Prezentácia na tému "vznik života a vývoj organického sveta." Prezentácia "Vznik života a vývoj organického sveta" Mesozoikum - éra stredného života

Popis prezentácie po jednotlivých snímkach:

1 snímka

Popis snímky:

Etapy rozvoja organického sveta Práca študentky 11. ročníka strednej školy č. 71 Marina Batalova Koordinátorka: učiteľka biológie Gorbačova M.L.

2 snímka

Popis snímky:

Paleontologické údaje podporené a doplnené morfologickými a embryologickými materiálmi sú historické dokumenty, z ktorých vedci rekonštruujú špecifický priebeh vývoja organického sveta na našej planéte. Podľa moderných údajov Zem ako planéta vznikla asi pred 7 miliardami rokov. Celá existencia našej planéty je rozdelená do období. Éry sa zase delia na obdobia.

3 snímka

Popis snímky:

Obdobia a ich trvanie v miliónoch rokov Obdobia a ich trvanie v miliónoch rokov kenozoikum 60-70 antropocén (štvrtohôr) 1,5-2 neogén (treťohory) 24-24,5 paleogén (treťohory) 41 mezozoikum 173 krieda 583 palezoikum 70 jura perus 45 karbon 55-75 devón 70-50 silur 30 ordovik 60 kambrium 70 proterozoikum 2000-2100 - archean 1000-900 - predgeologický3000 -

4 snímka

Popis snímky:

Proterozoické obdobie V tomto období vznikajú nové druhy rias, ktoré sa neskôr stávajú zdrojom pre všetky ostatné skupiny rastlinného sveta. Masívna reprodukcia rias v proterozoickej ére zohrala rozhodujúcu úlohu vo vývoji živočíšneho sveta: veľké množstvo voľného kyslíka sa nahromadilo vo vode a v atmosfére v dôsledku fotosyntézy. Živočíšny svet prešiel počas proterozoickej éry dlhú cestu: vznikli druhy nižších červov a mäkkýšov. Na konci éry sa objavili primitívne článkonožce a strunatce bez lebiek (blízke modernému lanceletu). Ale život stále existuje len vo vode. Niektoré riasy a baktérie však pravdepodobne prenikli do vlhkých oblastí krajiny a začali tam prvé pôdotvorné procesy.

5 snímka

Popis snímky:

Paleozoické obdobie je obdobím veľkých udalostí v histórii organického sveta. Ústredným je objavenie sa rastlín a živočíchov na súši. Priekopníkmi sushi medzi rastlinami boli niektoré riasy, baktérie a nižšie huby. S ich činnosťou sú spojené prvé pôdotvorné procesy. Najstaršie suchozemské rastliny, psilofyty, sú známe z obdobia silúru. Ich potomkami v období devónu boli prastaré paprade, ktoré dosiahli najväčší rozkvet v období karbónu. V tom istom období sa objavili prvé gymnospermy, ktoré získali dominantné postavenie v poslednom permskom období.

6 snímka

Popis snímky:

Vývoj pôdy živočíchmi Z bezstavovcov ako prví pristáli na súši zrejme škorpióny, stonožky a bezkrídly hmyz; Medzi stavovcami sa priekopníkmi krajiny stali obojživelníky. Bezstavovce začali kolonizovať pôdu v období silúru.V období karbónu sa objavil pravý okrídlený hmyz (podobný našim vážkam a cikádam), niekedy dosahujúci veľmi veľké veľkosti. Vysokú organizačnú úroveň dosiahli aj morské živočíchy (hlavonožce, žraloky).

7 snímka

Popis snímky:

Pôvod suchozemských stavovcov dala veľmi svojrázna skupina laločnatých rýb z obdobia devónu. A hoci laločnaté ryby naďalej ostali vodnými živočíchmi, v ich organizácii vznikli predpoklady pre suchozemský spôsob života. Výkonné prsné a brušné plutvy im umožnili pohybovať sa z jedného vodného útvaru do druhého v období sucha; Plavecký mechúr, hojne zásobený krvnými cievami, plnil funkciu dýchania v momentoch takýchto prechodov. Postupne v priebehu prirodzeného výberu z jednej z vetiev laločnatých rýb vznikli primitívne obojživelníky - stegocefalie. Obojživelníky, ktoré dosiahli svoj rozkvet v období karbónu, potom na súši vystriedali plazy. Intenzívny vývoj starých plazov sa začal v permskom období paleozoickej éry.

8 snímka

Popis snímky:

Paleozoické obdobie Rastliny prešli od rias po nahosemenné rastliny, stavovce - od primitívnych strunatcov, ako je kopijovec, po plazy na súši a žraloky vo vode, a jednu z vetiev bezstavovcov (iné sme nezohľadnili) - od primitívnych morských článkonožcov po skutočné lietajúci hmyz.

Snímka 9

Popis snímky:

Obdobie druhohôr Medzi nahosemennými rastlinami vznikla najprogresívnejšia vetva - ihličnany (obdobie triasu). V období jury sa objavili prvé krytosemenné rastliny, ktoré už koncom letopočtu zaujímali dominantné postavenie a boli zastúpené širokou škálou druhov.

10 snímka

Popis snímky:

Postupný vývoj stavovcov viedol k vzniku prvých cicavcov v období triasu a prvých vtákov v období jury. Dominantné postavenie však stále zaujímajú plazy. Preto sa mezozoická éra ako celok často nazýva éra plazov. Na konci kriedového obdobia však veľké množstvo druhov plazov rýchlo vyhynulo. Veda zatiaľ nenašla dostatočne úplné vysvetlenie tejto úžasnej skutočnosti. Svoju úlohu samozrejme zohralo ochladenie klímy v období kriedy; Mimoriadne dôležitou okolnosťou bolo rýchle rozšírenie najvyspelejších tried stavovcov – vtákov a cicavcov vo vzduchu a kostnatých rýb vo vodnom prostredí. A predsa, rýchlosť, s akou jej dávni vládcovia zmizli z povrchu zemského, je hodná prekvapenia a povzbudzuje vedcov, aby neustále pátrali po príčinách tohto záhadného javu.

11 snímka

Popis snímky:

Cenozoické obdobie Jeho význam pre súčasnosť a budúcnosť celého organického sveta je obrovský. Dôvodom je, že práve v období kenozoika sa na Zemi objavil človek. A s ňou na Zemi vznikla nielen nová forma pohybu hmoty, ale radikálne sa zmenila aj povaha a smer evolúcie organického sveta ako celku.

12 snímka

Stredná škola LGO obec Panteleimonovka

Snímka 2

„Život je spôsob existencie proteínových tiel, ktorého základom je

neustála výmena látok s vonkajšou prírodou, ktorá ich obklopuje, a tento metabolizmus tiež zastavuje život, čo vedie k rozkladu bielkovín.“ F. Engels

Snímka 3

Pôvod planéty Zem.

Hypotézy Kant, Laplace, Moulton, Schmidt, Hoyle.

Význam: Planéty Slnečnej sústavy vznikli kondenzáciou kozmickej hmoty z primárneho oblaku plynu a prachu, ktorý existoval pred vytvorením planét.

Vek najstarších častí zemskej kôry sa odhaduje na 3,9 miliardy rokov.

Tvorba kôry začala pred 4 - 4,5 miliardami rokov.

Snímka 4

Hypotézy o vzniku života na Zemi.

  • Kreacionizmus
  • Hypotézy biogenézy
  • Panspermia hypotéza
  • Hypotéza abiogenézy
  • Život stvoril Stvoriteľ – Boh
  • Živí mohli pochádzať len zo živých
  • Hypotéza o zavedení života z vesmíru
  • Pôvod života z neživej prírody
  • Snímka 5

    Koacervátová teória A.I. Oparin – J. B. Holden

    • Najuznávanejšia teória 20. storočia (1924 – 1929). Autori:
    • Sovietsky biochemik A. I. Oparin (1894 – 1980)
    • Anglický biochemik J. B. Haldane v roku 1929 zopakoval Oparinove teoretické závery.
    • Americkí vedci G. Ury a S. Miller túto teóriu v roku 1955 experimentálne potvrdili.
    • Urey-Millerov prístroj
    • Aminokyseliny získané z anorganických zlúčenín
  • Snímka 6

    Biochemická evolučná hypotéza

    Život je výsledkom dlhého vývoja uhlíkových zlúčenín.

    Snímka 7

    Hlavné štádiá chemického vývoja.

    • 1. fáza Vznik atómov chemických prvkov.
    • 2. fáza Tvorba najjednoduchších anorganických zlúčenín.
    • 3. fáza Tvorba najjednoduchších organických zlúčenín.
    • 4. fáza Tvorba biopolymérov. (až 60 biogénnych prvkov (C, H, O, P, N))
  • Snímka 8

    Biologická evolúcia.

    Po dlhej ére chemickej evolúcie začala éra biologickej evolúcie:

    1. Prvými živými organizmami boli anaeróbne heterotrofy/prokaryoty v „primordiálnej pôde“.

    2. Vzhľad autotrofných anaeróbov/sírovodík bol oxidovaný pomocou slnečného žiarenia. Nebol tam kyslík.

    3. Vznik fotosyntetických baktérií (siníc). Uvoľňovanie voľného kyslíka.

    4. Vzhľad eukaryotických organizmov.

    5. Vzhľad mnohobunkových organizmov.

    6. Tvorba 3. zárodočnej vrstvy, tkanív, orgánov, orgánových sústav.

    Snímka 9

    História Zeme a metódy jej štúdia

    • Obraz evolučného procesu znovu vytvára veda – paleontológia.
    • Metódy geochronológie
    • Na základe veku prirodzeného podložia rádioaktívnych vrstiev geoepoch chemických prvkov
    • absolútne
    • príbuzný
  • Snímka 10

    História vývoja života na Zemi

  • Snímka 11

    Geochronologická tabuľka*

  • Snímka 12

    Charakteristika epoch formovania Zeme.

    archejská éra.

    • Vo vodách morí a oceánov vznikal život vo forme koacervátových kvapiek, ktoré sa živili látkami rozpustenými vo vode.
    • Na konci éry sa vytvorili mnohobunkové rastliny a živočíchy. Objavili sa primitívne formy sexuálneho rozmnožovania.
  • Snímka 13

    Charakteristika proterozoickej éry.

    Geológia: intenzívna horská výstavba a opakované klimatické zmeny.

    Moria obývali rôzne baktérie, riasy a na konci éry: špongie, medúzy, raky, predkovia strunatcov.

    Snímka 14

    Charakteristika paleozoickej éry.

    Hlavná udalosť vo vývoji života: vznik života na súši.

    S následnou tvorbou orgánov nevyhnutných pre pozemský život.

    Obrovský skok nastal vo vývoji rastlinného sveta - od rias po gymnospermy. Semenné rastliny ihličnatého typu.

    Prvé suchozemské zvieratá:

    • Bezstavovce (stonožky, škorpióny).
    • Článkonožce (bezkrídlový hmyz).
    • Obojživelníky (stegocefalia).
  • Snímka 15

    Charakteristika mezozoickej éry.

    • Kvitnutie ihličnatých rastlín. Ku koncu éry výskyt krytosemenných rastlín.
    • Rozkvet plazov, preberanie všetkých existujúcich biotopov. Na konci éry došlo k hromadnému vymieraniu plazov.
    • Vzhľad prvých cicavcov.
  • Snímka 16

    Charakteristika kenozoickej éry.

    • Vznik človeka je vznikom novej formy pohybu hmoty – sociálneho.
    • Zmena charakteru vývoja organického sveta ako celku.
    • Vzostup cicavcov.
    • Obdobie je charakterizované dramatickými zmenami klímy Zeme.
  • Snímka 17

    Hlavné smery organického vývoja.

    Vedci A.N. Severtsev a I.I. Shmalgauzen.

    • arogenéza
    • idioadaptácia
    • degenerácia
    • zvýšenie organizácie;
    • vývoj širokospektrálnych zariadení;
    • rozšírenie prostredia.

    Rozvoj súkromných adaptácií na špecifické podmienky prostredia

    Zjednodušenie organizácie živého organizmu

    Snímka 18

    Moderné predstavy o pôvode života na Zemi.

    Život vznikol abiogénne.

    Vznik života je etapou vývoja hmoty vo vesmíre.

    Pravidelnosť hlavných fáz bola testovaná v laboratóriu a vyjadrená diagramom:

    • probiontov
    • atómov
    • Jednoduché molekuly
    • makro molekuly
    • Jednobunkové organizmy
  • Snímka 19

    Informácie pre učiteľa.

    Prezentácia je určená pre študentov stredných škôl (10.-11. ročník). Obsahuje informačný vzdelávací materiál na tému „Vývoj života na Zemi“. Informačný obsah spĺňa požiadavky normy prvej generácie. Môže byť použité:

    Zdroje:

    • Evolúcia organického sveta / N.N. Voroptsov, L.N. Suchoruková. "Osvietenie" 1991.
    • Všeobecná biológia / L. P. Anastasova „Ventana-Count“ 1997



  • Kreacionisti veria, že život vznikol ako výsledok nejakej nadprirodzenej udalosti v minulosti; držia sa ho vyznávači väčšiny náboženských náuk (najmä kresťania, moslimovia, židia). Neexistujú žiadne vedecké dôkazy pre tento názor: v náboženstve sa pravda chápe prostredníctvom Božieho zjavenia a viery. Proces stvorenia sveta je koncipovaný tak, že prebehol len raz a je neprístupný pozorovaniu. To stačí na to, aby sa tento koncept dostal za rámec vedeckého výskumu.



    Teória spontánnej generácie vznikla v starovekej Číne, Babylone a Grécku ako alternatíva ku kreacionizmu, s ktorým koexistovala. Zástancom tejto teórie bol aj Aristoteles. Jej nasledovníci verili, že určité látky obsahujú „účinnú látku“, ktorá za vhodných podmienok dokáže vytvoriť živý organizmus. Jedným z experimentov, ktoré údajne potvrdili túto teóriu, bol Van Helmontov experiment, v ktorom tento vedec vyvinul myši zo špinavej košele a hrsti pšenice v tmavej skrini v priebehu 3 týždňov. Leeuwenhoekov objav mikroorganizmov mu pridal nových prívržencov. Opatrné a starostlivé experimenty, ktoré uskutočnili Francesco Redi, Lazzaro Spallanziani a Louis Pasteur, však ukončili teóriu spontánnej generácie.



    Podľa teórie ustáleného stavu Zem nikdy nevznikla, ale existovala navždy; vždy je schopná podporovať život, ktorý, ak sa zmenil, zmenil len veľmi málo. Zástancovia tejto teórie sa domnievajú, že prítomnosť fosílnych pozostatkov dávnych zvierat len ​​naznačuje, že počas skúmaného obdobia sa ich počet zvýšil, prípadne žili na miestach priaznivých pre zachovanie pozostatkov. V súčasnosti už nezostali takmer žiadni prívrženci tejto teórie.


    Zástancovia teórie panspermie naznačujú, že život bol prinesený na Zem zvonku pomocou meteoritov, komét alebo dokonca UFO. Šanca na nájdenie života v slnečnej sústave (nepočítajúc Zem) je mizivá, no je dosť možné, že život mohol vzniknúť v blízkosti nejakej inej hviezdy. Astronomické štúdie ukázali, že niektoré meteority a kométy obsahujú organické zlúčeniny (najmä aminokyseliny), ktoré by mohli hrať úlohu „semien“ pri páde na Zem, ale argumenty panspermistov sa zatiaľ nepovažujú za presvedčivé. Okrem toho táto teória neodpovedá na otázku, odkiaľ sa vzal život na iných svetoch.


    Medzi modernými vedcami má najväčší počet priaznivcov teória biochemickej evolúcie. Zem vznikla asi pred piatimi miliardami rokov; Spočiatku bola jeho povrchová teplota veľmi vysoká. Ochladzovaním sa vytvoril pevný povrch (litosféra). Atmosféru, pôvodne pozostávajúcu z ľahkých plynov (vodík, hélium), nedokázala nedostatočne hustá Zem účinne zadržať a tieto plyny nahradili ťažšie: vodná para, oxid uhličitý, amoniak a metán. Keď teplota Zeme klesla pod 100°C, vodná para začala kondenzovať a vytvárať svetové oceány. V tomto čase sa z primárnych zlúčenín tvorili zložité organické látky; energiu pre fúzne reakcie dodávali bleskové výboje a intenzívne ultrafialové žiarenie. Akumuláciu látok uľahčila absencia živých organizmov – konzumentov organických látok – a hlavného oxidačného činidla – kyslíka. V experimentoch Millera a Oparina boli aminokyseliny, nukleové kyseliny a jednoduché cukry syntetizované z oxidu uhličitého, amoniaku, metánu, vodíka a vody v podmienkach blízkych atmosfére mladej Zeme.


    Najťažším problémom modernej evolučnej teórie je premena zložitých organických látok na jednoduché živé organizmy. Molekuly proteínov, ktoré priťahujú molekuly vody, zrejme vytvorili koloidné hydrofilné komplexy. Ďalšia fúzia takýchto komplexov medzi sebou viedla k oddeleniu koloidov z vodného prostredia (koacervácia). Na hranici medzi koacervátom a médiom boli postavené molekuly lipidov - primitívna bunková membrána. Predpokladá sa, že koloidy by si mohli vymieňať molekuly s okolím (prototyp heterotrofnej výživy) a akumulovať určité látky. Iný typ molekuly poskytoval schopnosť reprodukovať sa.


    Základnou logikou evolučnej náuky je dedičnosť premenlivosť schopnosť organizmov neobmedzene sa rozmnožovať obmedzené podmienky prostredia Organizmy sa navzájom líšia a svoje charakteristické črty môžu odovzdať svojim potomkom boj o existenciu prežitie tých najschopnejších Prírodný výber




    Vývoj evolučných konceptov Vypracoval taxonómiu živých organizmov. Systematické usporiadanie druhov umožnilo pochopiť, že existujú príbuzné druhy a druhy charakterizované vzdialenými vzťahmi. Myšlienka príbuzenstva medzi druhmi je ukazovateľom ich vývoja v čase. Carl Linné ()


    Jean-Baptiste Lamarck () Autor prvého evolučného konceptu. Tvrdil, že orgány a orgánové systémy zvierat a rastlín sa vyvíjajú alebo degradujú v dôsledku ich cvičenia alebo nedostatku pohybu. Slabým miestom jeho teórie bolo, že získané vlastnosti sa v skutočnosti nedajú zdediť: (Vývoj evolučných konceptov


    Autorom prvého koherentného evolučného konceptu bol Charles Darwin, ktorý na túto tému napísal knihu: „O pôvode druhov prostredníctvom prirodzeného výberu alebo o zachovaní zvýhodnených plemien v boji o život.“ Charles Darwin () Vývoj evolučných konceptov











    Archeopteryx (prvý vták) Archeopteryx je prechodná forma od plazov k vtákom z obdobia jury. Znaky plazov: dlhý chvost s nezrastenými stavcami, brušné rebrá, vyvinuté zuby Znaky vtákov: telo pokryté perím, predné končatiny premenené na krídla




    Vladimir Onufrievich Kovalevsky () - slávny ruský zoológ, zakladateľ evolučnej paleontológie. Autor klasickej rekonštrukcie fylogenetického radu koní.


    Prítomnosť mnohých vzájomne sa nahrádzajúcich foriem umožnila skonštruovať fylogenetický rad od Eohippa po moderného koňa Evolučný strom čeľade koňovitých: 1 – Eohippus; 2 – Myohippus; 3 – Merigippus; 4 – Pliohippus; 5 – Equus (moderný kôň)


























    Homológia orgánov Homológia sluchových kostičiek stavovcov 1 – lebka kostnatých rýb; 2 – lebka plaza; 3 – lebka cicavca. Incus je označený červenou farbou, malleus modrou a strmeň zelenou farbou. Štúdium anatómie lebky u mnohých vyšších a nižších stavovcov umožnilo stanoviť homológiu kostí lebky u rýb a sluchu. ossicles u cicavcov.




    Rudimenty v pytóne a veľrybe Rudimentárne kosti veľrýb na mieste panvového pletenca naznačujú pôvod veľrýb a delfínov z typických štvornožcov, zaostalé zadné končatiny pytóna naznačujú jeho pôvod z organizmov s vyvinutými končatinami.




















    Biogenetický zákon vyvinul a objasnil ruský vedec A.N. Severtsov, ktorý ukázal, že v ontogenéze sa opakujú štádiá nie dospelých predkov, ale ich embryonálne štádiá; fylogenéza je historická séria ontogenéz vybraných počas prirodzeného výberu. A. N. Severcov




    Genetické dôkazy Tieto dôkazy umožňujú objasniť fylogenetickú blízkosť rôznych skupín živočíchov a rastlín. Používajú sa cytogenetické metódy, metódy DNA a hybridizácia. Príklad. Štúdium opakovaných inverzií v chromozómoch rôznych populácií u jedného alebo príbuzných druhov umožňuje zistiť výskyt týchto inverzií a obnoviť fylogenézu takýchto skupín.


    Biochemické a molekulárne biologické dôkazy Štúdium štruktúry nukleových kyselín a proteínov. Proces evolúcie na molekulárnej úrovni je spojený so zmenami v zložení nukleotidov v DNA a RNA, ako aj aminokyselín v proteínoch. „Molekulárne hodiny evolúcie“ je koncept, ktorý zaviedli americkí výskumníci E. Zucker-Kandl a L. Polling. Štúdiom vzorcov evolúcie proteínov vedci dospeli k záveru, že pre každý konkrétny typ proteínu je rýchlosť evolúcie iná a konštantná. (Keď hovoríme o evolúcii bielkovín, máme na mysli zodpovedajúci gén).


    Jedinečné gény kódujúce životne dôležité proteíny (globín, cytochróm – respiračný enzým atď.) sa menia pomaly, to znamená, že sú konzervatívne. Niektoré proteíny vírusu chrípky sa vyvíjajú stokrát rýchlejšie ako hemoglobín alebo cytochróm. V dôsledku toho sa nevytvára silná imunita voči vírusu chrípky. Porovnanie sekvencie aminokyselín v ribozomálnych proteínoch a nukleotidových sekvencií ribozomálnej RNA v rôznych organizmoch potvrdzuje klasifikáciu hlavných skupín organizmov.





    Archeánska éra Trvanie: 1500 miliónov rokov Zloženie atmosféry: chlór, vodík, metán, amoniak, oxid uhličitý, sírovodík, kyslík, dusík. Hlavné udalosti éry: 1. Vznik prvých prokaryotov. 2. Anorganické látky pôdy a atmosféry sa menia na organické. 3. Objavujú sa heterotrofy. 4. Objaví sa pôda. 5.Voda a potom atmosféra sú nasýtené kyslíkom.


    Proterozoické obdobie Trvanie: 1300 miliónov rokov. Zloženie atmosféry: dusík, kyslík, sírovodík, oxid uhličitý, metán. Hlavné udalosti éry: 1. Nárast baktérií a rias. 2. Vznik sedimentárnych hornín. 3. Vzhľad a potom dominancia eukaryotov. 4. Vzhľad nižších húb. 5. Vzhľad mnohobunkových organizmov. 6.Zvýšenie obsahu kyslíka v atmosfére. 7. Vzhľad ozónovej clony.


    paleozoikum. I. Mladé paleozoikum. Trvanie: 350 miliónov rokov. Atmosférické zloženie: podobné ako moderné zloženie. Hlavné udalosti: 1. Kambrium - Väčšina organizmov vo vode, na súši - baktérie a modrozelené riasy. - vznik vyšších rastlín. - prístup rastlín (psilofytov) na pôdu. 2. Ordovik - výskyt strunatcov. 3. Silúr - kvitnutie hlavonožcov. - intenzívny rozvoj suchozemských rastlín. - živočíchy prichádzajúce na súš (pavúky).


    paleozoikum. II. Neskoré paleozoikum. Hlavné udalosti: 1.Devon - „skutočné“ ryby žijú v moriach. - Vzhľad lesov obrovských papradí, prasličiek a machov. - Vzhľad dýchania vzduchu. - Vývoj obojživelníkov. 2. Uhlík - obrovské lesy spórových rastlín. - vzchádzanie semenných rastlín. - vzhľad plazov. 3. Perm - rozkvet nahosemenných rastlín. - vzhľad širokej škály plazov.


    Mesozoická éra. Trvanie: 150 miliónov rokov. Hlavné udalosti: 1. Trias - väčšina obojživelníkov vyhynie. - výtrusné rastliny takmer úplne vymizli. - Gymnospermy sú veľmi rozmanité. - Rozkvet plazov: bylinožravcov a predátorov. - vzhľad teplokrvných živočíchov. 2. Jurský - Dinosaury ovládajú vodné a vzdušné prostredie. - Vznik vtákov. - Vzhľad obrovských dinosaurov (až 30 metrov). - dominancia nahosemenných rastlín. 3. Krieda - vznik a následne dominancia krytosemenných rastlín. - vzhľad rôznych cicavcov. - postupné vymieranie dinosaurov.


    Cenozoická éra. Trvanie: 70 miliónov rokov. Hlavné deje: 1. Paleogén - dominancia cicavcov. 2. Neogén - vznik primátov. - Vývoj druhov opadavých rastlín odolných voči chladu. - Šírenie bežných vyspelých foriem človeka, vznik opíc a ľudí. 3. Antropogén – Rozšírenie rastlín prispôsobených chladnému podnebiu. - vyhynutie veľkých cicavcov. - vznik moderných ľudí.





    Australopithecines ŽILO ASI 5 MILIÓNOV. PRED ROKMI VÝŠKA CM, HMOTNOSŤ KG OBJEM MOZGU - ASI 600 CM 3 PRAVDEPODOBNE POUŽITÉ PREDMETY AKO NÁSTROJE NA ZÍSKANIE POTRAVÍN CHARAKTERISTICKÉ ROVNOU POLOHOU ČEĽUSTI MASÍVNEJŠIE AKO ĽUDSKÉ SILNO ROZVINUTÉ TABLARNE ROZVINUTÉ JEDLO BRINY ZVYŠKY PREDÁTOROV ' PREY


    Najstarší ľudia Archantropi Žili približne pred 1,6 miliónmi rokov až pred 200 tisíc rokmi výška cm objem mozgu asi cm3 neustále vzpriamené držanie tela formovanie reči zvládnutie požiaru lov (prepady, spoločné nájazdy, plánovanie) deľba práce (lovci, zberači)




    Starovekí ľudia Neandertálci ŽILI TISÍCE. PRED ROKMI výška cm objem mozgu cm 3 dolné končatiny kratšie ako u moderných ľudí stehenná kosť silne zakrivená nízke šikmé čelo vysoko vyvinuté obočie žilo v skupinách jednotlivcov používal oheň vyrábal rôzne nástroje stavali ohniská a obydlia pochovávali mŕtvych bratov základy reči vznik náboženstvo šikovní lovci zachovalý kanibalizmus Fosílni ľudia moderného typu Kromaňonci Žili pred tisíckami rokov. žili v kmeňovom spoločenstve, stavali osady, vyrábali zložité nástroje, dokázali brúsiť, vŕtať, vedome pochovávať mŕtvych bratov, rozvíjali artikulovanú reč, nosili odevy z koží, cieľavedomé odovzdávanie skúseností, altruizmus, filantropia, starostlivý prístup k starším ľuďom, vznik umenia, domestikácia zvierat, prvé kroky poľnohospodárstva, výška do 180 cm, objem mozgu cca 1600 cm3 žiadny súvislý nadočnicový hrebeň hustá telesná stavba dobre vyvinuté svalstvo duševný hrbolček




    Trieda Cicavce (podobnosti) Živorodosť, kŕmenie mláďat mliekom Konštantná telesná teplota Bránica 7 krčných stavcov Stavba zubov Štvorkomorové srdce Vonkajšie a vnútorné ucho Vlasová línia Prsné žľazy Štvorkomorové srdce




    ZÁKLADNÉ rozdiely Rozvoj ľudského mozgu Vysoko vyvinuté vedomie Reč Vzpriamená chôdza Vytváranie a používanie nástrojov Abstraktné myslenie Vyhýbanie sa pôsobeniu prirodzeného výberu Sociálny spôsob života Vytváranie umelého systému existencie


    ZÁVERY 1. Veľký počet spoločných znakov medzi ľuďmi a zvieratami naznačuje spoločný pôvod 2. Historický vývoj ľudí a ľudoopov sa uberal cestou rozdielov v charakteristikách, čo viedlo k vzniku veľkého množstva rozdielov medzi nimi






    ZDROJE 1. Knižnica elektronických vizuálnych pomôcok „Biológia“ ročníky 6-9. Ministerstvo školstva Ruskej federácie, Štátna inštitúcia RC EMTO, „Cyril a Metod“, 2003 2. Otvorená biológia. Autorom kurzu je D.I.Mamontov. Editoval kandidát biologických vied A.V. Matalin. 3.1 C: Tútor. Biológia. 4.

    „Myšlienky pre rozvoj organického sveta“ - Jean Baptiste Lamarck. Myšlienka rozvoja organického sveta v biológii. Charles Lyell alebo Lyell. Charles Robert Darwin. Základné princípy teórie Charlesa Darwina. Členovia rodiny mockingbird sa líšia od tých v Čile. Darwin objaví fosílneho obrovského vyhynutého cicavca. John Ray (1628 – 1705). Aristoteles (384-322 pred Kr.). Carl Linné. Georges Buffon (1707 - 1788), významný francúzsky prírodovedec.

    „Moderné koncepty evolúcie“ - Formy prirodzeného výberu. Vysoko organizované formy. Svet zvierat. Život. Proces prežitia. Koncept dedičnosti. Boj medzi rôznymi druhmi. Faktory a hybné sily evolúcie. Aristoteles. Organizmy. Lamarck. Druhová diverzita. Boj o existenciu. Hlavné body. Stabilizácia výberu. Skupinová adaptácia. Princíp Darwinovej teórie. Evolučné koncepty. Syntetická evolučná teória. Aromorfóza.

    "Nová teória evolúcie" - Termín "evolúcia". Dôsledok včerajšej kinetiky. Elementony. Moderne vyvinutý počítačovo-kybernetický jazyk. Hierarchický systém živých vecí. Regulačný mechanizmus evolúcie populácie. Výklad fungovania. Koncept metaevolúcie ako procesu. Prirodzený výber. O vzťahu medzi evolučnou teóriou. Biologické objekty. Zariadenie na adaptívnu optimalizáciu pre vyhľadávače. Mikroevolúcia. Minimalizácia kritéria sa rovná jeho maximalizácii.

    „História evolučného učenia“ – Smery evolúcie. Porovnaj. Umelý výber. Hlavné smery progresívnej evolúcie. Rod. teória. Formy prirodzeného výberu. Aromomorfózy. Typy adaptácie organizmov. Vyhliadka. Hlavné ustanovenia teórie Charlesa Darwina. Variabilita. Boj o existenciu. Evolúcia. Vedecké predpoklady pre vznik teórie Charlesa Darwina. Hnacie sily evolúcie. Populačné zmeny. Typové kritériá. Význam diel anglického geológa Charlesa Lyella.

    "Vývoj evolučných myšlienok" - C. Linné. Rebríček tvorov podľa Aristotela. Štádium evolučných predstáv. Lamarckov rebrík tvorov. J. Buffon. Schéma klasifikácie zvierat podľa K. Linného. Kroky evolučných myšlienok. Preddarwinovské obdobie. Schéma klasifikácie rastlín podľa Linného. J.B. Lamarck. Evolučná biológia. Starovekí vedci. Etapa evolučných názorov. Nič v biológii nedáva zmysel okrem evolúcie. Biologická evolúcia.

    Snímka 1

    Snímka 2

    1. Tento čas sa nazýva obdobie rýb, pretože. vyznačuje sa výskytom rýb všetkých známych systematických skupín a ich rozkvetom. Potomkovia bezlebiek, obrnené „ryby“, dali vzniknúť širokej škále predstaviteľov skutočných rýb. Medzi nimi sú chrupavkovité a kostnaté ryby. O akom období akej éry hovoríme? Devónske paleozoické obdobie

    Snímka 3

    Úloha 2. Zostavte postupnosť Vytvorte správnu postupnosť hlavných evolučných štádií (berúc do úvahy „bočné vetvy“) živých organizmov. Na zostavenie štádií vývoja dostane každá skupina jednu z troch sád kariet. 1. Krytosemenné rastliny, psilofyty, riasy, nahosemenné rastliny, machorasty, pteridofyty. 2. Článkonožce, jednobunkové červy, škrkavky, coelenteráty, annelids, ploché červy. 3. Ryby, cicavce, vtáky, plazy, lancety, obojživelníky. („Bočné vetvy“ sú machorasty, škrkavky, vtáky.) Za správne vypracovaný diagram získa skupina 6 bodov.

    Snímka 4

    2. Táto doba je charakteristická absenciou života na súši. Baktérie a riasy dosiahli výnimočný vrchol. Za ich účasti intenzívne prebiehali procesy sedimentácie. Medzi zvieratami boli bežné rôzne mnohobunkové organizmy: osamelé a koloniálne polypy, medúzy, ploské červy, predkovia súčasných annelidov, článkonožce, mäkkýše a ostnokožce. Koľko je toto hodín? Proterozoická éra

    Snímka 5

    3. Tento čas sa nazýva čas plazov a gymnospermov. Počas tejto doby dosiahli plazy výnimočnú rozmanitosť. Osídlili celú pevninu a moria a niektoré sa prispôsobili letu. V tých vzdialených časoch sa túlali po celej Zemi. Niektorí z nich boli mäsožravci, no väčšina boli pokojní „vegetariáni“. Ku koncu tohto obdobia došlo v priebehu niekoľkých miliónov rokov k hromadnému vymieraniu dinosaurov. Koľko je toto hodín? Mesozoická éra

    Snímka 6

    4. Tentoraz dostal svoj názov podľa názvu ložísk, ktoré vznikli vo veľkom množstve zo zvyškov schránok prvokov - foramenifera. V tomto čase počet papradí a nahosemenných rastlín klesol. Objavili sa prvé krytosemenné rastliny. Prirodzený výber dal týmto rastlinám významné výhody oproti nahosemenným: dvojité oplodnenie poskytuje embryu zásoby živín a oplodie chráni semená. Tieto aromorfózy zabezpečili na konci tohto obdobia a v nasledujúcich obdobiach dominanciu krytosemenných rastlín. O akom období akej éry hovoríme? Kriedové obdobie druhohôr

    Snímka 7

    Čo umožnilo krytosemenným rastlinám zaujať dominantné postavenie v kenozoickej ére?

    Snímka 8

    Snímka 9

    Snímka 10

    Aká katastrofa! Kvôli vysokej vlhkosti sa centrálny procesor nášho stroja času stal nepoužiteľným! Aby sme sa mohli vrátiť domov, musíme dokončiť úlohu! Úloha 4. Určte hlavné smery vývoja Každá skupina dostane hárok s vytlačenými fragmentmi textov. Je potrebné určiť, o akom smere vývoja sa v každom fragmente diskutuje. Za správne odpovede získajú tímy až 5 bodov.

    Snímka 11

    Úloha 5. Vývoj živých organizmov trval milióny rokov. Vymenuj hlavné aromorfózy živočíšneho a rastlinného sveta. (za každú otázku môže skupina získať 5 bodov)

    Snímka 12

    No a tu sme doma! Ale pozri, z výletu sme si priniesli čiernu skrinku. Hádajme, čo je vo vnútri! Fotografia školy alebo kancelárie

    Snímka 13

    Čierna skrinka Jedinečne zachovaná kostra tohto zvieraťa bola objavená v minulom storočí v Bavorsku pri ťažbe litografického kameňa. Jeho hlava pripomína jaštericu a jeho telo a dlhý chvost sú pokryté perím. Predné končatiny majú pazúry, hlava je pokrytá šupinami a chvost pozostáva z 18–20 stavcov. Stavce trupu sú navzájom pohyblivo spojené. Čeľuste majú zuby. O akom organizme hovoríme? Aký je vedecký význam tohto nálezu? Kedy mohlo toto zviera žiť? Úloha 6. Čierna skrinka Za splnenie úlohy maximálne 5 bodov