Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
etalony-otvet.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.05 Mб
Скачать
  1. Уровни организации живой материи. Элементарные единицы, элементарные явления и проявления главных свойств жизни на разных уровнях ее организации.

Все живое на планете Земля существует в виде дискретных единиц – организмов, каждый из которых, с одной стороны, состоит из единиц соподчиненных ему уровней организации, а с другой – сам является единицей, входящей в состав надорганизменных макросистем (популяций, биогеоценозов, биосферы).

Условно выделяют следующие основные уровни организации живой материи:

Микросистемы - Молекулярный, Субклеточный (органоиды), Клеточный,

Мезосистемы - Тканевой, Органный, Организменный

Макросистемы - популяционный, Биоценотический, биосферный.

I. Молекулярный уровень. Отражает особенности химического состава живого вещества, а также механизмы и процессы передачи генетической информации. Элементарной единицей этого уровня является ген – участок молекулы ДНК, в котором хранится определенный объем генетической информации в виде генетического кода, передаваемый из поколения к поколению. Элементарное явлениеданного уровня – воспроизведение генетического кода на основе репликации (самовоспроизведения) молекулы ДНК.

II. Субклеточный и клеточный уровни. Элементарными структурами этого уровня являются клетка и внутриклеточные структуры, а элементарные явления – деление и развитие клеток. Клетка - структурная и функциональная единица всех живых организмов. На этом уровне отмечается однотипность всех живых организмов. Неклеточные формы жизни проявляют признаки жизни только внутри клеток.

III. Организменный и органо-тканевый уровни. Отражают признаки отдельных особей, их строение, поведение, а также строение и функции органов и тканей живых существ. Элементарной структурой этого уровня являются организмы или особи, а элементарные явления – размножение и индивидуальное развитие (онтогенез).

IV. Популяционно-видовой. Образуется свободно скрещивающимися между собой особями одного и того же вида. Элементарной структурой этого уровня являются популяции живых организмов.

V. Биогеоценотический. Элементарной структурой этого уровня является биогеоценоз. Элементарным явлением на этом уровне организации живой природы является переход биогеоценозов из одного состояния в другое, обусловленное круговоротом веществ и энергии.

VI. Биосферный. Это наиболее высокий уровень организации живого. Включает совокупность всех живых организмов Земли вместе с окружающей их средой обитания.

  1. Предмет биологии. Биологические науки, их задачи, объекты изучения. Методы биологии. Человек как объект биологии. Значение биологии как базисной дисциплины в подготовке врача.

Биология – наука, которая изучает жизнь как особую форму движения материи, законы ее существования и развития (от лат. биос – жизнь, логос – учение). Термин биология был впервые предложен эволюционистом Ж.-Б. Ламарком в 1802 г. для обозначения науки о жизни как особом явлении природы.

В развитии биологии выделяют три основных этапа: I – систематики (Карл Линней), II – эволюционный (Чарльз Дарвин), III – микробиологии (Грегор Мендель).

История развития биологических наук представляет собой цепь крупных событий и обобщений:

1735 г. – К Линней ввел бинарную (двойную), классификацию для систематизации многообразия живых организмов где указывается принадлежность к роду и виду. Например, Drozophila (род) melanogaster (вид).

1839 г. – создание клеточной теории Шлейдена и Шванна.

1859 г. – опубликована эволюционная теория Ч.Дарвина.

1865 г. (Г.Мендель) – 1900 (Ги де Фриз, Корренс, Чермак) – открытие фундаментальных законов наследственности.

Начало 20 в. – Т.Морган – создание хромосомной теории наследственности

- развитие экологических исследований, созданы представления о биоценозе (Сукачев), экологической системе (Тенсли), биосфере и ноосфере (Вернадский).

1953 г. – создана трехмерная модель молекулы ДНК (Уотсон и Крик). Это год зарождения молекулярной биологии.

В настоящее время достижения в области геномики и современные молекулярно-генетические технологии открывают доступ к изучению молекулы ДНК Современная биология находится на полосе открытий, значение которых трудно переоценить. Это, прежде всего, успехи, связанные с развитием генетики, а именно, расшифровка генома человека дала толчок исследованиям в области генодиагностики, генотерапии и генной инженерии. Работы со стволовыми клетками и первые попытки клонирования являются залогом прогресса в области трансплантологии. Т.о., смело можно сказать, что во многом от успехов в области биологических дисциплин будут зависеть перспективы развития медицины и человечества.

Объектом изучения биологии являются живые организмы, их строение, функции, индивидуальное (онтогенез) и историческое (эволюция, филогенез) развитие, их взаимоотношение друг с другом и с окружающей средой.

Биология не является единой дисциплиной, а представляет собой совокупность более 50 дисциплин, которые можно подразделить на следующие группы:

- общебиологические (цитология, генетика, эволюционное учение и др.)

- морфологические дисциплины (например: анатомия, гистология, патологическая анатомия)

- физиологические (физиология растений, животных, нормальная физиология, патологическая физиология)

- экологические (биогеография, паразитология)

- пограничные (биохимия биофизика, молекулярная биология и др.)

Значение биологии для медицины.

«Теоретической основой медицины является биология» - академик Давыдовский.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]