1 of 25

Эволюция и методы её изучения

Выполнила учитель биологии ГБОУ СОШ №548

Баранова Наталья Сергеевна

2 of 25

Термин «эволюция» (от лат. evolutio – развёртывание) был введён в науку в XVIII в. швейцарским зоологом Шарлем Бонне.

Под эволюцией в биологии понимают необратимый процесс исторического изменения живых существ и их сообществ.

Эволюционное учение – это наука о причинах, движущих силах, механизмах и общих закономерностях преобразования живых существ во времени.

3 of 25

Доказательства эволюции

Эволюционный процесс изучается различными методами. Каждый из методов представляет свои доказательства.

4 of 25

5 of 25

Палеонтология изучает ископаемые остатки различных организмов. 

Прямым доказательством эволюции является ярусность расположения остатков живых организмов: чем более древний слой изучается, тем более примитивные формы жизни в нем находятся, в верхних слоях находят остатки более поздних форм жизни. 

Палеонтологические доказательства

6 of 25

  • формы организмов, сочетающие признаки более древних и молодых групп;
  • ряды ископаемых форм, связанные друг с другом в процессе эволюции и отражающие ход филогенеза 

7 of 25

Ископаемые переходные формы

Например, псилофиты — переходная форма от водорослей к высшим наземным растениям;

семенные папоротники доказывают образование голосеменных растений от папоротникообразных.

8 of 25

Ископаемые переходные формы

Археоптерикс – переходная форма от рептилий к птицам.

Признаки пресмыкающихся:

  • Длинный хвост с несросшимися позвонками
  • Брюшные ребра
  • Развитые зубы
  • Кости не полые

Нет киля

Признаки птиц:

  • Форма тела
  • тело покрыто перьями
  • передние конечности превращены в крылья
  • цевка

9 of 25

Палеонтологи по ископаемым остаткам сумели восстановить эволюцию многих групп животных — составлены филогенетические ряды лошади, хоботных, верблюдов.

10 of 25

Владимир Онуфриевич Ковалевский 

   (1842-1883) - известный русский зоолог, основоположник эволюционной палеонтологии. Автор классической реконструкции филогенетического ряда лошадей.

11 of 25

Наличие многих последовательно сменяющих друг друга форм позволило построить филогенетический ряд от эогиппуса до современной лошади

Эволюционное древо семейства лошадиных:�1 – Эогиппус; 2 – Миогиппус; 3 – Меригиппус; 4 – Плиогиппус; 5 – Эквус (современная лошадь)

12 of 25

13 of 25

Пангея 230 млн. лет назад

14 of 25

Лавразия и Гондвана 180 млн. лет назад

15 of 25

Нынешние континенты сформировались в конце мезозоя, 110 млн. лет назад

16 of 25

Австралия отделилась от остальных материков более 100 млн. лет назад, тогда еще не было плацентарных животных, и изоляция сохранила примитивных яйцекладущих и сумчатых млекопитающих.

17 of 25

Фауны и флоры различных островов также отличаются от материковых, причем, чем раньше была потеряна связь с материком и чем дальше они расположены друг от друга, тем больше разница между обитателями островов и материка.

  • Британские острова и Сахалин (материковые) – отделились недавно, виды сходны, с обитающими на материках.

18 of 25

  • Мадагаскар (материковый) – более древний, флора и фауна отличается от Африки
  • Эндемичные виды более 90% млекопитающих и 50% птиц

19 of 25

Реликтовые формы – это ныне живущие виды с комплексом признаков, характерных для давно вымерших групп прошлых эпох. Реликтовые формы свидетельствуют о флоре и фауне далекого прошлого Земли.

Гаттерия – рептилия, обитающая в Новой Зеландии. Этот вид является единственным ныне живущим представителем подкласса Первоящеров в классе Рептилий

20 of 25

Латимерия (целокант) – кистеперая рыба, обитающая в глубоководных участках у берегов Восточной Африки. Единственный представитель отряда Кистеперых рыб, наиболее близкий к наземным позвоночным.

21 of 25

Гинкго двулопастный – реликтовое растение. В настоящее время распространено в Китае и Японии только как декоративное растение. Облик гинкго позволяет представить древесные формы, вымершие в юрском периоде.

22 of 25

Единый механизм хранения наследственной информации

Для всех живых организмов существует единый генетический код: �три нуклеотида (триплет) кодируют одну аминокислоту.

Молекулярные

23 of 25

Единый механизм реализации и передачи наследственной информации

  • Генетическая информация в клетке хранится в форме нуклеиновых кислот
  • Реализуется генетическая информация в процессе транскрипции и трансляции, основанных на принципе матричного синтеза.

24 of 25

 

 

Деление клеток митоз и мейоз протекают одинаково у разных живых организмов

25 of 25

  • Аккумулятором энергии во всех живых организмах  являются молекулы АТФ.

Одинаково происходит процесс биосинтеза белка во всех живых организмах.