Aplik:Biologicke teorie organizovanosti: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Mémológia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Vytvorená stránka „{{DISPLAYTITLE:Biologické teórie organizovanosti}} <includeonly> {{#if:{{{displaytitle|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{displaytitle}}}}}}} <!-- Kotviaci blok (viditeľný pre čitateľa) --> <div class="memo-box memo-anchor"> <div class="memo-box-title">Kotvenie na jadro</div> <div class="memo-anchor-row"> <div class="memo-anchor-label">Primárne ukotvenie</div> <div class="memo-anchor-value"> {{#if:{{{primarne|}}}|Book:{{{primarne}}}|{{{primarne_label|{{{prima…“
 
Bez shrnutí editace
 
(25 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
{{DISPLAYTITLE:Biologické teórie organizovanosti}}
{{DISPLAYTITLE:Zmena v biológii}}
<includeonly>
V klasickej biológii/biochemii sa zmeny zvyknú „kotviť“ do nositeľov (molekuly, gény, proteíny, organely). Abstraktná jednotka zmeny ako takej (niečo ako „kvantum“ reorganizácie) nie je štandardizovaná naprieč odbormi – existujú však celé teoretické rodiny, ktoré sa snažia formalizovať život primárne ako stavový/dynamický režim alebo organizáciu obmedzení (constraints), teda menej „z čoho je to spravené“ a viac „aký typ prebiehajúcej premeny sa udržiava“.
{{#if:{{{displaytitle|}}}|{{DISPLAYTITLE:{{{displaytitle}}}}}}}


<!-- Kotviaci blok (viditeľný pre čitateľa) -->
Nižšie sú rámce, ktoré sú najbližšie k tomuto typu otázky.
<div class="memo-box memo-anchor">
<div class="memo-box-title">Kotvenie na jadro</div>


<div class="memo-anchor-row">
== Work-constraint cycles: Pokus o termodynamický výklad podstaty života ==
  <div class="memo-anchor-label">Primárne ukotvenie</div>
Stuart Kauffman v snahe o nájdenie spôsobu ako by sa dali vyjadriť základné princípy života vychádzal z uzavretého termodynamického cyklu{{B|8}} vykonávajúceho prácu. Organizmy sú chápané ako systémy zložené z mnohých takých cyklov, ktoré si vzájomne definujú obmedzenia (work-constraint cykles){{B|21}}. Hoci je zrejme táto snaha o vysvetlenie života nedostatočná, poukazuje na neustálu zmenu stavového priestoru entít. z ktorých sú organizmy zložené. Kauffman sa priamo nepokúša definovať niečo ako jednotku zmeny v štruktúre organizmu, samotné uzavreté termodynamické cykly nedávajú však zmysel, ak neustále neprebiehajú, ak nedisipujú energiu v prospech udržania vlastnej štruktúry. Cyklus je z povahy veci neustála zmena.
  <div class="memo-anchor-value">
    {{#if:{{{primarne|}}}|[[Book:{{{primarne}}}|{{{primarne_label|{{{primarne}}}}}}]]|
    <span class="memo-missing">Chýba: parameter <code>primarne</code> (napr. Domestikačný_transfer)</span>}}
  </div>
</div>


{{#if:{{{sekundarne|}}}|
== Closure of constraints: „jednotkou“ je zmena režimu obmedzení ==
<div class="memo-anchor-row">
Na Kauffmanov koncept uzavretého pracovného cyklu naväzuje koncepcia closure of constraints<ref>Asi najvýstižnejší preklad ''uzávera obmedzení''.</ref>. Myšlienka vyjadruje pokus o formulovanie podstaty organizovanosti cez obmedzenia, ktorými sa vzájomne ohraničujú súčasne pôsobiace procesy v organizmoch.
  <div class="memo-anchor-label">Sekundárne ukotvenia</div>
  <div class="memo-anchor-value">
    {{{sekundarne}}}
  </div>
</div>
}}


{{#if:{{{predpoklady|}}}|
<blockquote>
<div class="memo-anchor-row">
''In a general sense, constraints are additional boundary conditions that, by reducing the degrees of freedom of the relevant system (i.e., an inclined plane which reduces to two spatial dimensions the motion of a ball on it), simplify its description, and contribute to provide an adequate explanation of its behaviour, which would otherwise remain under determined. ''{{B|18}}
  <div class="memo-anchor-label">Predpoklady navyše</div>
</blockquote>Tento prístup nedefinuje organizmus ako súčet komponentov, ale ako sieť vzájomne sa udržiavajúcich obmedzení, ktoré kanalizujú tok procesov tak, aby sa systém nerozpadol. Zmena, ktorá je biologicky relevantná, je potom zmena v systéme obmedzení (napr. regulačné väzby, membránové hranice, katalytické štruktúry), nie len výmena „materiálu“. To je velmi blízke intuícii, že zmeny sú usmerňované tak, aby sa globálna organizácia nerozpadla{{B|18}} {{B|19}}. Živé systémy sa samoudržujú.
  <div class="memo-anchor-value">
    {{{predpoklady}}}
  </div>
</div>
}}


{{#if:{{{epist|}}}|
<blockquote>
<div class="memo-anchor-row">
''self-maintenance results from the action of local constraints''{{B|18}}
  <div class="memo-anchor-label">Epistemický status</div>
</blockquote>Podľa autorov teórie sa samoudržovanie organizmov môže diať iba neustálým udržiavaním uzáver, ktorými sa všetky súčasne prebiehajúce procesy obmedzujú. Takto sa vytvára stálosť živého útvaru. Život je teda možný práve udžiavaním vzájomne podmienených zmien. To je v súlade s mémologickým chápaním metabolizmu. Samotná uzávera sa svojím konceptom blíži konceptu mému, ako jednotky organizačnej zmeny.
  <div class="memo-anchor-value">
    {{{epist}}}
  </div>
</div>
}}


{{#if:{{{pojmy|}}}|
== Autopoiesis: „jednotkou“ je sebaprodukčný uzol procesov ==
<div class="memo-anchor-row">
Teória autopoiesis chápe živé ako sieť procesov, ktoré produkujú komponenty potrebné na vlastnú reprodukciu siete a udržiavajú hranicu systému (typicky membránu). Zmena je tu chápaná ako nepretržité sebavytváranie – nie „stav látky“, ale organizácia procesu, ktorá sa udržiava cez výmenu komponentov.
  <div class="memo-anchor-label">Kľúčové pojmy</div>
  <div class="memo-anchor-value">
    {{{pojmy}}}
  </div>
</div>
}}


</div>
Ide o jednu z najčistejších tradícií, kde organizácia a proces majú prioritu pred „materiálnou podstatou“. Autori poukazujú na rozdiel medzi strojom, ktorý je udržovaný a zostavovaný zvonka a živým „strojom“, ktorý sa sám udržuje.
<blockquote>
''An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production (transfonnation and destruction) of components that produces the components which: (i) through their interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that produced them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in the space in which they (the components) exist by specifying the topological domain of its realization as such a network.''{{B|20}}
</blockquote>Autopoiesis, teda samovytváranie, je preto neustály proces zmien, ktoré sa sieťovo vzájomne udržujú. <blockquote>
''Since the relations of production of components are given only as processes, if the processes stop, the relations of production vanish; as a result,for a machine to be autopoietic, its defining relations of production must becontinuously regenerated by the components which they produce.''{{B|20}}
</blockquote>Aj v tomto koncepte je zmena elementom živosti. Rozdiel oproti mémológii je pochopiteľne v rozdeľovaní organizačných procesov na živé (samoudržované, autopoietické) a umelé, teda udržované človekom zvonka.


{{#if:{{{perex|}}}|
== Prečo biológia nepozná koncept mému ==
<div class="memo-abstract">{{{perex}}}</div>
Biológia má svoju históriu, ktorá sa dá charakterizovať neustálym objavovaním zložitosti organizmov. Od orgánov, pletív, cez bunky až po bunečné molekulárne strojčeky. Život sa javí takto ako emergencia pôsobenia čiastok a je dôležité chápať ako tie čiastky fungujú. Do popredia sa dostáva fyziológia. Obrovská rozmanitosť týchto „elementov“ života bráni vidieť niečo, ako hybnú silu, princíp za tým všetkým. V tom má mémológia jednoduchšiu pozíciu. V princípe je len jedno prepojenie v neuronálnej sieti, a to cez synaptickú štrbinu. Aj keď je existuje viacero typov neurónov, neurotransmiterov a modulátorov, tak ide stále iba o jednu kvalitu: prenos vzruchu cez neurón, teda zmena dráhy vzruchu v sieti.
}}
== Poznámky ==
 
== Podobné biologické koncepty „zmeny ako takej“ (stavové a organizačné rámce) ==
 
=== Čo presne hľadáte (a prečo je to v biológii „netypické“) ===
V klasickej biológii/biochemii sa zmeny zvyknú „kotviť“ do '''nositeľov''' (molekuly, gény, proteíny, organely). Abstraktná jednotka zmeny ako takej (niečo ako „kvantum“ reorganizácie) nie je štandardizovaná naprieč odbormi – existujú však teoretické rodiny, ktoré definujú živé primárne ako '''stavový/dynamický režim''' alebo ako '''organizáciu obmedzení (constraints)''', t. j. menej „z čoho je to spravené“ a viac „aký typ prebiehajúcej premeny sa udržiava“.
 
Nižšie sú rámce, ktoré sú najbližšie k tomu, čo opisujete.
 
----
 
=== 1) Organizačná uzáverenosť (''closure of constraints''): „jednotkou“ je zmena režimu obmedzení ===
Tento prístup definuje organizmus nie ako súčet komponentov, ale ako '''sieť vzájomne sa udržiavajúcich obmedzení''', ktoré kanálujú tok procesov tak, aby sa systém nerozpadol. Zmena biologicky relevantná v tomto rámci je zmena '''v systéme obmedzení''' (napr. regulačné väzby, membránové hranice, katalytické štruktúry), nie len výmena „materiálu“. <ref name="MossioMoreno2010">Mossio, M., & Moreno, A. (2010). Organisational closure in biological organisms. ''History and Philosophy of the Life Sciences, 32''(2–3), 269–288. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21162371/ PubMed] • [https://www.jstor.org/stable/i23335068 JSTOR (issue)]</ref>
 
* '''Výhoda:''' dá sa čítať ako „metabolizmus organizácie“ (udržiavanie organizácie cez premeny), kde „zmena“ je primárna kategória.
* '''Slabina:''' ide skôr o teoretickú ontológiu organizmu než o jednotku rutinne používanú v empirických protokoloch.
 
----
 
=== 2) Autopoiesis: „jednotkou“ je sebaprodukčný uzol procesov ===
Autopoiesis (Maturana & Varela) chápe živé ako '''sieť procesov''', ktoré produkujú komponenty potrebné na vlastnú reprodukciu siete a udržiavajú hranicu systému (typicky membránu). Zmena je tu chápaná ako '''nepretržité sebavytváranie''' – nie „stav látky“, ale organizácia procesu udržiavaná cez výmenu komponentov. <ref name="MaturanaVarela1980">Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). ''Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living''. Dordrecht: D. Reidel / Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4</ref>
 
----
 
=== 3) Relačná biológia (Rashevsky/Rosen): „jednotkou“ sú entailmentové vzťahy (morfizmy), nie komponenty ===
Rosenova tradícia explicitne presúva ťažisko z vecí/komponentov na '''organizáciu vzťahov''' (formálne: mapovania/entailmenty), ktoré môžu byť do veľkej miery nezávislé od konkrétnej fyzikálnej realizácie. To je blízke požiadavke „nie materiál, ale zmena/organizácia ako taká“. <ref name="Rosen1991">Rosen, R. (1991). ''Life Itself: A Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life''. New York, NY: Columbia University Press. [https://cup.columbia.edu/book/life-itself/9780231075657 Columbia University Press]</ref>
 
* '''Výhoda:''' prirodzene podporuje interpretáciu „významu“ ako vlastnosti vzťahovej organizácie.
* '''Slabina:''' ťažšia operacionalizácia v bežnej experimentálnej praxi.
 
----
 
=== 4) Stavový priestor a atraktory: „jednotkou“ je prechod medzi stabilnými stavmi (''attractor transitions'') ===
V systémovej a vývinovej biológii sa „fenotyp“ (napr. typ bunky) často modeluje ako '''atraktor''' dynamiky regulačnej siete; Waddingtonova „epigenetická krajina“ sa dá matematicky interpretovať ako krajina stabilných stavov a prechodov medzi nimi. Zásadná zmena je potom '''preklopenie medzi atraktormi''' – prechod do iného stabilného režimu. <ref name="Huang2012">Huang, S. (2012). The molecular and mathematical basis of Waddington's epigenetic landscape: A framework for post-Darwinian biology? ''BioEssays, 34''(2), 149–157. https://doi.org/10.1002/bies.201100031 • [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22102361/ PubMed]</ref><ref name="HuangErnbergKauffman2009">Huang, S., Ernberg, I., & Kauffman, S. (2009). Cancer attractors: A systems view of tumors from a gene network dynamics and developmental perspective. ''Seminars in Cell & Developmental Biology, 20''(7), 869–876. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2009.07.003 • [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2754594/ PMC]</ref>
 
* '''Kompatibilita s vašou definíciou:''' prirodzený analóg k „zmene reakčného toku“, len na úrovni regulačných sietí a stabilných režimov.
 
----
 
=== 5) Flux-centrické rámce v metabolizme: „jednotkou“ je tok (''flux'') a jeho minimálne funkčné režimy ===
Ak chcete niečo priamo v metabolizme, čo sa neorientuje na látku, ale na priebeh premeny, najbližší kandidát je jazyk '''metabolických tokov'''.
 
==== 5.1 Metabolic Flux Analysis (MFA) ====
MFA definuje fyziologický stav bunky ako '''vektor tokov''' (''flux distribution'') – opisuje funkciu ako „čo kadiaľ tečie“ a ako sa to mení po perturbácii. <ref name="deFalco2022">de Falco, B., Giannino, F., Carteni, F., Mazzoleni, S., & Kim, D.-H. (2022). Metabolic flux analysis: a comprehensive review on sample preparation, analytical techniques, data analysis, computational modelling, and main application areas. ''RSC Advances, 12''(39), 25528–25548. https://doi.org/10.1039/D2RA03326G • [https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ra/d2ra03326g RSC]</ref>
 
==== 5.2 Elementary Flux Modes (EFM) ====
EFM analýza rozkladá metabolickú sieť na '''minimálne funkčné jednotky''' schopné niesť ustálený tok. To je veľmi blízke idei „elementárnosti“ – jednotka však nie je molekula, ale minimálny '''funkčný režim toku'''. <ref name="Trinh2009">Trinh, C. T., Wlaschin, A., & Srienc, F. (2009). Elementary mode analysis: a useful metabolic pathway analysis tool for characterizing cellular metabolism. ''Applied Microbiology and Biotechnology, 81''(5), 813–826. https://doi.org/10.1007/s00253-008-1770-1 • [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19015845/ PubMed] • [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2909134/ PMC]</ref><ref name="Zanghellini2013">Zanghellini, J., & Ruckerbauer, D. E. (2013). Elementary flux modes in a nutshell: properties, calculation and applications. ''Biotechnology Journal, 8''(9), 1009–1016. https://doi.org/10.1002/biot.201200269 • [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23788432/ PubMed]</ref>
 
* '''Poznámka k mapovaniu na „mém“ (v rámci metabolizmu):''' EFM sa dá čítať ako elementárna „zmena toku“/„elementárny režim toku“, ktorý nesie funkčný význam pre sieť (bez potreby definovať elementárnu molekulu).
 
----
 
=== 6) „Gratuíta“ regulácie (Monodov motív): funkčná zmena môže byť (do istej miery) nezávislá od chemickej podstaty signálu ===
Toto nie je jednotka zmeny v prísnom zmysle, ale je to kompatibilný motív k tvrdeniu „zmena nie je samoúčelná, ale usmerňovaná“. V semioticky a systémovo ladených čítaniach biológie sa objavuje myšlienka, že regulačné „prepínače“ môžu byť do istej miery '''arbitrárne''' vzhľadom na regulovanú funkciu: dôležitý je účinok na tok/organizáciu, nie chemická „príbuznosť“ signálu k procesu. <ref name="Markos2016">Markoš, A. (2016). ''Evoluční tápání: Podoby planetárního životopisu''. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-223-3. [https://books.google.com/books/about/Evolu%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1p%C3%A1n%C3%AD.html?id=cEs-tAEACAAJ Google Books (bibliografické údaje)]</ref>
 
----
 
=== 7) Nerovnovážna termodynamika a disipativne štruktúry: zmena ako udržiavaný ďaleko-od-rovnováhy režim ===
Tradícia okolo Prigogina opisuje samoorganizáciu ako vznik a stabilizáciu '''disipatívnych štruktúr''' v otvorených systémoch ďaleko od rovnováhy. „Stav“ je definovaný režimom tokov a disipácie; prechody môžu byť nelineárne skoky (''order through fluctuations''). <ref name="NicolisPrigogine1977">Nicolis, G., & Prigogine, I. (1977). ''Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order through Fluctuations''. New York, NY: Wiley. ISBN 978-0471024019.</ref>
 
Súčasná variácia v tomto duchu je „dissipative adaptation“ (England): myšlienka, že za určitých podmienok môžu byť preferované konfigurácie, ktoré účinnejšie absorbujú prácu a disipujú ju. <ref name="England2015">England, J. L. (2015). Dissipative adaptation in driven self-assembly. ''Nature Nanotechnology, 10''(11), 919–923. https://doi.org/10.1038/nnano.2015.250 • [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26530021/ PubMed]</ref>
 
----
 
=== Kam to mapovať na váš cieľ „jednotky zmeny“ ===
Ak chcete biologický „ekvivalent“ vašej jednotky (mém = zmena toku, ktorá mení význam lokálnej informačnej štruktúry), najbližšie existujúce operacionalizácie sú:
 
# '''Preklopenie atraktora''' (stavový prechod v regulačnej sieti). <ref name="Huang2012" />
# '''Zmena flux-vektora''' (metabolický stav ako tokový režim; rozklad na EFM ako minimálne režimy). <ref name="deFalco2022" /> <ref name="Zanghellini2013" />
# '''Rekonfigurácia constraints''' (zmena v sieti obmedzení, ktorá udržiava organizáciu). <ref name="MossioMoreno2010" />
# '''Regulačný „prepínač“''' v zmysle „gratuity“ (arbitrárny signál → zmena funkčného toku/organizácie). <ref name="Markos2016" />
 
Žiadny z nich však nie je všeobecne prijatá „jednotka zmeny organizmu“ naprieč biológiou; skôr ide o rôzne disciplínové formalizácie toho istého meta-motívu: '''organizácia = udržiavaný režim zmien'''.
 
----
 
== Referencie (citačný index) ==
<references />
<references />
 
== Väzba na teóriu ==
<!-- Voliteľný link na index/portál -->
* [[Book:Metabolizmus|Metabolizmus]]
{{#if:{{{portal|}}}|
<div class="memo-nav">
  <span class="memo-nav-home">[[{{{portal}}}|{{{portallabel|Index témy}}}]]</span>
</div>
}}
 
<!-- Kategórie (len pre obal) -->
[[Category:Aplik]]
 
<!-- Primárne ukotvenie ako kategória -->
{{#if:{{{primarne|}}}|[[Category:Ukotvenie/{{{primarne}}}]]}}
 
<!-- Sekundárne ukotvenia: očakáva sa, že sekundarne už obsahuje kategórie cez pomocnú šablónu -->
</includeonly>

Aktuálna revízia z 17:00, 16. marec 2026

V klasickej biológii/biochemii sa zmeny zvyknú „kotviť“ do nositeľov (molekuly, gény, proteíny, organely). Abstraktná jednotka zmeny ako takej (niečo ako „kvantum“ reorganizácie) nie je štandardizovaná naprieč odbormi – existujú však celé teoretické rodiny, ktoré sa snažia formalizovať život primárne ako stavový/dynamický režim alebo organizáciu obmedzení (constraints), teda menej „z čoho je to spravené“ a viac „aký typ prebiehajúcej premeny sa udržiava“.

Nižšie sú rámce, ktoré sú najbližšie k tomuto typu otázky.

Work-constraint cycles: Pokus o termodynamický výklad podstaty života

Stuart Kauffman v snahe o nájdenie spôsobu ako by sa dali vyjadriť základné princípy života vychádzal z uzavretého termodynamického cyklu8 vykonávajúceho prácu. Organizmy sú chápané ako systémy zložené z mnohých takých cyklov, ktoré si vzájomne definujú obmedzenia (work-constraint cykles)21. Hoci je zrejme táto snaha o vysvetlenie života nedostatočná, poukazuje na neustálu zmenu stavového priestoru entít. z ktorých sú organizmy zložené. Kauffman sa priamo nepokúša definovať niečo ako jednotku zmeny v štruktúre organizmu, samotné uzavreté termodynamické cykly nedávajú však zmysel, ak neustále neprebiehajú, ak nedisipujú energiu v prospech udržania vlastnej štruktúry. Cyklus je z povahy veci neustála zmena.

Closure of constraints: „jednotkou“ je zmena režimu obmedzení

Na Kauffmanov koncept uzavretého pracovného cyklu naväzuje koncepcia closure of constraints[1]. Myšlienka vyjadruje pokus o formulovanie podstaty organizovanosti cez obmedzenia, ktorými sa vzájomne ohraničujú súčasne pôsobiace procesy v organizmoch.

In a general sense, constraints are additional boundary conditions that, by reducing the degrees of freedom of the relevant system (i.e., an inclined plane which reduces to two spatial dimensions the motion of a ball on it), simplify its description, and contribute to provide an adequate explanation of its behaviour, which would otherwise remain under determined. 18

Tento prístup nedefinuje organizmus ako súčet komponentov, ale ako sieť vzájomne sa udržiavajúcich obmedzení, ktoré kanalizujú tok procesov tak, aby sa systém nerozpadol. Zmena, ktorá je biologicky relevantná, je potom zmena v systéme obmedzení (napr. regulačné väzby, membránové hranice, katalytické štruktúry), nie len výmena „materiálu“. To je velmi blízke intuícii, že zmeny sú usmerňované tak, aby sa globálna organizácia nerozpadla18 19. Živé systémy sa samoudržujú.

self-maintenance results from the action of local constraints18

Podľa autorov teórie sa samoudržovanie organizmov môže diať iba neustálým udržiavaním uzáver, ktorými sa všetky súčasne prebiehajúce procesy obmedzujú. Takto sa vytvára stálosť živého útvaru. Život je teda možný práve udžiavaním vzájomne podmienených zmien. To je v súlade s mémologickým chápaním metabolizmu. Samotná uzávera sa svojím konceptom blíži konceptu mému, ako jednotky organizačnej zmeny.

Autopoiesis: „jednotkou“ je sebaprodukčný uzol procesov

Teória autopoiesis chápe živé ako sieť procesov, ktoré produkujú komponenty potrebné na vlastnú reprodukciu siete a udržiavajú hranicu systému (typicky membránu). Zmena je tu chápaná ako nepretržité sebavytváranie – nie „stav látky“, ale organizácia procesu, ktorá sa udržiava cez výmenu komponentov.

Ide o jednu z najčistejších tradícií, kde organizácia a proces majú prioritu pred „materiálnou podstatou“. Autori poukazujú na rozdiel medzi strojom, ktorý je udržovaný a zostavovaný zvonka a živým „strojom“, ktorý sa sám udržuje.

An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production (transfonnation and destruction) of components that produces the components which: (i) through their interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that produced them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in the space in which they (the components) exist by specifying the topological domain of its realization as such a network.20

Autopoiesis, teda samovytváranie, je preto neustály proces zmien, ktoré sa sieťovo vzájomne udržujú.

Since the relations of production of components are given only as processes, if the processes stop, the relations of production vanish; as a result,for a machine to be autopoietic, its defining relations of production must becontinuously regenerated by the components which they produce.20

Aj v tomto koncepte je zmena elementom živosti. Rozdiel oproti mémológii je pochopiteľne v rozdeľovaní organizačných procesov na živé (samoudržované, autopoietické) a umelé, teda udržované človekom zvonka.

Prečo biológia nepozná koncept mému

Biológia má svoju históriu, ktorá sa dá charakterizovať neustálym objavovaním zložitosti organizmov. Od orgánov, pletív, cez bunky až po bunečné molekulárne strojčeky. Život sa javí takto ako emergencia pôsobenia čiastok a je dôležité chápať ako tie čiastky fungujú. Do popredia sa dostáva fyziológia. Obrovská rozmanitosť týchto „elementov“ života bráni vidieť niečo, ako hybnú silu, princíp za tým všetkým. V tom má mémológia jednoduchšiu pozíciu. V princípe je len jedno prepojenie v neuronálnej sieti, a to cez synaptickú štrbinu. Aj keď je existuje viacero typov neurónov, neurotransmiterov a modulátorov, tak ide stále iba o jednu kvalitu: prenos vzruchu cez neurón, teda zmena dráhy vzruchu v sieti.

Poznámky

  1. Asi najvýstižnejší preklad uzávera obmedzení.

Väzba na teóriu