第46行: |
第46行: |
| | | |
| ==拓扑实践 Practopoiesis== | | ==拓扑实践 Practopoiesis== |
− | 在一个生命系统中,各种类型的适应性是如何相互作用的?'''拓扑实践 Practopoiesis'''这个术语源于它的发明者 Danko nikoli,指向了能回答这个问题的一个适应机制层次结构。这种适应性层次结构形成了一种自我调节系统,其中整个生物体或细胞的自创生是通过各组分<ref name=Nikolic2015>{{cite journal|title=Practopoiesis: Or how life fosters a mind. |author=Danko Nikolić|date=2015|doi=10.1016/j.jtbi.2015.03.003|pmid = 25791287|volume=373|journal=Journal of Theoretical Biology|pages=40–61|arxiv=1402.5332}}</ref>之间的异体生成相互作用而发生的。这之所以可能是因为组件被组织成一个极端层次结构:一个组件的自适应操作导致另一个组件的创建。该理论提出,生命系统展示了一个由四个这样的适应性极化操作组成的层级结构: | + | 在一个生命系统中,各种类型的适应性是如何相互作用的?'''拓扑实践 Practopoiesis'''这个术语源于它的发明者 Danko nikoli,指向了能回答这个问题的一个适应机制层次结构。这种适应性层次结构形成了一种自我调节系统,其中整个生物体或细胞的自创生是通过各组分<ref name=Nikolic2015>{{cite journal|title=Practopoiesis: Or how life fosters a mind. |author=Danko Nikolić|date=2015|doi=10.1016/j.jtbi.2015.03.003|pmid = 25791287|volume=373|journal=Journal of Theoretical Biology|pages=40–61|arxiv=1402.5332}}</ref>之间的异体生成相互作用而发生的。这之所以可能是因为组件被组织成一个极端层次结构:一个组件的自适应操作导致另一个组件的创建。该理论提出,生命系统展示了一个由四个这样的适应性极化操作组成的层级结构: |
| | | |
| | | |
− | :''进化 evolution''(i) → ''基因表达 gene expression''(ii) → ''非基因参与的稳态机制 non gene-involving homeostatic mechanisms(anapoiesis)'' (iii) → ''最终细胞功能 final cell function''(iv) | + | ::''进化 evolution'' (i) → ''基因表达 gene expression'' (ii) → ''非基因参与的稳态机制 non gene-involving homeostatic mechanisms(anapoiesis)'' (iii) → ''最终细胞功能 final cell function'' (iv) |
| | | |
| | | |
第55行: |
第55行: |
| | | |
| | | |
− | 每一个较慢的层次包含的知识比较快的层次包含的知识更一般性; 例如,基因包含的一般知识比无生殖机制多,而无生殖机制又比细胞功能包含更多的一般知识。这种知识的层次结构使得无生命层次能够直接激活概念,而这些概念是意识出现的最基本的原料。
| + | 每一个较慢的层次包含的知识比较快的层次包含的知识更一般性;例如,基因包含的一般知识比无生殖机制多,而无生殖机制又比细胞功能包含更多的一般知识。这种知识的层次结构使得无生命层次能够直接激活概念,而这些概念是意识出现的最基本的原料。 |
| | | |
| <br> | | <br> |