https://www.dushevoi.ru/products/mebel-dlja-vannoj/komplektuishie/zerkalo-shkaf/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

семена)
семейная структура трансформировалась в трехячеечную у организмов II-го и
III-го поколений (две первичные ячейки: отец и мать + вторичная ячейка:
потомство). Время существования структуры семьи колеблется от
продолжительности брачного периода до периода выращивания потомства.
Полноценная семья существует до гибели одного из супругов. Нормальное
функционирование семейного формирования может быть достигнуто лишь при условии
заполнения всех ячеек его структуры соответствующими фщ. единицами. Отсутствие
или несоответствие хотя бы одной из них является достаточным фактором, чтобы
привести к распаду данного формирования.
Каждая фн. ячейка, в том числе и семейная, имеет определенный набор фн.
алгоритмов, которые заполняющая ее фщ. единица обязана выполнять. Ввиду этого
существуют специфичные фн. алгоритмы отца, алгоритмы матери, а также алгоритмы
потомства. У каждого вида организмов они различны, но во многом и схожи между
собой. Их запись хранится на тех же цепочках ДНК-РНК и передается каждому
последующему поколению в виде наследственного генома. Известно, что начиная с
момента оплодотворения, яйцо в каждой из своих клеток в процессе размножения
содержит всю совокупность генов, то есть всю родительскую информацию,
необходимую организму для обеспечения своего роста, существования и
функционирования. Но ни в один из моментов организму не нужна информация в
полном объеме. Поэтому небольшие наборы генов, называемые транспозонами,
способны покидать хромосомы, переходить из одной клетки в другую, перенося ту
или иную информацию.
Следующим решающим шагом в системной организации Материи по уровню К
явилось создание новых фн. структур, фн. ячейки которых на определенные
периоды времени заполняли уже такие суперсложные материальные образования, как
человеческие индивидуумы, которые функционировали там, выполняя требуемые фн.
алгоритмы. Такого рода системные образования мы назовем гиперорганизмами. Их
появление могло произойти лишь вследствие объединения нескольких первобытных
семей в одно стадо, а также дальнейшего умножения полифункциональности
подсистемы человеческого организма - "мозг-рука", которая при помощи все новых
орудий могла выполнять все новые фн. алгоритмы. Перемещаясь в фн. ячейку
первобытного гиперорганизма, человек, как фщ. единица фн. системы -
первобытной семьи, был вынужден временно покидать ее фн. ячейку, хотя в тот
начальный период гиперорганизации это перемещение выглядело весьма условно.
Таким образом, уже первая дифференциация функций человека стала причиной
структурной интеграции первобытного стада. Возникшие в результате этого фн.
группы нового типа представляли собой структуры фн. ячеек, имевших свои строго
обозначенные алгоритмы, которые реализовывались заполнявшими их фщ. единицами.
Итак, из всех организмов II-го, III-го и IV-го поколений стать фщ. единицей в
гиперорганизмах мог лишь организм IV-го поколения, имевший наивысшую
внутреннюю системную организацию, - человек.
В качестве примера рассмотрим порядок функционирования фщ. единиц в группе
охотников на мамонта. Ее структуру заполняли два-три десятка внешне одинаковых
мужчин, вооруженных подобием копий и камнями. Все они невидимо занимали
различные фн. ячейки в сложившейся группе и поэтому выполняемые ими алгоритмы
не были одинаковыми. Вот один из них прибежал в стойбище и дал понять
остальным, что он видел невдалеке мамонта или его свежие следы. Вот другой,
вооружившись копьем, первым ринулся в указанном направлении, увлекая за собой
других. Третий выбрал удобное место для атаки на животное и подал сигнал к
нападению на него. Четвертый, после убийства мамонта, стал ловко разделывать
его тушу. Пятый быстро развел костер и начал обжаривать мясо. Шестой,
остававшийся в стойбище, за время отсутствия охотников смастерил для них
несколько новых копий. Вернувшись с добычей в стойбище, люди из фн. ячеек
группы охотников незримо переместились в свои семейные ячейки с тем, чтобы
наутро из семейных ячеек также незримо вновь перейти в ячейки охотников. И так
изо дня в день, из поколения в поколение.
Из рассмотренного нами примера следует, что фщ. единица нового
организационного уровня Материи помещается в соответствующую фн. ячейку лишь
на период функционирования, покидая ее, как только необходимость пребывания
там временно отпадает, и вновь заполняя ее при возникновении указанной
необходимости, при этом перемещения из ячейки в ячейку стали носить характер
регулярной повторяемости. С этой особенностью организационного уровня К перед
Материей открывались широчайшие возможности по приросту функций (), то есть
для создавания по мере ее движения по ординате качества-времени все
увеличивающегося количества фн. ячеек при одновременном использовании
значительно меньшего числа фщ. единиц - людей, которые в силу этого были
вынуждены все более совершенствовать свою способность попеременно занимать
несколько ячеек, тем самым повышая коэффициент своей персональной
полифункциональности. Фн. алгоритмы каждой ячейки системных образований уровня
К, то есть гиперорганизмов, фиксировались в то время в виде биохимической
записи в колониях клеток головного мозга отдельных людей, способных
осуществлять, удерживать и воспроизводить эту запись, представляющую собой
межнейронные связи, по которым в определенный момент протекает биоток. В силу
этого дальнеший естественный отбор фщ. единиц К шел по пути выделения людей,
отличавшихся, при всех прочих равных параметрах организма, большим количеством
нервных клеток в полушариях головного мозга, способных к формированию большего
числа аналитических фн. центров сигнальной подсистемы. И хотя этот процесс
протекал довольно медленно, тем не менее он дал свои результаты. Так, если у
синантропов, существовавших 500 тыс. лет назад, объем черепа был лишь
850--1250 см3, то у неандертальцев, обитавших на Земле 150 тыс. лет назад,
объем мозга составлял уже более 1400 см3, хотя извилин на нем было еще не так
много. Неандертальцы питались мясной и растительной пищей, одевались в шкуры и
жили группами по 50--100 человек. Человеческая семья в то время не могла
существовать в одиночку, так как она быстро погибла бы, не сумев защитить себя
от зверей, а также добыть себе достаточно пищи. Поэтому с первых шагов своего
развития человек был коллективным животным. Благодаря же своей способности к
полифункционированию лишь он смог стать универсальной фщ. единицей в ячейках
гиперсистем уровня К.
Постоянное участие в коллективных мероприятиях, будь то охота или защита от
врагов, требовало от людей установления контакта между собой. Это следовало
также и из закона построения развивающихся систем, согласно которому между
ячейками любой структуры должна существовать определенного рода взаимосвязь.
Со временем она постепенно оформилась и между фщ. единицами в структурах
уровня К - людьми: вначале жестами, затем смысловой речью.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
 душевые поддоны прямоугольные 

 EL Molino Galo