ТРЕТИЙ ВЫВОД – биологическое действие электромагнитных полей чаще всего сводится к тому или иному влиянию их на процессы управления и взаимосвязей в организме между системами, клетками и молекулами. Иначе говоря, электромагнитное поле оказывает влияние на информационные процессы в организме, а энергия поля служит только средством осуществления этого влияния. Полагают, что мы сталкиваемся здесь с информационным взаимодействием электромагнитного поля и живых организмов, т. е. влиянием полей на преобразование, передачу, кодирование и хранение информации.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫВОД – существует три вида информационного взаимодействия электромагнитного поля с живыми организмами: 1-ый – электромагнитные поля могут вводить в организм «вредную» информацию – навязывать несвойственный им ритм; 2-ой – электромагнитные поля могут служить источником «полезной» для организма информацией; 3-ий – хаотически изменяющиеся электромагнитные поля можно рассматривать как помехи (шумы), вносимые извне в организм и, в той или иной степени, нарушающие нормальные информационные процессы.
ПЯТЫЙ ВЫВОД – выявлено парадоксальное явление, при котором эффект биологического воздействия электромагнитного поля был более выражен при слабых воздействиях, чем при сильных.
ШЕСТОЙ ВЫВОД – реализация наследственной программы и усложнение организации в процессе онтогенеза связаны с восприятием развивающимися биологическими структурами информации (носителями которой являются электромагнитные поля) последовательно от всех организмов соответствующего типа, затем класса, отряда и т. д. Таким образом, фенотип каждого организма – результат не только реализации его генотипа, но и восприятие информации от сородичей по популяции, виду, биоценозу. Иначе говоря, признаки организма – морфологические, физиологические, поведенческие и психические – и унаследованы, и приобретены.
Содержание основных терминов, имеющие отношение к шестому выводу, было заимствовано из энциклопедического словаря под редакцией А.М. Прохорова (1990 г.):
ОНТОГЕНЕЗ (от греч. on, род п. ontos – сущее и…генез) (индивидуальное развитие организма), совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни. Термин введен немецким биологом Э. Геккелем (1866 г.).
ФЕНОТИП (от греч. фен и тип), в биологии – совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. Складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма – генотипа и условий среды обитания.
ГЕНОТИП (от ген и тип), генетическая (наследственная) конституция организма, совокупность всех его генов. В современной генетике рассматривается не как механический набор независимо функционирующих генов, а как единая система, в которой любой ген может находиться в сложном взаимодействии с остальными генами. См. также Фенотип.
ГЕН (от греч. genos – род, происхождение) (наследственный фактор), единица наследственного материала, ответственная за формирование какого-либо элементарного признака. У высших организмов (эукариот) входит в состав хромосом. Совокупность всех генов организма составляет его генетическую конституцию – генотип. Дискретные наследственные задатки были открыты в 1865 г. Г. Менделем; в 1909 г. В. Иогансен назвал их генами. Развитие молекулярной генетики привело к раскрытию химической природы генетического материала и представлению о гене как об участке молекулы ДНК (у некоторых вирусов РНК) со специфическим набором нуклеотидов, в линейной последовательности которых закодирована генетическая информация (см. Код генетический). Каждый ген ответствен за синтез определенного белка (фермента или др.). Контролируя их образование, гены управляют всеми химическими реакциями организма и определяют таким образом его признаки. Уникальное свойство генов – сочетание их высокой устойчивости (неизменяемости в ряду поколений) со способностью к наследуемым изменениям – мутациям, которые являются источником генетической изменчивости организмов и основой для действия естественного отбора.
ХРОМОСОМЫ (от хромо… и греч. soma – тело), структурные элементы ядра клетки, содержащие ДНК, в которой заключена наследственная информация организма. В хромосомах в линейном порядке расположены гены. Самоудвоение и закономерное распределение хромосом по дочерним клеткам при клеточном делении обеспечивает передачу наследственных свойств организма от поколения к поколению. В виде четких структур хромосомы различимы (при микроскопии) только во время деления клеток. Каждая хромосома имеет специфическую форму, размер. В клетках организмов с недифференцированным ядром (бактерии) имеется одиночная двуспиральная молекула ДНК, нередко называемая хромосомой.
ФИЛОГЕНЕЗ (от греч. phylon – род, племя и…генез), процесс исторического развития мира живых организмов как в целом, так и отдельных групп – видов, родов, семейств, отрядов (порядков), классов, типов (отделов), царств. Филогенез изучается в единстве и взаимообусловленности с индивидуальным развитием организмов – онтогенезом.