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养生1,生命的基础

 百科知识博览 2017-12-08

    前言:感谢互联网技术的飞跃发展,使我这个根本不懂医学、不懂生物学的门外汉,也可以凭借查阅大量互联网资料来了解生命和养生,使自己今后不至于陷入迷途。感谢草根网的宝地 ,让我有机会从其他网友处学习进步,在世界观和方法论上都有很大提高。这次我这些养生系列文章,是我的原创,其中肯定有不少错误,请网友们不吝指教,并共同完善,共同分享。

    生命是能量世界大树上的一个小分枝,脱离能量的运行规律来谈论生命确实是存在很大风险的。可是人类对能量运行规律还知之甚少,我这次直接以物质世界的运行规律作基础来研究养 生,也是无可奈何的,而我又急需养生的知识来指导自己和家人的生活,也只能勉为其难了。

    养生,是通过各种方法增强体质、预防疾病,从而达到延年益寿的一种医事活动。生命的基础,是基于酶等特定空间结构的电磁波转移,酶等特殊空间结构是养生的核心。

    1.微电场

    世界是能量世界,我们身处的物质世界是能量世界大树的分枝,无数微小的原子核、电子等浸泡在不同频率的自由电磁波海洋里,构成了我们熟知的物质世界。

    被电磁波激励的原子核和电子一直都在运动。低频振动着的原子核被同频电磁波激励后,其振速和振幅增大,并不断向外发出同频电磁波来减少振速和振幅;围绕原子核高频振动着的外 围电子被同频电磁波激励后,其振速和振幅增大,电子会迅速通过向外发射同频电磁波而重新回到稳定态。原子核和电子从外界吸收同频电磁波与他们向外界发射同频电磁波的相互较量,是 一个永不停歇的过程,这个过程导致了空间里原子振动和电子振动随外界电磁波密度而变化,这是物质世界化合演化的基础,也是物质世界能量传递的重要途径。

    2.化学键

    在电场力作用下,常温时每个原子核都单独吸引不同数量的电子围绕原子核振动而成为独立的原子;有缘相邻的原子则会通过共用外层电子振动而化合成更大更稳定的空间,我们把物质 内相邻原子(或离子)间强烈的相互作用力称为化学键。化学键就像强力胶一样,把众多相邻原子(或离子)联络在一起形成稳定存在的空间,并堆积成我们所熟知的物质世界。

    常温下,偶尔的电磁波强冲击使原子间的共用电子获得足够的动能而战胜电场引力终于离原子们而去,这就是化学键的断裂。化学键断裂的原子们有很大概率会重建相同的化学键,也有 机会和其他原子形成新的化学键,这取决于各种原子之间的相邻机会。建立化学键的过程是激情双方结合进入稳定态的冷静过程,被捕获的共用电子会通过向外发送高频电磁波来释放动能而 安静下来。释放电磁波的数量取决于新建立的化学键的强度,新化学键越稳固,则释放的电磁波越多。例如常温下杂质铁的生锈就是这样一种打断旧化学键并建立新化学键的现象,铁的生锈 是高频电磁波打断含杂质铁外表的铁-杂质化学键并通过生成铁-氧化学键而释放高频电磁波的过程。这些杂乱无章的化学键断裂和化学键建立,是物质世界的常态。

    常温下,原子间的共价键较强而很难断裂(特别的,氢-氢键和硫-硫键是强健,在蛋白质的多级结构上发挥重要作用),金属内的金属键也相对较强很难断裂,但连接分子的分子键则现 对较弱而容易因电磁波的激励而断裂。例如常温下氢氧混合气体就不会合成为水,例如阳光照射江海湖泊,致使大量水分子脱离水分子团的牵引而变成水蒸气升空。

    高温下(例如燃烧),原子核不断从高温吸收低频电磁波(热能)而增大其振动幅度,使得被打断化学键的原子因为相距变远而导致重新复原的机会大大减少,也增大了外界高频电磁波 和其他原子进入物质内部的机会,这大大加速了旧化学键破裂和新化学键建立的发生。例如温度越高,则铁越易生锈。例如氢气遇火燃烧,就是在火带来的强电磁波的冲击下,不仅把氢原子 间的化学键和氧原子间的化学键打断,而且加大了氢原子-氢原子的距离和氧原子-氧原子的距离,使得氢原子和氧原子有更多机会相邻并能生成更稳定的氢-氧化学键而形成更大的水分子。由 于氢-氧键的强度大于氢-氢键和氧-氧键的强度,导致反应最终结果是氢气和氧气最终被耗尽,独留水分子。

    物质的化合过程,是打断旧键并建立新键的过程,但只要新旧物质仍然相邻,新建立的化学键一样存在着被打断而重新建立旧化学键的可能。新旧两种化学键的较量一直在相邻物质间进 行着,较量的结果取决于新旧两种化学键的强弱,这个较量必然导致新生成的化学键要强于原来的化学键。也就是说,在常态下化合反应是放热释能的,即常态下物质的化合演化是增熵的, 是越来越无序的。常态下的化合反应就如一个人下山的过程,有时需要借助一点能量爬上一个小山峰,然后长驱直下,人的势能则越来越低。

    多种原子核积木在电子的牵线搭桥下建立化学键,逐步构成常温下复杂稳定的化合物。化合物通过吸收高频电磁波打断化学键,通过建立化学键而释放高频电磁波,这些活动普遍地存在 常温物质世界的任何地方任何时候。所有的自然现象和生命活动,包括人类的高级生命活动,都建立在在这个基础上。

    3.催化剂

    各种原子核在电子的牵线搭桥下建立化学键,逐步构成复杂稳定的化合物,这个过程在常温下是非常缓慢和漫无方向的。催化剂的出现,大大提高了常温下化学键演化的活性。

    在化学反应里能成千上万倍地提高反应物化学反应速率而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂。催化剂是物质世界脱离孤寂状态走 向多姿多彩的基础,最常见最重要的催化剂是水。

    水分子H2O是由2个氢原子和一个氧原子通过化学键构成的,水分子的三个原子形成104.5度角。水分子的原子排列为非线性,呈角分布,所以水分子内的正负电场力作用不能互相抵消,两 者都有自己的电荷中心,于是水分子就像磁铁一样有正负极,我们称之为偶极子。


水分子偶极子

    偶极子水分子不仅对周围水分子具有吸引力而形成水的张力,遍布地球、无孔不入的水分子还对临近的其他物质的正负电场具有吸引牵扯作用,从而大大减弱了物质外表的化学键的强度 ,使得弱化学键物质的表面分子被水分子的吸引牵扯而脱离大本营进入水分子团中,这就是水对物质的溶解性。(强酸和强碱则比水对物质有更强烈的牵扯作用,可以打断物质分子内部化学 键)。水的溶解性通过把周围各种物质的分子溶解在一起提供相邻的机会,极大提高了常温下化学键演化的活性,使得常温下普通物质的化学反应成千上万倍地活跃。特别是在特定装配空间 下,大分子有机分子(如葡萄糖)可以在水分子团的撕扯力的配合下轻易打断其化学键而获得高能释放。

    我们都有这个常识,在常温干燥的环境里,铁的生锈过程是非常缓慢的,而在潮湿的环境,铁则很容易生锈;在干燥环境中的砖很坚固,一旦被水长期浸泡,砖就会变得很脆弱。人必须 定期补充水,否则人的生化活动因缺水而变得缓慢,导致人软弱无力呈现病态、甚至死亡。一个地方有没有水,就是判断这个地方有无生命的依据,甚至是这个地方有无大分子物质存在的依 据。水是物质化合反应的温床,是大分子物质出现的必要条件,是常温下生化活动的基础,没有水就没有生命的出现和繁荣。

    4.定向催化

    原子(核)积木在电子的牵线搭桥下构成化合物,是漫无目的和没有方向的,物质的分布和演化呈现越来越乱的无序的增熵状态。如何重复性地有序地把复杂化合物中众多电子中的某个 特定化学键打断,并在特定空间方向建立特定的化学键,是物质定向化合的关键,是生命出现的关键。

    水为绝大多数的化学反应提高了活性,但并不能改变自然界杂乱无序的化学键破裂和建立,其他催化剂则是通过模拟化学反应底物的空间形状,专为特定化学反应特定化学反应底物提供 装配空间,这就为特定化学反应开辟了一条专线,使得化学反应从此有序快速,物质世界发展从此进入快车道。人类所拥有的几千种酶,则是生命活动中每一个(类)化学反应的催化剂。

    酶是大分子生物催化剂,主要由蛋白质组成。蛋白质是以氨基酸为基本单位脱水缩合而成的多层次空间结构,可以通过基因编码来控制氨基酸的空间排列组合而实现适合特定反应底物的 空间形状,例如血红蛋白等正是通过这种结构使其表面的空穴恰好容纳一个血红素分子,而血红素又正好拥有四个适合容纳氧分子的空间结构,使得每个血红蛋白可以携带四个氧分子随血液 流动把氧气送至全身所有细胞,如果血红蛋白出现缺陷或数量不足,就会造成贫血缺氧而带来各种病变。例如腺苷三磷酸酶正是通过这种结构使其表面的空穴正好容纳一个三磷酸腺苷分子。 一旦三磷酸腺苷分子被腺苷三磷酸酶恰到好处的空间吸引而滑进,里面容留的水分子团立即牵扯并减弱第二个高能磷酸键,被极大减弱的第二个高能磷酸键在恰到好处的高频电磁波照耀下轻 易断裂,生成的两部分立即被水分子团撕扯离去,并形成具有坚固化学键的二磷酸腺苷分子而释放大量电磁波。

    我们知道月饼是由揉好的面团印在月饼模子里制作而成,如果没有月饼模子,不论你如何如何揉面团,也做不出月饼。酶就是这么一种模子,每一种人体生化反应都有一种模子,只允许 相应的反应底物进入模子中的特定空间轻易完成键的断裂或建立,其他任何物质因为空间不合适而无法进入酶内。人体就如一个巨大的装配车间,具有大约5000多种装配模具,引导人体大约 5000多种的生化反应。

    酶的出现,改变了无机化合反应的放热和增熵无序的状态。酶的特殊装配空间,对打破强键生成弱键的化合反应特别有利。可见在酶的催化下的有机化合反应是可以吸热储能的,是有序 定向减熵的,这是高级生命的能量基础。酶的偶然生成,为生命世界的有序演化提供快速通道。

    酶等特定空间结构,在电磁波的激励下,引导特定物质轻易完成化合、分解反应来实现能量转移,以此支撑着生命的所有高级活动,这就是人体生命的基础。养生的关键是酶。

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