Вращающие растительные системы

       В жизни существуют такие вопросы, которые обычному человеку кажутся решенными раз и навсегда, и мы настолько привыкли к ним, что они перестают нас удивлять. А ведь именно удивление — умение разглядеть необычное в обычном часто дает толчок к возникновению вопросов. А. Эйнштейн назвал подобное движение мысли «бегством от очевидного».
   Выращивая рассаду помидоров, перцев и других культур в домашних условиях, садоводы знают, что растения вытягиваются и наклоняются. Угол наклона достигает 20–35°. Поэтому их поворачивают. Обычно поворот делают на 180°. Через некоторое время рассада принимает вначале вертикальное, а затем снова наклонное положение.
      Если же рассаду не поворачивать, то она вырастает слабой и раньше времени высокой. Значительно лучше выглядит рассада, которую периодически поворачивают. Она меньше по высоте, но крепкая и лучше приживается при пересадке на грядку.
      Управляет наклоном рассады рабочее вещество ауксин, вырабатываемое фотосинтезом. Это он, скапливаясь на теневой стороне растения, изгибает и наклоняет стебель к свету и старается подставить все листики, что-бы как можно полнее они впитывали энергию солнечных лучей. Но как будет влиять ежедневное вращение на рост растений? Можно ли улучшить этот процесс и увеличить содержание наиболее полезных веществ и лечебных
свойств? Будет ли изменен естественный ход времени для растений при ежедневном вращении его обычным механическим способом?
    Для ответа на эти вопросы были проведены эксперименты по выращиванию комнатных растений во вращающих растительных системах (ВРС).
    Для экспериментов использовались пластмассовые стаканы диаметром 80 мм и высотой 140 мм, установленные в ящике на расстоянии 90 мм друг от друга. Каждый стакан снизу был посажен на штырь, служащий осью вращения. Стаканы заполнялись плодородной почвой с добавкой торфа и песка. Для определения угла поворота вокруг стаканов устанавливались неподвижные
 градуированные шкалы с делениями окружности по 30°, а в самих стаканах крепился указатель поворота. Для контроля нформационно-энергетического состояния растений использовался индикатор — маятник с грузом, подвешенным на нитке.
    Схем вращения ВРС было несколько. Растения вращались по часовой стрелке (Пр) и против часовой стрелки (Л). В течение суток повороты выполнялись на 90, 180, 270, 360 и более градусов. В задачу эксперимента входило определение:
— необходимости вращения в темное время суток;
— наиболее рациональной схемы вращения для разных растений;
— влияние взаимного расположения растений друг около друга;
— способность растений адаптироваться к необычному для них способу выращивания.
Эксперименты проводились на южной стороне дома, где в течение дня солнце проходит по небу слева направо, по часовой стрелке. Поэтому при поворотах растений по схеме Пр происходила концентрация солнечной энергии на одном участке растения за счет уменьшения ее на других. При этом фактор времени для них сжимался, точно так же как при перелете с запада на восток.
При поворотах по схеме Л солнечная энергия более равномерно распределялась по всему растению, а время растягивалось, как при перелете с востока на запад.
Эксперименты проводились в течение трех лет с сентября по май каждого года. Для опытов были использованы семена листового салата, лука, редиски, петрушки, сельдерея и томата. Для каждого вида растения и с определенным углом поворота (от 90° до 360°
в сутки) всегда использовалось три стакана — с Пр, Л схемами вращения и контрольный не вращающийся стакан (Н). Результаты наблюдений заносились в журнал.
В ходе экспериментов по выращиванию растений во ВРС получены следующие результаты:
1. Рациональный угол поворота растения в течение дня зависит от интенсивности солнечного излучения — чем слабее солнце, тем меньше должен быть полный угол поворота. Особенно это относится к периоду с сентября по декабрь. В это время салат вырастал в два раза крупнее при вращении на 90°, чем на 180°.
Растения как будто знали, что солнечной энергии с каждым днем в этот период года будет все меньше и меньше.
Совсем другая предрасположенность у растений наблюдалась с января и по летние месяцы. Углы вращения в течение дня можно было увеличивать в два, три и даже в четыре раза.
2. Корневая система у растений во ВРС меньше, чем у не вращающихся растений, поэтому головки редиски и лука не вырастали.
3. Информационно-энергетический индикатор — маятник всегда притягивался к Пр и отталкивался от Л.
4. Лук на зелень очень чувствителен к вращениям. При Л он растет лучше, чем при Пр схеме. Улучшается рост лука и при близком расположении двух стаканов с Пр и Л схемами вращения. При этом стебли их всегда наклонялись друг к другу. Угол наклона возрастает днем до 60°, а ночью уменьшается до 20°. При изменении мест
расположения Л на Пр рост ухудшался, а стебли начинали отталкиваться друг от друга и наклоняться в противоположные стороны. Явление непонятное. Однако оно указывает на то, что вокруг растений создается биополе, напряженность которого выше, чем у не вращающихся растений, и в зависимости от направления вращения имеет положительный или отрицательный знак.
5. Аналогичная ситуация наблюдалась при выращивании парникового салата в двух стаканах с Пр-240 и Л-240 схемами вращения (цифры обозначают угол поворота за сутки). Поворот стаканов производился не по времени, а в зависимости от величины наклона растения. По внешним признакам можно было наблюдать, что ауксин в стеблях и листьях в растениях перемещался очень быстро — через час после поворота наклон растения уже составлял 20–300 от вертикали. По утрам растения не могли сразу определиться, в какую сторону им наклоняться (окна запечатаны плотным зимним узором, а в комнате тепло и свет от лампочки).
С наступлением дня растения находили, с какой стороны солнечный свет, в ту и наклонялись.
Для определения влияния роста растений от взаимного расположения друг относительно друга стаканы менялись местами на Л-240 и Пр-240. После этого салат перестал наклоняться в обоих стаканах и рост его замедлился. У растений нарушилась программа роста, которая позволяла притягиваться друг к другу. После возврата стаканов в первоначальное положение (Пр-240 и Л-240) салаты в стаканах стали наклоняться как кому заблагорассудится — появилась своего рода анархия в благородном их семействе.
6. Изменение направления вращения растений показало, что они обладают органами чувств и биополем. Исходя из этого, в последующих экспериментах проводилось постепенное изменение величин углов поворота.
Это условие было проверено на салате по схеме Пр-90. Величина угла поворота в течение семи дней постепенно увеличилась с 90 до 360° в сутки. К концу опыта он был выше контрольного растения с Пр-90 в четыре раза, но стебель был намного тоньше, между листьями
расстояние увеличилось, и сами листья были меньше по размеру. Удивительно было и то, что это растение высотой 600–620 мм не наклонялось. Центр тяжести его находился строго по центру. Удачно подобранная механическая энергия вращения способствовала увеличению коэффициента преобразования световой энергии в фотосинтезе зеленой массы салата.
Контрольный салат при этом был крепкий с пропорционально развитыми стеблем и листьями.
7. Опыты с луком (Л-180) проводились с рядом стоящим контрольным растением (Пр-180). В течение шести дней для лука (Л-180) направление вращения изменялось на Пр-180. За девять-десять дней стало видно, что эти изменения стимулируют рост лука. Он стал больше по размерам и с более ярким и сочным цветом своей зелени.
Но лук в контрольном стакане (Пр-180), который в самом начале опыта постоянно был наклонен к своему соседу (Л-180), стал быстро засыхать. Видимо, нарушение взаимного обмена жизненной
энергией между двумя рядом растущими растениями болезненно сказалось на нем, и, как показывал индикатор — маятник, лук с Л-180 в начале опыта отталкивал, а после изменения направления вращения на Пр-180 стал притягивать его.
8. При выращивании сельдерея и томатов во ВРС была поставлена цель вырастить рассаду для пересадки на грядки.
Стаканы с растениями располагались парами в ряд по схемам Пр-180 и Л-180; Л-180 и Пр-180; Н и Пр-180. Во вращающих стаканах рассада сельдерея и томатов вырастала с крепким стволом и симметричной кроной. В то время как в не вращающихся стаканах (Н) растения
росли с наклоном к свету до 30° и слабым стволом.
Растения в стаканах со схемой Л-180 всегда были наклонены влево. В этих стаканах быстрее сохла земля и требовался частый полив.
После пересадки в грунт:
— рассада сельдерея из ВРС выросла большими кустами со вкусом, не отличающимся от контрольного из не вращающего стакана;
— томаты росли нормально до цветения, потом без завязки плодов нераскрывшийся цвет их стал увядать, и все растения засохли. Для выращивания во вращающих емкостях плодовых растений необходимы другие режимы выращивания.
      В процессе проведения работ часто возникали вопросы, связанные с наличием у растений духовной составляющей их существования, которая, как должно быть, определяет программу их роста, отношений друг с другом и с окружающей средой. Имеется ли в растительном мире иерархия по уровню назначения их для животного мира? Чувствуют ли они свое предназначение?

Выводы:
1. Растения — живые существа с определенной программой развития и органами чувств. Они обладают биологическими часами и могут определять не только время суток, но и период года — осень, зиму или весну.
2. Не все растения могут расти в небольших вращающих емкостях. Плодовые растения (помидоры, огурцы, перец и др.) обладают более сложной структурой, двух- и трехстадийной программой развития, поэтому им сложнее приспособиться к условиям роста во ВРС.
3. Механическая энергия вращения оказывает влияние на программу развития и рост растений, усиливая световую фазу и активируя темную фазу фотосинтеза.
4. Близкое расположение противоположно вращающихся растений стимулирует рост.
5. Вокруг вращающего растения возникает биополе, параметры которого зависят от показателей вращения.
6. Изменение направления вращения или взаимного расположения растения относительно соседа снижает адаптацию к изменениям и ухудшает его рост.
7. Проведенные исследования с ВРС относятся к изучению связи механики и биологии. Они также  подтвердили изменчивость времени, как физической переменой.
8. Полученные  результаты могут быть использованы для выращивания лекарственных растений и корнеплодов в промышленных условиях

   


Рецензии