2.2. Генезис неприроды — генезис природы
Природа претерпела ряд качественных превращений в своем движении к неприроде. Важнейшие из них: от неживой природы к живой (от природы к жизни) и от живой природы к общественной (от жизни к обществу).
С появлением общества создание неприроды завершилось.Природа — жизнь — общество. Три системы, три организации. От самой природной до самой неприродной. Три природы в природе! Первая — простейшая, исходная, основная, всеобщая. Ее свойства присущи всем типам природы. Вторая — производная от первой, более сложная, переходная к третьей. Третья — производная от первых двух, самая сложная и особенная, «конечная».
От природы к жизни, от жизни к обществу. Путь эволюции, но и путь генезиса, генезиса неприроды и генезиса природы. Неприрода — производное от природы. Понять неприроду — понять ее генезис, понять генезис
Возможность наличия подобных процессов в других точках миро-'Дания не отменяет данного вывода.
.и изменчивость диалектически устроенного Космоса означают, что возвышение порядка есть процесс сложный: не единообразный, не однонаправленный, не прямолинейный, не равномерный, не однозначный. Главная тенденция реализуется посредством различных частных тенденций, совпадающих и не совпадающих, с главной. Возвышение порядка чередуется, сопровождается и сочетается с понижением порядка. Простые переходы от одного порядка к другому соседствуют или комбинируются с многоходовыми разнонаправленными превращениями, результатом которых оказываются чрезвычайно сложные формы космического порядка. Последние занимают середину космопорядкового спектра, на крайних полюсах которого располагаются максистихийные (минипорядковые) и максипорядковые (министихийные) образования.
Возвышение порядка — главная общеприродная тенденция. Она обязана своим существованием общепри-
37
родному расходу тепла и энергии, движущему вперед космообразование.
Однако «на местах» обнаруживаются различные отклонения от главной тенденции. Эти отклонения возникают вследствие локальной неодинаковости тепло-энергетического расхода. В отличие от природы в целом, которой свойственны запас тепла и энергии и их расход, некоторые участки могут иметь помимо запаса и расхода еще и приход тепла и энергии, что создает особые, в том числе и исключительные, условия для реализации общеприродной тенденции к возвышению порядка.Переход от более стихийной (менее порядковой) к менее стихийной (более порядковой) организациихесть энтропия. Обратное движение — негэнтропия. Природе в ц-елом свойственна энтропийная тенденция, означающая преобладание общеприродной энтропии над общеприродной негэнтропией. В конкретно-локализованной реальности, т. е. в рамках отдельной природной организации или системы, взаимодействие энтропии и негэнтропии может быть иным, а главное, гораздо более сложным и исключительным по конечным организационным | результатам.
Каждой природной системе присущ определенный порядок организации. Порядок организации — мера организованности системы, ее сложности и упорядоченности (или, в обратном выражении, стихийности). Порядок организации отражает не только «порядок», но и «стихию», это — сочетание порядка и стихии одновременно. Функция порядка организации как показатель двойственна: с одной стороны, он указывает на особенность одной системы по отношению к остальным, с другой — на особенность конкретного состояния, системы относительно иных возможных состояний. Не просто каждой системе свойствен определенный порядок организации, но и каждой системе в каждый момент времени свойствен определенный порядок организации.
Если порядок организации системы не изменяется, это значит, что между энтропией и негэнтропией имеется равнодействие, и система находится в состоянии равновесия. Если, напротив, порядок организации изменяется, то происходит энтропия или негэнтропия, и система оказывается в неравновесии. С обретением эволюирующей системой нового порядка равнодействие между энтро-
38
пией и негэнтропией, как и равновесие системы, восстанавливается.
Равнодействие энтропии и негэнтропии характерно для системы, находящейся в состоянии энерготеплового равновесия, когда расход энергии, и тепла компенсируется приходом. Энтропия и негэнтропия связаны с нарушением энерготеплового равновесия. Поддержание последнего — важнейший принцип существования системы.
Каждая система — гаситель энтропии и негэнтропии, это — анти-эн-тропийная и анти-негэн-тропийная сила. Система — антитропийный механизм! Анти-трогс-ийность (т. е. анти-поворот-ность) системы проявляется как во внешней сфере — в отношениях системы со средой, так и во внутренней — в отношениях между элементами системы. Антитропийный механизм — единство внутреннего и внешнего антитропийных механизмов.
Сложность и исключительность системы как антитро-пийного механизма предопределяет сложность и исключительность системы как системы.
Антитропия — противоположность одновременно энтропии и негэнтропии, обусловленная действием самих энтропии и негэнтропии. Это — синтез антиэнтропии и анти-негэнтропии, происходящих от негэнтропии и энтропии (в негэнтропии заложена антиэнтропия и в энтропии — антинегэнтропия). Взаимодействие энтропии и негэнтропии, сочетаемое с противодействием, порождая тенденции к антинегэнтропии и антиэнтропии, нейтрализует энтропию и негэнтропию, имея результатом антиэнтропию. Тенденция к изменению порядка организации (посредством упорядочения или стихиизации) гасится сама собой и результируется в тенденции к стабилизации порядка. Такое погашение возможно в силу диалектич-ности тенденции к изменению порядка.
Антитропийный механизм, а следовательно, и система формируются как результат действия сложно переплетающихся общеприродных и локальных энтропийных (к порядку) и негэнтропийных (к стихии) процессов. В природе функционируют, с одной стороны, общеприродный энтропийно-негэнтропийный, а отсюда и антитропийный механизм, с другой — бесконечное количество различных встроенных друг в друга или сочлененных друг с другом частных, более или Mefiee локализованных, механизмов.
Каждая система возникает и существует не только и, быть может, не столько за счет формирования и деятель-39
ности своего собственного антитропийного механизма, сколько за счет функционирования общеприродного и множества частных механизмов. Антитропийный механизм не ограничен самой системой и ее непосредственными связями со средой. Это система механизмов, в которую входят также различные опосредствующие механизмы, в том числе и общеприродный антитропийный механизм.
Ничто не появляется на пустом месте. Всякий механизм-система выходит из других механизмов-систем. Новое всегда есть преобразованное старое, даже и не по инициативе самого этого старого. Сложное складывается из простого, простое образуется из сложного. Более сложное становится возможным потому, что основывается на менее сложном, уже бывшем; менее сложное — на уже существовавшем более сложном. Направление и характер преобразований задаются как конкретным сочетанием энтропийных и негэнтропийных процессов, влияющих на эволюирующую систему со стороны или непосредственно в ней происходящих, так и самой изменяющейся системой. Энтропия-негэнтропия совместно с возникающей антитропией изменяет старое, формирует новое, но в зависимости от старого. Отталкиваясь от достигнутого, природа способна создавать все более сложные, а на ограниченном пространстве — исключительно сложные, конкретные антитропийные механизмы, а следовательно, системы.
Энтропия-антитропия — созидатель нового и охранитель старого. Антитропия — системопроизводящая и сис-темовоспроизводящая сила. Антитропийный механизм — стабилизатор и систематизатор природы.
Генезис неприроды — генезис особогр антитропийного механизма, способного вывести часть природы из природного состояния.
2.3. На пути к неприроде — жизнь
На уровне элементарных элементов живая система не отличается от неживой. Особенность обнаруживается на более высоком организационном уровне, а с переходом на еще более высокий уровень она усиливается и развивается, обретая все большую специфику, все более неприродное выражение.
Живая природа выходит из неживой; неживая природа становится живой. Живое «сделано» из неживого.
40
Неживое — вещество, живое — и вещество и яе-вещество, это — супервещество. Супервещество — вещество с невещественной, сверявещественной функцией, жизненной функцией.
Живое — противоположность неживому. Живое выделено из неживого и выделяется в неживом как противоположность. Живое противопоставлено и противопоставляет себя неживому. Живое противостоит неживому.
Жить — значит противостоять, противостоять — значит жить!
Противостоять неживому — значит отделяться от него, защищаться, сопротивляться, одним словом, бороться. Бороться против неживого и за живое, против закономерностей неживой природы и за закономерности живой. Жизнь — борьба с нежизнью!
Любая неживая система, будучи частью неживой природы, не имеет и не может иметь никакой другой функции, кроме той, которая предназначена ей неживой природой,— служить неживой природе и служить пассивно, не в собственных «интересах», а в «интересах» всей неживой природы. Неживая система — самоорганизующаяся система, но самоорганизующаяся в рамках и для неживой природы. Живая система, в отличие от неживой, служит самой себе, обладая собственным интересом; это самоорганизующаяся система, однако самоорганизующаяся хотя и на основе, но вопреки и против неживой природы.
Живая система, как и неживая, антитропийна, иначе она не была бы системой, но устроена в антитро-пийном плане не так, как неживая. «Живой» антитропийный механизм сложнее «неживого».
Функция любого антитропийного механизма — стабилизация системы. В неживой природе это достигается действием друг на друга противоположных сил — негэнт-ропии на энтропию, энтропии на негэнтропию — и установлением равнодействия между ними. Причем энтропия и негэнтропия, стабилизирующие неживую систему, имеют внешнее по отношению к системе происхождение, они идут извне, находя внутри системы лишь продолжение и особое, внутреннее, выражение. Антитропийный механизм, свойственный неживой природе, основан на действии внешних по отношению к системе тропийных сил, это механизм экзогенного характера. Для живой при-
41
роды такой механизм не подходит, ибо не соответствует самостоятельному бытию живых систем, их активной изолированности от внешнего мира и непрестанному противоборству с неживой природой. Живая система нуждается в механизме, способном поддерживать ее изнутри, помимо и вопреки действию среды, т. е. в механизме, вырабатывающем антитропию внутри и для системы, вне прямой зависимости от внешних тропийных сил. «Живой» антитропийный механизм должен быть по своему характеру эндогенным.
Живая система — генератор антитропии внутри себя и для себя, это — ш/го-эго-антитропийная система!
Выработка аутоэгоантитропии требует затрат энергии, тепла. Эти затраты должны производиться самой системой. Антитропия живой системы оплачивается самой системой. Однако живая система не является сама по себе источником энергии. Всю необходимую энергию она получает извне. Живая система — потребитель энергии среды, и в данной роли выступает как активный негэнтро-пийный для себя и энтропийный для среды фактор. Полученную энергию она должна удержать в себе и израсходовать для своих целей. Расходование энергии, т. е. энтропия, но уже не среды, а самой системы, подчиняется достижению «живого» антитропийного эффекта, и поэтому не должно быть непосредственно внешним, как у неживых систем, а должно быть сначала внутренним, а потом уже внешним.
Энтропия, происходящая в пределах живой системы, разделяется на две: энтропию в системе и энтропию системы. Главная роль принадлежит энтропии в системе. Именно посредством этой энтропии может быть достигнут необходимый для жизни внутренний антитропийный эффект. За энтропией в системе стоит тот расход энергии, которым оплачивается существование особого внутреннего порядка, присущего только живым системам. Энтропия в системе — созидатель «живого порядка». Однако расход энергии внутри системы есть и приход энергии внутри системы. Энтропия в системе сопровождается негэнтропи-ей в системе. Последняя, как бы принимая эстафету от первой, останавливает эту первую, добиваясь необходимого для системы равновесия между стихией и порядком, т. е. антитропийного состояния. Негэнтропия в системе, будучи производной от энтропии в системе, также выполняет функцию созидателя «живого порядка». Посред-
42
ством сложных многозвенных и многоступенчатых взаимодействий внутренних — по сфере действия, происхождению и целям — энтропийно-негэнтропийных процессов и реализуется жизненная организация.
«Живой» антитропийный механизм, в отличие от «неживого», включает в себя особый подмеханизм, «рабочими элементами» которого являются эндогенные энтропия и негэнтропия. Такой подмеханизм — непосредственная принадлежность системы, он функционирует в системе и для системы. Его главная задача — противостоять общеприродным и различным локальным энтропийно-не-гэнтропийным процессам экзогенного характера. Противостоять — это и сопротивляться, и ограничивать, и использовать.
Внутренний мир системы противостоит внешнему миру, всей природе. Общеприродной энтропии противостоит внутрисистемная энтропия, общеприродной негэнтро-пии — внутрисистемная негэнтропия. Энтропия противостоит энтропии, негэнтропия — негэнтропии. Эта специфика живой системы, в неживой природе такого не бывает. Для неживой системы характерно противостояние энтропии и негэнтропии и только. Такие противостоящие самим себе энтропия и негэнтропия суть тропо-энтропия и г/оопо-негэнтропия. «Живой» антитропийный механизм — механизм тропийный, это г/эопо-антитропий-ный механизм.
Материально тропо-антитропийный процесс выражен движением веществ, их превращениями. Живая система — потребитель, преобразователь и производитель вещества: сначала потребитель и преобразователь внешнего («входного») вещества, затем производитель особого внутреннего вещества — супервещества, далее — потребитель и преобразователь собственного вещества и, наконец, производитель внешнего («выходного») вещества, а также преобразователь окружающего вещества. Многоходовое преобразование веществ. Постоянное обновление материала.. Самого себя созидание и самого себя уничтожение. Самовоспроизводство. Сложнейший энтропийно-негэнтропийный и тропоэнтропийно-негэнтропийный процесс.
Живая система устроена так, что движение веществ, их преобразование обслуживаются движением веществ, их преобразованием. Движение веществ служит движению
43
веществ, преобразование веществ — преобразованию веществ. Движение и преобразование усложнены здесь таким образом, что им удается не только реализоваться самим по себе, но и обеспечить реализацию особых движений и преобразований, а именно тех, которые наделены функцией жизни. Если в неживой природе одни «неживые» вещества преобразуются в другие «неживые» вещества и только, то в живой природе преобразование одних «неживых» веществ в другие «неживые» вещества ведет к преобразованию одних «неживых» веществ в другие, но уже «живые» вещества, а также в связи с этими «живыми» к преобразованию одних «живых» веществ в другие «живые» вещества и, наконец, к преобразованию «живых» веществ в «неживые» вещества.
Преобразование вещества всегда связано с затратами тепла и энергии и их частичными потерями. Преобразование вещества сопряжено с изменениями порядка организации участвующих в преобразовании веществ. Преобразование веществ — процесс, с одной стороны, энерго-термический, с другой — энтропийно-негэнтро-пийный. В неживой природе преобразование одного вещества в другое есть взаимодействие энтропии и не-гэнтропии, оно сопровождается нарушением имевшегося равновесия между ними и поиском нового равновесия. С обретением последнего вещество (новое вещество) получает новый порядок организации. В живой природе помимо всего этого преобразование веществ служит сохранению веществ (через их возобновление) и присущего им, как и всей живой системе, порядка организации. Равновесие между энтропией и негэнтропией, т. е. состояние антитропии, в живой системе обязательно поддерживается и поддерживается через постоянные нарушения антитропийного равновесия в ходе происходящего в системе движения веществ.
Живая система как бы подчиняет себе энтропию и негэнтропию, свойственные природе, и заставляет их служить борьбе с ними самими для достижения антитропийного эффекта, способного противостоять (до известных пределов, конечно) энтропии и негэнтропии и сохранять систему как живую систему.