наука о физических процессах, протекающих в биологических системах разного уровня организации, и о влиянии на биологические объекты различных физических факторов. Биофизика призвана выявлять связи между физическими механизмами, лежащими в основе организации живых объектов, и биологическими особенностями их жизнедеятельности.
«Важнейшее содержание биофизики составляют: нахождение общих принципов биологически значимых взаимодействий на молекулярном уровне, раскрытие их природы в соответствии с законами современной физики, химии с использованием новейших достижений математики и разработка на основе этого исходных обобщённых понятий, адекватных описываемым биологическим явлениям»
.
Приведённая выше классификация основана на принципе структурной организации объектов и предназначена для максимально удобства изложения новых разработок, одновременно демонстрируя проблемы авангардных направлений и затруднения в формировании и развитии значимых тем и направлений. Для изучения общего курса биофизики традиционной школы более приемлема следующая классификация
. Но время показало ограничивающий характер старой школы, которая в лучшем случае упоминает основу самой науки — биофизику сложных систем. В силу этого огромная армия высокообразованных узкопрофильных специалистов обходят базовые понятия жизни и жизнедеятельности, системогенеза, высших функций сложных организмов. Это ограничило развитие этих направлений и подготовку специалистов в проблемных научных направлениях.
Биофизика сложных систем:
понятийный аппарат, объекты и их уровни организации в БСС
системогенез и его виды в репродукции организмов — синергогенез, соматогенез, морфогенез
иерархия и классификация в БСС
системообразующие факторы и механизмы в формировании системных коммуникаций и объектов систем
методология системологии и её репродуктивная творческая роль в БСС и эффективность применения в других научно-практических областях.
Биофизика коммуникаций и сенсорная биофизика:
сенсорные системы и их механизмы трансляции сигналов;
психофизика каналов информационных преобразований
психофизика интегральных процессов восприятия и полимодальная биофизика
экспертные методы исследования и биодетекция культурами и препаратами
модальности прямого и приборного (преобразованного, трансформированного, усиленного, изменённого стимула) изучения и измерений в науке и практике.
Теоретическая биофизика:
математическая биофизика, математическое и информационное моделирование структур и функций объектов биофизики;
методы теорфизики в биофизике:
кинетика биологических процессов;
термодинамика биологических процессов: преобразования энергии в живых структурах;
Молекулярная биофизика:
физические и структурные основы организации и функционирования
биополимеров
надмолекулярные и субмолекулярные систем;
методы изучения и модельного (символьного и /или графического) отражения и прогнозирования молекулярных структур
массоперенос, теплорегуляция и системные реакции в метаболических процессах организма.
Прикладная биофизика:
биоинформатика: хотя не является собственным разделом биофизики, но очень тесно связана с ней;
биометрия;
биомеханика
: функции и структура опорно-двигательного аппарата и физические движения биологических систем;
биофизика эволюционных процессов и индивидуального развития в биомедицине;
медицинская (патологическая) биофизика:
патогенез и методы компенсаторного и реконструктивного восстановления;
физические методы исследования и воздействия и их эффективность (разрешение, влияние, последействие применения);
оптимизация биофизических условий сред продуктивности и качества процессов в биотехнологиях.
Биофизика среды обитания:
техногенные и природные факторы среды обитания;
многофакторные среды обитания мигрантов и биотехнологий (жилища и территории, курортолечение, транспорт, акванавтика, космонавтика, биотроны и др.);
космическая погода и астрофизическое влияние ближнего (гео и гелио факторы) и дальнего (глубинного) космоса;
биоритмология и внешние факторы синхро и десинхронизации биоритмов;
системные и локальные мероприятия профилактики негативных влияний среды обитания (биомедицина).
История исследований
Можно сказать, что у истоков биофизики как науки стояла работа
Эрвина Шрёдингера
«Что такое жизнь с точки зрения физики» (
1945
), где рассматривалось несколько важнейших проблем, таких как термодинамические основы жизни, общие структурные особенности живых организмов, соответствие биологических явлений законам
квантовой механики
и др.
Уже на начальных этапах своего развития биофизика была тесно связана с идеями и методами физики, химии, физической химии и математики и использовала в исследовании биологических объектов точные экспериментальные методы (спектральные, изотопные, дифракционные, радиоспектроскопические). Основной итог этого периода развития биофизики — это экспериментальные доказательства приложимости основных законов физики к биологическим объектам.
СССР
Первый Институт физики и биофизики в Москве был создан в
1927 году
. Но просуществовал он недолго: в
1931 году
его руководитель, академик
Лазарев П. П.
, был арестован и Институт закрыли
.
Современные области исследований биофизики: влияние космогеофизических факторов на течение физических и биохимических реакций, фотобиологические процессы, математическое моделирование, физика белковых и мембранных структур, нанобиология и др.
Пётр Петрович Лазарев
— российский и советский биофизик. Создал физико-химическую теорию возбуждения (ионная теория возбуждения), вывел единый закон раздражения, исследовал процесс физиологической адаптации органов чувств (преимущественно зрения, а также слуха, вкуса и обоняния) к действующим на них раздражителям, вывел единый закон раздражения, разрабатывал проблему приложимости законов термодинамики к биологическим процессам.
Питер Агре
— лауреат Нобелевской премии по химии
2003 года
за открытие и исследование
аквапорина
. Премия была разделена с
Родериком Маккиноном
— американским биохимиком и кристаллографом, который в
1998 году
с коллегами смог получить трёхмерную молекулярную структуру бактериального калиевого канала и раскрыть природу его селективности.
Области применения
Биологические объекты, как правило, очень сложны и на протекающие в них процессы влияют многие факторы, которые часто зависят друг от друга. Физика позволяет создать упрощенные модели объекта, которые описываются законами
термодинамики
,
электродинамики
,
квантовой
и
классической механики
. С помощью корреляции физических данных с биологическими можно получить более глубокое понимание процессов в исследуемом биологическом объекте.
В физике имеется множество методов, которые в своей первоначальной форме не могут быть использованы для исследований биологических объектов. Поэтому ещё одной задачей биофизики является приспособление этих методов и методик для решения задач биологии. Сегодня для получения информации в биологических системах применяют различные оптические методы, рентгеноструктурный анализ с использованием синхротронного излучения, ЯМР- и ЭПР-спектроскопию, 7-резонансную спектроскопию, различные электрометрические методы,
микроэлектродную
технику, методы хемилюминесценции, лазерную спектроскопию, метод меченых атомов и др. Это используется, в частности, для медицинской диагностики и терапии.
Также разрабатываются специальные методики с использованием эффектов при восприятии некоторых воздействий на биологическую форму материи.
Кудряшов Ю. Б., Перов Ю. Ф., Рубин А. Б.
Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые электромагнитные излучения. Учебник для ВУЗов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 184 с. —
ISBN 978-5-9221-0848-5