Ричард гербер вибрационная медицина


Скачать 3.06 Mb.
Название Ричард гербер вибрационная медицина
страница 4/21
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

"Как вверху, так и внизу":

реализация голографического принципа в природе
Реализация голографического принципа "каждая частица содержит в себе целое" прослеживается на уровне клеток живых организмов. Научные открытия в области клеточной биологии продемонстрировали, что каждая клетка содержит в себе копию структуры от­цовской ДНК, в которой хранится достаточно информации для воссоздания всего человеческого тела. На этом основаны эксперименты по вегетативному размножению (клонированию) живых клеток. Для создания генетически идентичной копии какого-нибудь простейшего организма - например, лягушки - применяют метод вегетативного размножения. Молекулы ДНК из оплодотворенного яйца лягушки удаляют и заменяют на молекулу ДНК - из клеток кишечника взрослой особи. Так как любая клетка тела содержит одинаковую ДНК, этим способом можно воспроизвести абсолютно идентичный экземпляр лягушки, что невозможно получить в результате полового размножения. Это своеобразный технологический вариант непорочного зачатия. В соответствии с генетической матрицей происходит развитие и деление клеток в специфиче­ской, поддерживающей их роет окружающей среде — оплодотворенном яйце. Тот факт, что каждая клетка человеческого тела содержит информацию, достаточ­ную для создания полноценной копии всего организма, является отражением голографического принципа: "каждая частица содержит полную информацию о целом".

Голографический принцип может помочь разобрать­ся в сути такого явления, как связанное с физико-хими­ческой структурой человеческого тела биоэнергетиче­ское поле. Современная наука достаточно далеко про­двинулась в изучении естественного роста и развития тканей живых организмов, а также методов их восста­новления при повреждениях различного рода, благода­ря результатам умелой расшифровки генетического ко­да, содержащегося в ядрах живых клеток. Ядро - это центр управления сложными процессами внутри кле­ток, а также межклеточными взаимодействиями. Изу­чение ДНК-содержащих хромосом в ядре клетки рас­ширило наши знания о таких явлениях, как клеточная репликация, рост и дифференциация примитивных эмбриональных клеток в специализированные клетки, которые выполняют в теле определенные функции. Тем не менее, наших знаний о ДНК недостаточно, что­бы объяснить, как в развивающемся человеческом за­родыше вновь образующиеся клетки находят правиль­ное месторасположение, где они будут выполнять свои функции.

Попытаемся проследить рост и развитие человече­ского организма со стадии только что оплодотворенной яйцеклетки. Во время оплодотворения сперматозоид соединяется с яйцеклеткой. При этом образуется клет­ка, которая несет половину хромосом матери и полови­ну — отца. Этот генетический материал содержит ин­формацию, достаточную для полного построения всего человеческого тела. Одна-единственная клетка, начи­ная процесс саморепликации, вскоре трансформирует­ся в плотный маленький шар, состоящий из многочис­ленных бесформенных, недифференцированных кле­ток. Они должны принять форму нерва, кости, муску­ла, соединительных тканей и мигрировать в определен­ное место, чтобы образовать полноценный человечес­кий организм.

Чтобы лучше понять, как происходит эта специали­зация, рассмотрим аналогию, например, между бейсбольной командой Малой Лиги и развитием клеток. Мы хотим из группы обычных маленьких детей сформиро­вать полноценную бейсбольную команду. Допустим, что это дети школьного возраста, которые умеют читать, но не могут надолго концентрировать свое внимание. Что­бы научить их играть в бейсбол, мы прежде всего долж­ны выбрать капитана, который распределит роли меж­ду игроками. Он раздаст каждому буклет под названи­ем "Как играть в бейсбол". Так как возможность концен­трировать внимание у детей ограничена, каждый из них получает книгу, в которой темной оберточной бума­гой закрыты все страницы, не связанные напрямую с его ролью в команде. Первый базовый игрок получает книгу, где закрыты все страницы, кроме одной - "Как быть первым базовым игроком". Так же распределяют­ся роли для каждого игрока.

Эта аналогия относится к ранней стадии развития человека. Как и в случае с командой Малой Лиги, формирование организма начинается с группы крошечных недифференцированных компонентов — в данном слу­чае клеток. Подобно тому, что каждый игрок получает бейсбольный буклет, каждая клетка наделяется отцов­ской библиотекой "Как построить и поддерживать жиз­недеятельность человеческого организма". Эти сведе­ния заключены в генетическом коде ДНК в ядре каж­дой клетки. Клетка "читает" код, используя процесс, известный как транскрипция. Информация от ДНК транскрибируется (копируется) на промежуточную мо­лекулу РНК, которая потом используется для точной компановки различных функциональных и структур­ных протеинов клетки. ДНК покрыта специальными протеинами (гистоны и негистоны), которые выполня­ют такую же функцию, как и темная бумага в бейсболь­ных буклетах. Эти уникальные протеины избиратель­но защищают от транскрипции генетического кода те участки, которые не описывают особенности функцио­нирования данной конкретной клетки. Например, раз­вивающаяся клетка мускула имеет аналог "бумажной" защиты, покрывающий все страницы "руководства" ДНК, кроме тех, которые поясняют "Как быть клеткой мускула". Описанный процесс известен как дифферен­циация клетки. Он аналогичен получению игроком оп­ределенного места и, роли в команде. Теперь эта клетка (как и игрок) знает свою специфическую функцию.

Современная молекулярная биология способна пол­ностью объяснить, как процесс дифференциации происходит в развивающихся клетках растущего человече­ского эмбриона. ДНК содержит всю информацию, необ­ходимую для того, чтобы "указать" каждой клетке, как выполнять ее специфическую "работу", как произво­дить протеины и т.д. Однако ДНК не объясняет, как только что "получившие свою роль" клетки передвига­ются к определенному местоположению в развиваю­щемся теле младенца. Чтобы понять, как это происхо­дит, мы должны вернуться к нашей бейсбольной ана­логии.

В последний раз мы оставили игроков Малой Лиги, когда они поехали домой читать о своих уникальных функциях в такой сложно организованной командной игре, как бейсбол. Теперь дети хорошо представляют свою роль и правила игры, но одна составляющая схе­мы им еще неизвестна, и играть они не смогут. Пропущенный элемент — определенным образом размеченное игровое поле. Команда должна правильно расположиться в пространстве игрового поля. Термин "поле" важен для этой аналогии, потому что очень точно соответствует тому, что происходит с развивающимся человеческим организмом. Весьма вероятно, что пространственное размещение клеток определяется сложной трехмерной картой (матрицей) развитого тела. Растущий организм в своем развитии должен точно следовать указаниям этой карты или матрицы, контроль осуществляется биоэнергетическим полем, которое окружает физическое тело. Это поле "эфирного тела" представляет собой голографическую энергетическую матрицу, являющуюся носителем закодированной информации для пространственной организации эмбриона, а также "схемой устройства" для починки клетки в случае повреждения развивающегося организма. Имеется все возрастающее количество научных свидетельств (которые к сожалению, неизвестны большинству ученых) в поддержку гипотезы о существовании такого голографического энергетического тела.
Поиск научных доказательств: по следам эфирного тела

Самое первое доказательство существования голографического энергетического тела — результаты экспериментов нейроанатома Гарольда С. Бэрра из Йельского университета, проделанных им еще в 1940-х годах.

Бэрр изучал форму энергетических полей, окружающих живые растения и животных. Исследуя форму электростатических полей саламандр, он обнаружил, что детеныши обладают энергетическими полями, приблизительно повторяющими форму взрослого живот го. Он также установил, что вектор напряженности: этого поля направлен вдоль линии, проходящей через головной и спинной мозг.

Бэрр хотел выяснить, на каком этапе развития животного впервые появляется "ось электрической поляризации». Он начал составлять карты полей для все более ранних стадий эмбриогенеза и обнаружил, что ось электрической поляризации существует уже в неоплодотворенных яйцеклетках. Это открытие противоречило биологическим и генетическим теориям того времени.




Распределение электрических зарядов на поверхности кожи саламандры

Согласно теоретическим построениям Бэрра ось электрической поляризации, ориентированная вдоль нервной системы саламандры, соответствует оси, существующей в неоплодотворенных яйцеклетках. Для подтверждения этой теории на практике использовалась "постановки меток". Так как амфибии вырабатывают очень крупные яйцеклетки, можно было с помощью микроскопа вручную пометить ось поляризации неоплодотворенных яйцеклеток. Бэрр при помощи мик­ропипетки вводил крошечные капли темной нераство­римой краски в осевой участок яйца, и пятнышки крас­ки всегда оказывались в области головного и спинного мозга развивающейся особи.

Бэрр также экспериментировал с электрическими полями вокруг маленьких ростков растений. Его исследования показали, что электрическое поле вокруг рост­ка не имеет формы оригинального семени, а напоми­нает взрослое растение. Полученные данные позволи­ли предположить, что любой развивающийся организм следует предписанной схеме роста, которая определя­ется индивидуальным электромагнитным полем орга­низма.

Современные исследования придали еще большую убедительность теориям Бэрра о биоэнергетических полях, обуславливающих особенности биологического роста. Существует также свидетельство, подтверждаю­щее голографическую природу этих биоэнергетических полей, которое получено в результате экспериментов в области электрографии (фотографии по методу Кирлиана). Это способ фотографирования живых объектов в коронном разряде, образующемся при прохождении по проводнику высоковольтного, низко-амперного элект­рического тока высокой частоты. Особый вклад в разра­ботку этого метода внес русский ученый Семен Кирлиан, именем которого позднее и был назван метод. Пер­вые его работы проводились в начале 1940-х годов; при­мерно в это же время Бэрр измерял электромагнитные поля вокруг живых объектов.

Оба ученых разработали экспериментальные мето­дики, позволившие регистрировать изменения в энерге­тических полях живых существ. В исследованиях Бэрра применялись обычные вольтметры, а данные фиксиро­вались в виде изменений величины микронапряжения. Кирлиан изучал те же электрические поля вокруг живого тела, но в его электрографическом методе электри­ческие измерения были заменены визуальными наблю­дениями характеристик электрической короны. Оба ученых обнаружили, что такие болезни, как рак, вызы­вают существенные изменения в электромагнитных по­лях живых организмов. Бэрр сделал это открытие, ана­лизируя при помощи вольтметра распределение элект­рических потенциалов по поверхности кожи. Кирлиан для исследования изменений в энергетических полях, вызванных различными болезнями, делал фотографии участков тела в коронном разряде. С того времени, как Кирлиан разработал новый подход к изучению расте­ний и животных посредством электрографии, многие ученые, включая автора этой книги, подтвердили диа­гностический потенциал электрографического мето­да. Электрография (в наиболее простой форме) осно­вана на явлении коронного разряда. Если поместить электрически заземленный объект в высокочастотное электрическое поле, то между ним и электродами, гене­рирующими поле, проскакивают искры. Термин "корон­ный разряд" обязан своим появлением наблюдениям за электрическими разрядами вокруг круглых объектов: при этом узор, образованный искрами вдоль края предмета, напоминает корону солнца, наблюдаемую при солнечном затмении. Если поместить кусок фотографической пленки между исследуемым предметом и электродом, то искры разряда фиксируются на фо­тоэмульсии. Получаемое изображение "короны" пред­ставляет собой запечатленное на фотопленке множество электрических разрядов (траекторий движения миллионов электронов, движущихся от излучателя к фотопластине, за которой находится предмет). В зави­симости от типа используемой пленки и характерис­тик генератора электрических полей на электрогра­фическом снимке видны красивые цвета и узоры, обра­зуемые искрами. Это явление было названо "аурой Кирлиана".

Существует множество факторов - температура, влажность и другие характеристики окружающей сре­ды, которые оказывают физическое воздействие на форму коронного разряда3. Несмотря на это, ряду исследователей при изучении формы коронного разряда вокруг ногтевых фаланг человека удалось получить ценную биологическую информацию, важную для диа­гностики заболевания раком4 или кистозным фиброзом5.

Красивые узоры коронного разряда вокруг различ­ных видов листьев оказались далее более интересными, чем электрографии кончиков пальцев. При помощи электрографии зафиксирован уникальный феномен, весьма важный для нашего разговора об эфирных те­лах как биоэнергетических матрицах развития физи­ческого тела. Он называется "эффект фантомного лис­та", и его можно наблюдать, когда верхняя треть листа срезана и уничтожена. Оставшаяся часть листа затем фотографируется электрографическим методом. На электрограмме листа с удаленным фрагментом пред­стает картина нетронутого, целого листа. Срезанная часть по-прежнему видна на снимке, хотя физически уже не существует.

Скептически настроенные ученые пытались объяс­нить "эффект фантомного листа" как результат воздействия на фотопластину влаги, содержащейся в реаль­ном листе. Кейту Вагнеру, ученому из Калифорнийско­го университета, удалось, кажется, поколебать этот скептицизм6. Его элегантные электрографические опы­ты продемонстрировали, что часть фантома листа мо­жет быть сфотографирована и через прозрачный блок, помещенный там, где должен был возникнуть фантом. Похожий на привидение, он появлялся постоянно, не­смотря на то, что влага не могла проникнуть сквозь пластмассовый экран7.
Ключи к разгадке "тайны фантомного листа": эфирное тело как голограмма

Объяснение "эффекта фантомного листа" заключа­ется в том, что некий вид организованного энергетиче­ского поля взаимодействует с электронами коронного разряда в фантомной, "несуществующей" области лис­та. Это взаимодействие регистрируется, как обычный узор коронного разряда, и позволяет получить целост­ное изображение листа с недостающей частью. Алан Детрик8 провел серию экспериментов с фантомом лис­та, при которых изображения обеих сторон фантома были получены путем фотографирования оставшейся части листа с двух сторон. Это эквивалентно снятию электрограммы ладони и тыльной стороны руки с фи­зически отсутствующими ногтевыми фалангами паль­цев. В этом случае одна электрограмма представляла бы фантом подушечек пальцев, а другая - ногтей. Трехмерные пространственные и структурные характе­ристики такого биоэнергетического поля оказались голографическими по своему характеру. Еще более убеди­тельное свидетельство в поддержку этой идеи связано с последними достижениями в методах электрографиче­ской записи.

Исследования И. Думитреску в Румынии проводи­лись с использованием методики сканирования, осно­ванной на электрографическом процессе, и добавили новые штрихи к "эффекту фантомного листа". Думитреску сфотографировал лист с вырезанным в нем круг­лым отверстием. На проявленном снимке виден лист с маленькой дыркой (см. рисунок 5)9, внутри которого на­ходится крошечный фантом этого же листа. Феномен Думитреску напоминает голографическую фотогра­фию яблока, речь о которой шла выше. Когда фрагмент голограммы яблока освещали лучом лазера, появля­лось маленькое изображение целого яблока. Совершен­но то же самое произошло в эксперименте Думитреску!
Маленькое изображение листа появилось внутри него же самого. Результаты этого исследования подтвердили голографическую природу организующего энергетичес­кого поля, которое окружает и пронизывает живые ор­ганизмы.

В метафизической литературе это поле называется "эфирным телом" *. Известно, что оно - одно из многих тел, составляющих в совокупности человеческое тело. Эфирное тело, по всей вероятности, является каким-то вариантом запечатленной на эфирном уровне энерге­тической интерференции, типологически сходной с го­лограммой.

Некоторые исследователи считают, что область при­менения голографической модели может быть значи­тельно расширена. Например, существует гипотеза, что Вселенная сама по себе может являться гигантской "космической голограммой". Другими словами, Вселен­ная — огромный узор энергетической интерференции. Благодаря этому каждый участок Вселенной не только содержит, но и дополняет информацию о целом. Косми­ческая голограмма, возможно, похожа не столько на изображение застывшего во времени натюрморта, сколько на голограмму видеопленки, непрерывно ме­няющуюся во времени. Давайте рассмотрим гипотезу о Вселенной как гигантской космической голограмме бо­лее подробно.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

Ричард гербер вибрационная медицина icon Система поэтапной реабилитации больных с травмой позвоночника и спинного мозга
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
Ричард гербер вибрационная медицина icon Программа кандидатского экзамена по специальности 14. 03. 11 «восстановительная...
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ричард гербер вибрационная медицина icon Восстановительное лечение слизистой оболочки полости рта и краевого...
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
Ричард гербер вибрационная медицина icon Перечень №2 медицинских услуг, по педиатрическому отделению, предоставляемых...
Договору об оказании Открытым акционерным обществом «Медицина» скорой, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Ричард гербер вибрационная медицина icon В. Ботт Антропософская медицина
Б 86 Антропософская медицина / Виктор Ботт; [пер с фр под ред к м н. В. А. Сергеева, А. А. Локтева]; Междунар последип-лом мед образование...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Медицина третього тисячоліття
Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.) Харків,...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Медицина третього тисячоліття
Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.) Харків,...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Техническое задание на разработку, внедрение в промышленную эксплуатацию...
Региональной информационной системы «Электронная медицина», предназначенной для автоматизации учреждений системы здравоохранения...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Клинические рекомендации rp 1 (2016) Практическая медицина Москва 2016 удк … ббк …
Формулировка патологоанатомического диагноза при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях Класс I «Некоторые инфекционные и...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Список литературы для статьи Влияние туберкулеза на течение беременности...
Авербах М. М. Иммунология иммунопатология туберкулеза. − М.: Медицина, 1976. − 312 с
Ричард гербер вибрационная медицина icon Холокост
И. А. Альтман (отв редактор), А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Рабочая программа Первичной переподготовки по специальности «Общая...
При разработке рабочей программы цикла первичной переподготовки по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» (864...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Российская библиотека холокоста
А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, д-р ТамашКраус (Венгрия), А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Алла Шаховская «Я прошла Освенцим»
И. А. Альтман (отв редактор), А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер, Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов (Украина),...
Ричард гербер вибрационная медицина icon Список найденной литературы Петровский, Б. В. Избранные труды. М.:...
Петровский, Б. В. Новый этап в развитии народного здравоохранения СССР. М.: Медицина, 1981. 216 с
Ричард гербер вибрационная медицина icon Дмитрия Зимина "Династия"
Дбз Бог как иллюзия / Ричард Докинз; пер с англ. Н. Смелковой. М.: Издательство КоЛибри, 2о 560 с. Isbn 978-5-389-00334-7

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск