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較真冷知識:膽結石不能成為舍利子,腎結石可能被包含在舍利子中

較真要點(趕時間?看要點就夠了):

1、佛教通常用火葬的方式來處理逝世高僧的遺體,在古代,通常是搭建柴火堆焚燒,火焰溫度大概為600攝氏度;而在現代,通常是在火葬場使用火化爐焚化,焚燒溫度不小於850攝氏度 。

2、不管什麼類型的膽結石,其成分的熔點都不會超過200攝氏度,沒有可能在600攝氏度左右(木材火焰溫度)及以上(火化爐溫度)的高溫中倖存下來。

3、大部分腎結石在高溫條件下能依賴自身的高熔點或者受熱分解為其他熱穩定固體物質而被保留下來,但是無從考證舍利子中是否包含腎結石及其熱分解產物。

查證者:SYaxi丨美國雪城大學營養科學碩士

近日,較真探討了素食主義者和膽結石發病風險一題(點擊閱讀前文:素食者真有可能更易患上膽結石!快看這些風險你佔了幾條),有不少網友留言說,素食主義者患膽結石風險高的例子就是舍利子,還有網友表示,舍利子除了是膽結石之外,也有可能是腎結石。那麼,舍利子真的是結石嗎?

一、高僧火化在古代通常使用木材焚燒,在現代則使用火化爐

舍利子在世俗界看來,通常被認為是佛教高僧在逝世後,經火葬遺體所留下的礦物質結晶[1]。

在古代,高僧的遺體是被放置在柴堆上,自然條件下點火焚燒,木材燃燒的火焰溫度大概在600攝氏度左右[2]。

在現代,絕大多數火葬儀式都是在火葬場進行的,使用火化爐焚化。據北京市地方標準規定,在儀式的過程中,為了確保屍體瓦解,火化爐需保持-5Pa~-30Pa的微負壓,焚燒溫度不小於850攝氏度[3]。

二、膽結石無法經受木材火焰和火化爐的溫度,不可能成為舍利子

膽結石的主要成分為膽固醇、膽紅素、或者兩者的結合,膽固醇結石的熔點為148~149攝氏度[4],膽紅素結石的熔點為192攝氏度[5],所以,膽結石的最高熔點也不會超過200攝氏度,完全沒有可能在600攝氏度左右(木材火焰溫度)及以上(火化爐溫度)的高溫中倖存下來。所以,無論是在古代還是在現代,膽結石都不可能成為舍利子。

三、部分腎結石雖有可能經受住火焰高溫,但無法考證舍利子中是否含有腎結石及其熱分解產物

那麼,腎結石有沒有可能成為舍利子呢? 那就要看腎結石的成分了。

腎結石的組成成分比較多樣化,有80%的腎結石的成分為鈣鹽。這部分腎結石中,主要成分為草酸鈣的,佔50%;為鈣磷酸鹽的,佔5%;餘下的45%為兩者的結合。草酸鈣受熱可分解為碳酸鈣,繼續加熱至800攝氏度以上可進一步分解為氧化鈣(白色固體),而氧化鈣的熔點高達2927攝氏度;鈣磷酸鹽包括兩種形式:磷酸氫鈣與羥磷灰石,它們的熔點各異。磷酸氫鈣受熱可分解成焦磷酸鈣(白色固體),焦磷酸鈣的熔點為1230攝氏度,羥磷灰石除因腎結石受熱被分解出來外,還廣泛存在於骨骼和牙齒中,它的熔點為1670攝氏度。[6][7][8]

腎結石成分及熔點表

有10~15%的腎結石的成分為磷酸銨鎂(俗稱:鳥糞石),磷酸銨鎂受熱可分解成焦磷酸鎂(白色固體),焦磷酸鎂的熔點為1383攝氏度。[6][7]

還有3%左右的腎結石成分是尿酸結石,其熔點為300攝氏度。[6][9]

餘下,約2%的腎結石主要成分為胱氨酸,其熔點為260~261攝氏度。[6][10]

所以,理論上,大部分腎結石在高溫條件下能依賴自身的高熔點或者受熱分解為其他熱穩定固體物質而經受住火焰的考驗,被保留下來。但實際上,舍利子中是否包含腎結石及其熱分解產物?如果有,在一顆舍利子中的含量佔比是多少?這就無從考證了。

在古代,自然焚燒之下的溫度有限,未完全燒成灰燼的人體無機物片段,比如牙齒、指骨、顱骨等骨骼碎片,都有可能成為舍利子的原料。

在現代,已經有人研究出舍利子的製作方法了,還申請了專利。大致方法是,按人體骨灰:石英粉:硅酸鹽金屬顯色料=40~55:50~35:10~25的重量份數配比,經過成型、生坯製作、燒結製作(950~1300攝氏度)、冷卻等工序,製作而成。在這個過程中,腎結石有可能因殘留在骨灰中,而最終成為舍利子的組成部分,當然前提是遺骨的主人去世時身體內攜有耐高溫型腎結石。[11]

圖源:國家知識產權局官網[12]

另外,無論是在古代還是在現代,都不能排除有熔點高的隨葬品穿過火焰倖存下來,繼而被認為是舍利子。

所以,膽結石不可能成為舍利子;舍利子中有可能包含腎結石及其熱分解產物;但是有舍利子的人不一定有腎結石。

參考文獻:

1. 王克強.神秘的舍利子[J].中國氣功科學,1999(12):42.

2. What is the Temperature of Fire? - Target Fire Protection. Target Fire Protection. https://www.target-fire.co.uk/news/what-is-the-temperature-of-fire/. Published 2018. Accessed November 7, 2018.

3.火葬場二噁英類污染防治技術規範.DB11/T 1403-2017.

4. Courses.chem.psu.edu. http://courses.chem.psu.edu/chem36/SynFa06Web/Expt110.pdf. Published 2018. Accessed November 6, 2018.

5. LookChem. https://www.lookchem.com/Bilirubin/. Published 2018. Accessed November 6, 2018.

6. Alelign T, Petros B. Kidney Stone Disease: An Update on Current Concepts. Adv Urol. 2018;2018:1-12. doi:10.1155/2018/3068365

7. Perry D. Handbook Of Inorganic Compounds. Boca Raton, Fla.: Taylor & Francis; 2011.

8. Calcium hydroxyapatite - CAMEO. Cameo.mfa.org. http://cameo.mfa.org/wiki/Calcium_hydroxyapatite. Published 2018. Accessed November 9, 2018.

9. Uric acid. En.wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/Uric_acid. Published 2018. Accessed November 6, 2018.

10. 胱氨酸. Zh.wikipedia.org. https://zh.wikipedia.org/wiki/胱氨酸. Published 2018. Accessed November 6, 2018.

11. 舍利子的製作方法.專利號CN101617909A

12.http://www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/patentsearch/portal2HomeSearch-portalSearch.shtml?params=4C3F74C3281B65A97F2870FF32DEFA0999F36331FD1CDEE292F40280F91E9BE6D57C42416D5A10992A5B056A5D573E7A5C872B71B061545EA82FA94C4763A52F193D5708C9A494B19A7471FA7721AF4F

本文編輯:zolazhang

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