Т.е. физическая форма материи – это масс-энергетический мир.

Далее физическая форма является основой химической формы материи».

5.2. «Химическая форма материи (ХФМ) – закономерный результат развития масс-энергетических процессов, т.е. физической формы материи. Химическая форма, как и любая другая форма материи, возникает на основе предыдущей и включает часть ее в себя в качестве своей «основы». ХФМ «строится» из физической формы. Однако химический мир характеризуется несравненно большим качественным многообразием, чем физический. Химическая реальность основана на периодическом законе Менделеева. Образуясь всего из 3х основных элементарных частиц – протонов, нейтронов и электронов, – химическое включает более 100 хим. элементов, из которых возникает огромное многообразие хим. соединений, которые отражаются в физике только количественно в виде массы, а в химии – качественно в виде различных химических связей.

Качественно более сложный химический мир обладает иным способом развития, отличным от физического. Если в физике химические элементы, начиная с водорода, усложняются однородно и линейно; то в химии элементы усложняются нелинейно. Первоначально их хим. сложность быстро растет, достигая максимума у углерода, а затем резко падает. Углерод – наиболее сложный химический элемент, обладающий наивысшим потенциалом химического развития. Близкими углероду потенциалами обладают водород, кислород, азот, сера и фосфор. В силу этого они играют главную роль в химической эволюции, закономерно приводящей к появлению жизни, и называются поэтому элементами-органогенами.

Значительное место в химии занимает понятия химической реакции – относительно самостоятельное превращение, связанное с некоторым конечным числом реагирующих субстратов.

Химический процесс – это единство синтеза (ассоциации) и распада (диссоциации). Т.к. синтез приводит к усложнению веществ, он является химической формой прогресса, а диссоциация – химической формой регресса. Химический синтез включает в себя катализ – способность ускорения химических превращений.

Далее химическая форма является основой биологической формы материи».

5.3. «Живая (биологическая) материя возникает в результате закономерного развития химической формы материи. Энгельс определял «жизнь как способ существования белковых тел, который включает постоянное самообновление химических составных частей этих тел». В середине 20в. была раскрыта огромная роль нуклеиновых кислот – ДНК и РНК, выступающих в качестве важнейшей химической основы наследственности. В связи с рядом открытий в биологии жизнь определяют как способ существования высокоорганизованного материального субстрата, основными химическими компонентами которого выступают белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры, некоторые минеральные соединения.

Сущностью жизни (биологического способа существования) является тенденция к самосохранению путем приспособления к окружающей среде – адаптации. На самосохранение направлена вся совокупность физических, химических, биологических процессов живого организма.

Самосохранение путем приспособления – 2 важнейших свойства БФМ, которые выражаются в совокупности др. свойств живой материи: ассимиляции и диссимиляции, росте и развитии организмов, раздражимости и сократимости живой ткани, способности к движению, способности к эволюции. Способность к эволюции включает ряд др. факторов (согласно теории Дарвина): изменчивость, наследственность и естественный отбор.

Распад живого субстрата – диссимиляция – и его восстановление – ассимиляция – являются активным способом динамического сохранения состава и структуры живого. Динамическое самосохранение жизни осуществляется посредством роста и развития организма. С помощью раздражимости живое получает сведения об изменяющейся внешней среде, посредством сократимости и движения – активно реагирует на ее изменения. Благодаря механизму наследственности живое накапливает, сохраняет и передает от поколения к поколению все важнейшие признаки и механизмы приспособления. Важнейшие признаки живого закрепляются посредством особых биологических структур – генов, совокупность которых образует геном организма; совокупность геномов образует генофонд живой материи.