Меню
Разработки
Разработки  /  Биология  /  Уроки  /  Прочее  /  Предмет и задачи биологии. Уровни организации живых систем.

Предмет и задачи биологии. Уровни организации живых систем.

Урок по теме: "Предмет и задачи биологии. Уровни организации живых систем" для обучающихся СПО по дисциплине "Биология"
27.11.2023

Содержимое разработки

Тема: Предмет и задачи биологии. Уровни организации живых систем


План.


  1. Предмет и задачи биологии.

  2. Признаки живых организмов.

  3. Уровни организации жизни.

  4. Методы исследования живых систем.

  5. Связь биологии с другими науками: биохимия, биофизика, бионика, геногеография и др. Современные отрасли биологических знаний.

  6. Роль и место биологии в формировании современной научной картины мира.


Информационное обеспечение:


  1. Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М. : Издательство центр «Академия» , 2019. – 352 с.

  2. Константинов В.М. , Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей –М, «Академия», 2017

  3. Тейлор Д. Биология : в 3т. Т.З. Н.Грин, У. Стаут; под ред. Р. Сопера; пер. 3-го англ. Изд. – 14-е изд. – М. : Лаборатория знаний, 2022. – 451с.






















1. Предмет и задачи биологии


Биология (от греч. bios жизнь, logos наука) пред­ставляет собой совокупность наук о живой природе. Пред­метом изучения биологии являются все проявления жиз­ни: строение живых организмов, их распространение, раз­витие, происхождение и связи между собой. Вместе с фи­зикой и химией биология образует систему естественных наук.

К основным методам биологии относятся: наблюде­ние, используемое для описания живой природы; сравне­ние, позволяющее сопоставлять результаты наблюдений для выявления общих закономерностей; эксперимент, при котором исследователь намеренно создает ситуацию, предоставляющую возможность достоверно описывать свойства биологических объектов; исторический метод, с помощью которого изучают процессы развития живой природы.

Задачи общей биологии следующие: изучение общих закономерностей биологических явлений и процессов, характерных для живых организмов, причин их многообразия, выяснение законов возникновения и развития жизни на Земле.


2. Признаки живых организмов.


Биология — наука о жизни. В настоящее время она представляет совокупность наук о живой природе, давая возможность глубоко изучать особенности строения, функ­ционирования, развития каждого живого организма, каж­дой формы проявления жизни, проникать в сущность про­исходящих в них процессов, устанавливать уровень их ор­ганизации, иерархию.

Наука биология. Термин «биология» независимо друг от друга предложили в 1802 г. французский естествои­спытатель Жан Батист Ламарк (1744—1829) и немецкий натуралист Готфрид Рейнхольд Тревиранус (1776—1837) для обозначения науки, исследующей явления окружа­ющей среды.

Определение понятия «жизнь». В науке существуют проблемы, сама постановка которых играет важную роль в процессе познания окружающего мира. Еще в 1880-х го­дах известный немецкий физиолог и философ Эмиль Ген­рих Дюбуа-Реймон (1818—1896), опираясь на предшеству­ющий опыт развития естествознания, сформулировал семь основных проблем, возможность познания которых и тог­да, и теперь представляется далеко не очевидной: сущность материи и энергии', происхождение движения', происхождение жизни', целесообразность в природе', возникновение ощущений и сознания', природа мыслительной деятельности и языка', вопрос о свободе воли.

Как мы видим, большинство этих проблем прямо или косвенно связано с явлением природы, которое называет­ся жизнью.

Определение понятия «жизнь» сформулировать нелегко из-за сложности и многообразия процессов, протекающих в живых системах — организмах и их сообществах. Поэто­му на протяжении длительного времени сама возможность строгой научной формулировки такого определения вызы­вала сомнения.

Одно из первых научных определений жизни дал не­мецкий философ Фридрих Энгельс (1820—1895). В книге «Диалектика природы» (1873—1882) он привел ставшее классическим определение: «Жизнь есть способ существо­вания белковых тел, существенным моментом которого яв­ляется постоянный обмен веществ с окружающей их внеш­ней природой, причем с прекращением этого обмена ве­ществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка».

С открытием нуклеиновых кислот — носителей гене­тической информации, а также механизмов клеточногометаболизма, энергетики и информационных связей био­систем представление о сущности жизни значительно рас­ширилось.

Так, более подробное определение понятия «живые су­щества» принадлежит отечественному ученому Михаилу Владимировичу Волькенштейну (1912 —1992): «Живые тела, существующие на Земле, представляют собой откры­тые саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся систе­мы, построенные из биополимеров — белков и нуклеино­вых кислот».

Живыми системами (биоси­стемами) принято считать объекты различной сложности, представляющие собой совокупность компонентов, связан­ных в единое целое. К таким системам относятся: клетка, организм, популяция, вид, сообщество, биогеоценоз, или экосистема, биосфера.

Живые системы значительно отличаются от систем, существующих в неживой природе. Для того чтобы это понять, рассмотрим их основные свойства (рис. 1.1, табл. 1.1).

Все перечисленные в табл. 1.1 свойства в своей совокуп­ности характерны только для живых организмов.


ТАБЛИЦА 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОГО

Свойства живого

Описание

Особенности химического состава

Живые организмы сформированы из тех же химических элемен­тов, что и неживые объекты, но 90 % массы живых существ составляют всего четыре элемента: углерод, кислород, азот и водород. Данные элементы участвуют в образовании сложных органических молекул, таких как белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды

Единство структурной организации

Клетка является единой структурно-функциональной единицей, а также единицей развития почти для всех живых организмов на Земле. Исключением являются вирусы, но и у них свойства живого проявляются, лишь когда они находятся в клетке. Вне клетки жизнь существовать не может

Обмен веществ и энергии

Все живые организмы на Земле — открытые системы, через кото­рые проходят потоки веществ и энергии. Организмы поглощают из окружающей среды элементы, необходимые для питания, и выделяют продукты жизнедеятельности. Обмен веществ обеспе­чивает постоянство химического состава и строения всех частей организма

Самовоспроиз­ведение (репродукция, размножение)

Способность к самовоспроизведению является важнейшим свой­ством всех живых организмов. В его основе лежит информация о строении и функциях любого живого организма, заложенная в нуклеиновых кислотах и обеспечивающая специфичность струк­туры и жизнедеятельности организма

Наследствен­ность

Живые организмы способны передавать свои признаки и особен­ности развития в ряду поколений. Наследственность обусловлена стабильностью, т.е. постоянством строения молекул дезоксирибо­нуклеиновой кислоты (ДНК)

Изменчивость

В процессе индивидуального развития (онтогенеза) живые орга­низмы приобретают новые признаки в зависимости от условий среды. Изменчивость создает разнообразный материал для отбора наиболее приспособленных особей к конкретным условиям суще­ствования, что приводит к появлению новых форм жизни, новых видов организмов


Свойства живого

Описание

Рост и развитие

В ходе онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организма и осуществляется его рост. Кроме того, все живые системы эволюционируют — изменяются в ходе исторического развития (филогенеза)

Раздражимость

Все живое реагирует на внешние или внутренние воздействия — раздражители. Это свойство лежит в основе приспособления организмов к изменяющимся условиям среды

Саморегуляция

Живые организмы поддерживают постоянство своего химическо­го состава и интенсивность течения физиологических процес­сов — гомеостаза (от лат. homoinos одинаковый, stasisнеподвижный)

Дискретность

Всеобщее свойство материи. Любая биологическая система (организм, вид, биогеоценоз) состоит из отдельных, но взаимодей­ствующих частей

Ритмичность

Периодические изменения в окружающей среде (суточные, сезон­ные и др.) оказывают глубокое влияние на живую природу и собственные ритмы живых организмов. Ритмичность направ­лена на согласование функций организма с окружающей средой, т. е. на приспособление к периодически меняющимся условиям существования


3. Уровни организации жизни. Живая природа является целостной, но неоднородной системой, которой свойствен­на иерархическая организация.

В живой природе биосфера слагается из биогеоценозов, представленных популяциями (сообществами) организмов разных видов, а тела организмов, в свою очередь, состоят из множества клеток.

Иерархический принцип организации позволяет выделить в живой природе отдельные уровни, что удобно при изучении жизни как сложного природного явления (табл. 1.2). ТАБЛИЦА 1.2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО

Уровень организации

Особенности

1

Молекулярный

Любая живая система, как бы сложно она ни была орга­низована, функционирует на уровне взаимодействия био­логических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов, а также других важных органических веществ. С этого уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности организма: обмен веществ и превра­щение энергии, передача наследственной информации и др.

2

Клеточный

Клетка — структурная и функциональная единица, а также единица размножения и развития всех живых организмов, обитающих на Земле. Неклеточные формы жизни отсутствуют, а существование вирусов лишь подтверждает это правило, так как они могут проявлять свойства живых систем только в клетках

3

Тканевый

Ткань представляет собой совокупность сходных по строе­нию клеток и межклеточного вещества, объединенных выполнением общей функции

Окончание табл. 1.2

Уровень организации

Особенности

4

Органный

У большинства животных орган — это структурно­функциональное объединение нескольких типов тканей. Например, кожа человека как орган включает эпителий и соединительную ткань, которые вместе выполняют целый ряд функций, самая важная среди них — защитная

5

Организменный

Организм представляет собой целостную одноклеточную или многоклеточную живую систему, способную к само­стоятельному существованию. Многоклеточный организм образован совокупностью тканей и органов, специализиро­ванных на выполнении различных функций

6

Популяционно­видовой

Совокупность организмов одного и того же вида, объеди­ненная общим местом обитания, создает популяцию как систему надорганизменного порядка. В этой системе осуществляются простейшие, элементарные эволюцион­ные преобразования

7

Биогеоценотиче- ский

Биогеоценоз — совокупность организмов разных видов и различной сложности организации со всеми факторами конкретной среды их обитания (компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы). Он включает неорганические и органические вещества, автотрофные и гетеротрофные организмы. Основные функции биогеоценоза: аккумуля­ция и перераспределение энергии

8

Биосферный

Биосфера — самый высокий уровень организации жизни на нашей планете. В ней выделяют живое вещество — совокупность всех живых организмов, неживое, или косное, вещество и биокосное вещество. По ориентировоч­ным оценкам, биомасса живого вещества составляет около 2,5-1012 т. На биосферном уровне происходят круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на Земле


Всем уровням организации живой природы присущи черты, отличающие ее от неживой материи.

Законы, характерные для более высоких уровней ор­ганизации живого мира, не исключают действия законов, присущих более низким уровням.


  1. Методы изучения живой природы.

Методы исследования живых систем очень разнообразны. Каждому уровню орга­низации живой материи соответствует свой набор методов.

Все методы изучения живой природы, которые ученые- биологи используют в своей научной деятельности, можно объединить в две группы:

  • эмпирические (практические) — наблюдение, экспери­мент;

  • теоретические (логические) — сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование и моделирование


Метод наблюдения позволяет регистрировать биоло­гические явления. Для того чтобы выяснить сущность яв­ления, необходимо прежде всего собрать фактический ма­териал и описать его. Например, могут проводиться био­логические наблюдения за ростом и развитием растений, поведением животных в природе. Для наблюдений ученые часто используют специальное оборудование — приборы и инструменты, позволяющие получить точные и надежные результаты, объективные данные о биологических си­стемах и процессах.

Экспериментальный метод связан с целенаправлен­ным созданием ситуации, которая помогает исследователю изучать то или иное явление. Этот метод дает возможность исследовать единичные явления и доби­ваться их повторяемости при воспроизведе­нии тех же условий. Эксперимент в отли­чие от других методов позволяет вскрыть сущность явления.

Сравнительный метод позволя­ет через сопоставления изучать сходство и различия организмов и их частей, уста­навливать сродство изучаемых биологических объектов. На его принципах была основана систематика, создана кле­точная теория и т.д. Применение сравнительного метода в анатомии, палеонтологии, эмбриологии и других науках способствовало утверждению эволюционных представлений в биологии.

Метод абстрагирования играет важную роль в био­логических исследованиях. Его использование дает воз­можность не учитывать ряд существенных для конкретного исследования свойств и признаков биологических систем, однако помогает выделить те свойства и признаки, кото­рые важны. Например, в исследованиях основных направ­лений эволюционного процесса главное внимание уделяет­ся усложнению строения органов и систем органов, кото­рое обеспечивает приспособление организмов к условиям существования. При этом все остальные признаки и свой­ства не учитываются, т.е. происходит абстрагирование (от­влечение) от них и создается единое абстрактное знание об эволюции.

Метод моделирования позволяет изучать какой-либо процесс в целом или его части на модели (математической, компьютерной и др.). С его помощью исследователь выяс­няет, как поведет себя моделируемый биологический про­цесс в тех или иных условиях. Преимущества эксперимен­тов на модели заключаются в том, что можно смоделиро­вать такие условия, которые не могут быть созданы реаль­но. Например, с помощью моделирования можно выяснить развитие экосистем или даже всей биосферы Земли в слу­чае глобальных климатических и техногенных изменений.

Рассмотренные методы изучения живой природы явля­ются общими для многих наук.

Вместе с тем имеются специфические методы биологи­ческих исследований:

  • при изучении клетки применяются методы оптической и электронной микроскопии;

  • при изучении закономерностей наследственности и из­менчивости — гибридологический и цитогенетический методы;

  • получаемая с помощью разных методов научная инфор­мация обрабатывается методами математической ста­тистики.

Методы дают возможность ученым-биологам сделать вы­воды о достоверности научных данных, полученных в ходе исследований.


  1. Связь биологии с другими науками: биохимия, биофизика, бионика, геногеография и др.

Современная биология состоит из ряда относительно са­мостоятельных научных дисциплин, их классифицируют по объектам изучения, например: ботаника — наука о рас­тениях, зоология — наука о животных, микробиология — наука о микроорганизмах. Основой каждой из этих дисци­плин является учение о многообразии организмов и законах их классификации — систематика.

Вместе с тем выделились и развиваются следующие об­ласти биологии, изучающие общие свойства живых орга­низмов: закономерности наследования признаков — гене­тика, пути превращения органических молекул — биохи­мия, взаимоотношения популяций с окружающей средой — экология и т. д.

В соответствии с уровнем организации живой материи различают такие научные дисциплины, как молекулярная биология, цитология — учение о клетке, гистология — уче­ние о тканях и т.д.

Достижения биологии последнего времени привели к возникновению принципиально новых направлений в на­уке, ставших самостоятельными разделами в комплексе био­логических дисциплин.

Так, раскрытие молекулярного строения структурных единиц наследственности (генов) послужило для создания генной инженерии — науки, с помощью которой создают организмы с новыми, не встречающимися в природе ком­бинациями наследственных признаков и свойств.





  1. Роль и место биологии в формировании современной научной картины мира.


Практическое применение достижений современной биологии уже в настоящее время позволяет получать про­мышленным путем значительное количество биологически активных веществ.

Значение биологии для человека огромно. Общебиологи­ческие закономерности используются при решении самых разных вопросов во многих отраслях народного хозяйства.

Благодаря знанию законов наследственности и изменчи­вости организмов достигнуты большие успехи в сельском хо­зяйстве при создании новых высокопродуктивных пород до­машних животных и сортов культурных растений. Ученые вывели сотни зерновых, бобовых, масличных и других куль­тур, отличающихся от своих предшественников более вы­сокой продуктивностью и другими полезными качествами.

На основе знаний проводится селекция микроорганиз­мов, продуцирующих антибиотики.

В дальнейшем практическое значение биологии еще больше возрастет. Это связано с быстрыми темпами роста населения планеты, а также с постоянно возрастающей чис­ленностью городского населения, непосредственно не уча­ствующего в сельскохозяйственном производстве. В такой ситуации основой увеличения пищевых ресурсов может быть интенсификация сельского хозяйства. Важную роль в этом процессе будут играть выведение новых, высокопро­дуктивных форм микроорганизмов, растений и животных, рациональное, научно обоснованное использование природ­ных богатств.

Биологические знания должны способствовать формиро­ванию биологического мышления и экологической культу­ры у каждого члена общества, без чего дальнейшее разви­тие человеческой цивилизации невозможно.

Современная биология вышла на передовые рубежи сре­ди естественных наук и представляет собой комплекснуюсистему знаний. Надеемся, что изучение биологических си­стем и процессов поможет вам узнать много нового и инте­ресного о живой природе.





-75%
Курсы повышения квалификации

Интерактивные методы в практике школьного образования

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Предмет и задачи биологии. Уровни организации живых систем. (106 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт