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
Главными факторами эволюции, которые имеют направленное действие, является борьба за существование и естественный отбор, который она вызывает. При этом направленность естественного отбора следует непосредственно из условий борьбы за существование. Так, например, если какой-либо вид испытывает частой и не выборочной элиминации, то в данных условиях естественный отбор будет действовать в направлении роста плодовитости. В условиях постоянно действующей избирательной элиминации, причем, элиминируя (отборочными) есть самые разные факторы как абиотической, так и биотического среды, естественный отбор будет способствовать общему повышению организации., Только при условии более высокой организации может быть обеспечен выход в принципиально новую адаптивную зону (зону наиболее оптимального выживания), что дает возможность избежать сильного давления выборочной элиминации под действием различных факторов среды. В случае сильного давления межвидовой конкуренции действие естественного отбора может быть направлена на занятия узкоспециализированной экологической ниши, обеспечивает выживание.
Если условия среды более или менее постоянны, то относительно давно существующие в них популяции остаются почти неизменными в течение многих миллионов лет (кистеперые рыбы, гаттерия из животных и др.).
Таким образом, отбор всегда направленный характер, так как он совершенствует те признаки и свойства, которые способствуют выживанию в среде обитания. Главные результаты, обусловленные его действием, такие:
а) формирование приспособленности органических форм к среде обитания;
б) рост разнообразия органического мира, что связано с возникновением новых видов;
в) осложнения (прогресс) организации.
Приспособленность к среде обитания можно наблюдать во всех чертах организации всех видов живых существ, которые живут на нашей планете. Внешнее и внутреннее строение как растений, так и животных, инстинкты и поведение животных отражают приспособленность к условиям жизни. Эту проблему с материалистических позиций впервые в науке рассмотрел именно Дарвин, который объяснил механизм образования приспособлений. Действие этого механизма можно проследить, в частности, на примере такого странного приспособления, которым является мимикрия (сходство в форме тела и окраске незащищенных животных к защищенным, как, например, некоторые виды неядовитых змей и насекомых похожи на ядовитых или тех, которые могут ужалить). Особи с наименьшими наследственными отклонениями в форме тела, окраске, поведении, усиливают сходство с защищенными животными, имели больше шансов выжить и оставить потомство по сравнению с теми особями, которые не имели полезных изменений. Из поколения в поколение полезные изменения усиливались и совершенствовались под влиянием борьбы за существование и естественного отбора, что способствовало накоплению признаков сходства с защищенными животными, таким образом, приспособленность организмов является результатом действия естественного отбора, который вызван борьбой за существование и основывается на наследственной изменчивости. Однако, все приспособления, которыми бы совершенными они ни были, имеют относительный характер, так как естественный отбор является результатом выживания и более эффективного размножения в данном месте и теперь. Любая приспособленность помогает организмам выжить лишь в тех условиях, в которых она сформировалась под влиянием движущих сил эволюции, но и в этих условиях она относительна. Так, в яркий солнечный день зимой белая куропатка выдает себя, отбрасывая тень на снег. Заяц-беляк, незаметный на снегу в лесу, становится хорошо заметным на фоне темных стволов деревьев. Можно сказать, что приспособленность - это своеобразный компромисс между требованиями среды и сложившейся в процессе эволюции возможностью морфофизиологической организации филогенетического группы, которая существует в данной среде.
Разнообразие органических форм обусловлена процессом видообразования, в основе которого, по мнению Дарвина, лежит принцип дивергенции (расхождения признаков). Уклоняющийся характер эволюции, в свою очередь, тесно связан с эволюцией приспособлений и, следовательно, с определяющей ролью естественного отбора. Процесс дивергенции заключается в том, что от исходного вида берет начало целый "пучок" расходящихся форм, но все развиваются в дальнейшем (рис. 2). Наиболее расходящиеся по признакам формы обладают большими возможностями

оставить способно к размножению потомство и выжить, потому что они меньше конкурируют между собой, чем промежуточные, которые постепенно вымирают в борьбе за существование. Если условия среды не изменяются или изменяются в течение длительного времени мало, то вид остается почти неизменным по сравнению с видом-родоначальником.
Как выяснилось впоследствии, существуют различные способы видообразования, но все они связаны с формированием в конечном итоге репродуктивной изоляции, поскольку вид представляет собой генетически замкнутую систему.
Развитие живой природы происходил от низших форм к высшим, от простого к сложному и имел в целом прогрессивный характер. Одновременно происходило приспособление видов к конкретным условиям жизни, формировалась их специализация. Дарвин, в отличие от Ламарка, объяснял все направления эволюции действием единых, открытых им факторов эволюции. Подчеркивая приспособительный характер эволюции, Дарвин связывал прогресс с приспособленностью, считая, что осложнения организации представляет собой также выработки приспособлений, но более широкого масштаба, которые позволяют выживать в широком спектре условий существования.
Позже эту проблему разрабатывали А.Н. Северцова, 1.1. Шмальгаузен, А. А. Парамонов и др.
Магистральный путь эволюции - арогенез (от греч. Airo - поднимать, genesis - происхождение), который отмечается развитием адаптации широкого масштаба. Его результатом является повышение уровня организации, расширение границ среды обитания и выход в новую адаптивную зону. Арогенна эволюция происходит благодаря ряду ароморфозы, представляющие собой приспособительные изменения, благодаря которым возрастает интенсивность жизнедеятельности. Это изменения универсального характера, именно они и приводят к повышению уровня организации. Например, класс млекопитающих сформировался путем арогеннои эволюции, которая проходила при участии ряда ароморфозы (волосяной покров, четырёхкамерное сердце и теплокровность, вскармливание малышей молоком и др.). Этот арогенез завершился выходом в новую адаптивную зону - зону существования млекопитающих.
Другое направление эволюции - аллогенез (от греч. Allos - другой, другой), что представляет собой Дивергентное эволюцию внутри адаптивной зоны. Путем аллогенез возникают чаще более мелкие систематизаций ни группы - виды, роды, семейства и часто - ряды. Это направление эволюции происходит путем аломорфозив (идиоадаптаций) - отдельных приспособлений к конкретным условиям среды, при этом интенсивность жизнедеятельности не повышается.
Некоторые группы, развиваясь путем аллогенез, могут выйти на путь очень узкой специализации (телогенеза). Примером может быть австралийский сумчатый млекопитающее - коала, узкая специализация которого проявляется в специализации источника питания (листья эвкалипта). Частным случаем телогеннои эволюции является катагенез (морфофизиологические регресс, или общая дегенерация), который касается приспособительных изменений, при которых интенсивность жизнедеятельности снижается. Эти изменения приводят к упрощению организации. Они обычно сопровождаются исчезновением ряда органов, утративших свое значение. Дегенерация часто связана с переходом к сидячему или паразитическому образу жизни. Примером могут быть паразитические черви, в которых редуцируются органы движения, пищеварения, нервная система.
Пути эволюции крупных систематических групп (типов, классов) очень сложные. В процессе филогенеза иногда происходила смена одного пути эволюции на другой. Новые, более высокоорганизованные группы возникали путем арогенеза и при этом часто переходили в новую среду (например, выход на сушу). Далее эволюция могла продолжаться путем аллогенез, иногда - дегенерации или другими путями узкой специализации (рис. 3).

Эволюция необратима, поскольку сформированная в процессе эволюции организация не может вернуться в прежнее состояние, что его уже было воплощено во многих поколениях предков. Даже если та или иная филогенетическая группа вернется снова в прежнее среду обитания, то приспособления к этой среде в данной группы будут неизбежно другими. Так, одна из ветвей млекопитающих (китообразные) вновь вернулась к жизни в водах Мирового океана, но она не смогла вернуться к прежней адаптации в этой среде, то есть млекопитающие не превратились в рыб. В китообразных приспособления к водной среде другое: они дышат не с помощью жабр (как рыбы), а легкими, усваивая кислород атмосферного воздуха. Как оказалось, статистически вероятным является повторное возникновение мутаций (обратные мутации), но невероятным статистически является повторное возникновение целых генных комплексов.
Поскольку эволюция представляет собой исторический процесс выработки адаптаций, то, пока существует жизнь на Земле, все группы организмов, живущих на ней, вынуждены приспосабливаться к различным условиям существования, в том числе и при изменении условий среды (если только эти изменения не имеют столь сильной разрушительного действия, как антропогенный фактор). Отсюда следует, что процесс эволюции является неограниченным.