Ю. И. ПЕТУНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕОРИИ
СЛУЧАЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ
В БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЕ
КИЕВ «НАУКОВА ДУМКА» 1981
УДК 519. 95
Приложение теории случайных процессов в
биологии и медицине / Петунии Ю. И. — Киев :
Наук, думка, 1981. — 320 с. В монографии изложены основы теории слу-
случайных процессов и описаны приложения ее
в нейрофизиологии, физиологии дыхания, гене-
генетике, термодинамике живых организмов, кардио-
кардиологии и клинической медицине. Рассмотрены ма-
математические модели синаптической передачи,
механизмов памяти, транспорта кислорода через,
плазматические мембраны, математические мето-
методы популяционной генетики, описано применение
статистики случайных процессов при исследова-
исследовании теплообразования у гомойотермных живот-
животных, механизмов фибрилляции сердиа и в диа-
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Для физиологов, генетиков, врачей, киберне-
кибернетиков и математиков, а также преподавателей
и студентов соответствующих факультетов. Ил. 74. Табл. 25. Бнблиогр. : с. 310—319. Ответственные редакторы В. С. Королюк,
В. И.
Скок
Рецензенты В. А. Березовский, В. В. Булдыгин
Редакция физиологической, биохимической и ме-
медицинской литературы
491"81 -
(g) Издательство «Наукова думка», 1981
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время иет необходимости доказывать, что ценность математических
теорий определяется в конечном счете их приложениями. Область применения математики в науке и технике непрерывно расширяется,
недаром XX век называют эрой математизации науки. Особый интерес обретает
приложение математикя в медицине и биологии, поскольку достижения в этих
областях науки имеют самое большое значение для человека. Стремление математизировать биологию и медицину привело, в частностя,
к созданию новой науки — биологической кибернетики, которая с помощью мате-
математических методов изучает процессы управления и связи в живых организмах. О достижениях биологической кибернетики существуют различные мнения. Не-
Некоторые биологи считают, что ни одно из новых открытий в биологии не сделано
исходя из математических или кибернетических концепций (см. , например, Гра-
Гранит, 1957, с. 275). С другой стороны, ряд специалистов в области молекулярной
биологии полагают, что расшифровка нуклеиново-кислотного кода жизни — одно
из величайших открытий нашего века в биологии — не могло быть сделано (по
крайней мере так быстро) без привлечения химии, физики и математики (см. Бо-
ген, 1970, с 14). По мнению математиков, работающих в области приложений математики в би-
биологии и медицине, успехи и достижения биокибернетики еще очень скромны, а
математические методы в биологии играют пока чисто вспомогательную роль. Тем не менее это перспективная область исследований. Не следует забывать, что
биологическая кибернетика еще слишком молода, и ожидать здесь выдающихся
открытий, по-видимому, преждевременно. В настоящее время приложения теории вероятностей к биологии и медицине
осуществляются в основном по двум направлениям — математическое моделирова-
моделирование и статистическая обработка результатов эксперимента.