<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>Articles: </title><link><![CDATA[https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/&sortby=record_last_comment&sortdirection=desc&page=1&d=1]]></link><description>Articles: </description><language>en</language><item><title>&#x41E;&#x43A;&#x430;&#x437;&#x44B;&#x432;&#x430;&#x435;&#x442;&#x441;&#x44F;, &#x43D;&#x435;&#x439;&#x440;&#x43E;&#x43D;&#x44B; &#x441;&#x43F;&#x43E;&#x441;&#x43E;&#x431;&#x43D;&#x44B; &#x43E;&#x431;&#x43C;&#x435;&#x43D;&#x438;&#x432;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x441;&#x44F; &#x441;&#x438;&#x433;&#x43D;&#x430;&#x43B;&#x430;&#x43C;&#x438; &#x43D;&#x430; &#x440;&#x430;&#x441;&#x441;&#x442;&#x43E;&#x44F;&#x43D;&#x438;&#x438;</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8-r18/</link><description><![CDATA[
<p>
	<strong>Оказывается, нейроны способны обмениваться сигналами на расстоянии.</strong> Отсюда рукой подать до телепатии, телекинеза и реальных открытий в нейробиологии
</p>

<p>
	<br /><strong>26 ФЕВРАЛЯ 2019 9:55</strong>
</p>

<p>
	<br />
	«Нобелевская премия присуждена за открытие молекулярной памяти воды». «Ученые из Гарварда обнаружили квантовые вибрации вселенского разума». «Эффективность гомеопатии доказана в двойных слепых испытаниях». Иногда популяризаторы видят такие заголовки в кошмарных снах: а вдруг весь тот лженаучный булшит, с которым они всю жизнь отчаянно сражались, однажды хоть отчасти окажется правдой?! Надежда только на то, что ученые не капитулируют перед массовым невежеством и назовут пойманную в забайкальской тайге кикимору не кикиморой, а каким-нибудь латинским именем.
</p>

<p>
	Впрочем, до такого, скорее всего, не дойдет, потому что кикиморы не бывает. Но вот про передачу нервного импульса через пустое пространство тоже думали, что его не бывает. А теперь оказалось, что бывает.
</p>

<p>
	Когда Доминик Дюран и его коллеги описали этот факт в статье и послали ее в Journal of Psychology, рецензенты поначалу отреагировали очень предсказуемо: предложили авторам на свежую голову повторить все эксперименты и потом сообщить, что они на самом деле увидят. Исследователи смиренно приняли поругание, но это ничего не изменило. По всему выходило, что открыт новый способ передачи нервного сигнала от нейрона к нейрону. Статью все же приняли, однако на всякий случай снабдили пояснением: мол, мы отдаем себе отчет в том, что все это и правда странно, а не только кажется странным на первый взгляд.
</p>

<p>
	<br />
	Нейроны общаются между собой так: в возбужденном нейроне по аксону бежит волна деполяризации мембраны, добегает до синапса, где передается соседнему нейрону через химическое вещество — нейротрансмиттер. Это тот самый способ, которым, как принято считать, мы все думаем (а если его правильно смоделировать, то точно так же станет думать какой-нибудь искусственный интеллект). Есть, однако, у нейронов и более изысканные способы подавать друг другу знаки. Например, эфапс — особым образом устроенный контакт между клетками, где электрический сигнал от нейрона к нейрону передается безо всяких медиаторов, через специальные белки, торчащие из мембран. Общая черта всех этих вариантов (а они на самом деле довольно разнообразны) в том, что клетки должны вступить между собой в очень тесный, почти интимный контакт. Считалось самоочевидным, что само собой электричество с нейрона на нейрон не перескочит, потому что это ведь не настоящее электричество, как в проводах, а химия, и для нее нужна клеточная мембрана.
</p>

<p>
	Дюран и его коллеги изучали медленные ритмы мозга, которые наблюдаются в коре полушарий и в гиппокампе во время сна. Считается, что эти ритмы как-то соотносятся с консолидацией памяти о событиях, происшедших во время бодрствования. Изучать медленные ритмы можно разными способами. Например, на живом мозге у спящих или одурманенных наркозом мышей: там эти ритмы вполне натуральны, но разобраться в их механизмах непросто. Другой вариант — просто вырастить культуру клеток-нейронов. Как ни странно, такие нейроны, никогда не участвовавшие в работе какого бы то ни было мозга, тоже демонстрируют координированную периодическую активность, которая напоминает альфа-ритмы во время сна (и, видимо, не случайно: уж бодрствованием-то жизнь культуры нейронов на питательной среде никак не назовешь).
</p>

<p>
	Есть и третий вариант, промежуточный: берем срез мозга, который только что был живым. Ученые-нейробиологи называют это умным латинским словом ex vivo. Именно с такими срезами гиппокампа мышиного мозга и работали исследователи из Огайо. В них также наблюдалась медленная периодическая активность. И им удалось выяснить, что обычная передача сигнала через синапс эту активность не объясняет. По всей видимости, в этой истории была замешана «эфаптическая» передача, то есть прохождение электрического импульса через контакт между нейронами.
</p>

<p>
	Тут пока еще не было большой сенсации: эфапс ли, синапс ли — все это интересно только кучке нейрофизиологов. Но дальше начались странности: оказалось, что общение между нейронами можно было усиливать или подавлять слабыми электрическими полями. А потом исследователям стало уж совсем не по себе. <strong>Это случилось, когда они рассекли ткань таким образом, чтобы между двумя частями среза образовался зазор.</strong>
</p>

<p>
	<br /><strong>Волна медленной периодической активности в гиппокампе, дойдя до разреза, порождала возбуждение на другом его берегу. А это значит, что нейроны вступили в коммуникацию между собой — то есть обменялись электрическими сигналами — на расстоянии. </strong>Расстояние пусть и небольшое, но лиха беда начало: если так бывает, то, возможно, и шапочка из фольги — не столь уж бесполезный гаджет. А главный вывод состоит в том, что медленные ритмы — явление, известное уже почти полвека и явно участвующее в самых фундаментальных механизмах работы мозга вроде сна, — распространяются с помощью совершенно неизвестного механизма, в котором как-то участвуют электрические поля.
</p>

<p>
	«Мы еще совершенно не понимаем ту часть нашего открытия, которая должна стать ответом на вопрос “И что с того?!”» — справедливо отмечает автор Доминик Дюран. Это, впрочем, само по себе тянет на маленькую революцию в нейробиологии. Совсем недавно казалось, что этот вопрос был задан еще в 1950-м, когда Алан Ходжкин понял, как по нейрону распространяется потенциал действия. Оставалось лишь уточнить и детализировать ответы на него. И вот здрасьте: нейроны оказались куда более странными штуками. Тем, кто уже собрался смоделировать их на компьютере и понять, откуда берется мысль, самое время вспомнить о сильно недооцененной добродетели смирения.
</p>

<p>
	Кстати, раз уж накануне Великого поста речь зашла о смирении, вспомним еще об одной научной работе, тоже про мозг. Там мышей заставляли на ощупь искать в темной коробке маленький столбик. Когда они находили столбик, в соматосенсорной коре — там, где в мозгу обрабатываются сигналы от органов чувств, — активировались определенные нейроны. В награду за находку мыши получали воду (уж такие у них награды, это как вам в награду за все ваши усилия вместо нормальных денег дают вашу зарплату). А потом мышам стали давать воду просто так, без всякого столбика. И что бы вы думали: в сенсорной коре зажглись те же самые осязательные нейроны. У мышей, которые столбик никогда не щупали, вода подобной реакции не вызвала.
</p>

<p>
	Это тоже маленькая — хоть и гораздо меньше, чем в предыдущей части заметки — революция  в нейробиологии. Сенсорной коре полагается отзываться на реальные сиюминутные стимулы, и уж связывать ее с памятью и обучением никто никогда не пытался. А связь — вот она, совершенно неоспоримая. Так что когда наш читатель в следующий раз прочтет, что, мол, память в мозгу находится там-то и там-то, а вот тут любовь, а там ужас смерти притаился в уголке — он вправе скептически ухмыляться. Ничего-то там не понятно, в этом самом мозгу.
</p>

<p>
	Ну разве что кроме самых очевидных фактов: например, что телепатии, телекинеза, квантовых вибраций сознания, полтергейста и сглаза не бывает. Кое в чем наука все же уверена твердо. Но вот все остальное ей лишь предстоит окончательно прояснить.<br /><br />
	Первоисточник: <a href="https://snob.ru/entry/173009/" rel="external nofollow">https://snob.ru/entry/173009/</a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">18</guid><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:40:23 +0000</pubDate></item><item><title>&#x423;&#x434;&#x430;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x441;&#x442;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x44F; &#x441; &#x430;&#x432;&#x442;&#x43E;&#x440;&#x438;&#x442;&#x435;&#x442;&#x43D;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x421;&#x41C;&#x418; #2</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8-2-r16/</link><description><![CDATA[<p style="color:#000000;font-size:20px;">
	<span style="color:#000000;font-size:20px;"><span> </span>В газете «Комсомольская правда», бывший начальник Управления контрразведывательных операций , Валерий Павлович сделал следующее признание: «Вопросами использования операторов-экстрасенсов и приборов, основанных на парапсихологических технологиях, занимается шестое, оперативно-техническое и другие управления ГРУ, которые всего лишь несколько лет назад относились к экстрасенсам, как к шизофреникам. Подход к этой проблеме изменился благодаря конкретным достижениям прикладной парапсихологии, а также выявлению фактов использования соответствующих технологий и методологий иностранными разведками.</span><br /><br />
	Для того чтобы вывести обрабатываемого на ощущение радиозвука и иллюзию двустороннего разговора, операторы идут на любые ухищрения и нарушение допустимых инструкциями норм. Особенно этим грешат аспиранты и стажеры, имеющие возможность бесконтрольно проводить бесчеловечные эксперименты. П<span style="color:#000000;font-size:20px;">редлагаю создать общественную, независимую от государства комиссию по наблюдению за подобной практикой.</span>
</p>]]></description><guid isPermaLink="false">16</guid><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:07:42 +0000</pubDate></item><item><title>&#x421;&#x435;&#x43A;&#x440;&#x435;&#x442;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x447;&#x430;&#x441;&#x442;&#x44C; N 10003</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-n-10003-r15/</link><description><![CDATA[
<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Воздействовать на человека не только пулей, но и разного вида излучениями пытались на протяжении всего ХХ века. Дело в том, что клетка живого организма имеет два электрических полюса: "+" и "-", представляя собой типичный колебательный контур, способный по законам физики излучать и улавливать электромагнитные волны определенной частоты. Многие, даже солидные ученые в начале ХХ века были уверены, что если определить точную "жизненную частоту" конкретного человека или его внутренних органов, то можно творить чудеса. А именно: передавать информацию непосредственно в мозг, сделать обычным явлением то, что называется телепатией и ясновидением.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Впрочем, стоит отметить, что человек хоть и является, образно говоря, приемопередающей антенной, и ритмы его электрического биополя вроде бы хорошо изучены, уподобить гомо сапиенс простому радиоприемнику не получилось до сих пор. Бог, возможно, хранит свое земное творение от слишком уж грубых посягательств на его душу.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Увы, нарушать психику и даже убивать человека при помощи направленного электромагнитного излучения определенной частоты, с позволения сказать, "ученые" все-таки научились. Но здесь давно проявилась знаковая закономерность. Те, кто создавал и использовал психотронные "генераторы смерти", сами быстро умирали, чаще всего от рака. Есть, наверное, темы, запрещенные для познания самой Природой.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Генераторами, воздействующими своими полями и лучами на психофизическое состояние какого-нибудь индивидуума, занимались в основном спецслужбы. Но и в Генштабе у нас не спали - там шли своим путем и к овладению абсолютным оружием подошли вплотную.
</p>

<h4 style="color:#000000;font-size:16px;">
	Засекречено
</h4>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	СССР стал первой страной, где, особенно не афишируя и не претендуя на Нобелевские премии, смогли практически применить ту "теорию единого поля", которую вроде бы понимал, но так и не осознал Альберт Эйнштейн, и, опираясь на которую, творил свои энергетические чудеса Никола Тесла. Работы по полевым системам, объединявшим то, о чем раздельно говорилось в последнее время, - лучевое, волновое и психофизическое, были засекречены. Не только потому, что в случае реализации обеспечивали полное превосходство над противником, но и потому, что входили в критическое противоречие с официальной наукой, для которой такое понятие, как эфирное пространство, было лишь поэтической аллегорией, а не физической реальностью.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Приказом начальника Генштаба Моисеева в 1987 году была создана лаборатория, которую возглавил полковник Михаил Бажанов.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	За короткое время были достигнуты просто невероятные по эффективности результаты. Полевые генераторы оказались способны очищать от любых загрязнений огромные водные акватории, и даже землю. В то же время они могли сделать самый чистый источник воды непригодным для питья. Вода не становилась отравленной, сохраняла видимые физико-химические свойства, но живыми организмами просто не усваивалась. Интересные эксперименты были проведены и запротоколированы с нефтепродуктами. Дизтопливо, к примеру, после облучения могло усилить энергоотдачу, что вело к повышению мощности двигателей и значительной экономии горючего. А могло, после облучения, но уже измененной частотой поля, вообще потерять способность гореть. На одном из армейских полигонов провели эксперимент. После облучения колонны танкового батальона генератором, находившимся в неприметном месте за много километров от места движения машин, все танковые дизели заглохли одновременно.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	СССР скачкообразно обошел США по созданию оружия, использующего действительно "новые физические принципы". Завершись перестройка надлежащим образом, Советский Союз стал бы непобедим без всякого ядерного оружия, а вот Штаты быстро растеряли бы все признаки своей сверхдержавности. Но получилось то, что получилось. Вскоре после 1991 года работы по полевому оружию в России закрыли. Специалистов уволили, документацию уничтожили. Нельзя исключить, что часть секретов ушла за океан. Во всяком случае, именно с начала 1990-х в США работы по различным видам "пучкового", "лучевого" и "психофизического" оружия ускорились. Возможно, там достигли таких результатов, что и российские специалисты не могли не озаботиться растущим дисбалансом в новых видах вооружения.
</p>

<h4 style="color:#000000;font-size:16px;">
	Тайна N 10003 - еще наша
</h4>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Помимо лаборатории Бажанова в Генштабе существовала еще более секретная часть N 10003, которая была настолько закрыта, что даже министры обороны о ней практически ничего не знали, поскольку подчинялась она непосредственно НГШ. Создал часть и бессменным командиром ее был генерал-лейтенант Алексей Савин. Ему удалось собрать уникальный коллектив, который решал поистине нерешаемые задачи. Одним из ведущих направлений была боевая парапсихология. При этом от попыток воздействия на чужой мозг при помощи психотронных генераторов Савин отказался. Он разработал концепцию солдата будущего - не как биоробота-убийцы, а как Воина духа. Удалось найти алгоритм подготовки, позволявший обычному человеку открывать у себя сверхвозможности. Такие Воины с большой буквы становились непобедимы в любом бою, даже там, где применялось бы оружие, основанное "на новых физических принципах". Это кажется невероятным, но специалисты, овладевавшие секретами системы, которую позже назвали боевой русской, сокращенно СБОР, могли, например, уклоняться от вражеских "лучей смерти", но сами были способны усилием воли вывести из строя чужую систему управления, даже построенную на новейших цифровых технологиях.
</p>

<p style="color:#000000;font-size:16px;">
	Россия пока еще может парировать внешние угрозы даже на уровне как бы запредельных понятий. Но надо спешить. Настоящих специалистов осталось немного, да и те уже в солидном возрасте. Главное - не потерять научную школу, в которой доминирует не подавление души и духа, а раскрытие таких возможностей человека, которые делают его непобедимым.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">15</guid><pubDate>Tue, 03 Dec 2019 19:17:23 +0000</pubDate></item><item><title>&#x421;&#x435;&#x440;&#x434;&#x44E;&#x43A;&#x43E;&#x432;: &#x412; &#x420;&#x424; &#x440;&#x430;&#x437;&#x440;&#x430;&#x431;&#x43E;&#x442;&#x430;&#x44E;&#x442; &#x43F;&#x441;&#x438;&#x445;&#x43E;&#x444;&#x438;&#x437;&#x438;&#x447;&#x435;&#x441;&#x43A;&#x43E;&#x435; &#x43E;&#x440;&#x443;&#x436;&#x438;&#x435;</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%80%D1%84-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-r14/</link><description><![CDATA[
<p style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:18px;padding:0px;text-align:left;">
	МОСКВА, 22 марта. В России подготовят программу создания лучевого, физического, волнового, генного и психофизического оружия. Об этом сообщает<span> </span><a href="http://rian.ru/" style="background-color:transparent;border-bottom:1px solid #ff3366;color:rgba(0,0,0,.8);font-size:18px;text-align:left;" rel="external nofollow">"Интерфакс"</a><span> </span>со ссылкой на министра обороны России Анатолия Сердюкова.
</p>

<p style="background-color:#ffffff;color:#222222;font-size:18px;padding:0px;text-align:left;">
	По словам министра, задачи по созданию оружия на новых физических принципах заложены на 2011-2020 годы. Возможный объем финансирования программы не уточняется.<br style="font-size:18px;text-align:left;" /><br style="font-size:18px;text-align:left;" />
	Сейчас разработкой нестандартных видов оружия активно занимаются в США. Так, американцы разрабатывают так называемую "телепатическую пушку", которая при помощи звуковых волн внушает человеку страх.<br style="font-size:18px;text-align:left;" /><br style="font-size:18px;text-align:left;" />
	Также в США завершили разработку тепловой электромагнитной пушки, предназначенной для разгона демонстраций. Так называемый "луч боли", передает мощную тепловую волну на расстояние до километра.
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">14</guid><pubDate>Tue, 03 Dec 2019 19:10:49 +0000</pubDate></item><item><title>&#x423;&#x434;&#x430;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x43D;&#x430;&#x443;&#x447;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x441;&#x442;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x44F; (&#x420;&#x43E;&#x441;&#x43A;&#x43E;&#x43C;&#x43D;&#x430;&#x434;&#x437;&#x43E;&#x440;)</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-r13/</link><description><![CDATA[
<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p align="justify">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">О техническом устройстве, регистрирующем торсионные поля.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Обнаружение невещественного полевого двойника у некоторых материальных объектов.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Первая классификация полевых структур материальных объектов.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Разрушение полевых структур при стрессовых состояниях.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">5.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Перенос информационных свойств с одного объекта на другой с помощью торсионных генераторов.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">6.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Перспективы использования торсионных полей для оценки нефти.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">7.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Применение торсионных полей в медицине.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span><span>8.</span><span style="font-size:15.5pt;">  Применение торсионных полей в сельском хозяйстве</span></span>
	</p>

	<p>
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">9.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:15.5pt;">Воздействие торсионных полей на спиртные напитки.</span></span>
	</p>

	<p>
		<span><span lang="en-us" xml:lang="en-us">10</span><span style="font-size:15.5pt;"><span>.</span><span> </span>Выводы</span></span>
	</p>

	<p>
		<span><span style="font-size:12pt;"><span>11</span>.</span></span><span><span style="font-size:15.5pt;"><span> </span>Взгляды ученых-физиков на природу торсионных полей.</span></span>
	</p>
</div>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">(...) На заседании Ученого совета Академии 16 декабря 1992 г. работа заслушана, одобрена и рекомендована к обсуждению широкой научной общественностью путем опубликования в открытой печати. (...) Указанное исследование содержит фактически первые примеры технологического использования торсионных полей, фактически первые методы объективной регистрации, поэтому опубликование такой пионерской работы способно украсить и сделать рекламу практически любому изданию.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Работа проделана много лет назад, но тем не менее с тех пор в этой области практически не наблюдалось действенного прогресса, — возможно, именно из-за отсутствия публикации этих исследований.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Председатель Ученого совета АНМ</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">к.т.н.                                                                                                               Л.Н.Рыжков</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Теоретическое описание группы торсионных полей известно с 20-х годов, однако их приборная регистрация задерживалась на несколько десятилетий. В декабре 1984 г. автором данной работы были проведены исследования реакции растений на воздействие электроторсионных излучений генерирующего устройства.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">При постановке опытов было высказано предположение о том, что внутриклеточная среда может проявлять себя не только как зарядовая, но и как спиновая система, чувствительная ко внешним полям. Изменение состояния внутриклеточной среды и мембран клеток могло приводить к изменению комплексной проводимости тканей</span></span><span><span style="font-size:11pt;"><span> </span>в</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>заданном диапазоне частот.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Данное предположение подтвердилось в целой серии экспериментов, проведенных ка нд.биол.наук СОКОЛОВОЙ В.А. на базе биофизической лаборатории Университета дружбы народов им.Патриса Лумумбы (Москва), а затем и в других институтах и в растениеводческих хозяйствах.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Исследования проводились в течение семи лет (с 1984 по 1991 гг.). По завершении каждого этапа работ составлялись протоколы испытаний, которые утверждались по общепринятой форме.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">На базе проведенных исследований были оформлены заявки на изобретения, числом более десяти.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Регистрация проводимости тканей растений осуществлялась специальным прибором в частотном диапазоне от 1 до 512 кГц. Генерирующие утройства устанавливались на растоянии</span></span><span><span style="font-size:11pt;">в</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>несколько метров от растний, а контрольные измерения проводились как в отсутствие, так и при воздействии излучения генерирующего устройства.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Собрав обширный экспериментальный материал, автор провела классификацию диаграмм дисперсии проводимости в заданном диапазоне частот излучений. Оказалось, что диаграммы дисперсии проводимости, относящиеся к стеблям растений либо к их корневой системе независимо от их видовой принадлежности имеют вполне воспроизводимую и специфическую форму.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Выяснилось также, что уже после двухминутного воздействия электроторсионным полем на растения наблюдается однозначное и характерное изменение диаграммы проводимости.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Кроме того, автором была зафиксирована принципиальная возможность дальноднействующего воздействия аналогичного информационного излучения на растения с расстояния до 20 км. На таком расстоянии эффективное воздействие электромагнитной компоненты можно исключить полностью.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Исследования автора несомненно выявили новую область явлений и процессов и поставили на повестку дня (как это всегда бывает в таких ситуациях) очередную проблему, имеющую как прикладной, так и фундаментальный характер.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Проблема экспериментального обнаружения электроторсионного поля, формируемого, повидимому, резонансом спиновой среды излучающего элемента генератора, переводит теоретические поиски, ведущиеся с 20-х годов, в новую плоскость. Скорее всего, электроторсионный эффект является дополнением к уже зафиксированному и широко используемому в прикладной радиофизике квантовому гиромагнитному эффекту (эффект Фишера — Беккера).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Теория гиромагнитного эффекта предполагает наличие квантового взаимодействия электромагнитного поля с точечными гиромагнитными центрами, обладающими свойством излучения и поглощения. По гиромагнитной электронике и электродинамике регулярно проводятся международные конференции и симпозиумы, публикуются солидные труды и отчеты, но при этом гироэлектрическая (она же электроторсионная) электроника пока не проявлена в сфере инженерной деятельности.</span></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Необходимо отметить, что общеизвестная спин-волновая электроника — это просто другое название гиромагнитной электроники, где активная среда формируется на основе ферритосодержащих материалов. В области гиромагнитной электроники также широко проводится исследование внешних полей на биологические объекты. Однако эти влияния существенно иные, чем биоэлектроторсионный эффект Соколовой. Похоже на то, что этот эффект относится к феноменологии дискретного пространства-времени в микромире. В соответствующей электродинамике появляются элементарные интервалы (атома) и времени, а электрон становится протяженным объектом, имеющим сложную внутреннюю структуру и специфическое ядро.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Необходимо отметить, что идея реальности элементарных интервалов и нулевой энергии колебаний вакуума в последние десятилетия неоднократно появлялась не только на горизонте теоретической физики, но и инженерных решениях приборов, в которых изучается энергия «нулевой точки». Здесь полезно отметить, что «материальная точка» является таковой только на данной шкале.В другой масштабной системе координат точка может превратиться в сложную систему со своей энергетикой. Постулирование теоретических точечных гиромагнитных центров для объяснения основных эффектов в классической спин-волновой электронике только подтверждает высказанное выше соображение.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Судя по всему, электрон действительно так же неисчерпаем, как и атом, а электроторсионный эффект есть следствие проявления или активации ядра электрона.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">На масштабной оси физического мира, простирающейся от размера максимона (10 в минус 33-й степени сантиметра) до метагалактики (10 в 28-й степени сантиметров) эмпирический диапазон измерений в микромире ограничен величинами порядка 10 в минус 13-й степени см, а ядро электрона расположено левее и глубже, поэтому соответствующие эффекты долгое время были скрыты для приборов, имитирующих чувствительный канал (в границах макромира от 10 в минус 13-й степени сантиметров до 10 в 7-й степени сантиметров). Таким образом, классический гиромагнитный квантовый эффект попал в масштабный диапазон измерительных средств современной электродинамики, а соответствующий ему электриторсионный эффект по сей день остается редким и случайным гостем на нашей макрофизической арене явлений.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Но если данная концепция подтвердится, то электроторсионный и биоэлектроторсионный эффекты приобретут и существенное прикладное значение, поскольку автоматически произойдет расширение масштабного диапазона физической и технической арены явлений. Согласно модели мира по монографии С.И.Сухоноса «Масштабная гармония Вселенной» (М., 2000), система электрона занимает на масштабной оси около 15 порядков (вглубь материи). Здесь открывается новый континент знаний и технологий, и появляется новая энергетика будущего века.</span></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В настоящей работе предлагается рассмотрение некоторых аспектов современной науки нетрадиционного характера, своеобразие которых настолько велико, что трудно поверить в реальность увиденного, и это требует не только серьезного переосмысления некоторых законов естествознания, к которым мы так привыкли, но и необходимости заглянуть за порог той области знаний, за которым прослеживается другой, пока непознанный для нас мир, существование которого убедительно доказывается нашими экспериментальными результатами, полученными при работе с помощью только технических средств, без участия экстрасенсов, что говорит об объективности и бесспорности соответствующих научных доказательств.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В работе принимали участие Деев А.А.,</span></span><span><span style="font-size:13.5pt;"><span> </span>Шкаликова</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>, Григорьев М.Ю., Разумов М.В., Терехов Н.Б. и др. В качестве технических средств использовались торсионные генераторы, т.е. устройства, которые ничего не излучают, но, по мнению ряда ученых [1-2], способны управлять состоянием физического вакуума. Уже в 1986 г. было изготовлено более 30 генераторов торсионного поля.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Работа с торсионными генераторами в основном развернулась на базе биофизической лаборатории Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в период с 1984 по 1987 г. Кроме того, наши торсионные генераторы, с которыми мы работали, испытывались в ведущих московских институтах, — а именно, в Институте вирусологии АМН СССР, ВНИИ биотехники, в институте им. Гамалеи, Фармакологическом институте, НПО «Волна», НПО машиностроения, в Институте кристаллографии и др.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Кроме того, мы со своими генераторами с целью их испытания выезжали</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">работали в производственных условиях в некоторых хозяйствах Московской области: животноводческой ферме «Каменка» Подольского района, в совхозах растениеводческого направления, и в совхозе «Тарасовская» Пушкинского района. Одновременно с нами в совхозе «Истра» работал канд.биол.наук М.Н.Прохоров (см. приложение).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Мы широко привлекали к работе по испытанию генераторов торсионного поля сотрудников всех перечисленных институтов, и на их экспериментальных базах работали с объектами, им принадлежащими, и решали проблемы, их интересующие. После окончания каждого эксперимента составлялись совместные протоколы испытаний, в которых, за очень редким исключением, подтверждалось влияние торсионных генереторов на иследуемые в этих институтах объекты. Все протоколы испытаний были рассмотрены и подписаны руководителями этих институтов.</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<b><a rel=""><font size="4">1. О техническом устройстве, регистрирующем</font></a><a rel=""><font size="4"><span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span> </span></span>торсионные поля</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Кроме торсионных генераторов, в нашей работе применялось второе техническое устройство, которое работало в качестве приемника.</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>Этот</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>прибор был изготовлен</span></span><span><span style="font-size:10pt;"><span> </span>в<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">нашей лаборатории под руководством В.В.Горчакова.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Прибор был изготовлен на принципе использования метода пассивных электрических характеристик, работал на низком напряжении переменного тока — в пределах 0,3 - 3,0 вольта. Этот прибор под кодовым названием «Вносим» регистрирует относительную дисперсии* проводимости на 10 фиксированных частотах [4] переменного тока — от 1 до 512 кГц. Частоты нормируются относительно характеристик контрольных точек, т.е. вычитаются каждый раз контрольные величины от величин опытных. Если имеет место воздействие, то</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">опытные точки не должны совпадать с контрольными, которые по всем частотам составляют прямую горизонтальную линию, полностью совпадающую с линией абсцисс графика.</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img align="left" alt="image002.jpg" height="378" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image002.jpg" width="652" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Если точки опыта располагаются выше контроля, т.е. укладываются выше, чем точки на оси абсцисс, то они расположены в положительной зоне графика, а если ниже, то в отрицательной. Чем дальше удаляются точки опыта от контрольных, тем выше (сильнее) воздействие генератора. Следовательно, чем активнее изменяется структура и функция объекта, тем дальше от оси абсцисс удаляются точки.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">График полевых характеристик всех наших объектов строился по одному и тому же принципу: на оси абсцисс откладывались 10 фиксированных значений частот переменного тока, выраженных в логарифмических единицах.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Перед началом работы, до включения торсионного генератора, проводились 10 контрольных замеров на приборе «Биосим» на каждой частоте переменного тока этого прибора.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Расстояние от генератора до объекта, а следовательно, и от прибора «Биосим», подключенного к объекту исследования, составляло от</span></span><span><span> </span>6</span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>м до 20 км, т.е. воздействие торсионного поля всегда осуществлялось дистанционно.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">После получения устойчивых контрольных замеров на приборе «Биосим» генератор торсионного поля отключался, после чего через каждую минуту велись замеры на приборе «Биосим» и велась постоянная регистрация на нем — до тех пор, пока наблюдалось изменение показателей, связанных с воздействием торсионного поля. После окончания замеров проводилось нормирование полученных на «Биосиме» цифровых значений. Как было уже сказано выше, если цифровые показатели по величине оказывались ниже цифровых значений контроля, то при построении графика данная точка на данной частоте попадала в верхнюю часть графика, и наоборот.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		 
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В начале работы мы не ожидали столь разнообразных геометрических фигур, полученных по окончании построения графиков: мы как-то находились под впечатлением экстрасенсов, которые с экрана преподносили нам «биополя» в виде</span></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">ауры округлой формы. И не только экстрасенсы: Ньютон в свое время говорил, что каждый материальный объект должен иметь свой невещественный двойник в виде воздушного эфира.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">О двойном невещественном двойнике говорил наш старец Феофан Затворник [5], а также философы Н.Ф.Федоров и Павел Флоренский, которые представляли полевой двойник в виде облачка [5].</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">А в наших экспериментах получилось все иначе. Мы столкнулись с самыми разнообразными геометрическими контурами при получении полевых двойников. И только собрав обширный материал, я через пять лет случайно осуществила их подборку по однотипным рисункам полевых структур. И была удивлена, когда независимо от места проведения эксперимента и времени я увидела первую наметившуюся классификацию полевых структур. Так, по всем совокупностям соединенных между собой точек, не попавшим на ось абсцисс, в пределах каждого минутного замера формировался определенный стиль волнового развития, в результате чего возникли самые разнообразные контуры, имевшие свои архитектурные формы, которые оказались далеко не в виде простого эфира или облачка, а имели конкретно выраженные геометрические изображения</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<b><a rel=""><font size="4">2. Обнаружение невещественного полевого двойника у</font></a><a rel=""><font size="4"><span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span> </span></span>растений</font></a></b>
	</p>

	<p align="justify">
		 
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Например, при дистанционном воздействии генератора под кодовым названием «Даша» на стебель любого растения кривые формируют рисунок асимметрического купола, напоминающего парус, причем реакция на воздействие на стебель происходит постепенно. Так, на самой первой стадии после 1,5-минутного отключения генератора никаких изменений не наблюдается. Затем начинают возникать первые точки, после соединения которых возникает волна, и чаще всего она впервые появляется на частоте 128 кГц. Затем начинается постепенное волновое насыщение всего волнового пакета. Если на первых стадиях волновые характеристики носили заостренный характер, то в конце формирования купола они постепенно сглаживаются, и процесс заканчивается формированием одной огибающей, которая служит как бы крышей волнового пакета. После формирования огибающей процесс полностью останавливается. Архитектурную форму этих кривых, характеризующую полевую структуру стебля, мы назвали «Парус» (рис. 1).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">При той же обработке корневой системы мы наблюдали совершенно другой стиль в распределении кривых.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Во-первых, кривые, характеризующие полевую структуру корней, располагались в отрицательной области оси координат — в отличие от предыдущего случая.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Во-вторых, наблюдается существенное отклонение от контроля: кривые более широко раздвинуты относительно друг друга.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В-третьих, отсутствует последняя пологая огибающая.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Архитектурную форму этих кривых мы назвали «Борода» (рис. 2).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Так выглядят полевые структуры вегетативных органов растений (рис. 3).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">При воздействии того же генератора и при одинаковом режиме его работы на товарную часть растений образуется третий тип волнового процесса. Он отличается от двух предыдущих тем, что на частотах 64 кГц либо 128 кГц наблюдается значительное заострение кривых, и весь полевой процесс, в отличие от предыдущих случаев, заканчивается формированием только одной точки. Эту архитектурную форму кривых мы назвали «Пик», причем у плодов и овощей контур полевых структур располагается в положительной части графика, а у картофеля тот же<span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span> </span></span>сформированный «Пик» укладывается в отрицательную сторону от оси ординат, хотя архитектурная форма для всех исследуемых культур одна и та же. Причем в наших опытах отмечено, что у всех<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">качественных</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>продуктов "Пик" совпадает с частотой 64 кГц, а у<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">слабых и подгнивших</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>он формируется на частоте 128 кГц (рис. 4)</span></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:746px;" width="746"><tbody><tr><td align="left" height="746" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image003.jpg" height="746" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image003.jpg" width="1036" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<p align="justify">
			<span style="font-size:1pt;"><img alt="image004.jpg" height="991" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image004.jpg" width="771" /></span>
		</p>

		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
	 

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<div>
		<p align="justify">
			<span style="font-size:1pt;"><img align="left" alt="image005.jpg" height="1019" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image005.jpg" width="764" /></span>
		</p>

		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1041px;" width="731"><tbody><tr><td align="left" height="1041" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image006.jpg" height="731" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image006.jpg" width="1040" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Если у стеблей полевой контур составляет значительную площадь на самой конечной стадии воздействия и продолжается по всей длине огибающей, то у плодов, овощей и клубнеплодов он имеет заостренный характер и заканчивается во всех случаях формированием только одной точки.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Заслуживает внимания то обстоятельство, что ориентация кривых на графиках коррелирует с геотропизмом растений. Так, все органы растений, которые имеют отрицательный геотропизм, т.е. в процессе своего роста преодолевают гравитационные силы (а к ним относятся стебли и те плоды, которые формируются на надземных побегах), располагаются в верхней части графика, а те, которые растут навстречу гравитационным силам (например, корни , корнеплоды), сориентированы в отрицательной части графика (рис. 1, 2, 3, 4 ) .</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В нашем заключительном эксперименте с растениями мы воздействовали торсионными полями не через техническое устройство (т.е. генератор}, а транслировали торсионное поле, заранее записанное на магнитофонную ленту. Для нас оказалось совершенно неожиданным, что торсионные поля можно записать на магнитную пленку и транслировать на объект, если последний поместить между наушниками и включить запись с обычного кассетного магнитофона.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Так, 14 января 1985 г. такой необычный эксперимент был впервые проведен в биофизической лаборатории Университета дружбы народов. Двенадцатидневные ироросткн тыквы мы поместили в обычный химический стакан (не из кварцевого стекла) емкостью</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>250</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>мл, туда налили питательный раствор, а затем очень аккуратно, без механических повреждений перенесли проростки тыквы. Оставили их там на один час,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>когда растение полностью адаптировалось, измерили показатель относительной дисперсии проводимости на приборе «Вносим»</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">получили контрольные замеры. Затем наушники привели в соприкосновение</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>со<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">стенками стаканчика и поставили музыкальное произведение. В опыте проростки тыквы не были в контакте ни с наушниками, ни со стаканчиком, т. к. с поверхности стакан закрывался деревянной крышкой, в отверстие которой через ватный тампон был помещен проросток тыквы. Когда включили музыку и снова провели контрольные измерения, то обнаружили, что они не отличались от предыдущих.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:1pt;"><img alt="image007.jpg" height="110" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image007.jpg" width="551" /></span>
	</p>

	<div>
		 
	</div>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">И затем, ничего не трогая, мы поставили кассету с той же музыкой, но с записью также и торсионного поля. Через минуту стали меняться цифровые значения, отличающиеся от контрольных, что указывало на влияние торсионного поля<span lang="en-us" xml:lang="en-us">.</span><span> </span>Оказалось, что количество волн было больше, чем при обычном воздействии генератора. Форму «паруса» мы получили, но в измененном виде и с отсутствием огибающей (рис. 5).</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img align="left" alt="image008.jpg" height="933" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image008.jpg" width="607" /></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p align="justify" style="color:#000000;font-size:medium;">
	<span style="font-size:1pt;"><img alt="image009.jpg" height="727" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image009.jpg" width="992" /></span>
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image010.jpg" height="1008" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image010.jpg" width="681" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
	 

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span><span style="font-size:12pt;">     В нашей работе мы использовали не только растительные объекты. Кроме них, на воздействие торсионного поля мы исследовали кровь человека, молоко крупного рогатого скота, некоторые лекарственные препараты, различные питательные</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>смеси,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>алкогольные напитки, затем смеси, используемые для культивации микроорганизмов, и, наконец, топливо.</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span><span style="font-size:12pt;">При рассмотрении полевой структуры крови человека при воздействии на кровь торсионным полем мы обнаружили несколько похожий на стебель волновой пакет, Только у него купол был строго симметричен с двумя максимумами на частотах 8и6^ кГц, — при условии, если это кровь здорового человека (рис. 6).</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span><span style="font-size:12pt;">Были случаи, когда мы на себе проводили эксперименты, потребляя в пищу облученные продукты, воду, различные напитки, не озабочиваясь тем, что с точки зрения собственной безопасности доза и режим облучения были нам совершенно неизвестны. Единственным продуктом, который не был нами потреблен в качестве пищи, было обработанное торсионным полем молоко, т. к. после облучения оно перешло в совершенно аномальное состояние.</span></span>
	</p>

	<p>
		 
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:1pt;"><img alt="image011.jpg" height="338" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image011.jpg" width="635" /></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
	 

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">     Так, перед началом очередного эксперимента натуральное молоко крупного<span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span> </span></span></span><span style="font-size:12pt;">рогатого скота</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>с</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>нормальной жирностью было помещено в колбу и на него было направлено полевое торсионное воздействие. Перед облучением мы опустила в это молоко измерительные электроды прибора «Вносим». Через несколько минут после воздействия отклонение ОДП относительно контроля приняло такой грандиозный масштаб, что на низких частотах весь процесс был похож на цепную непрерывающуюся реакцию (рис. 7). Этот тип полевой структуры мы назвали «ЛАВИНА», и более того, через 6-8 часов молоко превратилось в твердое вещество. При перевертывании колбы оно не выливалось, и отслоение от водной фазы не наблюдалось. Это затвердевшее молоко не походило ни на один молочный продукт, а при механическом воздействии и внедрении стержня в него было установлено, что изменению подверглась вся его масса, что в свою очередь говорит об очень серьезном изменении структуры этой жизненно важной суспензии. Известно, что причину затвердения молока объяснить не просто, т. к. это сложная гетерогенная структура, состоящая из многих компонентов, среди которых присутствуют и нейтральные жиры. В молоке они имеют жидкую консистенцию, а следовательно, жировой их компонент должен состоять из непредельных жирных кислот. Непредельные углеводор.могут иметь геометрическую изометрню, т. е. находиться в цис- и трансформе. Например, олеиновая кислота, которая чаще всего присутствует в составе жира, имеет два вида изометрии — цис- и транс- (рис. 8).<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">Очевидно, у</span><span style="font-size:12pt;">элаидиновой кислоты выше уровень порядка молекулы, т. к. ее радикалы равномерно распределены вдоль молекулы, и такая молекула должна находиться в более уравновешенном состоянии, что говорит о более высоком уровне порядка системы.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Получив необычный результат с молоком, мы решили повторить эксперимент с менее гетерогенными системами, в которых отсутствует белковый компонент, как это имело место у молока, и подобрали для этой цели авиационный керосин, у которого высокая степень непредельности углеводородных компонентов. Условия воздействия были абсолютно идентичными, и конфигурация графика повторилась. Однако затвердения керосина не произошло, но существенно изменилась его вязкость (в сторону увеличения), а это указывает на то, что процесс пошел в том же направлении (рис. 7).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Объектами наших исследований явились не только живые организмы и продукты их жизнедеятельности. Мы также успешно обнаружили проявление полевого воздействия на спиртные напитки. Воздействуя на них, мы зафиксировали только им свойственный полевой контур, т. е. все кривые на низких и средних частотах представляли прямую горизонтальную линию, и лишь начиная с 64 кГц эта линия ступенчато снижается вплоть до предельно высокой частоты прибора — 512 кГц (рис. 9). Причем либо сам обработанный спиртной напиток, либо добавленная в него вода, предварительно обработанная полем, меняет состояние пьющих. Эту реакцию мы проверяли на себе и на близких. Если потреблять обработанные торсионным полем напитки или помещать в них обработанную воду, это вызывает своеобразную физиологическую реакцию у пьющих: совершенно не наблюдается изменение координации движений людей, полностью отсутствует жажда к потреблению воды на следующий день, и одновременно с этим все физиологические реакции проходят на фоне приподнятого настроения, как при обычной выпивке. Очевидно, обработанная торсионным полем вода сможет дать положительные результаты в борьбе с пьянством.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Работали мы и с некоторыми лекарственными препаратами, а именно с популярными биологически активными веществами «родиолой розовой» и «жень­шенем». После полевого воздействия они сформировали только им свойственный, очень высокий по интенсивности, полевой контур, напоминающий колокольню (рис.<span> </span></span></span>10).
	</p>

	<p align="justify">
		<b><a rel=""><font size="4">3. Первая классификация полевых структур материальных объектов</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, уже можно говорить о первой, хотя далеко не полной, классификации полевых структур. Очевидно, их мир чрезвычайно разнообразен, и пока мы выделяем из них 9 основных групп в диапазоне частот переменного тока от 1 до 512 кГц, и по отличающейся по архитектурной форме их изображений им дали следующие наименования:</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Парус — стебли растений;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Борода — корни растений;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Пик — товарная часть исследуемых растений (плоды, овощи, корнеплоды и т. д.);</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Купол — кровь человека;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">5.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Лавина — молоко, керосин;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">6.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Поросенок — алкогольные напитки;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">7.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Колокольня — родиола розовая, жень-шень;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">8.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Обрыв — питательная микробиологическая смесь;</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">9.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Кобра — культура Д<sup>5</sup>, культура Д<sup>2</sup>.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, осуществлена первая паспортизация полевых структур по показателю относительной дисперсии проводимости в диапазоне частот от 1 до 512 кГц.</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		 
	</p>
</div>

<p align="justify" style="color:#000000;font-size:medium;">
	<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image012.jpg" height="854" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image012.jpg" width="707" /></span>
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1021px;" width="677"><tbody><tr><td align="left" height="1021" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image013.jpg" height="1020" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image013.jpg" width="677" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image014.jpg" height="913" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image014.jpg" width="712" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image015.jpg" height="989" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image015.jpg" width="652" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
	 

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p align="justify">
		<a rel=""><span><font size="4">4. Разрушение полевых структур при стрессовых</font></span></a><a rel=""><span><font size="4"><span> </span>состояниях</font></span></a>
	</p>

	<p align="justify">
		 
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Происходит ли изменение полевых контуров при стрессовых состояния! объектов — главным образом, при действиях неблагоприятных факторов внешне! среды? Такие эксперименты были нами также проведены. Так, при введении г питательный раствор хлористого натрия в концентрации 3,5 г/л полевой пакет стебля хлопчатника разрушался. При этом форма паруса изменялась, а особеннс резко волновой пакет нарушался на низких частотах — в пределах 1—8 кГц. На эти&gt; частотах он частично оказывался в отрицательной части графика, хотя чие визуальных изменений стебля мы не отметили (рис. 13-а).В другом случае иы использовали проростки хлопчатника, у которых в предшествующем поколений: растения, выращенные в полевых условиях Средней Азии, подвергались минерализованному поливу с концентрацией поливной воды 6 г/л. Эти проростка настолько сильно реагировали на применённый солевой стресс, что у них шло разрушение волнового пакета и появился провал в отрицательную часть графика е другом участке пакета, в диапазоне от 32 до 256 кГц, т. е. в высокой частотной области переменного тока (рис. 13-6). Если в первом случае мы никаких изменений по внешнему виду растений не отметили, то во втором случае стебель сжался дс такой степени, что напоминал тончайшую проволоку. Этот случай резкоге сокращения размера стебля напоминает экзотический пример из истории индейце: американского континента, когда им удавалось срубленные головы своих врагов сократить до размера кокосового ореха, причем эти миниатюрные головь. выставлялись ими для запугивания врагов, и головы не подвергались каким-либс изменениям длительное время под влиянием факторов внешней среды.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Очень существенно разрушался волновой пакет, если переключить торсионным генератор в отрицательный режим работы. В этом случае он превращался е совершенно беспорядочный контур. Отрицательное поле, по-видимому, фиксирует антимир, который не несет жизненного начала, а может только разрушить физический мир /5/. Это подтверждено нашими экспериментальными результатами. Наш объект (хлопчатник) после воздействия отрицательного поля полностью прекратил свое существование (рис. 14), причем ранее организованный пакет «Парус», который характерен для стеблей, превратился в груду беспорядочных кривых.</span></span>
	</p>
</div>

<p align="justify" style="color:#000000;font-size:medium;">
	<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image016.jpg" height="682" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image016.jpg" width="921" /></span>
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p align="justify" style="color:#000000;font-size:medium;">
	<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image017.jpg" height="951" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image017.jpg" width="764" /></span>
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<b><a rel=""><font size="4">5. Перенос информационных свойств с одного объекта на другой с помощью торсионных генераторов</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В третьей серии наших опытов нам удалось экспериментально показать, что</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>с<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">помощью торсионного влияния можно дистанционно переносить свойства одних объектов на другие. Так, через раздробленный лист хлопчатника полевое воздействие дистанционно транслирует эту трагедию на все оставшиеся листья (рис. 15), если этот раздробленный лист поместить на корпус торсионного генератора.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Очень интересный фрагмент работы по переносу вязкостных свойств на идентичные образцы топлив, имеющих вязкость при температуре<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">t</span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us"><span> </span></span><span style="font-size:12pt;">+20°С, был выполнен с их охлаждением до1;—30°С. К этой работе мы привлекли специалиста п&amp; анализу топлив к.т. наук Шкаликову В.П. Она испытала следующие образць- топлив:</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Эталонное 100%-ное дизельное топливо.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Смесь: 10%-ное дизельное топливо + 90% октана.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">90%-ное дизельное топливо той же марки + 10% октана.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span>      <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">100%-ный октан.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Предварительно за сутки до испытания первая партия образцов топлив 2, 3</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и 4<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">была помещена в морозильную камеру, а вторая партия образцов топлив 2, 3, 4 находилась при1&gt;20<sup>о</sup>С и имела вязкость соответственно 0,8870; 2,1155; и 0,8272</span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">v</span><sub><span style="font-size:12pt;">2</span></sub><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">o<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">с<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">Cm mm</span><sup><span style="font-size:12pt;">2</span></sup><span style="font-size:12pt;">/</span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">c<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">и подвергалась торсионному воздействию в течение 1 часа 40 мин. Через сутки образцы топлив первой партии были поочередно извлечены из холодильника и была измерена их вязкость, о чем дает представление табл. 1.</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span><span style="font-size:12pt;">Таблица!</span></span>
						</p>

						<div align="center">
							<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"><tbody><tr><td style="border:1pt solid;padding:0cm;" valign="top" width="157">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">Образец</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid solid solid none;border-width:1pt 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="159">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">2</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid none;border-width:1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="161">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span>3<span> </span><span lang="en-us" xml:lang="en-us">i</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid none;border-width:1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="153">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">4</span></span>
											</p>
										</td>
									</tr><tr><td style="border-style:none solid solid;border-width:medium 1pt 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="157">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">вязкость</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid solid none;border-width:medium 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="159">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-1,135</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="161">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-3,822<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">j</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="153">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-0,30</span></span>
											</p>
										</td>
									</tr><tr><td style="border-style:none solid solid;border-width:medium 1pt 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="157">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">v<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">с<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">Cm mm<sup>2</sup>/c</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid solid none;border-width:medium 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="159">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-1,031</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="161">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-3,294</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">j</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="153">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">270-0,90</span></span>
											</p>
										</td>
									</tr></tbody></table></div>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">После этого охлаждения образцы 2, 3, 4 помещались на корпус</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>торсионного<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">генератора, а подобные образцы 3-й партии располагались на расстоянии 1</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>м</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>от источника воздействия. Воздействие продолжалось с 13<sup>10</sup><span> </span>до 17<sup>13</sup><span> </span>02.07.2001</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>г. £<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">результате переноса вязкостных свойств образцы имели следующие параметры (при 20°С замеры производились через 10 мин; табл. 2):</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span><span style="font-size:12pt;">Таблица</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>2</span></span>
						</p>

						<div align="center">
							<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"><tbody><tr><td style="border:1pt solid;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">№ образца</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid solid solid none;border-width:1pt 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="128">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">Вязкость</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid solid solid none;border-width:1pt 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">2</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid none;border-width:1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="115">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">3</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:solid none;border-width:1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="142">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">: 4</span></span>
											</p>
										</td>
									</tr><tr><td style="border-style:none solid solid;border-width:medium 1pt 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">2 партия</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid none none;border-width:medium 1pt medium medium;padding:0cm;" valign="top" width="128">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">v<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">с<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">Cm</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid solid none;border-width:medium 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="justify">
												<span style="font-size:5pt;"> </span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="115">
											<p align="justify">
												2,5297
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="142">
											<p align="justify">
												<span>&lt;Э,99В2</span>
											</p>
										</td>
									</tr><tr><td style="border-style:none solid solid;border-width:medium 1pt 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">1 партия</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid solid none;border-width:medium 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="128">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">mm<sup>2</sup>/c</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none solid solid none;border-width:medium 1pt 1pt medium;padding:0cm;" valign="top" width="126">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">1,</span></span><span><span style="font-size:12.5pt;"><span> </span>±24</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>2</span></span>
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="115">
											<p align="justify">
												2,6047
											</p>
										</td>
										<td style="border-style:none none solid;border-width:medium medium 1pt;padding:0cm;" valign="top" width="142">
											<p align="left" style="text-align:justify;">
												<span><span style="font-size:12pt;">I 1,0175</span></span>
											</p>
										</td>
									</tr></tbody></table></div>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Плотность при этом оставалась неизменной.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">На основании проведенных испытаний можно сделать следующие выводы:</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Перенос вязкостных свойств под действие торсионного поля имел место.</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В большей степени подвергались изменению вязкости образцы с большим количеством дизельного топлива (образец 3).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В меньшей степени изменялась вязкость образцов 4 и 2, где было больше химически чистого вещества, т. е. в составе топлива отсутствовали непредельные углеводороды.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Следует предположить, что при большем охлаждении любых образцов топлива можно достигнуть большей вязкости подобных образцов при нормальной температуре.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">По полученным результатам вывод сделала специалист по топливу канд. тех. наук В.П. Шкаликова: «Целесообразно продолжить исследования переноса вязкостных свойств с охлажденных топлив на топлива с обычной температурой».</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, перенос свойств с одного объекта на другой</span></span><span><span style="font-size:12.5pt;"><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12.5pt;">ВПЕРВЫЕ</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>был осуществлен в биофизической лаборатории Университета Дружбы народов им. П.Лумумбы 12 декабря 1984 г. Торсионный генератор под названием «Даша» был впервые переведен в режим нуль-перехода. В качестве объекта использовались 10- дневные проростки хлопчатника. В количестве 10 шт. они устанавливались на расстоянии 8-10 метров от торсионного генератора, а остальные 20 шт. тех же проростков из той же партии семян оставались в соседней комнате. (Толщина стен между комнатами не менее 40 см: бывшие Павловские казармы.)</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
	 

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"><img alt="image018.jpg" height="358" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image018.jpg" width="584" /> </span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Итак, на генератор торсионного поля был помещен сорванный лист одного из проростков хлопчатника, а за ним устанавливалась обычная металлическая шайба. Включался прибор в режим нуль-перехода, и прибор работал 10 минут. В день исследования (примерно в 8 часов вечера) заметных изменений с растениями мы не наблюдали. (В этом эксперименте, в котором впервые удалось перенести свойства одних объектов на другие, участвовали разработчик торсионных генераторов Деев А.А., к.б.н. Соколова В.А. и лаборант Суханов В.И.)</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">На следующий день я вошла в соседнюю комнату, где оставались 40 проростков хлопчатника, которые были выращены из тех же семян, что и опытные растения. Эта соседняя комната предназначалась для проведения практических занятий со студентами УДН. Все мои студенты не оказались на своих местах, они даже не включили приборы, что полагалось делать перед каждым занятием, и все скопились около растений хлопчатника и с большим удивлением их рассматривали.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Когда я подошла к ним, то увидела нечто невообразимое: все листья этих 40 проростков хлопчатника были продырявлены, причем каждое отверстие точно соответствовало размерам шайбы. Мало того,</span></span><span><span style="font-size:14pt;"><span> </span>каждое</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>отверстие имело белую каемочку: видимо, пропечатался металлический материал шайбы (рис. 17).</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">металлическая часть шайбы</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="font-size:1pt;"><img alt="image019.jpg" height="85" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image019.jpg" width="132" /></span><span><span style="font-size:12pt;">отверстие шайбы</span></span>
	</p>

	<div>
		 
	</div>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Рис. 17</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Сами листья совершенно не потускнели, их тургор и цвет оставались в норме, размер листьев также не изменился. Самая большая загадка этого эксперимента состоит в том, куда же девалась та часть листа, на которой сформировался кружочек шайбы. Никаких обрывков вокруг этих 40-ка растений хлопчатника в виде кружочков мы не обнаружили.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Та же ситуация произошла с растениями хлопчатника, где накануне работал генератор «Даша». Кружочки (обрывки листьев) и в этой комнате не был!: обнаружены. Должна отметить, что все другие растения, в т. ч. комнатные, никаких изменений не претерпели, а пострадали только листья хлопчатника, один лист от которых был сорван и установлен на генераторе торсионного поля.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, на 50 растений 10-дневных проростков хлопчатника, выращенных из одной и той же серии семян, было установлено исчезновение части материи листьев — в виде кружочков величиной с размер шайбы. В этой работе рассмотрен и сам механизм поведения физического вакуума при воздействии на неге генератора торсионного поля.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Я остановлюсь только на уникальной ситуации, которая определяет 3-е состояние торсионного поля — так называемый нуль-переход (по А.А. Дееву). В этом режиме работы происходят совершенно удивительные процессы, пока что</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>не<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">воспринимаемые человеческим сознанием, а именно осуществляется передача информационных свойств с одного объекта на другой, и последний приобретает признаки первого.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Акимов А.Е. так объяснил физическую сторону этого процесса. Он считает, что</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>в<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">поведении торсионных полей может возникнуть некая зона пространства, вдоль которой между двумя одноименными встречными торсионными полями напряженность поля будет соответствовать нулю. При этом может сформироваться нуль-зона, представляющая собой «шнур», вдоль которого и происходят уникальные процессы [2]. Здесь можно провести аналогию с прохождением электрического тока по проводнику или полупроводнику. Примером проводника могут служить металлические тела в твердом или жидком состоянии. Если рассмотреть структуру металлического проводника, то между отдельными его слоями формируется щель, которая образуется за счет отталкивания одноименных зарядов, через которую проскакивают электрические заряды.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В нашей стране продолжительное время проживал перуанский физик (индеец) Хосе дель Прадо, который открыл эффект антигравитации. Этот эффект возникает в зоне между двумя вращающимися тензорами, т. е. если заставить два тела вращаться с огромной скоростью, то антигравитационный эффект возникает в небольшой зоне, напоминающей коридор (щель). Используя уравнение Риччи, дель Прадо рассчитал этот эффект математически.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Объяснение открытому нами явлению сложное. Особую опасность представляет перенос информационной мысли человека. Ещё Русский ученый Шипунов утверждал, что перенос информации возможен на уровне человеческой мысли. Это реально, т. к. волновые функции организованы более строго. Именно на земле с каждым годом растет количество электромагнитных матриц с отрицательным знаком, причем в окружении одного человека они могут существовать, а другой человек ими просто ослеплен. Поэтому неудивительно, что у 70% нераскрытых преступлений их причина неизвестна. При определенных условиях, которые, в частности, можно назвать «бездушный человек», образуется вакуум, и в него внедряются электромагнитные матрицы с отрицательным знаком, начинающие затем управлять Человеком подобно бесам. Это очень опасная ситуация, и надеяться можно только на то, что торсцонные поля —не конечная станция волнового мира. Мы надеемся, что кроме торсионных полей существуют и более совершенные поля, чисто информационные, на спасение мира которых или отдельного человека мы и надеемся.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Несмотря на множество доказательств подтверждения существования действия торсионных полей на объекты биологического и небиологического происхождения, научное объяснение физической природы торсионных полей со стороны физиков- теоретиков пока еще находится на стадии развития, и, к сожалению, убедительных математических расчетов практически нет. Эту проблему должны изучать специалисты квантовой механики, т. к. они исследуют элементарные частицы и рассматривают их и как физическую структуру, и как волну. Многие теоретики считают, что за пределами элементарных частиц всех известных нам протонов, нейтронов, электронов, и позитронов, из всех перечисленных элементарных частиц особый интерес представляет фотон, который хоть и имеет физическую структуру, но масса его покоя равна нулю. Поэтому фотон как бы переходная частица, в которой доминирует волновая функция, поэтому и скорость распространения рассматривается как максимальная.</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:94px;" width="285"><tbody><tr><td align="left" height="94" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image020.jpg" height="94" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image020.jpg" width="285" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:56px;" width="619"><tbody><tr><td align="left" height="56" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p style="text-align:justify;">
							<span><span style="font-size:12pt;">И напротив, у диэлектриков или изоляторов у электрических зарядов нет пути для движения, т. к. в их кристаллической решетке имеет место взаимопритяжёние разноименных зарядов.</span></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:76px;" width="343"><tbody><tr><td align="left" height="76" style="padding:2.4pt 0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image021.jpg" height="70" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image021.jpg" width="344" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В Институте фармакологии нам удалось осуществить перенос свойств родиолы розовой и жень-шеня на каллусную ткань. Работали по такому же принципу и с тем же генератором, который использовался в процессе переноса шайбы на лист. На корпус торсионного генератора была помещена каллусная ткань, а за ней была установлена родиола розовая. Шло также 20 минут воздействия на ту же каллусную ткань, но расположенную в 2-3 см от генератора. Во втором опыте условия постановки эксперимента были те же самые, только вместо родиолы розовой использовали жень-шень, и другую часть каллусной ткани разместили на том же расстоянии, что и в первом опыте. Воздействие торсионного поля было одинаковым по времени.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Затем обе чашки Петри, в которых была помещена каллусная ткань, поставили в биологический термостат, наТретый до 40°С, и выдерживали субстрат в течение 10 дней. Через 10 дней мы вернулись в ту же лабораторию для продолжения нашего эксперимента, и узнали от сотрудников лаборатории, что в обеих чашках Петри на поверхности каллусной ткани появились морфологические признаки обоих биологически активных веществ, а именно родиолы розовой и жень-шеня. А мы осуществили замеры в тех участках, где наблюдались появившиеся морфологические признаки как родиолы розовой, так и жень-шеня. Нам уже заранее были известны полевые характеристики обоих препаратов — родиолы и жень-шеня (рис. 10).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">После проведенных замеров содержимого чашек Петри было отмечено, что полученные графики хотя и не были совершенно идентичными, но явке напоминали по контурам геометрических изображений «Колокольню», что доказывает состоявшийся перенос обоих препаратов на каллусную ткань.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В нашей работе также был эксперимент, в котором объектом исследований явился безнадежно больной человек (тяжелая форма заражения крови). Кровь этого больного из Института переливания крови была доставлена в нашу биофизическую лабораторию УДН им. Лумумбы. Вместе с кровью больного была доставлена к здоровая кровь донора.</span></span>
	</p>

	<div>
		<p style="text-align:justify;">
			<span><span style="font-size:12pt;">После этого дистанционного переноса, осуществленного на большом расстоянии, больной выздоровел и был выписан через несколько дней. В этом эксперименте по спасению больного активно участвовал к.б.н. Григорьев М.Ю.</span></span>
		</p>
	</div>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Для спасения больного, с разрешения медперсонала Института переливание крови, самого больного и его родственников, в январе 1985 г. был впервые осуществлен перенос качества крови на расстояние в несколько десятков километров, да еще по центру Москвы. Для выполнения этой трудной задачи были срочно изготовлены круглые пробирки, конец которых закрывался пробкой. Эти круглые пробирки были изготовлены таким образом, чтобы их размер точно соответствовал размеру трубы нашего торсионного генератора (кодовое название — «Лайтинг»).</span></span>
	</p>

	<div>
		 
	</div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image022.jpg" height="208" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image022.jpg" width="616" /></span>
	</p>

	<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
					<p align="center" style="text-align:justify;">
						 
					</p>

					<p align="center">
						 
					</p>

					<p align="center" style="text-align:justify;">
						<span><span style="font-size:12pt;">Рис. 18</span></span>
					</p>
				</td>
			</tr></tbody></table><p align="justify">
		 
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:773px;" width="956"><tbody><tr><td align="left" height="773" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image023.jpg" height="774" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image023.jpg" width="957" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image024.jpg" height="941" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image024.jpg" width="711" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image025.jpg" height="977" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image025.jpg" width="737" /></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1064px;" width="616"><tbody><tr><td align="left" height="1064" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image026.jpg" height="616" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image026.jpg" width="1064" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Учитывая совершенно новое н своеобразное влияние торсионных полей на материальные объекты и подбирая режим работы генераторов, можно решить не поддававшиеся до снх пор решению научные и производственные проблемы сельского хозяйства, — например: попробовать осуществить в нуль-переходе перенос клубеньковых бактерий с бобовых культур на зерновые. В лабораторных условиях мы попытались эту задачу поставить. С этой целью на генератор торсионного поля (как при обычном переносе информационных признаков) поместили корень пшеницы, а за ним расположили корень бобовой культуры — люпина сорта «Факел». Другой корень пшеницы, на который мы планировали перенос клубеньковых бактерий, находился на расстоянии 6 м от генератора.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Включили генератор на 30 мин., и после его отключения исследовали корень пшеницы на предмет наличия на нём признаков клубеньковых бактерий &lt;? помощью нашего регистрирующего устройства — прибора «Вносим». Признаки переноса клубеньковых бактерий по показателю относительной дисперсии проводимости действительно появились (см. рис. 20,21,22).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Одновременно с нами, но в производственных условиях, по переносу клубеньковых бактерий работал канд. биол. наук Прохоров. Им было отмечено изменение некоторых морфологических признаков после переноса информационных свойств с культуры пырея на овес (см, приложение). Как у нас, так и у Прохорова появились зачаточные признаки переноса морфологических признаков с одних растений на другие в случае, когда торсионный генератор работал в режиме нуль- перехода.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Если морфологические признаки как-то меняются, то можно постараться осуществить и перенос клубеньковых бактерий с бобовых культур на зерновые. Тогда под зерновые культуры не нужно будет вносить азотные удобрения в ныне применяемом их количестве, т. к. клубеньковые бактерии способны фиксировать азот воздуха и переводить его в доступную форму для поглощения его растениями.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Далее, скоро на Земле, невидимому, возникнет грандиозная проблема с обеспечением почв фосфором. Как элемент питания он находится в первом минимуме (я имею в виду доступные его формы для поглощения его растениями). И совсем скоро перед человечеством встанет вопрос высвобождения фосфора из трудноусвояемой формы, в которой он находится в почве, в легкоусвоемую, доступную для поглощения его растениями. Дело в том, что в почвах, и особенно кислых, — а это наше Нечерноземье, — в пахотном горизонте присутствуют гидроокислы алюминия и железа А1(ОН)з и<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">Fe</span><span style="font-size:12pt;">(</span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">OH</span><span style="font-size:12pt;">)<sub>3</sub>, а фосфор доступен для растений только в однозамещенной и, реже, двузамещенной форме.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Суперфосфат и другие виды фосфорных удобрений, как правило, находятся в однозамещенном виде и легко поглощаются растениями, а та часть фосфора, которая не поступила в растение, вступает в реакцию с алюминием и железом и формирует соответственно</span></span><span><span style="font-size:12.5pt;"><span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12.5pt;" xml:lang="en-us">AIPO</span><span style="font-size:12.5pt;">4</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">FeP</span><span style="font-size:12pt;">04 и, таким образом, каждый год происходит потеря этого важного элемента питания. Проблема, таким образом, состоит в том, как высвободить фосфор из</span></span><span><span style="font-size:12.5pt;"><span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12.5pt;" xml:lang="en-us">AIPO</span><span style="font-size:12.5pt;">4</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>и<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">FePO</span><span style="font-size:12pt;">^. и сделать его доступным для растений. Тривиальных способов решения данной проблемы пока не существует, но мы возлагаем большие надежды именно на торсионные поля. Мы уже работали с кристаллами в Институте кристаллографии в Москве. Правда, перед нами стояла другая задача — по искусственному выращиванию кварца, — но позитивные результаты имели место; поэтому мы надеемся, что и с фосфором получится тоже. Если это осуществится, то те страны мира, где имеются почвы вулканического происхождения (там фосфор необратимо фиксируется в почве намного интенсивнее, чем в России), будут, возможно» весьма заинтересованы в приобретении наши новых технологий но высвобождению этого важного элемента питания [8].</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<b><a rel=""><font size="4">6. Перспективы использования торсионных</font></a></b><span><font size="4"><span> </span>полей для</font></span><b><font face="Times New Roman,serif"><a rel=""><font size="4"><span> </span>оценки нефти</font></a></font></b>
	</p>

	<p align="justify">
		 
	</p>

	<p align="justify">
		<span>Работа</span><span><span> </span>с</span><span> </span>нефтяными объектами началась в<span><span> </span>1985-89</span><span> </span>гг,<span><span> </span>и</span><span> </span>в этой работе использовался принципиально другой генератор<span><span> </span>торсионного</span><span> </span>поля (кодовое название «Колокол»; разработчик Карпов<span><span> </span><span lang="en-us" xml:lang="en-us">E</span>.<span lang="en-us" xml:lang="en-us">K</span>.).</span><span> </span>Ноэто<span>&gt;*у</span><span><span> </span>мне</span><span> </span>пришлое использовать другую регистрирующую поле<span><span> </span>аппаратуру,</span><span> </span>— а точнее,<span><span> </span>целую</span><span><span> </span>сборг<span> </span></span>приборов. На<span><span> </span>этот</span><span> </span>раз регистрировали<span><span> </span>не</span><span> </span>относительную<span>дисперсию</span><span> </span>проводимость<span> </span><span>стевень снижения</span><span><span> </span>напряжения</span><span><span> </span>ДЕ</span><span> </span>при стандартных<span><span> </span><span lang="en-us" xml:lang="en-us">R<span> </span></span>и</span><span><span> </span><span lang="en-us" xml:lang="en-us">J</span>.</span><span> </span>К счастью,<span><span> </span>генератор -<span> </span></span>регистрирующая<span><span> </span>установка работали с</span><span> </span>высокой точностью. Новая<span>регистрируют:<span> </span></span>установка позволила нам расширить диапазон частот<span><span> </span>переменного тока;</span><span> </span>появись<span> </span><span>и</span><span> </span>новая информация.
	</p>

	<p align="justify">
		Полученные результаты свидетельствуют, что нолевые характеристики нос."!,: во время воздействия торсионного поля имеют как общие, но свойственные толь, нефти, так и отличительные индивидуальные<span><span> </span>черты</span><span> </span>каждого отдельного нефтяк, продукта (рис. 23,<span><span style="font-size:11.5pt;"><span> </span><span>24,</span></span></span><span> </span>25).
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		Независимо<span><span> </span>от</span><span> </span>принадлежности<span><span> </span>нефти,</span><span> </span>воздействие<span><span> </span>торсионного</span><span> </span>поля при<span><span> </span>рас; генератора</span><span> </span>«Колокол»<span><span> </span>наиболее ярко</span><span> </span>проявляет себя<span><span> </span>на</span><span> </span>частоте неременного<span><span> </span>тек: кГц. На</span><span> </span>этой частоте состояние всех кривых имеет одно<span><span> </span>а тоже</span><span> </span>численное<span><span> </span>значе.- (— 4,</span><span> </span>полученное после нормирования) независимо как от сорта нефти,<span><span> </span>так в условий работы</span><span> </span>генератора (рис. 23,24,25).
	</p>

	<p align="justify">
		От<span><span> </span>этой обшей</span><span> </span>для всех нефтяных образцов точки<span><span> </span>на 32</span><span> </span>кГц<span><span> </span>идет распределен.<span> </span></span><span><span style="font-size:13pt;">кривых</span></span><span><span> </span>либо очень интенсивно<span> </span></span><span>вниз</span><span> </span>в случае, когда<span><span> </span>образцы нефти</span><span><span> </span>находятся<span> </span></span>ййосэедешкным влиянием тсрсаонного генератора «в<span><span> </span>вашем</span><span><span> </span>примере генер&amp;<span> </span></span>«Колокол» накрывал нефтяной образец, но при этом<span><span> </span>нн в</span><span> </span>коем случае<span><span> </span>нефть<span> </span></span>входила в контакт с самим<span><span> </span>корпусом</span>генератора, т.<span><span> </span>е. его совершенно</span><span> </span>не касала.<span> </span><span>— либо вверх, и</span><span><span> </span>в</span><span> </span>этом случае<span><span> </span>изменение Е</span><span> </span>не<span><span> </span>идет столь значительно: веет,<span> </span></span>пределах от<span><span> </span>до</span><span> </span>0,1 нормированных<span><span> </span>единиц.</span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		Таким образом, все кривые, независимо от видовой принадлежности<span><span> </span>неф<span> </span></span>собираются в одной<span><span> </span>и</span><span> </span>той же точке на частоте 32 кГц,<span><span> </span>и</span><span> </span>почему-то для любой<span><span> </span>неф<span> </span></span>она имеет одно и то<span><span> </span>же</span>абсолютно численное значение (-4 нормированные ед.).
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Далее для нефти характерно на низких частотах</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>(25-1</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>кГц)</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>формирование</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>пла;<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">т.</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>е. прямой</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>горизонтальной линии, причем после</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>1</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>кГц плато отсутствует.</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Все кривые, характеризующие полевое состояние нефти, распространяют с&gt;: отрицательной области графика,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>хотя</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>несколько пиков</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>переходят и<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">положительную</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>область, и</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>только на</span></span><span><span style="font-size:12pt;">низких</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>частотах</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>это имеет место</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>(рис.</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>23, 2~ 25).</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		Очень четко себя проявляет процесс последействия, т.<span><span> </span>е.</span><span> </span>когда генератс<span> </span><span>«Колокол»</span><span> </span>снимается и отключается полностью от объекта (нефти).<span><span> </span>Так,</span><span> </span>в первые мин. после отключения генератора интенсивность воздействия сохраняется, , кривые удерживаются на низких частотах яа отметке -50 норм. ед.<span><span> </span>Интересно, *Г;<span> </span></span>как у Русской нефти, так и у<span><span> </span>нефти</span>высокопарафированной совпадают абсолютны значения нормированных ед»<span><span> </span>(-56)</span><span> </span>на<span><span> </span>частоте 2 кГц,</span><span> </span>— только у Русской нефти виде пика,<span><span> </span>а</span><span> </span>у высокопарафированной — на периферии пл^то.
	</p>
</div>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:999px;" width="708"><tbody><tr><td align="left" height="999" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image027.jpg" height="998" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image027.jpg" width="707" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1020px;" width="739"><tbody><tr><td align="left" height="1020" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image028.jpg" height="1020" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image028.jpg" width="739" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1030px;" width="730"><tbody><tr><td align="left" height="1030" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image029.jpg" height="1030" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image029.jpg" width="731" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<p align="justify">
			<span>Но</span><span> </span>уже через<span><span> </span>10</span><span><span> </span>мин.</span><span> </span>замеры<span><span> </span>существенно</span><span> </span>изменяются<span><span> </span>и</span><span><span> </span>достигав<span> </span></span><span>максимального</span><span> </span>значения<span><span> </span>(—30 норм,</span><span> </span>ед.), и<span><span> </span>опять абсолютные значения совпадаю?:"<span> </span></span>обоих видов нефти.<span><span> </span>Но</span><span> </span>уже через 20 минут последействие начинает интекске
		</p>
	</div>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">исчезать, и почти по всему диапазону</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>частот</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>приближается к контролю. Правда,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>на<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">частотах 50 Гц и 4 кГц этот процесс</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>несколько</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>задерживается.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Дальнейшие эксперименты</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>ставили неодинаковые</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>задачи. Так, для высокопарафированной нефти мы</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>изучали, как влияет</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>удаление генератора «Колокол» на показатели АЕ, которые мы регистрируем. работая</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>с нефтью.</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>И действительно, удаление генератора</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>«Колокол» от</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>®§ьекта (нефти)</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>четко<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">проявилось, когда генератор излучающей своей часть» §ыл ааправлен на объект, В этом эксперименте было отмечено, что на</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>низких</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>частотах от 25 Гц до 2 кГц удаление генератора никак себя не проявляет,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>но</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>на определенных частотах удаление сказалось четко. Так, на 64 кГц величины пика точно соответствовали расстоянию, — т. е. чем ближе образец нефти от генератора^ тем интенсивнее пях распределяется. Еще более четко эта закономерность проявилась на самых высоких частотах — от 512 кГц до 2 мГц (рис. 23).</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Оба образца нефти имеют свои индивидуальные полевые особенности, и по характеру распределения кривых можно определить принадлежность нефти. Даже наши образцы четко различаются, хотя принадлежат к одному и тому же Тюменскому району; и тем более будут отличаться нефтяные образцы, полученные с разных континентов. И для каждого вида нефти можно составить свой, индивидуальный полевой паспорт.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Наши эксперименты с нефтью показали, что полевые характеристики имеют</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>как<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">общие черты, свойственные всем видам нефти, так и индивидуальные. Это имеет большое практическое значение в деле оценки нефти. Можно, как уже было сказано заранее составить полевой паспорт для высоко-, средне- и низкокачественных нефтяных образцов, причем за короткий промежуток времени.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Кроме диагностики, с помощью торсионных полей можно актив» воздействовать на нефть, в нужном направлении изменяя ее вязкостные свойства что очень важно при ее транспортировке. Так, временно можно создать вязкость обеспечивающую меньшую степень замерзания, и т. п. С помощью генератор:; «Колокол» нам удалось изменить вязкость Русской нефти всего за</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>5</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>мин., то есть после снятия прибора «Колокол» вязкость нефти за такое короткое времзг изменилась на 15,8%. Кстати, можно менять вязкость также и продуктов переработки нефти, и тем самым сократить расход бензина.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Известно также, что в процессе добычи нефти затрачиваются огромные энергоресурсы, т. к. нефть имеет значительную вязкость, и поэтому ее трудно извлекать из недр (особенно Русскую нефть). Но если на пути ее добычи будет работать генератор торсионного поля, то процесс намного упростится, и можно сэкономить немалые энергоресурсы.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, торсионные поля могут найти широкое применение для оценки качества нефти, определения с большой точностью места ее добычи, облегчения процесса ее извлечения из подземных глубин за более короткий промежуток времени, ускорения освобождения ее от водной фракции, и др.; а в случае ее транспортировки (особенно из сибирских районов в зимний период) можно установить торсионный генератор непосредственно в цистернах железнодорожных составов, чтобы нефть в этом случае не меняла своих вязкостных свойств.</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<b><a rel=""><font size="4">7. Применение торсионных полей в медицине</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Задолго до поездки в Сибирь мы много работали в московских медицинских институтах, относящихся к ведомству АМН СССР. Так, в Институте вирусологии им. Д.И.Ивановского АМН СССР нами была проведена работа с вирусом японского энцефалита. В этом эксперименте участвовали Деев А. А., ст.н.с. АН СССР Григорьев М.Ю. (зав. сектором биорегуляции Отдела теоретических проблем), старший эксперт Минздрава СССР С.Д. Светлышев, ст.н.сотр. лаборатории генетики арбовирусов Института вирусологии Дерябин, и автор данного исследования к.б.н. Соколова В.А.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Для проведения эксперимента были использованы культуры ФЭК (фибраласт эмбрионов кур), сразу после трипминизации зараженные вирусом японского энцефалита. Срок после заражения — 48 часов. Под микроскопом находился флакон с ФЭК с вирусом японского энцефалита, и воздействие торсионным полем проводилось со стереонаушников с кассеты 31 сторона «Б». Прибор торсионного поля был записан в положительном режиме с запиткой от аппарата «Электрон 4Т» на 8 герцах. Флакон был помечен номером 1. Воздействие осуществлялось в течение 20 мин. При этом в микроскопе наблюдался монослой клеток с различной выраженностью цитопатогенного эффекта вируса, с наличием зернистости, округлением клеток и сползанием их со стекла.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Флакон №2 клеток ФЭК подвергался воздействию кассеты №27, сторона 2, время воздействия 20 минут.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Флакон №3 клеток ФЭК подвергался воздействию кассеты №41, сторона 1. Т. е. во всех трех случаях воздействие торсионным полем осуществлялось не через генератор, а через кассеты, на которых это торсионное поле было заранее записано. Как уже говорилось выше, торсионное поле можно записать на магнитофонную пленку и через запись воздействовать на любые объекты, — т. е. поле способно транслироваться.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Опыт второй</span></span><span><span style="font-size:12pt;">. Два флакона были оставлены в качестве контроля. После окончания воздействия все пять флаконов были помещены в термостат при 37°С и выдерживались там 10 дней. На 3-й и 7-й день флаконы микроскопировали, и было установлено, что в контроле, не обработанном торсионным полем (а торсионное поле воздействовало не через генератор, а через заранее записанную магнитофонную пленку), произошла деструкция клеток вируса, а в опыте имело место сохранение слоя клеток по дну флакона. Таким образом было сделано заключение, что обработка торсионным полем через магнитофонную запись повысила жизнестойкость клеточных структур относительно патодействия японского энцефалита.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В этом же институте проводился опыт со злокачественной опухолью (саркомой; исполнители те же). Белым беспородным мышам весом 20 г вводили асцитную саркому Т-80 для получения нормальной асщггической жидкости, причем 6 мышам клетки саркомы вводили спустя 3 дня после того, как второй группе из шести мышей уже ввели эти клетки. Таким образом, в опыте участвовало 16 мышей, 12 из которых получили клетки саркомы, а 4 мыши были оставлены в качестве контроля.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Животных разделили на 2 группы по 8 штук в каждой, состоящей из 6 зараженных в разное время мышей и 2 контрольных животных, и поместили в 2 «клетки, в одну из которых поместиили флакон с водой для питья, причем вода была предварительно обработана торсионным полем, — а в другую — обычную воду, торсионным полем не обработанную. Наблюдения за животными показали, что из 8 мышей, находившихся в клетке с торсионной водой, к началу второй неделя погибло 4 мыши, причем 2 из них набрали асцит в брюшной полости, а 2 погибшие остались контрольными. К этому времени во второй клетке погибла лишь одна мышь, помеченная как контроль. Но спустя некоторое время в клетке с торсионной водой никаких изменений не произошло, за исключением того, что две мыши дали здоровое потомство, поскольку одна из б зараженных мышей оказалась самцом.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Накопления асцита у всех оставшихся в живых мышей не наблюдалось, в то время как в клетке, где мыши пользовались обычной водой, через 20 дней от асцита погибли еще 2 мыши, и спустя 1,5 месяца в клетке мы обнаружили 5 мышей, причем одна из них набрала асцнтическую жидкость, а ЗЙ зараженных и 1 контрольная выглядели здоровыми.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Таким образом, в клетке с торсионной водой выжило после заражения 4 мыши, а в* клетке с обычной водой только 2. Кроме того, родившимся мышам, родители которых после заражения саркомой потребляли торсионную воду, никак не смогли привить саркому: у них оказался очень стойкий иммунитет к данному неизлечимому заболеванию. Результаты этого единственного эксперимента с саркомой дают какие- то положительные надежды на улучшение состояния лиц, заболевших этим неизлечимым заболеванием.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">По получении этих результатов мы направились в хозяйство «Каменка» Подольского района Московской области. В этом хозяйстве была проблема с лейкозом (раком крови) крупного рогатого скота, в этом хозяйстве мы работали 2 месяца. Осуществлялся перенос по крови от здоровых животных к больным, т. е. на генератор торсионного поля устанавливали пробирки с кровью больных и здоровых животных, с той же последовательностью размещения пробирок, — т. е. на корпус прибора сначала устанавливалась пробирка с лейкозной кровью, а за ней — с кровью здорового животного, — и генератор включался в режиме нуль-перехода. И после трехкратного воздействия генератором было обнаружено снижение лейкозности коров на 43%. Такое очищение стада опытно-производственного хозяйства «Каменка» от заболеваний лейкозом позволило снять с данного хозяйства ограничения по лейкозу, и было даже разрешено использовать скот для племенной продажи.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Также, в этом хозяйстве с 22 марта по 25 мая 1985 г. проводилось воздействие торсионным полем на крупный рогатый скот чернопестрой породы. После завершения работ отбирали кровь на анализ в опытной и контрольной группе животных. При этом отбор крови для анализа и полное обследование осуществлялись не нами, а соответствующей ветеринарной службой, которая и сняла ограничения данного хозяйства по поводу заболевания лейкозом.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Получив от них положительный протокол испытаний, мы отправились в животноводческий отдел Министерства сельского хозяйства СССР. Нас принял заведующий этим отделом, и вместо того, чтобы направить нас в другое хозяйство для лечения коров от лейкоза, заявил нам: «Я не хочу из-за вас портить отношения с ректором Московской Ветеринарной Академии академиком Шишковым, т. к. он занимается проблемой лейкоза крупного рогатого скота, и ему вряд ли понравится, что кто-то другой, а не он, взялся за решение данной проблемы. Поймите меня правильно». Мы его поняли так, что нам закрывают решение данной проблемы, и в другие хозяйства мы не пошли, т. к. у нас не было официального разрешения на проведение подобных работ.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Вернувшись в Институт вирусологии, мы продолжили работу с культурой клеток куриного эмбриона, зараженных вирусом .японского энцефалита. В качестве источника торсионного поля на этот раз использовалась не магнитозапись, а генератор, который устанавливался на расстоянии 3,5 м от флаконов с объектами. Восемь флаконов с культурой клеток разделили пополам (контроль и опыт). Включили генератор на 20 мин., и после окончания опыта все 8 флаконов поместили в термостат на 10 дней, после чего все образцы микроскопировали. Было установлено, что в контроле произошла полная деструкция клеток вируса, а в опыте вмело место сохранение слоя клеток по дну флакона. Таким образом, подтвердился положительный результат воздействия торсионного поля, что очень важно в случае бактериологических войн (рис. 27).</span></span>
	</p>
</div>

<p align="justify" style="color:#000000;font-size:medium;">
	<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image030.jpg" height="985" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image030.jpg" width="732" /></span>
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:1044px;" width="689"><tbody><tr><td align="left" height="1044" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							<span style="font-size:1pt;"><img alt="image031.jpg" height="689" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image031.jpg" width="1046" /></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<font size="4"><b><a rel="">8. Применение торсионных полей в сельском хозяйстве</a></b></font>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В летнее время 1985-87 гг. мы развернули работу в растениеводческих хозяйствах Подмосковья и Эстонской республики, по испытанию торсионных полей в производственных условиях. Так, в совхозе «Тарасовская» Пушкинского' района Москрвской области перед посевом зерновых культур и картофеля (гл. агроном Баладян) проводилась предпосевная обработка семян ячменя сорта «Носовский-9» и овса сорта «Мирный». Надо сказать, что методика обработки семян требует создания специальных условий. Мы обрабатывали посевной материал, так как они хранились в складских помещениях, т.е. обработка их осуществлялась неоднородно, что, видимо, и сказалось на результатах опыта.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В процессе наблюдения за ростом и развитием растений было отмечено, что все опытные растения, т.е. обработанные перед посевом торсионным полем, раньше контрольных вступали в фазу колошения (ячмень) и значительно превзошли по основным биометрическим показателям контрольные растения. Например, по числу надземных побегов опытные растения имели преимущество относительно контрольных на 60,7%, высоте стебля на 32%, длине колоса на 63%, количеству зерен- на 65% и среднему весу зерна на 31%. Однако урожай ячменя сильно варьировал на одной и той же площади, и в достаточно широких пределах — от 8 до 25 ц/га.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Кроме того, на опытных делянках была отмечена сильная неоднородность развития растений. Очевидно, в процессе обработки семян торсионным полем необходимо совершенствовать эту ответственную операцию по многим параметрам, а именно найти оптимальное время воздействия, расстояние от генератора и посевного материала, более рациональное его размещение, а обработку материала целесообразно осуществлять небольшими порциями; тогда можно добиться ощутимых результатов.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Работая с кукурузой, мы отметили более интенсивное развитие зеленой массы, чем товарной ее части (зерна). Очевидно, в зависимости от поставленной задачи можно добиться больших успехов, если такую кукурузу планировать на силос.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Совсем незначительно повысился урожай картофеля. Должна отметить, что надземные побеги картофеля развивались очень интенсивно, однако товарная часть этой культуры отличалась от контроля незначительно, в пределах ошибки опыта.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Представляется, что метод предпосевной обработки торсионным полем в таком виде,<sup>т</sup>как мы его провели, очень подошел бы для развития кормовой базы, так как у всех подопытных культур отмечалось более эффективное развитие надземных органов, и этот результат более чем достоверен, т.к. работа проводилась в производственных условиях в нескольких хозяйствах и в течение трёх лет. Если при этом хорошо отработать методику предпосевной обработки семян торсионным полем и с учетом всех агротехнических мероприятий, то можно добиться значительной прибавки урожая и намного повысить рентабельность хозяйств, т. к. новый метод не предусматривает затрат ни энергетических, ни физических. Кроме того, этот способ экологически чист, т. к. исключает загрязнение окружающей среды.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Но прежде чем развернуть соответствующую работу в широком масштабе, требуется привлечь к ней квалифицированных биологов, которые бы сначала на модельных опытах и в лабораторных условиях могли всесторонне изучить влияние торсионного поля на биообъект на всех уровнях его организации — молекулярном, клеточном, органном и организменном. После этого представляется необходимым изучить малоизвестные стороны метаболизму растительного организма, складывающегося под влиянием этих полей, с тем, чтобы научиться разумно управлять новым и мало ещё изученным торсионным полем. И только после получения объективной оценки полученных результатов следует разработать соответствующие рекомендации по широкому применению торсионных полей в производственных условиях.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Учитывая совершенно новое и своеобразное влияние торсионных полей на материальные объекты и подбирая режим работы генераторов, можно решить самые замысловатые проблемы для сельского хозяйства. — например: попробовать в нуль- переходе осуществить перенос клубеньковых бактерий с бобовых культур на зерновые (рис. 7). В лабораторных условиях мы попытались это осуществить. Признаки по переносу клубеньковых бактерий</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>по</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>показателю относительном дисперсии проводимости действительно появились (рис. 7). А к.б.н. Прохоров попытался эту работу провести даже</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>в</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>полевых</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>условиях, и</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>отметил изменение некоторых морфологических признаков после переноса</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>информационных</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>свойств с культуры пырея на овёс и ячмень (см. приложение). </span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<b><a rel=""><font size="4">9. Воздействие торсионных полей на спиртные напитки</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Существует значительная для многих стран мира проблема противостояния алкоголизации населения, и мы попытались эту проблему решить с помощью торсионных полей. С этой целью мы закупили популярные спиртные напитки, включая самогон, и попробовали их обработать торсионным полем. При этом мы зафиксировали свойственный только им полевой контур, т. е. все кривые на низк: и средних частотах представляли прямую горизонтальную линию, и только начиная с 64 кГц эта линия ступенчато снижается вплоть до предельной частоты прибора — 512 кГц (рис. 9). Причем либо сам обработанный спиртной напиток, лис добавленная в него вода, предварительно обработанная полем, меняет</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>состояние<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">выпивших. Воды при этом требуется</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>самое</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>незначительное количество —</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>около _<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">мл, — но даже это ничтожное</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>количество способно</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>изменить качество любо: алкогольного напитка.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Эту реакцию мы проверяли на себе и на своих близких. Так, если потреблять обработанные торсионным полем напитки или помещать в них обработанную вод это вызывает своеобразную физиологическую реакцию у пьющих: даже при очень значительной разовой дозе употребленного алкоголя не наблюдается изменения координации движений человека, совершенно отсутствует жажда к потребление воды на следующий день, и одновременно с этим все физиологические реакции проходят на фоне приподнятого настроения, как при обычной выпивке. И таким образом можно надеяться, что обработанный торсионным полем алкогольный напиток даст положительный результат в борьбе с пьянством.</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		* * *
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">После многолетней работы с торсионным полем у меня сложилось впечатление, что все воздействия генераторов торсионного поля влияют не на энергию, как утверждают экстрасенсы, а на энтропию, но неизвестно, на какой ее вид. Последних существует несколько, и основные из них — это тепловая, структурная к информационная, — и скорее всего, воздействие идет на два последних вида.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Так, структурная энтропия - это мера неупорядоченности строения систем. Если, например, из строительных деталей собрать дом, а из соответствующих деталей автомобиль, то энтропия этих систем уменьшится, ибо порядок их возрастёт.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Примером, далее, информационной энтропии может служить охлаждение газа до температуры абсолютного нуля, после чего он сначала перейдет в жидкое, а затем в твердое состояние, — т.е. из менее упорядоченного состояния в более упорядоченное, и соотвегаш—»<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">MMf</span></span><span><span lang="en-us" style="font-size:11pt;" xml:lang="en-us"><span> </span></span><span style="font-size:11pt;">гтгт</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>информация о расположении частиц газа, достигающего максимум*</span></span><span><span style="font-size:13pt;"><span> </span>ярк</span></span><span><span style="font-size:12pt;">абсолютной температуре; и тогда они займут упорядоченное располояоше</span></span><span><span style="font-size:13pt;"><span> </span>в</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>твердом виде. Таким образом, информация эквивалентна отриаатеяшой энтропии, или, как ее назвал французский физик, один из творцов теория информации, Л.Бриллюэн, — негэнтропии. Но сказанное выше отнцсится к окружаяжему нас макромиру. В микромире элементарных частиц и мегамире Космоса при движении со скоростями, "близкими к скорости света, время замедляется, а пространство «искривляется», и только это может вызвать нарушение рассматриваемых выше законов; других исключений нет {9].</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Но с нашими торсионными полями мы работаем в макромире, и наши наблюдения фиксировались в нем. Вместе с тем торсионное поле действует и на физический вакуум. Если рассмотреть, из каких элементарных частиц он построен, то на этот вопрос достаточно подробно ответил русский ученый-физик Анатолий Евгеньевич Акимов.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<a rel=""><span><font size="4"><b>10</b></font></span></a><b><a rel=""><font size="4">. Выводы</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		 
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">      1.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В диапазоне частот от 1 до 512 кГц при дистанционном воздействии обнаружен невещественный полевой двойник у каждого исследуемого материального объекта.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">      2.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Все полевые структуры обнаруживают признаки' классификации и четко распределяются по архитектурным формам кривых.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">      3.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Полевой  невещественный двойник каждого материального объекта имеет в пределах одной и той же архитектурной формы как общие, так и только ему свойственные индивидуальные характеристики в распределении внутри полевого пакета кривых.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Каждому материальному объекту после торсионного полевого воздействия можно выдать полевой паспорт в диапазоне частот от 1 до 512 кГц.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">5.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Процесс дистанционного действия торсионных полей связан с геотропизмом растений, т. е. с гравитацией.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">6.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Торсионный генератор может работать в 3 режимах — положительном, отрицательном и в режиме нуль-перехода.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">7.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Отрицательное воздействие (режим) торсионного поля превращает ранее организованный полевой пакет в совершенно беспорядочное распределение кривых и приводит его к разрушению; при этом кривые сохраняются.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">8.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Имеет место перенос информационных свойств с одного объекта на другой, причем последний приобретает признаки первого, если торсионный генератор работает в режиме нуль-перехода.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">9.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Обнаружены признаки изменения геометрической изометрии при воздействии торсионного поля на те объекты, которые относятся к непредельным углеводородам, т.е. имеют двойную связь, — в том числе, если эта связь присутствует в радикале органического соединения.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">10.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Самой чувствительной частотой переменного тока, с которой чаще всего начинается торсионное влияние, является частотная область от 64 до 256 кГц.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">11.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В случае полевого исследования товарной части растений максимальный пик у качественных плодов и овощей обнаруживается на частотах 64 кГц, а у некачественных иа частоте 128 кГц.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">12.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Торсионные поля записываются на магнитофонную ленту и с успехом транслируются на объект, если он находится в зоне между наушниками.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">13.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В некоторых случаях торсионные поля способны менять консистенцию жидких веществ, превращая их в твердое состояние.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">14.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Торсионные поля способны менять вязкость топ л ив (керосина, бензина, нефти), причем чем больше степень непредельности, тем сильнее это изменение.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">15.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">При стрессовых состояниях объекта в условиях повышенной концентрации солевого питательного раствора меняется контур полевого состояния.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">16.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Осуществлен перенос вязкостных свойств топлив с охлажденных топлив на топлива, находящиеся при комнатной температуре, и интенсивность этого процесса зависит от степени непредельности исследуемого топлива, причем в меньшей степени меняется вязкость того топлива, в котором больше химически чистых веществ.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">17.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Возможен перенос в режиме работы торсионного генератора в нуль-переход с неживого объекта (шайбы) на живой объект (растение), причем часть своей матери*. последнее теряет «в никуда».</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">18.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Осуществлен частичный перенос свойств родиолы розовой и жень-шеня к каллусную ткань.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">19.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">При переносе клубеньковых бактерий с бобовых культур на зерновь появились зачаточные признаки изменения структур и изменение некоторь морфологических признаков.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">20.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">При работе торсионного генератора на базе животноводческой ферм отмечено, что трёхкратная обработка больного скота лейкозом методом переноса режиме нуль-перехода сократила заболеваемость крупного рогатого скота на 43%.</span></span>
	</p>

	<p align="left">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">21.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Торсионное поле, записанное на магнитофонную ленту, осуществил деструкцию клеток вируса и повысило жизнестойкость клеточных структур действию японского энцефалита.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">22.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Применение «торсионной» воды в опытах с зараженными саркомой мышам привела к выздоровлению мышей в 50 процентах случаев, а потомство мьш: получило такой сильный иммунитет, что саркома к ним не прививалась.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">23.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Торсионные поля способствуют ускоренному отделению нефти от ее вод не. фракции</span></span>
	</p>

	<p align="left">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">24.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">При обработке торсионным полем нефти из разных регионов стран отмечаются общие и индивидуальные полевые признаки, что позволяет легко быстро определить региональную принадлежность нефти.</span></span>
	</p>

	<p align="left">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">25.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Можно заранее составить полевой паспорт для высоко-, средне- низкокачественных образцов нефти, и за очень короткий промежуток времени.</span></span>
	</p>

	<p align="left">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">26.<span> <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">С помощью торсионного генератора «Колокол», разработанного Карповым Н.К., можно изменить вязкость нефти примерно на 15,7%</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">27.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Если при добыче нефти будет работать торсионный генератор, тс представляется возможной экономия энергоресурсов, т.к., изменяя ее вязкость, ее легче извлекать из недр.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">28.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В случае транспортировки нефти (особенно из сибирских районов в зимний период) можно установить торсионный генератор непосредственно в цистернах железнодорожных составов, с тем, чтобы нефть в этом случае не меняла своих вязкостных свойств.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">29.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В растениеводческом хозяйстве при использовании торсионных генераторов отмечено более интенсивное развитие зеленой массы растений, — особенно кукурузы.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:left;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">30.<span><span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">По числу надземных побегов обработанные торсионным полем растения имели преимущества на 60,7%" высоте стебля, иа 32% по длине колоса, и на 63% по количеству зерен. Однако на одной той же площади урожай сильно варьировал — от 8 до 25 ц/га.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Тагаш^мЦ^МНРММК изложены экспериментальные результаты воздействия торснжашКШимЩ» яасгигнутые лично мной, либо те, в которых я принимала</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">акте...<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">.<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">'г; "ДДигшг Кроме изложенных, также имеется много других</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">экспсрянимшаьш&gt;1х материалов других специалистов, и к настоящему времени накдошш #вав.шой экспериментальный материал, убедительно доказывающий, что<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12.5pt;">тзяаЩатат</span></span><span><span style="font-size:12pt;">торсионных полей на материальные объекты действительно имеет мест. И хотя ныне сложилась ситуация, когда экспериментальная часть проблемы ояер«жает теоретическую, тем не менее в науке экспериментальное подтверждение всегда являлось конечным этапом доказательства истины.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<b><a rel=""><font size="4">11. Взгляды ученых-физиков на природу торсионных полей</font></a></b>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Физики дали уже немало доказательств и продолжают развивать теоретическую часть этой важной проблемы, несмотря на чинимые им препятствия. В настоящее время они раскрывают природу торсионных полей достаточно успешно (Акимов, Багров, Шипов, Шипунов и многие другие; [10]). Например, Шипунов Ф.Я. так оценивает торсионные поля: «Очевидно, что скорость распространения торсионных полей бесконечна, и волновая его функция особо «организована» более сильно, чем весь физический мир» [5].</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Современная квантовая механика, с появлением знаменитого уравнения Шредингера, с которым согласились большинство как русских, так и зарубежных физиков, доказывает, что за пределами физического мира существует еще более сложно организованный волновой безматериальный мир. В последнее время это со стопроцентной точностью доказала математическая и физическая наука. И даже Ньютон в те далекие времена догадывался о существовании (как сейчас это называют в физике) «физического вакуума», который он называл эфиром.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Стало быть, физический вакуум, как мне лично пояснил русский ученый профессор В.Г.Багров (крупный специалист по полям кручения), можно представить как взаимодействие физического вакуума с торсионным полем.</span></span>
	</p>

	<div>
		<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="left" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="center" style="text-align:justify;">
							 
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<p align="justify">
		<br clear="all" /><span style="font-size:1pt;"><img alt="image032.jpg" height="119" src="http://www.evgars.com/Sokolova/image032.jpg" width="611" /></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В.Г.Багров (чтобы было понятно несведущим) представлял строение физического вакуума в виде резинового квадрата, который служит как бы матрицей для всех существующих материальных объектов, которые по нашей схеме будут иметь вид треугольника.</span></span>
	</p>
</div>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">1-е событие.</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>Торсионное поле действует на состояние физического вакуума в положительном режиме. В этом случае резиновый квадрат под действием торсионного поля (+) где-то растягивается, а где-то сжимается, т. е. возникает его деформация. В случае положительного режима работы торсионного поля эта деформация вызовет наиболее правильное, более резонансное взаимодействие частиц находящегося на нем треугольника, усилит при этом более правильную синхронизацию элементов материального объекта, и в этом объекте устанавливается<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">лучший порядок,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>т. е. снижается энтропия материального объекта. И в результате этот объект становится более жизнеспособным — если это живое существо.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Можно предположить, что наш резиновый квадрат, т. е. физический вакуум, есть волновой носитель сущности, и он более сложно организован, чем физический мир. По мнению Шипунова, наш физический мир — это полухаос, и его</span></span><span><span style="font-size:14.5pt;"><span> </span>держат</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>в узде волновые функции физического вакуума.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Вернемся к нашему примеру, т. е. к схеме физического вакуума. Если торсионное поле перевести в отрицательный режим работы, т. е. вызвать снова деформацию физического вакуума (т. е. квадрата, но в минус-режиме), то происходит нарушение порядка материального объекта — нарушается или ослабляется связь между отдельными его элементами, и его энтропия возрастает, т. к. порядок уменьшается.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Нужно четко различать положительное и отрицательное поля, тогда можно целенаправленно управлять ими при создании новых технологий. А с точки зрения философской мысли физический вакуум первичен, т. е. невещественное первично, а материя вторична. И не исключено, что создание материи началось с возбуждения невещественного физического вакуума, что также подтверждается и русским православным старцем Феофаном Затворником. Уже экспериментально доказано, что существует положительное и отрицательное торсионное поле. Кроме того, существует и третий режим его работы — нуль-переход, или ПИД-эффект (см. работч Акимова А.Е., Бойчука В.В. и Тарасенко В.Я. «Дальнодействующие спинорные поля: физические модели.» — Препринт №4, Киев 1989) [2].</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Естественно возникает вопрос, не является ли положительный режим работы торсионного поля одним из инструментов, с помощью<span> </span><sub>г</sub><span> </span>которого создавался наш материальный мир. Этого никто не знает, а мы берем на себя смелость утверждать, что торсионные поля — это чистая бесовщина. Так рассуждает, например, Ю.Воробьевский, который в книге «Путь в Апокалипсис» [11] критикует всех подряд, кто занимается проблемой торсионных полей.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Во-первых, нам, людям, не дано судить, какое творение Божье, а какое нет. Я ему тоже могу процитировать нашего старца Феофана Затворника, который указывал, что всякая вещь имеет свою невещественную силу, которая ее образует и держит как ей положено при создании. Вот эту самую невещественную часть некоторых материальных объектов мы получили уже экспериментально, и не с помощью бесовских сил, а при помощи сил технических (приборов). Человек не работал</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>в<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">наших экспериментах ни в качестве генератора, ни в качестве приемника торсионных полей.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Правда, я не исключаю, что человек способен генерировать торсионные поля: это так называемые экстрасенсы. Я сама не экстрасенс, Акимов А.Е. тоже им не был, поэтому рассматривать, а тем более их судить я не берусь. Меня лично возмутил ЮЛЗоробьевский, когда он критиковал А.Е.Акимова. Этот ученый — единственный, который возглавляет самую актуальную и самую полезную для нашей страны проблему. Сегодня нас спасает «ядерный щит», а завтра нам потребуется «щит торсионный».</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">А.Е.Акимов мужественно, со всей гражданской ответственностью продолжает успешно работать несмотря на лютые нападки на него как со стороны иноверцев и инородцев, так и со стороны патриота «Русского дома» Ю.Воробьевского. Лучше бы он критиковал тех «исполнителей» торсионных полей, которые уехали из России в ее самое тяжелое время и осели, например, в Англии. Поэтому не исключено, что они не у нас, а на Западе работают в данном научном направлении.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Во-вторых, Ю.Воробьевский не разобрался в самой сути торсионных эффектов. Он, повидимому, не понимает, что привычные законы физики здесь не работают, и</span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">при</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>рассмотрении сущности торсионных воздействий нужно использовать</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>новую физику.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">В</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>заключение хочу сказать, что</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>книги,</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>подобные</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>книге</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>КХВоробьевского, считающие торсионную энергетику бесовщиной, могут серьезно воспрепятствовать развитию</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>этого вида</span></span><span><span style="font-size:12pt;">энергетики. Такая ненормальная ситуация в околонаучной области возникла в России ие впервые. Еще в 1938 г. на международном конгрессе физиков</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>была</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>высмеяна идея использования атомной энергии, в результате чего<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">творческая</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>мысль русских физиков приостановилась до 1945 г., пока американцы не<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">сбросили</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>атомную бомбу на японские города.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Более</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>чем на 20 лет затормозилась в нашей стране и генетика. А теперь вот не<span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">хотят</span></span><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>слышать о торсионных полях, которые еще 18 лет назад были открыты экспериментально.</span></span>
	</p>

	<p align="justify">
		<a rel=""><span>Список литературы</span></a>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		1<span style="color:#000000;font-size:12pt;">.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Акимов А.Е., «Торсионное поле: объективная реальность.» — Монитор, 1994.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">2. <span> </span></font></span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">    Акимов А.Е., Бойчук В.В., Тарасенко В.Я., «Дальнодействующие спинорные поля. Физические модели.» — АН УССР, Киев, ИПМ, 1989, препринт № 4.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Акимов А.Е., «Эвристическое обсуждение проблемы покоя новых дальнодействий. Е-концепции.» — МНТЦ, ВЁНТ, 1991, препринт № 7а.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Горчаков В.В., Соколова В.А., «Практикум по биофизике растений.» — Москва, изд-во УДН, 1984.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">5.</span><span style="color:#000000;">    <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">«Вера и знание», № 8,1995, стр. 10-12.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">6.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Соколова В.А., «Исследование реакции растений на воздействие торсионного излучения.» — Москва, 1994.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">7.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Брамлей Н.В., «Практикум по органической химии.» Изд.<span> </span></font></span><font face="Times New Roman, Times"><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">MB<span> </span></span><span style="font-size:12pt;">А, 1961.<span> </span></span><span lang="en-us" style="font-size:12pt;" xml:lang="en-us">S.<span> </span></span></font><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Петербургский «Агрохимия.» — Москва, 1973.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">9.</span><span style="color:#000000;">     <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Тарусов Б.Н., «Биофизика». — Москва, 1959.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">10.</span><span style="color:#000000;">   <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Воробьевский Ю.Ю., «Путь в Апокалипсис.» — Москва, Русский дом, 1999.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span>11</span><span style="color:#000000;font-size:12pt;">.</span><span style="color:#000000;">   <span> </span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">Акимов А.Е., «Торсионные технологии: мифы и реальность.» — Радуга, № 41, 1999.</font></span></span>
	</p>

	<p align="left" style="text-align:justify;">
		<span><span><font face="Times New Roman, Times">12</font></span><span><font face="Times New Roman, Times">.</font></span></span><span><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman, Times">    Г.И. Шипов.,« Теория физического</font></span></span><span><span><font face="Times New Roman, Times"><span> </span>ВАКУУМА» МОСКВА "НАУКА",</font></span></span><a rel=""><span> </span>1997.</a>
	</p>

	<p align="justify">
		 
	</p>
</div>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p align="center" style="text-align:justify;">
		<span><font size="4"><span lang="en-us" xml:lang="en-us"><span>                                      <span> </span></span> </span>Приложен</font><span><font size="4">ие</font></span></span>
	</p>

	<p align="center" style="text-align:justify;">
		<a rel="">Протокол</a><span><span style="font-size:12pt;"><span> </span>морфологического осмотра растений ячменя и овса, полученных из семян, обработанных по ПД-эффекту /перенос с пырея/</span></span>
	</p>

	<p align="center" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Овес июльской посадки /под Истрой/</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Отмечено отсутствие принципиальных отличий в морфологии стеблевой части.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Кущение слабое: изредка два стебля из одной зоны кущения, а в основном — по одному стеблю на растение.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">3.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В зоне верхнего узла кущения у отдельных растений отмечается утолщение сталона, напоминающее корневище.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">4.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Отсутствует типичная зона кущения.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">5.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Побег первого порядка в подземной части удлинен.</span></span>
	</p>

	<p align="center" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Овес июльской посадки, но земельный участок получше</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">1. В целом те же признаки, что и у истринского образца. Отличие лишь в том,что сталон большего диаметра, и перед зоной кущения практически у всех растений имеется утолщение, из которого и начинается, собственно, зона кущения.</span></span>
	</p>

	<p align="center" style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Ячмень весенней посадки, обрезанный в июле под корень и убранный 11 сентября</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">1.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">Несколько слабее выражен корневищный участок по сравнению с овсом, но у ряда растений отмечена вторая зона кущерия, что более характерно для корневища типа пырея.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span style="color:#000000;font-size:12pt;">2.<span>     <span> </span></span></span><span><span style="font-size:12pt;">В удлиненных междоузлиях сталоноподобного участка нередко отмечается утолщение, что также характерно у корневища, содержащего запасные вещества.</span></span>
	</p>

	<p style="text-align:justify;">
		<span><span style="font-size:12pt;">Помещение всех анализируемых растений в условия повышенной влажности привело к прорастанию отдифференцированных почек на сталонах и корневищеподобных отростках. Особенно характерны для корневищ описанные особенности у ячменя — больше утолщений с запасными веществами и вторичных зон кущения.</span></span>
	</p>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:59px;" width="377"><tbody><tr><td align="left" height="59" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p style="text-align:justify;">
							<span><span style="font-size:12pt;">Осмотр проводили:</span></span>
						</p>

						<p style="text-align:justify;">
							 
						</p>

						<p style="text-align:justify;">
							<span><span>Р</span><span style="font-size:12pt;">азработчик метода канд. биол. наук</span></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>

	<div>
		<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:36px;" width="314"><tbody><tr><td align="left" height="36" style="padding:0cm;" valign="top">
						<p align="left" style="text-align:left;">
							<span><span style="font-size:12pt;">А.А.Деев</span></span>
						</p>

						<p align="left" style="text-align:left;">
							 
						</p>

						<p align="left" style="text-align:left;">
							<span><span style="font-size:12pt;">М.Н.Прохоров</span></span>
						</p>
					</td>
				</tr></tbody></table></div>
</div>

<p>
	 
</p>

<div style="color:#000000;font-size:medium;">
	<p>
		<span style="font-size:1pt;"> </span>
	</p>
</div>
]]></description><guid isPermaLink="false">13</guid><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:21:27 +0000</pubDate></item><item><title>&#x423;&#x434;&#x430;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x43D;&#x430;&#x44F; &#x441;&#x442;&#x430;&#x442;&#x44C;&#x44F; &#x441; &#x430;&#x432;&#x442;&#x43E;&#x440;&#x438;&#x442;&#x435;&#x442;&#x43D;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x421;&#x41C;&#x418;</title><link>https://psiterror.ru/index.php?/articles.html/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8-r12/</link><description><![CDATA[
<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">ОБСУЖДЕНИЕ проблем государственной тайны в последний год оказалось под сильным влиянием успешной деятельности таких талантливых адвокатов, как Ю. Шмидт - председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека (вел дело А.Никитина), А.Ставицкая (незаконченное "шпионское" дело И.Сутягина) и др. Не может не тревожить и распространяемая в прессе пропаганда виновности в бедах современной России гостайны и спецслужб. Дело доходит до настоящих курьезов. Так, академик РАН Гарри Абелев, разумно выступая против "идеологизации науки", выдвинул неординарный тезис против засекречивания в науке как способствующего росту псевдонауки.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">У специалиста, хорошо знающего современную организацию секретной серьезной оборонной науки, все это не может не вызвать удивления - недреманное око Управления перспективных исследований Минобороны США отнюдь не закрылось. <strong>В НИИ и КБ ВПК перспективные работы, в частности, по использованию новых физических полей и др., тщательно контролируются самим финансирующим заказчиком.</strong> Иная ситуация с "вольной" гражданской наукой, периодически рождающей все новые "шпионские процессы".</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Россия остается значимым секретоносителем в сфере фундаментальной и прикладной науки, а многие крупные достижения российской науки, в частности, по линии финансирования Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) или заказчиков из силовых структур (Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и др.), остаются важным объектом шпионажа со стороны иностранных разведок, а также крупных компаний США, Евросоюза, Японии, КНР и др. Так, в России создана не имеющая аналогов в мире сверхпрочная сталь с пределом прочности на порядок выше обычного и многое другое.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Однако в свете зарубежной информации о развернутых некоторыми государствами секретных программах по созданию нового "сверхоружия" (звездные лазерно-ракетные войны,<strong> оружие на основе торсионного и гравитационного полей</strong>, биополя и других физических полей, военное или специальное использование новейших достижений органической химии, биотехнологии и т.д.) встает вопрос, насколько все это может быть опасно для России в ее "затянувшемся" реформировании?</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Современная наука, по имеющимся оценкам, вплотную подошла к созданию не виданных ранее геополитических угроз научно-технического характера. России угрожают и новейшие "биотехнологические" и иные средства ведения военных и специальных операций. Ситуация с появлением атипичной пневмонии весной 2003 г. случилась вовремя, заставив глубоко задуматься все спецслужбы мира.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Идеология засекречивания в сфере науки, работники которой постоянно находятся в информационной неопределенности, сама по себе проблемна. Очевидно, что подобная научно-техническая и иная исследовательская деятельность не может полностью регулироваться правовыми нормами прямого действия, включая действующий Закон "О государственной тайне" 1993 г.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Новейшая научная практика (в том числе в относительно неразвитых странах мира) позволяет сделать вывод о том, что развитие современной науки уже перешло через важную критическую черту в обеспечении безопасности мирового сообщества: отныне малая компактная научная группа (например, биотехнологов, биохимиков, вирусологов и др.) может создать особо опасный "научный продукт", способный уничтожить если не все население земного шара, то его значительную часть - 30, 50 или 70%.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Можно полагать, что с начала 90-х гг. именно Россия - это весьма удобная площадка для создания новых наукоемких террористических угроз всему миру. Такого феномена потенциальной опасности науки не было даже после разработки атомного или термоядерного оружия, поскольку политики США, СССР, Англии и Франции смогли на переговорной основе ограничить его применение в последующих военных конфликтах.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Сегодня повышаются требования общего государственного или социального, а также специального контроля национальных спецслужб (ФСБ, МВД и др.) за тем, что исследуется или разрабатывается в небольших научных лабораториях вне официально объявленной тематики. Здесь возникает и проблема особого "научно-технического допуска" отдельной личности к работам и надзору за ними на отдельных "перспективных" (в отношении уровня национальных угроз) направлениях научного поиска.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">При этом институт государственной тайны под эгидой защитной деятельности Гостехкомиссии, ФСБ и других спецслужб должен стать специфическим средством борьбы с наукоемким терроризмом в РФ, а также усиления контроля за особо опасными НИОКР (особенно в генной инженерии, вирусологии, биотехнологии и др.). По мнению автора, уже пришло время ежеквартальной проверки определенной категории и российских ученых на "детекторах лжи" по тесту научно-технической безопасности их деятельности и лояльности не только к российской власти, но и к дальнейшему развитию земной цивилизации.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">Для России первое десятилетие ХХI в. (осталось лишь 7 лет) окажется критическим для сохранения российской науки, причем не только в количественном, но и качественном отношении. Именно в эти годы по болезням или на пенсию уйдет наиболее высококвалифицированная часть ученых России (сейчас им 60-65 лет) при невысоком притоке молодых кадров.</span>
</p>

<p style="vertical-align:baseline;">
	<span style="color:#222222;font-size:11.5pt;">После 2010 г. может начаться необратимое технологическое отставание, когда в подавляющем большинстве случаев ВПК и наукоемкая промышленность окажутся не в состоянии хотя бы понять те физические или иные основы, которые положены в импортируемую в РФ технику и технологию. По этой причине многие новые машины, приборы, оборудование уже невозможно станет даже скопировать. Идеи чересчур открытого общества могут сыграть с Россией злую шутку.</span>
</p>

<p>
	 
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">12</guid><pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:53:35 +0000</pubDate></item></channel></rss>
