Složitost živých systémů. D. Lukáš 2015

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

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

10. Energie a její transformace

Termodynamické zákony

Lekce 4 Statistická termodynamika

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Fyzikální informace. 1) fyzikální informace neexistuje:

IDEÁLNÍ PLYN 14. TEPELNÉ STROJE, PRVNÍ A DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

Termodynamika v biochemii

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

dq = 0 T dq ds = definice entropie T Entropie Při pohledu na Clausiův integrál pro vratné cykly :

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

Zpracování teorie 2010/ /12

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Vnitřní energie, práce a teplo

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Ch - Chemie - úvod VARIACE

T0 Teplo a jeho měření

Digitální učební materiál

Úvod do studia biologie vyučující: RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. Mgr. Robert Vlk, Ph.D. Mgr. Martina Jančová, Ph.D. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

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

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Molekulová fyzika a termodynamika

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy

1.4. II. věta termodynamiky

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Rostlinná buňka jako osmotický systém

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Elektroenergetika 1. Termodynamika

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

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

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Molekulová fyzika. (test version, not revised)

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

LOGO. Molekulová fyzika

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Statistická termodynamika

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

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

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

1. Matematická logika

Fluktuace termodynamických veličin

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Metabolismus. Source:

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

5. Lipidy a biomembrány

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Digitální učební materiál

Energetika a metabolismus buňky

Transkript:

Složitost živých systémů D. Lukáš 2015 1

Obsah Formulace problému (Rozpor mezi biologickou evolucí a druhou větou termodynamickou) Biologické evoluce Druhá věta termodynamická (Definice mikrokanonického souboru/sytému a formulace II. věty term.) Maxwellův démon Maxwellovi démoni v nás - Sodno-draslíková pumpa Problém samovolného vzniku Maxwellova démona 2

Druhy otázek kladených vědou Zvládnuté problémy Pohyb hmotného tělesa v silovém poli Produkt reakce dvou sloučenin Řešení lineárních rovnic Zákony rovnovážné termodynamiky Otevřené problémy Vznik života Regenerace organismu Tvar orgánů Komunikace mezi prvky organismů (imunologický systém) Biologická evoluce, ontogeneze Některé poznatky si (zdánlivě) protiřečí. Jsme schopni formulovat problémy týkající se jevů levého sloupce a jsme schopni na ně odpovědět? 3

Formulace problému: Biologická evoluce x druhá věta termodynamiky Roger Caillois [rožé kajoa] (1913 1978) francouzský filozof formuloval tento problém: Tvrzení Clausiuse a Darwina nemohou být současně pravdivá. Druhý zákon termodynamiky tvrdí, že se systémy vyvíjejí od uspořádaných směrem k neuspořádaným. Naproti tomu Biologická evoluce je experimentálně/archeologicky dokázaný samovolný vývoj zvyšování složitosti (komplexity) živých organizmů. Jak tento rozpor vysvětlit? 4

Spor Druhá věta termodynamická rozpor Biologická evoluce Tvrzení Clausiuse a Darwina nemohou být současně pravdivá. 5

Definice: Biologická evoluce Čas z latiny evolutio = vývoj, Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a rozrůzňuje pozemský život. 6

Definice: Mikrokanonický soubor Mikrokanonický soubor je statistický model reálného systému, který je izolován od okolí, tj. nemůže s okolím vyměňovat ani energii ani částice. Pro mikrokanonický soubor tudíž platí zákon zachování energie a počtu částic. Makroskopické veličiny popisující mikrokanonický souboru jsou: 1. celkový počet částic v systému (N), 2. objem systému (V), 3. celková energie systému (E). Mikrokanonický soubor se skládá ze všech možných stavů systému pro dané hodnoty makroskopických veličin. Všechny přípustné stavy mikrokanonického souboru jsou stejně pravděpodobné. 7

Mikrokanonický soubor jako diskrétní model chování plynu Spojitý pohyb Reálný sytém plyn v místnosti Kanonický soubor = Model s diskrétním prostorem a pohybem. Diskrétní pohyb 8

Mikrokanonický systém a mikrokanonický soubor Izolace Dva stejně pravděpodobné stavy/prvky mikrokanonického souboru. Částice se samovolně pohybují tepelný pohyb. 9

Formulace druhé termodynamické věty ENTROPIE Entropie z řeckého εντροπία, "směrem k. Termín zavedený německým fyzikem Rudolfem Juliem Emanuelem Clausiem (1822 1888) Sjednocováním původně izolovaných kanonických systémů dochází k růstu (nebo zachování) entropie, tj. k růstu neuspořádanosti. Alternativní formulace: 1. Sjednocování mikrokanonických souborů je jev nevratný. 2. Mikrokanonický soubor v rovnovážném stavu nelze nikdy rozdělit na dva oddělené soubory o významně odlišných hodnotách koncentrace částic. Je to dáno tím, že u systému s velkým počtem částic se významně veliké fluktuace vyskytují s téměř nulovou pravděpodobností. 10

Druhá věta termodynamická; Kvalitativní rozbor založený na každodenní zkušenosti Mikrokanonický soubor v rovnovážném stavu nelze nikdy rozdělit na dva oddělené soubory o významně odlišných hodnotách koncentrace částic.?směr vývoje k uspořádanosti připomínající biologickou evoluci je II. Větou termodynamiky zakázán? Rovnovážný stav Uspořádanější systém NEVRATNÝ DĚJ Neuspořádaný systém 11

12

Nevratné děje Únik daného druhu plynu z domu do okolní cizí (řídké) atmosféry. http://amazingnot es.com/2012/04/0 9/is-it-possiblefor-human-to-liveon-mars/houseon-mars/ 13 Jeden mikrokanonický soubor již nelze nikdy rozdělit na dva oddělené soubory o významně odlišných hodnotách koncentrace částic.

Nevratné děje Únik tepla z prohřátého domu do mrazivého okolí je jev nevratný. Sjednocování mikrokanonických souborů je jev nevratný. 14

Kvantitativní analýza II TV; Definice: Statistická entropie Kvantové částice vykonávají neuspořádaný tepelný pohyb. ln g Statistická entropie Termodynamická entropie g je počet konfigurací systému Stejně pravděpodobné stavy g 3 15

Populárních výklad: Entropie je veličina udávající "míru neuspořádanosti" zkoumaného systému. Co se rozumí pod pojmem "neuspořádanost? Vysvětlíme na víkendové úklidové činnosti. Můj děda říkal: Nejhorší ze všeho je nepořádná žena. Jenom jedna věc je daleko strašlivější a tou je: pořádná žena. 16

Uklizený pokoj g=1; =0 Význam počtu konfigurací, jako míry (ne)uspořádanosti systému. Počet všech stavů různých rozložení věcí v pokoji je g. Stavy se mění díky činnosti zdroje změny stavu. Entropie systému je =ln g. Neuklizený pokoj 17

Důkaz II. věty termodynamické: Sjednocování mikrokanonických souborů ln g ln15 g roz ln9 Dva rozdělené mikrokanonické systémy. g 1 g2 9 Sjednocený mikrokanonický systémy g sje g1 3 g 2 3 n! n! n 1 2! roz 6! 2!4! 1 2 6 5 4 3 2 1 2 4 3 2 1 Sjednocováním původně izolovaných kanonických systémů dochází k růstu (nebo zachování) entropie, tj. k růstu neuspořádanosti. 15 sjednocený ( rozděozdělený) 18

n.. Počet buněk/uzlů n 1. Počet částic n 2. Počet prázdných buněk/uzlů g n! n 1! n 2! Mikrokanonický soubor v rovnovážném stavu nelze nikdy rozdělit na dva oddělené soubory o významně odlišných hodnotách koncentrace částic. Neuspořádaný systém Uspořádaný systém g=1; =0 Kvantové částice jsou vzájemně neodlišitelné =ln g Stáří vesmíru: 13,82 miliardy roků = Změna stavu každou vteřinu: Dokonalá uspořádanost nastane 435 x za trvání vesmíru! sekund 19

Entropie a Šipka času Šipka času: mnohočásticové systémy spějící do stavu rovnováhy se vyvíjejí od uspořádanějších stavů směrem ke stavům neuspořádaným. Čas????: Jaká je časová posloupnost těchto snímků? 20

Entropie a Šipka času Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho jasnou definici. Čas se dá definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru. Ačkoli v běžném životě a zkušenosti je směr času zcela samozřejmý a nepochybný, vzorce klasické mechaniky ani atomové fyziky nic takového neobsahují. Pohyby těles i částic by mohly stejně dobře probíhat opačně podle stejných zákonů. Asymetrie či šipka času se poprvé objevila v termodynamice, například ve druhé větě termodynamiky: entropie systému s časem roste nebo zůstává stejná. 21

Obrácená šipka času? Vývoj od jednodušší formy ke složitější Biologická evoluce i ontogeneze (člověka) je vzpourou (zdánlivou) proti druhé termodynamické větě?! Vždyť zdánlivě 22 obrací šipku času!

Mechanismus vzpoury Maxwellův démon Maxwellův démon je myšlenkový experiment, který formuloval anglický fyzik James Clerk Maxwell (1831-1879) jeden ze zakladatelů statistické fyziky. Video http://www.youtube.com/watch?v=y9nov7u8y4a Dvě nádoby obsahující směs dvou plynů jsou rozděleny přepážkou, ve které sídlí démon. Démon propouští červené molekuly pouze zleva doprava a modré obráceně. Po čase se oba plyny ze směsi oddělí. 23

Porušuje Maxwellův démon II. Zákon termodynamiky? Maxwell J.C.,Theory of Heat, 1872. Brilouin L., Science and information theory, New York, 1956. 1929 Leo Szilárd, 1958 Leon Brillouin. Maxwellův démon musí mít nějaký způsob měření pozice a rychlosti částic, a to vyžaduje výdej energie. Démon a plyn jsou ve vzájemné interakci, musíme vzít v úvahu celkovou entropii plynu a démona dohromady. Výdej energie démonem zvýší jeho entropii v souladu s II. Termodynamickou větou. Démon pro svoji činnost musí spotřebovávat energii a produkovat entropii, aby snížil entropii subsystému - plynu. 24

Existují Maxwellovi démoni? Sodno-draslíková pumpa Video http://www.youtube.com/watch?v=gthwig1vony Spotřeba energie a nárůst entropie! Na K ATP ATP ADP P Adenosintrifosfát 25

Sodno-draslíková pumpa Struktura jednoho z Maxwellových démonů Sodno-draslíková pumpa je tak zvaná trans-membránová bílkovina. 26

Prostředek k přeměně energie ve vyšší uspořádanost Sodíko-draslíková pumpa, jako Maxwellův démon, je: 1. otevřený systém - spotřebovává energii a produkuje entropii (termodynamický důvod), 2. prostředek (stroj nanostroj), který energii přeměňuje s určitým cílem (inženýrský důvod). Samotný zdroj energie nepostačuje k vysvětlení vzniku uspořádaných systémů je k němu potřeba dodat i patřičný prostředek. 220 V 27

Prostředek k přeměně energie ve vyšší uspořádanost Život vyžaduje prostředky přeměňující energii na užitečnou práci, která buduje a udržuje složité živé systémy z jednoduchých organických molekul a biomonomerů. Příklad 1: Automobil se spalovacím motorem, převodovkou a hnacím řetězem tvoří mechanizmus nezbytný pro využití energie ukryté v benzínu pro pohodlnou dopravu. Bez tohoto "měniče energie" by bylo nemožné využít benzín k dopravě. Příklad 2: Podobně by potrava sotva prospěla člověku, který má odstraněný žaludek, střeva, játra nebo slinivku. Takový člověk by jistě zemřel, i kdyby nadále jedl. Jaké jsou prostředky přeměňující energii na užitečnou práci u živých organizmů? 28

Prostředek k přeměně energie je sám o sobě vysoce uspořádaná struktura, jak vysvětlit jeho samovolný vznik? Udržení živého systému nepředstavuje z termodynamického hlediska žádný problém, pokud existuje dostupná energie a vhodný prostředek k jejímu převedení na práci. Problémem je, jak vysvětlit samovolný vznik takového mechanizmu, který je sám o sobě vysoce uspořádaným systémem! Motor automobilu Mitochondrie je organela eukaryotických buněk. Její funkce se dá přirovnat k buněčné elektrárně. Při buněčném dýchání v ní vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako palivo pro průběh reakcí v celé buňce. 29

Vysoce uspořádané složité živé systémy, disipativní Schéma eukariotické buňky. 30