|
Следуя доводам проф. Л. Прищеп покажем, что всякая возникавшая в первичном растворе капля имела тенденцию начать ЭМР колебания, сопровождающие акции обмена веществ — всасывание питательного раствора извне и сброс отработанных отходов наружу (рис. 7.6.).
Электромагнитная модель зарождения процесса энергоинформационного и вещественного обмена коацерватной капли на прибрежной полосе первичного водоема, насыщенного "питательным" раствором — обилием простых и сложных органических, из биогенных элементов, молекул: (а) — первая и вторая стадия — всасывание питательного раствора и электрохимического взаимодействия заключенных в нем ионов "питательных" взвесей: (б) — третья стадия — сброс наружу отходов после второй стадии, — направление действия электростатических сил, 1 — поверхность водоема, 2 — материк (берег), 3 — липидная мембрана микрокапли, А — приток раствора извне, 5 — выброс отходов во вне.
Первая стадия — всасывание раствора происходило, когда капля-предклетка оказывалась полностью погруженной в воду. Между липидной поверхностью и водой возникал двойной электрический слой со знаком " + " снаружи
со стороны воды или питательного раствора, диэлектрическая проницаемость которого значительно больше, чем у липидной оболочки. Капля под действием электростатических сил Ф растягивалась и втягивала в себя питательный раствор. На второй стадии, являвшейся порождением первой, состоялся второй акт обмена веществ
питательный раствор распадался на элементарные составные части, которые затем взаимодействовали как ионы, несущие заряды обратного знака, превращаясь в вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности капли-предклетки. Причем это эниовзаимодействие совершалось под ЭМ ритм, заданный собственными колебаниями составляющих клеток — ее полимеров. Таким образом, соблюдались интересы внутриклеточных превращений. А при третьей стадии обмена веществ, когда часть внешней поверхности предклетки (или клетки) имеет один знак заряда, а другая часть, оказавшаяся на воздухе (на поверхности) или коснулась материка — дна, скалы — другой знак, происходило некоторое сжатие капли, и часть внутреннего содержания — отходов биоэлектрохимических процессов — на второй стадии, выбрасывалась во вне. Можно построить и другие модели зарождения процесса энергоинформационного и субстратного обмена, как следствие ЭМ релаксации предклеток.
Процесс провокации разряда — электромеханической стадии воздействующими квантами от Солнца — положил начало фотосинтезу.
Процесс ЭМР автоколебаний, повторяющийся достаточно долгое время у
миллиардов микрокапель, достигал автоматизма, вследствие резонансной самонастройки, т.е. перераспределения под действием электростатических сил и электрохимических реакций молекул и атомов различных элементов, содержащихся в каплях. Таким образом формировались устойчивые дееспособные образования, требующие для своего периодического сокращения и расширения все меньшей и меньшей интенсивности воздействия внешних сил. Обмен веществ стал коллективным актом.
Эволюционно эти пульсации передались к органеллам и клеткам современных биообъектов, превратились в три стадии обмена веществ, которые сохранились и у современных биоорганизмов. Кровь по капиллярам подводится к каждой клетке, имеющей все особенности вышеописанного пробионта, и заряжает поверхность, которую она омывает, отрицательным зарядом, носителем которых в крови являются эритроциты. Лимфа же, омывающая вторую половину тех же клеток, заряжена положительно. Положительно заряжена и межклеточная жидкость.
Клетки многоклеточных организмов не имеют непосредственного контакта с внешней средой. Окружающая их среда — это межклеточная или тканевая жидкость, из которой они получают необходимые вещества и в которую сбрасывают продукты обмена. Из артериальной крови в тканевую жидкость проникают кислород, несущий отрицательный заряд, и другие необходимые клеткам вещества, а в венозную кровь, имеющую положительный заряд, как и лимфа, оттекающую от тканей, поступают продукты обмена из клеток. Лимфа также уносит часть продуктов обмена. Лимфатические капилляры собираются в сосуды, которые и служат для оттока лимфы и возвращения в кровь поступающей в ткани жидкости. Они выполняют роль дренажной системы в организме, удаляющей из него избыток тканевой жидкости.
Метаморфозы эволюции
Можно также построить электромагнитный механизм деления клетки, а также механизмы возникновения многоклеточных образований из одноклеточных биообъектов. И соответствующим образом составить схемы программ управления этими процессами.
Построим упрощенную последовательность метаморфоз в эволюции способов коммуникации, восприятия информации об окружающей обстановке и передачи этой информации себе подобным биообъектам. На самом нижнем эволюционном уровне эти способы были двух родов — механическим и электромагнитным, близкие по частоте колебания усиливались благодаря фундаментальному явлению природы — резонансу механических и электромагнитных колебаний [344-347].
На первых этапах эволюции у одноклеточных биообъектов и простейших, кишечнополостных организмов ориентировочно можно было бы эти два способа разделить примерно пополам. У них еще не развиты ни слух, ни зрение, ни осязание. И основным способом восприятия и передачи информации является, главным образом, резонансные механические и электромагнитные колебания. Обнаружено, что электрические поля появляются вокруг размножающихся плесеней, водорослей, бактерий
Большую роль играют электрические и магнитные поля в поведении простейших организмов, благодаря собственному электромагнитному полю они могут ориентироваться в пространстве, которое пронизано силовыми линиями геомагнитного поля. По-видимому, благодаря одноименному электрическому заряду на поверхности своего тельца инфузории при своем достаточно быстром движении относительно друг друга никогда не сталкиваются, как и птицы в полете стаей.
Вдоль силовых линий геомагнитного поля движутся многие бактерии. Магнитное поле Земли влияет на развитие простейших. Хлорелла интенсивнее делится, если создать магнитную напряженность З Ю3-4-103 А/м. Но с увеличением напряженности активность деятельности водорослей снижается.
Следующий тип — беспозвоночных - самый многочисленный на Земле — их около 1,5 млн. видов, в том числе около 1 млн. — насекомые. На этом этапе эволюции появляются зачатки органов слуха, осязания — усики, зрения — глаза, а также совершенствуется и новый класс восприятия химической природы — обоняние и вкус. Причем слух можно считать отпочковавшимся от того массива восприятия, который у предшественников был настроен на прием главным образом механических резонансных колебаний, а осязание и зрение возникли, как бы отпочковываясь от массива восприятий электромагнитной природы.
|