45. Происхождение жизни на Земле.
Все гипотезы о возникновении жизни на Земле можно подразделить на три группы: 1) живое происходит только от живого (теория биогенеза); 2) живое появилось из неживого (теория абиогенеза); 3) жизнь на Земле занесена из космоса (теория панспермии).
Теория панспермии по сути своей отрицает возможность зарождения жизни на Земле, а появление живых существ
объясняет занесением «семян жизни» извне - из космоса, объясняя это тем, что такое сложнейшее явление, как жизнь, не могло получиться случайно из комбинаций молекул. Данная теория не объясняет механизма возникновения жизни на других космических телах.
В настоящее время наиболее признанной является гипотеза о том, что жизнь возникла на Земле из неорганической материи. Имеются данные, подтверждающие тезис о том, что примитивная атмосфера Земли носила восстановительный характер и состояла главным образом из CH4, паров H2O, NH4 и H2. При экспериментальном воздействии на смесь этих газов электрическими разрядами было зарегистрировано образование аминокислот, оксикислот (молочная кислота), алифатических кислот (стеариновая кислота), то есть 3 основных типов органических молекул. Из аминокислот были обнаружены глицин и аланин. Поэтому есть основания полагать, что первичный океан представлял собой нечто вроде разбавленного «бульона» из органических в-тв.
Предполагают, что мощное ультрафиолетовое излучение солнца, а также радиоактивность многих минералов, находящихся на поверхности Земли, катализировали образование более крупных «органических» молекул. Так, пуриновые основания (аденин) вполне могли образоваться из 5 молекул синильной кислоты (HCN).
Синтез сложных органических соединений из неорганических - первый этап процесса перехода от неживого к живому).Вторым шагом было образование из продуктов неорганических реакций различных полимеров, таких как полипептиды и нуклеиновые кислоты (этап полимеризации). Третьим шагом в возникновении жизни, возможно, стало объединение таких полимеров в дискретные группы с образованием частиц более крупного, но все еще микроскопического размера. Этот процесс, долго остававшийся загадочным, получил название коацервации. Следующий, четвертый шаг - формирование мембран вокруг образовавшихся ранее частиц. Благодаря мембранам живое вещество может отличаться по составу и энергетическому уровню от окружающей среды. Пр., осмотическое давление жидкостей тела большинства позвоночных близко к осмотическому давлению морской воды независимо от того, обитает животное в море, на суше или в пресной воде. Полагают, что образование примитивных мембран было в принципе сходно с образованием коацерватных капель. Оно могло начаться с выстраивания полярных молекул на поверхности раздела воздух-вода или липид-вода. Коль скоро образовались мембраны, может уже идти метаболизм.
И последняя, пятая стадия - приобретение способности к воспроизведению, благодаря которому жизнь может продолжать сама себя. Важным этапом в эволюции живого на Земле было приобретение клеточного строения. По современным представлениям, существовал некий «общий предок» всех клеточных организмов, который обладал основными атрибутами клетки — генетическим материалом, белоксинтезирующим аппаратом, мембранными системами. От него произошли первичные эукариотические и различные типы прокариотических организмов.
- 1. Предмет и задачи экологии
- 2. История развития. Место экологии как естественной науки.
- 3. Экосистемы, примеры. Биосфера. Ноосфера. Модели экосистем.
- 4. Иерархия уровней организации биосферы.
- 5. Абиотические факторы экосистем
- 6. Биотические факторы экосистем
- 7. Законы экологии
- 8. Экологическая ниша.
- 9. Адаптация живых организмов. Виды адаптации и конкуренции.
- 10. Трофические цепи. Продуценты, консументы, редуценты.
- 11. Экологическая сукцессия.
- 12. Почему динозавры и мамонты вымерли, а другие организмы выжили.
- 13. Виды взаимоотношений м/у живыми организмами
- 14. Популяции. Продуктивность. Смертность, рождаемость.
- 15. Динамика численности популяции
- 16. Продуктивность сообществ
- 17. Экологические пирамиды
- 18. Экология сообществ и экологические сукцессии.
- 19. Гомеостаз систем
- 20. Классификация систем мониторинга
- 21. Энергия в экосистемах.
- 22. Гидросфера. Загрязнение гидросферы. Понятие хпк, бпк
- 23. Загрязнение морей
- 24. Экологические проблемы Байкала и Ладоги.
- 25. Экологические проблемы рек.
- 26. Сточные воды
- 27. Эвтрофикация вдоемов
- 28. Литосфера. Почва, свойства почвы. Гумус.
- 29. Качество окружающей среды. Виды загрязнений литосферы.
- 30. Пдк, пдк рабочих зон. Пдк среднесуточная.
- 31. Пдк. Эффект суммации пдк при большом количестве загрязнителей.
- 32. Почва. Разрушение почв.
- 33. Рекультевирование нарушенных терреторий.
- 34. Пестициды. Загрязнение биосферы п.
- 35, 51. Промышленные отходы и их утилизация.
- 36. Бытовые отходы и их утилизация.
- 37. Атмосфера. Состав атмосферы, свойства.
- 38. Образование атмосферы
- 39. Роль атмосферы в биосфере Земли
- 40. Зоны атмосферы
- 41. Смог
- 42. Газовые выбросы. Кислотные дожди.
- 43. Парниковый эффект.
- 44. Нарушение озонового слоя. Причины.
- 45. Происхождение жизни на Земле.
- 46. Эволюция роста населения на Земле.
- 47. Понятие об устойчивом развитии общества.
- 48. Радиоактивное загрязнение на примере Чернобыля.
- 49. Потребление энергии в экосистемах
- 50. Город как гетеротрофная система. Проблема народонаселения.
- 51. Рациональное и нерациональное природопользование.
- 58.Природоохранные территории
- 59. Ресурсный цикл, как антропогенный круговорот.
- 66. Круговорот в-тв.
- 67. Круговорот воды.
- 68. Круговорот металлов.
- 69. Круговорот углерода и со2
- 70. Круговорот n2
- 71. Круговорот p
- 72. Круговорот s
- 73. Круговорот o2
- 74. Круговорот воды
- 75. Связь между экологической ситуацией и здоровьем населения. Причины и типы основных патологий
- 76. Методы отчистки промышленных сточных вод
- 77. Метод механический (коагуляция, седиментация, центрифугирование)
- 78. Метод Электрический
- 79. Метод механические методы
- 80. Физико-химические методы
- 81. Электрохимические методы.
- 82. Химические методы
- 83. Биологическая очистка
- 84. Методы очистки газов