Николай ЛевашовНеоднородная Вселенная
Книга снабжена 94 авторскими иллюстрациями
Иллюстрации и редакция 2005 года.
Оглавление
Отзыв на монографию академика Н. Левашова «Неоднородная Вселенная»
От автора
Предисловие
Глава 1. Аналитический обзор
1.1. Значимость онтологии физических процессов для философской и научной мысли человечества
1.2. Резюме
Глава 2. Неоднородность пространства
2.1. Постановка вопроса
2.2. Качественная структура пространства
2.3. Система матричных пространств
2.4. Природа звёзд и «чёрных дыр»
2.5. Природа образования планетарных систем
2.6. Резюме
Глава 3. Неоднородность пространства и качественная структура физически плотного вещества
3.1. Постановка вопроса
3.2. Качественная структура микропространства
3.3. Влияние материальных объектов микрокосмоса на окружающие их пространство
3.4. Резюме
Глава 4. Необходимые и достаточные условия возникновения жизни во Вселенной
4.1. Постановка вопроса
4.2. Условия зарождения жизни на планетах
4.3. Качественные особенности органических молекул и их роль при зарождении жизни
4.4. Резюме
Список литературы
Описание рисунков
Другие книги автора
Предыдущий фрагмент
- Глава 4. Необходимые и достаточные условия возникновения жизни во Вселенной
- 4.3. Качественные особенности органических молекул и их роль при зарождении жизни
И вновь – спасение в воде... Вода океана поглощает рентгеновское и гамма-излучения и пропускает тепловое и оптическое
излучения Солнца, которые также свободно могут проникнуть в одноклеточные организмы.
Таким образом, для того, чтобы возник внутриклеточный синтез органических соединений, необходимы следующие условия:
а) наличие внутри одноклеточных организмов органических молекул, которые легко изменяют свою структуру в некоторых
пределах, при изменении внешних факторов, что приводит к колебанию мерности микрокосмоса в диапазоне
0<ΔL<0,010101618...
б) наличие внешних факторов, которые могут вызывать нужные изменения структуры этих молекул, не разрушая молекулы,
как и сами одноклеточные организмы (слабые тепловые и оптические излучения Солнца).
В ходе эволюции, возникла нужная для этого молекула – молекула хлорофилла.
Молекулы хлорофилла, поглощая часть оптического и теплового излучения, изменяют свою структуру, создавая новые
соединения, в свою очередь, очень неустойчивые, причём, поглощение происходит порциями, так называемыми, фотонами.
Эти соединения распадаются, как только прекращается действие теплового и оптического излучения, и именно это вызывает
нужные колебания мерности микрокосмоса, которые так необходимы для возникновения процесса синтеза внутри одноклеточных
организмов.
Поглощая фотоны солнечного излучения, молекула хлорофилла вызывает колебания мерности микрокосмоса. Это связано с тем,
что, при поглощении фотонов атомами молекулы хлорофилла, электроны переходят на другие орбиты.
При этом, на возникшие электронные связи, молекула хлорофилла присоединяет группы ОН и Н, что приводит
к колебанию молекулярного веса. И, как следствие – колебанию мерности микрокосмоса, что и создаёт необходимые условия для
возникновения синтеза органических соединений.
Накопленный потенциал молекула хлорофилла теряет во время синтеза и возвращается в исходное, более устойчивое состояние,
готовая к новому поглощению фотонов. Синтез происходит с поглощением из окружающей среды углекислого газа
(СО2) и, как побочный продукт, выделяется кислород (О2).
Происходит, так называемый, фотосинтез.
Следовательно, простейшие одноклеточные организмы, в ходе эволюционного развития (благодаря молекулам хлорофилла),
приобрели способность, поглощая солнечный свет, синтезировать органические соединения, которые необходимы для восстановления
их структуры и жизни.
Соединение одноклеточных организмов отростками клеточных мембран в один конгломерат (например, вольвокс) стало
причиной очередного эволюционного скачка жизни.
Срастание одноклеточных организмов, посредством отростков клеточных мембран, явилось причиной очередного взрыва
развития жизни.
Временные соединения превратились в постоянный симбиоз одноклеточных организмов. С этого момента эволюции жизни,
можно говорить о многоклеточных организмах.
Наружные клетки многоклеточного конгломерата подвергались воздействию внешней среды, часто агрессивной, в то время,
как внутренние клетки многоклеточного организма, своей внешней средой, имели окружение из других клеток.
В результате этого, со временем, клетки многоклеточных организмов стали выполнять разные функции и приобрели разный
внешний вид.
В ходе эволюции возникали новые виды многоклеточных организмов, исчезали старые. Более совершенные экологические
системы приходили на смену простым.
Со временем, жизнь выбралась из своей колыбели – океана и освоила сушу. Но, всё это происходило на физически плотном
уровне.
Как же эти эволюционные процессы отража-лись на других уровнях планеты?..
Вспомним, что молекула РНК или ДНК, на втором материальном уровне, создаёт свою точную копию из
одной материи. Она (копия) является, так называемым, вторым материальным телом этой молекулы.
Одноклеточный организм (клетка), кроме молекул ДНК, образующих хромосомы ядра клетки, включает в себя целый
ряд органических включений (аппарат Гольджи, митохондрии, центриоли, эндоплазматическая сеть и т.д.), а также, органические
и неорганические молекулы. Последние принимают участие во внутриклеточных биохимических реакциях.
Так вот, все клеточные включения тоже оказывают влияние (т.е. деформируют, искривляют) на окружающее микропространство.
Отличие их влияния от влияния молекул РНК и ДНК состоит в том, что большинство из них (за исключением
РНК митохондрий) не открывают качественного барьера между физическим и вторым материальным уровнями.
Поэтому, на втором материальном уровне все эти деформации, вместе взятые, создают точную копию физически плотной
клетки
(Рис. 4.3.14).
Так же, как и следы на влажной земле повторяют форму ног, так и второе материальное тело клетки является полной копией
физически плотной клетки.
Отличие – только в том, что второе материальное тело клетки образуется из одной первичной материи, в то время, как
физически плотная клетка – слиянием семи первичных материй...
|