![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Информационная концепция эволюции нашего мира |
Информационная концепция эволюции нашего мира Калашников Юрий Яковлевич В живых системах нет ничего более загадочного, чем молекулярная информация. Как ни странно, но первая закодированная информация появилась на Земле более 3,5 миллиардов лет тому назад. И это была – “буквенно-символьная” информация биологических макромолекул. Большой неожиданностью для нас оказалось и то, что генетические и информационные молекулярно-биологические технологии правят миром живого с самого начала его зарождения. И только наступивший век технических систем и информационных технологий позволил это заметить и слегка приоткрыть многочисленные секреты жизни, увидеть закономерность и направленность всех дальнейших эволюционных событий. Следовательно, основы эволюции, причины построения и развития нашего мироздания следует искать в направленности процессов и событий, происходящих на нашей планете, которые обеспечиваются едиными информационными закономерностями. Поэтому сама биосфера, также как и ноосфера, техносфера и инфоноосфера являются следствием последовательной информационно-направленной эволюции нашего мира. Во всей Вселенной, видимо, нет более таинственного и более загадочного явления, чем жизнь. Современное естествознание до сих пор не может объяснить многие причины и механизмы функционирования живых систем, которые обладают удивительными природными свойствами самоуправления, самообновления и самовоспроизведения. Причем, даже отдельная клетка является сложнейшей биокибернетической системой, выполненной в миниатюре, где все компоненты, структуры и биохимические процессы упорядочены на молекулярном уровне. Исследованием живой материи и биомолекул в основном занимается молекулярная биология и биохимия – химия наиболее организованной материи. Возможно поэтому, в изучении живой материи до настоящего времени доминирует исключительно физико-химическое направление. Но, чем глубже ученые внедряются в детализацию физико-химических процессов, тем больше у них возникает сомнений в познаваемости живого вещества. Учитывая сложно-зависимые физические, химические и иные процессы, протекающие в живой системе, многие исследователи и сегодня пессимистически относятся к реальности познания феномена жизни. И всем становится ясно, что молекулярные биологические науки зашли в мировоззренческий тупик. Между тем, уже давно известно, что наряду с вещественной и энергетической составляющими живой материи имеется ещё одна, не менее важная составляющая, – информационная, и лишь она в молекулярно-биологических процессах играет ведущую и организующую роль. Наука показывает, что жизнь на нашей Земле существует, поддерживается и развивается только благодаря наследственной информации. Поэтому живые организмы по своей сути не могут ни функционировать, ни существовать, ни развиваться только лишь на физико-химической основе. Причем, как нельзя объяснить работу компьютера с помощью законов электротехники, точно так же нельзя понять и причины функционирования живых систем с помощью только одних физико-химических закономерностей. Здесь нужен другой подход, который бы учитывал и информационную составляющую живого.
В силу этих обстоятельств, несмотря на усилия многих естественных наук, до сих пор существует полный пробел в знаниях о главном, – о взаимосвязи между информацией, структурой и функцией в различных биологических процессах. Загадочной остаётся и главная проблема, – что такое информация, и как она действует в молекулярно-биологической системе? Остаётся открытым вопрос, – как, и каким образом, генетическая информация участвует в управлении процессами обмена веществ или получения энергии? До настоящего времени в естествознании отсутствует концепция информационного управления живой клеткой. С большим трудом выявлены отдельные фрагменты, но пока не видна общая картина прохождения и реализации генетической информации. При этом смысл выявленных информационных фрагментов сводится к тому, что “наследственная информация, закодированная в нуклеотидной последовательности, переводится в аминокислотную последовательность белков Белковые молекулы представляют, своего рода “ловушку” в потоке генетической информации Гены контролируют клеточный метаболизм за счет содержащейся в них информации о структуре ферментов и других клеточных белков, а ферменты выступают в роли биокатализаторов, управляющих всеми химическими процессами в живых организмах” . Как мы видим, исследование прохождения генетической информации в живых системах почему-то остановилось на этапе синтеза белковых молекул. В связи с этим, в биохимии уже давно господствует ложное представление о том, что управлением химических процессов в живых системах занимаются химические катализаторы, но никак не управляющая информация. Такое упрощенное представление явно не соответствует действительности. Известно, что клеточный космос биологических молекул, за время своего развития, создал весьма надёжную и универсальную молекулярно-биологическую систему управления с необычайно стабильной генетической памятью и её феноменальными информационными возможностями. Всё это говорит о том, что живые клетки пользуются своей, сугубо специфической молекулярной информационной технологией. А это означает то, что в основе всех биохимических и био-логических “технологий” лежат процессы информационные. Автора данной статьи уже давно волнует вопрос: как, и каким образом, генетическая информация участвует в управлении сложными биохимическими процессами, молекулярными и другими биологическими функциями живой клетки и организма. В связи с этим, все свои предыдущие работы он посвятил проблемам кодирования, передачи и преобразования генетической информации и использования её в различных молекулярно-биологических процессах управления и регулирования. В этих работах были обобщены, сформулированы и предложены те идеи, гипотезы и концепции, которые, по мнению автора, могут дать первоначальные представления и элементарные знания об информационных процессах на молекулярно-биологическом уровне. Последовательно были рассмотрены и обсуждены весьма дискуссионные в биологии темы. 1. Молекулярная элементная база живой формы материи. 2. Закономерности молекулярной биохимической логики и информатики. 3. Основные принципы и механизмы существования живой материи.
4. Ферменты и белки – как сверхминиатюрные автоматы и манипуляторы с программным управлением. 5. Молекулярно-биологическая система управления клетки и т. д. Возможно, это и есть тот подход, который заинтересует исследователей, ищущих пути к изучению систем обработки и реализации молекулярной информации в живых клетках и организмах. Поэтому, не исключено, что предложенные в этих статьях альтернативные идеи могут быть востребованы и использованы для развития нового в науке направления – “Молекулярной биологической информатики”. По крайней мере, такую возможность автор не исключает. Данная статья является логическим продолжением и дальнейшим развитием ранее обозначенных тем. 1. В биологических молекулах нет ничего более загадочного, чем информация. Известно, что информационные сообщения не могут перемещаться во времени и в пространстве нематериальным способом. В связи с этим, автор пришел к выводу, что информация в живой системе, – это содержательные сведения, заключенные в том или ином послании или сообщении генома, которые хранятся, передаются и используются только в закодированной молекулярной форме. А информационный код в любой живой клетке записывается химическим способом с помощью элементарной формы органического вещества и поэтому переносится в структурах биологических молекул. Удивительно, но факт – всё живое на Земле, от ничтожной бактерии до человека, состоит из одинаковых “строительных блоков” – стандартного набора более чем трёх десятков типовых функциональных био-логических (биохимических) элементов. Этот типовой набор представляет собой, ничто иное, как элементную базу, или общий молекулярный биологический алфавит, который служит для кодирования информации, построения и программирования молекулярных структур живой материи. В состав этого уникального набора входят различные системы био-логических элементов (отдельные молекулярные алфавиты): 1) восемь нуклеотидов, – “четыре из них играют роль кодирующих единиц ДНК, а другие четыре используются для записи информации в структуре РНК” ; 2) двадцать различных стандартных аминокислот, которые кодируются в ДНК и служат для матричного построения белковых молекул; 3) несколько жирных кислот, – сравнительно небольшое число стандартных органических молекул, служащих для построения липидов; 4) родоначальниками большинства полисахаридов является несколько простых сахаров (моносахаридов) и т. д. Все эти химические буквы и символы были отобраны в процессе эволюции. Поэтому, кроме семантики сообщений они обладают еще и уникальной природной способностью к выполнению различных – химических, энергетических, молекулярных и других биологических функций. Как мы видим, живые системы имеют не только свою письменность, но и пользуются различными молекулярными языками. А основой каждой системы элементов являются свои индивидуальные молекулярные био-логические (биохимические) элементы (химические буквы и символы). На базе различных систем био-логических элементов – молекулярных алфавитов, могут быть “сконструированы” разнообразные макромолекулы клетки – ДНК, РНК, белки, полисахариды, липиды и т.
Открытие, даже самое маленькое — всегда озарение. Результат приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его». Не следует смешивать пространство вариантов с известной концепцией общего информационного поля, в котором данные могут передаваться от одного объекта к другому. Пространство вариантов — это стационарная матрица — структура, определяющая все, что есть и могло бы произойти в нашем мире. Официальная наука пока не в состоянии ни объяснить, ни подтвердить существование пространства вариантов. Напротив, она будет пытаться всячески дискредитировать модель Трансерфинга, что неудивительно, ведь официальная наука — типичный маятник. Вообще, науке, при всех ее несомненных достоинствах и достижениях, свойственно отметать все, что не укладывается в ее рамки. Встречаясь с необъяснимыми вещами, она будет изворачиваться и так и эдак, обвиняя своих оппонентов в шарлатанстве, подтасовке фактов или просто игнорировать очевидное, лишь бы удержаться на своем гранитном пьедестале. Однако нашелся один человек, академик Вячеслав Бронников, который сумел поставить науку в абсолютно безвыходное положение, совместив совершенно невероятное с более чем очевидным
1. Сравнение и анализ религиозной и научной картин возникновения и развития нашего мира
2. Диалектика эволюции животного мира
3. Информационная теория эволюции
4. Информационная теория эволюции
5. Дарвинизм и пунктуализм вместе (оригинальная концепция эволюции)
9. Доказательства и методы изучения эволюции органического мира
10. Эволюция жизненного мира россиян в условиях трансформирующегося социума
11. Мы наш, мы новый мир построим
12. Концепция информационного общества в современной философии
13. Эволюция маркетинга в мире и в России
14. Борьба за информационное окно в мир
15. Свет в обезбоженном мире. Эстетическая концепция творчества Дамира Ишемгулова
16. Эволюция и сотворение мира
18. Человек в информационном мире
19. Концепция создания автоматизированной информационной системы "Спорт"
20. Церковь и мир - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
21. Внешний мир и его картина в нашем сознании
25. Информационная модель физического мира
27. Концепция метаболизма и биологическая картина мира
28. Общая картина эволюции мира
29. Становление естествознания с древнейших времен по наши дни и современная картина мира
30. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира
32. Концепция мира и человека в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта"
33. Эволюция маркетинга информационно-библиотечной деятельности
34. Основные положения концепции информационной безопасности России
35. Биологическая концепция Ч. Ломброзо о прирождённом преступном типе и эволюция его идей
37. Человек и информационном мире
42. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
43. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
44. Возникновение и эволюция Вселенной
46. Эволюция, образование и структура Вселенной
47. Возникновение и эволюция жизни
48. Эволюция биологических механизмов запасания энергии
50. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы
51. Эволюция и происхождение человека
52. Проблема происхождения и эволюции человека
53. Антропология: эволюция и адаптация
57. Сырьевая и энергетическая проблема мира
58. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира
60. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке
61. Энергетика мира
62. Чад-типичная страна третьего мира
63. Новые индустриальные страны мира
64. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"
65. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов
66. Американская концепция реорганизации и банкротства
67. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.
68. Шпора по истории (с древних времен и до наших дней)
69. Политико-правовая концепция русского либерализма
73. Основные правовые системы современного мира
74. Концепция разделения властей
75. Основные правовые семьи мира
76. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
77. Животный мир как объект правовой охраны
78. Правовое регулирование использования и охраны животного мира
79. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
80. Переводческая эквивалентность в текстах газетно-информационных материалов
81. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов
82. Шишкин – наш выдающийся земляк
83. Художник в мире арт-бизнеса
84. Дом и кров в славянофильской концепции
85. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)
89. Внутренний мир Раскольникова
90. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие
91. Художественный мир в романе Виктора Пелевина "Жизнь насекомых"
92. Из двух друзей всегда один раб другого (Лермонтов "Герой Нашего времени")
93. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")
94. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)
96. Картина мира, показанная в "Младшей Эдде" Снорри Стурлуссона
97. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")