Очевидно, что эти парадоксы привлекли внимание ученых и уже совсем в наше время (West, 2017) были выведены новые, более точные степенные законы, описывающие увеличение размеров животных. Эти численные зависимости указывают намного более эффективную механическую организацию биологии по сравнению с законами квадрата куба в механике зданий и инженерных конструкций. Иначе говоря, биологические организмы решают аналогичные механические задачи с намного меньшим расходом усилий и материалов, при превосходящей прочности и долговечности.
Понятно, что такая повышенная механоэффективность является продуктом самоорганизованной сложности в биологических системах и явлениях, но расчетный подход (West, 2017) не объясняет, как и почему эти явления развивались эволюционно.
Мы по-прежнему сталкиваемся с ключевыми парадоксами.
Если бы живые ткани просто следовали расчетным законам классической механики, то многие привычные нам явления и простые повседневные действия могли бы привести к всевозможным травмам: поднятие даже не рекордных тяжестей приводило бы разрыву мышц и кровеносных сосудов, взрыву дисков, раздавливанию позвонков, а ловля рыбы нахлыстом стала бы опасным спортом. Кроме того, матка и мочевой пузырь просто бы лопались при своем сокращении; сердце не смогло бы выдерживать систолическое давление, а кости людей и более крупных животных ломались бы во время движения (S. Levin, 2002).
К счастью, в реальной жизни всех этих ужасов не происходит! Но это же и означает, что мы должны всерьез задуматься о поиске математических и физических моделей, которые будут более адекватны биологической реальности.