3p.com
€­вҐа४« ¬ . ђ §ў«ҐзҐ­Ёп. ‹Ёз­лҐ бва ­Ёжл.

 


Интересные и оригинальыне рассуждения на тему киберпанка, виртуальной реальности, высоких технологий и будущего всего человечества.
В начало Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> В конец
04.01.2003 <<< Разрыв, начало
...................................................
Подход со стороны космического разума (наиболее близкий к духовному пониманию бытия) был уже рассмотрен выше. Теперь осталось рассмотреть подход с другой стороны. Поэтому опять вернёмся к клетке, не пытаясь больше пока углубиться в причины её того или иного поведения/функционирования (протекания жизни), "разумного" поведения, будем продвигаться дальше, наверх, к сверхразумным существам.
Итак, мы имеем клетку прокариот бактерии. Внутренняя структура весьма проста (относительно), алгоритмы поведения, как уже было описано выше, сводятся просто к циклически повторяющимся, сбалансированным действиям над химическими элементами, посредством химических реакций и межатомного/молекулярного взаимодействия, при помощи имеющихся, расположенных определённым образом внутренних молекулярных структуры (как собранная машина, работает сама по себе). Но тем не менее, каждая отдельно взятая часть такой клетки обладает собственным ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ! Ну вот и вернулись к этому термину. Каждый атом этой частицы (например молекулы мембраны органеллы) обладает ИП (о том, что любой атом обладает ИП уже было сказано выше), и он находится во взаимодействии с другими атомами и их ИП, внося взаимные коррективы в его параметры, которые влияют на его дальнейшее развитие. Пусть это ИП будет крайне мало (по сравнению с ИП, допустим, человека), но существует, а благодаря жизни внутри атома, оно изменяется, что влечёт ик изменению ИП всей органеллы, она тоже живёт и имеет своё ИП, и сообщество органелл внутри клетки тоже имеет своё ИП, уже на порядки более мощное (в информационном плане), чем ИП атома, описывающее гораздо более сложные процессы. И так со всеми компонентами клетки бактерии. Итого, прокариот бактерия обладает ИП. Причём, если рассуждать формально то такое ИП уже можно назвать почти разумным. Вы конечно тут же можете возразить, мол даже исходя из вышесказанного, что клетка - это все лишь механизм, пусть и весьма продвинутый, но всё-таки "бездушный" алгоритмизированный механизм, функционирующий только из-за хорошо продуманной схеме внутреннего функционирования при помощи использования природных физических законов. И информационное поле клетки не должно сильно превышать ИП, скажем, современного суперкомпьютера, который явно ещё не является разумным! А кто сказал, что эта клетка сразу должна мыслить, хоть как червяк (куда уж её до человека): Простейший червяк состоит из тысяч клеток, собранных в гармоничные структуры социумов (о них позже), которые многократно, более чем экспоненциально увеличивают ИП такого объекта, которое и обретает разумность. Тем более, что разумность ИП объекта не соответствует разумности самого объекта (об этому уже было сказано выше), а на порядок другой превышает его. Так что клетка - это ещё весьма не разумное существо, но это индивид, который уже имеет зачатки к мышлению, посмотрите на её поведение, да, оно весьма рефлекторно, предсказуемо, спланировано, ограничено, примитивно, но разве не это является отправной точкой для разума. Ведь даже человек в первые моменты после рождения (да и во время рождения или за несколько минут/часов/дней) по большей части ведёт себя рефлекторно и лишь в последние мгновения перед окончанием процесса рождения и первые часы/дни/месяца он обретает колоссальный опыт и знания об окружающем мире, о себе и о жизни, развивая свой разум и другие внутренние параметры. Да, клетка практически не имеет памяти (но не совсем), даже на таком примитивном уровне клетки способны запоминать (на молекулярном уровне), и они делают это, запоминая, как в регистрах/ячейках, промежуточные параметры своей внутренней жизнедеятельности. А раз так, то они способные учиться, накапливать опыт, внутренне меняться и использовать эту информацию в своём дальнейшем поведение - самомодифицироваться (для прокариот бактерий нельзя применить термин ЭВОЛЮЦИЯ, так как у них ещё отсутствуют гены и наследственность, но в более продвинутых клетках это действие становиться чуть ли не самым основным), развиваться - а это разве не признак разумности?
Совершая такой подход, можно утверждать, что и любой атом тоже разумен, на много, много, много, много: раз меньше, чем прокариот клетка, но разумен, ведь он же ведёт себя определённым образом, реагируя на обстоятельства и видоизменяясь? Тут, на самом деле, раз пошли такие серьёзные утверждения нужно сразу давать определение терминов разумности и разума, так как становится очевидным, что всё что было философам сформулировано ранее не особо сильно удовлетворяет вышесказанным "гипотезам", но я воздержусь от этого, оставив это на потом , и давая вам возможность попытаться проделать это самостоятельно. Но не будем дальше останавливаться на атомах, так как для нас сейчас намного важнее клетки. Итак, мы предполагаем и верим в то, что клетки если и не обладают разумностью, то в определённой своей совокупности образуют общее ИП, обладающее самым примитивным рефлекторным разумом. Важно: в данной модели (в отличие от предыдущего варианта) рассматриваются ИП не всех объектов одного класса, а лишь определённой группы, определённого количества, оказывающего влияние на вышестоящий объект, зависящий от этой группы.
Тогда, собственно ИП прокариот бактерий нас мало интересует, так как они максимум, что могут организовать, так это семейства бактерий, действующие для всеобщего блага - своеобразный социум, обладающий в совокупности ещё большим информационным полем, чем суммарное ИП отдельно взятого объекта, но не достаточного, чтобы описывать и формировать разумную жизнь, на которую привык ориентироваться человек, говоря о разумности. Поэтому рассмотрим эукариот клетки животного типа: без хлоропласт, с большим содержанием органелл и наличием большого числа хромосом.
Для начала возьмём простой вариант клетки, содержащий ядро и одну двойную спираль ДНК + РНК. В таких клетках так же содержится аппарат Гольджи и органеллы - метахондрии (может быть достаточно много). Аппарат Гольджи может быть не один. Внутри ядра может быть одно или более ядрышек - места особой концентрации рибосом (образованных из РНК аминокислот). Само ядро окружено ядерной мембраной, имеющей поры по типу клапана, открывающегося или закрывающегося по внутренним командам ядра, через них ходят транспортные и информационные РНК, белки и питательные вещества. Внутри ядра находится ядерный сок (кариоплазма) - бесструктурная очень вязкая (как гилоплазма) жидкость с повышенным содержанием кислот (сами ДНК фактически являются структуризированными очень длинными извивающимися внутри ядра цепочками нуклеиновых (внутриядерных) аминокислот (особых химических органических полимерных соединений), выделяющихся на общем фоне кариоплазмы). Части ДНК пар называются генами, которые отвечают за один определённый признак клетки. В более продвинутых клетках спирали ДНК могут образовывать комплексы с гистонами-белками, содержащими большое количество лизина и аргинина - хромосомы. Когда число хромосом становится больше двух, они уже содержат информацию не только об этой клетке, но и обо всех клетках организма в целом - общий банк данных многоклеточного организма - существенный прорыв к повышению уровня разумности как одной клетки, так и совокупного организма. Чем сложнее клетка, тем больше у неё в ядре хромосом, тем больше ДНК информации она хранит. Роль ДНК колоссальна (оставив свойство наследственности, как механизма передачи своих признаков потомству, смешения оных при половом размножении - получении других модификаций, рассмотрим другие важные свойства ДНК памяти в рамках повышения уровня сознания таких клеток). Внутри гилоплазмы от пор ядра тянутся эндоплазматические сети - вакулярная система - своеобразный лабиринт, по стенкам (мембранам) которого расположены рибосомы-проводники - всё это представляет собой усовершенствованный механизм передачи различных веществ и команд от ядра к органеллам и обратно (а так же от органелл к органеллам), что позволяет вести транспортировку более точно, не хаотично, направленно, ориентируясь уже больше на молекулярные пропуска-ярлыки (которые обрабатывают рибосомы пропуская и направляя транспортные и информационные РНК к нужному адресату. Так же внутри вакуоли на определённых рибосомах происходит синтез белка (по исходным матрицам их ДНК ядра), а внутри вакуоли, в местах отсутствия рибосом (гладкая эндоплазматическая сеть) происходит синтез и расщепление углеводов и липидов, под действием находящихся там химических ферментов.
Аппарат Гольджи сортирует и упаковывает поступившие макромолекулы для их дальнейшего применения, накапливая необходимые вещества в мембранах-пузырьках, и прикрепляя полисахариды - своеобразные ярлыки-маркеры-пропуска веществам, которые нужно вывести наружу (далее под руководством рибосом они по вакуольным каналам выводятся из клетки). Так же аппарат Гольджи строит (выращивает) органеллы - лизосомы - пузырьки, содержащие ферменты для расщепления белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот. Они используются для разрушения и переработки ненужных/старых частей клетки. Вакуоль, аппарат Гольджи и лизосомы образуют единую вакулярную систему клетки - особый неразумный, но алгоритмизированный и очень точный механизм. Метахондрии - органеллы для получения из поступивших в клетку питательных веществ - молекул АТФ - внутренняя универсальная единица энергии. Внутри метахондрии заполнены гомогенным веществом - матрикса, намного более плотным, чем гилоплазма эукариот клетки. Внутри матрикса тоже содержатся нити ДНК и РНК и метохондриальные рибосомы, на которых синтезируются особые метохондриальные белки. Интересно наличие ДНК и РНК внутри этой органеллы. Это связано с необходимостью вести весьма сложные процессы превращения вещества в АТФ, для этого метахондрии хранят свой собственный БД ДНК и РНК для увеличения скорости принятия решений и протекания процессов (все необходимые белки синтезируются тут же). Это почти разумный орган эукариот клетки, основной функцией которого является генерирование внутренней энергии.
Итак ДНК - это уже вполне полноценная генная память, хранящая огромные массивы информации обо всех процессах и структурах клетки. Такие клетки можно уже абсолютно без предположений и ухищрений сравнивать с компьютерными механизмами, так как ДНК - это полное подобие банка данных с программой и входными данными, программа включает в себя алгоритмы функционирования клетки, обработки этого БД, формирования любых структур внутри клетки, методику дальнейшего развития и эволюции клетки. А рибосомы (молекулярные соединения из РНК нуклеиновая аминокислоты (похожей на ДНК, но содержащей рибозу - особое органическое полимерное соединение, вместо дезоскирибозы), обрабатывающее цепочку ДНК по заложенным в неё правилам (опять же нуклеиновыми аминокислотами) и, считывая команды при обработки ДНК цепочек. Основные РНК - это транспортные и информационные. Первые используются для передачи белков (и др. веществ) в различные части клетки, а вторые передают команды различным центрам клетки. ДНК может меняться в процессе развития клетки (эволюция, мутация, заражение (генным вирусом)), что может в процессе наследования быть передано новому поколению (новые/модифицированные признаками, память из прошлой жизни, опыт - разумность, хоть и пока ещё очень примитивная).

...................................................
Разрыв, продолжение >>>


В начало Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> В конец

Внимание, самые последние рассуждения находятся на страницах с самыми высокими номерами. По умолчанию показывается страница начала последнего обновления с самой свежей информацией.

 

           

 

                 

 

Яндекс цитирования matrix support
Hosted by uCoz