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Title:
APPLICATIONS OF DRIFT AND SUSPENSION DEVICE
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2014/101303
Kind Code:
A2
Abstract:
Applications of a suspension device in human bodies, animals, and plants, which are specifically: A) applications of a magnetic suspension device in human bodies and animals; B) applications of a drift and suspension device in plantation of plants; and C) applications of a drift and suspension device in seawater/sewage treatment. Through the applications of the device, a "hypomagnetic" environment can be provided for human bodies, animals, and plants, and the human bodies, animals, and plants can grow healthily in the "hypomagnetic" environment.

Inventors:
JIN JIFAN (CN)
Application Number:
PCT/CN2013/001673
Publication Date:
July 03, 2014
Filing Date:
December 31, 2013
Export Citation:
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Assignee:
LANZHOU JINFULE BIOTECHNOLOGY CO LTD (CN)
KIN STAR INTERNAT LTD (GB)
SPRING POWER LTD (GB)
CIE JIN JIN PACIFIQUE (FR)
International Classes:
A01G7/04; A61B18/00; C02F1/00
Other References:
None
See also references of EP 2939624A4
Attorney, Agent or Firm:
CN-KNOWHOW INTELLECTUAL PROPERTY AGENT LIMITED (CN)
北京路浩知识产权代理有限公司 (CN)
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Claims:
权 利 要 求 书

1、 一种漂移和悬浮装置的应用, 包括:

A在人体、 动物上的应用, 为人体、 动物提供一种 "亚磁态" 环境; B在植物上的应用, 为植物提供一种 "亚磁态" 环境, 将植物被动的、 相对静止的生长转变成为主动的生长发育模式;

C在海水或污水的灌溉和 /或净化上的应用。

2、 如权利要求 〗 所述的漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于, 所述 A 在人体、 动物上的应用包括以下步骤:

1 )将人体、 动物进行磁悬浮处理前的准备工作,

2 )根据人体、 动物的生命特征, 制定相应的磁悬浮处理的运行程序;

3 )根据步骤 2 )制定的磁悬浮处理的运行程序, 调节漂移和悬浮装置, 达到人体、 动物最适合的 "亚磁态" 环境;

4 )将人体、 动物置入漂移和悬浮装置中, 进行磁悬浮处理;

5 )利用动态信息监测装置监测人体、动物在磁悬浮装置各种生命生理数 据, 数据通过动态信息传输线路传送到数据处理中心, 经过分析研究后, 进 一步建立磁悬浮处理的运行程序, 通过现实与操作系统, 为人体、 动物提供 更为适合的 "亚磁态" 环境。

所述的悬浮, 是指人体、 动物在装置中悬浮, 这种悬浮在磁力的作用下, 或者在一些其他的反重力的作用下, 使人体、 动物在装置中悬浮起来。

3、 如权利要求 1 所述的漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于, 所述 B 在植物上的应用包括以下步骤:

1 )选择所需的植物;

2 )根据植物不同时期不同生长发育阶段对物质、能量、信息的需求不同, 制定最适宜于植物等其他较低等的生物体生长发育的运行程序;

3 )将植物置于装置中, 按照制定的程序进行运行, 使植物在最合适的时 间及生.长发育阶段主动地去吸取、 获取自身所需要的物质能量信息, 而不是 像传统的种植业一样, 植物必须要等到有太阳光, 温度适合, 雨水或人工灌 溉后才能进行被动的光合作用、 代谢、 正常的生长发育;

4 )植物等其他较低等的生物体在装置中按照程序被漂移起来,按照程序 在漂移的状态下在装置中进行生长发育、 在漂移处理的同时, 对植物等其他 较低等的生物体进行动态的检测, 将监测到的信息传输到传输到电脑控制中 心, 进行分析研究处理, 制定出更适宜于植物等其他较低等的生物体生长发 育的 "亚磁态" 环境, 从而将通过植物等其他较低等的生物体自身所表现出 的需求信息, 来控制整个装置, 主动地为其解决自身所需的各种物质能量信 息;

所述的漂移是指植物等其他较低等的生物体固定在支撑装置上, 支撑装 置的带动与作用下在漂移和悬浮装置中按照设置的程序以漂移的方式运行。 这种漂移的运动方式是指,植物等其他较低等的生物体主动地控制整个装置, 在漂移和悬浮装置中以漂移的运动方式, 主动地为其解决自身所需的各种物 质能量信息。 即从室的一层到另一层, 从一个室到另外一个室。 在漂移的同 时也要根据植物对磁场的需求, 为植物提供所需强度、 类型的磁场, 以及为 植物不同部位、 器官等提供所需强度、 类型的磁场。

4、 如权利要求 3所述的漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于: 所述使植 物在最合适的时间及生长发育阶段主动地去吸取、 获取自身所需要的物质能 量信息, 由于植物等其他较低等的生物体在不同的生长发育阶段, 对能量物 质信息的需求是有差异的, 通过本发明创新装置, 利用对植物现有的科学研 究成果的基础数据, 以及植物在装置中运行过程时,获取到的动态信息数据, 这些基础的数据, 也就是植物生长发育必须的物质能量信息需求, 是某一生 长发育周期对物质能量信息需求的平均数据, 动态信息数据则是植物等其他 较低等的生物体某一时刻的即时数据, 然后将这些数据通过本发明创新的装 置转变成为植物等其他较低等的生物体在不同的生长发育阶段对物质能量信 息需求的指令, 成为人类、 计算机能够读懂的数据信息, 如某植物在某一生 长发育阶段所需求的物质能量信息的数据为:温度 a °C,湿度 %,光照 c 勒 克斯、 水分 d克、 氮磷钾等 e克, 有机肥 f克, 光合作用光反应 g小时, 光 合作用暗反应 h小时、 磁场强度 i特、 二氧化碳浓度』%、 氧气分量 k等, 这 些数据就是某植物在此阶段的物质能量信息需求, 是某植物在这一阶段都必 须要吸收获取的; 然后将这些数据即时的传送到装置的控制系统中, 控制系 统经过分析研究, 制定出某植物在装置中运行方案, 生成指令, 指挥装置各 控制系统, 各功能室、 功能区, 提供某植物在这一阶段的物质能量需求; 然 后通过某植物的固定系统, 将某植物按照运行方案, 实时即时的置于各功能 室、 功能区吸收获取自身所需的能量物质信息; 这样就形成了一套, 以植物 等其他较低等的生物体自身发出的需求指令, 作为整个装置的中枢系统, 而 装置的各部分的信息动态分析监测系统, 各部分的控制系统, 各系统与电脑 控制中心数据、 控制、 信息交换线路, 电脑控制中心, 作为这个中枢系统的 附属结构, 指挥整个装置为植物等其他较低等的生物体自身的生长发育繁殖 服务, 这样就达到了像人类一样, 可以自主的去获取物质能量信息、 自主的 创造适宜于自身的外界环境, 将植物等其他较低等的生物体与装置结合在一 体, 形成一个像高等动物一样的智能生命体; 通过这一结合, 达到了将植物 等其他较低等的生物体由相对的静态的生长发育繁殖、 被动的吸收获取物质 能量信息, 转变成为动态的、 主动地生物体。

5、 如权利要求 3所述的漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于,植物在装 置中可以连续的完成整个生长发育繁殖过程。

6、 如权利要求 3所述的漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于,植物在装 置中可以连续的进行 "流水线式" 生产。

7、 如权利要求 1所述漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于, C在海水或 污水的灌溉和 /或净化上的应用包括以下步骤:

1 )根据不同的海水浓度及有效成分的检测选择所需的植物等其他较低等 的生物体(简称植物), 如不同海水浓度, 选择耐不同海水浓度的植物; 根据 污水的种类级有效成分的检测, 根据监测的结果, 确定作物的种类。

2 )根据植物不同时期不同生长发育阶段对物质、能量、信息的需求不同, 对海水浓度的耐受程度的不同, 对有效成分吸收固定的不同等因素, 制定最 适宜于所选择的植物等其他较低等的生物体生长发育的运行程序;

3 )将植物置于装置中,按照制定的程序进行运行,在植物的生长、发育、 生理活动等的作用下, 海水或污水中的有效成分被植物吸收固定, 海水的浓 度也相应的降低, 最终达到淡化、 净化和灌溉的效果;

4 )植物在装置中按照程序被漂移起来,按照程序在漂移的状态下进行生 长发育, 在漂移处理的同时, 将海水或污水中的有效成分被植物吸收固定, 使海水或污水的浓度有效成分也相应的降低和减少, 最终达到淡化、 净化和 灌溉的效果, 同时也要对植物进行动态的检测, 将监测到的信息传输到传输 到电脑控制中心, 进行分析研究处理, 制定出更适宜于植物等其他较低等的 生物体生长发育的 "亚磁态" 环境, 从而将通过植物更换到不同的室中进行 调换, 以更适应植物的生长发育及生理活动, 同时也达到对海水或污水淡化、 净化和灌溉的效果;

所述的漂移是指植物等其他较低等的生物体固定在支撑装置上, 支撑装 置的带动与作用下在漂移和悬浮装置中按照设置的程序以漂移的方式运行。 这种漂移的运动方式是指,植物等其他较低等的生物体主动地控制整个装置, 在漂移和悬浮装置中以漂移的运动方式, 主动地为其解决自身所需的各种物 质能量信息。 即从室的一层到另一层, 从一个室到另外一个室。 在漂移的同 时也要根据植物对磁场的需求, 为植物提供所需强度、 类型的磁场, 以及为 植物不同部位、 器官等提供所需强度、 类型的磁场;

所用悬浮飘移装置由可控室墙壁、 可控室墙壁保温层、 可控室基础、 可 控环境、 室与室之间的通道、 通道门、 高度耐海水作物群茎叶部、 高度耐海 水作物群茎根部、 中度耐海水作物群茎叶部、 中度耐海水作物群茎根部、 正 常淡水作物群茎叶部、 正常淡水作物群茎根部、 海水槽、 海水、 高度耐海水 作物群处理过的海水、 中度耐海水作物群处理过的海水构成, 其中室与室之 间的通道为作物从一个是进入另外一个室的通道, 当作物在一个室完成其生 长发育繁殖的某一个阶段或者完成其生理过程的某一段后然后再移植到另外 一个室中, 进行作物生长发育繁殖下一阶段或其生理过程的另一段过程; 室 与室之间的通道上设置有通道门, 当作物从一个室进入另外一个室时首先要 打开通道门, 当作物从一个室进入另外一个室后关闭通道门, 通道门起到将 室与室之间保持相对独立的环境, 有助于完成不同阶段的生长发育; 其高度 耐海水作物群的茎叶部和根部, 中度耐海水作物群的茎叶部和根部, 正常淡 水作物群的茎叶部和根部, 每一类的作物群不一定是单独的一种作物, 可以 是处于一定耐受浓度范围内的多种植物, 装置的每一层的海水槽中都装有海 水, 每一层通过环境控制系统将环境调节到作物所需的最佳状态, 然后对要 用与作物灌溉的海水进行有效成分的检测, 根据监测的结果, 确定作物的种 类, 为高度耐海水作物群的进入做好准备, 高度耐海水作物群通过室与室之 间的通道和通道门进入装置内, 在高度耐海水作物群置于海水之前作物可以 处于正常的生理状态, 也可以是处于非正常的胁迫生理状态, 然后将高度耐 海水作物群茎根部置入第一层的海水中, 处理一定的时间或生长一定的生理 阶段后, 将海水中的部分溶质或营养物质经过高度耐海水作物群的吸收和固 定后, 原始海水的浓度或盐分浓度降低, 这时耐海水作物群已经不适宜在这 种较低浓度的海水中正常的生长发育, 然后将高度耐海水作物群轮换到第二 层的海水中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中; 当高度耐海水作物群轮 换到第二层的海水中后, 第一层的海水由原始的海水转变成为较低浓度的海 水, 这时再将中度耐海水作物通过室与室之间的通道和通道门进入装置内, 同样的作物群在置于较低浓度的海水之前作物可以出于正常的生理状态, 也 可以是处于非正常的胁迫生理状态, 然后将中度耐海水作物群根部置入第一 层的较低浓度的海水中, 处理一定的时间或生长一定的生理阶段后, 将较低 浓度的海水中的部分溶质或营养物质经过中度耐海水作物群的吸收和固定 后, 较低浓度的海水的浓度或盐分浓度进一步的降低, 这时中度耐海水作物 群已经不适宜在这种浓度更低的相当于淡水的类淡水中正常的生长发育, 然 后将中度耐海水作物群轮换到第二层的低浓度的海水中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。

8、 如权利要求 1-7任一项所述漂移和悬浮装置的应用, 其特征在于, 磁 悬浮处理包括亚磁悬浮处理和磁悬浮处理, 是根据漂移和悬浮装置对人体、 动物体等提供的磁场强度的大小区分的, 当漂移和悬浮装置提供的磁场达到 一定的强度 Bf时, 人体、 动物体将被装置完全的悬浮起来, 这种处理以及基 于这样的磁场强度下进行的各种修复、理疗、治疗等操作都属于磁悬浮处理, 当装置提供的磁场强度小于 Bf时,在这种磁场强度下进行的各种修复、理疗、 治疗等操作都属于亚磁悬浮处理, 亚磁悬浮处理和磁悬浮处理可对人体动物 进行整体的处理, 也可以是局部的。

9、权利要求 2所述的应用于人体、动物的漂移和悬浮装置,其特征在于, 由悬浮仓、 悬浮仓壁、 悬浮装置外壳、 悬浮仓门、 上悬浮磁体、 下悬浮磁体、 缓冲垫、 进仓前准备床、 进仓前准备床的支撑固定装置、 悬浮仓的支撑固定 装置、 悬浮调理人、 人体各大系统动态信息监测装置、 人体各大系统动态信 息传输线路、 数据处理中心、 现实与操作系统、 上悬浮磁体能量供给、 下悬 浮磁体能量供给、 悬浮仓内信息监测与反馈系统、 上悬浮磁体控制系统、 下 悬浮磁体控制系统、 信息传输与反馈线路、 人体能量调节装置、 人体营养调 节装置构成;

所述缓冲垫、 进仓前准备床、 进仓前准备床的支撑固定装置构成了本发 明创新装置的悬浮调理人员准备平台, 缓冲垫置于进仓前准备床上, 在悬浮 调理人员准备完成后, 缓冲垫在现实与操作系统的控制下将悬浮调理人员带 入到悬浮仓中, 进仓前准备床由进仓前准备床的支撑固定装置固定, 进仓前 准备床的一端与悬浮仓相连接, 用于承载悬浮调理人员, 进行进入悬浮仓前 的准备工作, 进仓前准备床的支撑固定装置用以固定支撑进仓前准备床, 进 仓前准备床的支撑固定装置可以根据需要调节进仓前准备床的高度和长短, 进仓前准备床的支撑固定装置的底部装有轮子;

悬浮仓、 悬浮仓壁、 悬浮装置外壳、 悬浮仓门、 上悬浮磁体、 下悬浮磁 体、 悬浮仓的支撑固定装置构成了本发明创新装置中的悬浮系统, 悬浮仓的 形状根据人体结构的和安装的设备可以是圆形, 椭圆形、 矩形等其他形状, 悬浮仓用于悬浮悬浮调理人员, 其中安装有其他一些设备, 如人体各大系统 动态信息监测装置和其他一些监控装置, 悬浮仓壁由抗(非)磁性材料构成, 如塑料、 橡胶、 铜等其他材料, 悬浮仓的上部、 下部装有上悬浮磁体和下悬 浮磁体, 上悬浮磁体和下悬浮磁体、 安装在悬浮仓壁与悬浮装置外壳之间, 上悬浮磁体和下悬浮磁体可以产生根据需要在悬浮仓形成磁场, 磁场的磁感 应强度可以在现实与操作系统控制下调节, 上悬浮磁体和下悬浮磁体可以选 用超导磁体或超导线圈, 也可以是电磁体、 永磁体构成, 根据对人体协助调 理恢复疏通的要求的不同, 在现实与搡作系统控制下可以在悬浮仓中产生弱 磁场、 强磁场、 超强磁场、 匀强磁场、 梯度磁场、 交变磁场、 脉冲磁场等, 进仓前准备床与悬浮仓连接处设置有悬浮仓门, 悬浮仓门可在悬浮调理人员 进入悬浮仓前在现实与操作系统控制下自动打开, 当悬浮调理人员进入悬浮 仓后可以在现实与操作系统控制下自动关闭, 与悬浮仓门相对的一端为悬浮 仓的密封端, 只有在特殊的情况下才可以开启, 如在维修时, 或悬浮仓门出 现故障时等情况下, 悬浮仓也可以两端都设置悬浮仓门; 悬浮装置外壳固定 在悬浮仓的支撑固定装置上, 悬浮系统中的各种部件装置直接或间接的固定 在悬浮装置外壳上;

所述人体各大系统动态信息监测装置、人体各大系统动态信息传输线路、 数据处理中心、 现实与操作系统构成了本发明创新装置中的信息监控与控制 操作系统, 人体各大系统动态信息监测装置安装在悬浮仓中, 将悬浮调理人 员被送入到悬浮仓中后, 将人体各大系统动态信息监测装置与悬浮调理人员 连接, 监测需要的人体生命活动数据和各种环境数据, 将这些数据通过人体 各大系统动态信息传输线路传送到数据处理中心中, 通过对这些数据进行分 析处理后, 做出相应的判断, 然后通过现实与操作系统发出指令调控悬浮仓 磁感应强度的大小、环境中的各种物质的含量以及和悬浮调理人员进行交流, 最终达到机体整体内磁态生物磁场通路的有序畅通, 机体整体内磁态生物磁 场的能量加强, 机体的生命活动也重新恢复活力;

上悬浮磁体能量供给在上悬浮磁体控制系统的控制下为上悬浮磁体提供 可以调节的电流, 上悬浮磁体能量供给与外界的电源接通; 上悬浮磁体控制 系统与现实与操作系统相连, 由现实与操作系统发出控制指令传输到上悬浮 磁体控制系统中; 下悬浮磁体能量供给在下悬浮磁体控制系统的控制下为下 悬浮磁体提供可以调节的电流, 下悬浮磁体能量供给与外界的电源接通; 下 悬浮磁体控制系统与现实与操作系统相连, 由现实与操作系统发出控制指令 传输到下悬浮磁体控制系统中; 悬浮仓两侧安装有上悬浮磁体能量供给、 下 悬浮磁体能量供给、 悬浮仓内信息监测与反馈系统、 上悬浮磁体控制系统、 下悬浮磁体控制系统、 人体能量调节装置、 人体营养调节装置, 人体能量调 节装置安装在悬浮仓的一侧, 由现实与操作系统进行控制, 人体能量调节装 置为置于悬浮仓中的悬浮调理人员提供必要的能量, 能量的提供要根据悬浮 调理人员生理需求, 首先要通过人体能量调节装置对人体的能量状况进行检 测, 然后将数据传输到数据处理中心中, 然后通过整理、 分析、 做出判断, 再通过现实与操作系统发出指令控制人体能量调节装置为人体供应适当的能 量, 从而协助机体内磁态生物磁场的恢复; 人体营养调节装置安装在悬浮仓 的一侧, 由现实与操作系统进行控制, 营养物质的提供要根据悬浮调理人员 生理病例需求, 首先要通过人体营养调节装置对人体的能量状况进行检测, 然后将数据传输到数据处理中心中, 然后通过整理、 分析、 做出判断, 再通 过现实与操作系统发出指令控制人体营养调节装置为人体供应适当的营养物 质, 从而协助机体内磁态生物磁场的恢复;

所述的漂移和悬浮装置至少含有一套悬浮系统的装置, 各套悬浮系统之 间的位置可以是上下结构, 也可以是前后左右结构; 该装置可将人体、 动物 在各个悬浮系统中进行轮换、 分阶段的磁悬浮处理。

10、 权利要求 3所述的应用于植物的漂移和悬浮装置, 其特征在于, 由 可控室墙壁保温层、 可控室基础、 可控环境、 营养槽、 室与室之间的通道、 通道门、 营养液、 混浊液、 作物的根部、 作物的茎叶部、 作物固定盘、 作物 固定盘的动力系统、 作物固定盘的控制系统、 作物固定主支架、 作物固定副 支架、 作物固定横向支架、 作物根部固定横向支架、 育种基质槽、 育种基质、 种子、 渗透性的育种盘、 营养液供给管路、 营养液回收管路、 营养液动态信 息监测探头、 营养液动态信息传输线路、 温度控制系统、 湿度控制系统、 co2 浓度控制系统、 氧气分量控制系统、 光照强度均与度控制系统、 微生物控制 系统、 磁场梯度控制系统、 各种控制系统传输控制线路、 温度监测系统、 湿 度监测系统、 co2浓度监测系统、 氧气分量监测系统、 光照强度均与度监测 系统、 微生物监测系统、 磁场梯度监测系统、 空气质量监测系统、 各种监测 系统传输线路、 温度、 湿度、 co2、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场 梯度等项目动态监测分析系统与控制系统中枢、 营养液分析配制系统和营养 液供给系统、 营养液信息动态分析监测系统、 营养液回收系统和回收营养液 成分分析与有效成分提取系统、 各系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交 换线路、 电脑控制中心构成;

所述可控室墙壁、 可控室墙壁保温层、 可控室基础构成了一个可以为本 发明创新装置提供可控环境的室, 即可控环境室, 可控室墙壁为可控环境室 的骨架、 骨架、 支撑部分, 为保温材料和其他各种设备设施的安装基础, 可 控室墙壁可以用砖结构、 钢结构和其他材料的结构; 根据种植的需要, 决定 可控室墙壁的长宽高和选用的材料;可控室墙壁保温层安装在可控室墙壁上, 可以是外墙安装, 内墙安装, 墙内夹装, 为可控环境室内温度的稳定提供保 障, 可控室墙壁保温层材料的选择为导热系数越小越好, 可控室墙壁保温层 不光在可控室墙壁上安装, 而且在可控室基础或地坪中安装, 尽量降低内部 和外界温度的交换,维持室内温度保持稳定; 可控室基础为整个装置的基础, 关系着整个装置的使用年限和经受外界环境中各种自然力量、 人为破坏等。 可控室基础要做到不向外界泄露有害的, 有污染的物质; 可控环境是植物生 长发育所需要的可控的环境, 室内环境包括温度、 湿度、 co2、 氧气、 光照、 空气成分、 微生物、 磁场梯度等, 而且这些因素均可通过相应的装置进行监 测分析调控;装置的可控环境的室在垂直方向上是至少一层的结构布局模式, 根据作物种类的不同以及种植的需要, 可以在垂直方向上布局更多层; 其中 每一层中, 作物可以是相同的种类, 也可是多种作物进行套种, 在同一层中, 可以根据不同的需求, 设计成为相同的营养液, 也可以是不同的营养液, 层 与层之间的作物可以是相同的作物, 也可以是不同的作物;

所述营养槽中装有营养液, 为植物的生长发育提供所需的营养物质, 当 植物需要吸收营养物质和水分的时候, 将作物的根部浸入营养液, 吸收作物 所需的各种营养物质和水分, 营养槽根据作物的需求形状不限, 可以是圆形、 正方形、 矩形、 不规则形, 根据营养槽中作物的数量与种类, 可以是单株作 物营养槽、 槽单株作物营养槽、 多种作物混合营养槽; 营养槽的尺寸规格根 据作物的情况确定, 营养槽的制作材料可以是塑料的, 树脂的, 橡胶的 ·, 金 属的, 合成材料的等其他材料的, 但营养槽的制作材料不能与营养液发生化 学反应, 造成营养液被污染, 营养槽的结构受损, 最终造成作物的生长发育 受影响和作物出现不安全的因素等; 为了即时的的掌握营养槽中营养液的浓 度, 主要成分, 成分的变化, 营养槽中安装有营养液动态信息监测探头, 信 息监测探头将获得的数据信息通过营养液动态信息传输线路即时瞬时的传送 到营养液信息动态分析监测系统, 营养液信息动态分析监测系统将接收到的 数据信息进行即时的处理后, 制定出相应的调控方案, 让后将给方案通过各 系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交换线路将调控方案传送到电脑控制 中心,然后电脑控制中心综合装置内的整体情况和个别情况进行通盘的分析, 然后发出指令, 将指令通过各系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交换线 路传送到营养液信息动态分析监测系统, 营养液信息动态分析监测系统通过 控制指令, 控制营养槽上安装的营养液供给管路保持营养液浓度和组分的稳 定性, 以及将含有作物排出或分泌的物质通过营养液回收管路传送到回收装 置中, 进行作物排出或分泌物质的提取过程; 对于营养液, 许多营养液的组 成部分都是易溶解的物质, 但同时也有些物质是不容易被溶解的, 从而造成 某些物质在作物吸收利用上的受到限制, 造成作物在健康方面、 产量方面、 品质方面造成影响, 这时可以通过以下几种方案解决, ①通过提高营养液的 溶解度, 可以对制作营养液的水进行此处理, 从而提高溶解度, 也可以相应 的在不影响作物生长发育的情况下, 适当的增加营养液的温度等; ②将一些 目前还没法确定其主要功能的土壤中的营养物质, 要被作物吸收, 就可以将 相应的土壤与水混合, 形成悬浮液、 浑浊液, 有助于作物对某些特殊的营养 物质的吸收, 保持作物品质上的特殊性; 另外对组成营养液的水进行磁场处 理后, 形成的磁化水可以增加水的溶解度为, 其主要的作用是作为一种亚磁 态, 协助作物内磁态, 修复疏通内磁态生物磁场通路, 使作物内磁态生物磁 场通路保持有序畅通;

其中作物固定盘、 作物固定主支架、 作物固定副支架、 作物固定横向支 架、 作物根部固定横向支架构成了本发明创新的作物固定系统, 作物通过固 定系统的固定后, 在固定系统的协助下作物可以在电脑控制中心的控制下, 根据作物的生长发育的状况和对各种物质能量的需求, 作物自主的进行对各 种物质能量的选择吸收利用; 作物固定盘是整个固定系统的固定支撑装置, 主副支架都固定在作物固定盘上, 通过主副支架将作物固定在固定系统上, 通过动力系统和控制系统将作物按电脑控制中心的程序运动, 作物固定主支 架固定安装在作物固定盘上, 主要固定作物的主茎和主根, 以及辅助其他的 固定支架, 主支架可以伸展扭曲活动, 主支架可以是杆状、 螺旋状、 不规则 弯曲装, 可以选用材质较轻的材料如塑钢, 塑料, 其他材料等, 作物固定副 支架安装固定在作物固定主支架上, 主要固定作物的茎和果实等, 副支架可 以伸展扭曲活动, 副支架可以是杆状、 螺旋状、 不规则弯曲装, 作物固定横 向支架安装固定在作物固定主支架上, 主要固定作物的茎和果实等, 可以伸 展扭曲活动, 可以是圆环形、 十字架形、 网状结构等, 支架可以伸展扭曲活 动, 有助于更好地固定作物; 作物根部固定横向支架安装固定在作物固定主 支架上, 主要固定作物的根部, 协助作物的根部获取所需的水分营养物质能 量等, 其结构可以是圆环形、 十字架形、 网状结构等, 支架可以伸展扭曲活 动; 当作物固定到固定系统上后, 还需要在作物固定盘的动力系统的作用下 动起来, 作物固定盘的动力系统的活动在作物固定盘的控制系统的控制下进 行, 作物固定盘的控制系统接收来自电脑控制中心的指挥, 通过电脑控制中 心对整体的协调和分析后, 将作物需要进行的动作指令传送到作物固定盘的 控制系统, 作物固定盘的动力系统在作物固定盘的控制系统的控制下, 完成 作物自主的动作, 获取作物所需的能量物质等, 从而达到本发明创新装置的 设计要求;

所述室与室之间的通道为作物从一个是进入另外一个室的通道, 当作物 在一个室完成其生长发育繁殖的某一个阶段或者完成其生理过程的某一段后 然后再移植到另外一个室中, 进行作物生长发育繁殖下一阶段或其生理过程 的另一段过程; 室与室之间的通道上设置有通道门, 当作物从一个是进入另 外一个室时首先要打开通道门, 当作物从一个是进入另外一个室后关闭通道 门, 通道门起到将室与室之间保持相对独立的环境, 有助于完成不同阶段的 生长发育; - 所述温度控制系统、 湿度控制系统、 co2浓度控制系统、 氧气分量控制 系统、 光照强度均与度控制系统、 微生物控制系统、 磁场梯度控制系统, 构 成了本发明创新装置的控制部分;

所述营养液动态信息监测探头、 温度监测系统、 湿度监测系统、 ( 02浓 度监测系统、 氧气分量监测系统、 光照强度均与度监测系统、 微生物监测系 统、 磁场梯度监测系统、 空气质量监测系统构成了本发明创新装置的监测部 分;

所述温度、 湿度、 co2、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场梯度等 项目动态监测分析系统与控制系统中枢、 营养液分析配制系统和营养液供给 系统、 营养液信息动态分析监测系统、 营养液回收系统和回收营养液成分分 析与有效成分提取系统、 电脑控制中心构成了本发明创新装置的中枢控制系 统;

所述营养液供给管路、 营养液回收管路、 营养液动态信息传输线路、 各 种控制系统传输控制线路、 各种监测系统传输线路、 各系统与电脑控制中心 数据、 控制、 信息交换线路是本发明创新装置的附属装置;

其中温度控制系统和温度监测系统, 通过温度监测系统将本发明创新装 置环境中的温度, 营养液中的温度、 作物自身的体感温度即时的传送到温度 控制系统, 温度控制系统将获取到的温度信息进行整理分析后, 再传送到电 脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶 段、 不同的生理代谢时间对温度有不同需求, 将各种因素和数据综合起来, 做出对温度进行调控的指令, 将指令传送到温度控制系统, 再进行温度的调 控, 达到最适合作物生长发育繁殖的温度范围;

其中湿度控制系统和湿度监测系统, 首先通过湿度监测系统将本发明创 新装置环境中湿度即时的传送到湿度控制系统中, 湿度控制系统将获取到的 湿度信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体 的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对温度有不 同需求, 将各种因素如温度, 风速, 植物的生长生理状况需求等数据综合起 •来, 做出对湿度进行调控的指令, 将指令传送到湿度控制系统, 再进行湿度 的调节, 从而使环境中的湿度维持在植物最适合的范围内; 所述 co2浓度控制系统和 co2浓度监测系统,首先通过 co2浓度监测系 统将本发明创新装置环境中二氧化碳的浓度即时的传送到 co2浓度控制系统 中, co2浓度控制系统将获取到的二氧化碳浓度的信息进行整理分析后, 再 传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生 长发育阶段、 不同的生理代谢时间对二氧化碳浓度有不同需求, 将作物的生 长发育情况和对二氧化碳的需求等数据综合起来, 做出对二氧化碳的供给进 行调控的指令, 将指令传送到 co2浓度控制系统, 对环境中的二氧化碳的供 给进行控制, 从而使环境中的二氧化碳浓度维持在植物最适合的范围内; 氧气分量控制系统和氧气分量监测系统, 首先通过氧气分量监测系统将 本发明创新装置环境中氧气的浓度即时的传送到氧气分量控制系统中, 氧气 分量控制系统将获取到的氧气浓度的信息进行整理分析后, 再传送到电脑控 制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对氧气浓度有不同需求, 将作物的生长发育情况和对氧 气的需求等数据综合起来, 做出对氧气浓度进行调控的指令, 将指令传送到 氧气分量控制系统, 对环境中的氧气浓度进行控制, 从而使环境中的氧气浓 度维持在植物最适合的范围内; 所述光照强度均匀度控制系统和光照强度均 匀度监测系统, 首先通过光照强度均与度监测系统将本发明创新装置环境中 光照强度即时的传送到光照强度均与度控制系统中, 光照强度均与度控制系 统将获取到的光照强度的信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电 脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理 代谢时间对光照强度有不同需求, 将作物的光合作用和对光照强度的需求等 数据综合起来, 做出对光照强度进行调控的指令, 将指令传送到光照强度均 与度控制系统, 对环境中的光照强度进行控制, 从而使环境中的光照强度维 持在植物光合作用最适合的范围内;

其中微生物控制系统和微生物监测系统, 本发明创新装置通过微生物监 测系统对本发明创新装置中的作物上的微生物、 害虫进行检测以及对这些病 原造成的作物损伤进行评估, 然后将这些信息即时的传送到微生物控制系统 中, 微生物控制系统将获取到的病原及作物的损伤信息进行整理分析后, 再 传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生 长发育阶段、 不同的生理代谢时间的不同, 制定出防治疾病的方案, 然后通 过微生物控制系统对作物的损伤进行针对性的修复, 从而维持作物的健康的 生长, 保证作物的稳产高产;

其中磁场梯度控制系统和磁场梯度监测系统, 本发明创新装置通过磁场 梯度监测系统对本发明创新装置中的作物内磁态生物磁场通路的有序性畅通 性进行检测, 同时对内磁态造成影响外磁态因素进行检测和分析, 然后将这 些信息即时的传送到磁场梯度控制系统中, 磁场梯度控制系统将获取到的内 磁态及外磁态信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心 进行整体的分析, 根据植物内磁态生物磁场受外磁态影响结果的不同, 制定 出相应的修复恢复方案, 然后通过磁场梯度控制系统改变外磁态的影响以及 亚磁态的协助从而修复恢复内磁态生物磁场受到的影响;

所述内磁态、 外磁态、 亚磁态, 对于涉及健康领域的人体、 动物、 植物 等生物作为一个完整的生命体,则将其所处的外界的周围环境,如宇宙磁场、 地磁场、 各种电器等人为因素引起磁场的存在, 称为该生命体的外磁态, 而 把按一定程序组成生命体结构的相对稳定磁场结构及通过磁场相互作用形成 的相对稳定的磁场通路, 称为内磁态 (也就是一个完整的生命体, 生命体结 构是由各种分子或原子之间通过各自磁场间的作用按一定程序组成, 生命体 的物质基础由一定程序控制下的磁场间的作用组成, 生命体中磁场间的作用 形成相对稳定的磁场通路,生命体内的能量、物质与信息通过磁场通路运转), 生命体各自的内磁态形成了各自的生物磁场, 该生物磁场保障了生命在精神 层面上有效控制的存在, 内磁态作为一个较为独立 (或封闭) 生物磁场, 为 了维持内磁态结构的相对稳定性和内磁态磁场通路的相对稳定畅通, 内磁态 不仅需要从外磁态(外界)获取能量供给, 与外磁态(外界)进行物质交换, 信息交流等, 同时内磁态的生物磁场也受到外磁态磁场的影响, 即要保持内 磁态固有的磁场的结构的基础上。 也要顺应外磁态磁场的作用;

动植物等生物体内磁态生物磁场 (生物磁场通路) 受到不可逆的 (不可 恢复) 的影响, 需要借助一定的途径、 方式使造成的这种影响恢复, 如进行 药物的治疗、 食物的治疗调理、 各种物理的化学方法的疗法, 这些可以协助 内磁态进行自我调理修复的途径、 方式、 方法称为亚磁态, 亚磁态不光可以 协助一些受外磁态磁场作用造成内磁态不能单纯的依靠自身的力量修复, 还 可以使自身有能力修复的内磁态更加容易的自我修复。

Description:
一种漂移和悬浮装置的应用 技术领域

本发明属于生命工程领域, 具体涉及一种漂移和悬浮装置的应用。 背景技术

磁与生命

关于生命现有的理论来解释为: 生命就是物质系统。 目前主要分为二大 类: 一是无机生命如一粒光子、 一台电脑、 一颗星。 二是有生命机生命如细 胞、 动物、 植物。 有机生命是地球这样的星体环境中所特有的, 以水为载体 组成的具有自行吐故纳新、 精度复制、 温和分裂等能力。 不可逆转但总是持 续不停地重复着或延续着这些能力的物质系统 , 根据人类的约定俗成, 有机 生命简称为生命。 一般人不难区分什么东西是有生命的, 什么东西是没有生 命的。但给生命下一个科学的定义却是千百年 来 一个困难的问题, 至今没有 完全解决。生物学定义: 现代生物学给出的一般的科学定义大致上是这 样的: 生命是生物体所表现的自身繁殖、 生长发育、 新陈代谢、 遗传变异以及对刺 激产生反应等的复合现象。 分子生物学定义. · 生命是有核酸和蛋白质等物质 组成的分子体系, 它具有不断繁殖后代以及对外界产生反应的能 力。 其他定 义: 生命是由核酸、 蛋白质等生物大分子所组成的生物体不断进行 着物质、 信息和能量交换的一种综合运动形式。

磁场: 自然界中的基本场之一, 是电磁场的一个组成部分。 磁场是一种 看不见, 而又摸不着的特殊物质, 它具有波粒的辐射特性。 磁体周围存在磁 场, 磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。 电流、 运动电荷、 磁体或变 化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。 由于磁体的磁性来源于电流, 电流是电荷的运动, 因而概括地说, 磁场是由运动电荷或电场的变化而产生 的。

磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作 用力, 即通电导体在磁场 中受到磁场的作用力。 磁场对电流、 对磁体的作用力或力距皆源于此。 而现 代理论则说明, 磁力是电场力的相对论效应。 当施加外磁场于物质时, 磁性物质的内部会被磁化, 会出现很多微小的 磁偶极子。 磁化强度估量物质被磁化的程度。 知道磁性物质的磁化强度, 就 可以计算出磁性物质本身产生的磁场。 创建磁场需要输入能量。 当磁场被湮 灭时, 这能量可以再回收利用, 因此, 这能量被视为储存于磁场。

磁场类型

恒磁场又称为静磁场, 而交变磁场, 脉动磁场和脉冲磁场属于动磁场。 磁场的空间各处的磁场强度相等或大致相等的 称为均匀磁场, 否则就称为非 均匀磁场。 离开磁极表面越远, 磁场越弱, 磁场强度呈梯度变化。

1.恒定磁场: 磁场强度和方向保持不变的磁场称为恒定磁场 或恒磁场, 如铁磁片和通以直流电的电磁铁所 产生的磁场。

2.交变磁场: 磁场强度和方向在规律变化的磁场, 如工频磁疗机和异极 旋转磁疗器产生的磁场。

3.脉动磁场: 磁场强度有规律变化而磁场方向不发生变化的 磁场, 如同 极旋转磁疗器、 通过脉动直流电磁铁产生的磁场。

4.脉冲磁场: 用间歇振荡器产生间歇脉冲电流, 将这种电流通入电磁铁 的线圈即可产生各种形状的脉冲磁场。 脉冲磁场的特点是间歇式出现磁场, 磁场的变化频率、 波形和峰值可根据需要进行调节。

由于生命的复杂性, 使得生命没有一个准确定义, 目前我们只能抓住生 命本质的复杂去定义生命。究竟如何去认识生 命? 什么是生命、生命的来源、 生命的本质等

我们认为生命的运行总体由三个层面组成, 精神层面: 作为生命主体控 制存在 (以不同磁场之间的相互作用形成了不同的相 对稳定的结构, 这些不 同的相对稳定的结构构成不同的相对稳定的生 命体、 又在相应的磁场的作用 下形成相应的通路, 在该结构的基础上运行); 能量层面: 作为生命的物质运 行活动而存在; 生命内在的生物磁场: 作为生命信息 (精神能量) 的运行通 路而存在。 这三个层面互为依存, 互为依靠, 互为前提, 浑然一体, 形成了 完整的生命存在体系。 作为一个生命体, 可以大到整体生命 (高等动植物)、 小到细胞、 低等生物、 分子原子等都具有上述三个层面的共同特性。 对于涉 及健康领域的人体、 动物、 植物作为一个完整的生命体, 则将其所处的外界 的周围环境, 如宇宙磁场、 地磁场、 各种电器等人为因素引起磁场的存在, 称为该生命体的外磁态, 而把按一定程序组成生命体结构的相对稳定磁 场结 构及通过磁场相互作用形成的相对稳定的磁场 通路, 称为内磁态 (也就是一 个完整的生命体, 生 o命体结构是由各种分子或原子之间通过各自 场间的作 用按一定程序组成, 生命体的物质基础由一定程序控制下的磁场间 的作用组 成, 生命体中磁场间的作用形成相对稳定的磁场通 路, 生命体内的能量、 物 质与信息通过磁场通路运转), 生命体各自的内磁态形成了各自的生物磁场, 该生物磁场保障了生命在精神层面上有效控制 的存在, 内磁态作为一个较为 独立 (或封闭) 生物磁场, 为了维持内磁态结构的相对稳定性和内磁态磁 场 通路的相对稳定畅通, 内磁态不仅需要从外磁态 (外界)获取能量供给, 与 外磁态 (外界)进行物质交换, 信息交流等, 同时内磁态的生物磁场也受到 外磁态磁场的影响, 即要保持内磁态固有的磁场的结构的基础上。 也要顺应 外磁态磁场的作用。

对于涉及健康领域的人体、 动物、 植物作为一个完整的生命体, 能否达 到健康、 旺盛的生存并使其运行延续, 完全取决于内磁态基础上的生物磁场 是否能正常的平稳的进行有效地场量运转, 即保持内磁态磁场通路运转的稳 定畅通。 生物体在其生命活动中, 体内各部分会产生微弱的, 但强度却很不 相同的生物磁场。 目前研究最多的是人体的磁场, 人体的磁场磁通密度 B— 般在 10-13-10-8T之间, 远远低于地球的磁场 (约 10-5T ), —些人体组织的 磁场 B和频率 f, 以及地磁场和其他环境磁场 B和频率 f见表 1中。

表 1 若干人体组织磁场及地磁场和其他环境磁场 及其频率 f 人体组织磁场 地磁场及其他环境磁场

正常心磁场 ≤ιο- 10 0.1 -0.4 基本地磁场 <5x l 0" 5 0

伤病心磁场 <5χ 10" η 0 岩石异常磁场 约 iO" 4 0

正常脑磁场 (α节律) <5x l 0" 13 交变 磁暴等变化磁场 5χ ΐ θ" 9 - 10" 7 0.1 -100

正常脑磁场(睡眠时) ≤5x l 0 12 交变 城巿电磁干扰磁场 5χ ] 0 -7 0.1 -100

Ε¾磁场 骨肌肉磁场 <ιο- Η 1-100

腹部磁场 <ιο- 10 0

石棉矿工肺磁场 5xl0" 8 0

*曾用磁场单位: 1G S =10-T, 1 Y=10 9 T=lnTo

生命体内磁态的生物磁场可以应用各种磁学方 法进行检测,例如,用 250 兆赫兹的核磁共振谱仪观测正常人 (36人)和肿瘤病人 (197人) 的血清的 核磁共振谱,发现其中的 cc谱线与 Ρ谱线的面积之比 S。/S e 有显著的差异(表 2)。

表 2肿瘤病人、 其他病人和正常人的 sjs i

另一种从核磁共振谱线判断癌症病变的方法, 是比较 cc谱线的高度 h与 宽度 Af之比(1ι/Δθ, 在对 460例癌症病人的血清的核磁共振中 oc谱线的线 宽 Af 和自旋-自旋弛豫时间 T 2 =l/Af 的观察中, 可以看出在工作频率为 90 和 250兆赫兹时, 正常人和癌症病人的 Τ 2 值有着明显的差别 (表 3)

表 3 正常人和癌症病人血清 a谱线的了 2

利用 100兆赫兹和超导磁场的脉冲核磁共振波谱仪; 对 106例肿瘤病人 的肿瘤组织和全身无病的尸检病例的正常组织 作对照研究, 发现所研究的全 部肿瘤组织的质子自旋-晶格弛豫时间 T, 比相应的正常组织的 ^ 显著增长 (表 4 )。这一方法已准备作为诊断恶性肿瘤的一种 助方法。前面介绍的核 磁共振成像法也可应用于某些疾病的诊断。

表 4 肿瘤组织和正常组织的自旋一晶格弛豫时间 的比较

因此利用核磁共振等其他技术方法可以对正常 组织和病变组织的生物磁 场进行测定检测分析时, 可以获得明显的差别的结果, 即可以明显的测得病 人的生物磁场的运行出现了异常, 这种异常表现为磁场的运行出现了混乱, 内磁态磁场通路被不同程度的被阻碍, 严重的出现了阻断现象。

表 5人体器官磁场

人体器官磁场 名称 磁场强度^ 肺部 10-乙 10- 9 腹部 <10- 10 心脏 10-10-10-11 骨駱肌 10 " 眼部 10-12-10-13 脑部 10-12-10-14 由表 5可知 , 人体器官的生物磁场远低于地磁场,难以进行 检测, 目前 主要利用磁通门磁强计(梯度仪)检测分辨率 达 ΙΟ^-ΙΟ^ Τ, 超导量子干涉 仪(SQUID )检测分辨率达 10· 15 Τ。

对发生人体病变的肺脏、 心脏、 大脑、 肠等器官的生物磁场进行分析, 都会很明显的表现出与正常健康人体器官的生 物磁场的不同特点。 正常健康 的人体的生物磁场相对的顺畅, 即内磁态在正常运行时其磁场通路必须是非 常顺畅、 稳定、 有序 (人体各个器官也构成本器官相应的内磁态, 在该气管 内形成其相应的内磁态生物磁场通路, 组成器官的细胞有构成本细胞相应的 内磁态,在该细胞内形成其相应的内磁态生物 磁场通路)。 因此保障内磁态生 物磁场通路的顺畅、 稳定、 有序, 是人体、 动植物等生命体保持健康、 正常 运行的必要条件。 同时, 内磁态的运行必须就与外磁态 (地球磁场、 宇宙磁 场、 周围环境等) 的磁场运行保持一个和谐的, 相辅相融的动态, 也就是中 国传统的哲学思想中的天人合一的境界, 而人体、 动植物等生命体的内磁态 经过与外磁态(地球磁场、 宇宙磁场、 周围环境等)经过较长时间的 "相互" 适应, 融合的过程, 经过发展时至今日, 内磁态已经具备了与外磁态完整的、 互依互辅的、相容共处的生命生存本能,(其 中相互的含义为, 外磁态对内磁 态的影响, 然后内磁态经过自我调整、 自我修复、 不断的适应进化, 最后与 外磁态中形成生命的生存本能, 但同时内磁态为了能够生存也会出现内磁态 对外磁态的改造和影响)。 内磁态与外磁态的相辅相融是与生倶来的,但 两者 之间的相互干扰、 损害也是一直存在的, 例如: 干扰损害变现为自然灾害、 气候突变、 环境污染等, 因此在内磁态与外磁态的相互作用过程中, 两者之 间的矛盾由对抗经过对抗而造成互相的相对适 应、 转化, 变成互依互容的结 果, 从而形成了人体、 动植物等生命体的生存条件, 同时个生命体之间也存 在互相之间的生物磁场的相互作用与影响, 例如人类通过与气候变化之间的 作用, 而形成人类通过适应气候增加衣服, 取暖等手段适应气候, 同是人类 通过改变周围环境影响气候,(对于外磁态的 补充,外磁态是相对与内磁态的 一个概念, 是与内磁态通过磁场发生作用的磁态, 通俗的来说, 就是所用影 响内磁态或生命体存在的因素, 如可以是地球的磁场、 宇宙磁场、 太阳的辐 射、 气候、 空气、 房屋、 周围的与之磁场发生作用的所有因素,)内磁 态在外 磁态的作用下会出现以下的影响: 1、 内外磁态的物质、 信息、 能量的交流, 这种交流是在内磁态精神层面的控制下进行的 , 这种情况下, 外磁态的磁场 一般相对比较的弱。 如人通看书获取知识, 人与人之间通过交流, 相互获取 信息, 人通过饮食, 获取能量, 钢铁经过磁化具有了磁性等。 2、 也可以出现 造成内磁态生物磁场 (生物磁场通路) 受到可逆的 (可恢复) 的影响, 这种 可逆的 (恢复) 过程是在内磁态精神层面的控制下进行的, 这种情况下, 外 磁态的磁场一般相对稍强些。 3、 或造成内磁态生物磁场(生物磁场通路)受 到不可逆的 (不可恢复) 的影响, 但可以借助一定的途径、 方式使造成的这 种影响恢复, 而是不能单纯的通过内磁态自身的力量修复的 , 这种修复是在 内磁态精神层面与外力 (亚磁态) 的协助下进行的, 这种情况下, 外磁态的 磁场一般相对比较的强。 4、 或造成内磁态生物磁场(生物磁场通路)受到 不 可逆的 (不可恢复) 的影响, 从而形成另外一种内磁态, 也就是说不是原来 的结构了, 在精神层面上成为另外一种物质了, 这种情况下, 外磁态的磁场 已经是非常的强了。

以上只是在造成的影响上进行了分类说明, 实质上, 在内磁态和外磁态 磁场相互作用的过程中, 会出项上述情况中多种情况或同时出现, 例如发生 于 1亿年之前银河系发生的一次撞击, 与银河系相撞的那个天体可能是一个 较小的星系、 或是一个较大的暗物质结构。 尽管科学家没办法确认撞击银河 系的真凶, 但可以确信那些位置和运动异常的星座会在随 后的 1亿年内回到 平衡状态, 在该例中, 银河系为内磁态, 与银河系发生碰撞的天体为外磁态, 银河系与天体发生碰撞后, 银河系的一部分(该部分的内磁态)发生了可 逆 的可以自我修复的影响, 他可以在整个银河系内磁态精神层面控制下进 行修 复 (作为组成银河系的个星系都有他存在的稳定 位置和状态, 这个稳定位置 和状态是受银河系内磁态精神层面控制的)。 也有一部分(该部分的内磁态) 发生了不可逆的或不可以自我修复的影响, 在该部分会形成一种新的稳定结 构, 也就是该部分在银河系内磁态精神层面控制下 形成了新的内磁态及磁场 通路。 在碰撞的过程中也发生了内外磁态信息、 物质、 能量的交换。 比如在 动植物 (内磁态)受到外界细菌病毒 (外磁态) 的感染时, 在动植物 (内磁 态)的抵抗力或抗体存在情况下,也就是内磁 态的生物磁场通路非常的畅通, 内磁态的生物磁场强于外磁态, 在这种情况下, 内磁态只是和外磁态发生物 质、 能量、 新方面的影响, 而在内磁态的结构磁场通路的影响较小 (进入动 植物体内的细菌病毒,很快的被抗体或免疫细 胞结合杀死排出体外)。 而在动 植物 (内磁态) 的抵抗力或抗体较为低下的情况下, 也就是内磁态的生物磁 场弱于外磁态, 在这种情况下, 内磁态的生物磁场由于受外磁态生物磁场的 作用而出现如下的影响, 造成动植物内磁态生物磁场 (生物磁场通路) 受到 可逆的 (可恢复) 的影响, 如动植物出现了一些病理变化症状, 但这些症状 在动植物内磁态精神层面的控制下进行的进行 自我的恢复调理,完全康复(进 入动植物体内的细菌病毒, 与动植物进过一段时间的相互对抗, 将这些细菌 病毒同化结合杀死排出体外)。 而在动植物(内磁态)的抵抗力或抗体极为低 下的情况下, 也就是内磁态的生物磁场极弱于外磁态, 造成动植物内磁态生 物磁场 (生物磁场通路) 受到不可逆的 (不可恢复) 的影响, 需要借助一定 的途径、 方式使造成的这种影响恢复, 如进行药物的治疗、 食物的治疗调理、 各种物理的化学方法的疗法(这些可以协助内 磁态进行自我调理修复的途径、 方式、 方法我们称为亚磁态, 亚磁态不光可以协助一些受外磁态磁场作用造 成内磁态不能单纯的依靠自身的力量修复, 还可以使自身有能力修复的内磁 态更加容易的自我修复)。而是不能单纯的通 过动植物内磁态自身的力量修复 的, 这种修复是在内磁态精神层面与外力 (亚磁态) 的协助下进行的, 如在 某些传染病发生时, 通过药物的辅助治疗可以痊愈。 但如果当细菌病毒外磁 态磁场较动植物内磁态的生物磁场非常强时, 动植物内磁态的生物磁场通路 将会被完全的阻隔、 阻断、 破坏掉, 这时在加入亚磁态的协助也是不能恢复 -的。 ·

动植物内磁态所处的环境时时刻刻都要受到外 磁态地磁场的影响, 据报 道发现, 某些细菌具有沿着地球磁场方向向北游动的本 领, 可称为向磁性, 这有助于细菌感知地磁场的方向, 以弥补感知引力的不足。 还在鸽子的头部 和蜜蜂的腹部发现了向磁性的颗粒, 这些与地磁导航机制有关。 有实验表明 纤毛虫在约 0.14mT的磁场中, 经过几秒后便会按所加磁场方向改变其移动 方向。 据一系列的观察表明由于生物膜的渗透性与地 磁场之间关系的是普遍 存在的, 生物体(人体)在生理节律多呈现出与地磁场 的变化相协调和同步 的相关性。

人类的生理和病理状态是否也受地磁场的影响 ? 曾对德国一城巿在 5年 中的死亡率、 发病率和神经错乱症与 67 次强烈磁暴的关系进行统计学的研 究,发现它们之间有着较为明显的相关性。在 中美波多黎各岛对 43名志愿试 验者进行了连续一年的研究, 发现这些受试者的血压和白血球数与该地区的 地磁场起伏之间也存在着时间上的相关性。 还曾在 1967-1972年间, 对印度 两个城巿主要医院收容的急发心脏病患者人数 与同一时期地磁场的曰活动 (称为 K P 指数)进行统计学上的研究, 发现两者有明显的相关性。 这也表明 心脏病突发和地磁场变化都可能是受太阳风( 从太阳辐射出的带电粒子流) 的影响。

因此外磁态对内磁态的影响是时时刻刻客观存 在的, 由于外磁态对内磁 态的影响客观存在的, 并且是多样化的, 因此对内磁态的影响也是多样多方 位的。 虽然内磁态的精神层面一直在对内磁态在进行 调控, 保持内磁态的稳 定, 内磁态生物磁场的稳定规律的运行。 但如果仅仅是属于正常的外磁态的 影响, 即这些各种因素的外磁态的影响没有超过内磁 态所承受的范围, 也就 是外磁态磁场作用的阈值, 如果低于这个阈值, 外磁态对内磁态的影响会在 内磁态内磁态的精神层面的调控下, 使内磁态保持一定的稳定平衡, 而超过 这个阈值如地磁场随太阳活动的影响会发生变 化, 同时随时间的推移地磁场 的磁极变强、 变弱、 方向发生改变, 另外内磁态所处的环境受污染、 生活中 突发事件引发的精神上的各种压力、 不稳定的情绪, 尤其是恐惧、 焦虑、 发 愁、 愤怒等, 这些超过一定的限度后, 即超过这个阈值会对内磁态的生物磁 场通路的畅通产生巨大地影响, 这种情况下内磁态的整体结构会遭到损伤、 破坏、被改变以及内磁态的生物磁场通路的畅 通受到阻碍、 阻隔、被破坏等, 内磁态的精神层面的调控将不能使出现问题的 内磁态 (包括内磁态的整体结 构和内磁态的生物磁场通路)恢复原来的结构 和正常的畅通的磁场通路。 外 磁态对内磁态的作用也有一定的累积效应, 如长期的疲劳、 劳累, 不能得到 适当的休息恢复, 会出现生命体的衰老、 老化加快, 这种累计的效应一般为 虽然外磁态对内磁态的作用是低于外磁态磁场 作用的阈值的, 但是这个作用 的速度、 频率都大于内磁态在的精神层面的调控的速度 、 频率, 引起内磁态 的整体结构和内磁态的生物磁场通路的影响不 能及时的恢复, 从而引起不可 逆的损伤。 外磁态与内磁态相互作用的过程中, 随着时间的推移, 外磁态没 有 "恢复" 的改变时, 内磁态在一定的时间阶段后, 在内磁态精神层面的调 控下会不断的 "适应" 这种外磁态的这种环境, 这种适应包括在外磁态的作 用下内磁态的结构发生相应的改变, 在内磁态精神层面的调控下内磁态生物 磁场通路也发生相应的适应性改变, 但这些改变是相对的, 如在外磁态的这 种作用的速度、 频率恢复到原来的状态或被取消时, 内磁态的这些改变会在 内磁态精神层面的调控下逐渐地恢复一个相对 稳定平衡的状态。 而当这种外 磁态的作用的速度、 频率一直持续下去, 则内磁态的改变将是在适应了外磁 态的基础上改变的, 从而使内磁态的结构发生相应的不可逆(或不 可恢复包 括死亡) 改变, 在内磁态精神层面的调控下内磁态生物磁场通 路也发生相应 的适应性不可逆改变 (或不可恢复包括死亡)。

内磁态除了通过自身精神层面的自我调节与调 理保持其生命的存在与延 续, 怎样才能使这个存在的延续的生命体更加健康 的、 长寿的、 有活力的成 长, 仅仅依靠生命体自身精神层面的自我调节与调 理是不能达到的, 必须依 靠亚磁态的协助才能达到, 达到我们所追求的健康、 长寿、 快乐等。 可以协 助内磁态进行自我调理修复的途径、 方式、 方法我们称为亚磁态, 亚磁态不 光可以协助一些受外磁态磁场作用造成内磁态 不能单纯的依靠自身的力量修 复, 还可以使自身有能力修复的内磁态更加容易的 自我修复。 对于亚磁态的 这些途径、 方式、 方法不管他是食(品)疗法、 药(物)疗法、(物)理疗法、 心理(暗示) 等疗法中的哪一种, 都属于亚磁态的 (生物)磁场作用于内磁 态的生物磁场或者使内磁态生物磁场通路畅通 , 从而协助内磁态精神层面进 行自我调理修复。

对于组成人体动植物的基本单位细胞, 细胞的基本结构是由细胞膜、 细 胞质、 细胞核等构成, 其中细胞膜的主要功能为, 在一定的意义上是创造维 持一个稳态, 即稳定的动态的化学组分区域, 通过选择性的扩散和输送进行 膜两边的物质交换和渗透, 有效的供给、 补充和排除在能量转换过程中, 在 产生细胞所需能量的同时产生的部分的废物( 代谢物)等, 即生物磁场能量、 物质、 信息的运行交换, 生物膜同时有效地控制着内磁态生物磁场通路 中能 量、 物质、 信息的运行传递的速度, 能磁态生物磁场能够影响能量信息 (各 种离子)对生物膜的渗透能力, 从而决定了细胞生物磁场能量的代谢作用, 在细胞不停顿的生存发展过程中, 细胞不断地衰弱、 老化、 功能降低到新细 胞的更替, 伴随着细胞膜对内磁态生物磁场能量、 物质、 信息的运行传递功 能的变化 (如逐渐的减弱)。

随着个体生命 (人体动植物) 的进行, 随着衰老的进程, 细胞与细胞之 间粘连就会发生, 细胞与细胞之间周边的细胞间质的空间将会被 压缩的更加 的小,(细胞间质: 细胞与细胞之间存在着细胞间质, 人体组织内的细胞都浸 润在细胞间质液中。 细胞间质对细胞起着支持、 保护、 连结和营养作用, 参 与构成细胞生存的微环境。 细胞间质是人体细胞所生活的液体环境。 细胞间 质液含有细胞在代谢时所需要的全部物质。 同样的, 细胞间质液也会接受细 胞的代谢产物,或未被利用的物质。细胞和液 体之间不断地进行着物质交换: 吸取氧和养料,排出二氧化碳等废物。)细胞 与细胞之间的细胞膜粘连在一起, 细胞和细胞间质之间进行的物质、 能量、 信息运行交换(如吸取氧和养料, 排出二氧化碳等废物等) 的通路被阻碍、 阻隔、 阻断, 也就是粘连导致了内 磁态(细胞)的生物磁场通路受到阻碍、 阻隔、 阻断, 与外磁态(细胞间质、 其他细胞)之问的物质、 能量、 信息运行交换受到阻碍、 阻隔、 阻断, 这样 就会使细胞膜之间粘连的更紧密, 对内外磁态的生物磁场交流阻碍越来越严 重, 这样就造成了应该补充、 供给的能量获取、 使用、 循环不足, 内磁态能 量转换过程中产生的废物排除不足, 因而加速了细胞的衰老进程, 造成人体 动植物发病、 循环出现障碍、 破坏、 生命质量的下降, 造成植物减产、 衰老 加速、 死亡等。

如何才能将细胞的在其生命存在的过程中,如 何才能保持细胞(内磁态) 生物磁场的畅通与正常运转, 必须要有亚磁态的协助才能达到。 亚磁态对内 磁态的协助作用包括: ①以外磁态的形式的亚磁态作用与内磁态, ②以内磁 态生物磁场通路中运行的物质、 能量、 信息的形式的亚磁态作用于内磁态。 ③以外磁态的形式的亚磁态和内磁态生物磁场 通路中运行的物质、 能量、 信 息的形式的亚磁态共同作用于内磁态。

以外磁态的形式的亚磁态作用与内磁态, 这种亚磁态的主要作用是: 将 处于多变的外磁态 (在生命体运行的过程中所面临的各种多变的 环境) 中的 生命体(内磁态)放入一个比较适宜于生命体 (内磁态)生存、 生长、 生活、 自体修复等的可人工控制的外磁态环境, 在这一方面在目前的医学研究上研 究的比较多, 如各种理疗法和中医的一些辅助理疗, 理疗法是利用人工或自 然界物理因素作用于人体, 使之产生有利的反应, 达到预防和治疗疾病目的 的方法, 是康复治疗的重要内容。 理疗可分 2大类: 人工物理因素疗法和自 然物量因素的疗法。

人工物理因素疗法包括

①电疗法: 包括静电疗法、 直流电疗法、 低频电疗法、 中频电疗法、 高 频电疗法、 超高频电疗法、 特高频电疗法、 离子导入疗法、 电离空气疗法、 电水浴疗法、 射频疗法等。

②磁疗法: 利用磁场作用于人体一定部位或穴位, 治疗疾病的方法。 包 括静磁场疗法、 脉冲磁场疗法、 低频磁场疗法、 中频电磁疗法、 高频电磁场 疗法等

③光疗法: 利用日光或人工光线 (红外线、 紫外线等) 预防和治疗疾病 以及促进机体康复的方法。 包括红外线疗法、 可见光疗法、 紫外线疗法、 激 光疗法等。

- ④超声疗法: 利用超声波治疗疾病的方法, 包括超声 -间动电疗法和超声 药物透入疗法。 W

⑤传导热疗法: 以各种热源为介质, 将热直接传至人体达到治疗目的方 法。 包括泥疗法、 石蜡疗法、 玉石疗法。

⑥瑜伽、 气功理疗法

⑦其他疗法, 水疗法、 冷冻疗法、 运动疗法、 拔罐疗法、 电子生物反馈 疗法等。

自然物理因素的疗法

包括矿泉、 气候、 空气、 曰光、 海水疗法等。 常用的自然界物理因素有 曰光、 大气、 海水、 矿泉、 高山和森林等, 人处在不同的自然环境中, 接受 环境中的不同自然物理因素的综合影响, 防治疾病。

中医理疗

以中医理论的五大支柱 (砭、 针、 灸、 药和导引按跷)为基础, 以经络 学为指导, 结合患者的病症在进行调治的同时, 也充分利用现代化的理疗设 施进行配合治疗, 将会出现事半功倍的效果。

以上各种物理疗法的共同特点为: 利用各种物理的方法、 方式使受到损 伤的机体自我修复, 使遭到破坏的循环机能恢复, 使被阻碍、 阻隔的机体生 物磁场通路变得有序畅通。 虽然利用上述的各种方法、 方式虽然一定的显著 的效果, 但是在疾病的治疗恢复、 机体的保健、 生命的延长上作用还是有很 大的局限性, 因为这些理疗的方法主要是作用与局部, 这样造成局部得到修 复机能加强, 但与之相关的其他部分(器官组织) 并未得到相对应的机能加 强, 这样在整体上表现出短板效应; 同时作用必须持续较长的时间, 在较长 的时间内, 机体本身的变化以及机体所受的外界的影响都 是不可控的, 在较 长的时间内关键作用点是不容易控制的, 作用时间太长对病程发展较快、 发 病较急、急性烈性传染病、有持续性的致病原 存在引起的累积效应的情况下, 这样疗效就不会发挥出来; 虽然个别的理疗法作用于整体, 但作用的过程及 关键因素不能做到人工的有效控制。

如何才能使理疗的效果更加的显著, 更加的可靠有疗效, 整个过程更加 可控? 对于这个问题, 我们必须要能清楚各种理疗方式是如何发挥作 用的, 研究发现强度高于 10mT或更高的强磁场,对于许多生物都显示其 响, 而且磁场的强度、 均匀度和作用时间不同时, 表现的效应也是有差异的。 当 把细菌放置在强度高于 1.4T的均匀和恒定的强磁场中,发现这样的磁 会抑 制细菌的生长。 把海胆卵放置在 10-14T的超导磁体强磁场中, 经过 2小时, 便观察到其早期分裂受到显著的延迟。但强度 高于 0.125T的均匀恒定磁场却 会促进燕麦的生长。 上述例子说明在一定强度的磁场作用下, 不同的生物表 现出不同的效应, 由于不同的生物有不同的生物内磁态的生物磁 场通路, 当 外加的磁场外磁态作用于内磁态的生物磁场时 , 经过一定时间后, 如果内磁 态的生物磁场通路在作用后更加的有序畅通, 则生物表现出促进的作用, 相 反则表现出抑制的作用。

果蝇和小白鼠是生物试验中经常使用的。 把果蝇长时期饲养在不同强度 的均匀恒定的强磁场中, 观察磁场引起果蝇在形态上的畸变, 发现磁场强度 为 0.01 -0.15T时, 畸变并不显著, 但当磁场增加到 0.3-0.4T时, 畸变率就迅 速增大。 表明磁场的生物效应有一个临界磁场, 称为阈场, 超过阈场, 效应 才显著。 在果蝇生命的这一阶段, 它的内磁态结构和生物磁场通路已经处于 了稳定的阶段, 而这一稳定的状态是在它没有处于外加磁场的 外磁态环境中 形成的,而当把果蝇长时期饲养在均匀的磁场 中,其原先稳定的生物磁场(即 内磁态结构和生物磁场通路)在外磁态磁场的 长期作用下, 内磁态结构和生 物磁场通路会形成一种新的稳定结构和磁场通 路,因此就出现了显著的畸变。 但如把果蝇的卵、幼虫和蛹放置在 10-14T的超导磁体强磁场中经 1-2小时处 理后, 果蝇的生长发育、 性别比率和染色体都无显著的变化。 表明磁场引起 的生物效应不但与磁场强度有关, 而且还与磁场作用的时期有关。果蝇的卵、 蛹和幼虫阶段时, 果蝇的磁场相容性更好, 容易与外磁态发生相容, 因此在 这种情况下, 果蝇的生长发育、 性别比率和染色体都无显著的变化。 但若把 不同蛹龄或虫龄的果蝇放在梯度约 0.9T /毫米、强度约 2.2T的不均匀强磁场 中, 〗小时龄的果蝇蛹经过几分钟便死亡, 不同蛹龄的果蝇蛹经过 10分钟后 虽约有 50°/。变为成虫, 但变为成虫后也不能活到 1小时以上, 而且有 5-10% 的成虫呈现严重的羽翅反常和体态畸形; 若把果蝇放在梯度约 0.7T /厘米、 强度约 4.5T的不均匀强磁场中, 经过〗小时后便全部死亡。 这些实验说明, 磁场的不均匀程度对生物的影响是相当显著的 。 由于果蝇在这样的外磁态的 磁场中, 果蝇机体的不同部位所受到的磁场强度是不同 的, 包括同一磁场通 路所受的外磁场的磁场强度也是不一样的, 因此就会出现果蝇机体内不同部 位的磁场通路的有序性和畅通性不协调, 机体的整体性出现了影响, 因此会 出现与在均匀磁场中不同的结果。

人处在约 2T的恒定强磁场中 15分钟,并未发现任何的不适或伤害效应; 但当人们走近加速器的强磁场(约 1-2T )时, 几分钟内有不能确定空间方向 的感觉, 如停留稍久, 这种感觉便消失, 而当人们离开加速器的强磁场时, 又会有不辨方向、 行走不稳的感觉。 这一现象表明是磁场的变化影响人的定 向感觉, 但究竟是如何影响的, 当人处于恒定磁场中时, 人体内磁态生物磁 场通路的有序性和畅通性是被促进的(这个促 进必须是在整体的恒定磁场中, 这一方面在后面的文章中加以详细的介绍), 但是当人处于加速器的强磁场 (约 1-2T )时, 由于加速器的强磁场是一种交变的磁场, 交变的磁场回应性 人体大脑内磁态生物磁场的通路的有序和畅通 性, 从而造成大脑内磁态生物 磁场通路中信息传输的阻碍、 阻隔等, 因此大脑在精神层面上发出的信号不 能被有效地、 准确的传递。

齐浩等利用原子力显微镜 (AFM)观察静磁场 (SMF)处理后细胞表面精细 结构的变化。 结果显示, 随曝磁时间延长, SMF可在胂瘤细胞表面造成不同 程度损伤, 主要表现为细胞膜上出现许多大小不一的凹陷 , 且凹陷数量和直 径随着曝磁时间延长而增加, 且悬浮生长细胞比贴壁生长细胞对磁场处理更 为敏感。

把移植有肿瘤的小白鼠放在梯度约 0.1T /厘米、 强度约 0.24T-0.45T的 不均匀磁场中词养时, 不但肿瘤增长 (以肿瘤面积计) 较未加磁场的缓慢而 且到第 15天后, 肿瘤不再增大; 到第 22天后, 肿瘤开始缩小, 这时未加磁 场处理的小白鼠因肿瘤长大而死亡; 到第 27天, 肿瘤完全消失, 这一有意思 的实验为磁疗抑制甚至消除肿瘤提供了可能的 根据。 肿瘤被移植到小白鼠体 内后, 肿瘤要在机体内进行繁殖, 形成肿瘤的内磁态生物磁场通路, 肿瘤要 在机体内生存, 必须有克服机体内免疫系统的作用, 然后要与机体细胞夺取 有限的能量, 肿瘤内磁态生物磁场与小白鼠机体的生物磁场 相互作用, 形成 能够在小白鼠体内生存, 生长的肿瘤内磁态结构和生物磁场通路, 在精神层 面的控制下进行物质能量信息的转换及交流。 由于肿瘤细胞的特点是可以一 直从外界吸收能量, 无限的进行分裂, 是一个一直在形成着新的结构和生物 磁场通路的内磁态, 因此其生物磁场是一个没有稳定结构的内磁态 产生的不 稳定生物磁场, 尤其是恶性肿瘤, 同时由于肿瘤在小白鼠体内的存在, 改变 了小白鼠正常的结构和生物磁场通路, 破坏了正常的小白鼠机体的生物磁场 通路的有序和稳定性, 而将移植有肿瘤的小白鼠放在梯度约 0.1T /厘米、 强 度约 0.24T-0.45T的不均匀磁场中饲养的过程中,在外 磁场的作用下,使小 白鼠的整体结构得到了修复, 小白鼠的内磁态生物磁场恢复的更加有序和畅 通, 而肿瘤的生物磁场通路则会相应的被抑制, 因此在将小白鼠植入的开始 阶段, 肿瘤的增长变得缓慢, 进一步第 15天后肿瘤受到抑制而不再增长, 到 第 22天后由于小白鼠机体内磁态的生物磁场通路 复的有序畅通,在机体生 物磁场和外加磁场的双重作用下, 就出现了到第 27天, 肿瘤完全消失。

例如, 将刚移植过肿瘤的小鼠置于 0.15-0.17T 的交变磁场 (频率为 12 赫兹) 中, 能抑制肿瘤的生长, 即使去掉磁场后, 肿瘤也不能再发育生长; 但当肿瘤已长大到可以摸触感知的大小时, 虽加交变或稳定磁场, 也不再能 抑制肿瘤的生长。 由于交变磁场的内磁态生物磁场通路的修复作 用不是特别 的显著, 而对肿瘤的抑制作用是比较的显著, 要说清楚磁对肿瘤的作用, 必 须先弄清楚肿瘤是怎么发生的,

符合四个条件,

①炎症, 由致癌因素引起机体部分细胞的炎症

②能量供应不足, 炎症区域细胞内磁态生物磁场通路被严重的阻 隔, 炎 症区域的生物磁场被严重的破坏, 炎症区域细胞将不能进行物质能量信息的 传输和交换

③炎症区域细菌环境, 细菌在正常机体内的共生是普遍从在的现象, 如 据科学研究发现成人体内有 100万个细菌 (细菌平均直径 0.5-5· μ πι ), 1000 多种不同种类,而人体细胞(人体细胞平均直 径 10-20 μ ηΊ )的数量则为 40-60 万亿个。

④瞬变过程, 以上三个条件满足的时候和外磁态的作用下炎 症区域细胞 不能进行物质能量信息的传输和交换, 造成炎症区域细胞发生瞬变, 由于炎 症区域的细胞能量供应不足达到了极限, 同时由于生物磁场的通路被严重的 破坏, 机体精神层面的控制和区域内细胞的反馈信息 不能得到相互的交流, 再加上炎症区域细菌繁殖生存的环境, 以及所处的外界环境外磁态生物磁场 影响, 造成细胞发生瞬变, 正常的细胞瞬变为肿瘤细胞, 正常的细胞由原先 的不能直接的吸取能量和无限的分裂顺便成为 可以直接获取能量和无限分裂 繁殖的能力。 (在瞬变过程中细菌所起的作用, 1、 磁场相容, 炎症区域的机 体细胞内磁态处于活跃的细菌细胞外磁态之间 , 根据磁场相容的原理, 就会 出现炎症区域的机体细胞内磁态的生物磁场会 被活跃的细菌细胞外磁态的生 物磁场磁化, 并且越来越与细菌细胞外磁态生物磁场趋向于 相同。 这样炎症 区域的机体细胞就具有了细菌细胞的特性了, 在这个过程中维持机体细胞的 机体在该部分的内磁态生物磁场通路受阻, 生物磁场所需的能量物质信息被 切断, 从而细胞不能获取机体提供的能量物质信息, 在炎症的作用下, 该区 域机体细胞的生物磁场受到影响, 生物磁场的能量越来越弱, 造成细胞自身 的结构和生物磁场通路不能被正常维护, 这样就会使该细胞更容易受周围外 磁态生物磁场的影响, 即周围细菌环境下, 受细菌外磁态生物磁场的影响, 使该区域的机体细胞更容易的与细菌外磁态生 物磁场发生磁场相容。 2、细菌 细胞与机体细胞物质能量信息的传输与交换, 由于该区域的机体细胞与细菌 外磁态生物磁场发生磁场相容后, 该区域机体细胞的磁场与细菌外磁态生物 磁场越趋于相同, 因此它们之间就会更容易的进行物质能量信息 的传输与交 换, 正如发生磁场相容后磁场越趋于相同夫妻之间 进行器官移植, 而并不发 生排斥一样, 机体细胞也与细菌细胞之间进行了类似于人类 的器官移植, 从 而使这些机体细胞内磁态发生了结构性的改变 )通过瞬变产生的肿瘤细胞在 比较适宜的条件下, 就会开始进行分裂增值, 肿瘤的细胞有一个到两个两个 到四个一直增值到临床上常见的肿瘤形状, 然后肿瘤的生物磁场和机体的生 物磁场之间进行相互的作用与斗争, 从而进一步决定肿瘤向哪个方向发展, 扩散转移或者呆在原地。

发生瞬变后肿瘤的进一步扩散和转移也必须符 合三个条件, 首先是在发 生瞬变的区域进行分裂, 增加肿瘤细胞的数量, 向周围扩散, 当把周围的能 量物质吸取完后不能满足需求是,将进行扩散 转移,正如草场上放牧的羊群, 当这片草场的草吃完后,必须找另外一块草场 一个道理,扩散满足以下规律, 肿瘤中生物磁场能量最强的肿瘤细胞, 会先进行转移, 将这种肿瘤细胞称为 "肿瘤干细胞",肿瘤转移有一定的就近原则, 即首先向肿瘤区域的通路最近 的器官或组织进行扩散, (如胃癌肝转移, 臂癌肠转移, 肺癌肾转移等), "肿 瘤干细胞" 对草场的选择符合瞬变过程的三个条件,

肿瘤产生后, 机体的该区域的生物磁场通路有序性和畅通性 受到影响, 而影响到机体整体内磁态生物磁场通路, 造成内磁态生物磁场通路中传输的 物质能量信息相对的减少, 内磁态生物磁场通路中生物磁场通路通量减少 , 内磁态生物磁场能量减弱,输送到各功能器官 的物质能量信息也伴随着减少, 各功能器官功能也就随之降低, 功能性地降低也包括中枢神经系统在能量供 给不足的情况下, 使得对其他各功能器官的在精神层面上的控制 作用减弱, 同时也对肿瘤区域的控制也会减弱。 这样会促使肿瘤区域的正常的机体的生 物磁场通路被阻隔, 生物磁场通路中生物磁场通路通量减少, 传输到该区域 的能量也就越少,该区域的生物磁场也就越弱 ,容易受肿瘤生物磁场的影响, 可更容易的被肿瘤生物磁场相容, 进一步的使周围的机体细胞通过瞬变过程 转变成为肿瘤细胞, 在这些过程进行的同时, 肿瘤细胞也在进行着自我的分 裂增殖, 因此肿瘤在发展的过程中, 有一部分肿瘤细胞来源于肿瘤细胞的分 裂增殖, 一部分来源于将机体细胞通过瞬变过程转变为 癌症细胞, 根据癌症 发展的阶段癌症细胞的来源有所不同。

在这儿还有一点必须说清楚, 就是在机体细胞刚开始出现瞬变过程产生 肿瘤细胞的时候, 这时如果机体离开了致炎 (癌) 因素的环境, 使肿瘤细胞 产生的条件被阻断, 这样该区域内的肿瘤细胞的来源就比较的相似 , 主要是 瞬变产生的肿瘤细胞通过自我的分裂增殖组成 , 离开致炎(癌)因素的同时, 在机体内磁态生物磁场与肿瘤外磁态生物磁场 的相互作用与斗争的过程中, 施加一个亚磁态的生物磁场, 用于协助内磁态, 将内磁态的生物磁场通路疏 通修复的更加有序畅通, 加强生物磁场通路中的生物磁场通路通量, 对机体 各部分的能量物质的供给增加, 从而可以传送和交换更多的能量物质信息, 维持了机体生物磁场的稳定性和生物磁场通路 的有序性和畅通性, 进而抑制 肿瘤外磁态生物磁场对机体内磁态生物磁场的 影响, 即对机体内磁态的磁场 相容, 肿瘤要进一步发展就会受到限制。 另一方面离开致癌因素的同时, 由 于机体正处于青少年态(阶段),机体内磁态 生物磁场正处于能量最旺盛的状 态, 生物磁场通路的有序性与畅通性处于最佳状态 , 因此瞬变产生的肿瘤对 机体生物磁场的影响及相对的要小得多, 肿瘤要进一步发展就会受到限制。 对于协助内磁态的亚磁态, 增强机体内磁态生物磁场的磁场能量(使内磁 态 生物磁场通路中生物磁场通路通量增加),从 在与肿瘤外磁态生物磁场的相 互作用与斗争的过程中处于上风和主动地位, 抑制了肿瘤的进一步发展, 如 一般在肿瘤早期发现后可以很快的被控制和治 疗,

这里的亚磁态包括:

协助机体整体疏通修复内磁态生物磁场通路的 部分。 这一部分又包括: 作用于机体外部, 从而疏通修复机体整体内磁态的亚磁态, 如后文中所设计 的人体磁悬浮装置; 作用于机体内部, 通过机体的摄入进入到机体内磁态生 物磁场通路中, 将遭到阻碍与破坏的内磁态生物磁场通路进行 疏通和修复, 加强生物磁场通路中的生物磁场通路通量, 进一步恢复了对机体各部分的能 量物质的供给, 如一些药物。(注意在整个过程中人体所表现 出来的症状, 如 从身体的各种有肿瘤引起的症状, 到疏通修复后表现出来的, 食饮欲增加, 体重趋于平衡, 过胖的减肥向保准体重, 过瘦的增重也趋向标准体重) 协助机体局部组织、 器官、 系统内磁态生磁场通路, 将内磁态生物磁场 通路中产生了阻碍, 阻滞的部位, 通过亚磁态生物磁场的作用的协助作用, 将内磁态生物磁场通路中产生了阻碍, 阻滞的部位进行疏通修复, 从而使得 内磁态生物磁场通路更加的有序畅通, 加强了生物磁场通路中的生物磁场通 路通量, 进一步恢复了对机体各部分的生物磁场通路, 这时中枢神经系统在 精神层面对机体各部分组织器官的的控制和反 馈作用将得以加强, 机体内磁 态生物磁场中能量物质的供给也就更加的有序 畅通, 进一步恢复了对机体各 部分的能量物质的供给。

对于亚磁态对机体的整体疏通修复和对机体局 部的协助这两个过程是不 分先后的, 可以分开进行, 也可以同时进行, 这个是需要根据机体内磁态生 物磁场通路的阻滞情况决定的, 如有时需要先对机体局部的内磁态生物磁场 通路中产生了阻碍, 阻滞进行疏通修复, 然后通过亚磁态再对机体内磁态进 整体的疏通修复, 以达到机体整体内磁态生物磁场通路的有序和 畅通, 在中 枢神经系统的控制作用下, 生物磁场通路中的生物磁场通路通量加强, 进一 步恢复了对机体各部分的能量物质的供给, 从而可达到对机体疾病的彻底治 愈, 抗击和延缓衰老, 提升生活质量等。 如有时也需要先对机体整体的内磁 态生物磁场通路进行整体的疏通修复, 生物磁场通路中的生物磁场通路通量 加强, 然后在中枢神经系统的控制作用下, 对机体局部内磁态生物磁场输送 更多的能量的, 从而加强该区域内细胞组织器官内磁态生物磁 场对外磁态的 作用, 在内外磁态的作用过程中处于上风和主动地位 , 战胜外磁态的影响, 从而达到对机体疾病的彻底治愈, 抗击和延缓衰老, 提升生活质量等。

(注意整体的调节疏通修复后, 在中枢神经系统的控制作用下, 使局部 的阻塞阻碍疏通修复, 最终达到整体的修复, 另外先通过疏通修复局部的不 易通过在整体解决的问题, 然后是整个机体的通路畅通有序, 最终在中枢神 经系统的控制下完成全身的调控)

例如, 一种小麦在经过不同强度的磁场处理后, 进行播种, 结果如表 6 所示, 同未经磁场处理种子的对照组比较, 都获得增产效果。 除一种磁场强 度处理后的增产效果 (2.6%)不明显外, 其他三种磁场强度的增产都达 20%或 更高, 效果较为显著。

表 6 磁场处理小麦种子的增产效果

磁场强度 (奥) 单位面积产量 (公斤 /亩) 增产率 (%)

0 (对照组) 21 1 .4 1

' 500 257.1 21 .7 '

2000 253.7 20.0 5000 216.9 2.6

9000 261.1 23.5

另一次试验, 小麦苗经过约 0.01T的恒定磁场处理后, 比起未经磁场处 理的对照组来, 出苗率高, 分蘖多, 长势好, 结穗大, 平均增产约 8.8%。 大 麦种子经过约 0.01T 的恒定磁场处理后, 较未经磁场处理的对照组增产 23.1%。大麦苗在 0.12T的磁场中生长时,其苗和根的生长速度也 比不加磁 场的对照组高, 表明磁场有促进生长的作用。 在同时用磁场处理种子和施用 磁性肥料的试验中, 油菜的增产达到 18.6%。

由于在实验中小麦在经过不同强度的磁场处理 后, 小麦整体的内磁态生 物磁场在不同强度的磁场亚磁态的协助下, 小麦整体的内磁态生物磁场通路 经过疏通修复, 加强小麦内磁态生物磁场通路中的生物磁场通 路通量, 进一 步增加了小麦对各部分的能量物质的供给, 从而达到小麦增产的效果。

例如, 在磁场中伺养小鸡, 其体重要比对照组 (不加磁场饲养) 的小鸡 体重增加约 1倍, 对小鸡进行手术后, 在磁场中饲养的小鸡愈合也较对照组 的快。 在磁场中饲养小白鼠的试验, 是把 14只平均体重 32克的小白鼠随机 分为两组, 分别置于两只木质鼠舍 (26 x 14 x 14厘米)内人工饲养, 一鼠舍两 侧各放置永磁铁, 磁铁表面磁场约 0.15T, 鼠舍中心磁场约 0.025T; 另一鼠 舍不加永磁体, 作为对照组。 试验中发现, 最初几天内, 在磁场中饲养的小 白鼠比较紧张, 竖耳、 耸毛、 瞳眼, 毛色湿润, 群体卧伏成团, 有声光刺激 时, 易呈受惊状态。 对照组的小白鼠则没有这些异常表现, 活动正常。 4 天 以后, 这些差别便逐渐消失。 在一个月中, 两组平均体重变化如图 1所示, 磁场处理组的体重增加较快, 两个月后, 磁场处理组的平均体重又有增加, 而对照组的却有所下降。 可以明显地看出磁场处理的效果。

由于在实验中小鸡在经过磁场中饲养后, 小鸡体重显著的增加, 伤口的 愈合速度加快, 小白鼠经过在磁场中饲养后, 体重的显著增加。 这些都说明 了亚磁态在动植物的生长发育上都有显著的效 果。

磁化水是指以适当 ·速度垂直地流过适当强度的磁场的水或水溶 (以下 统称水), 即水流横过(切割)磁力线。 广义说来, 磁化水也包括流速很小的 流过磁场的水以及置于磁场中的不流动水。 当然狭义的磁化水和广义的磁化 水所表现的现象和效应是不完全相同的。 许多关于磁化水及其应用的科学实 验、 生产实践及其他试验表明, 磁化水在不少情况下呈现出一些很值得注意 的现象和效应, 有的已经在实际中得到应用。 农业上可以用磁化水浸种、 育 种和灌溉。 利用磁化水浸水稻种子, 出芽既早而又整齐, 还可提高产量; 如 用磁化水进行秧田和大田灌溉,也可收到增产 的效果。表 12列举了连续两年 进行磁化水浸种、 灌秧田和灌大田几种情况的千粒重、 亩产量及相对未来用 磁化水的对照田的增产率,可以看出其增产效 果一般约 10-20%。曾用经 0.03、 0.05和 1T磁场处理的磁化水浸泡"红梅早,,水稻种子 ,其出芽率分别为 95%, 85%和 80%, 而用普通水浸种(对照组)的发芽率为 80%, 又如用 0.055T恒 定磁场处理的磁水浸泡水瓜种子, 出芽率达到 81%, 而用普通水浸种的出芽 率只有 50%。从这些实验可以看出磁化水对于浸种催芽 的效果是较为明显的。

表 7 水稻施用磁水的增产效果

磁化水用在蔬菜的浸种和浇灌中亦有较显著的 增产效果 (表 8)。

表 8蔬菜施用磁化水的增产效果 磁化水处理方法 蔬菜种类 磁场强度 (T ) 试验面积 (亩) 增产率(%)

大萝 卜 0.2 8 5.4

磁化水浸种

小红萝 卜 0.3 5 15.3 小白菜 0.3 7 12.7

大萝卜 0.25 3 27.7

磁化水浇灌 西红柿 0.25 7 25.1

大蒜 0.25 7 】9.3

大萝卜 0.25 2 35.5

磁化水浸种和浇灌 菜豆 0.25 2 15.1

江豆 0.25 3 15.7

试验表明磁化水处理对于菠菜、 韭菜、 元白菜、 生笋、 芹菜、 香菜、 大 豆、 黄瓜、 辣椒等都有增产效果, 一般增产率约 10-30%, 最高的可达 50% 以上(如黄瓜)。 另外, 有的试验还表明, 用磁化水浸种 5小时, 曾使甜菜的 产量提高, 甜度增加; 用磁化水灌溉, 曾使向曰葵增产 21, 大豆增产 40%, 还使葱、 番茄和胡萝卜的生长加快, 产量提高。 磁化水不但直接对农作物有 较明显的增产效果, 而且对土壤中一些有益的微生物也有良好的增 殖作用。 例如, 用约 0.2T恒定磁场处理的磁化水和普通水(对照 )培养好气性的紫云 英根瘤菌、棕色固氮菌和无机磷细菌, 经 12天的培养后, 它们相对于对照组 的增加率分别为 443%、 222%和 90%。 试验结果表明, 磁化水对加速土壤中 微生物的活动、 生长和繁殖, 能起积极的作用, 这对于发展细菌肥料是一个 有效的方法。 总的说来, 许多地方的试验表明, 磁化水对农作物的作用主要 表现在: 促进种子发芽, 根系发达, 增加作物吸肥吸水能力, 分蘖较早, 使 生育期提前, 增加穗粒数和千粒重, 可提高作物抗寒抗病能力, 增加蔬菜的 在动物饲养方面, 曾经用磁化水作养鱼试验, 在不给食饵的情况下, 用 磁化水养鱼的存活期要比用普通水养鱼的存活 期延长约 1-2倍。 在这个实验 中, 实验组比对照组的存活期延长约 1-2倍的原因是什么? 第一是由于在磁 化水亚磁态生物磁场的作用下, 实验组金鱼内磁态生物磁场通路得到了进一 步的疏通与修复, 加强了实验组金鱼内磁态生物磁场通路中的生 物磁场通路 通量, 由于金鱼内磁态生物磁场通路的更加有序畅通 无阻碍, 使得金鱼机体 对能量物质信息的利用效率更高, 另一方面在试验中不给食饵, 因此在金鱼 生存的过程中, 由于金鱼摄入的能量物质较少, 机体将储存的能量用于维持 金鱼的正常生命活动, 随着机体储存的能量物质被消耗而逐渐减少, 最后到 机体由于能量物质的供应不足, 造成机体的衰竭到死亡, 但是磁化水养鱼的 实验组由于, 机体内磁态生物磁场更加有序畅通, 因此实验组由衰竭到死亡 的过程就要延续的比较长。第二,在磁化水的 环境中生长的各种细菌微生物、 藻类等一些生物, 由于磁化水亚磁态的作用, 这些生物生长繁殖受到促进, 为实验组的金鱼提供了部分的食物, 因此也延长了实验组金鱼的存活期, 对 于这一点, 可能实验的设计者也没有进行这方面的分析与 研究, 但这也是客 观存在的一个主要的因素。

衰老与疾病

在生命科学的研究方面, 我们经常要面临的问题是, 如何延长生命抗击 衰老, 抑制疾病的发生, 提高生活的质量? 这些问题, 必须先解决衰老疾病 是怎样发生的? 这是一个很关键的问题, 对于衰老, 目前的认识暂时是不能 逆转的, 但是通过各种科技的方法、 方式可以使衰老延缓, 衰老并不是固定 不变的, 并不存在难以逾越的人类寿命限定, 事实上人们活到 80或者 90岁 并不是没有可能。 如果我们理解生物原理, 并以一定的方式进行改变, 从理 论上我们是可以活到 200岁。

从生物学上讲, 衰老是生物随着时间的推移, 自发的必然过程, 它是复 杂的自然现象,表现为结构的退行性变和机能 的衰退,适应性和抵抗力减退。 在生理学上, 把衰老看作是从受精卵开始一直进行到老年的 个体发育史。 从 病理学上, 衰老是应激和劳损, 损伤和感染, 免疫反应衰退, 营养失调, 代 谢障碍以及疏忽和滥用药物积累的结果。 另外从社会学上看, 衰老是个人对 新鲜事物失去兴趣, 超脱现实, 喜欢怀旧。 从中医药学上讲《素问 *上古天真 论》就详细论述了女子以七、 男子以八为基数递进的生长、 发育、 衰老的肾 气盛衰曲线, 明确指出机体的生、 长、 壮、 老、 已, 受腎中精气的调节, 总 结衰老的内因是 "肾" 起主导作用。

目前的研究认为, 衰老由干细胞衰退、 DNA退化、 饮食精神因素、 衰老 基因活跃等是综合因素的结果, 仍未形成统一的衰老理论。 衰老的动力问题,是什么让生命走向衰老,衰 老必须从两个方面上来说, 一方面为衰, 一方面为老 (是一个时间概念, 老的程度由衰来决定, 即生物 机体能量的减弱, 能量由强到弱, 直到弱到不能支撑生命活动的运行的过程 所持续的时间), 其中衰就是生物体细胞由于物质能量信息的供 给、 获取、交 流受阻、 不畅通, 造成细胞对正常物质能量的利用和吸收受阻, 与外磁态和 精神层面上的信息交流受到限制, 从而造成细胞稳定结构的改变和正常功能 的减弱, 能量物质的获取和利用减弱, 衰是能量的减弱, 由强到弱。 为什么 衰? 根本的原因就是, 生物体内磁态生物磁场通路的有序性和畅通性 受阻, 在精神层面上对内磁态生物磁场通路中运运行 的物质能量信息控制发生错误 和失效, 造成控制发生错误和失效区域的内磁态生物磁 场在外磁态生物磁场 作用下发生的改变, 一方面由于在精神层面上的调控、 协调、 辅助的控制作 用下, 调动机体的能量物质信息由于内磁态生物磁场 通路有序和畅通受阻, 不能有效的到达内磁态, 通过内磁态生物磁场通路中的生物磁场通路通 量减 少,致使到达内磁态的能量物质信息不足(如 内磁态本身需要】00Kj的能量, 但是由于内磁态生物磁场通路受阻, 通过内磁态生物磁场通路只运送过去了

50Kj 的能量), 从而使内磁态生物磁场在外磁态的作用下产生 的影响由于能 量的不足, 物质信息的缺少而不能使发生的改变恢复, 因此形成不可逆的改 变, 在癌症晚期, 由于肿瘤细胞的作用, 致使机体内磁态生物磁场通路遭到 损伤破坏, 通路中生物磁场通路通量大大的减少, 物质能量信息的传输和交 流严重的被阻碍、 阻滞。 机体的能量物质被过度的消耗, 机体出现严重的消 瘦和脱水症状,虽然可以给患者通过输液摄入 大量营养物质、能量和药物(丙 种球蛋白、 球蛋白、 白蛋白、 ATP、 营养、 化疗药物)进入机体, 由于内磁 态生物磁场通路遭到损伤破坏, 导致这些可以在正常的机体内有非常显著效 果的营养能量物质药物等不能被运送到靶位置 (这些营养物质和能量发挥作 用的位置)。 导致机体不能有效的补充能量、 营养、 水分, 药物也不能到达靶 位置发生作用, 造成对机体的扶助作用和对肿瘤的杀伤作用都 不能有效的发 挥。 - 另一方面由于内磁态生物磁场通路有序和畅通 受阻, 内磁态与外磁态及 精神层面上的物质能量信息的交流受阻, 内磁态反馈给精神层面上信息不能 准确的反映出内磁态生物磁场受外磁态应生物 磁场影响产生的改变的程度,

(如机体的该区域细胞有 100个细胞发生感染, 但是由于内磁态生物磁场通 路有序和畅通受阻, 只有 50个细胞将感染的信息正确有效地反馈给精神 面),从而造成由于反馈的信息的错误,导致 在精神层面上的控制下不能准确、 足量将内磁态生物磁场需要的物质能量信息运 送到。 从而使内磁态生物磁场 在外磁态的作用下产生的影响由于能量的不足 , 物质信息的缺少而不能使发 生的改变恢复, 因此形成不可逆的改变, 在癌症晚期, 由于肿瘤细胞的作用, 致使机体内磁态生物磁场通路遭到损伤破坏, 正常机体细胞反馈给精神层面 上信息不能准确的反映出正常细胞与肿瘤细胞 相互作用斗争产生的改变、 变 化的程度, 癌症晚期患者会出现种种疼痛, 虽然目前有多种止痛药物 (如吗 啡、 冬眠灵、 阿托品) 可以应用于机体, 由于内磁态生物磁场通路遭到损伤 破坏, 正常机体细胞反馈给精神层面上信息不能准确 的反映出正常细胞与肿 瘤细胞相互作用斗争产生的改变、 变化的程度, 导致这些可以在正常的机体 内有非常显著效果的药物不能被运送到靶位置 (这些药物发挥作用的位置)。 从而导致疼痛的症状不能被有效地被缓解。

在细胞水平上讲, 细胞与细胞之间存在着细胞间质, 人体组织内的细胞 都浸润在细胞间质液中。 细胞间质对细胞起着支持、保护、连结和营养 作用, 参与构成细胞生存的微环境。 细胞间质是人体细胞所生活的液体环境。 细胞 间质液含有细胞在代谢时所需要的全部物质。 同样的, 细胞间质液也会接受 细胞的代谢产物, 或未被利用的物质。 细胞和液体之间不断地进行着物质交 换: 吸取氧和养料, 排出二氧化碳等废物。

伴随着生命活动的进行, 机体内磁态生物磁场通路受到阻碍、 阻滞, 细 胞间质与细胞之间, 细胞间质与细胞与细胞之间、 细胞间质与血管淋巴管等 之间物质能量信息的传输与交换受到阻碍阻隔 , 造成细胞、 细胞间质、 机体 整体生物磁场通路三者之间的物质能量信息的 传输与交换受到影响, 如组成 细胞间质的胶原蛋白分子之间产生交联键, 随着机体整体生物磁场通路被阻 碍阻隔, 造成细胞、 细胞间质、 机体整体生物磁场通路三者之间的物质能量 信息的传输与交换受到影响, 胶原蛋白分子之间交联迅速增加, 随着交联的 增多胶原纤维吸水性下降, 失去韧性, 趋于僵硬, 不利于组织的活动。 弹性 蛋白为弹性纤维的主要成分, 伴随着机体整体生物磁场通路被阻碍阻隔也会 进行交联。 纤维断裂、 脆化, 外观黄色加深。 从而使细胞与细胞之间的缓冲 装置功能降低,在机体运动过程中,细胞之间 由于细胞间质缓冲功能的降低, 细胞与细胞之间发生直接的碰撞作用, 从而破坏了细胞的骨架结构, 细胞与 细胞之间出现了部分的非正常的细胞与细胞之 间的细胞粘连, 然后更多的细 胞发生这种非正常的细胞粘连, 这样破坏打乱了细胞与细胞间质, 细胞与细 胞之间生物磁场通路的有序性和畅通性, 生物磁场通路中的生物磁场通路通 量减少, 紧接着发生非正常的细胞粘连的区域的细胞则 出现生物磁场物质能 量的供应不足和信息交流的不畅通, 使这一区域的细胞的生物磁场逐渐的减 弱, 功能降低, 这就形成了衰的开始, 如果这一过程的发生不被限制或制止, 则出现我们现在经常遇见的或亲身体验的身体 越来越变得衰弱,功能减退(这 个功能不包括大脑的思维功能)。

上面所说的是由细胞间质的变化引起的细胞之 间发生非正常的细胞粘 连, 但也可以是细胞的原因先引起细胞间质的变化 再然后出现后面的结果。

细胞间质: 细胞与细胞之间存在着细胞间质, 人体组织内的细胞都浸润 在细胞间质液中。 细胞间质对细胞起着支持、 保护、 连结和营养作用, 参与 构成细胞生存的微环境。 细胞间质是人体细胞所生活的液体环境。 细胞间质 液含有细胞在代谢时所需要的全部物质。 同样的, 细胞间质液也会接受细胞 的代谢产物, 或未被利用的物质。 细胞和液体之间不断地进行着物质交换: 吸取氧和养料, 排出二氧化碳等废物。

对于生命的力量 (活力)有强到弱或弱到强再到弱的动力问题 的进一步 分祈 (注意: 在目前的衰老的人群, 有很大一部分比例是这样的, 虽然身体 衰弱了, 但精神方面的如思维、 思考等反而没有变化, 但也有部分动物如在 蛋鸡的养殖过程中, 有个别的鸡只由于生殖器官的发育不全, 或未发育而引 起寿命的短暂, 对于植物可以根据植物在静态的时候各个阶段 被动的接受不 同的刺激或环境的影响, 而使植物主动起来。 神经系统 90岁时人脑重较 20 W 2 岁时减轻 10 ~ 20°/。。 造成减重的原因主要在于神经细胞的丧失。 这种丧失有 区域的特异性,例如大脑不同区域细胞减少程 度不同。从出生到 10岁神经细 胞已增殖到最多,不再分裂, 20岁以后细胞开始丧失。但全脑细胞基数很大 部分细胞死亡不致造成功能的严重障碍。况且 人们对记忆机理了解得还不多, 因此记忆减退未必是细胞丧失所致。 )

至于基底膜只知其在衰老时加厚, 其主要成分也是胶原蛋白, 次为糖蛋 白与碳水化合物。 但这些分子如何改变导致膜的加厚还不清楚。 此外, 作为 胞外物质当然还有血液、 淋巴。 这些物质经常处于运行状态, 且不断更新, 很难定出衰老的指标。

雷帕霉素可以调控小鼠和其他哺乳动物的衰老 过程。 这一机制的核心要 素是 TOR蛋白 (target of rapamycin , 即雷帕霉素的目标蛋白)以及编码该蛋白 的基因 (TOR基因)。 TOR蛋白是当今老年医学和药学的重点关注对象 , 因为 越来越多的动物及临床实验表明,抑制哺乳动 物细胞中的 TOR蛋白(即 mTOR) 的活性, 能降低多数老年相关疾病的发病风险, 比如癌症、 阿尔茨海默病、 帕金森病、 心肌退行性病变、 Π型糖尿病、 骨质疏松、 黄斑变性等。 也就是 说, 只要找到一种药物, 能安全有效地抑制 mTOR蛋白的活性, 那么它就能 延缓人类的衰老进程, 就像雷帕霉素在小鼠中的作用一样, 这在预防医学上 有着极其重大的意义。 图 2为雷帕霉素可以将小鼠的最大寿限延长 9%-14% 的三个实验示意图 (注: 最大寿限是指一个群体中年龄最大的那 10%的个体 的平均寿命)。 幼年时期的营养感知器, mTOR蛋白主要以 mTORCl复合体 的形式发挥作用。 当营养充足时。 胰岛素和相关生长因子大量产生, 激活 mTORCl , 促进细胞成分的合成(主要是蛋白质和脂肪) , 加速细胞生长和增 殖, 同时抑制自噬作用(自噬作用可以降解损伤的 线粒体和分子)。 当营养匮 乏时, mTORCl活性被抑制, 细胞停止复制转而自我保护, 自噬作用增强, 为细胞修复和能量系统重建提供能量和原材料 。

老年时期的破坏者, 成年后, 如果 mTORCl持续保持活性, 会导致蛋白 过度合成, 异常蛋白聚集, 和一些细胞异常增殖,(例如平滑肌细胞增殖 会导 致动脉粥样硬化; 破骨细胞增加则导致骨质受损), 细胞功能受损(例如细胞 对胰岛素敏感性下降导致糖尿病),诱发细胞 衰老 (细胞停止分裂并异常生长, 对邻近细胞产生毒性)。 mTORCl 的活化会抑制自噬作用, 结果异常蛋白和 无功能线粒体在细胞内聚集。 mTORCl的活性受到抑制后,上述过程被阻断, 有助于延缓衰老。

针对 TOR蛋白的研究, 则会疑问, 为什么成年后, mTORCl保持活性, 会导致蛋白过度合成, 异常蛋白聚集? 一个条件是摄入了充足的食物, 成年 后, 机体内的同化作用与异化作用达到了一个动态 的平衡, 机体内细胞的增 值与死亡也达到了一个动态的平衡, 而在这一时期, 机体的内磁态生物磁场 通路受到外磁态 (外磁态包括长期生活的环境的影响、 经常变换不同的磁场 环境、 自我情绪的影响等) 生物磁场的影响, 使内磁态生物磁场通路的有序 性和畅通性受到抑制, 内磁态生物磁场通路中的生物磁场通路通量减 少, 造 成中枢神经系统在精神层面通过机体内磁态生 物磁场对机体内磁态整体的调 节作用减弱,使机体原有的平衡被打破,(这 个原有的平衡包括在机体生长发 育的过程中由同化作用大于异化作用到同化作 用与异化作用 "相等" 时的平 衡,在机体生长发育的过程中由细胞的增值大 于细胞的死亡到增殖与死亡 "相 等" 时的平衡,)这个平衡打破主要原因是: 一方面是神经系统的失控, 则会 导致蛋白过度合成, 另一方面是利用不足, 异常蛋白聚集, 机体不能或者没 有能力利用这部分过度合成的蛋白质和聚集的 蛋白质, 就为寄生于机体的真 菌细菌病毒所利用和吸收, 因此就进一步的将机体正常细胞与寄生的真菌 细 菌病毒之间的平衡被打破, 机体就必须动员更多的物质能量信息与细菌病 毒 之间形成新的平衡, 同时这样也就增大了肿瘤等疾病发生的几率, 由于蛋白 过度合成, 异常蛋白聚集, 和一些细胞异常增殖导致正常的生物磁场通路 受 到了阻隔阻滞, 也使内磁态生物磁场通路的结构也发生了改变 , 因此出现了 在该部分神经系统的调控作用不能有效地发挥 作用, 导致对这一区域内磁态 生物磁场的失控, 进一步影响到了机体整体内磁态生物磁场通路 的有序性和 畅通性, 致使对这一区域的物质能量信息的输送交换受 阻, 影响到该区域细 胞的物质能量的供给和信息的交流, 如与周围外磁态和神经系统精神层面之 间的相互作用, 最终导致该区域细胞能量的供应不足和中枢神 经系统精神层 面控制的实效, 最终导致该区域细胞的结构的改变, 进而影响到细胞的正常 功能和信息的遗传。 因此如上文所说的, 只要找到一种药物, 能安全有效地 抑制 mTOR蛋白的活性, 那么它就能在成年后延缓人类的衰老进程, 能降低 多数老年相关疾病的发病风险, 比如癌症、 阿尔茨海默病、 帕金森病、 心肌 退行性病变、 Π型糖尿病、 骨质疏松、 黄斑变性等。 在人体上这也许是可以 做到的, 虽然目前已经在小鼠等上发现了雷帕霉素可以 调控小鼠和其他哺乳 动物的衰老过程,但是,雷帕霉素本身的副作 用决定了它无法用于人类(TOR 蛋白的活性的抑制)。 因此科学家们希望找到一种药物, 能安全有效地抑制 mTOR蛋白的活性, 那么它就能延缓人类的衰老进程, 但这种药物的发现全 力寻找无毒的雷帕霉素作用的药物至今尚无结 果, 即使找到令人满意的替代 物, 与我们的独创的发明 (理论工艺装置技术)相比也没有根本上的有 效的 意义, 将类雷帕霉素的药物作用与人体后, 按照小鼠实验室的报告, 最大寿 限则分别延长了 9%和 14%, 可以将人体的寿命由目前的 73.4岁延长至 83.7 岁,这将意味着我们要在 50岁开始一直到 83岁这 33年间依靠类雷帕霉素的 药物延缓我们生命, 在这段时间里, 还要时刻面临着癌症等老年性疾病的威 胁。 但这是一种牺牲了生活质量, 牺牲了机体向更长的寿命发展的一条路, 也是一条让人苟延残喘的延长衰老的路子, 并不是我们追求的延缓衰老, 抑 制疾病的发生, 提高生活的质量的有效办法。 真正的延缓衰老是要延长初始 平衡的这一阶段, 让初始平衡这一阶段尽可能的拉长, 要维持这一初始的平 衡, 必须要保持机体整体内磁态的生物磁场磁场通 路的有序性和畅通, 保持 自身精神层面的稳定(如快乐、 幸福、 舒畅的心情), 保持物质能量信息的正 常供给, 而不是在机体整体内磁态的生物磁场磁场通路 受阻时, 通过抑制 mTOR蛋白的活性, 减少进入通路中的能量物质信息, 从而保持一个与受阻 了的内磁态的生物磁场磁场通路相匹配的平衡 , 从而降低了肿瘤等一些老年 病的发生率, 但同时也抑制了机体的同化作用和细胞的增值 , 保持机体正常 的结构和功能, 因此这是一种消极的向致衰因素妥协的办法。

TOR蛋白在生命过程中表现出来的双重功能, 即当生物体处于幼年阶段 时, 它可以感知营养变化调节生长发育: 成年后, 如果继续保持活性, 它会 损害细胞功能, 损害机体。 从 TOR蛋白的双重功能, 可以得出, TOR蛋白 在生物体生命过程中作用的一致性, 即在生物体处于幼年阶段和成年后, 其 作用都是 TOR感知营养的变化情况: 当食物充足时, TOR基因活性增高, 促使细胞产生更多的蛋白质, 并开始分裂; 但为什么生物体在成年后, 保持 TOR蛋白的活性, 它会损害细胞功能, 损害机体。 主要原因是在成年后生物 体, 因此只有通过亚磁态的调整、 协助, 从而疏通机体内磁态生物磁场通路, 保持内磁态生物磁场通路的有序性畅通性, 内磁态生物磁场通路中生物磁场 通路通量的运行的稳定, 中枢神经系统在精神层面上的控制更加的有效 , 因 此就可以将 TOR蛋白活化产生的蛋白质被充分的利用, 因此就不会出现,蛋 白过度合成, 异常蛋白聚集, 由于精神层面上的控制的有效性增强, 细胞的 分裂增殖将会在精神层面上的有效的控制有序 准确的进行,因此 TOR蛋白活 化,就不会出现机体内一些细胞异常增殖,( 例如平滑肌细胞增殖会导致动脉 粥样硬化;破骨细胞增加则导致骨质受损), 由于内磁态生物磁场通路的有序 畅通, 保障了细胞与细胞之间, 细胞与外磁态生物磁场之间的能量物质信息 传输与交流顺畅的的进行, 细胞也就不会出现能量物质的的短缺, 细胞的与 外磁态生物磁场及精神层面之间的信息交流的 畅通交流, 从而保证和维持了 细胞的正常结构和功能正常运行,因此就更不 会出现 TOR蛋白活化引起的细 胞功能受损(例如细胞对胰岛素敏感性下降导 致糖尿病)。 这样细胞衰老(细 胞停止分裂并异常生长, 对邻近细胞产生毒性) 的进程将会被大幅度的延长 (可延长数倍)。 这样细胞的衰老将会在 TOR蛋白发生功能的改变 (衰减) 时才会出现。 也可以说 TOR蛋白的功能是为生命体长寿准备的保障。

TOR 蛋白的限制本身要求有一个强有力的有序的稳 定的成长中发展中 的生命体与之相匹配, 我们将在同时同地同环境的三位一体的生物磁 场, 精 神, 能量理论就完全可以, 创造维持一个生命体需要的基础平台, 在这个平 台生,不会产生生命体的衰弱衰竭问题,因为 生物磁场是通畅的,不会产生 (磁 阻),因而在生物磁场平台生运行的能量系统 ,就能完全保证能量的无阻碍(生 物磁阻) 的有效供给, 并保证能量即磁通量能够有效地吸收, 转化, 分配使 用和排出, 得到了的充分供给的神经系统(脑神经, 小肠神经, 及整个身体 的所有神经)将有效地指挥协调生命各个单元 部分, 更进一步的机体细胞、 机体寄生的菌群等, 更加有效的相容, 有效的运行, 在运行中将跟 tor蛋白、 其他蛋白、 各种酶恰到好处的分寸准确的相容, 匹配、 互补、 互助。 这样会 极大地长远的延缓人动植物的生命, 相当长的维持此类生命的稳定性, 甚至 于形成细胞逆行, 从而带动整体生命的逆行, 此种状态下就不可能因为 TORC1蛋白的过分活化产生的能量不被吸收, 吃那个人产生各类疾病, 从不 会产生导致蛋白过度合成, 异常蛋白聚集, 和一些细胞异常增殖,(例如平滑 肌细胞增殖会导致动脉粥样硬化;破骨细胞增 加则导致骨质受损),细胞功能 受损(例如细胞对胰岛素敏感性下降导致糖尿 病), 诱发细胞衰老(细胞停止 分裂并异常生长, 对邻近细胞产生毒性)。 mTORCl的活化会抑制自噬作用, 结果异常蛋白和无功能线粒体在细胞内聚集。 mTORCl的活性受到抑制后, 上述过程被阻断, 有助于延缓衰老。

此种状态下就不可能因为 TOR蛋白的过分活化产生的能量不被吸收,而 产生各类疾病各种严重疾病, 只有机体在这种状态下, 由 TORC1 活化产生 的能量都会被完全的转化吸收,从不会发生 平滑肌细胞增殖导致动脉粥样硬 化; 破骨细胞增加导致骨质受损, 不会发生细胞对胰岛素敏感性下降导致糖 尿病, 不会发生细胞停止分裂并异常生长, 对邻近细胞产生毒性等,

之所以 TOR产生过多的能量, 要抑制 tor蛋白的正常运行, 之所以要、 限制饮食、素食、饥饿疗法,辟谷,等方法来 抑制 TOR蛋白的活性正常运行, 来避免上述脂肪堆积等上述疾病, 来延缓机体的衰老 10%左右, 在相对平衡 的弱磁态下 (生命能量较衰弱)延换存活时间 10%,

如目前通过限制饮食、 素食、 饥饿疗法, 辟谷, 等方法来避免上述脂肪 堆积等上述疾病的发生, 效果也不理想, 如癌症病人, 减少能量供给, 饥饿 疗法治疗癌症至今还没有成功的案例,之所以 发生 TOR蛋白活化和正常运行 从而造成与衰竭衰弱的劳损的不能恰到好处相 容, 不能有效的匹配, 吃那个 人形成各种疾病, 并缩短机体的生命, 完全是因为生命的生物磁场的磁阻造 成的, 如老鼠和蝙蝠乌鸦之间, 他们的生命体征相似, 血流量, 心脏各脏器 质量等, 但生命的生存时间不同, 老鼠 2.5年。 乌鸦 7-10年, 蝙蝠 15-20年, 这是因为老鼠处于惊恐焦虑的精神压力之中, 又要外出觅食, 需要不停的变 换外磁环境, 从而造成内磁态生物磁场的磁阻增加, 磁通量 (能量供给)减 少, 造成老鼠神经细胞能量不能充分有效供给, 从而造成对生物磁场场能量 正常运行的调控指挥匹配的不到位和无效, 阻断和紊乱, 从而造成了老鼠生 命的存活期远低于乌鸦更低于蝙蝠, 而乌鸦由于承受收的压力和危险远低于 老鼠, 但其接受的外磁态的干扰远胜于蝙蝠, 所以乌鸦的寿命比尚不足比下 有余处于老鼠和蝙蝠之间, 而蝙蝠既不需承受压力和危险, 由于昼伏夜出, 生活在洞穴, 避开了外磁态的干扰, 蝙蝠的生物磁场是相对通畅的, 从而符 合生物磁场、 精神调控、 能量供给的三位一体的理论, 从而存活期最长, 试想, 老鼠可以在生物磁场、 神经调控、 能量供给(亚磁态) 三位一体 的理论的设备的、 磁通量的辅助下, 老鼠的生命存活期会远超过蝙蝠, 实际 上,根据对已有研究的分析我们认为 TOR蛋白活化的作用,是和机体正常生 命(人 300年 -500年)是互溶互助匹配的, 之所以打破了这种相匹配的平衡 环境, 是因为机体精神 (喜怒哀乐) 的压力, 过劳 (衰)、 疾 (衰)、 以及外 磁场的干扰, 造成了生命磁场的磁阻, 破坏了磁通量的供给, 导致了神经磁 场的能量不足,造成调控、指挥、协调的不到 位和失效频率增多(包括和 TOR 蛋白能量及其代谢失去平衡),造成生命未老 先衰,造成生命理应达到年限(人 大脑细胞一生使用不到 15%和相应的神经网络的启用也未达到 15% ), 其实 只要有效的调动内磁态生物磁场的磁通量(能 量), 打(融)通生物磁场通路 的磁阻, 并维持生物磁场通路的畅通无阻, 从而保障生物磁场能量的充分有 效有序平稳的供给,从而保证生命的神经系统 到指挥调配所需的足够能量, 有效的调动生命生物磁场在强磁态平衡的恰到 好处的运行。 此种调动是机体 自我治愈外磁态干扰自我治愈的方法, 此种调动的方式有多种, 心理暗示、 催眠疗法、 求神拜佛、 占卜问卦, 教堂礼拜, 气功, 瑜伽等。 都会形成集中 神经能量(意念), 调动生物磁场, 克服磁阻, 有效运行, 也就是说, 心诚则 灵, 信则灵, 说明精神能量之间的关系, 如 ccw所报道的晚期癌症 (肝癌) 病人, 通过雕塑(山西雕塑家 *** )、 绘画 (北京 **** )、 照相(摄影师 **** )、 跳舞 (**** ) 自行彻底的治愈了他们的癌症, 这说明雕塑绘画照相跳舞就是 他们的佛、 上帝、 心理暗示, 所以他们心诚则灵, 尤其是大画家吴 **在获知 自己得了乙肝丙肝不治之症后,放弃治疗, 索性外出忘我地投入了绘画写生, 有一张照片, 表现出吴先生全身投入素描对山美景时, 他所在的牲口圈旁的 苍蝇, 马蝇黑压压的爬满了一背, 吴先生竟然浑然不觉, 此时此刻对山的美 景就是吴先生的神佛上帝, 吴先生用磁集中他生命的精神系统, 调动了它本 身生物磁场的现有能量, 以此集中此能量之和, 融通生物磁场的磁阻, 分分 秒秒, 日复一日, 由完全磁阻变成相对磁阻, 相对磁阻变成没有磁阻, 达到 了生物磁场的完全畅通, 回北京检查时乙肝丙肝不治自愈, 而且求神拜佛之 人心诚之人趋势治愈了不少难症、 绝症、 疑难症, 即使在自我没有能力不能 调动内磁态生物能量疏通生物磁场磁阻的情况 下, 利用我们三位一体的理论 平台的辅助下任然可以恰到好处的有效完成生 物磁场的融通, 从而保证神经 系统指挥调控所需要的能量的恰到好处的供给 、 吸收、 分配、 使用、 排除。

"老" 是时间上的延续性, 是生命存在的时间限度, 生命的诞生到这种 稳定的生命结构体转为另外一种生命体所经历 的时间 (在这段时间范围内, 组成机体的部分结构发生疲劳、磨损、 消耗等不可避免的因素)。 据英国每曰 邮报报道, 裸体鼹鼠可以存活 30年, 大约是其它鼠类物种寿命的 10倍。 它 们的身体不会出现老化, 在死亡之前一直保持生育能力, 能够一直保持不会 衰老的样貌, 大脑组织也不会随着年龄增长而衰老。 裸体鼹鼠具有某些奇特 的特征, 使科学家们迷惑不解, 它们不仅仅是一种冷血哺乳动物, 而且能够 抵御癌症, 能够吞食有毒植物, 并能适应极端炽热温度环境。 但是它们的视 力非常糟糕, 生命中多数时间都是在地下度过的。 这种动物具有奇特的疾病 抵抗力, 尤其对于癌症。 裸体鼹鼠的长寿, 在低氧、 高二氧化碳浓度的地下 环境中生活, 和对癌症具有超级免疫力等生理特性为目前在 癌症, 抗衰老、 疾病的发生机理方面提供了新的研究思路。

鼹鼠的这些抗癌的、 不衰老、 长寿的特点的主要原因就是裸体鼹鼠内磁 态所处的环境和内磁态的结构决定的, 生存环境的稳定、 活动范围较小、 所 面临的天敌较少, 内磁态生物磁场的能量较强 ·, 在内磁态与外磁态生物磁场 相互作用的产生的影响, 能过通过自身的精神层面的调控指挥控制下, 内磁 态生物磁场能够很容易的恢复, 顺通, 从而达到鼹鼠的抗癌、 长寿的特点。 情绪与健康

情绪是对一系列主观认知经验的通称, 是多种感觉、 思想和行为综合产 生的心里和生理状态。

人的一生, "不如意常八九", 总有失意与困惑的时候。 事业的挫折、 家 庭的矛盾、 人际关系的冲突等都会经常碰到的, 如不注意调理和疏通, 就会 导致内心矛盾的冲突, 使自己陷入忧郁、 恐惧、 焦虑、 悲痛等心理情绪之中, 从而诱发心理障碍, 不可避免地在躯体上留下痕迹。 同时, 不同类型的情绪 活动与情绪活动的失调, 都会对身心健康产生极大的影响。 积极愉快的心理 情绪能十分有效地增进人的身心健康; 反之, 消极不愉快的心理情绪则会损 害人的身心健康, 诱发疾病。

中医《内经》说: "人有五脏化五气, 以生喜怒悲忧恐。 故喜怒伤气, 寒 署伤形; 暴怒伤阴, 暴喜伤阳。"

科学家证明大脑的消极活动与免疫力的削弱有 着直接的关系, 如果一个 人经常想不愉快的事, 他得病的几率就高, 这是美国威斯康星大学的科学家 们研究得出的结论, 情感对机体组织系统的影响非常重要, 一个人的情感可 以决定他的健康状况。 我们通过大脑了解了人的机体组织, 思想情绪与人的 身体息息相关。

研究指出, 情绪不稳定的人没有责任感强的人健康。 经验开放性通常代 表在认知上具有更广泛的容忍度, 对新的观点较容易接受。 拥有这种人格特 质的人更长寿, 主要是因为他们更具创造性, 而创造性思维模式能够帮助应 对心理压力, 维持大脑健康。创造性能够保护健康, 其中一个可能的原因是, 创新能够将大脑中的许多神经网络联系在一起 。

美国罗切斯特大学医学中心的尼古拉斯 ·图尔诺说: "勇于创新的人通常 视压力为挑战而非障碍, 因而他们会积极克服。"虽然研究仅仅观察了 些天 生比较率直的人, 即具有经验开放性人格的人, 但是结果同样能说明, 多进 行创造性思维, 能够缓解心理压力、 锻炼大脑、 提高身体健康水平。

朱秋玲研究精神因素在心血管疾病的发生、发 展和转归中起着重要作用, 保持良好的精神状态是防治心血管疾病的有效 方式, 既符合中医的情志致病 学说, 又切中现代医学的生物-心理-社会医学模式。

张玉兰、 王荣宗报道, 不论是文体、 艺术欣赏那一类活动, 它对于稳定 患者情绪, 驱散孤独、 改善症状都起到促进作用; 对患者增强适应社会能力, 曰后回归社会都将起积极作用。

李芳霞研究报道当情绪低落、 精神萎靡时, 茶饭不思, 常说没胃口, 即 便是吃了饭, 也会感到胃部胀满不适, 有时候还隐隐作痛, 有的人还有头暈 失眠等症状。 而情绪高涨、 心情愉悦时, 常常食欲倍增。 这也表明, 情绪的 变化将直接影响人体各个器官功能的变化, 而表现最为敏感的就是胃肠道。 事实上, 胃肠功能的改变就是人体情绪变化的一面镜子 。

章睿齐报道, 发怒, 是人遭到挫折时产生的一种紧张情绪, 按严重程度 分为不满、 生气、 恼怒、 愤恨、 激怒、 暴怒等。 一个人如果经常莫名其妙地 发怒, 往往会使周围的人感到其不近情理、 不成熟。 经常发怒不但会影响个 人的人际关系, 而且会损害其身心健康, 甚至引发身心疾病。 这是因为一个 人愤怒时交感神经兴奋增强, 从而使心率加快, 血压升高。 因此经常发怒的 人容易患高血压、 冠心病, 还会损害人体免疫功能。

庄前玲, 郭桂芳等研究表明焦虑情绪对糖尿病前期的早 期发现有一定的 帮助,但也发现焦虑对其后 的生活质量管理是不利的,所以焦虑对糖尿病 前 期患者的影响是双向的。 在糖尿病护工作中, 需加强对患者精神心理因素的 观察及分析, 为疾病的早期发现提供依据, 同时应采取相应的干预措施, 以 利于焦虑情绪患者生活质量的管理。

杨鲲、 李遵清等研究表明慢性阻塞性肺疾病患者存在 一定的情绪障碍, 生活质量降低, 护理工作者应及时给予心理干预, 消除其情绪障碍, 提高生 活质量。 护理人员利用自身优势做好家庭访视护理干预 , 有利于患者的身心 康复。

情绪是怎样影响健康的, 影响健康的机理是什么, 对于情绪影响健康的 实验我们已经做了 '很多了, 包括正向的, 舒畅的, 快乐的心情有助于疾病的 恢复治愈提高抵抗力, 反向的, 焦虑的, 抑郁的情绪影响身心的健康, 增加 发生疾病的几率等, 其实从上述的例证中可以看出, 凡是正向的都是疏通性 的, 凡是反向的都是阻碍性的。

根据机体正常生命的运行规律, 保持机体内磁态生物磁场通路的有序畅 通, 维持精神层面有效准确控制, 提供机体生命活动所需的能量物质信息的 供给, 是维持机体健康的必须因素。

情绪的来源, 是机体内外磁态相互作用的过程中产生的, 是精神层面对 这个作用之前的判断, 作用过程中的感受, 作用结果的评价, 情绪产生后, 会因情绪的不同对机体精神层面造成不同程度 的影响, 精神层面所受影响的 程度不同, 最终造成机体内磁态生物磁场的影响也不同, 如过分的发怒, 机 体为了维持发怒这个生命活动进行, 机体会调动更多的有关能过引体和促进 发怒的信息刺, 同时也要调运更多的能量为发怒这个生命活动 在精神层面内 磁态生物磁场通路中运行, 会造成机体精神层面内磁态需要调运更多的能 量 物质信息对发怒这个生命活动进行, 这时精神层面将主要的调控、 控制作用 都应用到了发怒这个过程上了, 反而对机体其他部位的控制作用相对减弱, 同时精神层面内磁态需要调运更多的能量物质 信息, 则造成机体参与调运作 用的其他部位负担加重, 造成机体自身的协调和调控能力降低, 因此造成机 体更容易受外磁态生物磁场的影响, 也可以说, 过度的发怒是由于, 在内外 磁态的相互作用的过程中, 造成精神层面内磁态生物磁场通路的受阻, 导致 控制信息与反馈信息的交流失衡,中由于信息 的交流传输发生了较严重阻碍, 使更多的信息的交流发生阻塞,因此精神层面 需要调动更多的能量物质信息, 来疏通该区域受阻的磁场通路, 从而造成精神层面对机体其他部位的控制功 能降低, 因此造成机体更容易受外磁态生物磁场的影响 。 但是也要注意适当 的发怒, 有助于精神层面内磁态磁场通路的更加畅通有 序, 在内外磁态作用 的过程中, 由于某些因素的作用造成精神层面内磁态磁场 通路受阻, 则需要 用过发怒的方式发泄出来, 这时候发怒就是一个协助精神层面内磁态生物 磁 场通路进行自我修复的重要因素(亚磁态)。 同样过度的高兴与适当的高兴也 起同样的作用。 - 因此、 在正常范围内的情绪变化是有益于健康的, 只要是有助于精神层 W 201 面内磁态生物磁场通路进行自我修复, 只要引起的结果是亚磁态性的, 只要 可以起到疏通机体内被阻的磁场通路的。 说到这里必须提出一点, 对于情绪 一定要进行适当的管理, 不能让其自由蔓延发展, 也不能束缚其正常出现。

同时应该指出, 情绪的失控, 也是引起机体发生病变、 衰老的条件。 瞬变是什么, 瞬变就是原生生命向真核生命进化的必然中的 偶然意外, 生命体性别在精卵结合一瞬间的决定, 生命体个体间的差异在精卵细胞结合 后的变异, 正常细胞在一定的条件下向肿瘤细胞发生的变 化, 大脑中灵感的 闪现。 能量的积累, 量变到质变。

变异

现在我们都知道, 基因控制性状, 但是究竟是什么在控制着基因, 保持 基因的稳定性, 即保持了物种的统一性和个体的差异性。

变异是指生物体子代与亲代之间的差异, 子代个体之间的差异的现象, 是生物机体的属性之一。双胞胎,指胎生动物 一次怀胎生下两个个体的情况。 双胞胎一般可分为同卵双胞胎和异卵双胞胎两 类。 同卵双胞胎指两个胎儿由 一个受精卵发育而成, 异卵双胞胎是由不同的受精卵发育而成的。

为什么来源于同一母体的卵子和来源于同一父 体的精子结合产生的子代 个体会存在差异, 以双胞胎为例, 同卵双胞胎之间的差异性为什么比异卵双 胞胎之间的差异性要小, 这个就要涉及到我们所说的瞬变过程, 同卵双胞胎 是在瞬变的过程中同时产生的,而异卵双胞胎 是两个独立的瞬变过程产生的。

遗传的稳定性是一种物种区别于其他物种的基 础, 这种稳定性是该物种 从诞生的过程到发展至今经历的内磁态与外磁 态相互作用, 内磁态从外磁态 中获取了各种为克服外磁态需要的物质能量信 息, 从这个过程中逐渐形成的 一种可以通过自我调理调节修复, 而不易受外磁态影响或破坏的结构和生物 磁场通路的内磁态。 在各物种内磁态与外磁态发生相互作用时, 一方面会通 过自我 (精神层面)调理调节修复维持机体稳定的结 构和有序畅通的生物磁 场通路; 另一方面通过适应外磁态而维持正常的生命活 动, 由于外磁态是一 个在机体生命过程中一直在发生着这种变化的 因素, 而且外磁态也是内磁态 生命存在必不可少的, 因此内磁态在稳定的结构、 有序畅通的生物磁场通路 一是在随着外磁态的变化有所改动的,这种改 动是为了更好地完成生命过程, 是为了使外磁态作用后受阻的生物磁场通路变 得畅通有序。 因此变异是时时 刻刻存在的, 这就很容易解释清楚子代个体之间的差异了, 在生殖细胞产生 的过程中, 由于机体内在的各种因素 (疾病、 衰老、 情绪、 体温、 磁场通路 是否畅通等)和机体外部的外磁态的各种因素 是随着时间的变化是有差异的, 则产生的生殖细胞也是受机体内在和外在因素 作用影响下生成的。 而且在生 殖细胞结合的过程中, 所处的机体内在和外在环境因素也是不同的, 这也就 可以说明为什么双胞胎之间的差异较小。

生命体的生长发展过程中, 其遗传是相对性的, 而变异是绝对, 在传统 基因学的意义上变异是没有方向性的, 普遍性的, 先是通过大量的繁殖, 然 后通过自然选择, 优胜劣汰, 适者生存, 达到物种的进化。 而实际上真实的 情况是这样吗?

尤其是在外界环境的控制越来越精细的情况下 , 基因的表达所受到的外 界的影响也越来越小,(在各种空气供应充足 、 温度湿度稳定可控、 光照强度 可控、 有机无机肥的供应充足可检测的情况下, 植物的生长将不会出现由于 环境的苛刻而出现植株的瘦弱矮小的现象, 而出现的是植株的基因的正常表 达), 环境的稳定一方面保证了遗传的稳定, 遗传基因更好的表达, 另一方面 为变异提供了一个向更有益的方向发展, 环境的稳定表现为动植物的生长发 育生殖都趋与在稳定的环境中更好的生长更好 的发育更好的繁殖。

在生物体繁殖过程中, 许多生命体的繁殖期都会选择在环境条件比较 稳 定, 温和的季节, 这些都是为了给提供提供一个更加稳定的外磁 态环境, 将 繁殖过程划分为三个过程, 准备期、 结合期、 生育期。 在准备期包括父母代 对环境的选择, 父母代一般都会选择一个比较适宜该物种的生 存的环境, 包 括适宜的温度、 湿度、 光照, 丰富食物水源等营养物质来源、 危险程度较低、 地球磁场相对稳定等, 父母代处于这样的环境中时, 父母代机体的内磁态生 物磁场通路在内外磁场以及在机体精神层面的 自我调控的作用下, 逐渐的被 修复被疏通, 以达到内磁态生物磁场通路更加的有序畅通, 使摄取的外界能 量、 物质、 信息很顺畅的到达机体所需的细胞组织器官, 这样就形成了一个 相对结构比较稳定的、 通道比较有序畅通的、 精神层面的控制更加的准确有 效的机体内磁态,(对于精神层面, 要注意在高等动物如人类在情绪、情感等 方面上对精神层面的影响,)父母代机体处于 这种状态与环境时,各自产生的 生殖细胞所受到的外界环境的影响也就越小, 这些生殖细胞的产生也受到机 体自身整体内磁态的影响, 因此, 稳定有序顺畅的内磁态, 环境适宜稳定的 外磁态, 为生殖细胞的生成创造了比较适宜的外磁态环 境, 最终产生的生殖 细胞也就具有了结构稳定、磁路有序畅通、精 神层面的控制准确有效的特征, 整体表现为内磁态生物磁场能量较强。为下一 步的精卵结合提供了基础保障。 在结合期, 有了各自在前一期 (准备期) 生成的内磁态生物磁场能量较强的 生殖细胞, 同时, 为了让精卵结合后产生一个生物磁场更强生命 体, 还需要 一个适宜于由瞬变产生新生命体的环境, 在父母代的染色体进行联会交叉互 换时, 突变的几率比较大, 因此提供更加稳定顺畅的外磁态生物磁场和机 体 自身整体的生物磁场是很重要的,而这时也为 顺便的过程提供了更充足条件, 因为这些决定着瞬变的发生, 如子代的性别、 子代之间的差异等。 而在生育 期, 新生命的发育生长受外磁态的影响就不是很明 显了, 发生瞬变的因素也 相对较少了。 对于生物的遗传和变异方面在其本质上的研究 , 有助于人类的 优生,动植物的培养与繁育工作。(注意人和 动物植物等在繁殖期都会选择环 境条件比较稳定, 温和的季节, 这样有助于在基因片段组合时向更加好的方 向发展)。

当对饲养的大白鼠喂以致结石的化学药剂, 观察用磁化水和普通水饲养 对形成肾结石的影响,发现用磁化水喂养形成 肾结石的大白鼠数仅占 26.5%, 但用普通水喂养形成肾结石的大白鼠却占 83.3%。 这一试验清楚地表明, 磁 化水对于抑制结右的产生和长大具有较好的效 果。 虽然经过许多的试验观察 表明, 磁化水对于一些作物的生长和动物的饲养有较 好的效果。 大白鼠摄入 此水后, 通过吸收运送到机体的各部分, 磁化水在这儿主要有两个作用, 当 磁化水通过吸收运送到肾脏时, 肾脏周围的水由磁化水替代, 由于此水的溶 解度大于普通水, 可以将肾脏结石进行物理性质的溶解作用, 这样就可以使 已经形成的结实溶解消除, 另外磁化水进入机体的循环系统, 可以比运送至 机体的任意一个细胞的周围, 这样就可以做机体细胞的外磁态生物磁场提高 能量作用于机体细胞内磁态的生物磁场, 这种机体整体的内外磁态的作用, 有助于促进机体整体内磁态生物磁场通路的有 序和畅通, 对物质能量信息的 传送交换更加的通畅, 因此在肾脏中由于此水的作用, 使肾脏内磁态的生物 磁场通路更加的有序和畅通, 从而更不容易的形成肾结石, 并且将产生的肾 结石排出体外。

以内磁态生物磁场通路中运行的物质、 能量、 信息的形式的亚磁态作用 于内磁态, 这种亚磁态的主要作用是: 将亚磁态以物质、 能量、 信息的形式 进入内磁态生物磁场通路, 使被阻碍、 阻隔的内磁态生物磁场通路恢复到有 序畅通, 使受损的内磁态结构得到修复, 使内磁态对摄入的物质、 能量、 信 息转化利用, 将要害物质迅速有效的排除(包括排泄和转化 )。 在这一方面目 前的医学研究的也比较多, 如药物疗法、 食物疗法、 心理疗法、 诱导疗法、 巫医、 求神拜佛等药物疗法、 食物疗法可以很直接的将机体内所需要的物质 能量信息供给, 也可以通过给机体摄入注入将抗生素等有针对 性的药物, 使 引起机体疾病的病原的生长繁殖生存受到抑制 或被杀灭, 从而使破坏机体结 构、 阻碍机体生物磁场通路的因素被抑制或被杀灭 , 虽然药物疗法虽然在一 段时间内起到了很好的作用, 如杀灭和控制了一部分的细菌病毒, 但同时在 使用药物治疗的同时, 产生了一部分更加耐药的耐药菌, 如超级细菌、 耐药 金黄色球菌 (如细菌通过适应进化产生了对相应抗生素的 耐药性, 也就是细 菌将自身的内磁态生物磁场跟相应的药物抗生 素为外磁态的磁场相互作用, 使细菌内磁态的结构发生改变, 内磁态的生物磁场通路同时也发生改变, 从 而可以在细菌内磁态精神层面上的控制下, 在抗生素这个外磁态的存在的情 况下, 内磁态的生物磁场通路可以有序, 畅通的运行, 同时还可以吸取抗生 素的磁场能量, 尤其是经过多次多种的抗生素外磁态磁场的作 用将会产生耐 多种抗生素的超级细菌, 也就是与多种外磁态相互作用后, 产生可以吸取多 种抗生素外磁态的磁场能量的内磁态, 另一方面细菌处于机体内, 与机体细 胞同属于细胞结构, 虽然细菌为原核生物, 机体细胞为真核生物, 但在结构 上是很相似的,细菌内磁态在机体内又受到周 围机体细胞外磁态磁场的作用, 是细菌内磁态的生物磁场与外磁场发生磁场相 容, 即受到外磁态磁场的长时 间的磁化作用, 内磁态细菌的磁场与外磁态机体细胞的生物磁 场越来越趋于 相同, 由于细菌的生物磁场与体细胞生物磁场趋于相 同, 因此该细菌在体内 就不易引起机体自身免疫系统被激活, 而对细菌发生免疫反应, 因此在这两 重的作用下就形成了超级细菌, 一方面不易被抗生素抑制杀灭, 另一方面不 易被机体免疫系统识别而被机体免疫细胞消灭 。 ), 同时还产生了一部分变异 了的更以传播新的病毒株, 如禽流感 H5N1的新毒株等。 为控制这些疾病的 传染流行造成了更大的困难。 如在一些营养性疾病中, 药物治疗食物治疗都 很有效果, 但是当停掉药物的摄入时, 将会重新出现症状, 而并不能在根本 上解决问题, 如由于机体本身的合成或吸收机能受阻等, 因此必须将机体内 磁态中的合成或吸收机能的生物磁场通路清通 理顺, 让物质能量信息在精神 层面的控制下有序畅通的在内磁态生物磁场的 通路中运行, 从而保证了机体 整体结构的稳定, 这样才能在根本上解决营养性疾病的问题。

关于磁场相容: 1、结构相同的内磁态之间容易出现生物磁场 容的现象 如同卵双胞胎他们之间的生物磁场就非常的相 似, 他们之间进行器官或组织 的移植排斥反应就比较的小。 2、结构相同或结构相似的内磁态处于相同环 的外磁态的 (生物)磁场中, 作用一定的时间后, 这些结构相同或相似的内 磁态会表现出相同或相似的生物磁场的现象, 如同卵双胞胎他们之间的生物 磁场就非常的相似, 他们之间进行器官或组织的移植排斥反应就比 较的小, 比如共同生活的夫妻虽然在结构上有差异比较 相似, 生活在相同的环境外磁 态中, 有相同的饮食、 起居、 生活方式和彼此之间的交流, 最后他们也会出 现磁场相容的现象, 有案例显示夫妻之间进行器官的移植, 移植完后并为出 现排异现象。 3、 将一个(或多个)内磁态置入与其生物磁场完 全不同但结构 相同或相似的多个外磁态 (外磁态远多于内磁态的情况下) 生物磁场的环境 下, 会出项内磁态的生物磁场趋向于外磁态生物磁 场, 也就是内磁态的生物 磁场会被磁化的越来越与外磁态生物磁场趋向 于相同。 如前面提到的超级细 菌。 4、结构相似相近同时生物磁场也很相似相近 内磁态之间更容易出现磁 场相容的现象, 如一见钟情, 情侣之间, 朋友, 也就是常说的物以类聚人以 群分之说。

内磁态生物磁场通路: 通路的有序畅通随着人体动植物在不同的生命 阶 段是有差异的, 有些通路可能随着生命生存的需求要在一定的 阶段上会处于 关闭状态, 大多数会随着机体机能的衰退, 跟着衰退, 对物质能量信息的传 输交换不是很畅通, 造成阻隔阻碍的作用。

在生命体的休眠态(阶段),在生命体的细胞 态还没有遇到合适的条件进 行进入孕育态时, 需要暂时的关闭细胞态的物磁场通路, 减低对外界外磁态 磁场的作用的反应, 降低细胞态的物磁场通路受外磁态磁场的影响 和交流。 此时细胞态的物磁场通路中运行的物质能量信 息都处于静息状态, 精神层面 的控制也处于休眠状态。

在生命体的孕育态(阶段),是内磁态结构和 内磁态生物磁场通路建立的 阶段, 这一阶段内磁态所处的环境外磁态生物磁场是 相对稳定的; 在生命体 的因幼儿态(阶段),是内磁态结构和内磁态 生物磁场通路由建立到成长的阶 段; 在生命体的因青少年态(阶段), 是内磁态结构和内磁态生物磁场通路完 善的阶段, 生物磁场通路非常的畅通有序, 生物磁场通路通量也非常的大, 也就是满负荷的运行; 在生命体的因青年态(阶段), 是内磁态结构和内磁态 生物磁场通路完善后与外磁场相互作用形成比 较稳定的结构和通路的阶段; 在生命体的因中年态(阶段),是形成稳定的 内磁态结构和内磁态生物磁场通 路后的维持阶段; 在生命体的因老年态(阶段), 是形成稳定的内磁态结构和 内磁态生物磁场通路后的衰退阶段。

在内磁态生物磁场通路中传输的物质能量信息 的量称为生物磁场通路通 量, 简称通量, 将内磁态生物磁场通路在最有序最畅通的阶段 的通量称为标 准通量, 影响生物磁场通路通量的因素有: 外磁态, 生物磁场通路的有序畅 通性, 精神层面的控制, 与之相关联的内磁态。 外磁态可以通过其 (生物) 磁场影响内磁态生物磁场通路的有序和畅通, 正作用时生物磁场通路通量增 加。 反作用时生物磁场通路通量减少。

精神层面在控制方面所受到的影响因素 - 睡眠:睡眠是高等脊推动物周期性出现的一种 自发的和可逆的静息状态, 表现为机体对外界刺激的反应性降低和意识的 暂时中断。人的一生大约有 1/3 的时间是在睡眠中度过的。 当人们处于睡眠状态中时, 可以使人们的大脑和 身体得到休息、 休整和恢复。 有助于人们日常的工作和学习。

睡眠是生命体内磁态生物磁场与外磁场生物磁 场之间的相互作用降到一 个很低的水平, 相当于暂时的相对的关闭状态, 为基本关闭状态, 内磁态生 物磁场与外磁态生物磁场之间的大门处于暂时 的相对的关闭状态, 将精神层 面与内磁态生物磁场 "连接" 起来, 这儿的连接二字只是一个形象的表述, 意思就是机体进入睡眠状态后, 内磁态生物磁场处相对于外磁态处于基本关 闭状态, 而这时内磁态生磁场与机体精神层面之间形成 了一种关系, 在精神 层面的控制下内磁态生物磁场进行休整和恢复 , 将机体内磁态与外磁态相互 作用产生的影响, 通过睡眠这个过程进行机体的自我休整和恢复 , 以到达机 体内磁态生物磁场通路的有序畅通, 在与外磁态之间进行相互作用与斗争的 过程中,就可以精确地有效地将机体所需要的 物质及时的迅速的运送到该处, 同时也将机体各处产生的废物及时有效地进行 转化运输排除到体外。 机体通 过睡眠进行及时的自我的休整和恢复, 同时也可以使由内外磁态作用的累计 效应引起的内磁态生物磁场发生不可逆的影响 的发生减小或不出现。 睡眠的 过程中也包括, 精神层面对中枢神经系统生物磁场通路的自我 疏通和修复作 用。 在睡眠过程中所述的外磁态, 在健康的机体中为所要承受的各种外界环 境(地磁、 宇宙磁、周围环境磁、 光照、 温度、 含氧量、周围的情感环境等), 在非健康的机体中除外界环境外还包括引起机 体机能发生改变和影响的各种 因素(病原菌, 病毒, 肿瘤, 蓄积的自体排泄或分解物等)。 在睡眠的过程中 也要注意内磁态与外磁态之间的关系, 尽量处在外磁态影响比较弱的环境中 (这样就不会出现因为外磁态生物磁场太强而 接影响到机体正常的健康状 况)。

如果将组成生命体的各个建立有自己生物磁场 的内磁态, 比作为有在各 自具有其运行的规律和特点的小磁体, 将外界各种环境因素组成的外磁态比 作为作用于机体周围不同磁体, 这些磁体处于机体的各个方向四面八方, 前 后左右空间的任何一点, 以不同强度、 随机的变化作用于机体, 在这种情况 下小磁体不光要受到来自不同方向, 不同强度的磁体作用, 而且还要受到周 围小磁体的作用、 机体整体和各部分磁性的作用。 因此在这些不同磁力的作 用下, 小磁体的正常运行规律和特点受到影响 (包括被相对的磁化的影响), 正如指南针置于地磁场中, 指南针在地磁的作用下, 指向南方, 而当放入一 块磁性 (磁感应强度)更强的磁体时, 指南针的方向会发生变化, 当这块磁 体的放置一定的时间后, 且其磁感应强度远远高于指南针, 这时去除外置的 磁体, 则指南针的指向将不会重新指向南方, 如何才能恢复指南针原来的指 向, 这就必须要对指南针重新进行磁化, 即可恢复。 而在生命体中, 受外磁 态影响的内磁态 (小磁体)则需要在精神层面的控制下在睡眠 的过程中进行 机体的自我修复, 如果机体的这种自我修复不能将受外磁态影响 的内磁态恢 复, 则需要亚磁态的协助。

睡眠的质量也受到内外磁态的影响, 当内磁态生物磁场通路受阻(如疾 病、 疼痛、 衰老等) 时, 会影响睡眠的质量, 当机体处在一个新的外磁态生 物磁场或一个不稳定的外磁态生物磁场中时, 也会影响睡眠的质量。 如人在

45岁时睡眠时间大大减少, 一个健康的年轻人, 每晚 8小时的睡眠中, 一般 有 100分钟熟睡时间; 而到 45岁时, 却减少至只有一刻钟, 甚至 5-10分钟。 人的睡眠年谱见图 3,从图 3可看出越是在机体生长期(从婴儿期到成年 ), 平均睡眠时间越长。 在生长期机体的同化作用大于异化作用, 机体的细胞数 量在增加, 体重身高也在增加, 整个生长期, 也是完善机体内磁态稳定的结 构和有序畅通的生物磁场通路的过程, 在这个过程中机体必须要处在一个外 磁态影响较小的环境, 同时也要减少与外磁态之间的作用与交流, 这样才能 在机体精神层面的控制下 "建造" 更加稳定的内磁态结构和更加有序畅通的 生物磁场通路, 才能减少外磁态作用留下的 "印记 ", 从而有助于机体健康、 正常的成长。 而到了成年期机体的同化作用等于于异化作用 , 机体的代谢达 到一个相对稳定的平衡, 因此机体这时的睡眠时间也趋向于稳定 (一般为 8 小时左右),这时机体精神层面主要是维持机 内磁态结构的稳定和生物磁场 通路的有序畅通, 而到了老年期, 机体的同化作用小于异化作用, 机体的代 谢达到一个相对衰退的过程, 由于衰老的发生、 伴随部分疾病的发生, 影响 到机体内磁态生物磁场通路的畅通性, 这时机体精神层面对机体内磁态生物 磁场的控制作用减弱, 因此造成机体睡眠时间的减少。

梦游(幻觉): 精神层面中, 恢复后多出了部分的能量,

专家们认为他们是处于半睡半醒的状态。铁普 里特兹博士曾花了 10年对 这个问题进行研究,他说: "梦游者的运动器官是醒着的, 而感觉器官却睡着 了, 起码是部分睡着了, 换句话说, 他们可以在睡眠状态下走路做事, 但却 不知道自己正在做什么。"

英国伦敦圣乔治医院的克利斯普敦教授最近则 提出一种看法, 他认为, 梦游者实际上是醒的,只是他们的大脑处于一 种"分裂状态",在这种状态下, 大脑的完整功能被阻断, 但大脑的某些思维过程仍在继续进行。 当人们在精 神上受到严重压抑时, 会试图在睡着后通过大脑的这种分裂状态释放 被压抑 的情绪, 这被认为是对压抑者精神的一种保护机制。

圣乔治医院对 "睡眠障碍专科门诊" 收治的病人进行一系列常规的个性 检査。 检查结果发现, 梦游者在这些检查项目中, 有许多指标与一般人之间 没有显著差别, 但是在特殊项目检查中, 某些检查指标很高, 这些人表现出 过分喜欢热闹、 好动、 爱出风头的个性, 而在全醒时患有人格分裂症的人, 容易从深度睡眠中突然惊醒的人以及处于惊恐 状态的睡眠者中间, 此个性特 征也很明显。 这表明梦游症患者与分裂症患者之间存在着联 系。

梦游的发生主要是由于机体在睡眠的过程中, 将外磁态对内磁态造成的 影响恢复到正常以后, 由于各种因素的作用 (机体精神层面结构上的特点、 或者由于机体在生长发育过程中受外磁态作用 造成精神层面结构上的改变, 或者由于某些化学物质如酒精造成机体精神层 面结构上的暂时性改变),造成 机体精神层面上多出了一部分无法通过正常睡 眠恢复修复的或释放的能量 (信息),这部分多出来的信息在结构上已经 复修复了的精神层面的生物磁 场通路中运行, 从而导致机体有么发生梦游有么容易发生从深 度睡眠中突然 惊醒 (如分裂症)。

机体的这种通过睡眠(基本关闭状态)进行自 我生物磁场的修复的功能, 经过人类长期的探索实践努力, 已经应用在传统的保健等疗法中, 如: 气功、 瑜伽、 催眠疗法, 通过自主神经的调控下, 进行针对性的对机体的部分进行 睡眠状态下的自我修复, 这样可以在精神层面的指挥控制下调动更多的 物质 能量信息到达机体的需要部位, 从而为该地区内磁态生物磁场的修复提供了 充足的能量物质信息,同时也增加该区域周围 细胞组织器官的生物磁场能量, 在周围细胞组织器官的较强的生物磁场的磁场 相容作用下, 更容易的被修复 和自我修复。

关于磁记录原理的应用(磁带或硬盘的原理) : 怎样将我们每天的生活重 现,就像是我们的周围装有很多的摄像头,然 后需要时可以从电脑中调出来, 像在美国大片中,将过去发生的事情进行重现 ,这些想象中的幻想中的镜头, 在我们的理论支持下会变成现实, 正如磁带录音机的原理, 我们过去的每一 个动作、 每一项活动都被 "刻录" 到我们所处的外磁态环境中, 这个外磁态 环境包括我们时时刻刻必须接触的地球磁场, 宇宙磁场, 也包括我们每天起 居生活的家, 上班工作的办公室, 吃饭的餐厅, 休闲娱乐的公共场所等, 这 些地方都会 "刻录" 下我们的活动 "录像", 要说清楚这种 "刻录", 如将永 磁体材料置于磁场中一定时间, 然后移走磁场, 这时这块永磁体酒具有明显 的剩磁, 过去常见的磁带式录音机就是这个原理。 目前对于生物与磁之间的 研究, 主要集中在地球磁场、 周围环境的磁场或人为加上去的磁场对生物体 生命活动的作用产生的影响的研究, 但是对于, 生命体生物磁场对周围各种 磁场的作用产生影响的研究较少, 我们正是从这一方面着手, 生物体的生物 磁场作用于周围磁场, 引起周围磁场发生相应的变化的研究, 在生物体的生 命活动过程中, 外磁态生物磁场与生物体内磁态相互作用的过 程中, 不光对 内磁态发生了一定的影响改变, 也对外磁态造成了一定的影响, 这种影响虽 然是微弱的, 不易觉察的, 没有引起更多的研究, 这种影响的特点是, 外磁 态的微弱改变, 将内磁态存在过的痕迹通过这种微弱的变化存 储下来, 有与 生物体生命活动的变化性与运动性,相对的, 外磁态相对于内磁态是运动的, 因此通过这种微弱的影响变化, 将生物体内磁态在外磁态中的生命活动被记 录到外磁态生物磁场中,就正如磁带式的录音 机将声音保存下来一样的道理。 但是我们暂时还没有开发出一种能够放映这种 存处在外磁态生物磁场中的信 息的 "放映机", 许多的现象显示, 其实作为生物体自身就是这样一种很好的 "放映机"。 如阴魂不散、 鬼上身(灵魂附体)等一些一直处在科学与迷 信之 间的现象, 当机体的生物磁场通路受阻比较严重时, 精神层面对机体各部分 的指挥、 控制、 调控、 相互交流作用下降, 效率低下, 从而使机体内磁态生 物磁场更容易受为磁态生物磁场的影响, 当机体在这种情况下, 同时外磁态 生物磁场又是将其他机体的一些生命活动的信 息保存在了外磁态生物磁场 中, 因此当这个内磁态生物磁场通路受阻严重的生 命体处于这种环境时, 在 其他各种因素的作用下时, 机体就会成为 "放映机", 从而出现鬼上身(灵魂 附体)的现象,其中其他的因素包括机体情绪 对精神层面造成了一定的影响, 精神层面内磁态生物磁场的有序和畅通受阻, 外磁态中存储的信息的强度和 类型容易与机体内磁态生物磁场发生磁相容等 , 但是当机体内磁态生物磁场 的通路受阻较轻时, 而精神层面的内磁态生物磁场通路受阻较为严 重是, 则 会出现阴魂不散的现象。

梦-. 为什么要做梦, 梦境是否受自我的控制, 梦是机体在睡眠过程中, 内磁态生物磁场通路通过机体自我的调理调控 下由相对的受阻到相对的有序 畅通, 以及机体精神层面在我调控恢复过程中在精神 层面上的一种被动的随 机反应, 这种反应受机体自主神经的作用较小, 在机体睡眠过程中, 由机体 各部分内磁态由受影响状态逐渐转向恢复, 受影响状态的生物磁场也是一种 携带有信息的状况, 当内磁态由受影响状态逐渐转向恢复状态时, 这部分信 息将被释放出来, 信息的释放也就导致了梦的出现, 这种信息的释放, 有的 需要很长的时间,也有的需要较短的时间, 因此就出现有些梦会不断地出现, 有些梦只出现一次或很短的时间, 信息的释放也受周围环境外磁场以及内磁 态生物磁场的影响影响, 如更换睡眠的地方、 方向、 睡眠过程中外界的震动 等其他因素, 还有机体的健康程度(疾病、 损伤、 炎症等), 也就是机体磁场 通路的有序性与畅通性。(记忆的部位是不是 只包括大脑,其他的区域有没有 记忆能力的可能, 在瞬变中加入关于记忆的提醒等)。

以下通过亚磁态 (外加磁场) 的协助对内磁态 (细胞) 生物磁场通路进 行调理, 达到动态的畅通。 首先要保持细胞膜(生物膜) 两侧的能量、 物质、 信息的运行交换的畅 通无阻, 研究发现, 外加磁场能够影响离子(如 Na+、 K+、 Cl 等) 等对生 物膜的通透能力, 因而能够影响生物体内的代谢作用、 生物化学过程和膜电 位变化等。 许多实验观测显示磁场对各种细胞也有一定的 影响。 极低频弱磁 场作用于细胞的靶点首先是细胞膜。 实验研究发现, 生物机体对电磁场作用 的反应中细胞膜发挥主要作用。 电磁场作用的初始位点是细胞膜, 使膜表面 蛋白质分子产生电泳作用。 改变膜表面的电荷分布, 调节受配体结合, 激活 信号传导系统, 影响细胞膜上离子通道的电特性, 最终导致细胞生命活动的 改变。 法国 Bordeaux大学神经生理实验室发现在 50Hz, lmT的正弦磁场照 射下,细胞膜对钙离子的通透性增加,胞内钙 离子浓度上升。 Ottaviani和 Rosen 等人研究了 50 Hz工频电磁场和 125 mT的静磁场对细胞膜离子跨膜转运能 力的影响, Jie-FeiShen等人用 125 mT的静磁场 (SMF)作用于大鼠的三叉神经 根部的兴奋神经, 观察瞬时外向钾电流和延迟整流钾电流的变化 , 发现照射 组较对照组电流有微小的变化, 125 mT的静磁场可通过改变失活率影响两种 电流的失活动力学特征, 激活参数没有明显改变。 这些发现说明细胞膜在中 等强度 SMF影响下是有形变的,并且膜上的离子通道的 生理特性也受影响的 假说是成立的。 Adair认为频率小于 200Hz, 幅度大约为 50 μ Τ的磁场可以 改变离子通过细胞膜的活动, 也有人对此提出疑义, 认为在离子和场之间简 单直接的互感作用是很微弱的。 但 K. W. Wangl994年得到结论, 静磁场和 低频磁场对短杆菌肽通道的影响已通过膜片钳 实验记录到, 并且能够探测到 包含很多通道的膜电导 0. 3%的变化。 C. L. M. Baure等人经过实验证明 27 mt-37 mT的静磁场和频率在 7 Hz— 72 Hz, 幅值在 13 mT-114 mT的交变 磁场的合适组合可以影响细胞膜上钙离子通道 蛋白。

例如、 磁场会改变家兔神经细胞的电活性。 把兔和小鼠的无血浆细胞放在强 度为 1.46丁、 梯度为 0.5T / cm的不均匀磁场中作体外培养时, 现测到其生长 速率有显著的增加。 这两个实验结果表现的显著不同的效应, 究竟是与细胞 种类或培养方式有关? 还是与所加磁场的均匀与否有关? 是值得注意和研究 的问题。 如果把体外培养的 S-37小鼠肿瘤细胞在 0.44-0.8T的均匀磁场中在 37°C处理 18 小时, 则会观察到这些经过磁场处理的肿瘤细胞发生 退化的变 性; 但如果放 0.1-0.2T的均匀磁场中, 在同样温度作同样时间的处理, 则不 会观察到任何可察觉的变化。 这一实验表明, 这种变性效应需要磁场超过一 定强度才会产生, 即具有一定的阈值。 还从实验中发现, S-37肿瘤细胞的呼 吸受磁场的影响较大, 当磁场从 0.8mT增加到 0.73T时, 细胞的呼吸由显著 的兴奋状态转变到显著的抑制状态。 这清楚地说明磁场对于一些细胞的代谢 过程是有较为显著的影响力。 发明内容

本发明内容的概括说明:

为解决上述问题,本发明的目的在于提供悬浮 在人体、动植物上的应用。 本发明提供的悬浮在人体、 动植物上的应用, 具体为:

A磁悬浮在人体、 动植物上的应用;

B漂移和悬浮在植物种植上的应用。

所述 A磁悬浮在人体、 动植物上的应用, 包括如下步骤:

1 )将人体、 动物或植物进行磁悬浮处理;

2 ) 测定人体、 动物或植物在磁悬浮状态下的动态信息;

3 )根据步骤 2 ) 的测定结果, 提供人体、 动物或植物所需的营养和 /或 药品。

其中, 所述步骤 3 )提供所需的营养和 /或药品, 可在人体、 动物或植物 在悬浮仓时提供, 优选通过喷雾、 导管输送、 投放等方式进行; 或在人体、 动物或植物离开悬浮仓后提供。

所述 B漂移和悬浮在植物种植上的应用, 包括如下步骤:

1 ) 测定植株状态;

2 )根据植株状态, 设定种植环境条件; '

3 )将植株转移到设定条件的环境内。 本发明还提供进行所述 A磁悬浮在人体、 动植物上的应用的设备, 由悬 浮装置、 动态信息处理装置、 养分提供装置构成, 具体为: 悬浮装置对人体、 动物或植物进行磁悬浮处理, 动态信息处理装置测定人体、 动物或植物在悬 浮状态下的动态信息, 养分提供装置实时提供人体、 动物或植物所需的营养 和 /或药品。

其中, 所述悬浮装置主要由悬浮仓构成; 所述悬浮仓为密闭箱体, 内设 悬浮磁体。

其中, 所述动态信息处理装置由设于悬浮仓内的信息 测定系统和设于悬 浮仓外的控制系统构成, 两者由信息传输线连接; 信息测定系统测定人体、 动物或植物在悬浮状态下的动态信息, 通过信息传输线传输测定的数据到控 制系统, 控制系统分析处理数据, 并给养分提供装置下达指令。

其中,所述养分提供装置根据动态信息处理装 置的控制系统下达的指令, 给人体、 动物或植物提供所需的营养和 /或药品。

本发明还提供进行所述漂移和悬浮在植物种植 上的应用设备, 包括温室 内的悬浮营养槽、 植物状态测定装置和植物固定移动装置; 所述悬浮营养槽 通过绳索或者架子固定在温室内, 植物状态测定装置测定植物状态, 通过植 物固定移动装置将植物移动到合适的营养槽内 或悬放置。

其中, 所述植物状态测定装置实时测定植物对水分、 矿质元素、 光照、 氧气的需求。

其中, 所述植物固定移动装置由串联在悬浮于营养槽 上方的绳索上的植 物固定架或网兜组成。

本发明还利用所述 B 漂移和悬浮在植物种植上的应用进行海水 /污水处 理的方法。

本发明内容的进一步说明:

本发明提供一种漂移和悬浮装置的应用, 包括:

A在人体、 动物上的应用, 为人体、 动物提供一种 "亚磁态" 环境;

B在植物上的应用, 为植物提供一种 "亚磁态" 环境, 将植物被动的、 相对静止的生长转变成为主动的生长发育模式 ; c在海水或污水的灌溉和 /或净化上的应用。

其中, 所述 A在人体、 动物上的应用包括以下步骤:

1 )将人体、 动物进行磁悬浮处理前的准备工作,

2 )根据人体、 动物的生命特征, 制定相应的磁悬浮处理的运行程序;

3 )根据步驟 2 )制定的磁悬浮处理的运行程序, 调节漂移和悬浮装置, 达到人体、 动物最适合的 "亚磁态" 环境;

4 )将人体、 动物置入漂移和悬浮装置中, 进行磁悬浮处理;

5 )利用动态信息监测装置监测人体、动物在磁 浮装置各种生命生理数 据, 数据通过动态信息传输线路传送到数据处理中 心, 经过分析研究后, 进 一步建立磁悬浮处理的运行程序, 通过现实与操作系统, 为人体、 动物提供 更为适合的 "亚磁态" 环境。

其中, 所述 B在植物上的应用包括以下步骤:

1 )选择所需的植物;

2 )根据植物不同时期不同生长发育阶段对物质 能量、 信息 (如营养、 阳光、 二氧化碳、 水、 氧气、 温度、 湿度、 磁场强度等) 的需求不同, 制定 最适宜于植物等其他较低等的生物体生长发育 的运行程序;

3 )将植物置于装置中, 按照制定的程序进行运行, 使植物在最合适的时 间及生长发育阶段主动地去吸取、获取自身所 需要的物质能量信息(如营养、 阳光、 二氧化碳、 水、 氧气、 温度、 湿度、 磁场强度等), 而不是像传统的种 植业一样, 植物必须要等到有太阳光, 温度适合, 雨水或人工灌溉后才能进 行较为光合作用、 代谢、 正常的生长发育;

4 )植物等其他较低等的生物体在装置中进行生 发育、磁悬浮处理的同 时, 对植物等其他较低等的生物体进行动态的检测 , 将监测到的信息传输到 传输到电脑控制中心, 进行分析研究处理, 制定出更适宜于植物等其他较低 等的生物体生长发育的 "亚磁态" 环境, 从而将通过植物等其他较低等的生 物体自身所表现出的需求信息, 来控制整个装置, 主动地为其解决自身所需 的各种物质能量信息。 ·

其中, 所述使植物在最合适的时间及生长发育阶段主 动地去吸取、 获取 自身所需要的物质能量信息, 由于植物等其他较低等的生物体在不同的生长 发育阶段, 对能量物质信息的需求是不有差异的, 通过本发明创新装置, 利 用对植物现有的科学研究成果的基础数据, 以及植物在装置中运行过程时, 获取到的动态信息数据, 这些基础的数据, 也就是植物生长发育必须的物质 能量信息需求, 是某一生长发育周期对物质能量信息需求的平 均数据 (如品 种、 生长周期、 最适温度、 需水量、 光照强度、 营养需求等这些), 动态信息 数据则是植物等其他较低等的生物体某一时刻 的即时数据, 然后将这些数据 通过本发明创新的装置转变成为植物等其他较 低等的生物体在不同的生长发 育阶段对物质能量信息需求的指令,成为人类 、计算机能够读懂的数据信息, 如某植物在某一生长发育阶段所需求的物质能 量信息的数据为: 温度 a °C, 湿度 b %, 光照 c 勒克斯、 水分 d克、 氮磷钾等 e克, 有机肥 f克, 光合作 用光反应 g小时, 光合作用暗反应 h小时、磁场强度 i特、 二氧化碳浓度 j%、 氧气分量 k等, 这些数据就是某植物在此阶段的物质能量信息 需求, 是某植 物在这一阶段都必须要吸收获取的; 然后将这些数据即时的传送到装置的控 制系统中, 控制系统经过分析研究, 制定出某植物在装置中运行方案, 生成 指令, 指挥装置各控制系统, 各功能室、 功能区, 提供某植物在这一阶段的 物质能量需求; 然后通过某植物的固定系统, 将某植物按照运行方案, 实时 即时的置于各功能室、 功能区吸收获取自身所需的能量物质信息; 这样就形 成了一套, 以植物等其他较低等的生物体自身发出的需求 指令, 作为整个装 置的中枢系统, 而装置的各部分的信息动态分析监测系统, 各部分的控制系 统, 各系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交换线路, 电脑控制中心, 作 为这个中枢系统的附属结构, 指挥整个装置为植物等其他较低等的生物体自 身的生长发育繁殖服务, 这样就达到了像人类一样, 可以自主的去获取物质 能量信息、 自主的创造适宜于自身的外界环境, 将植物等其他较低等的生物 体与装置结合在一体行一个像高等动物一样的 智能生命体; 通过这一结合, 达到了将植物等其他较低等的生物体由相对的 静态的生长发育繁殖、 被动的 吸收获取物质能量信息, 转变成为动态的、 主动地生物体。

其中, 漂移和悬浮装置在植物上的应用, 植物在装置中可以连续的完成 整个生长发育繁殖过程。

其中, 漂移和悬浮装置在植物上的应用, 植物在装置中可以连续的进行 "流水线式" 生产。

其中, C在海水或污水的灌溉和 /或净化上的应用, 所用悬浮飘移装置由 可控室墙壁、 可控室墙壁保温层、 可控室基础、 可控环境、 室与室之间的通 道、 通道门、 高度耐海水作物群茎叶部、 高度耐海水作物群茎根部、 中度耐 海水作物群茎叶部、 中度耐海水作物群茎根部、 正常淡水作物群茎叶部、 正 常淡水作物群茎根部、 海水槽、 海水、 高度耐海水作物群处理过的海水、 中 度耐海水作物群处理过的海水构成, 其中室与室之间的通道为作物从一个是 进入另外一个室的通道, 当作物在一个室完成其生长发育繁殖的某一个 阶段 或者完成其生理过程的某一段后然后再移植到 另外一个室中, 进行作物生长 发育繁殖下一阶段或其生理过程的另一段过程 ; 室与室之间的通道上设置有 通道门, 当作物从一个是进入另外一个室时首先要打开 通道门, 当作物从一 个是进入另外一个室后关闭通道门, 通道门起到将室与室之间保持相对独立 的环境, 有助于完成不同阶段的生长发育; 其高度耐海水作物群的茎叶部和 根部, 中度耐海水作物群的茎叶部和根部,正常淡水 作物群的茎叶部和根部, 每一类的作物群不一定是单独的一种作物, 可以是处于一定耐受浓度范围内 的多种植物, 装置的每一层的海水槽中都装有海水, 每一层通过环境控制系 统将环境调节到作物所需的最佳状态, 然后对要用与作物灌溉的海水进行有 效成分的检测, 根据监测的结果, 确定作物的种类, 为高度耐海水作物群的 进入做好准备, 高度耐海水作物群通过室与室之间的通道和通 道门进入装置 内, 在高度耐海水作物群置于海水之前作物可以出 于正常的生理状态 (刚好 从另外一个作物适宜的环境中转移过来),也 以是处于非正常的胁迫生理状 态 (作物有一段时间没有摄取到所需的能量与营 养物质, 或者在比较苛刻的 环境中处理了一段时间),然后将高度耐海水 作物群茎根部置入第一层的海水 中, 处理一定的时间或生长一定的生理阶段后, 将海水中的部分溶质或营养 物质经过高度耐海水作物群的吸收和固定后, 原始海水的浓度或盐分浓度降 低,这时耐海水作物群已经不适宜在这种较低 浓度的海水中正常的生长发育, 然后将高度耐海水作物群轮换到第二层的海水 中, 继续上述的过程, 再轮换 到第三层中; 当高度耐海水作物群轮换到第二层的海水中后 , 第一层的海水 由原始的海水转变成为较低浓度的海水, 这时再将中度耐海水作物通过室与 室之间的通道和通道门进入装置内, 同样的作物群在置于较低浓度的海水之 前作物可以出于正常的生理状态 (刚好从另外一个作物适宜的环境中转移过 来),也可以是处于非正常的胁迫生理状态( 作物有一段时间没有摄取到所需 的能量与营养物质,或者在比较苛刻的环境中 处理了一段时间),然后将中度 耐海水作物群根部置入第一层的较低浓度的海 水中, 处理一定的时间或生长 一定的生理阶段后, 将较低浓度的海水中的部分溶质或营养物质经 过中度耐 海水作物群的吸收和固定后, 较低浓度的海水的浓度或盐分浓度进一步的降 低, 这时中度耐海水作物群已经不适宜在这种浓度 更低的相当于淡水的类淡 水中正常的生长发育, 然后将中度耐海水作物群轮换到第二层的低浓 度的海 水中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。

其中, 磁悬浮处理包括亚磁悬浮处理和磁悬浮处理, 是根据漂移和悬浮 装置对人体、 动物体等提供的磁场强度的大小区分的, 当漂移和悬浮装置提 供的磁场达到一定的强度 Bf时, 人体、 动物体将被装置完全的悬浮起来, 这 种处理以及基于这样的磁场强度下进行的各种 修复、 理疗、 治疗等操作都属 于磁悬浮处理, 当装置提供的磁场强度小于 Bf时,在这种磁场强度下进行的 各种修复、 理疗、 治疗等操作都属于亚磁悬浮处理, 亚磁悬浮处理和磁悬浮 处理可对人体动物进行整体的处理, 也可以是局部的。

本发明还提供所述的应用于人体、 动物的漂移和悬浮装置, 由悬浮仓、 悬浮仓壁、 悬浮装置外壳、 悬浮仓门、 上悬浮磁体、 下悬浮磁体、 缓冲垫、 进仓前准备床、 进仓前准备床的支撑固定装置、 悬浮仓的支撑固定装置、 悬 浮调理人、 人体各大系统动态信息监测装置、 人体各大系统动态信息传输线 路、 数据处理中心、 现实与操作系统、 上悬浮磁体能量供给、 下悬浮磁体能 量供给、 悬浮仓内信息监测与反馈系统、 上悬浮磁体控制系统、 下悬浮磁体 控制系统、 信息传输与反馈线路、 人体能量调节装置、 人体营养调节装置构 成; 所述缓冲垫、 进仓前准备床、 进仓前准备床的支撑固定装置构成了本发 明创新装置的悬浮调理人员准备平台, 缓冲垫置于进仓前准备床上, 在悬浮 调理人员准备完成后, 缓冲垫在现实与搡作系统的控制下将悬浮调理 人员带 入到悬浮仓中, 进仓前准备床由进仓前准备床的支撑固定装置 固定, 进仓前 准备床的一端与悬浮仓相连接, 用于承载悬浮调理人员, 进行进入悬浮仓前 的准备工作, 进仓前准备床的支撑固定装置用以固定支撑进 仓前准备床, 进 仓前准备床的支撑固定装置可以根据需要调节 进仓前准备床的高度和长短, 进仓前准备床的支撑固定装置的底部装有轮子 ;

悬浮仓、 悬浮仓壁、 悬浮装置外壳、 悬浮仓门、 上悬浮磁体、 下悬浮磁 体、 悬浮仓的支撑固定装置构成了本发明创新装置 中的悬浮系统, 悬浮仓的 形状根据人体结构的和安装的设备可以是圆形 , 椭圆形、 矩形等其他形状, 悬浮仓用于悬浮悬浮调理人员, 其中安装有其他一些设备, 如人体各大系统 动态信息监测装置和其他一些监控装置, 悬浮仓壁由抗磁性材料构成, 如塑 料、 橡胶、 铜等其他材料, 悬浮仓的上部、 下部装有上悬浮磁体和下悬浮磁 体, 上悬浮磁体和下悬浮磁体、 安装在悬浮仓壁与悬浮装置外壳之间, 上悬 浮磁体和下悬浮磁体可以产生根据需要在悬浮 仓形成磁场, 磁场的磁感应强 度可以在现实与操作系统控制下调节, 上悬浮磁体和下悬浮磁体可以选用超 导磁体或超导线圈, 也可以是电磁体、 永磁体构成, 根据对人体协助调理恢 复疏通的要求的不同,在现实与操作系统控制 下可以在悬浮仓中产生弱磁场、 强磁场、 超强磁场、 匀强磁场、 梯度磁场、 交变磁场、 脉冲磁场等, 进仓前 准备床与悬浮仓连接处设置有悬浮仓门, 悬浮仓门可在悬浮调理人员进入悬 浮仓前在现实与操作系统控制下自动打开, 当悬浮调理人员进入悬浮仓后可 以在现实与操作系统控制下自动关闭, 与悬浮仓门相对的一端为悬浮仓的密 封端, 只有在特殊的情况下才可以开启, 如在维修时, 或悬浮仓门出现故障 时等情况下, 悬浮仓也可以两端都设置悬浮仓门; 悬浮装置外壳固定在悬浮 仓的支撑固定装置上, 悬浮系统中的各种部件装置直接或间接的固定 在悬浮 装置外壳上; - 所述人体各大系统动态信息监测装置、人体各 大系统动态信息传输线路、 数据处理中心、 现实与操作系统构成了本发明创新装置中的信 息监控与控制 操作系统, 人体各大系统动态信息监测装置安装在悬浮仓 中, 将悬浮调理人 员被送入到悬浮仓中后, 将人体各大系统动态信息监测装置与悬浮调理 人员 连接, 监测需要的人体生命活动数据和各种环境数据 , 将这些数据通过人体 各大系统动态信息传输线路传送到数据处理中 心中, 通过对这些数据进行分 析处理后, 做出相应的判断, 然后通过现实与操作系统发出指令调控悬浮仓 磁感应强度的大小、 环境中的各种物质的含量(氧气、 水分、 药物等起协助 作用的亚磁态物质) 以及和悬浮调理人员进行交流, 最终达到机体整体内磁 态生物磁场通路的有序畅通, 机体整体内磁态生物磁场的能量加强, 机体的 生命活动也重新恢复活力;

上悬浮磁体能量供给在上悬浮磁体控制系统的 控制下为上悬浮磁体提供 可以调节的电流, 上悬浮磁体能量供给与外界的电源接通; 上悬浮磁体控制 系统与现实与操作系统相连, 由现实与操作系统发出控制指令传输到上悬浮 磁体控制系统中; 下悬浮磁体能量供给在下悬浮磁体控制系统的 控制下为下 悬浮磁体提供可以调节的电流, 下悬浮磁体能量供给与外界的电源接通; 下 悬浮磁体控制系统与现实与操作系统相连, 由现实与操作系统发出控制指令 传输到下悬浮磁体控制系统中; 悬浮仓两侧安装有上悬浮磁体能量供给、 下 悬浮磁体能量供给、 悬浮仓内信息监测与反馈系统、 上悬浮磁体控制系统、 下悬浮磁体控制系统、 人体能量调节装置、 人体营养调节装置, 人体能量调 节装置安装在悬浮仓的一侧, 由现实与操作系统进行控制, 人体能量调节装 置为置于悬浮仓中的悬浮调理人员提供必要的 能量, 能量的提供要根据悬浮 调理人员生理需求, 首先要通过人体能量调节装置对人体的能量状 况进行检 测, 然后将数据传输到数据处理中心中, 然后通过整理、 分析、 做出判断, 再通过现实与操作系统发出指令控制人体能量 调节装置为人体供应适当的能 量, 从而协助机体内磁态生物磁场的恢复; 人体营养调节装置安装在悬浮仓 的一侧, 由现实与操作系统进行控制, 营养物质的提供要根据悬浮调理人员 生理病例需求, 首先要通过人体营养调节装置对人体的能量状 况进行检测, 然后将数据传输到数据处理中心中, 然后通过整理、 分析、 做出判断, 再通 过现实与操作系统发出指令控制人体营养调节 装置为人体供应适当的营养物 质, 从而协助机体内磁态生物磁场的恢复;

所述的漂移和悬浮装置至少含有一套悬浮系统 的装置, 各套悬浮系统之 间的位置可以是上下结构, 也可以是前后左右结构; 该装置可将人体、 动物 在各个悬浮系统中进行轮换、 分阶段的磁悬浮处理。

本发明还提供应用于植物的漂移和悬浮装置, 由可控室墙壁保温层、 可 控室基础、 可控环境、 营养槽、 室与室之间的通道、 通道门、 营养液、 混浊 液、 作物的根部、 作物的茎叶部、 作物固定盘(主副支架都固定在其上, 通 过主副支架将作物固定在固定系统上, 通过动力系统和控制系统将作物按程 序运动)、作物固定盘的动力系统、 作物固定盘的控制系统、作物固定主支架 (主要固定作物的主茎和主根, 以及辅助其他的固定支架, 主支架可以伸展 扭曲活动,主支架可以是杆状、螺旋状、不规 则弯曲装)、作物固定副支架(主 要固定作物的茎和果实等, 副支架可以伸展扭曲活动, 副支架可以是杆状、 螺旋状、 不规则弯曲装)、 作物固定横向支架(可以是圆环形、 十字架形、 网 状结构等,支架可以伸展扭曲活动)、作物根 部固定横向支架(可以是圆环形、 十字架形、 网状结构等, 支架可以伸展扭曲活动)、 育种基质槽、 育种基质、 种子、 渗透性的育种盘、 营养液供给管路、 营养液回收管路、 营养液动态信 息监测探头、 营养液动态信息传输线路、 温度控制系统、 湿度控制系统、 co 2 浓度控制系统、 氧气分量控制系统、 光照强度均与度控制系统、 微生物控制 系统、 磁场梯度控制系统、 各种控制系统传输控制线路、 温度监测系统、 湿 度监测系统、 co 2 浓度监测系统、 氧气分量监测系统、 光照强度均与度监测 系统、 微生物监测系统、 磁场梯度监测系统、 空气质量监测系统、 各种监测 系统传输线路、 温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场 梯度等项目动态监测分析系统与控制系统中枢 、 营养液分析配制系统和营养 液供给系统、 营养液信息动态分析监测系统、 营养液回收系统和回收营养液 成分分析与有效成分提取系统、 各系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交 换线路、 电脑控制中心构成; - 所述可控室墙壁、 可控室墙壁保温层、 可控室基础构成了一个可以为本 发明创新装置提供可控环境的室, 即可控环境室, 可控室墙壁为可控环境室 的骨架、 骨架、 支撑部分, 为保温材料和其他各种设备设施的安装基础, 可 控室墙壁可以用砖结构、 钢结构和其他材料的结构; 根据种植的需要, 决定 可控室墙壁的长宽高和选用的材料;可控室墙 保温层安装在可控室墙壁上, 可以是外墙安装, 内墙安装, 墙内夹装, 为可控环境室内温度的稳定提供保 障, 可控室墙壁保温层材料的选择为导热系数越小 越好, 可控室墙壁保温层 不光在可控室墙壁上安装, 而且在可控室基础或地坪中安装, 尽量降低内部 和外界温度的交换,维持室内温度保持稳定; 可控室基础为整个装置的基础, 关系着整个装置的使用年限和经受外界环境中 各种自然力量、 人为破坏等。 可控室基础要做到不向外界泄露有害的, 有污染的物质; 可控环境是植物生 长发育所需要的可控的环境, 室内环境包括温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气成分、 微生物、 磁场梯度等, 而且这些因素均可通过相应的装置进行监 测分析调控;装置的可控环境的室在垂直方向 是至少一层的结构布局模式, 根据作物种类的不同以及种植的需要, 可以在垂直方向上布局更多层 (如 N 层, N >〗); 其中每一层中, 作物可以是相同的种类, 也可是多种作物进行 套种, 在同一层中, 可以根据不同的需求, 设计成为相同的营养液, 也可以 是不同的营养液, 层与层之间的作物可以是相同的作物, 也可以是不同的作 物;

所述营养槽中装有营养液, 为植物的生长发育提供所需的营养物质, 当 植物需要吸收营养物质和水分的时候, 将作物的根部浸入营养液, 吸收作物 所需的各种营养物质和水分,营养槽根据作物 的需求形状不限,可以是圆形、 正方形、 矩形、 不规则形, 根据营养槽中作物的数量与种类, 可以是单株作 物营养槽、 槽单株作物营养槽、 多种作物混合营养槽; 营养槽的尺寸规格根 据作物的情况确定, 营养槽的制作材料可以是塑料的, 树脂的, 橡胶的, 金 属的, 合成材料的等其他材料的, 但营养槽的制作材料不能与营养液发生化 学反应, 造成营养液被污染, 营养槽的结构受损, 最终造成作物的生长发育 受影响和作物出现不安全的因素等; 为了即时的的掌握营养槽中营养液的浓 度, 主要成分, 成分的变化, 营养槽中安装有营养液动态信息监测探头, 信 息监测探头将获得的数据信息通过营养液动态 信息传输线路即时瞬时的传送 到营养液信息动态分析监测系统, 营养液信息动态分析监测系统将接收到的 数据信息进行即时的处理后,制定出相应的调 控方案(调控营养液的浓度等, 提取植物根部排出或交换出的物质),让后将 给方案通过各系统与电脑控制中 心数据、 控制、 信息交换线路将调控方案传送到电脑控制中心 , 然后电脑控 制中心综合装置内的整体情况和个别情况进行 通盘的分析, 然后发出指令, 将指令通过各系统与电脑控制中心数据、 控制、 信息交换线路传送到营养液 信息动态分析监测系统, 营养液信息动态分析监测系统通过控制指令, 控制 营养槽上安装的营养液供给管路保持营养液浓 度和组分的稳定性, 以及将含 有作物排出或分泌的物质通过营养液回收管路 传送到回收装置中, 进行作物 排出或分泌物质的提取过程; 对于营养液, 许多营养液的组成部分都是易溶 解的物质, 但同时也有些物质 (有机物质, 土壤中的一些必须物质)是不容 易被溶解的, 从而造成某些物质在作物吸收利用上的受到限 制, 造成作物在 健康方面、产量方面、 品质方面造成影响, 这时可以通过以下几种方案解决, ①通过提高营养液的溶解度, 可以对制作营养液的水进行此处理, 从而提高 溶解度, 也可以相应的在不影响作物生长发育的情况下 , 适当的增加营养液 的温度等; ②将一些目前还没法确定其主要功能的土壤中 的营养物质 (对作 物的生长发育有影响的土壤中的有效物质), 要被作物吸收,就可以将相应的 土壤与水混合, 形成悬浮液、 浑浊液, 有助于作物对某些特殊的营养物质的 吸收, 保持作物品质上的特殊性; 另外对组成营养液的水进行磁场处理后, 形成的磁化水可以增加水的溶解度为, 其主要的作用是作为一种亚磁态, 协 助作物内磁态, 修复疏通内磁态生物磁场通路, 使作物内磁态生物磁场通路 保持有序畅通;

其中作物固定盘、 作物固定主支架、 作物固定副支架、 作物固定横向支 架、 作物根部固定横向支架构成了本发明创新的作 物固定系统, 作物通过固 定系统的固定后, 在固定系统的协助下作物可以在电脑控制中心 的控制下, 根据作物的生长发育的状况和对各种物质能量 的需求, 作物自主的进行对各 种物质能量的选择吸收利用; 作物固定盘是整个固定系统的固定支撑装置, 主副支架都固定在作物固定盘上, 通过主副支架将作物固定在固定系统上, 通过动力系统和控制系统将作物按电脑控制中 心的程序运动, 作物固定主支 架固定安装在作物固定盘上, 主要固定作物的主茎和主根, 以及辅助其他的 固定支架, 主支架可以伸展扭曲活动, 主支架可以是杆状、 螺旋状、 不规则 弯曲装, 可以选用材质较轻的材料如塑钢, 塑料, 其他材料等, 作物固定副 支架安装固定在作物固定主支架上, 主要固定作物的茎和果实等, 副支架可 以伸展扭曲活动, 副支架可以是杆状、 螺旋状、 不规则弯曲装, 作物固定横 向支架安装固定在作物固定主支架上, 主要固定作物的茎和果实等, 可以伸 展扭曲活动, 可以是圆环形、 十字架形、 网状结构等, 支架可以伸展扭曲活 动, 有助于更好地固定作物; 作物根部固定横向支架安装固定在作物固定主 支架上, 主要固定作物的根部, 协助作物的根部获取所需的水分营养物质能 量等, 其结构可以是圆环形、 十字架形、 网状结构等, 支架可以伸展扭曲活 动; 当作物固定到固定系统上后, 还需要在作物固定盘的动力系统的作用下 动起来, 作物固定盘的动力系统的活动在作物固定盘的 控制系统的控制下进 行, 作物固定盘的控制系统接收来自电脑控制中心 的指挥, 通过电脑控制中 心对整体的协调和分析后, 将作物需要进行的动作 (生理需求、 生命活动需 求等)指令传送到作物固定盘的控制系统, 作物固定盘的动力系统在作物固 定盘的控制系统的控制下, 完成作物自主的动作, 获取作物所需的能量物质 等, 从而达到本发明创新装置的设计要求;

所述室与室之间的通道为作物从一个是进入另 外一个室的通道, 当作物 在一个室完成其生长发育繁殖的某一个阶段或 者完成其生理过程的某一段后 然后再移植到另外一个室中, 进行作物生长发育繁殖下一阶段或其生理过程 的另一段过程; 室与室之间的通道上设置有通道门, 当作物从一个是进入另 外一个室时首先要打开通道门, 当作物从一个是进入另外一个室后关闭通道 门, 通道门起到将室与室之间保持相对独立的环境 , 有助于完成不同阶段的 生长发育;

所述温度控制系统、 湿度控制系统、 co 2 浓度控制系统、 氧气分量控制 系统、 光照强度均与度控制系统、 微生物控制系统、 磁场梯度控制系统, 构 成了本发明创新装置的控制部分;

所述营养液动态信息监测探头、 温度监测系统、 湿度监测系统、 co 2 浓 度监测系统、 氧气分量监测系统、 光照强度均与度监测系统、 微生物监测系 统、 磁场梯度监测系统、 空气质量监测系统构成了本发明创新装置的监 测部 分;

所述温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场梯度等 项目动态监测分析系统与控制系统中枢、 营养液分析配制系统和营养液供给 系统、 营养液信息动态分析监测系统、 营养液回收系统和回收营养液成分分 析与有效成分提取系统、 电脑控制中心构成了本发明创新装置的中枢控 制系 统;

所述营养液供给管路、 营养液回收管路、 营养液动态信息传输线路、 各 种控制系统传输控制线路、 各种监测系统传输线路、 各系统与电脑控制中心 数据、 控制、 信息交换线路是本发明创新装置的附属装置;

其中温度控制系统和温度监测系统, 通过温度监测系统将本发明创新装 置环境中的温度, 营养液中的温度、 作物自身的体感温度 (包括根部的、 茎 叶部的体感温度) 即时的传送到温度控制系统, 温度控制系统将获取到的温 度信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的 分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对温度有不同 需求, 将各种因素和数据综合起来, 做出对温度进行调控的指令, 将指令传 送到温度控制系统, 再进行温度的调控, 达到最适合作物生长发育繁殖的温 度范围;

其中湿度控制系统和湿度监测系统, 首先通过湿度监测系统将本发明创 新装置环境中湿度即时的即时的传送到湿度控 制系统中, 湿度控制系统将获 取到的湿度信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进 行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对温 度有不同需求, 将各种因素如温度, 风速, 植物的生长生理状况需求等数据 综合起来, 做出对湿度进行调控的指令, 将指令传送到湿度控制系统, 再进 行湿度的调节, 从而使环境中的湿度维持在植物最适合的范围 内; 所述 co 2 浓度控制系统和 co 2 浓度监测系统,首先通过 co 2 浓度监测系 统将本发明创新装置环境中二氧化碳的浓度即 时的传送到 co 2 浓度控制系统 中, co 2 浓度控制系统将获取到的二氧化碳浓度的 信息进行整理分析后, 再 传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生 长发育阶段、 不同的生理代谢时间对二氧化碳浓度有不同需 求, 将作物的生 长发育情况和对二氧化碳的需求等数据综合起 来, 做出对二氧化碳的供给进 行调控的指令, 将指令传送到 co 2 浓度控制系统, 对环境中的二氧化碳的供 给进行控制, 从而使环境中的二氧化碳浓度维持在植物最适 合的范围内; 氧气分量控制系统和氧气分量监测系统, 首先通过氧气分量监测系统将 本发明创新装置环境中氧气的浓度即时的传送 到氧气分量控制系统中, 氧气 分量控制系统将获取到的氧气浓度的信息进行 整理分析后, 再传送到电脑控 制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对氧气浓度有不同需求, 将作物的生长发育情况和对氧 气的需求等数据综合起来, 做出对氧气浓度进行调控的指令, 将指令传送到 氧气分量控制系统, 对环境中的氧气浓度进行控制, 从而使环境中的氧气浓 度维持在植物最适合的范围内;

所述光照强度均匀度控制系统和光照强度均匀 度监测系统, 首先通过光 照强度均与度监测系统将本发明创新装置环境 中光照强度即时的传送到光照 强度均与度控制系统中, 光照强度均与度控制系统将获取到的光照强度 的信 息进行整理分析后,再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生长发育阶段、 不同的生理代谢时间对光照强度有不同需 求, 将作物的光合作用和对光照强度的需求等数据 综合起来, 做出对光照强 度进行调控的指令, 将指令传送到光照强度均与度控制系统, 对环境中的光 照强度进行控制, 从而使环境中的光照强度维持在植物光合作用 最适合的范 围内;

其中微生物控制系统和微生物监测系统, 本发明创新装置通过微生物监 测系统对本发明创新装置中的作物上的微生物 、 害虫进行检测以及对这些病 原造成的作物损伤进行评估, 然后将这些信息即时的传送到微生物控制系统 中, 微生物控制系统将获取到的病原及作物的损伤 信息进行整理分析后, 再 传送到电脑控制中心, 电脑控制中心进行整体的分析, 根据植物在不同的生 长发育阶段、 不同的生理代谢时间的不同, 制定出防治疾病的方案, 然后通 过微生物控制系统对作物的损伤进行针对性的 修复, 从而维持作物的健康的 生长, 保证作物的稳产高产;

其中磁场梯度控制系统和磁场梯度监测系统, 本发明创新装置通过磁场 梯度监测系统对本发明创新装置中的作物内磁 态生物磁场通路的有序性畅通 性进行检测, 同时对内磁态造成影响外磁态因素进行检测和 分析, 然后将这 些信息即时的传送到磁场梯度控制系统中, 磁场梯度控制系统将获取到的内 磁态及外磁态信息进行整理分析后, 再传送到电脑控制中心, 电脑控制中心 进行整体的分析, 根据植物内磁态生物磁场受外磁态影响结果的 不同, 制定 出相应的修复恢复方案, 然后通过磁场梯度控制系统改变外磁态的影响 以及 亚磁态的协助从而修复恢复内磁态生物磁场受 到的影响。

本发明内容的详细说明:

本发明创新装置是建立在磁与生命之间相互关 系的基础上, 用于生命体 的健康和抗衰老方面, 通过《磁与生命》 中论述的磁与生命之间的关系, 本 发明创新的装置是以亚磁态的方式方法, 协助内磁态疏通修复由外磁态引起 的内磁态生物磁场通路的阻碍阻隔。 以达到生命体内磁态生物磁场通路的有 序畅通, 在生命体精神层面有效准确的控制下, 将能量物质信息通过内磁态 生物磁场通路准确有效的运送到生命体所需的 部分, 同时将生命体产生的各 种废物排泄物通过内磁态生物磁场通路准确有 效的进行转化或排除(出)。从 而维持生命体内磁态能量物质信息的正常运行 , 保持生命体的健康、 延长生 命体的寿命。 本发明创新装置从多个方面对生命体内磁态进 行协助, 包括从 整体上的协调, 使生命体内磁态生物磁场通路更加有序畅通, 从整体上的协 调, 将生命体内磁态生物磁场通路中受阻的部分进 行打通、 疏通, 以达到机 体整体的畅通, 从整体和局部同时进行协调, 通过局部协助打通磁场通路中 受阻的部分, 通过整体协助将机体由局部受阻造成的影响迅 速的修复。 通过 整体上的协助, 使修复疏通磁场通路阻碍的亚磁态物质 (药物等)准确迅速 的运送到需要修复的位置, 进行局部的修复疏通。

通过磁悬浮的方式, 使机体的内磁态、 外磁态、 亚磁态三者之间达到有 序的相辅相成的高度统一体, 消除干扰对抗和不协调的部分一个平衡达到高 度和谐的统一体, 即中国哲学所说的天人合一的统一。 附图说明

图 1为磁场中饲养的小白鼠体重增加曲线和不加 场饲养的小白鼠体重 增加曲线的比较。

图 2为雷帕霉素可以将小鼠的最大寿限延长 9%-14%的三个实验示意图。 图 3为人的睡眠年谱。

图 4为本发明磁悬浮在人体的应用设备结构正面 构示意图;

图 5为本发明磁悬浮在人体的应用设备结构 A-A剖面结构示意图; 图 6为本发明磁悬浮在人体的应用设备上下两层 的结构正面结构示意 图;

图 7为本发明磁悬浮在人体的应用设备左右并联 的结构正面结构示意 图;

图 8为本发明磁悬浮在水产养殖 /植物种植中的应用设备结构示意图; 图 9为本发明磁悬浮在畜禽养殖中的应用设备结 示意图;

图 10为本发明磁悬浮在畜禽养殖中的应用设备悬 仓结构示意图; 图 11 为本发明漂移和悬浮在植物种植上的应用设备 的植物固定架结构 示意图。

图 12为现有技术小麦的生长发育阶段图;

图 13为实施例 8通过本发明创新装置的应用小麦的生长发育 段图 图 14为实施例 9悬浮在海水淡化中的应用设备示意图。

附图第 8-23页为漂移和悬浮在人体、 动物上的应用设备; 附图第 24-74 页为漂移和悬浮在植物种植上的应用设备; 附图 75-98页为漂移和悬浮设备 在海水淡化上的应用设备; 附图 99页为本发明的设备在小麦种植上的应用。

图中, 1悬浮仓、 2门、 3上悬浮磁体、 4下悬浮磁体、 5磁悬浮处理设 备、 10信息测定系统、 11信息传输线、 12数据处理主机、 13显示与操作设 备、 14上悬浮磁体能量供给、 15下悬浮磁体能量供给、 16悬浮信息测定系 统、 17上悬浮磁体控制系统、 18下悬浮磁体控制系统、 19信息反馈线、 20 营养槽、 21营养液、 22保温层、 23仓基层、 24仓内环境、 25仓壁、 26环境 控制装置、 28人体能量调节装置、 29人体营养调节装置、 30悬浮磁体、 31 动物、 32草地、 33植物茎叶部、 34植物根部、 35通道、 36种植槽、 37种植 基质、 38植物固定架、 39种子、 40营养液供给系统、 41育种盘、 44温度控 制系统、 45湿度控制系统、 46 < 0 2 浓度控制系统、 47氧气分量控制系统、 48光照强度均与度控制系统、 49微生物控制系统、 50磁场梯度控制系统、 52温度监测系统、 53湿度监测系统、 54 C0 2 浓度监测系统、 55氧气分量监 测系统、 56光照强度均与度监测系统、 57微生物监测系统、 58磁场梯度监 测系统、 59空气质量监测系统、 70高度耐海水作物群茎叶部、 71 高度耐海 水作物群茎根部、 72中度耐海水作物群茎叶部、 73中度耐海水作物群茎根部、 74正常淡水作物群的茎叶部、 75正常淡水作物群的根部、 76水槽、 77海水、 78高度耐海水作物群处理过的海水、 79中度耐海水作物群处理过的海水。 具体实施方式

以下实施例用于说明本发明, 但不用来限制本发明的范围。 在不背离本 发明精神和实质的情况下, 对本发明方法、 步骤或条件所作的修改或替换, 均属于本发明的范围。

实施例 1 本发明磁悬浮在人体的应用设备

本发明所述磁悬浮在人体应用的设备,如图 4和图 5所示, 由悬浮装置、 动态信息处理装置、 养分提供装置构成, 具体为: 悬浮装置对人体进行磁悬 浮处理, 动态信息处理装置测定人体在悬浮状态下的动 态信息, 养分提供装 置实时提供人体需的营养和 /或药品。

其中, 所述悬浮装置由准备床 6和悬浮仓 1构成, 两者相连。 准备床 6 和悬浮仓 1下分别设有准备床支撑装置 7和悬浮仓支撑装置 8。

其中, 准备床支撑装置 7可以根据需要调节准备床 6的高度和长短, 准 备床支撑装置 7的底部装有轮子, 在不需要的时候可以移走, 在需要的时候 又可以运送到需要的地方。 准备床 6上表面铺有缓冲垫 5 , 缓冲垫 5在显示 与操作设备 13的控制下将悬浮调理人员 9带入到悬浮仓 1中的下悬浮磁体 4 上面, 保.障了悬浮调理人员 9的舒适, 使悬浮调理人员 9保持安静正常的心 理状态, 也可以起到保护人员安全的作用。 其中, 所述悬浮仓 1为密闭箱体, 悬浮仓壁由抗磁性材料构成, 如塑料、 橡胶、 铜等其他材料。 在连着准备床 6—侧设有门 2, 门 2可打开、 关闭, 关闭的门 2在整个装置运行时可以保持悬浮仓 1内的各种环境因素的稳定性。 与门 2相对的一端为悬浮仓 1的密封端, 只有在特殊的情况下才可以开启, 如在维修时, 或门 2出现故障时等情况下。

悬浮仓 I 内设上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4两处磁场方向相同的磁体。 上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4的能量分别由上悬浮磁体能量供给 14、 下悬浮 磁体能量供给 15配给能量, 分别由上悬浮磁体控制系统 17、 下悬浮磁体控 制系统 18进行控制。上悬浮磁体 3和下悬浮磁体 4可以产生根据需要在悬浮 仓 1形成磁场。上悬浮磁体 3和下悬浮磁体 4可以选用超导磁体 (超导线圏), 也可以是电磁体、永磁体构成,根据对人体协 助调理恢复疏通的要求的不同。

其中,所述动态信息处理装置由设于悬浮仓 1 内的信息测定系统 10和设 于悬浮仓 1 外的控制系统构成, 两者由信息传输线 11 连接; 信息测定系统 10、 信息传输线 11、 控制系统设数据处理主机 12、 显示与操作设备 13、 信 息反馈线 19构成了本发明创新装置中的信息监控与控制 作系统。信息测定 系统 10测定悬浮调理人员 9在悬浮状态下的动态信息, 通过信息传输线 11 传输测定的数据到控制系统, 控制系统分析处理数据, 并给养分提供装置下 达指令。 控制系统设数据处理主机 12和显示与操作设备 13。 悬浮仓 1还设 有悬浮信息测定系统 16, 测定悬浮仓 1 内的悬浮信息, 通过信息传输线 11 传输测定的数据到控制系统。控制系统通过信 息反馈线 19将反馈的信息传输 到上悬浮磁体控制系统 17和下悬浮磁体控制系统 18, 对上悬浮磁体 3和下 悬浮磁体 4产生的磁场进行调节, 产生弱磁场、 强磁场、 超强磁场、 匀强磁 场、 梯度磁场、 交变磁场、 脉冲磁场等。

悬浮仓〗还设有人体能量调节装置 28和人体营养调节装置 29。

漂移和悬浮装置是至少含有一套悬浮系统的装 置, 各套悬浮系统之间的 位置可以是如图 6上下结构,也可以是如图 7的左右结构。该装置可将人体、 动物在各个悬浮系统中进行轮换、 分阶段的磁悬浮处理。 实施例 2 本发明磁悬浮在人体的应用设备的使用方法

本发明磁悬浮在人体的应用是建立在磁与生命 之间相互关系的基础上。 本发明实施例 1的装置是以亚磁态的方式方法, 协助内磁态疏通修复由外磁 态引起的内磁态生物磁场通路的阻碍阻隔, 以达到生命体内磁态生物磁场通 路的有序畅通, 在生命体精神层面有效准确的控制下, 将能量物质信息通过 内磁态生物磁场通路准确有效的运送到生命体 所需的部分, 同时将生命体产 生的各种废物排泄物通过内磁态生物磁场通路 准确有效的进行转化或排除, 从而维持生命体内磁态能量物质信息的正常运 行, 保持生命体的健康、 延长 生命体的寿命。 实施例 1的装置从多个方面对生命体内磁态进行协助 包括 从整体上的协调, 将生命体内磁态生物磁场通路中受阻的部分进 行打通、 疏 通, 以达到机体整体的畅通; 从整体和局部同时进行协调, 通过局部协助打 通磁场通路中受阻的部分, 通过整体协助将机体由局部受阻造成的影响迅 速 的修复, 通过整体上的协助, 使修复疏通磁场通路阻碍的亚磁态物质 (药物 等)准确迅速的运送到需要修复的位置, 进行局部的修复疏通。 通过磁悬浮 的方式, 使人体的内磁态、 外磁态、 亚磁态三者之间达到有序的相辅相成的 高度统一体,消除干扰对抗和不协调的部分一 个平衡达到高度和谐的统一体, 即中国哲学所说的天人合一的统一。

悬浮调理人员 9的准备,包括通过对悬浮调理人员的关键的 理、病理、 生物磁场通路的运行情况的检查、 分析、 判断, 确定出机体内磁态生物磁场 通路受阻的位置、 原因, 然后确定先进行局部协助调整恢复疏通, 还是先进 行整体的协助调整恢复疏通, 或者是整体与局部同时进行。 如果是先进行局 部的协助调整恢复疏通, 先通过亚磁态药物进行局部的协助调整恢复疏 通, 将受阻的机体内磁态生物磁场通路打通, 然后将机体置入本发明创新装置中 进行整体的调整恢复。 如果是先进行整体的协助调整恢复疏通, 可先将机体 置入本发明创新装置中进行整体的协助调整恢 复疏通, 将机体内磁态生物磁 场通路恢复疏通后, 内磁态生物磁场通路中生物磁场通路通量增加 , 从而加 速了机体整体内磁态生物磁场通路的修复, 最终达到机体整体内磁态生物磁 场通路的有序畅通, 机体整体内磁态生物磁场的能量加强, 机体的生命活动 也重新恢复活力。 如果是将整体的和局部的协助调整恢复疏通同 时进行, 通 过整体上的协助, 使修复疏通磁场通路阻碍的亚磁态物质 (药物等)准确迅 速的运送到需要修复的位置, 进行局部的修复疏通。 通过整体上的协助, 使 修复疏通磁场通路阻碍的本发明创新的保密配 方药物 (亚磁态物质药物等) 准确迅速的运送到需要修复的位置, 进行局部的修复疏通, 最终达到机体整 体内磁态生物磁场通路的有序畅通, 机体整体内磁态生物磁场的能量加强, 机体的生命活动也重新恢复活力。

将悬浮调理人员 9被送入到悬浮仓 1中后,将信息测定系统 10与悬浮调 理人员 9连接, 监测需要的人体生命活动数据和各种环境数据 , 将这些数据 通过信息传输线 n传送到控制系统设数据处理主机 12中, 通过对这些数据 进行分析处理后,做出相应的判断,然后通过 显示与操作设备 13发出指令调 控悬浮仓 1磁感应强度的大小、 环境中的各种物质的含量(氧气、 水分、 药 物等起协助作用的亚磁态物质) 以及和悬浮调理人员 9进行交流, 信息反馈 线 19反馈的信息传输到上悬浮磁体控制系统 17、 下悬浮磁体控制系统 18、 人体能量调节装置 28和人体营养调节装置 29监测到的信息传输到控制系统 设数据处理主机 12, 同时将显示与操作设备 13发出的控制指令传输到悬浮 磁体控制系统 17、 下悬浮磁体控制系统 18、 人体能量调节装置 28和人体营 养调节装置 29 进行控制, 最终达到机体整体内磁态生物磁场通路的有序 畅 通,机体整体内磁态生物磁场的能量加强,机 体的生命活动也重新恢复活力, 从而消除生命体的疾病, 减缓了衰老的进程, 提高了人体的健康程度, 大幅 度的延长了人体的寿命。 实施例 3本发明磁悬浮在水产养殖 /植物种植中的应用设备

本发明磁悬浮在水产养殖 /植物种植上的应用的设备, 如图 8所示。 本实 施例的设备即可用于水产养殖, 又可用于植物种植, 由悬浮装置、 动态信息 处理装置、 养分提供装置构成, 具体为 ·. 悬浮装置对水产养殖动物 /植物进行 磁悬浮处理,动态信息处理装置测定水产养殖 动物 /植物在悬浮状态下的动态 信息, 养分提供装置实时提供水产养殖动物 /植物所需的营养和 /或药品。 其中, 所述悬浮装置主要由悬浮仓 1和动态信息处理装置构成。

其中, 所述悬浮仓 1为密闭箱体, 底部为仓基层 23, 四壁为仓壁 25, 内 部上下分别设有上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4两处磁场方向相同的磁体。 仓 基层 23上表面和侧壁内表面均设有保温层 22,悬浮仓 1内的仓内环境 24由 若干营养槽 20划分为若干层, 营养槽 20内有营养液 21 , 营养槽 20内养殖 有水产动物或种植有植物。

其中,所述动态信息处理装置由设于悬浮仓〗 内的信息测定系统 10和设 于悬浮仓 1外的控制系统构成, 两者由信息传输线 11连接;信息测定系统测 定水产动物或植物在悬浮状态下的动态信息, 通过信息传输线传输测定的数 据到控制系统, 控制系统分析处理数据, 并给环境控制装置 26下达指令。 控 制系统设数据处理主机 12、 显示与操作设备 13。

其中仓壁 25、 保温层 22、 仓基层 23构成了一个可控环境的悬浮仓 1。 仓壁 25为悬浮仓 1的骨架、 骨架、 支撑部分, 为保温材料和其他各种设备设 施的安装基础, 可以用砖结构、 钢结构和其他材料的结构。 根据水产养殖或 植物种植的需要, 决定仓壁 25的长宽高和选用的材料。 保温层 22安装在仓 壁 25和仓基层 23上, 可以是外墙安装, 内墙安装, 墙内夹装。 为悬浮仓 1 内温度的稳定提供保障,保温层 22材料的选择为导热系数越小越好,尽量降 低内部和外界温度的交换,维持仓内温度保持 稳定。仓基层 23为整个装置的 基础, 关系着整个装置的使用年限和经受外界环境中 各种自然力量 (地震、 海啸、 飓风、 地质灾害等)、 人为破坏等。 仓基层 23要做到不向外界泄露有 害的,有污染的物质。仓内环境 24是水产养殖或植物种植所需要的可控的环 境, 仓内环境包括温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气成分、 微生物、 磁 场梯度等, 而且这些因素均可通过信息测定系统 10进行监测分析调控。

其中上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4通过控制系统(数据处理主机 12、 显 示与操作设备 13 )控制与检测下, 按照数据处理主机 12下达的指令, 在设 定的程序下在悬浮仓 1 内产生需要的各种类型磁场强度。 上悬浮磁体 3、 下 悬浮磁体 4根据需要可以是永磁体, 电磁体, 超导磁体。 在正常情况下按照 指定的程序, 每天按照程序开启上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4对装置中词养 的水产动物或种植的植物进行调理, 水产动物或种植的植物处于非正常状况 时(如疾病、 损伤、 内磁态受阻等), 可以根据机体实际情况, 通过亚磁态的 协助和本发明创新装置的调理, 使水产动物和植物内磁态的生物磁场通路保 持有序畅通, 最终达到生产出健康、 安全、 营养、 品质高的产品。 水产动物 或植物饲养 /种植在营养槽 20中, 营养槽 20内的营养液 21为水产动物和植 物提供了生长发育繁殖所需的所有营养物质, 营养液 21置于营养槽 20中, 营养槽 20—层一层的放置在悬浮仓 1中。

信息测定系统 10包括温度监测系统、湿度监测系统、 co 2 浓度监测系统、 氧气分量监测系统、 光照强度均与度监测系统、 微生物监测系统、 磁场梯度 监测系统、 空气质量监测系统。 环境控制装置 26包括温度控制系统、 湿度控 制系统、 co 2 浓度控制系统、 氧气分量控制系统、 光照强度均与度控制系统、 微生物控制系统、 磁场梯度控制系统。 温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空 气质量、 微生物、 磁场梯度等项目信息测定系统 10及环境控制装置 26与控 制系统(数据处理主机 12、 显示与操作设备 13 )分别通过信息传输线 11相 连, 信息测定系统 10测定悬浮仓内温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气质 量、 微生物、 磁场梯度等项目信息, 传输给控制系统的数据处理主机 12, 控 制系统再将信息处理后的拟釆取的措施发送指 令到环境控制装置 26,进行悬 浮仓 1内环境控制。

其中通过上述的这些装置的检测和控制提供了 一个既适合于水产动物 / 植物生长发育调理的环境,也就是提供了一个 对水产动物 /植物内磁态影响相 对最小的外磁态,而这时就可以根据水产动物 /植物内磁态在生产过程中内磁 态受影响的程度, 提供相应的方案对内磁态进行调理、 调整、 疏通、 修复。 在本装置中可以根据内磁态受影响的程度的不 同, 可以通过控制上悬浮磁体 3、下悬浮磁体 4产生相应的磁场和一些亚磁态的物质(药物 局部的调理等 ) 对水产作物内磁态进行调理、 调整、 疏通、 修复。 最终达到生产出健康、 安 全、 营养、 品质高的产品。

另外,本实施例装置用于植物种植时,植物的 定结构为如图 11所示的, 或网兜一类可以实现植物固定的装置。 在本实施例的装置用于植物种植时, 在每层营养槽 20上方还设有传动装置(可为绳索或传送带) 植物以固定结 构固定后, 固定结构桂在传动装置上, 通过传动装置运输植物到合适的环境 中。 实施例 4本发明磁悬浮在畜禽养殖中的应用设备

图 9 (省略动态信息处理装置)、 图 10为本实施例磁悬浮在畜禽养殖中 的应用设备结构示意图, 主要包括悬浮仓 1、 动态信息处理装置和草场 38。

所述悬浮仓 1为密闭箱体, 底部为仓基层 23, 四壁为仓壁 25, 内部上下 分别设有上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4两处磁场方向相同的磁体。 仓基层 23 上表面和侧壁内表面均设有保温层 22, 悬浮仓 1 内的仓内环境 24可控。 仓 壁 25为他各种设备设施的安装基础,可以用砖结 、钢结构和其他材料的结 构。 根据畜禽养殖的需要, 决定仓壁 25的长宽高和悬浮仓 1的骨架、 骨架、 支撑部分, 为保温材料和其选用的材料。 保温层 22安装在仓壁 25上, 可以 是外墙安装, 内墙安装, 墙内夹装, 为可控环境仓内温度的稳定提供保障。 保温层 22材料的选择为导热系数越小越好。保温层 22不光在仓壁 25上安装, 而且在仓基层 23或地坪中安装,尽量降低内部和外界温度的 换,维持仓内 温度保持稳定。仓基层 23为整个装置的基础,关系着整个装置的使用 限和 经受外界环境中各种自然力量(地震、 海啸、 飓风、 地质灾害等)、 人为破坏 等。 仓基层 23要做到不向外界泄露有害的, 有污染的物质。 仓内环境 24是 畜禽养殖所需要的可控的环境, 仓内环境包括温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光 照、 空气成分、 微生物、 磁场梯度等, 而且这些因素均可通过相应的装置进 行监测分析调控。

上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4通过控制系统 (数据处理主机 12、 显示与 操作设备 Π )控制与检测下, 按照数据处理主机 12下达的指令, 在设定的 程序下在悬浮仓 1 内产生需要的各种类型磁场强度。 上悬浮磁体 3、 下悬浮 磁体 4根据需要可以是永磁体, 电磁体, 超导磁体。 在正常情况下按照指定 的程序, 每天按照程序开启上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4对装置中饲养的动 物 31进行调理, 动物 31处于非正常状况时 (如疾病、 损伤、 情绪不稳定、 内磁态受阻等),可以根据机体实际情况, ¾过亚磁态的协助和本发明创新装 置的调理, 使畜禽内磁态的生物磁场通路保持有序畅通, 从而达到畜禽恢复 健康, 修复损伤、 顺通精神障碍等, 最终达到生产出健康、 安全、 营养、 品 质高的产品。 草地 32为各种畜禽提供能源或活动场所。

信息测定系统 10包括温度监测系统 52、 湿度监测系统 53、 C0 2 浓度监 测系统 54、 氧气分量监测系统 55、 光照强度均与度监测系统 56、 微生物监 测系统 57、 磁场梯度监测系统 58、 空气质量监测系统 59。 环境控制装置 26 包括温度控制系统 44、 湿度控制系统 45、 C0 2 浓度控制系统 46、 氧气分量 控制系统 47、 光照强度均与度控制系统 48、 微生物控制系统 49、 磁场梯度 控制系统 50。 温度、 湿度、 C0 2 、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场梯 度等项目信息测定系统 10及环境控制装置 26与控制系统(数据处理主机 12、 显示与操作设备 13 )分别通过信息传输线 11相连, 信息测定系统 10测定悬 浮仓内温度、 湿度、 co 2 、 氧气、 光照、 空气质量、 微生物、 磁场梯度等项 目信息, 传输给控制系统的数据处理主机 12, 控制系统再将信息处理后的拟 采取的措施发送指令到环境控制装置 26, 进行悬浮仓 1 内环境控制。

其中通过上述的这些装置的检测和控制提供了 一个既适合于畜禽作物 生长发育调理的环境, 也就是提供了一个对畜禽内磁态影响相对最小 的外磁 态, 而这时就可以根据畜禽内磁态在生产过程中内 磁态受影响的程度, 提供 相应的方案对内磁态进行调理、 调整、 疏通、 修复。 在本装置中可以根据内 磁态受影响的程度的不同, 可以通过控制上悬浮磁体 3、 下悬浮磁体 4产生 相应的磁场和一些亚磁态的物质 (药物、 局部的调理等)对畜禽内磁态进行 调理、 调整、 疏通、 修复。 最终达到生产出健康、 安全、 营养、 品质高的产 品。 草地 32为各种畜禽提供能源或活动场所。

实施例 5 本发明磁悬浮在畜禽养殖中的应用 我们利用实施例 4的装置进行了以下的实验:

1实验动物

成年雄性健康 Wistar大鼠 50只, 体重 209 ± 4.33, 大鼠常规分笼饲养, 进食标准颗粒饲料, 自由饮水。

2实验方法 2.1动物分组: 大鼠在实验室适应 1周后, 50只大鼠随机分为 5组, 每 组 10只, 即正常对照组、 模型 1组、 模型 2组、 磁场 +磁化水组、 磁场 +药 物组。

2.2建立大鼠草酸钙结石模型:

正常对照组大鼠每天上午每只灌胃蒸馏水 2mL;

模型 1组、 模型 2组每天上午灌胃 1 %乙二醇 (EG)和 2 %氯化铵 (AC)配 成的造石液, 每只 2ml, 每日给一次, 诱导大鼠草酸钙结石。 模型 1组、 模 型 2组每天下午灌胃等剂量的生理盐水一次。

磁化水组每天上午灌胃 1 %乙二醇 (EG)和 2 %氯化铵 (AC)配成的造石液, 每只 2ml, 每日给一次, 每天全天侯供给磁化水,

磁场 +药物组每天上午灌胃 1 %乙二醇 (EG)和 2 %氯化铵 (AC)配成的造石 液, 每只 2ml, 每日给一次, 每天下午每只灌胃 1.5g秘制配方药, 每天分三 次(早中晚)在 16T超导磁场中悬浮 3min、 5min, 8min。 实验连续 30d。

30天后将模型 1组、模型 2组中的大鼠混合饲养再随机分成两组, 每组 10只, 即磁水治疗组、 磁场 +配合药治疗组,

磁水治疗组每天全天侯供给磁化水进行治疗。

磁场 +药物组每天上午每只灌胃 1.5g秘制配方药, 每天分三次(早中晚) 在 16T超导磁场中悬浮 3min、 5min, 8min, 进行治疗。

实验连续 30d。

3标本釆集及检测

实验结束前 1天, 将大鼠置于代谢笼, 收集 24h尿液, 计量。 结束时称 体重, 心脏取血, 分离血清。 测定尿生化和血生化指标。 解剖取肾, 测定肾 组织草酸、 枸橼酸等指标。

4实验结果

部分实验结果报告见表 9、 表 1 0。

表 9各组动物肾结石形成情况

实验动物数 (只) 形成结石的动物数 (只) 百分比 (%) 组别 空白对照组 10 0 0% 模型 1组 10 10 100% 模型 2组 10 10 100%

磁化水组 10 6 60%

磁场 +药物组 10 0 0%

表 1 0各组动物肾结石治疗情况

组别 实验动物数 (只) 结石治愈的动物数 (只) 百分比 (%) 磁化水治疗组 10 3 30%

磁场 +药物组治疗组 10 10 100%

实施例 6本发明磁悬浮在畜禽养殖中的应用 我们利用实施例 4的装置进行了以下的实验:

1材料与方法

1.1实验材料

1.1.1动物及分组: 取 40只昆明鼠随机分成 A组( 10只), B组( 10只), C组 (10只), D组对照组 (10只)编号饲养。

1.1.2 试剂: 无菌水, 生理盐水, 台酚蓝, 2%冰醋酸, 甲醛, 乙醇, 二 甲苯, 石蜡等。

1.1.3仪器: 离心机, 显微镜, 计数板, 电子称, 超净工作台, 温箱, 切 片机等。

1.2实验方法

1.2.1模型建立: 取 H22肿瘤细胞, 3000转离心分钟, 再用无菌生理盐 水洗涤肿瘤细胞 3次, 并做适当稀释, 取 40微升细胞悬液加入 10微升 0.4% 台酚蓝染色并镜检计数, 制成浓度为 3* 106个 /ml的肿瘤细胞悬液, A组, B 组, C组每只小鼠右腋皮下接种肿瘤细胞悬液 0.2毫升。

A组小鼠每天上午每只灌胃 1.5g秘制配方药, 每天分三次(早、 中、 晚) 在 16T超导磁场中悬浮 3min、 5min, 8min,

B组、 C组、 D组正常饲喂

1.2.3治疗实验建立 B组, C组小鼠肿瘤有明显生长迹象时, 将 B组, C组小鼠混合饲养再 随机分成两组, 每组 10只, 即 E组: 对照治疗组, F组: 磁场 +配合药治疗 组,

1.3记录:

接种完成后,逐曰观察接种部位有无感染,肿 瘤生长后有无自然消退,用游 标卡尺, 每周测量肿瘤长径 3 和短径1 ? ,并计算平均直径,即1" = ( 3 + 1 5 ) /2, 每 天称量小鼠体重和肿瘤并记录, 绘制曲线。

2结果

2.1肿瘤生长状况:

(1)接种当天全部动物右后肢外侧皮下接种部位 均可见细胞悬液形成的液 泡,半曰后液体为组织所吸收,皮肤表面恢复 整。 从 B组, C组小鼠肿瘤生 长状况看, 前五天均无明显生长迹象, 从第六天开始 B组, C组肿瘤迅速出 现并开始增大。

(2) A组小鼠在近一个月的时间里平均体重先有所 降,最大的降幅为 3g, 后来又逐渐恢复, 到实验结束时体重恢复正常。

(3) D组小鼠在近一个月的时间里平均体重增幅为 2g, 增幅平缓。 体重曲 线与 A,B组曲线对比明显。

2.2肿瘤治疗状况

( 1 ) E组小鼠肿瘤先以较快的速度达到一定大小后 开始稳定的持续生 长, 3号、 5号小鼠两周后肿瘤扩散到右前肢, 基本丧失行动能力, 于第三周 死亡, E组小鼠从肿瘤曲线中可以发现, 两组小鼠的肿瘤生长速度不尽相同, 明显的分为三个档次: 第一类生长缓慢, 达到一定大小后既不再生长或生长 缓慢; 第二类先以较快的速度达到一定大小后, 开始稳定的持续生长; 第三 类是少数个体以近似恒定的高速生长, 生长迅速, 效果明显。

( 2 ) F组小鼠肿瘤生长速度比起 E组明显放慢, 两周后肿瘤不在增大, 三周后 3号、 5号、 6号、 8号、 9号、 10号小鼠的肿瘤开始缩小, 1 号、 2 号、 4号 7号肿瘤不在增大, 四周后 3号、 5号、 6号、 8号、 9号、 10号小 鼠的肿瘤消失, 1号、 2号、 4号 7号肿瘤开始缩小, 第五周后所有的小鼠肿 瘤消失。

实施例 7 本发明悬浮在植物种植中的应用

1、 材料与方法

1.1试验材料

试验用本发明实施例 3中的设备进行。 油菜品种: 四月蔓油白菜。 供试 肥料为:有机肥 (N、P、K总量 25.29% ,有机质含量 27.59%,水分 27.16% ,)。 尿素 (N>46%,)。磷酸二铵 (N> 18%; P205 46%) 0 硫酸钾 (K2S04 > 50%)。 营养液: (大量元素: 硝酸钾 0.588g、 硝酸钙 0.720g、 磷酸铵 0.152g、 硫酸镁 0.294g、氯化铁 0.142g,总计 1.816g。微量元素碘化钾 0.00284g、硼酸 0.00056g、 硫酸锌 0細 56g、 硫酸锰 0.00056g, 总计 0.00452g。 )

1.2试验设计

试验设对照组土壤中常规的种植方法, 实验组运用发明专利中的技术进 行种植。 2012年 3月 5日播种, 5月 1 曰收获, 釆取直播方式, 油白菜长到 三叶一心时定植, 株行距为 10cmx l5cm。 对照组肥料施用方法, 氮肥 (40% 基施, 60%追施), 磷酸二铵 (50g/m 2 )+硫酸钾 (25g/m 2 )。 收获时将每株测定株 高、 株重、 叶片数和生物量。

1.3结果:

由于涉及到专利技术中部分数据的保密性, 在这里只公布一部分, 以说 明漂移和悬浮种植装置的特点, 部分结果见表 1

表 1 1漂移和悬浮种植实验中油白菜的生长特征

实施例 8本发明漂移和悬浮种植技术在小麦上的应用

- 一般小麦的生育期要经过以下的十二个期: 播种期、 出苗期、 分孽期、 越冬期、 返青期、 起身期、 拔节期、 挑旗期、 抽穗期、 开花期、 灌浆期 、 成 熟期。

同时小麦从种到收, 必须经历几个不同的质变阶段。 不同的质变阶段, 形成了小麦独特的器官, 小麦在通过每个发育阶段时, 既要求外界条件的总 体,又以其中一个条件为主导因素。各发育阶 段除所需的主导因素不同之外, 在它们之间还存在着顺序性和不可逆性。 这儿主要以目前研究比较多的春化 阶段和光照阶段这两个发育阶段进行说明。

(一)春化阶段 也叫感温阶段, 是小麦的第一个发育阶段。 在春化阶 段中, 不仅需要光、 温、 水、 气、 营养物质等综合条件而且其中以低温条件 最重要, 起着主导作用。 这个低温条件在种子萌动后或是幼苗时期均可 顺利 通过。 不同品种通过春化阶段所要求的低温程度和经 历的时间有显著差别。

(三)光照阶段 也叫感光阶段, 是小麦完成春化阶段后又进入的一个阶 段。 在光照阶段里, 小麦除要求环境条件的总体外, 以每日的时数长短为主 导因素, 假若日照时数不足, 便不能抽穗结实, 相反, 若给以连续光照, 则 可加速抽穗。 根据不同小麦品种对光照反应的敏感程度不同 。

一般小麦的全生育期为 240天左右, 通过本发明粗昂新装置的应用, 至 少可以缩短 140天的生育期, 在 100天左右就可以成熟一代小麦, 一年可达 到 3熟以上。

目前小麦的生长发育阶段如图 1 2所示, 通过本发明创新装置的应用, 小麦的生长发育阶段图 1 3所示。

实施例 9本发明悬浮在海水处理中的应用设备

本实施例参见图 14,包括仓壁 25、保温层 22、仓基层 23、仓内环境 24、 高度耐海水作物群茎叶部 70、高度耐海水作物群茎根部 71、 中度耐海水作物 群茎叶部 72、 中度耐海水作物群茎根部 73、 正常淡水作物群的茎叶部 74、 正常淡水作物群的根部 75、 水槽 76、 海水 77、 高度耐海水作物群处理过的 海水(较低浓度的海水 ) 78、 中度耐海水作物群处理过的海水(类淡水) 79。 图 14还省略了悬浮磁体、 控制系统、 传动装置等, 关于这些部分, 请参见实 施例 3。 '

其中 70和 71为高度耐海水作物群的茎叶部和根部, 72和 73为中度耐 海水作物群的茎叶部和根部, 74和 75为正常淡水作物群的茎叶部和根部, 每一类的作物群不一定是单独的一种作物, 可以是处于一定耐受浓度范围内 的多种植物,装置的每一层的海水槽 76中都装有海水,每一层通过环境控制 系统将环境调节到作物所需的最佳状态, 然后对要用与作物灌溉的海水进行 有效成分的检测, 根据监测的结果, 确定作物的种类, 为高度耐海水作物群 的进入做好准备, 高度耐海水作物群通过传动装置, 在高度耐海水作物群置 于海水之前作物可以出于正常的生理状态 (刚好从另外一个作物适宜的环境 中转移过来),也可以是处于非正常的胁迫生 理状态(作物有一段时间没有摄 取到所需的能量与营养物质,或者在比较苛刻 的环境中处理了一段时间),然 后将高度耐海水作物群茎根部 71置入第一层的海水 77中, 处理一定的时间 或生长一定的生理阶段后,将海水 77中的部分溶质或营养物质经过高度耐海 水作物群的吸收和固定后,原始海水 77的浓度或盐分浓度降低,这时耐海水 作物群已经不适宜在这种较低浓度的海水 78中正常的生长发育,然后将高度 耐海水作物群轮换到第二层的海水 77中,继续上述的过程,再轮换到第三层 中。 当高度耐海水作物群轮换到第二层的海水 77中后, 第一层的海水由原始 的海水 77转变成为较低浓度的海水 78, 这时再将中度耐海水作物通过传动 装置进入装置内,同样的作物群在置于较低浓 度的海水 78之前作物可以出于 正常的生理状态(刚好从另外一个作物适宜的 环境中转移过来),也可以是处 于非正常的胁迫生理状态 (作物有一段时间没有摄取到所需的能量与营 养物 质,或者在比较苛刻的环境中处理了一段时间 ),然后将中度耐海水作物群根 部 73置入第一层的较低浓度的海水 78中, 处理一定的时间或生长一定的生 理阶段后,将较低浓度的海水 78中的部分溶质或营养物质经过中度耐海水作 物群的吸收和固定后, 较低浓度的海水 78的浓度或盐分浓度进一步的降低, 这时中度耐海水作物群已经不适宜在这种浓度 更低的相当于淡水的类淡水 79中正常的生长发育,然后将中度耐海水作物 轮换到第二层的低浓度的海 水 78中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。 当装置第一层的原始的海水 77 已经转变成为盐分浓度较低的海水类淡水 79 了, 这时就需要将正常淡水 作物通过传动装置进入装置内,同样的作物群 在置于类淡水 79之前作物可以 出于正常的生理状态(刚好从另外一个作物适 宜的环境中转移过来),也可以 是处于非正常的胁迫生理状态 (作物有一段时间没有摄取到所需的能量与营 养物质,或者在比较苛刻的环境中处理了一段 时间),然后将正常淡水作物群 茎根部 75置入第一层的类淡水 79中, 处理一定的时间或生长一定的生理阶 段后,将类淡水 79中的部分溶质或营养物质经过中度耐海水作 群的吸收和 固定后,类淡水 79的浓度或盐分浓度进一步的降低,这时正常 水作物群已 经不适宜在这种环境中正常的生长发育了, 然后将正常淡水作物群轮换到第 二层的低浓度的类淡水 79中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。 类淡水 79在经过上述的这些处理之后,就真正的转变 为各种生物可以应用的淡水 了, 既达到了对作物的灌溉作用, 也起到了将海水进行淡化的作用, 而且整 个过程中不需要花费大量的电能, 为海水的利用和淡化找到了一条新途径。

在图 14中, 当高度耐海水作物群轮换到海水 77中后, 海水由原始的海 水 77转变成为较低浓度的海水 78, 这时再将中度耐海水作物通过传动装置 入本设备内,同样的作物群在置于较低浓度的 海水 78之前作物可以出于正常 的生理状态(刚好从另外一个作物适宜的环境 中转移过来),也可以是处于非 正常的胁迫生理状态 (作物有一段时间没有摄取到所需的能量与营 养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段时间), 然后将中度耐海水作物群根部 73置入的较低浓度的海水 78中,处理一定的时间或生长一定的生理阶段 , 将较低浓度的海水 78 中的部分溶质或营养物质经过中度耐海水作物 群的吸 收和固定后,较低浓度的海水 78的浓度或盐分浓度进一步的降低,这时中度 耐海水作物群已经不适宜在这种浓度更低的相 当于淡水的类淡水 79 中正常 的生长发育,然后将中度耐海水作物群轮换到 低浓度的海水 78中,继续上述 的过程。

处理后,原始的海水 77已经转变成为盐分浓度较低的海水类淡水 79了, 这时就需要将正常淡水作物通过传动装置进入 装置内, 同样的作物群在置于 类淡水 79之前作物可以出于正常的生理状态(刚好从 外一个作物适宜的环 境中转移过来),也可以是处于非正常的胁迫 生理状态(作物有一段时间没有 摄取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段时间), 然后将正常淡水作物群茎根部 75置入的类淡水 79中, 处理一定的时间或生 长一定的生理阶段后,将类淡水 79中的部分溶质或营养物质经过中度耐海水 作物群的吸收和固定后,类淡水 79的浓度或盐分浓度进一步的降低,这时正 常淡水作物群已经不适宜在这种环境中正常的 生长发育了, 然后将正常淡水 作物群轮换到低浓度的类淡水 79中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。 类淡水 79在经过上述的这些处理之后,就真正的转变 为各种生物可以应用 的淡水了, 既达到了对作物的灌溉作用, 也起到了将海水进行淡化的作用。

本实施的各层的设置, 可以由多个室替换为多室之间的设置。

实施例 10本发明悬浮在植物种植中的应用设备在海水 理中的应用 作物的选择:

高度耐海水作物: 毕氏海篷子, 红树

中度耐海水作物: 狐茅草

正常淡水作物: 苜蓿

所用装置见实施例 9。 装置的每一层的海水槽中都装有海水, 每一层通 过环境控制系统将环境调节到作物所需的最佳 状态, 然后对要用与作物灌溉 的海水进行有效成分的检测, 根据监测的结果, 确定作物的种类, 为高度耐 海水作物群的进入做好准备, 毕氏海篷子通过传动装置进入装置内, 在毕氏 海篷子置于海水之前作物可以出于正常的生理 状态 (刚好从另外一个作物适 宜的环境中转移过来),也可以是处于非正常 的胁迫生理状态(作物有一段时 间没有摄取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段 时间),然后将毕氏海篷子茎根部置入第一层 的海水中, 处理一定的时间或生 长一定的生理阶段后, 将海水中的部分溶质或营养物质经过毕氏海篷 子的吸 收和固定后, 原始海水的浓度或盐分浓度降低, 这时毕氏海篷子已经不适宜 在这种较低浓度的海水中正常的生长发育, 然后将毕氏海篷子轮换到第二层 的海水中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。 当毕氏海篷子群轮换到第 二层的海水中后, 第一层的海水由原始的海水转变成为较低浓度 的海水, 这 时再将狐茅草通过传动装置进入装置内, 同样的作物群在置于敎低浓度的海 水之前作物可以出于正常的生理状态 (刚好从另外一个作物适宜的环境中转 移过来),也可以是处于非正常的胁迫生理状 态(作物有一段时间没有摄取到 所需的能量与营养物质,或者在比较苛刻的环 境中处理了一段时间),然后将 狐茅草根部置入第一层的较低浓度的海水中, 处理一定的时间或生长一定的 生理阶段后, 将较低浓度的海水中的部分溶质或营养物质经 过狐茅草群的吸 收和固定后, 较低浓度的海水的浓度或盐分浓度进一步的降 低, 这时狐茅草 已经不适宜在这种浓度更低的相当于淡水的类 淡水中正常的生长发育, 然后 将狐茅草轮换到第二层的低浓度的海水中, 继续上述的过程, 再轮换到第三 层中。 经过连续的处理后, 装置第一层的原始的海水已经转变成为盐分浓 度 较低的海水类淡水了, 这时就需要将苜蓿通过传动装置进入装置内, 同样的 作物在置于类淡水之前作物可以处于正常的生 理状态 (刚好从另外一个作物 适宜的环境中转移过来),也可以是处于非正 常的胁迫生理状态(作物有一段 时间没有摄取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一 段时间),然后将苜蓿茎根部置入第一层的类 淡水中,处理一定的时间或生长 一定的生理阶段后, 将类淡水中的部分溶质或营养物质经过苜蓿的 吸收和固 定后, 类淡水的浓度或盐分浓度进一步的降低, 这时苜蓿群已经不适宜在这 种环境中正常的生长发育了, 然后将苜蓿群轮换到第二层的低浓度的类淡水 中, 继续上述的过程, 再轮换到第三层中。 类淡水在经过上述的这些处理之 后, 就真正的转变成为各种生物可以应用的淡水了 , 既达到了对作物的灌溉 作用, 也起到了将海水进行淡化的作用, 而且整个过程中不需要花费大量的 电能, 为海水的利用和淡化找到了一条新途径

第一层、 第二层、 第三层做为各种作物在其中进行轮换灌溉和净 化海水 的装置, 可以使作物处于正常的生理状态 (刚好从另外一个作物适宜的环境 中转移过来),也可以是处于非正常的胁迫生 理状态(作物有一段时间没有摄 取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段时间)。

装置的每一层的海水槽中都装有海水, 每一层通过环境控制系统将环境 调节到作物所需的最佳状态, 然后对要用与作物灌溉的海水进行有效成分的 检测, 根据监测的结果, 确定作物的种类, 为毕氏海篷子群的进入做好准备, 毕氏海篷子进入到海水中, 在毕氏海篷子置于海水之前作物可以出于正常 的 生理状态(刚好从另外一个作物适宜的环境中 转移过来),也可以是处于非正 常的胁迫生理状态 (作物有一段时间没有摄取到所需的能量与营 养物质, 或 者在比较苛刻的环境中处理了一段时间),然 后将毕氏海篷子群茎根部置入海 水中, 处理一定的时间或生长一定的生理阶段后, 将海水中的部分溶质或营 养物质经过毕氏海篷子群的吸收和固定后,原 始海水的浓度或盐分浓度降低, 这时耐海水作物群已经不适宜在这种较低浓度 的海水中正常的生长发育, 然 后将毕氏海篷子群轮换到的海水中, 继续上述的过程, 再轮换到中。

当毕氏海篷子群轮换到海水中后, 海水由原始的海水转变成为较低浓度 的海水, 这时再将狐茅草通过传动装置进入装置内, 同样的作物群在置于较 低浓度的海水之前作物可以出于正常的生理状 态 (刚好从另外一个作物适宜 的环境中转移过来),也可以是处于非正常的 胁迫生理状态(作物有一段时间 没有摄取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段时 间),然后将狐茅草群根部置入较低浓度的海 水中,处理一定的时间或生长一 定的生理阶段后, 将较低浓度的海水中的部分溶质或营养物质经 过狐茅草群 的吸收和固定后, 较低浓度的海水的浓度或盐分浓度进一步的降 低, 这时狐 茅草群已经不适宜在这种浓度更低的相当于淡 水的类淡水中正常的生长发 育, 然后将狐茅草群轮换到低浓度的海水中, 继续上述的过程。

经过上述的处理后, 装置原始的海水已经转变成为盐分浓度较低的 海水 类淡水了, 这时就需要将苜蓿通过传动装置进入装置内, 同样的作物群在置 于类淡水之前作物可以出于正常的生理状态 (刚好从另外一个作物适宜的环 境中转移过来),也可以是处于非正常的胁迫 生理状态(作物有一段时间没有 摄取到所需的能量与营养物质, 或者在比较苛刻的环境中处理了一段时间), 然后将苜蓿群茎根部置入类淡水中, 处理一定的时间或生长一定的生理阶段 后, 将类淡水中的部分溶质或营养物质经过狐茅草 的吸收和固定后, 类淡水 的浓度或盐分浓度进一步的降低, 这时苜蓿已经不适宜在这种环境中正常的 生长发育了, 然后将苜蓿群轮换到低浓度的类淡水中, 继续上述的过程, 再 轮换到第三层中。 类淡水在经过上述的这些处理之后, 就真正的转变成为各 种生物可以应用的淡水了, 既达到了对作物的灌溉作用, 也起到了将海水进 行淡化的作用。

处理后的原始的海水净化成为生物可以应用的 淡水, 然后将海水槽中的 这些淡水抽出, 进行其他的更有效的用途, 再往海水槽注入海水进行下一波 的海水灌溉和海水净化。