Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2013 в 14:16, контрольная работа
Жизнь на Земле представлена громадным разнообразием форм, которым присуща возрастающая сложность строения и функций. Всем живым организмам свойственны два признака: целостность и самовоспроизведение. В ходе индивидуального изменения (онтогенеза) организмы приспосабливаются к внешним условиям, а смена поколений приобретает эволюционно-исторический характер (филогенез). Организмы выработали способность к относительной независимости от внешней среды (автономность). Одно из главных свойств всякого живого организма — обмен веществ. Наряду с ним существенными признаками жизни являются раздражимость, рост, размножение, изменчивость, наследственность. Всякий живой организм как бы стремится к главному — воспроизведению себе подобных.
Введение……………………………………………………………………. 3
Концепции возникновения жизни………………………………………… 4
Гипотеза происхождения жизни А.И. Опарина………………………….. 7
Естественнонаучные представления о жизни и её эволюции…………. 11
Геологические эры и эволюция жизни………………………………….. 15
Заключение……………………………………………………………….. 18
Использованная литература…………………………………………….. 19
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное
государственное бюджетное
Высшего профессионального образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
на тему: ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
Преподаватель:
Студент:
Группа:ГМУу-12 СР
Екатеринбург
2013г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее трудных и в тоже время интересных в современном естествознании является вопрос о происхождении жизни. Он труден потому, что, когда наука подходит к проблемам развития как создания нового, она оказывается у предела своих возможностей как отрасли культуры, основанной на доказательстве и экспериментальной проверке утверждений.
Учёные сегодня не в состоянии воспроизвести процесс возникновения жизни с такой же точностью, как это было несколько миллиардов лет назад. Даже наиболее тщательно поставленный опыт будет лишь модельным экспериментом, лишённым ряда факторов, сопровождавших появление живого на Земле. Трудность методологическая – в невозможности проведения прямого эксперимента по возникновению жизни (уникальность этого процесса препятствует использованию основного научного метода).
Жизнь на
Земле представлена громадным разнообразием
форм, которым присуща возрастающая
сложность строения и функций. Всем
живым организмам свойственны два
признака: целостность и
КОНЦЕЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
Существует пять концепций возникновения жизни:
Согласно
креационизму возникновение жизни
относится к определённому
Аристотель на основе сведений о животных, которые поступали от воинов Александра Македонского и купцов-путешественников, сформулировал идею постепенного и непрерывного развития живого из неживого и создал представление о «лестнице природы» применительно к животному миру. Он не сомневался в самозарождении лягушек, мышей и других мелких животных. Платон говорил о самозарождении живых существ из земли в процессе гниения.
С распространением христианства идеи самозарождения были объявлены еретическими, и долгое время о них не вспоминали. Гельмонт придумал рецепт получения мышей из пшеницы и грязного белья. Бэкон тоже считал, что гниение – зачаток нового рождения. Идеи самозарождения поддерживали Галилей, Декарт, Гарвей, Гегель, Ламарк.
В 1688 г. итальянский
биолог Франческо Реди серией опытов
с открытыми и закрытыми
Теория
панспермии (гипотеза о возможности
переноса Жизни во Вселенной с
одного космического тела на другие) не
предлагает никакого механизма для
объяснения первичного возникновения
жизни и переносит проблему в
другое место Вселенной. Либих считал,
что «атмосферы небесных тел, а также
вращающихся космических
Подобным
образом мыслили Кельвин, Гельмгольц
и др. в начале нашего века с идеей
радиопанспермии выступил Аррениус.
Он описывал, как с населённых другими
существами планет уходят в мировое
пространство частички вещества, пылинки
и живые споры микроорганизмов.
Они сохраняют свою жизнеспособность,
летая в пространстве Вселенной
за счёт светового давления. Попадая
на планету с подходящими
Эту гипотезу поддерживали многие, в том числе русские учёные академики Сергей Павлович Костычев (1877-1931), Лев Семёнович Берг (1876-1950) и Пётр Петрович Лазарев (1878-1942).
Для обоснования панспермии обычно используют наскальные рисунки с изображением предметов, похожих на ракеты или космонавтов, или появления НЛО. Полёты космических аппаратов разрушили веру в существование разумной жизни на планетах солнечной системы, которая появилась после открытия Скиапарелли каналов на Марсе (1877). Но пока следов жизни на Марсе не найдено.
В конце 60-х годов вновь возрос интерес к гипотезам панспермии. Так, геолог Б.И.Чувашов (Вопросы философии. 1966) писал, что жизнь во Вселенной, по его мнению, существует вечно.
При изучении вещества метеоритов и комет были обнаружены многие «предшественники живого» – органические соединения, синильная кислота, вода, формальдегит, цианогены. Формальдегид, в частности, обнаружен в 60% случаев в 22 исследованных областях, его облака с концентрацией примерно 1 тысяча молекул в куб.см заполняют обширные пространства. В 1975 г. предшественники аминокислот найдены в лунном грунте и метеоритах. Сторонники гипотезы занесения жизни из космоса считают их «семенами», посеянными на Земле.
В представлениях
о зарождении жизни в результате
физико-химических процессов важную
роль играет эволюция живой планеты.
По мнению многих биологов, геологов и
физиков, состояние Земли за время
её существования всё время
Химический
состав нашей планеты сформировался
в результате космической эволюции
вещества солнечной системы, в ходе
которой возникли определённые пропорции
количественных соотношений атомов.
Поэтому современные данные о
соотношении атомов химических элементов
оказываются важными. Космическое
обилие кислорода и водорода выразилось
в обилии воды и её многочисленных
окислов. Относительно более высокая
распространённость углерода явилась
одной из причин, определивших большую
вероятность возникновения
примерно соответствует возрасту земных пород, поэтому их состав помогает восстановить химический состав Земли в прошлом и выделить изменения, вызванные появлением жизни на Земле.
Научная постановка проблемы возникновения жизни принадлежит Энгельсу, считавшему, что жизнь возникла не внезапно, а сформировалась в ходе эволюции материи. В этом же ключе высказался и К.А.Тимирязев: «Мы вынуждены допустить, что живая материя осуществлялась так же, как и все остальные процессы, путём эволюции… Процесс этот, вероятно, имел место и при переходе из неорганического мира в органический» (1912).
ГИПОТЕЗА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ А.И. ОПАРИНА
Еще Ч.Дарвин понял, что жизнь может возникнуть только при отсутствии жизни. В 1871 г. он писал: «Но если бы сейчас …в каком-либо теплом водоеме, содержащем все необходимые соли аммония и фосфора и доступном воздействию света, тепла, электричества и т.п., химически образовался белок, способный к дальнейшим, все более сложным превращениям, то это вещество немедленно было бы разрушено или поглощено, что было невозможно в период до возникновения живых существ». Гетеротрофные организмы, распространенные сейчас на земле, использовали бы вновь возникающие органические вещества. Поэтому возникновение жизни в привычных нам земных условиях невозможно.
Второе условие, при котором
жизнь может возникнуть, - отсутствие
свободного кислорода в атмосфере.
Это важное открытие сделал русский
ученый А.И.Опарин в 1924 г. (к такому же
выводу в 1929 г. пришел английский ученый
Дж.Б.С.Холдейн). А.И.Опарин высказал предположение,
что при мощных электрических
разрядах в земной атмосфере, которая
4-4,5 млрд. лет назад состояла из азота,
водорода, углекислого газа, паров
воды и аммиака, возможно, с добавкой
синильной кислоты (ее обнаружили в
хвостах комет), могли возникнуть
простейшие органические соединения,
необходимые для возникновения
жизни. Поэтому возникающие на поверхности
Земли органические вещества могли
накапливаться, не окисляясь. И сейчас
на нашей планете они
Американский биолог Ж.Леб в 1912 г. первым получил из смеси газов под действием электрического разряда простейший компонент белков – аминокислоту глицин.
Возможно, кроме глицина он получил и другие аминокислоты, но в то время еще не было методов, позволяющих определить их малые количества.
Открытие Леба прошло незамеченным, поэтому первый абиогенный синтез органических веществ (т.е. идущий без участия живых организмов) из случайной смеси газов приписывают американским ученым С.Миллеру и Г.Юри. В 1953 г. они поставили эксперимент по программе, намеченной Опариным, и получили под действием электрических разрядов напряжением до 60 тыс. В, имитирующих молнию, из водорода, метана, аммиака и паров воды под давлением в несколько Паскалей при t=80С сложную смесь из многих десятков органических веществ. Среди них преобладали органические
(карбоновые) кислоты – муравьиная,
уксусная и яблочная, их альдегиды,
а также аминокислоты (в том
числе глицин и аланин). Опыты
Миллера и Юри были
По данным, полученным в последнее время нашими учеными, простейшие органические вещества могут возникать и в космическом пространстве при температуре, близкой к абсолютному нулю. В принципе Земля могла бы получить абиогенные органические вещества и как приданое при возникновении.
В результате океан превратился в сложный раствор органических веществ (т.н. первичный океан), которым в принципе могли бы питаться анаэробные бактерии (организмы, способные жить и развиваться при отсутствии свободного кислорода и получающие энергию для жизнедеятельности за счет расщепления органических или неорганических веществ). Кроме аминокислот в нем были и предшественники нуклеиновых кислот – пуриновые основания, сахара, фосфаты и др.
Однако низкомолекулярные органические вещества еще не жизнь. Основу жизни представляют биополимеры – длинные молекулы белков и нуклеиновых кислот, слагающиеся из звеньев – аминокислот и нуклеотидов. Реакция полимеризации первичных звеньев в водном растворе не идет, так как при соединении друг с другом двух аминокислот или двух нуклеотидов отщепляется молекула воды. Реакция в воде пойдет в обратную сторону. Скорость расщепления (гидролиза) биополимеров будет больше, чем скорость их синтеза. В цитоплазме наших клеток синтез биополимеров - сложный процесс, идущий с затратой энергии АТФ. Чтобы он шел, нужны ДНК, РНК и белки, которые сами являются результатом этого процесса. Ясно, что биополимеры не могли возникнуть сами в первичном океане.