Le premier état brut est l'état plasmique
Le second état est gazeux, un équilibre en liberté

L'état gazeux est apparu à la naissance de l'Univers plasmique. La formation du premier atome de matière est l'hydrogène (H) et sa molécule, hélium (He). La particularité de l'état gazeux est d'être constitué d'atomes ou de molécules indépendants en mouvement. Chacune des molécules d'un gaz se déplace librement sous certaines conditions de température et de pression.
L
'hélium est le premier de la série des gaz rares dans la classification périodique des éléments chimiques établie par Mendeleïev

Ces gaz rares sont :
Hélium 2
Néon 2+8
Argon 2+8+8
Krypton 2+8+18+8
Xénon 2+8+18+18+8
Radon 2+8+18+32+18+8


L'unique couche électronique de l'hélium est saturée ( 2 électrons).


La deuxième couche électronique du néon est saturée ( 8 électrons).

Les gaz rares ne sont pas associatifs.
Les nombres ci-dessus désignent les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Ces gaz rares ont une couche électronique externe complète et n'ont pas tendance à prendre ou donner des électrons.
C'est pourquoi on ne connaît pas, sauf exception, de combinaisons chimiques comportant ces éléments gazeux.

Le monde atomique est un vivier d'atomes dans lequel puise l'organique pour sa survie.

Il peut se diviser en 2 groupes : Les parfaits et les imparfaits.

Deux groupes d'atomes sont définis par le nombre d'électrons situés sur leur couche externe.

Les parfaits sont les gaz rares qui possèdent 8 électrons sur leur couche électronique externe. Ils n'ont pas tendance à se lier. Dans le monde des parfaits les atomes se forment dans un certain ordre et sans liberté de changer de modèle. La perfection atomique est une structure ordonnée et achevée en un certain moment. Dans le monde parfait, le développement est impossible.

Les imparfaits sont tous les atomes qui ont une aptitude au changement liée à la non saturation de leur couche électronique externe.
Dans le monde des imparfaits, un ordre règne mais il n'est pas figé. Le caractère aléatoire de la vie est dû à cette liberté de création. Les échanges chimiques se produisent entre atomes qui doivent se lier par nécessité et partager des  électrons. L'obligation du lien produit un effet directionnel car d'un point de vue de l'électron, l'atome est un piège, la matière est une prison de laquelle l'électron doit s'extraire pour retourner à son essence universelle.


En 1962, Stanley Miller et Harold Urey ont démontré par une expérience célèbre, la capacité de certains gaz imparfaits à produire des acides aminés.

En présence de vapeur d'eau (H2O), ils ont fait circuler dans un appareillage de verre un mélange de méthane(CH4), ammoniac (NH3), hydrogène (H) qui étaient supposés être les constituants de la matière d'origine. Par des décharges électriques répétées, il ont provoqué l'ionisation. Au bout d'une semaine, après analyse du contenu, ils ont constaté l'apparition de molécules d'acides aminés.
Cette expérience de laboratoire a montré que des protéines peuvent avoir été synthétisées à partir de gaz simples de l'atmosphère primitive, les N,O,C,H.

La Terre est la seule planète du système solaire qui donne la vie à tant de diversité atomique. L'ouvrage des imparfaits est essentiel dans l'unité organique car elle utilise la presque totalité du monde atomique réfugié dans le monde terrien.

Le méthane (CH4) est une identité remarquable.

Quand le fondateur cosmique (H) hydrogène, rencontre le constructeur organique (C) carbone, il y a formation d'une molécule de méthane, première molécule fondamentale des hydrocarbures en chimie organique.
Le méthane était présent à l'origine, lors de la formation de la matière quand l'Univers était âgé d'environ 300.000 ans. Il est toujours présent en nos cimetières au moment de la décomposition de l'état de la matière organique. La planète Pluton qui représente l'enfer, la mort et la renaissance dans l'imaginaire des hommes possède un manteau de glace de méthane.


Il y a identité de matières fabriquées à grandes distances l'une de l'autre dans l'espace et dans le temps.

 
Des chercheurs ont mis en évidence l'importance du méthane dans les origines de la vie. Le méthane serait à l'origine de la création de la matière organique en milieu dépourvu d'oxygène. En effet, des micro-organismes vivant en symbiose au fond de la Mer Noire se nourrissent de méthane dans des milieux sans oxygène.

suite (état solide)