в векторной форме для наиболее общих классов (вертикальная координата G — гравитация).
Растения наиболее четко ориентированы вверх, пищу получают из окружающей атмосферы и снизу из почвы, внутренний обмен веществ протекает преимущественно в направлении «вверх-вниз».
Фактически указанные признаки позволяют провести классификацию организмов по первичным признакам, так как направления векторов I, II и III определяют реальные условия существования и пути изменения (приспособления) организмов.
Растения преобразуют электромагнитную энергию (свет) в
Гравитация у растений компенсируется
Так, для растений векторы электромагнитной энергии и гравитационной составляющей
Для животных, перемещающихся в основном по горизонтальным эквигравитационным плоскостям, угол ? = 90?.
Грибы обычно получают пищу снизу (осмосорбционно) против силы тяжести и ? = 180?.
У бактерий, питающихся органическими остатками, ? = 90? (270?).
Существует большое количество переходных форм жизни, что не позволяет в рамках данной работы построить удовлетворяющую всем формальным признакам единую диаграмму, которая характеризовала бы суммарные массы, энергию и тип организма. Но если отвлечься от времени существования индивидов, то, по расчетам биологов, массы растений и животных соизмеримы, причем изменения космического потока энергии влияют на их величину. Следует также учитывать, что часть энергии (в некоторых случаях до 10 %) находится в круговороте органических сообществ, что создает дополнительные сложности при расчете биосистемы в целом. Даже в случаях высших животных этот показатель очень различается для разных видов. Так, если мы рассмотрим соотношение энергетических затрат в форме потребления кислорода (?) при движении млекопитающих, то в логарифмической зависимости получим линейный, убывающий от увеличения массы (m
Основную часть энергии на создание органической массы растения получают от Солнца.
На границе атмосферы Земли ее величина составляет 1,78 1017 Дж/с, но с учетом потерь в области фотосинтеза (380–740 Нм) растения могут максимально использовать только часть:
[0,3?0,4]17 Дж/с.
Преобразование энергии в организмах происходит в пределах от так называемой
I + II = KN,
где К — энергетическая характеристика (аналог КПД использования энергии) данного организма; N— количество молекул АТР, синтезируемых в одной клеточной структуре.
Для обеспечения устойчивого состояния клеток, систем и организма в целом должно выполняться достаточно устойчивое равновесие циркуляции материи и энергии в организме (квазистационарное состояние), что осуществляется за счет сепарирующих (фильтрующих) оболочек.
Так как перераспределение материи и энергии в клетке идет в основном через всю ее оболочку
Основных случаев два.
1. Устройство ядра или внутренней полости клетки определяет сложную структуру внутренней и внешней оболочек. При этом клетка способна поглощать достаточно узкий диапазон веществ, но может приспособиться к значительному разнообразию внешних воздействий.
2. Просто устроенные клетки способны усваивать широкий диапазон веществ, но очень чувствительны к изменению внешних условий.
Вышеизложенное подтверждается сравнением простейших безъядерных одноклеточных (
По мере усложнения организма (появления иерархии фильтрующе-сепарирующих оболочек) на каждом уровне происходит преобразование материи и энергии, что требует дополнительных времени и энергетических затрат. Одновременно происходи г сужение границ приспособляемости к пище и внешним условиям.
Таким образом, развитие органических структур определяется последовательно- параллельной системой противодействующих энтропии сепарирующих оболочек; по данному признаку может быть построена достаточно четкая система управляющих уровней организма безотносительно к внутривидовому и другим субъективным признакам.
В этом случае отмечается следующее.
• Уровень развития (иерархия) организма
• Организм делится
• Живой организм можно описать
Развитие организмов идет по двум направлениям:
1) рационализация структуры, ведущая к более экономному обеспечению жизни;
2) улучшение стратегии сохранения вида и увеличение ареала обитания (экологической ниши).
Приведенная классификация позволяет выполнить количественный и качественный анализы
• среды обитания (вода, суша, воздух и пр.);
• средств строения (лапы, крылья, плавники и пр.);
• средств защиты;
• калорийности и разнообразия пищи;
• активности взаимодействия с другими организмами и т. д.
К сожалению, обилие разрозненного описательного материала и недостаточная осведомленность ученых-биологов в области форм существующих живых организмов не позволяют в настоящий момент говорить об их полной классификации. Из общего числа обитателей Мирового океана и мира насекомых найдено, описано и исследовано не более 60 %; из бактерий, грибов, микробов и вирусов — не более 20 %; из форм жизни, обитающих под землей на глубинах более 100 м, — не более 10 %. Также существует большая вероятность того, что на Земле есть неизвестные науке млекопитающие и рептилии.
Однако в первом приближении органический мир может быть разделен по сложности организации потоков энергии и материи на 8–9 (возрастающих от 0 до 8/9 по количеству сепарирующих систем)