Подобная особенность живой природы была названа диссимметрией жизни. Так, возбуждающее влияние L-аминокислот на движение плазмы в растительных клетках в десятки и сотни раз превосходит такое же действие их D-форм. Многие антибиотики (пенициллин, грамицидин и др.), содержащие D-аминокислоты, обладают большей бактерицидностью, чем их формы с L-аминокислотами. Раковые клетки и его гомеостат в тысячи раз более живучи, чем обычные клетки, так как состоят в основном из D-аминокислот и D-белков. Фолдинг (самоорганизация) протеинов при такой «закрутке» идет совершенно по иному пути. Энергетическая проблема раковых клеток в свете этой теории также находит свое изящное решение без привлечения термоядерных сил. Парадокс Ливенталя, приобретающий при раке зловещий смысл, решается в его «тени» быстро и логично. Раковые клетки и их ближайшие родственники — простейшие — отгорожены от обычных клеток непреодолимой энергетической стеной, имя которой — нарушенная диссимметрия. Другие зеркальные болезни — диабет и шизофрения — требуют своего изучения в контексте этой теории. Лечиться они должны иначе и эффективнее. К сожалению, современные методы лечения, от кого бы они не исходили, от фармконцернов или от паразитарщиков, обречены на неэффективность и неудачу. Только приняв за основу нанокристаллическое происхождения Жизни и симбиотическую теорию рака, можно успешно лечить и другие тяжелые зеркальные болезни. Только эта теория помирит все ранее выдвигавшиеся гипотезы о происхождении Жизни и все теории о природе рака. Только эта теория еще раз подтверждает правоту тибетской медицины о подобиях рака.
Послесловие
Итак, мы пришли к однозначному выводу. Живая материя на Земле деградирует, причем темп ее разрушения нарастает лавинообразно. Процессы и факторы, вызывающие самоорганизацию, деградацию и распад неживой материи и Живой субстанции имеют много общего. Еще совсем недавно казалось, что высказывание вслух о нарушении зеркальной симметрии в ходе естественной эволюции добиологической органической среды невозможно. Это противоречило обычным представлениям о поведении химических систем, следуя которым система должна стремиться к состоянию с максимальной энтропией, максимальной хаотичности и, значит, к рацемической смеси. В то же время в физике уже были хорошо известны разнообразные процессы, в которых упорядоченные состояния возникают скачкообразно и самопроизвольно. Мы часто сталкиваемся с ними в повседневной жизни, например, при кристаллизации, когда хаотическое распределение молекул в жидкости переходит в строго упорядоченную структуру кристалла. Важная особенность этих процессов заключается в том, что для перехода из разупорядоченного состояния в упорядоченное совсем не обязательно иметь какое-то внешнее упорядочивающее воздействие. Как только в системе достигаются некоторые (критические) условия, беспорядочное состояние становится неустойчивым, и система самопроизвольно (спонтанно) переходит в упорядоченное состояние.