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Biologische Transmutationen
ОглавлениеEnde der 1950er Jahre entdeckte der französische Biologe C. Louis Kervran (1901-1983) ein neues Anwesen mit lebender Materie. Dies ermöglicht Transmutationen mit geringer Energiefreisetzung. Diese Phänomene haben nichts mit dem zu tun, was in der klassischen Kernphysik passiert. Dies sind Enzyme, die diese biologischen Transmutationen aktivieren. Diese werden nach bestimmten Regeln durchgeführt.
Ende des 18. Jahrhunderts lehrte Lavoisier, einer der Schöpfer der modernen Chemie, dass nichts verloren geht, nichts geschaffen wird, alles transformiert wird. Kervrans Theorie der biologischen Transmutationen leugnet diese Prinzipien nicht. Es geht über das hinaus, was Lavoisier durch die Behauptung begriffen hat, dass ein einfaches Element mit einem anderen einfachen Element kombiniert werden und ein drittes einfaches Element werden kann. Wir sprechen hier von einem Zusatz, aber biologische Transmutationen können auch aus einer Extraktion entstehen. Wir können die Partikel eines anderen einfachen Elements aus einem einzelnen Element entfernen und so ein drittes einfaches Element erhalten.
Regeln der biologischen Transmutationen
Um biologische Transmutationen zu verstehen, müssen wir erklären, wie sie funktionieren. Transmutationen reagieren auf spezifische Regeln, die von Kervran festgelegt wurden. Diese Regeln sind leicht zu verstehen. Da sind fünf.
1. Biologische Transmutationen finden mit einem exakten Gleichgewicht der Atommassen statt.
2. Sie werden auch mit Gleichgewicht in der Anzahl der Elektronen durchgeführt.
3. Es handelt sich um Verdrängungen (mehr oder weniger) von Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Kohlenstoff (C) oder Lithium (Li).
4. Sie werden aus stabilen natürlichen Elementen hergestellt, um zu anderen stabilen natürlichen Elementen zu führen.
5. Sie werden mit niedriger Energie durchgeführt und beinhalten die Anwesenheit spezifischer Enzyme.
Nehmen wir diese Regeln nacheinander, um eine klarere Erklärung zu erhalten. Die erste Regel betrifft Atommassen. Wir wissen, dass jedes Element seine eigene Atommasse hat. Das erste Element, Wasserstoff, hat 1.0079 als Atommasse. Das Kalzium, das das 20. Element ist, hat eine Atommasse von 40.078. Im Periodensystem der Elemente sind die Atommassen angegeben. Damit biologische Transmutation stattfinden kann, müssen sich die Atommassen gegenseitig ausgleichen.
Beispiel: Si (28) = C (12) + O (16)
Die zweite Regel betrifft die Anzahl der Elektronen. Diese Zahl entspricht im Periodensystem der Elemente ihrem Rang. Wasserstoff, das erste Element, hat daher ein Elektron, das um seinen Kern zirkuliert. Das zweite Element ist Helium (He). Es hat also zwei Elektronen, die um seinen Kern zirkulieren. Calcium ist das zwanzigste Element. Es zirkuliert also mit zwanzig Elektronen um seinen Kern. Damit eine biologische Transmutation stattfinden kann, ist ein genaues Gleichgewicht der Anzahl der Elektronen erforderlich.
Beispiel: Si (14) = C (6) + O (8)
Die dritte Regel besagt, dass eine biologische Transmutationsreaktion mindestens (mehr oder weniger) Verdrängungen von Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Kohlenstoff (C) oder Lithium ( Li). In den beiden obigen Beispielen wäre eine Transmutation möglich, da mindestens eines dieser Elemente beteiligt ist.
Die vierte Regel befasst sich mit stabilen natürlichen Elementen. Das in unseren Beispielen enthaltene Silizium, Kohlenstoff und Sauerstoff sind keine instabilen Isotope, sondern stabile Elemente. Instabile Isotope erlauben keine biologische Transmutation.
Beispiel: Si (28) + H (1) = P (29)
Diese Umwandlung ist nicht möglich, da die Atommasse von Phosphor (P) 31 und nicht 29 beträgt. Dies würde ein instabiles Isotop von Phosphor ergeben, das die vierte Regel negiert.
Die fünfte Regel setzt die Existenz eines spezifischen Enzyms zur Durchführung der Reaktion voraus. Wenn dieses Enzym nicht vorhanden ist, findet keine Transmutation statt, selbst wenn die anderen vier vorherigen Bedingungen erfüllt sind.
Große Möglichkeiten der lebendigen Materie
Biologische Transmutationen finden in lebender Materie statt. Sie können daher bei Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen durchgeführt werden. Sie ermöglichen es der lebenden Materie, sich in Bezug auf Mineralien und Spurenelemente auszugleichen. Die lebende Materie kann sich so zu den Mineralien "machen", die ihr fehlen könnten, indem sie andere Mineralien verwendet, die sie im Überschuss hat. Diese Möglichkeit ist fantastisch. In Anbetracht der Arbeit von Kervran können mineralogische Mängel nicht mehr auf herkömmliche Weise berücksichtigt werden.