22. How are biomolecules organized in cells to function orderly and effectively?
22.细胞内的生物分子是如何组织从而有序有效发挥作用的?
万物都是一团炁,细胞也是一团炁,都呈旋涡态流动并能量波动中。各类生物分子也都是微观炁旋涡。整个细胞空间,有三个大的炁旋涡,分别是中心体炁旋涡,细胞核炁旋涡,线粒体炁旋涡,都处于流动能量收敛状态与波动能量发散状态,一如台风、水漩涡一边流转,一边发出声波传递。每一个炁旋涡存在流动力场分布,可以将生物分子小的炁旋涡按相互力场作用平衡后的半径距离分布,并在这几个大的炁旋涡的涡流上漂移,表达为公转运动。
这细胞空间各时空尺度的细胞器炁旋涡的稳定流转,及其涡流上生物分子按流场梯度分布并以周期性公转形式的漂移运动,表达为细胞内部空间物质的有序结构与稳定运动形态。随着外界环境的变化,与细胞空间物质种类、数量的变动,及细胞整体或局部空间的能量的起伏,各细胞器的炁旋涡的流动状态,与能量波动状态随之发生变动,产生消化、复制、合成,等等功能,及衰减、死亡状态。
比如细胞复制。当温度适宜,营养物质充分,细胞整体处于非常活跃状态,于是中心体开始以结晶的方式自我复制,从两个中心粒变成四个中心粒。四个中心粒强烈产生强能量波动,相互之间存在波能量干涉作用,让细胞空间的炁的能量流动与波动频率与强度都翻倍,相当于一个小房间由两只百瓦白炽灯变为四只百瓦白炽灯后,有更高热量与光照度,从而将细胞空间内几近所有的其它细胞器,都水解成离散态大分子态或碎片化。象细胞核、细胞核膜、高尔基体、线粒体,等等,全部通过分解反应后消融。这就是细胞内一个中心体复制出两个中心体后,带来的细胞内部空间的物质能量随之产生变动的具体场景,而非科学界观察到的细胞空间在中心体复制后,大部分细胞器莫明地消失这么一个状态。
尔后随着两个中心体的波能量振动持续,部分波能量传递不断偏向达到360度圆周态,就能驱动圆周上的炁沿圆周线程前进,从而形成各种时空尺度的微炁涡旋。无数的炁涡旋围绕中心体周边,就在周边空间各自形成一个大的中心体炁旋涡。两个中心体炁旋涡通过涡管相吸而产生相互靠近作用,又通过涡流相冲而产生相互排斥作用。这两种力达到平衡后,就让两上中心体保持稳定距离。
两中心体炁旋涡通过涡流向心作用,也即涡流流速差带来的内外压力差,分别吸引周边大分子与基因片段。大分子与基因片段分别围绕两个中心体,在中心体炁旋涡的涡流上作漂移运动。特别是两中心体之间的力的作用平衡地带,各自的涡流牵引力最弱,犹如洼地能汇积水,而汇集大量的基因片段与碱性蛋白质。这些基因片段与碱性蛋白质继续通过电荷吸引而能组合成染色体。这就是染色体形成的物质作用机制。
染色体周边空间也存在炁旋涡,其涡管与色染色的轴重合,并与中心体的涡管耦合。这涡管耦合结构又吸引游离态的小蛋白质形成众多细丝,与染色体、中心体整体构成纺锤体。这是纺锤体形成的物质作用机制。两个中心体炁旋涡继续应涡流相冲而相互远离,于是牵引染色体从中间断开,分别归属到两个中心体附近,同时削弱两中心体周边波能量频率,让整个细胞空间如冷冻凝结一般,让其它大分子与聚合成细胞膜与细胞器。细胞膜将两个中心体隔断,于是形成两个新的细胞。在新的细胞空间里,其它临近的大分子相互吸引形成新细胞核膜与其它细胞器。如此完成细胞复制的过程。
以上是通过细胞复制过程中各细胞器的形态变化,来说明细胞空间内的各分子组织与有序发挥作用的。其它如细胞消化糖类脂类,基因片段合成RNA,核糖体合成多糖结构,等等,都是通过这种炁旋涡的流转与波动,来完成相应功能的。