经络本质已被中国证明之五:经络现象的解析

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时间:2019-03-22

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1、经络本质已被中国证明之五:经络现象的解析五、经络现象的解析   验证一个理论或假说是否正确,主要看它是否能圆满地解释其对应领域的特性或现象,以及与现实状况是否相符。但令我惊奇的是,本理论可以圆满地解释所有的经络现象。现在在这里我们不妨用这理论来解释部分经络现象。   一、循经感传现象   我国现代经络研究,从50年代一开始就着眼于针灸临床最常见的一种经络现象,即古人称之为针灸的“得气”现象,而今称之为“循经感传现象”,指的是针刺时患者常常感到的一种从穴位沿着经脉传导的特殊的“酸、麻、胀”的感觉传导现象。   既然我们认为组成经络的结构是结缔组织,而这种组织遍布所有拥有

2、这些组织的生物体,那么就是说经络无处不在,但为什么在针刺穴位时却出现循经感传现象,而不是只在穴位周围向四周扩散呢?其实,在针刺穴位之后,也出现了一定的扩散现象,但是,这种扩散现象并不明显,因为在穴位及其附近的组织液存在一定的湍流现象,这是由于Ca2+等离子的富集以及其本身的特殊结构而出现的。具体一点地说,凡改变其上游的流速,则下游的分叉处的动脉湍流必然加强并在该处管壁外也形成微粒组成的湍流(这就是所谓的“得气”),如果附加电场、磁场或生物场,这种湍流就汇合成一个大旋涡,气功术语称“结丹”,这与自然界中龙卷风很类似。构成这种湍流的微粒来自血液,由于血管内皮间隙仅有几个,

3、故而此微粒既不是分子也不是能对组织造成损害的离子、质子或中子,而是更小的粒子,也就是微波。   正如前面所述,“在穴位点附近的毛细血管呈规则的并行线状,而且平行于经络。经过流体力学的计算,发现只要在相邻的穴位间有一定的压力差,在人体的经络中就会形成管线外毛细血管间的组织液流场。这有点像海洋中的洋流,没有管子,但有水流。”很明显,尽管经络是开放式的,但却像海洋一样,其中液体的流动并非就是以向四周扩散为主要形式存在,而恰恰相反,海洋中的洋流往往朝着某一特定的方向流动,经络里面的组织液等也是这样。   另外,大量研究结果表明,机械压迫等外加因素持续作用在循经感传线上任意部位

4、,即可阻止感传循行。解除外加因素,感传继续循行,这种现象被称作循经感传的可阻滞性。《金针赋》中有关于:“以尤虎升腾之法,按之在前,使气在后,按之在后,使气在前”的描述。据目前相关报道,机械压迫,局部低温,局部注射生理盐水等因素均可导致感传阻滞。绝大多数受试者循径感传均可被机械压迫所阻断,但压力必须够大,而且一定要施加在感传线上(即经络线上)。压迫感传线两侧旁开的对照点或身体的其它部位,对循经感传都没有明显影响。降低感传经过部位的皮肤温度,可使感传循行速度减慢,当温度降至一定程度感传即可被完全阻滞。在感传线上,以垂直方向,向皮下或深组织内注射生理盐水,也可阻滞感传,当受

5、试者自述感传被阻滞时,循经感传过程中所伴随的脏腑、五官等功能的变化也同样受到阻滞,即针刺效应随之显著降低,甚至完全消失。解除阻滞,感传恢复循行、针刺的效应又复出现。   我们知道,筋膜主要是由结缔组织组成。组成筋膜的主要结构是胶原纤维。而且这些胶原纤维是与肌肉、肌腱的纵行方向一致的线性结构。胶原纤维中的胶原蛋白是人体内含量最多的蛋白质,这可以告诉我们,胶原蛋白在“气”的传导过程中起主要作用。人体内任何一种蛋白质都是带电的。组成胶原纤维的胶原蛋白带负电荷,在人体体液中呈现嗜酸性。这样胶原纤维上的负电荷吸引水分子H+和体液中的正电离子,使水分子中H+和体液中的正电离子向胶

6、原纤维靠近。水分子OH和体液中负离子远离胶原纤维表面。OH和负离子再吸引体液中的正电荷,这些正电荷再吸引负电荷……   如果我们沿着某一经的线路上针刺一个或多个穴位后,各个穴区都产生大量游离正电荷。也可以这样说,在某一经的线路上出现了多个小发电机。这些发电机产生了多个外加电场。由于外加电场的作用,电子沿着电场方向运动。这些电能量就会沿着经脉运行。而包裹肌肉、肌腱、筋膜的胶原纤维是线性的与肌肉、肌腱方向一致。这样在外加电场作用下,这些正电能量沿着肌肉、肌腱纵轴运动。它们所走行的线路正是经络的走行方向。而如果机械压迫等外加因素持续作用在循经感传线上任意部位,则阻碍了这些电

7、荷的运动,它们将向四周扩散,所以就出现了阻滞现象。   研究还发现,当脏腑发生病变时,相应外周经脉线上组织液中的Ca2+、Na+、K+、H+浓度也会出现一些特异性变化。昆明医学院也有人证明,胸膜炎家兔相应耳穴处的Ca2+等化学物质浓度也存在着特异性变化。当络合组织液中Ca2+,或阻断细胞膜上的Ca2+、Na+、K+离子通道,或阻断Ca2+离子活动的配体钙调素的活性,都可阻断针效,影响经络的功能。这提示Ca2+等离子参与了经络活动,是经络活动的一个重要环节。这说明了“酸、麻、胀”的感觉其实就是触电的感觉,是由于这些离子随组织液流动而发生了密集的定向移动

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