Page 303 - основы милогии 1999
P. 303

Современный ДНК-анализ уже может ответить также с большой верой niocii-io и на ш>п|>......
      расовой принадлежности, и даже на вопрос о национальности, хотя уже с гора то мен....сП
      достоверностью.
            5.8. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕЙРОНЫ
            Теперь необходимо получить ответ на вопрос: как в иерархических системах, при их
      самоорганизации из большого числа элементов («частиц»), характеризующихся большим
      набором параметров состояния (фазовой размерностью) и непредсказуемым развитием и
      поведением возникают порядок и единообразие.
            В качестве примера: сложной системы чаще всего по праву называют мозг человека,
      состоящий из сети нервных клеток - нейронов. В процессе внутриутробного развития человека
      число нейронов в его мозгу увеличивается со скоростью около 250 тыс. в мин, а после
      нормальных (не преждевременных) родов их генерация прекращается. Общеизвестный
      генетический факт, что нейроны не могут размножаться и восстанавливаться, приводит к тому,
      что человеческий организм приобретает стабильный набор навыков и управляющих потоков
      информации в своем собственном организме, что чрезвычайно важно для стабильного
      функционирования любой иерархической системы. Именно нейроны формируют
      функциональную структуру мозга. Хотя процесс самоорганизации мозга человека пока в
      достаточной степени не изучен, однако имеется огромное количество экспериментальных
      фактов, представляющих интерес для анализа и сравнения с процессами самоорганизации
      человеческого общества.
            При эмбриональном развитии из скопления клеток формируется нервная трубка, из
      которой потом образуются слои и группы клеток, развивающиеся в специализированные
      структуры зрелого мозга. При этом у каждого будущего нейрона формируется один длинный
      отросток - аксон (его длина может достигать десятков сантиметров!) и множество коротких
      дендритов. Как правило, аксон передает информацию, а дендрит - принимает ее. Достигнув
      места назначения, кончик аксона разветвляется, причем каждая веточка завершается
      терминалью в форме луковицы. Терминали образуют синоптические контакты с дендритами
      или другими местами клетки-мишени для передачи сигналов. Почему растут аксон и дендриты,
      как они находят конечные точки своего роста, пока точно неизвестно. Однако с точки зрения
      милогии, эти явления могут иметь простую природу. Если учесть, что рост аксона
      осуществляется во внешней среде, то в процессе этого роста стимулируются процессы
      интеграции его в эту внешнюю среду. Если какая-то нервная клетка будет нуждаться в “услугах”
      растущего аксона, то ее «запрос» будет услышан аксоном и от него этой клетке будет протянута
      устойчивая связь, создавая тем самым интегрированную систему. Рост же самого аксона
      стимулируется, прежде всего, тем, что он сам нуждается в сотрудничестве с нервными клетками.
            Аксон начинает расти, в силу того, что он чувствует спрос на свои “услуги”. По мере
      роста, встречая нервные клетки на своем пути, он разветвляется, удовлетворяя спрос нервных
      клеток в услугах по обмену информацией. В результате получается интегрированная система с
      разветвленными связями. Таким образом, рост аксона не является каким то стихийным
      процессом. Он обусловлен “рыночными” отношениями полезности между нервными
      клетками и аксонами, спрос порождает предложение.
            Благодаря конечным разветвлениям, каждый аксон может одновременно передавать
      сигналы нескольким клеткам, принимающим сигналы и от других аксонов, сигналы передаются
      нейромедиаторами - диффундирующими через синаптический контакт ионами калия,
      концентрация которых в клетке либо приводит к формированию потенциала действия, либо к
      торможению нейрона. Возбуждающие сигналы, полученные нейроном, могут привести к
      генерации в нем потенциала действия (нервного импульса), который и распространяется по
      аксону и через особую контактную структуру, называемую синапсом, передается следующей
      клетке..
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308