主观性和分子脑拓扑结构

人们越来越认识到,如果仅仅建立在计算机隐喻(“作为计算机的大脑”)的基础上,对大脑信号的传统解释就缺少了一些重要的东西。在所谓的“神经场模型”的框架中,只有资料内容是用大脑电信号的变化来描述的。没有什么可说的此信息的含义,这是在观察者的主观领域内。然而,大脑的功能远远超出了计算和通信系统。很明显,大脑提供了一种思想和经验的化身“以一种非常特殊的方式,特别是,大脑中有一些物理特性可以专门用于这个角色。”现在,决定性的问题是:哪些物理特性可以将大脑的信息结构与这些信息的经验意义或纯粹主观意义结合或连接起来?为什么我们神经细胞的活动会以某种方式与一种“感觉”联系在一起,一种对颜色、形状、位置、舒适或不舒服、痛苦、悲伤或快乐的主观印象?是否有物理属性携带着这样的经验品质?这一观点之前已经被“泛心理学或微观心理学意识研究的方法(斯特劳森,2006).如果是这样,我们还没有一致地确定这些物理性质,如果这个答案是基于纯粹的物理论证和表达,我们甚至能够识别出这个问题的答案,这是可以理解的怀疑。正如它所看到的,主观性通常不在物理科学的框架或语言之内。

图1所示。电子沿著排列在离子通道过滤区域的α -螺旋骨架原子提供的莫比斯带拓扑转移(示出四个亚基中的一个)。螺旋度导致方向的反转或反射。

在这个科学和哲学之间紧张的领域Bernroider (2017)提出了物理学的一个新角色,即弥合大脑中基于信息的过程和与这些过程相关的“感觉”之间的巨大鸿沟。在本文中,我提出了主客体关系的一种特殊拓扑结构,并认为我们可以在生命有机体中找到一种物理实现,在这两个领域之间提供连续和保角转换。这两个相反的物理领域是由反转或宇称对称或者简单地说镜子反射(图1)特别是,我提供的证据表明,沿着离子过滤器通道的原子构型的电子自旋动力学可以通过所谓的“非定向”或“单面”表面找到几何解释,这些表面可以提供共形和连续的宇称变化或反转,而不会交叉边缘或边界。这些奇怪的“2-dim平面”以莫比斯带的拓扑嵌入在3-dim空间中,是通过氨基酸原子排列在通道蛋白的离子选择区域的特殊螺旋拓扑来实现的。手性或“手性”在这种排列中起决定性作用。由于离子传输对特定离子(例如钾离子对钠离子的传输)也具有“选择性”,因此需要离子和与羰基氧结合的电子之间具有独特的库仑型静电相互作用的几何形状。为了实现这种几何结构,需要进行高度保守的序列比对,包括将通常的左旋l -氨基酸与非手性氨基酸(可以作为“替代”D-或右手氨基酸(如甘氨酸))进行交替(例如Chattopadhyay等人,2005)。正是这种安排(插入图中所示的TVGYG动机)为莫比乌斯型阶梯提供了拓扑基础电桥介导和自旋选择性电子转移(CISS)可能发生。我主张,上述意义上通过倒转或反射联系起来的二元物理空间,反映了主观意义与物理内容之间的基本二分法。一般来说,这样的过渡在规范意义上是“非物理的”(“只有状态是物理的”),似乎正是这种物理动力学中的“隐藏元素”可以承载主体性特征的微观心理学视角所声称的经验属性。

古斯塔夫Bernroider
萨尔茨堡大学生物科学系(已退休);
A-5020,奥地利萨尔茨堡

出版

主观现实与大脑拓扑:膜通道非定向原子表面的反转变换。
Bernroider G
集成神经科学学报。2017

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