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美国医学杂志HPR发表评论说:

“像细胞的发现在生物学史上所起的作用一样,张颖清创立的全息胚学说将大大促进医学与生物学的发展。

”……

美国普林斯顿大学的John 

A. 

Wheeler认为,“物理世界是由信息构成的,物质和能量不过是附属物而已”。

加拿大沃特卢理论物理Perimeter学院的Lee 

Smolin还提出“最终理论考虑的不是场,甚至不是时空,而应该是物理过程之间的信息交换。

”全息图形借合适方法曝光,将产生一个真正三维影像。

而描述三维图景的所有信息都可以被编码到二维胶片上的明暗相间的图样上。

 

这一全息原理就可以类推到所有物理系统,既然二维胶片随时可以复现该三维图景,那么在该区域的二维边界上定义的物理学理论就应该能完全描述该三维区域的物理学。

那么信息熵和热力学熵是否存在上述这种联系呢?

如果说玻尔兹曼的热力学熵和香农的信息熵是等价概念,差异只来源于两种熵在计算时所考虑的不同自由度。

一般说来,当我们还不知道一团物质的终极组成部分或其最深层次的结构时,我们是无法计算其终极信息容量的,当然也同样无法计算其热力学熵。

吴学谋教授的泛系全息、张颖清教授的生物全息、王存臻和严春友教授的宇宙全息强调全息的三个命题:

1、泛系全息的命题—— 

动态系统或广义系统,派生或控制了它的系统与子系统之间、各子系统之间、全过程与子过程之间、历时结构与共时或斜时结构之间、群体进化与个体发育间的缩影、相似、重演和全息等类的模拟关系。

任何系统都有这类潜在的或显化的缩影系统间的模拟性。

这种规律就叫做泛系全息重演律。

它统一地概括了诸如生物重演律、智力发展重演律、生物全息现象、生物全息重演律、历时共时潜似性、认识过程中的泛系观控全息重演律等概念。

2、生物全息的命题—— 

张颖清教授的研究主要来自他对中医针灸经络学的理解和探索。

他有个论点说:

穴点部分和整体对应部分的相似程度有分布规律,是整体的成比例的缩小。

生物体的任一相对独立部分的每一位点的化学组成相对于这一部分的其它位点,都和整体上的其所对应部位的化学组成相似程度较大。

简言之,生物体每一相对独立的部分的化学组成模式与整体相同,是整体的成比例的缩小。

提出者声称:

不管是动物还是植物,不管是海星还是大象,不管是水母还是长颈鹿,都有着这样的统一性,即生物体存在每一相对独立的部分,存在部分与部分相似,部分与整体相似的构成。

当以这样的观点观察生物时,那些司空见惯的事实,如叶形、果形、斑马的斑纹、人手指的数目就都被赋予了新的意义,使人感到了巨大的惊异,好象是第一次认识它们似的,如全息照片,任何撕裂的碎片,都具有整体的成像。

评价全息生物学,首先要认真研究其理论内涵。

全息生物学是山东大学全息生物学研究所张颖清教授创立,其基本内涵是:

生物体上的任何一个相对独立部分是整体的缩影,整体与部分、部分与部分之间,在形态、生理、生化、遗传、病理等生物学特性上存在较大的相似性。

张颖清教授把相对独立部分称为全息胚。

全息生物学是研究全息胚生命现象的科学。

把握全息生物学的概念要注意几点:

(1)全息胚上的每一部位,相对于该全息胚的其他部位,与整体或其他全息胚的其所对应部位的形态、生理、生化、遗传、病理等生物学性质相似程度较大。

注意,这里讲的是对应部位的相似性,并且是相对其它部位而言的,不是指数学意义上的相同;

(2)全息胚是处于由体细胞向着新个体成体发育的某个阶段上的胚胎。

这种胚胎生活在亲体这样的天然培养基上,在自主发育的同时发生了特化。

特化的结果使这样的体细胞胚没有发育成新个体,而是成了生物体的组成部分—器官。

生物体是处于不同发育阶段和具有不同特化的多重全息胚组成的无性繁殖系或克隆。

全息胚既是构成生物体的结构单位,又是相对独立的向着新个体自主发育的发育单位。

(3)全息胚是生物体上客观存在的单位,张颖清教授在他的专著中例举了大量事实,并从系统发育和个体发育角度,做了科学阐述。

全息胚的发育可以停滞在发育时间轴上的不同位置,从而就与整体发育的对应阶段,存在生物学性质上的相似性。

如,细胞是全息胚,却是发育程度最低的,所以不与成体有形态上的相似性。

人的手指是神经阶段的胚胎,所以其不再有分枝。

大豆的个体发育按时间先后顺序分为七个阶段,相应地构成了七种类型的全息胚。

如体细胞在形态上和受精卵一样,是合子型全息胚,子叶是原胚型全息胚。

真叶自主发育停滞在2子叶一完全叶苗期,与有2个子叶1个大叶的发育阶段的全株在总体形态特征上是相似的,是一个完全叶苗(有托叶、叶柄,叶片)型全息胚。

它继续向前发育,形成了复叶,复叶与有2个子叶2片真叶1片复叶的发育阶段的全株在总体形态特征上是相似的,是2子叶3大完整真叶苗型全息胚,简称3叶苗型全息胚。

而松科植物的针形叶或线形叶这样全息胚的发育滞点是不在分枝期的早期阶段,所以不可能与成体有形态上的相似性。

一些植物的阔叶如卵形、到三角形叶,其发育程度比针形叶或线形要高,可以达到成株阶段,可以看作是扁化的整体,故与成株有外形上的相似。

用以上理论可以解释果形、叶形、分枝等相似问题。

全息生物在理论生物学方面有30多项创新,感兴趣的读者请自行研究,在此不再介绍。

全息生物学在实践上的重要意义不容质疑。

全息生物学在医学、农学、兽医学、园艺学、中草学、考古学等许多学科和领域有了广泛的应用,取得巨大的经济效益和社会效益。

就医学而言,全世界至少有30个国家和地区,有众多的医生和公民应用张颖清的全息诊疗法,治疗疾病上百种,有效率90%以上,并多有奇效。

全世界已有千千万万人由于张的这一发现和发明而受益。

全息胚定域选种和全息胚定时选种法已经在中国的很多省份推广,应用的作物有小麦、玉米等30多种作物,为农业增产、农民增收发挥了极大作用。

以上所列是基本事实,有根据可查。

他,作为一名科学工作者,能投入毕生精力,探索自然,造福人类,使千千万万的患者摆脱疾病的痛苦,使千千万万的农民获得丰收,我们还有什么理由和资格对他说三道四呢?

诚然,其理论可能有不足之处,但需要后人去补充、发展,怎么也达不到咒骂、完全否定的程度。

回头看看自己,我们在科学上做出多少令人骄傲、称道的创新,为国家、为社会做出多少贡献?

专家也罢,博士也罢,高级人才也罢,为社会做不成实事,一切一切名份统统归为零。

事实胜于雄辩,事实说明了全息生物学有存在价值,有科学生命力。

如果它是伪科学,可能早已自消自灭了。

3、宇宙全息的命题—— 

宇宙是一个统一整体,在这个统一体中,各子系与子系、子系与系统、系统与宇宙之间在空间、时间上存在着泛对应性。

在这些泛对应关系中,凡对应部位较之非对应部位在物质组成、重演程度、感应程度、对应程度、脉动频率、经络振荡等物质特性上相似程度较大。

这样,在潜信息上,子系包含着系统的全部信息,系统包含着宇宙的全部信息;

在显信息上,子系是系统的缩影,系统是宇宙的缩影。

这很象一幅全息照片,这一图景展示了宇宙整体的大统一性。

泛系、全息在不到十余年的时间,以交叉出数十门学科的速度普及到半个中国学术界。

有人声称,系统论和全息论分别体现了两种相反相成的思路。

全息认识论丰富与发展了辨证法的认识论,为部分与整体、有限与无限对立统一的辨证关系提出了全新的实际内容和科学证据。

中国科技大学的李志超先生所说的:

“全息学迄今主要被看作是一门技术科学,但它的深度和广度应该大大扩展。

从信息学角度而言,全息学与思维、生命、宇宙等大科学学科有密切关系。

为此,有必要从数理基础上重新整顿全息学体系。

”分形几何学的基本思想是:

客观事物具有自相似性的层次结构,局部与整体在形态、功能、信息、时间、空间等方面具有统计意义上的相似性,称为自相似性。

这与宇宙全息统一论是一致的,利用分形几何学可能研究宇宙全息统一论。

Einstein认为:

"

西方科学的发展是以两个发现为基础的,这就是希腊哲学家发明的形式逻辑体系(在Euclid几何学中)以及通过系统的实现发现有可能找到因果关系(在文艺复兴时期)。

在我看来,中国的贤哲没有走上这两步,这倒不是令人惊奇的,令人惊奇的倒是这些发现在中国全都做出来了"

这说明中国古典哲学中尚存在着许多重要的问题需要研究。

1953年,两位年轻的科学家弗朗西斯·

克里克和詹姆斯·

沃森发现了生命是共轭的,而且是双共轭,并且是双共轭编码:

DNA的基本结构是由两条核苷酸链组成的双螺旋结构,即由于构成DNA分子的四种核苷酸之间有严格的两两配对关系,根据双股螺旋DNA分子的一个单股为模板合成另一个单股必然形成另一个和原来的DNA分子完全相同的双股DNA分子。

双螺旋结构理论解开了缠绕在遗传学上的诸多死结,成为20世纪生命科学最重要的转折点,克里克和沃森于1962年获得了诺贝尔奖。

我国邹承鲁和王志珍院士说,在20世纪最伟大的科学发现中,原子核结构和DNA结构的阐明无疑都是名列前茅的。

即19世纪末放射性元素的发现,20世纪初用重粒子轰击破碎原子核弄清了原子核是由质子和中子构成的,这些方面的突破影响了整个物理科学的发展;

生物学不仅研究自然界里所有的生物体,还要研究生命活动的各种表现形式,构成生物体的所有物质,以及这些物质在生命活动中所起的作用,而生物体遗传信息的世代相传是依靠DNA分子的自我复制。

这里,生命科学的物质与物理科学的非生命物质,是一种共轭。

而物理科学的物质涉及空间与时间,空间与时间也是共轭的,爱因斯坦的狭义相对论则是把空间与时间这对共轭统一起来;

进一步,时空与质量也是共轭的,而爱因斯坦的广义相对论引力波方程,则是把时空与质量这对共轭统一起来。

全息原理是说,一定维数时空的全息性完全等价于少一个量子位的排列数全息性。

邹承鲁、王志珍院士认为,长期以来,我们一直用“科技”一词来涵盖科学与技术两个方面,但在许多问题上,“科学”与“技术”不可合二为一。

科学以认识自然、探索未知为目的;

而技术是以对自然界的认识为根据,利用得到的认识来改造自然为人类服务。

由此可见,“科学”与“技术”也是共轭的。

从全息原理的视角看,“技术”是立体的“建筑”,“科学”是平面的“建筑”,“科学”对“技术”来说,是全息的。

附录:

1、美国总统克林顿的贺信:

第三届国际全息生物学学术讨论会暨首届国际全息胚医学和全息针灸医学学术讨论会于1996年8月17-18日在美国洛杉矶假日酒店隆重举行。

美国总统克林顿给大会发贺信,说:

“向参加洛杉矶举行的第三届国际全息生物学学术讨论会暨首届国际全息胚医学和全息针灸医学学术讨论会的全体代表致以热烈的问候和祝贺。

我高兴地欢迎全世界各地众多的专家来到洛杉矶参加此次会议。

你们应该为能够促进人类的健康贡献力量而骄傲。

你们将几千年来人类获得的知识与现代医学的最新见解结合起来,已经使许多人得到同情和帮助,使他们健康幸福,正当我们努力使全球各地人民得到优良的医疗服务时,全世界医生能够从你们的杰出努力中得到灵感和启示。

2、[原卫生部副部长胡熙明对全息生物学的评论]全息生物学对生物学和医学的发展有着重要的意义胡熙明

全息胚学说和全息生物学的创立是本世纪生物学史上最重要的事件之一。

它将使人们对生物体的认识发生一次根本性的改变。

它对生物学和医学的发展,特别是对传统医学,如中医学的现代化有着重要的意义。

全息胚学说和全息生物学是中国科学家张颖清教授创立的。

他经过近二十年的研究,发现了穴位全息律、生物全息律和全息胚,发明了生物

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