Процесс создания ге­нокода.
Часть 12
{0}

Наиболее интересным и важным процессом в клетке яв­ля­ется процесс создания ге­нокода клетки следующего поколе­ния. Он заслуживает того внимания, которое мы с то­бой сей­час ему уделим. Генокод «записан» в дезоксирибонуклеино­вой кислоте (ДНК) – самой, пожалуй, сложной единице всего на­шего организма. Он представляет собой кон­кретный «строи­тельный план» соз­дания клетки данного органа данного чело­века. Эле­ментов, из которых собран этот план, всего 4. Но от того, каким образом они  (вернее, их парные связки, состоя­щие из двух постоянных «кирпи­чиков») соединены, зависит и функ­ционирование, и само существование новой клетки. Ты уже знаешь, что речь идёт об А, Т, Г и Ц (У). Аденин (А) обычно всегда связан с тимином (Т), а гуанин (Г) – с цитози­ном (Ц). Это в рибонуклеиновой кислоте (РНК) цитозин заме­нён на урацил (У). Бе­лок, служа­щий сырьём для материала ге­нокода, состоит из незаменимых аминокислот, то есть – та­ких, которые наш организм не вырабатывает самостоятельно. Они должны поступать только из растительной пищи. Запомни этот важный момент. Так вот: длиннющая (до двух мет­ров) цепочка ДНК (и как она умещается в махонькой клетке? Это же пред­ставить надо, верно ведь?), закручен­ная в специфиче­ски уложенную спираль, вместе с похожей на неё цепочкой такой же длинной (но одинарной) молекулы РНК, приступают к про­цессу вос­производства новой клетки.

Цепочка ДНК раз­ворачи­вается ровно на 4 элемента, то же самое делает цепочка РНК, элементы «сверяются», «считываются», и РНК отправ­ляет по­лученную информацию дальше – на рибосомы. Эти эле­менты, производимые в яд­рышке клетки, «сшивают» вновь получен­ные белки в единое целое, ко­торому предстоит стать молеку­лой ДНК дочерней клетки. Цепочки ДНК и РНК опять закру­чива­ются, потом раскручиваются на 4 следующих эле­мента, снова закручиваются, вновь раскручива­ются на сле­дующий «считываемый» отрезок, и так далее, пока вся ин­формация не будет до конца переработана. Такая кропотливая работа движется на удивление быстро, и, что характерно, вы­полняется самым тщательным образом. Одним словом, происходит пол­ное копирование генети­ческого материала будущей клетки. Но ведь этот генетический материал, несущий все на­следст­венные признаки, должен быть из чего-то собран? Ведь если какой-то малости не хватит, то клетка-близнец уже не получится!  А раз не получи­лась именно такая клетка, какой она должна быть в идеальном варианте, то как мы мо­жем тре­бовать от неё иде­альной работы? Это называ­ется нарушением генокода или ген­ной мутацией. Ты уже догадался, что заболе­вание гарантиро­вано? Только не отчаи­вайся: клетка ведь де­лится не последний раз, и ты сможешь починить её генокод, если успеешь «встрять в процесс». Не затягивай с этим делом, и вот почему: все наши органы, как и их составные части (клетки), пока живы, излучают колебания определённой час­тоты. Для здоро­вых органов и клеток – раз и навсегда выве­ренные и постоян­ные. Колебания, кстати, если помнишь, характеризуются не только частотой, но и длиной волны. Сего­дня имеются при­боры, при помощи которых эти параметры легко отслежива­ются, фиксиру­ются и даже – корректи­руются. С помощью та­ких приборов моментально диагностиру­ются нарушения в ра­боте органов. Следовательно, клетки органов, имеющих отклонения от нормальных параметров излучения – с нарушен­ным генокодом. То, что генокод нару­шен, вроде бы не так страшно: мы ведь только что говорили о том, что его можно «чи­нить». Куда опаснее другое: частота колебаний (и длина их волны) у клетки с дефектным генокодом уже отлича­ется от эталонной. И тут срабатывает принцип «свято место пусто не бывает»: живущие в симбиозе со всеми элементами нашего организма ви­русы (их пока не обнаружили лишь в во­лосах и ногтях), подчиняясь законам Природы, начинают ак­тивно про­никать в клетку и встраиваться в её генокод. Ты ведь помнишь начало книги? Там этот процесс описан, правда, как констата­ция свершившегося факта. Но механизм попадания вируса в клетку тебе понятен? Это – следствие изменения на­пряжённо­сти электрического поля, провоци­рующее «испра­вить положе­ние». Вот вирус и «исправляет», внедряясь в генокод именно в де­фектном месте. Дальнейшее ты знаешь: в процессе «считыва­ния» генокода сначала идёт сборка материала непосредственно клетки, а как только «считался» вирус, то основ­ная работа – побоку, и начинается тиражирование ви­русов. Вирус-то ведь – тоже генокод, и не более того. Но генокод – не элемента клетки. Поэтому, когда клетка наполняется чёрт-те чем (вирусами), она самоот­равляется. Не зря слово «вирус» переводится как «яд». Разрушающаяся клетка нарушает и дез­организует созидательную работу соседних клеток, отвлекает иммунитет на «уборку дополнитель­ного мусора», провоцирует заражение вирусами других клеток. Это – энтропия, хао­тиче­ское разру­шение. Чем быстрее начнётся управление процес­сом, тем выше уверенность, что процесс будет остановлен. Хотя терми­нология последних фраз – чисто «физиче­ская», не пугайся: в школе тебе ведь не раз приходилось сталкиваться с определе­ниями типа: «физический объ­ект», «физическое тело». Тебя это не смущало, так как речь шла о теле, имеющем в окружающей нас действительности вполне осязаемые параметры (длина, ширина, высота, вес, температура, скорость либо со­стояние покоя и т.д.), а также – цвет, запах и даже тен­денции к изменению формы. Почему же ты недоумеваешь, когда речь заходит о тебе как физическом теле? Точно та­кие же физиче­ские тела – все твои клетки. Так что твой организм – сборный объект из множества физических тел. Поэтому у целостного организма есть все присущие физическому телу при­знаки. А раз составляю­щие всех организмов – различные, то и орга­низмы существенно отличаются друг от друга. Когда при од­ном и том же диагнозе двум людям с похожими парамет­рами назна­чаются различные программы лечения, они почему-то вдруг забывают, что у каждого – свой собственный, ни на кого не похожий, уникальный организм. Общими являются только ситуации, в которых орга­низмы функционируют. Обрати вни­мание: группа людей ожидает на остановке транспорт. Одни стоят неподвижно, другие – переминаются с ноги на ногу, тре­тьи – медленно прохаживаются туда-сюда. У какой группы людей меньше энергетические затраты? Не спеши с ответом, попы­тайся подумать. Крепко подумав, ты придёшь к выводу: меньше всего тратят энергию на бездей­ствие в ожидании транспорта – прохаживающиеся люди. И лишь потому, что для поддержания равновесия и верти­кальной устойчивости они задействуют минимум элементов своей костно-мы­шечной сис­темы. С осознанием этой истины даже в воинских частях часо­вым на посту №1 (у Зна­мени части) разрешено стоять по стойке «вольно», переходя на «смирно» лишь в огово­ренных Уставом случаях. Толстушки, мающиеся от переизбытка энер­гии! Попробуйте по­стоять по стойке «смирно» хотя бы пол­часа! А потом потерпите и не ешьте ничего кало­рийного, так как голод про­снётся после этого стояния – зверский. Только не радуйтесь столь дешёвому способу потощания – вам всё равно не удастся выстоять все полчаса, так как ещё раньше вас на­стигнет голодный обморок. После этого вы будете вниматель­нее относиться к своему организму, потому что только такие наглядные примеры «тычут носом в истину» самовлюблённых умников, не верящих ни во что, кроме сведений от подруг, всезнающих дворовых старушек, реклам и участковых врачей.

Материал опубликован: 12.12.2016