Fysika a zkoumání živého



Podobné dokumenty
Krystalografie a strukturní analýza

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Proč elektronový mikroskop?

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

Nové NIKON centrum excelence pro super-rezoluční mikroskopii v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

analýzy dat v oboru Matematická biologie

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

Redukcionismus a atomismus

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Název: Hmoto, jsi živá? I

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Teorie rentgenové difrakce

20. Radionuklidy jako indikátory

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ CENTRUM REGIONU HANÁ PROJEKT EXCELENTNÍ VÝZKUM (OP VVV)

Obecná charakteristika živých soustav

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

Biofyzika základné pojmy a definície

Chemie a fyzika pevných látek p2

Studium vybraných buněčných linií pomocí mikroskopie atomárních sil s možným využitím v praxi

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

Fluorescenční mikroskopie

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Metody charakterizace

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Atomová fyzika - literatura

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Techniky mikroskopie povrchů

ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Od kvantové mechaniky k chemii

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

A T O M O V Á A J A D E R N Á F Y Z I K A

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

////// p řeklad / translation //////////////////////////////////////

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Středoevropský technologický institut

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

Struktura buněk. Biologie buňky rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou

Molekulární medicína v teorii a praxi

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Stručný úvod do spektroskopie

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Standardní model částic a jejich interakcí

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Pavel Cejnar. mff.cuni.cz. Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Mikroskopie rastrující sondy

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Gymnázium, Český Krumlov

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Chemie a fyzika pevných látek l

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Maturitní témata fyzika

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

Historie systémového myšlení

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

Úvod (1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie. (1/1) Pojem a rozdělení biologie, biologické vědy, význam biologie.

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Transkript:

XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU

Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 3

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 4

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 5

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 6

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 7

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 8

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 9

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 10

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 11

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 12

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 13

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 14

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie 15

Základní these Živé i neživé hmotné soustavy podléhají zákonům fysiky... a proto je možné je pozorovat, zkoumat a ovlivňovat fysikálními methodami optická mikroskopie... prastará (Leeuwenhoek) mikroorganismy, buňky, tkáně... dnes např. konfokální mikroskop Röntgenovy paprsky... sám Röntgen použil k RTG diagnostice dříve, než byla vysvětlena jejich podstata a byly využity ve fysice... dnes např. CT... Laue/ Braggové... röntgenostrukturní analysa krystalů... objasnění struktury DNA začátek molekulární biologie... dnes např. struktura proteinů za použití synchrotronového záření... mutace u drosofilek... radiotherapie Tento výčet by mohl dlouho pokračovat 16

biofysika fysikální techniky pro biologii fysikální techniky v medicině 17

biofysika fysikální techniky pro biologii fysikální techniky v medicině Zobrazovací methody (Imaging) RTG Jaderná magnetická resonance Positronová anihilace PET Značení radioisotopy Ultrazvuk 18

biofysika fysikální techniky pro biologii fysikální techniky v medicině Z D atomárních ro změrů Elastické vlastnosti molekul pomocí AFM (Atomic Force Microscope) 19

Co vlastně fysika může říci o živém?

Několik anekdotických případů

22

Z Newtonových Principií 23

Konec Scholia 3 a poslední stránka díla 24

Poslední odstavec 25

Poslední odstavec Překlad Zdeněk Horský 26

Poslední odstavec Jednotné vysvětlení neživého i živého Za hranicemi mechanistických představ Co by měl být ten Spiritus subtilissimus? Překlad Zdeněk Horský 27

To bylo v XIX. století pozapomenuto FYSIKA G A P BIOLOGIE 28

To bylo v XIX. století pozapomenuto FYSIKA G A P BIOLOGIE BUNĚČNÁ FYSIOLOGIE 29

To bylo v XIX. století pozapomenuto FYSIKA G A P BIOLOGIE BUNĚČNÁ FYSIOLOGIE FYSIKALISTÉ VITALISTÉ 30

To bylo v XIX. století pozapomenuto FYSIKA G A P BIOLOGIE BUNĚČNÁ FYSIOLOGIE FYSIKALISTÉ VITALISTÉ ještě se neříkalo redukcionisté 31

To bylo v XIX. století pozapomenuto FYSIKA G A P BIOLOGIE BUNĚČNÁ FYSIOLOGIE FYSIKALISTÉ VITALISTÉ ještě se neříkalo redukcionisté Z hlediska rozvoje vědy to bylo značně předčasné 32

Co k tomu řekl Ernst Mach... Tak by se mohla biologie taktéž vyvinout v nauku, jíž by fysika neorganického zůstala jednodušší speciální kapitolou. 33

Co k tomu řekl Ernst Mach... Tak by se mohla biologie taktéž vyvinout v nauku, jíž by fysika neorganického zůstala jednodušší speciální kapitolou. OVŠEM = Mach nevěřil na atomy = netušil vznik kvantové fysiky 34

Jak Niels Bohr způsobil konversi M. Delbrücka MD byl jeho student teoretické jaderné fysiky. V r. 1932 vyslechl přednášku NB "Světlo a život" na kongresu fototherapeutů. Fysika se mu znelíbila. Co řekl Bohr. Zobecnil princip komplementarity i na biologii The basis for the complementary mode of description in biology is not connected with the problems of controlling the interaction between object and the measuring tool, already taken into account in the chemical kinetics, but with the practically inexhaustible complexity of the organism. Základ pro komplementární způsob popisu v biologii není spojen s problémem ovládání interakce mezi objektem a měřicím přístrojem, uváženým již v chemické kinetice, nýbrž v prakticky nevyčerpatelné komplexitě organismu Snaha dokonale experimentálně poznat organismus není slučitelná s jeho životem založeným na příliš složitém způsobu existence. MD se Bohra ptal, jak začít. NB radil, že musí najít výchozí archetypální systém analogický atomu vodíku v kvantové fysice. Ten navzdory své jednoduchosti vyžaduje nový plně kvantový přístup. Takový systém MD našel v bakteriofágu a začal svůj památný fágový program. 35

Redukcionismus

The ultimate aim of the modern movement in biology is to explain all biology in terms of physics and chemistry 37

The ultimate aim of the modern movement in biology is to explain all biology in terms of physics and chemistry Konečný cíl modeního hnutí v biologii je vysvětlit celou biologii pomocí fysiky a chemie 38

The ultimate aim of the modern movement in biology is to explain all biology in terms of physics and chemistry Konečný cíl modeního hnutí v biologii je vysvětlit celou biologii pomocí fysiky a chemie FRANCIS CRICK 1966 39

Manifest redukcionismu šedesátých let The ultimate aim of the modern movement in biology is to explain all biology in terms of physics and chemistry Konečný cíl modeního hnutí v biologii je vysvětlit celou biologii pomocí fysiky a chemie FRANCIS CRICK 1966 40

Schema úrovní NEŽIVÉ makroskopické objekty mesoskopické struktury ŽIVÉ organismus buňky boněčné struktury molekuly elektrony a jádra leptony a hadrony... stringy VĚDNÍ OBOR molekulární genetika kvantová chemie standardní model... teorie všeho 41

Redukcionistické schema úrovní NEŽIVÉ makroskopické objekty mesoskopické struktury ŽIVÉ organismus buňky boněčné struktury molekuly elektrony a jádra leptony a hadrony... stringy VĚDNÍ OBOR molekulární genetika kvantová chemie standardní model... teorie všeho ZDOLA NAHORU FUNDAMENTÁLNÍ ÚROVEŇ POSTAČUJÍCÍ PODMÍNKOU 42

Redukcionistické schema úrovní NEŽIVÉ makroskopické objekty mesoskopické struktury ŽIVÉ organismus buňky boněčné struktury molekuly elektrony a jádra leptony a hadrony... stringy VĚDNÍ OBOR molekulární genetika kvantová chemie standardní model... teorie všeho ZDOLA NAHORU FUNDAMENTÁLNÍ ÚROVEŇ POSTAČUJÍCÍ PODMÍNKOU 43

Schema úrovní: kontextuální emergence NEŽIVÉ makroskopické objekty mesoskopické struktury ROBUSTNOST A RELATIVNÍ NEZÁVISLOST ÚROVNÍ ŽIVÉ organismus buňky boněčné struktury molekuly elektrony a jádra leptony a hadrony... stringy VĚDNÍ OBOR molekulární genetika kvantová chemie standardní model... teorie všeho SHORA DOLŮ FUNDAMENTÁLNÍ ÚROVEŇ NUTNOU PODMÍNKOU 44

Některé současné názory Tento spor žije, není ale specificky postaven jako fysici -- biologové Zásadní redukcionista: S. Weinberg (ovšem proč... supercollider) Říká něco podstatného: redukcionismus jako pracovní metodologie vs. filosofie Reformulace: jde o problém ontický, nebo epistemický? Nepříjemný nátlak v duchu "Kdo není redukcionista, buď resignuje na vědecké vysvětlení vyšších úrovní, nebo je vitalista, nebo stoupenec Inteligent Designu" Problémy tvrdého redukcionismu živý organismus je otevřený systém s pamětí a s vysokou mírou organisace založenou na složité informační síti s mnoha zpětnými vazbami; měkký systém řízení, robustní výsledek teorie všeho nedává místo pro vědomí, svobodnou vůli, rozhodování komplexní systémy mají tendenci formovat emergentní vlastnosti 45