Разделы презентаций


Антропология как наука. Происхождение жизни. Эволюционное учение. Эволюция

Содержание

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека и его рас.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Антропология как наука. Происхождение жизни. Эволюционное учение. Эволюция живых систем.

Микро- и макроэволюция. Человек как объект живой природы. Клеточный уровень

организации. Строение клетки.

Лекция 1

Антропология как наука.   Происхождение жизни. Эволюционное учение.  Эволюция живых систем.  Микро- и макроэволюция.

Слайд 2Антропология – наука о происхождении и эволюции человека и его

рас.


Антропология – наука о происхождении и эволюции человека и его рас.

Слайд 3
«Жизнь есть способ существования белковых тел…»

Человек – объект живой

природы

«Жизнь есть способ существования белковых тел…» Человек – объект живой природы

Слайд 4«Живые организмы представляют собой открытые, саморегулирующиеся, самовоспроизводящиеся системы, построенные из

биополимеров — белков и нуклеиновых кислот».

«Живые организмы представляют собой открытые, саморегулирующиеся, самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров — белков и нуклеиновых кислот».

Слайд 5Основные свойства живого
Химический состав
Дискретность и целостность
Структурная организация и

саморегуляция
Обмен веществ и энергии
Способность противостоять росту энтропии.
Самовоспроизведение и самообновление

(репродукция)
Наследственность
Изменчивость
Рост и развитие
Раздражимость и движение
Хиральность
Асимметрия

Основные свойства живогоХимический состав Дискретность и целостность Структурная организация и саморегуляция Обмен веществ и энергииСпособность противостоять росту

Слайд 6Уровни организационной сложности живых систем
Молекулярно-генетический уровень
Клеточный уровень
Тканевый уровень
Органный уровень
Организменный уровень
Популяционно-видовой

уровень
Биогеоценотический уровень
Биосферный уровень

Уровни организационной сложности живых системМолекулярно-генетический уровеньКлеточный уровеньТканевый уровеньОрганный уровеньОрганизменный уровеньПопуляционно-видовой уровеньБиогеоценотический уровеньБиосферный уровень

Слайд 7Иерархическая организация природных биологических систем
Иерархическая организация живого
Иерархическая организация природных экологических

систем

Иерархичность природных структур – это отражение системности природы: структуры одного

уровня входят как подсистемы в структуру более высокого уровня, обладающую интегративными свойствами
Иерархическая организация природных биологических систем Иерархическая организация живогоИерархическая организация природных экологических системИерархичность природных структур – это отражение

Слайд 8Биологические системы
→биополимеры
→ органеллы
→ клетки
→ ткани
→ органы


→ организмы
→ популяции
→ виды
Экологические
системы
→ особь
→ популяция


→ биоценоз
→ биогеоценоз
→ экосистемы более высокого ранга (саванна, тайга, океан)
→ биосфера
Биологические системы→биополимеры → органеллы → клетки → ткани → органы → организмы → популяции → видыЭкологические системы→

Слайд 9Цитология (греч. "cytos"-клетка, "logos"-наука) – наука о клетке, изучающая строение

и функции клеток, их размножение, развитие и взаимодействие в многоклеточном

организме.

Термина "клетка" (1665 г.) впервые применил английский физик Роберт Гук.

Антонии Ван Левенгук усовершенствовал микроскоп, что позволило ему увидеть живые одноклеточные в капле воды.

Цитология (греч.

Слайд 10Немецкий ботаник Маттиас Шлейден
Немецкий зоолог Теодор Шванн
в 1839г.


сформулировали клеточную теорию
Клетка – элементарная структурно-функциональная единица живого, вне клетки

нет жизни.
Клетка — единая система, включающая множество закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой опреде­ленное целостное образование, состоящее из сопряженных функцио­нальных единиц — органелл или органоидов.
Все клетки гомологичны (сходны) по своему строению, химическому составу и основным свойствам.
Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала (ДНК): клетка от клетки.
Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества клеток, объединенных и интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных (молекулярная регуляция).
Клетки многоклеточных организмов тотипотентны, т.е. обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — к дифференцировке.

Основные положения клеточной теории

Теодор Шванн
(1810-1882)

Маттиас Шлейден (1804-1881)

Немецкий ботаник Маттиас Шлейден Немецкий зоолог Теодор Шванн в 1839г. сформулировали клеточную теориюКлетка – элементарная структурно-функциональная единица

Слайд 11Химический состав живого Веществ, характерные только для живого:
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК,

АТФ)
белки
липиды


Химический состав живого Веществ, характерные только для живого:нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК, АТФ)белки липиды

Слайд 12Элементы органогены
Кислород (О),
Азот (N),
Водород (H),
Фосфор (P),
Сера (S)


Углерод (С) - главный элемент живого,

Элементы органогеныКислород (О), Азот (N), Водород (H),Фосфор (P), Сера (S) Углерод (С) - главный элемент живого,

Слайд 13Escherichia coli
БАКТЕРИОФАГ
Бактерии

Растения
Грибы
протисты

Escherichia coliБАКТЕРИОФАГБактерии РастенияГрибы протисты

Слайд 141. Капсула - наружный защитный слой
2. Клеточная стенка - жесткая

структура, которая помогает поддерживать бактерия форму. Содержит пептидогликан (муреин по

старому)
3. Плазматической мембраны - отделяет клетки от окружающей среды
4. Нуклеоид - регион, где расположена кольцевая ДНК
5. Цитоплазма
- Мезосома - производное плазматической мембраны
Рибосомы (мелкие) - место для синтеза белка
6. Жгутик

Строение
прокариот

1. Капсула - наружный защитный слой2. Клеточная стенка - жесткая структура, которая помогает поддерживать бактерия форму. Содержит

Слайд 15Теории происхождения эукариот:
Симбиотическая
Инвагинационная
Доказательства:
Кольцевая ДНК,
рибосомы 70S,
две мембраны -

у митохондрий и пластид.

Теории происхождения эукариот:СимбиотическаяИнвагинационнаяДоказательства: Кольцевая ДНК, рибосомы 70S, две мембраны - у митохондрий и пластид.

Слайд 16Примеры бактерий человека:
Кишечная парочка – живет в кишечнике человека (симбиоз

по типу мутуализма), «помогает» переваривать клетчатку, участвует в синтезе витаминов

В, К, др.
Стафилококки и стрептококки – вызывают воспалительные заболевания человека.
Холерные вибрионы – возбудители холеры.
Спирохеты - возбудители сифилиса, возвратного тифа, лептоспироза и др.
Туберкулезная палочка – возбудитель туберкулеза.
Чумная палочка – возбудитель чумы.
- и др.

Примеры бактерий человека:Кишечная парочка – живет в кишечнике человека (симбиоз по типу мутуализма), «помогает» переваривать клетчатку, участвует

Слайд 17Различия между
животными и растительными клетками

Различия между животными и растительными клетками

Слайд 18 Сходства:

содержат генетическую информацию, представленную нуклеиновой кислотой (ДНК или РНК),


окружены плазматической мембраной,
снаружи от которой во многих случаях имеется

клеточная стенка.
Внутри клетки находится полужидкая цитоплазма.
В цитоплазме имеются рибосомы. 

Сходства и отличия
про- и эукариот

 Сходства: содержат генетическую информацию, представленную нуклеиновой кислотой (ДНК или РНК), окружены плазматической мембраной, снаружи от которой во

Слайд 21Основные структурные компоненты эукариотических клеток.

Основные структурные компоненты эукариотических клеток.

Слайд 22Цитоплазма

Гиалоплазма
Включения
Органеллы

ЦитоплазмаГиалоплазмаВключенияОрганеллы

Слайд 23Включения
это непостоянные образования цитоплазмы клетки, которые являются продуктами ее жизнедеятельности

и расходуются по мере необходимости.

Трофические
Секреторные
Экскреторные
Пигментные

Включенияэто непостоянные образования цитоплазмы клетки, которые являются продуктами ее жизнедеятельности и расходуются по мере необходимости.ТрофическиеСекреторныеЭкскреторныеПигментные

Слайд 26«Классификация органелл по выполняемым функциям»

«Классификация органелл по выполняемым функциям»

Слайд 27Оболочка животной клетки - плазмолемма
Химический состав мембраны
Липиды (фосфолипиды и

холестерол)
Белки
Углеводы, связанные с белками и липидами.
В 1972 г. Сингер

и Николсон предложили «жидкостно-мозаичную модель» строения мембраны: «белковые молекулы плавают в жидком бислое липидов, образуя в нем как бы своеобразную мозаику».
Оболочка животной клетки - плазмолеммаХимический состав мембраны Липиды (фосфолипиды и холестерол)БелкиУглеводы, связанные с белками и липидами. В

Слайд 28Липиды
головки - полярной (заряженной) гидрофильной (растворимой в воде),

хвоста -

неполярного (незаряженного) гидрофобного (нерастворимого в воде).

Липидыголовки - полярной (заряженной) гидрофильной (растворимой в воде), хвоста - неполярного (незаряженного) гидрофобного (нерастворимого в воде).

Слайд 29Белки
Поверхностные или периферические: внутренние и наружные;
Полуинтегральные (полупогруженные);
Интегральные (трансмембранные, сквозные).
Гликокаликс

Элементарная

биологическая мембрана

Подмембранный комплекс
Плазматическая мембрана

БелкиПоверхностные или периферические: внутренние и наружные;Полуинтегральные (полупогруженные);Интегральные (трансмембранные, сквозные). ГликокаликсЭлементарная биологическая мембранаПодмембранный комплекс Плазматическая мембрана

Слайд 30Надмембранный комплекс называется гликокаликсом.
 
В его состав входят:

периферические белки мембраны,
углеводные

части гликолипидов (соединения липидов с углеводами) и гликопротеинов (соединения белков

с углеводами).
Надмембранный комплекс называется гликокаликсом. В его состав входят:периферические белки мембраны, углеводные части гликолипидов (соединения липидов с углеводами) и

Слайд 32Транспорт
Плазматическая мембрана является полупроницаемой.
Транспорт веществ обеспечивает:
поддержание гомеостаза
поступление веществ в

клетку (эндоцитоз)
выведение веществ из клетки (экзоцитоз)
создание ионного градиента.

ТранспортПлазматическая мембрана является полупроницаемой. Транспорт веществ обеспечивает:поддержание гомеостазапоступление веществ в клетку (эндоцитоз)выведение веществ из клетки (экзоцитоз)создание ионного

Слайд 34Схема транспорта веществ через мембрану

Схема транспорта веществ через мембрану

Слайд 35Simple diffusion

Simple diffusion

Слайд 36Осмос – это процесс диффузии растворителя (напр., воды) через полупроницаемую

мембрану из менее концентрированного раствора в более концентрированный раствор.

Возникающее

давление на мембрану называется – осмотическим.
Осмос – это процесс диффузии растворителя (напр., воды) через полупроницаемую мембрану из менее концентрированного раствора в более

Слайд 37Изотонический раствор (физиологический раствор, 0,85% NaCl)

Клеток находится в нормальном состоянии.
Вещества

в растворе =  вещества в клетке
В изотоническом условии относительные

концентрации раствора и растворителя равны с обеих сторон мембраны.


Нет никакого чистого движения воды; поэтому, нет никакого изменения в размере клетки.
Изотонический раствор (физиологический раствор, 0,85% NaCl)Клеток находится в нормальном состоянии.Вещества в растворе =  вещества в клеткеВ

Слайд 38Гипертонический раствор (4% NaCl, 4% NaCl
В гипертоническом растворе воды

выходит из клетки и клетка сжимается

веществ в р-ре  >

 веществ в  

клетка животных сморщивается (сжимается), а растительная клетка станет плазмолизированной.

Гипертонический раствор (4% NaCl, 4% NaCl В гипертоническом растворе воды выходит из клетки и клетка сжимаетсявеществ в

Слайд 39Гипотонический раствор (дистиллированная вода)
веществ в р-ре  <  веществ

в  
Дистиллированная вода - вода что многие примесей удаляется

через дистилляция.

В гипотонической окружающей среде вода входит в клетку и выпуклости клетки.

клетка животных может разорваться (lysis), однако, растительная клетка, у которой есть клеточная стенка, чтобы защитить его, станет опухшей.

Цитолиз происходит, когда клетка лопается из-за осмотического равновесия, которое вызвало лишнюю воду, чтобы двигаться в клетку.

Гипотонический раствор (дистиллированная вода)веществ в р-ре  <  веществ в  Дистиллированная вода - вода что

Слайд 40Демонстрация гемолиза
в пробирке
1
2
3
Гемолиз – частный случай цитолиза, характерный для

эритроцитов

Демонстрация гемолиза в пробирке123Гемолиз – частный случай цитолиза, характерный для эритроцитов

Слайд 43С участием белков переносчиков
– Nа/К-насос

С участием белков переносчиков – Nа/К-насос

Слайд 44Транспорт макромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липопротеидных комплексов и др.)

сквозь клеточные мембраны проходит посредством везикулярного переноса. Т.е. в составе

специальных пузырьков – везикул.
 
Такой везикулярный перенос можно разделить на два вида:
экзоцитоз - перемещение из клетки макромолекулярных продуктов,
и эндоцитоз - поглощение клеткой макромолекул.

Эндоцитоз разделяют на:
 
пиноцитоз - захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами.
фагоцитоз - захват и поглощение клеткой крупных частиц (иногда даже клеток или их частей).

Транспорт макромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липопротеидных комплексов и др.) сквозь клеточные мембраны проходит посредством везикулярного переноса.

Слайд 46Ядро клетки
Хранение генетической информации.
Передача генетической информации.
Реализация генетической информации.

Ядро клеткиХранение генетической информации.Передача генетической информации.Реализация генетической информации.

Слайд 47ядерной оболочки (кариолемы),
ядерного сока (или кариоплазмы),
ядрышка и
хроматина.



Химический состав хроматина (хромосом)
40% - ДНК,
60% - белков

ядерной оболочки (кариолемы), ядерного сока (или кариоплазмы), ядрышка и хроматина. Химический состав хроматина (хромосом)40% - ДНК,60% -

Слайд 48Обмен веществ и энергии
Ассимиляция, или пластический обмен, анаболизм

Диссимиляция, или

энергетический, катаболизм

Обмен веществ и энергии Ассимиляция, или пластический обмен, анаболизмДиссимиляция, или энергетический, катаболизм

Слайд 49Скорость реакций зависит от многих факторов:
- температуры,
- давления,


- воздействия электричества, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей,
- от концентрации

реагентов и т.д.

Скорость реакций зависит от многих факторов: - температуры, - давления, - воздействия электричества, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей,

Слайд 50Cвойства ферментативного катализа
чрезвычайно высокая избирательность
чрезвычайно высокая скорость


Оптимальная температура для действия

ферментов у теплокровных животных
37-40 °С.

Cвойства ферментативного катализачрезвычайно высокая избирательностьчрезвычайно высокая скоростьОптимальная температура для действия ферментов у теплокровных животных 37-40 °С.

Слайд 51

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика