СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до 21.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Жизнь в архейскую эру

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые промежутки времени-эры. В презентации рассматривается архейская эра.

На слайдах презентации раскрыты вопросы:

  • когда началась и сколько продолжалась архейская эра;
  • первые живые организмы;
  • возникновение фотосинтеза;
  • появление полового процесса и многоклеточности.

Презентация будет полезна ученикам и учителям при подготовке к занятиям по теме «Жизнь в архейскую эру».

Показать полностью

Просмотр содержимого документа
«Жизнь в архейскую эру»

Жизнь в архейскую и протерозойскую эры

Жизнь в архейскую

и протерозойскую эры

Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые промежутки времени-эры.

Историю Земли и жизни на ней учёные разбивают на определённые промежутки времени-эры.

Краткое наименование данной эры – докембрий –означает «геологические эпохи, предшествующие кембрию», первому периоду следующей эры.

Краткое наименование данной эры

докембрий –означает «геологические эпохи, предшествующие кембрию»,

первому периоду следующей эры.

Архейская эра

Архейская эра

В архейскую эру — эру древнейшей жизни, которая началась 3 500 млн лет назад и продолжалась 900 млн лет, возникли первые живые организмы. Они были гетеротрофами и в качестве пищи использовали органические соединения «первичного бульона».
  • В архейскую эру — эру древнейшей жизни, которая началась 3 500 млн лет назад и продолжалась 900 млн лет, возникли первые живые организмы.
  • Они были гетеротрофами и в качестве пищи использовали органические соединения «первичного бульона».
Важнейший этап эволюции жизни на Земле связан с возникновением фотосинтеза , что обусловило разделение органического мира на растительный и животный. Первыми фотосинтезирующими организмами были прокариотические синезеленые водоросли — цианеи .
  • Важнейший этап эволюции жизни на Земле связан с возникновением фотосинтеза , что обусловило разделение органического мира на растительный и животный.
  • Первыми фотосинтезирующими организмами были прокариотические синезеленые водоросли — цианеи .
Цианеи и появившиеся затем эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу из океана свободный кислород, что способствовало возникновению бактерий, способных жить в аэробной среде.
  • Цианеи и появившиеся затем эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу из океана свободный кислород, что способствовало возникновению бактерий, способных жить в аэробной среде.
В это же время — на границе архейской и протерозойской эр — произошло еще два крупных эволюционных события: появились половой процесс и многоклеточность.
  • В это же время — на границе архейской и протерозойской эр — произошло еще два крупных эволюционных события: появились половой процесс и многоклеточность.
Половой процесс резко повышает возможность приспособления к условиям среды вследствие создания бесчисленных комбинаций генов и хромосом в последующих поколениях. Диплоидность  (двойной набор хромосом), возникшая одновременно с оформленным ядром, позволяет сохранять мутации в гетерозиготном состоянии и использовать их как резерв наследственной изменчивости для дальнейших эволюционных преобразований.
  • Половой процесс резко повышает возможность приспособления к условиям среды вследствие создания бесчисленных комбинаций генов и хромосом в последующих поколениях.
  • Диплоидность (двойной набор хромосом), возникшая одновременно с оформленным ядром, позволяет сохранять мутации в гетерозиготном состоянии и использовать их как резерв наследственной изменчивости для дальнейших эволюционных преобразований.
Возникновение диплоидности и генетического разнообразия одноклеточных эукариот, с одной стороны, обусловило неоднородность строения клеток и их объединение в колонии, с другой — возможность «разделения труда» между клетками колонии, т. е. образование многоклеточных организмов.
  • Возникновение диплоидности и генетического разнообразия одноклеточных эукариот, с одной стороны, обусловило неоднородность строения клеток и их объединение в колонии, с другой — возможность «разделения труда» между клетками колонии, т. е. образование многоклеточных организмов.
Эпидерма листа различных растений: а — хлорофитум; б — плющ обыкновенный: в — герань душистая; г — шелковица белая; 1 — клетки эпидермы; 2 — замыкающие клетки устьиц; 3 — устьичная щель. Разделение функций клеток у первых колониальных многоклеточных организмов привело к образованию первичных тканей — эктодермы, энтодермы и мезодермы, дифференцированных по структуре в зависимости от выполняемой функции.

Эпидерма листа различных

растений:

ахлорофитум;

бплющ обыкновенный:

вгерань душистая;

гшелковица белая;

1клетки эпидермы;

2замыкающие клетки

устьиц;

3устьичная щель.

  • Разделение функций клеток у первых колониальных многоклеточных организмов привело к образованию первичных тканей — эктодермы, энтодермы и мезодермы, дифференцированных по структуре в зависимости от выполняемой функции.
Совершенствование взаимодействия между клетками — сначала контактного, а затем опосредованного с помощью регуляторных систем — нервной и эндокринной — обеспечило существование многоклеточного организма как единого целого со сложным и тонким взаимодействием его частей и соответствующим реагированием на окружающую среду.
  • Совершенствование взаимодействия между клетками — сначала контактного, а затем опосредованного с помощью регуляторных систем — нервной и эндокринной — обеспечило существование многоклеточного организма как единого целого со сложным и тонким взаимодействием его частей и соответствующим реагированием на окружающую среду.
Пути эволюционных преобразований первых многоклеточных были различны. Некоторые перешли к сидячему образу жизни и превратились в организмы типа губок. Другие стали ползать, перемещаться по субстрату с помощью ресничек. От них произошли плоские черви.  Третьи сохранили плавающий образ жизни, приобрели рот и дали начало кишечнополостным.
  • Пути эволюционных преобразований первых многоклеточных были различны.
  • Некоторые перешли к сидячему образу жизни и превратились в организмы типа губок.
  • Другие стали ползать, перемещаться по субстрату с помощью ресничек. От них произошли плоские черви.
  • Третьи сохранили плавающий образ жизни, приобрели рот и дали начало кишечнополостным.
В протерозойскую эру, эру ранней жизни, которая началась 2 млрд 600 млн лет назад и продолжалась 2 млрд лет, в морях уже обитало много разнообразных водорослей, в том числе прикрепленных ко дну. Суша была безжизненной, но по берегам водоемов в результате деятельности бактерий и микроскопических водорослей начались почвообразовательные процессы.
  • В протерозойскую эру, эру ранней жизни, которая началась 2 млрд 600 млн лет назад и продолжалась 2 млрд лет, в морях уже обитало много разнообразных водорослей, в том числе прикрепленных ко дну.
  • Суша была безжизненной, но по берегам водоемов в результате деятельности бактерий и микроскопических водорослей начались почвообразовательные процессы.
Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В протерозойских отложениях находят представителей вполне сформировавшихся типов животных: губок, кишечнополостных, членистоногих.
  • Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В протерозойских отложениях находят представителей вполне сформировавшихся типов животных: губок, кишечнополостных, членистоногих.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!