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【从混沌到有序】

按照含在耗散结构概念中的变化理论,当涨落迫使一个现存系统进入远离平衡的状态并威胁其结构时,该系统便达到一个临界时刻或称分叉点。
水风按:
这不应该称分叉点,如一个已经远离平衡态的系统因涨落而受到威胁时,只会进入混沌或者相变。分叉只是非平衡系统的一个普遍变化特征,系统没有涨落的威胁也会产生分叉。

许多被认为在生物学上事先安排好的事情,并不是由自私的决定论的基因产生的,而是由不平衡条件下的社会相互作用产生的。(例如,在一项最近的研究表明,蚂蚁分为两类:一类由勤劳的工蚁组成,另一类由“懒惰”的蚂蚁组成。人们可能过急地把这个特点归结成事基因的倾向。但是这项研究发现,如果把该系统打破,分成彼此隔离的两群,那末每一群本身又会分出自己的工蚁和惰蚁两个子群来,相当多的“惰”蚁会一下子转变成勤奋的“斯达汉诺夫”工作者。)
水风按:
所以世界不是机械地运作,因为个体的先天特性是融入到后天环境中,并随后天大环境支配的。是环境让你成为一个富有个性的工蚁或是惰蚁。这里的社会学意义是非常深远的。

在化学钟里,所有分子以一定的时间间隔,同时改变它们的化学性质。如果可以把这些分子想象成是蓝色的或红色的,我们就会看到它们的颜色随着化学钟反应的节奏而变化。
水风按:
这句话里最重要的是,分子以一定的时间间隔,“同时”改变化学性质。反过来说,化学钟里的分子实际上是同时发生性质改变,只不过不是以线性的时间开展。从非线性的角度看,这种同时却又有时间间隔的现象,正是时间分形的特点。

无论是细胞,还是生态小环境,都从它们的环境中摄取营养;而湿度、PH值、盐浓度、光和各种营养物组成一个不断波动着的环境。非平衡态不仅对它们的内部活动所产生的涨落敏感,而且对它们的环境中来的涨落敏感,这种敏感性为生物学研究提供了新的前景。
水风按:
存在总是依赖于系统而存在,是系统运动变化的一部分。而涨落使系统各部分都处在一个微妙的相互作用关系之中,不断在量子基础上协调系统的稳定性。

胚胎在其早期阶段能够抵制最剧烈的扰动,并且能够不顾这些扰动而发育成一个正常的、功能健全的有机体。
水风按:
胚胎的早期阶段是先天基因发挥最大的作用。因为基因有自锁装置,所以没有特定的钥匙是很难改变其结构的。如果有一把匹配的钥匙,胚胎就无法抵制很微小的扰动而改变其性状。
粘菌的聚集,当受到饥饿的威胁时,它们便并作一个超细胞的团块。
水风按:
寻求系统自稳的本能。
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