Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Эксперимент по намерению. Запустите сценарий счастливой жизни
Шрифт:

Сван, большой любитель растений, знал и ранее, что они могут чувствовать. Тем не менее он был шокирован мыслью, что растения могут научиться различать истинное и притворное человеческое намерение, как показывала кривая обучаемости растений [87] .

Определенные вопросы о нетрадиционных исследовательских методах Бакстера остаются открытыми. Однако большое количество доказательств, полученных им, говорят о своего рода способности к восприятию, о «настроенности» или даже предчувствии всех организмов, вне зависимости от их примитивности. Но для моих целей реальным вкладом Бакстера было открытие телепатической коммуникации, протекающей между живыми существами и их окружающей средой. Каким-то образом существует непрерывный поток сообщений, которые посылаются и получаются.

87

Эти и другие личные подробности событий получены из интервью с Инго Сваном, Нью-Йорк, июль 2005.

Бакстеру пришлось ждать несколько лет, прежде чем механизм этой коммуникации был открыт. Физик Фриц-Альберт Попп открыл биофотоны, крошечные частицы света,

излучаемые всеми живыми существами [88] . Поначалу Попп считал, что живой организм излучает биофотоны исключительно с целью мгновенной нелокальной передачи информации из одной части тела в другую. Это могла быть информация об общем состоянии здоровья или, скажем, об эффектах определенного вида лечения. Но затем Попп заинтересовался самым удивительным эффектом из всех: свет, казалось, являлся системой непрерывной коммуникации между живыми существами [89] . В своих экспериментах с водяными блохами, дафниями, он выяснил, что женские особи впитывали свет, излучаемый друг другом, и посылали обратно интерферирующие волны. Как будто они получили свет, отправленный им, и обогатили его новой информацией. Попп пришел к заключению, что эта активность может быть механизмом, позволяющим дафниям оставаться вместе, – беззвучной коммуникацией, объединяющей их, словно невидимая сеть [90] .

88

Более полное описание ранней работы Ф.-А. Поппа см. в книге: McTaggart L. The Field. Глава 3.

89

Все подробности этих экспериментов были получены во время интервью автора с Фрицем-Альбертом Поппом, январь 2006.

90

Galle R. М. et al. Biophoton emission from daphnia magna: a possible factor in the self-regulation of swarming // Experientia. 1991. № 47. P. 457–460; Galle R. M. Undersuchungen zum dichte und zeitabhangigen Verhalten der ultraschwachen Photonenemission von pathogenetischen Weibchen des Wasseiflohs Daphnia magna. Dissertation, Universitat Saasbrukken, Fachbereich Zoologie, 1993.

Он решил исследовать световые излучения между динофлагеллятами, люминесцентными морскими растениями, вызывающими свечение морской воды. Эти одноклеточные организмы стоят на шкале эволюции где-то между растениями и животными. Хотя они классифицируются как растения, своей подвижностью весьма напоминают примитивное животное. Попп открыл, что свет каждой динофлагелляты координируется со светом ее соседей, как будто каждая особь несет сигнальный фонарик [91] . Китайские коллеги Поппа, которые помещали водоросли так, что те могли «видеть» друг друга сквозь разделяющую их преграду, тоже выяснили: излучение света в каждой группе было синхронным. Исследователи пришли к выводу, что они стали свидетелями сложного способа коммуникации. Не было сомнения: две группы динофлагеллятов посылали друг другу сигналы [92] .

91

Popp F. A. et al. Nonsubstantial biocommunication in terms of Dickie’s theory in Bioelecrodynamics and biocommunication / Ho M. W., Popp F. A., Warnke U. eds. Singapore: World Scientific Press, 1994. P. 293–317; Chang J. J. et al. Research on cell communication of P. Elegans by means of photon emission // Chinese science bulletin. 1995. № 40. P. 76–79.

92

Chang J. J. et al. Communication between dinoflagellates by means of photon emission // Proceedings of International conference on Non-equilibrium and coherent systems in biophysics, biology and biotechnology. 1994. September 28-October 2; Beloussov L. V., Popp F. A. eds., Moscow: Bioinform services Co. 1995. P. 318–330.

Эти организмы также улавливали свет и от других существ, хотя данный процесс лучше проявляется между членами одного вида [93] . Когда световые волны одного организма поглощены другим организмом, происходит синхронный обмен информацией [94] . Живые существа, как оказалось, обмениваются информацией и с окружающей средой. Бактерии принимают сигналы от своей питательной среды. Чем больше бактерий присутствовало в определенном месте, выяснил Попп, тем больше света там поглощалось [95] . Даже белок и желток яйца «общаются» со скорлупой [96] .

93

Интервью с Поппом, Нойс, Германия, 1 марта, 2006.

94

Popp F. A. et al. Mechanism of interaction between electromagnetic fields and living organisms // Science in China (series C). 2000. № 43 (5). P. 507–518.

95

Там же.

96

Beloussov L., Louchinskaia N. N. Biophoton emission from developing eggs abd embryos: nonlinearity, holistic properties and indications of energy transfer // Biophotons / Chang J. J. et al., eds. L.: Luwer Academic Publishers, 1998. P. 121–240.

Обмен информацией продолжается, даже если организм разрезан на кусочки. Гэри Шварц разрезал несколько бобов, поместил их на расстоянии от 1 до 10 миллиметров друг от друга, а затем использовал ПЗС-камеру из лаборатории NSF, взятую на время, чтобы сделать снимки кусочков бобов. Применив специальную программу для усиления света между бобами, он обнаружил столько света, что казалось, словно каждый боб был целым. Хотя бобы были разрезаны, отдельные части продолжали свою коммуникацию с остальными частями растения [97] .

Этот механизм может объяснять ощущения людей с ампутированными конечностями, «чувствующих» части тела, которых больше нет. Свет тела все еще продолжает коммуникацию с энергетическим «отпечатком» ампутированной конечности.

97

Creath K., Schwartz G. E. What biophoton images of plants can tell us about bio fields and healing // Journal of scientific exploration. 2005. № 19 (4). P. 531–550.

Как и Бакстер, Попп открыл, что все живые существа точно «настроены» на свою среду с помощью световых излучений. Один из коллег Поппа, профессор Вольфганг Климек, глава министерства научных исследований правительства Германии, провел оригинальный эксперимент. Он хотел проверить, знают ли такие существа, как водоросли, о нарушениях, происходивших ранее в их среде. Климек подготовил два контейнера морской воды и встряхнул один из них. Через 10 минут, когда вода в контейнере успокоилась, он поместил в обе емкости группы динофлагеллятов. Водоросли, помещенные во взболтанную воду, внезапно увеличили свои фотонные излучения – признак стресса. Оказалось, что водоросль знает о малейших изменениях в своей среде, даже произошедших в прошлом, и посылает сигналы тревоги [98] .

98

Tschulakow A. V. et al. A new approach to the memory of water // Homeopathy. 2005. № 94. P. 241–247.

Еще один коллега Поппа, Эдуард Ван Вейк, датский психолог, изучал, насколько далеко простирается это влияние.

Регистрирует ли живое существо информацию из всей окружающей среды, а не только от какого-то одного организма? Например, когда целитель посылает целительное намерение, как широко простирается поле его влияния? Влияет ли он только на свою цель или же его намерение действует по принципу дробовика, задевая все живые организмы, находящиеся вокруг самой цели?

Ван Вейк поместил вблизи целителя и его пациента емкость с ацетабулярией, другим видом простых водорослей, после чего измерил фотонные излучения водоросли во время сеансов целительства и между ними. После анализа данных он обнаружил значительные изменения в количестве фотонов, излучаемых водорослью. Во время сеансов излучение значительно изменялось, как будто водоросль подвергалась «бомбардировке» светом. Имелись также изменения в ритме излучения, словно водоросль приспосабливалась к более сильному источнику света.

Во время своего первоначального исследования Попп обнаружил странную реакцию живых существ на свет. Если он направлял на организм яркий свет, то после определенной задержки организм сам начинал светиться более ярко, излучая дополнительное количество фотонов, как будто избавляясь от «лишнего». Попп назвал этот феномен «задержанным свечением» и заключил, что это является корректирующим механизмом, помогающим организму поддерживать свой уровень света в точном равновесии. В эксперименте Ван Вейка фотонные излучения водоросли показали на графике значительные отклонения от нормы. Так Ван Вейк получил одно из первых свидетельств того, что целительный свет может влиять на все, что встречается на его пути [99] .

99

Van Wijk E. P. A., Van Wijk R. The development of a biosenser for the state of consciousness in a human intentional healing ritual // Journal of international society of life information science (ISLIS). 2002. № 20 (2). P. 694–702.

Мелинда Коннор, ассистент Гэри Шварца, показала позднее, что намерение оказывает непосредственное влияние на этот свет. Для своего исследования она срезала листья герани, объединив их в пары по размеру, состоянию здоровья, местоположению на растении, доступу к свету и сходству фотонного излучения. Она попросила каждого из 20 мастеров-целителей направлять намерение на одну из пар листьев. Сначала с целью понизить излучение, а затем – чтобы повысить его. В 29 из 38 сеансов на понижение излучения свет был значительно уменьшен, а в 22 из 38 сеансов на повышение света целители вызвали значительно более интенсивное свечение [100] .

100

Connor M. Baseline testing of energy practitioners: biophoton imaging results. Исследование было представлено в North American research in integrative medicine, Edmonton, Canada, май 2006.

Иногда физические повреждения организма служат средством, вызывающим шок осознания. В случае физика Константина Короткова озарение пришло к нему после падения с крыши. Зимой 1976-го Коротков, которому было в то время 24 года, отмечал свой день рождения с друзьями. Ему нравилось праздновать на свежем воздухе, вне зависимости от погоды. Они с друзьями пили водку на крыше. Коротков был склонен к ярким поступкам и в разгар веселья спрыгнул с крыши в большой сугроб, который должен был смягчить падение. Но под снегом скрывался камень. Коротков сломал левую ногу и пролежал в больнице несколько месяцев [101] .

101

Личные подробности о К. Короткове были получены автором в нескольких интервью в период с ноября по март 2005–2006 годов.

В течение долгого периода выздоровления Коротков, преподаватель квантовой физики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете в России, размышлял над лекцией об эффекте Кирлиана и целительстве, на которой он побывал в том году. Коротков был весьма заинтригован услышанным и раздумывал, сможет ли улучшить работу Кирлиана – фиксирование на пленке жизненной энергии живых существ.

Семен Давидович Кирлиан был инженером. В 1939 году он обнаружил на фотографиях живых существ, которые были подвергнуты действию пульсирующего электромагнитного поля, изображение того, что многие называют человеческой «аурой». Когда любой проводящий объект (такой как живая ткань) помещается на изолирующую поверхность, например стекло, и подвергается воздействию высокого напряжения, появляется коронирующее излучение, ореол цветного света вокруг объекта, которое можно запечатлеть на пленке. Кирлиан утверждал, что аура отражает здоровье человека; изменения в ней свидетельствуют о болезни или умственном расстройстве.

Поделиться с друзьями: