Общие закономерности биологии — презентация
logo
Общие закономерности биологии
  • Общие закономерности биологии
  • Общие закономерности биологии
  • Общие закономерности биологии
  • Карл Линней
  • Систематика
  • Общие закономерности биологии
  • Общие закономерности биологии
  • Чарльз Ро́берт Да́рвин
  • Общие закономерности биологии
  • Вид -
  • Критерии вида
  • Общие закономерности биологии
  • Питание
  • Общие закономерности биологии
  • Автотрофы
  • Автотрофы - продуценты
  • Фототрофы - продуценты
  • Хемотрофы - продуценты
  • Гетеротрофы – консументы, редуценты
  • Типы гетеротрофов
  • Миксотрофы
  • Общие закономерности биологии
  • Симбиоз разных видов
  • Типы питания
  • Симбиоз
  • Симбиоз
  • Общие закономерности биологии
  • Дыхание
  • Клеточное дыхание
  • Внешнее дыхание
  • Аэробы
  • Анаэробы
  • Общие закономерности биологии
  • Размножение
  • Типы размножения
  • Бесполое размножение
  • Половое размножение
  • Гермафродитизм
  • Партеногенез
  • Чередование поколений
  • Митоз
  • Общие закономерности биологии
  • Амитоз
  • Проверь себя
  • Мейоз
  • Общие закономерности биологии
  • Общие закономерности биологии
  • Гаметогенез
  • Мейоз
  • Какой это процесс?
  • Общие закономерности биологии
  • Биологические молекулы
  • Биологические молекулы
  • Зворыкин, Владимир Козьмич
1/54

Первый слайд презентации: Общие закономерности биологии

18.02.2023 Общие закономерности биологии Подготовка к ЕГЭ Биология

Изображение слайда

Слайд 2

18.02.2023 Систематика

Изображение слайда

Слайд 3

18.02.2023

Изображение слайда

Слайд 4: Карл Линней

18.02.2023 Карл Линней 1707 - 1778 Шведский врач, натуралист Заложил основы современной  биноминальной номенклатуры (род, вид)

Изображение слайда

Слайд 5: Систематика

18.02.2023 Систематика Империя Надцарство Царство (Подцарство) Тип ( Отдел ) Класс Отряд ( Порядок ) Семейство Род Вид

Изображение слайда

Слайд 6

18.02.2023 Империя Доклеточные (Неклеточные) Клеточные Эукариоты Царства Дробянки (Бактерии ) Растения Грибы Животные Прокариоты Надцарства Царство Вирусы (ДНК) Вирусы (РНК) Бактериофаги Вирусы

Изображение слайда

Слайд 7

18.02.2023 Эволюция

Изображение слайда

Слайд 8: Чарльз Ро́берт Да́рвин

18.02.2023 Чарльз Ро́берт Да́рвин 2 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 эволюции  и составляют основу  биологии, как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя ( дарвинизм )

Изображение слайда

Слайд 9

18.02.2023 Корабль «Бигль» и его маршрут

Изображение слайда

Слайд 10: Вид -

18.02.2023 Вид - ( лат.   species )    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  генетически  неделимая единица живого мира, основная структурная единица в системе  организмов

Изображение слайда

Слайд 11: Критерии вида

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 12

18.02.2023 Питание

Изображение слайда

Слайд 13: Питание

18.02.2023 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.

Изображение слайда

Слайд 14

18.02.2023

Изображение слайда

Слайд 15: Автотрофы

18.02.2023 Автотрофы ( др.-греч.  αὐτός —  сам  и τροφή —  пища ) — живые организмы, синтезирующие  органические соединения  из  неорганических

Изображение слайда

Слайд 16: Автотрофы - продуценты

18.02.2023 Автотрофы - продуценты Автотрофы составляют первый ярус в  пищевой пирамиде  (первые звенья пищевых цепей). Являются первичными  продуцентами   органического вещества в  биосфере, обеспечивая пищей  гетеротрофов. Следует отметить, что иногда резкой границы между автотрофами и гетеротрофами провести не удается.

Изображение слайда

Слайд 17: Фототрофы - продуценты

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 18: Хемотрофы - продуценты

18.02.2023 Хемотрофы - продуценты организмы 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.

Изображение слайда

Слайд 19: Гетеротрофы – консументы, редуценты

18.02.2023 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  полимеры  органических веществ на  мономеры. В сообществах гетеротрофы — это  консументы  различных порядков и  редуценты

Изображение слайда

Слайд 20: Типы гетеротрофов

18.02.2023 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)

Изображение слайда

Слайд 21: Миксотрофы

18.02.2023 Миксотрофы - (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

Изображение слайда

Слайд 22

18.02.2023

Изображение слайда

Слайд 23: Симбиоз разных видов

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 24: Типы питания

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 25: Симбиоз

18.02.2023 Симбиоз (от  греч.   συμ-  — «совместно» и  βίος  — «жизнь») — это тесное и продолжительное сосуществование представителей разных биологических   видов

Изображение слайда

Слайд 26: Симбиоз

18.02.2023 Симбиоз Мутуализм + - + Паразитизм + - - Комменсализм + - 0 Аменсализм - - 0 Эндосимбиоз 0

Изображение слайда

Слайд 27

18.02.2023 Дыхание

Изображение слайда

Слайд 28: Дыхание

18.02.2023 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  и воды), используя для этого молекулярный  кислород

Изображение слайда

18.02.2023 Клеточное дыхание включает биохимические процессы транспортировки белков через  клеточные  мембраны; а также собственно окисление в  митохондриях, приводящее к преобразованию химической энергии пищи

Изображение слайда

Слайд 30: Внешнее дыхание

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 31: Аэробы

18.02.2023 Аэробы (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  животных, все  растения, а также значительная часть  микроорганизмов

Изображение слайда

Слайд 32: Анаэробы

18.02.2023 Анаэробы организмы, 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  ок ислительное фосфорилирование.

Изображение слайда

Слайд 33

18.02.2023 Размножение

Изображение слайда

Слайд 34: Размножение

18.02.2023 Размножение — 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

Изображение слайда

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 36: Бесполое размножение

18.02.2023 Бесполое размножение Деление Одноклеточные организмы Вегетативное размножение Часть организма, группа клеток Споры Грибы, водоросли, мхи, папоротники Почкование Грибы, кишечнополостные Деление тела Черви, иглокожие

Изображение слайда

Слайд 37: Половое размножение

18.02.2023 Половое размножение Гермафродитизм Партеногенез

Изображение слайда

Слайд 38: Гермафродитизм

18.02.2023 Гермафродитизм Животное, имеющее и мужские, и женские гонады, называется  гермафродитом Широко распространён среди низших животных

Изображение слайда

Слайд 39: Партеногенез

18.02.2023 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

Изображение слайда

Слайд 40: Чередование поколений

18.02.2023 Чередование поколений У растений – гаметофит - спорофит Гаметофит  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

Изображение слайда

Слайд 41: Митоз

18.02.2023 Митоз (кариокинез или непрямое деление) — деление  ядра   соматических клеток   эукариотов  с сохранением числа  хромосом

Изображение слайда

Слайд 42

18.02.2023

Изображение слайда

Слайд 43: Амитоз

18.02.2023 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.

Изображение слайда

Слайд 44: Проверь себя

18.02.2023 Проверь себя

Изображение слайда

Слайд 45: Мейоз

18.02.2023 Мейоз Мейоз— деление ядра  эукариотической   клетки  с уменьшением числа  хромосом  в два раза Мейоз состоит из 2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними

Изображение слайда

Слайд 46

18.02.2023

Изображение слайда

Слайд 47

18.02.2023 Конъюгация  (от  лат.   conjugatio  — соединение) — это процесс точного и тесного сближения гомологичных хромосом. Кроссинго́вер  (другое название в биологии  перекрёст ) — явление обмена участками  гомологичных   хромосом  во время  конъюгации  при  мейозе

Изображение слайда

Слайд 48: Гаметогенез

18.02.2023 Гаметогенез

Изображение слайда

Слайд 49: Мейоз

18.02.2023 Мейоз

Изображение слайда

Слайд 50: Какой это процесс?

18.02.2023 Какой это процесс?

Изображение слайда

Слайд 51

18.02.2023 Органические вещества

Изображение слайда

Слайд 52: Биологические молекулы

18.02.2023 Биологические молекулы Органические 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  ДНК  и  белков

Изображение слайда

Слайд 53: Биологические молекулы

18.02.2023 Биологические молекулы Тип молекулы Название формы мономера Название формы полимера Примеры форм полимера Амино кислоты Амино кислоты Белки (поли пептиды) Фибрин Гормоны Углеводы Моно сахариды Поли сахариды Крахмал Муреин Нуклеиновые кислоты Нукле отиды Полинуклеотиды ДНК  и  РНК

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Общие закономерности биологии: Зворыкин, Владимир Козьмич

18.02.2023 Зворыкин, Владимир Козьмич 1888-1982гг Телевизор Электронный микроскоп сканирующий, 1942г

Изображение слайда

Похожие презентации