![](/files/books/160/oblozhka-knigi-suschnost-i-razum.-tom-1-79096.jpg)
Текст книги "Сущность и Разум. Том 1"
Автор книги: Николай Левашов
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Очень часто люди, побывавшие в состоянии клинической смерти или иногда в моменты смертельной опасности видят «ангелов», пришедших им на помощь. Этими «ангелами» являются сущности, имеющие одно или несколько ментальных тел. В заблуждение вводит именно внешний вид этих сущностей. Сияние ментальных тел и шлейф, ими создаваемый, приводят к подобной ошибке. Очень многое, используемое в религиях, имеет под собой реальную природу. В силу невежества, природным явлениям придавалась божественная суть одними, или происходило их полное игнорирование или отрицание другими…
Эфирное, астральное и ментальные тела (при высоком уровне эволюционного развития) многоклеточного организма, вместе, создают одну систему – сущность (см. Рис. 30).
![](_30.jpg)
Рис. 30 – в многоклеточном организме эфирные тела клеток на эфирном уровне создают жёсткую систему эфирных тел клеток – эфирное тело многоклеточного организма. И соответственно, на астральном уровне – астральное тело многоклеточного организма, на первом ментальном – первое ментальное тело многоклеточного организма. Таким образом, живой организм представляет собой сложноорганизованную взаимосвязанную систему на физически плотном, эфирном, астральном и ментальном уровнях. Физическое тело – только фундамент для всей системы, которая называется живая материя. Количество «этажей» зависит от уровня эволюционного развития данного живого организма и может увеличиваться или уменьшаться только у видов, имеющих сознание.
1. Физически плотное тело многоклеточного организма.
2. Эфирное тело многоклеточного организма.
3. Астральное тело многоклеточного организма.
4. Первое ментальное тело многоклеточного организма.
Далее, вспомним, что каждая клетка создаёт вокруг себя защитную оболочку (см. Рис. 27). Многоклеточный организм также имеет защитную оболочку, но на другом качественном уровне. Ось общей защитной оболочки проходит вдоль (параллельно) спинного мозга. Дело в том, что нейроны головного и спинного мозга максимально деформируют микропространство вокруг себя. Сконцентрированные в головном и спинном мозге, они создают перепад мерности внутри многоклеточного организма. В многоклеточном организме спинной и головной мозг выполняют аналогичную роль, что и клеточное ядро в одноклеточном. Вдоль позвоночника формируется общий для всего многоклеточного организма канал. Первичные материи, при своём движении вдоль общего канала, разворачиваются встречными потоками. При этом их движение направлено вдоль зоны искривления микропространства, создаваемого нейронами спинного и головного мозга многоклеточного организма. Достигнув физического уровня, потоки первичных материй, повторяя форму искривления микропространства, заворачиваются к копчику (крестец). В результате вокруг физически плотного тела и сущности первичные материи создают изолированную устойчивую зону. Образуется защитная оболочка многоклеточного организма (см. Рис. 31).
![](_31.jpg)
Рис. 31 – вокруг физического тела человека образуется защитная оболочка по тому же принципу, что и вокруг одной клетки. Отличие заключается в том, что для человека ось защитной оболочки проходит через головной и спинной мозг. Это связано с тем, что клетки головного и спинного мозга имеют максимальный уровень собственной мерности во всём организме и, как следствие, первичные материи, высвободившиеся при расщеплении молекул в клетках многоклеточного организма, группируются в один поток, который движется вдоль позвоночника. В результате этого формируется изолирующая динамическая оболочка вокруг всех тел человека, включая физически плотное. Эта оболочка обеспечивает сонастроенность всех клеток организма человека и обеспечивает возможность их совместного функционирования.
1. Физически плотное тело.
2. Защитная, изолирующая оболочка.
ΔL – перепад мерности микропространства.
А, В, С, D, Е, F, G – первичные материи, образующие наше пространство-вселенную.
Этот канал обеспечивает и распределение первичных материй, высвобождаемых при расщеплении вещества в клетках многоклеточного организма. При этом распределение происходит между телами сущности – эфирным, астральным и ментальными (в случае их присутствия). От того, как происходит это распределение первичных материй между телами сущности, зависит очень многое в жизни живых организмов, порой и сама жизнь…
Глава 3. Природа эмоций. Роль эмоций в эволюции жизни
Эмоции… чувства, – переживания, волнения, страдания, вдохновение и разочарование, любовь и ревность, возвышенность и безысходность, и многие другие проявления нашей души заполняют нашу жизнь от первого крика, с которым мы пришли в этот мир и до последнего вздоха, с которым мы его покидаем. Прекрасные и ужасные, возвышенные и низкие, благородные и подлые проявления человеческой натуры связаны с эмоциональным состоянием нашей души. Так что же из себя представляют эти эмоции, которые играют столь значительную роль в жизни каждого из нас? Какие функции они несут в себе, и какова их природа? Возможно ли объяснить это природное явление или правы поэты, воспевшие человеческие чувства в своих творениях и писавшие, что, к примеру, любовь объяснить невозможно, а если объяснение находится, то это не любовь? Конечно, всем хочется прикоснуться к чему-то таинственному, загадочному, которое порой захватывает нас безраздельно. Но если, к тому же, появится и понимание этого чуда, будет больше счастливых людей, значительно меньше разбитых сердец и судеб… Так, какова природа эмоций?!
В полном смысле об эмоциях можно говорить лишь при возникновении у живых организмов нервных систем в ходе эволюции жизни. Хотя, даже одноклеточные организмы реагируют на изменения, происходящие в окружающей среде. Если в непосредственной близости от них появлялись химически агрессивные вещества, одноклеточные организмы удалялись от опасной зоны на безопасное расстояние, после чего возвращались к нормальной активности.
Давайте для начала определимся с тем, что такое эмоции, чувства. Эмоции, чувства являются реакцией живого организма на изменения ВНЕШНЕЙ и ВНУТРЕННЕЙ сред. Все их можно разделить на две основные группы – защитные эмоциональные реакции и эмоциональные реакции, связанные с продолжением рода. Причём, обе группы реакций наблюдаются практически у всех живых организмов – от простейших до высших. Каждая новая эволюционная ступень развития жизни приводила к появлению, как новых эмоциональных реакций, так и обогащению уже существующих. Рассмотрим каждую группу эмоциональных реакций в отдельности. Начнём с анализа защитных. Все вариации защитных реакций имеют одно предназначение – сохранение жизни каждого конкретного индивидуума. Да это легко и понять – только выжившие в борьбе за жизнь особи способны и в состоянии дать потомство и продолжить свой род. Так вот, попытаемся выяснить, каким образом защитные эмоциональные реакции помогают живым существам в их борьбе за выживание.
При появлении опасности, только особи с мгновенной реакцией не становились обедом или жертвой своих врагов. Все прекрасно знают, что от страха в кровь выбрасывается адреналин, вырабатываемый надпочечниками. В таком состоянии люди, к примеру, бьют все рекорды по скорости, дальности прыжков, физической силе. Потом все только удивляются, как такое у них получилось? Попытки повторить свои же собственные «рекорды» никому не удавались. В чём причина этого феномена? Давайте попытаемся разобраться в природе этого любопытнейшего явления человеческой психики. В момент испуга в кровь человека выбрасывается адреналин, казалось бы, объяснение найдено. Но давайте не будем спешить с выводами, а немного поразмышляем над этим физиологическим явлением нашего организма. Из надпочечников адреналин попадает в кровеносные сосуды, в вены, по которым кровь доставляет его в сердце. Прежде, чем продолжить анализ происходящего в момент испуга, вспомним, что кровь по венам движется, благодаря волнообразным сокращениям кольцевых мышц. При этом создаётся незначительный перепад давления. А это означает, что адреналин достигнет сердца через несколько секунд. Через нижнюю полую вену кровь, несущая адреналин попадает в правое предсердие, затем в правый желудочек, лёгочную артерию, лёгкие, лёгочные вены, левое предсердие, левый желудочек, аорту. Из аорты, по малому кругу кровообращения, адреналин поступает в мозг, а по большому – в мышцы тела. В результате, только через несколько секунд, адреналин достигает мышц. Но, как понятно даже ребёнку, нападающему хищнику этих несколько секунд вполне достаточно, чтобы добыть себе столь желанный ужин. Наверное каждый из нас испытал на себе воздействие испуга или страха, которое проявляется практически мгновенно. Тело пронизывает ток, волосы встают дыбом, неизвестно откуда появляются силы и вот мы уже спасены…
Каким образом всё это происходит? Откуда появляются недюжинные силы, о которых мы даже и не подозревали? Чтобы понять это явление, обратим внимание на то, что же в момент испуга или опасности происходит в каждой клеточке нашего организма. Вспомним, что физически плотная клетка, в зависимости от выполняемых ею функций, имеет разное качественное строение, в пределах одного и того же многоклеточного организма. Клетки, выполняющие самые простые функции в организме, кроме физически плотного тела, имеют эфирное тело. Клетки, выполняющие более сложные функции, могут иметь астральное тело и на определённых этапах эволюции, также и ментальное (ные) тело(а). Таким образом, живая клетка существует в одно и то же время на двух или более уровнях планеты (см. Рис. 28 и Рис. 29). Причём, в физически плотной клетке происходит расщепление органических молекул на материи, их образующие. Освободившиеся первичные материи начинают двигаться по ядерному каналу и распределяются между эфирным, астральным и ментальными телами клетки. Благодаря этому, эти тела (эфирное, астральное и ментальные) сохраняют свою целостность. Первичные материи, как бы, подпитывают клетку на её других уровнях, сохраняя её целостность. Без постоянной подпитки первичными материями тела клетки на других уровнях теряют свои функциональные качества.
Дело в том, что для нормального функционирования должен быть некоторый избыток первичных материй, образующих каждый из этих уровней клетки – эфирное, астральное и ментальные тела. Некоторый избыток первичных материй создаёт возвратное движение их к нижележащим уровням клетки. Давайте более детально рассмотрим это явление. Представим себе, что в клетке только начался процесс расщепления. Высвободившиеся первичные материи через канал клеточного ядра устремляются на эфирный уровень клетки (см. Рис. 32), но встретив на своём пути качественный барьер между эфирным и астральным уровнями, они частично разворачиваются.
![](_32.jpg)
Рис. 32 – эволюционная наработка эфирного тела клетки. Развитие живой материи происходило поэтапно. Первые живые организмы, появившиеся в первичном океане, имели только эфирные тела. Только после появления многоклеточных организмов возникают условия для видоизменения физически плотных клеток и, как следствие, появление возможности наработки астральных и ментальных тел. Такой качественный скачок стал возможен благодаря тому, что клетки в многоклеточном организме оказываются в разных условиях – внешние клетки подвергаются воздействию внешней среды, в то время как внутренние клетки защищены от этого внешними клетками.
1. Физически плотное тело клетки.
2. Эфирное тело клетки.
3. Астральное тело клетки.
4. Первое ментальное тело клетки.
5. Энергетический канал между физически плотной клеткой и эфирным телом.
6. Развёрнутый поток первичной материи G.
7. Плотность эфирного тела клетки.
Причём, первичная материя G постепенно накапливается на эфирном уровне клетки. Эфирное тело клетки уплотняется, и через некоторое время его плотность достигает оптимального уровня. Продолжение этого процесса приводит к избытку первичной материи G на эфирном уровне, что создаёт движение этой материи с эфирного уровня на физически плотный (см. Рис. 33).
![](_33.jpg)
Рис. 33 – в результате насыщения эфирного тела клетки потоками первичной материи G, собственный уровень мерности эфирного тела увеличивается. Это приводит к увеличению степени влияния эфирного тела на микропространство. В результате чего увеличивается степень взаимодействия между физически плотным и эфирным телами. А это приводит к тому, что активизируется процесс расщепления молекул в клетке и увеличивается степень насыщения эфирного тела первичной материей G, а это приводит к увеличению степени влияния клетки на барьер между эфирным и астральным уровнями клетки.
1. Физически плотное тело клетки.
2. Эфирное тело клетки.
3. Астральное тело клетки.
4. Первое ментальное тело клетки.
5. Энергетический канал между физически плотной клеткой и эфирным телом.
6. Развёрнутый поток первичной материи G.
7. Плотность эфирного тела клетки после насыщения потоками первичной материи G.
При уплотнении эфирного тела увеличивается степень влияния его на мерность эфирного уровня. И когда величина изменения мерности эфирного уровня достигает критической величины, открывается качественный барьер астрального уровня клетки. Теперь, первичные материи достигают астрального уровня клетки. И, аналогично, встречая на своём пути качественный барьер между астральным и первым ментальным уровнями, потоки первичных материй частично разворачиваются (см. Рис. 34).
![](_34.jpg)
Рис. 34 – после насыщения эфирного тела клетки первичной материей G до критического уровня, собственный уровень мерности эфирного тела становиться таким, что происходит открытие качественного барьера между эфирным и астральным уровнями. Эфирное тело как бы продавливает этот качественный барьер. После чего начинается процесс наработки и насыщения астрального тела.
1. Физически плотное тело клетки.
2. Эфирное тело клетки.
3. Астральное тело клетки.
4. Первое ментальное тело клетки.
5. Энергетический канал между физически плотной клеткой и эфирным телом.
6. Развёрнутый восходящий поток первичной материи G.
7. Плотность эфирного тела клетки после насыщения потоками первичной материи G.
8. Развёрнутый восходящий поток первичной материи G на астральном уровне.
9. Развёрнутый восходящий поток первичной материи F на астральном уровне.
10. Астральное тело клетки в начальной фазе своей эволюции.
Первичные материи G и F постепенно накапливаются на астральном уровне клетки. Астральное тело клетки уплотняется, и через некоторое время его плотность достигает оптимального уровня.
Продолжение этого процесса приводит к избытку первичных материи G и F на астральном уровне, что создаёт движение этих материй с астрального уровня на эфирный и далее на физически плотный (см. Рис. 35).
![](_35.jpg)
Рис. 35 – в результате насыщения астрального тела клетки потоками первичных материй G и F, собственный уровень мерности астрального тела увеличивается. Это приводит к увеличению степени влияния астрального тела на своё микропространство. Продолжение процесса насыщения эфирного тела клетки первичной материей G после достижения критической плотности приводит к тому, что возникает обратный нисходящий поток первичной материи G с эфирного уровня на физический.
1. Физически плотное тело клетки.
2. Эфирное тело клетки.
3. Астральное тело клетки.
4. Первое ментальное тело клетки.
5. Энергетический канал между физически плотной клеткой и эфирным телом.
6. Развёрнутый поток первичной материи G.
7. Плотность эфирного тела клетки после насыщения потоками первичной материи G.
8. Развёрнутый поток первичной материи G на астральном уровне.
9. Развёрнутый поток первичной материи F на астральном уровне.
10. Астральное тело клетки в фазе насыщения.
При уплотнении астрального тела увеличивается степень влияния его на мерность астрального уровня. И когда величина изменения мерности астрального уровня достигает критической величины, открывается качественный барьер первого ментального уровня клетки (см. Рис. 36).
![](_36.jpg)
Рис. 36 – насыщение первичными материями G и F до некоторого критического уровня приводит к тому, что уровень собственной мерности астрального тела клетки становится настолько высоким, что происходит открытие качественного барьера между астральным и первым ментальным уровнями. При этом начинается процесс насыщения первого ментального тела первичными материями G, F и Е. В результате этого первое ментальное тело клетки переходит в активное состояние. Собственный уровень мерности первого ментального тела начинает увеличиваться и, как следствие, появляется обратный поток первичных материй на астральный и эфирный уровни. Наработка или активация уже существующего у сущности первого ментального тела создаёт качественно новые возможности для разумного существа. Наличие первого ментального тела – это не только открытие качественного барьера между очередным планетарным уровнем и живой материей, а качественно новый уровень функционирования последней. Разумные существа, имеющие ментальные уровни, имеют доступ к качественно новому уровню информации и возможностей.
1. Физически плотное тело клетки.
2. Эфирное тело клетки.
3. Астральное тело клетки.
4. Первое ментальное тело клетки.
5. Энергетический канал между физически плотной клеткой и эфирным телом.
6. Развёрнутый поток первичной материи G.
7. Плотность эфирного тела клетки после насыщения потоками первичной материи G.
8. Развёрнутый поток первичной материи G на астральном уровне.
9. Развёрнутый поток первичной материи F на астральном уровне.
10. Плотность астрального тела клетки после насыщения потоками первичных материй G и F.
11. Развёрнутый поток первичной материи Е.
12. Плотность первого ментального тела клетки после насыщения потоками первичных материй G, F, E.
Первичные материи G, F и Е постепенно накапливаются на первом ментальном уровне клетки. Первое ментальное тело клетки уплотняется, и через некоторое время его плотность достигает оптимального уровня, и всё повторяется вновь… Следует отметить, что каждый качественный барьер между планетарными сферами максимально влияет на первичные материи, не входящие в качественный состав сфер, через которые они движутся. Это связано с тем, что планетарные сферы не имеют в своём качественном составе следующие первичные материи: эфирная сфера – материю G, астральная сфера – материи G и F, первая ментальная сфера – материи G, F и Е[8]8
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Последнее обращение к человечеству», глава 1.
[Закрыть]. Понимание этого процесса в целом является ключом к разгадке механизмов памяти и сознания, которые рассмотрим в дальнейшем. При нормальном состоянии организма первичные материи, высвободившиеся в результате расщепления органических молекул физически плотной клеткой, равномерно распределяются между эфирным, астральным и первым ментальным телами клетки, что и даёт возможность каждой клетке многоклеточного организма аналогичного строения выполнять свои функции. Клетки организма, имеющие разные функции, отличаются друг от друга качественным строением. Они могут иметь только эфирное тело или эфирное и астральное, или эфирное, астральное и первое ментальное тела. При этом каждый уровень клетки получает только часть вырабатываемого клеткой потенциала. Следует отметить, что первичная материя G участвует в работе каждого из тел клетки – эфирного, астрального, первого ментального.
Вспомним, что первичные материи высвобождаются в результате расщепления физически плотной клеткой органических и неорганических молекул. Эти молекулы приносятся в клетку кровотоком и под воздействием осмотического (тургорного) давления проникают через клеточную мембрану внутрь, где собственно и происходит их расщепление. Эффект осмотического клеточного давления, как и природа любого другого давления, основан на перепаде уровней мерности между внешней и внутренней средами клетки, разделёнными клеточной мембраной. Гидрофобные (водоотталкивающие) свойства клеточной мембраны, имеющей один жировой и два белковых слоя, обеспечивают сохранение этого перепада мерности. Это происходит в результате того, что жировой слой клеточной мембраны отталкивает молекулы воды. В результате, из плазмы крови в клетку проникают растворённые в ней (плазме) органические и неорганические молекулы и ионы. Таким образом, клеточная мембрана выполняет роль живого фильтра. Перепад мерности обусловлен тем, что насыщенный и ненасыщенный водные растворы имеют разные уровни собственной мерности. Чем больше молекула и чем тяжелее атомы её образующие, тем выше её собственный уровень мерности. Их растворимость обусловлена тем, что они в состоянии согласоваться с молекулами воды. Возможность согласования определяется величиной перепада мерности между этими атомами или молекулами и наличием в среде волн, несущих в себе соизмеримые с этим перепадом колебания мерности[9]9
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Сущность и Разум», глава 1.
[Закрыть].
При поглощении или излучении таких волн происходит выравнивание уровней мерности молекул. Молекулы воды устойчивы практически в пределах всего диапазона существования физически плотного вещества. Из-за малого молекулярного веса воды (H2O – 18 а.е.) собственный уровень мерности её меньше собственных уровней мерностей большинства молекул, в ней растворяемых. Поэтому, в результате молекулярного взаимодействия собственный уровень насыщенного раствора оказывается выше собственного уровня ненасыщенного. Кстати, гидрофобные (водоотталкивающие) свойства жирового слоя мембраны связаны с тем, что его уровень собственной мерности не квантуется с собственным уровнем мерности воды. А это означает только то, что пронизывающие водную среду волны несут в себе колебание мерности меньшее, чем разница между уровнями собственной мерности молекулы воды и молекулы жира.
Итак, из насыщенного водного раствора, который из себя представляет плазма крови (имеющая более высокий уровень собственной мерности), молекулы устремляются, через клеточную мембрану, внутрь клетки. При этом, несвязанные молекулы воды отталкиваются жировым слоем клеточной мембраны. Поэтому внутрь клетки через мембрану просачиваются сложноорганизованные органические и неорганические молекулы, имеющие собственные уровни мерности, соизмеримые с собственным уровнем мерности жировой прослойки клеточной мембраны (см. Рис. 37).
![](_37.jpg)
Рис. 37 – эфирные тела клеток многоклеточного организма на эфирном уровне создают жёсткую систему, называемую эфирным телом многоклеточного организма. И соответственно, на астральном уровне астральные тела клеток создают жёсткую систему – астральное тело многоклеточного организма; на первом ментальном уровне первые ментальные тела клеток создают жёсткую систему – первое ментальное тело многоклеточного организма. Межклеточное пространство многоклеточного организма заполнено плазмой, насыщаемой через кровь всеми необходимыми для жизнедеятельности клеток веществами. Насыщенность лимфы органическими и неорганическими молекулами приводит к тому, что совокупный уровень собственной мерности плазмы становится выше уровня собственной мерности внутриклеточного пространства за клеточной мембраной. Возникает перепад (градиент) мерности, направленный внутрь клетки. Этот горизонтальный перепад мерности заставляет молекулы двигаться из плазмы внутрь клетки. При этом, внутриклеточная среда насыщается этими молекулами, и это приводит к тому, что собственный уровень мерности внутриклеточной среды увеличивается. В результате, горизонтальный перепад между внешней и внутренней средами клетки исчезает. Клетка насыщена, «сыта». Перераспределение молекул между внешней и внутренней средами, приводит к уменьшению собственного уровня мерности внешней среды клетки. Это приводит к тому, что возникает перепад мерности, направленный из внутриклеточного пространства во внешнюю среду. Молекулы токсинов, отходы процесса расщепления молекул, попавших во внутренний объём спиралей молекул ДНК и РНК, под воздействием обратного горизонтального перепада мерности «выталкиваются» за пределы клеточной мембраны. Так происходят обменные процессы на клеточном уровне.
1. Физически плотное тело многоклеточного организма.
2. Эфирное тело многоклеточного организма.
3. Астральное тело многоклеточного организма.
4. Первое ментальное тело многоклеточного организма.
5. Межклеточное пространство, заполненное лимфой (внеклеточное пространство).
6. Молекулы из плазмы под воздействием осмотического давления попадают внутрь клеток.
7. Восходящие и нисходящие потоки первичных материй.
8. Движение токсинов из внутриклеточного пространства в междуклеточное.
Теперь вспомним, что каждый атом или молекула имеют собственный уровень мерности, при котором они устойчивы. Проникшие через клеточную мембрану молекулы расщепляются, когда они попадают в сферу влияния клеточного ядра и митоходриальных РНК[10]10
Более подробно об этом см. Н. Левашов «Сущность и Разум», глава 2.
[Закрыть], где они и распадаются на первичные материи, их образующие. В принципе в клетке постоянно происходят управляемые ядерные реакции, о чём современная наука только мечтает.
В результате постоянно происходящего процесса внутриклеточного расщепления, перепад мерности между клеткой и омывающей её плазмой сохраняется. Следует отметить, что величина этого перепада колеблется. При насыщении клетки через плазму органическими и неорганическими молекулами, собственный уровень мерности клетки увеличивается. Когда он становится соизмеримым с собственным уровнем мерности плазмы, приток новых молекул внутрь клетки уменьшается. Клетка – «сыта», т. е. максимально насыщена органическими молекулами. Когда изменяющийся уровень собственной мерности клетки становится несколько выше собственной мерности плазмы, возникает обратное движение молекул из клетки в плазму. В силу того, что этот перепад мерности незначительный, в движение приходят только молекулы, собственный уровень мерности которых соизмерим с величиной этого перепада. Именно такими молекулами являются шлаки, возникшие в процессе расщепления. Шлаки – это молекулы, которые клетка не в состоянии расщепить в силу того, что их собственный уровень мерности незначительный, и поэтому создаваемые молекулами ДНК и РНК стоящие волны перепада мерности не оказывают какое-либо существенное влияние на их стабильность. Таким образом, токсины оказываются в плазме и далее через лимфатические сосуды плазма, несущая токсины, воссоединяется с остальной кровью. По венам насыщенная шлаками кровь попадает в сердце, которое под давлением гонит эту кровь в почки, где она освобождается от шлаков…
Периодическое колебание мерности между клеткой и плазмой обусловлено тем, что скорость расщепления органических молекул внутри клетки меньше скорости притока их в клетку. А это означает, что все функции клетки в частности и всего организма в целом, зависят напрямую от активности процесса расщепления. Именно адреналин является тем ускорителем внутриклеточного расщепления, без которого организм не в состоянии обеспечивать свою активность. По мере расщепления, концентрация органических молекул уменьшается, что приводит к уменьшению собственного уровня мерности клетки. Направление движения молекул изменяется. Клетка «проголодалась», и органические молекулы вновь начинают двигаться из плазмы внутрь клетки. Этот процесс не останавливается до самой смерти любого живого организма – от одноклеточного до самого сложноорганизованного многоклеточного. А сейчас, вернёмся к нашим эмоциям.
Итак, какова роль защитных эмоций? Как наши эмоции помогают нам спастись в критических ситуациях? Следует отметить, что механизмы влияния эмоций на выживаемость живого организма развивались в течение миллиардов лет развития жизни. И основная их функция – сохранение жизни индивидуума, как носителя генетической информации, без чего невозможно развитие и продолжение жизни. Это и понятно – для того, чтобы данный вид мог дать потомство и сохраниться в ходе эволюции жизни, первое, что необходимо, так это наличие особей, которые это потомство в состоянии дать. Поэтому только виды живых организмов, которые выработали эффективные методы регулирования распределения потенциала живого организма в моменты опасности, смогли сохраниться в борьбе за выживание. Вспомним, что каждая клетка любого организма при расщеплении высвобождает первичные материи. Далее, эти первичные материи распределяются между всеми уровнями, которые эта клетка имеет (см. Рис. 36). Что, в свою очередь, вызывает максимально эффективное взаимодействие между всеми уровнями клетки. Только в этом случае клетка в состоянии справиться с максимальной нагрузкой и с минимальными повреждениями выполнить свои функции. Причём, каждая клетка многоклеточного организма имеет несколько функций:
1. Индивидуальные, связанные с её собственным жизнеобеспечением.
2. Функциональные, связанные с её работой в интересах всего многоклеточного организма.
3. Защитные, связанные с сохранением целостности многоклеточного организма, в состав которого она входит.
Понятно, что на выполнение каждой из этих функций клетка затрачивает часть своего потенциала. В случае экстремальных ситуаций, клетка должна иметь максимум своего потенциала на обеспечение защитных функций на некоторое время, пренебрегая всеми остальными. При этом клетка работает в критическом режиме, во время которого она получает максимальные повреждения. Повреждения обусловлены тем, что при критическом режиме работы в клетке скапливаются шлаки, которые просто не успевают покинуть клетку. Это происходит потому, что движение плазмы по межклеточному пространству возникает, как результат остаточного кровяного давления. Под действием кровяного давления, плазма выдавливается из капилляров в межклеточное пространство. Так как жидкость несжимаема, очередная порция плазмы просто выжимает поступившую раньше плазму вперёд, что и создаёт движение плазмы в межклеточном пространстве. Медленно движущаяся плазма собирается в лимфатических сосудах и далее возвращается в кровоток.
Задержка шлаков внутри клетки приводит к тому, что они, будучи химически активными веществами, начинают вступать в химические реакции с молекулами самой клетки. Это приводит к ухудшению и нарушению внутриклеточных процессов. Поэтому, после каждой стрессовой нагрузки клетке необходим восстановительный период, порой довольно продолжительный, в течение которого клетка полностью или почти полностью восстанавливается. При частых стрессовых нагрузках клетка не успевает восстанавливаться, и происходит её быстрое разрушение. Способность самовосстановления клеток может быть весьма разнообразной, как у разных видов многоклеточных организмов, так и у разных особей одного и того же вида. Кроме того, в течение жизни одной и той же особи способность самовосстановления меняется в довольно широких пределах. Клетки, получившие значительные повреждения, погибают и позднее заменяются новыми. Так давайте же теперь разберём, что происходит с клеткой при критическом режиме работы и какое отношение к этому имеют наши эмоции…