Именно дальнейшее умножение
и совершенствование его аналитических фн. центров, отражавшие приращение
функций () в процессе Развития Материи в целом, стали основой в тот период
времени ее интенсивного движения по следующему организационному уровню - К.
[ Оглавление ] [ Продолжение текста ]
[ Оглавление ]
Игорь Кондрашин
Диалектика Материи
Диалектический генезис материальных систем
(окончание)
Уровень К
"Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке, точно также,
как наука о человеке включит в себя естествознание - это будет одна
наука."
К. Маркс
Итак, Человек, будучи наисложнейшей системой фщ. единиц, в которой постоянно
протекают четко согласованные в пространстве и времени различного рода
биохимические процессы, с определенного времени сам постепенно становился фщ.
единицей в системной организации Материи более высокого уровня, заполняя там
соответственные фн. ячейки. С этого момента наступила эпоха самоорганизующихся
систем нового типа, хотя их зачатки мы можем наблюдать уже на организационном
уровне И. Так, анализируя структуру биогеоценоза, мы видим, что лесные заросли
представляют систему разнородных фн. ячеек, заполненных соответствующими фщ.
единцами - деревьями, кустами и травами. Одни поколения растений,
отфункционировав, отмирают и освободившиеся после них фн. ячейки заполняются
другими, новыми растениями.
У организмов II-го и III-го поколений также можно наблюдать примитивную
системную организацию фн. ячеек нового уровня. К ней можно отнести поселения
муравьев, рои пчел, стаи рыб, птиц, волков, обезьян, стада слонов, оленей,
табуны лошадей и т.д. Вполне естественно, что все эти образования лишь условно
можно назвать организациями, но тем не менее некоторые ее черты они все-таки
имели. В основе этих формирований лежала дифференциация функций фн. ячеек,
структурно связанных между собой и интегрированных в единую систему. Единая
системная организация указанных формирований допускает лишь условное
разделение указанных групп на фн. подгруппы, так как фактическое их разделение
в большинстве случаев ведет к нарушению целостности системы. Так, если от роя
пчел отделить фн. подгруппу, скажем, трутней, весь рой как единая система
перестанет существовать. В стаях волков и обезьян мы обязательно обнаружим фн.
ячейку вожака, которую всегда занимает самый сильный и выносливый член стаи,
то есть, иными словами, обладающий наиболее развитым феногенотипом.
Функционально различные ячейки систем нового типа имеют также свои, строго
определенные фн. алгоритмы, которые находящаяся в ячейке фщ. единица обязана
выполнять. Это - единый закон для всех системных образований Материи. Так,
трутень не в состоянии выполнять в должной мере фн. алгоритмы рабочей пчелы,
точно также как и рабочая пчела не способна выпонять функции трутня. Слабый
вожак не сможет навести порядок внутри стаи, так же как и уберечь ее от
внешних врагов и т.д.
Как известно, одним из первых звеньев в системной организации уровня К
явилась организация семьи, которую также можно считать и последним звеном в
процессе развития по подуровню И. Из двуячеечной системы у организмов I-го
поколения (первичная ячейка: материнское растение + вторичная ячейка: семена)
семейная структура трансформировалась в трехячеечную у организмов II-го и
III-го поколений (две первичные ячейки: отец и мать + вторичная ячейка:
потомство). Время существования структуры семьи колеблется от
продолжительности брачного периода до периода выращивания потомства.
Полноценная семья существует до гибели одного из супругов. Нормальное
функционирование семейного формирования может быть достигнуто лишь при условии
заполнения всех ячеек его структуры соответствующими фщ. единицами. Отсутствие
или несоответствие хотя бы одной из них является достаточным фактором, чтобы
привести к распаду данного формирования.
Каждая фн. ячейка, в том числе и семейная, имеет определенный набор фн.
алгоритмов, которые заполняющая ее фщ. единица обязана выполнять. Ввиду этого
существуют специфичные фн. алгоритмы отца, алгоритмы матери, а также алгоритмы
потомства. У каждого вида организмов они различны, но во многом и схожи между
собой. Их запись хранится на тех же цепочках ДНК-РНК и передается каждому
последующему поколению в виде наследственного генома. Известно, что начиная с
момента оплодотворения, яйцо в каждой из своих клеток в процессе размножения
содержит всю совокупность генов, то есть всю родительскую информацию,
необходимую организму для обеспечения своего роста, существования и
функционирования. Но ни в один из моментов организму не нужна информация в
полном объеме. Поэтому небольшие наборы генов, называемые транспозонами,
способны покидать хромосомы, переходить из одной клетки в другую, перенося ту
или иную информацию.
Следующим решающим шагом в системной организации Материи по уровню К
явилось создание новых фн. структур, фн. ячейки которых на определенные
периоды времени заполняли уже такие суперсложные материальные образования, как
человеческие индивидуумы, которые функционировали там, выполняя требуемые фн.
алгоритмы. Такого рода системные образования мы назовем гиперорганизмами. Их
появление могло произойти лишь вследствие объединения нескольких первобытных
семей в одно стадо, а также дальнейшего умножения полифункциональности
подсистемы человеческого организма - "мозг-рука", которая при помощи все новых
орудий могла выполнять все новые фн. алгоритмы. Перемещаясь в фн. ячейку
первобытного гиперорганизма, человек, как фщ. единица фн. системы -
первобытной семьи, был вынужден временно покидать ее фн. ячейку, хотя в тот
начальный период гиперорганизации это перемещение выглядело весьма условно.
Таким образом, уже первая дифференциация функций человека стала причиной
структурной интеграции первобытного стада. Возникшие в результате этого фн.
группы нового типа представляли собой структуры фн. ячеек, имевших свои строго
обозначенные алгоритмы, которые реализовывались заполнявшими их фщ. единицами.
Итак, из всех организмов II-го, III-го и IV-го поколений стать фщ. единицей в
гиперорганизмах мог лишь организм IV-го поколения, имевший наивысшую
внутреннюю системную организацию, - человек.
В качестве примера рассмотрим порядок функционирования фщ. единиц в группе
охотников на мамонта. Ее структуру заполняли два-три десятка внешне одинаковых
мужчин, вооруженных подобием копий и камнями.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
и совершенствование его аналитических фн. центров, отражавшие приращение
функций () в процессе Развития Материи в целом, стали основой в тот период
времени ее интенсивного движения по следующему организационному уровню - К.
[ Оглавление ] [ Продолжение текста ]
[ Оглавление ]
Игорь Кондрашин
Диалектика Материи
Диалектический генезис материальных систем
(окончание)
Уровень К
"Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке, точно также,
как наука о человеке включит в себя естествознание - это будет одна
наука."
К. Маркс
Итак, Человек, будучи наисложнейшей системой фщ. единиц, в которой постоянно
протекают четко согласованные в пространстве и времени различного рода
биохимические процессы, с определенного времени сам постепенно становился фщ.
единицей в системной организации Материи более высокого уровня, заполняя там
соответственные фн. ячейки. С этого момента наступила эпоха самоорганизующихся
систем нового типа, хотя их зачатки мы можем наблюдать уже на организационном
уровне И. Так, анализируя структуру биогеоценоза, мы видим, что лесные заросли
представляют систему разнородных фн. ячеек, заполненных соответствующими фщ.
единцами - деревьями, кустами и травами. Одни поколения растений,
отфункционировав, отмирают и освободившиеся после них фн. ячейки заполняются
другими, новыми растениями.
У организмов II-го и III-го поколений также можно наблюдать примитивную
системную организацию фн. ячеек нового уровня. К ней можно отнести поселения
муравьев, рои пчел, стаи рыб, птиц, волков, обезьян, стада слонов, оленей,
табуны лошадей и т.д. Вполне естественно, что все эти образования лишь условно
можно назвать организациями, но тем не менее некоторые ее черты они все-таки
имели. В основе этих формирований лежала дифференциация функций фн. ячеек,
структурно связанных между собой и интегрированных в единую систему. Единая
системная организация указанных формирований допускает лишь условное
разделение указанных групп на фн. подгруппы, так как фактическое их разделение
в большинстве случаев ведет к нарушению целостности системы. Так, если от роя
пчел отделить фн. подгруппу, скажем, трутней, весь рой как единая система
перестанет существовать. В стаях волков и обезьян мы обязательно обнаружим фн.
ячейку вожака, которую всегда занимает самый сильный и выносливый член стаи,
то есть, иными словами, обладающий наиболее развитым феногенотипом.
Функционально различные ячейки систем нового типа имеют также свои, строго
определенные фн. алгоритмы, которые находящаяся в ячейке фщ. единица обязана
выполнять. Это - единый закон для всех системных образований Материи. Так,
трутень не в состоянии выполнять в должной мере фн. алгоритмы рабочей пчелы,
точно также как и рабочая пчела не способна выпонять функции трутня. Слабый
вожак не сможет навести порядок внутри стаи, так же как и уберечь ее от
внешних врагов и т.д.
Как известно, одним из первых звеньев в системной организации уровня К
явилась организация семьи, которую также можно считать и последним звеном в
процессе развития по подуровню И. Из двуячеечной системы у организмов I-го
поколения (первичная ячейка: материнское растение + вторичная ячейка: семена)
семейная структура трансформировалась в трехячеечную у организмов II-го и
III-го поколений (две первичные ячейки: отец и мать + вторичная ячейка:
потомство). Время существования структуры семьи колеблется от
продолжительности брачного периода до периода выращивания потомства.
Полноценная семья существует до гибели одного из супругов. Нормальное
функционирование семейного формирования может быть достигнуто лишь при условии
заполнения всех ячеек его структуры соответствующими фщ. единицами. Отсутствие
или несоответствие хотя бы одной из них является достаточным фактором, чтобы
привести к распаду данного формирования.
Каждая фн. ячейка, в том числе и семейная, имеет определенный набор фн.
алгоритмов, которые заполняющая ее фщ. единица обязана выполнять. Ввиду этого
существуют специфичные фн. алгоритмы отца, алгоритмы матери, а также алгоритмы
потомства. У каждого вида организмов они различны, но во многом и схожи между
собой. Их запись хранится на тех же цепочках ДНК-РНК и передается каждому
последующему поколению в виде наследственного генома. Известно, что начиная с
момента оплодотворения, яйцо в каждой из своих клеток в процессе размножения
содержит всю совокупность генов, то есть всю родительскую информацию,
необходимую организму для обеспечения своего роста, существования и
функционирования. Но ни в один из моментов организму не нужна информация в
полном объеме. Поэтому небольшие наборы генов, называемые транспозонами,
способны покидать хромосомы, переходить из одной клетки в другую, перенося ту
или иную информацию.
Следующим решающим шагом в системной организации Материи по уровню К
явилось создание новых фн. структур, фн. ячейки которых на определенные
периоды времени заполняли уже такие суперсложные материальные образования, как
человеческие индивидуумы, которые функционировали там, выполняя требуемые фн.
алгоритмы. Такого рода системные образования мы назовем гиперорганизмами. Их
появление могло произойти лишь вследствие объединения нескольких первобытных
семей в одно стадо, а также дальнейшего умножения полифункциональности
подсистемы человеческого организма - "мозг-рука", которая при помощи все новых
орудий могла выполнять все новые фн. алгоритмы. Перемещаясь в фн. ячейку
первобытного гиперорганизма, человек, как фщ. единица фн. системы -
первобытной семьи, был вынужден временно покидать ее фн. ячейку, хотя в тот
начальный период гиперорганизации это перемещение выглядело весьма условно.
Таким образом, уже первая дифференциация функций человека стала причиной
структурной интеграции первобытного стада. Возникшие в результате этого фн.
группы нового типа представляли собой структуры фн. ячеек, имевших свои строго
обозначенные алгоритмы, которые реализовывались заполнявшими их фщ. единицами.
Итак, из всех организмов II-го, III-го и IV-го поколений стать фщ. единицей в
гиперорганизмах мог лишь организм IV-го поколения, имевший наивысшую
внутреннюю системную организацию, - человек.
В качестве примера рассмотрим порядок функционирования фщ. единиц в группе
охотников на мамонта. Ее структуру заполняли два-три десятка внешне одинаковых
мужчин, вооруженных подобием копий и камнями.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70