К числу таких замкнутых кругов относится, например, взаимосвязь ДНК – рибосом – белков-ферментов – АТФ. Существует такая взаимосвязь во всех, не считая вирусов, живых организмах вне зависимости от их типа и времени их возникновения.
Суть ее заключается в следующем. Молекула ДНК содержит в закодированном виде информацию о строении и функционировании организма, которому принадлежит. Для того, чтобы информация, закодированная в ДНК могла быть использована, существуют сложные декодирующие устройства – рибосомы. В них происходит расшифровка информации, заложенной в ДНК, и производство белков по этой информации, необходимых для данного живого организма. То есть, функциональность ДНК зависит от существования и функционирования рибосом. При этом существование самих рибосом зависит от молекулы ДНК. Так как информация о том, как создать рибосомы в организме, о том, какие белки и РНК необходимы для их создания, закодирована в самой молекуле ДНК.
То есть, ДНК без рибосом бесполезна, так как без них информация, заложенная в ДНК не может быть раскодирована и применена, а рибосомы без ДНК вообще не могут появиться, так как информация об их конструкции записана именно в ДНК.
Рибосомы по информации из ДНК производят белки. К числу белков, производимых рибосомами на основе информации, заложенной в ДНК, относятся и белки-ферменты.
Среди белков-ферментов есть те, что участвуют в извлечении информации из молекулы ДНК. Без них информация из молекулы ДНК не может быть извлечена.
То есть, по сути эти белки-ферменты помогают извлекать информацию в том числе и о создании самих себя. Также, как и рибосомы, раскодирующие информацию и создающие различные белки, в том числе и те, что необходимы для создания их самих. Это еще один замкнутый круг теперь уже не только между ДНК и рибосомами, но и плюс белками-ферментами.
Для работы различных устройств внутри живой клетки необходима энергия. В числе таких устройств и рибосомы, в которых происходит расшифровка информации и сборка всех белков организма, и различные белки-ферменты, которые также являются молекулярными устройствами, выполняющими различные функции.
Энергию в клетке различные ее устройства и механизмы получают от АТФ-синтаз – устройств, которые вырабатывают АТФ. АТФ-синтазы собираются по информации из ДНК, которая извлекается при участии особых белков-ферментов, декодируется в рибосомах и в них же осуществляется сборка основных частей АТФ-синтаз.
То есть, молекулярный двигатель, называемый АТФ-синтаза, вырабатывающий АТФ в качестве источника энергии и устройства, производящие белки, которым необходима эта самая АТФ, в том числе и для производства самой АТФ-синтазы, тоже существуют, как единый комплекс.
В данном сложном комплексе, не один из элементов не может выполнять свои функции сам по себе без всех остальных элементов. Например, рибосомы не могут произвести белки без АТФ, производимой АТФ-синтазами, а также без информации, хранящейся в ДНК. И без белков-ферментов, осуществляющих извлечение информации из молекулы ДНК. Белки-ферменты не могут появиться без рибосом, осуществляющих их производство, без ДНК, в которой хранится информация об их строении. И не могут функционировать без энергии, вырабатываемой АТФ-синтазами. Тоже самое имеет место быть и в отношении всех остальных составляющих.
Из всего этого следует, что все эти устройства: молекула ДНК, первые рибосомы, первые белки-ферменты и АТФ-синтазы появлялись в составе первых представителей любого из видов одновременно. При этом сразу в согласованном друг с другом состоянии, как элементы единого комплекса, как сложная система взаимозависимых точно подогнанных друг под друга элементов. А, следовательно, были разработаны в рамках единого проекта.
А учитывая тот факт, что каждое из этих устройств само является системой с комплексностью более глубокого уровня, мы имеем наличие в живом организме многоуровневой комплексности.
Комплексность на более высоком уровне, проявляется во взаимосвязи органов и систем органов. И здесь тоже прослеживается присутствие замкнутых кругов. Так, например, дыхательная система, которая производит газообмен между телом и окружающей средой, осуществляет данную функцию через кровь, которая наряду с сердцем и сосудами, является составляющей кровеносной системы. Через кровь происходит присоединение кислорода и возвращение углекислого газа, а через сердце и сосуды – прокачка крови. То есть, функциональность дыхательной системы зависит от кровеносной системы. При этом работоспособность самой кровеносной системы зависит от дыхания, так как кислород участвует в образовании 90% энергии, производимой всеми клетками организма, в том числе и клетками кровеносной системы, в частности сердца.
Образование энергии происходит благодаря ряду химических реакций, в которых происходит расщепление молекул питательных веществ и высвобождения из них энергии. Переваривание и всасывание всех этих веществ, а также выведение непереваренных остатков осуществляется пищеварительной системой. Пищеварительная система – это еще один элемент в этой структуре взаимосвязанных элементов. От нее зависит работа клеток кровеносной и дыхательной систем, а функциональность ее самой зависит от поступления кислорода и множества других веществ, поступающих через кровь.
Помимо пищеварительной, есть еще выделительная, половая, эндокринная и опорно-двигательная системы, каждая из которых также находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости со всеми остальными системами.
Регуляцию и координацию деятельности всех этих систем и их органов обеспечивает нервная система. Посредством, идущих от ее структурных элементов, сигналов осуществляется работа составных элементов и кровеносной, и дыхательной, и пищеварительной, и всех остальных систем.
Сама нервная система зависит от своевременного поступления кислорода и питательных веществ, защиты от различных воздействий, выведения продуктов жизнедеятельности ее клеток и многих других факторов, то есть от слаженной работы всего того, что она регулирует и координирует.
Всё это указывает на то, что все системы организма также могли возникнуть, только если были разработаны в рамкам единого проекта, как одна цельная структура.
Комплексность, помимо того, что она свойственна внутреннему устройству любых мельчайших внутриклеточных структур и лежит в основе главных характерных особенностей любого живого существа в целом, она также свойственна и всем живым существам, то есть всему живому, как единой системе. Так, комплексность на еще более высоком внутривидовом уровне заключается во взаимосвязи представителей одного вида между собой. У большинства видов многоклеточных она проявляется, помимо всего прочего, в наличии существ двух разных полов взаимозависимых и подогнанных анатомически друг под друга.
Комплексность на следующем еще более высоком, межвидовом, уровне заключается в том, что все разновидности живых существ так или иначе взаимосвязаны между собой и представляют собой единую систему.
Примером подобного единства является, например, взаимосвязь комаров и их жертв. Как известно, выживание комаров, обитающих на Севере, зависит от оленей, кровью которых они питаются. При этом выживание оленей в немалой степени зависит от присутствия самих комаров.
Связующим звеном в этой системе является третье живое существо – ягель. Перемещаясь по огромным просторам тундры, олени поедают ягель, который является их основной пищей. Стада оленей перемещаются по тундре только под натиском комаров. Весной и летом они вынуждены уходить из-за этих насекомых дальше на север, и возвращаться назад только осенью. Без комаров олени чаще всего остаются на одном месте, вытаптывают и съедают весь трудно и редко растущий ягель и голодают. При малой численности комаров уменьшается количество растений и в последствии самих оленей.
Строение живых существ всех трех видов, их физические и информационные особенности, полностью соответствуют выполняемым им функциям. Так, комары имеют ротовые органы особой конструкции: верхняя и нижняя губа образуют у них вытянутый футляр, в котором помещаются набор тонких игл.
Также в их конструкции имеются антенны, на которых расположены обонятельные рецепторы 72 типов, треть из которых настроены на обнаружение химических веществ, выделяемых с потом животного нужного вида.
В менте комара, в его информационной системе, имеются программы распознавания специфического поведения животных необходимого вида.
В слюне комара, которую он вводит перед тем как начинает пить кровь, содержатся антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови.
У оленей, в свою очередь, свои особенности строения, ориентированные на поедание ягеля. Так, в связи с питанием лишайниками, коренные зубы у них не большие, с низкими коронками, резцы мелкие, прямые, симметричные, не пригодные для подрезания плотных растений, но пригодные для срывания и соскабливания лишайников.
Еще одним подобным примером может служить взаимосвязь пчел и цветов. Пчелы не могут жить без цветков растений, некатором которых они питаются. Растения, в свою очередь, также не смогли бы существовать без пчел, так как последние участвуют в процессе их размножения.
Особенности строения и тех и других, как и в предыдущем примере полностью соответствуют выполняемым ими функциям. Так, тело пчелы имеет множество электростатических ветвистых ворсинок, на которые прилипает пыльца. Пыльца – это скопление гаметофитов, функцией которых является производство половых клеток растения. Благодаря наличию этих ворсинок пыльца переносится от одного растения к другому, что способствует размножению растений. Причем во многих случаях происходит адресная передача, так как многие виды пчел были запрограммированы на взаимодействие с цветами только определенных видов растений.
Растения для привлечения пчел были наделены цветками, имеющими яркую окраску. Сложные глаза пчел, состоящие из шестигранных линз фасеток, способны различать белый, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый цвета, а также они способны видеть в ультрафиолетовом спектре. Многие цветы, помимо яркой окраски, имеют скрытые узоры, видимые только в ультрафиолетовом спектре. Эти узоры выполняют функцию указания пчелам нужного направления.
Подобная межвидовая комплексность, проявляющаяся во взаимосвязи и взаимозависимости живых существ, присутствует не только между живыми существами, относящимися к одному образцу, но и между существами, относящимся к различным образцам. Так бактерии, относящиеся к прокариотам играют важную роль в круговороте питательных веществ. Именно они составляют микрофлору пищеварительных систем практически всех животных, способствуя своей жизнедеятельностью перевариванию и усвоению ими пищи. Также они осуществляют фиксацию атмосферного азота и способствуют разложению останков животных и растений посредством гниения. Цианобактерии в настоящее время являются значительной составляющей океанического планктона. Они состоят в большинстве пищевых цепей и производят значительную часть кислорода, в среднем около 30%, необходимого животным.
Таким образом, в отношении живых существ имеется многоуровневая комплексность, указывающая на то, что всё и вся в мире живого взаимосвязано разумным образом. Так как добиться появления единства взаимосвязанных и взаимозависимых элементов множества различных уровней, как и в случае с упорядоченностью, никаким другим способом кроме как посредством разума не возможно.
§ 3. Специализированность.
Следующей рациональной особенностью живых существ, а, следовательно, и признаком наличия в них продуманности и осмысленности, а, значит и того, что они появились в результате целенаправленных и разумных действий, является специализированность.
Под специализированностью подразумевается наличие строго определенного строения, которое отвечает выполнению строго определенных функций.
Специализированность является отражением такой вещи, как целесообразность. Или другими словами, предназначенность для определенных целей. Например, шарик, находящийся на конце стержня в шариковой ручке, предназначен для равномерного распределения чернил в процессе письма. Он специализирован именно под эти цели. Он целесообразен этому. И все его параметры, его строение и местоположение в ручке ориентированы именно на это.
В отношении живых существ специализированность обусловлена биологической целесообразностью. «Био» – означает жизнь, целесообразность – свойство, указывающее на соответствие определенной цели. Соответственно, специализированность в отношении живых существ отражает предназначенность присущих им определенных особенностей для целей, связанных с их жизнеспособностью. То есть с их способностью жить.
Живые существа состоят из множества различных элементов: органов, тканей, клеток, субклеточных структур и так далее. И каждый орган, каждая даже мельчайшая составная часть, деталь или особенность, вплоть до молекулярного уровня, присутствует в живом организме в соответствии с принципом целесообразности. И подавляющее большинство из них в соответствии с биологической целесообразностью. То есть, присутствует в организме не просто так, а предназначена для выполнения определенных биологических задач. Так, например, молекула ДНК в любом живом организме предназначена для хранения и реализации информации, молекулы АТФ – для энергии, рибосомы – для синтеза белка.
Иглы, колючки, способность выделять ядовитые вещества, в конструкции различных живых существ выполняют защитную функцию. Обтекаемая форма тела, имеющаяся у многих морских обитателей, необходима для предотвращения образования завихрений потоков воды при движении. Воздушные мешки, имеющиеся в устройстве летающих птиц, облегчают их вес и способствуют двойному дыханию во время полета. Специальные железы морских птиц, пьющих морскую воду, необходимы для быстрого избавления от избытка солей. Наличие в мышцах таких существ, как тюлени, миоглобина, необходимо для способности находиться под водой длительное время. Хроматофорные органы, имеющиеся у осьминогов, и хроматофорные клетки хамелеонов, позволяют менять окраску тела в целях маскировки и коммуникации с представителями своего вида и так далее.
То есть, все составляющие любого живого существа необходимы для выполнения определенных функций, и подавляющее большинство из этих функций направлены на его жизнеспособность. То есть специализированы под сохранение и продолжение жизни.
Специализированность и целесообразность свойственны не только отдельным составным частям живых организмов, но и самим живым организмам. Это, в свою очередь, обуславливает существование, помимо внутриструктурной еще и существование внутривидовой и межвидовой целесообразности. В соответствии с ними каждое живое существо целесообразно в качестве составной части вида, к которому оно относится. А каждый вид, будучи наделенным определенными характеристиками, целесообразен, то есть играет определенную роль, в жизни всего живого.
Каждая разновидность живых существ имеет свою специализацию и, как правило, не одну. Например, такие живые существа, как растения, являются и источником питания для определенных видов живых существ, и источником кислорода для всего живого.
Насекомые играют важную роль в опылении растений, в почвообразовании и являются пищей друг для друга, для многих видов животных и некоторых видов растений.
Животные удобряют почву своими выделениями, что является жизненноважным для растений и тоже являются пищей как друг для друга, так и для других образцов живых организмов.
О проекте
О подписке
Другие проекты
