Разделы презентаций


Жизнь в архейскую и протерозойскую эры

Содержание

Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые промежутки времени-эры.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Жизнь в архейскую
и протерозойскую эры

Жизнь в архейскую и протерозойскую эры

Слайд 2Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые

промежутки времени-эры.

Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые промежутки времени-эры.

Слайд 3Краткое наименование данной эры
–докембрий –означает «геологические эпохи, предшествующие кембрию»,


первому периоду следующей эры.

Краткое наименование данной эры –докембрий –означает «геологические эпохи, предшествующие кембрию», первому периоду следующей эры.

Слайд 4Архейская эра

Архейская эра

Слайд 5Они были гетеротрофами и в качестве пищи использовали органические соединения

«первичного бульона».

В архейскую эру — эру древнейшей жизни, которая

началась 3 500 млн лет назад и продолжалась 900 млн лет, возникли первые живые организмы.

Они были гетеротрофами и в качестве пищи использовали органические соединения «первичного  бульона».В архейскую эру — эру

Слайд 6Первыми фотосинтезирующими организмами были прокариотические синезеленые водоросли — цианеи.
Важнейший этап

эволюции жизни на Земле связан с возникновением фотосинтеза, что обусловило

разделение органического мира на растительный и животный.
Первыми фотосинтезирующими организмами были прокариотические синезеленые водоросли — цианеи.Важнейший этап эволюции жизни на Земле связан с возникновением

Слайд 7Цианеи и появившиеся затем эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу

из океана свободный кислород, что способствовало возникновению бактерий, способных жить

в аэробной среде.
Цианеи и появившиеся затем эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу из океана свободный кислород, что способствовало возникновению

Слайд 8В это же время — на границе архейской и протерозойской

эр — произошло еще два крупных эволюционных события: появились половой

процесс и многоклеточность.

В это же время — на границе архейской и протерозойской эр — произошло еще два крупных эволюционных

Слайд 9Половой процесс резко повышает возможность приспособления к условиям среды вследствие

создания бесчисленных комбинаций генов и хромосом в последующих поколениях.
Диплоидность

(двойной набор хромосом), возникшая одновременно с оформленным ядром, позволяет сохранять мутации в гетерозиготном состоянии и использовать их как резерв наследственной изменчивости для дальнейших эволюционных преобразований.
Половой процесс резко повышает возможность приспособления к условиям среды вследствие создания бесчисленных комбинаций генов и хромосом в

Слайд 10Возникновение диплоидности и генетического разнообразия одноклеточных эукариот, с одной стороны,

обусловило неоднородность строения клеток и их объединение в колонии, с

другой — возможность «разделения труда» между клетками колонии, т. е. образование многоклеточных организмов.

Возникновение диплоидности и генетического разнообразия одноклеточных эукариот, с одной стороны, обусловило неоднородность строения клеток и их объединение

Слайд 11Разделение функций клеток у первых колониальных многоклеточных организмов привело к

образованию первичных тканей — эктодермы, энтодермы и мезодермы, дифференцированных по

структуре в зависимости от выполняемой функции.

Эпидерма листа различных
растений:
а—хлорофитум;
б — плющ обыкновенный:
в — герань душистая;
г — шелковица белая;
1 — клетки эпидермы;
2 — замыкающие клетки
устьиц;
3 — устьичная щель.

Разделение функций клеток у первых колониальных многоклеточных организмов привело к образованию первичных тканей — эктодермы, энтодермы и

Слайд 12Совершенствование взаимодействия между клетками — сначала контактного, а затем опосредованного

с помощью регуляторных систем — нервной и эндокринной — обеспечило

существование многоклеточного организма как единого целого со сложным и тонким взаимодействием его частей и соответствующим реагированием на окружающую среду.
Совершенствование взаимодействия между клетками — сначала контактного, а затем опосредованного с помощью регуляторных систем — нервной и

Слайд 13Пути эволюционных преобразований первых многоклеточных были различны.
Некоторые перешли к

сидячему образу жизни и превратились в организмы типа губок.
Другие

стали ползать, перемещаться по субстрату с помощью ресничек. От них произошли плоские черви.
Третьи сохранили плавающий образ жизни, приобрели рот и дали начало кишечнополостным.
Пути эволюционных преобразований первых многоклеточных были различны. Некоторые перешли к сидячему образу жизни и превратились в организмы

Слайд 14В протерозойскую эру, эру ранней жизни, которая началась 2 млрд

600 млн лет назад и продолжалась 2 млрд лет, в

морях уже обитало много разнообразных водорослей, в том числе прикрепленных ко дну.
Суша была безжизненной, но по берегам водоемов в результате деятельности бактерий и микроскопических водорослей начались почвообразовательные процессы.

В протерозойскую эру, эру ранней жизни, которая началась 2 млрд 600 млн лет назад и продолжалась 2

Слайд 15Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В протерозойских отложениях находят

представителей вполне сформировавшихся типов животных: губок, кишечнополостных, членистоногих.

Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В протерозойских отложениях находят представителей вполне сформировавшихся типов животных: губок, кишечнополостных,

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