Содержание
- 2. Признаки живого – критерии, отличающие биологические системы от объектов неживой природы: 1. Единство химического состава. В
- 3. Самовоспроизведение (репродукция, размножение) – свойство организмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осуществляется практически на всех уровнях
- 4. Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Наследственность
- 5. Рост и развитие. Способность к развитию – всеобщее свойство материи. Под развитием понимают необратимое направленное закономерное
- 6. Раздражимость – это специфические избирательные ответные реакции организмов на изменения окружающей среды. Всякое изменение окружающих организм
- 7. Ритмичность – свойство, присущее как живой, так и неживой природе. Оно обусловлено различными космическими и планетарными
- 8. Уровни организации живого Уровни организации жизни — иерархически соподчинённые уровни организации биосистем, отражающие уровни их усложнения.
- 9. Формы жизни Все живое разделено на 2 империи — клеточные и неклеточные формы жизни. Основными формами
- 10. Вирусы Вирусы не могут самостоятельно синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, из которых они состоят.
- 11. Формы жизни Вирусы специфичны — определенный вид вируса поражает не только конкретный вид животного или растения,
- 12. Строение вирусов Жизненный цикл вируса состоит из двух фаз: внеклеточной (вирион), в которой он не проявляет
- 13. Происхождение вирусов Существует три основные гипотезы происхождения вирусов: регрессивная гипотеза (риккетсии и хламидии могут жить только
- 15. Строение вируса
- 21. Прокариоты
- 22. Микоплазма
- 24. Прокариоты
- 27. Микобактерии
- 29. Микобактерии
- 30. Эукариоты. Животная клетка
- 31. Эукариоты. Растительная клетка
- 34. Методы микроскопирования Современная биология располагает большим разнообразием методов, позволяющих изучать структуру и функции живых и фиксированных
- 35. Световой микроскоп
- 37. Электронная микроскопия
- 39. Аминокислоты
- 40. Нуклеиновые кислоты. ДНК
- 41. Нуклеиновые кислоты. РНК.
- 43. Хроматин
- 46. Виды хромосом
- 48. Скачать презентацию
Слайд 2Признаки живого
– критерии, отличающие биологические системы от объектов неживой природы:
1. Единство химического
Признаки живого
– критерии, отличающие биологические системы от объектов неживой природы:
1. Единство химического

2. Обмен веществ и энегрии. К обмену веществ и энергии с окружающей средой способны все живые организмы. Они поглощают из среды элементы питания и выделяют продукты жизнедеятельности. В неживой природе также существует обмен веществами, однако при небиологическом круговороте они просто переносятся с одного места на другое или меняют свое агрегатное состояние: например, смыв почвы, превращение воды в пар или лед и др. У живых же организмов обмен веществ имеет качественно иной уровень. В круговороте органических веществ самыми существенными являются процессы синтеза и распада (ассимиляция и диссимиляция), в результате которых сложные вещества распадаются на более простые и выделяется энергия, необходимая для реакций синтеза новых сложных веществ.
Обмен веществ обеспечивает относительное постоянство химического состава всех частей организма и как следствие – постоянство их функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.
Слайд 3Самовоспроизведение (репродукция, размножение) – свойство организмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осуществляется
Самовоспроизведение (репродукция, размножение) – свойство организмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осуществляется

Саморегуляция осуществляется благодаря деятельности нервной, эндокринной и некоторых других регуляторных систем. Сигналом для включения той или иной регуляторной системы может быть изменение концентрации какого-либо вещества или состояния какой-либо системы.
Слайд 4 Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития
Наследственность – способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития

Изменчивость – способность организмов приобретать новые признаки и свойства; в ее основе лежат изменения материальных структур наследственности. Это свойство как бы противоположно наследственности, но вместе с тем тесно связано с ней. Изменчивость поставляет разнообразный материал для отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным условиям существования, что, в свою очередь, приводит к появлению новых форм жизни, новых видов организмов.
Слайд 5 Рост и развитие. Способность к развитию – всеобщее свойство материи. Под
Рост и развитие. Способность к развитию – всеобщее свойство материи. Под

На протяжении онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организмов. В основе этого лежит поэтапная реализация наследственных программ. Индивидуальное развитие часто сопровождается ростом – увеличением линейных размеров и массы всей особи и ее отдельных органов за счет увеличения размеров и количества клеток.
Историческое развитие сопровождается образование новых видов и прогрессивным усложнением жизни. В результате эволюции возникло все многообразие живых организмов на Земле.
Слайд 6Раздражимость – это специфические избирательные ответные реакции организмов на изменения окружающей среды.
Раздражимость – это специфические избирательные ответные реакции организмов на изменения окружающей среды.

Реакции многоклеточных животных на раздражители, осуществляемые и контролируемые центральной нервной системой, называются рефлексами. Организмы, не имеющие нервной системы, лишены рефлексов, и их реакции выражаются в изменении характера движения (таксисы) или роста (тропизмы).
Дискретность (от лат. discretus – разделенный). Любая биологическая система состоит из отдельных изолированных, то есть обособленных или отграниченных в пространстве, но тем не менее, тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, образующих структурно-функциональное единство. Так, любая особь состоит из отдельных клеток с их особыми свойствами, а в клетках также дискретно представлены органоиды и другие внутриклеточные образования.
Дискретность строения организма – основа его структурной упорядоченности. Она создает возможность постоянного самообновления системы путем замены износившихся структурных элементов без прекращения функционирования всей системы в целом.
Слайд 7Ритмичность – свойство, присущее как живой, так и неживой природе. Оно обусловлено
Ритмичность – свойство, присущее как живой, так и неживой природе. Оно обусловлено

Ритмичность проявляется в периодических изменениях интенсивности физиологических функций и формообразовательных процессов через определенные равные промежутки времени. Хорошо известны суточные ритмы сна и бодрствования у человека, сезонные ритмы активности и спячки у некоторых млекопитающих и многие другие. Ритмичность направлена на согласование функций организма с периодически меняющимися условиями жизни.
Энергозависимость. Биологические системы являются «открытыми» для поступления энергии. Под «открытыми» понимают динамические, т.е. не находящиеся в состоянии покоя системы, устойчивые лишь при условии непрерывного доступа к ним веществ и энергии извне. Живые организмы существуют до тех пор, пока в них поступают из окружающей среды энергия и вещества в виде пищи. В большинстве случаев организмы используют энергию Солнца: одни непосредственно – это фотоавтотрофы (зеленые растения и цианобактерии), другие опосредованно, в виде органических веществ потребляемой пищи, – это гетеротрофы (животные, грибы и бактерии).
Слайд 8Уровни организации живого
Уровни организации жизни — иерархически соподчинённые уровни организации биосистем, отражающие
Уровни организации живого
Уровни организации жизни — иерархически соподчинённые уровни организации биосистем, отражающие

молекулярный,
(субклеточный) клеточный,
органно-тканевой,
организменный,
популяционно-видовой,
биогеоценотический,
биосферный.
Слайд 9Формы жизни
Все живое разделено на 2 империи — клеточные и неклеточные формы
Формы жизни
Все живое разделено на 2 империи — клеточные и неклеточные формы

Неклеточные формы жизни являются переходной группой между неживой и живой природой. Их жизнедеятельность зависит от эукариотических организмов, они могут делиться только проникнув в живую клетку. Вне клетки неклеточные формы не проявляют признаков жизни. неклеточные виды имеют только один вид нуклеиновых кислот — РНК или ДНК. Они не способны к самостоятельному синтезу белков из-за отсутствия рибосом. Также в неклеточных организмах отсутствует рост и не происходят обменные процессы.
Слайд 10Вирусы
Вирусы не могут самостоятельно синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, из которых они
Вирусы
Вирусы не могут самостоятельно синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, из которых они

Слайд 11Формы жизни
Вирусы специфичны — определенный вид вируса поражает не только конкретный вид
Формы жизни
Вирусы специфичны — определенный вид вируса поражает не только конкретный вид

Клеточные формы
Клеточные организмы делятся на два надцарства: прокариоты и эукариоты. Структурной единицей клеточных форм жизни является клетка.
Прокариоты имеют простейшее строение: отсутствует ядро и мембранные органоиды, деление идет путем амитоза, без участия веретена деления. К прокариотам относятся бактерии и цианобактерии.
Эукариоты — это клеточные формы, имеющие оформленное ядро, которое состоит из двойной ядерной мембраны, ядерного матрикса, хроматина, ядрышек. Также в клетке находятся мембранные (митохондрии, пластинчатый комплекс, вакуоли, эндоплазматический ретикулум) и немембранные (рибосомы, клеточный центр) органеллы. ДНК у представителей клеточных форм находится в ядре клетки, в составе хромосом, а также в клеточных органоидах, таких как митохондрии и пластиды. Эукариоты объединяют растительный, животный мир и Царство грибов.
Слайд 12Строение вирусов
Жизненный цикл вируса состоит из двух фаз: внеклеточной (вирион), в которой
Строение вирусов
Жизненный цикл вируса состоит из двух фаз: внеклеточной (вирион), в которой

Появление вирусов на эволюционном древе жизни неясно: некоторые из них могли образоваться из плазмид, небольших молекул ДНК, способных передаваться от одной клетки к другой, в то время как другие могли произойти от бактерий. В эволюции вирусы являются важным средством горизонтального переноса генов, обуславливающего генетическое разнообразие. Некоторые считают вирусы особой формой жизни, так как они имеют генетический материал, способны создавать себе подобные вирусы, и эволюционируют путем естественного отбора. Однако у вирусов отсутствуют важные характеристики (такие как клеточное строение), без которых их нельзя отнести к живому. Так как они обладают некоторыми, но не всеми свойствами, вирусы описываются как «организмы на краю жизни».
Вирусы найдены везде, где есть жизнь, и, вероятно, вирусы существуют с момента появления первых живых клеток. Происхождение вирусов неясно, поскольку они не оставляют каких бы то ни было ископаемых останков и их родственные связи можно изучать только методами молекулярной филогенетики
Слайд 13Происхождение вирусов
Существует три основные гипотезы происхождения вирусов:
регрессивная гипотеза (риккетсии и хламидии могут
Происхождение вирусов
Существует три основные гипотезы происхождения вирусов:
регрессивная гипотеза (риккетсии и хламидии могут

гипотеза клеточного происхождения;
гипотеза коэволюции.
Слайд 15Строение вируса
Строение вируса

Слайд 21Прокариоты
Прокариоты

Слайд 22Микоплазма
Микоплазма

Слайд 24Прокариоты
Прокариоты

Слайд 27Микобактерии
Микобактерии

Слайд 29Микобактерии
Микобактерии

Слайд 30Эукариоты. Животная клетка
Эукариоты. Животная клетка

Слайд 31Эукариоты. Растительная клетка
Эукариоты. Растительная клетка

Слайд 34Методы микроскопирования
Современная биология располагает большим разнообразием методов, позволяющих изучать структуру и функции
Методы микроскопирования
Современная биология располагает большим разнообразием методов, позволяющих изучать структуру и функции

• прижизненное окрашивание;
• темнопольная микроскопия;
• флуоресцентная микроскопия;
• фазово-контрастная микроскопия;
• культивирование клеток и тканей;
• электронная микроскопия;
• рентгеноструктурный анализ;
• цито- и гистохимия;
• цитоспектрофотометрия;
• дифференциальное центрифугирование;
• гистоавторадиография.
Слайд 35Световой микроскоп
Световой микроскоп

Слайд 37Электронная микроскопия
Электронная микроскопия

Слайд 39Аминокислоты
Аминокислоты

Слайд 40Нуклеиновые кислоты. ДНК
Нуклеиновые кислоты. ДНК

Слайд 41Нуклеиновые кислоты. РНК.
Нуклеиновые кислоты. РНК.

Слайд 43Хроматин
Хроматин

Слайд 46Виды хромосом
Виды хромосом
