- •Развитие эволюционных взглядов в XVIII в. И первой половине XIX в.
- •3) Биохимическая эволюция
- •Теория биохимической эволюции (теория а.И. Опарина)
- •Предбиологическая (химическая) эволюция
- •Содержание концепции
- •5) Ламаркизм, первое целостное учение об эволюционном развитии живой природы, основные идеи которого были изложены ж. Б. Ламарком в "Философии зоологии" (1809).
- •6) Организация жизни и ее основные характеристики
- •Системность и организованность жизни
- •9) Эволюция по Дарвину
- •13) Изменчивость и её формы
- •14) Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции
- •15) Популяционные волны как элементарный эволюционный фактор
- •16) Изоляция как элементарный эволюционный фактор
- •19) Эффективность и скорость действия естественного отбора
- •20) Основные формы естественного отбора
- •21) Адаптация
- •23) Основные пути и способы видообразования
- •25) Целостность и устойчивость онтогенеза
- •28) Автономизация — главное направление эволюции онтогенеза
- •31) Пути и направления эволюции
- •1. Ароморфоз (арогенез) — путь эволюции, при котором уровень организации организмов по сравнению с исходными формами повышается.
- •2. Идиоадаптация (аллогенез) — путь эволюции, при котором появляются новые виды, по уровню организации не отличающиеся от исходных видов.
- •3. Дегенерация (катагенез) — путь эволюции, при котором общий уровень вновь возникших организмов понижается.
- •32) Темпы эволюции групп
- •33) Две предпосылки филогенетических преобразований органов
- •34) Способы преобразования органов и функций
- •35) Взаимосвязь преобразования органов в филогенезе
- •1 Иногда используются термины «перекрещивание специализации», «эволюционная гетерохрония признаков», «гетероэпистазия».
- •36) Место человека в системе животного мира
- •37) Основные этапы антропогенеза
- •38) Происхождение человека разумного
- •39) Этапы становления человека (род Homo)
- •1) Хомо хабилис – «человек умелый». Он жил 2 млн. Лет назад в Африке в районе озера Танганьика (Танзания), где найдена искусственно обработанная галька. Объем мозга – 500–700 куб. См.
- •3) Homo ergaster – «человек ремесленный», который появился 1,5 млн. Лет назад и морфологически был ближе к современному человеку.
- •40) Дифференциация Человека разумного на расы
35) Взаимосвязь преобразования органов в филогенезе
Любой организм (и особь в том числе) — координированное целое, в котором отдельные части находятся в сложном соподчинении и взаимозависимости. Взаимозависимость отдельных структур (корреляция) особенно хорошо изучена в процессе онтогенеза. Корреляции, проявляющиеся в процессе филогенеза, обычно обозначаются как координации (см. 14.3).
Динамика эволюционных взаимоотношений органов видна при анализе принципов замещения, гетеробатмии и компенсации функций.
Замещение органов и функций. Замещение органов происходит в том случае, если в процессе эволюции один орган исчезает, а его функцию у потомков начинает выполнять какой-либо иной орган или структура. Примером замещения (субституции) органов является замена хорды сначала хрящевым, а затем и костным позвоночником.
У растений принцип субституции прослеживается при образовании филлодиев и филлокладиев из черешков и стеблей у кактусоподобных форм: функция фотосинтеза переходит от листьев к стеблям. Примером субституции может служить возникновение своеобразного способа дыхания посредством сети кровеносных сосудов на пальцах у безлегочных саламандр (Pletho-dontldae)
Функция дыхания, важная для организма, сохраняется, и кислород поступает в кровь этих животных, но не через легкие или жабры, а через иные анатомические образования.
Гетеробатмия (от гетеро... и греч. bathmos — степень, ступень). Этот способ преобразования органов отражает часто встречающийся в природе неодинаковый темп эволюции органов и означает разный эволюционный уровень развития различных частей организма (А.Л. Тахтаджян). В организме существуют органы и целые системы органов, сравнительно слабо связанные между собой функционально (например, система органов движения и органов пищеварения и др.). Связь органов движения с органами опоры в эволюции животных, например, более тесная, чем органов движения с органами внутренней секреции, а у растений между эволюцией спорангиев и гаметангиев, проводящей системы стебля и цветка, тычинок и плодов нет ясно выраженных функциональных соотношений. Эти системы органов относятся к разным координационным цепям в эволюции, они могут меняться относительно самостоятельно, асинхронно (О. Абель).
В целом такое положение ведет к возможности осуществления разных темпов специализации систем органов в организме
Процесс эволюции, ведущий к возникновению такого положения, обычно называется мозаичной эволюцией (Г. де Вир). Организм выступает в известной мере как мозаика относительно независимых частей, а результаты такой эволюции — гетеро-батмией (эволюционной «разноступенча-тостью» отдельных систем органов).
Чем теснее связаны между собой те или иные части и органы, тем слабее различия между ними в темпах эволюции. Резко выражена мозаичность (и соответственно гетеробатмия) в эволюции корня, стебля и листьев, с одной стороны, и цветка, плода и семени — с другой. В проводящей системе осевых органов, структуре листа, отдельных частях цветка мозаичность выражена слабее. В каждой крупной группе организмов гетеробатмия оказывается более выраженной среди относительно примитивных ее
