基础生物学
剖析胎儿与母体以及胎盘之间的演变过程
投稿人:朱汉南 投稿时间:2024-11-06 13:37 访问量:

了解创造生命的过程,首先是要分解生命种子,生命种子的顽强性需要的是一个液态环境,母体血液对受精卵细胞不仅起到培养液的作用,同时也起到约束作用,所以受精卵细胞在培养液中通过吸收培养液中的精华,活力变得更强,因温度原因卵细胞膜变厚变硬,同时温度原因造成子宫膜干燥,促使离卵细胞最近的母体子宫螺旋动脉穿透子宫膜摄取受精卵细胞,并分泌代谢物质附着细胞膜上,利用血液渗透压,渗透卵细胞膜内,从而实现第一次的血液供给,这是母体对受精卵细胞作出的反应,而不是受精卵细胞自身能作出反应。受精卵细胞外膜需要在湿润环境中才能得到软化,软化后子体绒毛才能发育出来,所以胚胎解剖学中这一过程分析不正确,精子卵子结合后要站着母体的角度上分析,精子卵子结合后会带来什么影响?母体会作出什么反应?母体子宫膜会怎样?此时的母体生理上会多出哪些生理需求?与平时生活习性有什么不同等等现象,一步之差就会走进死胡同,解剖学存在漏洞。

受精卵细胞第一次接受的是来自母体子宫螺旋动脉,静脉也是在螺旋动脉抓牢后才能吸附产生作用,第一次母体动脉血液渗透受精卵细胞,受精卵细胞内物质发生氧化反应。这是一次母体对受精卵细胞的测试,受精卵细胞内物质饱餐情况下产生内压,由于内压短暂升高,超过血压压力,所以与母体动脉血液形成反制作用,建立第一道屏障,此时母体子宫螺旋动脉软化,血流方向发生变化,不再是原先的一股冲击方式,而是以增加渗透面积的方式软化受精卵细胞的外壁,外壁软化,母体其他分支动脉与静脉才能参与进来。受精卵细胞内部物质运动未停息,分子间摩擦并挤压,液体渗出,摩擦分解反应剧烈,由于血液的供给来自母体,所以从血液的振动频率能获取母体身体中的信息,信息决定了生成细胞数目的多少,以及细胞数目的分布,包括神经血脉的分布,都是通过母体血液中的信息来获取。当所需信息完全掌握后,接下来的就是粗细分拣,细重物质保留,粗轻物质隔离,粗轻物质以胎盘方式存在,利用脐带与胎体相连。

这里我们必须考虑的是受精卵细胞为什么要顶住子宫螺旋动脉血液的冲击力,并制造出屏障?其最大的原因是防止母体血液的渗透建立血循环网并导致神经系统的渗入,一旦母体神经系统的渗透那么也就意味着受精卵细胞不能作为一个单独小世界来完成演变进化,从而造成胎儿无法单独建立神经系统、内分泌系统、泌尿系统等八大系统。所以,八大系统的由来是从母体血液信息中获取的。从母体血液中所产生的振动频率能获知形成人身的基本规律,同时母体血液通过胎盘过滤弱化让胎儿吸收后,在胎儿体内能直接合成最原始的营养液,这种营养液决定了寿命的长短,主要是对子体神经、血管、骨骼、组织、器官中外膜的滋润,防止钙化、纤维化,这是从逻辑推断中获得的结论,需要在实践中得到论证。

受精卵细胞是如何分布身体并进化演变的呢?这个过程同样有先后顺序,因为频率有差异,所以根据频率的不同我们在设计诊断医疗养护一体化设备仪器的过程中需要采纳受精卵细胞的发育过程。我们可以通过改善饮食对身体血管、骨骼、组织、器官内膜来进行调理,但是我们无法对外膜进行养护,所以影响我们运动神经的恰恰是外膜的钙化现象所导致精力疲惫,积劳成疾,寿命缩短。

在生物的世界里,追溯到基因的原子形态几乎相等,都来自相同的碳原子、氮原子、氢原子、磷原子、氧原子的组成结构。受精卵细胞经过第一次与母体血液的接触,可以确定自己内部的细胞团数目是否能够匹配母体结构,所以分解隔离这一过程很重要,从第一次的母体血液与受精卵细胞的融合中获得大量的身体结构信息,这种信息如同印章与印泥的关系,母体血液如同印泥,在分离出胎盘胎儿后进入各自的进化演变,胎儿首先需要做的是控制干细胞,所以骨细胞的需求远远高于其他细胞,神经系统的搭建,血管经脉的演变都在为干细胞服务,因为后期器官组织结构需要通过干细胞来完成进化演变,这里不得不说的是器官组织的进化演变同样与女性的排卵方式相同,唯有不同的是排出的是各种器官细胞,这些器官细胞数目是由受精卵细胞中的基因信息与母体血液中的信息来共同提供,这个选择权是由共频信息来抉择。所以胎儿的第二道程序是身体结构的排布;骨骼、骨腔、经脉、神经系统、胸腔、腹腔、血循环系统。需要注意的是,如果受精卵细胞内的细胞团在接受振动频率的过程中无法获得最基本的信息,识别能力低下,那么进化演变出来的胎儿有缺陷,严重的不能活,或者畸形。器官组织细胞数目量达到后,在摩擦中产生的细胞黏液进化演变出细胞膜,同样也是由于温度原因细胞膜硬化,胎儿内螺旋动脉静脉钻透器官膜并渗透参与器官组织演变进化,与受精卵细胞的不同之处是本体的动脉静脉已经进化出分支,输出输入压力皆能承受,不排斥。

整个胎儿、胎盘与母体之间的孕育过程基本形成,但是其中还有更多的技术原理需要攻破。比如胎儿是如何从母体血液与胎盘的结合中获取血型的,如果这一技术能够突破,那么除了血液培养问题可以得到解决,营养液的问题同样可以获得借鉴。借鉴血液分离技术,我们可以通过最原始的振动频率技术分离大气层中的大分子,通过膜透技术来获取我们所需要的气态物质,同时能净化大气环境。我们还可以借鉴生物振动频率技术代替现今人类通信技术,增加信号传递以及频率的拓展空间,解决通信基站的瓶颈问题。