
- •Список основных понятий (тезаурус) по дисциплине «Концепции современного естествознания»
- •Краткие предварительные пояснения
- •Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира
- •Тема: Развитие научных исследовательских программ и картин (история естествознания, тенденции развития)
- •Пространство, время, симметрия
- •Структурные уровни и системная организация материи
- •Порядок и беспорядок в природе
- •Панорама современного естествознания Тема: Космология (мегамир)
- •Биосфера и человек
- •Пояснительные материалы с списку основных понятий по дисциплине «Концепции современного естествознания».
- •1. Роль естествознания в развитии цивилизации.
- •2. Основные этапы и темпы развития естествознания.
- •3. Фундаментальные и прикладные проблемы естественных наук.
- •4. Естествознание и экономика.
- •5. Естествознание и математика.
- •6.А) Естественно-научные и религиозные знания. Б) Наука и псевдонаука
- •7. Естествознание и философия. Естествознание и нравственность.
- •8. Естественно-научное познание и научная истина.
- •9. Методы и приемы естественно-научных знаний.
- •11. Эмпирическое и теоретическое познание мира.
- •12. Наблюдение и эксперимент.
- •13. Обработка результатов экспериментальных измерений. Погрешности измерений.
- •14. Научные гипотезы и теории. Научное открытие и доказательство.
- •15. Основные понятия физики: материя, движение, пространство и время.
- •16. Виды материи.
- •17. Этапы развития физики.
- •18. Развитие представлений о механическом движении.
- •19. Принцип относительности для механического движения. Законы Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона.
- •20. Развитие представлений о пространстве и времени.
- •21. Принцип относительности. Основные выводы сто и ото.
- •22. Принцип причинности и лапласовский детерминизм.
- •23. Основная задача классической механики.
- •24. Границы применимости классической механики Ньютона, сто и ото.
- •25. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени.
- •26. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойствах макросистем.
- •27. Термодинамические и статистические свойства макросистем.
- •28. Термодинамические законы.
- •29. Необратимость реальных процессов и концепция энтропии.
- •30. Энтропия и информация.
- •31. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
- •32. Идеальный газ.
- •33. Межмолекулярные взаимодействия и агрегатные состояния вещества.
- •35. Электромагнитная концепция.
- •36. Сущность электромагнитной теории Максвелла.
- •38. Колебательные и волновые процессы.
- •39. Развитие представлений о природе света.
- •40. Корпускулярно-волновые свойства света.
- •41. Развитие представлений о строении атомов.
- •42. Модели атомов.
- •43. Корпускулярно-волновые свойства природных объектов.
- •44. Соотношение неопределенностей и принцип причинности.
- •45. Квантово-механическое описание и вероятностный характер микропроцессов.
- •46. Принцип дополнительности.
- •47. Принцип соответствия.
- •48. Тождественность микрочастиц. Принцип Паули.
- •49. Строение атомного ядра и свойства ядерных сил.
- •50. Ядерные процессы.
- •51. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
- •52. Элементарные частицы. Понятие о кварках.
- •53. Частицы и античастицы.
- •54. Развитие ядерной энергетики. Цепная реакция деления тяжелых ядер.
- •55. Термоядерный синтез.
- •56. Микро-, макро- и мегамир.
- •57. Фундаментальные взаимодействия в природе.
- •58. Деградация и самоорганизация как две тенденции развития природных и общественных систем.
- •59. Необходимые условия самоорганизации.
- •60. Этапы самоорганизации.
- •61. Основные понятия синергетики.
- •62. Хаос и порядок.
- •63. Закономерное и случайное.
- •64. Развитие представлений о космосе.
- •65. Структура и эволюция Вселенной.
- •66. Концепция Большого Взрыва.
- •67. Нестационарность Вселенной. Закон Хаббла.
- •68. Реликтовое излучение.
- •69. Первичный нуклеосинтез.
- •70. Эволюция галактик и звезд.
- •71. Синтез химических элементов в звездах.
- •72. Виды галактик и звезд.
- •75. Антропный принцип.
- •76. Образование и эволюция Солнечной системы.
- •77. Эволюция Земли.
- •79. Геоболочки Земли.
- •80. Развитие представлений о строении вещества.
- •81. Периодическая система Менделеева и принцип Паули. Строение электронных оболочек атомов.
- •82. Структура химических соединений. Развитие структурной химии.
- •82. Структура хим соед. Развитие структурной химии.
- •83. Распространенность химических элементов.
- •84. Разновидности химических процессов и закономерности их протекания.
- •85. Химические связи.
- •87. Химическое равновесие и методы его смещения.
- •88. Современный катализ. Биокатализ.
- •89. Основные классы химических соединений.
- •90. Комплексные соединения и их роль в природе и жизни человека.
- •92. Особенности биологического уровня организации материи.
- •94. Клеточная теория. Строение, состав и разновидности клеток.
- •95. Носители генетической информации. Днк и рнк.
- •96. Свойства генетического кода. Биосинтез белка.
- •97. Фотосинтез. Типы питания живых организмов.
- •98. Атф. Энергетический обмен в клетках.
- •99. Вирусы – неклеточные формы жизни. Предупреждение и лечение вирусных заболеваний.
- •100. Размножение живых организмов. Мутации.
- •101.0Сновные понятия генетики.
- •102.Наследственность и изменчивость.
- •103. Генетика человека и его геном.
- •104. Эволюционное учение Ламарка и сущность эволюционной теории
- •105. Роль мутаций, естественного отбора, миграции и изоляции особей, дрейфа генов и факторов окружающей среды в происхождении и эволюции видов
- •107.Управление биологическими процессами. Генные технологии.
- •109. Трансгенные живые организмы.
- •110. Клонирование и терапевтическое клонирование.
- •111. Современные представления о происхождении жизни на Земле
- •112. Эволюция биосферы
- •114. Формирование ноосферы.
- •115. Космическое и внутрипланетарное воздействие на биосферу.
- •116. Глобальные экологические проблемы.
- •117. Проблемы современной энергетики. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Топливная энергетика.
- •Список литературы по дисциплине «Концепции современного естествознания»
- •Официальный список рекомендованной учебной литературы. Основная
- •Дополнительная
98. Атф. Энергетический обмен в клетках.
Аденозинтрифосфорная кислота является особым нуклеотидом в клетке. Ее молекулы обеспечивают энергией все виды клеточных процессов: биосинтез, механическую работу, перенос веществ через клеточную мембрану… Молекула АТФ состоит из остатка азотистого основания аденина, рибозы и трех остатков фосфорной кислоты. Отщепление одного остатка фосфорной кислоты сопровождается выделением энергии, равной 419 кДж/моль. Связь между остатками фосфорной кислоты в молекуле АТФ называется макроэргической. Синтез АТФ осуществляется в клеточных митохондриях и хлоропластах.
В процессе энергетического обмена в живых организмах происходит накопление энергии в макроэргических связях АТФ. Энергетический обмен подразделяется на три этапа, которые осуществляются при участии специальных ферментов в различных участках клеток и организмов.
Первый этап (подготовительный) протекает под действием ферментов, расщепляющих молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков, нуклеиновых кислот на более мелкие молекулы глюкозы, глицерина и жирных кислот, аминокислот, нуклеотидов. При этом выделяется небольшое кол-во энергии, рассеивающейся в виде тепла. Второй этап (бескислородный или неполного окисления) называется также анаэробным дыханием, брожением или гликолизом. В результате этого процесса в цитоплазме клеток под действием ферментов гликолиза происходит расщепление глюкозы и образование двух молекул АТФ, в макроэргических связях которых запасается 40% энергии. Третий этап (стадия кислородного расщепления или аэробное дыхание) осуществляется в клеточных митохондриях под действием многих ферментов, образующих ферментативный кольцевой конвейер. В результате кислородного расщепления глюкоза полностью окисляется до углекислого газа и воды, способствуя образованию 38 молекул АТФ. Основную роль в обеспечении клетки энергией играет кислородное расщепление органических в-в. При недостатке кислорода или полному его отсутствию происходит бескислородное расщепление, благодаря которому живые организмы могут короткое время обходиться без кислорода.
99. Вирусы – неклеточные формы жизни. Предупреждение и лечение вирусных заболеваний.
Вирусы – это объекты на границе живой и неживой природы, не имеющие клеточного строения и размножающиеся только внутри клеток живых организмов. Вирусы являются возбудителями многочисленных инфекционных заболеваний. Из 1500 известных вирусов около 500 поражают человека и животных. Простые вирусы состоят из белков и нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК). Нуклеиновая кислота в вирусе является носителем генетической информации. Белковая оболочка предохраняет вирусы о неблагоприятных воздействий. Более сложные по структуре вирусы, кроме белков и нуклеиновых кислот, содержат углеводы и/или жиры. Вирусы разделяются на 2 группы: ДНК-содержащие и РНК-содержащие. Для каждой группы вирусов характерен определенный набор белков, нуклеиновых кислот, углеводов и жиров. Проникнув в клетки живых организмов, вирусы на основе собственного генетического аппарата кодируют синтез новых вирусных частиц, использую биосинтетические и энергетические системы клеток. Обмен в-в у вирусов связан с обменом в-в зараженных клеток. Размножась, они истощают клеточные ресурсы и нарушают клеточный обмен в-в, что в конечном итоге приводит к гибели клеток. Как и все другие живые в-ва, вирусы способны изменяться и приспосабливаться к условиям окружающей среды.
Существуют три основных способа борьбы с вирусными заболеваниями – вакцинация, применение интерферона и химиотерапия. Вакцины содержат убитые или ослабленные болезнетворные микроорганизмы и способствуют активизации системы иммунитета организма. Интерферон подавляет размножение вирусов, проникших внутрь клеток. Химиотерапия вступает в борьбу с вирусами и приостанавливает начавшееся заболевание.