돼지 시스템은 서로 구별될 수 있는 두 개 이상의 요소의 집합입니다. 특정 전체 구조와 환경의 특정 기능을 형성하는 다양한 요소 사이에는 특정 링크와 상호 작용이 있습니다. 더 큰 시스템에 종속됩니다.
유명한-과학자 Qian Xuesen은 시스템, 즉 상호 작용과 상호 의존성, 특정 기능을 가진 여러 구성 요소의 유기적 구성 요소, 그리고 시스템 자체가 자신이 속한 더 큰 시스템의 일부라고 주장합니다.
이 시스템의 요소 또는 구성 요소에는 사육 돼지, 인간, 관련 미생물 및 동물과 생활 환경 간의 복잡한 관계, 인간 돼지 및 돼지 지원의 형성, 독특한 생물학적 공동체의 형성이 포함됩니다.
이 시스템은 유기적 전체를 형성하고 더 큰 인간 생태계에 종속되면서 인류에게 고기를 제공하는 고유한 기능을 실현합니다. 멧돼지 시스템은 인간 생태계에도 연결되어 있지만 이 요소 중 어느 것도(인간이 원래 생태 환경에 개입하지 않음) -특정 기능은 다릅니다. 즉, 인간에게 고기를 제공하는 것이 아니라 원래 생태 사슬 균형을 유지하는 것입니다.
시스템의 성격은 요소의 구조에 따라 달라진다는 것을 알 수 있습니다. 돼지 시스템의 성격은 인간 요소의 참여로 인해 멧돼지 시스템의 성격과 다릅니다. 이러한 시스템의 역동적인 구조에서 그 구조는 조정에 반영된 남부 요소 간의 직접적인 역할이 좋거나 나쁘다.
인간품종의 가축화 및 육종, 특히 현대의 유전자형 돼지 체질로 인해 병원성 미생물과의 협조능력이 낮고 멧돼지보다 취약성이 높다. 따라서 이 구조는 좋지 않습니다.. _ 인간은 시스템의 기능을 더 잘 달성하기 위해 요소와 요소, 요소 및 시스템 간의 관계를 처리할 수 없습니다. 시스템은 환경과 분리될 수 없으며, 시스템과 환경은 물질, 에너지, 정보 교환 사이에 있어야 합니다. 환경의 특성과 성질의 변화는 시스템의 성질과 양의 변화를 가져오는 경향이 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
멧돼지 시스템을 국내 돼지 시스템으로 전환하면 환경과 시스템 상호 작용이 시스템 변화를 일으키고, 또한 변경 후 시스템에도 영향을 미칩니다.
개방형 시스템(재료, 에너지, 정보 교환 시스템을 갖춘 환경에 대한 요소를 나타냄)에서는 요소와 요소가 서로 환경 사이에 있을 수 있습니다. 예를 들어 돼지와 미생물 사이. 돼지는 미생물이 생존하는 환경이고, 결국 미생물은 돼지의 내부 환경을 형성합니다.
장내 환경의 장내 식물상 형성; 편도선에 잠복해 있는 바이러스의 대식세포가 유독한 내부 환경을 형성합니다. 따라서 개방형 시스템에서 실제 환경은 시스템 주변의 전체일 뿐 아니라 시스템 물질, 에너지, 사물 간의 정보 교환 관계를 포함하는 환경이기도 합니다. 이러한 변화 개념은 중국 돼지 전염병의 본질에 대한 이해를 바꾸는 데 더 도움이 됩니다. 그리고 미시 환경 간의 관계를 포함하여 시스템과 환경 간의 관계를 다루는 것은 매우 복잡한 문제입니다. 너무 단순한 것 같습니다. 전염병, 약물치료로 질병이 만연하는 문제를 해결할 수 있다는 것은 희망사항일 뿐이고 순진한 사고를 바탕으로 한 체계적 이론이 부족하기 때문이다.