Предположения раскрытий некоторых тайн природы. — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Предположения раскрытий некоторых тайн природы.

2017-07-25 140
Предположения раскрытий некоторых тайн природы. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Рассмотрев и проанализировав движение материальной точки в многомерном пространстве, мы убедились в своеобразности и сложности такого рода движения. Я уверен в том, что все виды такого рода движения, многие люди ещё ранее пытались предположить и предложить, Уже многие годы, во многих научных статьях слышались такие изречения как «искривлённое пространство». Возможно, оно уже давно изучается. Но если даже, кто - то не был знаком с этим, и эта статья ему поможет понять и представить этот вид перемещения в пространстве или хотя бы в это поверить, то одна из целей этой гипотезы будет выполнена.

Давайте теперь попробуем применить нами проведённые анализы в разгадках тайных и пока неведомых для нас явлениях происходивших сейчас и происходивших раньше на нашей планете Земля.

Рассмотрим и попробуем объяснить такое явление как появление в атмосфере Земли очень быстро летящих, светящихся блестящих шаров, бывает зависающими над поверхностями Земли, водоёмов и некоторыми объектами промышленности.

Некоторые люди говорят, что это НЛО. А некоторые говорят, что это инопланетные космические корабли. Я считаю, что это не то и не другое. Как мы уже ранее говорили, что всё галактическое пространство заполнено и постоянно заполняется гелио - водородной смесью в виде огромных скоплений, группировок из малых и больших размеров шаров. В некоторых местах галактики Земля «врезается» в эти скопления, а в некоторых местах, они с огромными скоростями «врезаются» в Землю. В тех и других случаях происходит следующее. Шары гелио - водородной смеси с огромной скоростью «врезаясь» в верхние слои атмосферы, обладая свойством сверхтекучести, пронизывают её, достигнув поверхности Земли, без особого труда внедряются в земную кору и движутся в сторону её центра. Но бывает и так, что одновременно с ними, Землю посещают другие галактические «гости», это метеориты. Эти метеориты, по случайно-вероятным событиям, попав в шар, пронизывают его.

Теперь давайте рассмотрим поведение шаров в нескольких случаях, пронизанными их метеоритами.

В первом случае, рассмотрим шар, пронизанный раскалённым до красна метеоритом. Раскалённый метеорит, пронизав тело шара, на пути прохождения через его тело, возбуждает атомы водорода, сталкивая их, друг с другом, активируя атомы водорода, при этом, преобразуя их в молекулы водорода, которые тут же вспыхивают. Входные и выходные отверстия, мгновенно «зарастают» гелием. Шар по инерции, вращаясь вокруг своей оси вращения, движется вниз, по тому же направлению, куда он двигался до столкновения. В это время, внутри него, всё больше и больше вступает в горения образовавшийся от возрастающих температур газ водород. Шар внутри нагревается всё больше и больше, светиться ярким светом, продолжая движение уже в замедленном темпе. Затем наступает период, когда шар останавливается и некоторое время зависает на месте над определённым уровнем земли, продолжая внутри гореть, и постепенно расширятся. В этот момент времени он поддаётся хорошему обзору. Производит яркое добела свечение и отражает свет гелиевой сферической оболочки. Затем резко расширяясь в объёме, обладая сверхтекучестью, не чувствуя сопротивления воздуха, стремительно взимается вверх и исчезает из виду. В данный момент он выталкивается из плотных слоёв атмосферы в разряжённые её слои как обычный шарик надутый газом водородом, но снаружи покрыт слоем гелия, обладающим сверхтекучестью. В связи с этим, не изменяя на своём пути сопротивления трения, с большим ускорением взимается вверх. Так как шар покрыт гелиевой оболочкой, радары его обнаружить не в состоянии.

Во втором случае, шар пронизывается почти сгоревшим метеоритом, но, ещё в состоянии возбудить и воспламенить водород. Атомы водорода так же возбуждаются, в результате столкновений между собой, создают молекулы водорода, но в меньшем количестве и с меньшей скоростью. Такие шары способны опускаться, вплоть до самой поверхности земли, зависать над землёй, излучая яркий свет. Шар, постепенно расширяясь в размерах, достигая момента выталкивания его из атмосферы в разряжённые её слои, с большим ускорением уходит в небо. В обоих случаях, в присутствии ветра, может путешествовать, увлечённый им, на некоторые расстояния, с огромной скоростью паря над поверхностью земли.

В этих двух случаях такие шары очень опасны. Так как при случайном разрыве гелиевой оболочки, газ водород и изотопы водорода выбрасываются наружу в виде взрыва, сжигая всё, что попадает на его пути и облучая лучистой энергией. Такие явления наблюдались, где то в районах Урала. И иногда наблюдаются в случаях образования шаровых молний. Шаровая молния, это тот же гелиевый шар, только маленький по размерам и образованный от нагретой поверхности материи, через которую прошла молния. Возможно такой шар стал причиной происшествия на реке Тунгуске.

Тут же, мы можем задать вопрос: «А почему они не зажигаются (воспламеняются) от молнии?»

Возможно, потому, что гелий является ещё самым лучшим диэлектрическим материалом на Земле, Молния огибает его, и даже бывает, ища проходы, расщепляется на мелкие светящиеся линии, а потом ещё на мелкие и расщеплённая уходит в землю, что мы иногда наблюдаем.

В третьем случае, шар пронизывается абсолютно холодным метеоритом, но способным активировать атомарный водород и образовать молекулы водорода внутри шара. Образовавшиеся молекулы водорода, обладая более крупными молекулами, чем атомы, создают утяжеление масс шаров, в результате создаются препятствия, способствующие быстрому внедрению их в земную кору или в водные массивы морей и океанов. Газ гелий, обладая сверхтекучестью, увлекая с собой часть атомарного водорода, внедряется в земную кору, а образовавшийся газ, водород, распределившись равномерно по внешнему контуру объёмов внутри шара, во время его прижатия к земной поверхности, производя трения о поверхность земли, останавливается и растворяется в слоях атмосферы. Результаты таких явлений часто встречаются и наблюдаются в виде оставшихся следов на сыпучей и покрытой пылевым слоем земле, а так же бывают на поверхности мягких растительностей и пшенице. Эти явления можно проверить при наличии на месте остатков частиц гелия, водорода и их изотопов. в разнообразии их видов.

Все эти случаи могут происходить и над водными поверхностями всех видов водоёмов. Возможно, такие вида шары, имеющие огромные в своём объёме размеры, способны своим вращением раскручивать большие водные территории, создавая в них вращающиеся воронки, из которых не могли и не могут выходить даже попавшие в них корабли. Такие явления наблюдаются в районе Бермудских островов. Такого вида шары могут встречаться на поверхности Земли всюду. В том числе они могут являться очень опасными при встрече с ними на трассах шоссейных дорог. В тёмное время суток они, отражая свет светящихся фар машин, создавая иллюзию движущейся на встречу машин, создают панику водителей, которые, уходя от якобы нежелательной встречи, выезжают за пределы дороги и разбиваются.

В четвёртом случае, когда шары внедряются в недра земли через водные слои морей, рек и океанов. Их можно разделить ещё на два случая. Когда гелиево-водородный шар пронизанный холодным метеоритом, всё - таки успевшим своим возмущением создать некое количество молекулярного водорода, вращаясь, внедряется в некоторые слои воды. За счёт присутствия газа водорода в средних слоях шара, он останавливается, продолжая вращение вокруг своей оси. Некоторое время, вращаясь с огромной скоростью, стоит на месте или перемещается с потоками подводного течения. На некоторой глубине происходит сжатие, и водород воспламеняется, распространяясь в объёме, при этом всё ярче и ярче излучая свечение. Попав в воду, шар сжимается водой и принимает форму диска, расположенного горизонтально. В это время, если на него смотреть сверху через слой воды, то он смотрится как вращающиеся лопасти, с чередующимися тёмными и светлыми полосами. Тёмные и светлые полосы создаются в результате возникновения интерференции волн, на границах соприкосновения гелия с водой. Продолжительность нахождения гелио – водородного диска в воде разное, зависящее от множества факторов. Но в любом случае, диск, вращаясь с большой скоростью, под углом вырывается из воды и с ускорением взимается в верхние слои атмосферы, исчезая в пространстве.

Любого размера светящиеся диски несут огромную опасность для судов находящихся в этом районе. При случайном попадании судна на поверхность светящего диска, разрывается гелиевая оболочка, и горящий газ водород взрывается, тем самым поражая судно.

Подобные случаи, возможно, часто встречаются с самолётами, летящими в воздухе. При случайной встрече реактивного самолёта с любым гелио - водородным шаром. Пронизывая шар, и в районе реактивного двигателя происходит взрыв водорода. Образовавшийся взрыв в хвостовой части самолёта, своей ударной волной, направляет в неопределённую сторону. Такие встречи самолётов с гелио – водородными шарами не редко могут приводить к катастрофе. Но возможно быть и таким случаям, когда самолёт «входит» в гелио - водородный шар больших размеров, полностью теряя связь с внешним миром, попав в турбулентное вращение, уносится шаром в неизвестном направлении.

Ещё один случай, который иногда приводит матросов подводников в недоумение. Такого же происхождения шары, попавшие в воду в возбуждённом состоянии, по известным нам причинам, там разрываются, создавая звуковые эффекты в виде «квакания».

Возможно, что подводная лодка «Курск» в Баренцевом море встретилась с таким возбуждённым гелио – водородным шаром. По этим же причинам, возможны происхождения и возникновения цунами в морях и океанах. Возможно, взрыв на реке Тунгуске произошёл по причине разрыва возбуждённого гелио – водородного шара. Такие возбуждённые шары, попав в глубины морей и океанов, натыкаясь на подводные лодки больших и малых размеров, могут менять их курс, вплоть до их многократного разворачивания. Все эти явления доступны проверке и анализу, современными приборами исследования.

Такие гели0 – водородные шары часто наблюдаются людьми на многих участках Земной поверхности, в том числе и на Урале. В некоторых деревнях на Урале, они наблюдаются довольно часто, так как оседая на поверхность Земли, накрывая целые деревни, в которых люди, в это время начинают говорить на разных голосовых тонах, к которым они уже привыкли, и явлений таких уже не бояться.

Прочитав данную гипотезу, естественно могут возникнуть ещё множество вопросов, которые в ней, на данный момент времени, не раскрыты. Одним из таких не раскрытых вопросов может оказаться: «Почему в небе иногда появляются светящие шары, а иногда «летающие тарелки»?».

Судя по всему, эти летающие тела одного происхождения, т.е. состоят из гелио - водородной смеси. Как мы ранее рассуждали, что входящие в слои атмосферы гелио -водородные шары разных размеров иногда могут быть пронизаны космическими телами - метеоритами. Такие случаи могут происходить на разных высотах в слоях атмосферы. Рассмотрим несколько случаев возбуждения метеоритами гелио водородных шаров в слоях атмосферы на разных высотах от поверхности земли (приложение – 3).

В случае если метеорит встретился с гелио водородным шаром на высоте 10 и более километров от уровня земли. Слои атмосферы на данном участке менее плотные. Метеорит, пронизав гелио водородный шар, возбуждает в нём атомарный водород, который постепенно преобразуется в молекулярный водород. Шар, находясь в постоянном вращении, в центральной части будет концентрировать молекулярный водород, как более лёгкий газ. Гелио водородная смесь и образовавшийся молекулярный водород при помощи центробежных сил будет расширять шар по диаметральной плоскости, и сжимать его по линии оси вращения в сторону центра шара. Шар, вращающийся с огромной скоростью, будет превращаться в диск. Образовавшийся вращающийся диск будет состоять из двух слоёв: внутренний слой из молекулярного водорода и изотопов водорода, наружный слой – из гелио водородной смеси. Если смотреть на образовавшийся диск сверху или снизу, то он будет смотреться в виде круга. Под другими углами взора на него он будет представляться в виде эллипса, отражая яркий свет лучей Солнца. В иллюминаторы самолётов шары будут почти всегда выглядеть в вытянутой форме эллипса. Такие вытянутые шары уже наблюдались в недавнем прошлом лётчиками и пассажирами некоторых самолётов, находящимися на таком уровне полёта над землёй.

В другом случае, когда гелио водородные шары пронизанные метеоритами на высотах от 10 км. до 5 км. от уровня земли, выглядят иначе.

Почему так происходит?

При похождении метеорита через гелио водородный шар, на данной высоте, с ним происходит то же, что и в первом случае. Внутри шара образуется молекулярный водород и изотопы водорода. Но так как слои атмосферы стали более плотными, а образовавшийся внутри шара молекулярный водород, является одним из самых лёгких газов на Земле, то он всё более и более создаёт препятствие проникновению шара к поверхности земли. В результате гелио - водородный шар вытягивается не только в стороны в диаметральной плоскости, но и сплющивается снизу и «выперается» сверху, образуя вид перевёрнутой тарелки. И чем ниже шар опускается к поверхности земли, «дно тарелки» вытягивается вверх, а нижняя часть более сплющивается. Такие «тарелки» также ярко отражают от наружной гелиевой оболочки шара лучи солнечного света. Бывает так, что такие «тарелки» не видимы простым глазом, но в состоянии оставить отпечаток на фотоплёнке фотоаппаратов, засветив её, тем самым указав на своё присутствие. Такие факты иногда являются достоверными, но подвержены людскому недоверию.

В третьем случае возбуждения гелио водородных шаров метеоритами, почти у поверхности земли, на высотах от 5-ти км. и до касания с землёй, происходит с ними следующее. Приближаясь к поверхности земли, имея форму «летающей тарелки», более того, даже форму «женской шляпки», разбиваясь об неё на несколько «летающих тарелок», продолжая вращаться в одну и ту же сторону, скользя боковыми поверхностями, друг по другу, приостанавливают своё поступательное движение. Происходит это потому, что молекулярный водород и изотопы водорода не обладают свойствами сверхтекучести и сверх проходимости, создают трение о поверхность земли и постепенно останавливаются во вращении. Гелио водородная смесь, продолжая своё вращательное движение, проникая через слои молекулярного водорода по линиям образующихся окружностей в нижних основаниях «летающих тарелок», проникают в слои грунтов земли, и устремляются к её центру, подпитывая планетарный реактор своей энергией. Молекулярный водород и некоторые изотопы водорода, остановившись о поверхность земли, оставив на ней след в виде кругов, возвращаются в верхние слои атмосферы. Вот это явление и есть причина возникновения кругов на пылевых или песчаных поверхностях земли или на поверхностях с мелкой травяной растительностью, или на пшеничных полях.

Хотелось бы особо отметить, что любые шары из гелио водородной смеси несут большую опасность, которую нужно учитывать при встрече с ними или находясь около них.

Существует ещё одна проблемная загадка природы, это постепенное потепление на планете Земля. Предполагаются множество факторов, являющихся причиной такого не желательного явления. Давайте вспомним из нашего анализа, тот давний момент времени, когда в центральной части Земли образовался естественный ядерный «реактор» («земная печка»). Так же знаем причины его образования, и знаем, что он постепенно увеличивается в своих размерах от постоянно поступающих из космоса масс смеси гелио - водорода. Предполагаю в своих рассуждениях, что иногда Земля, перемещаясь в космическом пространстве, пересекает мощные слои скоплений гелио – водородной смеси, т.е. той самой «живой энергии». Это подтверждается тем, что иногда периодически появляются частые наблюдения явлений, появления светящихся шаров в нашей атмосфере и в глубинах океана. Если учесть, что эти явления возникают в вероятных случайных событиях, которые мы раннее рассматривали, то из этого можно сделать вывод, что Земля, в некоторые периоды времени, поглощает в себя огромные количества таких не возбуждённых случайными событиями шаров. Шары, внедряясь в земную кору, стремятся к центру нашей Земли, к границам «реактора» и служат там, в качестве подпитки горения. В результате, границы планетарного реактора расширяются, и температура планеты, естественно повышается. Возможно, ранее такие события уже происходили, а возможно и нет. И если принять за основу, что такие события возможны, то нас ожидает постепенное потепление.

Исходя из этих предположений и проведённых анализов многих событий, можно сделать некоторые выводы, такие как:

--- на Земле, пока работает естественный земной «реактор», всегда будет вода, так как она образуется в недрах Земли бесконечно;

--- на Земле по тем же причинам, никогда не кончиться природный газ;

--- никогда не кончится нефть, но могут быть её недостатки.

Но, как бы мы не хотели этого, закончатся запасы графитов и твёрдых естественных алмазов и каменного угля, Возможно алмазы и графиты будут, но на очень больших глубинах земной коры. По крайней мере, их уже научились получать искусственно.

Ознакомившись с данной гипотезой, теперь мы можем предположительно представить о масштабах мира, в котором мы живём, который видим вокруг нас во всей его красоте, иметь представление о Земле, о её строении, об исторической судьбе её образовательных процессов. Иметь представление о её величине и сравнить с миром космического пространства. Возможно, даже попытаться разгадать самостоятельно какие-то природные тайны. Например, такие как, наличие в земной коре каналов разных диаметров в виде пещер неизвестного происхождения, заполненных разными видами составов жидкостей и газов, на которые в данный момент времени есть предположительный ответ.

Знаем, что до глобальной катастрофы на планете Земля, земная кора была естественно испещрена разновидными каналами, по которым перемещались разновидные жидкости и газы, образованные в её недрах, собирались в естественно образованных ёмкостях. Но после столкновения с Луной, в результате разлома земной коры, множество каналов были порваны, смещены относительно друг друга и потеряли свои функции. Такие разновидные каналы в виде пещер, по сегодняшний день, изучаются и исследуются людьми. Некоторые люди, зная о существовании таких каналов, грамотно используют их в своих целях, в качестве естественных емкостей. А некоторые люди, в целях своей собственной наживы, используют такие естественные каналы, ранее несущие по ним нефть, в качестве выдавливания из них водой дешёвых сланцевых газов. Делают они это умышленно, или не понимая, что эти каналы служат в земной коре для определённых функций – естественной транспортировки по ним нефти. Через некоторое время, вновь образованная нефть будет выдавливать воду на поверхность Земли. Вода, будучи в этих каналах, растворит в себе множество ядовитых веществ, тем самым, создаст экологическую опасность в местах её выхода на поверхность земли.

Много загадочных вопросов на планете Земля, на которые люди постоянно пытаются найти ответ, используя любые методы. Даже прочитав внимательно эту гипотезу, обязательно может возникнуть вопрос: Кто и что произвёл самый первый «толчок» приведший к изменению во времени напряжённостей полей физического вакуума, на самом первом и самом начальном периоде этапа образования Вселенной?

Предположительно можно ответить и на этот вопрос С самого начала рассмотрения поэтапного образования Вселенной, косвенно, якобы и незаметно, встречалась одна физическая величина, которая не привлекала особого к себе внимания, но имела немалую роль на всех этапах без исключения – это температура. Температура от 00 К до 20 х 106 К. Изменение температуры, это тоже есть действие, совершающее работу. Даже в самом однородном вакууме, возможно, имеют места изменения температуры. Температура, это тоже волна, имеющая свойства изменятся во времени, возбуждая на полевом и физическом уровне напряжённости полей, приводя их к изменению во времени, порождая всякого рода и свойств волны, которые являлись первым источником зачатков вращающегося движения.

Одним из таких важных вопросов ещё является – появление человека на планете Земля.

Жизнь во вселенной

Где, как, и когда появился человек на планете Земля?

Представления о том, что разумная жизнь существует не только на нашей планете Земле, но и широко распространена на множества других миров, возникали ещё в древности, когда ещё не было астрономии. По-видимому, корни этих представлений уходят к временам первобытных культов.

По мере развития астрономии идеи о множественности обитаемых миров становились более конкретными и научными. Приходится удивляться гениальности догадок и предположений многих астрономов и философов, учитывая уровень развития науки тех времён. Материалистическая философская школа Эпикура учила о множественности обитаемых миров, утверждая, что «считать Землю единственным населённым миром в бесконечном пространстве было бы такой же вопиющей нелепостью, как утверждать, что на громадном засеянном поле мог бы вырасти только один пшеничный колосок. Знаменитый римский философ-материалист Лукреций Кар был пламенным приверженцем идеи о множественности обитаемых миров и безграничности их числа. В своей знаменитой поэме «О природе вещей» он писал: «Весь этот видимый мир вовсе не единственный в природе, и мы должны верить, что в других областях пространства имеются другие земли с другими людьми и другими животными». Но к большому любопытству и удивлению, Лукреций Кар совершенно не понимал природы звёзд – он считал их светящимися звёздными испарениями. Поэтому свои миры, населённые разумными существами, он помещал за пределами видимой Вселенной.

В течение последних полутора тысяч лет господствовавшая христианская религия, опираясь на учения Птолемея, считала Землю средоточием Вселенной. В таких условиях, ни о каком развитии представлений о множественности обитаемых миров, не было бы и речи. Крушение птолемеевой системы, связанное с именем гениального польского астронома Николая Коперника, впервые показало человечеству его истинное место во Вселенной. И вскоре Земля была «низведена» до одной из рядовых планет, обращающихся вокруг Солнца, мысль о том, что и на других планетах возможна жизнь, получила некоторое научное обоснование.

Первые телескопические наблюдения Галилея, открывшие новую эпоху в астрономии, поражали воображения современников. Стало ясно, что планеты – это небесные тела, во многих отношениях похожие на Землю. В те времена, естественно возникал вопрос: если на Луне есть горы и долины, почему бы не считать, что там есть и города, населённые разумными существами? И почему бы не считать, что наше Солнце не является единственным светилом, окружённым множеством планет? Об этом смелые идеи в ясной и недвусмысленной форме высказывал великий итальянский мыслитель шестнадцатого века Джордано Бруно. Он писал: «… Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши семь планет кружатся вокруг нашего Солнца…. На этих мирах обитают живые существа».

Развитие представлений о множественности обитаемых миров неразрывно связано с развитием космогонических гипотез. Так например, в первой трети ХХ столетия, когда господствовала космогоническая гипотеза Джинса, согласно которой планетарная система Солнца образовалась в результате маловероятной космической катастрофы («почти столкновение» двух звёзд), большинство учёных считало, что жизнь во Вселенной – редчайшее явление. Представлялось крайне маловероятным, чтобы в нашей звёздной системе – Галактике, насчитывающей 150 млрд. звёзд, хотя бы у одной (помимо нашего Солнца) была семья планет. Крушение космогонической гипотезы Джинса в прошлые столетия и бурное развитие астрофизики подвели нас вплотную к выводу, что планетных систем в Галактике огромное количество, а наша Солнечная система не столько исключение, сколько правило в мире звёзд. Но и это весьма вероятное предположение пока ещё не доказано.

Развитие звёздной космогонии также имело и имеет решающее значение для проблемы возникновения в развитии жизни во Вселенной. Уже теперь мы знаем, какие звёзды молодые, какие старые, как долго звёзды излучают на том почти постоянном уровне, который необходим для подержания жизни на обращающихся вокруг них планетах. Звёздная космогония даёт далёкий прогноз будущего нашего Солнца, что имеет, конечно, решающее значение для судеб жизни на Земле. Таким образом, достижения астрофизики за последние 40 лет сделали возможным научный подход к проблеме множественности обитаемых миров.

Другое важнейшее направление этой проблемы – биологические и биохимические исследования. Проблема жизни – в значительной степени химическая проблема. Каким способом и при каких внешних условиях мог происходить синтез сложных органических соединений, итогом которого было появление на планете первых «крупиц» живого вещества? На протяжении последних десятилетий биохимики существенно продвинули вперёд эту проблему. Здесь они, прежде всего, опираются на результаты лабораторных экспериментов. И всё же, только в самые последние годы появилась возможность подойти к вопросу о происхождении жизни на Земле, а следовательно и на других планетах. Только сейчас начинает приоткрываться завеса над возможностью изучения живой субстанции – наследственностью.

Выдающиеся успехи генетики и прежде всего выяснение «кибернетического смысла» дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот настоятельно требуют нового определения самого основного понятия «Жизнь». Всё более ясным становится положение, что проблема происхождения жизни в значительной степени проблема генетическая. Огромные успехи новой науки – молекулярной биологии – позволяют надеяться, что эта важнейшая проблема естествознания будет решена в близком будущем.

С чем и с какими материальными объектами связана тайна жизни? Это один из главных вопросов, на который пыталась ответить наука на протяжении своей истории. И уже довольно давно учёные поняли, что важную, а может быть, и главную роль во всех жизненных процессах играют белки.

Люди, на полном серьёзе, часто задают друг другу вопрос: «Что первым появилось в нашем мире, яйцо или курица?». Давая ответ на этот вопрос, сначала были лишь неясные предположения. Символом начала жизни всегда было яйцо. Вот поэтому белок птичьих яиц дал название всему классу белков, которые, как мы знаем теперь, содержаться в любой клетке организма. Когда в ХIХ веке обнаружили, что белки – главные компоненты живых клеток, все проявления жизни стали связывать только с ними.

Сейчас мы уже знаем, что есть ещё один класс биополимеров, - нуклеиновые кислоты. Но значение белков от этого не уменьшилось. Можно сказать, что нуклеиновые кислоты - это администраторы, а белки – её рабочие: без них не может произойти ни одна реакция. Даже биосинтезы нуклеиновых кислот, да и самих белков, осуществляются с помощью белков – катализаторов.

За последние четыре десятилетия изучения явлений жизни химическими, физическими и математическими методами идёт необычайно стремительно и успешно. В последние времена научно-техническая революция распространилась и на биологию. Вслед за биохимией и биофизикой возникли биоорганическая химия и молекулярная биология. Все вместе они образовали – физико-химическую биологию. А самое главное – благодаря генетической инженерии и биотехнологии эти направления оказались тесно связанными с практикой. И в результате длительных исследований оказалось, что биологически активные молекулы объединены в сложные, но согласованные системы. Клетка, с её ядром, мембранами, митохондриями и рибосомами и множеством других сложнейших образований, может быть представлена как совокупность таких систем. Именно клетка оказалась в центре внимания физико-химической биологии, которая изучает её элементарные компоненты, сложные комплексы, не противопоставляя их, а рассматривая в единстве. Белки – один из важнейших её объектов: и индивидуальный, отдельный, и как элемент систем самой различной степени сложности. В клетках белки выполняют многочисленные специальные функции. Есть белки – переносчики веществ, протонов и электронов; есть биокатализаторы; есть регуляторы разнообразных процессов в клетках и организмах. Важную роль играют опорные и сократительные белки, Белки защищают организм от инфекций. Контакты клетки с внешней средой также выполняют разнообразнейшие белки, умеющие различать форму молекул, регистрировать температурные изменения, ничтожные примеси веществ, отличать один цвет от другого, возможно даже, записывать всю информацию и её хранить. В организме только что родившегося ребёнка содержится 2 х 1012 клеток. Всю последующую жизнь клетки размножаются, работают. И каждая из них – это миниатюрный завод, чётко налаженное производство, со своим энергоснабжением, транспортом, поточными линиями и даже конвейерами по сборке новых деталей.

Так же мы уже знаем, что в состав белков входит около 20 и более различных аминокислот. При этом аминокислотные остатки располагаются в полипептидной цепочке в любой возможной последовательности, образуя множества комбинаций. Каждый вид белка обладает совершенно определённой и неповторимой последовательностью аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Различаются они и числом входящих в полипептидную цепь остатков аминокислот.

Каким образом последовательность аминокислот обеспечивает неповторимую индивидуальность различных видов белков, их изумительное многообразие? Если взять два аминокислотных остатка, например, аланина, то, соединяясь пептидной связью, они могут образовать лишь две возможные комбинации. Три аминокислотных остатка (добавим ещё лейцин) уже могут дать шесть комбинаций. Четыре амикислотных остатка дают 24 различных комбинаций или 24 изомерных пептида; 5 – 120 изомерных лептидов, а из 20-ти встречающихся в природе аминокислот может быть построено 2 432 902 008 176 640 000 различных пептидов, которые обладают совершенно одинаковым составом, но различным строением. И эта фантастическая цифра не окончательна, ведь для белков 20-членный пептид не предел – число амикислотных остатков в молекуле белка может быть очень велико и, кроме того, каждая аминокислота может встречаться в белке несколько раз. Полипептидные цепи белков бывают очень длинными и включают самые различные и полные комбинации аминокислот. В состав белка, как оказалось, может входить не одна, а две и даже более полипептидных цепей.

В живой клетке информация, необходимая для биосинтеза молекул белков, со всеми их индивидуальными особенностями закодирована в длинных цепочках нуклеиновых кислот, другого важнейшего класса биополимеров. Дизоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), свёрнутые в двойную спираль, составляют химическую основу генов – элементарных единиц наследственности. На нити ДНК как на матрице в клетке синтезируется ребунуклеиновые кислоты (РНК), часть из которых в свою очередь служат матрицами для синтеза белков. В этом процессе биосинтеза белка и заключен весь смысл передачи биологической информации. Положение каждого аминокислотного остатка в синтезируемой в клетке полипептидной цепи белка кодируется комбинацией из трёх нуклеотидов. Эти так называемые триплеты составляют аминокислотный код.

Белки соединительных тканей выполняют механическую функцию – они служат опорой тканей, «выстилают» кожу, обеспечивают прочность и эластичность кровеносных сосудов и трахей и т.д. Белки – единственная в мире эффективная машина, прямо преобразующая химическую энергию в механическую. Пожалуй, это первая подлинно биологическая функция белка, на которую учёные обратили внимание и стали внимательно изучать.

Расшифровка первичной структуры белка – это важнейший, принципиальный шаг вперёд в изучении этих веществ. Он сразу позволил решить некоторые очень интересные проблемы. Одно из наиболее сенсационных открытий в этой области было сделано учёным Л.Полингом, крупнейшим специалистом по химии белка и одним из создателей современной квантовой химии. Им была раскрыта тайна неизлечимой и страшной болезни – серповидной анемии. Им было установлено, что замена одной из аминокислот в огромной молекуле белка приводит к серьёзным изменениям его свойств: он становится не способным выполнять свои нормальные функции в организме.

После, как стало известно, что полипептидная цепь построена из объёмных, оптически активных остатков аминокислот, сразу возникает вопрос: а как они располагаются в пространстве – произвольно или упорядочено, по каким –то правилам? Оказалось, что полипептидная цепь изогнута и часто свёрнута в спираль. Форму этой спирали, закономерности её образования определил Л.Полинг. В таких спиралях между пептидными связями, расположенными по соседству в полипептидной цепи, иногда возникают водородные связи, почти параллельные оси спирали. Эти связи придают спирали необходимую прочность. А сама спираль – элемент вторичной структуры белковой молекулы.

Но и такая спираль под действием различных сил может деформироваться. Прежде всего это происходит там, где в полипептидную цепь включены аминокислоты – пролин и гидроксипролин. Кроме того, деформация обусловливается и взаимодействием боковых цепей аминокислот между собой и с окружающей средой. В результате полипептидная цепь свёртывается в сложный клубок – глобулу белка, называемую третичной структурой белковой молекулы. Некоторые белки (прежде всего входящие в состав волос, шерсти, кожи, сухожилий) образуют не клубки-глобулы, а сложные объёмные жгуты или иные волокнистые образования.

Важно, что каждый белок образует свою третичную структуру и именно она определяет его физические, химические, биологические свойства. Но образование этой тритичной структуры в основном всё-таки зависит от последовательности аминокислотных остатков в полипептидной цепи.

Когда мы говорим о функциях белков, мы представляем себе, как они действуют сами по себе или в каких-то системах. Все эти системы функционируют в клетках. Мы упоминали о том, что многие белки встроены в мембраны или разнообразные субклеточные образования. Но ведь клетка – очень точный механизм. Её форма строго запрограммирована. Информация об этой программе заключена в генах – молекулах ДНК, реализуется она через синтез белка. Особые группы белков-регуляторов составляют белки, принимающие участие во включении и выключении биосинтеза белков в организме. Фактически они следят за использованием при белковом синтезе той информации, которая записана в генах, на молекулах нуклеиновых кислот. Исследование этих белков в последние годы ведутся очень интенсивно. И не удивительно – ведь разгадки механизма их действия, может быть, позволят понять, как происходит рост, развитие клеток. Как вообще из белков создаётся всё, то многообразие форм живого мира, которое мы наблюдаем и в котором заключена та исключительная подобность, приспособленность различных процессов, происходящих и в клетках, и в тканях различных органов, и в целых организмах, в том числе и человека.

Открытие клетки и создание клеточной теории впервые привели к представлению, что все живое едино по своей организации: все живые организмы построены из клеток. Но мы забывали и забываем о том, что химики, изучавшие живые объекты уже за 100 лет до создания клеточной теории, довольно решительно утверждали, что грани между царствами растений и животных нет, что и в тех и в других содержаться вещества одной природы – белки. Биологи, зачарованные открывшимся пер


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.049 с.