机体生物高分子的电位波动_冯盛才医学网站
系统首页 站点列表 分类列表 投稿指南 网管声明 网站简介 顾问简介 消息列表 友情网站 文章总目录 来稿登载 返回主页
1.李炳铁拓变论网站建立 2.明人指路网站建立 3.我们极为敬重的地震预测科学研究者郑联达教授因病医治无效,于2010年2月27日23点56分在北京逝世,享年93岁。 4.付昱华网站建立 5.梅晓春物理学网站建立

□ 干旱与大地震 □ 震兆霞光图解 □ 中国核电站概况 □ 哲学是立场学 □ 磁暴和地震
□ 人体生命动态平衡 □ 电流不是电子流 □ 恐龙灭绝是渴死的 □ 中英称谓之比较 □ 赵武灵王的改革
□ 在争论中学习与思考 □ 十维空间 □ 時間論 □ 瞑想的生理效应 □ 沙漠生产建设兵团
□ 中医脉搏的波形数字化 □ 地震不能报还是不去报 □ 相对论的哲学与审美 □ 我是怎样读书受益的 □ 我们无法看到现在
□ 常态和超常态思维 □ 人工制造地震释放应力 □ 高血压源于感染蛋白质 □ 登山远望 □ 中国风力发电潜力

机体生物高分子的电位波动

冯盛才 (fengshengcai1213@yahoo.com.cn) 上传2008.09.17 访问179

¶ http://sea3000.net/fengshengcai冯盛才医学网站


机体的纤维状蛋白所产生的电位波动,是机体的生物电的重要组成部分,也是经络生物电的非常重要的组成部分。这是与细胞生物电相对应的另外一种鲜为人知的不被重视的生物电,即非细胞生物电。这方面的研究文章是作者的经络实质探索的一系列文章中一篇文章。

作者 冯盛才

2008年8月8日

机体的纤维状蛋白的电位波动

-----机体内纤维状蛋白分子内分子间能量传递系统理论系列文章

四川省中医药研究院 冯盛才 成都(610031

e:fengshengcai1213@yahoo, t:028-66438379,d:成都四道街20(610031)

摘要:

目的:

研究机体的一些纤维状蛋白在一定的条件下产生的电位波动。

条件和方法:

从不含细胞或细胞膜的一些纤维状蛋白的标本中获得电信号,放大观察记录电刺激前后标本所产生的电位波动。

结果:

发现电刺激标本后会产生更明显的电位波动。

结论:

机体内存在这种由纤维状蛋白引起的电位波动。

关键词:纤维状蛋白 电位波动

The electrical potential fluctuation due to the fibril protein of the body

[Abstract]:

Object:

Research the electrical potential fluctuation due to the fibril protein of the body in the certain addition;

Addition and Method:

Obtain the electric signal from the fibril protein preparation in which there are no cell or cell membrane,amplification, observe and note the electrical potential fluctuation due to the preparation,before and after electric stimulation;

Result:

Discover the more decided electrical potential fluctuation due to the preparation after the electric stimulation;

Conclusion:

There are this kind electrical potential fluctuation due to the fibril protein in the body.

[Keywords]: fibril protein, electrical potential fluctuation .

生物电的发现来源于科学史上著名的一场争论,1786年意大利Bologna 大学教授Luigi Galvani无意中发现蛙的肌肉在一定的条件的刺激下会发生收缩运动的现象并且认为这是“动物电”引起的,引发了一场与Volta的激烈的争论。 由此Galvani发现了生物电,Volta发明了伏特电池,人们便开始了生物电的研究和电磁学的进一步研究,迄今已有220多年的历史①。200多年来,人们不仅在强弱电学方面而且在机体生物电方面的研究都取得了很大的进展。在机体生物电方面,人们主要是对机体的细胞生物电进行了比较详细的研究,目前已经深入到分子水平。科学家们已经阐明⑥⑦,由于钠泵的作用细胞膜内外形成的离子浓度差及细胞膜对不同离子的不同的通透性,在膜的内侧形成一层负离子外侧形成一层正离子,因此在细胞两侧形成电位差,即静息电位;由于各种刺激导致细胞膜上主要是钠离子通道蛋白的迅速地短时间开放,钠离子短时间内流,可形成细胞膜的内外的电位差的波动变化,即动作电位①⑦。 很明显,上述的细胞膜的跨膜电位及其跨膜电位波动即动作电位都依赖于细胞膜的结构。如果没有细胞膜的结构就不会产生静息电位和动作电位。不过,人们对生物电的研究,往往停留在细胞生物电(cell bioelectricity)的范围内①。 而对于机体的另外一种生物电的认识却比较陌生或者不重视,这里所说另外一种生物电是指机体的纤维状蛋白等在一定的条件下产生的电位及其电位波动。早在上世纪80 年代初期,中国学者冯盛才等人便开始了这方面的研究②③,使用不含细胞或细胞膜的鸡蛋卵带蛋白,以及使用经过一定方法处理的动物组织,去掉或破坏组织中的细胞和细胞膜相结构,余下以纤维状蛋白为主要成分作为该实验使用的标本,在用一定条件的电刺激后,将探测电极上的电信号导入并放大在示波器上显示,进行观察研究和记录。结果发现这些没有细胞和细胞膜结构的纤维状蛋白在一定条件下,会产生一定的电位波动。这也是一种生物电。这是一种与细胞生物电不相同的另一种生物电。为了今后的研究方便,冯盛才把这种生物电暂时称作为“非细胞生物电”(no cell bioelectricity),现将该实验报告如下。至于这种非细胞生物电产生的机理我们将进一步研究。

1. 目的:

研究机体的一些纤维状蛋白在一定的条件下产生的电位波动。在对细胞生物电不断深入研究的今天,人们对于机体内的生物高分子物质纤维状蛋白所产生的电位波动知之甚少。我们应该研究这些纤维状蛋白产生电位波动的条件因素及其特点等等③。本实验的目的是通过实验探索揭示机体内的一些纤维状蛋白的电位波动的现象。这样有可能揭示机体的一些新的机理。

2. 标本材料:

2. 1 鸡蛋的卵带蛋白标本。

鸡的卵带是鸡蛋内联系鸡蛋卵黄与鸡蛋卵壳的一种纤维状蛋白,是两条大约直径为2毫米,总共长度为30毫米,分别系在蛋黄上和鸡蛋壳内两端的,有些螺旋形状的,容易与鸡蛋清区别开来的,象条带子一样的纤维状蛋白。将一个鸡蛋打开,把内容物盛在干净的容器内,用镊子将卵带轻轻挑出来放在盘子里备用。这是未经过任何处理的机体的没有细胞的组织,主要是纤维状蛋白⑤。

2. 2经处理的猪肌腱标本。

使用家养猪的一些组织经过一定的处理以去掉细胞的细胞膜结构留下以纤维状胶原蛋白为主要成分作为标本④。 如使用猪的肌腱进行处理,将其肌腱浸泡于50%甘油中12小时,取出后浸泡于甲苯中12小时,取出后又浸泡于50%甘油中12小时,又取出后浸泡于生理盐水中12小时,取出后又浸泡于另外生理盐水中12小时,如此反复3次后,取出放在干净的盘中备用。这是经过一定处理的机体的没有细胞的组织,主要是纤维状蛋白⑤。

3. 使用的仪器及方法:

从不含细胞或细胞膜的一些纤维状蛋白的标本中获得电信号,放大观察记录电刺激前后标本所产生的电位波动。将制备的标本所产生的电位波动用普通的低频长余辉示波器放大进行观察纪录。两种标本先用其中一种标本做实验,然后再用另一种标本做实验。将标本放在干净的玻璃板上,安放两根不锈钢针灸针作为引导电极,在标本安放引导电极位置的两内侧安放两根不锈钢针灸针作为刺激电极,把它们放在已经接地的电磁波屏蔽箱内,用屏蔽线把电极连通到示波器内。在把未经过电刺激的标本产生的电信号引入示波器进行放大观察记录后,再对标本进行1000赫兹1毫伏的方形波电刺激5秒钟后,将标本产生的电信号引入示波器内进行放大观察记录。

4. 结果:

发现电刺激标本后会产生更明显的电位波动。上述两种标本在电刺激之前均有微伏级的电位波动,在电刺激后两种标本产生的电位波动的波幅分别比电刺激前两种标本所产生的电位波动的波幅要大得多,有的电位波动的波幅可以达到毫伏级,从总体上看呈不断减弱形式,但是也有时会突然出现一个或一串波幅比较大的电位波动,有时波幅比较大的电位波动可以维持数秒至数十秒或者更长的时间。一般说来在几分钟至十几分钟后电位波动的波幅基本上降到电刺激之前的水平。电位波动的波型不规则,波宽大小不平均,频率大约在数赫兹至数十赫兹的范围内。

5. 结论 :

在机体内广泛地存在着这种由纤维状蛋白所产生的电位波动。生物体内主要是动物机体内广泛地存在着如胶原纤维一样的纤维状蛋白,如神经细胞、肌肉细胞的细胞膜上或者细胞内都有如胶原纤维一样的纤维状蛋白,机体一直处在不断地来源于机体内外的不同波幅不同频率不同波形的电位波动的电刺激之中,如肌肉、神经纤维的动作电位,机体所处的环境中的各种电磁波等,都会对纤维状蛋白产生刺激作用。根据上述实验的结果判断,机体内的纤维状蛋白在受到上述来源于机体内外的不断的电刺激后同样会产生如上所述的同样的电位波动。我们认为上述这种电位波动广泛地存在于机体内,为机体的生物电作出贡献。

6, 讨论:

6.1 关于“非细胞生物电”。

这种生物电是机体内纤维状蛋白产生的,不是细胞产生的,它是机体的生物电的另外一种来源,可以与细胞生物电相提并论。为了研究和讨论的方便,我们暂时将这一种由纤维状蛋白产生的电位波动称作为“非细胞生物电”④。借以区别我们常常说到的“细胞生物电”。这样更有利于生物电的深入研究。非细胞生物电的范围本应比较广泛,机体内有一些带电粒子,如钾离子、钠离子等在体液中的扰动也会产生一种电位波动,这也应该属于非细胞生物电的范围;不过这里讨论的非细胞生物电是比较狭义的非细胞生物电,它仅仅涵盖了由纤维状蛋白等物质本身产生的电位波动。

6.2非细胞生物电与“细胞外电”不同。

“细胞外电”顾名思义是研究细胞膜的外表面的电位及其波动变化,是以细胞膜为依托的,没有把细胞膜排除在外的生物电的研究,非细胞生物电的研究是将细胞膜的结构完全避开,使用完全没有细胞膜结构的生物组织材料作为标本来进行的研究。因此,根据研究的结果可以指明:在没有细胞的组织中,或者在细胞膜的内外侧,当把细胞膜的结构排除在外时,甚至在细胞里面的细胞质内和细胞核中凡是有纤维状蛋白等物质的地方都会在电刺激后产生非细胞生物电。由此看来,把生物电分成细胞生物电和非细胞生物电来研究很有必要。

参考文献:

①,神经系统电生理学,陈宜张,人民卫生出版社,1983年8月第1版,第1-4页

②,冯盛才,机体内的另外一种生物电,中医药信息报1986年第1期

③,冯盛才,非细胞生物电的节律性,四川生理科学杂志,国际时间生物学暨时间医学学术讨论会,1989年3期,第15-16页

④,生理学实习,日本生理学会编,人民卫生出版社,1980年3月第1第248-250页

⑤, 生物化学,周爱儒,人民卫生出版社,2000年11月第5版第6-7页

⑥, 生理学,姚泰,人民卫生出版社,2005年8月第1版第48-50页

⑦, Essentials of neural science and behavior, Eric R.Kandel,James H.Schwartz,Thomas M. Jsessell,[M]//McGraw-Hill/Appleton & Lange,2000,ISBN:083857701,133-144,161-177

姓名 Email



本目录下所有文章:
2008.08.06 经络的实质究竟是什么 12.99KB