2011年8月9日星期二

探索生命的微观世界

原文:探索生命的微观世界

 

探索生命的微观世界

(补偿生物信息能量的原理介绍)

第一章 王国的基石

 

人体就好像是一个由60万亿个细胞组成的庞大王国,大多数细胞内都有一个细胞核,这细胞核就好像是一个管理机构,其中有46条染色体负责所有的生命活动,每条染色体中都有大量的DNARNA组蛋白、非组蛋白,它们就好像是染色体的下属

那么细胞核是如何管理生命活动的呢?

首先,让我来介绍一下细胞核这个管理机构中的主要成员:

1、DNA它就好像是一位生命活动的设计师与策划师,它将生命活动的蓝图制定出来,以遗传密码的方式记录下来,并将此蓝图锁在密码箱里,此时,它的使命就基本完成了。

2、RNA它就好像是一位生命活动的组织者与执行者,它打开密码箱,将生命蓝图取出来,然后解开密码,将蓝图内容翻译出来指挥组蛋白和非组蛋白按照蓝图进行各项生命活动,但是在一定的条件下RNA有比较强的自主权,能够修改部分蓝图

3、组蛋白和非组蛋白,它们听RNA指挥和调度,完成RNA下达的各项任务

现在,生命活动正式开始RNA开始有条不紊的指挥、调度组蛋白和非组蛋白进行各项生命活动

RNA通过生物电磁波进行指挥、调度组蛋白和非组蛋白时,有一部分生物电磁波会释放到体外,这些含有信息能量的生物电磁波,有可能被其他生物体内的RNA接收,从而影响到其他生物体的生命活动。

尤其是动物与动物、植物与植物之间,这种生物电磁波的影响更为明显。这主要是因为:动物之间的DNA蓝图比较接近,植物之间的DNA蓝图比较接近,这样,它们细胞核内RNA所释放出来的生物电磁波就更容易吻合

生命起始阶段,也就是在生物处于胚胎阶段时,由于此时组蛋白和非组蛋白不足,所以RNA拥有大量的自主权。在RNA了其它生物RNA所释放的生物电磁波后,就可能采取其它生物的部分蓝图组织生命活动,但是并不会完全放弃自身的蓝图,其目的在于:借此获得更为优良的遗传性状这样,生长发育出来的生物便会同时拥有两种生物的遗传性状。

当生物体胚胎发育成熟之后各个器官也逐渐发育成熟。此时,细胞核内的DNA经过多次分裂、复制之后,因为各种疏忽,而导致DNA端粒不断丢失DNA蓝图的遗传信息逐渐减少,导致RNA在组织生命活动时,只能根据残留下来的蓝图信息,继续组织、调度生命的各项活动,各个细胞核内的组蛋白和非组蛋白种类减少,此时,细胞分工开始形成,并逐渐固定下来

处于此阶段的细胞RNA的生命活动减少,释放出来的生物电磁波也减弱了,但是仍然可以接收到外界的生物电磁波。此时,由于各种细胞分工不同,细胞核内的DNA蓝图残留部分也不尽相同,从而RNA所能接收的外界生物电磁波变得狭窄起来,但是,由于动植物最初都是由同一种微生物进化而来的,所以DNA还是会有吻合的地方,由于此时细胞核内的染色体只有与此细胞功能相关的组蛋白和非组蛋白所以RNA在接收到外界生物电磁波后,无法改变遗传性状,但却可以补充RNA的生信息能量,提高生命活力。

补偿生信息能量就是基于此原理

第二章 王国的建立

国王和王后各有一件宝物国王拥有精子王后拥有卵子它们将精子和卵子融合子便国王DNA送进王后的卵子内然后国王和王后的DNA蓝图拉近了,合而为一新生命开始了,然后细胞分裂,受精卵一分为二、二分为四………,同时间染色体也被复制了,每个细胞得到相同的染色体,人体内60万亿个细胞,就这样包含了父母传给子女的基因。

DNA蓝图包含制造心脏、肝手和脚等器官的密码信息若人体60万亿细胞内藏有相同的DNA,那么为什么心脏细胞在心脏生长,而手部细胞又在别处生长?这是怎么做到的呢?答案是,DNA有另一密码如果这另一密码不运作,身体就不能制造新部分,三字母密码制造我们身体各部,这些密码以外,有负责解开身体各部蓝图的密码,这些蓝图平时是被锁着的,当插入了合适的钥匙,蓝图就打开,可以制造身体各部了。什么钥匙才能打开DNA蓝图呢?这就是RNA制造的各种蛋白质

RNA解开这些密码之后,便开始指挥组蛋白和非组蛋白制造身体的各个器官,由于此时组蛋白和非组蛋白不足所以RNA拥有大量的自主权,如果在这个阶段RNA接收到了外界生物电磁波,则有可能在组织分裂、复制DNA时,采用外界生物电磁波中包含的部分生命信息,以便获得更为优良的遗传性状。

当人体各个器官制造完成,也就是王国建造基本完成之后RNA的自主权也就逐渐降低了,此时大量细胞由于完成了使命,但是它们尚未达到分裂次数极限,从而进入休眠状态。

而此时RNA的主要任务由制造各个器官,转为构建和完善王国的自愈系统,这将在第三章中继续为大家描述

 

第三章 王国的暴力机关

在细胞分裂、复制,不断生长发育出身体各器官的同时,王国的暴力机关也逐渐建立、完善起来了。这个暴力机关就是人体的自愈系统,包括:免疫系统、应激系统、修复系统(愈合和再生系统)、内分泌系统等若干个子系统

自愈系统(暴力机关)担负着整个王国的监测、防御、修复等安全工作。其中,免疫系统和修复系统至关重要。

在第一章里,我们了解到:生命活动的指挥、调度者是细胞核内的RNA自愈系统的建立和完善也是在RNA的控制下完成的RNA指挥组蛋白和非组蛋白合成了大量、不同种类的免疫细胞和修复细胞,负责王国的监测、防御、修复等安全工作,这些细胞组成了王国强大的免疫系统和修复系统,无时无刻的保卫着整个王国的安全。

平时,免疫细胞会派出大量的监测蛋白游离在细胞内外,随时监测是否有异常情况,当发现有病菌等入侵,监测蛋白便会返回细胞核向RNA报告具体情况,RNA便会组织合成出可以杀死该病菌的蛋白前往,执行防御任务,大多数情况下,免疫蛋白可以杀死入侵的病菌。

如果DNARNA受损,监测蛋白便会通知修复细胞,修复细胞便会派出修复蛋白前往,执行修复任务。

但如果DNARNA受损过于严重,或者病菌过于强大、数量过多,这个免疫细胞将会受到严重威胁,最后有可能被病菌杀死

如果RNA在与病菌战斗的时候,能够接收到外界生物RNA释放出来的有效生物电磁波,便可以更为高效的解开DNA密码,甚至可能解开一些机密的密码,从而合成更为强大的免疫蛋白杀死病菌,同时合成更为高效的修复蛋白修复受损的DNARNA

此时,通过补偿生物信息能量的方法,就可以达到上述功效。

 

第四章 王国的千秋万代

时势造英雄,英雄造时势!一个王国若想要延续千秋万代,就必须保障新生细胞源源不断的供应。

可惜,人类的细胞只能分裂50-70次,当一定数量的细胞达到分裂极限时,生命也就要结束了

不过,在整个生命过程中,有许多细胞曾经分裂过,但是并没有到达分裂次数极限,就提前进入休眠状态了。

如果,通过补偿生物信息能量的方法,使一些植物所释放出来的有效电磁波,进入人体那些处于休眠状态的细胞,便会激发细胞核内的RNA开始运作RNA便会想办法解开DNA密码从而再次激活这些细胞

当这些大量处于休眠状态中的细胞被唤醒之后,便重新开始分裂、复制,使整个王国又充满了活力。

此时,人体便会表现出返老还青的特征,人类的寿命得到了延长,并且能够使得人体长期保持年轻时的体力和精力!

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