



1.Представьте себе, что в
банку из под варенья вы запустили муху с
оторванными крыльями. Если оклеить банку
бумагой, так, чтобы вы не видели, что там
вытворяет эта муха, то чисто умозрительно вы
можете смоделировать идеальную спираль, по
которой муха поднимается к верхнему краю банки.
Но на самом деле движения мухи подчиняются
правилам броуновского движения. Она постоянно
резко и непредсказуемо меняет свои координаты,
то приближаясь к верхнему краю банки, то
возвращаясь рывками назад. Броунизация - альфа и
омега механики молекул - основа термодинамики, в
которой господствуют квазипереходы из одного со
стояния в другое. Их интегрированные дискретные
множества определяют промежуточные
вероятностные координаты
нашей мухи в каждый момент времени. Именно эта
модель послужила основой для разработки
гениальным русским учёным
2."Взаимодействие биологически активного соединения с рецепторным участком живой клетки не ограничивается, по-видимому, одной адсорбцией, потому что клетка представляет собой сложную саморегулирующуюся динамическую систему, в которой протекают многочисленные биохимические превращения. При изучении простейших каталитических систем химики давно сталкивались с необычными концентрационными зависимостями - например, концентрационная кривая окисления диоксида серы на платине, нанесенной на А120з, тоже имеет максимум.
Чтобы объяснить это явление, известный
советский химик
Теория активных ансамблей, к настоящему времени почти забытая, неожиданно оказалась полезной для объяснения явлений, происходящих при взаимодействии биологически активных веществ с клеточными рецепторами. А именно, парадоксальную форму кривых "доза - эффект" оказалось возможным объяснить, предположив, что биологическое действие иногда оказывают не одиночные молекулы лекарственного препарата как таковые, а их активные ансамбли определенного состава, своеобразные лечебные "кванты". Если число молекул в таком "кванте" меньше или больше оптимального, то биологическая активность вещества снижается - так, как если бы его концентрация уменьшилась.
То, что подобное предположение не лишено оснований, подтверждается наблюдениями, согласно Которым некоторые биологически активные вещества проникают в живую клетку не непрерывно, отдельными молекулами, а дискретно, порциями по 50-200 штук. Другим примером такого "квантового" поведения биологически активных веществ может служить стимуляция первичного иммунного ответа молекулами полиакриламида. Такая стимуляция происходит только при образовании молекулярного конгломерата определенного числа белков-рецепторов с одной молекулой полиакриламида, так называемого иммунона. Для образования этого "активного кванта" полимерная молекула должна содержать определенное число мест связывания белков-рецепторов - гаптенов. Если число последних отличается от "квантового числа", стимуляция не происходит. " Кандидат химических наук С. Н. БУШЕЛЕВ
3..Недавно московский ученый, профессор
И. Верин