Многообразие живого мира

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 19:26, реферат

Краткое описание

Как и все в природе, живые организмы состоят из молекул и атомов, но где граница между живым и неживым? Существует предел, после которого теряют силу имеющиеся системообразующие факторы и неживое переходит в разряд живого. Так, например, молекула состоящая из 5 000 000 атомов представляет собой вирус табачной мозаики – самое малое известное живое образование, способное к самостоятельному существованию.
В целом вопрос о системности живой природы не вызывает сомнений. Более того, именно изучение живых материальных образований в значительной мере способствовало формированию системных представлений о мире.

Содержание работы

1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Современные подходы к построению системы живого мира . . . . . . . . . . 4

3. Классическая система живого мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Содержимое работы - 1 файл

Биология многообразие живого мира.doc

— 118.50 Кб (Скачать файл)

 Надотдел Споровые растения. Superdivisio Sporophyta

 Споровые растения характеризуются  следующими признаками:

1) размножение осуществляется с  помощью спор;

2) гаметофит свободноживущий;

3) ксилема состоит из трахеид  – удлиненных клеток с толстой  оболочкой, которая несет разнообразную  скульптуру и поры;

4) эволюция споровых связана  с выходом растений на сушу  и формированием ствола, листьев  и корня. 

 К споровым растениям относится пять отделов: моховидные, риниофиты, плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные.

Надотдел Семенные растения. Superdivisio Spermatophyta

Семенные растения характеризуются  следующими признаками:

1) размножение осуществляется при  помощи семян. Общий признак голосеменных и покрытосеменных растений – наличие семени, но у голосеменных отсутствует завязь, поэтому семя считают голым;

2) мегаспоры созревают на спорофите  и не покидают его; 

3) гаметофит не существует как  самостоятельное растение;

4) впервые появляется сосудистая система.

К семенным растениям отнесены два  отдела: пинофиты, или голосеменные, и магнолиофиты, или покрытосеменные. Семенные растения появились в позднем  девоне, в современной флоре они  резко преобладают над споровыми.

 Царство Грибы. Regnum Fungi

 Царство грибов сочетает  свойства как растений, так и  животных. Общие признаки грибов  и растений: неподвижность, верхушечный  рост и размножение с помощью  спор. Вместе с тем у грибов, как и у животных, отсутствует  фотосинтез, в продуктах обмена присутствует мочевина, а в плотных оболочках клеток имеется хитин, поэтому оболочки клеток могут сохраняться в ископаемом состоянии. Известно около 100 тыс. видов грибов. По типу питания грибы являются гетеротрофами: сапротрофами, паразитами, редко хищниками.

 Царство Животные. Regnum Zoa (Animalia)

 Царство животных включает  одноклеточные и многоклеточные  организмы, для которых характерны  следующие признаки: 1)питание осуществляется  готовыми органическими продуктами (гетеротрофы). Для животных в  отличие от грибов характерен фаготрофный тип питания, то есть захват (заглатывание) пищевого материала; 2)клетки не имеют целлюлозной оболочки и различных пигментов, свойственных растениям; 3)на протяжении всей жизни или на отдельных возрастных стадиях организмы подвижные.

 Размножение животных происходит  двумя способами: половым и  бесполым. Половой процесс сопровождается  возникновением половых клеток, слияние которых дает начало  новому организму. Бесполое размножение  представляет собой деление или  почкование. В результате образуются колонии либо единый организм распадается на несколько себе подобных особей.

 Подцарство Простейшие или Одноклеточные. Subregnum Protozoa

 Это подцарство включает  животных, которые хотя и состоят  из одной клетки, но характеризуются значительным разнообразием как по размерам, так и по строению клетки. Простейшие многочисленны и распространены повсюду, общее число современных и ископаемых видов приближается к 50 тыс. По способу питания простейшие относятся к фитофагам и зоофагам: они питаются микроорганизмами растительного и животного происхождения.

 Подцарство Многоклеточные. Subregnum Metazoa

 К подцарству многоклеточных  относятся животные, тело которых  состоит из большого числа  клеток, слагающих ткани и органы  и выполняющих различные функции. По уровню строения Metazoa подразделяются на два надраздела: Parazoa - примитивные (?ненастоящие) и Eumetazoa - настоящие многоклеточные. У первого из названных надразделов отсутствует нервная система, а у второго имеется.

 Надраздел Примитивные многоклеточные. Superdivisio Parazoa

 Примитивные многоклеточные  не имеют стабильной дифференциации  клеток как по морфологии и  функциям, так и по положению  в теле животного. Поэтому у  них отсутствуют ткани и органы, а в эмбриогенезе не формируются зародышевые листки. Это водные животные, ведущие прикрепленный образ жизни. Они являются фильтраторами и получают пищу вместе с током воды. Им свойственно пристеночное и внутриклеточное пищеварение, что сближает этот надраздел с подцарством простейших. К надразделу Parazoa относятся три типа: Spongiata, Placozoa и Archaeocyathi, третий из названных типов является вымершим.

 Надраздел Настоящие многоклеточные. Superdivisio Eumetazoa

 Настоящие многоклеточные обладают  стабильной дифференциацией клеток, у них имеются ткани и органы, в эмбриогенезе закладываются два или три зародышевых листка. Для этих животных характерно внеклеточное «резервуарное» пищеварение, происходящее в единой пищеварительной полости, либо в серии полостей, образующих пищеварительную систему. При таком типе пищеварения размер поглощаемых пищевых частиц не зависит от размеров клетки, что резко повышает кормовую базу, а отсюда и все метаболические и физиологические процессы. Тем не менее, сохраняется внутриклеточное и пристеночное пищеварение.

 Надраздел Eumetazoa в соответствии  с типом симметрии и числом  зародышевых листков рассматривается  в составе двух разделов. К  первому относятся животные, обладающие  радиальной симметрией и имеющие  в эмбриогенезе два зародышевых  листка. Ко второму разделу принадлежат организмы, для которых характерны двусторонняя симметрия и закладка в эмбриогенезе трех зародышевых листков. Двухслойные находятся на более низкой ступени, чем трехслойные, поэтому нередко говорится о низших и высших настоящих многоклеточных.

 Раздел Радиально-симметричные  или Двухслойные. Divisio Radiata или Diblastica

 В подавляющем большинстве  это радиально-симметричные многоклеточные  животные, у которых закладывается  два зародышевых листка (эктодерма  + энтодерма). Пищеварительная система с единственным ротовым отверстием. К этому разделу принадлежат два типа: Стрекающие и Гребневики, отличающиеся присутствием стрекательных клеток у первого типа и отсутствием таковых у второго. До недавнего времени названные животные рассматривались в ранге двух подтипов, входящих в единый тип кишечнополостных.

 Раздел Двусторонне-симметричные или Трехслойные. Divisio Bilateria или Triblastica

 К двусторонне-симметричным  относятся настоящие многоклеточные  животные, обладающие тремя зародышевыми  листками (эктодерма + энтодерма + мезодерма) и пищеварительной системой, имеющей, как правило, два отверстия: ротовое и анальное. Эктодерма дает начало покровным образованиям, включая формирование наружного скелета, органов чувств и нервной системы; энтодерма - прежде всего пищеварительной системе, а за счет мезодермы возникают внутренний скелет, кровеносная и остальные системы.

 В разделе билатерий выделяют  два подраздела: первичноротые (Protostomia) и вторичноротые (Deuterostomia), отличающиеся  между собой типом дробления яйца, способом закладки мезодермы, а также различным положением ротового и анального отверстий на эмбриональной и постэмбриональной стадии развития. Достоверные билатерии известны с вендского периода.

 В последние годы возрастает  число сторонников иной концепции.  Признавая, что развитие трехслойных  животных шло по двум основным  эволюционным направлениям, некоторые  исследователи считают основополагающим  признаком не положение ротового  отверстия, а тип дробления яйца. Животные, для которых характерны спиральное дробление яйца и телобластический способ закладки мезодермы, объединяются в Spiraloblastica (=Spiralia), а те, у которых радиальное дробление яйца и чаще всего энтероцельный способ закладки мезодермы, – в Radialoblastica (=Radialia). Объем первичноротых и вторичноротых в основном совпадает с вновь предлагаемыми эволюционными стволами.

 Необходимо отметить, что большинство  систем органического мира построены  по принципу монофилии и дивергенции.  В последнее время увеличивается число сторонников параллельного развития различных ветвей (парафилия, но не полифилия). Более того, утверждается идея о радиальном многоцарственном развитии органического мира, насчитывающего 22 царства. О радиальном развитии свидетельствует и схема эволюции живых существ, уточненная с помощью геномных исследований.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заключение

 

Для изучения процесса развития необходимо знать характер изменения структур во времени, их динамические параметры. Надо также уметь вскрывать закономерности взаимосвязи между структурой и проявляемой системой функцией. До недавнего времени естествознание и другие науки могли обходиться без целостного, системного подхода к своим объектам изучения, без учета коллективных эффектов и исследования процессов образования устойчивых структур и самоорганизации. В настоящее время проблемы самоорганизации, изучаемые в синергетике, приобретают актуальный характер во многих науках, начиная от физики и кончая экологией. Вопрос об оптимальной упорядоченности и организации особенно остро стоит при исследованиях глобальных проблем – энергетических, экологических, многих других, требующих привлечения огромных ресурсов.

 Идея развития неразрывно  связана с концепцией иерархии  структурных уровней природы, выступающих как ступени, этапы развития природных объектов. Это положение едино для систем различной природы. Согласно схеме иерархического ступенчатого строения материи, отдельные объекты определенного уровня материи, вступая в специфические взаимодействия, служат исходными образованиями в развитии принципиально новых типов объектов с иными свойствами и формами взаимодействия. При этом основным исходным положением является наличие преемственности. Если нет преемственности, то мы будем наблюдать не процесс развития, а лишь хаотические смены круговоротов. Новое всегда рождается в недрах старого.

 Развитие неживой и живой  природы рассматривается как  необратимое изменение структуры  объектов природы. Важная проблема  в теории развития – выявление объективных критериев прогресса, которые определяют переход системы от одного уровня развития к другому, более высокому. Таксономия имеет большое значение в развитии синергетической теории эволюционного развития живого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Список использованной литературы

 

1.   Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М.: Политиздат, 1985.

2.   Андреев И.Д. Методологические  основы познания социальных явлений.  М., 1977.

3.   Бауэр Э. Теоретическая  биология. – М.; Л., 1935.

4.   Гурвич А. Теория биологического поля. – М., 1944.

5.   Иорданский Н.Н. Макроэволюция:  Системная теория. – М., 1994.

6.   Кремянский В.И. Структурные  уровни организации живой материи.  – М., 1969.




Информация о работе Многообразие живого мира