СОДЕРЖАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУКА, НАУЧНЫЙ МЕТОД, ПОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА
Общенаучные методы эмпирического познания
Общенаучные методы теоретического познания
Абстрагирование. Восхождение от абстрактного к конкретному
Идеализация. Мысленный эксперимент
Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания
зарождения, становления И И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Зарождение и развитие научных знаний в древнем мире
Астрономические знания и календарь
Исторические предпосылки возникновения цивилизации
Развитие горного дела и добычи полезных ископаемых
Развитие домашних промыслов и становления ремесла
Эволюция общественного сознания. Рациональные знания
Возникновение и становление обмена
География и основные характеристики цивилизаций древнего востока
Культура древневосточных цивилизаций
Астрономические знания древнего Египта и Междуречья
Вавилонская математика и ее применение в физике
Ахейская (микенская) цивилизация
Философия и наука античного мира
Формирование и развитие античной цивилизации
От "детскости" Гомера до атомистики Демокрита
Общая характеристика пифагореизма
Геоцентрическая система Птолемея
Спад в развитии античной науки
Основная характеристика эпохи средневековья
Наука на средневековом востоке
Естествознание в эпоху Возрождения
Основная характеристика эпохи Возрождения
Основные предпосылки гелиоцентризму
Н. Коперник и его гелиоцентрическая система мира
Джордано Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизму
Открытие законов движения планет
Жизнь, посвященная служению урана
Возникновение классической механики
"Математические начала натуральной философии" и их структура
Атомистические взгляды Ньютона
Ньютоновская Идея дальнего действия
От геометрического метода аналитической механики
Аналитическая механика материальной точки и динамика твердого тела Эйлера
Аналитическая механика системы материальных точек и тел Лагранжа
Развитие аналитической механики
Немеханическое трактовки принципа наименьшего действия Гельмгольца
Принцип наименьшего принуждения Гаусса
Возникновение и развитие электродинамики
Преобразование электричества на магнетизм
Преобразование магнетизма на электричество
Теория электромагнитного поля Максвелла
С. СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Понятие пространства и времени в философии и естествознании XVI11 -XIX веков
Развитие представлений о пространстве и времени в XX веке
Специальная теория относительности (часть I)
Специальная теория относительности (часть II)
Закон сохранения энергии в макроскопических процессах
Работа в механике, закон сохранения и превращения энергии в механике
Второй закон термодинамики и принцип возрастания энтропии
Порядок и хаос. Стрела времени
Проблема тепловой смерти вселенной. Флуктацийна гипотеза Больцмана
Синергетика. Рождение порядка из хаоса
Гипотеза де Бройля. "Волны материи"
Волновая функция. Волны вероятности. Образ атома
Причинность классическая и причинность квантовая
Фундаментальные физические взаимодействия
Классификация элементарных частиц
Характеристики субатомных частиц
Частицы - носители взаимодействий
Теория электрослабого взаимодействия
На пути к большому объединения
Проблемы энергетики (ядерные и термоядерные реакторы)
Мировые энергетические ресурсы и необходимость решения проблемы управляемого термоядерного синтеза
современной астрофизики и космологии
Закон Хаббла и исследования Слайфера
Модель горячей Вселенной. Реликтовое излучение
Некоторые трудности гипотезы расширяющегося Вселенной
Проблема внеземных цивилизаций
Гипотезы о происхождении галактик
Распределение квазаров в пространстве
Гипотезы о происхождении квазаров
Звездные скопления и ассоциации
Как образовалось семейство планет
СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Жизнь как особая форма движения материи
Основные свойства и признаки живых организмов
Структурные уровни организации жизни
Эволюционные идеи, концепции и гипотезы в додарвинивський период
Дальнейшее развитие теории эволюции. Дарвинизм XX века
приспособленность к среде обитания (адаптация)
Необратимость и неограниченность процесса эволюции
Хронология эволюции живой природы по данным палеонтологии
Место человека в системе животного мира. Доказательства животного происхождения человека
Качественное своеобразие человека как биосоциальной существа
Данные палеонтологии и антропологии о происхождении человека
Концепции В. И. Вернадского о биосфере
Основные требования к условиям, которые обеспечивают возникновение и развитие жизни
Основные этапы химической эволюции, предшествовавших абиогенеза
Возникновение пробионты и биологических мембран
Основные этапы эволюции живой природы
Основные характеристики биосферы
Возникновение атмосферы и гидросферы
Основные характеристики атмосферы
Влияние атмосферы на радиационный баланс Земли
Взаимодействие океана и атмосферы
Развитие и становление человека
Возникновение учения о ноосфере
Основные положения учения о ноосфере Э. Леруа и Тайяра де Шардена.
Концепция ноосферы Вернадского
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы
При искусственном отборе фактором, отбирает, есть человек, а при естественном - условия внешней среды (абиотические и биотические факторы). Отсюда следует и спектр отбора, то есть признаки, на которые отбор может действовать. В этом действие искусственного отбора ограничена, потому что человек обращает внимание главным образом на внешние признаки животных и растений, тогда как для естественного отбора важна любая особенность организма. Естественный отбор влияет на весь организм, все его свойства и признаки, в том числе и те, которые не проявляются внешне, но дают ту или иную преимущество их владельцу.
Часто в результате действия искусственного отбора возникают признаки, которые интересуют человека, но не способствуют выживанию в природе. Естественный отбор действует в интересах вида в целом, так под его влиянием формируются признаки, благодаря которым особи в дикой природе выживают.
Условия, которые способствуют действию естественного отбора: значительные возможности индивидуальной наследственной изменчивости, неродственные скрещивания (во-первых, они усиливают изменчивость, которая является материалом для отбора, во-вторых, способствуют повышению жизнеспособности и стойкости экстремальных воздействий), обширность ареала и наличие пространственной изоляции (при этом полная изоляция ускоряет видообразования, но тормозит прогресс организации, который наиболее успешно осуществляется на крупных, но не полностью изолированных территориях).
Существует много доказательств действия естественного отбора как косвенных, так и прямых, экспериментальных. Среди них наиболее ярким примером может служить явление индустриального меланизму (темную окраску). Так, в индустриальных районах многих европейских стран, где кора, стволы деревьев и листья часто покрыты сажей и копотью, за последние 100 лет темнозабарвлени насекомые (преимущественно ночные бабочки) вытесняют светлоокрашенные. Этот процесс в популяциях под действием естественного отбора к лучшему защитная окраска тела, спасает бабочек от пожирания птицами. Из поколения в поколение темные особи успешно выживают и размножаются, а всех остальных устраняет естественный отбор (рис. 1).

Рис. 1 Типичная (света) и меланистична (темная) формы березовой пьяденици (Biston betularia). (По А. В. Яблоковым, А. Г. Юсуфов, 1989).
Значение теории эволюции Дарвина - Уоллеса
Эволюционная теория была революцией в биологии. Биология стала эволюционной благодаря внедрению исторического метода исследований. Впервые в мировой науке идея эволюции окончательно утвердилась именно благодаря теории Дарвина - Уоллеса. Последнее объясняется тем, что было открыто механизм эволюции живой природы - естественный отбор, вызванный борьбой за существование и основан на наследственных индивидуальных изменениях, носящих неопределенный (нецеленаправленный) характер.
Теория эволюции Дарвина - Уоллеса имеет большое мировоззренческое значение, поскольку способствует становлению материалистического взгляда на природу. Материализм теории заключается в том, что факторы эволюции, открытые Дарвином и Уоллесом, вполне материальные, их действие можно увидеть и доказать, что подтверждает дальнейшее развитие биологии. Причинное объяснение эволюции живой природы, которое дает эта теория, не оставляет места для нематериального, божественного начала, в чем проявляется ее атеистическое направления.
Теория Дарвина - Уоллеса является одним из крупнейших обобщений в естествознании, поскольку она вносит существенный вклад в естественнонаучные представления о картине мира.
В дальнейшем развитие эволюционной теории был связан с развитием генетики, экологии, с экспериментальным изучением борьбы за существование и естественного отбора, с развитием популяционной и молекулярной биологии.
Именно генетика оказалась той наукой, благодаря которой удалось расшифровать механизм действия открытых Дарвином и Уоллесом факторов эволюции. Главную роль в этом сыграл раздел генетики - генетика популяций. Именно этот раздел дал возможность обосновать учение о микроэволюции. Это учение создано благодаря усилиям многих ученых (С. С. Четверикова, Ф. Д. Добржанского, М. В. Тимофеева-ресов-ского, Р. А. Фишера, С. Райта, Дж. Б. С. Холдейна, М. П. Дубинина, Д. Д. Ромашова, 1.1, мальгаузена, М.И. Вавилова, Дж. Хаксли и др. в двадцатых - сороковых годы XX века).
Микроэволюция - эволюционные процессы, протекающие внутри вида (на уровне отдельных или смежных популяций). В рамках учения о микроэволюции сформулировано представление об элементарной единицы эволюции, элементарный эволюционный материал и факторы эволюции.
Элементарная единица эволюции - популяция. Популяция представляет собой совокупность особей одного вида, свободно скрещиваются между собой, населяя определенное пространство в течение эволюционно длительного времени (ареал) популяция формирует собственную экологическую нишу, имеет свою генетическую систему (генофонд) она частично изолирована от других таких же совокупностей.
Популяция является наименьшим над индивидуальным образованием, имеет собственный эволюционный путь. В популяции происходит борьба за существование и естественный отбор. Особь не имеет собственного эволюционного пути, потому что она кратковременно содержит в себе лишь незначительную часть генофонда вида и не может меняться в поколениях (в каждом следующем поколении будут уже другие лица). Популяция сохраняет в себе в течение длительного времени значительную часть генофонда вида и меняется в поколениях. При этом векторизована (направленная) изменение генофонда популяции представляет собой элементарное эволюционное явление. Это явление развивается только в том случае, когда начинает меняться элементарный эволюционный материал и начинают действовать факторы эволюции.
Элементарный материал эволюции. Благодаря успехам в области генетики значительно расширились представления об изменчивости как фактор эволюции. Последнее следует непосредственно из тех представлений о природе и формы изменчивости, понимание которых пришло в науку благодаря работам Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Г. Моргана, М. В. Тимофеева-Ресовского, Н. И. Вавилова и др. Теперь мы знаем, что наследуются только те изменения, которые непосредственно влияют на структуру генетического материала репродуктивних1 клеток. Изменения, не связанные с нарушением генетического материала, а не наследуются. В зависимости от этого различают наследственную (генотипическое) и не наследственную (модификационную) изменчивость.
Генотипически изменчивость является основой разнообразия живых организмов и материалом для эволюции. В свою очередь она состоит из мутационной и комбинационной изменчивости.
Мутации - это редкие, случайные стойкие изменения генотипа, затрагивающие весь геном, целые хромосомы, их части или отдельные гены. Мутационной изменчивости испытывают все морфологические признаки, включая такие биологически важные, как общая жизнеспособность, фертильность, способность к размножению. При этом эффект их чаще отрицательный, чем положительный. Однако условия среды изменяются, и то, что было вредным при одних условиях среды, может оказаться полезным при других условиях. В качестве примера, можно привести отбор бабочек-меланисты в условиях промышленного загрязнения атмосферного воздуха (см. Выше). Поскольку подобная ситуация далеко не всегда наблюдается в природе, одним из осложнений для объяснения механизма эволюционных преобразований путем отбора мутантов оказалось все-таки представление об их вредный эффект. Многочисленные исследования поведения природных популяций различных видов рода Drosophila, подкрепленные проведением экспериментов на лабораторных популяциях этих видов, показали, что эволюция никогда не идет по пути простого накопления мутантов. Оказалось, что в природных популяциях действует механизм "обезвреживания" мутаций, который заключается в изменении их фенотипически выражения. В этом механизме, осуществляется под пристальным контролем естественного отбора, участвуют еще две формы изменчивости: комбинационная и модификационная.
В основе комбинационной изменчивости лежит половое размножение, которое отвечает за комбинирования генетического материала и обеспечивает каждый раз формирование нового уникального генотипа и фенотипа. Благодаря комбинационной изменчивости реализуется механизм "обезвреживания" фенотипически выражение мутаций путем перевода их в гетерозиготний1 состояние, в котором много мутаций повышают относительную жизнеспособность особей.
Таким образом, мутации и их комбинации выполняют роль дарвиновской индивидуальной (неопределенной) изменчивости и является элементарным материалом для естественного отбора.
Модификационная изменчивость является наследственной, и поэтому не поставляет материал для отбора. Однако она участвует в действии механизма "обезвреживания" мутаций, так как естественный отбор сохраняет наиболее выгодные формы реагирования той или иной мутации на окружающую среду, формируя таким образом норму реакции (генетически детерминированы пределы модификационной изменчивости).
Факторы эволюции. В наше время представление о факторах эволюции значительно расширились. Среди них выделяют факторы, которые поставляют материал для отбора; факторы, которые способствуют разногласия в признакам (дивергенции) и формированию репродуктивной изоляции; и факторы, которые направляют эволюцию.
Мутационный процесс - постоянно действующий элементарный фактор эволюции, который вызывает давление на популяцию. Способность к спонтанному возникновения мутаций под действием как внешних, так и внутренних факторов является фундаментальным свойством живой материи (см. Выше - конвариантна редупликация). Среди внешних источников спонтанного мутагенеза важнейшими являются:
· Природный фон ионизирующего излучения, который создают радиоактивные вещества, поступающие в очень малых количествах в организм с пищей; а также космические лучи, достигающие земной поверхности;
· Ультрафиолетовое излучение;
· Вирусы, которые поражают все живые существа.
К внутренним источникам относятся случайные повреждения хромосом и генов в ходе нормальных метаболических процессов, происходящих в клетке. Многочисленные исследования показали, что спонтанные мутации представляют собой случайные ошибки в функционировании тех молекулярных механизмов, обеспечивающих процессы репликации, репарации и рекомбинации. Будучи неопределенным и случайным, мутационный процесс как фактор эволюции не определяет ее направленности, а только поставляет элементарный сырой материал для отбора.
Другим фактором, который дает материал для отбора является рекомбинационный процесс, лежащий в основе комбинационной изменчивости и представляет собой образование новых комбинаций генов в ходе мейоза в результате расхождения гомологичных хромосом и кроссинговера и при объединении гамет в момент оплодотворения. Случайный и нецеленаправленный характер всех этих событий определяет такой же характер самого рекомбинантного процесса.
Материал для отбора могут поставлять и другие факторы, но их действие сводится не к генотипных изменений особей (как это делают мутационный и рекомбинационный процессы), а к случайной и направленная изменения частот аллелей и генотипов в популяции. Среди этих факторов - дрейф генов (генетико-автоматические процессы), популяционные волны (колебания численности особей в популяции) и миграционный процесс (поток генов). Последний может также поставлять новые аллели в популяцию.
Кроме перечисленных факторов эволюции, которые поставляют материал для отбора существует и такой фактор, который сам нуждается материала и направляющей действия естественного отбора. Таким фактором является изоляция представляет собой возникновения каких-либо барьеров, нарушающих панмиксия, то есть препятствуют скрещиванию и тем самым способствуют накоплению и закреплению разногласий между популяциями и отдельными частями всего населения вида. Изоляция приводит к нарушению потока генов из популяции в популяцию, является непременным условием видообразования. В то же время изоляция не является одномоментным процессом, а представляет собой широкий комплекс явлений, связанных с резким ограничением или полным прекращением скрещивания внутри-популяционных групп, популяций, групп популяций и видов, которые получили название "репродуктивных изолирующих механизмов".