Трудности эволюции глаза.
Стандартная эволюционная модель заявляет о том, что глаз эволюционировал в результате многочисленных постепенных изменений. Модель может показаться впечатляющей, но она оторвана от биологической реальности.
Рассмотрим, относительно простое усовершенствование. Хрусталик, который направляет немного больше света к сетчатке требует ряд изменений:
- Эктодермическая ткань складывается в хрусталик плакоды, который потом формирует хрусталик везикулы.
- Клетки в хрусталике везикулы видоизменяются в волокна хрусталика, которые растягиваются для того, чтоб произвести правильную форму хрусталика.
- Волокна хрусталика затем проходят несколько важных изменений, включая тугое соединение друг другу, наполняясь специальными преломляющими белками, называющимися кристаллинами.
Все эти этапы должны проходить с особой точностью для того, чтоб в конечном результате система фокусировала свет лучше.
Проблема в том, что большинство этих изменений неадаптивные (неблагоприятные). Хрусталик, который в недостаточной мере эволюционировал три ступени, будет, либо рассеивать свет от сетчатки, либо полностью блокировать его. Любая начальная мутация будет утрачена и процесс надо будет возобновлять сначала.
Путь от функционального хрусталика к производящему изображение высокого разрешения весьма сложен. В особенности, преломляющий индекс (то есть концентрация кристаллина) должен быть отрегулирован по всей площади хрусталика, варируясь, с математической точностью.
Для того, чтобы улучшенная картинка могла быть правильно обработана необходимо еще больше шагов:
- Должна быть добавлена схема обратной связи для того, чтобы хрусталик автоматически менял фокус картинки на разном расстоянии.
- Сетчатка должна быть полностью реинженирована для обработки изображения высокого разрешения, включая добавку регуляторных схем для того, чтоб обнаружение движения и краев стало возможным.
- Нейронные сети мозга должны быть переделаны для правильного восприятия необработанной картинки высокого разрешения от сетчатки.
- Функции мозга высокого уровня должны быть запущены для определения различных объектов и правильного реагирования на них, например таких опасных, как акула.
Пока не будут завершены 2-4 этапы, обработка высокого разрешения будет неадаптивной, так как большая часть света будет фокусирована на незначительном количестве фоторецепторов.
Для всех организмов без исключения улучшение зрения путем увеличения разрешения требует огромной реинженерии в один шаг. Такое радикальное изменение возможно лишь в ходе планирования действий, что отсутсвует в ненаправленном эволюционном процессе.
Источники: