
- •Диофантовая структуродинамика
- •Выпуск III
- •Москва 2010
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •2004 Г. О. Б. Царев.
- •1. Философия и логика континуума и диофан-товости в биологии и генетике.
- •2. Центральная предельная теорема теории
- •Часть 1.
- •784 : , Которая
- •34 Точки Npt, tpN событий развития нематоды
- •10.1. Балансные уравнения синтеза клеточных,
- •Применение дта-57 в физике микромира разбиение адронов по кварковой структуре и дта-57
- •Разбиение:
- •Остаются еще 4 сочетания для мезонов: bB, tT, bT, tB, не вошедшие ни в какую группу.
- •5.2. Таблица химических элементов д.И.Менделеева
- •4.3. Устойчивые изотопы с массой 137
- •56Ba137 стабилен
- •5.4. Атомные уровни.
- •5.4.1.Общая характеристика
- •5.4.2 Разбиение атомных уровней
- •5.4.3. Комментарии к разбиению
- •5.5. Ядерные уровни
- •5.5.1. Общая характеристика
- •У ядерных уровней тяжелые «пирамиды» внизу, у атомных - сверху.
- •5.5.2. Обсуждение результатов
- •5.6. Ядерные уровни изотопа 57Fe
- •5.7. Атомные уровни ядер
- •5.8. Ядерные уровни консервативной части аминокислот
- •Обратимся к рис..13
- •Заполнение уровней 1s1/2; 1p 3/2 в 2-х атомах 12с и одном 14n дает 36-ка группы b6
- •5.9. Синтез элементов во вселенной
- •5.9.1. Протокол поклеточного развития дtа”21”и синтез легких элементов в сверхновых
- •5.9.2. Синтез лёгких элементов
- •5.10. Нуклонный спектр
- •1 0 1 Странность s
- •Обычные мезоны
- •Очарованные мезоны
- •Очарованные мезоны
- •Прелестные мезоны
- •8. Лептоны и калибровочные бозоны.
- •Барионы Их кварковый состав. ( частицы qi qj qk и античастицы Qi Qj Qk )
- •Обычный барионы
- •На значительной дистанции по энергии от них расположены следующие:
- •Прелестные барионы
- •26.1.Рис 32.Гистограмма дробных частей
- •2 6.2.Рис 33. Гистограмма дробных частей последних времен деления клеток нематоды в единицах кванта времени
- •262Таблица № 18.Для гистограммы дробных частей всех времен деления клеток нематод в единицах
- •27.Таблица 19. Продолжение 1.
- •1. Теория устойчивых, безгранично
- •В формулах (11-16) параметры связаны так:
- •При несколько иной параметризации этого закона
- •2. Сложность алгоритмов и программ, сложность дифференциации
- •4. Число клеток bsi , продиффренцировавшихся хотя бы частично за время равно
- •Последнее равенство позволило в [7, л-1] постулировать
- •Складывая по I обе части равенства (3) и положив
- •5. За относительную сложность кn (y,X) объекта y по отношению к заданному объекту х принята минимальная длина - целое число - l(p) программы p получения у из х, т.Е. К l(p).
- •3. Структура и классификация
- •3. Структура и классификация
- •I. Клеточно - ячеистый уровень -
- •В более усложнённом, нелинейном –
- •Конечно, разбиение (5) индуцирует более мелкое разбиение времён
- •Свойства некоторых решений уравнений (4,5,9-12)- (б)
- •Остальные вs до 32 шага выпишем без разбиения на слагаемые:
- •Б. Аналогично, в уравнении (11) вводя оператор сдвига
- •4. Полиэкстремальный принцип «макси-мини-макса» и выделение интервала [12-13, 20-21]
- •1. В работе [7, л-1] вариационный принцип максимини-макса, полиэкстремальный принцип отбора ограничен-ного числа программ развития из всего разрешаемого
- •6. В этом пункте позднее приведем рассуждения из [7, л-1], в которых определяется набор { }0 . Важно подчеркнуть, что сам такой перебор может служить конкретной моделью филогенеза.
- •7.6.2. Вариант протоколов решений для суммарных поклеточных делений согласно балансным уравнениям
- •Оглавление-вып. 2
- •Содержание
- •Литература-11.
- •46.Яблонский а.И. Стохастические модели научной деятельности. Ежегодник. Системные исследования. 1975. М.: Наука. 1976, с.5-42.
- •Литература вып.-2
- •75.Конюхов б.В. Клональный анализ онтогенеза млеко-пит. Успехи совр.Биол.1989.Т.107, №. 2, с. 274-288.
- •77. Макеев а. В. Основы биологии. Ч.1 :Уч. Пособ./мфти.М.,1996. 244 с.Ил.
- •79. Санников-Проскуряков с.С. Космология и живая клетка. Физика, №5, 2004, с. 27-37.
- •Литература вып. III .
- •12. Разбиение всего дерева развития нематоды на клоны по (52)54-57 клеток по пространственной поляризации. (морфогенез)
- •Относительная ошибка среднеарифметического
- •Ручной расчет на большом чертежном шаблоне
- •Научное издание Царев р.О., Царев о.Б. Диофантовая структуродинамика. Выпуск III.
- •127411, Москва, ул. Учинская, д.1
5.8. Ядерные уровни консервативной части аминокислот
Общая формула аминокислот в пептидной цепочке представлена на рис. 12
Р
ис.12
О Н О
C N C C N
H R H
Кроме радикала переменного состава в аминокислотном остатке содержится 6 атомов aХza-z : 2 атома 1Н10; 2 атома 12С616; 1 атом 14N77; 1 атом 16О88. Сумма чисел «а» - атомных весов - в этих 6 атомах равна 1+1+12+12+14+16 =56. Группа b7=16 выделяется сразу - это 16 протонов и нейтронов кислорода. Теперь из оставшихся протонов и нейтронов 5 атомов нужно выделить группы 1, 3, 36 или 4, 36 . На рис. даны ядерные уровни и их заполнение всех данных шести атомов.
Обратимся к рис..13
В атоме 16О нейтроны и протоны дают b7=16.
Заполнение уровней 1s1/2; 1p 3/2 в 2-х атомах 12с и одном 14n дает 36-ка группы b6
Одиночные протоны и нейтроны на уровнях 1s ½ водорода и 1p1/2 азота дают группу b4 =4;
группа b1 =1 редуцирована
Рис.13.
Протоны - p Нейтроны - n
1
p
( 2 ) 1p ( 2 )
16O
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
1p ( 2 ) 1p ( 2 ) 14N
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
1p ( 2 ) 1p ( 2 ) 12C
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
1p ( 2 ) 1p ( 2 ) 12C
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
1p ( 2 ) 1p ( 2 ) 1H
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
1p ( 2 ) 1p ( 2 ) 1H
( 4 ) ( 4 )
1s ( 2 ) 1s (2)
5.9. Синтез элементов во вселенной
5.9.1. Протокол поклеточного развития дtа”21”и синтез легких элементов в сверхновых
В следующей ниже таблице всем цифровым значениям чисел клеток формально сопоставлены элементы с совпадающим атомным весом.
Таблица №5. Дуальный протокол дробления ядер клеток в дереве развития клона-56 нематоды и реакций скола и слияния нуклонов и ядер в “луковице” коллапсирующей в железное 56Fe ядро Сверхновой ,
s
0
=1.
s |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
s-s0 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
-bs |
|
-0 |
-1 1H |
-0 |
-0 |
-4 4He |
-0 |
-36 36Si36Al 36Ar36S
|
-16 16O16N 16C
|
-1764 |
+ *b |
|
+0 |
+0 |
+1 |
+0 |
+0 |
+3 3He |
+0 |
+27 27Si27Al 27Na27Ne. |
|
2as |
|
1 |
2 |
2 |
6 |
12 |
16 |
38 |
4 |
|
2a+ + *b |
|
1 |
2 2D |
3 3He |
6 6Li 6He |
12 12C 12N 12B 12Be |
19 19O 19Ne 19F |
38 38K 38P 38Ar ... |
31 31Si 31Al 31Mg 31Na |
|
as |
½ |
1 1H |
1 |
3 3He |
6 6Li 6He |
8 8Li 8B |
19 19O 19Ne 19F |
2 2D |
15 15N15O 15C ... |
|
s |
½ |
1 1H |
2 1H |
3 3He |
6 6Li 6He |
12 12C 12N 12B 12Be
|
20 20Ne 20Mg 20Na 20F 20O |
39 39K39Ar 39Ca 39Cl 39S
|
41 41Ar41K 41Ca 41Cl ... |
56 56Ni 56Co 56Fe 56Mn ... |
Отметим, что здесь дерево поклеточного развития начиная с одной клетки-зиготы, получая материал извне на синтез копий ДНК, приводит к 56 отдельным и разным клеткам- при этом ствол ветвится, а при ядерной реакции слияния также требуется подвод “материала” либо в виде отдельных нуклонов, либо в виде альфа-частиц, в результате чего получается одно тяжелое ядро железа-56, т.е., появляются ветви, сливающиеся в ствол. При этом благодаря “дуальности” двух явлений в этой таблице эти два процесса слиты в один (!) . Выписанные нами в клетках таблицы разные элементы с одинаковыми атомными весами обеспечивают весьма значительное разнообразие возможных схем реакций слияния, реализующихся в зависимости от исходной массы звезды.
Дальнейшие попытки описания процесса синтеза лёгких элементов лежат в области: 1) сравнения порядка появления чисел в таблице и порядка появления элементов в реальных звёздных реакциях; 2) сравнения встречаемости различных чисел в различных (аналогичных этому) протоколах развития и заполнения спектра атомных весов (А=1,2,3,...56,...) рождающимися в звезде элементами, поскольку синтез идёт в разбивку, в сложном порядке и с провалами по А [ 34-36].