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第97章 预防癌症(第1页)

立:免疫细胞是独立自由的细胞,如果免疫细胞癌变进行有丝分裂,好像与干细胞的有丝分裂是相同,只是增加了免疫细胞的数量,好像可以提高免疫力?

梦:是的,免疫细胞癌变的初期状态,免疫细胞数量增加确实可以提高免疫能力,但是细胞免疫需要免疫识别之后才能发挥作用。初期,免疫细胞数量增加,需要更多的抗体,导致B细胞亢进,产生更多的抗体。这时器机的免疫力旺盛,不但清除病原和异物,还会大量消耗血液和组织液中的营养物质。立:免疫细胞癌变能增强免疫力,是不是应该鼓励?

梦:好处只是暂时的,当免疫细胞大量分裂增殖,数量远高于抗体的增加速度,有些免疫细胞就会分配不到抗体,长期处于饥饿的状态。当免疫细胞内的营养程度处于下限,细胞就会启动自救模式,跳过正常的抗体识别机制,调整食谱范围。饥饿的免疫细胞会刺激抗体更改,免疫识别的结构一旦改变,免疫细胞就会饥不择食地直接吞噬体液中的一切物质,包含血液和组织液中的营养物质和健康的血细胞,形成“自身免疫溶血性贫血”。

立:获得分裂能力的免疫细胞与干细胞的分裂相同吗?

梦:不同。干细胞的分裂繁殖是可控的,通过不对称分裂保持干细胞的全能性,只有职能分化的细胞用于细胞更替,保持机体的稳定性。而获得分裂能力的免疫细胞,细胞前身是信息不全的功能细胞,分裂过程难以恒定,容易变异;另外分裂按指数形式增殖,数量难以掌控,会迅速超过机体的承受极限。

强:如果免疫细胞内的营养积累达到上限,就是癌化分裂增殖;如果免疫细胞内的营养下降至下限,就会发生自身免疫溶血性贫血。分配不均,真是涝的涝死、旱的旱死,势能能平均免疫细胞的给养?

梦:不能。先诞生的免疫细胞先到先得,过度积累;后诞生的免疫细胞,只能面对食物匮乏的情况,所以免疫细胞的癌化增殖和免疫溶血是同时存在的,要同时应对。免疫细胞癌化增殖的原因是丧失自解能力而过度增长,过度增长的原因是溶酶体代谢能力弱化,溶酶体的来源是高尔基体,土生金,高尔基体断裂产成溶酶体。当细胞液中酮含量升高,高尔基体更多生产宵夜跑运送酮而减小生产溶酶体,使溶酶体数量降低。而酮是由糖的无氧呼吸生成的,酮过量的原因是氧气不足,线粒体中酮的氧化受阻导致机体的热量不足,器机为了获得热量催促更多的糖酵解,生成酮补充热量,形成恶性循环。

强:是不是给线粒体供氧气,就能解决溶酶体不足的问题?

梦:是的。为线粒体供氧的方法是提高血氧,携带氧气的工具是红细胞,但是大量红细胞已经被饥饿的免疫细胞吃掉了,形成了缺少红细胞的尴尬局面。

强:这样看来,红细胞缺乏是问题的关键,所有问题都指向细胞缺氧。

梦:是的,免疫贫血是血液内全方位的匮乏,包括营养匮乏和血细胞匮乏。免疫溶血的表面原因抗体不足和抗体变异,解决抗体的问题比较简单,通过外援补给缓解燃眉之急。通过输血的方式能够全方位补充抗体和营养物质,解决免疫细胞的识别问题和饥饿问题,可以暂时缓解溶血现象。抗体和营养属于表层的标,恢复血氧问题才是本,所以输血只能暂时缓解症状,不能治愈。接下来考虑提高血氧的问题,缺氧的原因有两个,1是肺功能障碍导致的慢性缺氧,2是红细胞贫血导致的缺氧。对症施为,如能恢复血液中氧气的含量,并运送至细胞内,病症就能解决。

立:肺功能障碍缺氧和红细胞贫血缺氧有什么区别?

梦:肺功能障碍使红细胞在肺泡内不能顺利进行物质交换,使血液内的氧气含量低,二氧化碳含量高,形成呼吸性酸中毒,更严重的形成红斑狼疮。红细胞贫血是血液内健康红细胞的数量不足,分为造血干祖细胞异常所致贫血、造血调节异常所致贫血、造血原料不足或利用障碍所致贫血。

立:所有贫血都会导致免疫细胞癌变吗?

梦:不是。普通的贫血只是让器机处于低效的状态,并不会导致癌变。严重的低血氧才能影响全身性的线粒体低效运行,造成体温降低,低体温才能触发细胞内的糖酵解,形成细胞内的高酮环境。促使免疫细胞癌变是高酮和低体温两个条件同时存在,才能诱发细胞器的失衡。

强:同样是肺功能失衡产生的缺氧情况,为什么有的发展为红斑狼疮,有的发展为自身免疫溶血性贫血?

梦:这是由僵尸器机的自身状况和发病时机决定的,如果僵尸身体的先天条件是炁虚的,生活环境是温暖的,那么肺部失衡的病机会入体,发病在表;如果僵尸身体的先天条件是炁实的,生活环境是凉爽的,那么肺部失衡的病机会入血,发病在里。

强:有点笼统,您能再详细讲解吗?

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梦:好的。如果僵尸先天炁足,身体强健,血管结缔组织的纤维含量高,当肺部失衡处于低血氧的状态,血细胞首先失衡的部位就会发生在免疫细胞,体温降低就会导致自身免疫溶血性贫血。当生活的环境温暖,体温就不会降低,也就不需要大量糖酵解,免疫细胞内的细胞器就不会失衡,也就不发生免疫溶血。如果僵尸先天炁弱,血管的结缔组织弱,低血氧的环境会优先发生在血管细胞形成病变,其次是器官和组织细胞,最后才是免疫细胞。

强:这样看来,温暖的环境对低血氧的影响很大。

梦:是的。温暖环境不但对自身免疫溶血性贫血有好处,对红斑狼疮也有好处,保持体温可以降低无氧呼吸的强度,从而减小发病的机率。

强:为什么血氧低,血管细胞先发生病变?

梦:首先血管的组织细胞通过脉搏传输血液,血管自身需要消耗大量的能量,低氧状态下血管细胞内的能量最先耗尽,增加糖酵解补充能量;其次糖酵解使血管细胞内液形成酸性环境,酸性使溶酶体亢进,导致细胞的微管系统更加虚弱;最后巡逻的免疫细胞发现虚弱的血管细胞,会被误认为初级癌细胞,对其过敏免疫,形成红斑狼疮。

立:肺功能障碍和贫血哪个危害更大?

梦:肺功能障碍危害更大。因为贫血可以利用外部补充的方式缓解,通过纠正贫血的病因恢复,基本都是慢性疾病;而肺功能障碍没有取巧之处,只能迅速治疗,否则失衡就会扩大和转移。

立:无论解决肺功能障碍,还是解决贫血问题,都需要长时间来恢复,而细胞缺氧的情况迫在眉睫,应如何解决呢?

强:肺呼吸和红细胞的作用都是将氧气运送至细胞中,如果将氧气直接送入细胞中,是不是问题就解决了?

梦:是的。氧气的最终目标是线粒体,将氧气运送至细胞内,需要经过血液和组织液的运输,而氧气在水中的溶解度很低,就需要红细胞这个工具携带氧气。红细胞只能将氧气运送至毛细血管,氧气从红细胞中脱离,通过自由扩散进入组织液,再从组织液扩散进入细胞内。氧气进入细胞的过程是漫长和曲折的,所以缺少将氧气直接送入细胞的渠道。

立:真是困难啊!器机与外部环境的物质交换都是通过血液循环完成的,不能跳过血液循环,组织液没有像血液一样的管道系统,而且细胞间隙比毛细血管还要微小,没办法像输血那样输送。是不是可以通过淋巴管道呢?

强:不可以,淋巴液是由组织液渗透进入毛细淋巴管形成,再通过淋巴循环逐渐汇总,形成淋巴总管,在淋巴的各级管道中存在防止倒流的瓣膜,淋巴液不能倒流进入组织液。

立:实在是想不出办法了。

梦:你们不用想了,器机在设计的时候就考虑这种情况了,直接为组织液补充氧气的功能是皮肤呼吸。

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