섹션 3: 생물학적 시스템으로서의 유기체. 외부 및 내부 수정

기본 개념 및 핵심 용어: 인체(HUMAN BODY). 셀. 직물. 장기. 생리 시스템. 인간 기능의 규제. 기억하다! 유기체란 무엇인가? 동물 유기체의 조직 수준을 말하십시오.

생각하다!

“우리는 사람들이 자동차 내부 작동이나 노트북 작동 방식에 대해 훨씬 더 많이 알고 있는 세상에 살고 있습니다. 터치폰자신의 몸보다. 그러나 우리 각자가 우리 몸이 무엇인지, 어떻게 조직되어 있고 어떻게 작동하는지, 무엇이 몸을 지탱하고 균형을 깨뜨리는지 이해하는 것이 중요합니다. 그러한 “교육의 공백”은 사람에게 막대한 비용을 초래하고 사람과 자연과 소통하는 데 있어서 자신에게 문제를 야기합니다.” 인체의 조직적 특징은 무엇입니까?

인체가 생물학적 시스템인 이유는 무엇입니까?

모든 생명체의 조직에 대한 현대 과학적 이해는 살아있는 자연의 대상이 생물학적 시스템이라는 구조적 기능적 접근 방식을 기반으로 합니다. 구조와 기능은 생물학적 시스템의 존재를 나타내는 두 가지 상호 연관된 표현입니다.

인체는 분자, 세포, 조직, 기관, 전신의 조직 수준을 갖는 가장 복잡한 생물 시스템 중 하나입니다. 이러한 각 수준에서 유기체의 완전한 존재를 결정하는 조정된 프로세스가 발생합니다.

인체는 개방형 시스템, 이는 외부 환경과 지속적인 상호작용(대사, 에너지 및 정보) 상태에 있습니다. 이러한 상호 작용에서 신체에는 세 가지 기본 특성이 매우 중요합니다. 내부 안정성을 유지하기 위한 자기 조절, 자기 재생, 즉 새로운 분자 및 구조의 형성, 부모와 자손 간의 연속성을 보장하기 위한 자기 재생산입니다.

따라서 인간 유기체는 전체론적으로 열려 있습니다. 생물학적 시스템, 이는 특정 수준의 조직, 자기 규제, 자기 갱신 및 자기 재생산이 특징입니다.

인체의 특징은 어떤 수준의 조직입니까?

질서정연함 일반 재산생명체는 인체 조직의 각 수준에 고유한 특성을 가지고 있습니다.

조직의 분자 수준. 이 수준의 구성 요소는 생물물리학적 과정과 생화학 반응에 관련된 화학 원소와 물질입니다. 100개 이상 알려진 화학 원소약 90개가 인체에서 발견됩니다. 이들은 유기물(산소, 수소, 탄소, 질소), 거대 원소(예: 칼슘, 칼륨, 나트륨, 철, 인, 염소) 및 미세 원소(예: 코발트, 구리, 아연, 요오드, 불소, 등.) . 최고 콘텐츠무기화합물 중 물(약 60%)과 미네랄 소금. 에서 유기물신체에는 탄수화물, 지질, 단백질, 지방, 핵산등등

세포 수준의 조직. 식물, 동물, 곰팡이와 마찬가지로 인간 세포의 주요 부분은 표면 장치, 세포질 및 핵입니다. 이 수준에서 생명의 모든 속성이 처음으로 나타나므로 세포는 신체의 주요 구조적, 기능적 단위입니다.

조직 수준의 조직은 특정 중요한 기능을 수행하기 위해 그룹으로 결합되는 세포에 의해 형성됩니다. 조직은 기원, 구조적 특징 및 기능이 유사한 세포 및 세포 간 물질의 집합체입니다. 인간의 몸에도 동물처럼 상피조직, 결합조직, 근육조직, 신경조직 등 4가지 조직이 있습니다.

기관의 조직 수준은 기관의 구조와 기능의 질서에 따라 결정됩니다. 4가지 유형의 조직 모두 일반적으로 기관 형성에 참여하지만 그 중 하나가 기관의 활동에 결정적입니다. 예를 들어, 뼈에서는 이러한 조직이 결합골이고, 심장에서는 근육 조직입니다. 장기는 유기체의 일부이다.

특정 위치, 모양, 구조를 가지며 하나 이상의 특정 기능을 수행합니다. 대부분의 경우 인간 장기는 기능에 따라 호흡기, 소화기 등으로 구분됩니다.


조직의 시스템 수준은 신체의 특수한 생리학적 시스템에 의해 형성됩니다. 생리 시스템은 생리 기능을 수행하기 위해 해부학적으로 상호 연결되어 있는 일련의 기관입니다. 인체에는 근골격계, 순환계, 호흡기계, 소화계, 외피계, 비뇨기계, 생식계, 내분비계, 신경계 및 감각계가 있습니다. 다양한 장기 생리 시스템일시적으로 연결됨 기능적 시스템유기체의 완전한 존재를 보장합니다.

따라서 인간 유기체는 분자, 세포, 조직, 기관 및 체계 수준의 조직이 구별되는 질서 있는 수준의 생물계입니다.

인체의 완전성은 어떻게 달성됩니까?

인간 조직의 모든 수준에서 발생하는 프로세스는 항상 서로 조정됩니다. 이러한 일관성과 조정은 인체 기능의 조절 과정으로 인해 발생합니다.

인간 기능의 조절은 환경 조건의 변화에 ​​​​일관되고 조화로운 신체 반응을 보장하는 일련의 프로세스입니다. 이러한 과정은 신호를 생성하는 세포 수준에서 발생합니다. 이것이 뉴런이 전기 신호를 생성하고, 선 세포가 화학적 신호로 작용하는 물질을 생성하는 방식입니다. 이러한 신호는 신경 경로나 체액을 통해 몸 전체로 전달됩니다. 내부 환경(피, 조직액그리고 림프). 인간의 몸에는 신경, 체액 및 신경 메커니즘이 있습니다. 면역 조절.

신경 조절은 신경 경로를 따라 전달되고 표적화된 단기 효과를 갖는 신경 자극에 의한 신체 기능의 조절입니다.

체액 조절은 다음을 통해 조절됩니다. 화학물질, 세포, 조직 및 기관에 장기적이고 일반적인 효과를 제공하기 위해 내부 체액에 의해 체내로 운반됩니다.

면역 조절은 세포, 조직 및 기관에 보호 효과를 제공하기 위해 내부 체액에 의해 체내로 운반되는 화학 화합물 및 세포에 의한 조절입니다.

이러한 기능 조절 메커니즘은 밀접하게 상호 연관되어 있습니다. 예를 들어 활동의 경우 신경계그런 영향을 미치다 체액성 요인, 호르몬 (예 : 아드레날린)과 마찬가지로 신경계 세포 보호는 면역 체계의 물질과 세포에 의해 제공됩니다.

인체 기능의 조절은 동물보다 더 복잡한 특징을 가지고 있습니다. 사회적 행동, 명료한 언어 발달, 더 높은 감정, 정신 활동 발달 등

따라서 조직의 다양한 수준에서 인체의 완전성과 필수 활동은 신체 기능의 신경, 체액 및 면역 조절의 상호 작용 메커니즘을 통해 보장됩니다.

활동

아는 것을 배우다

작업 1. 그림 2를 보고 세포의 구성 요소와 세포 소기관의 이름을 지정하세요. 지정된 세포 소기관이 어떤 기능을 수행하는지 기억하십시오.

작업 2. 그림 3을 보고 그림에 묘사된 기관을 알아보세요. 표를 작성하고 생물학적 시스템으로서의 인체에 대한 결론을 도출하십시오.


인체의 중요한 기능

생물학 + 철학

철학(그리스어 지혜에 대한 사랑, 지식에 대한 사랑)은 인간과 외부 세계의 관계를 주제로 하는 과학입니다.

철학의 기능 중 하나는 사람의 인지 활동을 돕는 것입니다. 독일의 유명한 철학자 G. W. F. 헤겔(1770-1831)은 “생체의 각 부분과 기관은 해부학자의 손에 의해서만 단순한 구성요소가 된다”고 언급했습니다. 설명 해봐 명언, 인체에 대한 지식을 통합 생물학적 시스템으로 사용합니다.

결과

자제력을 위한 질문

1. 인체란 무엇인가? 2. 생물학적 시스템이란 무엇입니까? 3. 인체 조직 수준을 지정하십시오. 4. 세포란 무엇입니까? 5. 원단이란 무엇입니까? 6. 장기와 생리체계란 무엇입니까?

7. 인체가 생물학적 시스템인 이유는 무엇입니까? 8. 인체 조직 수준을 지정하십시오. 9. 인체의 완전성은 어떻게 달성됩니까?

10. 인체가 생물학적 시스템임을 증명하십시오.

교과서 자료입니다

생물학 [통합 국가 시험 준비를 위한 전체 참고서] Lerner Georgy Isaakovich

섹션 3 생물학적 시스템으로서의 유기체

생물학적 시스템으로서의 유기체

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저자가 쓴 위대한 소련 백과사전(CI) 책에서 TSB

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저자가 쓴 위대한 소련 백과사전(OT) 책에서 TSB

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생물학 책에서 [통합 상태 시험 준비를위한 전체 참고서] 작가 러너 게오르기 이사코비치

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생물학적 흡수 능력 토양의 생물학적 흡수 능력의 기초는 토양에 서식하는 미생물의 활동입니다. 흙에 포함된 물질을 흡수하여 보존하고, 죽으면 되돌려줌으로써 풍요롭게 한다.

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섹션 II. 사춘기 여성의 몸

생물학적 시스템으로서의 유기체

유기체의 재생산, 그 중요성. 번식 방법, 유성 생식과 무성 생식의 유사점 및 차이점. 인간의 실행에서 유성 및 무성 생식의 사용. 세대에 걸쳐 염색체 수의 일정성을 보장하는 감수분열과 수정의 역할. 식물과 동물에 인공수정 적용

시험지에서 테스트된 용어 및 개념: 무성생식, 영양생식, 자웅동체, 접합체, 개체발생, 수정, 처녀생식, 유성생식, 발아, 포자.

유기 세계에서의 재생산.번식 능력은 생명의 가장 중요한 징후 중 하나입니다. 이 능력은 이미 생명의 분자 수준에서 나타납니다. 다른 유기체의 세포에 침투하는 바이러스는 DNA 또는 RNA를 재생산하여 증식합니다. 생식– 이는 특정 종의 유전적으로 유사한 개체의 번식으로, 생명의 연속성과 연속성을 보장합니다.

다음과 같은 형태의 재생산이 구별됩니다.

무성생식. 이러한 형태의 번식은 단세포 생물과 다세포 생물 모두의 특징입니다. 그러나 무성 생식은 박테리아, 식물 및 곰팡이 왕국에서 가장 흔합니다. 동물계에서는 주로 원생동물과 강장동물이 이런 방식으로 번식합니다.

무성생식에는 여러 가지 방법이 있습니다.

– 모세포를 두 개 이상의 세포로 단순 분할. 이것이 모든 박테리아와 원생동물이 번식하는 방식입니다.

– 신체 부위에 의한 영양 생식은 식물, 해면, 강장동물 및 일부 벌레와 같은 다세포 유기체의 특징입니다. 식물은 절단, 겹겹이 쌓기, 뿌리 흡반 및 기타 신체 부위를 통해 영양적으로 번식할 수 있습니다.

– 출아 – 영양번식의 변종 중 하나는 효모와 장수 다세포 동물의 특징입니다.

– 유사분열 포자형성은 박테리아, 조류 및 일부 원생동물에서 흔히 발생합니다.

무성 생식은 일반적으로 유전적으로 동질적인 자손의 수를 증가시키므로 식물 육종가가 보존하기 위해 자주 사용합니다. 유용한 속성품종.

유성생식– 두 개인의 유전 정보를 결합하는 과정입니다. 유전 정보의 결합은 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다. 접합(섬모충에서 발생하는 것처럼 정보 교환을 위한 개인의 일시적 연결) 및 교미(수정을 위한 개인의 융합)단세포 동물뿐만 아니라 다른 왕국의 대표자들의 수정 중에도 발생합니다. 유성생식의 특별한 경우는 다음과 같다. 단위 생식일부 동물(진딧물, 벌의 수벌)에서. 이 경우 수정되지 않은 난에서 새로운 유기체가 발생하지만 그 전에는 항상 배우자 형성이 발생합니다.

피자 식물의 유성 생식은 이중 수정을 통해 발생합니다. 사실은 꽃밥에 반수체 꽃가루 알갱이가 형성된다는 것입니다. 이 곡물의 커널은 생성 곡물과 영양 곡물의 두 가지로 나뉩니다. 암술머리의 암술머리에 꽃가루 알갱이가 발아하여 꽃가루 관을 형성합니다. 생성핵이 다시 분열하여 두 개의 정자 세포를 형성합니다. 그 중 하나는 난소를 관통하여 난자를 수정시키고, 다른 하나는 배아의 두 중심 세포의 두 극성 핵과 융합하여 3배체 배유를 형성합니다.

유성 생식 중에 성별이 다른 개체는 배우자를 생산합니다. 암컷은 난자를 생산하고, 수컷은 정자를 생산하며, 자웅동체는 난자와 정자를 모두 생산합니다. 대부분의 조류에서는 두 개의 동일한 성세포가 융합됩니다. 반수체 배우자가 융합하면 수정이 일어나고 이배체 접합체가 형성됩니다. 접합체는 새로운 개체로 발전합니다.

위의 모든 내용은 진핵생물에만 해당됩니다. 원핵생물도 유성 생식을 하지만, 발생 방식은 다릅니다.

따라서 유성생식 과정에서 같은 종에 속한 서로 다른 두 개체의 게놈이 혼합됩니다. 자손은 부모 및 서로를 구별하는 새로운 유전적 조합을 가지고 있습니다. 다양한 조합인간이 관심을 갖는 새로운 특성의 형태로 자손에게 나타나는 유전자는 육종가가 선택하여 새로운 동물 품종이나 식물 품종을 개발합니다. 어떤 경우에는 그들은 다음을 사용합니다. 인공수정. 이는 특정 속성을 가진 자손을 얻기 위해 그리고 일부 여성의 자녀 없음을 극복하기 위해 수행됩니다.

작업의 예

파트 A

A1. 유성생식과 무성생식의 근본적인 차이점은 다음과 같습니다.

1) 다음에서만 발생합니다. 고등 유기체

2) 이것은 다음에 대한 적응이다. 불리한 조건환경

3) 유기체의 조합적 다양성을 제공합니다.

4) 종의 유전적 불변성을 보장한다

A2. 두 개의 일차 생식 세포에서 정자 생성의 결과로 몇 개의 정자가 형성됩니까?

1) 여덟 개 2) 두 개 3) 여섯 개 4) 네 개

A3. 난자 형성과 정자 형성의 차이점은 다음과 같습니다.

1) 난자 형성에서는 4개의 동일한 배우자가 형성되고, 정자 형성에서는 하나가 형성됩니다.

2) 난자는 정자보다 더 많은 염색체를 함유하고 있다

3) 난자 형성에서는 하나의 본격적인 배우자가 형성되고 정자 형성에서는 4개가 형성됩니다.

4) 난자 형성은 일차 생식 세포의 한 분열과 정자 형성으로 발생합니다.

A4. 배우자 형성 과정에서 원래 세포의 분열은 몇 번 발생합니까?

1) 2 2) 1 3) 3 4) 4

A5. 신체에서 형성되는 생식 세포의 수는 다음 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

1) 세포 내 영양분 공급

2) 개인의 나이

3) 인구 중 남성과 여성의 비율

4) 배우자가 서로 만날 확률

A6. 무성생식은 생활사를 지배한다

1) 히드라 3) 상어

A7. 양치류는 배우자를 생산합니다

1) 포자낭에서 3) 잎에서

2) 파생물 4) 분쟁

A8. 꿀벌 염색체의 이배체 세트가 32이면 체세포에는 16개의 염색체가 포함됩니다.

1) 여왕벌

2) 일벌

3) 드론

4) 나열된 모든 개인

A9. 꽃 피는 식물의 배유는 다음과 같은 융합 과정에서 형성됩니다.

1) 정자와 난자

2) 정자 2개와 난자 1개

3) 극성핵과 정자

4) 두 개의 극성 핵과 정자

A10. 이중 수정이 발생합니다.

1) 뻐꾸기 아마 이끼 3) 카모마일

2) 고사리 고사리 4) 스코틀랜드 소나무

파트 B

1에. 올바른 진술을 선택하세요

1) 식물과 동물의 배우자 형성은 동일한 메커니즘에 따라 발생합니다.

2) 모든 종류의 동물은 같은 크기의 알을 가지고 있습니다

3) 감수분열의 결과로 고사리 포자가 형성됩니다.

4) 하나의 난모세포는 4개의 난자를 생산합니다.

5) 속씨식물의 난은 두 개의 정자에 의해 수정됩니다.

6) 속씨식물의 배유는 삼배체이다.

2시에. 재생산 형태와 특성 간의 일치성을 확립합니다.

VZ. 꽃 피는 식물의 이중 수정 중에 발생하는 사건의 올바른 순서를 설정하십시오.

A) 난자와 중심 세포의 수정

B) 꽃가루 관의 형성

B) 수분

D) 두 개의 정자 형성

D) 배아와 배유의 발달

파트 C

C1. 왜 속씨식물의 배유는 3배체이고 나머지 세포는 2배체입니까?

C2. 주어진 텍스트에서 오류를 찾아 오류가 발생한 문장의 번호를 표시하고 수정하십시오. 1) 피자식물의 꽃밥에는 이배체 꽃가루 알갱이가 형성됩니다. 2) 꽃가루의 핵은 영양핵과 생식핵의 두 가지 핵으로 나누어집니다. 3) 꽃가루는 암술머리 암술머리에 떨어져 씨방을 향해 자란다. 4) 꽃가루관에서는 영양핵으로부터 2개의 정자가 형성됩니다. 5) 그 중 하나가 난자의 핵과 융합하여 3배체 접합체를 형성합니다. 6) 또 다른 정자는 중심 세포의 핵과 융합하여 배유를 형성합니다.

개체 발생과 그 고유 패턴. 세포의 전문화, 조직 및 기관의 형성. 유기체의 배아 및 배아 이후 발달. 수명주기그리고 세대교체. 유기체의 발달 장애의 원인

개체 발생. 개체발생 – 이것은 접합체 형성 순간부터 사망까지 유기체의 개별적인 발달입니다. 개체 발생 과정에서 특정 종의 특징적인 표현형의 자연적인 변화가 나타납니다. 구별하다 간접적인그리고 똑바로개체 발생. 간접 개발(변태)는 편형동물, 연체동물, 곤충, 어류, 양서류에서 발생합니다. 배아는 애벌레 단계를 포함하여 발달 과정에서 여러 단계를 거칩니다. 직접 개발비애벌레 또는 자궁 내 형태로 발생합니다. 여기에는 모든 형태의 난태생, 파충류, 조류 및 난생 포유류의 배아 발달뿐만 아니라 일부 무척추동물(정형류, 거미류 등)의 발달이 포함됩니다. 자궁 내 발달인간을 포함한 포유류에서 발생합니다. 안에 개체발생두 가지 기간이 있습니다 - 배아의 – 접합체 형성부터 난막 출구까지 태아기의 - 태어나서 죽을 때까지. 배아기다세포 유기체는 다음 단계로 구성됩니다. 접합체; 포배기– 접합체 조각화 후 다세포 배아의 발달 단계. 발파 중에 접합체의 크기는 증가하지 않지만 구성되는 세포의 수는 증가합니다. 단층 배아 형성 단계가 덮여 있음 배반엽, 그리고 일차체강의 형성 – 배반강 ; 낭배– 배엽 형성 단계 - 외배엽, 내배엽(2층 강장 및 해면) 및 중배엽(3층 강장 및 기타 다세포 동물). 강장동물에서는 이 단계에서 쏘는 세포, 생식 세포, 피부 근육 세포 등과 같은 특수 세포가 형성됩니다. 낭배 형성 과정을이라고합니다. 위형성 .

신경세포– 개별 기관의 형성 단계.

조직 및 기관발생– 개별 세포와 발달 중인 배아 부분 사이의 특정 기능적, 형태적, 생화학적 차이가 나타나는 단계입니다. 척추동물에서는 기관발생이 구별될 수 있습니다:

a) 신경발생 – 신경관(뇌 및 뇌)의 형성 과정 척수) 외배엽 세균층뿐만 아니라 피부, 시각 및 청각 기관;

b) 척삭 형성 - 형성 과정 중배엽화음, 근육, 신장, 골격, 혈관;

c) 형성 과정 내배엽내장 및 관련 기관 - 간, 췌장, 폐. 조직과 기관의 지속적인 발달로 인해 분화가 발생합니다. 배아 유도– 배아의 일부 부분이 다른 부분의 발달에 미치는 영향. 이는 배아 발달의 특정 단계에서 작용하는 단백질의 활동 때문입니다. 단백질은 유기체의 특성을 결정하는 유전자의 활동을 조절합니다. 따라서 특정 유기체의 징후가 점차적으로 나타나는 이유가 분명해집니다. 모든 유전자는 결코 함께 켜지지 않습니다. 특정 시간에는 유전자의 일부만 작동합니다.

태아기다음 단계로 나누어집니다.

– 태아기(사춘기 전);

– 사춘기 기간 (구현 생식 기능);

- 늙음과 죽음.

인간의 경우 첫 단계태아기에는 설정된 비율에 따라 장기와 신체 부위가 집중적으로 성장하는 것이 특징입니다. 일반적으로 인간의 출생 후 기간은 다음 기간으로 구분됩니다.

– 유아(출생부터 4주까지)

– 유아(생후 4주~1세)

– 유치원(보육원, 중학교, 상급생);

– 학교(초기, 십대);

– 생식기(젊은 45세, 성숙한 65세)

– 생식 후(노인은 최대 75세, 노인 – 75세 이후).

작업의 예

파트 A

A1. 2층 구조의 흐름이 특징입니다.

1) 환형동물 3) 강장동물

2) 곤충 4) 원생동물

A2. 중배엽이 없다

1) 지렁이 3) 산호 폴립

A3. 직접 개발이 발생합니다.

1) 개구리 2) 메뚜기 3) 파리 4) 벌

A4. 접합체의 단편화로 인해,

1) 낭배 3) 신경

2) 포배 4) 중배엽

A5. 내배엽에서 발생

1) 대동맥 2) 뇌 3) 폐 4) 피부

A6. 다세포 유기체의 개별 기관이 단계에서 형성됩니다.

1) 포배 3) 수정

2) 낭배 4) 신경

A7. 발파는

1) 세포 성장

2) 접합체의 반복적인 단편화

3) 세포 분열

4) 접합체의 크기 증가

A8. 개 배아의 낭배는 다음과 같습니다.

1) 신경관이 형성된 배아

2) 체강이 있는 다세포 단층 배아

3) 체강이 있는 다세포 3층 배아

4) 다세포 2층 배아

A9. 결과적으로 세포, 기관 및 조직의 분화가 발생합니다.

1) 특정 시간에 특정 유전자의 활동

2) 모든 유전자의 동시 작용

3) 위배형성 및 발파

4) 특정 기관의 발달

A10.어떤 무대 배아 발달척추동물의 특징은 전문화되지 않은 많은 세포로 대표되는 것일까요?

1) 포배 3) 초기 신경돌기

2) 낭배 4) 후기 신경관

파트 B

1에. 다음 중 배아 발생에 적용되는 것은 무엇입니까?

1) 수정 4) 정자 형성

2) 위형성 5) 단편화

3) 신경발생 6) 난자발생

2시에. 포배의 특징적인 징후 선택

1) 척색이 형성되는 배아

2) 체강이 있는 다세포 배아

3) 32개의 세포로 구성된 배아

4) 3층 배아

5) 체강이 있는 단층 배아

6) 한 층의 세포로 구성된 배아

VZ. 다세포 배아의 기관을 이러한 기관이 형성되는 배엽층과 연관시킵니다.

파트 C

C1. 곤충을 예로 들어 직접 및 간접적인 배아 발달의 예를 들어보세요.

세포의 구조적 특징에 따라 원핵 생물과 진핵 생물이라는 두 가지 슈퍼 킹덤이 구별됩니다. 원핵생물(박테리아) 세포는 핵이 형성되어 있지 않으며, 유전 물질(원형 DNA)은 세포질에 위치하며 어떤 것으로도 보호되지 않습니다. 원핵 세포에는 미토콘드리아, 색소체, 골지체 복합체, 액포, 리소좀, 소포체 등 다수의 소기관이 부족합니다. 진핵 세포는 선형 DNA 분자가 위치한 핵을 형성하고 단백질과 결합하여 염색질을 형성합니다. 이 세포의 세포질에는 막 소기관이 있습니다.

번식은 모든 유기체가 자신의 종류를 번식하는 고유한 속성입니다.

번식에는 무성생식과 유성생식이라는 두 가지 형태가 있습니다.

작업 1. 표 작성

무성생식의 특징

재생산 방법

특징

유기체의 예

세포 분열이 둘로 나뉜다

모세포의 몸체는 유사분열에 의해 두 부분으로 나뉘며, 각 부분은 본격적인 세포를 생성합니다

원핵생물, 단세포 진핵생물(아메바)

다세포 분열

원래 세포의 몸체는 유사분열에 따라 여러 부분으로 나누어지며, 각 부분은 새로운 세포가 됩니다

단세포 진핵생물(편모충, 포자충)

발아

핵을 포함하는 결절이 모세포에 먼저 형성됩니다. 새싹이 자라서 어미의 크기에 도달한 후 분리됩니다.

단세포 진핵생물, 일부 섬모류, 효모

포자형성

포자는 외부 영향으로부터 보호하는 촘촘한 껍질로 덮인 특수 세포입니다.

포자식물; 일부 원생동물

영양번식:

주어진 종의 개체 수의 증가는 유기체의 식물체의 생존 가능한 부분을 분리함으로써 발생합니다

식물, 동물

식물에서

새싹, 줄기 및 뿌리 괴경, 구근, 뿌리 줄기의 형성

백합, 나이트셰이드, 구스베리 등

동물의 경우

정렬된 분할과 정렬되지 않은 분할

강장동물, 불가사리, 환형동물

유성생식은 성세포(배우자)의 형성 및 이들의 융합(수정)과 관련이 있습니다.

개체 발생(그리스어 "존재" 및 "기원, 발달")은 특정 환경 조건에서 존재의 모든 단계에서 유전 정보의 구현을 기반으로 하는 개인의 개별 발달의 전체 주기입니다. 접합체의 형성으로 시작하여 개인의 죽음으로 끝납니다.

"존재 발생"이라는 용어는 1866년 Ernst Haeckel에 의해 도입되었습니다.

개체 발생 기간:

배아의

태아기의

고등동물과 인간의 경우 출생 전(출생 전) 기간과 출생 후(출생 후) 기간을 구별하는 것이 관례입니다. 접합체 형성 이전의 접합전 단계를 구별하는 것도 관례입니다.

개체발생의 주기화

특징

접합전의

배우자 형성 (배우자 형성), 리보솜 및 메신저 RNA의 축적, 세포질의 다른 영역은 화학적 구성의 차이를 얻습니다.

배아기

접합체 (다세포 유기체 발달의 단세포 단계)

노른자 알갱이, 미토콘드리아, 색소, 세포질 이동, 뚜렷한 양측 대칭(양측)을 포함합니다. 많은 동물 종에서 단백질과 새로운 RNA 합성이 시작됩니다.

헤어지다

분열 고랑이 형성되어 세포를 반으로 나누어 2개의 할구(2,4,8,16,32,64 등)로 나눕니다. 일련의 연속적인 단편화의 결과로 서로 밀접하게 인접한 세포 그룹이 형성됩니다. 배아는 라즈베리와 비슷합니다. 그것은 모룰라라고 불렸습니다.

발파

계란 분쇄의 마지막 단계. 란셋에서는 배아가 128개의 세포에 도달하면 포배가 형성됩니다. 포배는 포배엽이라고 불리는 한 층의 세포로 구성된 벽을 가진 소포 모양입니다.

위형성

배아체의 2~3개 층(배엽)(외배엽, 내배엽 및 중배엽)이 형성되는 배아 물질의 복잡한 움직임. 해면동물과 강장동물의 발달은 2배엽 단계에서 끝난다. 진화의 사다리에서 더 높은 위치에 있는 다른 모든 유기체는 세 개의 배엽층을 발달시킵니다.

조직발생과 기관발생

조직과 기관의 형성이 일어난다.

동물의 배아 이후 발달은 직접 발달과 간접 발달의 유형에 따라 진행될 수 있습니다.

직접적인 발달은 어류, 파충류, 새, 무척추동물에서 이루어지며, 그 알에는 영양소, 개체 발생을 완료하기에 충분합니다. 이 배아의 영양, 호흡 및 배설도 임시 기관에 의해 수행됩니다.

유기체에서 유기체로의 유전 물질 전달의 특징과 개체 발생에서의 구현은 유전학에 의해 연구됩니다.

유전학(그리스어로 "누군가로부터 내려오는")은 유전과 변이의 법칙과 메커니즘에 관한 과학입니다. 연구 대상에 따라 식물, 동물, 미생물, 인간 등의 유전학으로 분류됩니다. 분자 유전학, 환경 유전학 등 다른 분야에서 사용되는 방법에 따라 다릅니다.

유전이란 유기체가 자신의 특성과 발달 특성을 자손에게 전달하는 능력입니다. 이 능력 덕분에 모든 생명체(식물, 균류, 박테리아)는 후손에게 그대로 남아 있습니다. 캐릭터 특성친절한. 이러한 유전적 특성의 연속성은 유전 정보의 전달을 통해 보장됩니다. 유기체의 유전 정보 전달자는 유전자입니다.

유전자 - DNA 분자의 한 부분 정보 전달유기체의 징후나 특성에 대해

유전자형은 주어진 유기체의 염색체에 국한된 모든 유전자의 총체입니다.

대립 유전자(대립 유전자)는 동일한 특성의 대체 발달을 결정하고 상동 염색체의 동일한 섹션에 위치하는 특정 유전자의 상태, 형태입니다. 각 유전자는 두 가지 상태, 즉 우성(억제성, 대문자, 예를 들어 A, D, W) 또는 열성(억제, 소문자로 표시(예: a, n, d, w, x)).

동형접합체는 상동 염색체가 주어진 유전자의 동일한 대립 유전자(예를 들어 AA, aa, nn, WW로 표시됨)를 운반하는 이배체 세포 또는 유기체입니다.

이형접합체는 상동 염색체가 특정 유전자의 서로 다른 대립 유전자(예: Aa, Hn, Ww로 표시됨)를 운반하는 이배체 세포 또는 유기체입니다.

표현형은 유기체의 모든 구조적 특징과 중요한 기능의 총체입니다.

잡종(Hybrid)은 유전형이 다른 두 유기체가 교배되어 나온 성적 자손입니다.

모노하이브리드 교배는 한 쌍의 대체 특성(예: 완두콩 종자의 노란색과 녹색)이 서로 다른 유기체의 교배입니다.

이중잡종 교배는 두 쌍의 대체 특성(예: 완두콩 종자의 노란색과 녹색, 완두콩 종자의 매끄럽고 주름진 표면)이 서로 다른 유기체의 교배입니다.

G. Mendel, T. Morgan 및 그 추종자들의 연구는 유전자 이론과 염색체 유전 이론의 토대를 마련했습니다.

염색체가 아직 알려지지 않았을 때 수행된 G. Mendel 연구의 기초는 정원 완두콩 잡종의 교배와 연구입니다. G. Mendel은 7쌍의 특성, 즉 씨앗 모양(둥근 - 거친), 자엽 색상(노란색 - 녹색), 피부에서 잘 정의된 대체(대조) 차이가 있는 22개의 순수 정원 완두콩 라인으로 연구를 시작했습니다. 색상 씨앗(회색~흰색), 콩 모양(완성~주름)

멘델의 법칙:

멘델의 제1법칙. 1세대 잡종의 균일성의 법칙: 한 유전자의 대립 유전자가 담당하는 한 쌍의 대조 특성이 다른 유기체를 교배할 때 1세대 잡종은 표현형과 유전자형이 동일합니다. 표현형 측면에서 모든 1세대 잡종은 우성 형질을 특징으로 하며, 유전자형 측면에서 모든 1세대 잡종은 이형접합성입니다.

멘델의 II 법칙. 분리의 법칙: 2세대 잡종의 단일잡종 교배 중에 표현형 분할이 3:1의 비율로 관찰됩니다. 2세대 잡종의 약 3/4이 우성 특성을 갖고, 약 1/4이 열성 특성을 갖습니다. .

멘델의 III 법칙. 독립적 조합의 법칙: 이중 잡종 교배에서 F2 잡종의 각 형질 쌍에 대한 분열은 다른 형질 쌍과 독립적으로 발생하며 단일 잡종 교배에서와 마찬가지로 3:1과 같습니다.

작업 2. 문제를 해결합니다.

검은 토끼 2마리를 교배시키면 흰 토끼가 나타났습니다. 이것을 어떻게 설명할 수 있나요?

고양이의 경우 검은 털 색상 유전자(B)가 빨간색 털 색상 유전자(b)에 비해 우세하고, 짧은 털 유전자(S)가 긴 털 유전자(들)에 비해 우세합니다. 톰이 검은색 짧은 털(BbSs)을 갖고 암컷이 검은색 긴 털(Bbss)을 가지고 있다면 자손 중에서 검은색 짧은 털을 가진 새끼 고양이의 예상 비율은 얼마입니까?

가변성은 새로운 특성을 획득하는 살아있는 유기체의 일반적인 특성입니다.

유전적 및 비유전적(변형) 가변성이 있습니다/

가변성의 형태

발현 이유

의미

비유전성(변형 가변성)

환경 조건의 변화로 인해 유기체는 유전자형에 의해 지정된 반응 표준의 한계 내에서 변화합니다.

적응 -주어진 환경 조건, 생존, 자손 보존에 대한 적응.

흰 양배추는 더운 기후에서 머리를 형성하지 않습니다. 산으로 데려온 말과 소의 품종이 위축됩니다

유전성(유전자형)

돌연변이

외부 및 내부 돌연변이 유발 요인의 영향으로 유전자와 염색체의 변화가 발생합니다.

돌연변이는 유익할 수도 있고 해로우며 무관심할 수도 있고 지배적일 수도 있고 열성일 수도 있기 때문에 자연 선택과 인공 선택의 물질입니다.

생식격리 > 새로운 종, 속 > 소진화.

조합

후손에 새로운 유전자 조합이 나타날 때 교배 중에 개체군 내에서 자발적으로 발생합니다.

선택의 재료가 되는 새로운 유전적 변화의 확산.

흰 꽃과 붉은 꽃의 앵초를 교배하면 분홍색 꽃이 피는 모습.

상관 (상관)

하나가 아닌 둘 이상의 특성 형성에 영향을 미치는 유전자의 특성으로 인해 발생합니다.

상호 연관된 특성의 불변성, 시스템으로서의 유기체의 완전성

다리가 긴 동물은 목이 길다.

진화는 유기체 세계의 되돌릴 수 없고 방향성이 있는 발전이다.

현대 진화론은 찰스 다윈의 이론에 기초를 두고 있습니다. 그러나 진화론(진화론 또는 발전 사상)은 다윈 이전에도 존재했습니다.

진화에는 두 가지 방향이 있습니다.

생물학적 진보는 주어진 체계적 그룹(종, 속, 강, 과, 목 등)의 개체 수가 증가하고 범위가 확장되는 것입니다.

생물학적 진보는 존재를 위한 투쟁에서 종의 승리를 의미합니다. 이는 유기체가 조건에 잘 적응한 결과입니다. 환경. 현재 많은 곤충군, 화훼류 등이 진행되고 있습니다.

생물학적 회귀는 주어진 체계적 그룹의 개체 수 감소, 범위 축소, 그룹 내 종 다양성 감소입니다.

생물학적 퇴행은 환경 조건의 변화 속도와 관련하여 진화 속도가 지연되는 것을 의미합니다. 이는 그룹의 멸종으로 이어질 수 있습니다. 나무 같은 이끼와 말꼬리, 고대 양치류, 대부분의 고대 양서류와 파충류가 사라졌습니다. 사향쥐속, 은행나무과 등은 이제 퇴행적입니다.

진화에는 4가지 주요 경로가 있습니다: 방향형상증(aromorphosis), 특발성 적응(idioadaptation), 일반 퇴화, 과다 발생.

아로마모포시스(Aromorphosis)는 생물학적 조직 수준의 상승, 광범위한 중요성을 지닌 장치의 개발, 서식지 확장으로 이어지는 주요 진화적 변화입니다. 이것은 유기체 그룹이 다른 진화 단계로 이동할 수 있도록 하는 근본적으로 새로운 특성과 특성의 개발입니다. 예: 소화 기관의 분화, 치아 시스템의 합병증, 온혈의 출현 등 이 모든 것이 환경에 대한 신체의 의존성을 감소시켰습니다. 포유류와 새는 추운 밤이나 추운 기간이 시작되면서 활동을 잃는 파충류보다 훨씬 쉽게 환경 온도 강하를 견딜 수 있는 기회가 있습니다.

방향형은 모든 종류의 동물의 진화에 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, 곤충의 진화에서 큰 중요성기관 호흡계의 출현과 구강 장치의 변형(토지 접근 및 다양한 식단)이 있었습니다.

특성적응(Idioadaptation)은 조직의 일반적인 수준을 높이지 않고 특정 생활 방식에 유기체를 특정하게 적응시키는 것입니다.

유기체는 특정 환경 조건에 대한 특정 적응을 통해 진화합니다. 이러한 유형의 진화는 다음과 같은 결과를 가져옵니다. 급격한 증가숫자. 다양한 특질적응의 형성으로 인해 밀접하게 관련된 종의 동물은 다양한 지리적 영역에서 살 수 있습니다. 예를 들어, 늑대 가족의 대표자는 북극에서 열대 지방까지 영토 전체에서 찾을 수 있습니다. 특성적응은 과의 범위 확장과 종 수의 증가를 보장했습니다.

일반적인 퇴행은 유기체의 단순화, 퇴행으로 이어지는 과정입니다.

Hypergenesis는 신체 크기의 증가 및 신체 기관의 불균형적인 과잉 발달과 관련된 진화의 경로입니다. 서로 다른 기간에 서로 다른 종류의 유기체에 거대한 형태가 나타났습니다. 그러나 원칙적으로 그들은 아주 빨리 죽었고 지배력이 더 많이 시작되었습니다. 작은 형태. 거인의 멸종은 대부분 식량 부족과 관련이 있지만, 한동안 그러한 유기체는 다음과 같은 이점을 가질 수 있습니다. 엄청난 힘이런 이유로 적의 부재.

진화의 주요 경로의 예를 들어보세요.

방향성형성

특이한 적응

일반적인 퇴화

과다발생

전자 전달 사슬의 출현(광합성 및 호기성 호흡의 가능성 제공)

갈라파고스핀치(다양한 종류의 부리)

이매패류에서는 머리가 사라짐

히스톤 단백질과 핵막의 출현(유사분열, 감수분열 및 유성생식의 가능성 제공)

개는 달리는 속도를 높이기 위해 접을 수 없는 발톱을 가지고 있고, 육욕적인 치아가 있으며, 입 호흡 증가로 인한 체온 감소( 땀샘없어진)

돼지고기 촌충은 소화 시스템의 "손실"을 가지고 있습니다.

동물에서는 세균층이 나타나고 식물에서는 분화된 조직이 나타납니다(이로 인해 기관계가 형성됨).

무당벌레와 도롱뇽에는 경고색이 있습니다

두더지, 프로테아, 심해의 시력 상실

축 골격의 모양 - 코드

사람의 사회화와 관련하여 그의 생물학적 역할은 점차 중요성을 잃습니다. 사람들이 성취하기 때문에 이런 일이 일어나는 것이 아닙니다 최고 수준그러나 인간에게 발전하고 건설할 수 있는 기회를 준 실제 "기초"(생물권)와의 의식적인 거리 때문에 발생합니다. 현대 사회. 그러나 생물학적 시스템으로서의 유기체는 생물권 외부에 존재할 수 없으므로 오직 생물계와 함께 고려해야 합니다.

인구와 사회

모든 사회는 생물권 내 지능형 생물학적 시스템(BS)의 현대적 유사체인 자체 규제 인구입니다. 그리고 인간은 우선 BS 진화의 산물이지 부차적 인 사회 사회 발전의 결과가 아닙니다. 엄밀히 말하면 사회는 일종의 사적인 사회이며 BS이기도하며 살아있는 유기체보다 한 수준 위에 위치합니다.

생물학적 관점에서 볼 때, 이 용어는 지구의 살아있는 껍질에 내장된 기관 및 조직 시스템을 특징으로 하며, 이는 서식지와 서식지에 영향을 미치는 자체 메커니즘을 가지고 있습니다. 방어적 반응. 유기체를 생물학적 시스템으로 간주하면 중요한 활동, 적응 및 기능 조절의 주요 메커니즘을 식별하는 것이 쉽습니다. 그리고 이 출판물의 틀 내에서 인체는 기준 측면에서 통합 시스템으로 간주됩니다.

술어

시스템은 특정 무결성(구조)을 형성하는 일부 상호 의존적 요소의 대규모 모음으로, 형성 과정에서 오랜 진화를 거쳤습니다.

생물학적 시스템은 지구의 살아있는 껍질을 만들고 그 일부가 되어 존재에 중요한 역할을 하는 상호 연결된 요소들의 분할할 수 없는 집합입니다. 생물학적 시스템의 예: 세포, 유기체, 거대분자, 소기관, 조직, 기관, 집단.

유기체는 기관과 조직으로 구성되거나 하나의 생물학적 시스템으로 표현되어 살아있는 자연의 하나의 대상을 형성하는 복잡하게 조직되고 독립적으로 규제되며 적극적으로 기능하는 시스템입니다. 유기체는 더 높은 수준의 생물학적 시스템(인구 및 생물권)과 적극적으로 상호 작용합니다.

규제는 명령이고 종속이다 엄격한 규칙, 구현 및 제어를 위한 조건을 만듭니다. 인체의 맥락에서 이 용어는 신체 기능이 정상화되는 과정으로 간주되어야 합니다.

보편적인 구조

인체를 생물학적 시스템(BS)으로 간주하려면 인체의 주요 특성을 강조하고 상호 연관시켜야 합니다. 따라서 BS의 주요 특성은 구조입니다. 모두 유기 분자와 생체 고분자로 구성됩니다. BS에는 무생물의 속성인 무기 물질도 포함되어 있다는 점은 주목할 만합니다. 그러나 생물학적 분자, 소기관, 세포 또는 유기체를 형성하는 것은 아니며 이러한 시스템에만 통합됩니다.

온화

높은 온도두 번째는 질서입니다. 소위 계층 구조는 전체 구조가 단순한 것을 복잡하게 하고 기본을 결합하는 원리에 기반을 두고 있기 때문에 생물권의 기능에 매우 중요합니다. 즉, 지구의 살아있는 껍질(생물학적 시스템)의 더 복잡한 구성 요소는 계층 구조에서 더 낮은 곳에 위치한 더 작은 구성 요소로 구성됩니다.

특별한 예는 거대분자에서 유기 고분자로, 그리고 나중에 조직, 기관 및 유기체가 형성되는 소기관 및 세포 이하 구조로의 생명의 진화입니다. 통합적인 생물학적 시스템으로서 이러한 계층 구조를 통해 우리는 모든 수준의 살아있는 자연을 형성하고 그들 사이의 상호 작용을 모니터링할 수 있습니다.

무결성과 분리성

다음 중 하나 가장 중요한 속성모든 BS는 무결성과 이산성(부분성, 구성 요소)이 동시에 존재합니다. 이는 모든 살아있는 유기체가 생물학적 시스템, 자율 구성 요소로 형성된 통합 복합체임을 의미합니다. 자율 구성 요소 자체도 계층 구조의 낮은 곳에 위치한 살아있는 시스템입니다. 그들은 자율적으로 존재할 수 있지만 신체 내에서는 규제 메커니즘을 따르고 통합 구조를 형성합니다.

무결성과 이산성이 동시에 나타나는 예는 모든 시스템에서 찾을 수 있습니다. 다양한 레벨. 예를 들어, 세포질막은 일체형 구조로서 소수성과 친유성, 유동성을 가지며 친유성과 소수성만을 제공하는 지단백질 거대분자와 선택적 투과성을 담당하는 당단백질로 구성됩니다.

이는 생물학적 시스템 구성 요소의 개별 속성을 수집하여 보다 복잡한 상위 구조의 기능을 제공하는 방법을 보여줍니다. 예를 들면 막과 효소 그룹으로 구성되어 있으며 각각의 개별적인 특성을 물려받는 전체적 소기관이 있습니다. 또는 자신의 모든 기능을 실현할 수 있는 세포 구성 성분(소기관). 단일 생물학적 시스템인 인체도 개별 요소에 특정한 일반적인 특성을 보여주기 때문에 그러한 의존성을 갖습니다.

에너지 교환

이 부동산생물학적 시스템은 또한 보편적이며 거대분자에서 시작하여 생물권으로 끝나는 각 계층적 수준에서 추적될 수 있습니다. 각 특정 수준에서는 다른 표현이 있습니다. 예를 들어, 거대분자 및 세포 전 구조 수준에서 에너지 교환은 pH, 전기장 또는 온도의 영향으로 공간 구조와 전자 밀도의 변화를 의미합니다. 세포 수준에서 에너지 교환은 세포 호흡, 지방과 탄수화물의 산화, 고에너지 화합물의 합성 및 저장, 대사 산물을 세포 외부로 제거하는 일련의 과정인 신진 대사로 간주되어야 합니다.

신체 대사

인간의 몸은 생물학적 시스템으로서 외부 세계와 에너지를 교환하고 변화시킵니다. 예를 들어, 에너지 화학 접착제탄수화물과 지방 분자는 거대 세포의 합성을 위해 신체 세포에서 효과적으로 사용되며, 이로부터 세포 소기관이 중요한 기능을 위해 에너지를 추출하는 것이 더 쉽습니다. 이 시연에서는 ATP의 인산염 화학 결합의 가수분해를 통해 에너지가 거대세포에서 변환되고 축적됩니다.

자율규제

이 특성은 자신의 능력을 늘리거나 줄일 수 있는 능력을 의미합니다. 기능적 활동모든 국가의 성취에 따라. 예를 들어, 박테리아 세포가 기아를 경험하면 식량원으로 이동하거나 포자(생활 조건이 개선될 때까지 필수 활동을 유지할 수 있는 형태)를 형성합니다. 간단히 말해서, 생물학적 시스템으로서의 신체는 기능을 조절하기 위한 복잡한 다단계 시스템을 갖추고 있습니다. 그것은 다음으로 구성됩니다:

  • 전세포(리보솜, 핵, 리소좀, 미토콘드리아와 같은 개별 세포 소기관의 기능 조절);
  • 세포 (외부 및 환경에 따른 세포 기능 조절) 내부 요인);
  • 조직 조절(외부 요인의 영향으로 조직 세포의 성장 및 재생 속도 제어);
  • 기관 조절 (개별 기관의 기능 활성화 및 억제 메커니즘 형성);
  • 전신성(상위 기관에 의한 기능의 신경 또는 체액 조절).

인간의 몸자체 조절 생물학적 시스템으로서 두 가지 주요 조절 메커니즘이 있습니다. 이것은 진화론적으로 볼 때 더 오래된 체액 메커니즘이자 더 현대적인 신경 메커니즘입니다. 이는 대사율, 온도, 생물학적 체액의 pH 및 항상성을 조절하고 위험으로부터 방어하거나 공격성을 보장하고 감정과 더 높은 신경 활동을 실현할 수 있는 다단계 복합체입니다.

체액 조절 수준

체액 조절은 화학 물질의 영향을 받아 세포 소기관, 세포, 조직 또는 기관의 생물학적 과정을 가속화(또는 느리게)하는 과정입니다. 그리고 "표적"의 위치에 따라 세포, 국소(조직), 기관 및 유기체 조절이 구별됩니다. 세포 조절의 예는 단백질 생합성 속도에 대한 핵의 영향입니다.

조직 조절은 주변 세포의 기능을 억제하거나 강화하기 위해 세포에서 화학 물질(국소 매개체)을 방출하는 것입니다. 예를 들어, 경험하는 세포 집단은 산소 결핍, 혈관의 성장을 유발하는 혈관 신생 인자를 방출합니다(고갈된 영역으로). 조직 조절의 또 다른 예는 특정 장소에서 세포 재생산 속도를 억제할 수 있는 물질(킬론)의 방출입니다.

이 메커니즘은 이전 메커니즘과 달리 부정적인 피드백의 예입니다. 다음과 같은 특징이 있습니다. 적극적인 행동생물학적 조직의 모든 과정을 억제하도록 설계된 세포 집단.

높은 체액 조절

자체 개발하는 단일 생물학적 시스템으로서의 인체는 더 높은 체액 조절을 실현한 진화의 왕관입니다. 땀샘의 발달로 가능해졌습니다 내부 분비물호르몬 물질을 분비할 수 있습니다. 호르몬은 내분비선에서 직접 혈액으로 분비되어 심장에 위치한 표적 기관에 작용하는 특정 화학 물질입니다. 먼 거리합성 장소에서.

더 높은 체액 조절은 또한 뇌하수체를 주요 기관으로 하는 계층적 시스템입니다. 그 기능은 신체의 규제 계층에서 다른 기능보다 위에 위치한 신경 구조(시상하부)에 의해 규제됩니다. 시상하부의 신경 자극의 영향으로 뇌하수체는 세 그룹의 호르몬을 분비합니다. 그들은 혈액에 들어가서 이를 통해 표적 기관으로 운반됩니다.

뇌하수체 열대 호르몬의 경우 표적은 하부 호르몬이며, 이러한 물질의 영향을 받아 장기와 조직의 기능에 직접적인 영향을 미치는 매개체를 방출합니다.

신경 조절

인체 기능의 조절은 주로 신경계를 통해 실현됩니다. 또한 체액 시스템을 제어하여 신체 기능에 보다 유연하게 영향을 미칠 수 있는 구조적 구성 요소로 만듭니다. 동시에 신경계도 다단계입니다. 인간의 경우 발달이 가장 복잡하지만 지속적으로 개선되고 매우 느리게 변화합니다.

이 단계에서는 기억력, 주의력, 감정, 지능 등 더 높은 신경 활동을 담당하는 기능이 존재하는 것이 특징입니다. 그리고 아마도 신경계의 주요 속성 중 하나는 시각, 청각, 후각 등 분석기를 사용하여 작업하는 능력일 것입니다. 이를 통해 신호를 기억하고, 이를 메모리에 재현하고, 이를 기반으로 새로운 정보를 합성할 수 있으며, 변연계 수준에서 감각 경험을 형성할 수도 있습니다.

신경 조절 수준

단일 생물학적 시스템으로서의 인체는 여러 수준을 가지고 있습니다. 신경 조절. 낮은 수준에서 높은 수준으로의 그라데이션 방식에 따라 고려하는 것이 더 편리합니다. 다른 것 아래에는 신경 활동의 더 높은 중심과 독립적으로 기능을 조절하는 것이 있습니다.

커널을 통해 작동 미주 신경부신 수질. 가장 주목할만한 점은 낮은 수준신경 조절은 체액 시스템에 최대한 가깝게 위치합니다. 이는 생물학적 시스템으로서 유기체의 분리성과 완전성을 동시에 보여줍니다. 엄밀히 말하면 신경계는 아세틸콜린의 영향을 받아 신호를 전달하고 전류. 즉, 그 중 절반은 시냅스에서 관찰되는 체액 정보 전달 시스템으로 구성됩니다.

더 높은 신경 활동

자율 신경계 위에는 척수, 신경, 몸통, 백색 및 신경으로 구성된 체성 신경계가 있습니다. 회백질뇌, 기저핵, 변연계 및 기타 중요한 구조. 더 높은 신경 활동, 감각 기관 분석기 사용, 피질의 정보 체계화, 정보 합성 및 음성 의사 소통 개발을 담당하는 사람은 바로 그녀입니다. 궁극적으로 사람의 사회화 가능성과 현재 발달 수준의 달성을 담당하는 것은 신체의 생물학적 구조의 복합체입니다. 그러나 낮은 층의 구조물이 없다면 그 모습은 불가능할 것이다. 이는 마치 자신의 일상적인 서식지 외부에 있는 사람의 존재가 배제되는 것과 같다.