гим).
Таблица 2.
Содержание органогенов (% масс.) в растениях и животных
(по А.П. Виноградову, Ю.А. Ершову, В. А. Попкову и др.)
Элемент
Растения
Животные
H
10
9.7
C
18
21
N
0.3
3.1
O
70
62.4
P
0.07
0.95
S
0.05
0.16
Из этих данных следует, что содержание водо-
рода, углерода, кислорода изменяется в эволюции
(переход от растений к животным) сравнительно
незначительно. Количество азота и фосфора суще-
ственно увеличивается,- более чем в 10 раз. Содер-
жание серы возрастает в 3 раза. Содержащие азот
молекулярные группы образуют прочные межмо-
лекулярные связи. Подобно этому содержащие кис-
лород и фосфор фрагменты молекул также образует
прочные водородные связи. Это означает, удельная
функция Гиббса образования этих межмолекуляр-
ных структур характеризуется повышенной отри-
цательной величиной, что указывает на повышен-
ную относительную стабильность данных струк-
тур. Другими словами, принцип стабильности
вещества и закономерность стремления природы к
равновесию, в соответствии со вторым началом, де-
лает отбор на супрамолекулярном уровне, увеличи-
вая супрамолекулярную стабильность тканей и
сравнительно существенно уменьшая их молеку-
лярную (химическую) стабильность. Таким обра-
зом, супрамолекулярная стабильность тканей при
переходе от растений к животным растет, а молеку-
лярная (химическая) стабильность падает. Обога-
щение организмов животных серой также приводит
к снижению молекулярной стабильности их тканей,
но в меньшей степени, нежели это делают азот и
фосфор.
Важно также отметить, что давно известно, что
количество азота, углерода и водорода в организме
человека во много раз больше, чем содержание этих
элементов в земной коре.
С позиции иерархической термодинамики са-
мопроизвольные процессы в онтогенезе должны
быть похожими на самопроизвольные процессы в
филогенезе. Поэтому тенденция, касающиеся
направленности изменения химического и супра-
молекулярного состава в ходе эволюции и филоге-
56
Norwegian Journal of development of the International Science No 30/2019
неза в периоды практического постоянства окружа-
ющей среды, должна проявляться подобным обра-
зом в онтогенезе живых организмов. Подтвержде-
нием этой тенденции, является давно известное
увеличение концентрации азота и уменьшение ко-
личества воды при эмбриональном (внутриутроб-
ном) развитии животных. Очень наглядные при-
меры давно были представлены в исследованиях
Моултона [10, 11]. Эти данные согласуются с
утверждением термодинамики о том, что эмбрио-
нальные ткани растений и животных при их ис-
пользовании в качестве пищи должны способство-
вать увеличению продолжительности жизни живых
существ [12]. В будущем следует ожидать много
интересных исследований в этой области.
Проведенный анализ подтверждает общий вы-
вод термодинамической теории о том, что возник-
новение жизни, ее эволюция и старение живых су-
ществ является совокупностью самопроизвольных
внутренних процессов в развивающихся системах,
протекающих на фоне несамопроизвольных про-
цессов, инициируемых окружающей средой, также
протекающих в этих системах. Кроме того, под-
тверждается концепция, что иерархическая термо-
динамика является фундаментом расширенного
Дарвинизма [13].
Заключение
Выводы относительно термодинамической
направленности эволюции, филогенеза и онтоге-
неза были сделаны на основе принципа стабильно-
сти вещества, который был представлен в форме
наглядного рисунка в препринте работы [11]. Ана-
лиз, выполненный в последующих исследованиях,
подтвердил сделанные утверждения. Несмотря на
отсутствие данных об абсолютных значениях функ-
ций состояния элементов, принцип стабильности
вещества позволил выявить термодинамические
тенденции, определяющие эволюционное развитие
живой природы [14]. Во всяком случае, можно
утверждать, что природа, руководствуясь вторым
началом термодинамики «сама учитывает» значе-
ния стабильности веществ при эволюционном из-
менении состава химической и живой материи.
Достарыңызбен бөлісу: |