Слайд 2Понятие самоорганизации имеет в эволюционной химии большое значение. Сложились два подхода к

решению проблем самоорганизации предбиологических систем: субстратный и функциональный. Субстратный подход позволил получить информацию об отборе химических элементов и структур, который происходил в процессе самоорганизации предбиологических систем. На Земле из органогенов наиболее распространены только кислород и водород, распространенность других очень мала. В космосе господствуют два элемента - водород и гелий. Существенную роль в отборе химических элементов, способных к образованию прочных энергоемких связей, в первую очередь, сыграл углерод, который вмещает и удерживает внутри себя самые редкие химические противоположности, а также обладающие лабильностью органогены - азот, фосфор и сера, и элементы, которые являются центрами ферментов - железо и магний.
Слайд 4Основоположниками синергетики считаются:
Герман Хакен
Самоорганизация в живой природе
Синергетика (от греч. «совместно» и греч.

«действующий») — междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем).
Слайд 7Уровни организации живой природы

Слайд 8Организация и самоогранизация
