А уже следствием взаимодействия внешних и внутренних энергетических и, конечно же, информационных потоков, является функционирование физиологических механизмов регулирования жизненных процессов организмов. Отработанная эволюционно в форме универсального кибернетического устройства, с наличием как прямых, так и обратных связей регулирования на всех уровнях своей организации, физиологическая система у животных и человека, в целом, представлена общими, но функционально несколько различными морфологическими структурами восприятия, анализа и реагирования. В зависимости от сложности организации жизни различна и сложность этих структур. У человека физиологические механизмы регулирования функций развиты в наибольшей степени.
Однако какой бы степени сложности ни была информационно обусловленная физиологическая реакция организма, схематически она будет представлена следующей последовательностью: а) взаимодействием внешних и внутренних информационно-энергетических стимулов с периферическими и центральными нервными рецепторами и поступлением закодированной информации по нервным волокнам в соответствующие мозговые структуры; б) расшифровкой и анализированием (анализом) информации в нейрональных и субнейрональных структурах головного мозга; в) выработкой соответствующего ответного акта (решения); г) передачей закодированного акта (решения) по нервным и гуморальным проводникам эффекторным органам и его осуществлением посредством действия (поведенческого или физического).
Вся эта постоянно функционирующая физиологическая цепочка незримо, но накрепко связывает организм с окружающей его средой и каждой из внутренних структур его собственного организма. А если эта цепочка не одна, а их бесчисленное множество и все они взаимодействуют друг с другом одновременно или в определённой последовательности?
Ясно, что здесь уж никак не обойтись без гибкого программного обеспечения всех этих процессов, то есть – без хорошего организатора. Однако мозг высшего животного и человека не просто кибернетическая машина высокой надёжности. В его нейрональных структурах с самого рождения уже заложена вся наследственная программа организации физиологических функций организма в течение всей последующей жизни. Более того, поскольку главная биологическая задача всего живого состоит в выживании, в подкорковых образованиях мозга генетическим кодом записана вся история эволюционного совершенствования приспособительных и компенсаторных механизмов. Результатом сложных двусторонних и многосторонних нервных связей и контактов между нейронами межуточного и среднего мозга, подкорковых ядер и коры головного мозга, между самими корковыми нейронами является осуществление гомеостаза (поддержание постоянства внутренней среды организма), а также физиологических процессов адаптацио– и компенсациогенеза при стрессовых ситуациях и дистрессовом повреждении, в том числе, и при различных заболеваниях.
Наличие генетически закреплённых адаптационных и компенсаторных механизмов обеспечивает целостность живой системы и сохранение её функций при изменении условий существования. Адаптивные и компенсаторные системы дают возможность организму в течение жизни несколько видоизменять свои структуры и функции в зависимости от изменения конкретных условий его существования. Эндокринологические и биохимические реакции, возникающие в ответ на действие чрезвычайных факторов внешней среды и повреждения самого организма (заболевания), обеспечивают выживание в неординарных и даже экстремальных условиях жизни.