分子之间振动频率的相互作用

二、分子之间振动频率的相互作用

各种分子的吸收与发射光谱的研究已经相当成熟,每一类分子的吸收与发射光谱都能够在图书馆资料检索中找到。5-羟色胺的红外吸收光谱如图10-6所示。

人体内的每一个分子,顺势医疗所取的每一个分子、草药等,所有物质的分子都以特定的方式振动并释放出特定性质的光谱。复合(式)大分子由成千上万,甚至上百万原子组成,其辐射光谱相当复杂。分子的电磁辐射光谱或者特征谱是一个非常精确的“指印”,因而被称为本征频率(eigenfrequency)或固有频率。本征频率代表了分子内部的粒子的运动。

当某一个蛋白分子的带电荷氨基酸发生转动时,其电磁场的变化将会传输到相邻的蛋白质分子上,相邻的蛋白质分子同样会产生电磁场,并影响下一个相邻蛋白分子。如此,蛋白分子的运动及电磁场将会融合在一起,形成一个连续的或集合的能量波动系统,如图10-7所示。

图示

图10-6 5-羟色胺的红外吸收光谱

图示(https://www.daowen.com)

图10-7 蛋白质分子转动频率对相邻蛋白分子的影响

人体中类晶体组织结构的蛋白质分子的相互作用加强了这种现象。

生物分子之间是相互关联的,分子所遭遇的任何扰动(微扰)都会对腺体、感官造成影响,从而影响生物个体的生理功能变化,如图10-8所示。

我们身体的DNA有90%以上的片段是不具备蛋白质合成的功能。在20世纪90年代,3位诺贝尔奖获得者的研究证明,DNA的基本功能不是合成蛋白质,而是接受、存储和传达电磁能量信息。FEAT技术可能集中在对电磁能量信息频率的影响,改变DNA的振动频率,从而改变表观基因。

表观基因组(epigenome)记录着生物体的DNA和组蛋白的一系列化学和空间结构变化;这些变化可以被传递给该生物体的子代。改变表观基因会导致染色体结构及基因作用发生变化。表观基因参与基因表达、个体发展、组织分化和转座子的抑制过程。不同于其DNA碱基排序的基本主链基因,表观基因对于个体而言并不是静态不变的,而是容易被环境因素动态更改的,从而影响基因表达。图10-9示表观基因。