Еще более убедительно сравнение биомассы в различающихся по геологическому возрасту экосистемах.
В океане, экологическая структура которого сложилась в раннем палеозое (Зенкевич, 1948), биомасса равняется 3.47 * 10 9 т (сухого веса) (Богоров, 1969). В более же молодых наземных биогеоценозах суммарная биомасса составляет 1.8 * 10 12 т (Рябчиков, 1971), 2.42*10 12 т (Базилевичи др., 1970), 2.68*10 12 т (Суетова, 1976) или даже 3.1 * 1012—1 * 10 13 т (Ковда, 1973а). Иными словами, даже при столь значительных различиях в оценке биомассы континентов у разных авторов ясно, что «общая биомасса Мирового океана в общем балансе Планеты по весу играет ничтожную роль» (Базилевич, 1979, с. 56). Это является веским доказательством значительного возрастания биомассы в ходе эволюции биосферы.
Увеличение биомассы и накопление ископаемого органического вещества изменяют энергетику биосферы. По самым грубым подсчетам только в месторождениях горючих ископаемых сконцентрировано более 10 13 т органического вещества (Перельман, 1973), а в рассеянном состоянии в палеобиосферах его находится около 3.5 * 10 15 (Швец, 1973; Вассоевич и др., 1976). Эти цифры позволяют представить, какое колоссальное количество энергии накопилось в земной коре за время существования биосферы. Кроме того, значительная часть энергии, аккумулированной ранее живым веществом, ныне представлена в форме поверхностной энергии дисперсных частиц в золе выветривания, а также расходуется во многих геологических процессах.
Энергетическая трактовка органической эволюции не раз предлагалась еще во второй половине XIX в. в работах Р. Майера, У. Томпсона, С. А. Подолинского, Л. Больцмана. Так, Больцман в 1886 г. отмечал, что борьба за существование — это прежде всего борьба за энергию. Особая термодинамическая роль органического мира подчеркивалась Тимирязевым и Н. А. Умовым. Последний считал целесообразным ввести дополнительный закон термодинамики, который бы отражал тот факт, что отбор направлен на преодоление энтропии.