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从向日葵向阳性到动脉收缩与舒张

从向日葵向阳性到动脉收缩与舒张

内蒙鄂市卫校附属东康中医医院李开弟

摘要《目的》:化学已经证实,空气中有78%的氮气,有21%的氧气,有0.3%的二氧化氮,还有其他小量惰性气体。空气流动放电-打雷,会自然合成大量一氧化氮。所以老天才是世界上的最大的氮肥制造厂。而一氧化氮的分子式是NO,氧气的分子式是O2。并一氧化氮的分子量是30,而氧气的分子量是32.从物理学知识也确定,一氧化氮有比氧气更能溶解水的能力,一氧化氮有比氧气更能溶解脂肪的特点,而氧气所不能容于脂肪的。所以一氧化氮浓度增加,一氧化氮溶解水的浓度上升,而氧气会被置换而溶解度降低。一氧化氮浓度减低,氧气溶解度水增加,这就是被水分包围的细胞变冷变热的基础。并小分子的一氧化氮会被过热蒸发或驱离出现,所以温度增高,一氧化氮会被蒸发或驱离而溶解水的浓度减低,而氧气溶解度增加。这也是热天高地会凉爽而低地会更热出现-就是小分子一氧化氮被蒸发或驱离而到高处,而低处大分子氧气与二氧化碳存留,并携带热量而温度增高出现,也是氧气多而产热增多,而一氧化氮增加抑制产热出现。白开水中一氧化氮被蒸发或驱离而氧气存留溶解度增加出现,而低温水中一氧化氮溶解度高而氧气溶解度变低出现!向日葵阳面温度增高,小分子一氧化氮被蒸发或驱离而溶解度减低,而氧气在阳面富集,而夜晚变冷,阴面富集一氧化氮有自动弥散向低浓度均匀扩散的特性。所以白天阳面热,一氧化氮富集阴面或冷处,所以阴面一氧化氮抑制氧气进入组织液更冷并冷增殖舒张储能储水而舒张,向日葵阳面氧气溶解度增高产热并热收缩外排能量水分降温减热。所以冬季,低地处一氧化氮增加而氧气进入细胞减低出现,而高地氧气增加而一氧化氮减少。所以高地处会有冬暖夏凉的出现,而低地处有夏热冬冷的情况出现。向日葵会有向阳性,并夜晚会自动从向西转向东方,实现第二天早晨的再次向阳出现,这是因为阳面热并且合成能量,但收缩远送能量水分降温减热,并细胞膜收缩限制氧气进入减热,所以阳面总收缩并乏能乏水出现。而阴面冷并且不合成能量,但事实上总舒张增殖并富能富水出现。这就是向日葵为什么能总随阳光活动并有向阳性出现。这里有向日葵阳面内的小分子的一氧化氮会被热蒸发驱离而到阴冷处富集,而氧气溶解度增高出现。这就是阳面更热并收缩外排能量水分减热,而阴面一氧化氮富集氧气溶解度减低而变冷舒张增殖出现,这就是白天向日葵会随太阳移动而向阳性出现。而夜晚,温度减低,向日葵阴面富集的一氧化氮会自动弥散恢复均匀出现,所以会有阴面一氧化氮减少而氧气溶解度增加出现,这就是阴面富能富水并氧气溶解度增高的高产热收缩外排能量水分出现,而原阳面乏能乏水并一氧化氮增加,阻抑氧气进入更加变冷舒张接受能量水分而增殖出现。所以夜晚向日葵会自动转向东方,实现第二天早晨再次向阳出现!树木阴面皮厚并木质的年轮也厚,植树时有明确的不能植反的规律与事实。如果树木植树时阴阳面植反,就会有高储能面面对高热阳面,不可避免的高炎症与皮爆裂收缩死亡出现。而保持原阴阳面,就不会有死亡出现。这就是阴面高储能并一氧化氮富集,造成更冷而储能储水增殖,夜晚,树木阴面富集的一氧化氮,会自动弥散到一氧化氮缺乏的原阳面,这就是原阴面高储能高氧溶解度出现,也是夜晚树木也会轻微转向出现。如果错植了方向,就会有原阴面高储能低一氧化氮而面对高温出现,这就是错植方向后白天,剧烈高产热而皮爆裂收缩死亡出现。因为小分子一氧化氮能置换氧气而使氧气溶解度减低出现。《方法》:用人与植物都是由75%的水分所组成,所以组织细胞事实上是被水分所包围的,所以氧气与一氧化氮要进入细胞,必须首先溶于水才行。一氧化氮分子量小并能与氧气置换而使氧气溶解度减低出现,并一氧化氮会被温度蒸发或驱离而溶解度减低,而低温下可以恢复自动弥散而恢复均匀浓度。这就是向日葵向阳性出现,也是树木阴面错植方向而皮爆裂收缩死亡的出现。人的动脉血管,也是由细胞所组成的,组织液内同样有氧气与一氧化氮共同溶解,并会有温度增高一氧化氮溶解度减低而低温处一氧化氮溶解度增高,氧气刚好是相反的溶解度出现!这就会有动脉肌冷而富集一氧化氮,热而富集氧气的出现,而动脉内除有冷热血流外,动脉外降温脂肪囊是客观存在的,并脂肪囊内有交感与副交感神经支配,这就是交感神经兴奋,动脉外脂肪囊供血动脉收缩,脂肪囊变冷,冷而脂肪组织舒张储能储水自保,脂肪囊更冷出现,冷而NO富集脂肪囊O2溶解度减低更冷可直接致冷紧邻的动脉肌,冷舒张增加供血出现,并一氧化氮富集阻止氧气进入变冷舒张储能储水,而动脉外脂肪囊迷走神经兴奋,就是脂肪囊供血血管开放,脂肪囊供血增加变热出现,这必然脂肪囊NO减少而O2溶解度增加更热,热是动脉肌被致热并热收缩出现,并一氧化氮被蒸发或驱离而氧气溶解度增加出现!除这些神经支配外,脂肪囊供血血管受激动物质控制可收缩出现,脂肪囊激动物质减少而变热可驱离或蒸发动脉肌内一氧化氮而氧气存留增加,而脂肪囊变冷,可使动脉肌致冷,冷而一氧化氮富集,冷舒张增加供血出现!但过度冷储能储水,就会有高储能后不能有高氧高温血液经过出现,这就是高储能后动脉被加热而痉挛性收缩出现。而持续动脉肌过热,就是低一氧化氮而高氧乏能乏水持续收缩而乏能无力对抗压力容易破裂出现。《结果》:中医学的阴阳学的基础被发现。向日葵向阳与人的动脉舒张收缩机理被发现!《结论》:大道至简,温度控制一切!

植物有向阳性,并向日葵更加明显,会有傍晚向西自动转向东方的出现,实现第二天早晨再次向阳出现!过去唯心论统治生命学与医学界,说这是本能,所以许多医学家与生命学家不去研究这些活动。其实就是本能也有条件性。向日葵向阳,是细胞的冷热自保本能控制的!细胞热收缩外排能量水分降温减热,热收缩细胞膜限制氧气进入减热,而变冷后细胞舒张储能储水,这就是细胞的冷热自保本能。这就是植物或向日葵阳面热并合成能量,但总乏能乏水收缩,甚至纤维化出现,而向日葵阴面冷并且并不合成能量,但向日葵阴面总舒张增殖并富能富水出现,甚至持续过冷有淀粉油脂水肿样变!这里温度致细胞冷热自保本能在起着决定性作用!但处于被水分包围的细胞,水中溶解的一氧化氮与氧气溶解度的不同温度下变化,又加重了此变化的程度。

白天,向日葵阳面被加热,组织液中小分子量一氧化氮被蒸发或驱离,氧气溶解度增加,一氧化氮在冷处富集而氧气溶解度减少出现,这就是阴面更冷出现,冷而舒张储能储水,阳面热收缩外排能量水分降温,这就是白天向日葵向阳性出现。而夜晚温度减低,向日葵阴面富集的一氧化氮,会自动弥散回复均匀出现,这就是阴面一氧化氮向原阳面流动,这必然是阴面高储能而一氧化氮减少而氧气溶解度增加,这必然就是高产热收缩出现!

人体器官的供血动脉外,都会有脂肪囊包裹,并有神经的双重支配,并受体内激动物质控制。所以会有交感神经与激动物质分泌,动脉外脂肪囊血管关闭,动脉外脂肪囊组织细胞变冷,舒张储能储水自保,这就是脂肪囊更加变冷,冷而致冷动脉,并一氧化氮富集动脉(直接接触血液中一氧化氮),所以动脉组织液中一氧化氮溶解度增加而氧气溶解度减低,这就是动脉肌冷舒张增加器官供血增加出现。而迷走神经兴奋或激动物质减少,如睡眠时,供血动脉外脂肪囊供血动脉开放,脂肪囊被加热,热而加热脂肪囊内动脉肌,热而收缩供血动脉并热蒸发或驱离小分子一氧化氮而氧气溶解度增加,这就是供血动脉更热收缩出现。持续脂肪囊过热,就是器官供血动脉肌被持续加热一氧化氮减少而氧气溶解度持续增加,组织细胞持续热收缩外排能量水分,乏能乏水而纤维化或无力对抗收缩血压舒张破裂出现!

人体器官供血动脉,除有动脉外脂肪囊调节冷热外,还有血流温度与血糖血脂血氨基酸浓度控制。而血流温度的变化,是接受能量的胃肠供能供水,并肝脏储能储水与加热外排能量水分与肝脏供血多少所决定的。

胃肠进水少,循环降温能力变差,这就是内脏胃肠肝脏温度增高,并热收缩外排能量水分增加出现。肝脏是个巨大的糖原组织,肝脏变热,供血增加,就必然是血流氧化变热并热收缩外排糖与水分出现,这必然是回流心脏血液变热并血糖增高出现。适度的血流加热与血糖增加与供氧增加,可促使心脏有力收缩加速循环而作出对抗活动出现。这是正常的增强人体活动的基础。而过度胃肠肝脏激动供血,就是肝脏供血过度增加而血流过热并血糖过高出现。这就是动脉肌摄糖摄氧高产热并收缩心血管肌出现,也是动脉肌内一氧化氮被蒸发或驱离而氧气溶解度增加出现,这必然是动脉肌高产热痉挛收缩出现。如果此时动脉外脂肪囊变冷,可致冷动脉肌并补充一氧化氮降温动脉。而要是脂肪囊被加热,这就是危急症-高热心血管痉挛性收缩出现!也是脑血管在脑组织也热时会发生一氧化氮被驱离而氧气溶解度增加过热痉挛性收缩出现!

而胃肠再供血增加过热,就会有胃肠过热痉挛性收缩吐泻散热出现。胃肠痉挛性收缩也会增加外循环量,增加外供血外循环而增温四肢。四肢躯干增加供血,就是温度提高并供氧供能增加,热而组织细胞外排能量水分进入循环,增加循环量出现。循环量增加,就是体温上升而保证循环液源源不断供应循环出现!而循环量减少,四肢躯干组织变冷,温度减低,组织细胞冷舒张储能储水自保,这就是四肢躯干组织细胞舒张储能储水而循环量进一步减少,内脏循环散热变差而温度增高,肝脏与内脏变热而增加外排能量与水分,这就是血流温度进一步增高与血糖增加,心脑动脉肌与四肢动脉肌摄糖摄氧产热痉挛性收缩,四肢变冷并血压减低出现!四肢躯干变冷组织细胞储能储水增强而回心血量减少,降温主动脉内血液作用减少,主动脉内血液高糖高温,而四肢躯干血管热收缩而血压降低出现!

心脏接受肝脏高热供血,并直接泵入主动脉内,主动脉内增温高糖血液出现!这必然是心脑四肢躯干血管热痉挛收缩出现!

主动脉外有厚厚的脂肪囊,交感神经兴奋,脂肪囊血管关闭,脂肪囊组织细胞缺氧缺能变冷,冷NO富集而O2溶解度减低更冷,冷而脂肪囊组织细胞舒张储能储水自保,脂肪囊更加变冷出现,这就是主动脉内血液变冷的可能出现



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