Page 313 - основы милогии 1999
P. 313

Беляев М.И. "Основы милогии ". 1999 юл. _____________________ ш
       образом: сперва фермент разрезает одну из цепей ДНК, затем в oOpirioiianiiiiilk и pnipi.ui
       протаскивает противоположную цепь и снова сшивает разрезанные концы. I ик ДНК i при ш
       расплетает узлы, образовавшиеся на хромосоме.
            ДНК-гираза, как и в предыдущем примере, играет роль посредника. Она строго
       избирательно, вырывает из суперспирали “ослабленный” элемент и переходит в неустойчивое
      состояние. Затем, после “сшивания” разрезанных концов, она, “потеряв” использованный
       элемнент, возвращается в исходное устойчивое состояние. Точно также, это делает электрон в
       атоме химических элементов, когда в результате поглощения кванта энергии, он из основного
      состояния переходит в возмущенное состояние. Испустив квант (передав его другому), такой
       электрон возвращается в основное состояние. Какие же здесь чудеса? Все естественно.
            Заметим, что подобными свойствами обладает, например, и молекула хлорофилла,
       играющая основную роль в передаче энергии внутрь растения. Молекула хлорофилла,
       поглощая часть светового и теплового излучения, меняет свою структуру и создает новые
       соединения, в свою очередь очень неустойчивые, причем поглощение происходит порциями,
       так называемыми фотонами. Молекула хлорофилла распадается, как только прекращается
       действие солнечных излучений.
            При поглощении фотонов атомами молекулы хлорофилла электроны переходят на
       другие орбиты. При этом на возникшие электронные связи молекула хлорофилла присоединяет
       группы ОН и Н, и переходит в неустойчивое возмущенное состояние, что и создает необходимые
       условия для синтеза органических соединений. Накопленную во время синтеза энергию
       молекула хлорофилла отдает и возвращается в исходное, более устойчивое состояние, готовая
       к новому поглощению фотонов. Надо еще добавить, что синтез идет с поглощением из
       окружающей среды углекислого газа (С02), а кислород О2 выделяется как побочный продукт.
       Происходит так называемый фотосинтез.
            Следовательно, простейшие одноклеточные организмы в ходе эволюционного развития
       (благодаря молекулам хлорофилла) приобрели способность, поглощая солнечный свет,
       синтезировать органические соединения, которые необходимы для восстановления их
       структуры и жизни.
            Кроме того, синтезируя и накапливая органическое вещество внутри себя, простейшие
       одноклеточные организмы обеспечивают нужное им количество органических молекул для
       процесса дублирования-деления. Точнее, в одноклеточном организме накапливается
       критическая для него масса органических молекул, которая приводит к неустойчивости клетки.
            Аналогичными свойствами обладают сенсорные оболочки всех без исключения
       иерархических систем, все биологические организмы. В основном состоянии эти оболочки
       находятся в устойчивом состоянии. При возмущениях они “срабатывают” и впускают “внутрь”
       только те компоненты, на которые настроена эта оболочка. Именно на этом принципе зиждется
       вся живая и не живая материя.
            Можно утверждать, что данная гипотеза о происхождении жизни способна выдержать
       самую серьезную критику, т.к. эта гипотеза не только приписывает слепым силам природы
       организующую роль в сборке сложных функциональных систем из простых молекул, но и
       объясняет непосредственные механизмы этих процессов и принципы, лежащие в их основе.
       Иногда биохимики в качестве объяснения ссылаются на процесс естественного отбора, при
       котором в популяции сходных организмов самые приспособленные к условиям окружающей
       среды получают преимущества перед другими.. А по каким критериям осуществляется отбор?
       Отбор не может начаться до того, как возникнет самовоспроизводящаяся система, поскольку
       без воспроизведения природе не из чего будет выбирать. Но у природы имеется простейшая
       самовоспроизводящаяся система, обладающая высокой селективной избирательностью, за
       счет чего система может осуществлять “естественный отбор”, основанный на “рыночных”
       отношениях. Поэтому законы иерархии, в соответствии с которыми осуществляется такой
       естественный отбор, как бы объединяют в единое целое современную “механистическую”
       теорию происхождения жизни с “божественной”.
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318