Такую возможность нам представляют инструменты конвергентного моделирования биопроцессов. Почему конвергентное моделирование? Потому что нам необходимо создать некую теоретическую модель для того, чтобы гигантское множество биопреоцессов, происходящих в организме, мы могли свести к единому знаменателю. С одной стороны, модель должна быть достаточно проста, а с другой стороны, она должна сводить все эти процессы в одну точку. Только когда мы целостно воспринимаем это и описываем, мы можем полностью смоделировать ту или иную биологическую ситуацию.
Жизнь – это процесс действия мощных внешних сил на вещество, в результате которого неизбежно возникает система. Это вихрь материи, но этот вихрь существует не сам по себе, а только благодаря постоянно воздействующим на него внешним силам. Если мы хотим смоделировать простейшую воронку, которая возникает под действием определенных сил, мы должны учесть силу и вектор действия этих сил, мы должны учесть, что на воду действует гравитация, атмосферное давление (как функция гравитации), центробежная сила Земли влияет на воронку, температура – энергия Солнца, магнитное поле Земли и другие силы. То есть баланс разносочетанности этих сил как раз и приводит к образованию вещества в том виде, в котором оно есть, а потом и самой этой воронки. И мы должны обязательно учитывать и описывать эти силы, потому что, например, в другой системе будет совершенно другое взаимодействие сил. И эффекты тоже другие (например, на космическом корабле). Гравитация здесь выступает как определяющая сила. Но, тем не менее, мы должны учитывать и структуру той воронки, которая образовалась. Что происходит с веществом в момент действия этих сил?
Оно образует динамическую открытую систему! В нашем примере с водой – это воронка, в случае человеческого организма – это жизнь в высшем ее проявлении. То есть, мы обязаны иметь инструментарий для того, чтобы хорошо и правильно описать саму систему, которая возникла. Таким образом, сначала мы должны описать силы, а затем и систему, которая возникла из вещества в результате приложения этих сил. В такой системе обязаны присутствовать два механизма: первый – это механизм, который будет осуществлять само существование этой системы. Этот механизм осуществляется за счет того, что в эту воронку воды все время поступает новая вода и все время из нее же выходит. В воронке никакая вода не задерживается – это и есть механизм самообновления. Механизм синтеза, механизм входа воды в систему. Синтез – это когда из простой воды получилась сложноорганизованная. Момент входа воды в систему будет описываться уравнениями нелинейной термодинамики, а именно, описанием бифуркаций в теории диссипативных систем.
Неоценимый вклад в теорию бифуркаций внес Митчел Файгенбаум, он создал геометрическую модель в теории хаоса. А известный физик-практик Альберт Либхабер подтвердил на практике эту модель, поставив уникальный эксперимент с жидким гелием. Он взял микрованночку с жидким гелием и при нагревании отметил появление бифуркаций (воронок) с постоянной прогрессией.
Здесь я приведу цитату из книги Дэвида Дойча «Хаос. Рождение новой науки», описывающую этот эксперимент.
Мы можем учитывать конкретно особенности вещества, к которому мы это применяем. Вода, газ, живое вещество и прочее. А выход воды из воронки будет осуществляться по теореме Пригожина о минимуме производства энтропии.
Если эта воронка не сможет выплескивать эту воду из себя с такой же скоростью, как и забирать, она развалится. Либо превратится во много маленьких воронок – можно провести параллель с апоптозом. Либо она перестанет вообще существовать – возникнет хаос. Система развалится. Как доказать, что система имеет вход и выход на примере воронки?