Термодинамические силы формируют организмы

Citation
, XML
Authors

Abstract


Физические поля и воздействия окружающей среды всех иерархических уровней определяют форму и облик структур живых объектов, а также управляют их функционированием. Факторы внешней среды воздействуют на соответствующие иерархические структуры живых тел. Под влиянием этих воздействий иерархические структуры принимают формы, которые постоянно адаптируются к окружающей среде. Самопроизвольные преобразования структур всех иерархических уровней снижают удельную функцию Гиббса образования этих структур и увеличивают их стабильность. Впервые обоснованно утверждается, что вследствие действия термодинамики наследственный материал организма фиксирует появление чувств человека и других живых существ.
Ключевые слова: эволюция, термодинамика, наследственность, чувства, любовь


Термодинамические силы формируют живые объекты и
определяют их эволюцию и взаимодействие
Гладышев Г.П.
 

Иерархические живые структуры вследствие несамопроизвольных и самопроизвольных процессов трансформируются и приспосабливаются друг к другу за счет существования прямых и обратных термодинамических связей. Принцип стабильности вещества способствует накоплению сравнительно нестабильных структур нижних иерархий в структурах высших иерархий.  Такие малостабильные структуры сравнительно быстро распадаются и, вследствие термодинамических причин, заменяются новыми, себе подобными.  Эти процессы представляют собой обмен веществ, который олицетворяет жизнь и ее эволюцию.
«Термодинамические слепки» живых организмов и их разнообразие создаются силами внешних и внутренних полей и  физическими факторами. Причем масштабы действия этих сил и факторов на разнообразные  иерархические  структуры организмов весьма различены.  Разные члены общего термодинамического уравнения для изменения удельной функции Гиббса образования тех или иных структур организма и окружающей его среды вносят свою  лепту в эволюционное разнообразие и жизнь организма.  
Здесь уместно записать уравнение для полного дифференциала функции Гиббса:
    
Здесь: Tтемпература; S – энтропия; U – внутренняя энергия; V– объем; p – давление; X  – любая обобщенная сила, за исключением давления; x – любая обобщенная координата, за исключением объема; µ – химический (эволюционный) потенциал; m  – масса k-го вещества; работа, совершенная системой, отрицательна.  Индекс i относится к частной эволюции, а k – к компоненту i – ой эволюции. Верхний индекс * означает, что рассматривается поведение сложной системы. http://creatacad.org/?id=57&lng=eng
 
Анализ уравнения показывает, что разные физические поля и агенты действуют практически избирательно на структуры различной природы и размеров, относящихся к различным иерархическим уровням. Структуры этих уровней взаимодействуют с  подобными структурами этих же уровней и структурами других,  прежде всего,- смежных, иерархических уровней.  Изменения структур высших иерархий, благодаря обратным связям, фиксируются ДНК и сохраняются наследственным материалом организмов. В процессе биологической эволюции ДНК медленно меняется, передовая сохраняющеюся  информацию по наследству.  Эта нуклеиновая кислота воспринимает информацию в каждый момент жизни организма в онтогенезе, что приводит к незначительному, практически, нами незаметному ее изменению на протяжении жизни одного поколения. Однако такие незначительные изменения накапливаются за период жизни многих поколений, что проявляется в эволюции популяции. Есть все основания утверждать, что организмы при общении воспринимают проявления чувств, таких как любовь, ненависть и другие, на уровне ДНК (хроматина). Появление любви связано с возможностью взаимного восприятия индивидуумов при их контакте. Оно, – чувство, существенно зависит от совместимости ДНК (наследственного материала) этих индивидуумов. С точки зрения старых представлений о чувствах, это звучит, как может показаться, несколько странным. Однако с позиций представления иерархической термодинамики такое утверждение становится весьма разумным. Не обсуждая многочисленные известные наблюдения проявления чувств и сексуальности, обратим внимание на факты затруднительного спаривания животных разных, даже близких, видов, а также наследственной склонности людей влюбляться преимущественно в партнеров определенного типа.  Пока мы не можем измерять, например, изменение конформации ДНК «чувствительных зон» особей при ухаживании перед их спариванием. Но полагаю, что это дело недалекого будущего. По крайней мере, я уверен, что без термодинамики здесь не обходится.
В заметке изложены отдельные вопросы важной проблемы, решение которой требует дальнейших исследований.
 
Гладышев Г.П. (2003) Супрамолекулярная термодинамика – Ключ к осознанию явления жизни. Издание второе – М – Ижевск. ISBN: 59397-21982.
Thims, Libb (2009). The Encyclopedia of Human Thermodynamics. http://www.eoht.info/
  1. The principle of substance stability reveals the direction of development of chemical and biological evolution
  2. On the development of physical and chemical bases of Darwinism
  3. Physicochemical stages of evolution: the ring structures in the universe
  4. Thermodynamics – the driving force behind the origin of life
  5. Popularly about the life and the cycle of exchange of substance and energy
  6. Life as a self-defending process
  7. A model of life: the metabolism in abiogenic structures
  8. On the principle of substance stability
  9. Thermodynamics of origin of life
  10. Hierarchical thermodynamics solves the puzzle of life
  11. Термодинамика и возникновения жизни
  12. Иерархическая термодинамика и дизайн природы
  13. Математическая физика и эволюция живой материи
  14. Love – the state of living organisms
  15. Thermodynamics optimizes the physiology of life
  16. Достижения наук о жизни с позиции термодинамики
  17. Супрамолекулярная термодинамика
  18. Супрамолекулярные связи в живом мире
  19. Science, evolution and reality
  20. Принцип стабильности вещества и живые системы
  21. Живые системы
  22. Планетные системы и закон Тициуса-Боде
  23. Planets and the law of Titius – Bode
  24. Душа и сознание
  25. Life does not require the hypothesis about God
  26. Джабоев Серго Хаджиевич
  27. Thermodynamic theory of evolution of universe
  28. Экологическая термодинамика
  29. Многообразие живых объектов и термодинамика
  30. Жизнь как явление
  31. Феномен Али Газаева
  32. Термодинамика открытых систем
  33. Natural Hierarchic Processes
  34. Asymmetry in Bioworld
  35. Open and closed systems
  36. Модели живой системы
  37. Living systems are quasi-equilibrium structures
  38. Thermodynamics optimizes life
  39. Life and mathematician
  40. Тропизм
  41. Живые системы и мерцающие кластеры
  42. New Views – New problems of science
  43. История создания иерархической термодинамики
  44. Искусство управления обществом
  45. Термодинамика возникновения жизни
  46. Hierarchical thermodynamics and Homeokinetics
  47. On the Principle of Substance Stability
  48. Ilya Prigogine and Georgi Gladyshev
  49. Our world and methods of classical thermodynamics
  50. Термодинамические силы формируют организмы
  51. О законах нашего существования
  52. Temporal hierarchies
  53. В мире все подвластно термодинамике