Основы биологии
Наиболее общие методы, используемые в биологии. Структурно-функциональные уровни организации наследственного материала. Молекулярные основы наследственности. Особенности строения генов у прокариотических и эукариотических клеток. Генотип и фенотип.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | курс лекций |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.01.2016 |
Размер файла | 239,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Отрицательная обратная связь - направлена на восстановление исходного состояния кибернетической системы, в случае ее отклонения от нормы.
Пример: работа термостата.
Положительная обратная связь - направлена на усиление возникшего отклонения кибернетической системы от исходного состояния.
Пример: кровотечение из крупного сосуда, рост организма в онтогенезе.
Отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции гомеостаза
Нервная регуляция:
высокая скорость наступления ответной реакции;
реакция кратковременная;
реакция носит локальный характер.
Гуморальная регуляция
(обеспечивается выделением в кровь гормонов):
реакция наступает медленно;
реакция длительна;
реакция носит разлитой характер.
Таким образом, обе системы в целостном организме дополняют друг друга.
В основе функционирования нервной и эндокринной систем лежит принцип действия отрицательной обратной связи.
Рассмотрим работу нервной системы на примере регуляции рН крови:
Физическая нагрузка
накопление СО2
изменение рН
дыхательный центр
межреберные мышцы (учащение дыхания)
понижение СО2
В качестве сигнала для внесения изменения в работу организма как кибернетической системы служит содержание гормона в крови. Одни железы эндокринной секреции (поджелудочная железа, паращитовидные железы, эпифиз) сами реагируют на содержание гормона, а другие (щитовидная, половые, кора надпочечников) - через переднюю долю гипофиза, которая вырабатывает четыре гормона: соматотропный, тиреотропный, адренокортикотропный, гонадотропный.
Рассмотрим примеры работы эндокринной системы.
Регуляция содержания тироксина в крови:
Снижение тироксина в крови
гипофиз
усиление выработки тиреотропного гормона
усиление функции щитовидной железы
увеличение содержания тироксина
Регуляция осмотического давления плазмы крови:
Повышение потребления воды
снижение осмотического давления плазмы
задняя доля гипофиза
снижение секреции антидиуретического гормона (АДГ)
уменьшение проницаемости дистального извитого канальца
выделение разведенной (обильной) мочи
повышение осмотического давления плазмы
В целостном организме обе регуляторные системы работают слаженно. Интеграция их действия осуществляется в гипоталамусе. Он богат центрами вегетативной нервной системы: терморегуляции, голода, жажды, водно-солевого обмена, половой активности. Здесь же имеются клетки, вырабатывающие нейрогормоны (релизинг-факторы): либерины и статины.
Взаимодействие нервной и эндокринной систем можно рассмотреть на примере стрессовой реакции организма (реакции на сильный или длительный по времени действия раздражитель): повышение сопротивляемости организма
Биологические ритмы
Все живые организмы наряду с пространственной организацией имеют временную характеристику. Деятельность всех систем организма представлена в виде отдельных замкнутых циклов, например, дыхание: вдох - выдох, 12-14 раз в минуту; сердечный цикл: систола - диастола, 0,8 секунд; перистальтика желудка: одно сокращение длится от нескольких десятков минут до 1-1,5 часов. Установлено, что ритмичность протекания многих функций организма находится в тесной связи с колебаниями во внешней среде: смена дня и ночи, времена года, изменение солнечной активности, вращение луны и т.д.
Ритмичность протекания процессов жизнедеятельности в живых организмах - биоритмы.
Наука, занимающаяся изучением биоритмов, называется хронобиология.
Классификация биоритмов
По частоте возникновения ритма:
ритмы высокой частоты (от долей секунды до 30 минут),
ритмы средней частоты (30 минут - 28 часов),
мезоритмы (28 часов - 6 дней),
макроритмы (20дней - 1 год),
мегаритмы (10 лет - несколько десятков лет).
По уровню организации биосистемы:
клеточные (химические реакции),
органнные ритмы,
организменные,
популяционные.
С точки зрения взаимодействия организма с окружающей средой:
а) физиологические (рабочие) - колебания, отражающие деятельность отдельных систем организма (сокращение сердца, дыхание, перистальтика и т.п.),
б) адаптивные (собственно биоритмы) - колебания с периодами, близкими к основным геофизическим циклам, направлены на приспособление к периодически изменяющимся условиям среды.
Адаптивные биоритмы
Подразделяются на:
суточные;
лунные;
годичные (сезонные);
приливно-отливные;
солнечные.
Суточные биоритмы
Наиболее хорошо изучены. Наблюдаются у всех живых организмов - от простейших до человека. Они обусловлены сменой дня и ночи (вращение Земли вокруг своей оси). Многие суточные ритмы закрепились в генотипе, передаются по наследству и носят название циркадных биоритмов (circa - около, dies - день - околодневные, продолжительность их периода колеблется в пределах 20-28 часов).
Примеры циркадных ритмов:
- температура тела: максимальная - в 18 часов, минимальная - в 1-5 часов утра;
- артериальное давление: максимальное - днем, минимальное - ночью;
- интенсивность деления клеток красного костного мозга: максимальная - в 5.00, минимальная - ночью;
количество эритроцитов: максимальное - утром, минимальное - ночью;
свертываемость крови: максимальная - днем;
работоспособность: максимальная - в 5-6 часов, 10-12 часов, 16-18 часов.
Всего у человека подвержено суточным колебаниям более 300 функций. Для обнаружения циркадных ритмов животных и человека заключают в изолированные камеры, где отсутствует естественная смена дня и ночи. Если в этих условиях параметры изменяются, значит, это циркадный ритм. Циркадные ритмы могут перестраиваться. У одних людей перестройка идет быстро - 1-2 суток, у других - 1-2 недели.
Лунные биоритмы
Длительность лунного цикла составляет 28 суток. Эти биоритмы наиболее выражены у обитателей морей и океанов. Закрепились в генотипе и передаются по наследству. Приурочены преимущественно к фазам луны. Так, периоды нереста у морских кольчатых червей и роения у некровососущих комаров совпадают с определенными фазами лунного цикла. В качестве примеров лунных биоритмов у человека можно отметить изменение длительности свертывания крови и менструальный цикл у женщин (адаптивное значение не установлено).
Годичные (сезонные) ритмы
Обусловлены вращением Земли вокруг Солнца. Размножение, рост, линька, миграции, перелеты птиц - связаны с временами года. Многие из них передаются по наследству. Годичные ритмы, закрепившиеся в генотипе, называются цирканными (circa - около, annus - год).
У человека колеблются в течение года:
теплоотдача с поверхности тела: зимой снижается, летом повышается;
энергообмен: зимой - выше, летом - ниже;
рост: летом интенсивнее;
биохимические показатели крови меняются;
половая активность у мужчин: снижается к концу зимы;
показатели иммунитета: максимальные - зимой, минимальные - летом;
частота сердечных сокращений;
артериальное давление;
хронические заболевания - обостряются весной и осенью.
Приливно-отливные ритмы
Характерны для организмов, обитающих в прибрежной зоне морей и океанов. За сутки наблюдается два прилива и два отлива. Дважды в месяц приливы достигают максимальной величины - сигизийные приливы. Рыбка атерина у берегов Калифорнии откладывает икру в сигизийный прилив в мокрый песок, а ровно через полмесяца в следующий сигизийный прилив из икринок выходят мальки, которые уносятся с водой. Двустворчатые моллюски в аквариуме будут открывать и закрывать створки в соответствии с приливом и отливом.
Солнечные ритмы
Обусловлены изменением солнечной активности. Различают три вида солнечных ритмов:
продолжительность периода - 11,1 года;
продолжительность периода - 80-90 лет;
продолжительность периода - 600-800 лет.
В период повышения солнечной активности изменяются магнитное поле Земли и ионосфера, что сказывается на жизнедеятельности живых организмов. Установлена связь между распространением некоторых инфекционных болезней и уровнем солнечной радиации. В периоды повышения солнечной активности отмечается рост психических заболеваний и инфаркта миокарда. Наряду с этим обнаружена прямая зависимость между творческой активностью писателей, композиторов и уровнем солнечной активности.
Регуляция биоритмов
В регуляции околосуточных и годичных ритмов ведущая роль принадлежит эпифизу. Он вырабатывает гормон мелатонин, который оказывает влияние как на другие эндокринные железы, так и на структуры мозга.
Медицинское значение хронобиологии
1. Суточные ритмы должны учитываться при назначении сильнодействующих лекарств. Одна и та же доза в разное время суток действует по-разному. Например, оптимальное время приема аспирина в 8 часов утра, т.к. при этом его отрицательное влияние на желудок минимально. Анальгин при зубной боли желательно принимать в 15 часов дня, т.к. в этом случае он действует в три раза дольше. Гормоны кортикостероиды при лечении бронхиальной астмы следует назначать в 8 и 15 часов.
2. Время суток и дни месяца надо учитывать при проведении плановых операций, т.к. длительность кровотечения разная.
3. Циркадные ритмы следует учитывать при направлении больных на санаторно-курортное лечение.
4. Сезонные ритмы принимаются во внимание при лечении хронических больных: весной и осенью необходимо проводить профилактическое лечение.
5. Суточные ритмы учитываются при составлении режима труда и отдыха для людей ряда профессий: летчики, космонавты и т.п.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. УЧЕНИЕ О МИКРОЭВОЛЮЦИИ. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Врачи должны иметь представление об основных закономерностях эволюционного процесса, во-первых, потому, что человек принадлежит как вид к царству животных и структуры и функции его органов и систем являются результатом длительного исторического развития предшествующих форм. Именно исходя из филогенетического принципа врачи должны объяснять возникновение у человека многих пороков развития. Во-вторых, эволюция человека как вида продолжается и сегодня. Человек никогда не освободится от власти законов эволюции. Поэтому очень важно предвидеть направления эволюционных изменений человека и учитывать их в практической деятельности.
Термин «эволюция» имеет очень широкое применение и в переводе на русский означает «развертывание». В биологии впервые был предложен швейцарским натуралистом Шарлем Бонне в 1762 году.
Биологическая эволюция - необратимый и закономерный процесс исторического развития живой природы. Результатом эволюции в природе является:
возникновение видов;
исчезновение видов;
адаптация видов;
преобразование биогеоценозов;
изменение биосферы в целом.
Эволюция - постоянный процесс достижения соответствия между биологическими системами и изменяющимися условиями внешней среды.
Наука, изучающая закономерности эволюции, называется эволюционным учением, или эволюционной биологией.
Эволюционное учение имеет свою историю развития, которую можно разделить на два этапа: додарвиновский (до 1859 г.) и последарвиновский (после 1859 г.)
В 1859 году вышла в свет книга Ч. Дарвина «Происхождение видов», в которой он впервые изложил научно обоснованную теорию эволюции.
Последарвиновский этап развития эволюции, в свою очередь, делится на три периода:
I - 1859 - 1900 гг. - период утверждения идей дарвинизма;
II - 1900 г. - начало 20-х годов - кризис дарвинизма;
III - конец 20-х годов - настоящее время - слияние дарвинизма и генетики и формирование синтетической теории эволюции.
Синтетическая теория эволюции - это объяснение и дальнейшее развитие положений дарвинизма на основе данных, полученных генетикой, популяционной экологией, биогеографией, систематикой, эволюционной морфологией с помощью методов математического моделирования и постановки экспериментов.
Начало слиянию генетики и дарвинизма положил русский генетик С.С. Четвериков в 1924 году в своей работе «О некоторых моментах эволюционного учения с точки зрения современной генетики». В создании синтетической теории эволюции приняли участие около пятидесяти ученых с мировыми именами: Н.И. Вавилов, И.И. Шмальгаузен, А.Н. Северцов, Н.П. Дубинин, Д.К. Беляев, К.М. Завадский, А.С. Серебровский, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Р. Фишер, Э. Майр, С. Райт, Т. Добжанский и др.
Дж. Хаксли в 1942 году издал книгу «Эволюция: современный синтез», что послужило названием современного учения об эволюции - синтетическая теория эволюции. В основном синтетическая теория эволюции сформировалась в 40-х годах, однако продолжает развиваться и в настоящее время. Имеется еще немало нерешенных проблем.
В эволюционном учении выделяют две части:
учение о микроэволюции;
учение о макроэволюции.
Макроэволюция - изучает закономерности эволюции надвидовых таксонов, которая протекает на больших территориях и на протяжении больших отрезков времени.
Микроэволюция - изучает эволюционные события, протекающие внутри вида.
Основные законы макроэволюции были изучены еще во времена Ч.Дарвина. Микроэволюция - наиболее развивающаяся сейчас часть эволюционного учения.
Микроэволюция
включает описание элементарной эволюционной единицы, элементарного эволюционного явления, элементарного эволюционного материала и элементарных эволюционных факторов. Рассмотрение этих элементов во взаимодействии дает возможность представить изначальные механизмы эволюционного процесса.
Элементарная эволюционная единица - это популяция.
Популяция - форма существования вида.
Популяцией называется совокупность особей одного вида, длительно населяющих определенное пространство и свободно скрещивающихся между собой.
Популяция выступает как целостная единица с точки зрения морфологии, экологии и генетики.
Морфологическая характеристика: популяции одного вида отличаются друг от друга по морфологическим признакам.
Экологическая характеристика: популяции разных видов отличаются ареалом, численностью, половым и возрастным составом.
Генетическая характеристика: все природные популяции представляют собой гетерогенную смесь генотипов - АА, Аа, аа.
Соотношение этих генотипов соответствует закону Харди-Вайнберга:
p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.
Элементарное эволюционное явление
Действие факторов внешней среды на популяцию будет изменять соотношение генотипов. Длительное изменение популяционного генофонда - элементарное эволюционное явление. Элементарное эволюционное явление еще не является эволюционным процессом, но без него эволюция не протекает.
Элементарный эволюционный материал
В качестве элементарного эволюционного материала признаются мутации. Это "кирпичики", из которых строится эволюционный процесс. Чтобы выступать в качестве элементарного эволюционного материала, мутации должны отвечать следующим требованиям:
с достаточной частотой постоянно возникать в популяциях;
затрагивать все свойства и признаки организма;
в разных концентрациях встречаться в природных популяциях.
Для того, чтобы возникло элементарное эволюционное явление, необходимо, чтобы на элементарный эволюционный материал подействовали элементарные эволюционные факторы.
Элементарные эволюционные факторы:
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор, дрейф генов.
Мутационный процесс
ведет к изменению частоты встречаемости генов одной аллельной пары. Мутационный процесс как элементарный эволюционный фактор характеризуется:
неопределенностью действия,
ненаправленностью действия,
выступает в роли поставщика элементарного эволюционного материала.
Популяционные волны - колебания численности особей в популяциях. Они могут быть: периодические (сезонные - изменение численности насекомых) и непериодические - зависят от действия каких-либо факторов (стихийные бедствия, вспышки численности видов в новых районах и т.д.). Механизм действия популяционных волн сходен с мутационным процессом: неопределенность, ненаправленность, поставщики элементарного эволюционного материала.
Изоляция - возникновение любых барьеров, нарушающих панмиксию. Изоляция бывает пространственной и биологической.
При пространственной изолирующие барьеры находятся вне популяции: горы, водные преграды и т.п.
Биологическая изоляция обеспечивается двумя группами механизмов:
устраняющие скрещивание (разное поведение, разные сроки брачного периода, разная экология и т.п., особенности строения половых органов);
скрещивание происходит, но потомство отсутствует или оно бесплодно (гибель зигот).
Изоляция как элементарный эволюционный фактор сходна с двумя предыдущими факторами своей неопределенностью и ненаправленностью, однако не является поставщиком эволюционного материала, а лишь усиливает и закрепляет первоначально возникшие стадии генотипической дифференцировки.
Естественный отбор -
единственный элементарный эволюционный фактор, обладающий направленностью действия.
Естеств.
отбор
Рис. Схема микроэволюционного процесса.
Ч.Дарвин определял естественный отбор как переживание наиболее приспособленных особей. С точки зрения синтетической теории эволюции естественный отбор - избирательное воспроизведение разных генотипов. Естественный отбор подразделяется на движущий, стабилизирующий и дизруптивный.
Образование двух новых видов - превращение популяций из открытых систем в закрытые.
Различают три способа видообразования:
дивергентное филетическое конвергентное
Кроме того, видообразование бывает аллопатрическим (новый вид возникает на периферии ареала старого вида) и симпатрическим - новый вид возникает в пределах ареала исходного вида.
Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях
Популяция людей - группа людей, занимающих общую территорию и свободно вступающих в брак.
Популяция численностью 1500-4000 человек - дем, менее 1500 человек - изолят.
Особенности мутационного процесса
В последнее время давление мутационного процесса на генофонд человеческих популяций усиливается, что связано с загрязнением окружающей среды мутагенными факторами (химические, ионизирующая радиация, аварии на АЭС). Увеличение частоты мутаций ведет к увеличению частоты наследственных заболеваний.
Особенности действия изоляции
На ранних этапах становления человека в человеческих популяциях изолирующими барьерами являлись географические преграды (горы, моря и океаны). В настоящее время в качестве изолирующих барьеров выступают социальные факторы: культура, религия, язык, экономический уклад, национальные обычаи и т.п. Они оказались очень стойкими.
Действие изоляции на протяжении длительного времени привело к морфологическим различиям отдельных популяций людей.
Примеры.
Африканские племена бушмены выделяются своеобразным строением ушной раковины.
Народность на Камчатке коряки отличается широким углом нижней челюсти.
3. Народность на острове Хоккайдо (Япония) айны характеризуется исключительным развитием бороды у мужчин.
Особенности популяционных волн
Основная тенденция в изменении численности населения Земли - это увеличение:
неолит (6,5-8,5 тысяч лет назад) - 5 млн. человек;
начало новой эры - 200 млн. человек;
1989 год - 5,1 млрд. людей;
2000 год - 6 млрд. людей.
Вместе с тем в истории развития любой популяции имели место как резкие подъемы, так и спады численности - популяционные волны. Чаще всего причинами резкого сокращения численности являлись войны и эпидемии особо опасных инфекций (чума).
Особенности действия естественного отбора
В человеческих популяциях действует стабилизирующая форма естественного отбора, направленная на сохранение генофонда популяций. Стабилизирующий отбор может быть как положительным, так и отрицательным.
Положительный естественный отбор направлен на сохранение особей, отрицательный - на устранение из популяции особей с нежелательным генотипом.
Отрицательный отбор в свою очередь может быть направлен против гетерозигот и против гомозигот.
Примером отрицательного отбора, направленного против гетерозигот, может служить наследование Rh-фактора. Rh-фактор контролируется тремя доминантными тесно сцепленными генами, поэтому их можно условно принять за один.
D - ген, определяющий Rh-фактор
d - ген, не определяющий Rh-фактор
Среди европейцев Rh-фактор имеют 85% населения. Они называются резус-положительными. В семье, где мать Rh-отрицательна, а отец Rh-положителен, ребенок будет Rh-положительным:
Р + dd > DD
F1 Dd
При нарушении целостности плаценты эритроциты плода попадают в кровь матери, в организме которой будут вырабатываться антитела против чужеродного белка. Однако первая беременность, как правило, заканчивается рождением здорового ребенка.
При повторной беременности антитела проникают через плаценту в организм плода и развивается гемолитическая болезнь новорожденного, которая без оказания помощи ведет к гибели ребенка. Таким образом, из популяции устраняется гетерозиготная особь.
Примером отрицательного отбора, направленного против гомозигот, служит наследование серповидноклеточной анемии. Индивидуумы с генотипом SS умирают в раннем детском возрасте. Следовательно, из популяции удаляются сразу два патологических гена.
Однако в популяции, наряду с отрицательным отбором, направленным против гомозигот, действует положительный отбор, направленный на сохранение гетерозигот Ss. Гетерозиготы Ss в 14 раз реже болеют малярией, поэтому естественный отбор сохранит такие особи.
Положительный отбор, направленный против отрицательного отбора, называется контротбор.
+ Ss > - SS
Генофонд любой популяции - результат длительных и сложных взаимодействий элементарных эволюционных факторов (мутационного процесса, дрейфа генов, популяционных волн, изоляции, естественного отбора). В связи с этим все природные популяции генетически полиморфны.
Генетический полиморфизм - наличие в популяции нескольких генетических форм в состоянии длительного равновесия.
Генетический полиморфизм бывает адаптационный и балансированный.
Адаптационный (приспособительный). Пример: у виноградной улитки часть особей популяции, обитающая на песчаных почвах, имеет белый вход в раковину, а другая часть - красный цвет, они обитают на глинистой почве. У двухточечной божьей коровки есть красные и черные особи. Красные хорошо переносят зиму, а черные хорошо размножаются летом.
Балансированный - гетерозиготный - отбор благоприятствует сохранению гетерозиготных особей. Имеет большой биологический смысл - обеспечивает выживаемость особей в изменяющихся условиях окружающей среды, создает резерв наследственной изменчивости. Приспособленность любой реальной популяции всегда хуже приспособленности идеальной популяции, которая состояла бы только из нужных в данный момент генотипов. Разность между приспособленностью идеальной и реальной популяций называется генетическим грузом. Различают генетический груз мутационный (обусловлен мутациями в данном поколении) и сегрегационный (обусловлен мутациями, которые передались от предков).
В медицине наблюдаются следующие проявления генетического полиморфизма:
неравномерное распределение заболеваний на планете;
различная тяжесть течения заболеваний;
неодинаковая предрасположенность к наследственным заболеваниям.
Для человеческих популяций также характерен генетический груз. Он эквивалентен числу рецессивных генов, которые в гомозиготном состоянии ведут к гибели индивидуума до наступления репродуктивного периода. У отдельных людей число таких генов колеблется от 3 до 8.
Наличие генетического груза ведет к тому, что в каждом поколении 50% зигот не дают потомства:
15% - гибнут до рождения,
3% - гибнут при рождении,
2% - гибнут сразу после рождения,
3% - не достигают половой зрелости,
20% - не вступают в брак,
10% - бездетны.
Как видим, генетический груз в человеческих популяциях не имеет того биологического смысла, как в природных популяциях животных, однако перешел к человеку по наследству.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАКРОЭВОЛЮЦИИ
Понятием макроэволюция обозначают происхождение надвидовых таксонов (рода, семейства, отряда, класса, типа). В самом широком смысле макроэволюцией можно назвать развитие жизни на Земле в целом. Единого стройного макроэволюционного учения, аналогичного учению о микроэволюции, пока нет. Сформулированные закономерности являются эмпирическими обобщениями, отражающими отдельные грани этого грандиозного процесса. Эти закономерности касаются:
эволюции групп организмов;
эволюции онтогенеза;
эволюции органов и функций;
эволюционного прогресса.
Эволюция групп организмов
Направления эволюции:
- аллогенез;
- арогенез.
Аллогенез - развитие группы в пределах одной адаптивной зоны и приобретение частных приспособлений - идиоадаптаций. Адаптивная зона - совокупность экологических ниш, сходных по общему направлению действия основных средовых факторов на данную группу организмов и различающихся лишь в деталях. Пример - приобретение локальных морфофизиологических приспособлений к разнообразным условиям обитания в отряде насекомоядных млекопитающих: наземные формы - землеройка и еж; земноводные формы - выдровая землеройка и выхухоль; роющие формы - крот и златокрот. Общий план строения у всех сохранен.
Арогенез - развитие группы животных с выходом в другие адаптивные зоны и приобретение новых морфофизиологических особенностей, приводящих к повышению уровня их организации. Эти новые прогрессивные черты организации называются ароморфозами. Примеры ароморфозов: возникновение пятипалой конечности наземного типа, легких, двух кругов кровообращения и трехкамерного сердца у земноводных; появление крыла, четырехкамерного сердца, теплокровности у птиц.
В природе оба направления эволюции тесно связаны, переходят один в другой, постоянно чередуясь.
Формы эволюции групп:
а) первичные б) вторичные
филетическая дивергентная параллелизм конвергенция
эволюция эволюция
Филетическая эволюция - это изменения, происходящие в одном филогенетическом стволе, эволюционирующем во времени. Без таких изменений не может протекать никакой эволюционный процесс. Пример такой формы эволюции - развитие предков современной лошади: фенакодус эогиппус миогиппус парагиппус плиогиппус современная лошадь.
Дивергентная эволюция - это образование из одной предковой группы двух и более новых групп. Прекрасным примером дивергенции может служить многообразие видов вьюрков на Галапагосских островах, различающихся строением клюва.
Конвергенция - процесс формирования сходного фенотипического облика у неродственных групп организмов. Она возникает тогда, когда какие-то группы организмов длительное время находятся в сходных экологических условиях и поэтому у них вырабатываются сходные приспособления. Примеры: сходство зайцеобразных и грызунов, форма тела у акуловых и китообразных.
Параллелизм - процесс формирования сходного фенотипического облика у генетически близких, ранее дивергировавших, групп организмов. Примеры: сходные приспособления у одногорбого и двугорбого верблюдов, развитие саблезубости (гипертрофия клыков верхней челюсти) в семействе кошачьих. Параллелизм обеспечивается реализацией закона гомологических рядов.
Правила эволюции групп:
правило необратимости эволюции;
правило прогрессирующей специализации;
правило происхождения от малоспециализированных предков.
Правило необратимости эволюции: эволюция - процесс необратимый и организм не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков. Так, если рептилии произошли от примитивных амфибий, то как бы ни шла в дальнейшем эволюция, рептилии никогда не могут дать начало амфибиям. Вернувшись в просторы Мирового океана, млекопитающие (киты) никогда не станут рыбами. Существование обратных мутаций по отдельным генам не является доказательством обратимости эволюционного процесса в целом.
Правило прогрессирующей специализации: группа, вступившая на путь специализации, в дальнейшем развитии будет идти по пути все более глубокой специализации. Примеры: преобразование конечностей в эволюционной ветви лошадей (уменьшение числа пальцев); птеродактили в свое время все более приспосабливались к жизни в воздушной среде.
Правило происхождения от малоспециализированных предков: новые крупные группы берут начало от сравнительно неспециализированных представителей предковых групп. Так, млекопитающие произошли не от высокоспециализированных форм рептилий, а от пресмыкающихся, сохранивших некоторые черты земноводных. Трудно ожидать среди гельминтов появление каких-то принципиально новых форм. В то же время у хищных, живущих в разнообразных условиях, имеются потенциальные возможности для развития в самых разных направлениях.
Эволюция онтогенеза
Основные тенденции, проявляющиеся в ходе эволюции онтогенеза, - это целостность, эмбрионизация и автономизация.
Целостность онтогенеза
Особь всегда развивается как единое целое. Структурная и функциональная целостность особи основана на взаимосвязи и взаимодействии онтогенетических дифференцировок. Эволюция жизни сопровождалась постепенным усилением дифференциации, с одной стороны, и целостности онтогенеза - с другой.
Наличие функциональной и структурной взаимозависимости между структурами развивающегося организма, при которой изменения в одних органах приводят к изменениям в других, называется корреляцией.
Различают следующие виды корреляций: геномные, морфогенетические и эргонтические.
Геномные корреляции обусловлены плейотропным действием генов, взаимодействием или сцеплением генов. Примеры: развитие короткого клюва у голубей (турман) всегда сопровождается развитием оперения на ногах; удлиненный клюв, шея и задние конечности у болотных птиц; скороспелость и низкая урожайность у злаковых.
Морфогенетические корреляции основаны на взаимодействии клеток или частей развивающегося зародыша в процессе эмбриогенеза. Примером могут служить опыты Шпемана.
Эргонтические (рабочие, функциональные) корреляции характеризуются установлением функциональной зависимости между уже сформированными структурами. Например, развитие скелетных мыщц неминуемо скажется на структуре костей скелета.
Целостность организма проявляется не только в онтогенезе, но и в филогенезе. Сопряженное изменение органов в филогенезе называется координациями. Координации делятся на топографические, динамические и биологические.
Топографические координации - это сопряженные изменения в процессе филогенеза органов, связанных между собой пространственно, но не объединенных единой функцией. К ним относится, например, соотношение размеров полостей и находящихся в них органов: размеры черепа и головного мозга, глазницы и глаза.
Динамические координации - сопряженные изменения в процессе филогенеза функционально связанных между собой органов и систем. Например: степень развития нервного центра всегда зависит от интенсивности функционирования иннервируемых органов, развитие кровеносной системы тесно связано со строением дыхательной системы.
Биологические координации - согласованные изменения биологических структур, обусловленные адаптацией организма к определенным условиям обитания. Примеры: у змей редукция конечностей сопровождалась удлинением тела (приспособление к передвижению); у китообразных редукция волосяного покрова привела к развитию подкожного слоя жира (приспособление к терморегуляции).
Эмбрионизация онтогенеза
Эмбрионизация онтогенеза - это возникновение в процессе эволюции способности к прохождению части стадий развития под защитой материнского организма или специальных (яйцевых) оболочек. Эмбриональное развитие возникло не изначально, а является результатом эволюции. Эмбрионизация онтогенеза сопровождается многими изменениями в строении и поведении организмов (формирование яйцевых оболочек, снабжение яиц запасами пищи, строительство гнезд, насиживание яиц, передача индивидуального опыта потомству, возникновение плацентарности, живорождения у животных). В целом эмбрионизация приводит к усилению роли внутренней среды в развитии зародыша и независимости его от внешней среды. В связи с защищенностью зародыша при усилении эмбрионизации отбор идет на уменьшение числа яиц и зародышей, повышение их выживаемости. Высшим этапом эмбрионизации является живорождение и вскармливание детенышей молоком.
Автономизация онтогенеза
В процессе эволюции онтогенеза происходит возникновение разнообразных регуляторных механизмов и повышение устойчивости онтогенетического развития в целом. Наблюдается постепенное сокращение определяющей роли физико-химических факторов внешней среды в индивидуальном развитии. Организм становится все более автономным, внешние факторы его развития заменяются внутренними.
Процесс сокращения детерминирующего значения физико-химических факторов внешней среды, ведущий к возникновению относительной устойчивости развития, называется автономизацией онтогенеза в ходе эволюции. Одним из проявлений автономизации является способность организма поддерживать гомеостаз. В целом автономизация онтогенеза делает его независимым от разрушающих влияний факторов внешней среды.
Соотношение онтогенеза и филогенеза
Онтогенез - повторение филогенеза
Впервые взаимосвязь онтогенеза и филогенеза раскрыл К. Бэр в ряде положений, которым Ч. Дарвин дал обобщенное название «закона зародышевого сходства». В зародыше потомков, писал Ч. Дарвин, мы видим «смутный портрет предков». Другими словами, уже на ранних стадиях эмбриогенеза разных видов в пределах типа выявляется большое сходство. Следовательно, по индивидуальному развитию можно проследить историю данного вида. Именно эта мысль и была положена в основу биогенетического закона, сформулированного Ф. Мюллером и Э. Геккелем в 1866 году, согласно которому онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза.
Процесс повторения многих черт строения предковых форм в эмбриогенезе потомков был назван рекапитуляцией. Действительно, зародыш человека на ранних стадиях развития похож на зародыш рыб и амфибий, на более поздних стадиях - на зародышей других млекопитающих, на самых поздних стадиях - на плод человекообразных обезьян.
Однако в онтогенезе не всегда наблюдается строгая последовательность повторения этапов филогенеза. Так, зародыш человека никогда не повторяет взрослых стадий рыб, амфибий и рептилий, а сходен только с их зародышами. Ранние стадии эмбриогенеза характеризуются большей консервативностью, поэтому рекапитулируют более полно, чем поздние.
Впоследствии рядом ученых в формулировку биогенетического закона было внесено уточнение: в процессе онтогенеза могут и не повторяться особенности соответствующих стадий развития предковых форм.
Генетической основой биогенетического закона служит общность генов регуляции онтогенеза, которые передаются по наследству от предковых форм.
Онтогенез - основа филогенеза
Онтогенез является не только кратким повторением филогенеза, но и его основой, поскольку все филогенетические изменения должны возникнуть сначала в ходе индивидуального развития отдельных особей. Все отклонения онтогенезов от пути, проложенного предковыми формами, подразделяются на две группы: ценогенезы и филэмбриогенезы.
Ценогенезы - отклонения, которые возникают у зародышей или личинок и направлены на их приспособление к особенностям среды обитания. У взрослых организмов ценогенезы не сохраняются. Примерами ценогенезов могут служить провизорные органы у позвоночных животных: желточный мешок, амнион, аллантоис, плацента.
Филэмбриогенезы - изменения в онтогенезе, которые переходят во взрослое состояние и обеспечивают приспособление взрослых форм к условиям внешней среды.
В зависимости от того, на каких стадиях эмбриогенеза происходят эти изменения, выделяют три типа филэмбриогенезов: архаллаксисы, девиации и анаболии.
Архаллаксисы - изменения на ранних стадиях эмбриогенеза. Они выражаются в изменении начальных процессов дифференцировки зачатков, в изменении начальной массы зачатков, в сдвигах места и времени закладки органов. Примеры: у двудольных растений - закладка сразу двудольного зародыша; развитие волоса у млекопитающих, гомолога эмбриональной чешуи у рыб.
Изменения на ранних стадиях эмбриогенеза приводят к крупным преобразованиям онтогенеза и являются основным источником прогрессивной эволюции взрослых форм.
Девиации - изменения в развитии органа на средних стадиях его формирования. Примером может служить развитие сердца в онтогенезе млекопитающих. Вначале идет повторение стадий трубки, двухкамерного и трехкамерного образования, но стадия неполной перегородки между желудочками, характерной для пресмыкающихся, вытесняется развитием сразу полной перегородки, характерной только для млекопитающих.
Анаболии - изменения на поздних стадиях развития органа. Их называют еще надставками. Примерами анаболий являются изменения в строении скелета позвоночных (изгибы позвоночника, сращение швов в мозговом черепе), в дифференцировке мышц и в распределении кровеносных сосудов в организме человека и млекопитающих.
Эволюция органов и функций
Существует две предпосылки для эволюционного преобразования органов:
полифункциональность органа;
способность к количественным изменениям функций.
Способы преобразования органов и функций:
усиление главной функции;
ослабление главной функции;
полимеризация органов;
олигомеризация органов;
уменьшение числа функций;
увеличение числа функций;
разделение функций и органов;
смена функций;
замещение органов и функций (субституция).
Усиление главной функции достигается двумя путями: а) изменением строения органа, б) увеличением числа однородных элементов внутри органа. Пример первого рода - усиление функции мышечного сокращения в результате замены гладкой мускулатуры поперечнополосатой. Пример второго рода - увеличение дыхательной поверхности легких у млекопитающих в результате увеличения числа отдельных альвеол.
Ослабление главной функции. Примером может служить ослабление терморегуляторной функции волосяного покрова при переходе китообразных к водному образу жизни.
Полимеризация органов - увеличение числа однородных органов или структур. Примеры: увеличение числа хвостовых позвонков у длиннохвостых млекопитающих, у змей.
Олигомеризация органов - уменьшение числа многочисленных однородных органов или структур. Примеры: слияние у многих позвоночных крестцовых позвонков с тазовыми костями, уменьшение числа жаберных артериальных дуг у позвоночных.
Уменьшение числа функций наблюдается в процессе специализации какого-либо органа. Например, конечности предков китообразных несли, по-видимому, много функций (опора, рытье, защита от врагов и т.д.), однако с превращением их в ласты большинство прежних функций исчезло.
Увеличение числа функций является результатом добавления к первичной функции новых. Например, плавники летучих рыб приобрели функцию планирования.
Разделение функций и органов можно проиллюстрировать на примере распадения единого непарного плавника, характерного для предков рыб, на ряд самостоятельных плавников, обладающих частными функциями.
Смена функций - один из наиболее общих способов эволюции. Примеры: превращение яйцеклада у насекомых в жало, дифференцировка конечностей у десятиногих раков, преобразование первой хрящевой жаберной дуги у рыб в первичные челюсти.
Замещение органов и функций происходит в том случае, когда один орган исчезает, а его функцию у потомков начинает выполнять другой орган. Например, замена хорды на позвоночный столб у позвоночных животных.
биология наследственный ген фенотип
Эволюционный прогресс
Прогресс - это не просто новое, а лучшее. Проблема эволюционного прогресса - одна из наиболее сложных в эволюционной теории. Ч. Дарвин, установив общие причины эволюции, не сумел с достаточной четкостью решить проблему прогрессивного развития. Он писал, что и простые, и сложноорганизованные формы одинаково хорошо приспособлены к своей среде, поэтому нет возможности сравнивать их по уровню прогрессивного совершенства, хотя различия в сложности строения не вызывают сомнения. И только в 20-х годах ХХ века четко оформилось представление об эволюционном прогрессе благодаря работам А.Н.Северцова и его учеников.
А.Н.Северцов выделил два вида эволюционного прогресса: морфофизиологический и биологический. Морфофизиологический прогресс заключается в усложнении и совершенствовании организации. Предложено более 40 критериев морфофизиологического прогресса. Они подразделяются на три группы: системные (степень сложности и интеграции структур), энергетические (степень экономичности и эффективности функционирования организма), информационные (уровень накопления информации).
Наряду с морфофизиологическим прогрессом выделяют морфофизиологический регресс (общая дегенерация) - упрощение организации, ведущее к сужению одних функций и активации, расширению и интенсификации других.
Биологический прогресс характеризуется процветанием вида и группы в целом. Выделяют три критерия биологического прогресса:
нарастающее увеличение численности особей в популяциях;
увеличение числа популяций;
расширение ареала.
Явление, противоположное биологическому прогрессу, называется биологическим регрессом. Следует иметь в виду, что биологический прогресс в природе может быть достигнут как на основе морфофизиологического прогресса, так и благодаря упрощению морфофизиологической организации (регрессу). Пример: паразитические черви.
ЭКОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ЭКОЛОГИИ
Экология - наука, изучающая исторически сложившиеся взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой.
Этот термин ввел известный немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1866 году.
Среда обитания - часть природы, которая окружает живые организмы и с которой они непосредственно взаимодействуют (материальные тела, явления и энергия, воздействующие на организмы).
Экологические факторы - отдельные элементы среды, которые способны оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы.
Основным содержанием современной экологии является исследование взаимоотношений организмов друг с другом и со средой на популяционно-видовом, биогеоценотическом уровнях и изучение биологических систем более высокого ранга: экосистем и биосферы, их продуктивности и энергетики.
Предметом изучения экологии являются биологические макросистемы (популяции, биоценозы, экосистемы), исследование их динамики во времени и пространстве.
Задачи экологии:
исследование закономерностей взаимоотношений различных организмов (популяций, видов и др.) с факторами внешней среды и их влияния на среду обитания;
изучение взаимоотношений популяций разных видов в сообществе;
разработка научных основ рационального использования человеком природных ресурсов;
прогноз изменений окружающей среды под влиянием деятельности человека;
разработка и внедрение мероприятий по охране окружающей среды.
Основные разделы экологии
Эндоэкология - изучает взаимоотношения между макроорганизмами и их симбионтами (биоценоз ротовой полости, кишечника).
Экзоэкология - изучает взаимоотношения организма с окружающей средой. Она подразделяется на:
аутэкологию - изучает взаимодействие одной особи со средой;
демэкологию, или популяционную экологию - изучает взаимодействие популяций со средой;
специоэкологию - изучает взаимодействие видов со средой;
синэкологию, или биоценологию - изучает взаимоотношения организмов в сложных сообществах;
- биогеоценологию - изучает взаимоотношения экосистем;
- биосферологию - изучает основные закономерности существования биосферы;
- экосферологию - глобальная экология;
экологию человека - изучает взаимоотношения человека с окружающей средой.
Классификация экологических факторов
Все экологические факторы подразделяют на три группы: абиотические, биотические и антропогенные.
Абиотические - факторы неживой природы, которые могут быть:
климатическими (температура, освещенность, влажность);
орографическими (факторы рельефа местности);
геологическими;
эдафическими (почвенные).
Биотические - факторы живой природы, или разнообразные типы взаимоотношений живых организмов между собой.
Антропогенные - влияние человека на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности.
Биотические факторы
Различают следующие разновидности взаимоотношений между живыми организмами.
Конкуренция - может возникать между особями одного вида за пищу, территорию, между половыми партнерами или особями разных видов, если они предъявляют сходные требования к условиям существования. Например, синицы и полевые воробьи конкурируют за места гнездования; копытные млекопитающие и растительноядные насекомые - за пищу.
Паразитизм (происходит от греч. parasitos - тунеядец) - форма межвидовых взаимоотношений, при которой один организм (паразит) использует другой в качестве источника питания и среды обитания, обычно принося при этом вред, но не вызывая немедленной гибели.
Хищничество - форма взаимоотношений, при которой особи одних видов преследуют, убивают и поедают особей других видов. Одной из форм хищничества является каннибализм - питание особями своего вида при ограниченности пищевых ресурсов и пространства.
Антибиоз - угнетение жизнедеятельности одного вида биологически активными веществами, выделяемыми организмами другого вида. Например, плесневые грибы выделяют антибиотики, угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов.
Аменсализм - сожительство, безразличное для одного и отрицательное для другого (светолюбивые растения, растущие под елью).
Мутуализм - взаимодействия, приносящие выгоду обоим видам. Например, растения и насекомые-опылители; бактерии, вырабатывающие витамины группы В в кишечнике человека; рак-отшельник и одиночный полип актиния.
Комменсализм (нахлебничество) - односторонне выгодные взаимоотношения организмов, не причиняющие вреда другому (ротовая амеба питается слизью в ротовой полости человека, не причиняя ему ни вреда, ни пользы).
Синойкия (квартирантство) - взаимоотношения, когда особи одного вида используют других в качестве жилища, не причиняя при этом вреда. Рыбка горчак откладывает икру в мантийную полость моллюска.
Нейтрализм - независимое существование совместно обитающих видов. В лесу между белками и лосями существуют безразличные взаимоотношения.
ПАРАЗИТИЗМ
Паразитизм широко распространен в природе. Из почти 1,5 миллионов видов животных паразитический образ жизни ведут 60 тыс. видов, в том числе около 500 видов паразитируют у человека. Они могут локализоваться во всех тканях и органах.
Паразитология - наука, которая изучает морфологию, биологию и экологию паразитов, вызываемые ими заболевания и разрабатывает меры борьбы с паразитами.
Одним из разделов паразитологии является медицинская паразитология - наука, которая изучает биологию паразитов человека, разрабатывает методы диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний.
Паразитарное заболевание (инвазия) - это заболевание, возбудителем которого является паразит - представитель царства животных (простейшие, гельминты, членистоногие).
В медицинской паразитологии выделяют три раздела:
Медицинская протозоология - изучает простейших - паразитов человека.
Медицинская гельминтология - изучает гельминтов (червей) - паразитов человека.
Медицинская арахноэнтомология - изучает членистоногих - паразитов человека.
Классификация паразитов
Существуют зоологическая и экологические классификации паразитов.
Зоологическая классификация устанавливает принадлежность паразита к определенным систематическим категориям: типу, классу, отряду, семейству, роду.
Экологические классификации основаны на особенностях образа жизни паразита.
А. По выбору хозяина:
специфические паразиты - паразитируют только на одном виде животных (острица, карликовый цепень, вошь);
неспецифические паразиты - паразитируют на разных видах животных (комары, широкий лентец, трихинелла).
Б. По локализации паразита в организме хозяина:
эктопаразиты - паразитируют на внешних покровах хозяина (кровососущие членистоногие );
эндопаразиты - средой обитания является организм хозяина:
а) в полостных органах, связанных с внешней средой (пищеварительная, дыхательная и мочеполовая системы) - аскарида, легочный сосальщик;
б) в тканях (опорно-двигательный аппарат, подкожножировая клетчатка) - ришта, трихинелла;
в) внутриклеточные (малярийный плазмодий);
переходные формы. Например, в роговом слое эпидермиса паразитирует чесоточный зудень, который дышит атмосферным кислородом.
В. По степени связи цикла развития паразита с организмом хозяина:
постоянные паразиты - весь цикл развития проходит в организме одного хозяина (трихомонада, чесоточный зудень, вши);
временные паразиты - лишь часть цикла развития проходит в организме хозяина (кровососущие насекомые, черви).
Г. По числу хозяев, закономерно сменяющихся в цикле развития:
однохозяинные паразиты;
двуххозяинные паразиты;
треххозяинные паразиты;
многохозяинные паразиты.
Хозяин - это живой организм, использующийся паразитом как источник питания и место обитания.
Классификация хозяев
Хозяева подразделяются на окончательных, промежуточных и резервуарных.
Окончательные (основные, дефинитивные) - хозяева, в организме которых паразит находится в половозрелой стадии или размножается половым способом (малярийный комар для малярийного плазмодия, человек для половозрелого свиного цепня).
Промежуточные - хозяева, в организме которых паразит находится в личиночной стадии или размножается бесполым способам (человек для малярийного плазмодия; свиньи, кабаны для свиного цепня).
...Подобные документы
Материальные основы наследственности. Системы пищеварения, кровообращения, кроветворения человека. Понятие о предельно-допустимых концентрациях и классах опасности загрязняющих веществ. Ксенобиотики и кумулятивный эффект. Изменчивость, генотип и фенотип.
реферат [1023,7 K], добавлен 10.03.2015Общая характеристика науки биологии. Этапы развития биологии. Открытие фундаментальных законов наследственности. Клеточная теория, законы наследственности, достижения биохимии, биофизики и молекулярной биологии. Вопрос о функциях живого вещества.
контрольная работа [28,1 K], добавлен 25.02.2012Основные разновидности живых клеток и особенности их строения. Общий план строения эукариотических и прокариотических клеток. Особенности строения растительной и грибной клеток. Сравнительная таблица строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
реферат [5,5 M], добавлен 01.12.2016Методика и задачи проведения урока биологии на тему: "Строение клеток", а также формы работы с учащимися. Сравнительная характеристика прокариотических и эукариотических клеток. Структура, назначение и функции основных органоидов клеток живых организмов.
конспект урока [34,4 K], добавлен 16.02.2010Исследование структуры гена и его экспрессия. Геном современных прокариотических клеток. Общие принципы организации наследственного материала, представленного нуклеиновыми кислотами. Единица транскрипции у прокариот. Промотор и терминатор (ДНК).
курсовая работа [100,4 K], добавлен 23.03.2014Органоиды клетки, строение и функции. Методы изучения наследственности человека. Значение цитологического, цитогенетического метода. Человеческие расы и видовое единство человечества. Критика расизма и социал-дарвинизма. Отряд блохи, особенности строения.
контрольная работа [282,0 K], добавлен 19.05.2014Определение эукариотов и прокариотов (ядерных и безядерных организмов). Ознакомление с характеристиками растительной, животной, грибной клеток. Изучение органоидов и включений как структурных компонентов клетки. Строение плазматической мембраны.
презентация [3,9 M], добавлен 09.11.2014Теоретические основы, предмет, объект и закономерности биологии. Сущность, анализ и доказательство аксиом теоретической биологии, обобщенных Б.М. Медниковым и характеризующих жизнь и отличающуюся от нее нежизнь. Особенности генетической теории развития.
реферат [47,8 K], добавлен 28.05.2010Клетка как единая система сопряженных функциональных единиц. Гомологичность клеток. Размножение прокариотических и эукариотических клеток. Роль отдельных клеток во многоклеточном организме. Разнообразие клеток в пределах одного многоклеточного организма.
реферат [28,6 K], добавлен 28.06.2009Уровни организации живой материи. Структура и функции цитоплазматической мембраны. Хроматин: структура, функции, уровни укладки. Генный уровень организации наследственного материала. Особенности структурной и функциональной организации генов эукариот.
курс лекций [3,9 M], добавлен 27.11.2014Зарождение биологии как науки. Идеи, принципы и понятия биологии XVIII в. Утверждение теории эволюции Ч. Дарвина и становление учения о наследственности. Эволюционные воззрения Ламарка, Дарвина, Менделя. Эволюция полигенных систем и генетический дрейф.
курсовая работа [65,3 K], добавлен 07.01.2011Понятие увеличительных приборов (лупа, микроскоп), их назначение и устройство. Основные функциональные и конструктивно-технологические части современного микроскопа, используемого на уроках биологии. Проведение лабораторных работ на уроках биологии.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 18.02.2011Предмет, задачи и методы биологии, история зарождения и современные достижения в данной области знания. Человек как объект биологии, характеристика и обоснование его биосоциальной природы. Теории происхождения жизни, иерархические уровни ее организации.
презентация [3,7 M], добавлен 25.12.2014Генный и хромосомный уровни организации наследственного материала. Способ записи информации о последовательности аминокислот в белке с помощью последовательности нуклеотидов ДНК. Характеристика ядерного генома человека. Строение метафазных хромосом.
контрольная работа [917,6 K], добавлен 09.08.2013Кодирование генетической информации в клетке. Генетический код и его характеристика. Мозаичность генов эукариот. Генный уровень организации наследственного материала. Структура молекулы ДНК. Хромосомный уровень организации наследственного материала.
реферат [46,8 K], добавлен 21.01.2011Модификационная изменчивость - процесс взаимосвязи организма со средой; популяции и чистые линии; фенотип и генотип. Мутационная изменчивость: типы, классификация. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, использование в селекции.
курсовая работа [53,6 K], добавлен 09.06.2011Элементарная генетическая и структурно-функциональная биологическая система. Клеточная теория. Типы клеточной организации. Особенности строения прокариотической клетки. Принципы организации эукариотической клетки. Наследственный аппарат клеток.
контрольная работа [47,7 K], добавлен 22.12.2014Репликация теломерных участков эукариотических хромосом. Механизм обратной транскрипции. Функциональные возможности рибонуклеиновых кислот, регуляция экспрессии эукариотических генов (интерференция РНК). Структура РНК-содержащих стрессовых гранул.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.06.2011Фундаментальные свойства живого: наследственность и изменчивость. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости. Свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 30.07.2009Разнообразие и роль мембран в функционировании прокариотических и эукариотических клеток. Морфология мембран, их выделение. Дифракция рентгеновских лучей, электронная микроскопия. Разрушение клеток, разделение мембран. Критерии чистоты мембранных фракций.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.07.2009