基础生物学
从细胞动力学的研究到病理学再到检测医疗护理设计方案
投稿人:勤奋四儿 投稿时间:2024.02.28 19:28 访问量:

细胞的新陈代谢是动力学的表象,细胞的新陈代谢重要原理包含化学反应、能量转化、物质运输、酶的催化、热力学原理、信息传递等,这些原理的出现都是在描述细胞的动态过程,而事实上细胞的动态过程无非就是两个方面;一是接受生老病死的动态过程,一种是不接受生老病死选择孵化裂变获得新生,但其结果离不开生老病死。我们人类研究细胞生老病死是为了在医学上能够解决治疗难题,研究细胞孵化裂变是为了能够延长寿命找到新生的依据。按照人类的研究目的,我们需要利用物理学知识来一起揭开人体奥秘。首先需要跳出解剖学的怪圈,细胞接受生老病死的原因是因为细胞组合的单个器官在受力、温度、密度、结构性调整以及内压外压作用下需要作出以维护器官维护身体正常运作出现的一种生物本能,如同树木进入秋季,需要清理树叶,进入冬季需要接受大雪压断枝杈,或者通过人工清理枝杈,才能在今后的岁月里长成参天大树。我们再回头观察细胞新陈代谢的重要原理就会发现虽然原理中掺杂了些物理学常识,但是这种掺杂反而越搅越乱。

一切细胞的共性体现在摄受与不摄受,其作用如同胃,所以在共性中产生了选择性,选择于光能、声能、香能、味能等,比如植物叶绿素具备光合作用,是否只具备光合作用呢?电磁检测工具决定了认知范围,同样也束缚了我们所学知识。人类在生理实验与物理实验上曾经有两个例子可以参考,第一;用两种相同的植物,一种接受恶言恶语,一种接受赞美的语言,其验证结果是接受恶言恶语的植物不如接受赞美语言的植物健康,由此可见植物具备接受声能的功能。第二;日本科学家对冰的结构做了大量的实验,在不同环境作用下产生的冰结构都不同,说明液体本身受外力影响会发生形变。细胞依赖于液体环境,液体是化学反应的首要条件,但是人体的生死是动与静的过程,生时化学反应生生不息,死时化学反应尚且继续,并且在一定世间范围内肌跳现象还会出现,所以得出结论有两个;一是一切细胞的共性受制于内与外动力影响,二是细胞新陈代谢的作用起到了约束、平衡、激发身体的功能。

为什么说一切细胞的共性受制于内与外动力影响?细胞的化学反应具备了剧烈与不剧烈过程,所以在反应过程中涉及均匀反应以及自动过滤排出不需要物质的过程,这个过程有漏洞,化学反应需要搅拌才能均匀,自动过滤需要恰当的时机,人工可以做到,但是细胞无法单独完成,这些都属于摄受与不摄受的范围,而摄受与不摄受主要取决于物理性质,化学性质属于被动性产生。物理性质又与身体运动以及心里活动有关联,心里活动会造成身体释放应激激素,应激激素具有化学性质,能够控制线粒体功能和细胞的能量交换,它的物理性是溶解性稳定性挥发性,所以应激激素对细胞起到了约束、平衡、激发功能,细胞的共性受制于应激激素,应激激素受制于身心运动,身心运动受内外动力影响,所以细胞的共性受制于内外动力影响。

那么内外动力是什么?为什么会影响身心运动?内外动力与色声香味触法有关,内色声香味触法与心里活动有关,外色声香味触法与身体活动有关。所以一切行皆会影响身心活动。电磁技术检测依赖于电与磁技术,离开电与磁即便无法确定其他波的种类,比如水波、气波等,哪怕是一道能量波的出现,电磁波也只能检测到能量波中与电有关的波段,其他波段即便无法检测,并且电磁波本身对人体有不良影响,电磁技术与电磁设备又会相互干扰,所以电磁技术不具备成为医学检测治疗护理一体化的设计要求。

集检测治疗护理一体化的医疗设备设计方案利用的是内压与外压技术的融合,此中内压技术不是现今人类利用能源燃烧形成的内压技术原理,而是通过外压技术获得内压的一种技术。相对于设备来说,身体是能量体,能量体就会产生力,力就会形成波,设备的作用是作出相应的波与身体的能量波进行纠缠,利用波的相互干扰成像原理获取病理信息作为检测手段,然后利用粒子的有序和无序运动参与病原体细胞化学反应达到治疗与控制,在过了危险期之后,利用能量的八种动向让身体恢复秩序、恢复功能、恢复身体本能抵抗力。这项技术中涉及多个领域,并且多个领域中的一些技术需要重新在内压与外压技术融合中改进才能获得与之匹配的技术性能,此方案涉及传感器、波纠缠成像技术、健康组织器官与不健康组织器官的数据智能分析、神经系统的针灸控制技术、计算机电脑的编程等,设备设计的目的是解决开胸手术、解决医疗风险,从微观技术的角度来分析,只要不死,任何疾病都能治疗和控制。

一个强大的低成本医疗体系是解决医疗改革、医疗保障的关键。利用内压与外压技术设计医疗一体化方案的背景来自于托里拆利实验以及马德堡半球实验。下面是通过托里拆利实验对身体外能与内能的剖析示意图。

以上十幅图展示的是能量波结构图,由于温度、密度、力、结构的不同其内压与外压产生位移现象,位移现象唯有利用内压与外压技术才能获得病理数据,这是设计方案的主要依据,检测依赖于内压外压技术的融合,治疗也必须依赖内压外压技术的融合。