Книга Кибержизнь. Контуры медицины будущего, страница 49. Автор книги Александр Шишонин

Разделитель для чтения книг в онлайн библиотеке

Онлайн книга «Кибержизнь. Контуры медицины будущего»

Cтраница 49
Комплексная регуляция работы внутренних органов

Каждый орган полифункционален. Нас интересуют органы, которые отвечают за выделение и поддержание концентрации в крови биорегуляторов обмена веществ. С точки зрения термодинамики, необходимо следить за регуляцией работы внутренних органов, чтобы они адекватно осуществляли свои функции по поддержанию внутренней среды и четко следовали командам управляющего центра – головного мозга.

В первую очередь, необходимо регулировать работу всех мембран. Во вторую, работу внутренних органов, которые учувствуют в метаболизме, и в-третью – органов внутренней секреции. Методики регуляции должны входить в структуру комплекса реабилитационных методов. Все это имеет под собой определенные основания. Что касается кишечной мембраны – уже существуют грамотные, современные подходы. Стоит отметить огромную пользу от применения препарата Фишант, который был разработан академиком Савельевым совместно с профессором Петуховым на базе кафедры факультетской хирургии Российского Государственного медицинского университета в 90-х годах. Данный энтеросорбент абсолютно безопасен в применении и высокоэффективен в комплексной терапии заболеваний кишечника, печени и желчного пузыря. А, например, в качестве предоперационной подготовки, для освобождения от токсинов пищеварительного тракта, обоснованно и целесообразно применение препарата Фортранс.

Что касается легочной мембраны, то залогом активной регуляции ее работы будет применение небулайзеров с минеральными водами и натуральными растительными маслами, в результате чего мы получим мягкую эвакуацию застойной слизи.

Отдельно стоит рассмотреть печень – «биохимическую лабораторию головного мозга». Известно, что чем лучше печень работает, тем больше она вырабатывает соматомедина и других биологически активных веществ. Тем лучше она выполняет команды центрального аппарата, тем лучше она обезвреживает поступающие токсины и т.д. Необходимо применять процедуры эвакуации застойной желчи. Они нужны для регуляции обмена желчных кислот. Если этого не делать, будет происходить перегрузка печени желчными кислотами, а это, в свою очередь, приводит к загустеванию желчи и изменению ее состава с последующим увеличением вязкости. Для того, чтобы освободить протоки от густой, застойной желчи, периодически необходимо применять желчегонные препараты, натуральные минеральные воды, MgSO4, Фишант-С, яблочные кислоты. Приведенные препараты будут более эффективны на фоне улучшенной микроциркуляции в самой печени. Для этого необходимо создать достаточно интенсивную физическую нагрузку, которая субъективно приводит к чувству тяжести в правом подреберье. Тогда на фоне усиленного кровотока возникает ситуация образования новой текучей желчи, которая способна эвакуировать с собой накопленные ранее токсины. Что касается пациентов пожилого и старческого возраста – сначала необходимо подготовить их организм, то есть давать нагрузку аккуратно и постепенно под мониторингом АД и ЧСС.

Раздел III: Теория конвергентных биопроцессов

«Чтобы достичь сингулярности, недостаточно просто заставить сегодняшнее программное обеспечение работать быстрее. Нам также нужно создать более умные и способные программы. Чтобы создать такого рода продвинутое программное обеспечение, нам нужно научно понять основы человеческого сознания, а мы едва ли оцарапали поверхность этого знания».

Пол Аллен

В данном разделе будет приоткрыта дверь в мир моделирования биопроцессов с точки зрения общих подходов к процессам, происходящим с веществом и процессам, происходящим с информацией. Принцип конвергентности (объединения) вещественных и информационных процессов будет выражен здесь через основное модулирующее уравнение, которое по своей сути является трансформированным первым началом термодинамики, составленным с учетом действия комплекса внешних сил, приводящих к структурной и информационной организации биовещества.

1. Моделирование биопроцессов

«Я принадлежу к тем крайне отчаянным кибернетикам, которые не видят никаких принципиальных ограничений в кибернетическом подходе к проблеме жизни и полагают, что можно анализировать жизнь во всей её полноте, в том числе и человеческое сознание со всей его сложностью, методами кибернетики. Продвижение в понимании механизма высшей нервной деятельности, включая и высшие проявления человеческого творчества, по-моему, ничего не убавляет в ценности и красоте творческих достижений человека».

А. Н. Колмогоров

Учитывая все те термодинамические моменты, которые мы разобрали в книге, мы подошли вплотную к новой ступени восприятия и интерпретации жизненных моментов с более высокой ступени научных взглядов, которые мы до этого разбирали.

А именно: до сего момента мы рассматривали организм человека как самый сложный и дискретный, из всех существующих на Земле. Мы разбирали его с точки зрения взглядов как на систему. То есть мы представляли организм как систему невероятной сложности, которая представлена определенными структурами.

На самом простом обывательско-медицинском уровне понимания, которому нас обучают в медицинских институтах и на биологических факультетах, это выглядит как совокупность разных систем: костно-мышечная, нервная, сердечно-сосудистая и так далее.

Мы также разобрали с Вами и системный подход, но на более высоком уровне, на уровне реализации физических законов. То есть, мы полностью разобрали, какие конкретные структуры в этой системе в виде сфер выполняют роль проводников физических законов, и каким образом они иерархично друг другу подчиняются и могут нивелировать (уравновешивать) действие второго закона термодинамики на организм в целом за счет непрерывно работающего принципа самообновления. Да, мы не вдавались при этом в биохимические дебри, не конкретизировали на молекулярном уровне. Но это нам и не было нужно, потому что мы разбирали глобально системы и их иерархичное взаимодействие и соподчинение, а дискретно, на уровне взаимодействия биомолекул, эти вопросы рассмотрены в огромном количестве трудов по биохимии.

Исследуя организм как систему на данном термодинамическом уровне, я подошел к тому, что можно не останавливаться на этом, а, разобрав это как ступень нашего понимания о работе живого вещества, сделать еще один шаг для более детального понимания и моделирования живого вещества. Этот шаг необходим для создания научной теории, которая позволяла бы анализировать и прогнозировать принципы течения данных процессов, выявляя скрытые пока от нас механизмы биорегуляции и биоэнергетики.

Если мы возьмем любые источники по системным взглядам в биологии, то мы найдем там целую гамму всевозможных описаний, систем, подсистем и так далее. И если мы спросим себя, какую роль играет сам процесс, который осуществляет система, мы поймем, что всё сводится к тому, что сам процесс зависит от уровня сложности системы, которая его осуществляет. То есть, существуют некоторые системы разной сложности, иерархичности и соподчиненности, которые осуществляют очень сложные процессы. Сегодня это основное психологическое клише, прочно закрепившееся в наших умах!

Вход
Поиск по сайту
Ищем:
Календарь
Навигация