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반면에 살아있는 계는 끊임없이 새로운 구조의 발현을 통해 구조적 복잡성을 증대시켜 나간다. 이 두가지 다른 점은 자체조직화(self-organization)와 적응(adaptation)이란 용어로 표현할 수 있다.첫 번째 문제는 최근 물질계에서도 자체조직화를 통해 임계상태에 이르는 모형들이 발견됨으로써 이해의 폭이 깊어져 왔다. 첫째는 미세 조정 문제(fine tuning problem)이다. 예를 들어 스칸디나 반도의 해안선, 눈송이의 결정 구조, 은하계의 구조들은 계층적 축척구조를 갖고 있으며 미국 남동부 지방 등 여러 곳에서 일어난 지진의 크기 분포는 구텐버그-리히터 법칙이라는 멱수법칙을 따른다.복잡성(Complexity)의 과학과 기업조직의 관리 Down동력학적 측면으로 보면, 물질계와 살아있는 계는 크게 보아서 두 가지 점에서 근본적으로 다르다. 임계점에 있지 않은 물질들은 스스로 임계상태에 이르지 못한다. 수많은 광자(광자)들이 발맞추어 움직이는 레이저, 수증기 분자들이 대기와 상호작용하여 일으키는 태풍들도 임계상태의 특징들을 가지고 있다. 물질계는 상전이를 일으키는 임계점에서만 고차원적인 프랙탈 구조를 갖지만, 살아있는 계는 스스로 구조를 조직화하여 프랙탈 구조를 갖는다. 즉 평형 상태에 있는 물질계와는 달리, 강력한 외부환경의 지배를 받는 비평형 물질계들의 전형적인 상태는 임계상태라고 할 수 있다.. 즉 더 복잡한 구조로 진화해 나가지 않는다는 면에서 이들은 정체되어 있다. 이러한 물질계들의 공통점은 이들이 평형상태에 있지 않고 강력한 외부환경 속에 있는 비평형계라는 사실이다. 따라서 살아있는 계가 보이는 축척 구조는 물질계, 사회계, 경제계를 포함한 모든 자연계의 공통된 현상이라고 할 수 있다.IWINV. 실제로 프랙탈 구조를 갖고 있는 물질계가 우리 주위에서 많이 발견되었다. 둘째, 임계상태에 있는 물질들도 구조적인 복잡성은 가지고 있지만 일단 그 구조에 이르면 더 이상 변화하지 않는다