В планетарной среде во множественных результатах изменений органических веществ случайно возникают и комплексы разнородных органических молекул с оболочками, изолирующими внутренние полости от внешних воздействий. И тем обеспечиваются временная устойчивостьтаких комплексов и их целостностьпри столкновении с другими группами органических молекул.
В ходе случайных результатов появляются и новые химические реакции, в которых тепловые и световые воздействия Солнца – ближайшей (в Звездной системе) Звезды – преобразуются в питательные вещества для роста органических молекул и их обособленных групп. Так появляется фотосинтез. И это образует первые (энергетические) основания для устойчивости молекулярных комплексов и для их возможного роста в продолжение некоторого времени.
На фоне выработки дополнительной и восполняемой энергии, то есть, роста, некоторые молекулярные комплексы получают возможность деления, что означает копирование или размножение.
Потому в природе, которая обычно построена на возрастании неопределенности и выравнивании энергии и материи (Второй закон термодинамики) в некоторых идеально устойчивых, но все же переменных условиях, возникают обратные процессы появления более сложных систем. Подобные системы способны брать энергию внешней системы (от излучения ближайшей Звезды) и создавать и размножать сложные группы молекул. Тем самым в природе возникают уголки мира, где за счет временного локального источника энергии образуются возможности для роста сложности и неравномерности мира, то есть возможности падения равномерности, падения энтропии – роста негэнтропии . Такие органические группы именует организмами или живым .
Кто именует? Их именует новая Материя, выросшая из них за несколько миллиардов лет после того момента, то есть их именуем Мы с вами под именем Человечества. Чем же характеризуется живое или живой организм в представлении современной науки? – Мы отобрали то, что считаем важным. Функции Живого, которые исчерпывают смысл и не требуют расшифровки, следующие. Живое или организмы выполняют три важнейшие функции – 1) усвоения энергии из среды, 2) защиты от вредных действий среды (первое и второе вместе это гомеостаз – равновесие организма со средой, включая другие организмы). И третья функция – 3) воспроизводство или размножение организмов в среде. Сам же процесс стихийного развития органических систем или организмов обеспечивается 1) относительно стабильным состоянием внешней среды и 2) результатами существования и взаимодействия организмов друг с другом и с такой средой . И этот процесс Мы, Человечество, именуем Эволюцией. Среда внешняя и среда взаимодействующих организмов оказывается источником развития живого. Как? Живое усложняется в эволюции. Эволюция включает два противостоящих случайных процесса . Напомним, что случайным в нашем обычном мире и в математике мы представляем (считаем) то, что подвергается множеству разных малых причин, среди которых нет доминирующей, и каждую из которых мы не считаем возможным или нужным выделять для представления как причины отдельно.
Первый процесс – это изменчивость, то есть стихийное (случайное) изменение органических соединений – генетические мутации – и через них изменение отдельных организмов. В нашем случае важно знать, что колебания магнитного поля Земли и изменение уровня радиации из Космоса, а так же космические и земные катастрофы, как и оледенения – стали важнейшими реальными причинами изменчивости.
И второй процесс – естественный отбор, то есть стихийное выживание (и размножение выживших) наилучших вариантов организмов в среде в процессе их взаимодействия между собой и со средой в целом.
Процесс выживанияи обеспечивает отбор или селекцию наилучших форм организмов. Материал живого в локальных средовых границах оказался пригодным для случайных модификаций. Живое – результат влияний среды на изменение живого и отбора лучших организмов средой. Потому и получается, что живое развивается как система выживания. И на всякий момент живое есть результат прошедшей в эволюции адаптации или приспособления к среде. Общая модель адаптации абстрактной системы дана работами Норберта Винера в 1947 году, см. рис. 1.1.
Рис. 1.1. Цикл адаптации по Винеру
Читать дальше