Выбрать главу

Тем не менее бесспорным является то — и этим следует руководствоваться, — что в математической системе возможных комбинаций присутствует так называемый детерминистический хаос. Проще говоря: очевидный беспорядок, хаос, имеющий тем не менее целенаправленный характер и образующий математические структуры, которые сразу невозможно распознать. Или еще более наглядно: порядок, скрытый в винегрете из символов и знаков. Порядок всегда предполагает наличие информации, высказываний, посланий. Так что же это? Изречения оракула? Тайные знаки? А может быть, здесь сформулированы законы природы? Зашифрованные знания в таких областях, как физика, химия, биология, эволюция?

Рис. 4. Система в соответствии с бинарным кодом Лейбница

Логика И-Цзин имеет соответствия в сфере современной молекулярной биологии.

Сегодня общеизвестно, что основной структурной единицей жизни является гигантская молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). В клетках каждого живого существа содержатся такие молекулы, напоминающие веревочную лестницу, если их рассматривать под электронным микроскопом.

В соответствии с положениями биохимии, молекула ДНК состоит из двух компонентов — пиримидина и пурина. Каждая из этих групп делится, в свою очередь, на два типа, обозначаемые как базовые нуклеотиды. Они называются тимин (или урацил), цитозин, гуанин и аденин (их также называют просто Т или U, С, G и А). Таким образом, жизнь определяют четыре основных элемента. Поразителен тот факт, что по три этих элемента в любой последовательности соединяются в так называемые триплеты, или кодоны, и образуют цепь из тройных пакетов. Какого рода пакеты в какой последовательности располагаются — это информация в генетической программе каждого живого существа.

В данном случае мы имеем ту же основную модель, что и в случае с И-Цзин: разделение каждого из двух компонентов на два элемента.

Рис. 5.

Как и в И-Цзин, при раздвоении (или следует говорить «разветвлении»?) возникают тройные пакеты, кодоны, триграммы. Только в случае с генетическим кодом это отнюдь не теоретическая игра — гигантские молекулы упорно следуют этому правилу. Почему они не соединяются в четверные пакеты или не создают другие комбинации?

Нет ли здесь аналогии с гексаграммами И-Цзин? Знаменитую спираль ДНК не зря называют двойной прядью. При каждом делении клетки образуются две ее половинки. Только таким образом обеспечиваются размножение и эволюция. Однако перед делением молекулярные цепи связаны между собой. Лучшей иллюстрацией этому могло бы послужить изображение завернутой в спираль веревочной лестницы. Только «отростки» здесь гораздо многочисленнее и состоят из известных нам четырех молекулярных цепей Т, С, G и А, которые появляются в главной пряди ДНК в виде тройных пакетов. Отдельные элементы этих соединений чрезвычайно сложны. Тем не менее можно сказать, что в результате данной реакции возникает не хаос, а порядок при богатстве форм — это мы знаем из биологии.

Кроме того, группы этих двойных кодонов образуют аминокислоты, или базовые молекулы с особыми функциями — активизация или прекращение биохимических реакций (рис. 6). Открываются широкие возможности для спекуляций. Не является ли И-Цзин математическим инструментом для современной биохимии?

Рис. 6.

Картина становится еще более удивительной, если сравнить древние карты со стилизованной молекулярной структурой базовых нуклеотидов (рис. 7). Многое зависит от беспристрастности, но ученый-филолог Катя Вальтер обнаружила очевидные соответствия между ними.

Сразу бросается в глаза, что число точек равняется числу атомов (по 55). Поскольку Т и А или С и G образуют пары (на «отростках» «веревочной лестницы» ДНК), можно попытаться соотнести различные стороны карты Хо-Ty с молекулярными структурами. В этом случае темные и светлые точки соответствуют так называемым кольцевым, или «ответвляющимся», атомам — еще одно соответствие. Человеческая фантазия не знает границ.

Рис. 7.