Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Часть 2.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Системы с различной внешней активностью

При исследовании активных систем Мира следует учитывать степень внешней активности системы или интенсивность обменных процессов с окружающей средой. По этому важному свойству можно выделить: 1) открытые активные системы (идет активный материальный, вещественный и энергетический, обмен с окружающей средой); 2) относительно закрытые активные системы (материальный обмен со средой значительно ослаблен); 3) закрытые активные системы (в летаргическом состоянии) - материальный обмен со средой почти прекращен, система находится на грани между жизнью и смертью, это «один шаг» до перехода в другое состояние - в пассивную систему.

У открытых активных систем материальный обмен со средой идет интенсивно, вследствие чего осуществляется и активное внутреннее самодвижение - быстрый рост и развитие. Относительно закрытые системы, напротив, характеризуются замедлением и ослаблением вещественного и энергетического обмена со средой. Вследствие этого и собственная внутренняя активность систем понижается. Падает интенсивность внутреннего обмена, замедляется или приостанавливается саморазвитие. Например, относительная «закрытость» систем некоторых государств замедляет их социально-экономическое развитие [422].

Закрытые активные системы - это системы в летаргическом состоянии. Последние представляют наибольшее (предельное) снижение активности системы, как правило, в экстремально сложных внешних условиях. Такие состояния также присущи природе. Сюда относятся, например, зимняя спячка очень многих видов животных; переход простейших одноклеточных организмов и микробов в состояние цисты; видимо, некоторые остывшие частицы космической пыли сферического внутренне-организованного строения (организованные элементы); длительное существование семян без прорастания; опадание листьев и «замирание» многих растений зимой; иногда появляющийся летаргический сон у человека и пр. [148; 151]. Это состояние системы «между жизнью и смертью» и особый способ выживания в экстремальных условиях.

Вслед за ним, если активность не восстанавливается, наступает пассивное состояние системы или гибель ее активного состояния.

Таким образом, между типично-активными и типично-пассивными Системами Мира нет непреодолимой границы. Напротив, существует цепь диалектических переходов. А дальнейшее более глубокое исследование позволяет выделить определенную цепь диалектических взаимопереходов в направлении; I) <сгипичная» открытая активная система - 2) относительно закрытая активная система - 3) закрытая активная система, в летаргическом состоянии - 4} закрытая мертвая, или «типичная» пассивная система.

Вещественные и вещественно-энергетические системы

Активные системы имеют относительно более высокий энергетический потенциал, обусловливающий их собственное самодвижение (самоорганизацию, саморазвитие, самополяризацию -и самораспад с образованием новых поколений аналогичных систем), а также (в раде случаев) и собственное активное перемещение в пространстве. Поэтому, как было показано в разд. 4.2 и 4.3. здесь особенно важно глубоко исследовать их двойственную (вещественную и энергетическую) природу. В общем, чем выше проявляемая активность системы, тем значительнее ее энергетическая (бестелесная) составляющая и наоборот. При этом можно выделить и соответствующие части общего материального обмена: 1) вещественный и 2) энергетический материальный обмен системы со средой. Если, например, у растений явно преобладает вещественный обмен со средой, а энергетический в целом носит подчиненный характер, то у животных, наоборот, все большее значение в материальном обмене приобретает энергетическая составляющая [356, с.195-204].

У животных энергообмен уже формирует особую структурно-функциональную часть их организма, в виде нервно-локомоторного комплекса тканей и органов их тела - органов чувств, периферической и центральной нервной системы, мышц и скелета. На базе их функционирования появляется особая пснхо-двнгательная активность животных. Здесь из энергий среды формируется особого качества психическая энергия, все более усложняющаяся в процессе прогрессивной эволюции животного мира.

У человека же вещественно-энергетическая (телесно-бестелесная) двойственность выражена еще ярче. С одной стороны, она принимает вид вещественного обмена в соответствующей структурно-функциональной (телесной) части организма. С другой стороны, она имеет вид особо сложного энергообмена (бестелесной части организма), формирующегося на базе нервно-локомоторного комплекса - нервной и мышечно-скелетной систем организма. Указанная сложнейшая энергетическая субстанция (бестелесная душа человека) определяет «собственно человеческие» виды деятельности - рационально-практическую (сознательно-трудовую), нравственную, эстетическую и т.д..

Таким образом, в эволюции, у человека, на основе психики и активных движений животных, формируются особые высшие формы активности - сознание и практическая трудовая деятельность. Здесь функционирует каче-

ственно наиболее сложный вид энергии - духовная энергия Именно эта духовная энергия обусловливает в итоге многообразные социальные процессы и преобразования. Индивидуальное сознание является элементарной структурной единицей более высокого организационного уровня общественного сознания, а духовная энергия отдельных людей становится элементарной структурной единицей более сложного организационного уровня социальной энергии общества, а далее ноосферы как особой сферы разума на планете.

Исследование особенностей вещественного и энергетического типов материального обмена активных систем со средой показывает, что при этом формируются особые универсальные способы проведения веществ и энергий в системе из концентрированной материи (вещества). Так, при проведении веществ в системе закономерно самоорганизуются особые трубчатые (сосудистые, канальные) системы их транспортировки. У растений это, например, сосудистые ткани древесины, стеблей растений, прожилки листьев. по которым постоянно движутся разнообразные вещества. У животных и человека - это все трубчатые (сосудистые) системы органов вещественного материального обмена - пищеварительная, дыхательная, кровеносная, лимфатическая, выделительная. В цитоплазме клеток - это широко разветвленная система каналов эндоплазматической сети. В Земле как космической мегасистеме обнаруженные геологами жилы, дайки и т.п. каналы (имеющие значение для поиска и разработки полезных ископаемых), с позиций обшесистемых закономерностей, могут рассматриваться как застывшие сосуды планеты. А трубчатые системы, заканчивающиеся жерлами действующих вулканов - как живые сосуды. Аналогично, живыми сосудами планеты являются ее реки (которые сегодня так интенсивно засоряются и нарушаются людьми).

В обществе с помощью технических сооружений также самоорганизуются трубчатые системы проведения веществ, поскольку (осознанно ичи неосознанно) человек приходит к универсальным законам и способам существования, которые присущи природе, Миру. Поэтому постоянный ток веществ в социальных системах также осуществляется по трубчатым системам - водопроводам, канализации, газопроводам, нефтепроводам и лр. Формируются транспортные артерии (каналы транспорта веществ) - автомагистрали, морские и авиационные пути, железные дороги и т.п.

Следует отметить также, что необходимый системе постоянный ток веществ приводит к самоорганизации системных сосудов, трубок, каналов и т.п.. Если же продвижение веществ или их комплексов осуществляется в меньших количествах, то может самоорганизовываться так называемая квантовая («контейнерная») транспортная система, при которой вместо особого вещественного канала продвигаются в определенном направлении ограниченные сгустки, «контейнеры» необходимых веществ. Например, в цитоплазме клеток постоянный перенос амнокислот в процессах биосинтеза осуществляется транспортными РНК. В одноклеточных организмах постоянно функционируют пищеварительные и выделительные вакуоли, лизосомы. В организмах животных кислород переносится эритроцитами крови. В обществе аналогии-

ные функции выполняет автомобильный, водный и авиационный транспорт и т.д.

С другой стороны, при проведении различных энергий (энергетических импульсов или волн) в системах используются другие способы - самоорганизуются вещественные провода системы, по которым переносится энергия. Так, в тканях животных и человека самоорганизуются особые тканевые провода - нервы, по которым движутся энергетические (электрические) импульсы. В обществе также (сообразно с законами природы) создается система всевозможных электрических проводов как для передачи электроэнергии на расстояния, так и для работы самых разнообразных электрических приборов (провода приборов, ламповые проводники, платы и т.д.) Кроме того, в 60-е гг. группой корейских ученых под руководством Ким Бон Хана в организме человека и животных с помощью элетронного микроскопа обнаружена так называемая система кенрак. Она представлена бесцветными и невидимыми в обычный микроскоп микоскопнческими тонкостенными трубочками-волноводами, заполненными циркулирующей в них «бонхановой жидкостью», содержащей повышенную концентрацию ДНК. Такие структуры особенно концентрируются по линиям энергетических каналов человека и и активных акупунктурных точках и, по-видимому, служат для быстрой и непосредственной передачи энергии высокой частоты.

Ю.М. Иванов показывает аналогию данной естественной структуры проведения энергии я технической структуры, созданной человеком. Он отмечает, что как правило в технике токи высокой частоты не передаются по обычным проводам, а для этого используются специальные трубки-волноводы, поскольку обычные провода при передаче такой энергии превращаются в антенны, и значительная часть энергии теряется при излучении. Система кенрак представляет собой (по своей структуре) те же волноводы (которых, по подсчетам корейских исследователей, в организме человека более 700 миллионов) и, следовательно, предназначается для передачи токов высокой частоты [356, с. 240-241J, Вероятно, роль энергетических проводов в живых клетках выполняет ряд субклеточных молекулярных структур - микротрубочек, обусловливающих раздражимость цитоплазмы, двигательную активность жгутиков одноклеточных организмов, формирующих митотическое веретено при делении хромосом в ядре клетки в процессах клеточного деления и т.д. [356, с.158-175]. На базе проведенного рассмотрения активных систем, можно выделить следующие их типы: I) вещественные, или низко энергийные системы г одним - вещественным - типом материального обмена со средой; в них преобладает обмен веществом (вещественный, или химический обмен), динамическое энергосодержание минимально (например, растения); и 2) вещественно-энергетические, или высоко энергийные, системы с двумя типами материального обмена со средой - вещественным н энергетическим, в которых хорошо развит не только обмен веществом (химический), но и активный обмен энергией, энергообмен {физический), наблюдается наибольшее динамическое энергосодержание (например, животные и человек).