Мурманский морской биологический институт. Труды Мурманского морского биологического института. Вып. 2 (6) / Акад. наук СССР. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР,1960. - 270, [1] с., [1] л. ил.

36 м. м. К АМШИЛОВ чаев порция энергии, усвоенная в результате синтетической деятель­ ности зеленых растений, трансформируется в длинной цепи животных организмов, пока, наконец, ею не завладеют низшие существа. Однако существуют и короткие пищевые цепи. К таким, к частности , при­ надлежат пищевые цепи, начинающиеся с высших морских водо­ рослей. Животные организмы используют их относительно слабо. Миллионы тонн ценнейшего органического вещества в основном превра­ щаются в субстрат для развития микроорганизмов. Вполне можно удли­ нить пищевую цепь, начинающуюся с водорослей, путем их использо­ вания в качестве удобрения, корма скота, источника пищевых веществ для человека, сырья для легкой промышленности, тем более что мировая практика накопила в этом направлении богатый опыт. Иначе говоря, чело­ веческая практика имеет большие возможности р а ц и о н а л и з и ­ р о в а т ь о б м е н и между организмами, пока еще не освоенными, н аправляя его в сторону максимальной полезности. 3 Развитие органического мира шло в направлении использования все новых и новых источников энергии (химическая энергия органи­ ческих соединений, энергия солнца, энергия неорганических соединений). Некоторые формы энергии органический мир не смог использовать, например силу ветра, энергию движущейся воды, энергию нефти, камен­ ного угля, внутриатомную энергию. Человек, научившись пользоваться и этими источниками, увеличил тем самым энерговооруженность орга­ нического мира. В этом отношении человеческая деятельность продол­ жает естественный процесс прогрессивного роста энерговооруженности живого. Однако формы потребления энергии, характеризующие человеческую деятельность, пока еще оказываются примитивными в сравнении с ее использованием органическим миром. Ферментативное расщепление при низких температурах позволяет организмам использовать энергию более экономно, с большим коэффициентом полезного действия, чем это делает человек. Р а с к р ы т и е б и о л о г и ч е с к и х с п о с о б о в и с ­ п о л ь з о в а н и я э н е р г и и с т а н о в и т с я в е с ь м а а к т у ­ а л ь н о й з а д а ч е й . К ак уже говорилось, огромную роль в эволюции органического мира играют простейшие организмы, микробы, актиномицеты, дрожжи, одноклеточные водоросли и животные. Их жизнедеятельность — основа существования и развития высших организмов. Видимо, р о л ь н и з ­ ш и х о р г а н и з м о в б у д е т п р о г р е с с и в н о в о з ­ р а с т а т ь и в х о з я й с т в е н н о й ж и з н и ч е л о в е к а . Концентраторы солнечной энергии, источники белка, продуценты вита­ минов и других активных веществ, необходимых для нормального питания высших организмов, «лаборатории» антибиотиков, инициаторы спирто­ вого и метанового брожения — вот далеко не полный перечень много­ образной деятельности одноклеточных организмов. Являясь основой существования жизни на земле, эта деятельность, вне всякого сомнения, будет основой биотехники будущего. Представление об органическом мире как о целом позволяет по-но­ вому подойти и к проблеме ф о р м о о б р а з о в а н и я в ы с ш и х о р г а н и з м ов. Если в процессе эволюции личинки организмов дей­ ствительно могут становиться родоначальниками новых типов, без ко-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz