"Интеллектуальный капитал" № 63 - 2010
Наука
   

• На главную страницу
Культура
Мир человека
Общество
Экономика
Арт- галерея
Архив
написать нам

 




• Адам прожил 120 лет А вы?
• Открытия лежат на поверхности
• Частицы сверх малые - эффект фантастичный

• Мир - огромная голограмма
• Стволовые клетки: как тело наше отзовется?

 Наша жизнь зашифрована в цифрах
 Теплее, еще теплее...

Адам прожил 120 лет А вы?

Как продлить жизнь человека? Этот вопрос всегда занимал умы ученых, и они искали на него собственные ответы. Один из них предложен специалистами Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН. По словам директора института, члена -корреспондента РАМН, профессора Владимира Хавинсона,
продлить активный период жизни человека, а не только его старость, вполне реально. Сделать это возможно с помощью пептидной биорегуляции организма. Теория и практика этого направления, названного биорегулирующей медициной, разработаны в институте.


В. Хавинсон

Голова Европы неуклонно седеет
Действительно, Европа задает тон в относительном приросте доли пожилых людей, но в абсолютных показателях "погоду" для геронтологов делает Азия. Россия пока отстает по продолжительности жизни от развитых стран. У нас долго живут лишь некоторые генетически застрахованные индивиды. В целом же на планете наблюдается лавинообразный рост людей, перешагнувших 60-летний порог жизни. Каждый месяц их становится больше на один миллион. К 2025 году число таких людей составит 1 млрд. 200 тысяч. Таким образом, продолжительность жизни резко увеличилась. Если в XIX веке она составляла около 50 лет, то в ХХ веке уже около 70 лет, в ХХI веке прогнозируется еще больший прирос жизни. Старики, благодаря нормальным условиям жизни и современной медицинской помощи, стали жить дольше. Замечательно. В Библии черным по белому написано, что Адам прожил 120 лет. Значит, организм человека запрограммирован именно на такую долгую жизнь.
Но так ли приятно угасать дольше, чем раньше? Наверное, долгая жизнь будет в радость, если продлится ее активная фаза. Вспомним, что академик Павлов был удостоен Нобелевской премии в 86 лет, Бернард Шоу в 90 лет писал удивительно ясные и умные статьи и пьесы, а Тициан в 95 лет создал полотно "Христос в венке". Значит заявления ученых об активном долголетии не фантастика. Вот за него стоит бороться с природой. Но, прежде всего, людям надо осознать, что старение - процесс всей жизни, а не только ее второй половины. Уже в тридцатилетнем возрасте стоит задуматься о продолжительности и качестве своей жизни. Задуматься, и принять превентивные меры.
Лечить подобное - подобным
Профессор Владимир Хавинсон выбрал направление своей научной дороги почти тридцать лет назад. Тогда он был молодым лейтенантом, выпускником Военно-медицинской академии. Вместе с Вячеславом Морозовым, ныне профессором, доктором наук, заместителем директора института они шаг за шагом приближались к сегодняшнему уровню своей работы.
Со всем энтузиазмом молодости они решили "разобраться со старением", заглянуть в глубь процессов разрушения организма с течением времени, и найти способы замедлить их.
По большому счету старение - это нарушения обмена веществ в организме на клеточном уровне. Регулируют обмен во всех органах и тканях - пептидные биорегуляторы. От того, как работают пептиды и зависит скорость старения человека. Но пептиды - это не "вечный двигатель". С течением времени их деятельность замедляется. Значит, для сохранения здорового баланса в организме работу пептидов надо восстанавливать.
Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов решили создать пептиды в виде лекарственных препаратов, которые будут в организме человека подпитывать собственные постаревшие пептиды.
За основу был взят старый принцип: "лечить подобное - подобным". Но исследователи наполнили его новым содержанием. Аналогами человеческих стали регуляторные пептиды молодых млекопитающихся животных. Строение их организма и процессы, в нем происходящие, соответствуют организму человека.
Первые сбои больного или стареющего организма начинаются в работе пептидов, отвечающих за функционирование иммунной системы. Иммунная система, от которой в организме зависит все, регулируется тимусом - вилочковой железой. Это для человека очень важный орган. И первый препарат, который Хавинсон и Морозов получили по собственной технологии, был именно пептидный регулятор тимуса. Его назвали тималин, и исследовали самым придирчивым образом сначала на животных, затем на людях. Устойчивый положительный результат показал, что научное направление выбрано правильно.
"Лечить подобное - подобным", вполне корректно. Это происходит следующим образом: внутри ядра клетки любого органа, скажем печени, есть полинуклеотидные белковые цепи. Они составляют нуклеопротеиновый комплекс. Он одинаковый у человека и у животного. У здорового человека клетка функционирует нормально, если цепь целая и без дефектов. У больного в цепи не хватает звеньев или они деформированы. Больные клетки или не вырабатывают какие-либо вещества, или наоборот вырабатывают слишком много. Препарат из тимуса теленка, попадает в белковую цепь больной клетки тимуса человека, и воспринимается ею как свой. Комплекс, встраивается в поврежденную цепь, восстанавливая её. Цепь начинает работать нормально, воспроизводя себе подобные клетки. Владимир Хавинсон подчеркивает, что в клетку тимуса не попадет никакой другой комплекс, потому что мембрана клетки пропустит только "свой". Вмонтированное звено от молодого животного, естественным образом, продлевает жизнь клеток. Но, если вы при здоровом тимусе примите тималин, то он не попадет в белковую цепь, которая и так работает нормально, а транзитом просто уйдет из организма. То есть побочных явлений быть просто не может.

"Мир сойдет с ума от наших биорегуляторов"
- Результаты работы тималина оказались настолько успешными, что
создание следующих биорегулирующих препаратов пошло у нас очень активно, - говорит Владимир Хавинсон. - На сегодня мы располагаем шестью препаратами из всех основных органов и тканей организма. Мы назвали эту группу биорегуляторов - цитомединами. Они прошли клинические испытания, запатентованы, и официально включены в российскую медицинскую практику. На их основе в медицинском центре института лечат конкретные заболевания и осуществляют профилактику возрастных изменений. Это, по словам директора, принципиально важно. В будущем вся медицина должна стать предупреждающей заболевания, а не "пожарной командой", когда тушить уже бываетпоздно, считает он.
С появлением комплекса цитомединов, строительство здания биорегулирующей медицины не закончилось. Для профилактических мер поддержания организма здоровым нужны более мягкие препараты. И они были созданы из того же природного сырья в виде биологических активных пищевых добавок. Эта группа получила общее название цитаминов. Собственно говоря, это лекарственные препараты для тех, кто пока не болен и не хочет болеть.
Владимир Хавинсон объясняет, как действуют пищевые добавки. "Если у вас болит голова, то надо принимать анальгин. Но если вы примете курс церебрамина, биорегулятора из коры головного мозга, то голова станет болеть реже и менее интенсивно. Биорегуляторы не снимают немедленно симптомов болезни, но обеспечивают оптимальную работу органов, и таким образом, предотвращают заболевание ".
Все бы хорошо, но сырьевая база для пептидных препаратов достаточно
ограничена. Ведь для их производства нужны абсолютно здоровые животные, откормленные на специальных травах. А много ли таких можно вырастить? Понятно, что нет.
Ход мыслей ученых был логичен: если не хватает природных материалов,
значит надо создавать синтетические аналоги препаратов. Из каждого цитомедина было выделено его активное начало - пептид и расшифрована его генетическая структура. Затем пептиды были синтезированы из аминокислот по собственной технологии. Эти синтетические препараты - абсолютная копия препаратов полученных из природного сырья. Новая группа пептидных биорегуляторов получила название цитогенов.
Механизм действия пептидных биорегуляторов
Цитогены, как последние разработки ученых, начали активно исследовать. По
словам Владимира Хавинсона, с самого начала появились просто ошеломляющие результаты. Активность цитогенов при исследованиях их на животных в десятки тысяч раз больше, чем у препаратов из природных материалов.
Кроме того, искусственное производство пептидных биорегуляторов решает
проблему их количества. Их можно изготовить в тысячи раз больше, чем из природного сырья.
Надо отметить ещё одну особенность пептидных препаратов. Они не
относятся к стимуляторам работы органов. Они только регулируют их деятельность в пределах физиологической нормы, причем регулируют биологическими методами.
- Скоро мир будет сходить с ума из-за наших биорегулятров, в переносном смысле, конечно, - уверен Владимир Хавинсон

Отодвиньте вашу старость
Начиная свои исследования, Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов рассчитывали не просто разобраться в механизме старения, но найти средства для его замедления. Сегодня они уверенно заявляют, что средства замедления старения организма созданы. Эта уверенность основывается на результатах многочисленных экспериментов на животных. Собственно говоря, они ставят эти эксперименты и на себе, принимая, для профилактики, в течение десяти лет собственные препараты. Но для корректного эксперимента по продлению срока жизни научное сообщество рассматривает результаты только на животных.
Эксперименты, проводились на крысах, мышах и дрозофилах. Им вводился тималин и эпиталамин - биорегулятор полученный из эпифиза мозга. Эксперимент показал, что животные, получавшие препараты прожили на 30 - 40 процентов дольше, чем свои обыкновенные сородичи. В конкурсе на самую долго живущую подопытную мышь звание Мусафаила вполне могло быть присуждено одной из петербургских мышек, получавших препараты Хавинсона.
Увеличение средней продолжительности жизни у подопытных животных
Более того, подопытные крысы принесли потомство в возрасте 50 - 60 лет,
в пересчете на возраст человека. Это ли не признак молодости!
Но самый убедительный эксперимент был проведен на наших ближайших родственниках - макаках резус. Их генетический набор совпадает с нашим на 95 процентов.
Впервые исследовалось влияние синтезированного эпиталона (перпарат из эпифеза мозга) на организм обезьян. В Адлерском приматологическом питомнике было отобрано шесть молодых макак возрастом шесть - восемь лет (контрольная группа) и шесть старых, возрастом от двадцати до двадцати восьми лет (подопытная группа). Старым макакам в течение двух недель вводили эпиталон, и сравнивали их физические показатели с показателями молодежной группой.
Надо отметить, что самый главный биологический показатель старения человека или животного - снижение в крови уровня мелатонина. Этот гормон играет главную роль в контроле биологических ритмов организма, влияет на деятельность эндокринной, нервной и иммунной систем. Если уровень мелатонина снижается более чем в два раза, то организм болеет и дряхлеет. При прямой подпитке стареющего организма мелатонином возникают тяжелые побочные эффекты. Намного разумнее заставить организм вновь вырабатывать собственный гормон в прежнем количестве. Эту роль в эксперименте выполнял эпиталон. После двухнедельного курса препарата уровень мелатонина в крови обезьян восстановился до уровня, соответствующий молодым животным, и даже выше. С точки зрения биохимии произошло омоложение обезьян. Это было видно даже по их самочувствию. Старушки оживали на глазах, лучше ели и крепче спали.
Еще никому в мире не удавалось восстановить уровень мелатонина в крови пожилой особи до первоначального уровня молодого организма. С помощью синтезированного эпиталона это удалось.
Как сообщил профессор Хавинсон, эпиталон исследовали не только в России, но и в Италии. Специалисты из Национального института старения Италии, работая с эпиталоном, получили точно такие же результаты, как и в Адлерском центре. Более того, они обнаружили, что российский препарат подавляет гены, которые могут вызвать рак молочной железы.

Приятные неожиданности
Как-то одного ученого спросили: "Неужели вам не надоело всю жизнь изучать одного дождевого червя"? "Ну, что вы", - ответил он. "Жизнь такая короткая, в червь такой длинный". Примерно такой ответ могут дать исследователи крошечных пептидов Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов. Чем больше влезали они в механизмы работы пептидных биорегуляторов, тем больше узнавали неожиданного и очень интересного.
Например, после исследования биорегулятора ретиналамина, полученного из глаза теленка, выяснилось, что с его помощью у безнадежно больных людей появился шанс вернуть зрение.
Причины ослабления зрения и слепоты разнообразны, но одно из первых мест занимает поражение сетчатки. Очень часто встречаются заболевания сетчатки, как результат тяжелого осложнения сахарного диабета. Миллионы людей страдают этим недугом, но никто не может помочь им эффективно. Лазерное лечение не останавливает прогрессирование заболевания. Более того, на сетчатке, после обработки лазером, остаются рубцы. В перспективе у таких больных была только слепота. Но созданный в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии препарат ретиналамин не только останавливает прогрессирующее разрушение сетчатки, но и восстанавливает зрительные функции. Это значит, что у больных повышается острота зрения, расширяются границы поля зрения, что раньше у офтальмологов считалось невозможным.
Клинические исследования показали, что болезнь наиболее эффективно излечивается, если применять несколько препаратов. Это, конечно, препарат из сетчатки, но в комплексе с препаратом коры головного мозга (кортексин) и препаратом эпифеза (эпиталамин). Кроме улучшения зрения этот комплекс благоприятно влияет на общее состояние больных диабетом, даже нормализуется уровень сахара в крови. Необходимо особо подчеркнуть, что курс лечения составляет всего 10 дней.
Этот способ лечения уже применяется в некоторых офтальмологических клиниках, в том числе в Военно-медицинской академии, в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, НИИ Фтизиопульманологии.
Сейчас по технологии петербургских ученых создан синтетический аналог ретиналамина. В эксперименте он побил рекорд ретиналамина, и о его сенсационных возможностях говорят на всех офтальмологических форумах мира.

Жизнь до 100 лет не мечта, а реальность
Владимира Хавинсона часто спрашивают: "Какие вы даете гарантии, что я проживу до ста лет, принимая ваши препараты"? Он отвечает: "Я не даю гарантий, все от Бога. Но если вы принимаете наши препараты, то ваши шансы уже не равны нулю".
Что лучше: заболеть и начать лечиться или знать заранее, чем ты рискуешь заболеть и предотвратить болезнь? Каждый нормальный человек теоретически выберет второй вариант развития событий. Но как узнать свою медицинскую судьбу?
В Санкт-Петербургском Институте биорегуляции и геронтологии желающим ее узнать выдают генетический паспорт. Он дает полное представление о генотипе человека. Более того, в нем указывается возможный риск серьезных заболеваний, онкологических, в том числе. Прогноз риска делается при анализе комбинаций генов и уникален для каждого. Дважды комбинации из двадцати генов, так или иначе нарушенных, не повторяются. Значит можно быть уверенным, что это именно ваш генетический паспорт.
Но в паспорте указывается не только прогноз возможных заболеваний, но и способы коррекции функций организма. Специалисты Института предлагают лечащим врачам систему профилактики с помощью
препаратов, разработанных здесь же в институте.
По мнению профессора Хавинсона наступит такое время, когда генетический паспорт будут выдавать каждому новорожденному. И это будет его медицинский ориентир на всю жизнь, ведь набор и состояние генов остаются неизменными.
К счастью генетический прогноз не всегда сбывается. Ведь очень мало людей с абсолютно нормальной генетикой. На триста человек таких набирается только пять. Генетический прогноз, не приговор, а скорее информация к размышлению о том, как построить свою жизнь с наименьшим риском для здоровья.
Восток ищет секреты долголетия в Петербурге
Пептидные биорегулятороы исследуют не только в пределах России, но и в лабораториях ведущих мировых геронтологических центрах. В Геронтологическом Исследовательском Центре Национального института старения в Балтиморе (США) исследовалось влияние, оказываемое набором синтетическимх биорегуляторов на активность генов в сердце взрослых мышей. В ходе эксперимента животные получали инъекцию препаратов, а животным контрольной группы вводили простой физиологический раствор. После проведения серии инъекций животные были умерщвлены. Для исследования взяли сердце, головной мозг, тимус и печень. Экспериментальные образцы были помечены "слепыми" индексами. Их значение раскрыли только на заключительных этапах анализа, то есть эксперимент прошел как "слепой".
В результате выяснилось, что пептидные биорегуляторы очень влияют на активность генов, содержащихся в сердцах взрослых, здоровых мышей. При этом они влияют на разные гены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения их работоспособности, причем влияет не только комплекс биорегуляторов, но и единичные пептиды. Это интересная подробность.
Один из препаратов Института прошел все серии клинических испытаний в США и выходит на американский рынок. Это крайне редкий случай для фармацевтической практики США.
А визит в Институт премьер министра Таиланда вообще уникальное событие. Всегда Восток был известен как край долгожителей. Именно оттуда западный мир узнавал рецепты долголетия. И вот они приехали за этим к нам. Чудеса, результатом которых стал совместный проект двух институтов.
Геронтологи, как правило, большие оптимисты. Они говорят, что жить по 100 - 110 лет, вообще не проблема. Но для продления жизни до 150 лет, еще придется поработать. И работают.
Елена ДРУЖИНИНА

В начало статьи
В начало раздела

Открытия лежат на поверхности

В наше время глобальной микроэлектроники специалистам, ее создающим, очень важно точно знать, какие процессы происходят в поверхностном слое материалов, из которых созданы чипы, транзисторы и другие чувствительные детали.
Именно для исследования этих процессов в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе РАН, в Санкт-Петербурге, создан нанолюминограф. Это прибор, с помощью которого могут быть сделаны очень неожиданные открытия. Идея нанолюминографа и права на прибор принадлежат владельцу фирмы "Плазмахим" Алексею Калачеву. Он российский химик, сейчас работающий в Германии.
По словам одного из создателей нового прибора старшего научного сотрудника отдела Физики Прочности ФТИ Любови Мясниковой, изучение поверхностного слоя материалов весьма перспективно для исследователей.
Известно, что физико-механические свойства поверхностных слоев существенно отличаются от поведения того же вещества, находящегося в объеме. Давно доказано, например, что прочность материалов зависит именно от состояния поверхности (знаменитые опыты А. Ф. Иоффе с образцами каменной соли, с поверхности которых были устранены дефекты). Поэтому исследование поверхности, например, тончайших пленок и волокон вопрос первостепенной важности.
С помощью нанолюминографа можно изучать протекающие на поверхности твердого тела химические реакции, исследовать взаимодействие атомарного, электронного, или фотонного пучка излучения с веществом.
Принцип действия прибора основан на возбуждении поверхности замороженного образца плазмой или водородным пучком. Облучение происходит доли секунды, в течение которых возбуждается только поверхностный слой толщиной несколько ангстрем.
Размораживание образца сопровождается свечением, которое регистрируется фотоумножителем. Результаты экспериментов выводятся на экран компьютера. По спектру свечения специалисты судят о процессах и реакциях в поверхностном слое. Таким образом, можно исследовать образцы из любых материалов, ограничений, по заявлению физиков, нет.
Конечно, давно существуют другие приборы для исследования поверхностных процессов, например люминесцентные. Но они слишком "глубоко и неравномерно копают". Преимущество нанолюминографа перед ними именно том, что поверхностный слой в нем захватывается самый минимальный.
Кроме научных исследований у нового прибора просматривается применение в промышленной практике, где он может работать как точнейший поверхностный дефектоскоп нового поколения
Прибор запатентован в России, но имеется лишь в единственном лабораторном варианте, в институте. У отечественных исследователей как всегда недостаточно средств для доведения его до промышленного образца и выпуска на рынок. Однако команда единомышленников не унывает и ведет активные успешные переговоры как с частными инвесторскими группами, так и с Европейскими государственными фондами поддержки науки.
Елена ДРУЖИНИНА

В начало статьи
В начало раздела

Частицы сверх малые - эффект фантастический



В Дубне, в Научном центре прикладных исследований Объединенного института ядерных исследований сделаны открытия, уровень и уникальность которых позволяет говорить о новой технической революции. Директор Центрапрофессор Валентин Самойлов заявил журналистам, что их внедрение в практику и есть исторический шанс России на возрождение.
В качестве примера реальности своих слов директор называет практически созданными солнечные батареи с 90 процентов КПД и квантовый компьютер. Это революция в энергетике и информации.

Мал золотник, но очень дорог физикам
Физики - теоретики Дубны довольно долго молчали, как оказалось, это молчание было не пустым, а сосредоточенным. В Научном Центре разрабатывались базовые основы для новых электронных, магнитных, оптических и иных устройств, построенных на основе нанотехнологий. Наночастица - это супер малая частица вещества, один нанометр равен одной миллиардная доля метра. Результатом этих технологий стало принципиально новое вещество - гетероэлектрик, полученное в Центре с помощью наночасиц. Его появление и его возможности физики сравнивают с появлением транзисторов в середине ХХ века. Транзисторы принесли в мир техническую революцию. С гетероэлектриками связывают новую техническую революцию.
Гетероэлектрик возникает из носителя и наночастиц из другого материала. Носитель можно сравнить с котлом, где всего понемногу. Физики не распространяются, какие материалы собраны в "котел". Для каждого гетероэлектрика "котел" собирается индивидуально. Далее в него вносятся наночастицы, как катализатор для получения гетероэлектрика. Затем на "котел" воздействуют электромагнитными полями. В результате появляются материалы с заранее заданными свойствами. Ведь каждое вещество в "котле" по отдельности имеет совсем другие параметры.

Это заслуга наночастиц, которые ведут себя удивительным образом. Например, наночастицы металла, имеют физические и химические свойства, отличные от свойств более крупных объектов из того же материала. Скажем, температура плавления частиц золота размером 5-10 нм на сотни градусов ниже температуры плавления куска золота объемом 1 куб. см.
Специалисты Центра выяснили, что группы наночастиц начинают обладать новыми качествами из-за их взаимодействия друг с другом. Тип материала наночастиц и их концентрация заметно влияют на теплофизические и магнитные свойства. Так, при малых концентрациях наночастицы вещества проявляют уникальное свойство - "самосборку кристаллической структуры". Возможности наночастиц еще не изучены до конца, но физики уверенно связывают с ними самые смелые ожидания.
Квантовый компьютер - уже реальность
Фотоэлементы из гетероэлектрика, применяемые в "солнечных батареях", могут достигать КПД 90 процентов и обладают дополнительной уникальной способностью работать ночью. Сегодня реальные аналогичные показатели КПД в мире - 12-18 процентов. В США планируется достичь уровня КПД 34 процента только через два года!
Стекла, изготовленные на основе гетероэлектрика, пропускают свет в любом заданном спектральном интервале или вообще не пропускают свет вне данного интервала (идеальные различные фильтры).
Но самое долгожданное - это создание в Дубне квантового компьютера на основе гетероэлектрика. Быстродействие компьютера практически не ограниченно и возрастает в несколько тысяч раз. В этом компьютере принципиально новое устройств обработки информации - квантовые логические ячейки и оптические логические блоки. Квантовая логическая ячейка - это элементарный начальный узел в оптическом компьютере, который невозможно ничем заменить и без которого компьютер не сделать.

Кеды на гетероэлектрике и не предел мечтания
Нанотехнологии открыли не в Дубне. Они уже применяются в военной и гражданской областях. Сообщают, о наполненных гелем кедах, созданных в США. Обогащенными образцами пластмасс надеются заменить металлические корпуса баллистических ракет и ракет, предназначенных для запуска спутников.
Директор Центра считает, что кеды, наполненные гелем, уже вчерашний день. Наш козырь - гетерорэлектрики, на их базе можно изготовить любую обувь, которая будет аккумулировать энергию передвижения, и отдавать ее облегчая движение. Но гетероэлектрики - не только обувь.
Физики из Дубны запатентовали серию своих изобретений. Коллектив авторов патентов описал 24 класса применения гетероэлектриков. По их расчетам, качественный скачок по большинству направлений составляет от 100 до 1000 раз. Это фантастика, но это реальность.
Например, оптические материалы с высоким показателем преломления могут использоваться для очков, биноклей, в стеклах обычных окон для полной защиты от ультрафиолета и без ограничений доступа видимого света. В электронике возможна миниатюризация в 10-100 раз любых электронных приборов.
Технология получения фотонных кристаллов обещает уникальные сферы применения в оптической электронике, лазерной технике и телевидении, открывает новые возможности в голографии.
С помощью гетероэлектриков можно создать сверхминиатюрные лазеры.
Это всего лишь небольшая часть принципиальных открытий в области нанотехнологий. Валентин Самойлов подчеркивает, что гетероэлектрики могут обладать целым рядом новых свойств и применений, которые еще неизвестны. Но даже то, что уже известно, восхищает.
Р. Л.
В начало статьи
В начало раздела

Мир - огромная голограмма


“Вероятность случайного образования вещества Вселенной ничтожно мала. Ее фундаментальные константы: скорость света, заряд и масса электрона, постоянная Планка и другие, таковы, что даже малейшее их изменение привело бы к тому, что атомы и молекулы просто не смогли образоваться.
В результате серьезных исследований разных областей науки большинство ученых пришло к выводу: материальная Вселенная, пространство, время, жизнь и разумные существа на Земле и других планетах созданы Сверхразумом. Провозглашен антропный принцип, который означает, что Вселенная еще до своего рождения была запрограммирована на появление в ней вещества, живой
материи и разумных существ”.
Такой взгляд на строение Вселенной, в свете последних достижений науки, изложен в книге
авторов Татьяны и
Виталия Тихосплав “Физика веры”, выпущенной в свет издательством “ВЕСЬ” (Санкт-Петербург)

Научные аспекты тайны мироздания

В своем развитии естествознание за последние три века достигло больших успехов. Техническими средствами последовательно исследовались четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное (XVIIIв.), электромагнитное (XIX в.) и, наконец, ядерное - сильное и слабое (ХХ в.).
Слабое взаимодействие властвует над лептонами. В это семейство входят электроны, мюоны, таулептоны и все разновидности нейтрино. В сильном взаимодействии участвуют адроны, среди которых наиболее нам известны протоны и нейтроны, плюс еще несколько сотен уже известных физикам электромагнитных частиц. Электромагнитной силе подвластны все электрически заряженные частицы. Гравитации подчиняется все на свете. Но гравитация слишком слаба, чтобы сохранить единство камня, молекулы, атома и атомного ядра. Самое мощное взаимодействие - то, которое заслуженно называется сильным. Оно удерживает вместе протоны и нейтроны. Это взаимодействие, например, между двумя протонами в 10 38 раз мощнее, чем гравитационное воздействие между ними же. Для каждого взаимодействия были разработаны собственные теории.
В свое время академик Марков философски заметил: "Не должны ли в будущем объединиться эти четыре формы взаимодействий? А то так и хочется спросить, если бы было бы у кого: Господи, зачем тебе эти четыре формы?"
И действительно, по мере развития теоретической физики началось объединение теорий этих взаимодействий. Возникла единая теория электромагнитного и слабого взаимодействий - электрослабое взаимодействие. За создание этой теории физики Вайнберг, Салам и Глэшоу получили Нобелевскую премию.
Позднее удалось объединить теорию электрослабого и сильного взаимодействий, так называемое "великое объединение". И, наконец, появились идеи построения Единой Теории Поля (ЕТП) - как суперобъединения всех четырех взаимодействий. Поле - особая форма материи, связывающая частицы вещества в единые системы и передающая с конечной скоростью действия одних частиц на другие. У истоков построения ЕТП стоял Альберт Эйнштейн.
В свое время Макс Планк писал: "..Создание единой и неизменной картины мира - цель, к которой стремится естествознание".
Ученые шаг за шагом рисуют единую картину мира. Это необходимо и неизбежно. Создание Единой Теории Поля убедительно докажет с научных позиций, что принципиальные основы мироздания опираются на единые законы, и любые взаимодействия, как частный случай, вытекают из общего взаимодействия, что между всеми уровнями бытия нет принципиальной разницы, что вещественный мир не противоречит тонкоматериальному. Просто вещественный мир - это мир низкочастотных вибраций, а тонкоматериальный мир - это мир высокочастотных вибраций.
Создание ЕТП позволит научно подтвердить важнейшее положение эзотерического знания: развитие всего сущего во Вселенной подчинено закону эволюции и происходит за счет непрерывного перехода из одного мира в другой путем повышения частоты вибраций. Иначе говоря, жизнь во вселенной непрерывна и безгранична, ибо ее основа - эволюция. Эволюция - одна из форм движений, развития в природе и обществе, непрерывного постепенного перехода из одного качественного состояния в другое. Созданием ЕТП занимались крупнейшие физики-теоретики, медленно, но упорно осваивая новые рубежи в науке. На фоне больших успехов ученых в этом вопросе кажется странным наличие группы экспериментальных данных, которые невозможно объяснить, даже привлекая понятия будущей ЕТП. Эти данные возникают как в физических экспериментах, так и в химии, биологии, медицине. Особенно широко они представлены так называемыми парапсихологическими или психофизическими явлениями (пси-явления).
Кроме того, ни одно из четырех взаимодействий не позволяет объяснить феномен сознания. Сознание является объективной реальность природы. Но современная наука не в состоянии объяснить этот феномен в системе своих представлений. Это указывает на то, что проблема сознания должна быть разрешена созданием новых научных парадигм.
Многократно проверенные и экспериментально подтвержденные пси-явления, такие как телепатия, телекинез, ясновидение, материализация и дематериализация заставляют признать реальность новых, ранее неизвестных науке фундаментальных закономерностей, основанных на тесном взаимодействии сознания человека с окружающим его миром.
В 90-х годах ХХ века было открыто пятое фундаментальное взаимодействие - информационное. Оно проявляется в виде торсионных полей, выступающих носителями информации в тонком мире. Специалисты полагают, ччто с открытием пятого взаимодействия можно говорить о создании Единой Теории Поля, которая переросла в теорию физического вакуума. Торсионная парадигма и концепция физического вакуума позволили с достаточной определенностью сказать о том, что все парапсихологические феномены основываются на законах макромира и фундаментальных взаимодействиях. Появилась возможность соотнести сознанию и мышлению их материальный носитель в виде торсионных полей. Последние научные исследования показали, что сознание и мышление имеет материальную основу в виде Единого Поля. Познав физику Единого Поля (физического вакуума) можно понять природу сознания, мышления и коллективного разума.
Таким образом, методом проб и ошибок наука все-таки пришла к пониманию тех знаний, которыми владеет эзотерика. К сожалению, ни один физик-теоретик не умеет, насколько нам известно, методом медитации из информационного поля Вселенной, и ни один посвященный (лама, свами, гуру и т. д. ), не являясь физиком, не сумел полученные свыше при медитации уникальные знания перевести их на язык науки. Только совместное использование научных методов познания мира и религиозных способов получения "чистого знания" позволят человечеству жить в XXI веке с полным пониманием основ мироздания.
Академик РАЕН Александр Акимов подчеркивает, что создание новой концепции - теории физического вакуума и, как следствие создание торсионных технологий, исключает апоплексический сценарий для земной цивилизации. Торсионные технологии позволят найти выход из всех тупиков технократического общества. Поскольку охватывают все сферы человеческой деятельности.

Физический вакуум - универсальная среда

В развитии теоретической физики можно выделить три этапа: предварительный, классический макроуровненвый и релятивистский. Сейчас начинается четвертый этап, вызванный, прежде всего доказательством реального существования материальной субстанции в мировом пространстве - физического вакуума. Начало нового этапа развития физики, видимо, придется отсчитывать с момента признания научной общественностью ошибочности постулата постоянства скорости света и параллельным доказательством реальности материального физического вакуума.
Еще греческий философ Демокрит говорил, что все вещества состоят из частиц, между которыми находится пустота. Известно. что расстояние между молекулами воды примерно в десять тысяч раз (а между молекулами газа - примерно в сто тысяч раз) больше, чем размеры самих молекул, значит, по Демокриту, основная по объему часть вещества представляют пустоту.
Но, согласно философской концепции не менее знаменитого философа Аристотеля, в мире нет ни малейшего места, где бы не было "ничего". Значит, по Аристотелю, между молекулами вещества должна быть какая-то среда. Эта концепция использовалась учеными для объяснения различных явлений, а среда, находящаяся между частицами тел, а также пронизывающая безграничное пространство Веселенной, называлось эфиром.

Превратности эфира

Античность завещала свой эфир средним векам, и в европейской науке этого времени эфир рассматривался как пятая стихия: земля, вода, воздух, огонь и эфир. Ученые, принявшие существование эфира за аксиому, с самого начала оказались в трудном положении. Теоретическое предположение субстанции эфира не поддавалось экспериментальному подтверждению. При рассмотрении различных явлений эфиру предписывались разные свойства, но что собственно собой представляет эфир, оставалось не ясным.
Сложные отношения с эфиром были у Ньютона. В течении всей своей жизни великий физик то утверждал, то отрицал существование эфира как мировой среды. Анализируя данные наблюдения движения планет, Ньютон открыл закон всемирного тяготения, согласно которому определяется сила взаимодействия небесных тел. В дальнейшем, в соответствии с этим законом, было экспериментально подтверждено взаимодействие тел на Земле. Закон всемирного тяготения - одна из вершин классической физики. Он - типичный классический закон дальнодействия. Но не все в этом законе удовлетворяло Ньютона. Он понимал, что его законы могут иметь смысл, только в том случае, если пространство обладает физической реальностью. В письме одному из своих друзей физик писал: "Мысль о том, …чтобы одно тело могло воздействовать на другое через пустоту на расстоянии, без участия чего-то такого, что переносило бы действие и силу от одного тела к другому, - представляется мне столь нелепой, что нет, как я полагаю, человека, способного мыслить философски, кому бы она пришла в голову."
В своем творчестве Ньютон систематически возвращался к этому вопросу, стремясь дать теоретическое обоснование гравитации, при этом он возлагал большие надежды на эфир, и считал, что раскрытие сущности эфира позволило бы получить решение этого важнейшего вопроса. Эфир был нужен и полезен теории Ньютона. В 1679 году Ньютон в письме великому французскому физику Роберту Бойлю излагает свое предположение о некоем вездесущем тонком веществе по имени "эфир". Оно имеет разную плотность, состоит из частиц "тонких", причем тонких в разной степени. Чем ближе тело (любое) к центру тяготения, тем все более тонкие частицы эфира заполняют поры этого тела, вытесняя из них эфирные частицы более крупные, более грубые. Такое движение эфира и заставляет тело стремиться к центру тяготения, вызывая падение тела на Землю.
Однако, в первом издании генерального труда о всемирном тяготении "Математические начала натуральной философии", вышедшем в свет в 1687 году, всякое предположение об эфире отсутствует. Но во втором издании этого труда в 1713 году Ньютон уделяет серьезное внимание "некоторому тончайшему эфиру, проникающему во все сплошные тел. В течение своей долгой и плодотворной жизни великий ученый менял свои позиции многократно.
Специально изучавший проблему сложных отношений Ньютона с эфиром наш соотечественник физик Сергей Смирнов, пришел к разрешению этой загадки благодаря воспоминаниям друзей гениального ученого. Оказалось, что Ньютон верил в Бога - вездесущего и всемогущего, но он не мог себе его представить иначе, чем в виде особой субстанции, пронизывающей все пространство и регулирующей все силы взаимодействия между телами, а тем самым - все движения тел и все, что происходит в мире. То есть Бог - это и есть эфир! С точки зрения церкви - это ересь. И вот Ньютон (добрый христианин и добрый физик) не смеет писать об этом своем убеждении, а только иногда проговаривается в дружеских беседах.
Интуиция никогда не подводила Ньютона. Не подвела она его и с эфиром. Особая материальная субстанция, пронизывающая все пространство и регулирующая все силы взаимодействия, правда, существенно отличающаяся от того эфира, который представляли во времена Ньютона, была обнаружена учеными ХХ века, исследована и названа физическим вакуумом.
Авторитет Ньютона прибавил авторитета и эфиру. Современники и потомки обратили гораздо больше внимания на те высказывания великого физика, которые утверждали существование эфира, чем на другие, ставящие это существование под сомнение.
Под понятие эфира стали подводить все, что вызывается гравитационными и электромагнитными силами. Но, поскольку другие фундаментальные силы мира до возникновения атомной физики практически не изучались, то с помощью эфира пытались объяснить любые явления и любой процесс. Особенно возрос к нему интерес после открытия электромагнитного поля. Особая упругая среда казалось незаменимой для последовательного преобразования электрических и магнитных полей одно в другое. Теоретик электромагнитных волн Максвелл в своих построениях словно воочию видел возникающие при этом натяжения эфира. Что-то вроде поля упругих сил, действующих в деформированном растянутом или сжатом куске резины.
Эфир должен был обеспечивать действие закона всемирного тяготения. Эфир оказывался средой, по которой идут световые волны. Эфир нес ответственность за все проявления электромагнитных сил и так далее. Для одновременного выполнения всех этих функций ему надлежало обладать весьма разными и часто противоречивыми свойствами. Каждое новое достижение волновой теории света заставляло наделять эфир все новыми и новыми свойствами. Это с одной стороны, а с другой - не было и экспериментов, которые позволили бы отрицать эфир. Постепенно, однако, объяснения световых явлений на основе эфирной гипотезы стали выглядеть все более искусственными. Стало складываться убеждение о несовершенстве основ классической физики. С целью выхода из кризиса был взят курс на разработку специальной физики - физики больших скоростей (релятивистской физики).
В первую очередь следовало проверить действенность основных положений классической физики при световых и околосветовых скоростях.
Классическая физика базируется на трех законах Ньютона, причем все законы вытекают как частный случай из законов общей теории. Классическая физика, таким образом, представляет собой пример великолепно разработанной теории, детали и общие принципы которой не существуют без изменений и исправлений уже несколько столетий.
В основе классической физики лежит абсолютность пространства и времени, согласно которой ход времени (длительность его единицы, например, секунды) и размер тела (величина единицы длины, например, метра) неизменны в любых системах отсчета и не зависят от того, покоится ли система отсчета или движется.
Важнейшей основой классической физики является так же принцип относительности Галилея, утверждающий, что опыты, проводящиеся в неподвижной системе, и такие же опыты, проводящиеся в системе движущейся равномерно и прямолинейно, дадут одинаковые результаты. Таким образом, все законы механики сохраняются для любых инерциальных систем отсчета Инерциальные системы отсчета - это системы свободные от внешних воздействий и которые, следовательно, движутся равномерно прямолинейно или находятся в состоянии покоя.
И, наконец, к основным положениям классической физики относится правило сложения скоростей. Если источник движения, сообщающий телу скорость или среда, в которой тело движется со скоростью U, имеют в том же направлении скорость V относительно неподвижного наблюдателя, то W относительно этого наблюдателя определяется правилом сложения скоростей.

Опыт Физо
Прежде всего, возник вопрос о справедливости правила сложения скоростей при световых явлениях. Для его решения необходимо было провести эксперимент по сложению скорости движения среды (например, воды) со скоростью распространения света в этой среде. Но как провести такой эксперимент? Трудность заключалась в том, что скорость света в воде U = c / n = 225000 км / с, где с - скорость света в вакууме, с = 300000 км/с, n - показатель преломления воды, n = 1,33. Скорость воды можно было бы сделать примерно 10 м / с, что в десятки миллионов раз меньше скорости света. Поэтому такой эксперимент долго не удавалось осуществить. Но, оказывается, если использовать явление интерференции, то этот сложный эксперимент будет корректен. Интерференция - это сложение в пространстве двух или нескольких волн. Интерференция характерна для волн любой природы. Но только когерентные волны, то есть волны, имеющие постоянную разность фаз во времени. Такими когерентными волнами - лучами являются, например, лучи, исходящие из одной точки источника света. Если два луча из одного источника света пустить по разным направлениям, а затем привести в одну точку, то в этой точке будет происходить интерференция света. Если разность хода лучей, измеренная в количестве совершенных полуволн, составит четное число, то происходит сложение энергий этих лучей, и точка будет наиболее светлой, если разность будет нечетной, то энергия вычитается, и точка будет наиболее темной.
Таким образом, в зависимости от разности хода лучей освещенность в точке их встречи будет меняться. Зная длину волны света (от 0,4 микрона до 0,7), можно рассчитать, какую величину изменения скорости света можно измерить. Расчеты показали, что реально создать установку, позволяющую определить изменение скорости света на одну стомиллионную долю, что даже лучше, чем требуется.
Такую установку впервые изготовил, а затем осуществил на ней уникальный опыт в 1851 году французский физик Физо. В его опыте луч от источника света с помощью полупрозрачной пластины разделялся на два луча, один из которых, отражаясь от зеркала, проходил через текущую воду по направлению ее движения, а второй - против ее движения. Скорость движения воды изменялась от 0 до 7 м / с. Оба луча направлялись далее в интерферометр, где наблюдалась интерференционная картина. По смещению интерференционных полос определялась разность времени прохождения лучей света в движущейся воде.
Результаты опыта оказались неожиданными: сложение скорости света в воде со скоростью движения воды не соответствовало требованию классической физики:
W = V + U
Опыт показал, что сложение скоростей происходит по соотношению
W = U = V (1 - 1 / n)
где n - показатель преломления воды, п = 1,33.
Многократно проверенный опыт давал все время один и тот же результат. Он показывал, что скорость света не подчиняется правилу сложения скоростей. Напрашивался вывод, что классическая физика при больших скоростях, соизмеримых со скоростью света, неверна. Чтобы спасти классическую физику, ученые приняли гипотезу о движении света в эфире, находящемся между частицами воды и воздуха. Если предположить, что эфир не увлекается частицами вещества при их движении или увлекается частично, в зависимости от величины показателя преломления, то становится понятным объяснение опыта Физо с позиций классической физики. Скорость движения частиц вещества не передается полностью находящемуся между частицами эфиру и поэтому не складывается со скоростью света в эфире в соответствии с правилом сложения скоростей, и для среды с показателем преломления близким к единице, эфир остается неподвижным.
Таким образом, была принята гипотеза существования неподвижного мирового эфира, согласно которой все тела Вселенной движутся в неподвижном мировом эфире. Такая гипотеза объясняла опыт Физо и спасала классическую физику.
Забегая вперед, укажем допущенную этой гипотезой роковую ошибку. Опыт Физо, проводившийся на Земле, свидетельствует о том, что движущееся на Земле вещество не увлекает околоземной эфир. Достаточно было предположить, что только околоземной эфир неподвижен относительно Земли, а не выдвигать гипотезу о неподвижности всего мирового эфира.
Но, поскольку гипотеза была принята, перед учеными возник вопрос о ее экспериментальном подтверждении. Известно, что Земля в своем движении вокруг Солнца имеет скорость 30 км / сек. Поэтому, если поставить опыт по обнаружению этой скорости движения Земли в мировом неподвижном эфире, то тем самым можно будет подтвердить справедливость гипотезы. Впервые этот уникальный опыт осуществил в 1881 году физик Майкельсон. Получился величайший отрицательный эксперимент в истории науки. Он многое объяснил.

Опыт Майкельсона

Приняв неподвижный и невесомый эфир за реальную сущность, ученые полагали, что скорость Земли относительно этой субстанции можно определить следующим образом. Поскольку Земля движется в пространстве, на что указывает ее вращение вокруг Солнца, постольку она перемещается в эфире. Если находящийся на Земле наблюдатель сумеет измерить скорость луча света, движущегося в направлении, совпадающем с направлением движения Земли (по течению в эфире), а также скорость встречного луча света (против течения в эфире), то он легко сможет убедиться в различии этих скоростей.
Приспособив для такого рода измерений высоко чувствительный интерферометр, Майкельсон произвел свой знаменитый опыт. Он рассчитывал получить в результате различие скоростей движения лучей света в виде интерференционной картины. Каково же было удивление, когда никакого наложения оптических волн в зрительной трубе не получилось. Оказалось, что фотонам совершенно безразлично, куда лететь - по течению, против течения или куда-то в бок.
Вывод напрашивался один: движение Земли через эфир нет, а следовательно, гипотеза неподвижного мирового эфира, на которую классическая физика возлагала большие надежды, не верна.

Изгнание эфира

Для дальнейшего развития теоретической физики требовалась теория, которая могла бы разрешить сложившийся кризис. Только спустя четверть века после опыта Майкельсона молодой Альберт Эйнштейн в 1905 году предложил работу по теории относительности "К электродинамике движущихся тел".
Анализируя опыты Физо и Майкельсона, Эйнштейн в своей работе приходит к выводу, что следует отказаться от введения понятия эфира, так как предположение о том, что эфир покоится одновременно в двух системах, является абсурдным.
Обосновав отказ от эфира, а так же то, что все явления в природе нельзя объяснить с механистической точки зрения, Эйнштейн приходит к мысли о несовершенстве основ классической физики. Созревший в науке кризис указывал на необходимость смены парадигм в естествознании.
Содержательная база парадигм в естествознании всегда строилась на выборе соответствующего принципа относительности, соответствующей геометрии пространства и постулировании существования некой универсальной среды, переносящей взаимодействия. Во времена Ньютона господствовали геометрия Евклида, принцип относительности Галилея, а на роль субстанции, переносящей взаимодействия, претендовал эфир. И вот эфир был отвергнут. Одна из трех опор, поддерживающих старую парадигму, рухнула. Но, оказывается, что к концу ХIХ века и две другие были сильно подточены.
Во времена Ньютона время представлялось везде одинаковым, не связанным и ни отчего не зависимым. Таким же представлялось и пространство, всюду однородное. Ученые считали тогда, что сила и масса не зависят ни от времени, ни от пространства.
Путы, сковывающие геометрию со времен Евклида, в 1862 году разорвал русский математик Николай Лобачевский. Он построил более широкую геометрическую систему - пангеометрию, которая не отменяла геометрию Евклида, а просто отводила ей роль частного случая. Геометрия Евклида представляла геометрию пространства с нулевой кривизной, а геометрия Лобачевского - с отрицательной кривизной. Затем Риман выдвинул идею пространства с положительной кривизной.
На фоне этих достижений науки и возник Эйнштейн и его новая теория относительности. Она стала для современной науки такой же основополагающей теорией, как механика Ньютона для классической физики.

Теория относительности


Теория Эйнштейна базируется на двух постулатах. Первый - обобщенный принцип относительности Галилея на любые физические процессы. Второй постулат выражает принцип постоянства скорости света. Кроме того, Эйнштейн постулирует постоянство скорости света. ",,,Закон постоянства скорости света в пустоте должен выполняться для движущихся относительно друг друга наблюдателей таким образом, что один и тот же луч света имеет одну и ту же скорость относительно всех этих наблюдателей".
Этот закон становится основой для разработки специальной теории относительности (СТО). Большая часть ученых считает СТО современной физической теорией пространства - времени. Другая часть относится к СТО крайне отрицательно, считая ошибочным закон постоянства скорости света и преобразования Лоренца, использованные в качестве математической основы этой теории.
Но два постулата, лежащие в основе СТО, несовместимы, поскольку, согласно принципу относительности Галилея, один и тот же луч света не может иметь одну и ту же скорость относительно наблюдателей, движущихся относительно друг друга.
Эйнштейн ищет выход из создавшегося положения и находит его в пересмотре важнейших положений классической физики - абсолютности пространства и времени. Он, опираясь на геометрию Римана и Лобачевского, вводит понятие относительности пространства и времени, под которой понимается изменение размеров тела (пространства) и хода времени в разных системах отсчета. Таким образом, сформулированный им закон постоянства скорости света подчинился принципу относительности.
Кроме того, в СТО Эйнштейну удалось установить связь между пространством и временем и объединить их в пространственно-временной континуум - "пространство - время". Оказалось, что для описания физических процессов необходимо использовать четырехмерное пространство- время, положение точки в котором определяется тремя пространственными координатами X, Y, Z и временной координатой ct, где с = 300 000 км/сек - скорость света в пустоте. Это положение СТО не вызывает противоречивых суждений со стороны специалистов.
После разработки СТО, Эйнштейн разработал общую теорию относительности (ОТО, называемой также теорией тяготения.
Закон всемирного тяготения Эйнштейн сформулировал так: движение масс вызывается искривлением пространства, искривление пространства вызывается населяющей его материей. Он заменил бесконечную "плоскую ньютонову" Вселенную безграничной, но конечной. Конечное пространство по необходимости должно быть замкнутым и искривленным, подобно тому, как искривляется любая замкнутая поверхность.
Согласно теории тяготения, геометрические свойства пространства-времени зависят от распределения в пространстве тяготеющих масс и их движения. Подобно тому, как вокруг движущихся электрических зарядов создается электромагнитное поле, так в пространстве, окружающем всякое тело, создается поле тяготения.
Вся безграничная Вселенная наполнена телами. Массы этих тел создают поля тяготения, гравитационные поля, которые существуют и меняются в пространстве и времени. Свойства этих полей накладывают неизгладимый отпечаток на то пространство и то время, в котором они существуют. Тяготеющие массы искривляют четырехмерный мир пространства-времени, в котором движутся тела. В свою очередь, это искривленное пространство - время - поле тяготения определяет движение масс, их траекторию и их скорость.
Получается тесная взаимосвязь: массы рождают поле, поле управляет движением, поведением масс. Геометрия такого искривленного пространства уже не Евклидова.
Таким образом, Эйнштейн впервые показал глубокую взаимосвязь абстрактного геометрического понятия кривизны пространства - времени с физическими проблемами гравитации. Свой работой он разорвал путы, сковывавшие механику. Его теория относительности не отвергала механику Ньютона. Она отвела ей место науки справедливой для движений скоростей меньших скорости света.
На основании своей теории Эйнштейн предсказал два неизвестных ранее эффектов - искривление траектории светового луча в поле тяготения и уменьшение частоты света, проходящего вблизи больших масс, - и объяснил странности в смещении перигелия Меркурия. Эти эффекты теории тяготения Ньютона не объясняла. Когда эффекты, указанные Эйнштейном, были подтверждены экспериментально, общая теория относительности получила всеобщее признание.
В теории относительности материальной средой, взаимодействующей с тяготеющими телами, является само мировое пространство. Оно взяло на себя некоторые (но далеко не все) функции прежнего эфира. С появлением ТО поле само стало первичной физической реальностью, а не следствием какой-то другой реальности.
Само свойство упругости, столь важное для эфира, оказалось у всех материальных тел. Оно связано с электромагнитным взаимодействием частиц. Другими словами, не упругость эфира давала основу электромагнетизму, а электромагнетизм служил основой упругости вообще.
Упругие свойства "пустого" пространства описываются так называемыми вакуумными уравнениями Эйнштейна. Позднее великий физик предлагал новую материальную среду опять назвать эфиром или континуумом, наделенным физическими свойствами. Но это уже не прежний эфир. Эйнштейн наделил физическими свойствами само пространство.
Квантовая теория поля обнаружила в пространстве Эйнштейна специфическую среду с необычными свойствами. Материальная среда, общая для ТО и для квантовой теории поля, была названа физическим вакуумом. Наука не решилась снова вернуться к термину "эфир".

О квантовой механике


Впервые понятие кванта было введено немецким физиком Планком в 1900 году. Исходя из результатов экспериментов, он высказал идею о том, что свет испускается не непрерывно (как это следовало из классической теории излучения), а определенными порциями - квантами. Позднее, развивая теорию Планка, Эйнштейн предположил, что свет не только испускается и поглощается, но и распространяется квантами. Световые кванты позднее назвали фотонами.
В 1922 году американский физик Комптон экспериментально доказал, что свет обладает и волновыми, и корпускулярными свойствами, то есть является одновременно и волной и частицей. Разрешение этих логических противоречий привело к созданию физических основ квантовой механики. В 1924 году французский физик Луи де Бройль выдвинул гипотезу о всеобщем корпускулярно - волновом дуализме. Согласно ей не только фотоны, но и все элементарные частицы обладают волновыми свойствами. Позднее эта гипотеза подтвердилась экспериментально.
Австрийский физик Шредингер в 1926 году вывел уравнение, описывающее поведение таких "волн" во внешних силовых полях. Так возникла волновая механика, а уравнение Шредингера стало основным уравнением нерелятивистской квантовой механики. В основу релятивистской квантовой механики легло уравнение английского физика Дирака. Оно описывает движение электрона во внешнем силовом поле.
Окончательное формирование квантовой механики как последовательной теории произошло после появления работ Гейзенберга о принципе неопределенности и Бора о принципе дополнительности.

Работы Гейзенберга и Бора

Принцип неопределенности утверждает. Что "любая физическая система не может находиться в состояниях, в которых координаты ее центра и импульс одновременно принимают вполне определенные точные значения". Что это значит? Это значит, что при проведении серии одинаковых экспериментов над одинаковыми системами каждый раз будут получены разные результаты. Однако, некоторые значения будут более вероятными, чем другие, то есть будут появляться чаще. Причем, чем точнее будет определена координата, тем менее точным будет значение импульса. Таким образом квантовые законы не имеют абсолютной природы законов Ньютона, вся квантовая механика строится на вероятности.
К принципу дополнительности, сформулированному Бором, физики пришли, когда обнаружили, что при экспериментах с элементарными частицами исследователь сам же себе мешает. Принцип Бора гласит: “получение в эксперименте информации об одних физических величинах, описывающих микрообъект, неизбежно связано с потерей информации о некоторых других величинах, дополнительных к данным”.
В результате всей этой неопределенности, вероятности и дополнительности Нильс Бор дал так называемую “копенгагенскую” интерпретацию сути квантовой теории. “Раньше было принято считать, что физика описывает Вселенную. Теперь мы знаем, что физика описывает лишь то, что мы можем сказать о Вселенной”.
По этому поводу Эйнштейн как-то сказал, если согласно квантовой теории наблюдатель создает или может частично создавать наблюдаемое, то мышь может переделать Вселенную, просто посмотрев на нее. Поскольку это кажется абсурдом, Эйнштейн заключил, что в квантовой физике содержится какой-то большой нераспознанный изъян.
Как же в таком случае следует расценивать фундаментальную неопределенность (индетерминизм) в квантовой теории?
Можно предположить, что индетерминизм лежит в основе мира, а обсуждаемая особенность квантовой теории есть адекватное отображение этого мира. Именно этой точки зрения придерживались Бор, Гейзенберг, Борн, Дирак, Паули и другие.
Но существовала и другая точка зрения. В основе природы лежит какая-то разновидность детерминизма (определенности), например, статистического характера в духе скрытых параметров, которая пока ускользает из поля зрения исследователей. Такой точки зрения придерживались Планк, Эйнштейн, Де Бройль, Шредингер, Лоренц, которые настаивали на том, что в конце концов будет найден способ утвердить “реальность” даже в квантовом мире.
Эйнштейн, к примеру, считал, что квантовая теория в существующем виде просто еще не закончена. Он выдвинул гипотезу о существовании так называемой скрытой переменной. Великий физик верил своей интуиции и тридцать лет вел научную дискуссию с коллегами. В 1947 году он писал Максу Борну, одному из основоположников квантовой механики: “В наших научных взглядах мы развились в антиподы. Ты веришь в играющего в кости Бога, а я - в полную закономерность объективно сущего… В чем я глубоко убежден, так это в том, что в конце концов остановятся на теории, в которой закономерно связанными будут не вероятности, а факты”. Как показало дальнейшее развитие науки, Эйнштейн оказался прав.
Однако существование двух принципиально различных направлений в подходе к квантовой физике характеризует кризис в понимании физической реальности, который длится уже более полувека. Буквально до последнего времени дискуссии подлежали следующие вопросы.
1. Что такое волновая функция в уравнениях Шредингера и Дирака, то есть, какое физическое поле она представляет?
2. Существует ли детерминизм в области микромира?
3. Каков образ квантовой частицы?
4. Полна ли квантовая механика?
На эти вопросы ответы появились только в конце ХХ века.

О теореме Белла

В 1965 году доктор Джон С. Белл опубликовал работу, которую физики для краткости называют “теоремой Белла”.
В ней утверждается, что если некоторая объективная Вселенная существует и если уравнения квантовой механики структурно подобны этой Вселенной, то между двумя частицами, когда-либо входящими в контакт, существует некоторый вид нелокальной связи. В классическом понимании тип нелокальной связи – это “магическая” связь.
Все доквантовые модели мира, включая теорию относительности Эйнштейна, предполагали, что любые корреляции (взаимозависимости) требуют связей. В ньютоновской физике – связь механическая и детерминистская, в термодинамике – механическая и статистическая, в электромагнетизме эта связь выступает как пересечение или взаимодействие полей, в теории относительности – как результат искривления пространства. В любом случае корреляция предполагает некоторую связь.

В качестве простой модели мира все физики доквантовой эпохи принимали бильярдный стол. Если лежащий на нем шар приходит в движение, причина кроется в механике (удар другого шара), полях (воздействие электромагнитного поля толкает шар в определенном направлении) или геометрии (наклон стола). Но без причины шар двигаться не будет.
Однако Белл математически точно доказал, что должны иметь место нелокальные эффекты, если законы квантовой механики действуют в наблюдаемом мире. То есть, если на одном конце стола шар А внезапно поворачивается по часовой стрелке, то на другом конце стола шар Б также внезапно поворачивается против часовой стрелки.
Действительно, экспериментально был открыт ряд эффектов, объяснить которые можно только влиянием некой потусторонней силы. Например, парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена (ЭПР – парадокс). Когда физики в сильном магнитном поле расщепили частицу атома, обнаружилось, что разлетающиеся осколки мгновенно имеют информацию друг о друге. Между частицами атома сохраняется связь. Каждый кусочек в любой момент знает, где находится другой и что с ним происходит. Поскольку никакого разумного объяснения этому факту не было, среди научной общественности практически единодушно существовало мнение, что ЭПР – парадокс имеет “метафизический” характер.
В теореме Белла, которую весьма тщательно проверил физик Бом, нет ошибки, а подтверждающие ее эксперименты были многократно повторены доктором Аспектом из Орсе. Нелокальные корреляции также четко проявлялись в экспериментах, как и в уравнениях.
Теорема Белла поставила ученых перед выбором между двумя “неприятностями”. Либо примириться с фундаментальной неопределенностью квантовой механики, либо, сохранив классическое представление о причинности, признать, что в природе действует нечто вроде телепатии (эйнштейновская нелокальность).
Учитывая необычность и важность теоремы Белла, подтвержденной экспериментально, еще раз подчеркнем ее суть. Не существует изолированных систем, каждая частица Вселенной находится в “мгновенной” связи со всеми остальными частицами. Вся Система, даже если ее части разделены огромными расстояниями и между ними отсутствуют сигналы, поля, механические силы, энергия и так далее, функционирует как Единая Система. При этом мгновенная “связь”, описываемая теоремой Белла, не требует затрат энергии.
Доктор Джек Саффаттти высказал предположение, что средством белловской связи должна служить информация. А физик Уокер считал, что неизвестным элементом, передвигающимся быстрее света и соединяющим системы воедино, является сознание.
Согласно современным научным представлениям, сознание понимается как высшая форма развития информации. Носителем информации во Вселенной является торсионное поле. Распространение в нем информации происходит мгновенно и без затрат энергии.
Совсем недавно еще раз были поставлены эксперименты (Беннет, Зайлинер), доказывающие обоснованность ЭПР – парадокса и подтверждающие идею о том, что сознание есть физическая реальность.

Море Дирака

Теория относительности и теория квантовой механики неизбежно должны были встретиться и начать как-то учитывать открытия, сделанные каждой из них.
Первым начал процесс объединения английский физик Поль Дирак. Частиц к 1928 году было известно только три: фотон, электрон и протон. Самым “старым” был электрон. С него и начали.
Поль Дирак составил уравнение, которое описывало движение электронов с учетом законов и квантовой механики и теории относительности, и получил неожиданный результат. Формула для энергии электрона давала два решения. Одно соответствовало уже знакомому электрону, частице с положительной энергией. Другое – частице, у которой энергия была отрицательной.

В квантовой теории поля состояние частицы с отрицательной энергией интерпретируется как состояние античастицы, обладающей положительной энергией и положительным зарядом.
Дирак обратил внимание на то, что нереальные частицы с отрицательной энергией возникают из своих положительных “антиблизнецов”. Дирак сделал потрясающий вывод: “Этот океан (физический вакуум) заполнен электронами без предела для величины отрицательной энергии, и поэтому нет ничего похожего на дно в этом электронном океане”. Вакуум нередко называют “морем Дирака”. Мы не наблюдаем электронов с отрицательной энергией, именно потому, что они образуют сплошной невидимый фон, на котором происходят все мировые события.
Чтобы лучше понять это положение, рассмотрим такую аналогию. Человеческий глаз видит только то, что движется относительно него. Очертания неподвижных предметов мы различаем только потому, что человеческий зрачок сам постоянно движется. А многие животные, например лягушки, не обладающие таким аппаратом зрения, способны, не двигаясь, видеть только движущиеся предметы.
Все мы, живущие в “море Дирака”, оказываемся, по отношению к нему, в положении лягушки, застывшей на берегу пруда в ожидании неосторожного насекомого. Летящее насекомое она увидит, а пруд в безветренную погоду для нее невидим. Так и для нас. Фоновые электроны мы не видим, а в роли насекомого выступают редкие, по сравнению с фоновыми электронами, частицы с положительной энергией.

В своих лекциях Дирак подчеркивает, что физики не редко встречаются с объектами вполне реально существующими, но до определенного случая никак себя не проявляющими. Например, невозбужденный атом, находящийся в состоянии наименьшей энергии. Он не излучает, а, значит, остается не наблюдаем. Но в тоже время хорошо известно, что атом не представляет собой нечто неподвижное. Его электроны движутся вокруг ядра, и в самом ядре идут обычные процессы.
“Море Дирака” не наблюдаемо до тех пор, пока на него нет воздействия. Когда же на него попадает световой квант – фотон, то при определенных условиях он заставляет “море” выдать себя, выбивая из него один из многочисленных электронов с отрицательной энергией. И, как утверждает теория, родятся сразу две частицы, которые обнаруживаются экспериментально. Это электрон с положительной энергией и отрицательным электрическим зарядом и антиэлектрон тоже с положительной энергией, но еще и с положительным зарядом.
В подтверждение теории Дирака американский физик Андерсон в 1932 году экспериментально обнаружил антиэлектрон в космических лучах и назвал эту частицу позитроном. Так был установлен факт наличия античастиц. Теоретической основой для этих открытий стала теория физического вакуума Дирака.
Великий физик Гейзенберг подчеркивал принципиальное значение работ Дирака над проблемой вакуума. До них считалось, что вакуум есть чистое “ничто”, которое, что бы с ним не делать, каким преобразованиям не подвергать, измениться не способно. Теория Дирака открыла путь к преобразованиям вакуума, в которых прежнее “ничто” обращалось бы во множество пар частица –античастица.


Виртуальные частицы

Одной из особенностей вакуума является наличие в нем полей с энергией равной нулю и без реальных частиц. Но раз есть поле, то оно должно колебаться. Такие колебания в вакууме называют нулевыми, потому что там нет частиц. Удивительная вещь: колебания поля невозможны без движения частиц, но в данном случае колебания есть, а частиц нет. Как это можно объяснить? Физики считают, что при колебании возникают и исчезают кванты. Колеблется электромагнитное поле, рождаются и пропадают фотоны, колеблется пионное поле, рождаются и пропадают пи-мезоны. Физика смогла найти компромисс между присутствием и отсутствием частиц в вакууме. Он заключается в следующем. Частицы рождаются при нулевых колебаниях, живут очень недолго и исчезают. Однако получается, что частицы, рождаясь из “ничего” и приобретая при этом массу и энергию, нарушают этим закон сохранения массы и энергии. Вся суть заключается в “сроке жизни”, который отпущен частице. Он настолько мал, что нарушение закона можно установить только теоретически, экспериментально его наблюдать невозможно. Например, время жизни мгновенного нейтрона 10 -24 секунды. Обычный свободный нейтрон живет минуты, а в составе ядра вообще неопределенно долго.
Частицы, которые рождаются и мгновенно умирают, физики назвали виртуальными. В точном переводе с латыни, значит невозможными. Тем не менее в вакууме они действуют вполне реально, что показывают эксперименты. Если отдельную виртуальную частицу физики обнаружить не могут, то их суммарное воздействие просматривается отчетливо.
Наблюдать воздействие вакуумных виртуальных частиц оказалось возможным не только в опытах взаимодействия элементарных частиц, но и в эксперименте с макротелами. Две пластины, помещенные в вакуум и приближенные друг к другу, под ударами виртуальных частиц начинают притягиваться. Этот факт был открыт в 1965 году голландским физиком Казимиром. Оказалось, что виртуальные частицы возникают не только в вакууме. Их порождают и обычные частицы. Электроны, например, постоянно испускают и тут же поглощают виртуальные фотоны.


Поляризация вакуума

Реальный электрон притягивает к себе виртуальные позитроны и отталкивает виртуальные электроны по закону притяжения разноименных и отталкивания одноименных электромагнитных зарядов. В результате вакуум поляризуется, поскольку заряды в нем оказываются разделенными пространственно. Электрон оказывается окруженным слоем виртуальных позитронов. Каждая элементарная частица движется в сопровождении шлейфа виртуальных частиц. Это облако физики называют "шубой".
Резерфордовскую модель атома пришлось заменить другой, где вокруг ядра летает не твердый шарик, а размазанное по орбите облако, и частицы ядра удерживаются вместе благодаря обмену другими частицами.
Огромная заслуга Дирака заключается в том, что он разработал релятивистскую теорию движения электрона, предсказавшую позитрон, аннигиляцию и рождение из вакуума электронно-позитронных пар.
Дальнейшие исследования квантовой физики были посвящены, в частности, изучению возможности появления из вакуума реальных частиц. Например, что произойдет, если на вакуум подействовать каким-либо полем, несущим энергию достаточную для превращения некоторых виртуальных частиц в реальные? Еще в 1933 году Шредингер теоретически обосновал ситуацию, при которой из вакуума должны рождаться реальные частицы. В 90-х годах, когда было открыто пятое фундаментальное взаимодействие - информационное - ученые поняли, какие именно поля должны воздействовать на физический вакуум с целью получения реальных частиц. Это оказались торсионные поля, служащие носителем информации в Тонком Мире, распространяющиеся мгновенно и без затрат энергии.

Физический вакуум

Древние философы Востока утверждали, что все материальные объекты возникают из великой пустоты, где постоянно совершаются акты творения реальности. Эта идея просматривается и в физике, начиная с Ньютона, в стремлении увязать геометрию пространства и механику движения тел. Английский математик Клиффорд утверждал, что физическом мире не происходит ничего, кроме изменения кривизны пространства, а материя представляет собой сгустки пространства, своеобразные холмы кривизны на фоне плоского пространства. Его идеи использовал Эйнштейн, который в общей теории относительности впервые показал взаимосвязь абстрактного геометрического понятия кривизны пространства с физическими проблемами гравитации.
В начале ХХ века при создании квантовой теории Дирака, с одной стороны, и теории гравитации Эйнштейна, с другой, в теоретической физике появился в качестве объекта исследования новый уровень реальности – физический вакуум. Разные по своей природе теории давали о нем разные представления. В теории Эйнштейна вакуум рассматривался как пустое четырехмерное пространство, наделенное геометрией Римана. В квантовой теории Дирака вакуум представляет собой своего рода “кипящий” бульон из виртуальных частиц электронов и позитронов.
Для объединения двух теорий и создания единой теории гравитации и электромагнетизма, в которой электромагнитное поле также происходило бы из особых геометрических свойств пространства, Эйнштейн выдвинул программу Единой Теории Поля. С ее помощью он хотел описать основы материального мира. Эйнштейн полагал, что существует какое-то общее поле, которое включает в себя все уже известные физические поля. Но найти его и создать ЕТП ему так и не удалось. Но интуиция вела его в правильном направлении, такое поле действительно существует.
Следующий шаг в правильном направлении поиска сделал английский физик Пенроуз. Он опирался на идеи кривизны и кручения пространства. Он показал, что в основу геометрии могут быть положены помимо поступательных и вращательные координаты, и они определяют свойства пространства и времени. Пенроуз записал уравнения Эйнштейна в спиновом виде.
Спин – от английского слова “вращаться”. Концепция спина была введена в физику Уленбеком и Гаудсмитом, предположившими, что электрон можно рассматривать как “вращающийся волчек”, поэтому одной из важнейших характеристик элементарной частицы, кроме массы и заряда, должен стать спин. Для определенных групп элементарных частиц спиновое квантовое число принимает целочисленное или полуцелое значение. Например, спин электрона, протона, нейтрона, нейтрино и их античастиц равен 1/2. Спин П- и К- мезонов равен 0, а спин фотона равен 1.
Таким образом, к середине ХХ века с целью создания единой картины мира были сформированы две глобальные идеи: программа Римана – Клиффорда – Эйнштейна, согласно которой в физическом мире не происходит ничего кроме изменения кривизны пространства. И программа Гейзенберга – Иваненко, предполагающая построить все частицы материи из частиц спина 1/2.
Трудность в объединении двух программ, по мнению ученика Эйнштейна физика Уилера, состояла в том, что “…мысль о получении понятия спина из одной лишь классической геометрии представляется невозможной”. Он еще не знал, что в результате работ Пенроуза вакуумные уравнения Эйнштейна уже записаны в спиновом виде и спиноры могут быть положены в основу классической геометрии и определять топологические и геометрические свойства пространства – времени.
О работе Шипова
Дальнейшее развитие проблемы “пространство – время”, предложенное российскими ученым Шиповым, пошло именно по пути объединения двух программ, о которых сказано выше.
Шипов обратил внимание на то, что в рассматриваемых уравнениях отсутствуют компоненты вращательного движения, которое сопровождает все в природе от элементарных частиц до Вселенной. Как выяснилось, фундаментальную роль в таком движении играют поля кручения пространства – торсионные поля, определяющие структуру материи любой природы.
Результатом кручения пространства в физическом проявлении оказалось поле инерции. Знания о нем в современной физике практически отсутствуют.
Академик РАЕН Шипов начал исследование полей инерции. В 1979 году он вывел уравнение динамики полей инерции. Он связал поля инерции с кручением пространства. Через десять лет Шипов предложил фундаментальное уравнение физики, выдвигающее в качестве единого поля поле инерции. Эти уравнения трактуются как уравнения структуры физического вакуума. Они обобщают все известные на сегодняшний день фундаментальные уравнения физики.
Шипов ввел новые представления о структуре времени и пространства. Мы уже знаем, что пространство Ньютона трехмерное и наделено геометрией Евклида. Пространство-время Эйнштейна – четырехмерное, оно искривленное и наделено геометрией Римана. Пространство-время Шипова не только искривлено, но и закручено, как в геометрии Римана – Картана. Для учета кручения пространства Шипов ввел в геометризированные уравнения множество угловых координат.
Дальнейшее развитие работы Шипова показало, что добавление вращательных координат приводит к всеобщей теории относительности. Фактический принцип всеобщей относительности представляет собой физическую реализацию философского тезиса: “Все в мире относительно”, такова степень обобщения физического принципа, лежащего в теории вакуума.
Уравнения физического вакуума удовлетворяют принципу всеобщей относительности, разработанному Шиповым – все физические поля, входящие в уравнение вакуума, имеют относительный характер. Пространство событий теории вакуума имеет спинорную природу. В основном состоянии абсолютный вакуум имеет нулевые средние значения момента, импульса и других физических характеристик.
Уравнения вакуума и принцип всеобщей относительности приводит к уравнениям и принципам квантовой теории. Полученная таким образом квантовая теория оказывается детерминированной, поскольку в ее уравнениях в роли волновой функции выступает поле инерции.
Волновая функция в уравнениях Шредингера и Дирака представляет собой реальное физическое поле – поле инерции. Детерминизм и причинность в квантовой механике существуют, хотя вероятностная трактовка динамики квантовых объектов неизбежна. Частица представляет собой предельный случай чисто полевого образования при стремлении массы (или заряда) этого заряда к постоянной величине. В этом предельном случае происходит возникновения корпускулярно – волнового дуализма. Подтвердились догадки Эйнштейна, что квантовая теория не полна, и его предположения, что “более совершенная квантовая теория может быть найдена на пути расширения принципа относительности”.
Таким образом. принцип всеобщей относительности и теория физического вакуума связали между собой проблему сил и полей инерции в классической механике, проблему расходимостей в электродинамике и проблему завершенности квантовой механике, показав, что эти проблемы имеют единый источник – поле инерции, которое выступает в роли единого поля, внутренним образом объединяющее все другие физические поля. Именно его искал великий Эйнштейн.
Создав теорию физического вакуума, Шипов сумел ответить на вопросы, касающиеся сил инерции. Поля инерции определяются кручением пространства, которое характеризует упругие свойства пространства, и имеют локальную природу. Силы инерции являются внешними и внутренними по отношению к любой изолированной системе.
Исключительно важным результатом работы Шипова является установление связи между полем инерции и торсионными полями, определяемыми кручением пространства. По теории Шипова единым носителем полей (именно полей, а не взаимодействий) является физический вакуум – “фундаментальное поле”, по терминологии академика Герловина, другие поля: гравитационное, электромагнитное, торсионное (спиновое), являются его различными фазами.
Теория физического вакуума приводит к целому ряду следствий теоретического и прикладного характера.
· построение эйнштейновской ЕТП как теории физического вакуума
· соответствие уравнений физического вакуума всем фундаментальным физическим уравнениям
· построение детерминированной квантовой теории, удовлетворяющей требованиям Эйнштейна.
· открытие новых типов фундаментальных взаимодействий, основанных на точном решении уравнений физического вакуума.
· теоретическое описание торсионного взаимодействия
· принципиальная возможность создания движителя нового типа, использующего поля и силы инерции
· создание излучателей и приемников монопольного электромагнитного излучения
· создание приборов, использующих новые типы фундаментальных взаимодействий

Свойства физического вакуума
Так как в понятие вакуума вкладывается все проникающая среда, находящаяся между частицами, то вакуум занимает все пространство между частицами материи, плотность которой изменяется соответственно действующим на вакуум силами. Плотность вакуума имеет весьма малое значение по сравнению с привычными значениями плотности вещества. Присуща вакууму и гравитация. На основании этого постулата сила взаимодействия тела с любой частью вакуума будет определяться законом всемирного тяготения. Поэтому при движении какого-либо тела вместе с ним будет двигаться (увлекаться) и окружающий его вакуум. Однако, вакуум не просто увлекается за движущимся телом, но и выполняет роль управителя всякого движения. Физически это означает, что вакуум и контролируемый им объект представляют собой замкнутую систему.
Уникальные опыты Физо и Майкельсона показали, что в природе нет абсолютно неподвижного вакуума. Вакуум, обладая массой, всегда увлекается тем телом, гравитационные силы которого преобладают. В указанных опытах таким опытом является Земля, увлекающая околоземный вакуум ( в опыте Майкельсона) и не позволяющая движущемуся на Земле телу увлекать вакуум, находящийся между частицами тела (в опыте Физо).
В современной интерпретации физический вакуум представляется сложным квантовым динамическим объектом, который проявляет себя через флуктуации. Физический вакуум рассматривают как материальную среду, изотропно (равномерно) заполняющую все пространство, имеющее квантовую структуру, ненаблюдаемую в невозмущенном состоянии. Было признанным целесообразным рассматривать его как электронно-позитронную модель Дирака в ее измененной интерпретации. В соответствии с ней можно считать, что единая среда – физический вакуум, может находиться в разных поляризационных состояниях. Причем физический вакуум в фазовом состоянии, соответствующем электромагнитному полю, обычно рассматривается как сверхтекучая жидкость. В фазовом состоянии спиновой поляризации физический вакуум ведет себя как твердое тело.
Все три поля: гравитационное, электромагнитное и спиновое, являются универсальными. Они проявляют себя и на микро-, и на макро- уровнях. Как высказаля академик Наан: "Вакуум есть все, и все есть вакуум".

Продлжение в след. номере

В начало статьи
В начало раздела

Стволовые клетки: как тело наше отзовется?
В изучении возможностей стволовых клеток человека есть прорывы, но с полной безопасностью ими пока можно лечить только ожоги.
Не зря говорят, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Помните, в одной страшной сказке Кащей Бессмертный для поддержания своей физической формы требовал на завтрак стакан крови новорожденного младенца? Каким-то образом импульс от этого рода терапии дошел до современной науки, и трансформировался в теорию стволовых клеток. Оказывается, лучшие чудо - клетки в изобилии находятся в крови послеродовой пуповины младенцев. Ее, как известно, отрезают и выбрасывают. И совершенно напрасно, ведь это еще один подарок природы, причем индивидуально каждому человеку. Биологи, занимающиеся изучением стволовых клеток, разобрались пока не во всем, но поняли, что эти клетки крови, в принципе, могут стать материалом для лечения разнообразных "поломок" в организме на протяжении всей жизни. Поэтому в США уже начали замораживать кровь из послеродовых пуповин, и хранить ее как исходный природный материал в специальных Банках. У нас тоже налаживается такая практика, пока правда только для фундаментальных исследований самих клеток.
Вопросов больше, чем ответов
Изучение стволовых клеток - одно из самых современных научных направлений во всем мире. Об этом на заседании клуба "Гость ученый", посвященном роли стволовых клеток в медицине, заявил научный руководитель ИНЦ РАН академик Николай Никольский. По его мнению, в этом направлении есть прорывы, но пока можно говорить только об отдельных безусловных итогах для практической медицины, например при лечении ожогов, ран или трофических язв.
Институт цитологии РАН, в Петербурге - головное учреждение России по изучению биологии клетки. А стволовыми клетками здесь занимаются уже 18 лет. По словам доктора биологических наук, руководителя отдела клеточных культур Георгия Пинаева, сам термин "стволовые" клетки указывает на то, что из них, как из ствола дерева вырастает весь организм человека. А первая стволовая клетка возникает при слиянии мужской и женской клетки. Потом таких клеток становится все больше. Они накапливаются в разных частях организма. Специалисты выделили стволовые клетки в костном мозге, коже, корнях волос, и все время открываются новые. Конечно, клетки, полученные в самом раннем возрасте наиболее сильные, а из эмбрионов - еще лучше.
Специалистам уже ясно, что стволовые клетки, живущие в организме, не участвуют в процессах, а просто накапливаются в определенных нишах. Они как бы ждут момента, когда заболевший орган или ткань пошлют им сигнал, тогда они приходят на помощь, и собой замещают поврежденные клетки. Таким образом, в организме самостоятельно происходит заживление и излечение. Но при серьезных заболеваниях или сильной изношенности организма самоорганизации не достаточно и стволовые клеток надо "подсаживать" в определенные места извне.
Именно в этом и заключаются самые большие трудности и самые радужные перспективы для биологов- исследователей стволовых клеток и практиков - медиков. Человеческие стволовые клетки отличаются от клеток животных, поэтому проводить опыты на животных не совсем корректно. А кто может до клинических испытаний сказать, как отзовется организм на внедрение извне? А сколько требуется клеток для лечения конкретных болезней? А в какой орган наиболее эффективно внедрять стволовые клетки при том или другом заболевании? А вдруг эти клетки начнут мутировать, и принесут не пользу, а вред? Вопросов пока больше, чем ответов. И специалисты не скрывают, что сделаны только первые шаги в изучении механизмов работы стволовых клеток. Но они же уверены, что есть хорошие перспективы их применения в медицине.
Главное по-прежнему - не навреди
Самую объективную информацию о лечении стволовыми клетками может дать пациентка одной петербургской клиники, которая упала в кипяток. Ей пересадили около 1000 кв. см кожи, выращенной из стволовых клеток. Так называемая, заменительная клеточная терапия, принесла свои плоды. Пациентка выздоравливает.
По словам ведущего научного сотрудника Института цитологии РАН Миральды Блиновой, в случае ожогов обычно практикуют пересадку кожи со здоровых участков тела или берут кожу доноров. Но в случае обширных ожогов, можно не пересаживать кожу со здоровых участков - их попросту нет на теле, и не искать доноров, а, используя стволовые клетки человека, вырастить подходящие ткани в нужном количестве.
Механизм выращивания стволовых клеток в пробирках уже освоен. Более того, в ряде клиник Москвы и Петербурга проходят клинические испытания по лечению ран, трофических язв и ожогов выращенными стволовыми клетками. Получено разрешение Минздрава на серийное производство стволовых клеток кожи и их испытания получено.
В России есть и другие примеры вполне этичного применения стволовых клеток в практике. Со стволовыми клетками из костного мозга работают в московских кардиологических клиниках академиков Евгения Чазова и Николая Шумакова, в тех случаях, когда встает вопрос о пересадке сердца, и других шансов на спасение пациентов нет. Результаты таких операций дают исследователям неоценимый материал, и ясно показывают, что перспективы лечения стволовыми клетками действительно грандиозные.
Итог омоложения - паранджа
Но стволовые клетки приносят не только пользу, но и вред. Известно, что ножом для резки хлеба совершают убийство. Но нож в них не виноват, так и клетки не виноваты, что их используют коммерсанты от медицины, которые просто не имеют понятия, к каким последствиям могут привести манипуляции со стволовыми клетками. Ведь таких сведений в полном объеме не имеет пока даже фундаментальная наука. Но запах быстрых больших денег лишает их профессиональной и этической сдержанности.
Чаще всего, рекламируются косметологические операции омоложения с помощью стволовых клеток. А профессор из Москвы Владимир Тепляшин, вообще обещает замедлить процессы старения и сделать из вас сверхчеловека, которому будет достаточно спать 4 часа, а активность будет соответствовать 25 -летнему возрасту. Как правило, это очень дорогие операции, стоимость доходит до 15000 евро.
Конечно, находятся богатые и доверчивые, которые отдают себя в не надежные медицинские руки. Иногда видимых отрицательных изменений не происходит, но есть жертвы, которые теперь не могут выйти на улицу с открытым лицом. Ведь без проверенных много раз экспериментов, операция с успешным концом становится просто лотерей.
Но и запретить опасные операции не получится. В нашем законодательстве вообще нет конкретного юридического обоснования клеточной терапии. Даже не ясно, как их определить: как фармакологический препарат или результат клеточных технологий. Дело слишком новое.

А тем, кто мечтает себя усовершенствовать, стоит прислушаться к мнению академика Никольского, который пока не советует ставить на себе эксперименты по омоложению стволовыми клетками, а поискать для этого более консервативные средства.

В общем, подождем, пока будет пройден весь путь исследования и экспериментов, а уж потом стволовые клетки дадут всем желающим срок жизни Кащея Бессмертного и здоровье Ильи - Муромца.
Елена Дружинина

В начало статьи

В начало раздела

Наша жизнь зашифрована в числах

Мы сталкиваемся с числами на каждом шагу, они сопровождают нас от рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим своей жизни. Какую роль они играют в нашей судьбе?
Магические свойства чисел волновали людей еще в глубокой древности. Именно оттуда до нас дошли "Святая Троица", таинственная пентаграмма, "магическая семерка", "чертова дюжина". Хотим мы того или нет, но где-то глубоко в нас сидит какая-то симпатия к одним числам и осторожность, а порой и совсем неприятные чувства к другим. Так например всегда весь мир почитал как священное число 7. Казалось бы, очень не удобное для расчетов число, но... 7 цветов радуги , 7 нот в октаве, 7 дней в неделе, 7 чудес света... А сколько пословиц и поговорок с числом 7: "Семь раз отмерь..." , "Семеро одного не ждут." , "Семь бед- один ответ."... Не менее почитаемо число 12- "дюжина". 12 месяцев в году , 12 знаков Зодиака, 12 апостолов, сервизы на 12 персон... И в то же время, во многих современных авиаполках, нет самолетов с бортовым номером 13. Во многих театрах и кинотеатрах Великобритании нет рядов и кресел с номером 13, в многоэтажных домах нет квартир с номером 13. Есть страны, где решением властей автомобилям запрещено давать номера с тремя шестерками подряд. Это - "число зверя". Что за этим стоит: простое суеверие или что-то более серьезное? А может, не так уж наивны были наши предки, считавшие, что числа обладают особыми мистическими свойствами и способны влиять на судьбу человека? Не даром же наука о числах входила в область сокровенных знаний самой образованной и посвященной верхушки древних государств: египетских жрецов, ассирийских магов, индийских браминов...


Вернемся к числу 7. В 1956 году американский психолог Дж.А.Миллера опубликовал статью "Магическое число семь или плюс минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию". Оказывается, число 7 - это "порог", за пределами которого резко возрастают трудности нашего логического восприятия. Как правило, человек не может запомнить сразу более 7 слов, предметов или цифр, если не разобьет их на группы (как это обычно делаем мы, запоминая семизначный номер телефона). Конечно, не только семеркой ограничивались знания о числах. Определенный числовой смысл несет каждая буква алфавита. Так было за триста лет до рождества Христова, когда древнееврейские буквы стали употребляться в качестве цифр, так было и в Древней Руси. Только с 17 века у нас появились цифры. До этого для обозначения чисел использовались буквы.

В цифрах - начало начал

В нумерологии изучают в основном натуральные числа, то есть числа 1, 2, 3 и так далее. Иногда к ним добавляют число 0.
Каждое натуральное число имеет в нумерологии свою интерпретацию. Начнем с числа 1. С ним естественным образом связываются такие понятия, как начало, зародыш, одиночество, правая сторона, мужское начало и тому подобное. Интересно отметить, что в древности единица вовсе не считалась числом, числа начинались с двойки. Это связано именно с фундаментальностью и уникальностью числа 1.
Переход от числа 1 к числу 2 определяется своего рода отрицанием некоторых свойств, приписываемых числу 1, но отрицанием не формальным, а диалектическим. Поэтому с числом 2 обычно связывают такие понятия, как разделение, анализ, дискуссия, отражение, темнота, левая сторона, женское начало. С числом 2 связывают также понятия материализации в самом общем смысле этого слова. Число 2 связывается с глаголами разделять, отрицать, отбрасывать, различать, противопоставлять.
О числе 3 можно говорить очень долго, одно лишь понятие Троицы, представляется исследователям неисчерпаемым. Числу 3 соответствуют такие порядковые триады, как "начало, середина, окончание", "рождение, рост, получение плодов", "завязка, кульминация, развязка. Для числа 3 характерно понятия уровня. Троичное деление это "тело, душа, дух", "тело, эмоции, мысль", "природное, человеческое, божественное "природа, живая материя, человек" В "Божественной комедии" Данте описано три уровня - "ад, чистилище, рай".
В целом ряд натуральных чисел можно рассматривать как сотканный из множества цепочек всевозможной длины. Они пересекаются, накладываются друг на друга, порождая представление о ряде как о живом существе, постоянно меняющемся, пульсирующем и в то же время неизменном.

Все вибрирует
Анализируя числовое значение имени, слова или словосочетания, древние мудрецы умели сделать выводы о свойствах того предмета, который они обозначали, а для носителя имени даже делать прогнозы на будущее.
Нас окружают люди, вещи, явления. У всех них есть свои индивидуальные свойства, свой облик, свои названия. Так или иначе, но все они влияют на нашу жизнь. Все и все имеют свои имена, следовательно, соответствующие числовые значения и вибрации. Имя может быть представлено словом из букв, многозначным числом или сочетанием букв и цифр.
Числовое значение рождения, то есть однозначное или элементарное число от 1 до 9, которое ему соответствует, называется "вибрирующим" числом Рождения. Его можно получить, если сложить все цифры. Если в какой-то момент сумма окажется больше 9, например 11, разбить число 11 на 1+1, что даст нам 2, и продолжить суммирование, начав с двойки.
НАПРИМЕР:
Найдем вибрирующее число предпоследнего года тысячелетия: 1999
1999 =1 + 9 + 9 + 9 = 28 = 2 + 8 = 10 =1
Полученное в итоге число 1 и есть вибрирующий символ числа 1999. Существуют таблицы соответствия "вибрирующих" чисел определенным свойствам человеческой личности.
Человек имеет несколько вибрирующих чисел: даты рождения, имени, знака Зодиака, и так далее.

Главное значение специалисты по числам - нумерологи придают понятию "вибрация". Они считают, что мы живем в мире вибраций, все имеет свою индивидуальную вибрацию, отличающуюся от всех остальных, а числа от 1 до 9 представляют собой полный цикл вибрации.
Теория вибрирующей Вселенной появилась в XIX веке, вслед за открытиями природы света, электричества и магнетизма. В начале века физики продемонстрировали волновую природу света, указав, что электрические и магнитные импульсы тоже передаются волнами. В этот же период было признано, что молекулы всех веществ находятся в постоянном колебательном движении. Базируясь на этих данных, была разработана теория, что все во Вселенной колеблется и вибрирует. Разным вещам присуща разная частота колебаний, и природа каждой вещи определяется частотой вибрации точно так же, как видимые нами различные цвета определяются световыми волнами различной длины. И хотя физики XIX века содействовали возникновению этой теории, в основном она базируется на аналогии со звуком и, в особенности со звуком музыкальным. Вселенная представляется нумерологу гигантским музыкальным инструментом с бесчисленными струнами. Струны вибрируют с разной частотой. Существует девять основных уровней вибрации - девять нот, издаваемых инструментом, - которым приписаны цифры от 1 до 9. Каждая струна инструмента представляет человека, место или какой-нибудь предмет. Каждая вибрирует со своей собственной частотой, издавая свой слабый звук, присоединяющийся к звукам других струн. Их сумма создает одну общую ноту, которой в данный конкретный момент звучит Вселенная. Имя человека отражает свойственную ему "ноту", так как имя хранит в себе суть человеческого существа. Но, кроме этого, человек находится под сильным влиянием числа своего рождения, так как общая тональность вибрации Вселенной неизбежно накладывает отпечаток на его судьбу и характер.

Лечимся цифрами
Но, оказывается, цифры неразрывно связаны и со здоровьем человека. Доктор физико-математических наук Григорий Грабовой, известный своими уникальными сенсорными способностями, создал теорию соответствия вибрации органов человека и определенными цифровыми рядами. За каждой цифрой стоит только ей присущая энергетическая вибрационная структура. Имеет свой ритм вибрации и каждая клетка человеческого организма. Соответственно в своем ритме вибрирует и каждый орган. У здоровых органов один ритм, у больных уже другой -нарушенный. Значит, чтобы его вылечить, надо вновь настроить нужный ритм вибрации.
По методике Грабового следует концентрироваться, и повторять последовательный ряд чисел, соответствующий определенной болезни. При этом цифры, как камертон, настроят клетки органа на нужную мелодию вибрации, и вылечат его.
Автор метода рекомендует во время концентрации представлять свой организм абсолютно здоровым. Если у вас не одна, а несколько болезней, то надо лечиться последовательно. Можно работать с цифровыми рядами в профилактических целях, до того, когда болезнь громко заявит о себе. Строгих рецептов лечения нет. Каждый человек волен работать, как хочет, и сколько хочет, надо положиться на интуицию. Главное, войти в цифровой ряд, концентрироваться последовательно на каждой цифре. Способ лечения исключительно простой. Надо записать цифровые ряды на бумагу, и в тишине сосредоточится на них, повторять или рассматривать. Строгого времени лечения нет, автор советует положиться на собственную интуицию. Но, по его словам, результат обязательно проявится.

Критические состояния 1258919
(сюда относятся острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, остановка сердца, шоковые состояния)
Опухолевые состояния 8214351
Сепсис 58143212
ДВС синдром 5148142
Болезни органов кровообращения 1289435
Ревматические болезни 8148888
Болезни органов дыхания 5823214
Болезни органов пищеварения 5321482
Болезни почек и мочевых путей 8914254
Эндокринные и обменные болезни 1823451
Острые отравления 4185412
Инфекционные болезни 5421427
Детские болезни 18543218
Акушерство, женские болезни 1489145
Нервные болезни 148543293
Сексуальные расстройства 1456891
Кожные и венерические болезни 18584321
Хирургические болезни 18574321
Болезни уха, горла, носа 1851432
Глазные болезни 1891014
Болезни зубов и полости рта 1488514
Норма лабораторных показателей 1489999

Полина ВЕРЕСОВА

В начало статьи
В начало раздела

Теплее, еще теплее…

Глобальное потепление уже началось. И это плохая новость для одних, и вполне хорошая для других. К последним относятся и жители центральной, северной и северо-западной России, включая Санкт-Петербург.
К числу наиболее любимых и часто обсуждаемых тем на разных уровнях, безусловно, относится климат вообще и погода, в частности. В Петербурге, как известно, за прогноз погоды на завтра отвечает Гидрометцентр, а вот прогноз долгосрочных климатических изменений надо спрашивать у специалистов Главной геофизической обсерватории им.
Войекова (ГГО). На "круглом столе" "Погода на XXI век" они с присущей ученым осторожностью осветили проблему изменения климата. Оказывается, он меняется с угрожающей скоростью.
Природа вышла из равновесия

В. Мелешко
По словам директора ГГО доктор физико-математических наук Валентин Мелешко, факт начала глобального потепления на планете признан на уровне Межправительственной группы экспертов и комиссий ООН. На основании мониторинга окружающей среды во всех странах проведен сравнительный анализ климатической ситуации. Все факты свидетельствуют, что климата образующая система выведена из равновесия и изменения идут с такой скоростью, которой не было еще в истории Земли. Все предшествующие изменения климата предшествующих эпох происходили со скоростью тысячи лет, а теперь они происходят за несколько десятилетий. По данным мониторинга площадь льдов Антарктиды и Гренландии уже уменьшилась За последние 30 лет средняя температура на территории России поднялась на 0,6 градуса. Зимние температуры возросли на 4 градуса.
Глобальное потепление за сто лет на 3 - 4 градуса может привести к необратимым, даже катастрофическим для некоторых стран, изменениям. Среди них масштабные сельскохозяйственные проблемы, недостаток воды, засухи, рост заболеваемости, повышение уровня моря, исчезновение лесов. Учащение природных катаклизмов, таких как смерчи, циклоны, ураганы, штормы - тоже результат потепления. Но характерно они, в основном, для прибрежных регионов.
Виновником бешеной скорости изменения климата ученые считают антропогенный фактор. Сами люди, выбрасывая в атмосферу гигантское количество углекислого и других газов - 6,3 млрд. т,, создали парниковый эффект, проще говоря, газ накрыл всю планету, и мы живем как огурцы под пленкой, без проветривания. Отсюда и рост температуры воздуха. Более того, даже если бы вдруг завтра все перестали бы выбрасывать углекислый газ в атмосферу, процесс глобального потепления уже не остановить. Ведь газ живет до 200 лет, а процесс уже пошел.
Петербургу повезло
Но для северных стран, к которым относится Россия, климатические изменения наоборот будут положительными. Граница крайнего сервера сдвинется, соответственно условия для проживания людей и для сельского хозяйства станут более комфортны.
По мнению Валентина Мелешко, Петербургу не угрожают никакие катастрофические природные явления, наводнения в том числе. Таяние арктических льдов не поднимет уровень Балтийского моря на какую-нибудь заметную величину. Поэтому панические заявления, что Петербург через сто лет исчезнет с лица земли, ученые ГГО отвергают как безосновательные.
Соб. инф.

В начало статьи
В начало раздела

Сайт управляется системой uCoz