Читаем Красноармейский антирелигиозный учебник полностью

Обмен веществ — основной отличительный признак живых тел


Казалось бы, что установить отличительные признаки живых тел не представляется особенно трудным.

В практической жизни мы без особых затруднений определяем, имеем ли мы дело с живым существом или с телом неживой природы.

Обычно мы говорим, что все живые существа — растения и животные — питаются и двигаются. Камни и другие тела как будто бы этими качествами не обладают.

Но посмотрим внимательнее, так ли легко определить признаки живого тела? Возьмем хотя бы движение. Разве неживые тела не двигаются? Вспомним хотя бы течение реки или движение ветра.

В теле животных постоянно совершается распадение белка и образуется мочевина, углекислый газ и вода. Углекислый газ удаляется из организма при дыхании через легкие, вода испаряется через кожу.

Белок — очень неустойчивое вещество, способное к быстрому распадению на составные элементы. Если немного подогреть белок куриного яйца, он помутнеет, т.е. в нем появятся хлопья свернувшегося белка. Неустойчивость белка объясняется его устройством. Выше мы видели, что в молекуле (частице) белка имеются атомы азота. Все соединения, в которые входит азот, отличаются способностью к бурному распадению. В большинство взрывчатых веществ (порох) входит азот в качестве составного элемента.

У живых организмов убыль белка пополняется пищей, которая вводится внутрь живого тела и идет на восстановление клеток организма.

У растений же на создание новых частей идет углерод, захваченный листьями растений из воздуха, и соли, впитываемые корнями вместе с водою из почвы.

Таким образом внутри живого тела постоянно происходит распад живого вещества и созидание новых живых веществ — или, иначе говоря, живые тела растут. Когда рост достигает определенной величины, живые тела начинают размножаться. Происходит постоянный обмен веществ между организмом и средою, который является одним из самых отличительных признаков живых тел. Усвоение вещества организмом ведет к его увеличению, т.е. является причиной роста.

Подводя итог всему, что было сказано до сих пор, можно дать такое определение жизни: жизнь есть свойство высоко организованной материи, живые тела обладают признаками, принадлежащими исключительно им (обмен веществ, рост, размножение и чувствительность). Но отсюда вовсе не следует, что эти признаки связаны присутствием в живых телах какой-то живой души, которою бог наделил организм. Признаки живых тел объясняются высокой организацией белка. Живые организмы возникли как результат развития из неживой природы.


Жизнь возникла в простейших формах


Утверждая, что первые организмы возникли из неживой природы, мы этим самым вовсе не хотим сказать, что они возникли в том самом виде, в котором мы их наблюдаем в настоящее время. Те формы животных и растений, которые мы встречаем в настоящее время, появились в более поздние времена.

Жизнь могла возникнуть только в самой простой форме. Присматриваясь к родословной животного мира, можно заметить, что формы жизни, т.е. организация живых тел, с течением времени все усложнялись. Беспозвоночные животные появляются раньше позвоночных. При раскопках нашли в пластах земли древних времен только моллюсков, червеобразных и ракообразных. Поэтому легко можно предположить, что первые организмы на земле были устроены еще более просто, чем только что перечисленные животные. И сейчас наряду со сложно устроенными продолжают жить организмы менее сложно устроенные. Это — незаметные простому глазу в силу своей незначительной величины животные и растения. Мы сейчас познакомимся, как они были открыты.

Большую роль в открытии мира невидимых существ сыграло изобретение увеличительных приборов. В конце XVI века был построен сложный прибор, в котором сочетание стекол дает увеличение рассматриваемого предмета. При помощи такого прибора (микроскопа) удалось установить, что тела животных и растений образуются из клеточек, напоминающих пчелиные соты. Клетки образуют органы и ткани организмов.


Рис. 27.

Микроскоп.


Кроме клеточного строения растений и животных, при помощи микроскопа были открыты невидимые для глаза организмы, состоящие всего-навсего из одной клетки, которые поэтому и были названы одноклеточными организмами. Примером мельчайших, видимых только в микроскоп одноклеточных может служить амеба, которую легко найти в капле загрязненной воды.

Одноклеточные появились раньше сложных многоклеточных организмов. Многоклеточные организмы возникли, как результат развития одноклеточных.


Рис. 28. Простейшее мельчайшее одноклеточное существо — амеба — под микроскопом.


Итак, вопрос о происхождении жизни на земле сводится к вопросу о происхождении первых одноклеточных организмов. Они возникли из частиц неживой материи.


Рис. 29. Кожица с поверхности листа растения под микроскопом. Видны клетки с ядрами и протоплазмой.


Перейти на страницу:

Похожие книги

Компьютерные сети. 6-е изд.
Компьютерные сети. 6-е изд.

Перед вами шестое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанное признанным экспертом Эндрю Таненбаумом в соавторстве со специалистом компании Google Дэвидом Уэзероллом и профессором Чикагского университета Ником Фимстером. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние компьютерных сетей и тенденции их развития. Авторы подробно объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до прикладного. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования интернета и компьютерных сетей различного типа. Большое внимание уделяется сетевой безопасности. Шестое издание полностью переработано с учетом изменений, произошедших в сфере сетевых технологий за последние годы, и, в частности, освещает такие технологии, как DOCSIS, 4G и 5G, беспроводные сети стандарта 802.11ax, 100-гигабитные сети Ethernet, интернет вещей, современные транспортные протоколы CUBIC TCP, QUIC и BBR, программно-конфигурируемые сети и многое другое.

Дэвид Уэзеролл , Ник Фимстер , Эндрю Таненбаум

Учебные пособия, самоучители