В настоящее время в биологии выделилась отрасль знаний под названием квантовая биология. Тем не менее последняя делает только первые шаги: основные положения теории относительности в сферу понимания жизнедеятельности не проникли. С точки зрения квантово-механической теории трактуются только отдельные биологические процессы; целостного понимания жизнедеятельности с указанных позиции не существует.
В связи с приведенными соображениями представляется целесообразным рассмотреть понятие времени-пространства в живом организме с квантово-механических позиций, отождествив экспоненциальную S -образную кривую с "линиями жизни" Энштейна – Минковского, а спираль с "бесконечным цилиндром" А.Эйнштейна. Правомочность первого отождествления может быть обусловлена следующими соображениями.
1. Отмечается формальное сходство между экспоненциальной кривой и "мировой линией";
2. В биологических объектах экспоненциальная кривая, так же как “мировая линия" в четырехмерном пространственно-временном континууме Эйнштейна-Минковского ориентирована вдоль оси времени;
3. Для живых биосистем экспоненциальная: кривая является результирующей всех процессов, т.е. носит характер глобальной, универсальной закономерности; "мировая линия" аналогичным образом характеризует явления неживой природы.
Логика второго отождествления /"спирали" и "цилиндра"/ сводится к тому, что на поверхности любого цилиндра можно описать спираль.
Построение гипотетико-индуктивной голографической модели времени-пространства в живых объектах материального мира.
Резюмируя изложенное, становится ясным, что биологические ритмы, как и всякое другое явление /объект/ природы характеризуются тремя аспектами: вещественным, энергетическим и информационным. Сосуществуя одновременно в указанных аспектах биологические ритмы отражают волновые свойства живых организмов. Поскольку биологические системы обладают трехмерностью и живут на протяжении какого-то временного срока, то для адекватного таковых посредством биологических ритмов, целесообразно допустить, что биологические ритмы как одна из основополагающих характеристик живого, также имеют четырехмерную пространственно-временную структуру. В таком случае логично построить гипотетико-индуктивную голографическую модель времени-пространства в живых системах, которая учитывала бы несколько специальных условий, оговоренных ранее:
1. Голографическое описание категорий вещества, энергии и информации должно формировать спираль;
2. Должен учитываться феномен релаксаций;
3. Результирующей кривой биоритмов остается экспоненциальная кривая;
4. Охватывая большой круг явлений живого мира данная схема должна соответствовать некоторым глобальным закономерностям неживой природы.
Формализуем вышеизложенное графически: /см. рис. 5/
время веществоэнергия информация
Рис. 5. ………………………………………
Анализируя схему видим, что экстремумы каждой из категорий реализуются в различное время и в строго определенной последовательности. Время проявления экстреминов рассматриваемых категорий /каждая из которых имеет 2 точки соприкосновения /в мах и мin/ с поверхностью цилиндра/ не совпадают, т.е. при голографическом описании релаксационные свойства категорий вещества, энергии и информации различны. Учитывая специфику сущности каждой из категорий порядок расположения экстремумов на временной оси следовало бы представить следующим образом: информация, энергия, вещество. В начале реализуется программа периодического процесса, затем таковая обеспечивается энергетическим эквивалентом и только после этого происходят определенные циклические трансформации структуры. Изложенное справедливо для первого полупериода ритма, во втором полупериоде наблюдается обратное расположение экстреминов: таким образом формируется симметричность обменных процессов, реализующихся последовательно в 1 и 2 полупериода.
Выводы, сделанные при анализе схемы, верны только в случае расположения плоскостей квазигармонических периодик, описывающих
категории, на одинаковом расстоянии друг от друга, т.е. если таковые делят круг на три одинаковых сектора, центральные углы которых равны и соответствуют 360:3=120°.
Заключение
Приведенный выше теоретический анализ проблемы явился необходимым компонентом в контексте нашей научно-исследовательской работы, поскольку вследствие этого представляется возможность:
1. Трактовать проблему с позиций материалистической диалектики как наиболее верной платформы всех естественнонаучных изысканий;
2. Согласовать полученные нами результаты с логикой фактов уже имеющихся на уровне теоретического обобщения;
3. Осветить перспективу дальнейшего развития поднимаемой проблемы и показать некоторые пути практической ее реализации.
Ведущим методом исследования является логико-диалектический метод.
Ритмичность является важнейшим стабилизирующим и регулирующим фактором внутренней среды организма. Именно в биологическом ритме наиболее наглядно реализуется основополагающий закон природы – закон единства и борьбы противоположностей, являющийся источником любого вида движения и жизнедеятельности, как движения биологических систем в частности.
Только с познанием источника жизнедеятельности представляется возможность истинно научного понимания природы живого и изыскания целенаправленных методов и средств регуляции механизмов управления
биологическими системами. В этой связи нам импонирует мысль
Ю.М.Горского о том, что "... новые знания процессов жизни и
разработки эффективных методов лечения патологии лежат не только
в познании тайн клетки, но и на других путях раскрытия глубинных процессов управления, построенных на единстве и борьбе противоположностей. Необходимость раскрытия этих процессов выходит за рамки живых систем их требует и научно-техническая революция". /16/
В настоящее время медицинская наука располагает мощными техническими и фармакологическими средствами решения своих задач, между тем применить эти средства адекватно не всегда представляется возможным. Последнее вызвано нынешним состоянием теоретического базиса медицины, который определяется как недостаточный. - "На пути к адекватным биологическим описаниям стоит препятствие общего характера - ограниченность наших моделей в отношении пространственных и количественных характеристик изучаемых живых систем/ 10, с.12/
Предполагается, что приведенный выше теоретический анализ ___
проблемы биоритмов определит реальность развития новых представлений о пространстве-времени в биологических системах на квантово-механической основе; даст возможность становления логически последовательного подхода в, терапии и профилактике многих заболеваний, в решении проблем космической медицины, геронтологии и некоторых других медицинских наук.
ЛИТЕРАТУРА
1. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф. Соч. Т.20, с.367
2. АЛЯКРИНСКИЙ Б.С. Биологические ритмы в условиях Космоса.
Труды вторых чтении, посвященных разработке научного наследия
и развитию идей К.Э. Циолковского /Калуга, 16-18 сентября
1967г./,Секция "Проблемы космической медицины и биологии".
М., 1938, 49-58.
3. АЛЯКРИНСКИЙ Б.С. Основы научной организации труда и отдыха космонавтов. М.:Медицина, 1975.
4. АГАДЖАНЯН Н.А., ГОРНИКОВ М.М., КОТЕЛЬНИК Л.А.,
ШЕВЧЕНКО Ю.В. Ваша работоспособность сегодня. М.:Советская
Россия, 1978.
5. АЛЯКРИНСКИЙ Б.С. Адаптация в аспекте биоритмологии. Проблемы
временной организации живых систем. М.:Наука, 1979, 8-З6.
6. АСКИН Я.Ф. Проблемы времени. М.:Мысль, 1966
7. АШОФФ Ю. Обзор биологических ритмов.-В кн. :Биологические
ритмы, Т.I, 1984, М,:Мир, пер. с англ.
8. БЛЕХМАН И.И. Синхронизация в природе и технике. М.: Наука,
19, 245-246.
9. БРЕХМАН И.И. Человек и биологически активные вещества. М.,
1980.
10. ВАСИЛЕВСКИЙ Н.Н., ТРУБАЧЕВ В.В. Системный анализ адаптивной саморегуляции функций организма / экспериментальные и теоретические основания и перспективы/.- В кн.: Адаптивная саморегуляция функций. М.: Медицина, 1977, 11-49.
11. ВАСИЛЕВСКИЙ Н.Н. Предисловие.- В кн.: Адаптивная саморегуляция функций. М.: Медицина, 1977, 3-10.
I2. ВАСИЛЕВСКИЙ Н.Н. Эволюционные и динамические аспекты адаптивной саморегуляции функций. - В кн.: Методологические вопросы функций. - В кн.: Методологические вопросы теоретической медицины. Л.: Медицина, 1975, 53-69.
13. ВЯЛЬЦЕВ А.И. Дискретное пространство - время. М.,1965 г.