Przykłady właściwości charakterystycznych dla organizmu żywego

>> Istota życia i właściwości życia

Istota życia i właściwości życia.


1. Czym jest życie?
2. Co jest uważane za strukturalną i funkcjonalną jednostkę życia?
3. Jakie znasz właściwości żywych istot?
4. Esencja życia. Już to wiesz biologia - Ten nauka o życiu. Ale czym jest życie?

Klasyczna definicja niemieckiego filozofa Fryderyka Engelsa: „Życie jest sposobem istnienia ciał białkowych, którego zasadniczym momentem jest stała metabolizm z otaczającą je przyrodą zewnętrzną, a wraz z ustaniem tego metabolizmu ustaje również życie, co prowadzi do rozkładu białka” – odzwierciedla poziom wiedza biologiczna drugi połowa XIX V.

W XX wieku. Podejmowano liczne próby zdefiniowania życia, odzwierciedlając złożoność tego procesu.

Wszystkie definicje zawierały następujące postulaty, odzwierciedlające istotę życia:

Życie jest specjalny formularz ruch materii;
- życie to metabolizm i energia w ciele;
- życie to życiowa aktywność organizmu;
- życie to samoreprodukcja organizmów, którą zapewnia transfer genów Informacja z generacji do generacji.

Życie jest wyższą formą ruchu materii w porównaniu z fizycznymi i chemicznymi formami jej istnienia.

W najbardziej ogólnym sensie życie można określić jako aktywne utrzymywanie i samoreprodukcję określonych struktur składających się z biopolimerów - białek i kwasów nukleinowych, idące wraz z wydatkowaniem energii otrzymywanej z zewnątrz.

Ani kwasy nukleinowe, ani białka w izolacji nie są substratem życia. Stają się substratem życia dopiero wtedy, gdy są zlokalizowane i funkcjonują w komórkach. Poza komórkami - są to związki chemiczne.
Zgodnie z definicją rosyjskiego biologa V. M. Volkenshteina „żywe ciała istniejące na Ziemi to otwarte, samoregulujące się i samoreprodukujące się systemy zbudowane z biopolimerów - białek i kwasów nukleinowych”.


właściwości żywych.

Istoty żywe charakteryzują się wspólne właściwości. Wymieńmy je.

1. Jedność skład chemiczny. Żywe istoty są tworzone przez to samo pierwiastki chemiczne, jak obiekty nieożywione, ale u istot żywych 90% masy przypada na cztery pierwiastki: C, O, N, H, które biorą udział w tworzeniu złożonych cząsteczek organicznych, takich jak białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, lipidy.

2. Jedność organizacji strukturalnej. Komórka jest pojedynczą jednostką strukturalną i funkcjonalną, a także jednostką rozwojową dla prawie wszystkich organizmy żywe na ziemi. Wirusy są wyjątkiem, ale nawet w nich właściwości żywej istoty manifestują się tylko wtedy, gdy znajdują się w komórce. Poza komórką nie ma życia.

3. Otwartość. Wszystkie żywe organizmy są systemy otwarte, tj. systemy, które są stabilne tylko wtedy, gdy energia i materia są do nich stale dostarczane z otoczenia.

4. Metabolizm i energia. Wszystkie żywe organizmy są zdolne do wymiany substancji ze środowiskiem. Metabolizm odbywa się w wyniku dwóch powiązanych ze sobą procesów: syntezy materia organiczna w organizmie (dzięki zewnętrznym źródłom energii – światłu i pożywieniu) oraz procesowi rozkładu złożonych substancji organicznych z uwolnieniem energii, która następnie jest zużywana przez organizm.

Metabolizm zapewnia stałość składu chemicznego w ciągle zmieniających się warunkach środowiskowych.

5. Samoreprodukcja (reprodukcja). Zdolność do reprodukcji jest najważniejsza właściwość wszystkie żywe organizmy. Opiera się na informacjach o budowie i funkcjach każdego żywego organizmu, osadzonych w kwasach nukleinowych i zapewniających specyfikę budowy i życia żywego organizmu.

6. Samoregulacja. Każdy żywy organizm jest narażony na stale zmieniające się warunki środowiskowe. Jednocześnie niezbędne są określone warunki dla przebiegu procesów życiowych w komórkach. Dzięki mechanizmom samoregulacji zachowana jest względna stałość środowisko wewnętrzne organizmu, czyli zachowana jest stałość składu chemicznego i intensywność przepływu procesy fizjologiczne(innymi słowy, zachowana jest homeostaza: od greckiego homoios – to samo i zastój – stan).

7. Rozwój i wzrost. W procesie indywidualnego rozwoju (ontogenezy) stopniowo i konsekwentnie manifestują się indywidualne właściwości organizmu i następuje jego wzrost. Ponadto wszystkie żywe systemy ewoluują – zmieniają się w trakcie rozwój historyczny (filogeneza).

8. Drażliwość. Każdy żywy organizm jest w stanie selektywnie reagować na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne.

9. Dziedziczność i zmienność. Ciągłość pokoleń zapewnia dziedziczność. Potomkowie nie są kopiami swoich rodziców ze względu na zdolność dziedzicznej informacji do zmiany - zmienność.

Niektóre z wymienionych powyżej właściwości mogą być również nieodłącznie związane z przyrodą nieożywioną. Na przykład kryształy w nasyconym roztworze soli mogą „rosnąć”. Jednak wzrost ten nie ma tych parametrów jakościowych i ilościowych, które są nieodłącznie związane ze wzrostem żywych istot.

Płonąca świeca charakteryzuje się również procesami przemiany materii i konwersji energii, ale nie jest zdolna do samoregulacji i samoreprodukcji.

Dlatego wszystkie wymienione powyżej właściwości w całości są charakterystyczne tylko dla żywych organizmów,

Życie. Otwarty system.


1. Dlaczego bardzo trudno jest zdefiniować pojęcie „życia”?
2. Jaka jest różnica organizacja chemicznażywe organizmy z przedmiotów przyroda nieożywiona?
3. Dlaczego żywe organizmy nazywane są systemami otwartymi?
4. Jaka jest podstawowa różnica między procesami metabolicznymi w organizmach żywych iw przyrodzie nieożywionej?
5. Jaka jest rola zmienności i dziedziczności w rozwoju życia na naszej planecie?

Porównaj istotę procesów wzrostu, rozmnażania i metabolizmu w przyrodzie nieożywionej iw organizmach żywych. Podaj przykłady właściwości charakterystycznych dla żywego organizmu, które można zaobserwować w przedmiotach nieożywionych.

Organizm (łac. orqanizo - układam) to jednostka, indywiduum (łac. individuus - niepodzielny), samodzielnie oddziałujące ze swoim otoczeniem. Termin „organizm” jest łatwy do zrozumienia, ale prawie niemożliwy do jednoznacznego zdefiniowania. Organizm może składać się z pojedynczej komórki i może być wielokomórkowy. Różne organizmy kolonialne mogą składać się z jednorodnych organizmów, takich jak Volvox, lub być kompleksem wysoce zróżnicowanych osobników, które tworzą jedną całość, na przykład portugalski okręt wojenny, kolonialne zwierzę jelitowe. Czasami nawet oddzielone od siebie osobniki tworzą grupy, które różnią się pewnymi indywidualnymi właściwościami: na przykład u pszczół, podobnie jak u innych owadów społecznych, rodzina ma szereg właściwości organizmu.

Kamensky AA Biologia klasa 10-11
Przesłane przez czytelników ze strony internetowej

Treść lekcji Zarys lekcji i ramka pomocnicza Prezentacja lekcji Metody akceleracyjne i technologie interaktywne Ćwiczenia zamknięte (tylko do użytku nauczyciela) Ocena Ćwiczyć zadania i ćwiczenia, warsztaty samokontroli, laboratorium, przypadki stopień skomplikowania zadań: normalny, wysoki, olimpiada praca domowa Ilustracje ilustracje: wideoklipy, audio, zdjęcia, grafiki, tabele, komiksy, eseje multimedialne żetony do łóżeczek dociekliwych humor, przypowieści, dowcipy, powiedzonka, krzyżówki, cytaty Dodatki niezależne testy zewnętrzne (VNT) podręczniki główne i dodatkowe święta tematyczne, hasła artykuły słowniczek cech narodowych inne terminy Tylko dla nauczycieli

Zbudowane są zarówno ciała żywe, jak i przedmioty nieożywione różne substancje i rzeczywiście istnieją w przyrodzie. Ponadto do obu tych kategorii odnoszą się te same prawa chemii, fizyki i mechaniki. Jako podobieństwo można też nazwać właściwość reagowania na bodźce otoczenie zewnętrzne(„właściwość odbicia”).
Oznaki żywych organizmów, które odróżniają je od materii nieożywionej
Zdolność do reprodukcji i samoreprodukcji za pomocą mechanizmu dziedziczności. Mikroskopijne struktury zwane „genami” są odpowiedzialne za przekazywanie cech osobników biorących udział w rozmnażaniu. Dzięki temu organizmy żywe są w stanie utrzymać swoją liczebność i zachować swoje właściwości z pokolenia na pokolenie.
Zdolność do zmiany, przystosowania się do zmieniających się warunków środowiskowych. Mamy tu na myśli jednocześnie dwie właściwości żywych organizmów – jest to zdolność do zmiany ich właściwości zgodnie z nowymi warunkami życia i przekazywanie tych nowych właściwości następnym pokoleniom. W ten sposób organizmy ułatwiają nie tylko ich egzystencję, ale także zapewniają żywotność kolejnym pokoleniom.
Metabolizm i uzależnienie od energii. Wszystkie żywe organizmy egzystują w stałym związku ze środowiskiem. Stale zużywają energię (rośliny - światło słoneczne, zwierzęta - pożywienie itp.), wraz z ustaniem przepływu energii, życie stworzenia również się zatrzymuje. Ponadto zwracane są produkty przetwarzania energii przez organizm środowisko, zapewniając ciągłą wymianę substancji między różnymi systemami.
Jedność składu i samoregulacja. Głównymi substancjami budującymi organizmy są azot, węgiel, tlen i wodór. Utrzymanie stałości tego składu i procesów zachodzących wewnątrz organizmu jest jedną z jego głównych funkcji.
ruch i wzrost. Te właściwości są również nieodłącznie związane z przedmiotami nieożywionymi, więc nie jest to zasadnicza różnica. Jednak ruch i rozwój ciał żywych znacznie różni się od podobnych mechanizmów u organizmów nieożywionych. Jeśli obiekty przyrody nieożywionej są w stanie poruszać się i rosnąć tylko pod wpływem siły zewnętrzne(wiatr, ruch płyt tektonicznych itp.), to organizmy żywe są w stanie poruszać się samodzielnie za pomocą własnych organów.
Właściwość odbicia, która jest również charakterystyczna dla materii nieożywionej. Ale jeśli reakcje ciała nieożywione zależą od praw fizycznych, to reakcja na podrażnienie w organizmach żywych nie jest taka sama i selektywna. Na przykład rośliny miododajne inaczej reagują na pojawienie się pszczół i szkodników owadzich. O ile kamyk leżący na skraju góry równie dobrze zareaguje na ruch skał czy pchnięcie ptasim dziobem – toczy się pod wpływem grawitacji.