развития.

Источники энергии

Организм живого существа представляет собой самонастраивающуюся (на условия внешней среды и с «положением дел» внутри самого организма), самосовершенствующуюся (в результате накопления условных и безусловных рефлексов, инстинктов, знаний и умственных способностей) кибернетическую6 систему. Энергия, которая идет на обеспечение этих процессов, должна отвечать ряду непременных условий, основными из которых следует считать:

• доступность практически мгновенной «транспортиров ки» с минимальными потерями в пути на «усушку» и «утечку»;

• гибкость, дискретность — она должна «развешиваться» в соответствии с требованиями организма, отдельных клеток, тканей, органов с точностью до кванта;

• быстро меняющаяся обстановка диктует необходимость создания максимальных резервов такой энергии, сконцентрированных в минимальных объемах;

• эта энергия должна обеспечивать работу любой клетки, ткани, органа — независимо от их функций в организме, то есть быть универсальной;

• она должна с максимальной скоростью впитываться организмом через любую точку поверхности из окружающей среды, а ее излишки должны немедленно возвращаться в среду (если эти излишки не могут быть использованы для создания резерва).

Среди всех известных нам сегодня видов энергии перечисленным требованиям отвечает лишь энергия электромагнитного поля. Ни тепловая, ни химическая энергия так называемых «энергетических питательных веществ»7, ни механическая энергия не могут справиться с подобным комплексом условий.

Было бы большой ошибкой по-прежнему считать, что единственным источником энергии в организме являются питательные вещества8. Эта, чисто умозрительная, точка зрения опровергается нашим повседневным опытом, нашими ощущениями: мы чувствуем, как ускоряется, активизируется ритм жизнедеятельности нашего организма под воздействием солнечных лучей, мы буквально «оживаем», вернувшись домой с улицы под воздействием инфракрасного излучения, мы чувствуем, как благотворно действует на нас обычный свежий воздух, чистая родниковая вода, запах цветов или хвои. Все это — не «питательные вещества», но какой энергией наполняют они наше тело.

Организм любого живого существа пронизан электромагнитными полями различной мощности. Взаимодействуя с веществом тех или иных органов, эти поля обеспечивают их работу. Очень важно подчеркнуть, что поверхность любой клетки, ткани, органа независимо от их функций заряжена всегда электроотрицательно, внутри — положительно. Наличие разности потенциалов между поверхностными и внутренними слоями свидетельствует о наличии жизненных процессов, отсутствие напряжения означает смерть; нарушение определенного равновесия, недостаточная напряженность поля означает расстройство нормального функционирования органа. В то же время всякое механическое повреждение клетки, ткани или органа вызывает практически мгновенное увеличение потенциала, причем это явление наблюдается даже в тех случаях, когда данная ткань или органы чрезвычайно бедны содержанием фосфорных соединений. Такое явление свидетельствует о том, что энергия к поврежденным тканям поступает извне, от других более богатых фосфорными соединениями тканей или органов. По-видимому, в ходе эволюции организмы живых существ выработали в себе весьма мудрую способность — оказывать максимальную помощь более слабому, пострадавшему органу всеми силами и средствами, оставляя себе иной раз лишь какой-то минимум для поддержания собственной жизнедеятельности9.

Только ли фосфорные соединения являются поставщиками электрической энергии, превращая в нее энергию химическую?

В настоящее время принято считать, что источником биоэлектрических потенциалов является клетка10. Однако вопрос о том, каким образом эти потенциалы, которые «…не столько малы, как может показаться с первого взгляда, напротив, они очень велики и, что особенно удивительно, возникают и удерживаются в такой среде, которая довольно хорошо проводит электрический ток»11, попрежнему остается открытым.

Действительно, если бы клетка играла активную роль в генерации биопотенциалов, это было бы достойно «удивления». По-видимому, дело обстоит все-таки иначе: клетку мы не имеем права рассматривать, как некую природную динамо-машину. Скорее всего, слагающие ее атомы запасают энергию, приходя в возбужденное состояние, а в целом клетка удерживает определенное количество энергии между атомами.

В процессе эволюции некоторые рыбы выработали в себе способность развивать значительные электрические потенциалы (электрофорусы — до 800 вольт) за счет видоизменения мышечных волокон, которые теряют миофибриллы и способность к сокращению, но могут накапливать энергию, отдавая ее в одном или нескольких импульсах12.

Считается твердо установленным, что нервное возбуждение передается по нервным волокнам электрическим током — так называемым «током действия»13. Если бы «производство» электронов для передачи возбуждения всякий раз требовало бы химической реакции, то и скорость передачи его приравнивалась бы к скорости в цепи таких реакций. В действительности эта скорость гораздо больше. Отсюда вывод: для передачи возбуждения используется свободная энергия, накопленная про запас в клетке, ткани, органе.

Часть этой энергии поступает в «склады» в результате химических реакций. Но это количество представляет собой лишь жалкие крохи по сравнению с теми запасами, которые хранятся в клетке — это «объедки» энергии, подобранные со стола обмена веществ. Очевидно, следует поискать и другие источники именно свободной энергии.

Трудно назвать количество столетий, в течение которых человечество знало о существовании индийского термина, обозначающего «жизненную силу» — прана. История этого термина восходит ко времени создания Вед, однако, в силу своей неопределенности, расплывчатости он так и не получил прав гражданства в науке. Люди считали, что индийские мудрецы были весьма близки к истине, догадываясь о том, что во вдыхаемом человеком воздухе содержится нечто, способствующее укреплению его здоровья, необходимое для жизнедеятельности организма. Люди считали, что прана — это кислород, необходимый для окисления питательных веществ.

Шли века и тысячелетия, в Индию пришел технический прогресс, стали известны последние достижения в области точных наук. «А ведь ваша прана — это кислород», — с такой доброй, немного снисходительной улыбкой сообщали ученые и философы Запада индийским мудрецам. Но индийцы — с такой же точно улыбкой — отрицательно качали головами: «Нет, это другое… Прана содержится не только в воздухе, но и в чистой воде, в пище… это несравненно большее, важное. Прана — это прана».

И сегодня, пытаясь дать физическую интерпретацию этому понятию, автор не может быть уверен, что его точка зрения не будет принята с той же доброй снисходительной улыбкой: «Нет, это другое… Прана — это прана».

Что же такое прана? Что нам сегодня известно о воздухе, который мы вдыхаем и выдыхаем, кроме его химического состава?

Физическая интерпретация праны

В воздухе, которым мы дышим, всегда содержится определенное количество аэроионов. Еще в 1818 году В.Н. Кара-зин говорил о насыщенности атмосферы электричеством и возможности его использования для нужд сельского хозяйства и лечения больных.

Спустя почти 100 лет Спешнев (1912) сообщил, что по его наблюдениям атмосферное электричество способствует ассимиляции растениями азота из воздуха.

Изучение атмосферного электричества шло все более широким фронтом, и сегодня мы располагаем данными, которые позволяют с уверенностью сказать: влияние атмосферного электричества на жизнедеятельность организмов и роль этой энергии в физиологических процессах переоценивать просто

Вы читаете Телепатия
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×