Загадки генетики
Загадки генетики
К заключению о существовании в мироздании Высшего Разума приводят не только достижения современной физики и астрофизики, но и новейшие исследования в области генетики. Уже сравнительно давно было установлено, что у всех живых организмов Земли в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) закодирована информация о построении белковых молекул, о последовательности расположения в них аминокислот, которые являются их составными частями. Каждая аминокислота (а в построении «живых белков» принимает участие 20 разновидностей) кодируется вполне определенной тройкой нуклеотидов в ДНК. Говоря математическим языком, между тройками нуклеотидов в ДНК и аминокислотами, образующими клеточные белки, существует взаимно-однозначное соответствие. Это и есть «генетический код». Причем он почему-то (за редчайшими исключениями) совершенно одинаков для всех живых организмов Земли – будь то растение, животное, бактерия или человек. Более того, на основе палеонтологических данных можно утверждать, что по крайней мере на протяжении последних трех-четырех миллиардов лет генетический код не менялся.
Не значит ли это, что современный генетический код возник не в результате постепенной эволюции, а был таким с «самого начала»? Исходя из этого, английский ученый лауреат Нобелевской премии Ф. Крик и американский исследователь Л. Оргел выдвинули гипотезу о так называемой направленной панспермии. Они предположили, что «зародыши жизни» могли быть специально направлены на Землю «кем-то» из космоса. Но каким образом «появился на свет» «исходный микроорганизм», содержащий «план» построения живых клеток и белков? Случайно? Но как и в случае с формированием свойств Вселенной нетрудно показать, что вероятность случайного образования живых структур из неживых компонентов практически равна нулю.
Таким образом, мы действительно сталкиваемся с ситуацией, весьма похожей на уже знакомую нам ситуацию с антропным принципом и тонкой подстройкой свойств Вселенной к потребностям человека. И тоже свидетельствующей в пользу существования Высшего Космического Разума, сознательно спланировавшего строение живых организмов и обеспечившего возможность их воспроизведения и передачи соответствующей информации по наследству.
Еще более убедительные факты, которые говорят в пользу подобного заключения, были в последнее время получены в ходе исследований, проведенных российскими учеными в Отделе теоретических проблем РАН.
И раньше было известно, что гены, содержащие информацию о построении белков в клетках, занимают лишь около 1% от всей длины ДНК. Но белки – это всего только «кирпичики», «строительные блоки», которые нужно еще объединить в целостный живой организм. Где план такого объединения? Во всяком случае считалось, что остальные 99% длины ДНК существенной роли в формировании организма не играют. Их даже называли «мусорной» или «эгоистической» частью ДНК.
Но теперь выясняется, что «пространственно»-временная» программа формирования живого организма заключена в жидкокристаллических структурах именно этой «мусорной» части ДНК. Считается, что эта программа особыми волнами, возникающими в ДНК, переносится к другим клеткам. В результате создается своеобразный голографический образ будущей биосистемы, в соответствии с которым и происходит дальнейшее формирование целостного организма.
Но как произошло формирование самого первого живого организма? Каким образом из нагромождения отдельных белков он был собран в единое живое целое? Кто «сотворил» первые цепи ДНК, содержащие необходимую для этого информацию?
Подобно астрофизикам, генетики пришли к сенсационному заключению: такую работу мог выполнить лишь некий «супермозг» – полевая форма разума колоссальной мощности.
Что касается природы этого «супермозга», то российские генетики высказали предположение, что этот Разум заключен в «физическом вакууме», заполненном особыми частицами, которые они назвали микролептонами, а также особыми волнами, образующимися в совокупности этих частиц. Какая-то часть этих волн несет, по мнению ученых, генетическую информацию. Другая – может содержать различные идеи, среди которых должны быть и принципиально новые, еще никому не приходившие в голову. Разумеется, подобные представления о свойствах физического вакуума и характере происходящих в нем явлений можно подвергнуть сомнению, поскольку они, мягко говоря, не вполне соответствуют данным современной экспериментальной и теоретической физики. Но, во-первых, сделаем скидку на то, что упомянутые представления высказываются не физиками, а генетиками. А, во-вторых, учтем, что физический вакуум до сих пор является средой в высшей степени загадочной. И дальнейшие исследования в этой области могут привести к значительному пересмотру существующих представлений…
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
31. Загадки «длинного счёта»
31. Загадки «длинного счёта» Итак, дальнейшее продолжение путешествия во времени в глубь Средних веков имеет смысл, но не в рамках нашего философического квеста. Большая эпоха Алхимии XIII-XVI веков заслуживает отдельного исследовательского похода и отдельной книги,
1. Борьба философских идей и противоречия в становлении генетики как науки
1. Борьба философских идей и противоречия в становлении генетики как науки Потребность в диалектике как учении о всеобщей взаимосвязи и законах развития обнаруживается на протяжении всей истории генетики, начиная с момента ее зарождения и кончая современным этапом
2. Проблема синтеза генетики и дарвинизма
2. Проблема синтеза генетики и дарвинизма Вызванная к жизни закономерным ходом прогрессивного развития науки потребность в накоплении эмпирического материала о природе наследственности при упрощенном, недиалектическом мышлении превращалась в односторонний эмпиризм,
1. Борьба философских идей и противоречия в становлении генетики как науки
1. Борьба философских идей и противоречия в становлении генетики как науки Потребность в диалектике как учении о всеобщей взаимосвязи и законах развития обнаруживается на протяжении всей истории генетики, начиная с момента ее зарождения и кончая современным этапом
2. Проблема синтеза генетики и дарвинизма
2. Проблема синтеза генетики и дарвинизма Вызванная к жизни закономерным ходом прогрессивного развития науки потребность в накоплении эмпирического материала о природе наследственности при упрощенном, недиалектическом мышлении превращалась в односторонний эмпиризм,
Глава 2 ЗАГАДКИ ЕВАНГЕЛИЯ
Глава 2 ЗАГАДКИ ЕВАНГЕЛИЯ Чтобы понять эту главу, надо вспомнить, в чем суть этой книги. Вся она держится на доказательствах, которые принято называть «reductio ad absurdum»[221]. Ведь я хочу показать, что положения рационалистов несравненно нелепее наших, а для этого надо хоть на
Загадки возраста
Загадки возраста От того, в какой мере измеренная учеными продолжительность существования небесных тел соответствует истинному положению вещей, во многом зависит справедливость наших представлений об истории Вселенной и ее будущем, и прежде всего об истории и будущем
5.18. Объяснение загадки магических додекаэдров
5.18. Объяснение загадки магических додекаэдров Для ЭПР-пары частиц со спином 1/2 эта пространственная или временная нелокальность проявляется исключительно в виде вероятностей. Однако на деле феномен квантовой сцепленности вероятностями не ограничивается — он гораздо
8.7. Три мира и три загадки
8.7. Три мира и три загадки Попробуем свести все вышесказанное вместе. На протяжении всей книги мы пытаемся найти ответ на главный вопрос: как можно соотнести феномен сознания с нашим научным мировоззрением? Надо признать, я мало что могу сказать о сознании вообще. Поэтому
2. Истоки загадки
2. Истоки загадки Пока американцы мобилизовывали все свои военные силы, произошло весьма интересное событие этой войны. Так случилось, что международное общество ученых проводило свою встречу в Англии, в Плимуте, и молодой китайский физик выразил желание сделать доклад
Загадки физики
Загадки физики Иногда некоторым из нас может быть трудно научится действовать как-то иначе, нежели оказывая давление. Точно так же для физиков был и остается трудным переход от физики Ньютона к квантовой физике и теории относительности.Например, физика Ньютона