Выбрать главу

Все в целом составит некий цикл. Число таких циклов в единицу времени давно и без специального «колебательного» смысла называется в биохимии числом оборотов. Биохимики-классики создают таблицы, в которых приводят числа оборотов различных ферментов. Напоминаю: каждый такой цикл – это есть движение, сжатие и разжатие, щелчок, акустический импульс.

Если посмотреть на числа оборотов просто по классическим биохимическим таблицам, то открывается удивительная картина: числа оборотов основной коллекции ферментов – слышимые звуки. Мало того, что слышимые звуки – это музыкальные звуки. Я могу нарисовать клавиатуру рояля и на каждой клавише написать название фермента, который работает на этой частоте.

Правда, есть быстродействующие ферменты, вылезающие за пределы звуковой шкалы. Например – холинэстераза, выполняющая важную роль в передаче нервного импульса, карбангидраза, освобождающая СО2 в крови в легких. Числа оборотов этих ферментов порядка сотен килогерц. Они должны быстро работать: мы обязаны жизнью высоким числам оборотов этих ферментов.

Есть класс особо медленных ферментов – это ферменты пищеварения. Захват и разрушение белков происходит необычайно медленно. Трипсин, пепсин – это густой бас и даже еще ниже.

Не нужно думать, что все ферменты «верещат» одновременно. На самом деле, в клетке работает небольшое число ферментов.

В цепи реакций, составляющих тот или иной обязательный для клетки биохимический процесс, всегда есть узкое место, когда одна из реакций идет медленнее всего. В «ансамбле» таких процессов задающим должен быть тон медленных ферментов. Например, в гликолизе (гликолиз – цепь последовательных реакций, составляющих основу энергообеспечения клетки) мы услышим прежде всего фермент фосфофруктокинаэу. Это самая медленная стадия, узкое место.

В принципе, то или иное состояние клетки должно характеризоваться определенным звуковым ансамблем.

Поэтому можно считать важнейшей экспериментальной задачей – наладить «выслушивание» клетки. В добавление к микроскопам придут микрофоны (только в буквальном смысле, микрофоны – такие устройства, которые позволят выслушивать живую клетку и говорить, например, так: «фосфофруктокиназа работает достаточно мощно, но вот альдолаза все время запаздывает». Это позволит ставить диагноз биохимии тканей и клеток. Ясно, что эта задача сложная, потому что звуки тихие. И надо избавиться от посторонних шумов.

Старобылинные утверждения «слышу, как трава растет» для нас не являются в этом смысле сколько-нибудь несерьезным фольклором; биохимия роста травы характеризуется, конечно, целой симфонией звуков. И я думаю, когда-нибудь в научных обзорах по истории вопроса список цитированной литературы будет начинаться былинами – теми, где говорится о звуке травы.

Тут я должен поставить вопрос, ответить на который не могу. Может быть, звукосочетания, оказывающие наиболее яркое действие на сложные современные организмы, просто отражают общебиохимические свойства клеток? Грубо говора может быть, мажор приятен из- за положительного действия на обмен веществ? Знай мы эти бесспорные по своим эффектам звукосочетания, мы бы составили некоторое представление о свойствах молекул. Однако тут пока почти ничего не ясно.

Вот какие ноты можно получить из гликолиза.

«ЗВУКИ» ФЕРМЕНТОВ ГЛИКОЛИЗА
№ п.п. Фермент Число оборотов Частота Нота 
1 Фосфорилаза 1 676 659 Ми, 2 октава 
2 Фосфорилаза 2 1600 1567 Соль, 2 октава 
3 Фосфоглюкомутаза или гексогиназа 280 277 До-диез,
    215 220 1 октава Ля, малая октава 
4 Фосфоф рукток и н аз а 19-20 19,45 Ми-бемоль, субконтроктава (на рояле нет)
5 Альдолаза 33 32,7 До, контроктава 
6 Дегидрогеназа той озо фосфата 166 164,8 Ми, малая октава
7 Энолаза 150 146,8 Ре, малая октава 
8 Дегидрогеназа молочной кислоты 1215 1244 Ми-бемоль, 3 октава
9 Цитохром реДуктаза 183 185 Фа-диез, малая октава 

Из полученных нот можно составить ре-мажорную гамму, в ней не будет хватать только одной ноты «си» (или соответственно си-минорную гамму без ноты «си»).

Как видите, получилась вполне осмысленная современная и совершенно самостоятельная мелодия, которая может служить темой для различных вариаций и импровизаций.

Мнение

Андрей Никонов

Сказка о «битой тарелке»

Какой смысл писать о битой тарелке? Кого заинтересует разбитая посуда? Однако с некоторых лор это словосочетание получило частое употребление у геологов и геофизиков. Его употребляют, имея в виду земные слои, рассеченные разломами, подобно тому как раскалывается упавшая на пол тарелка.

Выражение «как битая тарелка» стало недавно активно эксплуатироваться отдельными геофизиками Москвы и Петербурга применительно «территориям этих российских мегаполисов. В общедоступных СМИ столиц пугают сообщениями о том, что земля под ними разбита крупными пересекающимися разломами, борта которых смещены на сотни метров. Публикуются соответствующие карты, так что чуть ли не каждый житель этих городов может определить, стоит ли его дом или уж во всяком случае жилой квартал на том или ином разломе. А коли так, то подразумевается грозная опасность либо провалиться в трещину, либо испытать разрушительное землетрясение, либо по меньшей мере подвергнуться вредным эманациям из-под земли.

Особенно модно стало рассуждать о так называемых геопатогенных зонах в Санкт- Петербурге, связывая с ними многие неприятности, в том числе увеличение раковых и прочих заболеваний. Обывателю впору продавать квартиру и бежать вон из городов. «Битая тарелка» в ее описании, да еще в сопровождении карты впечатляет даже скептиков. И конечно, придает значимость и авторитет открывателям.

Действительно, не проходит и года, чтобы хотя бы в одной из российских столиц не обрушилось какое-либо здание, не возникло бы провала или трещины, не случились бы неполадки в метро, не отмечались бы заставляющие вспомнить о землетрясении вибрации.Это так.

Но только причастна ли к этому «битая тарелка»? В этом случае земной ларчик открывается довольно просто: вопрос не в том, разбит ли геологический фундамент в том или ином месте разломами, ибо это его непременное свойство. И даже не в том, крупные это разломы или мелкие и сколь густа их сеть под той или иной территорией.

Для оценки потенциальной опасности важно выяснить, активны ли выявленные разломы в настоящее время или были активны в недавнем геологическом прошлом (то есть в последние десятки, сотни тысяч лет), и если да, то в какой степени.