Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






О селекции и появлении новых видов. 13 страница






Если РНК списывает информацию с тех участков ДНК, которые не участвуют в биосинтезе белка в клетке (здесь точнее сказать, не содержат информации о биосинтезе белка), значит, эта информация будет использована в других целях. Есть данные, что у рептилий этих специфических участков в пять раз больше, чем у млекопитающих, а у дрозофилы 85 % ДНК находятся в резерве. Если по мере продвижения эволюционного создания эти участки уменьшаются, возможно они используются для наработок создания новых видов. Ведь мгновенно организмы не могут взяться неоткуда. Ученые говорят, что специфические участки ДНК – это остатки предыдущей эволюции и возможной будущей, это параллель зародышевых превращений с существующей иерархией живых организмов, что индивидуальное развитие в процессе онтогенеза повторяет в сокращенном варианте историю эволюции вида в процессе филогенеза, это как быстрая прокрутка уже пройденного участка полного сценария развития вида.

Возможно, этот специфический участок ДНК имеет сразу три части. В первой части сохраняется все, что было выработано на прошлых эволюционных этапах. Во вторую часть отбирается самое лучшее, удачное, что прошло временем. В третьей части разрабатывается новый вид организма. Возможно, что РНК эти наработки забирает и переносит на плазмиду. Ученые говорят, что мобильные дис-пергированные гены – МДГ, которые могут по неизвестным причинам перемещаться, менять свое место в пределах одной хромосомы, и от одной хромосомы к другой хромосоме; в результате таких перемещений могут создаться гены, а порой и рождаться новые признаки: МДГ могут в виде «плазмид» выйти из под контроля клетки, переносить гены или группы генов от одних живых организмов к другим, иногда самым далеким.

Причины перемещений МДГ неизвестны оттого, что они не перемещаются сами, их перемещают – гены сами по себе не передвигаются, как и сама по себе не передвигается любая другая информация. Перемещение происходит на определенном уровне (этот уровень и создал эукариотную клетку, многоклеточность) и это происходит конкретными участниками. Оттого, что гены перемещаются (точнее их перемещают), они от этого ни меняются. Перемещением генов не создаются, не рождаются новые признаки организмов. В каком-то месте (и естественно это место не могло находиться вне клетки, и все находилось под контролем клетки, т.е. её главных участников, они перемещали гены) собирают гены, обмениваются генами и разрабатывают новую систему организмов, поэтому появляется системное эволюционное образование общего направления развития, т.к. это было общим делом. Лишь потом каждый конструктор делал свою конструкцию организма под каждое свое место обитания. И получалось, что система видов была одна, а формы различны, под свое жизнедвижение.

Дарвинисты утверждают, что пока мы не только не знаем, но и вообразить не можем способ, с помощью которого информация могла бы попасть в нуклеиновые кислоты извне. Как будто и не были открыты МДГ, плазмиды. Возможно, что с помощью этих механизмов и происходит видообразование. Естественно, что некая информация, живущая где-то, не может попасть в ДНК, хотя бы оттого, что такой информации нет. Есть создатели биологической информации, которые переносят её, создают новую ДНК. Используется информация определенного уровня участников, потому что они её могут использовать, т.к. связаны с процессами этого уровня.

Теория дарвинизма основана на изменчивости и отборе. Изменчивость предполагает стохастическую мутацию кода ДНК. Мутация может быть только «точечной» - привести к изменению только одного аминокислотного остатка в одном из белков целого организма. Мутации очень редки. Мутация может быть только или нейтральной, или вредной для организма и естественный отбор уничтожит этот организм, - говорят ученые. Механизм «точечных» мутаций не согласуется с эволюционной теорией дарвинизма. Открытие МДГ и плазмид усугубила этот конфликт. Эксперимент с одноклеточной инфузорией тетрахименой, когда в течение 10 минут её знакомства с новым химическим веществом, введенным в раствор, где пребывала эти инфузории, в внутри организма создавались соответствующие рецепторы, реагирующие на это вещество. Этот новый рецептор начинал передаваться по наследству до 500 поколений, хотя потом их содержали в растворе, где не было этого вещества. Ученые говорят, что объяснить это явление случайным механизмом или отборам совершенно невозможно, т.к. концентрация этого вещества в растворе была такова, что за 10 минут большинство инфузорий могла встретиться только с одной молекулой и один раз. Этот факт воодушевили сторонников ламаркизма, ведь они считают, что приобретенные в процессе онтогенеза новые адаптирующие способности, или часть этих способностей, могут быть переданы генетически, обуславливая тем самым характер эволюционного процесса.

Изменения происходят те, которые заложены при создании, которые проходят при определенных обстоятельствах, в рамках определенного жизнедвижения организма. Эти изменения весьма незначительны. Инфузория всегда остается инфузорией. Как и остаются самими собой и микроорганизмы, и в том числе и жуки, которые реагируют на определенные химические вещества и вырабатывают противоядие, чтобы защитить себя, и это происходит на микроуровне. Их таковыми сделали.

Конфликт, борьба сторонников дарвинизма и ламаркизма между собой не понятен. Каждый организм приспособлен, адаптирован к своей среде обитания. Эта адаптация передается по наследству. Затем происходит новое эволюционное образование, появится новый организм. В чем противоречие этих двух течений? В конечном счете, у них одна и та же эволюционная линия развития. Возможно, что обе стороны по-своему правы. Ученые пишут, что последние научные достижения в области генетики уже не позволяют придерживаться категорической точки зрения; может быть, что определенная часть наследственных изменений обусловлена причинностью, т.е. имеет стохастическую природу, то что объясняют дарвинисты; другая часть эволюционных изменений может происходить под влиянием самого организма (под влиянием его участников, прим.авт.), т.е. вызываться причинами, которые объясняет теория ламаркизма, но даже все эти причины в совокупности не могут пока полностью объяснить закономерности эволюционного процесса, - заключают ученые.

Изменения не приводят к созданию, новый организм нужно выстраивать с самого начала, а чтобы его выстраивать его нужно еще спроектировать и отразить в информации. Сторонники дарвинизма, говорят, что гены возникли когда-то однажды, раз и навсегда, а эволюция только тасует их как колоду карт. Например, выход земноводных (т.е. создание животных для проживания на суше) отразился на строении их органов чувств. В строении глаза появились выпуклая роговица и линзовидный хрусталик. У земноводных четкое видение предметов осуществляется перемещением хрусталика относительно сетчатки при помощи ресничных мускулов. Глаза снабжены подвижными веками, защищающими их от загрязнения и высыхания. В углу глаза имеется мигательная перепонка – третье веко в виде скользящей поперечной пленки. Слабое распространение звуковых волн в воздухе, в отличие от водной среды, способствовало появлению (т.е. необходимо было создать) в органах слуха земноводных полости среднего уха, отсутствующей у рыб. Как все это и многое другое могло возникнуть в результате перетасовок ген? Ведь нужно было создавать много нового, чтобы земноводные могли существовать в другой среде.

Кровеносная система, кровообращение (этапы эволюционных созданий кровеносной системы). Простейшие, губки, кишечнополостные черви с диаметром тела до 1 мм кровеносной системы не имеют. Процессы жизнеобеспечения (газообмен, питание и выделение) каждая клетка в организме осуществляет самостоятельно. Впервые кровеносная система появляется у кольчатых червей. Она замкнутая, кровь движется только по сосудам и не выливается в полость тела, и состоит из спинного и брюшного сосудов, соединенных между собой кольцевыми сосудами. От длинных сосудов отходят мелкие сосуды, которые многократно ветвятся. Кровь движется по спинному сосуду в направлении к головному концу, а по брюшному – к хвостовому благодаря сокращению и расслаблению стенок спинного и кольцевых сосудов передней части тела. Кровеносная система моллюсков незамкнутая. Есть сердце – специальный орган, обеспечивающий движение крови. Кровеносная система членистоногих, как и моллюсков, незамкнутая. При сокращении сердца кровь выталкивается в кровеносные сосуды, из них – в полость тела между органами. Затем возвращается вновь в сердце по другим сосудам. У всех хордовых, начиная с ланцетника, кровеносная система замкнутая. У ланцетника сердце отсутствует. Кровь движется благодаря сокращению стенок переднего отдела брюшного кровеносного сосуда. Кровеносная система позвоночных животных характеризуется дальнейшим усложнением строения (т.е. выстроена, создана по-другому плану). Так у рыб система замкнутых кровеносных сосудов, по которым течет кровь, образует круг кровообращения. Кровь по кровеносной системе движется благодаря сокращению мышечных стенок сердца. Сердце рыб двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. От желудочка сердца отходит крупный кровеносный сосуд – аорта. Она разветвляется на артерии, по которым кровь течет к жабрам. В жабрах разветвление кровеносных сосудов заканчивается густой сетью мельчайших капилляров. Дальнейшее усложнение кровеносной системы происходит у земноводных и пресмыкающихся. Наземный образ жизни требует создание легких – органа, обеспечивающего газообмен между кровью и воздухом. Сердце создается трехкамерным и состоит из двух предсердий и одного желудочка. Кровь течет по двум кругам кровообращения – большому и малому. У пресмыкающихся в желудочке сердца образуется перегородка (но, чтобы эта перегородка образовалась её нужно сделать, сама по себе она не появится; белки перегородку сделают, если она будет запрограммирована; бессмысленно создавать какую-либо перегородку между правой и левой половинками желудочка сердца у амфибий: кровь всегда будет смешанной – артериально-венозной, т.к. у амфибий кислород приносят в сердце вены, ведущие не только от легких, но от кожи; здесь нужно менять всю систему организма, поэтому была создана новая модель организма – пресмыкающиеся, об этом было сказано выше), которая не полностью делит его на две половинки. У крокодила в желудочке сердца перегородка полностью делит его на две камеры, и сердце становится четырехкамерным. У птиц и млекопитающих кровеносная система замкнутая. Кровь течет по двум кругам кровообращения – большому и малому. Сердце четырехкамерное и состоит из двух предсердий и двух желудочков. Артериальная и венозная кровь не смешивается. Эволюция системы кровообращения шла по пути создания высокоспециализированной кровеносной системы, обеспечивающей всем клеткам тела необходимые для их жизни условия. Могло ли все это произойти с помощью лишь перетасовок ген? Стихийно ли это происходило?

Этапы эволюционных созданий органов дыхания. В клетках проходят биохимические процессы. Чтобы процессы постоянно проходили, чтобы была жизнь, в клетку должны доставляться определенные вещества. Одноклеточные простейшие животные дышат (осуществляется газообмен, питание и выделение) через саму клетку самостоятельно. Им не нужна ни кровь, ни кровеносная система, ни сердце, ни жабры, ни легкие. Они дышат всей поверхностью тела. Кишечнополостные, свободноживущие плоские и круглые черви специальных органов дыхания не имеют. Они, подобно простейшим, также дышат всей поверхностью тела. Но когда нужно было создавать многоклеточные организмы, когда клетки нужно было располагать внутри организма, возникла потребность в транспорте кислорода к клеткам. Постепенно поэтапно такие органы начали создаваться. Создавались в комплексе с другими органами, нужно было многое придумывать, чтобы это было системное образование, где все работало согласованно в одном ритме. Специальные органы дыхания – перистые жабры появляются у морских червей и у водных членистоногих. Но, чтобы переносить кислород, нужно было придумывать кровь, кровеносную систему (у водных кольчатых червей и моллюсков кровь близка по составу морской воде: в ней мало лейкоцитов и эритроцитов; у животных созданных для проживания на суше, увеличивается число этих клеток, создаются дополнительные функции крови; наиболее полно функции крови проявляются у позвоночных – кровь, как и вся комплексная система организма с её всеми органами, создавались этапно, комплексно, системно, гармонично - создавался полноценный совершенный функционирующий организм, полностью приспособленный к определенному месту обитания, к определенному виду жизнедеятельности - жизнедвижению). В дыхании участвует кровь, которая обильно притекает к жабрам, омывает их, освобождаются от углекислого газа и насыщается кислородом, который затем переносится по всему организму. Создаются пластинчатые, перистые жабры (моллюсков), органами дыхания членистоногих становятся трахеи, жабры, листовидные легкие, расположенные в углублениях покрова тела. Система органов дыхания ланцетника представлена жаберными щелями, пронизывающими стенку переднего отдела кишечника – глотку. У ланцетника жаберные щели скрыты под кожей и открываются в особую околожаберную полость с частой сменой воды. У рыб сделано по-другому, жабры располагаются под жаберными крышками. Вода, заглатываемая рыбой, попадает в ротовую полость, проходит через жаберные лепестки наружу, омывает их и снабжает кровь кислородом. Земноводные дышат с помощью простых легких и слизистой кожи. Пресмыкающиеся дышат более сложными легкими. У пресмыкающихся и млекопитающих легкие вбирают и выпускают воздух, как кузнечные мехи, которые то наполняются, то опорожняются. У птиц в связи с приспособленностью к полету газообмен протекает наиболее сложно. У них создана другая система дыхания. При вдыхании и выдыхании через легкие проходит постоянный поток свежего воздуха. Система функционирует следующим образом: когда птица делает вдох, воздух поступает в определенные мешки; эти мешки, работая, как кузнечные мехи, подают воздух в легкие. Из легких воздух поступает в другие воздушные мешки. В покое дыхание птиц обеспечивается движением грудной клетки. В полете движения грудной клетки исключаются и дыхание осуществляется за счет движения крыльев. Поток свежего воздуха проходит через легкие постоянно в одном направлении (кровь же в капиллярах легких протекает в обратном направлении; имея такую систему, птицы дышат разреженным воздухом, делают дальние перелеты на высоте более 6 000 метров). При вдохе часть воздуха, поступающего в мешки, так быстро проходит через легкие, что количество кислорода в нем уменьшается незначительно. При выдохе этот богатый кислородом воздух, проходя из воздушных мешков через легкие, вторично отдает кислород – так называемое двойное дыхание. При полете интенсивность дыхания возрастает в 15 и более раз. Процесс двойного дыхания не только обеспечивает организм птицы необходимым количеством кислорода, но и предохраняет его от перегрева.

У птиц не только самое совершенное дыхание, у них очень хорошее зрение, потому что эти органы играют большое значение в их жизнедеятельности, в своем жизнедвижении. Птицы имеют в своих глазах больше светочувствительных клеток, чем другие животные. Органы зрения птиц характеризуются сложным строением и прекрасной приспособленностью к рассмотрению объектов, расположенных на разных расстояниях. Совершенство органов зрения обусловлено увеличенными размерами зрительных бугров хорошо развитого мозга. Сложные и разнообразные движения во время полета и совершенство ориентации птиц обусловлены усиленным развитием мозжечка. У птиц четко прослеживается взаимосвязь строения головного мозга с органами чувств и их функциями. Развитие нервной системы привело к значительному усложнению всех её отделов – появление (создание) отделов привело к усложнению нервной системы. Это взаимозависимый процесс, который появляется при создании организма, где все его части, органы взаимообусловлены друг с другом. Чтобы птицы могли высиживать птенцов, эволюционное создание должно снабдить их новыми инстинктами, необходимыми для поиска места строительство гнезда, норы, для насиживания яиц, для вскармливания птенцов. Последовательность этих рефлекторных действий закрепляется наследственно. Это происходит при создании. Разве можно все это объяснить простой перетасовкой ген. А разве перетасовка ген может привести к усложнению организма? А перетасовка может привести к появлению новых инстинктов?

Перетасовка должна происходить так, чтобы не нарушились старые инстинкты. Но это же невозможно. Ведь, если происходила перетасовка, то все что было до того уже не будет. Жизнь так не проходит. При создании нового организма старые инстинкты будут введены в него, т.к. они имеют составное значение. Например, употребление той пищи, что требует организм, точнее, что требуют белки ферменты для того чтобы производить определенные биохимические реакции. У организмов, не имеющих органов пищеварения, белки транспортируют определенные вещества в пищеварительные вакуоли, где ферменты их переваривают, разлагают вещества, чтобы их запустить в определенные процессы. У многоклеточных животных с внутренней полостью, в которой вначале происходит внеклеточное переваривание, белки через клеточный уровень (биологический организм, в том числе и наш, состоит из многих миров; миры не бывают потусторонние; из внутренних миров складывается мир организменный) посылают сигналы организму, чтобы он употреблял необходимую пищу. Белки, через свои определенные действия, привлекают вещества, чтобы потом их вовлечь в биохимические реакции. Ферменты, которые не могут вовлечь вещества в биохимические процессы будут отторженны, выведены из организма. Это мы знаем очень хорошо и не едим что зря, а если что-то попало в организм, которое не может с ним иметь взаимодействие, оно будет из него удалено. Если в организме будут отсутствовать ферменты по осуществлению реакций, то это вещество не будет задерживаться в организме. Люди не все могут переваривать одну и ту же пищу – например, молочные продукты: у одних эта пища перерабатывается, у других нет, т.к. отсутствуют специальные ферменты, осуществляющие реакции с этим продуктом. Все реакции обмена веществ и превращения энергии протекают при участи каких-либо специфических катализаторов (ускорителей процессов) – ферментов. Ферменты пищеварения содержатся, например, в слюне, желудочном соке и в выделениях других пищеварительных желез.

Через запах, вкус, слюну (даже через зрение вырабатывается слюна, когда мы смотрим на аппетитную пищу) мы определяем свою пищу. Это целый механизм. И это делается белками ферментами. Все наши чувства направлены на сохранение нашей системы жизнедвижения. В учебнике по биологии пишется, что каждое новое образование в пищеварительной системе появлялось в процессе эволюции в связи с необходимостью либо осваивать новый тип пищи, либо получать из того же объема пищи значительно больше строительного материала или энергии. Новое питание требует создание нового организма, новых ферментов. Действующие ферменты не смогут освоить другую пищу, они созданы только для определенных продуктов, веществ.

Эволюция пищеварительной системы шла постепенно этапными созданиями. Это совершенно нельзя объяснить перетасовкой ген. У одноклеточных животных пища переваривается ферментами в пищеварительных вакуолях. У кишечнополостных вначале происходит внеклеточное переваривание, которое потом заканчивается в клетках. Пищеварительная система круглых червей уже имеет вид трубки, подразделенной на переднюю, среднюю и заднюю кишки с анальным отверстием на конце тела. У кольчатых червей в переднем её отделе имеется глотка, пищевод, зоб, желудок. Членистоногие и моллюски обладают уже более сложной пищеварительной системой. Например, у раков и крабов ротовое отверстие окружает специальные ротовые органы, способствующие измельчению пищи. У членистоногих появляется пищеварительная железа – печень, способствующая перевариванию пищи. У хордовых пищеварительная система удлиняется, в связи с чем увеличивается поверхность всасывания, усложняется строение пищеварительных желез, принимающих участие в пищеварении (при создании совершается образование другой системы, где все взаимосвязано, только такая взаимосвязь может образоваться и организм будет функционирующим). Пищеварительная система позвоночных животных, у которых ротовая полость имеет челюсти с различными для удержания и умерщвления добычи у хищных животных, для отщипывания корма – у травоядных, перетирания или измельчения – у всеядных, склевывания – у зерноядных и насекомоядных птиц, разрывания – у хищных птиц, отцеживания – у водоплавающих птиц и некоторых китообразных. У рыб имеются однотипные зубы либо костные пластинки, служащие для удержания добычи. У земноводных на подвижных челюстях расположены очень маленькие зубы, есть язык. В связи с наземным образом жизни у земноводных развиваются (создаются) слюнные железы, смачивающие добычу слюной (создаются не только слюнные железы, а целая новая система организма, предназначенная для новых условий). Некоторые пресмыкающиеся имеют ядовитые зубы, они сообщаются с ядовитыми железами, созданных из сложных желез. Самая сложная пищеварительная система у птиц.

Учебник по биологии пишет, что в пищеварительной системе птиц наблюдается изменения, связанные с полетом; исчезают зубы, появляется роговой клюв, в пищеводе обособляется зоб, желудок подразделен на два отдела – железистый, в котором осуществляется химическая переработка пищи и мускулистый, в нем происходит механическое измельчение.

С зубами складывается совершенно нелогичная ситуация с точки зрения понимания эволюции по дарвински. У рыб есть зубы. У земноводных они уже очень маленькие. У пресмыкающихся мелкие зубы. У птиц зубы исчезают вовсе. Получается какое-то непоследовательное развитие. В любом организме не может вдруг что-то исчезнуть, да притом еще генетически. Конечно, можно мышам отрубать хвосты. Человек в связи с болезнью зубов, их выдергивает. Все эти изменения не влияют на генетику организма. Мышата будут рождаться с хвостами. У человека вместо удаленных зубов не появятся новые. Если были молочные зубы, вместо них по форме вырастут те же зубы. Человеку были созданы зубы для пережевывания своей пищи - мягкой. Для хищников были созданы другие зубы. Травоядным понадобились такие зубы, чтобы могли отщипывать траву. Создание зубов не проходило отдельно. Организм создавался комплексно для определенной жизнедеятельности, жизнедвижения.

Птицы очень сложные существа, очень сложные создания. Они не произошли путем эволюционных преобразований, превращений от простых организмов к более сложным. Но птицы не могли появиться и вдруг ни с того ни с чего, нужно было достичь определенного уровня создания. Птицы особое создание. Французский ученый эволюционист Леконт дю Ною сказал, что птицы имеют «все неудовлетворительные характерные черты абсолютного создания», - то есть неудовлетворительные для теории эволюции.

Сложный организм птиц создавался для сложного жизнедвижения, для полетов. У них сложная пищеварительная система, исключительная дыхательная система и кровообращение, которые совместно предполагает полет птицы. В отличие от массивных костей у других животных, кости птиц тонкие и полые. В связи с тем, что для полета требуется прочность, внутри птичьих костей находятся распорки, подобные скреплениям внутри крыльев самолета. Перья – это достояние только птиц. Они очень сложно устроены. Без перьев птица не смога бы летать.

Человек много времени изучал конструкцию птичьего крыла, чтобы создать свою конструкцию крыла самолета. Изогнутость птичьего крыла обеспечивает подъемную силу, необходимую для преодоления силы тяжести. Но при слишком большом наклоне крыла существует опасность срыва. Чтобы этого не произошло, птицы имеют на передней кромке крыльев ряд перьевых щитков, которые быстро поднимаются, как только увеличивается наклон крыла. Эти щитки не дают основному воздушному потоку оторваться от поверхности крыльев, что сохраняет подъемную силу. Еще одной особенностью, помогающей контролировать турбулентности и предотвращать «сваливание», является крылышко – небольшой пучок перьев, который птица может оттопыривать подобно большому пальцу. Как у птиц, так и у самолетов на концах крыльев образуются тормозящие вихри. Птицы сводят их к минимуму двумя способами. Некоторые птицы, например стрижи и альбатросы, имеют длинные, узкие крылья с заостренными концами. Благодаря этой конструкции почти все вихри устраняются. Другие, в их числе большие ястребы и грифы, имеют широкие крылья, содействующие сильному завихрению; но это предотвращается тем, что птицы растопыривают на концах крыльев маховые перья подобно пальцам. Благодаря этому, тупые концы преобразуются в несколько узких кончиков, что сокращает образование вихрей и сопротивление воздуха.

Люди, авиационные конструкторы, переняли многие из этих особенностей. Изогнутость крыльев обеспечивает подъемную силу. Различные закрылки и выступы служат спойлерами для подавления вихрей или действуют в качестве тормозного устройства. У некоторых легких самолетов завихрение на концах крыльев ослабляется поднятием плоских щитков перпендикулярно поверхности крыла. Как говорят ученые, что крыльям самолетов еще далеко до чудес инженерного искусства, которое обнаруживается в устройстве крыльев птиц. Но человек не слепо перенял конструкцию птиц, он создал свой летательный аппарат, познав законы аэродинамики. Человеку надо было применить немало усилий, знаний, чтобы это сделать, как и все остальные им созданные вещи. Ни Бог, ни Природа не моги за него сделать. Но без Бога, без природы естественно человек ничего бы не сделал. Так происходит и с созданием биологических организмов, их тоже кто-то конкретно сконструировал.

Зоолог Ричард Левонтин сказал, что организмы, «очевидно, были тщательно и искусно сконструированы». По его мнению, живые существа являются «главным доказательством в пользу Величайшего Конструктора». Нет Величайшего Конструктора, который бы за всех бы конструировал. Нет и Высшего Разума, который бы за всех думал и придумывал что-то.

Человек в некоторых своих областях технического создания достиг много благодаря своему разуму (разум – это понятие сугубо человеческое), своему целеустремленному действию. Но как говорят ученые, что «во многих областях человеческая техника все еще далеко отстает от природы»; (природа понятие очень общее, биологические конструкции делает кто-то конкретно, но это самый сложный вопрос – кто же создатели; можно предположить, если белки с помощью генетической информации выращивают определенные органы, организмы, значит, какие-то особые специфические белки и конструируют и создают информацию, по которой и будут воспроизводиться потом организмы; это, скорее всего, происходит, как и у людей: есть конструкторы, есть те, которые реализуют эти идеи, планы – и все это делают люди, и естественно не без помощи Бога, природы; но одно очевидно, что само собой ничего не происходит).

Краснозобая колибри, которая весит всего лишь 3 грамма, в течение 25 часов своими крошечными крылышками каждую секунду совершает до 75 взмахов – свыше шести миллионов взмахов без остановки. Птица совершает полет через Мексиканский залив на расстояние 1000 километров. Все это для человека выглядит очень фантастично. Но это кто-то конкретно сделал. И только такая конструкция (притом маленькая) может такое совершать. И здесь говорить о каком-либо превращении, приспособлении, адаптации не стоит. Здесь было индивидуальное создание, и что было сделано – это было присуще только этому организму, хотя при создании его были применены общее направление устройства птиц.

Взять хотя бы тот же клюв у птиц. У каждой птицы есть его общее устройство. Но клювы у птиц такие разнообразные. Есть клювы, которыми птицы щелкают орехи или отфильтровывают пищу от илистой воды, выдалбливают дупла на деревьях, как и перекрещенные клювы, которые вскрывают сосновые шишки, - разнообразие кажется бесконечным. Клюв, имеющий такую целесообразность, говорят ученые, не может образоваться случайно, это будет выглядеть неправдоподобно. Допустим, что клюв мог приспосабливаться, превращаться в другой. То из какого исходного клюва он должен был это делать? В какой момент клюв должен измениться? Может, когда закончилась пища и нужно было добывать другую? Может, птицам надоело выдалбливать дупла, или не было такой возможности и им нужно было делать другие жилища (но здесь нужно еще к тому же изменить инстинкты)?

У нас есть представление, что эволюция действует по принципу – опустошения. Это когда одна пища выедена, то появляется некий другой организм, который начнет выедать другую пищу. Если было бы так, то разнообразие клювов не было, был бы один клюв, который поедал бы одну пищу. Такое опустошение привело бы к полной пустыне на Земле, но к счастью этого нет, так как все устроено по-другому. А также, если бы клюв менялся, то прежние не оставались и как в таком случае выглядело бы эволюционное развитие, а было бы лишь одно изменение.

Птицы делают совершенно другое, они ради пищи делают невероятно дальние перелеты. Полярные крачки гнездятся в Арктике, а в конце летят на юг, чтобы провести антарктическое лето на паковом льду вблизи Южного полюса. Прежде чем взять курс на север, чтобы возвратиться в Арктику, они иногда облетают весь антарктический материк. За год они покрывают расстояние приблизительно в 35 000 километров. В обеих полярных областях имеются богатые источники пищи. Ученые поднимают вопрос: «Как они вообще обнаружили, что существуют такие источники пищи, столь отдаленные друг от друга?». Дарвинская теория эволюция не может дать ответ на этот вопрос. Но одно ясно – птицей управляет инстинкт. Кто его закладывал, знал где пища и в какой период нужно делать перелет. Инстинкт устанавливался при создании определенного вида птицы, когда она комплексно создавалась, где учитывалось все и создавалось все сразу. Инстинкт не меняется в ходе жизни. Это утверждение никто не оспаривает. В запрограммированности организма лежит его жизненность. Она закладывается на микроуровне и делают её конкретные участники. Запрограммирован и человек. Его механизм действия еще не понят.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.