Аннотация:
Открытые системы, содержащие химически реагирующие смеси и удерживаемые от релаксации к термодинамическому равновесию, проявляют способность к характерным коллективным эффектам. В частности, в них могут самопроизвольно зарождаться макроскопически упорядоченные состояния (диссипативные структуры). В работе обсуждаются основные результаты теории диссипативных структур: потенциальная множественность состояний, различающихся по типу пространственной организации, возможность как спонтанных, так и индуцированных переходов между этими состояниями, универсальное описание динамики становления макроскопической упорядоченности. Способность к самоорганизации широкого круга физико-химических систем открывает возможность моделирования процессов десимметризации и усложнения пространственной организации в ходе эмбрионального развития многоклеточных организмов. В статье отражены наиболее значительные результаты в этой области. Илл. 20, библиогр. ссылок 87.
Образец цитирования:
Б. Н. Белинцев, “Диссипативные структуры и проблема биологического формообразования”, УФН, 141:1 (1983), 55–101; Phys. Usp., 26:9 (1983), 775–800
Giovanni Maria Guazzo, “Dissipative Structures Emerging in an Abstract Representation of a Neural Network Satisfying Hebb's Hypothesis”, ejtas, 3:1 (2025), 77
Giovanni Maria Guazzo, “An Abstract Description of Learning as a Morphogenetic Process”, ejtas, 2:2 (2024), 102
Giovanni Maria Guazzo, “Dissipative Structures and Self-Organization Process in an Abstract Model of Neural Network”, ejaset, 2:2 (2024), 17
Andrey G. Zaraisky, Karina R. Araslanova, Alexander D. Shitikov, Maria B. Tereshina, “Loss of the ability to regenerate body appendages in vertebrates: from side effects of evolutionary innovations to gene loss”, Biological Reviews, 2024
Polina S. Timoshina, Alexey M. Nesterenko, Elena A. Parshina, Eugeny E. Orlov, Fedor M. Eroshkin, Andrey G. Zaraisky, “Dissecting the mystery of embryonic scaling: The Scalers Hypothesis and its confirmation in sea urchin embryos”, Cells & Development, 2024, 203972
Michael Levin, “The Multiscale Wisdom of the Body: Collective Intelligence as a Tractable Interface for Next‐Generation Biomedicine”, BioEssays, 2024
А. Н. Писарчик, А. Е. Храмов, “Стохастические процессы в нейронной сети головного мозга и их влияние на восприятие и принятие решений”, УФН, 193:12 (2023), 1298–1324; A. N. Pisarchik, A. E. Hramov, “Stochastic processes in the brain's neural network and their impact on perception and decision-making”, Phys. Usp., 66:12 (2023), 1224–1247
Thomas Suchanek, Klaus Kroy, Sarah A. M. Loos, “Irreversible Mesoscale Fluctuations Herald the Emergence of Dynamical Phases”, Phys. Rev. Lett., 131:25 (2023)
V. V. Aristov, A. V. Karnaukhov, V. F. Levchenko, Yu. D. Nechipurenko, “Entropy and Information in the Description of Biosystems”, BIOPHYSICS, 67:4 (2022), 593
Eugeny E. Orlov, Alexey M. Nesterenko, Daria D. Korotkova, Elena A. Parshina, Natalia Yu. Martynova, Andrey G. Zaraisky, “Targeted search for scaling genes reveals matrix metalloproteinase 3 as a scaler of the dorsal-ventral pattern in Xenopus laevis embryos”, Developmental Cell, 57:1 (2022), 95
Michael Roe, Governance, Policy and Juxtaposition, 2020, 289
A. M. Nesterenko, A. G. Zaraisky, “The Mechanisms of Embryonic Scaling”, Russ J Dev Biol, 50:3 (2019), 95
Gianfranco Minati, Eliano Pessa, Contemporary Systems Thinking, From Collective Beings to Quasi-Systems, 2018, 1
Yifei Zhang, Stanislav Tsitkov, Henry Hess, “Complex dynamics in a two-enzyme reaction network with substrate competition”, Nat Catal, 1:4 (2018), 276
Alexey M. Nesterenko, Maxim B. Kuznetsov, Daria D. Korotkova, Andrey G. Zaraisky, Keng-Hwee Chiam, “Morphogene adsorption as a Turing instability regulator: Theoretical analysis and possible applications in multicellular embryonic systems”, PLoS ONE, 12:2 (2017), e0171212
Eliano Pessa, Systemics of Emergence: Research and Development, 2006, 355
Contemporary Systems Thinking, Collective Beings, 2006, 145
А. Ю. Колесов, Е. Ф. Мищенко, Н. Х. Розов, “Феномен буферности в нелинейной физике”, Дифференциальные уравнения и динамические системы, Сборник статей, Труды МИАН, 250, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2005, 112–182; A. Yu. Kolesov, E. F. Mishchenko, N. Kh. Rozov, “Buffer Phenomenon in Nonlinear Physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 250 (2005), 102–168
L. M. Martyushev, I. E. Kuznetsova, V. D. Seleznev, “Calculations of the complete morphological phase diagram for nonequilibrium growth of a spherical crystal under arbitrary surface kinetics”, J. Exp. Theor. Phys., 94:2 (2002), 307
Vitaly L. Ginzburg, The Physics of a Lifetime, 2001, 3