Происхождение жизни

Содержание

Слайд 2

1 этап – в атмосфере преобладали Н2О, СО, СН4, NН3 и инертные

1 этап – в атмосфере преобладали Н2О, СО, СН4, NН3 и инертные
газы. Водород был унесен в космос, О2 и чистого N было мало в результате разложения воды УФИ Солнца. В водной среде, кроме Н2О, было много метана и аммиака.


2 этап – после возникновения жизни, в атмосфере стал накапливаться О2, что привело к окислению аммиака (NН3) до
свободного азота (N) и воды. Переходу СО --- СО2. То есть накапливались соединения для активизации биологических
процессов.
3 этап – формирование атмосферы современного типа (N – 78,1%, О2 – 21%, СО2 – 0,03%, инертные газы – 0,87%). На начальном этапе в ней не было О3.

Этапы формирования атмосферы и водной среды:

Масса Земли – 5,9х1024 кг
Окружность по экватору – 40 000 км
Площадь Земли – 510 072 000 кв. км
Диаметр по экватору – 12 756 км. Диаметр между полюсами – 12 714 км.
Вращение земли вокруг оси – 0,5 км/сек. Оборот вокруг оси 23часа 56 минут.
Наклон земной оси к Солнцу – 23 градуса (обеспечивает смену времен года).
Расстояние до Солнца – 149 600 000 км (Свет идет до Земли 8 минут)
Расстояние до Луны – 384 400 км.
Скорость Земли на своей орбите – 29 км/сек.
Земная кора (5-75 км): осадочный слой – гранитный (в океанах ег нет) – базальтовый.
Мантия (толщина – 2 900 км): составляет 83% от объема Земли и 67% от ее массы.
Ее верхний слой магма (расплавленные минералы) – температура 6000 градусов.
Ядро (расплавленные железо и никель)- внешнее 2 200 км; внутреннее 1 300 км
с температурой 10 000 градусов.
В солнечной системе 8 планет: 4 относятся к земной группе и 4 – к газовой группе.

Слайд 3

Происхождение жизни

(теория академика Опарина А.И.): вначале появились белки. Уотсон Дж. и

Происхождение жизни (теория академика Опарина А.И.): вначале появились белки. Уотсон Дж. и
Крик Ф. утверждали, что в начале были нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жизнь сформировалась в водной среде (представлена почти вся система Менделеева Д.) в результате ее свободной бомбардировки УФИ Солнца, т.к. не было озонового экрана.

Слайд 4

Геологические эпохи:

Криптозой (эра скрытой жизни) – архей (3,5 – 2,7 млрд. лет)

Геологические эпохи: Криптозой (эра скрытой жизни) – архей (3,5 – 2,7 млрд.
и протерозой (2,7 – 0,57 млрд. лет).

Фанерозой (эра явной жизни) – палеозой (0,57 – 0,24 млрд. лет), мезозой (0,24 – 0,067 млрд. лет и кайнозой (0,067 –современность).

Жизнь возникла в водной среде (около 4 млрд. лет тому назад) и нет ни одного типа животных, обитающих только на суше
(половина их встречается только в воде, а оставшиеся – в воде и на суше). Океан составляет 2/3 планеты, а суша – 1/3 планеты.

котилозавр

трилобиты - девон

Ископаемая рыба

Слайд 5

Образование химических элементов:

Водородное облако во Вселенной (как возникло?) около 15-20 млрд. лет

Образование химических элементов: Водородное облако во Вселенной (как возникло?) около 15-20 млрд.
назад? под действие гравитации начало сжиматься
и гравитационная энергия стала переходить в тепловую? и Облако разогревшись превратилось в Звезду? с температурой
внутри около 1 млн. градусов? где и начались ядерные превращения:

1 этап - 4 атомных ядра Н ------ 1 ядро Не (гелий) + энергия ---- запас Н сокращается, реакции приостанавливаются и звезда
сжимается, температуры увеличиваются и начинаются превращения ядер Не.

2 этап - 3 атомных ядра Не ------ 1 ядро С (углерода) + энергия. На этом этапе Звезда называется «красный гигант»,
который состоит из плотного горячего ядра (где горит гелий Не) и разреженной оболочки из несгоревшего водорода Н.

3 этап – ядерные процессы внутри Звезды продолжаются и ядра гелия соединяясь с ядрами углерода образуют ядра кислорода
О, магния Mg, кремния Si, серы S и др. Истратив ядерное горючее некоторые звезды теряют устойчивость и взрываются,
образуя «сверхновые звезды».

При этом происходят 2 важных события:
1.Синтезируется масса тяжелых химических элементов.
2.Часть тяжелых химических элементов выбрасывается в космос и при образовании новых Звезд, в них уже имеются эти
элементы. Так, в Солнце их 0,044%, а в космосе – 0,011%. Сами планеты образовались из Облака, где сформировалось само
Солнце и концентрация тяжелых элементов в планетах = равна Солнцу (0,044%).

4 этап – условия для возникновения жизни:
планета должна иметь определенную массу (Земля, Венера, Марс). Если масса 1/20 часть Солнца – это много и планета будет раскалена и светиться. А с массой 0,001 часть Солнца – это мало и планета будет слишком холодной. Меркурий с малой массой не может удерживать атмосферу;
постоянство и оптимум солнечной радиации, что обеспечивается круговой орбитой вращения Земли и определенным расстоянием до Солнца. Вероятность встречи таких планет в космосе 0,001%. В нашей галактике «Млечный путь» таких планет несколько сотен (Опарин, Фесенков, 1956).

Слайд 6

Химические элементы

Удивительно, что набор химических элементов в звездах, солнце, телах растений и

Химические элементы Удивительно, что набор химических элементов в звездах, солнце, телах растений
животных сходен. Наиболее
распространенные во Вселенной химические элементы (Н, С, N, О). Они составляют 92-96% в телах растений и
животных от общего числа химических элементов (микроэлементы и макроэлементы). В телах живых организмов
около 21 химического элемента.

Концентрация химических элементов в %

Слайд 7

5 этап – «Углеродная жизнь» - т.к.:
- углерод имеет небольшие размеры;
-

5 этап – «Углеродная жизнь» - т.к.: - углерод имеет небольшие размеры;
образует устойчивые кратные связи;
- образует длинные цепочки:
- способны к активным химическим реакциям.

6 этап – Образование в водной среде под действием УФИ Солнца органических веществ из неорганических, вплоть до аминокислот – глицин, аланин, саркозин и др., а также муравьиную, уксусную, молочную и др. кислоты (опыты американца С.А. Миллера, 1953).
- образование «коацерватных капель» органические вещества, имеющие собственную оболочку. По типу питания они гетеротрофы.
- одноклеточные организмы (бактерии, сине-зеленые водоросли и др.)
- многоклеточные организмы.

Молекула углерода

сальмонелла

Кишечная палочка

Сине-зеленые водоросли

Слайд 8

Типы размножения

Деление надвое (бактерии, инфузории и др.)

размножение амебы

Дизентерийная амеба

лучевики

Размножение эвглены зеленой

Типы размножения Деление надвое (бактерии, инфузории и др.) размножение амебы Дизентерийная амеба лучевики Размножение эвглены зеленой

Слайд 9

Почкование (гидры, сальпы)

Процесс почкования гидры

сальпы

Почкование (гидры, сальпы) Процесс почкования гидры сальпы

Слайд 10

Гермафродитизм (плоские черви)

эхинококк

Бычий цепень

Гермафродитизм (плоские черви) эхинококк Бычий цепень