Кристаллизация хлорида меди
Одним из предложений Штайнера было изучение действия образующих (или придающих форму) сил при помощи исследования изменений, которые происходят в кристаллизирующемся растворе при добавлении различных органических веществ. В лаборатории в Дорнахе в Швейцарии одна из сотрудниц указала Эреифриду Пфайфферу на то, что растворы хлорида меди особенно чувствительно реагируют на добавления различных органических веществ. В двадцатые годы Пфайффер различил из этого феномена метод, названный ради простоты «методом кристаллизации». Метод получил дальнейшее развитие в трудах ряда других ученых и постепенно нашел практическое применение, в том числе в науке о питании и медицине. Кристаллизация хлорида меди основана на факте, что тканевая жидкость или водные экстракты различных органических субстанций оказывают формообразующее воздействие на кристаллизацию хлорида меди. (Рис. 6)
Практически это происходит следующим образом: Кристаллизация проводится в климатической камере, в которой на одном уровне могут поддерживаться температура и влажность воздуха, что обеспечивает одинаковые и постоянные условия эксперимента. На тщательно очищенные стеклянные пластинки наносят 5-6 мл раствора хлорида меди (5%). При температуре +30°С для всего процесса кристаллизации необходимо 15—16 часов. В течение этого времени вода медленно испаряется. Раствор становится насыщенным, через некоторое время перенасыщенным, в результате этого выкристаллизовывается хлорид меди. Игольчатые кристаллы могут быть короткими или длинными. По всей площади неравномерно распределены небольшие скопления этих игольчатых кристаллов различной величины и звездчатой формы. Этот кристаллический рисунок характерен для хлорида меди.
Если проводится кристаллизация хлорида кальция с добавлением тканевой жидкости (сока) растений, то используют следующую методику: к определенному количеству тканевой жидкости растений (или водного экстракта из части растения) добавляется определенное количество раствора хлорида меди (5%). На каждую стеклянную пластинку наносят 5 мл этой смеси. Пластинки помещают в климатическую камеру. При постоянных условиях испаряется вода; далее, как описано выше. (Рис. 7)
Иглы хлорида меди, которые теперь выкристаллизовываются, располагаются в особом порядке, так что образуется согласованно сформированное игольчатое разветвление. Они образуют единую картину, развернутую по всей поверхности пластинки. Игольчатый узор кристаллического рисунка часто бывает специфичен для данного добавляемого вещества. Его характеризует красота, разнообразие форм и доведенная до мельчайших деталей разработанность формы. Исследователи, работавшие по этому методу, установили, что благодаря кристаллизации хлорида меди становится зримой именно формообразующая сила тканевой жидкости (сока) растений. Рисунки кристаллов могут быть воспроизведены. «ЧИТАЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ» Кристаллизационные исследования растений и частей растений показывают, что этот метод восприимчив к биологическому состоянию растительных субстанций. Это можно установить на примере исследования красной свеклы. Сок очень маленькой, незрелой красной свеклы еще не способен сформировать типичный кристаллический рисунок. Общая картина еще довольно неопределенная, иглы плохо координированы, и нет определенности в их способе ветвления. Параллельно процессу созревания происходят определенные изменения в кристаллическом рисунке. Игольчатые разветвления приобретают округлую форму и гармонично распределяются по всей пластинке. Появляется определенный тип разветвления. Если красная свекла зрелая, то выступает хорошо сформированный специфический игольчатый узор.
Дальнейшие исследования во время хранения растений показали, что параллельно с медленным распадом происходят определенные изменения в кристаллическом рисунке. Постепенно игольчатый узор теряет свою строгую и точную форму и распадается. Игольчатые разветвления постепенно становятся нетипичными. Общая структура разрушается. Приведенные выше описания взяты в основном из книги Магды Энгквист (Engquist) «Формообразующие силы живого» (Франкфурт/ М. 1970). Продолжение этой книги вышло в 1975 году под названием «Физические и жизнеобразующие силы в растении». (Рис. 8-13)
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КРОВИ Если теперь добавить определенное количество крови к определенному количеству раствора хлорида меди, то выкристаллизованные игольчатые рисунки имеют совершенно другой тип ветвления, чем при добавлении растительных соков. Данный метод исследования разрабатывался многими учеными, в том числе А. и О. Селаври (Selawry), которые опубликовали свои данные в работе «Кристаллизация хлорида меди в естествознании и медицине» (Штутгарт, 1957). Метод оказался пригодным для диагностики различных заболеваний, в особенности рака на ранних стадиях. ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ СИЛЫ Предисловие к книге «Формообразующие силы живого» написал профессор Вальтер Хайтлер. Он указал в нем на следующий аспект, интересный в связи с нашей темой: «В мире безжизненной материи тела имеют форму, которая определяется частично физическими законами, частично случаем. Под случаем мы понимаем непредсказуемые воздействия, которым преимущественно подвержены объекты природы. Так, во многом случайна форма камня, который мы достаем из ручья. Она формируется с момента отлома от горной породы при бесчисленных столкновениях с другими камнями, путем водной эрозии и т. д. Форма кристалла в основном определяется строгим физическим законом, обладающим ясным, простым поверхностным влиянием. В живой природе это иначе. Облик листа ни случаен, ни предопределен физическим законом. Вот почему используется понятие «облик», вместо «формы». Облик листа наследуется. Но из зародышевой клетки этот облик не может произойти при помощи одной только физики, по одной простой причине, что в физике совсем нет понятия «облик» (в том смысле, в каком лист имеет облик).
Физические силы действуют только в определенных рамках и поэтому не могут создать никакой общий облик. Есть, однако, биологи, которые думают, что весь организм есть результат физического воздействия на растение, начиная с зародышевой клетки. Это мнение ничем не обосновывается и противоречит сути как физики, так и живых форм. Лист имеет не только внешний облик, но и имеет определенную структуру (Штаудингер), которая охватывает его целиком, вплоть до микроскопических размеров. В этом он противоположен кристаллу, который при уменьшении остается тем же кристаллом. Кристалл гомогенен вплоть до того предела, где видима атомная структура. Многие биологи явно недооценили, что в организме должны действовать формообразующие силы, которых нет в физике и которые существенно отличают организм от мертвого тела. Материальная основа жизни — это, без сомнения, клетка с протоплазмой. Вплоть до недавнего времени почти каждый естествоиспытатель, признающий вообще существование формообразующих сил, считал также, что они могут оказывать воздействие только через протоплазму, т. е. в живом организме. Едва ли можно было предполагать, что эти формообразующие силы могут действовать также на неорганический, безжизненный материал, который принято было считать целиком и полностью подчиненным законам физики. Эксперименты госпожи Энгвист (и ее предшественников) показали, что, вероятно, это не так.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|