Похожие презентации:
2 урок Живые системы и из свойство (презентация)
1. Живые системы и их свойства
10 класс(углубленный уровень)
2.
Понятие живой системыЖивая система – это совокупность взаимосвязанных элементов,
обладающая свойствами жизни и способная к самоорганизации,
саморегуляции и самовоспроизведению.
Примеры живых систем
<ahref="https://ru.freepik.com/free-vector/groupwoman_3924714.htm">Изображение от macrovector на
Freepik</a>
популяция
<ahref="https://www.freepik.com/freevector/set-equipment-needed-scienceexperiment_26163104.htm">Image by brgfx
on Freepik</a>
<ahref="https://ru.freepik.com/freevector/animal-cell-anatomy-diagramstructure_38518880.htm">Изображение от
brgfx на Freepik</a>
клетка
ткань
орган
организм
<ahref="https://ru.freepik.com/freevector/ecology-concept-paperstyle_6756060.htm">Изображение от freepik</a>
экосистема
3.
единство химическогосостава
самовоспроизведение
самоорганизация
наследственность и
изменчивость
<ahref="https://ru.freepik.com/freevector/technological-ecologyconcept_6717865.htm">Изображение от
freepik</a>
дискретность и
целостность
Основные
свойства
живых
систем
рост и развитие
открытость
сложность и
упорядоченность
структуры
раздражимость
4.
Единство химического составаВсе живые организмы состоят из сходных химических элементов и
соединений, что свидетельствует об общем происхождении жизни на
Земле.
Примеры:
В живых клетках 98% атомов составляют 4
основных элемента: C, H, O, N, входящие в
состав органических веществ и воды.
ДНК у всех организмов построена из
нуклеотидов (аденин, тимин, гуанин, цитозин).
Универсальный источник энергии – АТФ.
Белки состоят из 20 стандартных аминокислот.
О
С
Н
N
5.
Дискретность и целостностьДискретность – разделение на отдельные элементы (клетки, органы,
организмы).
Целостность – согласованная работа всех частей системы.
Примеры:
Клетка – структурная и функциональная
единица жизни. Многоклеточные
организмы состоят из тканей и органов.
Сердце работает как часть кровеносной
системы, но состоит из отдельных клеток.
6.
Сложность и упорядоченность структурыОтражает иерархическую организацию живых систем, где каждый
уровень имеет сложное, но строго упорядоченное строение, которое
обеспечивает эффективное использование поступающей в живые
системы энергии.
Сложность – многоуровневость составных частей (от молекул до
биосферы).
Упорядоченность – чёткая организация элементов внутри каждого
уровня. Высокая упорядоченность достигается за счет принципа
оптимальности конструкции.
Пример:
Вся наследственная программа организма человека
зашифрована всего в 10-15 граммах ДНК,
расположенных в хромосомах ядра зиготы.
7.
ОткрытостьСвойство живых систем постоянно обмениваться с окружающей
средой веществом, энергией и информацией.
Примеры проявления открытости:
Обмен веществом
Поступление:
питательные вещества,
кислород, вода
Выведение: CO₂,
мочевина, другие
метаболиты
Растения поглощают CO₂
и H₂O, выделяют O₂.
Животные потребляют O₂
и органику, выделяют CO₂.
Обмен энергией
Автотрофы
(растения, цианобактерии)
поглощают световую
энергию → преобразуют в
химическую (фотосинтез).
Гетеротрофы
(животные, грибы)
получают энергию при
расщеплении органики.
Обмен информацией
Генетическая
(ДНК → РНК → белок).
Нервная
(импульсы у животных).
Гормональная
(химические сигналы).
8.
СамоорганизацияСамоорганизация - это способность живых систем автономно
создавать, поддерживать свою структуру, адаптироваться к
изменяющимся условиям и восстанавливать повреждения.
Примеры:
Самосборка макромолекул (белков, вирусных капсидов).
Самосоздание клеточных структур (деление митохондрий и
хлоропластов).
Регенерация печени у млекопитающих, хвоста у ящериц.
Поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды организма):
• уровень артериального давления, частота сердечных сокращений,
температура;
• биохимические показатели крови (глюкоза, холестерин, креатинин).
9.
СамовоспроизведениеСамовоспроизведение - это способность живых систем создавать себе
подобных, обеспечивая непрерывность жизни. Это ключевое свойство,
отличающее живое от неживого.
Примеры:
Репликация ДНК.
Деление клеток (митоз и мейоз).
Размножение организмов (половое и бесполое).
репликация ДНК
бесполое размножение
половое размножение
10.
РаздражимостьСпособность организма реагировать на внешние и внутренние
стимулы. Эта реакция может проявляться в виде движения,
изменения физиологических процессов или поведения.
Таксис - направленное
движение организма
или отдельной клетки в
ответ на какой-либо
внешний стимул.
Рефлекс - разгибанию ноги
в коленном суставе при
резком ударе по сухожилию
четырёхглавой мышцы
бедра.
Тропизм - рост
стебля растения к
источнику света и
корня в
противоположном
направлении.
11.
Наследственность и изменчивостьНаследственность - это свойство
живых организмов передавать
свои признаки и особенности
развития следующим
поколениям.
Изменчивость - способность
организмов приобретать новые
признаки, отличающие их от
родителей.
Наследственность обеспечивает
преемственность поколений,
сохраняет видовые характеристики,
лежит в основе эволюции.
Примеры наследственности:
Наследование групп крови,
окраски семян растений и
окраски шерсти у животных.
Изменчивость – это источник
эволюционного материала и
основа адаптации к изменяющимся
условиям.
Пример изменчивости:
Появление альбиносов в
популяциях животных.
12.
Рост и развитиеРост - увеличение размеров и
массы организма за счёт деления
клеток, увеличения их размеров и
накопления межклеточного
вещества.
Развитие - качественное
преобразования организма,
связанное с дифференцировкой
клеток и специализация тканей и
органов.
Рост и развитие — взаимосвязанные свойства живых систем.
Протекают одновременно (с разной интенсивностью на разных этапах
онтогенеза).
Регулируются общими механизмами (генетическими, гормональными).
Обеспечивают адаптацию организма.
13.
Сравнение живых и неживых системСвойство
Живые системы
Неживые системы
Химический состав
Сложные органические
соединения
Простые вещества
Структура
Иерархическая,
упорядоченная
Хаотичная или простая
Обмен веществ
Есть (метаболизм)
Нет или простые реакции
Размножение
Да (ДНК/РНК)
Нет
Живые системы – это сложные, открытые, саморегулирующиеся
структуры, способные к размножению, эволюции и адаптации. Их
свойства обеспечивают устойчивость и многообразие жизни на Земле.