第1679章:量子糾纏
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筆的角度,都經過精確調整。
“根據黃老提供的信息和你剛才的描述,我初步有幾個方向性的猜想。”林婉秋開門見山,“首先我要強調一點,我接下來要說的,是基於現有生物物理學理論的合理外推,不是定論,更不是超自然解釋。”
李安然點頭:“我明白,請講。”
“第一個可能性是線粒體功能的異常優化。”林婉秋在空白紙上畫出一個簡化的細胞結構,“線粒體是細胞的能量工廠,它通過氧化磷酸化產生atp,也就是生物體的通用能量貨幣。通常情況下,線粒體效率受遺傳、環境、年齡等多種因素限製。”
她在線粒體旁邊標註了幾個箭頭:“極端條件下,比如你經曆的劇烈能量場暴露,有可能誘導線粒體發生某種適應性改變。這種改變也有可能是表觀遺傳層麵的,也就是說,不改變dna序列,但改變了基因的表達方式。結果就是細胞產能效率大幅提升,這解釋了為什麼你精力充沛、耐力超常、恢複迅速。”
“第二個可能性……涉及神經係統和生物電磁場。”林婉秋又畫出一個簡單的人體輪廓,周圍標註出磁場線,“所有生物體都會產生微弱的生物電磁場,這是細胞電活動、離子流動、化學反應等過程的綜合體現。通常情況下,這種場極其微弱,與環境噪聲混在一起難以區分。”
她在人體輪廓的心臟和大腦位置畫了圈:“在你的經曆中,有一個關鍵因素,就是你提到的共振。。如果你身體的某種固有頻率與亞馬遜那個門釋放的能量場發生了深度耦合,那麼這種耦合可能訓練了你的生物場,使其變得更加有序、更加相乾。”
“相乾?”李安然問。
“就像激光與普通光的區彆。”林婉秋解釋道,“普通光的光子相位雜亂,相乾性差,能量分散。激光的光子相位一致,相乾性極高,能量集中。如果你的生物電磁場在極端條件下被捋順了,變得高度相乾,那麼它就可能表現出一些異常特性,比如與環境中的其他電磁場產生更清晰的互動。這也許能解釋你對水的敏感,水是極性分子,對電磁場變化很敏感。”
她頓了頓,繼續說:“第三個可能性更複雜一些,涉及量子生物學的前沿猜想。有一些研究認為,生物體內可能存在某些量子過程,比如光合作用中的量子相乾、鳥類導航中的量子糾纏等等。這些過程通常極其脆弱,需要特殊環境才能維持。”
林婉秋在紙上寫下量子生物學幾個字:“你的經曆,如果真如你所說,涉及空間的非局域性變化,那麼可能暫時性地讓你的身體處於一種宏觀量子態。或者說,讓你的某些生物過程被量子化了。這種狀態如果部分保留下來,就能解釋一些難以用經
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