Лид. Может ли растение чувствовать ваше намерение с расстояния в несколько метров? Способны ли деревья в лесу мгновенно узнавать о том, что одно из них срубили? И существует ли некий «фактор X» — квантовое взаимодействие, которое связывает все живое на уровне, недоступном нашим обычным органам чувств? Судя по данным экспериментов, о которых пойдет речь, ответы на эти вопросы могут быть утвердительными.
Растения как сетевые организмы: новый взгляд на «зеленых соседей»
Современная наука все дальше уходит от представления о растениях как о пассивных объектах, лишенных способности к восприятию и обучению. Согласно обзору, опубликованному в National Geographic в 2023 году, растение представляет собой сложную сетевую архитектуру, где химико-биологическая машинария связывается в единую систему множеством каналов. И это не метафора — речь идет о вполне конкретных механизмах.
Растения способны генерировать и воспринимать звуковые колебания, включая инфразвук и ультразвук. Они обмениваются химическими сигналами, выделяя органические компоненты, которые улавливают соседи. Существует и биоэлектрическая система коммуникации. Особенно интересна подземная часть этой сети: грибные микоризные сети связывают корневые системы разных растений, позволяя им обмениваться сигналами на значительных расстояниях.
Вся эта система в целом напоминает биологическую нейронную сеть, только распределенную на огромной территории. Практический вывод из этого открытия поразителен: если в лесу вырубить одно дерево, весь лес уже будет знать об этом. Сигнал распространится по сети практически мгновенно.
Но самое удивительное — растения способны к самообучению. Мы знаем классический пример собаки Павлова, где стимул связывается с ассоциацией. Оказывается, растения демонстрируют ту же способность. Около десяти лет назад были проведены эксперименты, где стимул света связывался со стимулом движения воздуха — и растение очень быстро научилось связывать оба стимула. Особенно впечатляют результаты с мимозами: они способны запоминать до десятка различных паттернов, связанных со светом и воздействием насекомых.
Так что, глядя на два растения на подоконнике, стоит помнить: перед вами организмы, которые учатся, общаются между собой звуковым образом и воспринимают окружающий мир гораздо глубже, чем мы привыкли думать.
Фактор X: невидимое квантовое взаимодействие
Помимо классических каналов коммуникации — звукового, химического и электрического — существует еще один фактор, который исследователи называют «фактором X». Это некое спин-спиновое взаимодействие, имеющее квантовую природу и способность к дальнодействию. Именно с этим фактором связаны те фантастические явления, которые веками описывались в мистической литературе, но теперь начинают получать экспериментальное подтверждение.
Ключевой аргумент в пользу реальности этого фактора — его присутствие в поведении животных. Эволюция не могла игнорировать такой мощный канал взаимодействия с окружающей средой, и мы действительно обнаруживаем его в инстинктивном поведении.
Классический пример — крысы, покидающие корабль. Важно, что они делают это не в открытом море, когда уже видны признаки катастрофы, а в порту, когда ни течи, ни других явных проблем еще нет. Животные ощущают надвигающуюся опасность в будущем и реагируют заранее.
Французский проект Kiwi-Kuaka продемонстрировал то же самое у птиц. Ученые оснастили птиц GPS-трекерами и отслеживали их поведение при цунами и тропических штормах. Результат поразителен: птицы покидали регион за сутки до того, как катастрофа происходила.
Собаки, как показывают сотни свидетельств хозяев и научные исследования, чувствуют приближение эпилептических припадков за 20 – 30 минут до начала. Они предупреждают человека, покусывая за штанину или пытаясь привлечь внимание. Известно и поведение кошек — традиция запускать кошку в новый дом имеет под собой реальную основу: животное находит места с оптимальной энергетикой.
Даже микроорганизмы демонстрируют эту способность. Александр Чижевский еще в начале XX века обнаружил, что бактерии реагируют на изменение активности Солнца за 6 – 7 часов до того, как солнечные частицы достигнут магнитосферы Земли. Он назвал это взаимодействие Z‑лучами, подчеркивая его необычную физическую природу. Сегодня это явление ассоциируется именно с квантово-биологическим взаимодействием.
Следствия этого фактора простираются далеко за пределы биологии. Чижевский основал гелиобиологию и гелиопсихологию, изучающие влияние солнечной активности на социальные процессы. Финансовые кризисы, революции, социальные катаклизмы — все они, как правило, происходят в периоды активного Солнца. Текущий пик солнечной активности ожидается в 2025 году, и некоторые исследователи связывают с ним происходящие сейчас события.
Эксперименты Бакстера и «Тайная жизнь растений»
Классическая работа Томпкинса и Берда «Тайная жизнь растений» — это, по сути, введение в тему дистантного взаимодействия человека и растений. Особенно интересна первая глава, посвященная экспериментам Клива Бакстера.
Бакстер измерял биопотенциал драцены и обнаружил, что растение реагирует на эмоциональное состояние самого исследователя — причем дистантным образом. Эти работы были опубликованы в 1968 году в журнале по парапсихологии и прошли рецензирование. Бакстер набрал большое количество свидетельств, подтверждающих этот феномен.
Современные исследователи, сами того не желая, воспроизвели эксперименты Бакстера. В ходе опытов с драценами изучалось взаимодействие между растениями: если одному растению дать стимул, реагирует ли второе, находящееся рядом. Отрезался небольшой кончик листа, и регистрировались биопотенциалы. Второе растение действительно реагировало.
Но самый удивительный случай произошел, когда исследователь, стоя в 3 – 4 метрах от растения, мысленно сформировал намерение отрезать еще один кусочек листа. В этот момент прибор зафиксировал сигнал — растение отреагировало не на само действие, а на эмоционально выраженное намерение его совершить.
«Когда видишь такое, понимаешь: этого не должно происходить», — признается исследователь. И добавляет: самое интересное, что эти опыты может повторить каждый — достаточно подключить вольтметр к растению и наблюдать за его активностью.
Квантовая связь: от советских лабораторий до современных экспериментов
Тематика спин-спиновых взаимодействий в Советском Союзе воспринималась исключительно серьезно. Спинтроника была сильно развита, изучались спиновые замеры. Статья в Nature начала 90‑х годов — одна из наиболее цитируемых в этой области.
После Афганской войны возник большой запрос на разработку систем помехозащищенной связи на новых физических принципах. Исследователи, общавшиеся с авторами тех работ, рассказывают: идея заключалась в создании квантовой связи, где передающая сторона генерировала сигналы, а принимающая — их повторяла. В экспериментах 80‑х годов в Москве на приемной стороне использовались кактусы, на передающей — специальные приборы.
Эти работы были опубликованы, и современные исследователи решили их повторить. В 2018 году использовался генератор, который включался раз в час на протяжении трех дней. Растения реагировали на каждый сигнал — их отклики четко следовали за включениями генератора. Для растений такая периодическая активность совершенно не характерна, что делает результаты особенно убедительными.
Серьезность этих исследований подтверждается документами, которые долгое время находились в открытом доступе: договоры с Министерством обороны на создание систем на новых физических принципах, командировочные удостоверения в Военно-воздушную академию имени Гагарина, технические задания на дистантное воздействие на датчики с различных расстояний.
К сожалению, дискуссия с Академией наук тогда остановила дальнейшее развитие этой тематики. Хотя, как показывает современное развитие квантовой связи и квантового интернета, аргументы исследователей были верными.
Прямая и каскадная схемы: эксперименты 2024 года
Современные исследования используют две основные схемы. Первая — прямая схема макрозапутанности, где оператор напрямую концентрируется на растении. Вторая — каскадная, где используется цифровое отображение объекта, которое «наслаивается» на другие объекты, создавая более сложные конфигурации.
В 2024 году были проведены эксперименты с использованием обеих схем. В прямой схеме (с Еленой Смирновой, находящейся в Новой Зеландии) расстояние между оператором и растениями превышало 18 тысяч километров. Использовались три вида растений — драцены, табак и томаты, с которых снималось около 26 каналов данных: электрофизиология, проводимость тканей, гидродинамика, транспирация, состояние почвы и окружающей среды.
Результаты оказались фантастическими. В ночное время, когда растение должно было иметь линейную характеристику, в момент воздействия оператора физиология растения резко менялась. Не было никаких локальных причин для такого изменения — только корреляция с моментом воздействия.
В каскадной схеме (с Сергеем Маслобродом в Кишиневе) использовались проростки тритикале, которые освещались светом. Цифровое отображение этих проростков использовалось для воздействия на водный контейнер в Штутгарте, где измерялась скорость электрохимических реакций — спиновая конверсия изомеров воды в реакции растворения углекислоты.
Когда Сергей Никитич включал свет у проростков, активизируя их метаболизм, электрохимическая динамика в Штутгарте менялась с корреляцией буквально в две минуты. «Иначе как фантастикой это не назовешь», — комментирует исследователь.
Биологическое излучение растений: энтропия и негэнтропия
Вторая часть доклада касается биологического излучения растений и его роли в поддержании жизни. Мы знаем, что растения дают нам кислород и пищу — химическую энергию. Но только ли химическая энергия? Вопрос о некой «виталистической энергии» дискутируется уже несколько сотен лет.
Современная формулировка использует понятия энтропии и негэнтропии. Энтропийное воздействие угнетает метаболизм, растению становится плохо. Негэнтропийное — наоборот, стимулирует жизнедеятельность и, вероятно, продлевает жизнь.
Эти эффекты хорошо модулируются. Джан Каньчжэнь экспериментировал с растениями и животными в 1995 – 1981 годах, Люк Монтанье изучал изменение ДНК, китайские авторы провели множество исследований. Джан Каньчжэнь одним из первых обнаружил связь негэнтропии с увеличением продолжительности жизни и даже запатентовал свою технологию.
Евгений Конмараков создал собственную версию биотрона — устройства, генерирующего негэнтропийное излучение молодых проростков. Эксперименты с мышами показали: продолжительность жизни группы, находившейся в фокусе излучения, увеличивалась. Новая версия биотрона 2024 года демонстрирует те же результаты — увеличение метаболизма и продолжительности жизни.
Эффект усиливается с масштабом. Если у нас не десяток растений, а несколько тонн в вертикальных фермах, эффекты выражены на порядок сильнее. Исследователи повторяли эксперименты с двумя типами насекомых — сверчками и саранчой. У сверчков увеличивался метаболизм: они издавали звуки на 40 – 50 процентов громче и дольше, были постоянно голодными. Саранча в экспериментальной колонии срезала листья салата до самого корешка, а на 21 день в колонии было в три раза больше насекомых.
Выводы
Растения — это сетевые самообучающиеся организмы, обладающие собственным типом интеллекта, отличным от интеллекта животных, но несомненно существующим. Фактор X — квантово-спиновое взаимодействие — проявляется в дистантной коммуникации между людьми и растениями, в поведении животных и даже в социальных процессах. Мы пока не понимаем, как именно связаны индуктор и реципиент, но экспериментальные данные убедительно демонстрируют реальность этого феномена.
Биологическое излучение растений, описываемое в терминах негэнтропии, может оказаться ключом к пониманию процессов старения и продления жизни. Возможно, именно здесь скрывается ответ на вопрос, который человечество задает себе веками: может ли окружающая природа — буквально — давать нам больше жизни?
Спикер
Сергей Кернбах — докладчик на конференции «Непознанное». Выступление на конференции «НЕПОЗНАННОЕ», 2024.