Общие закономерности биологии. Подготовка к ЕГЭ презентация

Содержание

Слайд 2

*
Систематика

Слайд 4

*

Карл Линней

1707 - 1778
Шведский врач , натуралист
Заложил основы современной  биноминальной номенклатуры (род,

вид)

Слайд 5

*

Систематика

Империя
Надцарство
Царство
(Подцарство)
Тип (Отдел)
Класс
Отряд (Порядок)
Семейство
Род
Вид

Слайд 6

*

Империя

Доклеточные
(Неклеточные)

Клеточные

Эукариоты

Царства

Дробянки
(Бактерии )

Растения
Грибы
Животные

Прокариоты

Надцарства


Царство

Вирусы (ДНК)
Вирусы (РНК)
Бактериофаги

Вирусы

Слайд 7

*
Эволюция

Слайд 8

*

Чарльз Ро́берт Да́рвин 

2 февраля2 февраля 18092 февраля 1809 — 19 апреля2 февраля 1809 — 19 апреля 18822 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский2

февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, первое развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, первое развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, первое развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов» (полное название: «Происхождение видов методом естественного отбора, или выживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»), основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор2 февраля 1809 — 19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, первое развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в книге «Происхождение видов» (полное название: «Происхождение видов методом естественного отбора, или выживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»), основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор и неопределённую изменчивость.
Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюцииИдеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологииИдеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии, как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя (дарвинизм)

Слайд 9

*
Корабль «Бигль» и его
маршрут

Слайд 10

*

Вид -

(лат. species)   таксономическая)   таксономическая, систематическая)   таксономическая, систематическая единица, группа особей с общими морфофизиологическими,

 биохимическими)   таксономическая, систематическая единица, группа особей с общими морфофизиологическими,  биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды
Вид — реально существующая генетическиВид — реально существующая генетически неделимая единица живого мира, основная структурная единица в системе организмов

Слайд 11

*

Критерии вида

Морфологический критерий позволяет различать разные виды по внешним и внутренним признакам
Физико-биохимический

критерий фиксирует неодинаковость химических свойств разных видов
Географический критерий свидетельствует, что каждый вид обладает своим ареалом
Экологический позволяет различать виды по комплексу абиотических и биологических условий, в которых они сформировались, приспособились к жизни
Репродуктивный критерий обуславливает репродуктивную изоляцию вида от других, даже близкородственных

Слайд 12

*
Питание

Слайд 13

*

Питание

поступление в организм растений, животных и человека и усвоение ими веществ, необходимых

для восполнения энергетических затрат, построения и возобновления тканей.
Посредством питания, как составной части обмена веществ, осуществляется связь организма со средой.
Недостаточное и избыточное питание приводит к нарушениям обмена веществ.

Слайд 15

*

Автотрофы

(др.-греч. αὐτός — сам и τροφή — пища) — живые организмы, синтезирующие органические соединения из неорганических

Слайд 16

*

Автотрофы - продуценты

Автотрофы составляют первый ярус в пищевой пирамиде (первые звенья пищевых цепей).
Являются первичными продуцентамиЯвляются

первичными продуцентами  органического вещества в биосфереЯвляются первичными продуцентами  органического вещества в биосфере, обеспечивая пищей гетеротрофов.
Следует отметить, что иногда резкой границы между автотрофами и гетеротрофами провести не удается.

Слайд 17

*

Фототрофы - продуценты

- организмы, для которых источником энергии служит солнечный свет (фотоны,

благодаря которым появляются доноры, или источники электронов)
Такой тип питания носит название фотосинтеза
Растения, некоторые протисты, простейшие

Слайд 18

*

Хемотрофы - продуценты

организмы в качестве внешнего источника энергии используют энергию химических связей пищи

или восстановленных неорганических соединений — таких, как сероводородорганизмы в качестве внешнего источника энергии используют энергию химических связей пищи или восстановленных неорганических соединений — таких, как сероводород, метанорганизмы в качестве внешнего источника энергии используют энергию химических связей пищи или восстановленных неорганических соединений — таких, как сероводород, метан, сераорганизмы в качестве внешнего источника энергии используют энергию химических связей пищи или восстановленных неорганических соединений — таких, как сероводород, метан, сера, двухвалентное железо и др.
Среди прокариот встречаются и другие комбинации. Так, существуют хемоавтотрофные бактерии, а некоторые фототрофные бактерии являются гетеротрофами.

Слайд 19

*

Гетеротрофы – консументы, редуценты

- организмы, которые не способны синтезировать органические вещества из неорганических
Им

требуются органические вещества, произведённые другими организмами.
В процессе пищеварения пищеварительные ферменты расщепляют полимерыВ процессе пищеварения пищеварительные ферменты расщепляют полимеры органических веществ на мономеры.
В сообществах гетеротрофы — это консументыВ сообществах гетеротрофы — это консументы различных порядков и редуценты

Слайд 20

*

Типы гетеротрофов

Осмотрофы — гетеротрофные организмы, поглощающие органические вещества из растворов через клеточные оболочки

(грибы, большинство бактерий
Фаготрофы (голозои) — гетеротрофные организмы, заглатывающие твердые куски пищи (животные)

Слайд 21

*

Миксотрофы

- (от др.-греч.- (от др.-греч. μῖξις — смешение и τροφή — пища, питание) — это микроорганизмы, которые способны использовать

различные источники углерода- (от др.-греч. μῖξις — смешение и τροφή — пища, питание) — это микроорганизмы, которые способны использовать различные источники углерода и энергии. Миксотрофы могут быть одновременно фототрофами- (от др.-греч. μῖξις — смешение и τροφή — пища, питание) — это микроорганизмы, которые способны использовать различные источники углерода и энергии. Миксотрофы могут быть одновременно фототрофами и  хемотрофами- (от др.-греч. μῖξις — смешение и τροφή — пища, питание) — это микроорганизмы, которые способны использовать различные источники углерода и энергии. Миксотрофы могут быть одновременно фототрофами и  хемотрофами.  Миксотрофами являются представители как прокариот- (от др.-греч. μῖξις — смешение и τροφή — пища, питание) — это микроорганизмы, которые способны использовать различные источники углерода и энергии. Миксотрофы могут быть одновременно фототрофами и  хемотрофами.  Миксотрофами являются представители как прокариот и эукариот

Слайд 23

*

Симбиоз разных видов

Муравьи Irisomyrmex и растение Myrmecodia извлекают пользу от симбиозных

отношений. Муравьи питаются сахарным нектаром этого растения, который вырабатывается в нектарниках (1), что развиваются у основания цветка (2) после тото, как опадут лепестки и чашелистики. Растение потребляет жизненно важные минералы из дефекации муравьев и их отходов (3). которые всасываются через бородавчатую внутреннюю поверхность полостей (4). Это растение является эпифитом, растущим на деревьях в отдаленных тропических лесах, где почвы часто бедны питательными веществами. Минеральные питательные вещества, обеспечиваемые муравьями, дополняют скудный рацион растений. По мере роста растения его стебель увеличивается и увеличиваются полости, в которые проникают муравьи (5). Эти полости не связаны между собой, а имеют отдельные выходы наружу (6), потому целая колония муравьев вскоре может разместиться в таком растении

Слайд 24

*

Типы питания
+

Автотрофный

Гетеротрофный

Миксотрофный

Симбиотрофный

Ф О Т О Т Р О Ф Н Ы Й

Х
Е
М
О
Т
Р
О
Ф
Н
Ы
Й

Ф
А
Г
О
Т
Р
О
Ф
Н
Ы
Й

О
С
М
О
Т
Р
О
Ф
Н
Ы
Й

Слайд 25

*

Симбиоз

(от греч.(от греч. συμ- — «совместно» и βίος — «жизнь») — это тесное и продолжительное сосуществование представителей разных биологических(от греч. συμ- —

«совместно» и βίος — «жизнь») — это тесное и продолжительное сосуществование представителей разных биологических видов

Слайд 26

*

Симбиоз

Мутуализм
+ - +

Паразитизм
+ - -

Комменсализм
+ - 0

Аменсализм
- - 0

Эндосимбиоз

0

Слайд 27

*
Дыхание

Слайд 28

*

Дыхание

основная форма диссимиляции у человека, животных, растений и многих микроорганизмов.
При дыхании богатые химической

энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода При дыхании богатые химической энергией вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных энергией конечных продуктов (диоксида углерода и воды), используя для этого молекулярный кислород

Слайд 29

*

Клеточное дыхание

включает биохимические процессы транспортировки белков через клеточные мембраны;
а также собственно окисление в митохондриях, приводящее

к преобразованию химической энергии пищи

Слайд 30

*

Внешнее дыхание

газообмен между организмом
и окружающей средой, включающий поглощение кислорода и выделение углекислого газа,

а также транспорт этих газов внутри организма
две стадии:
вентиляция альвеол,
диффузия газов из альвеол в кровь и обратно

Слайд 31

*

Аэробы

(от греч.(от греч. αηρ — воздух и βιοζ — жизнь) — организмы, которые для процессов синтеза

энергии нуждаются, в отличие от анаэробов(от греч. αηρ — воздух и βιοζ — жизнь) — организмы, которые для процессов синтеза энергии нуждаются, в отличие от анаэробов, в свободном молекулярном кислороде
К аэробам относятся: подавляющее большинство животныхК аэробам относятся: подавляющее большинство животных, все растения, а также значительная часть микроорганизмов

Слайд 32

*

Анаэробы

организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислородаорганизмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путем субстратного фосфорилированияорганизмы,

получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путем субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ в присутствии конечного акцептора протонов организмами, осуществляющими окислительное фосфорилирование.

Слайд 33

*
Размножение

Слайд 34

*

Размножение

— присущее всем живым организмам— присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность— присущее

всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность— присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни
для организмов, обладающих клеточным  строением, в основе всех форм размножения лежит деление клетки 

Слайд 35

*

Типы размножения

Бесполое –
форма размножения,
не связанная с обменом
 генетической информацией
 между особями — 
половым процессом


1 особь = 2 особи
Митоз
Соматические клетки
Особи генетически
идентичны родителю
Наследственность
Очень быстро

Половое –
сопряжено с
 половым процессом
 (слиянием гамет –
яйцеклетки и
сперматозоида = зигота)
2 особи = ?
Мейоз
Половые клетки
Дочерний организм
содержит генетическую
информацию
обоих родителей
Изменчивость

Слайд 36

*

Бесполое размножение

Деление
Одноклеточные
организмы

Вегетативное
размножение
Часть организма,
группа клеток

Споры
Грибы, водоросли,
мхи, папоротники

Почкование
Грибы,


кишечнополостные

Деление тела
Черви, иглокожие

Слайд 37

*

Половое размножение

Гермафродитизм

Партеногенез

Слайд 38

*

Гермафродитизм

Животное, имеющее и мужские, и женские гонады, называется гермафродитом
Широко распространён среди низших животных 

Слайд 39

*

Партеногенез

— это особый вид полового размножения, при котором новый организм развивается из неоплодотворенной

яйцеклетки, таким образом обмена генетической информацией не происходит, как и при бесполом
размножении
Членистоногие

Слайд 40

*

Чередование поколений

У растений – гаметофит - спорофит
ГаметофитГаметофит развивается из споры, имеет одинарный набор хромосом

и имеет органы полового размножения
Гаметы образуются простым митотическим делением
При слиянии гамет образуется зигота, из которой развивается спорофит
Спорофит имеет двойной набор хромосом и несет органы бесполого размножения — спорангии

Слайд 41

*

Митоз

(кариокинез или непрямое деление) — деление ядра(кариокинез или непрямое деление) — деление ядра соматических клеток(кариокинез или непрямое деление) — деление ядра соматических клеток эукариотов(кариокинез или непрямое деление) — деление ядра соматических клеток эукариотов с

сохранением числа хромосом

Слайд 43

*

Амитоз

- (или прямое деление клетки), происходит в соматических клетках эукариот реже, чем митоз.

Впервые он описан немецким биологом Р. Ремаком в 1841г., термин предложен гистологом. В. Флеммингом позднее – в 1882г. В большинстве случаев амитоз наблюдается в клетках со сниженной митотической активностью: это стареющие или патологически измененные клетки, часто обреченные на гибель (клетки зародышевых оболочек млекопитающих, опухолевые клетки и др.). При амитозе морфологически сохраняется интерфазное состояние ядра, хорошо видны ядрышко и ядерная оболочка. Репликация ДНК отсутствует. Спирализация хроматина не происходит, хромосомы не выявляются. Клетка сохраняет свойственную ей функциональную активность, которая почти полностью исчезает при митозе. При амитозе делится только ядро, причем без образования веретена деления, поэтому наследственный материал распределяется случайным образом. Отсутствие цитокинеза приводит к образованию двуядерных клеток, которые в дальнейшем не способны вступать в нормальный митотический цикл. При повторных амитозах могут образовываться многоядерные клетки.

Слайд 44

*

Проверь себя

Слайд 45

*

Мейоз

Мейоз— деление ядра эукариотическойМейоз— деление ядра эукариотической клетки с уменьшением числа хромосом в два раза
Мейоз состоит из

2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними

Слайд 47

*

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — это процесс точного и тесного сближения гомологичных хромосом.
Кроссинго́вер (другое название

в биологии перекрёст) — явление обмена участками гомологичных) — явление обмена участками гомологичных хромосом) — явление обмена участками гомологичных хромосом во время конъюгации) — явление обмена участками гомологичных хромосом во время конъюгации при мейозе

Слайд 48

*

Гаметогенез

Слайд 49

*

Мейоз

Слайд 50

*

Какой это процесс?

Слайд 51

*
Органические
вещества

Слайд 52

*

Биологические молекулы

Органические вещества, входящие в состав всех живых существ, представлены в основном аминокислотамиОрганические

вещества, входящие в состав всех живых существ, представлены в основном аминокислотами,  углеводамиОрганические вещества, входящие в состав всех живых существ, представлены в основном аминокислотами,  углеводами,  липидами  и нуклеиновыми кислотами
Метаболические реакции сосредоточены на создании этих молекул при строительстве клеток и тканей или разрушении их с целью использования в качестве источника энергии
Многие важные биохимические реакции объединяются вместе для синтеза ДНКМногие важные биохимические реакции объединяются вместе для синтеза ДНК и белков

Слайд 53

*

Биологические молекулы

Имя файла: Общие-закономерности-биологии.-Подготовка-к-ЕГЭ.pptx
Количество просмотров: 10
Количество скачиваний: 0