тестом являлось определение количества общего белка клеточного монослоя –
активизация или угнетение синтеза белка. Количество белка измерялось после
культивирования клеток 48, 72, 168 часов. Измерения проводились на
спектрофотометре.
В результате
проведенных исследований были получены данные, указывающие на наличие различий,
при воздействии лево - и правовращающегося торсионного поля на клетки (см.
табл. 1, 2).
Так,
воздействие левовращающегося торсионного поля на культуру клеток привело
к тому, что по мере возрастания срока пребывания клеток в термостате (после 2
часового воздействия поля) количество митозов, начиная с 24 часов и далее,
возрастает, пик МА приходится на 24 или 48 или 72 или 96 часов, но в общей
картине подсчета митозов в эксперименте МА выше, чем в контрольной культуре.
Таблица
1
№ |
Время |
МА% |
МА% |
Эспери- |
забора |
(конт |
(опыт) |
мента |
пробы |
троль) |
|
1 |
24 |
1.5 |
4.6 |
2 |
72 |
5.1 |
7.5 |
3 |
24 |
1.5 |
4.9 |
При
исследовании белка обнаружено резкое угнетение синтеза белка.
При
исследовании воздействия правовращающегося торсионного поля на клетки
получены следующие результаты: после 2 часового воздействия торсионного поля
наблюдается уменьшение количества митозов в клеточной культуре во все часы
экспозиции. Начиная с 24 часов, и особенно на 2-е сутки (48 часов) происходит
активация синтеза белка монослоя, что проявляется в положительном нуклеарном
тесте, в активном формировании эндоплазмотической сети у клеток в монослое и
т.д.
Таблица 2
Результаты определения общего количества белка в
исследуемом клеточном монослое при воздействии торсионных полей
№ эксп. * |
Левовращающееся торсионное поле |
Правовращающееся
торсионное поле |
||
|
Количество белка
(%) |
Количество белка
(%) |
||
|
контроль |
опыт |
контроль |
опыт |
1 |
70.5 |
44.1 |
36.0 |
75.0 |
2 |
67.4 |
18.0 |
23.0 |
43.0 |
3 |
24.0 |
20.0 |
11.2 |
93.0 |
ВЫВОДЫ
Проведенные
исследования торсионных полей разной направленности однозначно показывают
наличие выраженной реакции клеток на воздействие торсионного поля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Допустим,
обращаясь к терминологии физиков, мы имеем некоторый гетерогенный
информационный поток (мы рассматриваем симметричную функцию этого потока:
правовращающегося или левовращающегося). Наша планета находится во вращательном
геокосмическом, планетарном пространстве (эфирном, гравитационном), к которому
оно принадлежит. Так или иначе, но все мы находимся в разнообразных торсионных
полях. Нами использовано устройство, в котором создается торсионное поле.
По данным
Михайловой Л. П. и Мосолова А. Н., для клеток, располагающихся в
левовращающемся торе характерен очень быстрый процесс размножения, деления
клеток. Если опыты ставились в правовращательном торе, то размножение клеток
незначительно, но зато в них происходит усиленный синтез белка. Можно предположить,
что живая клетка с ее термодинамикой существенно связана с торсионными полями.
И это никак нельзя объяснить электромагнитными процессами (Казначеев В. П.).