Информация как основа жизни

Страница: 1 ... 919293949596979899100101 ... 170

Другим примером может служить возникновение оогамии, произошедшее еще на стадии одноклеточных эукариот. Как из­вестно (см., напр. [5, 6]), этим организмам присуще огромное разнообразие форм полового размножения – изогамия, гетеро­гамия разной степени выраженности и истинная оогамия, когда женские особи формируют богатые цитоплазмой, крупные и не­способные самостоятельно перемещаться яйцеклетки, а мужские – многочисленные мелкие, почти лишенные цитоплазмы, подвиж­ные сперматозоиды. По-видимому, в экологических нишах, засе­ленных такими организмами, разные способы размножения в равной мере удачно решали задачу воспроизведения и мультип­ликации кодирующей их генетической информации, почему они и сохранились до сих пор. Но лишь один из этих способов – оогамия – содержал в себе потенциальную возможность форми­рования многоклеточности. Для этого достаточно было возник­нуть мутации (которая не могла бы проявиться у организмов, не обладающих оогамией), препятствующей расхождению клеток -продуктов первых дроблений оплодотворенной яйцеклетки, что­бы было положено начало существования первым примитивным многоклеточным организмам, а последующая морфофизиологическая дифференциация таких клеток могла уже окончательно закрепить этот признак. Многоклеточность, в свою очередь, явилась предпосылкой возникновения высших растений, грибов и животных, а также человека, т.е. предпосылкой формирования структур, сделавших возможность появления поведенческой, а затем и логической информации. Поэтому возникновение оога­мии также может служить ярким примером поризма в биологи­ческой эволюции.

Третий, и последний, пример, который мы хотели бы при­вести, это – возникновение фотосинтеза [7]. Примитивный фото­синтез, еще не связанный с окислением молекулы воды и выде­лением кислорода, возник, по-видимому, около 3,5 млрд. лет назад, у прокариот, являвшихся предками современных пурпур­ных и зеленых бактерий. Эта форма фотосинтеза явилась одним из решений задачи энергообеспечения бурно развивающегося то­гда мира прокариот, относящихся ко 2-му кариотаксону, наряду с такими решениями этой же задачи, как хемосинтез и анаэробный гликолиз. В результате длительной эволюции фотосинтезирующего аппарата около 3 млрд. лет назад у некоторых групп прокариот (по-видимому, предков ныне живущих циано-бактерий) сформировался механизм, способный окислять воду, и в первобытную атмосферу Земли начал поступать кислород. Энергетические преимущества, связанные с оксигенным фотосин­тезом, позволили не только успешно размножаться его облада­телям, но и привели около 2 млрд. лет назад к формированию кислородсодержащей атмосферы и трансформации анаэробной биосферы в аэробную, со всеми вытекающими отсюда последст­виями, в том числе формированием и широким расселением многоклеточных эукариот, включая высшие растения и предков современных таксонов животных. В данном случае такая «счаст­ливая находка», как оксигенный фотосинтез, не только чрезвы­чайно обогатила возможности дальнейшего развития обладаю­щих ею организмов, но оказала решающее влияние на будущее всего населения нашей планеты, приведя к формированию еди­ной, охватывающей весь Земной шар, богатой кислородом ат­мосферы. Все последующее развитие жизни на Земле, в том числе и формирование человеческих цивилизаций, протекало уже в рамках аэробной биосферы.

— 96 —
Страница: 1 ... 919293949596979899100101 ... 170