Читаем Биология и законы развития техники полностью

Историческое развитие живых организмов (а также всех иных природных систем) приводит к усложнению их организации путем нарастающей дифференциации (разделения) функций и органов (подсистем), выполняющих эти функции.


Закон усложнения (системной) организации ТС

Историческое развитие ТС приводит к усложнению их организации путем нарастающей дифференциации (разделения) функций и подсистем, выполняющих эти функции.

Закон Менделя

Закон Менделя первый

Закон единообразия гибридов в первом поколении

Закон доминирования признаков

Закон единообразия гибридов в первом поколении и проявление у гибридов только доминантного признака.

Закон Менделя второй

Закон расщепления гибридов второго поколения.

Закон Менделя третий

Закон независимого комбинирования признаков (независимого расщепления).


Этапы разработки (образования) гибридных ТС

1. При разработке гибридных технических систем первого поколения используют только один преобладающий признак (одну главную полезную функцию).

2. При разработке гибридных технических систем второго поколения выделяют и используют несколько признаков (несколько полезных функций).

3. Комбинация независимых признаков. Система сочетает признаки различных ТС.

Закон взаимодействия экологических факторов

В организмах вещество, имеющее более высокую концентрацию, частично может заменить вещество, концентрация которого меньше (например, если кальций находится в дефиците, то его может заменить стронций).


Замещение частей ТС

В ТС замена ее частей может осуществляться на аналогичные или имеющие более высокую организацию (в частности, использование подсистем с большими удельными параметрами).

Закон Гаузе. Правило Гаузе. Теорема Гаузе

Принцип исключения Гаузе.

Принцип Лотки — Вольтерры.

Принцип экологической несовместимости.

Принцип конкурентного исключения.

Два вида со сходными экологическими требованиями не могут длительное время существовать в одной и той же местности, если они занимают одну и ту же экологическую нишу; экологическое разобщение, наблюдаемое при конкуренции тесно связанных или сходных в иных отношениях видов в отсутствие хищничества. В связи с этим принципом при ограниченности возможностей пространственно-временного разобщения один из видов вырабатывает новую экологическую нишу или исчезает. Не имеет абсолютного характера.


Принцип исключения ТС

Принцип конкуренции.

Принцип конкурентного исключения.

Две ТС со сходными характеристиками не могут длительное время существовать в одной и той же местности, если они занимают один и тот же рынок сбыта. При ограниченности возможностей пространственно-временного разобщения для одной из технических систем выбирают новый сегмент рынка или она исчезает.

Принцип плотной упаковки Р. Макартура

Виды в экосистеме используют возможности среды с минимальной конкуренцией между собой и с максимальной биологической продуктивностью, при этом пространство заполняется с максимальной полнотой.


Принцип успешной реализации ТС

Реализация (продажа) ТС (продукции) будет тем успешнее, чем меньше ее конкуренция с другими ТС в месте их реализации и чем эффективнее она работает. При этом данный рынок максимально заполняется такой продукцией.

Закон Харди — Вайнберга

Принцип Харди — Вайнберга.

Уравнение Харди — Вайнберга.

Частота генов в популяции остается постоянной в отсутствие отбора, неслучайного спаривания, случайностей выборки, при очень большой постоянной численности в течение многих поколений и в которой не возникают мутации.


Закон постоянства свойств (функций) ТС

Гипотеза

Число свойств или функций технической системы, выпускаемой массовым производством в течение длительного времени, без отсутствия конкуренции и других внешних факторов, воздействующих на развитие системы, остается постоянным.

Закон корреляции частей организма или соотношения

Организм представляет собой целостную систему, каждый орган (часть) которой соответствует др. органам по строению (соподчинение органов) и функциям (соподчинение функций).


Соответствия частей ТС

Для каждой ТС должны быть присущие ей части системы, которые соответствуют друг другу как по строению, так и по выполняемым функциям. Соподчинение подсистем и соподчинение функций.

Перейти на страницу:

Похожие книги