Четверг, 03.09.2026, 18:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    …ель. Только микробы, бактерии и одноклеточные водоросли могут в таких условиях быстро приспосабливаться к происходящим изменениям среды. Их способность к стремительному делению, к размножению в вихревой смене поколений обеспечивает закрепление за ними новых признаков, увеличивает разнообразие, но... не более того. Разнообразие микроорганизмов быстро росло, но происходило лишь на одном, а именно одноклеточном уровне сложности.

       И только после того как масштабность и мощь вулканических, тектонических и радиоактивных явлений существенно уменьшились, процесс эволюции живого сдвинулся с мертвой точки. На смену археозойскому эону прокариотов пришел протерозойский эон эукариотов - организмов, клетки которых имели отделенные оболочкой от окружающей цитоплазмы ядра. Наряду с одноклеточными организмами, появились многоклеточные, причем у последних особое место заняли половые клетки, служащие для размножения. Образование дифференцированного ядра с заключенными в него наследственными хромосомами, вобравшими в себя ДНК, многоклеточность организмов и многофункциональность входящих в их состав клеток существенно изменили видовое разнообразие живого мира. К многоклеточным водорослям присоединились многоклеточные, а в морях появились первые животные: закачались на волнах водянистые медузы, на отмелях поселились гребневики, а на илистом дне закопошились разнообразные черви, примитивные ракообразные и предки морских звезд - древние иглокожие. В самом конце протерозоя, который продолжался (так же как и археозой) порядка двух миллиардов лет и завершился 570 млн.лет тому назад, развитие живого мира претерпевает революционную вспышку - и по все Земле расселяется множество бесскелетных организмов. Фауна преимущественно пополняется рядом беспозвоночных, характерных только для той эпохи. Но вместе с тем появляются и первые существа, имеющие кремниевый скелет, - радиолярии. Некоторые виды этих морских планктонных организмов сохранились и до наших дней.

       Следует отметить, что под влиянием бурной тектонической деятельности Земли преобладающее большинство следов существования живой материи в период археозоя и протерозоя навсегда исчезли с ее поверхности, в связи с чем оба этих чрезвычайно длительных геохронологических эона в науке объединены под общим названием криптозой - этап скрытой жизни. А вот на последующих ступеньках земного бытия следы доисторической флоры и фауны сохранились более отчетливо. Наступил живописный своим биологическим разнообразием фанерозой – этап явной  жизни, который в свою очередь делится на три протяженных эры: палеозой - эру древней жизни (570 - 230 млн. лет назад), мезозой - эру средней жизни (230 - 65 млн. лет назад) и кайнозой - эру новой жизни, продолжающуюся и в наши дни (рис. 29).

      

    Рис. 29. Эволюция жизни на этапе фанерозоя

     

       В начале палеозойской эры (кембрийский период), после завершившего криптозой оледенения, на всей Земле, большей частью покрытой к тому времени океанами и морями, установился мягкий, теплый климат. Столь благоприятные условия не замедлили отозваться небывалым в истории планеты “биологическим взрывом”. Обширные водоемы, заливавшие в те времена даже нынешние алтайские и уральские пространства, наполнились тысячами разнообразных существ, большинство из которых имело достаточно прочные скелеты, а некоторые достигли приличной степени биологического развития. Трилобиты, например, - отдаленные родственники наших ракообразных  - довольно проворно ползали по дну палеозойского моря и выковыривали оттуда мелких животных и растения, служившие им пищей. Тело такого членистого добытчика было покрыто прочными  щитами, на которых нередко торчали острые шипы, предохранявшие его от нападения врагов.

       Спустя 70 млн. лет после начала палеозоя поверхность Земли испытала значительные колебания - погружения и подъемы. Эти бурные процессы сопровождались крупными землетрясениями, мощными вулканическими извержениями, образованием новых горных массивов. Моря большей частью обмелели, а многие области и вовсе освободились от них. Кое-кому это пришлось явно не по душе, и они вымерли, зато другие (к примеру, те же трилобиты) прекрасно приспособились к новым условиям и расползлись по всему земному шару. Значительного развития на этом этапе достигли кораллы, появились первые беспозвоночные животные - бесчелюстные, морские ежи и лилии, многочисленные панцирные рыбы, более похожие на копошившихся в песке бронированных червей. Одновременно с развитием жизни в море, на влажных участках суши впервые появились крупные (но довольно примитивные, по существу не имевшие даже корней) растения - псилофиты. Правда, наземный животный мир был все еще беден. Лишь скорпионы да многоножки сумели прижиться здесь.

       Около 400 млн. лет назад земная кора подверглась очередным грозным испытаниям - снова произошло интенсивное горообразование, в ходе которого громадные водные пространства превратились в сушу. Теперь многим из трилобитов это оказалось не по нутру, и их жизнь пришла в упадок. Зато настоящего расцвета достигают рыбы. В открытых морях появляются первые акулы, а в пересыхающих водоемах возникает большая группа двоякодышащих рыб, у которых кроме жабр образовались еще и легкие, позволяющие им свободно дышать открытым воздухом. В совсем мелких “лужах” рыбы приспособили свои плавники для ползания по дну. Нетрудно догадаться, что со временем все четыре плавника этих кистеперых трансформировались в лапки, лапы и лапищи. Оголившиеся материки тоже недолго оставались безжизненными. Древние псилофиты постепенно погибли, а их место завоевали могучие хвощи, плауны и папоротники высотой более 30 метров. Впоследствии, погибнув, эти гигантские папоротниковые джунгли образовали огромные залежи каменного угля, без которых человечество вряд ли бы достигло современного уровня развития.

       В каменноугольном периоде (350 - 280 млн. лет назад) уже существовали все известные нам группы животных, за исключением птиц и млекопитающих.. Под стать громадным папоротникам резвились в их сочных ветвях стрекозы-богатыри, почти метровых размеров, и другие не уступавшие им по величине насекомые. В прибрежных болотистых плавнях появились первые четвероногие земноводные, которые “вскорости” превратились в крупных хищников и заняли на Земле господствующее положение. К середине каменноугольного периода появляются и первые пресмыкающиеся.

       Последние 50 млн. лет палеозоя в климатическом отношении были не столь щедры - холоднее и суше. Высыхают папоротниковые леса, постепенно перерождаясь в зимостойкую хвойную растительность. Мельчают гигантские насекомые. Все более мелеют моря, превращаясь нередко в солоноватоводные лагуны либо в пресноводные озера. Появляются первые засушливые пустыни. Избалованные былой благодатью трилобиты окончательно не выдерживают такой обстановки и полностью вымирают, исчезают панцирные рыбы. Зато прекрасно чувствуют себя пресмыкающиеся, которым вскоре суждено занять в мире животных ведущее положение.

       С их расцветом в истории Земли начинается новая страница - знаменитая мезозойская эра (230 - 65 млн. лет назад). Поначалу она характеризовалась относительно устойчивым климатом и чередованием влажных, обильных осадками, и более сухих сезонов. Семейство пресмыкающихся становится все разнообразнее: появляются первые ящеры, крокодилы и черепахи. От травоядных пресмыкающихся палеозоя котилозавров берет начало новая большая группа пресмыкающихся - динозавров. Часть из них, посчитав жизнь на континенте не совсем подходящей, предпочла вернуться к водному образу жизни, и первыми среди них были ихтиозавры. Другие не ограничились покорением морей и устремились в воздух, благо природа подарила им крылья, размах которых достигал порой 8 метров. К концу мезозоя крылатое царство пополнилось многими разнообразными птицами. Только млекопитающие, появившиеся где-то 200 млн. лет назад, в этом мире прожорливых динозавров и хищных пернатых чувствовали себя не совсем уютно. С самого своего появления они продолжали оставаться небольшими и слабыми зверьками.

       Но вот какая-то очередная глобальная катастрофа уничтожает почти всех этих зубастых чудищ, и жизнь на Земле вступает в новую фазу развития - начинается кайнозойская эра. На смену динозаврам и другим старым формам жизни приходят другие, более близкие нам. Тем временем по планете снова прокатилась волна горообразовательных движений и вулканических извержений. Перемещение литосферных плит с впаянными в них континентами сопровождалось периодическими поднятиями и опусканиями суши. Одновременно все чаще и чаще стал колебаться климат Земли, имея общую тенденцию к падению температуры. Поначалу климат в кайнозое был достаточно жарким, что в сочетании с большими выделениями в атмосферу вулканического углекислого газа, необходимого растениям, привело к небывалому в истории Земли накоплению угля, торфа, горючих сланцев и других полезных ископаемых органического происхождения. Вот тут-то и наступило время подлинного триумфа млекопитающих. От своих низших форм - яйцекладущих и сумчатых - они эволюционируют в высшие, плацентарные млекопитающие, у которых детеныши рождались полностью сформированными, способными у большинства видов к самостоятельной жизни. Особое место среди них природа отвела примитивным обезьянам, от которых уже не так далеко было и до появления человека.

     

    Примечание

    (О роли эволюционных и революционных  процессов в развитии жизни)

     

       Пытаясь дать научное объяснение существующему в природе видовому многообразию представителей живой материи, Ч. Дарвин создал свое знаменитое учение об историческом развитии органического мира Земли, одно из центральных мест в котором занимает теория естественного отбора. Согласно этой теории процесс совершенствования живых организмов состоит в естественном, последовательном преобразовании различных популяций, приводящем к появлению новых видов живого. В свою очередь, процесс видообразования, по Дарвину, происходит следующим образом. Появляющиеся естественным путем незначительные изменения организмов накапливаются из поколения в поколение и в продолжение длительных исторических периодов приводят к появлению новых разновидностей в пределах вида. Продолжая изменяться в том же направлении, разновидности постепенно переходят в подвиды и, наконец, обособляются в новые виды. Таким образом, в своей теории Дарвин однозначно утверждал, что в природе все развивается только эволюционно, без каких бы то ни было скачков и революций. “Природа не делает скачков”, - не раз повторял он полюбившийся ему афоризм Лейбница. Правда, самому Дарвину были известны случаи и резких внезапных изменений, но они представлялись ему исключениями и не могли, по его мнению, быть действительной причиной наблюдаемого в природе преобразования живых организмов.

       Более глубоко проанализировав выявленные обширными палеонтологическими исследованиями особенности эволюции живой материи, чему особенно способствовало установление моментов появления новых видов и их последующего массового исчезновения, радиоактивными методами, современные ученые пришли к выводу, что в эволюции живого существуют три последовательных этапа. Первый этап - зарождение новой группы животных или растений. На этой стадии представители возникших групп немногочисленны, а их морфологические признаки, позволяющие проследить преемственность от предшествующих форм, как правило, необычны и выглядят экзотическими отклонениями от нормы, выработанной предшествующей эволюцией. Количество таких организмов постепенно возрастает. Некоторые их признаки, оказавшиеся бесперспективными, природа отсеивает, другие, напротив, совершенствуются, а иногда даже принимают гипертрофированные формы. На втором этапе происходит расцвет зародившейся группы. Численность входящих в нее организмов резко умножается, быстро растет их видовое многообразие. Животные (или растения) осваивают новые территории и приспосабливаются к различным условиям обитания. На этой же стадии в результате долговременного приспособления к условиям внешней среды большинство из признаков организма достигают полного совершенства. Третий этап - это своеобразная старость группы. Организмы как бы утрачивают способность действенно реагировать на перемены, происходящие в окружающем мире, лишаются своей биологической “пластичности” и словно теряют умение вырабатывать приспособительные свойства, которые позволяли бы им переносить изменение внешних условий. Завершается эта “старость” либо гибелью группы, либо ее перерождением в очередную новую группу.

       Предложенный наукой вывод о трех этапах эволюции живого базируется на примере целого ряда хорошо установленных фактов так называемых великих вымираний, когда смерть порою выкашивала до 95 процентов  всей земной флоры и фауны. Следы таких вымираний отмечены в различные эпохи фанерозоя, в том числе и 550 млн. лет назад, но особенно отчетливое представление о них можно получить на основе 10 последних великих вымираний, имевших место 247, 220, 194, 163, 144, 124, 91, 65 (время окончательной гибели динозавров), 38 и 11 млн. лет назад. Для их объяснения наукой было высказано немало разнообразных гипотез. Только в отношении гибели динозавров их было выдвинуто не менее десятка: резкое изменение климатических условий, не менее резкий скачок магнитного поля Земли в результате смены магнитных полюсов, взрыв неподалеку от Солнца сверхновой звезды, слишком высокое содержание в атмосфере кислорода вследствие перепроизводства его растениями, резкое охлаждение океана из-за катастрофического сползания в него гигантских масс льда в полярных областях, заход Солнечной системы в спиральный рукав Млечного Пути, обрушившаяся на животный мир волна эпидемий, столкновение с Землей гигантского астероида, падение в океан не менее гигантской кометы с большим содержанием примесей цианидов... Но как и в целом ряде других подобных случаев, у всех этих гипотез был один общий недостаток - ни одна из них не соответствовала действительной картине имевших место событий. По крайней мере, наиболее важный для науки факт: неизбежное возрождение на месте гигантских кладбищ новой, причем гораздо более совершенной жизни, - так и остался без объяснений.

       Между тем объяснение действительной причины данного на первый взгляд противоречащего всякой нормальной логике факта следует искать все в той же гегелевской философии развития материального мира вообще, и живой материи в частности. Напомним. что согласно его учению всякое развитие носит своего рода трехступенчатый характер: акт (момент) начала - период становления - акт (момент) явления. При этом конец предыдущего этапа развития (акт явления) одновременно служит актом начала следующего этапа развития. Мы видели также, что с уходящего в бесконечное прошлое момента начала эфирного мира до акта рождения вещества прошло три таких трехступенчатых этапа. Но на этом этапность развития мира не закончилась, она продолжалась на всех уровнях его структурной организации - и в большом, и в малом. Причем началу масштабных явлений двухсубстанциального мира непременно соответствует грандиозный взрыв, сопровождающийся резкими изменениями качественного состояния материи. Так, Вселенная начала свое развитие с революционного Большого взрыва, ознаменовавшего рождение новой, кинетической, энергетической сущности. В ходе последовавшей за этим эволюции Вселенной образовались многочисленные эллиптические галактики, перерождение которых в спиральные, происходило за счет взрыва галактического ядра с одновременным высвобождением очередной новой энергетической сущности - радиоактивной энергии. Источником рождения планет планетородящими звездами являлись мощные вулканические выбросы-взрывы. Астероиды порождены взрывами планеты Фаэтон, кометы - выбросами взрывной природы из планет-гигантов. Таким образом, трехступенчатая этапность развития двухсубстанциальной материи, непременным условием которого стала беспрестанная борьба двух противоположностей, приобрела ярко выраженный революционно-эволюционный характер, при котором все события космологического и космогонического масштаба начинаются с концентрированного по времени и энергии революционного взрыва, за которым следует длительный этап эволюционного становления. Окончание (третья ступень) очередного этапа развития происходит также в виде революционного взрыва, в результате которого прежняя форма существования материи испытывает то или иное качественное преобразование, означающее возникновение новой формы существования.

       Подобный же революционно-эволюционный характер, хотя и с существенно отличительными особенностями, носит и совершенствование форм существования живой материи. В основе ее последовательного развития лежит свойство организмов изменять свою наследственность в результате того или иного энергетического воздействия на своеобразные “атомы жизни”, роль которых выполняют отдельные участки уже упоминавшихся нами молекул ДНК - гены, управляющие всеми химическими реакциями организма. Каждый ген, а их у человека, например, до сотни тысяч, располагается в хромосомных парах. Одна хромосома переходит от отца, другая - от матери, - и обе они передают потомку свои признаки. Совокупность всех генов организма (геном) составляют его генетическую конструкцию (генотип). Закодированные в геноме младенца “инструкции” влияют как на его внешние данные (рост, черты лица, цвет волос и т.д.), так и на интеллект, восприимчивость к болезням, продолжительность жизни и др. В принципе, если научиться читать генетические послания, то можно понять причины наследственных заболеваний (которых в настоящее время насчитывается около 3000) и успешно бороться с ними путем хирургического вмешательства в молекулярную структуру соответствующих генов. Но пока это только мечта.

       Итак, наряду с уникальным свойством генных участков ДНК хранить информацию неизменной от поколения к поколению, у них существует также способность к последовательным изменениям - мутациям, представляющим собою появление искажений в генетическом материале организма в результате какого-либо внешнего энергетического воздействия. С физической точки зрения в результате такого воздействия, которое для этого должно обладать достаточной энергией, происходит перемещение нескольких входящих в состав генной молекулы атомов из одного ее участка в другой. На молекулярном уровне это и есть не что иное, как своеобразный микровзрыв, оказывающий революционное влияние на наследственный механизм испытавшего такой генетический “пробой” молекулы ДНК живого организма.

       Ясно, что в естественных природных условиях попадание достигшего порогового значения энергетического кванта в конкретный структурный элемент того или иного гена носит чисто случайный характер. Природа в этом отношении абсолютно не обладает хирургической точностью. В результате родительский ген испытывает столь же случайные, хаотические искажения, носящие по преимуществу характер отрицательных нарушений, что неизбежно сказывается на ухудшении жизненных свойств потомства. Однако в отдельных редчайших случаях характер хаотической перекодировки гена может оказаться таким, что его новая наследственная структура окажется более совершенной по сравнению с предыдущей и скажется на потомстве уже не с отрицательной, а с положительной стороны. Именно такого рода события и происходили с животным и растительным миром Земли во время великих вымираний. Наиболее отчетливо это прослеживается на примере пользующихся особой любовью палеонтологов аммонитов. Эти головоногие моллюски с наружной раковиной, закрученной в бараний рог (рис. 30), существовали добрую треть миллиарда лет - с начала девона до конца мела. За это время они четырежды почти полностью вымирали, но затем вновь буйно возрождались, пополняя свое семейство новыми разновидностями. Семь отрядов, свыше 1700 родов сменилось в ходе этой длительной истории.

     

    Рис. 30Отпечаток аммонита

     

    Рис. 31. Образцы гетероморфных аммонитов  с раковинами причудливой формы

     

       Исследуя останки аммонитов, ученые обратили внимание на одну интереснейшую особенность их эволюции - появление обилия уродливых форм среди этих моллюсков в меловом периоде, начавшемся 135 и закончившемся 65 млн. лет назад. Раковины гетероформных аммонитов выглядят так странно и причудливо, что поначалу их считали какими-то генетическими выродками (как оно и было на самом деле). Среди огромного и удивительного разнообразия гетероморф есть раковины в виде конуса, как у улиток, в виде клубка, крючка, червяка, даже прямой иглы (рис. 31). Причем в самом начале мела они составляли лишь 10% видов аммонитов, а в самом конце - уже более двух третей. При этом обтекаемость искалеченных аммонитовых раковин ухудшалась настолько, что об активном плавании таких животных не могло быть и речи. Многие из них не могли даже “лечь набок”, чтобы наклониться ко дну и собрать с него ртом донных рачков. Другие вообще были столь искривлены, что их уделом было неподвижное лежание на дне либо унылое прозябание во взвешенном состоянии в толще воды. Как видно, природа нисколько не церемонилась с порожденным ею животным (кстати, и с растительным тоже) населением, и ученые по этому поводу нередко задавались вопросом, зачем ей все это понадобилось и каким образом это происходило.

       Каковы же действительные причины всех этих глобальных земных катастроф, чуть ли не со строгой периодичностью обрушивающихся на живой мир нашей планеты? И в чем глубокий биологический смысл столь варварских действий природы? Учитывая установленный нами механизм регулярно происходивших в Солнечной системе революционных преобразований, логично предположить, что и в данном случае не обошлось без участия в этом процессе “радиоактивного солнечного котла”. Мы видели, как на первых порах своей звездной стадии тяжелоэлементное ядро нашего центрального светила периодически “чихало” металлической пылью, заковывая Землю железными обручами магнитных аномалий. По мере истощения радиоактивных ресурсов энергии “взрыва котла” на столь мощный прорыв плотной солнечной атмосферы уже не хватало и периодическое “чихание” сменилось столь же периодическим радиоактивным “дыханием”, которое и приводило к великим вымираниям животного и растительного мира. И это не только логическое умозаключение, но и подтверждаемые многочисленными геологическими данными факты. Так, проведенные монгольскими учеными анализы остатков динозавров показали, что в их скелетах в сто тысяч (!) раз больше урана, чем в скелетах современных млекопитающих. Накопление радиоактивных осадков выявлено и в вымерших останках животного мира позднедевонского океана (250 млн. лет назад), и в отложениях верхней юры (135 млн. лет назад). Концентрация урана в десятки и сотни раз выше нормы в распространенных практически по всей Земле черных сланцах, являющихся биологическими останками морского растительного планктона. Вкрапления урана отчетливо обнаруживаются в многочисленных известковых отложениях и служат надежным маркером периодов образования залежей нефти, которая тоже состоит из биологических останков. И так далее, и тому подобное.

       Итак, регулярно выбрасываемые из солнечных глубин массированные радиоактивные излучения обрушивались на Землю и безжалостно крушили наследственные механизмы животных и растений, превращая их в многочисленных уродливых мутантов. Но вместе с тем в этих несомненно варварских актах массового уничтожения просматривается почти разумная мудрость неустанной в своих заботах о развитии мира Вселенной природы. Не обладая способностью совершенствовать живую материю методами ювелирной генной микрохирургии, она использовала единственно возможный способ преодоления этого естественного качественного недостатка - заменить качества количеством микроопераций и получить требующийся результат малоквалифицированным, но при данных обстоятельствах вполне надежным методом проб и ошибок. И действительно, среди неимоверно огромного числа таких случайных операций, результатом которых было массовое уничтожение и уродование живого, в редчайших случаях природе удавались и такие, которые повышали жизнеспособность организмов. Уроды вымирали, а более совершенные, более приспособленные, доселе не существовавшие популяции занимали их место!

       Весьма удачно был подобран энергетическим механизмом Солнечной системы и период массированных радиоактивных выхлопов, совершавшихся в среднем через каждые 26-27 млн. лет. Чтобы быть подходящим материалом для эволюционной работы естественного отбора, мутации должны быть достаточно редким событием. Если бы темп мутирования был высоким, то еще не отшлифованная как следует отбором новая популяция попадала бы в следующую основательную переделку, потом еще и еще в очередную. В результате у каждой особи было бы скажем, до дюжины неотлаженных мутаций, причем вредные из них преобладали бы над полезными, и популяция, вместо того чтобы совершенствоваться в результате отбора, оставалась бы неулучшенной или вообще погибала.

       Рассмотренный нами механизм периодического революционного вмешательства внешних радиоактивных излучений на эволюцию жизни на Земле дает основание несколько исправить сделанный наукой вывод о трех последовательных этапах развития каждой группы живого мира. Если первые два этапа - зарождение (начало) новой группы (по причине массированного облучения представителей предшествующей группы) и достижение ею в ходе естественного отбора (становления) полновесной зрелости - действительно имеют место, то третий этап, то есть старение группы и связанная с этим потеря способности реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды, на самом деле отсутствует. В принципе, любая созревшая (то есть достигшая действительности) популяция, даже в условиях периодически изменяющихся состояний среды в пределах допустимых жизненных норм, может существовать вечно. Микробы, например, имея простейшую организацию, до того приспособились к жизни, что преспокойно обитают даже в ядерных реакторах. Популяции более сложных организмов периодически гибнут не по причине старения, а под насильственным воздействием радиоактивности, ломающей саму основу дальнейшего воспроизводства их потомства. Конечно, процесс гибели той или иной группы живого далеко не всегда происходит скоротечно. По завершении акта великого вымирания отдельные экземпляры остаются целыми и невредимыми; они вполне способны продолжать свое прежнее существование. А вот восстановятся они целиком и полностью или нет, зависит от многочисленных факторов. Тут и постоянно меняющиеся физико-географические условия, и выход на жизненную арену совершенно новых, как правило, более развитых существ. Борьба между старым и новым за место под солнцем порою принимает самые жестокие формы- “старички” нередко просто заканчивают свой земной путь в пасти “молодняка” (как это случилось, например, с несчастными мамонтами).

       И все это происходило по прекрасно отлаженной природой схеме совершенствования материального мира, включавшей в себя последовательное чередование резких, революционных, качественных преобразований предыдущих форм существования и плавных, эволюционных, количественных изменений, способствующих постепенному, длительному становлению впервые образовавшихся объектов в новом качестве. На этом основании мы имеем полное право заменить ошибочный афоризм Лейбница и Дарвина «Природа не делает скачков» на соответствующее действительному положению дел утверждение “Природа развивается скачками”. Одним из наиболее важных революционных скачков в преобразовании мира Вселенной было “зачатие” природой высшей формы существования материи - Разума!

      

    В. Происхождение человека

     

       Какую бы часть животного организма мы ни избрали для сравнения, тот или другой ряд мышц, те или другие внутренности, результат остается все тем же: различие между низшими обезьянами и гориллой оказалось бы все-таки значительнее, чем между гориллой и человеком.

    Т. Гексли

     

       Наукой твердо установлено происхождение человека от обезьяны, поэтому всякие спекуляции относительно каких-либо иных путей его происхождения не заслуживают серьезного внимания.

       В современной зоологической системе человек входит в тип хордовых, подтип позвоночных, класс млекопитающих, отряд приматов, семейство гоминид. Изложив эту формулировку, мы как бы взобрались на филогенетическое (иначе, родословное) древо жизни, в основании которого помещены предковые формы, а на разветвлениях ствола - потомки. Но, как известно, у каждого дерева имеются корни; у родословного древа такими корнями являются одноклеточные прокариоты - предки предков, от которых и произошли все оставшиеся сейчас и давно уже отмершие типы, классы, отряды, семейства, роды и виды земного животного и растительного мира. Так что если быть до конца справедливым к братьям нашим меньшим, то все живое на Земле, включая и человека, является потомками безъядерных одноклеточных организмов.

       Основными ветвями родословного древа животных являются типы, которые объединяют представителей, имеющих общее происхождение, строение, способ развития и другие важные признаки. Основными типами являются: простейшие, губки, кишечнополостные; плоские, первичнополостные и кольчатые черви; моллюски, членистоногие, иглокожие и хордовые. Последние являются высшим типом животных и характеризуются наличием у них первичной скелетной оси (хорды), спинной нервной трубки и жаберных щелей. Насчитывая 45 тыс. современных видов, хордовые делятся на три подтипа - оболочники, бесчерепные (головохордовые) и позвоночные (черепные). Самым многочисленным из этих подтипов являются позвоночные (40 тыс. видов) - наиболее высокоорганизованная группа животных, которые в свою очередь делятся на следующие классы: круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. В названной последовательности все эти классы позвоночных и появлялись на Земле в последние полмиллиарда лет, не то чтобы сменяя, а дополняя друг друга все более развитыми и совершенными видами животных.

       Как мы уже отмечали, млекопитающие, появившись сначала в виде своих … Продолжение »

    Copyright MyCorp © 2026Бесплатный хостинг uCoz