Antique at medyebal na mga ideya tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay. Pagbuo ng mga ideya tungkol sa pinagmulan ng buhay


Ministri ng Edukasyon at Agham ng Russian Federation
Pederal na Ahensya para sa Edukasyon
"GOU VPO Magnitogorsk State Technical University
Sila. Nosov"
Department of Chemical Technology ng Nonmetallic Materials at Physical Chemistry

abstract
Ayon sa konsepto ng modernong natural na agham
Naaayon sa paksa: teorya ng ebolusyon Charles Darwin at ang paliwanag ng mga proseso ng ebolusyon batay sa genetika

Nakumpleto ni: Stroeva N.E.
mag-aaral gr. FMM-07

Sinuri ni: Dyuldina E.V.
Propesor ng Kagawaran ng CT at PH,
kandidato ng agham teknikal

Magnitogorsk
2007
Nilalaman:

Panimula……………………………………………………………………………………………….…3
1. Makasaysayang background:

    1.1 Sinaunang at medyebal na mga representasyon
    tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay…………………………………………………………….4
    1.2 Ang mga turo ni K. Linnaeus…………………………………………………………………………. .......apat
    1.3 Ang mga turo ni J.B. Lamarck…………………………………………………………. …..5
2. Ang ebolusyonaryong teorya ni Ch. Darwin:
    2.1 Mga paunang kondisyon para sa paglitaw ng teorya ni Darwin…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….
    2.2 Ang ebolusyonaryong teorya ni Ch. Darwin………………………………………………………..8
3. Pagpapaliwanag ng mga batas sa ebolusyon batay sa genetika:
    3.1 Mga Batas ni Mendel………………………………………………………………………………26
    3.2 Batas ng Hardy-Weinberg………………………………………………………………..27
    3.3 Katibayan ng embryolohikal………………………………………… ..29
Konklusyon……………………………………………………………………………………..30
Listahan ng bibliograpiya………………………………………………………………………………31
    Panimula
Pinili ko ang tema ng sanaysay na "Ang teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin at ang pagpapaliwanag ng mga proseso ng ebolusyon batay sa genetika", dahil sa palagay ko ito ay napakahalaga sa ating panahon.
Ang mundo ng mga buhay na organismo ay may ilang mga karaniwang tampok na palaging pumukaw ng isang pakiramdam ng sorpresa sa isang tao at nagtaas ng maraming mga katanungan. Ang una sa mga karaniwang tampok na ito ay ang hindi pangkaraniwang kumplikado ng istraktura ng mga organismo. Ang pangalawa ay halatang kapakinabangan, ang bawat species sa kalikasan ay inangkop sa mga kondisyon ng pagkakaroon nito. At, sa wakas, ang pangatlo, binibigkas na tampok ay ang malaking pagkakaiba-iba ng mga umiiral na species.
Paano nagmula ang mga buhay na organismo? Sa ilalim ng impluwensya ng anong mga puwersa ang mga tampok ng kanilang istraktura ay nabuo? Ano ang pinagmulan ng pagkakaiba-iba ng organikong mundo at paano ito pinananatili? Ano ang lugar sa ating mundo ng mga species na Homo sapiens (ang Homo sapiens) at sino ang kanyang mga ninuno?
Ang konsepto ng ebolusyon ay ipinakilala sa agham noong ika-18 siglo ng Swiss zoologist na si Charles Bonnet. Sa ilalim ebolusyon (mula sa lat. evolutio-deployment) sa biology maintindihan hindi maibabalik na proseso ng makasaysayang pagbabago ng mga buhay na nilalang at kanilang mga komunidad. ebolusyonaryong doktrina - ang agham ng mga sanhi, mga puwersang nagtutulak, mga mekanismo at pangkalahatang mga pattern ng pagbabago ng mga buhay na nilalang sa oras. Ang teorya ng ebolusyon ay sumasakop sa isang espesyal na lugar sa pag-aaral ng buhay. Ito ay gumaganap ng papel ng isang pinag-isang teorya, na bumubuo ng pundasyon para sa buong biological science.
Ang biology ay nagpapakita sa atin ng istraktura at paggana ng ating katawan, ipinapakita ang mundo sa ating paligid sa kabuuan nito, nagtuturo sa atin na mahalin at protektahan ang mga hayop at halaman, inilalantad ang sikreto ng ugnayan ng tao at kalikasan.
Sa aking palagay, upang mas maunawaan ang kalikasan at matulungan ito, hindi lamang dapat mahalin ito ng isang tao, ngunit alam din ang pinagmulan nito at mga proseso ng ebolusyon: kung paano ito milyon-milyong taon na ang nakalilipas, kung paano ito nagbago at bakit. Ang mga ito at ilang iba pang mga katanungan ay makakatulong sa pagsagot sa aking sanaysay.

Sanggunian sa kasaysayan

    Sinaunang at medyebal na mga ideya tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay
Sinisikap ng mga tao na ipaliwanag ang pinagmulan ng buhay at tao mula pa noong unang panahon. Maraming relihiyon at pilosopiya ang lumitaw bilang mga pagtatangka upang matugunan ang mga pandaigdigang isyung ito.
Ang ideya ng pagkakaiba-iba ng nakapaligid na mundo ay lumitaw libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa sinaunang Tsina, ang pilosopo na si Confucius (c.551-479 BC) ay naniniwala na ang buhay ay bumangon mula sa iisang pinagmulan sa pamamagitan ng divergence at branching. Sa panahon ng unang panahon, hinahanap ng mga sinaunang pilosopong Griyego ang materyal na prinsipyong iyon, na siyang pinagmulan at pangunahing prinsipyo ng buhay. Naniniwala si Diogenes (c. 400-c. 325 BC) na ang lahat ng nilalang ay katulad ng isang orihinal na nilalang at nagmula rito bilang resulta ng pagkakaiba-iba. Ipinagpalagay ni Thales (c.625-c.547 BC) na ang lahat ng nabubuhay na organismo ay nagmula sa tubig, sinabi ni Anaxagoras (Lk.500-428 BC) na mula sa himpapawid, ipinaliwanag ni Democritus (460-370 BC) AD) ang pinagmulan ng mga proseso ng buhay ng kusang henerasyon mula sa banlik.
Si Aristotle (384-322 BC) ay naglatag ng mga pundasyon para sa pag-unlad ng biology at nabuo
ang teorya ng tuluy-tuloy at unti-unting pag-unlad ng mga bagay na may buhay mula sa walang buhay na bagay. Sa kanyang akdang The History of Animals, pinasimunuan ni Aristotle ang taxonomy ng mga hayop:
Mga hayop

Blood-bearing Bloodless
(vertebrates) (invertebrates)

Viviparous Oviparous Soft-bodied Malambot na shell
tetrapod (mga tulya) (crayfish, alimango)
(mammal) (reptile)
Mga insekto
oviparous oviparous na walang paa, (molluscs)
may mga balahibo na nabubuhay sa tubig
(mga ibon) (isda)

Sa isa pang akda, unang ipinahayag ni Aristotle ang ideya na ang kalikasan ay isang tuluy-tuloy na serye ng lalong kumplikadong mga anyo: mula sa mga walang buhay na katawan hanggang sa mga halaman, mula sa mga halaman hanggang sa mga hayop, at higit pa sa tao.
Sa pagsisimula ng Middle Ages, kumalat sa Europa ang isang idealistikong pananaw sa mundo batay sa mga dogma ng simbahan. Ang Maylikha ng lahat ng bagay na may buhay ay ipinahayag Mas mataas na katalinuhan, o Diyos. Isinasaalang-alang ang kalikasan mula sa gayong mga posisyon, naniniwala ang mga siyentipiko na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay ang materyal na sagisag ng mga ideya ng Lumikha, sila ay perpekto, nakakatugon sa layunin ng kanilang pag-iral at hindi nagbabago sa oras. Ang metapisiko na direksyong ito sa pag-unlad ng biology ay tinatawag creationism(mula sa lat. paglikha- paglikha, paglikha).

Ang mga turo ni K. Linnaeus
Isang malaking kontribusyon sa paglikha ng isang sistema ng kalikasan ang ginawa ng namumukod-tanging Swedish naturalist na si Carl Linnaeus. Itinuring ng siyentipiko ang isang species bilang isang tunay at elementarya na yunit ng buhay na kalikasan, na hindi lamang morphological, kundi pati na rin ang physiological na pamantayan (halimbawa, hindi tumatawid iba't ibang uri). Sa simula ng kanyang aktibidad na pang-agham Si K. Linnaeus ay sumunod sa mga pananaw na metapisiko, kaya naniwala siya na ang mga uri at ang kanilang bilang ay hindi nagbabago. Inilarawan niya ang tungkol sa 10 libong species ng halaman at higit sa 4 na libong species ng hayop. Noong 1735, inilathala ni Linnaeus ang kanyang pinakatanyag na akda, The System of Nature, kung saan inilarawan niya ang mga pangunahing prinsipyo. sistematiko- ang agham ng pag-uuri ng mga buhay na organismo. Ibinatay niya ang kanyang taxonomy sa prinsipyo ng hierarchy (subordination) ng taxa (mula sa Greek . mga taxi- pagkakasunud-sunod), kapag ang ilang maliit na taxa (species) ay pinagsama sa isang mas malaking genus, genera ay pinagsama sa mga order, atbp. Ang pinakamalaking yunit sa sistemang Linnaean ay ang klase. Sa pag-unlad ng biology, ang mga karagdagang kategorya ay idinagdag sa sistema ng taxa (pamilya, subclass, atbp.), ngunit ang mga prinsipyo ng sistematikong inilatag ni Linnaeus ay nanatiling hindi nagbabago sa ating panahon (si Carl Linnaeus ang may-akda unang artipisyal na sistematiko!). Ipinakilala rin niya ang binary nomenclature para sa Latin, na ginawang unibersal at nauunawaan ang kanyang sistema sa buong mundo. Ang unang salita ay tumutukoy sa genus, ang pangalawa ay ang species (halimbawa, puting poplar - mataong alba).
Binuo ni Carl Linnaeus ang unang siyentipikong sistema ng wildlife, na siyang pinaka-advanced sa panahon nito. Sa unang pagkakataon, ang tao ay inilagay sa parehong pagkakasunud-sunod sa mga unggoy. Hinati niya ang lahat ng hayop sa 6 na klase ayon sa istruktura ng respiratory at sistema ng sirkulasyon: uod, insekto, isda, reptilya, ibon, hayop. Pinili ni Linnaeus ang bilang ng mga stamen bilang pangunahing tampok sa mga namumulaklak na halaman. Nakakuha siya ng 24 na klase: class 1 - single-stamen, class 2 - two-stamen, ..., 24 class - non-stamen. Ang lahat ng mga halaman na walang mga bulaklak, Linnaeus nakilala sa isang hiwalay na klase - mystogamous. Kasama ng algae, spores at gymnosperms, kasama rin niya ang fungi at lichens. Ang sistematiko ay artipisyal, dahil Carl Linnaeus inuri ayon sa 1-2 random na piniling mga tampok. Napagtatanto ang artificiality ng kanyang systematics, isinulat niya: "Ang isang artipisyal na sistema ay nagsisilbi lamang hangga't ang isang natural ay hindi pa nilikha."

Teorya ng ebolusyon J.B. Lamarck

Ang nagtatag ng unang teorya ng ebolusyon ay ang namumukod-tanging naturalistang Pranses na si Jean-Baptiste Lamarck. Naniniwala ang siyentipiko na ang pinaka-pangkalahatang mga kategorya ng mga phenomena, tulad ng espasyo, paggalaw, bagay at oras, ay nilikha ng Diyos, at lahat ng iba pang mga bagay ay nabuo ng kalikasan. Binalangkas ni Lamarck ang teorya ng ebolusyon sa dalawang tomo na akdang Philosophy of Zoology (1809). Tinukoy ng siyentipiko ang dalawang pangunahing direksyon ng proseso ng ebolusyon: isang patuloy na komplikasyon ng antas ng organisasyon ng mga nabubuhay na nilalang na nangyayari sa paglipas ng panahon (gradasyon, mula sa Latin gradation - unti-unting elevation) at isang pagtaas sa pagkakaiba-iba sa ilalim ng impluwensya ng mga kondisyon sa kapaligiran.
Kaya, ang teorya ng ebolusyon ni Lamarck ay maaaring nahahati sa dalawang bahagi: ang doktrina ng gradasyon ng mga organismo at ang doktrina ng pagkakaiba-iba.
Ang doktrina ng gradasyon ng mga organismo. Naniniwala si Lamarck na ang mga unang organismo ay nagmula sa di-organikong kalikasan sa pamamagitan ng kusang henerasyon. Ang kanilang karagdagang pag-unlad sa sarili ay humantong sa komplikasyon ng mga nabubuhay na nilalang, kaya ang pag-uuri ng mga organismo ay hindi maaaring maging arbitrary, dapat itong sumasalamin sa proseso ng paggalaw mula sa mas mababa hanggang sa mas mataas na mga anyo. Hinati ng siyentipiko ang lahat ng mga hayop sa 14 na klase, na ibinahagi niya ayon sa antas ng pagiging kumplikado ng organisasyon, na bumubuo ng 6 na hakbang - mga gradasyon.

VI (14. Mammals, 13. Birds, 12. Reptiles, 11. Fishes)

V (10. Mollusks, 9. Barnacles)

IV (8. Ringworms, 7. Crustaceans)

III (6. Arachnids, 5. Insekto)

II (4. Worms, 3. Radiant)

I (2. Polyps, 1. Infusoria)
Upang maipaliwanag ang mekanismo ng komplikasyon ng mga nabubuhay na nilalang, iminungkahi ni Lamarck na ang lahat ng mga buhay na organismo ay may pagnanais para sa pagpapabuti, na orihinal na inilatag sa kanila ng Diyos (ang prinsipyo ng pagpapabuti sa sarili). Ang sabay-sabay na presensya sa kalikasan ng parehong simple at kumplikadong mga nilalang ay ipinaliwanag ni Lamarck sa pamamagitan ng patuloy na patuloy na proseso ng kusang henerasyon ng buhay.
Ang doktrina ng pagkakaiba-iba. Ang pagpapabuti, ang mga organismo ay napipilitang umangkop sa mga kondisyon sa kapaligiran. Upang maipaliwanag kung paano umusbong ang pagkakaiba-iba sa bawat hakbang ng "hagdan ng mga nilalang", gumawa si Lamarck ng dalawang batas.
Batas ng ehersisyo at di-ehersisyo na mga organo: Ang patuloy na paggamit ng isang organ ay humahantong sa pagtaas ng pag-unlad nito, at hindi paggamit sa pagpapahina at pagkawala. Halimbawa, ang pangangailangan na makuha ang mga dahon sa mga puno ay humahantong sa katotohanan na ang giraffe, sinusubukang maabot ang mga ito, ay patuloy na iniuunat ang leeg nito, bilang isang resulta kung saan ito ay nagiging mahaba. Ang isang halimbawa ng pagkawala ng mga organo bilang resulta ng hindi pag-eehersisyo ay ang pagbabawas ng mga mata sa isang nunal.
Ang batas ng pagmamana ng mga nakuhang katangian: sa ilalim ng impluwensya ng patuloy na ehersisyo at hindi pag-eehersisyo, nagbabago ang mga organo, at ang mga resultang pagbabago ay minana. Ayon kay Lamarck, ang leeg ng giraffe na nakaunat habang buhay ay ipapasa sa susunod na henerasyon, na ipanganganak na may mas mahabang leeg. Ang pagtuklas noong ika-20 siglo ng materyal na batayan ng pagmamana - DNA - sa wakas ay pinabulaanan ang posibilidad na magmana ng mga nakuhang katangian.
Kahalagahan ng teorya ni Lamarck. Ang doktrina ni Lamarck ang naging unang integral na teorya ng ebolusyon. Tinukoy ng siyentipiko ang mga kinakailangan para sa ebolusyon (pagbabago at pagmamana) at ipinahiwatig ang direksyon ng ebolusyon (komplikasyon ng organisasyon). Gayunpaman, nang tama ang pagtatasa ng pag-unlad ng kalikasan mula sa simple hanggang sa kumplikado, hindi maihayag ni Lamarck ang mga sanhi ng ebolusyon. Ang nilikha na teorya ay hindi maipaliwanag ang maraming umiiral na mga kababalaghan, tulad ng pamana ng mga hindi kanais-nais na katangian (halimbawa, mga pasimulang organo), ang hitsura ng panggagaya o proteksiyon na kulay.
Ang mga ideya sa ebolusyon ni Lamarck ay hindi nakahanap ng suporta sa kanyang mga kontemporaryo at binatikos ng maraming mga siyentipiko.

Ang teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin at ang pagpapaliwanag ng mga proseso ng ebolusyon batay sa genetika

I. Mga kinakailangan para sa paglitaw ng mga turo ni Charles Darwin
background ng natural na agham. Sa kalagitnaan ng siglo XIX. Maraming mga bagong tuklas ang nagawa sa natural science. Gumawa si Immanuel Kant ng teorya tungkol sa pinagmulan ng mga cosmic na katawan sa natural na paraan, at hindi bilang resulta ng banal na paglikha. Ang siyentipikong Pranses na si Pierre Simon Laplace sa kanyang gawain na "Exposition of the System of the World" ay mathematically substantiated the theory of I. Kant. Noong 1824, ang mga chemist ay nag-synthesize ng mga organikong sangkap sa unang pagkakataon, na nagpapatunay na ang kanilang pagbuo ay nangyayari nang walang paglahok ng "mas mataas na puwersa". Ipinakita ni Jens Berzelius ang pagkakaisa ng elemental na komposisyon ng animate at inanimate na kalikasan. Noong 1839, nilikha nina T. Schwann at M. Schleiden ang teorya ng cell, na nagpahayag na ang lahat ng nabubuhay na organismo ay binubuo ng mga selula, ang mga karaniwang katangian nito ay pareho sa lahat ng halaman at hayop. Ito ay isang mabigat na patunay ng pagkakaisa ng pinagmulan ng buhay na mundo.
Ipinakita ni K. M. Baer na ang pag-unlad ng lahat ng organismo ay nagsisimula sa itlog. Kasabay nito, ang mga karaniwang tampok ng pag-unlad ng embryonic ay sinusunod sa lahat ng mga vertebrates: sa mga unang yugto, ang isang nakakagulat na pagkakatulad ay matatagpuan sa istraktura ng mga embryo na kabilang sa iba't ibang klase.
bumangon paleontolohiya(mula sa Greek. palaios- sinaunang, ontos- pagiging, logo - salita, doktrina) - ang agham ng mga patay na halaman at hayop na napanatili sa anyo ng mga labi ng fossil, mga kopya at mga bakas ng kanilang mahahalagang aktibidad; tungkol sa kanilang pagbabago sa proseso ng pag-unlad ng buhay sa Earth.
Sa paggalugad sa istruktura ng mga vertebrates, nalaman ni J. Cuvier na ang lahat ng mga organo ng isang hayop ay bahagi ng isang integral system. Ang istraktura ng bawat organ ay tumutugma sa prinsipyo ng istraktura ng buong organismo, at ang pagbabago sa isang bahagi ng katawan ay dapat magdulot ng pagbabago sa isang bahagi ng katawan ay dapat magdulot ng pagbabago sa ibang mga bahagi. Correspondence ng istraktura ng mga organo sa bawat isa Cuvier tinatawag prinsipyo ng ugnayan.
Dahil nakikibahagi sa taxonomy, pinag-aralan ni J. Cuvier ang mga uri ng istruktura ng mga hayop. Ang paghahambing ng anatomical na istraktura ng iba't ibang mga buhay na organismo, natuklasan niya ang kanilang malalim na pagkakapareho sa panlabas na pagkakaiba-iba. Ang pagkakatulad na ito ay nagpapahiwatig ng kanilang posibleng relasyon at karaniwang pinagmulan.
Ang Ingles na geologist na si Charles Lyell ay pinabulaanan ang teorya ng mga sakuna ni J. Cuvier at pinatunayan na ang ibabaw ng Earth ay unti-unting nagbabago sa ilalim ng impluwensya ng pinakakaraniwang natural na mga kadahilanan: hangin, ulan, pag-surf, pagsabog ng bulkan, atbp.
Ang mga katotohanan at pagtuklas sa iba't ibang larangan ng natural na agham ay sumasalungat sa teorya ng banal na pinagmulan at ang kawalan ng pagbabago ng pagkakaroon ng kalikasan. Ngunit hindi lamang sa komunidad na pang-agham na ang mga kinakailangan para sa paglitaw ng isang bagong teorya ng ebolusyon ay hinog na.
Socio-economic background. Ang pag-unlad ng kapitalismo at ang matalim na paglaki ng populasyon sa kalunsuran sa mga mauunlad na bansa ay nangangailangan ng mabilis na pag-unlad ng agrikultura. Sa pinaka-advanced na bansa noong panahong iyon - England, matagumpay na umuunlad ang industriyal na pag-aalaga ng hayop at produksyon ng pananim. Sa isang maikling panahon, ang mga bagong lahi ng tupa at baboy ay nilikha, ang mga high-yielding na uri ng mga nilinang halaman ay pinalaki; Ang mga pamamaraan ng pag-aanak ay binuo na naging posible upang mabilis na "baguhin ang mga lahi ng hayop at mga uri ng halaman sa tamang direksyon, ang mga resulta ng gawaing ito ay sumasalungat sa mga dogma ng simbahan tungkol sa kawalan ng pagbabago ng mga species.
Ang pagpapalawak ng kalakalan, ang pagtatatag ng mga relasyon sa ibang mga bansa, ang pagbuo ng mga bagong teritoryo ay naging posible upang mangolekta ng malalaking koleksyon, na karagdagang materyal para sa muling pag-iisip ng mga batas ng pag-unlad ng kalikasan.
Nasa huling bahagi ng XVIII sa. Ang kilalang ekonomista na si Adam Smith ay lumikha ng doktrina ayon sa kung saan ang pag-aalis ng mga hindi inangkop na indibidwal ay nangyayari sa proseso ng malayang kompetisyon.
Ang gawain ng ekonomista na si Thomas Malthus, An Essay on the Law of Population, ay nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng mga ideya sa ebolusyon sa lipunan. Sa unang pagkakataon na ipinakilala ang ekspresyong "pakikibaka para sa pagkakaroon", ipinaliwanag ni Malthus na ang tao, tulad ng lahat ng iba pang mga organismo, ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagnanais para sa walang limitasyong pagpaparami. Gayunpaman, ang kakulangan ng mga mapagkukunan ay naglilimita sa paglaki ng populasyon ng tao, na humahantong sa kahirapan, gutom at sakit.
Sa kalagitnaan ng siglo XIX. ang mga pananaw ng mga creationist ay mahigpit na sumasalungat sa buong kurso ng pag-unlad ng agham at kasanayan. Maraming iskolar ang sumuporta nagpalaganap ng mga ideya ng ebolusyonaryong pag-unlad. Ang mga ideya ng ebolusyon ay natagpuan din ang kanilang mga tagasuporta sa Russia.
Noong siglo XVIII. bumuo ng materyalistikong mga ideya tungkol sa pagkakaisa at pag-unlad ng mundo, ang pilosopo-demokratang Alexander Nikolaevich Radishchev. Sa pag-aaral ng mga alagang hayop at ligaw na hayop, ipinaliwanag ni Afanasy Kaverznev ang pagkakaiba-iba ng mundo ng hayop sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkakaiba-iba.
Iminungkahi iyon ni Alexander Ivanovich Herzen mental na aktibidad ang mga tao ay hindi isang banal na tanda, ngunit isang lohikal na resulta ng unti-unting pag-unlad ng aktibidad ng nerbiyos sa mga hayop.
Ang mga gawa ng Russian naturalist na si Karl Frantsevich Rul'e ay naglatag ng mga pundasyon ng evolutionary paleontology. Iniharap ng siyentipiko ang posisyon na ang mga pagbabago sa mga hayop ay dahil sa dalawang dahilan: ang mga katangian ng mismong organismo (heredity) at ang impluwensya ng mga panlabas na kadahilanan.
Nagkaroon ng agarang pangangailangan na lumikha ng isang teorya ng ebolusyon na sasagutin ang lahat ng mga tanong na naipon sa lipunan at ipaliwanag kung anong mga mekanismo ang sumasailalim sa pag-unlad ng kalikasan mula sa simple hanggang sa kumplikado; bakit lumilitaw ang ilang mga species at ang iba ay namamatay; ano ang naging sanhi ng pagiging angkop ng mga umuusbong na aparato.

II Ebolusyonaryong teorya ni Ch. Darwin
Ang sumusunod na teksto ay isang sintetikong teorya ni Darwin, dahil ito ay orthodox na isaalang-alang ang Darwinismo ng ika-19 na siglo, na bahagyang hindi tumutugma sa kaalaman ng ika-21 siglo. Sa buong panitikan, higit sa lahat ang sintetikong teorya ni Darwin, na itinuwid para sa panahon, at ang kaalamang natamo sa hinaharap ang ibinibigay.

Populasyon bilang isang istrukturang yunit ng isang species
Ang isang species ay isang kumplikadong sistema ng mga intraspecific na grupo na bubuo sa proseso ng ebolusyon sa ilalim ng ilang mga kundisyon. Ang pinakakaraniwang intraspecific structural unit ay populasyon. Sa loob ng populasyon, maaaring makilala ang mas maliliit na subdivision: kawan, pamilya, pride, na hindi gaanong matatag at madaling mawala, magsanib at muling mabuo. Sa loob ng hanay ng isang species, ang mga populasyon ay ipinamamahagi, bilang panuntunan, nang hindi pantay. Ito ay dahil sa mga kondisyon ng pagkakaroon: kung saan sila ay pinaka-kanais-nais, ang bilang ng mga populasyon at ang kanilang mga numero ay mas mataas. Sa mga hangganan ng hanay ng mga species, ang mga populasyon ay karaniwang hindi marami.
Ang bawat populasyon ay may isang tiyak na istraktura at nailalarawan sa pamamagitan ng mga tiyak na parameter.
Lugar ng populasyon. Sa iba't ibang mga species, ang mga saklaw ng mga populasyon ay maaaring mag-iba nang malaki sa haba. Ang mga populasyon ng mga species ng malalaking hayop ay may mas malaking saklaw kaysa sa mga populasyon ng maliliit at laging nakaupo na mga hayop. Ang isang halimbawa ng malalaking patuloy na populasyon ay ang mga cereal na tumutubo sa kapatagan at sumasaklaw sa mga lugar na sampu at daan-daang kilometro ang lapad. Ang saklaw ng isang populasyon ay isang variable na halaga; maaari itong lumawak o bumagal, halimbawa, bilang resulta ng pagbabago sa bilang ng mga indibidwal.
Laki ng populasyon at dynamics nito. Maaaring magbago ang laki ng populasyon sa paglipas ng panahon, kapwa bilang resulta ng mga pagbabago sa mga kondisyon sa kapaligiran, pagbabagu-bago sa dami ng namamatay at pagkamayabong, at bilang resulta ng paglipat ng mga indibidwal.
sukatin kabuuang bilang populasyon ay maaaring maging medyo mahirap, kaya madalas silang gumagamit ng tulad ng isang tagapagpahiwatig bilang density ng populasyon- ang bilang ng mga indibidwal na naninirahan sa bawat unit area o puro sa isang unit volume (halimbawa, para sa mga hayop sa tubig). Malaki ang pagkakaiba-iba ng density ng populasyon sa iba't ibang panahon at taon. Ang ganitong mga pagbabago ay pinaka-binibigkas sa mga maliliit na organismo na may maikling mga siklo ng buhay. Halimbawa, ang mass reproduction ng berdeng algae sa tag-araw ay nagiging sanhi ng pamumulaklak ng tubig. Ang bilang at density ng mga populasyon ay mas matatag sa malalaking organismo (halimbawa, sa makahoy na halaman).
Ang mga demograpikong tagapagpahiwatig ng isang populasyon ay ang mga rate ng kapanganakan at kamatayan.
pagkamayabong- ito ang bilang ng mga bagong indibidwal na lumitaw sa populasyon bilang resulta ng pagpaparami bawat yunit ng oras. Mortalidad ay ang bilang ng mga indibidwal na namatay sa isang takdang panahon. Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay may malaking epekto sa bilang ng mga indibidwal sa populasyon at nakasalalay hindi lamang sa mga biological na katangian ng mga species, kundi pati na rin sa maraming panlabas na mga kadahilanan. Ang sobrang populasyon ay may malakas na impluwensya sa rate ng kapanganakan. Sa pagtaas ng density ng populasyon, ang mga hayop ay nagsisimulang makaranas ng stress, na humahantong sa pagpapalabas ng ilang mga hormone. Bilang isang resulta, ang dalas ng mga miscarriages ay tumataas, ang mga hayop ay nawawalan ng kakayahang mag-asawa, ang kanilang reproductive behavior ay nagbabago, ang pagiging agresibo ay tumataas, ang pag-aalaga sa mga supling ay humihina at, bilang isang resulta, ang birth rate ay bumababa.
Kapag inilalarawan ang mga prosesong nagaganap sa mga populasyon, kadalasang mahalagang malaman hindi ang kabuuang bilang ng mga indibidwal, ngunit ang bilang ng mga organismong may kakayahang magparami. Upang tukuyin ang bilang ng mga indibidwal na dumarami, ginamit ang konsepto epektibong numero.
Karaniwan, ang laki ng populasyon bawat taon ay nananatiling malapit sa average na antas. Gayunpaman, sa ilang mga paborableng taon para sa populasyon, ang mga bilang nito ay maaaring tumaas nang husto. Ang mga paglaganap ng mass reproduction ng gypsy moth, locust at marami pang ibang species ay kilala. Dahil sa mataas na ani ng fodder, ang bilang ng mga populasyon ng mga hares, squirrels, at lemmings ay tumataas. Mayroong isang matalim na pagtaas sa bilang ng mga indibidwal ng mga species na pumapasok sa mga bagong rehiyon kung saan wala silang natural na mga kaaway (mga kuneho sa Australia, muskrat sa Europa). Ang populasyon ay maaaring napakabilis na maabot ang pinakamataas na posibleng laki kung ang mga species na pumipigil sa paglaki nito ay mawawala. Ganito ang nangyari sa populasyon ng mga peste ng insekto sa China matapos mapuksa ang mga maya doon.
Kung ang density ng populasyon ay umabot sa alinman sa masyadong mataas o masyadong mababa ang mga halaga, ang ilang mga mekanismo ay na-trigger upang ibalik ang halagang ito sa pinakamainam na bilang ng mga indibidwal para sa tirahan na ito. Ang kakayahang ito ng mga populasyon na mapanatili ang sarili ay tinatawag regulasyon ng populasyon.
Mayroong maraming mga mekanismo para sa regulasyon ng kasaganaan, samakatuwid, ang mga sakuna na pagbabago ay bihirang mangyari sa kalikasan, na nagpapahina sa mga mapagkukunan ng kapaligiran at humantong sa pagkamatay ng populasyon.
Ang komposisyon ng populasyon. Ang bawat populasyon ay binubuo ng mga indibidwal na naiiba sa kasarian at edad.
Istraktura ng edad- ang ratio sa populasyon ng mga indibidwal iba't ibang edad. Ang tagapagpahiwatig na ito ay nakasalalay sa habang-buhay ng mga indibidwal, ang oras na naabot nila ang sekswal na kapanahunan, ang intensity ng pagpaparami, dami ng namamatay, atbp. Ang istraktura ng edad ng isang populasyon ay maaaring magbago sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na kadahilanan, dahil kontrolado nila ang parehong pagkamayabong at dami ng namamatay. Ang mas malawak na komposisyon ng edad ng populasyon, mas lumalaban ito sa pagkilos ng mga panlabas na kadahilanan. Ang pag-alam sa komposisyon ng edad ng populasyon ay nagbibigay-daan sa paghula sa pag-unlad nito para sa ilang taon sa hinaharap.
Ang mga populasyon na binubuo ng maraming sunud-sunod na henerasyon ay may kumplikadong istraktura ng edad. Sa ibang mga populasyon, ang istraktura ng edad ay maaaring maging napaka-simple, halimbawa, sa taunang mga halaman, kung saan ang lahat ng mga indibidwal ay may pantay na edad.
Istraktura ng kasarian- ang ratio ng mga indibidwal ng iba't ibang kasarian. Sa karamihan ng mga populasyon, alinsunod sa mga genetic pattern, ang sex ratio ay 1:1. Gayunpaman, bilang resulta ng magkakaibang mga rate ng kaligtasan ng mga lalaki at babae sa iba't ibang yugto ng indibidwal na pag-unlad, ang ratio na ito ay maaaring magbago nang malaki.
Ang istraktura ng kasarian ng mga populasyon ay hindi tinutukoy sa mga hayop na hermaphrodite (halimbawa, mga earthworm). Sa ilang mga species na maaaring magparami nang walang pagpapabunga (daphnia, aphids, atbp.), mga populasyon sa ilang mga yugto ikot ng buhay kinakatawan lamang ng mga babae. Sa ganitong mga populasyon, ang kahusayan ng pagpaparami ay umabot sa pinakamataas na halaga nito.
Ang pagiging isang mahalagang dynamic na istraktura na umiiral sa oras at espasyo, populasyon ay isang elementarya na biyolohikal na bahagi ng isang species na may kakayahang magbago ng ebolusyon.

Populasyon bilang isang yunit ng ebolusyon
Ang elementarya na yunit ng ebolusyon. Ang proseso ng ebolusyon ay nagpapatuloy sa libu-libo at milyon-milyong taon, kaya hindi ito makakaapekto sa isang indibidwal. Sa kabila ng katotohanan na sa panahon ng buhay ng bawat organismo ay sumasailalim sa mga pagbabago sa ontogenetic, ang proseso ng ebolusyon sa antas ng isang organismo ay hindi nangyayari.
Ang elementarya na yunit ng ebolusyon ay dapat matugunan ang ilang mga kinakailangan, katulad:

    kumilos sa oras at espasyo bilang isang uri ng pagkakaisa;
    makabuo ng reserba namamana na pagkakaiba-iba at namamana na nagbabago sa paglipas ng panahon;
    aktwal na umiiral sa ilang mga natural na kondisyon sa loob ng mahabang panahon, na naaayon sa timing ng speciation.
Ang isang indibidwal na organismo ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangang ito. Sa parehong paraan, ang mga kondisyong ito ay hindi tumutugma sa mga species sa kabuuan, dahil, tulad ng alam na natin, ang mga species ay hindi umiiral sa espasyo sa kabuuan. Sa loob ng hanay ng mga species, ang mga indibidwal ay hindi pantay na ipinamamahagi: alinman sila ay bumubuo ng mga nakahiwalay na grupo, o ang kanilang density ng populasyon ay nag-iiba nang malaki sa iba't ibang bahagi tirahan.
Ang mga kondisyon sa itaas ay ganap na nasiyahan ng populasyon. Talagang umiiral ito sa kalikasan, kumakatawan sa isang tiyak na pagkakaisa sa panahon at espasyo, at may kakayahang magbago nang namamana sa panahon. populasyon at ay elementarya na yunit ng ebolusyon.
Elementary evolutionary phenomenon. Ang populasyon ay isang koleksyon ng mga organismo ng parehong species, bawat isa ay may isang tiyak na genotype. Ang kabuuan ng mga genotype ng lahat ng indibidwal sa isang populasyon ay tinatawag gene pool populasyon.
Ang anumang populasyon ay heterogenous (heterogeneous) sa genotypic na komposisyon nito, ibig sabihin, sa anumang populasyon, ang mga genotype ng mga indibidwal ay naiiba sa bawat isa. Kung ang mga kondisyon sa kapaligiran ay sapat na pare-pareho sa mahabang panahon, ang gene pool ng isang populasyon ay nananatiling halos hindi nagbabago kaugnay sa ilang average na antas. Gayunpaman, kung magbabago ang mga kondisyon, tanging ang mga indibidwal na may ilang partikular na katangian at katangian na kapaki-pakinabang para mabuhay sa mga bagong kundisyon ang magkakaroon ng bentahe. Bilang resulta ng sekswal na pagpaparami, sila ang makakapagpasa ng kanilang mga katangian at katangian, at samakatuwid ay mga gene, sa susunod na henerasyon. Sa pagkilos sa mga phenotype, ang natural na pagpili ay mag-iiwan ng ilang partikular na genotype, na hahantong sa isang direktang pagbabago sa gene pool ng populasyon. Ang mga gene na responsable para sa mga katangian na mas "kanais-nais" sa ilalim ng mga ibinigay na kondisyon ay maiipon mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, na hahantong sa pagbabago sa dalas ng paglitaw ng mga gene na ito sa gene pool ng populasyon.
Kaya, sa paglipas ng panahon, ang gene pool ng isang populasyon ay maaaring magbago, na humahantong sa isang adaptive (adaptive) na pagbabago sa mga organismo ng populasyon. Kung saan ebolusyonaryong materyal ay genotypically magkakaibang indibidwal ibig sabihin, ang materyal para sa ebolusyon ay ibinibigay ng namamana na pagkakaiba-iba.
Isang direktang pagbabago sa gene pool ng isang populasyon, na humahantong sa pagbabago sa mga organismo,- ito ay elementary evolutionary phenomenon.
Kami mga kondisyon na kinakailangan para sa pagpapatupad ng ebolusyon. Kaya, natukoy namin na ang elementarya na evolutionary unit ay mga populasyon, ang elementarya na evolutionary phenomena ay mga pagbabago sa kanilang mga gene pool, at ang materyal ng ebolusyon ay ang pagkakaiba-iba ng mga indibidwal sa isang populasyon, na naayos sa kanilang mga genotype. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang populasyon ay hindi pa nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng ebolusyon - isang direktang pagbabago sa mga buhay na organismo.
Upang ang proseso ng ebolusyon ay "magsimula", ang presyon sa populasyon ay kinakailangan ng hindi bababa sa tatlong uri ng mga salik.
Una, kailangan natin ng mga salik na nagdudulot ng mga pagbabago sa gene pool ng populasyon ( namamana na pagbabago, pagbibigay sa populasyon ng bagong ebolusyonaryong materyal, at alon ng populasyon, bumubuo ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga gene pool ng iba't ibang populasyon).
Pangalawa, kailangan ang isang salik na maghahati sa isang orihinal na populasyon sa dalawa o higit pang mga bago (pagkakabukod). Ang pagkakaroon ng ilang mga populasyon ng parehong species, na pinaghihiwalay ng mga insulating barrier, ay nagpapahintulot sa bawat isa sa kanila na bumuo nang nakapag-iisa, na sa kalaunan ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga bagong species.
Sa wakas, kinakailangan na magkaroon ng isang kadahilanan na magdidirekta sa proseso ng ebolusyon, na tinitiyak ang pagsasama-sama sa populasyon ng ilang mga adaptasyon at pagbabago sa mga buhay na organismo (natural na seleksyon).
Ang lahat ng mga salik na ito nang magkasama ay dapat magbigay ng isang tiyak na presyon sa populasyon, na tinutukoy ang hinaharap na kapalaran sa istraktura ng mga species nito.

Mga salik ng ebolusyon
namamana na pagkakaiba-iba. Ang kadahilanan na nagsisiguro sa paglitaw ng bagong genetic na materyal sa isang populasyon at mga bagong kumbinasyon ng materyal na ito ay namamana, o genotypic, pagkakaiba-iba. Mayroong dalawang anyo ng naturang pagkakaiba-iba: combinative at mutational.
Ang mga mutasyon ay nangyayari sa isang tiyak na dalas sa lahat ng nabubuhay na organismo. Ang iba't ibang mga gene ay nagbabago na may humigit-kumulang na pantay na posibilidad, samakatuwid, ang mga pagbabago sa mutational ay nakakaapekto sa lahat ng mga katangian at katangian ng mga organismo, kabilang ang mga nakakaapekto sa posibilidad at pagpaparami. Ang mga mutasyon ay hindi lumilitaw sa isang direktang paraan, wala silang adaptive na halaga, ibig sabihin, nagiging sanhi sila ng parehong walang tiyak na namamana na pagkakaiba-iba na binanggit ni Darwin.
Mga nangingibabaw na mutasyon (AT) lumitaw sa unang henerasyon, at ang kanilang karagdagang kapalaran depende sa kanilang kahalagahan. Mapanganib na mutasyon humantong sa pagkamatay ng organismo o sa pagbaba ng kakayahang mabuhay nito. Kahit na ang isang indibidwal ay hindi namatay, ang posibilidad na mag-iwan ng mga supling ay makabuluhang bababa, ibig sabihin, ang natural na pagpili ay sa halip ay mabilis na mag-alis ng mga carrier ng naturang mutasyon mula sa populasyon. Ang mga mutasyon na neutral at kapaki-pakinabang sa mga natural na kondisyon ay mapangalagaan sa mga susunod na henerasyon.
Gayunpaman, ang mga recessive mutations ay mas karaniwan. (b), na maaaring maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa isang nakatagong anyo sa mahabang panahon. Nagdadala ng recessive mutations (heterozygous state - Bb) sa karamihan ng mga kaso, hindi ito nakakaapekto sa posibilidad na mabuhay ng isang indibidwal at, samakatuwid, ang pagpili ay hindi kikilos sa mga naturang indibidwal. Sa paglipas ng panahon, kapag ang isang sapat na bilang ng mga heterozygous na indibidwal na nagdadala ng gayong mutation ay naipon sa populasyon, ang mga mutasyon na ito ay maaaring mapunta sa isang homozygous na estado. (bb). Ang karagdagang kapalaran ng mga mutasyon na ito ay nakasalalay sa antas ng kanilang kahalagahan para sa mga organismo. Ang mga kapaki-pakinabang na katangian ay mapapanatili sa populasyon, at ang mga may-ari ng mga nakakapinsala ay aalisin sa tulong ng natural na pagpili.
Ang antas ng "kapaki-pakinabang" ng isang mutation ay tinutukoy ng mga kondisyon sa kapaligiran kung saan nakatira ang isang partikular na populasyon. Kapag nagbago ang mga kundisyong ito, maaari ring magbago ang kahalagahan ng mutasyon: kung ano ang nakakapinsala kapag pinagsama ang ilang salik sa kapaligiran ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ibang sitwasyon.
Ang bilang ng mga umuusbong na mutasyon ay ipinahayag bilang ang porsyento ng mga gametes ng isang henerasyon na naglalaman ng anumang bagong umusbong na mutation. Sa mahusay na pinag-aralan na mga species ng fruit fly Drosophila, 25% ng lahat ng mga cell ng mikrobyo ay naglalaman ng isa o isa pang mutation, sa mga daga at daga - mga 10%. Tulad ng makikita mula sa mga numerong ito, ang halaga ng elementarya na ebolusyonaryong materyal ay medyo malaki.
Ang paglitaw ng mga mutasyon - elementarya na mga yunit ng namamana na pagkakaiba-iba ay humahantong sa isang pagtaas sa pagkakaiba-iba ng genetic ng populasyon. Ang pagkakaiba-iba na ito ay pinahusay ng paglikha ng mga random na kumbinasyon ng genetic sa mga krus. recessive mutations sa heterozygous na estado bumuo ng isang nakatago reserbang pagkakaiba-iba, na maaaring gamitin kapag binabago ang mga kondisyon ng pagkakaroon ng populasyon.
Ang proseso ng mutation ay isa lamang supplier ng elementary evolutionary material. Ang presyon nito sa mga natural na populasyon ay palaging umiiral at pinapanatili ang pagkakaiba-iba ng genetic ng mga populasyon na ito sa isang mataas na antas. Kasabay nito, dahil sa random na kalikasan nito, ang proseso ng mutation ay hindi may kakayahang magsagawa ng direktang impluwensya sa proseso ng ebolusyon.
mga alon ng populasyon. Sa ilalim ng natural na mga kondisyon, ang populasyon ay patuloy na nagbabago. Ang ganitong mga pana-panahon at hindi pana-panahong pagbabagu-bago sa bilang ng mga indibidwal na bumubuo sa populasyon ay tinatawag mga alon ng populasyon. Bilang resulta ng ilang random na dahilan, tulad ng kakulangan ng pagkain, epidemya, o impluwensya ng mga mandaragit, ang bilang ng mga indibidwal sa isang populasyon ay maaaring mabawasan nang husto, ibig sabihin, ang mga carrier ng ilang genotype ay mamamatay. Sa isang maliit na populasyon, ang ilang mga indibidwal, anuman ang kanilang genotype, dahil sa mga random na dahilan, ay maaaring o hindi maaaring mag-iwan ng mga supling, na hahantong sa isang pagbabago sa mga frequency ng paglitaw ng ilang mga alleles sa populasyon. Sa kasong ito, ang ilang mga alleles ay maaaring ganap na mawala sa populasyon. Ang proseso ng random na di-direksyon na pagbabago sa mga allele frequency sa isang populasyon ay tinatawag pag-anod ng mga gene. Bilang resulta, malaki ang pagkakaiba ng gene pool ng natitirang populasyon sa gene pool ng orihinal na populasyon. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, kung saan ang isang populasyon ay dumaan sa isang panahon ng mababang kasaganaan, ay tinatawag bottleneck na epekto. Kung sa hinaharap ay mawawala ang impluwensya ng hindi kanais-nais na mga salik at ibabalik ng populasyon ang mga numero nito sa orihinal nitong antas, ang genotypic na istraktura nito ay magiging salamin ng mga genotype ng mga indibidwal na dumaan sa "bottleneck". Bilang resulta ng random na genetic drift, ang mga genetically homogenous na populasyon na naninirahan sa mga katulad na kondisyon ay maaaring unti-unting mawala ang kanilang orihinal na pagkakapareho. Kaya, ang pagbabagu-bago ng populasyon (populasyon waves) ay nagdudulot ng mga pagbabago sa genetic structure ng populasyon.
Kaya, ang namamana na pagkakaiba-iba at mga alon ng populasyon ay nabibilang sa unang pangkat ng mga kadahilanan na nagdudulot ng mga random na pagbabago sa gene pool ng isang populasyon. Gayunpaman, upang ang isang populasyon ay umunlad nang nakapag-iisa batay sa sarili nitong gene pool, dapat itong ihiwalay sa iba pang katulad na populasyon.
Pagkakabukod. Pagkakabukod - ito ay isang limitasyon o kumpletong kawalan ng pagtawid ng mga indibidwal mula sa iba't ibang populasyon. Hangga't mayroong daloy ng gene sa pagitan ng mga populasyon, hindi sila makakaipon ng mga makabuluhang pagkakaiba sa genetiko. Ang paghihiwalay ay humahantong sa pagtigil ng pagpapalitan ng namamana na impormasyon at nagiging isang malayang genetic system ang populasyon.
Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng spatial at environmental isolation.
Spatial na paghihiwalay nauugnay sa pagkakaroon ng mga heograpikal na hadlang sa pagitan ng mga populasyon, tulad ng mga bulubundukin, disyerto, anyong tubig, atbp.
Sa paghihiwalay sa kapaligiran Ang interbreeding sa pagitan ng mga organismo ng iba't ibang populasyon ay nagiging imposible kung ang mga indibidwal ng mga pangkat na ito ay pinaghihiwalay ng mga ekolohikal na balakid sa loob ng parehong tanawin. Halimbawa, ang mga naninirahan sa isang latian ay may maliit na pagkakataon na makatagpo sa panahon ng pag-aanak sa mga naninirahan sa isa pang latian, atbp.
kahalagahan ng ebolusyon iba't ibang anyo Ang paghihiwalay ay nakasalalay sa katotohanan na pinapalakas at pinapalakas nila ang mga pagkakaibang genetic sa pagitan ng mga populasyon, at samakatuwid ay lumilikha ng mga kinakailangan para sa karagdagang pagbabago ng mga populasyon na ito sa magkahiwalay na mga species.
Kaya, ang mga salik ng ebolusyon tulad ng namamana na pagkakaiba-iba, mga alon ng populasyon at paghihiwalay ay nagbabago sa gene pool ng mga populasyon at tinitiyak ang kanilang independiyenteng pag-iral, na lumilikha ng mga kondisyon para sa pagkilos ng pangunahing kadahilanan ng ebolusyon - natural na pagpili.

Ang natural na pagpili ay ang pangunahing puwersang nagtutulak ng ebolusyon
Natural na seleksyon - ito ang nangingibabaw na kaligtasan ng buhay at pagpaparami ng mga pinaka-naaangkop na mga indibidwal ng bawat species at ang pagkamatay ng mga hindi gaanong inangkop na mga organismo. Ang prinsipyo ng natural selection, na unang inilagay ni Charles Darwin, ay may pangunahing kahalagahan sa teorya ng ebolusyon. Ang natural na seleksyon ang ikatlong kinakailangang salik na namamahala sa proseso ng ebolusyon at tinitiyak na ang ilang mga pagbabago ay naayos sa populasyon.
Ang natural na pagpili ay batay sa pagkakaiba-iba ng genetic at labis na populasyon sa populasyon. Ang pagkakaiba-iba ng genetiko ay lumilikha ng materyal para sa pagpili, at ang labis na bilang ng mga indibidwal ay humahantong sa kompetisyon at, bilang resulta, sa pakikibaka para sa pagkakaroon.
atbp.................

Isipin mo!

Mga tanong

1. Ano ang biotechnology?

2. Anong mga problema ang nalulutas ng genetic engineering? Ano ang mga hamon na nauugnay sa pananaliksik sa lugar na ito?

3. Bakit sa palagay mo ang pagpili ng mga mikroorganismo ay kasalukuyang napakahalaga?

4. Magbigay ng mga halimbawa ng industriyal na produksyon at paggamit ng mga basurang produkto ng mga mikroorganismo.

5. Anong mga organismo ang tinatawag na transgenic?

6. Ano ang bentahe ng pag-clone tradisyonal na pamamaraan pagpili?

1. Ano ang mga prospect para sa pag-unlad ng pambansang ekonomiya ay nagbubukas sa paggamit ng mga transgenic na hayop

2. Magagawa ba ng modernong sangkatauhan ang walang biotechnology?


Kabanata 4. TINGNAN

4.1. Ang pag-unlad ng biology sa pre-Darwinian period. Ang gawa ni K. Linnaeus

4.2. Ang teorya ng ebolusyon ni J. B. Lamarck

4.3. Mga kinakailangan para sa paglitaw ng mga turo ni Ch. Darwin

4.4. Ang teorya ng ebolusyon ni Ch. Darwin

4.5. Uri: pamantayan at istraktura

4.6. Populasyon bilang isang istrukturang yunit ng isang species

4.7. Populasyon bilang isang yunit ng ebolusyon

4.8. Mga salik ng ebolusyon

4.9. Ang natural na pagpili ay ang pangunahing puwersang nagtutulak ng ebolusyon

4.10. Mga adaptasyon ng mga organismo sa mga kondisyon ng pamumuhay bilang resulta ng natural na pagpili

4.11. Speciation bilang resulta ng ebolusyon

4.12. Pag-iingat ng pagkakaiba-iba ng mga species bilang batayan para sa napapanatiling pag-unlad ng biosphere

4.13. Katibayan para sa ebolusyon ng organikong mundo

4.14. Pagbuo ng mga ideya tungkol sa pinagmulan ng buhay sa Earth

4.15. Mga modernong tanawin tungkol sa pinagmulan ng buhay

4.16. Pag-unlad ng buhay sa Earth

4.17. Hypotheses ng pinagmulan ng tao

4.18. Ang posisyon ng tao sa sistema ng mundo ng hayop

4.19. ebolusyon ng tao

4.20. lahi ng tao

Ang mundo ng mga buhay na organismo ay may ilang mga karaniwang tampok na palaging pumukaw ng isang pakiramdam ng sorpresa sa isang tao at nagtaas ng maraming mga katanungan. Ang una sa mga karaniwang tampok na ito ay ang hindi pangkaraniwang kumplikado ng istraktura ng mga organismo. Ang pangalawa ay ang malinaw na pagiging angkop ng istraktura, ang bawat species sa kalikasan ay inangkop sa mga kondisyon ng pagkakaroon nito. At sa wakas, ang ikatlong binibigkas na tampok ay ang malaking pagkakaiba-iba ng mga umiiral na species.

Paano lumitaw ang mga kumplikadong organismo? Sa ilalim ng impluwensya ng anong mga puwersa ang mga tampok ng kanilang istraktura ay nabuo? Ano ang pinagmulan ng pagkakaiba-iba ng organikong mundo at paano ito pinananatili? Anong lugar ang sinasakop ng isang tao sa mundong ito at sino ang kanyang mga ninuno? Ang mga ito at marami pang ibang katanungan ay sinasagot ng ebolusyonaryong doktrina, na siyang teoretikal na batayan ng biology.

Ang terminong "evolution" (mula sa Latin na evolutio - deployment) ay ipinakilala sa agham noong ika-18 siglo. Ang Swiss zoologist na si Charles Bonnet. Sa biology, ang ebolusyon ay nauunawaan bilang isang hindi maibabalik na proseso ng makasaysayang pagbabago sa mga buhay na nilalang at kanilang mga komunidad. Ang ebolusyonaryong agham ay ang agham ng mga sanhi, mga puwersang nagtutulak, mga mekanismo at pangkalahatang mga pattern ng pagbabago ng mga buhay na nilalang sa oras. Ang teorya ng ebolusyon ay sumasakop sa isang espesyal na lugar sa pag-aaral ng buhay. Ito ay gumaganap ng papel ng isang pinag-isang teorya, na bumubuo ng pundasyon para sa buong biological science.



■Mga sinaunang at medyebal na ideya tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay. Sinisikap ng mga tao na ipaliwanag ang pinagmulan ng buhay at tao mula pa noong unang panahon. Maraming relihiyon at pilosopiya ang lumitaw bilang mga pagtatangka upang matugunan ang mga pandaigdigang isyung ito.

Ang mga ideya tungkol sa pagkakaiba-iba ng nakapaligid na mundo ay lumitaw libu-libong taon na ang nakalilipas. AT Sinaunang Tsina Naniniwala ang pilosopo na si Confucius na ang buhay ay nagmula sa iisang pinagmulan sa pamamagitan ng divergence at branching. Sa panahon ng unang panahon, hinahanap ng mga sinaunang pilosopong Griyego ang materyal na prinsipyong iyon, na siyang pinagmulan at pangunahing prinsipyo ng buhay. Naniniwala si Diogenes na ang lahat ng nilalang ay katulad ng isang orihinal na nilalang at nagmula dito bilang resulta ng pagkakaiba-iba. Ipinagpalagay ni Thales na lahat ng nabubuhay

1 Confucius (c. 551 - 479 BC), Diogenes (c. 400 - c. 325 BC), Thales (c. 625 - c. 547 BC), Anaxagoras (c. 500 - 428 BC), Democritus (c. 470 o 460 BC -?, namatay sa matinding katandaan), Pythagoras (VI siglo BC), Anaximander (c. 610 - pagkatapos ng 547 BC), Hippocrates (c. 460-c. 370 BC)

ang mga organismo ay nagmula sa tubig, sinabi ni Anaxagoras na mula sa himpapawid, at ipinaliwanag ni Democritus ang pinagmulan ng buhay sa pamamagitan ng proseso ng kusang henerasyon nito mula sa silt.

Ang pananaliksik at mga teoryang pilosopikal ng mga namumukod-tanging siyentipiko noong unang panahon tulad ng Pythagoras, Anaximander, Hippocrates ay may malaking impluwensya sa pagbuo at pagbuo ng mga ideya tungkol sa wildlife.

Ang pinakadakila sa mga sinaunang siyentipikong Griyego, si Aristotle, na nagtataglay ng kaalaman sa ensiklopediko, ay naglatag ng mga pundasyon para sa pag-unlad ng biology at nagbalangkas ng teorya ng tuluy-tuloy at unti-unting pag-unlad ng mga nabubuhay na bagay mula sa walang buhay na bagay. Sa kanyang akdang The History of Animals, pinasimunuan ni Aristotle ang taxonomy ng mga hayop. Hinati niya ang lahat ng hayop sa dalawa malalaking grupo: mga hayop na may dugo at walang dugo. Siya naman, hinati ang mga hayop na may dugo sa oviparous at viviparous. Sa isa pang akda, si Aristotle ang unang nagpahayag ng ideya na ang kalikasan ay isang tuluy-tuloy na serye ng lalong kumplikadong mga anyo: mula sa mga walang buhay na katawan hanggang sa mga halaman, mula sa mga halaman hanggang sa mga hayop, at higit pa sa tao.

Sa pagsisimula ng Middle Ages, kumalat sa Europa ang isang idealistikong pananaw sa mundo batay sa mga dogma ng simbahan. Ang Kataas-taasang Isip, o Diyos, ay ipinahayag na Maylikha ng lahat ng nabubuhay na bagay. Isinasaalang-alang ang kalikasan mula sa gayong mga posisyon, naniniwala ang mga siyentipiko na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay ang materyal na sagisag ng mga ideya ng Lumikha, sila ay perpekto, nakakatugon sa layunin ng kanilang pag-iral at hindi nagbabago sa oras. Ang metaphysical trend na ito sa pag-unlad ng biology ay tinatawag na creationism (mula sa Latin creatio - creation, creation).

Sa panahong ito, maraming klasipikasyon ng mga halaman at hayop ang nalikha, ngunit karaniwang pormal ang mga ito at hindi sumasalamin sa antas ng ugnayan sa pagitan ng mga organismo.

Ang interes sa biology ay tumaas sa panahon ng Dakila mga pagtuklas sa heograpiya. Noong 1492, natuklasan ang Amerika. Ang masinsinang kalakalan at paglalakbay ay nagpalawak ng impormasyon tungkol sa mga halaman at hayop. Ang mga bagong halaman ay dinala sa Europa - patatas, kamatis, sunflower, mais, kanela, tabako at marami pang iba. Inilarawan ng mga siyentipiko ang maraming dati nang hindi nakikitang mga hayop at halaman. Nagkaroon ng isang kagyat na pangangailangan upang lumikha ng isang pinag-isang pang-agham na pag-uuri ng mga buhay na organismo.

Ang sistema ng organikong kalikasan ni K. Linnaeus. Isang malaking kontribusyon sa paglikha ng isang sistema ng kalikasan ang ginawa ng namumukod-tanging Swedish naturalist na si Carl Linnaeus. Itinuring ng siyentipiko ang isang species bilang isang tunay at elementarya na yunit ng buhay na kalikasan, na hindi lamang morphological, kundi pati na rin physiological pamantayan (halimbawa, hindi pagtawid ng iba't ibang mga species). Sa simula ng kanyang pang-agham na karera, si K. Linnaeus ay sumunod sa mga pananaw na metapisiko, kaya naniniwala siya na ang mga species at ang kanilang bilang ay hindi nagbabago. Ang pagkakaroon ng pagbuo ng maikli at malinaw na mga kahulugan ng mga palatandaan, inilarawan ng siyentipiko ang tungkol sa 10 libong species ng halaman at higit sa 4 na libong species ng hayop. Sa edad na 28, inilathala ni K. Linnaeus ang kanyang pinakatanyag na gawa, The System of Nature, kung saan inilarawan niya ang mga pangunahing prinsipyo ng systematics - ang agham ng pag-uuri ng mga buhay na organismo. Ibinatay niya ang kanyang pag-uuri sa prinsipyo ng hierarchy (subordination) ng taxa (mula sa Greek taxi - pagkakasunud-sunod), kapag ang ilang maliit na taxa (species) ay pinagsama sa isang mas malaking genus, genera ay pinagsama sa mga order, atbp. Ang pinakamalaking yunit sa sistema si Linnaeus ay klase. Sa pag-unlad ng biology, ang mga karagdagang kategorya (pamilya, subclass, atbp.) ay idinagdag sa sistema ng taxa, ngunit ang mga prinsipyo ng sistematikong inilatag ni Linnaeus ay nanatiling hindi nagbabago sa ating panahon. Upang italaga ang mga species, ipinakilala ng siyentipiko ang isang binary (double) na katawagan, ang unang salita ng pangalan ay tumutukoy sa genus, ang pangalawa - ang species. Noong siglo XVIII. Ang Latin ay ang internasyonal na pang-agham na wika, kaya binigyan ni Linnaeus ng mga pangalan ang mga species sa Latin, na ginawang unibersal at naiintindihan ang kanyang sistema sa buong mundo.

Binuo ni Carl Linnaeus ang unang sistemang pang-agham ng buhay na kalikasan, na kinabibilangan ng lahat ng hayop at lahat ng halaman na kilala noong panahong iyon at ang pinakaperpekto para sa panahon nito. Sa unang pagkakataon, ang tao ay inilagay sa parehong pagkakasunud-sunod sa mga unggoy. Gayunpaman, kapag namamahagi ng mga organismo sa mga pangkat ng taxonomic, isinasaalang-alang ni Linnaeus ang isang limitadong bilang ng mga character. Halimbawa, ang lahat ng mga hayop ay nahahati sa 6 na klase ayon sa istraktura ng respiratory at circulatory system: bulate, insekto, isda, reptilya, ibon at hayop. Sa loob ng mga klase, si Linnaeus ay batay sa mas maliliit na katangian, halimbawa, pinag-isa niya ang mga ibon sa pamamagitan ng kanilang mga tuka, at ang mga hayop sa pamamagitan ng istraktura ng kanilang mga ngipin.

Pinili ni Linnaeus ang bilang ng mga stamen bilang pangunahing tampok sa mga namumulaklak na halaman. Ito ay humantong sa katotohanan na ang mga organismo na malayo sa isa't isa sa mga tuntunin ng antas ng pagkakamag-anak ay nahulog sa isang grupo. Halimbawa, sa isa sa 24 na klase ng mga halaman, ang lilac at willow ay nahulog nang magkasama, sa isa pa - bigas at tulip. Ang lahat ng mga halaman na walang mga bulaklak, Linnaeus nakilala sa isang hiwalay na klase - mystogamous. Gayunpaman, kasama ng algae, spores at gymnosperms, kasama rin niya ang fungi at lichens. Napagtatanto ang artificiality ng kanyang sistema ng kalikasan, sumulat si Linnaeus: "Ang isang artipisyal na sistema ay nagsisilbi lamang hangga't ang isang natural na sistema ay hindi pa nilikha."

Kasama nito, sa XVII-XIX na siglo. Sa Europa, mayroong isa pang sistema ng mga pananaw sa pagkakaiba-iba ng mga organismo, na nabuo batay sa mga pananaw sa mundo ng mga sinaunang pilosopo. Maraming kilalang siyentipiko noong panahong iyon ang naniniwala na ang mga organismo ay maaaring magbago sa ilalim ng impluwensya ng kapaligiran. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga siyentipiko ay hindi nagsusumikap, at walang pagkakataon na patunayan ang mga pagbabagong ebolusyon ng mga organismo. Ang direksyong ito sa pag-unlad ng biology ay tinatawag na transformism (mula sa Latin na trani formo - I transform). Kabilang sa mga kinatawan ng trend na ito ay sina Erasmus Darwin (lolo ni Charles Darwin), Robert Hooke, Johann Wolfgang Goethe, Denis Diderot, sa Russia - Afanasy Kaverznev at Carl Roulier.

Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Magaling sa site">

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga mag-aaral, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Mga Katulad na Dokumento

    pag-unlad ng botanika. Pangingibabaw sa agham ng mga ideya tungkol sa immutability ng kalikasan at "orihinal na kapakinabangan". Mga gawa ni K. Linnaeus sa sistematiko. Ang pinagmulan ng mga ideya sa ebolusyon. Ang mga turo ni J.-B. Lamarck sa ebolusyon ng organikong mundo. Ang unang mga ebolusyonistang Ruso.

    abstract, idinagdag noong 03.03.2009

    Mga salik na nakaimpluwensya sa pagbuo at pag-unlad ng mga teorya ng ebolusyon ng paglikha ng buhay sa Earth. Mga dakilang siyentipiko na nagtataguyod ng mga ideyang ito: J. Buffon, Lamarck, J. Cuvier, Lyell, Darwin. Mga nagawa ng mga siyentipiko sa Russia at sa ibang bansa sa pagbuo ng mga ideya ng ebolusyon ng buhay.

    abstract, idinagdag 03/26/2010

    Pagbuo at pag-unlad ng mga ideya sa ebolusyon. Ang teorya ng natural selection ni Ch. Darwin. Ang mga mekanismo ng biological evolution ng mga indibidwal na grupo ng mga organismo at ang buong buhay na mundo sa kabuuan, pati na rin ang mga batas ng indibidwal na pag-unlad ng organismo. Mga yugto ng ebolusyon ng tao.

    abstract, idinagdag 03/27/2010

    Pre-Darwinian na mga ideya tungkol sa ebolusyon: ang mga naglinang ng mga ideya ng pag-unlad ng materyal na mundo mula sa "pangunahing bagay". Mga konsepto ng ebolusyonismo sa Renaissance at Enlightenment. Mga Teorya ni Linnaeus, Lamarck at Darwin. Ang doktrina ng artipisyal at natural na seleksyon.

    abstract, idinagdag 06/29/2011

    modernong biology nagmula sa mga bansang Mediterranean. Makasaysayang pagsusuri ng mga pangunahing direksyon ng pag-unlad ng agham noong ika-17-19 na siglo. Ang pagbuo ng mga ideya sa ebolusyon at ang paglikha ng ebolusyonaryong mga turo ni Darwin. Ang papel ng mga kilalang siyentipiko sa pagbuo ng mga biological science.

    abstract, idinagdag 06/29/2008

    Ang ebolusyon bilang isang doktrina ng mahabang proseso ng makasaysayang pag-unlad ng buhay na kalikasan. Pagpapaliwanag ng pagkakaiba-iba ng mga species at ang kakayahang umangkop ng mga nabubuhay na nilalang sa mga kondisyon ng buhay. Pag-unlad ng mapaglarawang botany at zoology. Ang unang teorya tungkol sa ebolusyon ng organikong mundo.

    abstract, idinagdag noong 02.10.2009

    Pagbabago ng mga siyentipikong ideya tungkol sa pinagmulan at pag-unlad ng buhay sa Earth. Ang ideya ng pagkakamag-anak sa pagitan ng mga species bilang isang indikasyon ng kanilang pag-unlad sa paglipas ng panahon. Ang mga pangunahing yugto sa pagbuo ng mga ideya sa ebolusyon: Linnaeus, Lamarck, Darwin. Ang lohika ng ebolusyonaryong doktrina.

    pagtatanghal, idinagdag noong 02/02/2011

    Pagbuo ng evolutionary biology. Ang paggamit ng evolutionary paradigm sa biology bilang isang methodological na batayan sa ilalim ng impluwensya ng teorya ni Ch. Darwin. Pag-unlad ng mga konsepto ng ebolusyon sa post-Darwinian period. Paglikha ng isang sintetikong teorya ng ebolusyon.

    pagsubok, idinagdag noong 08/20/2015

Button sa itaas "Bumili ng papel na libro" maaari mong bilhin ang aklat na ito na may paghahatid sa buong Russia at mga katulad na aklat sa karamihan pinakamahusay na presyo sa anyo ng papel sa mga website ng mga opisyal na online na tindahan Labyrinth, Ozon, Bukvoed, Chitai-gorod, Litres, My-shop, Book24, Books.ru.

Sa pamamagitan ng pindutang "Bumili at mag-download e-libro» Mabibili mo ang aklat na ito sa sa elektronikong format sa opisyal na online na tindahan na "LitRes", at pagkatapos ay i-download ito sa website ng Liters.

Ang button na "Maghanap ng katulad na nilalaman sa iba pang mga site" ay nagbibigay-daan sa iyo na maghanap ng katulad na nilalaman sa ibang mga site.

Sa mga pindutan sa itaas maaari kang bumili ng libro sa mga opisyal na online na tindahan Labirint, Ozon at iba pa. Maaari ka ring maghanap ng mga nauugnay at katulad na materyales sa ibang mga site.

Ang aklat-aralin ay nagpapakilala sa mga mag-aaral sa pinakamahalagang batas ng buhay na mundo. Nagbibigay ito ng ideya ng ebolusyon ng organikong mundo, ang relasyon ng organismo at ng kapaligiran.
Ang aklat-aralin ay naka-address sa mga mag-aaral ng ika-11 baitang ng mga institusyong pang-edukasyon.

Antique at medyebal na mga ideya tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay.
AT Sinaunang Greece sa VIII-VI siglo. BC e. sa mga bituka ng isang holistic na pilosopiya ng kalikasan, ang mga unang simula ng sinaunang agham ay lumitaw. Ang mga tagapagtatag ng pilosopiyang Griyego na sina Thales, Anaximander, Anaximenes at Heraclitus ay naghahanap ng isang materyal na mapagkukunan, kung saan, dahil sa natural na pag-unlad ng sarili.
nabuo ang mundo. Para kay Thales, ang unang prinsipyong ito ay tubig. Ang mga nabubuhay na nilalang, ayon sa mga turo ni Anaximander, ay nabuo mula sa hindi tiyak na bagay - "aleuron" ayon sa parehong mga batas bilang mga bagay ng walang buhay na kalikasan. Itinuring ng pilosopong Ionian na si Anaximenes ang materyal na prinsipyo ng mundo bilang hangin, kung saan nagmula ang lahat at kung saan bumalik ang lahat. Nakilala rin niya ang kaluluwa ng tao sa hangin.

Ang pinakadakila sa mga sinaunang pilosopong Griyego ay si Heraclitus ng Ephesus. Walang laman ang kanyang pagtuturo mga espesyal na probisyon tungkol sa buhay na kalikasan, gayunpaman, ito ay may malaking kahalagahan kapwa para sa pag-unlad ng lahat ng natural na agham, at para sa pagbuo ng mga ideya tungkol sa buhay na bagay. Sa unang pagkakataon, ipinakilala ni Heraclitus sa pilosopiya at agham ng kalikasan ang isang malinaw na ideya ng patuloy na pagbabago. Itinuring ng siyentipiko na ang apoy ang simula ng mundo; itinuro niya na ang lahat ng pagbabago ay bunga ng pakikibaka: "Everything arises through struggle and out of necessity."

Talaan ng nilalaman
Paunang Salita 5
Seksyon I. Ang doktrina ng ebolusyon ng organikong mundo 7
Kabanata 1 Ebolusyonaryong Pagtuturo 8
1.1. Ang kasaysayan ng mga ideya tungkol sa pag-unlad ng buhay sa Earth 9
1.1.1. Sinaunang at medyebal na mga ideya tungkol sa kakanyahan at pag-unlad ng buhay 9
1.1.2. Sistema ng organikong kalikasan ni C. Linnaeus 11
1.1.3. Pag-unlad ng mga ideya sa ebolusyon. Ang teorya ng ebolusyon ni J.-B. Lamarck 13
1.2. Mga kinakailangan para sa paglitaw ng teorya ni Charles Darwin 20
1.2.1. Natural science prerequisites para sa teorya ng Ch. Darwin 21
1.2.2. Expedition material ng Ch. Darwin 22
1.3. Ang teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin 25
1.3.1. Ch. Ang doktrina ni Darwin ng artipisyal na pagpili 25
1.3.2. Doktrina ng Ch. Darwin ng natural selection 32
1.4. Mga modernong ideya tungkol sa mga mekanismo at pattern ng ebolusyon. Microevolution 40
1.4.1. Tingnan. Pamantayan at istruktura 40
1.4.2. Ang ebolusyonaryong papel ng mutasyon 43
1.4.3. Genetic na katatagan ng mga populasyon 45
1.4.4. Mga genetic na proseso sa mga populasyon 46
1.4.5. Mga anyo ng natural selection 50
1.4.6. Ang kakayahang umangkop ng mga organismo sa mga kondisyon sa kapaligiran bilang resulta ng natural selection 56
1.4.7. Speciation bilang resulta ng microevolution 70
Kabanata 2. Macroevolution. Biological na kahihinatnan ng pagkuha ng mga device 78
2.1. Mga paraan upang makamit ang biyolohikal na pag-unlad (pangunahing direksyon ng progresibong ebolusyon) 80
2.1.1. Arogenesis 80
2.1.2. Allogenesis 81
2.1.3. Catagenesis 84
2.2. Mga pangunahing batas ng biyolohikal na ebolusyon 86
2.2.1. Mga pattern ng proseso ng ebolusyon 87
2.2.2. Mga Panuntunan sa Ebolusyon 92
Kabanata 3. Pag-unlad ng buhay sa Mundo 98
3.1. Ang pag-unlad ng buhay sa panahon ng Archean 106
3.2. Ang pag-unlad ng buhay sa panahon ng Proterozoic at Paleozoic 108
3.3. Ang pag-unlad ng buhay sa panahon ng Mesozoic 114
3.4. Pag-unlad ng buhay sa panahon ng Cenozoic 120
Kabanata 4. Ang pinagmulan ng tao 129
4.1. Ang posisyon ng tao sa sistema ng mundo ng hayop 130
4.2. Ebolusyon ng primate 132
4.3. Mga yugto ng ebolusyon ng tao 135
4.4. Modernong yugto ebolusyon ng tao 138
Seksyon II. Ang relasyon ng organismo at kapaligiran 149
Kabanata 5. Biosphere, istraktura at mga tungkulin nito 150
5.1. Ang istraktura ng biosphere 151
5.1.1. Inert matter ng biosphere 151
5.1.2. Mga buhay na organismo (nabubuhay na bagay) 152
5.2. Ang cycle ng mga substance sa kalikasan 155
Kabanata 6. Buhay sa mga pamayanan. Mga Batayan ng ekolohiya 164
6.1. Ang kasaysayan ng pagbuo ng mga komunidad ng mga buhay na organismo 165
6.2. Biogeography. Main land biomes 168
6.2.1. Nearctic na rehiyon 169
6.2.2. Palearctic na rehiyon 171
6.2.3. Silangang Rehiyon 172
6.2.4. Neotropikal na rehiyon 173
6.2.5. Rehiyon ng Ethiopia 174
6.2.6. Rehiyon ng Australia 175
6.3. Ang relasyon ng organismo at kapaligiran 180
6.3.1. Mga likas na pamayanan ng mga buhay na organismo. Biogeocenoses 180
6.3.2. Abiotic na mga salik sa kapaligiran 183
6.3.3. Pakikipag-ugnayan ng mga salik sa kapaligiran. Salik sa paglilimita 193
6.3.4. Mga salik sa kapaligirang biotic 199
6.3.5. Pagbabago ng biocenoses 206
6.4. Mga ugnayan sa pagitan ng mga organismo 210
6.4.1. Mga Positibong Relasyon - Symbiosis 210
6.4.2. Antibiotic na relasyon 215
6.4.3. Neutralismo 231
Kabanata 7. Biosphere at tao. Noosphere 236
7.1. Ang epekto ng tao sa kalikasan sa proseso ng pagbuo ng lipunan 237
7.2. Mga likas na yaman at paggamit nito 239
7.2.1. Hindi mauubos na mapagkukunan 239
7.2.2. Nauubos na mga mapagkukunan 240
7.3. Epekto aktibidad sa ekonomiya tao para sa kapaligiran 242
7.3.1. Polusyon sa hangin 243
7.3.2. Polusyon sa sariwang tubig 244
7.3.3. Polusyon sa mga karagatan 245
7.3.4. Mga pagbabago sa antropogenikong lupa 245
7.3.5. Impluwensiya ng tao sa flora at fauna 247
7.3.6. Radioactive na kontaminasyon ng biosphere 249
7.4. Proteksyon ng Kalikasan at Mga Prospect para sa Rational Nature Management 251
Kabanata 8 Bionics 259
Konklusyon 273
Mga Milestone sa pag-unlad ng biology 274
Listahan ng karagdagang literatura 280.

pamamaraan ng biology

Ang mga pangunahing pamamaraan sa biology ay:

Deskriptibo

Pahambing

・Pang-eksperimento

· Makasaysayan

Kahalagahan ng biology mahusay para sa gamot. Biology - teoretikal na background gamot. Ang sinaunang Griyegong manggagamot na si Hippocrates ay naniniwala na "kailangan na maunawaan ng bawat manggagamot ang kalikasan." Ang mga pangkalahatang biological generalization ay ginagamit sa lahat ng teoretikal at praktikal na medikal na agham. Teoretikal na pag-aaral na isinagawa sa iba't ibang lugar biology, nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang data na nakuha sa mga praktikal na aktibidad mga manggagawang medikal.

biososyal na kalikasan ng tao.

Sa planeta, bukod sa iba pang mga nilalang, ang mga tao ay may kakaibang lugar. Ito ay dahil sa pagkuha ng mga ito sa proseso ng anthropogenesis ng isang espesyal na kalidad - panlipunang kakanyahan. Nangangahulugan ito na hindi na ito mga biological na mekanismo, ngunit pangunahin na ang istrukturang panlipunan, produksyon, paggawa na nagtitiyak ng kaligtasan, pandaigdigan at maging ang cosmic settlement, at ang kagalingan ng sangkatauhan. Ang lipunan, gayunpaman, ay hindi sumasalungat sa mga tao sa natitirang kalikasan ng buhay. Ang pagkuha ng kalidad na ito ay nagpapahiwatig lamang na mula ngayon ang makasaysayang pag-unlad ng mga kinatawan ng mga species na Homo Sapiens, i.e. sangkatauhan, sumusunod sa mga batas ng panlipunan, hindi biyolohikal na pag-unlad.

Ang pag-unlad ng buhay sa isa sa mga sangay nito ay humantong sa hitsura modernong tao na pinagsasama ang biyolohikal at panlipunan. Ang mga relasyon na ito ay hindi maaaring isipin bilang isang simpleng kumbinasyon o subordination ng isa sa isa. Ang mga biological na proseso ay nagaganap sa katawan ng tao, gumaganap sila ng isang pangunahing papel sa pagtukoy ng pinakamahalagang aspeto ng suporta sa buhay at pag-unlad. Kasabay nito, ang mga prosesong ito sa mga populasyon ng tao ay hindi nagbibigay ng isang resulta na natural at obligado para sa mga populasyon ng iba pang mga kinatawan ng mundo ng mga nabubuhay na nilalang.

Sa mga kondisyon ng modernong enerhiya at teknikal na kagamitan, ang epekto ng sangkatauhan sa biosphere ay lumalabas na hindi na posible, kahit na mula sa isang medikal na pananaw, na patuloy na hindi papansinin ang mga tao ng kanilang sariling biology, ang kanilang biological na pamana.

Ang halaga ng biology bilang pangunahing disiplina sa pagsasanay ng isang doktor.

Malaki ang kahalagahan ng biology para sa medisina. Ang biology ay ang teoretikal na batayan ng medisina. Ang sinaunang Griyegong manggagamot na si Hippocrates ay naniniwala na "kailangan na maunawaan ng bawat manggagamot ang kalikasan." Ang mga pangkalahatang biological generalization ay ginagamit sa lahat ng teoretikal at praktikal na medikal na agham.

Ang mga teoretikal na pag-aaral na isinagawa sa iba't ibang larangan ng biology ay ginagawang posible na gamitin ang nakuhang data sa mga praktikal na aktibidad ng mga manggagawang medikal. Ang pag-asa ng estado ng kalusugan ng mga tao sa kalidad ng kapaligiran at pamumuhay ay wala nang alinlangan alinman sa mga nagpraktis na doktor o mga organizer ng pangangalagang pangkalusugan. Ang isang natural na kahihinatnan nito ay ang kasalukuyang sinusunod na pagtatanim ng gamot.


Ang pagbuo ng mga ideya tungkol sa kakanyahan ng buhay. Kahulugan ng buhay mula sa pananaw ng isang sistematikong diskarte.

Pagbuo ng mga ideya tungkol sa kakanyahan ng buhay. Kahulugan ng buhay.

Maraming mga siyentipiko at pilosopo ang nagbigay ng mga kahulugan sa konsepto ng "buhay", ngunit walang mahigpit at malinaw na kahulugan ng konsepto ng "buhay", dahil ang kamangha-manghang pagkakaiba-iba ng buhay ay lumilikha ng malaking paghihirap para sa hindi malabo at malinaw na kahulugan nito. kumpletong kahulugan bilang isang espesyal na natural na kababalaghan. Sa maraming mga kahulugan ng buhay na iminungkahi ng mga kilalang palaisip at siyentipiko, ang mga nangungunang katangian ay ipinahiwatig na may husay na pagkakaiba sa buhay mula sa hindi nabubuhay. Ang mga kahulugan ng buhay ay ibinigay din ayon sa substrate, na siyang nagdadala ng mga ari-arian ng nabubuhay.

Buhay ay maaaring tukuyin bilang ang pagkakaroon ng mga complex ng nucleic acid at protina sa isang tiyak na cellular na kapaligiran, ang kakanyahan nito ay nakasalalay sa pagpapanatili ng sapat na katatagan ng istraktura na ito (nucleic acid + protina). Ang mga daloy ng enerhiya, impormasyon, bagay ay dumadaan sa mga sistema ng buhay. Ang buhay ay ang pinakamataas kung ihahambing sa pisikal at kemikal na anyo ng pagkakaroon ng bagay.

Ang mga pangunahing katangian ng pamumuhay

· Komposisyong kemikal.

Structural na organisasyon.

· Metabolismo at enerhiya.

· Regulasyon sa sarili.

Integridad (continuity) at discreteness (discontinuity).

· Sariling pagpaparami (pagpaparami).

· Heredity at pagkakaiba-iba.

· Paglago at pag-unlad.

Iritable at excitability.


Ang mga biological (nabubuhay) na sistema ay isang espesyal na yugto ng pag-unlad at isang anyo ng paggalaw ng bagay. Pangkalahatang teorya ng mga sistema, teorya ng mga biological system, ang kahalagahan ng mga gawa ng A.A., Bogdanov, P.K. Anokhin, L. von Bertalanffy sa kanilang pag-unlad.

4. Halos lahat ng mga sistemang biyolohikal ay nasa bukas na uri.

Ang isa sa mga negatibong pagpapakita ng aktibidad ng tao sa kalikasan ay nauugnay sa pagkagambala ng mga relasyon sa mga ekosistema, na maaaring humantong sa pagkasira ng mga ekosistema o ang kanilang paglipat sa ibang estado. Ang mga proseso ng enerhiya sa mga biological system ay sumusunod sa una at pangalawang batas ng thermodynamics. Ang halaga ng entropy ay nagiging pinakamataas habang ang biological system ay umabot sa isang estado ng equilibrium. Kasabay nito, habang lumalaki at umuunlad ang mga buhay na organismo, nagiging mas kumplikado sila at nailalarawan sa pamamagitan ng mababang entropy.