ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И РАЗУМ В УНИВЕРСУМЕ
(интерпретация информационной истории биосферы)
Сенсационное открытие академика Н.Н. Моисеева. Чем отличается живое от неживого (глава из книги Н.Н. Моисеева "Прощание с простотой")
Может показаться, что заглавие этой части книги претендует на значительно большее, чем-то, что читатель может найти в предлагаемой работе. Но в действительности оно отвечает той позиции рационализма, описание которой было дано в первой части.
В самом деле, согласно принятой позиции рационализма, я имею право говорить о живом веществе и Разуме, исключительно опираясь на тот или иной эмпирический материал. А его при изучении живого вещества может дать только биосфера Земли. Значит, даже объявив в качестве предмета для обсуждения «жизнь в Универсуме», т.е. во Вселенной, мы имеем право (и будем) обсуждать те или иные проблемы развития живого вещества и Разума лишь в земных условиях. Но еще В.И. Вернадский говорил о том, что живое вещество и Разум суть явления космические. И это тоже эмпирическое обобщение, ибо они существуют, во всяком случае, на одном из космических тел — планете Земля. Вот почему, предлагаемое обсуждение имеет право на предлагаемое название.
Глава первая. НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ
1. Первая фундаментальная бифуркация
Я буду продолжать использовать тот язык, который был введен в первых главах книги, поскольку, как мы это увидим, он годен для описания самых различных процессов развития. В том числе и для описания информационных процессов в живом мире. Они наиболее ярко показывают общую направленность мировой эволюции и в некотором смысле «предопределенность» появления интеллекта и общественных форм развития живого вещества. Именно такой ракурс изучения истории биосферы позволяет рассмотреть этот феномен и увидеть то, что естественно назвать «Стратегией Природы» и перейти затем к интерпретации процесса общественной эволюции и выработки концепции «Стратегии Общества» — конечной цели нашего анализа — той прагматической основе философии, говорить о которой профессиональные философы обычно избегают.
В предыдущей части книги я изложил исходные положения той методологии, которая, по моему убеждению, необходимо должна присутствовать в основе анализа планетарных процессов: сама Земля и все, что на ней происходило вчера и будет происходить завтра, суть частные проявления единого, общего процесса саморазвития (самоорганизации) материи, подчиняющегося единой системе законов (правил), действующих в Универсуме. Течение этого процесса самоорганизации обусловлено (может быть, лучше сказать — ограничено) законами. Характерные времена изменения этих законов (если они меняются!) лежат за пределами доступных нам знаний и измерений. Это заставляет нас считать их неизменными.
Все развитие нашего мира выглядит сложным переплетением различных противоположных начал и противоречивых тенденций на фоне непрерывного действия случайных причин, разрушающих устойчивые (лучше — стабильные или «более или менее устойчивые») структуры и создающих предпосылки для появления новых.1
Несмотря на огромные достижения науки послевоенных десятилетий, она, как и во времена Вернадского, беспомощна в своих попытках открыть завесу над важнейшей земной тайной — тайной ЖИЗНИ. Появление ЖИЗНИ на нашей планете, возникновение буфера, пленки живого вещества, которая, по терминологии Вернадского, лежит между Космосом и неживым, т.е. косным веществом Земли, как и много лет тому назад, остается уделом гипотез, не подкрепленных достаточно надежным эмпирическим материалом. Мы знаем только то, что около четырех миллиардов лет тому назад на Земле появилась качественно новая форма организации материи, которая обладает удивительной способностью усваивать внешнюю энергию, прежде всего энергию Солнца с помощью фотосинтеза2.
Вернадский не раз обращал внимание на то, что ЖИЗНЬ на Земле вспыхнула практически мгновенно. Во всяком случае, уже через полмиллиарда лет после того, как Земля сформировалась в качестве нового небесного тела, на ее поверхности существовала развитая биосфера — сфера функционирования живого вещества. К этому времени возникли не просто очаги жизни, а биосфера как целостная система. Она, конечно, была совсем иная, чем мы ее представляем сегодня. Но это была уже настоящая сфера жизни, и мы видим остатки ее былой и весьма интенсивной жизнедеятельности.
Появление на Земле живого вещества качественно изменило ее геологическую историю, многократно ускорив все геохимические процессы в ее внешней оболочке. На поверхности Земли возникли океаны, а вокруг нее сформировалась мощная атмосфера, содержащая кислород.
Для того чтобы правильно оценить роль живого вещества в ходе мировой эволюции и те скрытые возможности, которые таит этот процесс, достаточно сопоставить состояние двух космических ровесниц — Земли и Луны. Не возникни на Земле биосфера, наша планета была бы подобна безжизненной Луне, поверхность которой испещрена кратерами — следами метеоритных ударов — и покрыта слоем пыли, накопленной за миллиарды лет. Все, что мы видим вокруг нас на Земле, порождено ЖИЗНЬЮ.
Но мы можем только гадать, откуда этот феномен, как мог свершиться подобный «Акт Творения»?
Мы действительно почти ничего не можем сказать об этой величайшей тайне мироздания.
О появлении жизни на Земле думали многие поколения ученых. В конце прошлого века Сванте Аррениус предложил гипотезу панспермии — жизнь занесена на Землю из космоса. Эта гипотеза была очень популярна, и Вернадский относился к ней крайне серьезно. И, действительно, механизм панспермии может содействовать распространению жизни в космосе. Но вряд ли принятие гипотезы Аррениуса решает проблему — она сводит один вопрос к другому не менее трудному: а откуда взялась жизнь в космосе, в тех местах, откуда она была занесена на Землю?
Попытка найти ответ на этот вопрос должна основываться на одной из альтернативных гипотез.
Первая — это признать, что ЖИЗНЬ возникла независимо от Универсума, что она столь же извечна и начальна, как и Универсум. Так считал великий шведский естествоиспытатель — для Аррениуса не существовало самого вопроса! Кстати, на этой точке зрения почти всю жизнь стоял Вернадский. Только в конце жизни он начал сомневаться в ее правильности.
Вторая — это точка зрения универсального эволюционизма. Она считает, что ЖИЗНЬ — результат эволюции Универсума и возникла она как естественный этап его усложнения. 3
Ни одна из этих гипотез не имеет достаточно надежного экспериментального фундамента, и ее выбор носит во многом субъективный характер, как и гипотеза о начальном взрыве, о которой я говорил в первой части книги. Я принимаю вторую гипотезу, поскольку я принял предположение о начальном взрыве, с которой несовместима первая. А гипотезу о начальном взрыве я принял в силу того, что она мне представляется более убедительной, чем другие: в 1947 году произошло открытие Гамовым реликтового излучения, существование которого несовместимо с предположением о вечности Универсума. Ниже я еще вернусь к обсуждению этой проблемы и приведу, как мне кажется, убедительные аргументы в пользу земного происхождения земной жизни. Вот почему возникновение биосферы Земли я считаю первой фундаментальной бифуркацией в истории нашей планеты: однажды произошла перестройка развития небесного тела, именуемого Землей с непредсказуемым результатом — возникла та форма организации материи, которую мы теперь называем ЖИЗНЬЮ.
Но, прежде чем обсуждать вопросы о происхождении земной жизни, следует, вероятно, попытаться ответить на вопрос: а что такое ЖИЗНЬ?
2. Феномен жизни Рационалистическая позиция
В одном из ученых трактатов я прочел примерно следующее определение того, что автор называет жизнью: жизнь есть форма существования материи, обладающая способностью к метаболизму и редупликации. Еще в нескольких сочинениях говорилось о том, что одной из важнейших особенностей живого организма является его стремление обеспечить собственный гомеостазис, т.е. свою целостность и стабильность. Существуют и другие попытки определения того, что мы сегодня называем жизнью.
Но так или иначе с феноменом, который мы называем ЖИЗНЬ, обычно связывают исключительность сочетания, по меньшей мере, трех особенностей этой формы существования материи: метаболизма, т.е. способности поглощать и обмениваться внешней энергией и материей, редупликации, т.е. способности к воспроизведению того или иного организма или системы организмов, и стремления к сохранению собственной целостности, т.е. способности формировать петли обратной связи, не. вытекающие непосредственно из принципа Ле-Шателье, т.е. из законов сохранения.
Хотя явно и не формулировалось, но неявно предполагалось, что только живое вещество способно в совокупности обладать тремя перечисленными свойствами. Другими словами — они, т.е. эти свойства, являются не только необходимыми (что не вызывало сомнения — они действительно присущи любому веществу, которое мы интуитивно считаем живым), но и достаточными для идентификации некоторого вещества в качестве живого, его отличия от материи неживой.
Но последние десятилетия внесли в эти представления весьма существенные коррективы.
В 60-е и 70-е годы появилась серия работ М.Эйгена, которые в совокупности были удостоены Нобелевской премии, и многие из них уже давно переведены на русский язык. В этих работах было показано, что такой явно не живой объект, как биологические макромолекулы, обладает способностью к метаболизму. Более того, М.Эйген установил и их способность к редупликации. Ее смысл может быть пояснен следующей простой математической моделью.
Обозначим через x(t) некоторое количество однотипных элементов х в момент времени t. Представим себе, что воспроизведение себе подобных элементов происходит в дискретные моменты времени
t, t+d, t+2d, t+3d,...,
тогда динамику этого процесса мы можем описать следующим балансовым соотношением:
x(t + nd) = f(x[t + (n-l}d], t + (n-l}d)-kx(t + (n-l}d) (1)
Выписанное соотношение является частным случаем так называемого демографического уравнения, поскольку первое слагаемое правой части обозначает интенсивность появления нового количества элемента х (т.е. «рождаемость»), причем функция 1 — неотрицательная функция своих аргументов, если они отличны от нуля и f(0, t + nd) = 0, ибо нулевое количество элементов ничего произвести не может, а второе «смертность» — интенсивность убытия элементов, которая принимается обычно пропорциональной их количеству. Все величины х не отрицательны. Поэтому, если в некоторый момент величина х, вычисленная по формуле (1), окажется отрицательной, то ее следует положить равной нулю и на этом прекратить вычисления: совокупность элементов {х} перестает существовать.
Таким образом, после работ Эйгена стало очевидно, что метаболизм и редупликация вовсе не являются прерогативой только одного живого вещества и что эти свойства недостаточны для того, чтобы идентифицировать живое вещество — выделить его из мира остального вещества. Многие, и я в том числе, полагали, что таким исключительным свойством живого осталось только его стремление сохранить целостность (гомеостаз).
Но в 1991 году я предложил модель систем элементов, обладающих свойством редупликации, но не обязательно живых, способных формировать петли обратной связи, сохраняющих целостность системы (см. мою статью «Биота как регулятор и проблема sustainability». ЖВМ и МФ, 1994, т.34, № 4). В ее основе лежит постулат о том, что в любом реальном процессе неизбежно присутствуют те или иные случайные факторы. Об этом постулате как об эмпирическом обобщении я подробно говорил в первой части работы. Из него, в частности, следует, что любое множество элементов не может состоять из вполне тождественных. Будем обозначать через X = {xs} множество элементов х, обладающих свойством s (s = 1,2,3, ...).
Кроме того, условимся, что с некоторой вероятностью элемент, обладающий свойством s, может порождать и другие элементы. Это позволяет нам переписать (в рамках гипотезы средних) демографическое уравнение (1) в следующей форме:
xs(t + nd) = f(xl[t+{n-l}d], x2[t+{n-l}d], .....t+{n-l}d) - kxs(t+{n-l}d) (2)
К этому уравнению надо добавить еще условие неотрицательности величины xs, о котором мы говорили выше.
Уравнение (2) — простейшая интерпретация процесса «неточной редупликации». Оно описывает ряд замечательных свойств, присущих множеству X = {xs}. Прежде всего оно показывает, что за счет стохастики (неточности воспроизведения) множество элементов X может превратиться в систему взаимосвязанных элементов, состояние каждого из которых влияет на судьбу остальных элементов. Но это еще не главное. Уравнение (2) показывает, что у множества X возникают «системные» свойства, которые не следуют из свойств отдельных элементов. А именно — в системе X возникает тенденция сохранения целостности — целостности системы. В самом деле, предположим, что в некоторый момент t+nd некий элемент xs(t+nd) в силу уравнения (2) оказался равным нулю: «смертность» превзошла «рождаемость». Но тогда для следующего момента времени t+(n+l)d уравнение (2), выписанное для этого элемента, будет иметь вид
xs(t+[n+l]d) = f(xl[t+nd], x2[t+nd],...x{s-l}[t+nd], x{s+l}[t+nd],..,t.+ nd) >0. (3)
Другими словами, за счет неточности редупликации элемент xs, выбывший из системы на предыдущем шаге, снова в ней восстановится. Значит, в системе X возникла обратная связь, сохраняющая целостность системы, — стремление обеспечить существование элементов, сохраняющих все свойства s. И возникновение такой обратной связи — специфическое свойство системы, возникшее в результате действия «алгоритма сборки».
Изложенный пример в некотором смысле замыкает картину: ни метаболизм, ни редупликация, ни возникновение обратных связей, сохраняющих стабильность системы, не являются прерогативой только живого вещества. Они всего лишь свойства, необходимые для его функционирования, — они присущи всякому живому. Но они недостаточны для его идентификации, для определения ЖИЗНИ как феномена, рожденного Универсумом в процессе его эволюции.
Из сказанного можно сделать вывод, что в настоящее время у нас нет определения живого вещества, включая знаменитое высказывание Энгельса о том, что жизнь есть форма существования белковых тел, нет определения, удовлетворительного с точки зрения рационализма.
Таким образом, в живом веществе появляются новые принципы отбора, связанные со стремлением сохранить целостность системы (обеспечивающие гомеостазис). Это «системные» свойства, необходимо присущие живому веществу. Однако, как это было показано на разобранных примерах, подобными принципами отбора могут обладать и неживые системы, например биологические макромолекулы, обладающие, как показал Эйген, свойством редупликации.
3. Закон Пастера — Кюри
Итак, мы не в состоянии ответить на вопрос о том, что такое ЖИЗНЬ, дать определение этому феномену. Мы знаем только некоторые свойства вещества, которые необходимо должны сопровождать его жизнедеятельность. Мы знаем, что живое вещество должно обладать способностью использовать для жизнедеятельности внешнюю энергию и материю (быть способным к метаболизму), обладать свойством самовоспроизведения (редупликацией) и формировать петли обратной связи, обеспечивающие стабильность (сохранение гомеостаза). Однако всеми этими перечисленными свойствами могут обладать и материальные системы, которые мы никак не можем отнести к живому веществу. Пример тому — системы биологических макромолекул — пример, конечно, исключительный, хотя и очень важный с общемировоззренческих позиций.
Но, оказывается, что существуют еще более удивительные свойства, которыми должно обладать живое вещество (и даже продукты его жизнедеятельности), свойства, которые позволяют отличать любое неживое от живого. К сожалению, и это свойство тоже только необходимое и обладание им тоже недостаточно для того, чтобы ответить на вопрос: а что же все-таки означает словосочетание «живое вещество»?
В начале 40-х годов прошлого века Луи Пастер обнаружил, что любое живое вещество и многие продукты его жизнедеятельности в одном отношении подобны кристаллам — они обладают способностью поляризовать свет. Еще через 30 лет Пьер Кюри объяснил причины этого явления. Оказалось, что атомы в молекулах любого вещества всегда расположены вполне определенным образом — они образуют некую структуру. Впрочем, это знали и до Кюри. Но именно он установил, что, кроме данной структуры, атомы в молекуле могут образовать и ее зеркальное отображение, обладающее теми же химическими свойствами.
Другими словами, молекулы могут быть как правыми, так и левыми. Но по своим химическим свойствам они неразличимы! Обычное косное вещество обладает свойством хиральности: левые и правые молекулы смешаны в нем приблизительно в одинаковой пропорции, благодаря чему оно и не поляризует свет. А вот живое, как объяснил П. Кюри, этим свойством не обладает: каждое вещество в состав живого может входить (или усваиваться живым организмом) только в том случае, если оно обладает лишь вполне определенным типом симметрии. Так, например, молекулы всех аминокислот в любом организме могут быть только левыми, а сахара — только правыми. Это свойство живого вещества носит название дисимметрии. Благодаря ему оно и поляризует свет.
Факт, установленный Луи Пастером и объясненный Пьером Кюри, получил название закона Пастера — Кюри. Он носит совершенно фундаментальный характер!
Таким образом, если вещество не поляризует свет, то оно заведомо не может быть живым. Но обратного утверждения мы, к сожалению, сделать не можем, поскольку существует множество заведомо неживых объектов мира косного вещества, которые свет поляризуют. Пример тому — кристаллы.
И все же закон Пастера — Кюри имеет огромное не только познавательное, но и методологическое значение. В самом деле, уже было сказано о том, что отвечать на вопрос о том, что такое ЖИЗНЬ, мы не умеем. Мы не можем и дать определение феномена жизни. Но мы знаем, что все те вещества, которые свет не поляризуют, не могут быть живыми. Мы можем даже больше — мы можем наметить границу, разделяющую живое вещество от мира косной материи. Не четко обозначить, а наметить, понять ту шкалу, которая нам позволит увидеть это различие.
Я уже заметил, что по своим химическим свойствам правые и левые молекулы неразличимы. А живое вещество их различает, подобно физику, владеющему электронным микроскопом и прочей современной оптической и рентгеновской техникой. И не только различает, но и делает выбор. Другими словами, живое вещество, каким-то непостижимым образом получает информацию о природе молекул, с которыми оно взаимодействует, и распоряжается ею по непонятным для нас правилам. Оно отбраковывает и не использует молекулы, не обладающие нужной ему структурой — типом симметрии. 4
Если бы живое существо оказалось в условиях, когда вся его пища была бы составлена из молекул, обладающих симметрией, не отвечающей дисимметрии живого организма, то такое живое существо погибло бы от голода, несмотря на кажущееся обилие пищи. Может быть, подобный отбор повышает стабильность организма по отношению к внешним возмущениям? Мы этого, увы, тоже не знаем и можем только констатировать это удивительное свойство живого.
Закон Пастера — Кюри позволяет сделать еще одно важнейшее заключение.
Сегодня в руках ученых есть довольно много вещества космического происхождения. Это и остатки метеоритов и некоторое количество лунного грунта. И все это вещество не обладает какими-либо признаками дисимметрии — оно свет не поляризует!
Такой факт трудно переоценить. Он позволяет сделать вывод о том, что в ближнем космосе нет живого вещества или вещества, являющегося результатом его жизнедеятельности. Это обстоятельство является одним из важнейших аргументов в пользу гипотезы о том, что земная жизнь имеет чисто земное происхождение.
Если принять эту, на мой взгляд весьма правдоподобную гипотезу, то мы придем в противоречие со знаменитым принципом Пастера — Редди: все живое только от живого. Этот принцип — одно из важнейших эмпирических обобщений рационалистической мысли: мы не знаем примеров, которые бы ему противоречили. И тем не менее мы вынуждены поставить под сомнение этот великий принцип, который как догадка был высказан Редди еще в средние века и был экспериментально подтвержден Пастером, что доставило ему мировую славу!
В самом деле, коль скоро мы приняли гипотезу о начальном взрыве и основные постулаты универсального эволюционизма, мы необходимо должны принять и гипотезу о принципиальной возможности возникновения живого из неживого и войти в противоречие с принципом Пастера — Редди. Заметим еще раз, что гипотеза панспермии Сванте Аррениуса проблемы не решает, поскольку она описывает лишь возможный механизм переноса элементов живого вещества через космические пространства. Даже если он однажды и состоялся, мы все равно вынуждены были бы предположить, что в процессе эволюции в какой-то момент в некой точке пространства живое вещество возникло из неживого.
Но, приняв такое предположение и приняв во внимание изложенное выше, логично предположить, что земная жизнь возникла на Земле, когда условия на планете были иными, нежели сейчас. Это нам сократит перечень принимаемых гипотез. А принцип (эмпирическое обобщение) Пастера — Редди следует переформулировать более точно: все живое в современных условиях происходит от живого.
Строя эту систему умозаключений, связанных с принципом Пастера — Редди, я испытываю определенную неловкость, ибо понимаю, сколь шатки мои аргументы в пользу предлагаемой системы предположений. И все же я рискую излагать эту схему гипотез, ибо она не противоречит эмпирическим данным вместе с теми уточнениями, которые я сделал. Еще с одним важным аргументом в пользу гипотезы о том, что земная жизнь возникла именно на Земле, мы познакомимся позднее.
В самом начале этой книги я говорил о том, что существующих эмпирических данных недостаточно для построения «замкнутой» «картины мира». Для создания о ней целостного представления возможные эмпирические обобщения (которые и сами неоднозначно интерпретируют опытный материал) приходится дополнять некой системой «правдоподобных» гипотез. Их обоснование всегда остается на совести автора и его интуиции. Вот такие гипотезы и были сформулированы в этом разделе.
И мы должны признать неизбежность их включения в «картину мира», поскольку нам необходима некая целостность — целостность «миропредставления». Она действительно необходима, ибо это не просто философия. Это уже прагматика, ибо целостность открывает исследователю горизонты, дает широту выбора направлений исследований и расставляет важные приоритеты. К тому же она закрывает возможность различных спекуляций.
Мои рассуждения могут вызвать разнообразные возражения. Вот одно из них.
«Гипотезы — всего лишь домыслы, всего лишь предположения, и можно ли на их основе принимать какие-либо решения. Всегда есть риск, что они окажутся ошибочными».
Такое возражение трудно опровергнуть. У меня, на самом деле, нет гарантий в «правильности» решений, принятых на основе тех или иных гипотез. Но не следует забывать, что предлагаемые гипотезы не просто домыслы. Это утверждения, которые делает исследователь на основе его интуиции и опыта. Сколь бы мало понятным не было слово интуиция, но опора на интуицию — один из важнейших путей познания, которому человечество обязано, может быть, самыми важными ПРОЗРЕНИЯМИ.
Вот только с помощью рассуждений такого рода я могу преодолевать то чувство неловкости, которое я испытываю, утверждая систему гипотез, не являющихся эмпирическими обобщениями. Я пользуюсь ею, и она помогает мне нарисовать целостную, целиком рационалистическую «картину мира».
Исследователь всегда использует те или иные не очень обоснованные гипотезы, но не всегда обращает внимание на шаткость исходных предположений.
4. Заключительные комментарии
В предыдущих разделах я рассказал о целом ряде свойств, которые изначально присущи любому живому веществу. Если выясняется, что некоторое вещество ими не обладает, то мы можем утверждать, что оно принадлежит миру косной материи и не является живым. Но обратное утверждение в общем случае не имеет места: из того факта, что некое вещество обладает перечисленными свойствами, мы еще не имеем права сделать вывод о том, что оно живое. Более того, мы не можем даже дать удовлетворительного определения того, что такое ЖИЗНЬ, определить понятие живого вещества.
Я вполне согласен со следующими словами Э.Шредингера: «явная неспособность современной физики и химии объяснить такие явления (т.е. процессы жизнедеятельности. — Н.М.) не дает никаких оснований сомневаться в том, что они могут быть объяснены этими законами».5.
Я убежден, что все детали процесса жизнедеятельности могут быть описаны на языке физики и химии, но ответить на вопрос о том, что такое ЖИЗНЬ, почему все происходит так, а не иначе, опираясь только на законы физики и химии, мы вряд ли когда сможем. И тем более в обозримые десятилетия. А может быть, этого нельзя будет сделать в принципе, и потребуется новая физика.
И в то же время некая размытая граница между тем, что люди относят к миру живого, и миром косной материи существует и тесно связана с законом Кюри — Пастера. По-видимому, в живом веществе рождаются тонкие механизмы, отличающие одни явления от других, позволяющие по каким-то неизвестным нам принципам делать выбор, который однажды мы вправе назвать целеполаганием. При изучении этих процессов возникает необходимость использования понятий информации, памяти и обратной связи, в которых нет прямой необходимости, когда мы описываем явления, протекающие в мире косной материи.
Возникновение жизни мне представляется грандиозной бифуркацией в процессе эволюции биосферы (а может быть, и Универсума), т.е. появлением нового русла эволюционного развития и новой формой организации материального мира, с новой системой принципов отбора. Но, как и всякая реальная бифуркация, реальная перестройка структуры процесса, она происходит не мгновенно, а протяженно во времени. Это тоже динамический процесс, но идущий неизмеримо быстрее тех, которые предшествовали бифуркации, и четко отличить предбифуркационное состояние от постбифуркационного нельзя в принципе. Вот почему, приняв предположение о том, что феномен жизни есть результат мирового эволюционного процесса, мы обязаны предположить, что и четкой границы, отделяющей мир живого от мира косной материи, нет! Переходные формы были, как и во всяком бифуркационном переходе, крайне неустойчивы — они просто исчезли. О них мы ничего не можем сказать. И только, отойдя от некой мифической границы, мы можем установить появление качественно нового русла мировой эволюции, связанной с целеполаганием и определяющей ролью информационных процессов.
Я думаю, что предложенная система взглядов обеспечивает целостность логической конструкции, непротивореча принятым эмпирическим обобщениям, хотя и не вытекает из них непосредственно. Она служит определенной основой для изложения предлагаемой мной интерпретации информационной истории биосферы.
1В диалектике приняты термины «борьба» и «противоречия». Я избегаю их употребление, поскольку они, в той или иной степени, связаны с понятием о целеполагании, имеющим смысл лишь для живого вещества. Самоорганизация как естественный феномен не знает ни борьбы, ни противоречий — происходит то, что происходит! Все эти понятия вносит уже исследователь при попытке описать реальность — это его субъективная интерпретация: диалектика — это всего лишь язык, приспособленный для описания мыслительной деятельности. При интерпретации происходящего в природе можно обойтись и без него — вспомним принцип «лезвия Оккама»!
2Именно — прежде всего, ибо еще в конце прошлого века замечательным русским микробиологом С.Н.Виноградским (организатором и первым директором Института экспериментальной медицины в Петербурге) был открыт хемосинтез — процесс образования некоторыми бактериями органических веществ из двуокиси углерода и других компонентов за счет энергии химических реакций, например окисления серы (серные бактерии). Открытие, наряду с фотосинтезом, реакций хемосинтеза существенно расширило наши представления о возможности возникновения и развития форм жизни, которыми располагает природа. Может быть не только энергия Солнца, но и энергия геохимических процессов внутри геосферы была одним из тех источников энергии, без которых живое вещество не могло бы возникнуть.
3Существует еще одна точка зрения — креационизы, предполагающая справедливость «теории сотворения». Подобные системы взглядов я отказываюсь обсуждать. В принципе!
4Я думаю, что тот тонкий механизм, который способен отличить один тип симметрии молекул от другого, будет однажды обнаружен физиками и биологами, и он объясним законами физики и химии. Но тот факт, что один из типов симметрии отвергается живым, к этим законам не сводится, хотя им, разумеется, и не противоречит, но лежит уже за горизонтом подобного предвидения. Живое вещество обладает новыми и нам непонятными принципами отбора. Может быть, это отбор по принципу устойчивости?
5Э.Шредингер. Что такое жизнь с точки зрения физики. М:ИЛ, 1947. С. 14.
Достарыңызбен бөлісу: |