Биология
как наука
Биология
— наука, изучающая свойства живых систем. Однако определить, что такое живая
система, достаточно сложно. Именно поэтому ученые установили несколько
критериев, по которым организм можно отнести к живым. Главными из этих
критериев являются обмен веществ, или метаболизм, самовоспроизведение и
саморегуляция. Понятие наука определяется как «сфера человеческой
деятельности по получению, систематизации объективных знаний о
действительности». В соответствии с этим определением объектом науки —
биологии является жизнь во всех ее проявлениях и формах, а также на разных
уровнях.
Каждая наука, в том числе и биология, пользуется
определенными методами исследования. Некоторые из них универсальны для
всех наук, например, такие, как наблюдение, выдвижение и проверка гипотез,
построение теорий. Другие научные методы могут быть использованы только
определенной наукой. Например, у генетиков есть генеалогический метод
изучения родословных человека, у селекционеров — метод гибридизации, у
гистологов — метод культуры тканей и т.д.
Биология
тесно связана с другими науками — химией, физикой, экологией, географией.
Собственно, биология делится на множество частных наук, изучающих различные
биологические объекты: биология растений и животных, физиология растений,
морфология, генетика, систематика, селекция, микология, гельминтология и
множество других наук.
Метод
— это путь исследования, который проходит ученый, решая какую-либо научную
задачу, проблему.
К
основным методам науки относятся следующие (универсальные, общие для всех
наук правила построения научных теорий):
Моделирование — метод, при котором создается
некий образ объекта, модель, с помощью которой ученые получают необходимые
сведения об объекте. Так, например, при установлении структуры молекулы ДНК
Джеймс Уотсон и Френсис Крик создали из пластмассовых элементов модель —
двойную спираль ДНК, отвечающую данным рентгенологических и биохимических
исследований. Эта модель вполне удовлетворяла требованиям, предъявляемым к
ДНК. (См. раздел Нуклеиновые кислоты.)
Наблюдение — метод, с помощью которого
исследователь собирает информацию об объекте. Наблюдать можно визуально,
например, за поведением животных. Можно наблюдать с помощью приборов за
изменениями, происходящими в живых объектах:
например,
при снятии кардиограммы в течение суток, при замерах веса теленка в течение
месяца. Наблюдать можно за сезонными изменениями в природе, за линькой
животных и т.д. Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо повторными
наблюдениями, либо экспериментально.
Эксперимент
(опыт) — метод, с помощью которого проверяют результаты наблюдений,
выдвинутые предположения — гипотезы. Примерами экспериментов
являются скрещивания животных или растений с целью получения нового сорта или
породы, проверка нового лекарства, выявление роли какого-либо органоида
клетки и т.д.
Эксперимент — это всегда получение новых знаний с
помощью поставленного опыта. Проблема — вопрос, задача, требующие
решения. Решение проблемы ведет к получению нового знания. Научная проблема
всегда скрывает какое-то противоречие между известным и неизвестным. Решение
проблемы требует от ученого сбора фактов, их
анализа, систематизации. Примером
проблемы может служить, например, такая: «Как возникает приспособленность
организмов к окружающей среде?» или «Каким образом можно подготовиться к
серьезным экзаменам в максимально короткие сроки?». Сформулировать проблему
бывает достаточно сложно, однако всегда, когда есть затруднение, противоречие,
появляется проблема.
Гипотеза — предположение,
предварительное решение поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, исследователь
ищет взаимосвязи между фактами, явлениями, процессами. Именно поэтому гипотеза
чаще всего имеет форму предположения: «если… тогда…». Например, «Если растения
на свету выделяют кислород, то мы сможем его обнаружить с помощью тлеющей
лучины, т.к. кислород должен поддерживать горение».
Гипотеза проверяется
экспериментально. (См. раздел Гипотезы происхождения жизни на Земле.)
Теория — это обобщение
основных идей в какой-либо научной области знания. Например, теория эволюции
обобщает все достоверные научные данные, полученные исследователями на
протяжении многих десятилетий. Со временем теории дополняются новыми данными,
развиваются. Некоторые теории могут опровергаться новыми фактами.
Верные научные теории
подтверждаются практикой. Так, например, генетическая теория Г. Менделя и
хромосомная теория Т. Моргана подтвердились многими экспериментальными
исследованиями в разных странах мира. Современная эволюционная теория хотя и
нашла множество научно доказанных подтверждений, до сих пор встречает
противников, т.к. не все ее положения можно на современном этапе развития науки
подтвердить фактами.
Частными научными методами в биологии являются:
• Генеалогический
метод — применяется при составлении родословных людей, выявлении характера
наследования некоторых признаков.
• Исторический
метод — установление взаимосвязей между фактами, процессами, явлениями,
происходившими на протяжении исторически длительного времени (несколько
миллиардов лет). Эволюционное учение развивалось в значительной мере благодаря
этому методу.
• Палеонтологический
метод — метод, позволяющий выяснить родство между древними организмами, останки
которых находятся в земной коре, в разных геологических слоях.
• Центрифугирование
— разделение смесей на составные части под действием центробежной силы.
Применяется при разделении органоидов клетки, легких и тяжелых фракций
(составляющих) органических веществ и т.д.
• Цитологический,
или цитогенетический, — исследование строения клетки, ее структур с помощью
различных микроскопов.
• Биохимический
— исследование химических процессов, происходящих в организме. Каждая частная
биологическая наука (ботаника, зоология, анатомия и физиология, цитология,
эмбриология, генетика, селекция, экология и другие) пользуется своими более
частными методами исследования.

объект и свой предмет исследования. У биологии объектом
исследования является ЖИЗНЬ. Носители жизни — живые тела. Все, что связано с их
существованием, изучает биология. Предмет изучения науки всегда несколько уже,
ограниченнее, чем объект. Так, например, кого-то из ученых интересует обмен
веществ организмов. Тогда объектом изучения будет жизнь, а предметом изучения —
обмен веществ. С другой стороны, обмен веществ тоже может быть объектом
исследования, но тогда предметом исследования будет одна из его характеристик,
например, обмен белков, или жиров, или углеводов.
Достижения биологии
Достижения современной биологии нашли практическое
применение в промышленном биологическом синтезе аминокислот, кормовых белков,
ферментов, витаминов, стимуляторов роста и средств защиты растений,
органических кислот и др.
С помощью методов генной инженерии биологами
созданы организмы с новыми комбинациями наследственных признаков и свойств,
например растения с повышенной устойчивостью к заболеваниям, засолению почв,
способностью к фиксации атмосферного азота и др. Кроме того, генная инженерия
положена в основу разработки принципов биотехнологии, связанной с производством
биологически активных веществ (инсулин, антибиотики, интерферон, новые вакцины
для профилактики инфекционных заболеваний человека и животных).
Теоретические достижения биологии широко применяются в
медицине. Именно успехи и открытия в биологии определили современный
уровень медицинской науки. В частности, генетические исследования позволяют
разрабатывать методы ранней диагностики, лечения и .профилактики многих
наследственных болезней человека (альбинизм, гемофилия, бесплодие и др.). С
ними во многом связан и дальнейший прогресс медицины.
Решение таких важных проблем современности, как охрана
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и
повышение продуктивности растительного мира, возможны только на основе
биологических исследований. Они предусматривают выявление и устранение
отрицательных последствий воздействия человека на природу (загрязнение среды
многочисленными вредными веществами), определение режимов рационального
использования резервов биосферы. Кроме того, задачей биологии является
обеспечение сохранности биосферы и способности природы к самовоспроизведению.
Вторую половину XX столетия
справедливо называют веком биологии. Такая оценка роли биологии в
жизни человечества представляется еще более оправданной для приближающегося XXI
в. К настоящему времени наукой о жизни получены важные результаты в области
изучения наследственности, фотосинтеза, фиксации растениями атмосферного азота,
синтеза гормонов и других регуляторов жизненных процессов.
«Состав, методы и роль биологии»
Биология — это комплекс наук о живой природе,
который изучает строение и функции живых существ, их разнообразие,
происхождение и развитие, а также взаимодействие с окружающей средой.
Классификация биологических наук
В настоящее время в состав
биологии включают ботанику
(растения), зоологию (животные), микробиологию (микр оорганизмы),
микологию (грибы), систематику, биохимию (химический состав живой
материи и химические процессы в
ней), цитологию (клетка), гистологию
(ткани), анатомию (внутреннее строение), физиологию (процессы
жизнедеятельности), эмбриологию (индивидуальное развитие), этологию
(поведение), генетику (наследственность и
|
изменчивость),
На Методы биологии Основными методами биологии являются: |
|
|
• сравнительно-описательный, • моделирование • мониторинг • световая • дифференциальное • метод |
|
|
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной практической деятельности людей Биология сыграла немаловажную роль в |
происхождения
на основе строения клеток, а также обобщает механизмы наследственности и
изменчивости.
Биология
вносит существенный вклад в понимание человеком научной картины мира,
основанной на систематизации установленных в ходе научных исследований научных
фактов и их обобщении до уровня теорий, правил и законов.

практической деятельности людей. Применение адекватных современных
методов научного исследования коренным образом преобразило биологию, расширило
её познавательные возможности и открыло новые пути для использования
биологических знаний во всех сферах человеческой деятельности. Благодаря
достижениям биологии промышленным путём получают медицинские препараты,
витамины, биологически активные вещества. Открытия, сделанные в генетике,
анатомии, физиологии и биохимии, позволяют поставить больному человеку
правильный диагноз и выработать эффективные пути лечения и профилактики
различных болезней. Используя знания законов наследственности и изменчивости,
учёные-селекционеры получают новые высокопродуктивные породы домашних животных
и сорта культурных растений. На основе изучения взаимоотношений между
организмами созданы биологические методы борьбы с вредителями
сельскохозяйственных культур. Изучение строения и принципов работы различных
систем живых организмов помогло найти оригинальные решения в технике и
строительстве.
Предмет, задачи и методы биологии
Биология (греч. bio — жизнь и logos — знание, учение, наука) — наука о живой природе. Термин биология был предложен в 1802 году Ж. Б. Ламарком и Г. Р. Тревиранусом независимо друг от друга.
Многообразие живой природы настолько велико, что современная биология представляет собой комплекс биологических наук, значительно отличающихся одна от другой. При этом каждая имеет собственный предмет изучения, методы, цели и задачи.
Система биологических наук
Биологические науки можно разделить по направлениям исследований.
| НАУКА | ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ |
| Науки, изучающие систематические группы живых организмов | |
| Вирусология | Наука о вирусах |
| Микробиология | Наука о микроорганизмах |
| Микология | Наука о грибах |
| Ботаника (фитология) | Наука о растениях |
| Зоология | Наука о животных |
| Антропология | Наука о человеке |
| Науки, изучающие структуру, свойства и проявления жизни | |
| Анатомия | Наука о внутреннем строении |
| Морфология | Наука о внешнем строении |
| Физиология | Наука о жизнедеятельности целостного организма и его частей |
| Генетика | Наука о наследственности и изменчивости организмов отдельных организмов |
| Науки, изучающие разные уровни организации всего живого | |
| Молекулярная биология | Наука о свойствах и проявлении жизни на молекулярном уровне |
| Цитология | Наука о клетках |
| Гистология | Наука о тканях |
| Науки, изучающие структуру, свойства и проявления коллективной жизни и сообществ живых организмов | |
| Экология | Наука об отношениях живых организмов между собой и с окружающей их средой |
| Биогеография | Наука о закономерностях географического распространения живых организмов |
| Науки о развитии живой материи | |
| Биология индивидуального развития | Наука о развитии живого организма от момента его зарождения до смерти |
| Эволюционное учение | Наука об историческом развитии живой природы |
| Палеонтология | Наука о развитии жизни в прошлые геологические времена |
| Науки, использующие различные методы исследований | |
| Биохимия (на стыке биологии и химии) | Наука о химических веществах и процессах в живых организмах |
| Биофизика (на стыке биологии и физики) | Наука о физических и физико-химических явлениях в живых организмах |
| Прикладные науки | |
| Биотехнология | Совокупность методов получения полезных для человека продуктов и явлений с помощью живых организмов |
| Бионика | Разработка технических устройств по подобию живых систем |
| Растениеводство | Разработка технологий выращивания сельскохозяйственных растений |
| Животноводство | Разработка технологий выращивания сельскохозяйственных животных |
| Ветеринария | Разработка технологий лечения сельскохозяйственных животных |
Задачи биологии:
- изучение закономерностей проявления жизни (строения и функций живых организмов и их сообществ, распространение, происхождение и развитие, связи друг с другом и неживой природой);
- раскрытие сущности жизни;
- систематизация многообразия живых организмов.
Методы биологии
Современная биология располагает широким набором методов исследования. Основными являются следующие методы.
| Название метода | Характеристика |
| Метод наблюдения и описания | Сбор и описание фактов |
| Метод измерений | Измерение характеристик объектов |
| Сравнительный метод | Анализ сходства и различий изучаемых объектов |
| Исторический метод | Изучение хода развития исследуемого объекта |
| Метод эксперимента | Изучение явления природы в заданных условиях |
| Метод моделирования | Описание сложных природных явлений относительно простыми моделями |
| Метод прогнозирования | Предсказание будущего объекта или процесса |
Связь биологии с другими науками. Биология принадлежит к комплексу естественных наук, то есть наук о природе, и тесно связана с другими науками:
- фундаментальными (математикой, физикой, химией);
- естественными (геологией, географией, почвоведением);
- общественными (психологией, социологией);
- прикладными (биотехнологией, бионикой, растениеводством, охраной природы).
Значение биологии.
- Биология является теоретической основой таких наук, как медицина, психология, социология.
- Биологические знания используются в пищевой промышленности, фармакологии, сельском, лесном и промысловом хозяйствах.
- Достижения биологии используются при решении глобальных проблем современности: взаимоотношения общества с окружающей средой, рационального природопользования и охраны природы, продовольственного обеспечения.
Уровни организации живой природы
Иерархичность организации живой материи позволяет условно подразделить её на ряд уровней. Уровень организации живой материи — это функциональное место биологической структуры определённой степени сложности в общей иерархии живого.
Выделяют следующие уровни организации живой материи.
Уровни организации живой материи
| Уровень | Характеристика |
| Молекулярный (молекулярно-генетический) | На этом уровне живая материя организуется в сложные высокомолекулярные органические соединения, такие как белки, нуклеиновые кислоты и др. |
| Субклеточный (надмолекулярный) | На этом уровне живая материя организуется в органоиды: хромосомы, клеточную мембрану, эндоплазматическую сеть, митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, рибосомы и другие субклеточные структуры. |
| Клеточный | На этом уровне живая материя представлена клетками. Клетка является элементарной структурной и функциональной единицей живого. |
| Органно-тканевой | На этом уровне живая материя организуется в ткани и органы. Ткань — совокупность клеток, сходных по строению и функциям, а также связанных с ними межклеточных веществ. Орган — часть многоклеточного организма, выполняющая определённую функцию или функции. |
| Организменный (онтогенетический) | На этом уровне живая материя представлена организмами. Организм (особь, индивид) — неделимая единица жизни, её реальный носитель, характеризующийся всеми её признаками. |
| Популяционно-видовой | На этом уровне живая материя организуется в популяции. Популяция — совокупность особей одного вида, образующих обособленную генетическую систему, которая длительно существует в определённой части ареала относительно обособленно от других совокупностей того же вида. Вид — совокупность особей (популяций особей), способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства и занимающих в природе определённую область (ареал). |
| Биоценотический | На этом уровне живая материя образует биоценозы. Биоценоз — совокупность популяций разных видов, обитающих на определённой территории. |
| Биогеоценотический | На этом уровне живая материя формирует биогеоценозы. Биогеоценоз — совокупность биоценоза и абиотических факторов среды обитания (климат, почва). |
| Биосферный | На этом уровне живая материя формирует биосферу. Биосфера — оболочка Земли, преобразованная деятельностью живых организмов. |
Необходимо отметить, что биогеоценотический и биосферный уровни организации живой материи выделяют не всегда, поскольку они представлены биокосными системами, включающими не только живое вещество, но и неживое. Также часто не выделяют субклеточный и органно-тканевой уровни, включая их в клеточный и организменный соответственно.
Биология как наука.
Биология – наука, изучающая свойства живых систем.
Наука – это сфера человеческой деятельности по получению, систематизации объективных знаний о действительности.
Объект – науки – биологии является жизнь во всех ее проявлениях и формах, а также на разных уровнях. Носитель жизни – живые тела. Все, что связано с их существованием, изучает биология.
Метод – это путь исследования, который проходит ученый, решая какую – либо научную задачу, проблему.
Основные методы науки:
|
1.Моделирование |
метод, при котором создается некий образ объекта, модель с помощью которой ученые получают необходимые сведения об объекте. |
Создание из пластмассовых элементов модели ДНК |
|
2.Наблюдение |
метод, с помощью которого исследователь собирает информацию об объекте |
Наблюдать можно визуально, например за поведением животных. Можно наблюдать с помощью приборов за изменениями происходящими в живых объектах, например при снятии кардиограммы в течении суток. Наблюдать можно за сезонными изменениями в природе, например за линькой животных. |
|
3.Эксперимент (опыт) |
метод, с помощью которого проверяют результаты наблюдений, выдвинутые предположения – гипотезы. Это всегда получение новых знаний с помощью поставленного опыта. |
Скрещивание животных или растений с целью получения нового сорта или породы, проверка нового лекарства. |
|
4.Проблема |
вопрос, задача, требующие решения. Решение проблемы ведер к получению нового знания. Научная проблема всегда скрывает какое-то противоречие между известным и неизвестным. Решение проблемы требует от ученого сбора фактов, их анализа, систематизации. |
Пример проблемы: «Как возникает приспособленность организмов к окружающей среде?» или «Каким образом можно подготовиться к серьезным экзаменам» |
|
5.Гипотеза |
предположение, предварительное решение поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, исследователь ищет взаимосвязи между фактами, явлениями, процессами. Именно поэтому гипотеза чаще всего имеет форму предположения: «если…тогда». |
«Если растения на свету выделяют кислород, то мы сможем его обнаружить с помощью тлеющей лучины, т.к. кислород должен поддерживать горение» |
|
6.Теория |
это обобщение основных идей в какой – либо научной области знания |
Теория эволюции обобщает все достоверные научные данные, полученные исследователями на протяжении многих десятилетий. Со временем теория дополняется новыми данными, развивается. Некоторые теории могут опровергаться новыми фактами. Верные научные теории подтверждаются практикой. |
Частные методы в биологии:
|
Генеалогический метод |
Применяется при составлении родословных людей, выявление характера наследования некоторых признаков |
|
Исторический метод |
Установление взаимосвязей между фактами, процессами, явлениями, происходящими на протяжении исторически длительного времени (несколько миллиардов лет). |
|
Палеонтологический метод |
Позволяет выяснить родство между древними организмами, останки которых находятся в земной коре, в разных геологических слоях. |
|
Центрифугирование |
Разделение смесей на составные части под действием центробежной силы. Применяется при разделении органоидов клетки, легких и тяжелых фракций органических веществ. |
|
Цитологический или цитогенетический метод |
Исследование строения клетки, ее структур с помощью различных микроскопов. |
|
Биохимический метод |
Исследование химических процессов, происходящих в организме. |
|
Близнецовый метод |
Используется для выяснения степени наследственной обусловленности исследуемых признаков. Метод дает ценные результаты при изучении морфологических и физиологических признаков. |
|
Гибридологический метод |
Скрещивание организмов и анализ потомства |
Науки
|
Палеонтология |
наука об ископаемых останках растений и животных |
|
Молекулярная биология |
комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции нерегулярных биополимеров (белков и нуклеиновых кислот). |
|
Сравнительная физиология |
раздел физиологии животных, изучающий методом сравнения особенности физиологических функций у различных представителей животного мира. |
|
Экология |
наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. |
|
Эмбриология |
это наука, изучающая развитие зародыша. |
|
Селекция |
наука о создании новых и улучшении существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. |
|
Физиология |
наука о сущности живого и жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы жизненных процессов и болезненных отклонений от неё |
|
Ботаника |
Наука о растениях |
|
Цитология |
раздел биологии, изучающий живые клетки, их органоиды, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти. |
|
Генетика |
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. |
|
Систематика |
раздел биологии, призванный создать единую стройную систему живого на основе выделения системы биологических таксонов и соответствующих названий, выстроенных по определенным правилам (номенклатура) |
|
Морфология |
изучает как внешнее строение (форму, структуру, цвет, образцы) организма, таксона или его составных частей, так и внутреннее строение живого организма |
|
Ботаника |
Наука о растениях |
|
Анатомия |
раздел биологии, изучающий морфологию человеческого организма, его систем и органов. |
|
Психология |
наука о поведении и психических процессах |
|
Гигиена |
наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека с целью оптимизации благоприятного и профилактики неблагоприятного воздействия. |
|
Орнитология |
раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение. |
|
Микология |
Наука о грибах |
|
Ихтиология |
Наука о рыбах |
|
Фенология |
Наука о развитии живой природы |
|
Зоология |
Наука о животных |
|
Микробиология |
Наука о бактериях |
|
Вирусология |
Наука о вирусах |
|
Антропология |
совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах. |
|
Медицина |
область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению здоровья людей |
|
Гистология |
Наука о тканях |
|
Биофизика |
это наука о физических процессах, протекающих в биологических системах разного уровня организации и о влиянии на биологические объекты различных физических факт |
|
Биохимия |
наука о химическом составе живых клеток и организмов и о химических процессах, лежащих в основе их жизнедеятельности |
|
Бионика |
прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги. |
|
Сравнительная анатомия |
биологическая дисциплина, изучающая общие закономерности строения и развития органов и систем органов при помощи их сравнения у животных разных таксонов на разных этапах эмбриогенеза. |
|
Теория эволюции |
Наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих закономерностях эволюции живой природы |
|
Синэкология |
раздел экологии, изучающий взаимоотношения организмов различных видов внутри сообщества организмов. |
|
Биогеография |
наука на стыке биологии и географии; изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов |
|
Аутоэкология |
раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма с окружающей средой. |
|
Протистология |
наука, изучающая одноклеточные эукариотические организмы, относящиеся к типу простейших |
|
Бриология |
Наука о мхах |
|
Альгология |
наука о морфологии, физиологии, генетике, экологии и эволюции макро и микроскопических одно и многоклеточных водорослей |
Признаки и свойства живого
|
Единство элементного химического состава |
В состав живого входят те же элементы, что и в состав неживой природы, но в других количественных соотношениях; при этом примерно 98% приходится на углевод, водород, кислород, азот. |
|
Единство биохимического состава |
Все живые организмы состоят в основном из белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. |
|
Единство структурной организации |
Единицей строения, жизнедеятельности, размножения, индивидуального развития является клетка; вне клетки жизни нет. |
|
Дискретность и целостность |
Любая биологическая система состоит из отдельных взаимодействующих частей (молекулы, органоиды, клетки, ткани, организмы, виды и т.д.), которые вместе образуют структурно – функциональное единство. |
|
Обмен веществ и энергии (метаболизм) |
Обмен веществ состоит из двух взаимосвязанных процессов: ассимиляции (пластического обмена) – синтеза органических веществ в организме (за счет внешних источников энергии – света, пищи) и диссимиляции (энергетического обмена) – процесса распада сложных органических веществ с выделением энергии, которая затем расходуется организмом. |
|
Саморегуляция |
Любые живые организмы обитают в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Благодаря способности к саморегуляции в процессе метаболизма сохраняются относительное постоянство химического состава и интенсивность течения физиологических процессов, т.е. поддерживается гомеостаз. |
|
Открытость |
Все живые системы являются открытыми, потому что в процессе их жизнедеятельности между ними и окружающей средой происходит постоянный обмен веществом и энергией. |
|
Размножение |
Это способность организмов воспроизводить себе подобных. В основе воспроизведения лежат реакции матричного синтеза, т.е. образование новых молекул и структур на основе информации, заложенной в последовательности нуклеотидов ДНК. Это свойство обеспечивает непрерывность жизни и преемственность поколений. |
|
Наследственность и изменчивость |
Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Основой наследственности является относительное постоянство строения молекул ДНК. Изменчивость – свойство, противоположное наследственности; способность живых организмов существовать в различных формах, т.е. приобретать новые признаки, отличные от качеств других особей того же вида. Изменчивость, обусловленная изменениями наследственных задатков – генов, создает разнообразный материал для естественного отбора, т.е. отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным условиям существования в природе. Это приводит к появлению новых форм жизни, новых видов организмов. |
|
Рост и развитие |
Индивидуальное развитие, или онтогенез, — развитие живого организма от зарождения до момента смерти. В процессе онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организма. В основе этого лежит поэтапная реализация наследственных программ. Индивидуальное развитие обычно сопровождается ростом. Историческое развитие, или филогенез, — необратимое направленное развитие живой природы, сопровождающееся образованием новых видов и прогрессивным усложнением жизни. |
|
Раздражимость |
Способность организма избирательно реагировать на внешние и внутренние воздействия, т.е. воспринимать раздражение и отвечать определенным образом. Ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии нервной системы, называется рефлексом. Организмы, у которых отсутствует нервная система, отвечают на воздействие изменением характера движения и роста, например листья растений, поворачиваются к свету. |
|
Ритмичность |
Суточные и сезонные ритмы направлены на приспособление организмов к меняющимся условиям существования. Наиболее известным ритмическим процессом в природе является чередование периодов сна и бодрствования. |
Уровни организации живой природы
|
Уровень организации |
Биологическая система |
Элементы, образующие систему |
Значение уровня в органическом мире |
|
1.Молекулярно — генетический |
Ген (макромолекула) |
Макромолекулы нуклеиновых кислот, белков, АТФ |
Кодирование и передача наследственной информации, обмен веществ, превращение энергии |
|
2.Клеточный |
Клетка |
Структурные части клетки |
Существование клетки лежит в основе размножения, роста и развития живых организмов, биосинтеза белка. |
|
3.Тканевый |
Ткань |
Совокупность клеток и межклеточного вещества |
Разные виды тканей у животных и растений отличаются строением и выполняют различные функции. Изучение этого уровня позволяет проследить эволюцию и индивидуальное развитие тканей. |
|
4.Органный |
Орган |
Клетки, ткани |
Позволяет изучать строение, функции, механизм действия, происхождение, эволюцию и индивидуальное развитие органов растений и животных. |
|
5.Организменный |
Организм (особь) |
Клетки, ткани, органы и системы органов с их уникальными жизненными функциями |
Обеспечивает функционирование органов в жизнедеятельности организма, приспособительные изменения и поведение организмов в различных экологических условиях. |
|
6.Популяционно — видовой |
Популяция |
Совокупность особей одного вида |
Осуществляется процесс видообразования. |
|
7.Биогеоценотический (экосистемный) |
Биогеоценоз |
Исторически сложившаяся совокупность организмов разного ранга в сочетании с факторами окружающей среды |
Круговорот веществ и энергии |
|
8.Биосферный |
Биосфера |
Все биогеоценозы |
Здесь происходят все круговороты веществ и энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на Земле. |
Ученые – биологи
|
Гиппократ |
Создал научную медицинскую школу. Считал, что у каждой болезни есть естественные причины, и их можно узнать, изучая строение и жизнедеятельность человеческого организма. |
|
Аристотель |
Один из основателей биологии как науки, впервые обобщил биологические знания, накопленные до него человечеством. |
|
Клавдий Гален |
Заложил основы анатомии человека. |
|
Авиценна |
В современной анатомической номенклатуре сохранил арабские термины. |
|
Леонардо да Винчи |
Описал многие растения, изучал строение человеческого тела, деятельность сердца и зрительную функцию. |
|
Андреас Визалия |
Работа «О строении человеческого тела» |
|
Уильям Гарвей |
Открыл кровообращение |
|
Карл Линней |
Предложил систему классификации живой природы, ввел бинарную номенклатуру для наименования видов. |
|
Карл Бэр |
Изучал внутриутробное развитие, установил, что зародыши всех животных на ранних этапах развития схожи, сформулировал закон зародышевого сходства, основатель эмбриологии. |
|
Жан Батист Ламарк |
Первым попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира. |
|
Жорж Кювье |
Создал науку палеонтологию. |
|
Теодор Шванн и Шлейден |
Создали клеточную теорию |
|
Ч Дарвин |
Эволюционное учение. |
|
Грегор Мендель |
Основоположник генетики |
|
Роберт Кох |
Основатель микробиологии |
|
Луи Пастер и Мечников |
Основатели иммунологии. |
|
И.М. Сеченов |
Заложил основы изучения высшей нервной деятельности |
|
И.П. Павлов |
Создал учение об условных рефлексах |
|
Гуго де Фриза |
Мутационная теория |
|
Томас Морган |
Хромосомная теория наследственности |
|
И.И. Шмальгаузен |
Учение о факторах эволюции |
|
В.И. Вернадский |
Учение о биосфере |
|
А. Флеминг |
Открыл антибиотики |
|
Д. Уотсон |
Установил структурц ДНК |
|
Д.И. Ивановский |
Открыл вирусы |
|
Н.И. Вавилов |
Учение о многообразии и происхождении культурных растений |
|
И.В. Мичурин |
Селекционер |
|
А.А. Ухтомский |
Учение о доминанте |
|
Э.Геккель и И.Мюллер |
Создали биогенетический закон |
|
С.С. Четвериков |
Исследовал мутационные процессы |
|
И.Янсен |
Создал первый микроскоп |
|
Роберт Гук |
Первым обнаружил клетку |
|
Антониа Левенгук |
Увидел в микроскоп микроскопических организмов |
|
Р.Броун |
Описал ядро растительной клетки |
|
Р.Вирхов |
Теория целлюлярной патологии. |
|
Д.И.Ивановский |
Открыл возбудителя табачной мозаики (вирус) |
|
М.Кальвин |
Химическая эволюция |
|
Г.Д.Карпеченко |
Селекционер |
|
А.О.Ковалевский |
Основоположник сравнительной эмбриологии и физиологии |
|
В.О.Ковалевский |
Основоположник эволюционной палеонтологии |
|
Н.И.Вавилов |
Учение о биологических основах селекции и учение о центрах происхождения культурных растений. |
|
Х.Кребс |
Изучал метаболизм |
|
С.Г.Навашин |
Открыл двойное оплодотворение у покрытосеменных |
|
А.И.Опарин |
Теория самозарождения жизни |
|
Д.Холдейн |
Создал учение о дыхании человека |
|
Ф.Реди |
Изучал паразитов человека и животных |
|
А.С.Северцов |
Основатель эволюционной морфологии животных |
|
В.Н.Сукачев |
Основоположник биогеоценологии |
|
А.Уоллес |
Сформулировал теорию естественного отбора, которая совпала с Дарвиным |
|
Ф.Крик |
Изучал животные организмы на молекулярном уровне |
|
К.А.Темирязев |
Раскрыл закономерности фотосинтеза |
Биология – как наука.
Часть А.
1.Биология как наука изучает 1) общие признаки строения растений и животных; 2) взаимосвязь живой и неживой природы; 3) процессы, происходящие в живых системах; 4) происхождение жизни на Земле.
2.И.П. Павлов в своих работах по пищеварению применял метод исследования: 1) исторический; 2) описательный; 3) экспериментальный; 4) биохимический.
3.Предположение Ч.Дарвина о том, что у каждого современного вида или группы видов были общие предки – это 1) теория; 2) гипотеза; 3) факт; 4) доказательство.
4.Эмбриология изучает 1) развитие организма от зиготы до рождения; 2) строение и функции яйцеклетки; 3) послеродовое развитие человека; 4) развитие организма от рождения до смерти.
5.Количество и форма хромосом в клетке устанавливается методом исследования 1) биохимическим; 2) цитологическим; 3) центрифугированием; 4) сравнительным.
6.Селекция как наука решает задачи 1) создание новых сортов растений и пород животных; 2) сохранение биосферы; 3) создание агроценозов; 4) создание новых удобрений.
7.Закономерности наследования признаков у человека устанавливаются методом 1) экспериментальным; 2) гибридологическим; 3) генеалогическим; 4) наблюдения.
8.Специальность ученого, изучающего тонкие структуры хромосом, называется: 1) селекционер; 2) цитогенетик; 3) морфолог; 4) эмбриолог.
9.Систематика – это наука, занимающаяся 1) изучением внешнего строения организмов; 2) изучением функций организма 3) выявлением связей между организмами; 4) классификацией организмов.
10.Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют: 1) воспроизведением; 2) эволюцией; 3) раздражимостью; 4) нормой реакции.
11.Обмен веществ и превращение энергии – это признак, по которому: 1) устанавливают сходство тел живой и неживой природы; 2) живое можно отличить от неживого; 3) одноклеточные организмы отличаются от многоклеточных; 4) животные отличаются от человека.
12.Для живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно: 1) уменьшение веса; 2) перемещение в пространстве; 3) дыхание; 4) растворение веществ в воде.
13.Возникновение мутаций связано с таким свойством организма, как: 1) наследственность; 2) изменчивость; 3) раздражимость; 4) самовоспроизведение.
14.Фотосинтез, биосинтез белка – это приметы: 1) пластического обмена веществ; 2) энергетического обмена веществ; 3) питания и дыхания; 4) гомеостаза.
15.На каком уровне организации живого происходят генные мутации: 1) организменном; 2) клеточном; 3) видовом; 4) молекулярном.
16.Строение и функции молекул белка изучают на уровне организации живого:1) организменном; 2) тканевом; 3) молекулярном; 4) популяционном.
17.На каком уровне организации живого осуществляется в природе круговорот веществ?
1) клеточном; 2) организменном; 3) популяционно – видовом; 4) биосферном.
18.Живое от неживого отличается способностью: 1) изменять свойства объекта под воздействием среды; 2) участвовать в круговороте веществ; 3) воспроизводить себе подобных; 4) изменять размеры объекта под воздействием среды.
19.Клеточное строение – важный признак живого, характерный для:1) бактериофагов; 2)вирусов; 3) кристаллов; 4) бактерий.
20.Поддержание относительного постоянства химического состава организма называется:
1) метаболизм; 2) ассимиляция; 3) гомеостаз; 4) адаптация.
21.Одергивание руки от горячего предмета – это пример: 1) раздражимости;2) способности к адаптации; 3) наследования признаков от родителей; 4) саморегуляции.
22.Какой из терминов является синонимом понятия «обмен веществ»:1) анаболизм; 2) катаболизм; 3) ассимиляция; 4) метаболизм.
23.Роль рибосом в процессе биосинтеза белка изучают на уровне организации живого:
1) организменном; 2) клеточном; 3) тканевом; 4) популяционном.
24.На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации:
1) биосферном; 2) экосистемном; 3) популяционном; 4) организменном.
25.Уровень, на котором изучают процессы биогенной миграции атомов называется:
1) биогеоценотический; 2) биосферный; 3) популяционно – видовой; 4) молекулярно – генетический.
26. На популяционно – видовом уровне изучают: 1) мутации генов; 2) взаимосвязи организмов одного вида; 3) системы органов; 4) процессы обмена веществ в организме.
27.Какая из перечисленных биологических систем образует наиболее высокий уровень жизни?
1) клетка амебы; 2) вирус оспы; 3) стадо оленей; 4) природный заповедник.
28.Какой метод генетики используют для определения роли факторов среды в формировании фенотипа человека? 1) генеалогический; 2) биохимический; 3) палеонтологический;
4) близнецовый.
29.Генеалогический метод используют для 1) получение генных и геномных мутаций; 2) изучение влияния воспитания на онтогенез человека; 3) исследования наследственности и изменчивости человека; 4) изучения этапов эволюции органического мира.
30. Какая наука изучает отпечатки и окаменелости вымерших организмов? 1) физиология; 2) экология; 3) палеонтология; 4) селекция.
31.Изучением многообразия организмов, их классификацией занимается наука 1) генетика;
2) систематика; 3) физиология; 4) экология.
32.Развитие организма животного от момента образования зиготы до рождения изучает наука
1) генетика; 2) физиология; 3) морфология; 4) эмбриология.
33.Какая наука изучает строение и функции клеток организмов разных царств живой природы?
1) экология; 2) генетика; 3) селекция; 4) цитология.
34.Сущность гибридологического метода заключается в 1) скрещивании организмов и анализе потомства; 2) искусственном получении мутаций; 3) исследовании генеалогического древа; 4) изучении этапов онтогенеза.
35.Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки? 1) скрещивание;
2) центрифугирование; 3) моделирование; 4) биохимический.
36.Какая наука изучает жизнедеятельность организмов? 1) биогеография; 2) эмбриология; 3) сравнительная анатомия; 4) физиология.
37.Какая биологическая наука исследует ископаемые остатки растений и животных?
1) систематика; 2) ботаника; 3) зоология; 4) палеонтология.
38.С какой биологической наукой связана такая отрасль пищевой промышленности, как сыроделие?
1) микологией; 2) генетикой; 3) биотехнологией; 4) микробиологией.
39.Гипотеза – это 1) общепринятое объяснение явления; 2) то же самое, что и теория; 3) попытка объяснить специфическое явление; 4) устойчивые отношения между явлениями в природе.
40.Выберите правильную последовательность этапов научного исследования
1) гипотеза-наблюдение-теория-эксперимент; 2) наблюдение-эксперимент-гипотеза-теория; 3) наблюдение-гипотеза-эксперимент-теория; 4) гипотеза-эксперимент-наблюдение-закон.
41.Какой метод биологических исследований самый древний? 1) экспериментальный; 2) сравнительно-описательный; 3) мониторинг; 4) моделирование.
42.Какая часть микроскопа относится к оптической системе? 1) основание; 2) тубусодержатель; 3) предметный столик; 4) объектив.
43.Выберите правильную последовательность прохождения световых лучей в световом микроскопе
1) объектив-препарат-тубус-окуляр; 2) зеркало-объектив-тубус-окуляр; 3) окуляр-тубус-объектив-зеркало; 4) тубус-зеркало-препарат-объектив.
44.Пример какого уровня организации живой материи представляет собой участок соснового леса?
1) организменный; 2) популяционно-видовой; 3) биогеоценотический; 4) биосферный.
45.Что из перечисленного не является свойством биологических систем? 1) способность отвечать на стимулы окружающей среды; 2) способность получать энергию и использовать ее; 3) способность к воспроизведению; 4) сложная организация.
46.Какая наука изучает в основном надорганизменные уровни организации живой материи?
1) экология; 2) ботаника; 3) эволюционное учение; 4) биогеография.
47.На каких уровнях организации находится хламидомонада? 1) только клеточном; 2) клеточном и тканевом; 3) клеточном и организменном; 4) клеточном и популяционно-видовом.
48.Биологические системы являются 1) изолированными; 2) закрытыми; 3) замкнутыми; 4) открытыми.
49.Какой метод следует использовать для изучения сезонных изменений в природе? 1) измерение; 2) наблюдение; 3) эксперимент; 4) классификацию.
50.Созданием новых сортов полиплоидных растений пшеницы занимается наука 1) селекция; 2) физиология; 3) ботаника; 4) биохимия.
Часть В. (выбрать три правильных ответа)
В1.Укажите три функции, которые выполняет современная клеточная теория 1) экспериментально подтверждает научные данные о строении организмов; 2) прогнозирует появление новых фактов, явлений; 3) описывает клеточное строение разных организмов; 4) систематизирует, анализирует и объясняет новые факты о клеточном строении организмов; 5) выдвигает гипотезы о клеточном строении всех организмов; 6) создает новые методы исследования клетки.
В2.Выберите процессы происходящие на молекулярно – генетическом уровне: 1) репликация ДНК; 2) наследование болезни Дауна; 3) ферментативные реакции; 4) строение митохондрий; 5) структура клеточной мембраны; 6) кровообращение.
Часть В. (уставить соответствие)
В3.Соотнесите характер адаптации организмов с условиями, к которым они вырабатывались:
Адаптации Уровни жизни
А) яркая окраска самцов павианов 1)защита от хищников
Б) пятнистая окраска молодых оленей 2)поиск полового партнера
В) борьба двух лосей
Г) сходство палочников с сучками
Д) ядовитость пауков
Е) сильный запах у кошек
Часть С.
1.Какие приспособления растений обеспечивают им размножение и расселение?
2.Что общего и в чем заключаются различия между разными уровнями организации жизни?
3.Распределите уровни организации живой материи по принципу иерархичности. В основе какой системы лежит тот же самый принцип иерархичности? Какие отрасли биологии изучают жизнь на каждом из уровней.?
4.Каковы, по вашему мнению, степень ответственности ученых за социальные и моральные последствия их открытий?
Биология (от греч. биос — жизнь, логос — слово, наука) — это комплекс наук о живой природе.
Предметом биологии являются все проявления жизни: строение и функции живых существ, их разнообразие, происхождение и развитие, а также взаимодействие с окружающей средой. Основная задача биологии как науки состоит в истолковании всех явлений живой природы на научной основе, учитывая при этом, что целому организму присущи свойства, в корне отличающиеся от его составляющих.
Биология изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле, классифицирует и описывает живые существа, происхождение их видов, взаимодействие между собой и с окружающей средой.
В основе современной биологии лежат 5 фундаментальных принципов:
- клеточная теория
- эволюция
- генетика
- гомеостаз
- энергия
Биологические науки
В настоящее время в состав биологии включают целый ряд наук, которые можно систематизировать по таким критериям: по предмету и преобладающим методам исследования и по изучаемому уровню организации живой природы.
По предмету исследования биологические науки делят на бактериологию, ботанику, вирусологию, зоологию, микологию.
Ботаника — это биологическая наука, комплексно изучающая растения и растительный покров Земли.
Зоология — раздел биологии, наука о многообразии, строении, жизнедеятельности, распространении и взаимосвязи животных со средой обитания, их происхождении и развитии.
Бактериология — биологическая наука, изучающая строение и жизнедеятельность бактерий, а также их роль в природе.
Вирусология — биологическая наука, изучающая вирусы.
Основным объектом микологии являются грибы, их строение и особенности жизнедеятельности.
Лихенология — биологическая наука, изучающая лишайники.
Бактериология, вирусология и некоторые аспекты микологии часто рассматриваются в составе микробиологии — раздела биологии, науке о микроорганизмах (бактериях, вирусах и микроскопических грибах).
Систематика, или таксономия, — биологическая наука, которая описывает и классифицирует по группам все живые и вымершие существа.
В свою очередь, каждая из перечисленных биологических наук подразделяется на биохимию, морфологию, анатомию, физиологию, эмбриологию, генетику и систематику (растений, животных или микроорганизмов). Биохимия — это наука о химическом составе живой материи, химических процессах, происходящих в живых организмах и лежащих в основе их жизнедеятельности.
Морфология — биологическая наука, изучающая форму и строение организмов, а также закономерности их развития. В широком смысле она включает в себя цитологию, анатомию, гистологию и эмбриологию. Различают морфологию животных и растений.
Анатомия — это раздел биологии (точнее — морфологии), наука, изучающая внутреннее строение и форму отдельных органов, систем и организма в целом. Анатомия растений рассматривается в составе ботаники, анатомия животных — в составе зоологии, а анатомия человека является отдельной наукой.
Физиология — биологическая наука, изучающая процессы жизнедеятельности растительных и животных организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток. Существуют физиология растений, животных и человека.
Эмбриология (биология развития) — раздел биологии, наука об индивидуальном развитии организма, в том числе развитии зародыша.
Объектом генетики являются закономерности наследственности и изменчивости. В настоящее время это одна из наиболее динамично развивающихся биологических наук.
По изучаемому уровню организации живой природы выделяют молекулярную биологию, цитологию, гистологию, органологию, биологию организмов и надорганизменных систем.
Молекулярная биология является одним из наиболее молодых разделов биологии, наука, изучающая, в частности, организацию наследственной информации и биосинтез белка.
Цитология, или клеточная биология, — биологическая наука, объектом изучения которой являются клетки как одноклеточных, так и многоклеточных организмов.
Гистология — биологическая наука, раздел морфологии, объектом которой является строение тканей растений и животных.
К сфере органологии относят морфологию, анатомию и физиологию различных органов и их систем. Биология организмов включает все науки, предметом которых являются живые организмы, например, этологию — науку о поведении организмов.
Биология надорганизменных систем подразделяется на биогеографию и экологию. Распространение живых организмов изучает биогеография, тогда как экология — организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, биоценозов (сообществ), биогеоценозов (экосистем) и биосферы.
По преобладающим методам исследования можно выделить описательную (например, морфологию), экспериментальную (например, физиологию) и теоретическую биологию. Выявление и объяснение закономерностей строения, функционирования и развития живой природы на различных уровнях ее организации является задачей общей биологии. К ней относят биохимию, молекулярную биологию, цитологию, эмбриологию, генетику, экологию, эволюционное учение и антропологию. Эволюционное учение изучает причины, движущие силы, механизмы и общие закономерности эволюции живых организмов. Одним из его разделов является палеонтология — наука, предметом которой являются ископаемые останки живых организмов. Антропология — раздел общей биологии, наука о происхождении и развитии человека как биологического вида, а также разнообразии популяций современного человека и закономерностях их взаимодействия. Прикладные аспекты биологии отнесены к сфере биотехнологии, селекции и других быстро- развивающихся наук. Биотехнологией называют биологическую науку, изучающую использование живых организмов и биологических процессов в производстве. Она широко применяется в пищевой (хлебопечение, сыроделие, пивоварение и др.) и фармацевтической промышленностях (получение антибиотиков, витаминов), для очистки вод и т. п. Селекция — наука о методах создания пород домашних животных, сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов с нужными человеку свойствами. Под селекцией понимают и сам процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для своих потребностей.
Прогресс биологии тесно связан с успехами других естественных и точных наук, таких как физика, химия, математика, информатика и др. Например, микроскопирование, ультразвуковые исследования (УЗИ), томография и другие методы биологии основываются на физических закономерностях, а изучение структуры биологических молекул и процессов, происходящих в живых системах, было бы невозможным без применения химических и физических методов. Применение математических методов позволяет, с одной стороны, выявить наличие закономерной связи между объектами или явлениями, подтвердить достоверность полученных результатов, а с другой — смоделировать явление или процесс. В последнее время все большее значение в биологии приобретают компьютерные методы, например моделирование. На стыке биологии и других наук возник целый ряд новых наук, таких как биофизика, биохимия, бионика и др.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира
На этапе становления биология еще не существовала отдельно от других естественных наук и ограничивалась лишь наблюдением, изучением, описанием и классификацией представителей животного и растительного мира, т. е. была описательной наукой. Однако это не помешало античным естествоиспытателям Гиппократу (ок. 460-377 гг. до н. э.), Аристотелю (384-322 гг. до н. э.) и Теофрасту (настоящее имя Тиртам, 372-287 гг. до н. э.) внести значительный вклад в развитие представлений о строении тела человека и животных, а также о биологическом разнообразии животных и растений, заложив тем самым основы анатомии и физиологии человека, зоологии и ботаники. Углубление познаний о живой природе и систематизация ранее накопленных фактов, происходившие в XVI-XVIII веках, увенчались введением бинарной номенклатуры и созданием стройной систематики растений (К. Линней) и животных (Ж.-Б. Ламарк). Описание значительного числа видов со сходными морфологическими признаками, а также палеонтологические находки стали предпосылками к развитию представлений о происхождении видов и путях исторического развития органического мира. Так, опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани и Л. Пастера в XVII-XIX веках опровергли гипотезу спонтанного самозарождения, выдвинутую еще Аристотелем и бытовавшую в средние века, а теория биохимической эволюции А. И. Опарина и Дж. Холдейна, блестяще подтвержденная С. Миллером и Г. Юри, позволила дать ответ на вопрос о происхождении всего живого. Если сам процесс возникновения живого из неживых компонентов и его эволюция сами по себе уже не вызывают сомнений, то механизмы, пути и направления исторического развития органического мира все еще до конца не выяснены, поскольку ни одна из двух основных соперничающих между собой теорий эволюции (синтетическая теория эволюции, созданная на основе теории Ч. Дарвина, и теория Ж.-Б. Ламарка) все еще не могут предъявить исчерпывающих доказательств. Применение микроскопии и других методов смежных наук, обусловленное прогрессом в области других естественных наук, а также внедрение практики эксперимента позволило немецким ученым Т. Шванну и М. Шлейдену еще в XIX веке сформулировать клеточную теорию, позднее дополненную Р. Вирховым и К. Бэром. Она стала важнейшим обобщением в биологии, которое краеугольным камнем легло в основу современных представлений о единстве органического мира. Открытие закономерностей передачи наследственной информации чешским монахом Г. Менделем послужило толчком к дальнейшему бурному развитию биологии в XX-XXI веках и привело не только к открытию универсального носителя наследственности — ДНК, но и генетического кода, а также фундаментальных механизмов контроля, считывания и изменчивости наследственной информации. Развитие представлений об окружающей среде привело к возникновению такой науки, как экология, и формулировке учения о биосфере как о сложной многокомпонентной планетарной системе связанных между собой огромных биологических комплексов, а также химических и геологических процессов, происходящих на Земле (В.И. Вернадский), что в конечном итоге позволяет хотя бы в небольшой степени уменьшить негативные последствия хозяйственной деятельности человека. Таким образом, биология сыграла немаловажную роль в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Методы изучения живых объектов
Как и любая другая наука, биология имеет свой арсенал методов. Помимо научного метода познания, применяемого в других отраслях, в биологии широко используются такие методы, как исторический, сравнительно-описательный и др.
Научный метод познания включает в себя наблюдение, формулировку гипотез, эксперимент, моделирование, анализ результатов и выведение общих закономерностей.
Наблюдение – это целенаправленное восприятие объектов и явлений с помощью органов чувств или приборов, обусловленное задачей деятельности. Основным условием научного наблюдения является его объективность, т.е. возможность проверки полученных данных путем повторного наблюдения или применения иных методов исследования, например эксперимента. Полученные в результате наблюдения факты называются данными. Они могут быть как качественными (описывающими запах, вкус, цвет, форму и т. д.), так и количественными, причем количественные данные являются более точными, чем качественные.
На основе данных наблюдений формулируется гипотеза – предположительное суждение о закономерной связи явлений. Гипотеза подвергается проверке в серии экспериментов.
Экспериментом называется научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в контролируемых условиях, позволяющих выявить характеристики данного объекта или явления. Высшей формой эксперимента является моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей. По существу это одна из основных категорий теории познания: на идее моделирования базируется любой метод научного исследования – как теоретический, так и экспериментальный. Результаты эксперимента и моделирования подвергаются тщательному анализу.
Анализом называют метод научного исследования путем разложения предмета на составные части или мысленного расчленения объекта путем логической абстракции. Анализ неразрывно связан с синтезом.
Синтез — это метод изучения предмета в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей. В результате анализа и синтеза наиболее удачная гипотеза исследования становится рабочей гипотезой, и если она способна устоять при попытках ее опровержения и по-прежнему удачно предсказывает ранее необъясненные факты и взаимосвязи, то она может стать теорией.
Под теорией понимают такую форму научного знания, которая дает целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Общее направление научного исследования состоит в достижении более высоких уровней предсказуемости. Если теорию не способны изменить никакие факты, а встречающиеся отклонения от нее регулярны и предсказуемы, то ее можно возвести в ранг закона – необходимого, существенного, устойчивого, повторяющегося отношения между явлениями в природе. По мере увеличения совокупности знаний и совершенствования методов исследования гипотезы и даже прочно укоренившиеся теории могут оспариваться, видоизменяться и даже отвергаться, поскольку сами научные знания по своей природе динамичны и постоянно подвергаются критическому переосмыслению.
Исторический метод выявляет закономерности появления и развития организмов, становления их структуры и функции. В ряде случаев с помощью этого метода новую жизнь обретают гипотезы и теории, ранее считавшиеся ложными. Так, например, произошло с предположениями Дарвина о природе передачи сигналов по растению в ответ на воздействия окружающей среды. Сравнительно-описательный метод предусматривает проведение анатомо-морфологического анализа объектов исследования. Он лежит в основе классификации организмов, выявления закономерностей возникновения и развития различных форм жизни.
Мониторинг – это система мероприятий по наблюдению, оценке и прогнозу изменения состояния исследуемого объекта, в частности биосферы. Проведение наблюдений и экспериментов требует зачастую применения специального оборудования, такого как микроскопы, центрифуги, спектрофотометры и др. Микроскопия широко применяется в зоологии, ботанике, анатомии человека, гистологии, цитологии, генетике, эмбриологии, палеонтологии, экологии и других разделах биологии. Она позволяет изучить тонкое строение объектов с использованием световых, электронных, рентгеновских и других типов микроскопов.
Световой микроскоп состоит из оптических и механических частей. Оптические части участвуют в построении изображения, а механические служат для удобства пользования оптическими частями. Общее увеличение микроскопа определяется по формуле: увеличение объектива х увеличение окуляра = увеличение микроскопа.
Например, если объектив увеличивает объект в 8 раз, а окуляр – в 7, то общее увеличение микроскопа равно 56.
Дифференциальное центрифугирование, или фракционирование, позволяет разделить частицы по их размерам и плотности под действием центробежной силы, что активно используется при изучении строения биологических молекул и клеток.
Основные уровни организации живой природы
- Молекулярно-генетический. Важнейшими задачами биологии на этом этапе является изучение механизмов передачи генной информации, наследственности и изменчивости.
- Клеточный уровень. Элементарной единицей клеточного уровня организации является клетка, а элементарным явлением — реакции клеточного метаболизма.
- Тканевый уровень. Этот уровень представлен тканями, объединяющими клетки определённого строения, размеров, расположения и сходных функций. Ткани возникли в ходе исторического развития вместе с многоклеточностью. У многоклеточных организмов они образуются в процессе онтогенеза как следствие дифференцировки клеток.
- Органный уровень. Органный уровень представлен органами организмов. У простейших пищеварение, дыхание, циркуляция веществ, выделение, передвижение и размножение осуществляются за счёт различных органелл. У более совершенных организмов имеются системы органов. У растений и животных органы формируются за счёт разного количества тканей.
- Организменный уровень. Элементарной единицей данного уровня является особь в ее индивидуальном развитии, или онтогенезе, поэтому организменный уровень также называют онтогенетическим. Элементарным явлением данного уровня являются изменения организма в его индивидуальном развитии.
- Популяционно-видовой уровень. Популяция — это совокупность особей одного вида, свободно скрещивающихся между собой и проживающих обособленно от других таких же групп особей. В популяциях происходит свободный обмен наследственной информацией и ее передача потомкам. Популяция является элементарной единицей популяционно-видового уровня, а элементарным явлением в данном случае являются эволюционные преобразования, например мутации и естественный отбор.
- Биогеоценотический уровень. Биогеоценоз представляет собой исторически сложившееся сообщество популяций разных видов, взаимосвязанных между собой и окружающей средой обменом веществ и энергии. Биогеоценозы являются элементарными системами, в которых осуществляется вещественно- энергетический круговорот, обусловленный жизнедеятельностью организмов. Сами биогеоценозы — это элементарные единицы данного уровня, тогда как элементарные явления — это потоки энергии и круговороты веществ в них. Биогеоценозы составляют биосферу и обусловливают все процессы, протекающие в ней.
- Биосферный уровень. Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами и преобразуемая ими. Биосфера является самым высоким уровнем организации жизни на планете. Эта оболочка охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. Биосфера, как и все другие биологические системы, динамична и активно преобразуется живыми существами. Она сама является элементарной единицей биосферного уровня, а в качестве элементарного явления рассматривают процессы круговорота веществ и энергии, происходящие при участии живых организмов.
Как уже было сказано выше, каждый из уровней организации живой материи вносит свою лепту в единый эволюционный процесс: в клетке не только воспроизводится заложенная наследственная информация, но и происходит ее изменение, что приводит к возникновению новых сочетаний признаков и свойств организма, в свою очередь подвергающихся действию естественного отбора на популяционно-видовом уровне и т. д.
Задание EB0221
Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком
|
Разделы биологии |
Области исследования |
| Этология | Закономерности поведения животных в естественных условиях |
| ? |
Строение клеток организмов разных царств |
Цитоло́гия (от греч. κύτος — «клетка» и λόγος — «учение», «наука») — раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.
Ответ: цитология
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB0218D
Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. С помощью каких методов изучают строение и состав клеток?
- гибридизации
- кольцевания
- центрифугирования
- мониторинга
- микроскопии
Исходя из условия задания, нам необходимо найти методы цитологии. Гибридизация – генетический метод. Кольцевание – метод экологический, применяемый для отслеживания перемещения птиц. Центрифугирование – цитологический метод, благодаря которому можно разделить клеточные структуры, т.к они имеют разную плотность. Мониторинг – экологический метод. Микроскопия – метод цитологии, позволяющий изучать строение клеток.
Ответ: 35
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB1819t
Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ |
|
А) базальт Б) каменный уголь В) глина Г) вода Д) почва |
1) биогенное 2) косное 3) биокосное |
Биогенное вещество по Вернадскому – те вещества, которые создают живые организмы.
В происхождении косного вещества живые организмы не участвуют.
В происхождении биокосного вещества принимают участие и живые организмы, и процессы к ним не относящиеся.
Базальт – магматическая вулканическая порода, живые организмы участие не принимали, косное вещество.
Каменный уголь – биогенное вещество, т.к эта порода образуется в результате разложения остатков растений.
Глина образуется в результате выветривания горных пород, живое не принимает участия, косное вещество.
В образовании воды живое тоже участия не принимает, косное вещество.
Почва – результате работы и живого, и неживого, ведь сам по себе плодородный слой образуется только в результате жизнедеятельности различных организмов, например, червей.
Ответ: 21223
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB0219D
Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.
| Частнонаучный метод | Применение метода |
| Близнецовый | Определение роли факторов среды в формировании фенотипа человека |
| ? | Изучение особенностей фаз митоза на фиксированном препарате |
Фазы митоза на фиксированном препарате исследуются при помощи микроскопа. Следовательно, одним из подходящих цитологических методов является микроскопия.
Ответ: микроскопия
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB1920D
Установите последовательность действий селекционера для получения гетерозисных организмов. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр
- получение гомозиготных линий
- многократное самоопыление родительских растений
- подбор исходных растений с определёнными признаками
- получение высокопродуктивных гибридов
- скрещивание организмов двух разных чистых линий
Последним будет вариант 4), т.к это и есть цель селекционера. Теперь посмотрим на другие варианты. Есть получение гомозигот, самоопыление родительских растений, подбор растений и скрещивание организмов чистых линий.
Логично, что вначале следует подобрать подходящие растения. Затем обратим внимание на «чистые линии», это гомозиготы, образующиеся при близкородственном скрещивании, самоопыление вполне подойдет. Значит, вначале берем самоопыление, получаем гомозиготы = чистые линии. Так как одна особь – доминантная гомозигота, а вторая – рецессивная, то при скрещивании получаются гетерозиготы. Все сходится.
Ответ: 32154
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB0220D
Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.
| Разделы биологии | Объект изучения / Область исследования |
| Генетика | Закономерности наследственности |
| ? | Использование биологических процессов и систем в сельском хозяйстве, медицине и промышленности |
Биотехнология — раздел биологии, в рамках которого изучаются возможности использования живых организмов и биологических процессов для получения разных продуктов.
Ответ: биотехнология
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB0219t
Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин
Биохимический метод — анализ состава веществ, содержащихся в организме, и биохимических реакций, протекающих в его клетках. Этим методом можно устанавливать функцию гена, изучать нарушения обмена веществ.
Этот метод подойдет и для определения концентрации фенилаланина, который является аминокислотой.
Ответ: Биохимический
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB11203
В чем проявляются особенности биосферы как оболочки Земли?
- В биосфере протекают биогеохимические процессы, проявляется геологическая деятельность организмов;
- происходит непрерывный процесс круговорота веществ, регулируемый деятельностью организмов;
- биосфера преобразует энергию Солнца в энергию органических веществ.
Ответ: см. решение
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB12588
Установите соответствие между природным образованием и веществом биосферы согласно классификации В. И. Вернадского.
| ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ |
|
A) морская соль Б) морской ил B) глина Г) почва Д) гранит Е) двустворчатые моллюски |
1) биокосное 2) косное 3) живое |
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А) морская соль — Не образована деятельностью живых организмов. Косное вещество.)
Б) морской ил — вязкий осадок из минеральных или органических веществ на дне водоёма. Вещества становятся илом в результате деятельности живых организмов. Биокосное вещество.
B) глина — составители ЕГЭ сами запутались, но выбрать нужно биокосное вещество. Хотя у Вернадского она указана как косное вещество.
Г) почва — результат жизнедеятельности бактерий и других живых организмов. Биокосное .
Д) гранит — минерал, значит косное вещество.
Е) двустворчатые моллюски — живое вещество.
Ответ: 211123
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB21536
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.
Какие из утверждений относятся к живому веществу биосферы?
- Живое вещество распространено по всей атмосфере.
- Живое вещество пронизывает всю гидросферу.
- Одной из функций живого вещества является окислительно-восстановительная функция.
- Живое вещество распространено в биосфере равномерно.
- В ходе эволюции функции живого вещества не изменялись.
- Живое вещество входит в состав биокосного вещества.
Живое вещество — вся совокупность живых организмов в биосфере, вне зависимости от их систематической принадлежности. Термин введён В.И. Вернадским.
Биокосное вещество — по В. И. Вернадскому (1965), вещество, создаваемое одновременно живыми организмами и косными процессами и являющееся закономерной структурой, состоящей из живого и косного вещества (вода, почва, кора выветривания).
Косное вещество — продукты, образующиеся без участия живых организмов.
Живое вещество не распространено по всей атмосфере, но распространено по всей гидросфере.
Одной из функций живого вещества является окислительно-восстановительная функция. — верно.
Живое вещество не распространено равномерно, вспомните экстремальные места обитания. Там есть жизнь, но ее явно меньше, чем в том же лесу.
В ходе эволюции функции живого вещества не изменялись. — не верно, живое вещество изменяется во время эволюции.
Живое вещество входит в состав биокосного вещества. — верно. Взять ту же улитку. Она умирает, от нее биокосным веществом становится ее раковина, но не ткани и органы.
Ответ: 236
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB10308
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ. Биогеоценоз — это:
- система, которая состоит из отдельных, невзаимосвязанных организмов;
- система, которая состоит из структурных элементов: видов и популяций;
- целостная система, способная к саморегуляции;
- закрытая система взаимодействующих популяций;
- открытая система, нуждающаяся в поступлении энергии извне;
- система, характеризующаяся отсутствием биогенной миграции атомов.
Биогеоценоз – это комплексы взаимосвязанных видов (популяций разных видов — БИОТ), обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существованиями (БИОТОП).
- система, которая состоит из отдельных, невзаимосвязанных организмов — неверно, организмы непрерывно взаимодействуют.
- система, которая состоит из структурных элементов: видов и популяций – верно
- целостная система, способная к саморегуляции — верно
- закрытая система взаимодействующих популяций — неверно, так как система открытая
- открытая система, нуждающаяся в поступлении энергии извне — верно
- система, характеризующаяся отсутствием биогенной миграции атомов — неверно, так как есть постоянный обмен веществом.
Ответ: 235
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB22071
Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Примеры каких научных методов иллюстрирует сюжет картины голландского художника Я. Стена «Пульс»?
- абстрагирование
- моделирование
- эксперимент
- измерение
- наблюдение
Врач явно занят тем, что измеряет пульс, картина даже так и называется. Очевидно, что используется такой научный метод как измерение.
Разберемся с остальными понятиями. Человек точно не мастерит никакой макет, значит ,это не моделирование.
Почему же это не эксперимент и не абстрагирование? Абстрагирование — метод научного познания в форме операции мысленного отвлечения от ряда свойств, связей и отношений исследуемого объекта, которые несущественны для решения поставленных задач. Врач не проводит никаких манипуляций с девушкой, а просто считает пульс, смотрит на часы, на чем он и сосредоточен. Абстрагироваться здесь не от чего, а эксперимента попросту не было. Вот если бы там стояло, как минимум, два врача, замеряющих пульс, но притом одна девушка сидела в кресле, а другая, к примеру, была напугана, то это был бы эксперимент.
Таким образом, приходим к выводу, что подходят измерение и наблюдение.
Ответ: 45
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB21492
Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Какие методы научного исследования используются для
А) выделения органоидов одного вида и
Б) локализации определённых химических веществ в клетке?
- гистологический
- центрифугирования
- радиоизотопный
- цитогенетический
- клонирования
Разберемся с терминами:
- Гистологический — значит, связан с тканями, так как гистология-наука о тканях.
- Центрифугирование — вращение пробирки с препаратом в специальном аппарате на большой скоростью определенное количество времени.
- Радиоизотопный. Знакома часть слова “изотоп”. т.е разновидность атома
- Цитогенетический. Цитология — наука о клетке. Генетика- наследственность и развитие организма.
- Клонирование — искусственное создание идентичного организма или чего-то уровнем ниже.
Какие-то из этих методов должны найти что-то и выделить определённую часть из клетки. Сразу же отсеиваем клонирование.
Думаем дальше. Речь идет о клетке, а точнее, об её органоидах. Есть гистологический метод, но ткань -слишком высокий уровень организации, чтобы работать с ним в данном случае. Гистологический отпадает.
Есть вариант с цитогенетическим методом. Работает явно с клеткой, однако метод генетический, а у нас стоят вопросы про органоиды и химические вещества. Не подходит.
Остаются радиоизотопный метод и центрифугирование.
Для изучения локализации отдельных химических веществ в клетке широко используются методы цито- и гистохимии (например, радиоизотопный). Они основаны на избирательном действии реактивов и красителей на определенные химические вещества, содержащиеся в той или иной клеточной структуре.
Избирательно выделять органоиды можно только при центрифугировании: разрушенные клетки помещают в центрифугу — прибор, в котором пробирки с клеточным материалом вращаются на очень высокой скорости. Разные клеточные структуры имеют различные массу, размеры и плотность, поэтому под действием центробежной силы в растворах определенных веществ (например, сахарозы или хлорида цезия) они оседают с разной скоростью и останавливаются в определенном слое жидкости, что дает возможность отделить одни частицы от других. Таким методом отделяют митохондрии, рибосомы и другие органоиды клетки.
Ответ: 23
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB20952
Ниже приведён перечень понятий. Все они, кроме двух, являются уровнями организации живого. Найдите два понятия, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
- биосферный
- генный
- популяционно-видовой
- биогеоценотический
- абиогенный
Уровни организации живой материи необходимо просто выучить, но это легко, нужно лишь понимать и представлять, что из чего состоит:
- Молекулярный – это уровень сложных органических веществ – белков и нуклеиновых кислот. На этом уровне происходят химические реакции обмена веществ (гликолиз, кроссинговер и т.п.), но молекулы сами по себе еще не могут считаться живыми.
- Клеточный. На этом уровне возникает жизнь, потому что клетка – минимальная единица, обладающая всеми свойствами живого.
- Органно-тканевой – характерен только для многоклеточных организмов.
- Организменный – за счет нервно-гуморальной регуляции и обмена веществ на этом уровне осуществляется гомеостаз, т.е. сохранение постоянства внутренней среды организма.
- Популяционно-видовой. На этом уровне происходит эволюция, т.е. изменение организмов, связанное с приспособлением их к среде обитания под действием естественного отбора. Наименьшей единицей эволюции является популяция.
- Биогеоценотический (совокупность популяций разных видов, связанных между собой и окружающей неживой природой). На этом уровне происходят:
- круговорот веществ и превращение энергии, а также
- саморегуляция, за счет которой поддерживается устойчивость экосистем и биогеоценозов.
7. Биосферный. На этом уровне происходят:
- глобальный круговорот веществ и превращение энергии, а также
- взаимодействие живого и неживого вещества планеты.
Как мы видим, в перечень не входит ни абиогенный уровень, ни генный. Следовательно, эти термины лишние.Ответ: 25
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Даниил Романович | Просмотров: 41.5k
Подготовка к ЕГЭ самостоятельно. Биология. Биология как наука
Что проверяет ЕГЭ по биологии?
-
Биология как наука, её достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира.
-
Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция.
-
Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы.
-
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.
-
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.
-
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа её целостности.
-
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
-
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.
-
Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз.
-
Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза.
Что же нужно знать и уметь по темам?
ЗНАТЬ:
-
Методы научного познания; основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез:методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации живой материи; основные положения биологических теорий (клеточная теория, теория гомеостаза, теория гена, хромосомная теория наследственности).
-
Строение и признаки биологических объектов: клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов;генов, хромосом, гамет; вирусов, одноклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, грибов и бактерий).
-
Сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост; митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; современную биологическую терминологию и символику по цитологии и молекулярной биологии; на изображениях животные и растительные клетки и ткани.
УМЕТЬ:
-
Объяснять роль биологических теорий (клеточная теория, теория гомеостаза, теория гена, хромосомная теория наследственности) формировании современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения клеток, используя биологические теории, законы и правила.
-
Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза.
-
Решать задачи разной сложности по цитологии.
-
Распознавать и описывать клетки растений и животных; биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности.
-
Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические объекты на примере клеток растений, животных бактерий; процессы и явления (обмен веществ у клеток растений, животных, пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); митоз и мейоз;
-
Анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по цитологии и их описанию.
Видеоуроки «Российской электронной школы»:



