С позиции изложенных представлений о причинах рака, уве­личение количества раковых клеток в каком-либо участке ткани способствует увеличению количества и ширины проводящих меж­клеточных путей для питательных веществ. Эти пути все ближе и в большем количестве достигают стволовых источников веществ – капилляров и кровеносных сосудов, тем самым способствуя уси­лению снабжения клеток питательными веществами, поэтому, ко­гда количество раковых клеток достигает критической величины, при которой обмен веществ достаточен для массового размноже­ния, болезнь переходит в прогрессирующую стадию.

Можно опять привести сравнение с формированием метасо­матических колонок в земной коре. Если в горных породах имеется только одна или немногочисленные разбросанные микротрещины в зернах минералов, то никакой метасоматической зональной ко­лонки не образуется. Для этого необходимо существование целой системы соединенных трещин в виде единой высокопроницаемой зоны, когда возможно осуществление интенсивного обмена ве­ществ между центральной и периферическими частями этой зоны с прогрессивным развитием метасоматических зон.

Следовательно, по моему мнению, непосредственной причи­ной рака является нарушение нормальной деятельности МДК-эф­фекта, который регулирует обмен веществ в земной коре жизне­деятельность биологических клеток. Возможно, что именно он яв­ляется тем неизвестным еще механизмом, лежащим в основе жизни, несрабатывание в надлежащей мере которого приводит к онкологическим заболеваниям.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В случае признания этого явления необходимо все усилия по выявлению причины рака и его лечению сосредоточить на иссле­дованиях мембранной системы клеток. Необходимо выяснить, по­чему уменьшается прочность соединения клеток, и найти способы предотвращения этого. Можно предположить, что этому способст­вует экологическое загрязнение окружающей среды, когда в состав межклеточных соединяющих контактов встраиваются чужеродные молекулы канцерогенных химических веществ, которые снижают прочность связи между клетками.

2.6.2.5. Содействие извлечению корнями растений минеральных питательных веществ непосредственно из горных пород

(1993) в процессе экогеологических исследова­ний обращал внимание на то, что некоторые виды деревьев, кус­тарников и особенно лишайников могут произрастать на голых камнях при полном отсутствии почвенного покрова. Они берут пи­тательные веществ прямо из горных пород. Со времен известны опыты, когда корни растений, растущие вдоль гладкой поверхности стекла, оставляли на стекле следы в виде матовых бороздок, вследствие его разложения. Значит, корни обладают большой химической активностью, воздействуя на гор­ную породу, разлагая ее и забирая из нее необходимые питатель­ные вещества.

Объяснением этого явления, по моему мнению, может слу­жить МДК-эффект. Когда корень касается поверхности горной по­роды или ее зерен, между ним и этой поверхностью образуется тонкая микропора, где начинает действовать МДК-эффект. Он ус­коряет химические реакции по разложению породы. Это подтвер­ждают показанные выше опыты по усилении коррозии металлов вдоль микротрещин, и особенно опыт с железными предметами, лежащими на дне фарфоровой тарелки под водой. В последнем случае отчетливо видно, как коррозия резко ускоряется в тех уча­стках, где эти предметы контактируют с тарелкой, образуя здесь микропоры. Также это подтверждается известным всем слесарям-сантехникам фактом, что коррозия водопроводных труб с внешней стороны быстрее всего происходит в тех участках, где трубы каса­ются стенок или обмазаны цементом.

Глава 3. СОВМЕСТНОЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ Т‑СРПС и О-СРПС ВОДЫ

3.1. Создание механизма диффузионного флюидозамещения в земной коре

Важнейшим результатом совместного одновременного дейст­вия Т-СРПС и О-СРПС является создание ими в земной коре ме­ханизма магмо - и рудообразования названного мною механизмом диффузионного флюидозамещения. Я определяю этот механизм, как процесс зарождения прожилково-жильных минеральных обра­зований в деформированных растворонасыщенных породах с диффузионным перемещением химических компонентов из зон сжатия в зоны растяжения при существенной роли МДК-эффекта, метасоматоза и коллоидных или полимеризованных растворов. Я выделяю два типа диффузионного флюидозамещения: 1) магматическим расплавом, 2) высококонцентрированным геле­образным (магмоподобным) коллоидным (полимеризованным) флюидом существенно кварцевого, карбонатного, сульфидного, окисно-рудного, флюоритового и тому подобного состава, относи­мого обычно к продуктам гидротермальной деятельности или диа­генеза. Флюидозамещение первого типа происходит на больших глубинах в области высоких температур и давлений, а второго – ближе к поверхности, где формируются рудные месторождения и происходят генетические преобразования пород.

Как известно, все разновидности жильных гидротермально-метасоматических месторождений и магматические породы при­урочены к тектоническим зонам дробления и рассланцевания в земной коре, где создаются системы ультратонких трещин и пор в зонах сжатия и системы с более широким трещинами в зонах рас­тяжения. Наличие этих систем трещин способствует активизации МДК-эффекта, благодаря которому в первую очередь создается саморегулирующаяся система поддержания минимального уровня пористости, необходимого для протекания метасоматоза.

При этом происходит ускорение диффузии компонентов из ультратонких пор в сторону более высокопроницаемых зон с большей шириной трещин, как это экспериментально показано выше на примере коррозии железа. Микропоры и микротрещины не только поддерживают, благодаря МДК-эффекту, свою прони­цаемость для диффузии компонентов, но и сами активно удлиня­ются в своем острие, где МДК-эффект проявляется в максималь­ной степени, так как здесь самая узкая часть микропор. Тем самым процесс растворения – отложения, т. е. метасоматоза, начавшись с тонкой тектонической трещины, далее развивается самостоя­тельно, охватывая все большие объемы горных пород. Наиболее благоприятными путями его развития, в первую очередь, являются определенные структурные элементы горных пород – контакты, зерен минералов, трещинки спайности в них, новообразованные тончайшие тектонические трещины.

Вынесенные компоненты осаждаются в более крупных тре­щинных пустотах, заполняя их и выравнивая таким образом плот­ность горных пород в земной коре.

Однако деятельности одного МДК-эффекта недостаточно для залечивания «ран» в толще земной коры, нанесенных тектониче­скими подвижками. Если выносимые в трещины химические ком­поненты будут быстро повышать свою концентрацию и, достигнув пересыщения раствора, сразу же осаждаться на стенках трещин в виде минеральных слоев, то они практически сразу перекроют все подводящие каналы метасоматоза в стенках трещин и он прекра­тится, едва успев начаться. Но есть единственная возможность для его продолжения: если вынесенные химические компоненты будут образовывать коллоидные или полимеризованные частицы, взвешенные в воде. Это связано с тем, что с появлением данных частиц становится возможным образование высококонцентриро­ванного гелеобразного флюида за пределами микропор. Этот флюид не препятствует деятельности МДК-эффекта вплоть до того, как будут достигнуты его высокая концентрация и вязкость, поскольку сам раствор, в котором взвешены коллоидные частицы, имеет сравнительно невысокую концентрацию за счет постоянного образования этих частиц из отдельных растворенных в нем моле­кул веществ. Тем самым постоянно поддерживается диффузион­ная способность раствора принимать компоненты, выносимые из микропор, до почти полного исчезновения этого раствора, вытес­няемого коллоидными частицами. К коллоидным относятся час­тицы размером от 10–4 до 10–7 см, состоящие из групп соединенных атомов или ионов (Чухров, 1955). В отличие от частиц грубодис­персных систем (суспензии, эмульсии), размер которых превышает 10–4 см, коллоидные частицы в жидкой среде участвуют в броунов­ском движении и противостоят седиментации в поле сил земного тяготения. В то же время в отличие от истинных растворов они способны образовывать растворы очень высокой концентрации вплоть до состояния гелей. Существуют два способа получения коллоидных растворов. Первый – конденсационный – способ сво­дится к химическому и физическому соединению молекул и ионов в крупные макромолекулы или комплексные молекулы. Второй – дисперсионный – способ механического измельчения твердых ма­териалов. Вначале коллоидная химия как наука развивалась глав­ным образом в области изучения коллоидов второго типа. Однако с конца 1950-х годов началось интенсивное изучение коллоидов первого типа с развитием нового направления в науке – полимер­ной химии. Было установлено, что практически элементы всех групп периодической системы за исключением инертных газов способны участвовать в образовании высокомолекулярных соеди­нений (Коршак, 1965; Каргин и др., 1967; Толстогузов, 1967; Буд­тов, 1992; Дой и др., 1998). Причем если в строении органических веществ обычно участвуют макромолекулы, имеющие длинные цепеобразные формы, то в неорганической природе преобладают кар­касные и пластинообразные формы макромолекул.

В горных породах земной коры к неорганическим полимерам относятся такие минералы, как кварц, слюда, асбест, тальк, гра­фит, алмаз, цеолиты, стекло и др. (Толстогузов, 1967; Неорганиче­ские полимеры, 1965). Отмечается, что к полимерам относится бо­лее 80 % пород и руд земной коры. Причем начало полимериза­ции, т. е. реакции соединения отдельных небольших молекул низ­комолекулярных веществ в крупные молекулы полимера, начина­ется еще в жидком состоянии веществ – в их растворах и распла­вах при самых разнообразных температурах и давлениях земной коры. Сейчас установлено, что в гидротермальных растворах ру­дообразующие компоненты присутствуют в форме крупных ком­плексных полимеризованных молекул (Нарсеев, 1964; Минцер, 1967; Чухров, 1955). Отмечается, что полимеризация играет двоя­кую роль в процессе рудообразования. С одной стороны, полиме­ризация способствует увеличению концентрации рудоносных рас­творов и перемещению больших количеств рудного вещества из участков его отделения в места отложения. С другой стороны, мо­жет происходить быстрое укрупнение макромолекул и повышение их концентрации, что приводит к повышению вязкости раствора, превращению его в гель и последующей кристаллизации.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54