- •1. What Is Life?
- •2. Explain the process Homeostasis
- •3. Systems and its types in thermodynamics
- •4. The laws of thermodynamics
- •6. Explain the experiment shown on the picture.
- •7. Describe the Lazaro Spallanzani’s experiment
- •8. Explain the experiment illustrated on picture.
- •9. Describe Bubble Theories on the Origin of Life
- •10. Explain the Miller-Urey Experiment.
- •15. Law of Organic expediency (Aristotle's law)
- •16. Dollo's law of irreversibility
- •17. The First Law of Biology: The Law of Existence
- •18. The Second Law of Biology: The Law of Equivalence
- •19. The Third Law of Biology: The Law of Diversity
- •24. Basic concepts of ecology. Structure and function of ecosystems.
- •25. The role of the mind in the biosphere or the second law of Vernadsky.
- •25. Роль разума в биосфере или второго закона Вернадским.
24. Basic concepts of ecology. Structure and function of ecosystems.
Living organisms cannot live isolated from their non-living environment because the latter provides materials and energy for the survival of the former i.e. there is interaction between a biotic community and its environment to produce a stable system; a natural self-sufficient unit which is known as an ecosystem.
An ecosystem is, therefore, defined as a natural functional ecological unit comprising of living organisms (biotic community) and their non-living (abiotic or physio chemical) environment that interact to form a stable self-supporting system. A pond, lake, desert, grassland, meadow, forest etc. are common examples of ecosystems.
Each ecosystem has two main components:
(1) Abiotic
(2) Biotic
25. The role of the mind in the biosphere or the second law of Vernadsky.
The total entropy of an isolated system always increases over time, or remains constant in ideal cases where the system is in a steady state or undergoing a reversible process. The increase in entropy accounts for the irreversibility of natural processes, and the asymmetry between future and past.
12. Опишите процесс на картинке ниже.
Эволюция. Изменение вида организма с течением времени; процесс, посредством которого современные организмы произошли от древних организмов.
13. Основные идеи эволюции.
Эволюция является изменение в наследуемых характеристиках биологических популяций в течение последующих поколений. Эволюционные процессы приводят к биоразнообразия на всех уровнях биологической организации, в том числе уровни видов, отдельных организмов и молекул.
14. Закон Сент-Илер
Сент-Илер (15 апреля 1772 - 19 июня 1844) был французским натуралистом, который установил принцип "единства композиции". синтезатор, утверждал, в соответствии с его теорией единства плана в композиции органического, что все животные сформированы из тех же самых элементов, в том же количестве; и с теми же соединениями: гомологичных частей, однако они различаются по форме и размеру, должны оставаться связанным в том же неизменном порядке. С Иоганн Вольфганг фон Гете, он считал, что есть в природе закон компенсации или уравновешивания роста, так что если один орган взять на себя избыток развития, то за счет какой-либо другой части; и он утверждал, что, так как природа не принимает никаких резких скачков, даже органы, которые являются лишними в каких-либо данного вида, если они играют важную роль в других видов того же семейства, сохраняются в виде рудиментов, которые свидетельствуют о неизменности общего план создания. Это было его убеждение в том, что, в силу условий жизни, те же формы не были увековечены, поскольку происхождение всех вещей, хотя это не было его убеждение, что существующие виды становятся модифицирована.
15. Закон органической целесообразности (закон Аристотеля)
Аристотель прибегает к закону тождества, хотя он не идентифицирует его как таковое, в попытке негативно продемонстрировать закон непротиворечия. Однако, при этом, он показывает, что закон непротиворечия не является более фундаментальным из двух:
"Во-первых, этот, по крайней мере, очевидно, верно, что слово" быть "или" не быть "имеет определенный смысл, так что не все будет", так и не так ". Опять же, если" человек "имеет одно значение, пусть это может быть «двуногий животное», имея одно значение, как я понимаю это: -если "человек" означает "X", то если А человек 'X' будет то, что "быть человеком" значит для него это делает. никакой разницы, даже если бы кто-то сказать, слово имеет несколько значений, если только они ограничены в количестве;. для каждому определению могло быть назначено другое слово, например, мы не могли бы сказать, что «человек» не имеет одно значение, а несколько , один из которых будет иметь одно определение, а именно "двух ногах животного, в то время как там могут быть также несколько других определений, если только они были ограничены в количестве,. за своеобразное название может быть присвоен каждому из определений Если, тем не менее. , они не были ограничены, но одно было сказать, что слово имеет бесконечное число значений, очевидно, рассуждение было бы невозможно, ибо не иметь один смысл, не имеет никакого значения, и если слова не имеют никакого смысла наши рассуждения друг с другом, и действительно с самими собой, было уничтожено; ибо невозможно думать ни о чем, если мы не думаем об одном; но если это возможно, одно имя может быть назначен на эту вещь ".
Закон 16. Dollo о необратимости
закон Dollo, в биологический принцип, сформулированный около 1890 года по Долло, французского происхождения бельгийского палеонтолога, что эволюция не является обратимым; т.е. структуры или функции отброшен в процессе эволюции не появляются в данной строке организмов.
Закон Dollo в с тех пор были опровергнуты доказательства того, что эволюционная специализация может быть отменено. Например, обратимым эволюция наблюдается на относительно короткий эволюционной временной шкалой в пяденицы (Biston betularia). В 19 веке темная морфа моли возникла в ответ на загрязнение воздуха во время промышленной революции и стал доминирующим цветом морф, почти полностью заменяет светлую форму. К концу 20-го века, однако, свет морф был снова на подъеме, ее увеличение, совпадающей с уменьшением загрязнения воздуха в Англии.
17. Первый закон биологии: Закон Бытия
все живые организмы подчиняются законам термодинамики. Этот закон имеет основополагающее значение, потому что законы неживого мира определяют ход Вселенной. Все организмы на всех планетах, в том числе людей, должны подчиняться этим законам. Законы термодинамики регулируют энергетические преобразования и распределения масс. Клетки, которые содержат живые организмы (см Второй закон) являются открытыми системами, которые позволяют как масса и энергия, чтобы пересечь их мембраны. Клетки существуют в открытых системах с тем, чтобы позволить приобретение полезных ископаемых, питательных веществ и новых генетических признаков в то время как экструдирования конечных продуктов обмена веществ и токсичных веществ. Генетическая изменчивость, что приводит частично из переноса генов у прокариот и полового размножения у высших организмов, позволяет значительно возросла фенотипическую изменчивость в популяции, а также ускоренными темпами эволюционной дивергенции.
18. Второй закон биологии: Закон эквивалентности
все живые организмы состоят из мембранных заключенная клеток. Обертывающей мембраны позволяют физическое разделение между живыми и неживыми миров. Вирусы, плазмид, транспозонов, прионы и другие эгоистичные, биологические объекты не являются живыми. Они не могут "самостоятельно" размножаться. Они зависят от живой клетки для этой цели. По определению, поэтому они не являются живыми. Следствием второго закона является то, что клетка является единственной структурой, которая может расти и делиться независимо от другой формы жизни. Вторым следствием второго закона является то, что вся жизнь программируется с помощью генетических инструкций. Генетические инструкции необходимы для деления клеток, морфогенеза и дифференциации. Из одноклеточных прокариот до нормальных или раковых тканей у многоклеточных животных и растений,
генетические инструкции, необходимые для поддержания жизни.
19. Третий закон биологии: Закон разнообразия
все живые организмы возникли в процессе эволюции. Этот закон правильно предсказывает связанность всех живых организмов на Земле. Это объясняет все их запрограммированными сходства и различия. Естественный отбор происходит на организменном (фенотипической) и молекулярном уровнях (генотипа). Организмы могут жить, размножаться и умирать. Если они умирают, не воспроизводящего, их гены обычно удаляются из генофонда, хотя существуют исключения. На молекулярном уровне, гены и их кодирующие белки могут развиваться "эгоистично", и они могут сочетать с другими эгоистичных генов, чтобы сформировать эгоистические оперона, генетические единицы и функциональные паразитические элементы, такие как вирусы.
20. Четвертый закон биологии: Закон воспроизводства
Размножение биологический процесс, с помощью которого новые отдельные организмы - "потомство" - получают от своих "родителей". Воспроизводство является основной чертой всех известных форм жизни; каждый отдельный организм существует как результат воспроизводства. Есть две формы размножения: бесполое и половое.
21. Жизнь может изучаться как иерархических систем
Структура живых организмов в том числе целых популяций и экосистем организована по иерархическому принципу, что позволяет систематическое исследование вопроса «Что такое жизнь?». В биологических науках, следующие иерархические уровни признаются:
Уровень- community- популяционный экосистемного Organism- органной system- организо- ткане макромолекулы Cell-- Молекула
22. химия жизни
Биохимия является изучение основных молекул, используемых живыми существами. Нуклеиновые кислоты, белки, липиды (жиры), углеводы и все выполняют определенные функции внутри и между клетками, которые позволяют организмам выживать. Биохимики стремятся понять, как образуются эти вещества, какие цели они служат, и как они могут быть использованы в других местах, чтобы сделать лекарства или другие продукты.
23. Менделевская генетика и закономерности наследования
Мендель пересекла различные чистые линии садовых гороха и, следуя их гибридное потомство, наблюдали, что признаки наследуются как альтернативных состояний независимых единиц наследования или генов (которые Мендел называемые "факторы"), и что эти единицы приходят парами. Каждая единица наследования может иметь альтернативные состояния (аллели), которые сегрегируют в мейоза, причем каждая гамета получает лишь один аллель (принцип сегрегации, первый закон Менделя); различные аллели разбирают независимо друг от друга в половых клетках (принцип независимого ассортимента, второй закон Менделя). Различные аллели могут оказывать различные фенотипические эффекты; вообще говоря, большинство генов являются либо доминирующим или рецессивный.
24. Основные понятия экологии. Структура и функционирование экосистем.
Живые организмы не могут жить изолированно от их неживой окружающей среды, поскольку последняя предоставляет материалы и энергию для выживания бывший т.е. есть взаимодействие между биотическим сообществом и окружающей его средой для получения стабильной системы; естественный самодостаточным блок, который известен как экосистема.
Экосистема, таким образом, определяется как природной функциональной экологической единицы, состоящей из живых организмов (биоценоз) и их неживой окружающей среды (абиотические или физио химической), которые взаимодействуют с образованием стабильной самонесущий системы. Пруд, озеро, пустыня, пастбища, луга, леса и т.д. являются распространенными примерами экосистем.
Каждая экосистема состоит из двух основных компонентов:
(1) Абиотическое
(2) Биотический
