Прибор, названный просто и емко - «Биоскоп» - внешне очень похож на обычный фотоаппарат. При подключении прибора к компьютеру на мониторе наблюдается прямая линия. Но стоит поднести к «объективу» - датчику прибора руку на расстоянии нескольких сантиметров, как линия начинает колебаться. При отведении руки колебания еще какое-то время сохраняются, а потом идут на спад. На звонки мобильника или на мой диктофон прибор никак не реагирует, не реагирует он и на листок бумаги. Но стоило его немного подержать между ладонями, как на экране вновь появились осцилляции. По словам заведующего лабораторией интегративной биологии Института физиологии НАН РА, доктора биологических наук Рафика Саркисяна, многочисленными опытами было однозначно доказано, что природа наблюдаемого эффекта никак не связана с электромагнитными, акустическими полями или теплом.
Фактически, прибор представляет собой «черный ящик» - светонепроницаемую камеру, внутри которой имеется источник света – лазер и фотоприемник. Измеряемым параметром является интенсивность рассеянного в камере света. Пытаясь образно объяснить работу «Биоскопа», Саркисян приводит такой пример: представьте, что в комнате горит люстра, а мы сидим и смотрим на дверь (в качестве фотоприемника). И вот вопрос: если к внешней стороне двери подойдет человек, поменяется или нет освещенность двери с внутренней стороны? Оказывается, меняется. Собственно говоря, именно сам факт функционирования «Биоскопа» заставляет делать такое заключение.
«Все началось более 20 лет назад, - рассказывает Саркисян. - Мне была предоставлена возможность поэкспериментировать с высоковольтной высокочастотной методикой фотографирования различных объектов (метод Кирлиана). На кирлиановских снимках вокруг фотографируемого объекта формируется своеобразный ореол. Если люди, не симпатизирующие друг другу, ставят рядом пальцы на фотопленку, то на кирлиановской фотографии возникают отталкивающие картинки, если же люди симпатизируют друг другу, то ореолы их пальцев сливаются в одно большое свечение. С использованием кирлиановской методики в 1964 году был обнаружен так называемый фантомный эффект – при фотографировании листа растения с отрезанной частью последняя появляется на фотографии. Нам также удалось зафиксировать интересный феномен. Мы оторвали от кустика листик и поставили его под прибор. Когда мы подожгли материнский куст, свечение листика полностью исчезло. Это явление говорит о существовании особого канала связи между пространственно разнесенными частями биологической системы.
Процессы, которые происходят при высоковольтном высокочастотном разряде, слишком сложны. Поэтому для эффективного продолжения начатых исследований стало крайне необходимым создать простой прибор, который позволил бы не только надежно регистрировать подобные феномены, но понять их физическую природу. Тогда и возникла идея разработки «Биоскопа». И тут нам очень повезло».
«Биоскоп» работает в высшей степени надежно - в любое время, в любом месте и все эффекты полностью повторяются. Аппаратура реагирует на приближение и фруктов, и животных, а человек меняет ее показания уже с 5-6 метров. По существу разработка «Биоскопа» привела к доказательству способности живых систем оказывать неизвестные дистанционные влияния на объекты окружающей среды. Оставалось выявить физическую природу таких влияний.

Эксперименты показали, что неживые предметы, имеющие температуру окружающей среды, не влияют на показания прибора. Единственным исключением является вода. Даже заключенная в герметичную капсулу она меняет показания прибора. Вместе с тем исследования показали, что и неживая система способна дистанционно влиять на показания «Биоскопа», однако, только в том случае, если в ней происходят термодинамические процессы с изменением энтропии, механическим движением или вращением.

Переход от экспериментов с живыми объектами к экспериментам с физическими системами привел к заключению, что вокруг любого макроскопического объекта существует своеобразная оптически активная фазовая среда. Оптически активная фазовая среда означает, что она глазом не видна, однако свет, прошедший через нее, меняет свою фазу и направление распространения. Когда мы приближаем руку к «Биоскопу» эта «среда» просачивается внутрь светонепроницаемой камеры и меняет характер рассеяния света - что, собственно говоря, мы и наблюдаем на экране монитора. Надо отметить, что в рамках классической физики объяснить существование подобной «среды» невозможно. Однако к определенному пониманию ее физической природы можно прийти, если обратиться к более фундаментальному подходу, основанному на представляниях квантовой физики. Поэтому правильно было бы назвать такую «среду» квантовым ореолом, поскольку она является проявлением квантовомеханических закономерностей на макроскопическом уровне. Собственно говоря, это именно то, что обычно называется биополем. Теоретические выкладки показали, что выраженность подобного ореола определяется интегративными показателями целостного состояния исследуемой системы.

«Видимо тут будет уместно провести аналогию с электрическим полем, которое формируется вокруг заряженной частицы. Все привыкли к такой интерпретации, но что такое электрический заряд? По существу никто на этот вопрос ответить не может. В нашем случае ситуация интуитивно более понятна. Существует понятие целостной системы. Естественно, есть показатели, которые характеризуют это целостное состояние. Так вот: выраженность квантового ореола определяется интегративными показателями целостной системы. Более того, этот квантовый ореол действует не только вне системы, но и внутри нее - и тем самым влияет на все внутрисистемные процессы», - говорит Рафик Саркисян.
«А физики с Вами соглашаются?», - задаю я, наверное, самый естественный вопрос в этой ситуации. «Я им показываю прибор, он работает. Эффекты всегда наблюдаются - этого никто отрицать не может. Что касается интерпретации, тут дело сложнее, поскольку ученые крайне неохотно меняют свои представления. Тем более, что наблюдаемые явления требуют изменения общепринятой научной доктрины – «от простого к сложному» к новой доктрине «от сложного к простому». Во всяком случае, надо сознавать, что обе доктрины имеют право на существование. Увы, мало кто воспринимает эту необходимость».

По словам Саркисяна, в настоящее время «Биоскоп» патентуется в США. В Голландии, Италии, Дубне и Петербурге проводится его тестирование. С помощью «Биоскопа» уже проведены многочисленные исследования по оценке интегративного состояния лабораторных животных в различных экспериментальных условиях – к примеру, изучалось влияние различных лекарственных препаратов и стресса на крысах. При этом до и после подобных воздействий сигналы прибора резко отличались. «Более того, согласно нашим предварительным данным, «Биоскоп» может оказаться весьма полезным для ранней диагностики ряда заболеваний – кардиологических, раковых и других. Надо просто собрать необходимый объем статистического материала. А для этого нужно время и, увы, деньги…», - говорит ученый.
Кстати, одна практическая польза от прибора уже была – будучи включенным, он зафиксировал воров, которые как-то ночью пробрались в лабораторию, правда, ничего не унесли – по понятиям воров там красть было нечего.
Анаит Саркисян























