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......

【直播间里,顾神不再藏着掖着,直接抛出猛料:“除了南极冰,还有个更简便的办法。” 边说边举起手中的水杯。

“比如,把喝进体内又排出的水,立刻和自然界的水做对比。” 他接着解释,“假设水会影响人类基因,那经人体吸收的水,粒子振荡频率必然和自然界的水不一样。”】

......

骁睿看到这儿,脑袋里瞬间冒出个疑问,赶紧给洛尘发消息:“洛尘,顾神说水对基因有影响,就会让粒子振荡频率变化,这是为啥啊?基因咋就能影响到水的粒子振荡频率呢?”

洛尘看着消息,推了推眼镜,认真地在键盘上敲下回复:“骁睿,这里面涉及到量子生物学理论。基因携带的遗传信息会指导细胞合成各种蛋白质,这些蛋白质参与到细胞的各项代谢活动中。

而水在细胞内可是起着极为重要的作用,是众多化学反应的介质。细胞在进行能量转换、物质运输等代谢活动时,会改变细胞内的微环境。”

骁睿盯着手机,思索片刻后,心中一惊,连忙回复:“哇,洛尘,没想到这里面涉及这么复杂的细胞活动,那和水的粒子振荡频率具体怎么关联起来呢?”

洛尘接着回复:“这种细胞内微环境一变化,就有可能影响水分子的排列和运动状态。粒子振荡频率恰恰是能反映水分子微观运动状态的关键指标。

所以从理论上来说,基因对细胞代谢的调控,是有可能间接引起水的粒子振荡频率发生变化的 。”

骁睿思维一转,眼睛突然一亮,又迅速在手机上打字:“洛尘,那既然水的粒子振荡频率这么容易受影响,不同地区的自然水,粒子振荡频率会不会本来就不一样啊,这会不会干扰我们判断人体对水的影响?”

洛尘看着新问题,托着下巴,稍作思考后回复:“从理论上来说,不同地区自然水的成分、矿物质含量等确实存在差异,这些差异可能会导致粒子振荡频率不同。

在实验设计中,我们可以选取同一水源地的自然水作为对照组,并且对水中的成分进行详细检测分析,记录各项指标,以此来尽量减少因自然水本身差异带来的干扰。”

骁睿忍不住追问:“具体要检测分析哪些指标啊,洛尘?感觉好复杂。”

洛尘继续解释:“比如分析水中钙、镁离子浓度,以及酸碱度等,看这些因素与粒子振荡频率之间是否存在关联,在后续数据处理时将这些因素纳入考量范围。”

...

直播间的弹幕瞬间如汹涌的潮水般疯狂滚动,各种观点激烈碰撞,将直播间的氛围推向了高潮。

“这操作也太神奇了吧,对比喝进又排出的水,能发现这么大的秘密?”

“要是真能通过这种对比找到水和基因的联系,那可太震撼了!”

“我真觉得水对于大脑有益处。”

“喝水本来就是对大脑很好。”

“难怪顾神每次开讲的时候,总有喝水,原来是为了让脑子转得更快啊。”

“这实验听起来很有意思,但实际操作会不会很难,感觉收集排出的水不太卫生啊?”

“这让我想起之前看过的一个报道,说运动员在高强度训练后排出的汗水成分和普通人不一样,是不是和这个实验有点像?”

“顾神快讲讲具体怎么操作呀,等不及了!”

...

骁睿正全神贯注,脑海中突然闪过弹幕里“喝水本来就是对大脑很好”这句话,他赶紧给洛尘发消息:“洛尘,你说大家都知道喝水对大脑好,这和咱们现在讨论的水对基因影响、粒子振荡频率啥的,会不会有某种联系啊?”

洛尘看着消息,思索片刻后回复:“骁睿,这还真有可能。

从生理角度讲,大脑的正常运转依赖于充足的水分。水分参与大脑内的各种化学反应,比如神经递质的合成与传递。当我们缺水时,大脑的认知功能、注意力和反应速度都会受影响。这背后可能就涉及到水分子在大脑细胞内的微观状态变化。”

骁睿心中充满好奇,眼睛瞪得大大的,连忙追问:“那这和粒子振荡频率有啥关系呢?感觉有点抽象。”

...

“我好像听说大脑缺水会影响记忆力,和这个有关吗”

“那多喝水是不是就能提高智商了”

“是不是水在大脑里参与反应的程度,就和粒子振荡频率有关呀”。

...

洛尘继续解释:“比如大脑高强度思考时,细胞代谢变化会影响水的微环境,进而改变粒子振荡频率,而基因又调控细胞代谢,所以这一系列过程可能存在内在联系。”

骁睿思考后打字:“那这么说,平常多喝水,让大脑保持良好状态,是不是也能让大脑内水的粒子振荡频率维持在一个有利于认知的状态,从基因层面也在产生积极影响?”

洛尘回复道:“有这种可能性。长期保持充足水分摄入,或许能优化大脑细胞内的环境,使基因表达更有利于大脑功能的发挥。这可能反映在水的粒子振荡频率上,形成一种相对稳定且有益的模式。不过,这还需要进一步的科学研究来证实。”

...

骁睿此刻正窝在沙发里,眼神中透露出一丝焦虑,继续给洛尘发消息:“洛尘,顾神这想法虽然新奇,但人体代谢这么复杂,除了基因,还有各种生理活动、疾病啥的,这些不会干扰水的粒子振荡频率吗?咱们怎么能确定测出来的变化就是基因影响的呢?”

洛尘坐在堆满书籍和资料的书桌前,眉头拧成了个“川”字,思索片刻后回复道:“确实,人体是个复杂系统,干扰因素众多。

在实验设计上,要尽可能控制变量。比如,从饮食、作息、运动习惯等方面选择健康状况良好、生活习惯相近的人群,利用先进屏蔽技术减少外界干扰,多次重复实验,分析数据趋势,找出基因与水粒子振荡频率的关联,类似药物临床试验筛选志愿者的思路。”

骁睿刚看完洛尘的回复,新的念头又冒了出来,他挠了挠头,快速打字:“洛尘,那不同年龄段的人,身体代谢速度不一样,对水的粒子振荡频率影响会不会也不同?

而且,要是做实验的人有特殊的饮食习惯,比如素食主义者和肉食主义者,这会不会让结果有偏差呢?”

洛尘一边翻着相关资料,一边回复:“你说的有道理。不同年龄段的人,身体代谢速率确实不同,这可能导致水在体内的代谢时间和方式有差异,进而影响粒子振荡频率。”

“那具体会有哪些差异啊,洛尘?我有点想象不出来。”

“比如青少年代谢快,水在体内停留时间相对短,可能粒子振荡频率变化的模式和老年人就不一样。

在选择实验对象时,可以按照年龄段进行分层抽样,确保每个年龄段都有足够的样本量,以便分析年龄因素的影响。关于饮食习惯,素食和肉食含有的营养成分不同,消化吸收过程也有区别,这确实可能造成结果偏差。”

“那该怎么在实验中处理这种偏差呢?”

“我们可以在实验前详细记录志愿者的饮食习惯,将他们分为不同饮食类型组,对比组内和组间数据,分析饮食习惯对水粒子振荡频率的影响规律,从而在研究基因与水的关系时,更好地排除这些干扰因素。”

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一会后,骁睿又涌出了新的疑问:“洛尘,不同个体的基因本身就存在差异,这会不会导致即便是同一来源的水,被不同人吸收后,粒子振荡频率变化也大不相同,那我们怎么能从这些复杂的差异里,准确找到水对基因普遍影响的规律呢?”

洛尘手指在键盘上噼里啪啦地敲着,给骁睿回复道:“嘿,你提的这个问题可太关键了!确实,每个人基因都不一样,就算喝的是同一批水,在不同人身体里,那水的粒子振荡频率变化肯定也不一样。

但咱可以从统计学这方面想办法。找好多好多人来当实验对象,这些人年龄、性别、种族啥的都不一样,把他们的数据收集起来。”

“收集这么多数据,具体要怎么分析啊,洛尘?”

“看看数据都集中在哪些范围,又有多大的差别。数据量一大,就算个体之间有差异,也能从里头找出基因和水相互作用的那些共同规律。”

...

接着,骁睿又抛出一个问题:“水在人体内存留的时间长短不一,有的人喝水后很快就排出,有的人则不然。这停留时间的差异,会不会对水的粒子振荡频率产生显着影响,进而干扰我们对基因作用的判断啊?”

洛尘回复道:“水在身体里停留时间这事儿,这确实是个麻烦。做实验的时候,咱们可以把志愿者分成好几组,按照喝水后多久把水排出来来分组。比如说,有的人喝水后很快就上厕所,这算一组;有的人过一会儿才排,又是一组;还有的人要更久,再分一组。”

“分组之后具体要怎么做呢,洛尘?”

“分别去对比每组排出来的水,和自然界里的水,看看粒子振荡频率有啥不同。再顺便看看这些志愿者身体代谢的各项指标,分析分析水在身体里呆的时间长短,和粒子振荡频率变化之间到底有啥关系,这样就能知道这因素对判断基因作用有多大干扰了。

从多个角度、分好几个层次去研究,肯定能更清楚地弄明白水对基因到底有啥普遍影响。”

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