П. Гаряев
Характерным свойством источников неэлектромагнитного излучения является способность оставлять после своей работы фантомы — покоящиеся в пространстве области, детектируемые методами, описанными в предыдущем разделе. Эти фантомы остаются на местах длительного нахождения людей, сосудов с активированной водой, торсионных генераторов различных конструкций, и других материальных объектов.
П.П.Гаряевым в 80-е годы был обнаружено следующее явление. С помощью фотоумножителя считывались параметры светорассеяния препарата ДНК при облучении его лазером. При отсутствии препарата сигнал светорассеяния был близок к шуму. Параметры светорассеяния находящегося в камере препарата ДНК показывали волнообразный характер флуктуаций — медленное плавное изменение автокорреляционной функции (АКФ). После того, как препарат удаляли из камеры, параметры фоторассеяния приобретали аномальный характер, отличный от контрольного сигнала как по амплитуде, так и по характеру изменений. И такое поведение АКФ наблюдалось по крайней мере на протяжении нескольких суток. Продувка кюветного отделения обеспыленным сухим азотом приводила к временному исчезновению фантома ДНК, но через 5−10 минут фантом вновь проявлялся.
Результаты группы П. П. Гаряева по лечению искусственного аллоксанового сахарного диабета у крыс. Его установка включала в себя лазер с нанесѐнными на полупрозрачное зеркало препаратами поджелудочной железы и селезѐнки, схема управления лазерами имела петлю обратной связи. При этом лазерная установка генерировала широкополосное электромагнитное излучение (ШЭИ), в котором, как предполагается, содержится информация препаратов ШЭИ, «модулированное» препаратами, существенно влияло на протекание сахарного диабета во второй, «ближней» группе уровень глюкозы в крови существенно снижался у 80% животных после воздействия ШЭИ. Изменения по сравнению с контролем также наблюдалось в третьей, «средней» по расстоянию группе: в ней смертность на 4-е сутки после введения аллоксана составляла 50% от контроля.
Другие результаты Гаряева — дистантное воздействие на препараты ДНК, взятые из тимуса телѐнка. Препарат разделяли на две части, на одну воздействовали с применением «эффекта форм» (Гаряев указывает на наличие ноу-хау), а у второй части, удалѐнной на 30 км, измеряли параметры светорассеяния. В результате автокорелляционная функция светорассеяния образца-приѐмника реагировала на воздействие на образец-передатчик.
Совокупность феноменов с полевым воздействием на ДНК Гаряевым была положена в основу концепции «волнового генома». В этих экспериментах, также как и в экспериментах Соколовой и Краснобрыжева, наблюдается нелокальное воздействие: на расстоянии 30 км невозможно даже предполагать адресное влияние на препарат ДНК электромагнитным излучением, тем более что упоминаемый Гаряевым эффект форм напрямую указывает на источник воздействия -торсионный генератор.
Нужно отметить, что работы П. П. Гаряева особо близки нашей команде, и мы продолжаем работы по направлению записи и применения матриц с различных источников. Лазер, который он поначалу использовал, был переконфигурирован и доработан под соответствующие задачи. Практика работ с матрицами Гаряева нами широко применяется, в том числе в волновых капсулах (ОАЗИСы WEDA.)
В.Ф.Панов
Группой В. Ф. Панова были проведены также исследования по воздействию торсионным излучением на мышей, получивших смертельную дозу (10 Гр) радиационного облучения. В качестве источника использовался генератор Акимова, запитываемый постоянным напряжением 150 В, а также генератор конструкции Панова. Воздействию торсионным излучением подвергались мыши с введѐнной сублетальной дозой гамма-радиации. В результате выживаемость мышей в опыте повысилась до 33% по отношению к контролю при облучении статическим правым полем генератора Акимова, и до 60−80% при использовании генератора Панова. Контрольные животные, не облучаемые торсионным излучением, полностью погибали.
Исследовательские работы по биологическому воздействию торсионного излучения делались в 90-х — 2000-х годах во многих вузах, а в Казани одна работа была выполнена даже в гимназии (руководитель работы — учитель биологии О.И.Орлов).
В качестве информационной матрицы (вещества в активной камере) исследовались порошок плодов конского каштана, порошок корневищ валерианы, порошок из листьев табака. Авторы отмечают:
1) При сотрудничестве с лабораторией химико-биологических исследований Института органической и физической химии им. Арбузова (г.Казань) проводились опыты на кроликах. Кролики закреплялись в специальных устройствах, после чего уши кроликов фотографировались, а затем на одно ухо кролика направлялся ЭПС-резонатор с порошком каштана. Воздействие длилось 5 минут, после чего оба уха вновь снимались на фотопленку. На фотографии видно, что вены на ушах кролика вздулись, то есть, расширились.
2) Серия экспериментов с участием добровольцев из числа учащихся и учителей гимназии No 102 подтвердила влияние торсионного поля этого резонатора на человека. В экспериментах излучатель ЭПС направлялся на запястья испытуемых. Практически у всех действие резонатора вызвало расширение вен, у 30% - наблюдалась явная пульсация подкожных вен, у 12% - была реакция на устройство, выраженная в расширении вен запястья и ладони либо в появлении блуждающего синего пятна.
В. Краснобрыжев
Была опробована технология полевой вакцинации [54] (Рис. 20), которая заключалась в следующем. Испытуемым (5 людям и 5 кроликам) на тело крепились чипы-трансляторы (металлические пластины — приѐмники нелокального воздействия). Чипы-индукторы были в «резонаторе» под воздействием торсионного генератора. Резонатор был ѐмкостью, где помимо пластин, содержался образец вакцины. Время воздействия составляло 36 часов. В результате в крови испытуемых обнаружились антитела данной вакцины (были опробованы вакцины Influvac для профилактики гриппа, и Twinrix для профилактики гепатита A и B), при этом время иммунного отклика было существенно меньше по сравнению с обычным способом активации (36 часов вместо 7−10 суток). Более быстрая вакцинация при полевом способе объясняется им тем, что водная система организма переводится в когерентное состояние, при этом такая система чувствительна к передаваемой информации, и вместо последовательного клонирования происходит параллельное реагирование сразу всех лимфоцитов B.
В.П. Казначеев
Под руководством В. П. Казначеева были проведены исследования влияния торсионного излучения на клеточную культуру КН (почка человека) in vitro (клеточный монослой). Культуру клеток выдерживали 20−24 ч. в термостате при температуре 37,2°С, затем помещали на 2 часа под излучение торсионного генератора, затем 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. Исследовалась плотность монослоя и митотическая активность (МА), а также количество общего белка монослоя. «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, что существуют и другие потоки, в которых электромагнитные поля лишь элементы более сложного информационного пространства. 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…».
Судя по всему, первым исследовал неэлектромагнитную компоненту лазера А. В. Бобров. В работе «Информационные торсионные поля в медицине» А. В. Бобров рассматривает распространенный метод терапии: лазеротерапия. Этот метод заключается в освещении лазером малой интенсивности некоторого участка тела. Насколько можно судить, аппараты лазерной терапии широко применяются в медицинской практике. Автор обращает внимание на парадоксальные свойства этого метода:
— С помощью лазера воздействуют даже на внутренние органы, в то время как луч лазера проникает лишь на доли миллиметра в коже;
— Эффект наблюдается при воздействии лазерным лучом через одежду и даже гипсовую повязку;
— Эффект увеличивается при нанесении на облучаемый участок лекарственного препарата (лазерофорез).
А.В.Бобров
Было опробовано применение светодиодных излучателей в ветеринарии, и испытания показали, что эффект существенно положителен: «Так, при лечении раны диаметром 12−15 см на поверхности тела животного примерно через 20 минут после первого же информационного воздействия мы наблюдали значительные изменения в обнаженных тканях по всей ее площади. Гной, полностью закрывавший ее до воздействия, остался в узкой полосе по периметру; в обнажившейся мышечной ткани по всей площади раны был отмечен значительный приток крови, обусловивший ее значительное набухание. Эта реакция может рассматриваться как результат локального воздействия на сосудистую систему. Из всего вышесказанного можно заключить: реакция организма на информационное воздействие с применением лечебного препарата возникает на двух уровнях — генетическом и тканевом».
При опробовании метода в медицине также получен положительный эффект. В результатах, полученных врачом-иридологом В. А. Фатеевым с применением методики Боброва (облучение терапевтическим лазером с перекрытием электромагнитного компонента), указывается: «Методика воздействия соответствовала методике лазерной стимуляции по А. М. Котлярскому. Облучению (всего 7 больных) подвергались кожные зоны Захарьева-Геда; суммарная продолжительность облучения составляла 1 минуту. Результаты воздействия определялись путем регистрации ответных реакций методом видеоиридодиагностики. Ответом на указанное воздействие у всех пациентов являлось появление (в одном случае — усиление) гипиуса зрачка». В другой серии испытаний импульсное излучение лазера и светодиодов пропускалось через информационные матрицы — лекарственные препараты. Воздействие осуществлялось на больных артритом, ОРЗ, гайморитом, гипертонией, пневмонией, маститом и другими заболеваниями. Лекарственные препараты подбирались те же, что применяются в традиционной медицине при этих заболеваниях — индометациновая мазь, аспирин, витамин С, адельфан и другие.
Результаты экспериментов свидетельствуют о высокой эффективности неизвестного ранее способа полевого внесения информации в больной организм — торсионной (информационной) терапии. Судя по результатам первых же экспериментов, эффективность метода медикаментозной информационной терапии, заключающегося в воздействии излучением, модулированным информацией о спиновой структуре лечебного препарата, выше существующего метода медикаментозной терапии.
А.В.Бобров также указывает на торсионную природу эффекта гомеопатии и методики тестирования по Фолю. В недавних работах А. В. Бобров пришел к выводу, что именно ближние спиновые поля ответственны за явление биологической «индукции», которое известно уже более ста лет, но до сих пор не имеет приемлемых объяснений механизма, и именно торсионные поля оказывают существенное влияние на формирование многоклеточных живых организмов.
Говоря о воздействии неэлектромагнитным излучением на биологические объекты, невозможно не упомянуть результаты Цзяна Каньчженя по переносу генетической информации на биологические объекты.
Эти результаты очень ярки и не раз освещались в прессе: генетическая информация от одних биологических объектов передавалась на зародыши других полевым методом. В результате у развившихся из зародышей организмов появлялись признаки объектов-доноров, причѐм приобретенные таким способом признаки передавались в последующем по наследству. Вот описание эксперимента: «Утки как доноры помещались в приемной части биотрона, одновременно инкубационные куриные яйца, как реципиенты помещались в воздейственной части биотрона. В результате из этих экспериментальных яиц, вылупившиеся цыплята имели определенные характерные черты уток; цыплята с головой плоской формы, широкой нижней челюстью и уткообразными перепонками между пальцами на ногах. В экспериментах использовалось в общей сложности 500 яиц, из которых в 80% случаев вылупились цыплята с головой плоской формы и в более 25% случаев наблюдались перепонки, как у уток между пальцами ног (Р<0,001), Такое изменение не наблюдалось у 600 яиц контрольной группы…»
Более подробно с экспериментами можно ознакомиться в книге В. А. Жигалова «Характерные эффекты неэлектромагнитного излучения».