№ 3, 2003 33 терные вращательные движения, то вполне вероятно она является источником динамических
молекулярных торсионных полей. Для нас важно, что каждая хромосома уникальна в структур-
ном отношении. Кроме того, в определенной области пространства — внутри своей клетки —
каждая индивидуальная хромосома практически единственна. Это является предпосылкой того,
что поля, которые создает каждая хромосома при осуществлении своей вращательной динами-
ки, выражают ее свойства во всей полноте и не усредняются.
2. Ионные каналыв мембране ядра и во внешней плазматической мембране Как известно, ионы обладают определенным спином. Ионные каналы обеспечивают це-
ленаправленное движение ионов, т. е. спинирующих частиц, через мембрану. Каждый вид ион-
ного канала специфичен, т. е. по нему передвигается ионы преимущественно одного вида и в
одном направлении. Кроме того, хорошо известно о важной роли спиральных структур белко-
вой и небелковой природы в образовании трансмембранных каналов [6]. Таким образом, не ис-
ключено, что структурная организация ионных каналов мембраны может обеспечивать отбор
ионов в соответствии с их спиновой ориентацией, а также способствовать приобретению ионом
дополнительного вращательного момента.
Следует еще раз подчеркнуть, что принципы спиральной организации широко исполь-
зованы в структуре биологических макромолекул. Исключительное место они занимают в по-
строении нуклеиновых кислот и достаточно важное — в структуре белков.
3. Белковые молекулы — ферменты Как известно, ферменты и их субстраты, участвуя в биохимических процессах, облада-
ют свойством приобретать спиновую поляризацию и переходить в возбужденное состояние.
Это их свойство широко используется в ЭПР-исследованиях (электронный парамагнитный ре-
зонанс) в биологии и медицине. Представляется важным моментом, что именно белковые мо-
лекулы, по мнению А. Г. Гурвича, являются объектом действия биологического поля. Именно
они, пребывая в сфере действия биологического поля, создают «неравновесные молекулярные констелляции»— важнейшие динамические образования в клетке. Именно белковые молекулы-
ферменты являются источником митогенетического излучения — вторичной хемилюминес-
ценции — явления, о роли которого сказано ниже.
4. Митогенетическое излучение