生き物のタンパク質は 水素結合の±塩梅
織り畳まれパーツ化 鍵穴や鍵に形変え働く
別の生き物に喰われ 胃液の塩酸(HCl)が出すH+
タンパク質の官能基の-とくっつき 撹乱
水素結合崩れ 形維持できず アミノ酸に解体
喰った奴のDNAが欲す タンパク質の材料に
それをリボゾームが 新たなタンパク質に再構築
喰うとはすなわち 酸塩基反応に持ち込むこと
酸(H+)がタンパク質の官能基揺らし 形ほどく酸・塩基
マイルド±なクーロン(電磁気力)の 引き合いのハード版が酸化還元で
その威力の差は お湯か炎かほど違い
水素燃料電池じゃ 水素(H)を電離し H+、e-
対岸からの酸素(O)で酸化 水(H2O)にし 余る電子(e-)が電気
同じ±やり取りでも 酸化は電子(e-)の奪い合い
水素(H)は酸素(O)と海水(H2O)になり 地表の7割を占め
二酸化炭素(CO2)まみれだった昔
シアノが光合成し 地球に撒いた酸素(O)と酸化する
100万種の好気性生物が繁栄した
地球レベルで花形な 酸化還元反応と比べ
酸・塩基は生命レベルに適した マイルドな前座に過ぎず
でも酸化還元も 恒星レベルな重力での核融合の前座
電磁気力で電子(e-)奪うだけじゃ済まず
原子核力、引きちぎり、ねじ込み
質量絞り出しエネルギーにして 暴力的にギンギラギンに輝く 太陽核融合
ミクロが得意な電磁気力は マクロ担当の重力の
圧倒的物量にねじ伏せられ
生命は惑星止まり 恒星スケールじゃ電磁気力は無視され
重力が牛耳る宇宙のパワーバランス
酸・塩基は酸化還元の前座 核融合の前座の前座
脆い高分子生命に マイルド電磁気力な酸・塩基
火を吹く危ない酸化な呼吸 ミトコンドリアにアウトソース
最も危険な重力核融合 エネルギー供給は
太陽に任せ リスク押し付ける 我ら人類のサバイブ法
織り畳まれパーツ化 鍵穴や鍵に形変え働く
別の生き物に喰われ 胃液の塩酸(HCl)が出すH+
タンパク質の官能基の-とくっつき 撹乱
水素結合崩れ 形維持できず アミノ酸に解体
喰った奴のDNAが欲す タンパク質の材料に
それをリボゾームが 新たなタンパク質に再構築
喰うとはすなわち 酸塩基反応に持ち込むこと
酸(H+)がタンパク質の官能基揺らし 形ほどく酸・塩基
マイルド±なクーロン(電磁気力)の 引き合いのハード版が酸化還元で
その威力の差は お湯か炎かほど違い
水素燃料電池じゃ 水素(H)を電離し H+、e-
対岸からの酸素(O)で酸化 水(H2O)にし 余る電子(e-)が電気
同じ±やり取りでも 酸化は電子(e-)の奪い合い
水素(H)は酸素(O)と海水(H2O)になり 地表の7割を占め
二酸化炭素(CO2)まみれだった昔
シアノが光合成し 地球に撒いた酸素(O)と酸化する
100万種の好気性生物が繁栄した
地球レベルで花形な 酸化還元反応と比べ
酸・塩基は生命レベルに適した マイルドな前座に過ぎず
でも酸化還元も 恒星レベルな重力での核融合の前座
電磁気力で電子(e-)奪うだけじゃ済まず
原子核力、引きちぎり、ねじ込み
質量絞り出しエネルギーにして 暴力的にギンギラギンに輝く 太陽核融合
ミクロが得意な電磁気力は マクロ担当の重力の
圧倒的物量にねじ伏せられ
生命は惑星止まり 恒星スケールじゃ電磁気力は無視され
重力が牛耳る宇宙のパワーバランス
酸・塩基は酸化還元の前座 核融合の前座の前座
脆い高分子生命に マイルド電磁気力な酸・塩基
火を吹く危ない酸化な呼吸 ミトコンドリアにアウトソース
最も危険な重力核融合 エネルギー供給は
太陽に任せ リスク押し付ける 我ら人類のサバイブ法
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