Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск





Скачать 454.51 Kb.
НазваниеФракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск
страница2/3
Дата публикации23.11.2014
Размер454.51 Kb.
ТипПрезентация
100-bal.ru > География > Презентация
1   2   3
Глава 3 Бенуа Мандельброт
Бенуа Мандельброт родился в Варшаве в 1924 году. В 1936 году его семья эмигрировала во Францию, в Париж. Поступил в университет в Сорбонне. Окончив университет, Мандельброт стал “чистым математиком”. Но, получив докторскую степень, он ушел от академической науки. В 1958 Мандельброт приступил к работе в научно-исследовательском центре IBM в Йорктауне. Работая в IBM, Бенуа Мандельброт занимался самыми разнообразными задачами. Ему нравилось бросаться от одной темы к другой: он искал. Исследуя экономику, обнаружил, что произвольные колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку. Он занялся изучением статистики цен на хлопок за большой период времени (более ста лет). Колебания цен в течение дня казались случайными, но Мандельброт различил симметрию в длительных колебаниях цены и колебаниях кратковременных. Уже тогда, почти за двадцать лет до открытия множества, которое стало его своеобразным “автографом”, Мандельброт увидел самоподобные фракталы там, где все остальные видели только деньги и ткани.

Сегодня Бенуа Мандельброт – профессор Йельского университета, член американской Академии искусств и наук и Национальной академии наук США. Он удостоен многочисленных почетных научных степеней и наград – премия Вольфа по физике.

Глава 4 Множество Мандельброта
Наиболее сложный объект во всей математике – множество фрактальных форм Мандельброта. Множество – простейшее математическое понятие, оно не определяется, а лишь поясняется при помощи примеров: множество звезд на небе, множество книг на полке и т. д.

Чтобы рассмотреть множество фрактальных форм Мандельброта полностью (круги, усыпанные колючими шинами, спирали и нити, завивающиеся наружу и кругом с выпуклыми молекулами, висящими, словно виноградины на лозе), не хватит целой вечности. Построение каталога всех элементов, составляющих это множество или числовое изображение очертаний системы, требует бесконечного количества данных.

Система Мандельброта начала вырисовываться, когда ученый попытался свести к общим законам множества Жюлиа. Эти множества были открыты и изучены еще во время первой мировой войны французскими математиками Гастоном Жюлиа и Пьером Фато, работавшими без какой-либо счетной или изобретательной техники.

В 1979 году Мандельброт попытался создать в пределах комплексной плоскости один образ, который послужил бы своего рода каталогом множества Жюлиа. Обнаружив, что простейшие нелинейные фракталы задаются квадратичными функциями, Мандельброт совершил кардинальный прорыв в науке, предложив реализовать на комплексной плоскости простейший нелинейный алгоритм в виде: Zn+1Z2+C. Стрелка () означает итерацию.

Этот алгоритм позволяет получить числовую последовательность, каждый следующий член которой равен квадрату предыдущего плюс некое слагаемое. Стоит отметить, что по простоте предпосылки и богатству следствий и смыслу алгоритм Мандельброта ZZ2+C сравним с гениальной теоремой Пифагора a2+b2=c2 или с уникальной формулой Эйнштейна E= mc2.

Мандельброт исследовал преобразование комплексной плоскости, заданное элементарной формулой ZZ2+C. Преобразование, исследованное Мандельбротом, можно представить просто как преобразование плоскости. Мандельброт рассматривал траектории точек, которые получаются при этом преобразовании, и изучал зависимость получающейся картины от параметра С. Но уже при незначительных изменения параметра С гладкая окружность становится бесконечно изломанной – фрактальной. Ее дальнейшая деформация приводит к смыканию границ и выделению бесконечного числа слипшихся бесконечно убывающих тел, напоминающих то тучи, то дендриты, хвост морских коньков. Наконец, эти тела взрываются волшебным фейерверком, называемым фрактальной пылью.

Оказалось, что значения параметров С образуют связное множество с удивительно причудливой границей, и форма основной части множества повторяется и повторяется в разных масштабах. Это множество и было названо множеством Мандельброта.

Однако, если в итерационном процессе Zn+1Z2+C зафиксировать Z0 и изменять С, то получаем множество Мандельброта. Б. Мандельброт, открывший в 70-х годах ХХ века алгоритм Zn+1Z2+C, произвел с помощью ЭВМ множество итераций и получил график функции – эту удивительную фигуру, известную во всем мире под именем «фрактал Мандельброта».

П
Рис.4.множество Мандельброта
рибавляя константу С к квадратному процессу и полагая первоначально Z, равное нулю, можно получить стабильные итерации, которые не будут приводить ни к бесконечно большим, ни к бесчисленно малым числам. Эти числа будут находиться в пределах черной зоны фрактала Мандельброта. Эта формула – динамическое выражение, основанное на итерации комплексных чисел, началом которых является нуль. Формула кратко суммирует множество результатов Мандельброта, полученных благодаря фрактальной геометрии природы мира или четвертому измерению. Полученная картина совершенно отличается от идеального мира евклидовых форм: первого, второго и третьего измерений. Фрактал Мандельброта, являясь геометрической фигурой, не только имеет неправильную форму, но за этой неправильностью кроется свой особый порядок.

Фрактал Мандельброта на рис.4 показан в двухмерном виде. Трехмерный вид показал бы прекрасный мир спонтанности и свободы, организуемый Странным Аттрактором. Он позволяет выйти за границы старых парадигм.

При исследовании границ множества Мандельброт убедился, что при любом увеличении изображения появляются новые формы, похожие на морских коньков или на вьющиеся ветви оранжерейных растений. Но никогда ни один фрагмент системы не походил на другой. Кроме того, ему удалось обнаружить так называемые «плавающие» молекулы, или «пылинки», которые очень напоминали мелкие островки, окружающие основной объект.

Американские математики Джон Хаббард и Андриен Доуди доказали, что каждая плавающая молекула на самом деле висит на филигранной нити, которая связывает ее с другими молекулами. В итоге они получили хрупкую паутинку, ведущую от крошечных частиц к основному объекту, - «дьявольский полимер», как говорил Мандельброт.

Можно сказать, что Вселенское Сознание творило Природу посредством простых физических законов, повторяемых с бесконечным терпением, всюду одинаково.

Именно алгоритмом Мандельброта пользуется природа, создавая свои шедевры – фракталы золотого сечения – от листа травы до биологической популяции. Поэтому не удивительно, что фракталы поразительно красивы. Своей красотой и разнообразием форм они поразили не только математиков. В 1984 году Институтом Гете была устроена выставка «Границы хаоса», представлявшая собой портреты фрактальных структур, она имела сенсационный успех и обошла весь мир. Впервые в истории науки результаты математических расчетов демонстрировались широкой публике как произведения искусства. Еще через два года представленные на выставке материалы были собраны в книге Петера Рихтера и Ханца-Отто Пайтгена «Красота фракталов», которая в 1993 году вышла в России. Рихтер и Пайтген были буквально поражены красотой и разнообразием нелинейных фракталов. Фрактальный бум охватил всю планету и стал одной из примет науки конца второго тысячелетия.

Удивительная простота фрактальных алгоритмов и потрясающее великолепие их форм сделали фрактальную геометрию необычайно эффективным орудием для описания морфологических свойств природы. Не случайно говориться: «Мудрость в простоте». Принцип единого простого, задающего разнообразное сложное, можно проследить в устройстве всего мироздания. Этот принцип заложен в геноме человека и животных, когда одна клетка живого организма содержит всю информацию обо всем организме в целом.

Конец ХХ века ознаменовался не только открытием поразительно красивых и бесконечно разнообразных структур, названных фракталами, но и созданием фрактального характера геометрии природы. Если на заре естествознания Галилей утверждал, что книга природы написана на языке окружностей и треугольников, то к концу ХХ века стало ясно, книга природы написана на языке нелинейных фракталов. Причудливые очертания береговых линий и замысловатые извилины рек, изломанные поверхности горных хребтов и причудливые очертания облаков, раскидистые ветви деревьев и разветвленные сети кровеносных сосудов и нейронов, робкое мерцание свечи и вспененные турбулентные потоки горных рек – все это фракталы. Одни фракталы, типа облаков или бурных потоков, постоянно меняют свои очертания, другие, подобно деревьям или нейронным сетям, сохраняют свою структуру неизменной. Общим для обоих типов фрактальных структур является их самоподобие – основное свойство, обеспечивающее выполнение во фракталах основного закона – закона единства в многообразии мироздания.

Для очертаний объектов природы характерно определенное чередование порядка и беспорядка. Гармония порядка и беспорядка, Космоса и Хаоса, по-видимому, есть один из высших принципов Природы.

Под влиянием гармонии порядка и беспорядка возникает наше ощущение прекрасного. Как говорил Гегель: «Мир есть гармония гармоний и дисгармоний». А Джон Апдайк утверждал: «Человеческое – гармония, природное – дисгармония».

Действительно, силуэт изогнутого бурями дерева без листьев на фоне вечернего неба почему-то трогает наше сердце, воспринимается как нечто лирическое, грустное, но прекрасное, наводящее на поэтические раздумья.

Засохшее дерево вызывает в нашей душе отклик, а грандиозное геометрическое университетское здание оставляет нас равнодушными, несмотря на все старания архитектора. Почему?

Здания, называемые геометрическими, имеют простые формы – сочетание прямых линий и окружностей. Простые формы чужды человеку, не созвучны организации природы и образу восприятия мира людьми.

Геометрической форме присущ масштаб, характерный для нее размер. Как считают исследователи хаоса, истинное искусство не имеет определенного масштаба в том смысле, что при его создании важные детали повторяются в нескольких масштабах, больших и малых.

Гармония Хаоса и Космоса выстраивает наше представление о красоте.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что вся символика различных религий и экзотических школ также содержит элементы фрактальных конструкций, базирующихся на некоторой фундаментальной геометрической первооснове – изображении модифицированного креста. Внешняя архитектурная сфера - кубо-пирамидальная форма евроазиатских христианских монастырей, буддийских дацанов и храмов, исламских мечетей, египетских пирамид, пирамидальных конструкций цивилизации майя и т. д., содержит в себе тот же фрактальный базис – трехмерный крест и разворачивающийся из него вписанный в куб октаэдр, трансформирующийся в сферу. Следовательно, не фрактальные формы являются символом фундаментальных технологий, а наоборот, фундаментальные эзотерические технологии – проявление фрактальной структуры информационной первоосновы нашей Вселенной.

Получается, что удивительная простота фрактальных алгоритмов и потрясающее великолепие их форм сделали фрактальную геометрию необычайно эффективным средством для описания морфологических свойств природы и человека. Великий греческий философ, основатель неоплатонизма, Плотин еще две тысячи лет назад писал: «Никогда бы глаз не смог воспринять солнце, если бы сам не был подобен солнцу; точно так же и душа не сможет видеть прекрасного до тех пор, пока сама не будет прекрасной, и вот. Чтоб увидеть красоту и божественность, каждый человек должен сам стать прекрасным и божественным». В этом высказывании особо подчеркивается подобие двух взаимодействующих частей целого (глаз – солнце, душа – божественная субстанция).

Процессы, исследованные Мандельбротом, возникают в различных физических и математических задачах. Простые границы между территориями при такой конкуренции возникают редко. Чаще имеют место переплетение и непрекращающаяся борьба даже за самые малые участки. Именно в этой пограничной области происходит переход одной формы к другой: от порядка – к беспорядку, от хаоса – к гармонии. Возможность классификации и изучения хаотических структур, которая возникла благодаря исследованиям Мандельброта, стала несомненным шагом вперед. Прежние исключения – “монстры” и “чудовища” математики стали правилами, а классическая геометрия превратилась в исключение. И здравый смысл, вопреки словам Х. Хана, уже не протестует против бесконечно изломанных границ, поскольку он вновь научился видеть их вокруг себя.

Глава 5 Человек – нелинейный фрактал Вселенной
Хаос дал сильный толчок развитию теоретической биологии, объединив биологов и физиков в научные коллективы. При фрактальном подходе рассмотрения структуры как целого через разветвления разного масштаба изменился взгляд физиологов на человечески организм (который развивался в результате хитрых воздействий между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком), на органы, которые стали рассматриваться уже не застывшими регулярные и иррегулярные колебания.

В основу исследования фрактальной структуры человека был положен ряд основополагающих теоретических положений.

  1. Биологический организм состоит из множественных структурно-функциональных звеньев, связанных в единую многоуровневую сеть, где информационная составляющая каждой отдельной клетки влияет как на все остальные субформы (ткани, органы и т. д.), так и на организм в целом.

  2. Человек – открытая система, которой свойственны саморегуляция и самоорганизация.

  3. Основой структурно-системной организации, функционирования и управления является фрактал. Это означает, что человеческий организм обладает свойством самоподобия на разных уровнях системной иерархии, и свидетельствует о «голографичности» его информационных систем и, в частности, головного мозга.

  4. Элементы, систематизирующие информационные взаимосвязи, существуют во всех органах и системах организма.

  5. Взаимодействие среды и организма происходит через резонанс внешних и внутренних колебательных процессов.

  6. Восприятие информации осуществляется «телом» (пятью органами чувств), а анализирует информационно-обменные процессы мозг.

  7. Здоровый организм отличается устойчивостью информационных связей как между различными функциональными системами организма, так и внутри каждой системы и подсистемы.

  8. Показателем устойчивости информационного взаимодействия служит синхронизация собственных колебательных процессов, имеющих электромагнитную природу.

Эти основополагающие положения дополняются и усиливаются исследованиями академика Ю. А. Фомина, разработавшего понятие о комплексе ИРС-БС (информационно-распорядительная система – биологическая система), образование которого начинается с момента слияния мужской и женской клеток. Биологическая система – это видимая оболочка, скрывающая более сложную и невидимую нами ИРС. Информационно-распорядительная система – это независимое первичное образование. Основой комплекса ИРС-БС является механизм накопления и хранения программ и информации и механизм реализации программ.

Академик Ю. А. Фомин считает, что существующие и функционирующие комплексы ИРС-БС обладают следующими возможностями:

  • воспринимать, накапливать и сохранять очень большой объем наследственной, вновь приобретенной и воспроизведенной информации;

  • сохранять эту информацию, как при функционировании биологического комплекса, так и после его разрушения;

  • выполнять распорядительные функции, необходимые для формирования и функционирования живого организма, и для этого иметь постоянную связь с каждой клеткой;

  • получать информацию о состоянии и деятельности организма, воздействиях окружающей среды и результатах выполнения команд;

  • иметь возможность обмениваться информацией с другими биологическими структурами или каким-то информационным комплексом, существующим вне биологической структуры;

  • выполнять все связи по обмену информацией и кодами вне зависимости от расстояния.

Таким образом, человека следует рассматривать как информационную структуру, пронизывающую физическое тело, которое представляет собой богатый источник нелинейных фракталов, причем, фракталов золотого сечения.

Нелинейными фрактальными структурами являются также все системы и органы человека. Так, например, кровеносные сосуды, начиная от аорты и заканчивая капиллярами, образуют сплошную среду. Многократно разветвляясь и делясь, они становятся столь узкими, что площадь их поперечного сечения оказывается сравнимой с размерами кровяной клетки. И такие разветвления имеют фрактальную природу, напоминая своей структурой один из объектов, придуманных математиками под эгидой Мандельброта. В силу физической необходимости кровеносные сосуды приобрели просто удивительные свойства. Подобно тому, как кривая Коха «сжимает» бесконечно длинную линию в ограниченное пространство, в системе кровообращения поверхность с огромной площадью должна вместиться в ограниченный объем.

Используя возможности фрактальных структур, природа исключительно эффективно сконструировала человеческий организм. Каждая клетка отделена от кровеносного сосуда, и если взять любой участок нашего тела в определенном масштабе, то выяснится, что между самым мелким капилляром и клеткой – многометровые пространства. При всем сами сосуды и циркулирующая по ним кровь занимают совсем небольшое пространство – около 5 % объема тела. И все же нельзя взять даже миллиграмма плоти, не пролив крови, она есть везде.

Сердце качает кровь, она течет по сосудам в ткани, сосуды ветвятся, несут питательные вещества, кислород. Но капилляры не передают все это непосредственно в клетку. Питательные вещества из крови поступают в жидкость, омывающую клетку. И вода здесь носитель и посредник. Основная вода находится в межклеточном пространстве. Вода омывает все наши клетки, сочится, течет по разным путям внутри организма. 40-45 %массы организма представляет собой вода в свободном состоянии. Однако нашем теле не никаких водяных емкостей. Вода организованна в нас в довольно сложные ветвящиеся системы различных масштабов, позволяющие в ограниченном объеме физического тела донести питательные вещества до каждой клетки, и отвести прочь продукты ее жизнедеятельности.

В тканях пищеварительного тракта одна волнистая поверхность встроена в другую. Легкие также представляют собой пример того, как большая площадь «втиснута» в довольно маленькое пространство. В среднем площадь дыхательной поверхности легких человека больше площади теннисного корта. Но еще удивительнее то, как искусно пронизаны лабиринты дыхательных путей артериями и венами. Традиционное описание разветвлений в бронхах оказалось в корне неверным; фрактальное же их изображение вполне подходит под практические данные.

Так же и мочевыделительная система фрактальна по своей природе, как и желчные протоки в печени, как сеть специальных мышечных волокон. Которая известна кардиологам по названием сети Гиса–Пуркинье – лабиринта разветвляющихся путей, воспроизводимых во все более мелких масштабах. Эти мышечные волокна проводят электрические импульсы к сократимым мышечным клеткам сердца. Кардиологи обнаружили, что спектральные характеристики сердечных сокращений подчиняются фрактальным законам, как землетрясения и экономические феномены.

Электрическая активность сердца – рекурсивный (фрактальный) процесс. То же можно сказать и об иммунной системе, печени, почках, вестибулярном аппарате – все это фрактальные структуры. В действительности, вся физическая структура человеческого тела имеет фрактальную природу.

С первого взгляда организм человека кажется чрезвычайно сложным. Однако он сложен лишь в контексте евклидовой геометрии, поскольку фракталы, разветвляющиеся структуры, до прозрачности просты и могут быть описаны с помощью небольшого объема информации. Возможно, несложные преобразования, которые формируют фрактальные структуры, заложены в генетическом коде человека. ДНК, конечно же, не может во всех подробностях определять строение бронхов, бронхиол, альвеол или пространственную структуру дыхательного «древа», однако она в состоянии запрограммировать на повторение процессы расширения и разветвления. Именно таким путем природа достигает своих целей.

В книге Пригожина «Время, хаос, квант» рассматривается анализ данных измерений активности головного мозга. Известно, что в нашем мозге одна часть (левое полушарие) ищет стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поисках хаоса. В стадии глубокого сна в активности мозга обнаруживается детерминистический хаос с фрактальным аттрактором в пятимерном пространстве (пять независимых переменных). С точки зрения электрической активности, мы имеем дело с истинной случайностью. При эпилептических припадках электроэнцефалограммы свидетельствует о появлении фрактального аттрактор малой размерности (две независимые переменные). Эпилепсия отнюдь не приводит к хаотическим энцефалограммам, а наоборот, энцефалограммы больных эпилепсией чрезмерно «регулярны». В определенном смысле можно утверждать, что «умственный порядок» патологичен, или, как писал французский поэт Поль Валери, «мозг – сама нестабильность!»

« Известно, что от ритмичной работы сердца зависит жизнь человека. Но работа мозг должна быть предельно нестабильной. В противном случае, вы будите страдать эпилепсией. Это доказывает, что нерегулярность, хаос ведет к сложным системам. Это не беспорядок, напротив, я сказал бы, что хаос – это то, благодаря чему возможны биологическая жизнь и умственная деятельность. Мозг обладает такой избирательностью и нестабильностью, что достаточно малейшего усилия для установления порядка» (И. Пригожин).

Особенно важно то, что человеческий мозг рекурсивен по природе. Даже сам процесс мышления – результат взаимодействия стабильности и хаоса, линейной нелинейной активности. Теоретически работа мозга вообще, мышление, память людей, процесс обдумывания и самосознания – все должно быть фрактально в структуре и функционировании. Учитывая вышесказанное, было бы разумно выдвинуть теоретическое предположение о том, что любой продукт взаимодействия людей должен быть фракталом по своей структуре.

Физическое тело человека фрактально; это уже признано и доказано. Принцип единого простого, задающего разнообразное сложное, заложен и в геноме человека, когда одна клетка живого организма содержит информацию обо всем организме в целом.

Но человек ведь не только, и даже не столько физическое тело. А что с сознанием человека, с его информационной структурой? Это что, тоже фрактал?

Ответы на эти вопросы дает теория BIP, определяющая базовую основу биологического организма, которая появилась и начала интенсивно развиваться на рубеже третьего тысячелетия.

Создание BIP-теории («BioInformation Programming» - «биоинформационное программирование») стало возможным благодаря последним достижениям в области теоретической физики, математики, генетики и ряда других наук. BIP рассматривает человека как многоярусную информационную структуру, «имеющую в основе Универсальное Центральное Звено, являющееся Основой Основ, соотносящееся в религиозно-философской терминологии с такими понятиями, как Бог, Абсолют». Если говорить проще, то под Центральным Звеном нужно иметь в виду индивидуальное сознание человека, которое представляет собой фрактал Сознания Вселенной.

Во фрактале же обнаружены некоторые отклонения. Если голограмма содержит абсолютно идентичные повторения той же структуры, то во фракталах наблюдается только самоподобие, а не идентичность. Фрактал не повторяет структуру в точности, но он все же содержит и отражает все целое, как и голограмма! Поскольку Вселенная – это скорее фрактал, чем голограмма, она допускает творчество и изобретения. Свобода и красота, которыми радует нас наша фрактальная Вселенная, царят в нашей жизни!

Президент фонда «Айрес» И. Н. Серов в своем интервью по поводу информационного воздействия на организм человека говорит следующее: «Вот уже десять лет специалисты Фонда пытаются разобраться, каким образом удается природе разместить в точечном объекте – зиготе молекулы ДНК – такое количество информации, которое позволяет не просто клонировать первичную клетку, а сформировать организм, являющийся максимально универсальным в среде своего обитания? Дело в том, что существует схема сверхплотной компоновки информации. Для ее описания используется математическая модель, называемая фракталом. Фрактал – это объект, который обладает свойством самоподобия. Иными словами, его внутренние составляющие являются аналогами его основы. Отсюда вытекает свойство голографичности фрактального объекта – по любому произвольно выбранному участку можно восстановить всю картинку. Это свойство ярко проявляется в строении живого организма. Имея лишь одну клетку, можно получить информацию обо всем организме, причем совершенно неважно, что это за клетка. Любая клетка несет в себе полную информацию»

Такая конкретизация происходит за счет точной передачи информации с одного информационного уровня на другой. Как пишет И. Н. Серов: «…Любая передача смысловых импульсов при переходе с одного информационного коэффициента соответствия или же передаваться полностью синхронно по типу зеркальных отражений, когда функция совершенно четко проявляет себя в виде следствия без каких-либо отклонений, как два абсолютно параллельных “зеркала”. В результате никакого искажения при трансляции сигнала от Центра к периферии быть не может. Функция регенерации биологической формы при таком уровне передачи информации становится абсолютной, а воспроизведение Центральной Базисной Схемы ДНК на периферии происходит спонтанно без извращений и деформаций».

Данное утверждение в своей основе опирается на известный принцип фрактала. Создание «модели» целостного биологического организма полностью подчинено этому закону и может быть описано и смоделировало с высокой точностью. Шедевром творческого проявления Вселенского Сознания можно считать генотип человека, созданный «по образу и подобию Божьему», который мог бы существовать вечно, если не постепенные искажения, возникающие в результате многотысячелетней дезинтеграции.

Сегодня уже в первичной клетке, с которой начинается общее развитие организма, проявляются отклонения от изначально строгой программы развития или базовой основы. Дело в том, что поступающий информационный сигнал, необходимый для развития эмбриона, искажается из-за информационных «отпечатков» или «следов», которые оставляют в информационном пространстве наши мысли и мыслеформы. То есть «следы» - это следствия дестабилизации информационных моделей. Уж чего-чего, а «следов» своего присутствия человек оставляет великое множество. Проявление где-либо представителя человечества обнаруживается именно по тому уровню разрушения, который он производит вокруг себя, не задумываясь, что тем самым аналогичные процессы провоцируются и «внутри» его биологической формы.

Кроме того, самому биологическому организму, как и всему окружающему миру, также присуще, так называемое, системное разрушение. Повсеместно жизнь происходит за счет разрушения, полностью игнорируя фактор межсистемной интеграции.

Информационное разрушение заложено в нас уже на уровне клетки. Клетка представляет собой первый самостоятельный организм, полностью автономный. Чтобы поддерживать жизнь самостоятельно, ей нужна энергия. Энергию она вынуждена брать из окружающей среды: солнечного света, воздуха, воды и клеток других живых существ.

Оказывается, уже на уровне клетки, в соответствии с законами автономного поддержания ее жизни, заложена агрессия одних живых организмов против других. Фактически вся природа создана таким образом, что одни живые существа представляют собой пищу для других, образуя пищевые цепи. Таков закон окружающей нас бессознательной природы.

Таким образом, агрессия в человеческой среде является следствием вынужденной борьбы за выживание клеточных организмов и служит проявлением низшей, бессознательной, животной жизни, составляя суть одного из первичных инстинктов – выживание любой ценой. Это кредо физического тела, бессознательной плоти. Но человек тем и отличается от животных, что обладает сознанием, созданным «по образу и подобию

Как известно из теории фракталов, даже незначительные деформации информационного взаимодействия могут дать чудовищные последствия в развитии человека, вплоть до мутации биологической модели. Если сигналы, которые редуцирует Вселенское Сознание, воспринимаются информационной системой человека неадекватно, то она начинает проявлять различные деструктивные модели восприятия и анализа подавляющего большинства информационных категорий. Далее как следствие происходит деградация белковой массы как функционального элемента с последующим выходом на спонтанные мутации общей формы организма.

В прошлом такие особи просто не могли бы выжить и тем самым стать носителями деструктивных генетических моделей, генерируя их в пространство как на субмолекулярном уровне, так и на уровне биологического объекта. Такие особи чрезвычайно активны, форма их мышления крайне примитивна. Они очень полярны и бескомпромиссно проявляют себя в тех случаях, когда общая концепция выходит за рамки их понимания. Это провоцирует в них эмоциональный взрыв по типу агрессивной иммунной реакции на любую информацию, существующую за пределами их примитивного понятия. Ведь как бы совершенна ни была информация, и каким бы качественным ни был носитель информации, уровень совершенства воспринимается только тогда, когда объект способен понять и адаптировать эту информацию. Рассматривая человека как многоуровневую информационную систему, как часть глобальной фрактальной конструкции Вселенной, ученые всецело зависят друг от друга, так как каждый объект генерирует определенные информационные сигналы – связи, влияющие на его окружение.

Как известно, на поверхности человеческого тела существует огромное множество различных активных центров – биологически активных точек. Но чем глубже будем продвигаться в сторону генетического ядра цитострукту ры, тем больше обнаружим там аналогичных «точек», связанных между собой в единую многоярусную фрактальную систему, которая отражает конкретную схему информационно-обменных взаимосвязей биологического объекта и определяет функциональные взаимоотношения. По мере приближения к молекуле ДНК данная структура уплотняется и образуется молекулярная решетка – белок – фактор цитоструктуры, где каждое звено в системе формирует жестко систематизированную конструкцию.

Любое воздействие на поверхность тела вызывает соответствующие реакции организма. На какой бы участок организма ни направить жесткую нагрузку, появляется болевое ощущение; следовательно, импульс раздражает соответствующий рецептор периферической нервной системы, имеющей фрактальную структуру. В свою очередь, отсутствие каких-либо сигналов говорит о наличии конкретной патологии. То есть биологический организм функционирует как единая информационно-обменная система, состоящая из множества фрактальных звеньев, каждое из которых реагирует посредством собственного резонанса на той или иной сигнал. Причем биологическая форма воспринимает информацию всей своей общностью, связанной в единую фрактальную многоуровневую систему.

Если физические функции организма правильно взаимодействуют друг с другом, значит, существует гармония в слаженной работе информационной структуры и всех клеток физического тела. Именно такое состояние и называется здоровьем. Но если в каком-либо функциональном звене произошел сбой, сможет ли организм качественно осознавать поступающую информацию? Конечно, нет! Результатом информационного сбоя является отсутствие гармонии или болезнь. Слово «болезнь» можно использовать только в единственном числе, так же как и слово «здоровье». И болезнь, и здоровье – явления, связанные с состоянием человека в целом, а не отдельных органов и частей тела, как это принято в ортодоксальной медицине.

Истинное здоровье – это не отсутствие внешних проявлений болезни, а состояние внутренней гармонии, когда структура организма бесконфликтна и функционирует в оптимальном режиме. Организм развивается по базовой программе, и если эта функциональная основа искажена, то изменить его состояние возможно только при одном условии: нужно воздействовать на весь организм целиком, выравнивая его структурную форму и восста-навливая базовую матрицу функциональных процессов жизнедеятельности. В противном случае деформированная схема воздействий приведет к тому, что вновь и вновь информационные сбои будут проявляться как нарушение гармонии, как болезнь.

Но ведь нарушение гармонии происходит сначала на энергетическом уровне и только потом проявляется в физическом теле в виде каких-либо симптомов. Симптом является сигналом, нарушающим устоявшееся течение жизни, заставляющим обратить внимание на то, что у человека нарушен баланс внутренних душевных сил, с ним что-то произошло. При этом бессмысленно лечить какой-либо больной орган, конкретно «болезнь», нужно лечить весь организм в целом, интегративно.

Таким лечением или восстановлением структурных взаимосвязей организма, которые по какой-то причине были потеряны или извращены, занимается энергоинформационная медицина, уверенно набирающая силу. И мощнейшим научным обоснованием правильности подхода энергоинформационной медицине к здоровью человека являются знания о фрактальной структуре мироздания и о человеке – как фрактале Вселенной!

Законы информационно-обменных процессов абсолютно четки и объективны.

1   2   3

Похожие:

Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconРеферат Алгебраические фракталы
Кто хотя бы раз видел фракталы – удивительно красивые и таинственные геометрические объекты, тот надолго заинтересовался этим научным...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconРеферат Геометрические фракталы
Целью моего реферата является знакомство с фракталами. Центральным предметом изучения являются фракталы геометрические. Вопрос, который...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconРеферат ученицы 10 класса «Б» Киракосовой Таисии по теме: «Множество Жулиа и Мандельброта»
В настоящее время фракталы широко применяются в компьютерной графике для построения изображений природных объектов. Так же используются...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconНаучно исследовательская работа. М узей помогает развитию творческих...
Учащаяся была награждена грамотой Всероссийского общества ветеранов. Люба поступила на исторический факультет кгу им. Некрасова....
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconРеферат Лекарственные растения в народной и современной медицине
«лекарственные растения в народной и современной медицине», потому что сейчас много лекарств с лекарственными травами. Мне стало...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconН. Р. Шишкина экономическая теория
Н. Р. Шишкина. Экономическая теория. Учебно-методический комплекс. Планы семинарских занятий для студентов специальности 080504....
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconЛекарственные растения в медицине
Существует множество препаратов изготовленных из лекарственных трав. Интересно, а как же применялись лекарственные растения в народной...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconКонспект урока сочинение по картине > И. И. > Шишкина > «Утро в сосновом > лесу» фио (полностью)
Знакомство с творчеством И. И. Шишкина, формировать умения строить текст в определенной композиционной форме, отбирать речевые средства,...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconРуководство по написанию научно исследовательской работы по биологии, экологии, химии и медицине
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24»г. Северодвинска
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Световая микроскопия как основа микроскопических методов исследования в биологии и медицине
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconОкб астрон
Заявленная полезная модель может быть использована в научных исследованиях, биологии, медицине и фармакологии, военном деле и безопасности,...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconЛекции по медицине катастроф Учебное пособие
Жуков С. В. Королюк Е. Г. Избранные лекции по медицине катастроф. – Тверь, 2007. – 120с
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconШадринск 2012 год

Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconТема занятия №3. Хроматографические методы исследований.
Цель: Сформировать представления о хроматографических методах анализа как одних из важнейших физико-химических методов исследований...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconЛекция №1
Открытие ии и явления радиоактивности. Открытие и изучение биологического действия ии. Основной радиобиологический парадокс. Этапы...
Фракталы в медицине и биологии Учащаяся: Сизых Ю. А. Шишкина Н. А. Шадринск iconПроекта
Автор: Поздина Екатерина, учащаяся 8а класса моу лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск