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天天熱頭條丨[魔法的原理]第一步:魔力子的產生

初版?2022.9.17


(相關資料圖)

硬核警告!

魔力子都是虛玻色子,承載著名為“魔力”的能量,均受引力相互作用和弱相互作用,絕大多數(shù)受電磁相互作用,半衰期較短,衰變產物包括光子,分為開弦類和閉弦類。

每一種魔力子的產生都需要一種特定的產魔納米結構。

由于相關研究的普遍性長期缺位,絕大多數(shù)產魔納米結構都沒能得到正式的命名。

注意:本文不考慮硅基生物的魔力和魔法。

1.碳基生物的普通內置產魔納米結構

在碳基生物的普通魔力器官的產魔細胞內,產魔納米結構通常由各種蛋白質排列組合而成。

這些產魔納米結構或依附于細胞骨架之上,或分散于細胞質基質中,或收納于細胞器之內。

這些產魔納米結構能通過量子隧穿將特定的原料小分子(一些轉化過程還需要消耗離子)轉化為魔力子(一些轉化過程還會生成離子),并不可避免地產生廢熱。

這些產魔納米結構將原料小分子轉化為魔力子的速率與細胞內原料小分子的濃度正相關,細胞內原料小分子的濃度又受細胞中原料小分子的合成速率與消耗速率限制,而原料小分子的合成速率則會受神經遞質(和/或)激素的調節(jié)。

當需要大量使用魔力時,神經系統(tǒng)(和/或)內分泌系統(tǒng)就會向產魔細胞發(fā)出化學信息,促使產魔細胞合成更多的原料小分子,從而迅速提高細胞內原料小分子的濃度,從而迅速提升這些產魔納米結構產生魔力子的速率。

2.碳基生物的特殊內置產魔納米結構

一些碳基生物的體內能形成含有產魔納米結構的內丹。

這些產魔內丹雖然種類繁多,但均由一種或多種內部不含雜質的晶體(包括草酸鈣晶體、羥基磷酸鈣晶體、尿酸晶體、尿酸鈉晶體、膽固醇晶體、膽紅素晶體、膽酸晶體等)組成。

產魔內丹都是多晶的。在這些晶體的交界處,特殊的蛋白質和晶體的活性表面結合,共同構成了無數(shù)個產魔納米結構。

這些產魔納米結構也能通過量子隧穿將特定的原料小分子(一些轉化過程還需要消耗離子)轉化為魔力子(一些轉化過程還會生成離子),并不可避免地產生廢熱。

與普通魔力器官相比,產魔內丹的產魔納米結構群變得更加緊湊了,單個產魔納米結構產生魔力子的速率也有了大幅提升,在相同體積和相同時間下能消耗更多的原料小分子,產生更多的魔力子和廢熱。

產魔內丹的形成由一類特殊且必不可少的基因控制。

雖然產魔內丹的形成機制與結石的形成機制類似,但與結石的形成相比,產魔內丹的形成額外受到了一些特殊的蛋白質的引導。

產魔內丹的外側包有密集的毛細血管網,毛細血管網外側還包裹著一層上皮細胞,形成了能夠向內部的產魔內丹源源不斷地提供原料小分子的內丹囊。

這些原料小分子在補給細胞中的合成與分泌則由另一類特殊且必不可少的基因控制。

原料小分子的合成速率和分泌速率會受神經遞質(和/或)激素的調節(jié)。

當需要大量使用魔力時,神經系統(tǒng)(和/或)內分泌系統(tǒng)就會向補給細胞發(fā)出化學信息,促使補給細胞合成與分泌更多的原料小分子,從而迅速提高血漿內和內丹囊內原料小分子的濃度,從而迅速提升產魔內丹產生魔力子的速率。

3.能量體生物的內置產魔納米結構

一些能量體生物進化出了類似于神經系統(tǒng)的內部結構來承載它們較高級的個體智能,而這些擬似神經系統(tǒng)在能量體表面的分枝部分有幾率進化出類似于意志力纏結的結構。

這些擬似意志力纏結中的大部分能通過量子隧穿將特定的粒子轉化為魔力子,并不可避免地產生廢熱。

這些魔力子剛一產生,就被周圍的能量體所吸附,補充了這些能量體生物的因不斷衰變和使用而持續(xù)消耗的魔力子,維持了這些能量體生物的存活。

4.外置產魔納米結構

外置的魔力產生器形態(tài)眾多,包括豎笛、豎琴、法杖、護腕、掛飾、項鏈等,但都具有產魔納米結構。

這些魔力產生器,有的使用了以碳基生物的內置產魔納米結構為模板精心設計而成的人造產魔納米結構,有的直接使用了產魔內丹的部分或整體,有的則使用了從能量體生物上切下的擬似意志力纏結與周圍的能量體部分,還有的使用了含有產魔納米結構的特殊礦物。

不管怎樣,這些魔力產生器也能通過量子隧穿將特定的原料小分子(一些轉化過程還需要消耗離子)轉化為魔力子(一些轉化過程還會生成離子),并不可避免地產生廢熱。

對于一個具有意志力纏結的碳基生物體而言,在施放魔法時,相應的魔力產生器一般可以代替相應的內置產魔納米結構。

而對于一個既不具有內置產魔納米結構,又不具有意志力纏結的碳基生物體而言,一臺能利用產生的一部分魔力子在衰變時放出的能量把產生的另一部分魔力子發(fā)射出去的魔力產生器,就是它能使用的魔法武器的上限。

這又是為什么呢?答案就在我的下一篇文章中,敬請關注。

標簽: 生物進化 神經系統(tǒng)

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