Доказательства эволюции презентация

Содержание

Слайд 2

5. Биохимические и цитологические

4. Единые принципы реализации генетической информации

1. Сходный химический состав


7. Морфологические

2. Общий план строения клеток и организмов

6. Эмбриональные

3. Универсальность генетического кода

8. Палеонтологические

10. Паразитологические

9. Биогеографические

Доказательства эволюции

5. Биохимические и цитологические 4. Единые принципы реализации генетической информации 1. Сходный химический

Слайд 3

1. Сходный химический состав клеток всех живых организмов

Содержание некоторых химических элементов в клетке

(в % на сухую массу):
Кислород 65-75;
Углерод 15-18;
Водород 8-10;
Азот 1,5-3,0;
Натрий 0,02-0,03; Калий 0,15-0,4; Кальций 0,04-2,00; Фосфор 0,20-1,00; Сера 0,15-0,2; Магний 0,02-0,03; Хлор 0,05-0,10; Железо 0,01-0,015; Цинк 0,0003; Медь 0,0002; Йод 0,0001; Фтор 0,0001.

1. Сходный химический состав клеток всех живых организмов Содержание некоторых химических элементов в

Слайд 4

2. Общий план строения клеток всех живых организмов

Клетки различны
по форме, размерам

Клетка


растений

Клетка животных

2. Общий план строения клеток всех живых организмов Клетки различны по форме, размерам

Слайд 5

3. Универсальность генетического кода
Генетические доказательства

Генетический код един.
Один триплет кодирует одну и туже

аминокислоту у всех организмов

3. Универсальность генетического кода Генетические доказательства Генетический код един. Один триплет кодирует одну

Слайд 6

4. Единые принципы хранения, реализации и передачи генетической информации

Генетическая информация в клетке

хранится в форме нуклеиновых кислот.
Реализуется генетическая информация в процессе транскрипции и трансляции, основанных на принципе матричного синтеза.

4. Единые принципы хранения, реализации и передачи генетической информации Генетическая информация в клетке

Слайд 7

5. Биохимические и цитологические доказательства эволюции

Аккумулятором энергии во всех живых организмах являются молекулы

АТФ.
Одинаково происходит процесс биосинтеза белка во всех живых организмах.

5. Биохимические и цитологические доказательства эволюции Аккумулятором энергии во всех живых организмах являются

Слайд 8

5. Биохимические и цитологические доказательства эволюции

Деление клеток (митоз, мейоз) протекает сходно у

животных и растений

5. Биохимические и цитологические доказательства эволюции Деление клеток (митоз, мейоз) протекает сходно у животных и растений

Слайд 9

1. Эмбрионы животных одного типа на ранних стадиях развития сходны.
2. Они последовательно переходят

в своем развитии от более общих признаков типа ко все более частным.
В последнюю очередь развиваются признаки, указывающие на принадлежность эмбриона к определенному роду, виду, и, наконец, индивидуальные черты.

Биогенетический закон - каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез- каждое живое существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) повторяет, в известной степени, формы, пройденные его предками или его видом (филогенез). Современной интерпретацией биогенетического закона есть принцип рекапитуляции: повторение зародышами некоторых из эмбриональных стадий предков.

1. Эмбрионы животных одного типа на ранних стадиях развития сходны. 2. Они последовательно

Слайд 10

Биогенетический закон Геккеля - Мюллера «Индивидуальное развитие особи (онтогенез) повторяет кратко и быстро

историческое развитие вида (филогенез)».
А.Н. Северцев установил, что в эмбриогенезе повторяются признаки зародышей, а не взрослых особей.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Онтогенез есть краткое повторение филогенеза

Биогенетический закон Геккеля - Мюллера «Индивидуальное развитие особи (онтогенез) повторяет кратко и быстро

Слайд 11

Любой организм, который размножается половым путем начинает свое развитие со стадии зиготы.

Закон зародышевого сходства – представители разных групп организмов на ранних стадиях эмбриогенеза обычно более сходны друг с другом, чем взрослые особи.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Зигота
Дробление
Бластула
Гаструла
Нейрула

Любой организм, который размножается половым путем начинает свое развитие со стадии зиготы. Закон

Слайд 12

Принцип рекапитуляции

У всех позвоночных на определенной стадии развития существует хорда.

У многих

насекомых личиночная стадия (гусеница – личинка) напоминает червей.

Принцип рекапитуляции У всех позвоночных на определенной стадии развития существует хорда. У многих

Слайд 13

Месячный эмбрион человека.
Видны жаберные мешки и хвост.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

У эмбрионов млекопитающих на ранних стадиях

есть жаберные мешки неотличимые по строению от жаберных мешков у водных позвоночных.
Это объясняется тем, что предки млекопитающих жили в воде и дышали жабрами.
Разумеется, жаберные мешки зародышей млекопитающих в ходе развития превращаются в структуры, такие как евстахиевы трубы,.среднее.ухо, миндалины, паращитовидные.железы и тимус.

Принцип рекапитуляции

Месячный эмбрион человека. Видны жаберные мешки и хвост. 6. Эмбриологические доказательства эволюции У

Слайд 14

Принцип рекапитуляции: повторение зародышами некоторых из эмбриональных стадий предков.
У человеческих эмбрионов на ранних

этапах развития (4—5 недель) есть заметный хвост с 10—12 развивающимися хвостовыми позвонками, длина которого составляет более 10 % длины эмбриона.
К восьмой неделе шесть крайних позвонков отмирают.
5-й и 4-й хвостовые позвонки уменьшаются, прочие структуры также отмирают и уменьшаются. 
У взрослых людей остаётся 4 хвостовых позвонка, которые образуют копчик

Принцип рекапитуляции.
Биогенетический закон.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции: повторение зародышами некоторых из эмбриональных стадий предков. У человеческих эмбрионов на

Слайд 15

Из споры мха прорастает зеленая нить - протонема, она очень похожа на зеленую

нитчатую водоросль.
Голень у наземных позвоночных закладывается в виде двух костей, как у эмбрионов лягушки и стегоцефалов.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции

Из споры мха прорастает зеленая нить - протонема, она очень похожа на зеленую

Слайд 16

У эмбрионов многих видов змей и безногих ящериц (например, веретеницы ломкой) развиваются зачатки конечностей,

но затем они рассасываются.
Аналогично, у китов, дельфинов и морских свиней нет задних конечностей, но у эмбрионов китообразных начинают расти задние ноги, развиваются кости, нервы, сосуды, а затем все эти ткани рассасываются.
Дарвин в качестве примера приводил наличие зубов у зародышей усатых китов.

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции.
Биогенетический закон.

У эмбрионов многих видов змей и безногих ящериц (например, веретеницы ломкой) развиваются зачатки

Слайд 17

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции.
Биогенетический закон.

6. Эмбриологические доказательства эволюции Принцип рекапитуляции. Биогенетический закон.

Слайд 18

Бабочка Адмирал

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции.
Биогенетический закон.

Майский жук

Бабочка Адмирал 6. Эмбриологические доказательства эволюции Принцип рекапитуляции. Биогенетический закон. Майский жук

Слайд 19

6. Эмбриологические доказательства эволюции

Принцип рекапитуляции.
Биогенетический закон.

6. Эмбриологические доказательства эволюции Принцип рекапитуляции. Биогенетический закон.

Слайд 20

Гомологичные органы

Переходные формы

Сравнительно – морфологические доказательства

Аналогичные органы

Рудименты

Атавизмы

Общий план

строения

Гомологичные органы Переходные формы Сравнительно – морфологические доказательства Аналогичные органы Рудименты Атавизмы Общий план строения

Слайд 21

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Эвглена зеленая
между царствами растений и животных

Переходные формы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Эвглена зеленая между царствами растений и животных Переходные формы

Слайд 22


Асцидия
Переходная форма между типами Позвоночных и Беспозвоночных
На личиночной стадии имеет

хорду.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Переходные формы

Асцидия Переходная форма между типами Позвоночных и Беспозвоночных На личиночной стадии имеет хорду.

Слайд 23

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Кистеперые рыбы (вымершие) между
классами Рыбы и Земноводные
Латимерия

– современный предок кистеперых рыб.

Переходные формы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Кистеперые рыбы (вымершие) между классами Рыбы и Земноводные Латимерия

Слайд 24

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Утконос – между
классами Млекопитающие и Пресмыкающиеся

Переходные формы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Утконос – между классами Млекопитающие и Пресмыкающиеся Переходные формы

Слайд 25

Откладывают яйца.
t тела непостоянная (24о-34оС).
Клоака.
Нет ушных раковин.
Вороньи кости плечевом поясе.
У утконоса –

клюв.

Молоко
Шерсть

Признаки пресмыкающихся:
Признаки
млекопитающих:

утконос

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Откладывают яйца. t тела непостоянная (24о-34оС). Клоака. Нет ушных раковин. Вороньи кости плечевом

Слайд 26

Общий план строения позвоночных.
Череп
Позвоночник
Две пары
конечностей
(у всех наземных)

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Общий план строения позвоночных. Череп Позвоночник Две пары конечностей (у всех наземных) 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Слайд 27

Отделы головного мозга Позвоночных:
Продолговатый
Мозжечок
Средний
Промежуточный
Передний

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Общий план строения позвоночных.

Отделы головного мозга Позвоночных: Продолговатый Мозжечок Средний Промежуточный Передний 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Слайд 28

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Общий план строения позвоночных.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Общий план строения позвоночных.

Слайд 29

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Общий план строения позвоночных.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Общий план строения позвоночных.

Слайд 30

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Рот
Пищевод
Желудок
Тонкий
кишечник
Толстый
кишечник

Общий план строения позвоночных.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Рот Пищевод Желудок Тонкий кишечник Толстый кишечник Общий план строения позвоночных.

Слайд 31

Гомологичные органы -
имеют общий план строения,
положение в теле
и возникновению из

одних и тех же эмбриональных зачатков. У организмов имеющих общего предка.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомологичные органы

Гомологичные органы - имеют общий план строения, положение в теле и возникновению из

Слайд 32

-

Гомология передних
конечностей наземных позвоночных

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомологичные органы

- Гомология передних конечностей наземных позвоночных 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Гомологичные органы

Слайд 33

Сходство в строении, или гомология, возможно только при наличии более или менее отдалённого

общего предка.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

-

Гомология передних
конечностей наземных позвоночных

Гомологичные органы

Сходство в строении, или гомология, возможно только при наличии более или менее отдалённого

Слайд 34

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомология ротового аппарата насекомых

Гомологичные органы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Гомология ротового аппарата насекомых Гомологичные органы

Слайд 35

колючки, иглы (у кактусов, барбариса);
чешуйки (у аспарагусов (спаржа));
«усики»

(у гороха, вики);

филлодии — превращение черешка в плоское листоподобное образование (у некоторых чин, проростков акации). 

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомология листьев

Гомологичные органы

колючки, иглы (у кактусов, барбариса); чешуйки (у аспарагусов (спаржа)); «усики» (у гороха, вики);

Слайд 36

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомология побегов

Гомологичные органы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Гомология побегов Гомологичные органы

Слайд 37

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомология листьев

Гомологичные органы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Гомология листьев Гомологичные органы

Слайд 38

А – перисто-сложный лист гороха с прилистниками и усиками;
Б – кувшинчики непентеса;
В – чешуйки

на корневище;
Г – стеблевые чешуи хвоща;
Д – колючки барбариса;
Е – почечные чешуи.
Все эти образования являются видоизменениями листовой пластинки.
Постепенный переход от тычинок к лепесткам (Ж) в цветке белой кувшинки показывает путь происхождения тычинок

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Гомология листьев

Гомологичные органы

А – перисто-сложный лист гороха с прилистниками и усиками; Б – кувшинчики непентеса;

Слайд 39

Аналогичные органы
выполняют одинаковые функции,
имеют разное строение и происходят из разных эмбриональных

зачатков.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Аналогичные органы выполняют одинаковые функции, имеют разное строение и происходят из разных эмбриональных

Слайд 40


7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Глазное яблоко моллюска и позвоночных

Аналогичные органы

Крыло птицы и бабочки


Жабры

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Глазное яблоко моллюска и позвоночных Аналогичные органы Крыло птицы и бабочки Жабры

Слайд 41

1. Шиповник (кожица)
2. Акация (прилистник)
3. Боярышник, слива (почка)
4. Барбарис (листья)

7. Сравнительно-морфологические доказательства

эволюции

Колючки

Аналогичные органы

1. Шиповник (кожица) 2. Акация (прилистник) 3. Боярышник, слива (почка) 4. Барбарис (листья)

Слайд 42

Рудименты - органы, утратившие своё основное значение в процессе эволюционного развития организма.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Рудименты - органы, утратившие своё основное значение в процессе эволюционного развития организма. 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Слайд 43

Рудиментарные задние конечности питона свидетельствуют о его происхождении от организмов с развитыми конечностями.

7.

Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Рудименты

Рудиментарные задние конечности питона свидетельствуют о его происхождении от организмов с развитыми конечностями.

Слайд 44

Рудимент тазового пояса указывают на происхождение китов и дельфинов от типичных четвероногих.

7. Сравнительно-морфологические доказательства

эволюции

Скелет гладкого кита

Рудименты

Рудимент тазового пояса указывают на происхождение китов и дельфинов от типичных четвероногих. 7.

Слайд 45

Кисть птицы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Рудименты

Чешуйки листьев на корневищах

Кисть птицы 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Рудименты Чешуйки листьев на корневищах

Слайд 46

Птица Киви

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Глаза крота

Рудименты

Пальцы
лошади

Крылья
птицы Киви

Птица Киви 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Глаза крота Рудименты Пальцы лошади Крылья птицы Киви

Слайд 47

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Рудименты человека

Аппендикс – слепая кишка

Третье
веко

Дарвинов бугорок

Волос и мышца

поднимающая волос

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Рудименты человека Аппендикс – слепая кишка Третье веко Дарвинов

Слайд 48

7. Сравнительно-морфологические
доказательства эволюции.

Рудименты человека

Зубы мудрости
Молочные железы у мужчин
Ушные мышцы
Копчик
Миндалины

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции. Рудименты человека Зубы мудрости Молочные железы у мужчин Ушные мышцы Копчик Миндалины

Слайд 49

Миндалины. Больше всех досталось миндалинам, которые очень долго считались рудиментами. Американские хирурги удаляли их

новорождённым вместе с аппендиксом. А когда в 50-х годах прошлого века разразилась эпидемия полиомиелита, прооперированные детишки болели тяжелей и умирали первыми.
Лишь в последние десятилетия выяснилось, что миндалины – это первая пограничная зона для микробов. Углубления в миндалинах (крипты) являются «лабораторией», где распознается антигенный состав того, что мы выпиваем, съедаем и вдыхаем. Здесь же вырабатываются защитные белки. Если миндалин не будет – одним барьером для микробов станет меньше. Недаром же те, кто расстался с гландами, уязвимее к инфекциям, их чаще подстерегают болезни органов дыхания. Есть сообщения о том, что миндалины защищают от рака верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта и лёгких. Из гланд удалось выделить белковые соединения, способные убивать каждую пятую раковую клетку.

Миндалины. Больше всех досталось миндалинам, которые очень долго считались рудиментами. Американские хирурги удаляли

Слайд 50

Сотрудники Нью-Йоркской онкологической службы вскоре обнаружили, что люди с удалёнными миндалинами почти в

3 раза больше подвержены некоторым злокачественным заболеваниям. Такая же склонность к онкологическим болезням наблюдается и у людей с удалённым аппендиксом. Так, после обследования нескольких сотен больных различными формами рака выяснилось, что у 84 процентов из них аппендикс был удалён. В контрольной группе он отсутствовал только у 25 процентов.
А тем временем «ненужные» миндалины были вырезаны у десятков миллионов людей. Только в США в 30-х годах прошлого века их удалили более чем у половины детей! Американские специалисты признают: из каждого миллиона жителей США, у которых миндалины были удалены, 999 тысячам это было ни к чему.

Сотрудники Нью-Йоркской онкологической службы вскоре обнаружили, что люди с удалёнными миндалинами почти в

Слайд 51

Атавизмы – «возврат к предкам» органы или структуры, в норме не встречающихся

у современных форм.

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Атавизмы – «возврат к предкам» органы или структуры, в норме не встречающихся у

Слайд 52

Атавизмы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Волосатость
Многососковость
Хвост
Клыки

Атавизмы 7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Волосатость Многососковость Хвост Клыки

Слайд 53

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Полосатость у лошадей

Атавизмы

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Полосатость у лошадей Атавизмы

Слайд 54

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции

Атавизмы

Многососковость у коров

7. Сравнительно-морфологические доказательства эволюции Атавизмы Многососковость у коров

Слайд 55

Слайд 56

Палеонтология – наука о ископаемых
остатках вымерших организмов

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтология – наука о ископаемых остатках вымерших организмов 8. Палеонтологические доказательства эволюции

Слайд 57

Современные представители отрядов и семейств птиц и млекопитающих появились только в кайнозое (начался

около 66 млн.л.н.)

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Современные представители отрядов и семейств птиц и млекопитающих появились только в кайнозое (начался

Слайд 58

Чем древнее слои Земли, в которых найдены остатки животных, тем примитивнее древние животные,

обнаруженные в этих слоях.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Мамонты
Первые Млекопитающие
Зверозубые ящеры

Чем древнее слои Земли, в которых найдены остатки животных, тем примитивнее древние животные,

Слайд 59

Палеонтологические ряды – ряды ископаемых форм, связанные друг с другом в процессе

эволюции и отражающие ход филогенеза
Ископаемые переходные формы – формы организмов, сочетающие признаки более древних и молодых групп;
.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Палеонтологические ряды – ряды ископаемых форм, связанные друг с другом в процессе эволюции

Слайд 60

Эволюционное древо семейства лошадиных: 1 – Эогиппус; 2 – Миогиппус; 3 – Меригиппус;
4 – Плиогиппус; 5 – Эквус (современная лошадь)


8. Палеонтологические доказательства

эволюции

Палеонтологический ряд

Эволюционное древо семейства лошадиных: 1 – Эогиппус; 2 – Миогиппус; 3 – Меригиппус;

Слайд 61

Ихтиостега . Между рыбами и наземными позвоночными.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Ихтиостега . Между рыбами и наземными позвоночными. 8. Палеонтологические доказательства эволюции Ископаемые переходные формы

Слайд 62

Название Стегоцефалы является устаревшим и в научной литературе более не применяется.
Бо́льшую часть стегоцефалов —

вымерших примитивных тетрапод, включают в надотряд лабиринтодонтов

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Стегоцефал. Одни из первых Земноводных

Ископаемые переходные формы

Название Стегоцефалы является устаревшим и в научной литературе более не применяется. Бо́льшую часть

Слайд 63

стегацефал

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Стегоцефал. Одни из первых Земноводных

стегацефал 8. Палеонтологические доказательства эволюции Стегоцефал. Одни из первых Земноводных

Слайд 64

Бо́льшую часть стегоцефалов — вымерших примитивных тетрапод, включают в надотряд лабиринтодонтов что буквально

означает «лабиринтозубые».
Дело в том, что на поперечном срезе зубы этих животных образованы извитыми дентиновыми складками, из-за этого зуб был покрыт продольными бороздами. Такая же структура зубов характерна для кистепёрых рыб — рипидистий. Высказывались предположения, что такая структура зубов изначально связана с наличием ядовитых желез в полости рта (в частности, нёбной железы). Но, возможно, лабиринтовая структура просто укрепляла зуб.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Бо́льшую часть стегоцефалов — вымерших примитивных тетрапод, включают в надотряд лабиринтодонтов что буквально

Слайд 65

Зуб лабиринтодонта (мастодонзавра) на поперечном срезе

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Зуб лабиринтодонта (мастодонзавра) на поперечном срезе 8. Палеонтологические доказательства эволюции

Слайд 66

Сеймурия
является очень прогрессивной амфибией, но еще не расставшаяся с водой - личинки

ее так и оставались “головастиками”. Он обладает уже всем набором рептилийных признаков: водонепроницаемой чешуйчатой кожей, яйцом (вместо икринки), уже рептилийное строение челюсти и грудной клетки, пригодной для реберного дыхания  Сеймурии имели короткие сильные ноги, строение поясов конечностей и позвоночника сеймурий близко к котилозаврам.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Сеймурия является очень прогрессивной амфибией, но еще не расставшаяся с водой - личинки

Слайд 67

Котилозавры – примитивные пресмыкающиеся Признаки земноводных: Череп без височных впадин с хорошо развитым теменным отверстием;
Нёбные зубы; Двояковогнутые

позвонки;
Короткий шейный отдел; Короткие и массивные кости конечностей и их поясов. С другой стороны, котилозавры характеризуются утратой боковой линии, которая присуща рыбам и многим земноводным.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Котилозавры – примитивные пресмыкающиеся Признаки земноводных: Череп без височных впадин с хорошо развитым

Слайд 68


Признаки пресмыкающихся:
Длинный хвост с несросшимися позвонками
Брюшные ребра
Развитые зубы
Кости не полые
Нет киля

Признаки птиц:
Форма

тела
тело покрыто перьями
передние конечности превращены в крылья
цевка

Археоптерикс – переходная форма от рептилий к птицам.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Признаки пресмыкающихся: Длинный хвост с несросшимися позвонками Брюшные ребра Развитые зубы Кости не

Слайд 69

Звероподобные рептилии

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Звероподобные рептилии 8. Палеонтологические доказательства эволюции Ископаемые переходные формы

Слайд 70

Терапсиды или звероподобные рептилии - предки млекопитающих.

8. Палеонтологические доказательства эволюции

Ископаемые переходные формы

Терапсиды или звероподобные рептилии - предки млекопитающих. 8. Палеонтологические доказательства эволюции Ископаемые переходные формы

Слайд 71

Слайд 72

А. Уоллес выделил шесть зоогеографических областей по распространению животных и растений на нашей

планете.

9. Биогеографические доказательства эволюции

Биогеографические зоны Земли

Палеоарктическая
Неоарктическая
Эфиопская
4) Индомалайская
5) Неотропическая
6) Австралийская

А. Уоллес выделил шесть зоогеографических областей по распространению животных и растений на нашей

Слайд 73

Почему флора и фауна Неотропической области (Южная Америка) и Эфиопской области (Африка) имеют

много общего?

9. Биогеографические доказательства эволюции

Почему флора и фауна Неотропической области (Южная Америка) и Эфиопской области (Африка) имеют

Слайд 74

Почему только в Австралии существуют сумчатые животные?

9. Биогеографические доказательства эволюции

Почему только в Австралии существуют сумчатые животные? 9. Биогеографические доказательства эволюции

Слайд 75

коала

опоссум

кускус пятнистый

ехидна

утконос

сумчатый дьявол

сумчатый волк

кенгуру

коала опоссум кускус пятнистый ехидна утконос сумчатый дьявол сумчатый волк кенгуру

Слайд 76

Современные континенты возникли из единого массива суши - Пангеи, существовавшей в палеозое, в

результате дрейфа континентов.
А. Пангея; конец палеозоя, 230 млн. лет назад.
Б. Лавразия и Гондвана; мезозой, 180 млн. лет назад.
В. Нынешние континенты сформировались в конце мезозоя, 110 млн. лет назад

9. Биогеографические доказательства эволюции

Современные континенты возникли из единого массива суши - Пангеи, существовавшей в палеозое, в

Слайд 77

Игуана

Следы геологического единства Южной Америки, Африки, острова Мадагаскар сохраняются в современной фауне.

Например, ящерицы-игуаны Мадагаскара и Южной Америки.

Игуана Следы геологического единства Южной Америки, Африки, острова Мадагаскар сохраняются в современной фауне.

Слайд 78

Пангея 230 млн. лет назад

9. Биогеографические доказательства эволюции

Пангея 230 млн. лет назад 9. Биогеографические доказательства эволюции

Слайд 79

9. Биогеографические доказательства эволюции

Лавразия и Гондвана 180 млн. лет назад

9. Биогеографические доказательства эволюции Лавразия и Гондвана 180 млн. лет назад

Слайд 80



http://samlib.ru/img/p/pogorelow_r_j/robert28/pangea_animation_031.gif

9. Биогеографические доказательства эволюции

http://samlib.ru/img/p/pogorelow_r_j/robert28/pangea_animation_031.gif 9. Биогеографические доказательства эволюции

Слайд 81

видео «движение материков в будущем»

http://video.yandex.ru/users/4611686022536622133/view/117417187/

видео «движение материков в будущем» http://video.yandex.ru/users/4611686022536622133/view/117417187/

Слайд 82

Реликты

Реликтовые формы – это ныне живущие виды с комплексом признаков, характерных для

давно вымерших групп прошлых эпох. Реликтовые формы свидетельствуют о флоре и фауне далекого прошлого Земли.

Реликты Реликтовые формы – это ныне живущие виды с комплексом признаков, характерных для

Слайд 83

Гаттерия

Гаттерия – рептилия, обитающая в Новой Зеландии. Этот вид является единственным ныне

живущим представителем подкласса Первоящеров в классе Рептилий.

Гаттерия Гаттерия – рептилия, обитающая в Новой Зеландии. Этот вид является единственным ныне

Слайд 84

Латимерия

Латимерия (целокант) – кистеперая рыба, обитающая в глубоководных участках у берегов Восточной

Африки. Единственный представитель отряда Кистеперых рыб, наиболее близкий к наземным позвоночным.

Латимерия Латимерия (целокант) – кистеперая рыба, обитающая в глубоководных участках у берегов Восточной

Слайд 85

Гинкго двулопастный

Гинкго двулопастный – реликтовое растение. В настоящее время распространено в Китае

и Японии только как декоративное растение. Облик гинкго позволяет представить древесные формы, вымершие в юрском периоде.

Гинкго двулопастный Гинкго двулопастный – реликтовое растение. В настоящее время распространено в Китае

Слайд 86

Исходя из географического расположения, острова в океанах и морях подразделяются
на континентальные (материковые),
переходной зоны и 
океанические.

9.

Биогеографические доказательства эволюции

Острова

Исходя из географического расположения, острова в океанах и морях подразделяются на континентальные (материковые),

Слайд 87

Почему на Британских островах флора и фауна близка к материковой.
На острове Мадагаскар

нет типичных для Африки крупных копытных (быков, антилоп, носорогов, зебр), крупных хищников (львов, леопардов, гиен), высших обезьян (павианов, мартышек)?
Однако там много низших обезьян – лемуров, которые нигде больше не встречаются (эндемики)

Материковые острова

9. Биогеографические доказательства эволюции

Почему на Британских островах флора и фауна близка к материковой. На острове Мадагаскар

Слайд 88

Следы геологического единства Южной Америки, Африки, острова Мадагаскар сохраняются в современной фауне. Например,

ящерицы-игуаны Мадагаскара и Южной Америки.

Игуана

Кошачий лемур

Лемуры — семейство эндемичных приматов Мадагаскара, насчитывающее порядка 75 видов, включая 17 вымерших.

9. Биогеографические доказательства эволюции

Следы геологического единства Южной Америки, Африки, острова Мадагаскар сохраняются в современной фауне. Например,

Слайд 89

Почему океанические острова очень бедны по сравнению с материковыми островами?

9. Биогеографические доказательства эволюции

Почему океанические острова очень бедны по сравнению с материковыми островами? 9. Биогеографические доказательства эволюции

Слайд 90

Виды животных и растений, попавшие на океанические острова, получают широкие возможности для размножения.
Например,

на Галапагосских островах из 108 видов птиц 82 вида эндемичны и 8 видов рептилий(нигде больше не встречающихся)
На Гавайских островах 300 эндемичных видов улиток.

Гавайская улитка

9. Биогеографические доказательства эволюции

Виды животных и растений, попавшие на океанические острова, получают широкие возможности для размножения.

Слайд 91

Дарвиновы вьюрки
Галапагосские вьюрки, впервые описанные Дарвином
Чарльз Дарвин описал 13 видов вьюрков, обитающих на Галапагосских островах. Все

галапагосские вьюрки происходят от общего предка, случайно попавшего сюда из Южной Америки. В результате приспособления к разным источникам пищи, вьюрки стали сильно отличаться друг от друга строением клюва.

9. Биогеографические доказательства эволюции

Дарвиновы вьюрки Галапагосские вьюрки, впервые описанные Дарвином Чарльз Дарвин описал 13 видов вьюрков,

Слайд 92

Коэволюция.
Многочисленными исследованиями доказано, что эволюция паразитов и хозяев происходит сопряженно. В некоторых

группах паразиты оказываются специфическими для видов, родов или семейств. Поэтому по присутствию определенных паразитов можно с большой точностью судить о филогенетических связях видов-хозяев.

Бы́чий (невооружённый) це́пень (солитёр)  — вид паразитических ленточных червей семейства Тенииды.

10. Паразитологические доказательства эволюции

Коэволюция. Многочисленными исследованиями доказано, что эволюция паразитов и хозяев происходит сопряженно. В некоторых

Слайд 93

Д/З п.32, стр. 165, в. 1-5.

Д/З п.32, стр. 165, в. 1-5.

Слайд 94

Вывод:
Чтобы доказать, подлинность эволюции живого мира на Земле, необходимо использовать данные разных

наук.
Это данные генетики, палеонтологии, молекулярной биологии, селекции, эмбриологии, биогеографии, экологии, цитологии, сравнительной анатомии и других наук.

Вывод: Чтобы доказать, подлинность эволюции живого мира на Земле, необходимо использовать данные разных

Слайд 95

Что обозначают термины?

Онтогенез
Филогенез
Дивергенция
Конвергенция
Гомологичные органы
Аналогичные органы
Рудименты
Атавизмы
Эндемики
Реликты

Что обозначают термины? Онтогенез Филогенез Дивергенция Конвергенция Гомологичные органы Аналогичные органы Рудименты Атавизмы Эндемики Реликты

Слайд 96

Тест по теме: «Доказательства эволюции органического мира»

1. Макроэволюция:
а) совокупность эволюционных процессов, происходящих внутри

вида
б) происходит быстро и внезапно
в) надвидовая эволюция
г) доступна для наблюдения
2. Органы, утратившие в ходе эволюции свое биологическое значение:
а) аналогичные
б) гомологичные
в) атавизмы
г) рудименты

Тест по теме: «Доказательства эволюции органического мира» 1. Макроэволюция: а) совокупность эволюционных процессов,

Слайд 97

3. Какой из факторов доказывает единство органического мира?
а) наличие ископаемых форм животных

и растений
б) универсальность генетического кода
в) сходство между человеком и человекообразными обезьянами
г) способность к полету насекомых и птиц
4. Решающим эмбриологическим доказательством эволюции является:
а) сходство деления клеток у всех организмов
б) сходство в строении скелетов млекопитающих разных отрядов
в) сходство ранних стадий развития зародышей разных классов
г) общность строения кровеносной системы млекопитающих

3. Какой из факторов доказывает единство органического мира? а) наличие ископаемых форм животных

Слайд 98

5. Чем объяснить значительные различия между фаунами Африка и Мадагаскара?
а) различиями в

климате
б) размерами территории
в) давней обособленностью территорий
г) форма естественного отбора
6. Признаки, каких классов сочетает в себе утконос?
а) рептилий и млекопитающих
б) птиц и рептилий
в) птиц и млекопитающих
г) амфибий и рептилий

5. Чем объяснить значительные различия между фаунами Африка и Мадагаскара? а) различиями в

Слайд 99

7. Какой из фактов доказывает происхождение насекомых от кольчатых червей?
а) способность к

откладыванию яиц
б) общность строения кровеносной систем
в) наличие червеобразной личинки у бабочек
г) строение конечностей
8. Какие из перечисленных органов являются гомологичными?
а) жабры рака и легкие кошки
б) хобот слона и рука человека
в) лапа крота и лапа обезьяны
г) глаз кальмара и глаз млекопитающего

7. Какой из фактов доказывает происхождение насекомых от кольчатых червей? а) способность к

Слайд 100

9. Различие в фауне Северной и Южной Америки объясняется:
а) разной степенью влияния

естественного отбора
б) их разобщенностью в течении миллионов лет
в) различным влиянием полюсов
г) различным климатом
10. Биогенетический закон гласит:
а) органический мир развивается
б) движущей силой эволюции является естественный отбор
в) онтогенез кратко повторяет филогенез
г) материальными носителями наследственной информации являются гены, локализованные в хромосомах

9. Различие в фауне Северной и Южной Америки объясняется: а) разной степенью влияния

Слайд 101

11. Аналогичные органы:
а) передняя конечность летучей мыши и кита
б) передняя конечность лягушки

и крыло птицы
в) крыло бабочки и крыло птицы
г) усики гороха и колючки кактуса
12. Биогенетический закон был сформулирован
а) Шлейденом и Шванном
б) Морганом
в) Геккелем и Мюллером
г) Опариным и Холдейном

11. Аналогичные органы: а) передняя конечность летучей мыши и кита б) передняя конечность

Слайд 102

13. Дивергенцией называется
а) расхождение признаков в процессе эволюции
б) схождение признаков в процессе

эволюции
в) объединение нескольких популяций в одну
г) образование изолированной группы внутри популяции
14. Микроэволюция приводит к образованию новых
а) семейств
б) подвидов и видов
в) родов
г) классов
15. Укажите факт, который доказывает существование эволюции органического мира и, в частности, изменчивость органического мира во времени
а) ископаемые формы
б) островные формы
в) реликты - существующие ныне виды с признаками давно вымерших групп организмов
г) гомология органов
ископаемые формы

13. Дивергенцией называется а) расхождение признаков в процессе эволюции б) схождение признаков в

Слайд 103

15. Укажите факт, который доказывает существование эволюции органического мира и, в частности,

изменчивость органического мира во времени
а) ископаемые формы
б) островные формы
в) реликты - существующие ныне виды с признаками давно вымерших групп организмов
г) гомология органов

15. Укажите факт, который доказывает существование эволюции органического мира и, в частности, изменчивость

Слайд 104

Проверь себя:

1.Каковы причины многообразия животного мира?
2.Расскажите об основных стадиях эмбрионального развития позвоночных.
3.Что такое

палеонтология?
4.Какие доказательства эволюции животных получены при изучении ископаемых остатков?
5.Что такое эволюция?
6.Какую роль играет естественный и искусственный отборы в эволюции животных?
7.Что означает понятие «Борьба за существование»? Приведите примеры.
8.Какова роль наследственности в эволюционных процессах?
9.Изменчивость – это свойство присущее всем организмам?

Проверь себя: 1.Каковы причины многообразия животного мира? 2.Расскажите об основных стадиях эмбрионального развития

Имя файла: Доказательства-эволюции.pptx
Количество просмотров: 24
Количество скачиваний: 0