Биологические ритмы. В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ. €

Математические модели 83



Биологические ритмы. В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ. € - student2.ru Рис. 9. «Слабый» световой импульс вызывает ансинхронность двух взаимодействующих осцилляторов с разными периодами.

единое время. Такое поведение сходно с обнаруженным Уинфри [26, 27] в экспериментах с двумя последовательными световыми импульсами. Таким образом, появляется новая возможность моделировать ритм выведения Drosophila pseudoobscura при воздействии слабых импульсов.

Предположим, что главный циркадианный колебатель состоит из двух слегка различных осцилляторов с умеренной взаимосвязью. При некоторых различиях в их частоте и в силе связи они будут взаимно захватывать друг друга и обнаружат колебания с одинаковыми периодами, но с разными фазами (рис. 9,А). Слабый световой импульс, который оставит их во внутренней области предельного цикла, может значительно увеличить разность их фаз (рис. 9,5). Возврат к предельному циклу в этом случае будет замедлен, так как потребуется ресинхронизация.

Эти соображения справедливы и для систем, содержащих более двух элементов. Математический анализ таких систем с последующим машинным моделированием [12, 13, 16, 17] позволяет сделать следующие выводы:

1. Даже если элементы системы сами по себе не способны к синхронизации, их можно привести в почти синхронное состояние принудителем, и в этом состоянии они могут оставаться даже после устранения принудителя. Правда, внешнее возмущение может легко нарушить их синхронность. Если фазы распределены случайным образом, то самосинхронизация недостижима, но при сужении распределения сила связи может оказаться достаточной для взаимного захватывания. Поэтому система таких взаимно сопряженных осцилляторов легче поддается захватыванию, чем в случае отсутствия всякого взаимодействия между элементами. Этим можно объяснить факт возбуждения ритма температурными импульсами [28].

2. Без принудителя и при наличии (биологических) помех синхронное состояние становится неустойчивым и может нарушаться. Потеря синхронности более вероятна в том случае, если отдельные осцилляторы по-разному реагируют на освещение. Питтендрих [20] предложил модель из двух осцилляторов, один из которых реагировал на рост освещенности увеличением периода, а другой — наоборот, уменьшением. Однако столь


Наши рекомендации