4.为什么有些基因组非常大而另一些却很小?

4. Why are some genomes so big and others very small?
4.为什么有些基因组非常大而另一些却很小?

——雪印堂主人:基因,是人体信息编码片断,其形成的过程,是人这一生命形态自从神的实验室诞生,在其后的的整个人类历史,接受外界不同物质流动与能量波动,而将流动与波动信息写频在DNA片断后形成的。其整个编码的过程,是外界的物质流动与能量波动,作用于五感,录入到意识与人体空间,化为电神经脉冲传递,这电神经脉冲传递到性器生殖细胞上,作用于生殖细胞的中心粒上,引起中心粒周边物质流动干扰与中心粒能量波动在整个细胞空间的发散,再在生殖细胞分裂过程的染色体分解与重新生成过程中,这细胞空间的能量波动牵动炁的流动形成旋涡,炁的旋涡又牵引碱基沿其状态环绕,进而能改变碱基排序顺序,从而形成新的基因编码,再通过新生命体的诞生,表达为遗传与演化。

这一新基因编码的产生过程,是更复杂的能量波动,对应更复杂的基因,及更长期的能量波动,对应更稳定的基因。当一种能量形态长期稳定,又足够复杂,就会让基因组变得非常大。这其实与叙事复杂的影片或文本容量很大,或结构复杂功能宠杂的软件容量很大,是完全一样的道理,都是信息过于复杂,导致所需的载体介质也要很多,表达为容积体积要很大。 反之简单的能量波动,对应简单的基因及体积小的基因片断。这是其一。

人体在接受外界信息时,分物质流动信息与能量波动信息,两者的信息形态是不一样的,前者是涡流形态,后者是波动形态。对于流动信息,受涡流作用,在细胞复制过程的新基因编码上,会有更多的流动强的蛋白质被涡流汇集,来提供对应的介质载体形成染色体,这个涡流形态的信息与流动强的蛋白质,由于涡流之间的对冲作用,从而让基因空间占用更大,这与多个旋涡在一个空间里相互排斥远离而让整体空间变大一样。反之,对于波动信息,受波动作用,在细胞复制过程的新基因编码上,会有更高的波动强的蛋白质被振动波汇集,来提供对应的介质载体形成染色体,这波动形态的信息与波动强的蛋白质,由于波动作用,从而让基因之间更聚合,而空间占用小,这与加热物体脱水后物体空间变小一样。这是其二。

当这两种情况同时出在在基因片段上后,这基因组要么变得很大,要么变得很小,从而形成两种体积悬殊的两种基因组形态。这也是人类的性染色体中X染色体大于Y染色体的根源所在。非男性的Y染色体缺失什么基因片段致其相比Y染色体显得很小,而是男性的炁的波动强度很大,从而形成更聚合紧密态的性染色体,是为Y染色体;反之,是女性的炁的流动强度很大,从而形成更松散宽大的性染色体,是为X染色体。染色体是果,炁的流转是因。男女的本质区别,只在各自躯体的炁的能量波动与流动的区别,非科学界所谓的由X、Y染色体的基因决定。

而若生命体的炁接受环境的炁的影响是流动过强但信息少,或波动过强而信息多,都会处于中间大小的层次。流动过强但信息少的基因,会处于松散宽大状态,这种基因形态一般于海洋植物居多,在于其所处环境是水体之炁本就流动过强,环境相对平稳。而波动过强但信息多的基因,会处于聚合紧密状态,这种基因形态一般于热带森林中的动物居多,在于其所处环境是热带本就是波动过强,环境又极为恶劣。