Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 18:15, доклад
Клеточная теория, законы наследственности, достижения биохимии, биофизики и молекулярной биологии свидетельствуют в пользу единства органического мира в его современном состоянии. То, что живое на планете представляет собой единое целое в историческом плане, обосновывается теорией эволюции. Основы названной теории заложены Ч. Дарвином (1858). Свое дальнейшее развитие, связанное с достижениями генетики и популяционной биологии, она получила в трудах А.Н. Северцова, Н.И. Вавилова, Р. Фишера, С.С. Четверикова, Ф.Р. Добжанского, Н.В. Тимофеева-Ресовского, С. Райта, И.И. Шмальгаузена, чья плодотворная научная деятельность относится к текущему столетию.
Этапы развития биологии
Важнейшим научным доказательством
единства всего живого послужила
клеточная теория Т. Шванна и М. Шлейдена
(1839). Открытие клеточного строения растительных
и животных организмов, уяснение того,
что все клетки (несмотря на имеющиеся
различия в форме, размерах, некоторых
деталях химической организации) построены
и функционируют в целом одинаковым образом,
дали толчок исключительно плодотворному
изучению закономерностей, лежащих в основе
морфологии, физиологии, индивидуального
развития живых существ.
Открытием фундаментальных законов наследственности
биология обязана Г. Менделю (1865), Г. де
Фризу, К. Корренсу и К. Чермаку (1900), Т. Моргану
(1910-1916), Дж. Уотсону и Ф. Крику (1953). Названные
законы раскрывают всеобщий механизм
передачи наследственной информации от
клетки к клетке, а через клетки - от особи
к особи и перераспределения ее в пределах
биологического вида. Законы наследственности
важны в обосновании идей единства органического
мира; благодаря им становится понятной
роль таких важнейших биологических явлений,
как половое размножение, онтогенез, смена
поколений.
Представления о единстве всего живого
получили основательное подтверждение
в результатах исследований биохимических
(обменных, метаболических) и биофизических
механизмов жизнедеятельности клеток.
Хотя начало таких исследований относится
ко второй половине XIX в., наиболее убедительны
достижения молекулярной биологии. Она
стала самостоятельным направлением биологической
науки в 50-е гг. текущего столетия, что
связано с описанием Дж. Уотсоном и Ф. Криком
(1953) строения дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК).
Молекулярная биология уделяет главное
внимание изучению в процессах жизнедеятельности
роли биологических макромолекул (нуклеиновые
кислоты, белки), закономерностей хранения,
передачи и использования клетками наследственной
информации. Молекулярно-биологические
исследования раскрыли универсальные
физико-химические механизмы, от которых
зависят такие всеобщие свойства живого,
как наследственность, изменчивость, специфичность
биологических структур и функций, воспроизведение
в ряду поколений клеток и организмов
определенного строения.
Клеточная теория, законы наследственности,
достижения биохимии, биофизики и молекулярной
биологии свидетельствуют в пользу единства
органического мира в его современном
состоянии. То, что живое на планете представляет
собой единое целое в историческом плане,
обосновывается теорией эволюции. Основы
названной теории заложены Ч. Дарвином
(1858). Свое дальнейшее развитие, связанное
с достижениями генетики и популяционной
биологии, она получила в трудах А.Н. Северцова,
Н.И. Вавилова, Р. Фишера, С.С. Четверикова,
Ф.Р. Добжанского, Н.В. Тимофеева-Ресовского,
С. Райта, И.И. Шмальгаузена, чья плодотворная
научная деятельность относится к текущему
столетию.