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.
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 |


