Содержание

Общая характеристика царства Животные. Тип Простейшие

Общая характеристика царства Животные

Животные – самое многочисленное по разнообразию и числу видов (около 1,5 млн видов) царство эукариотических организмов. Два существующих на Земле подцарства животных – Одноклеточные и Многоклеточные ученые объединили в одну систематическую группу царство на основании следующих, характерных признаков:

– гетеротрофный способ питания;

– подвижность, активность;

– изменяемая форма тела;

– рост, ограниченный определенным периодом жизни;

– раздражимость, проявляющаяся в таксисах у одноклеточных и рефлексах у многоклеточных;

– в их эукариотических клетках отсутствуют прочные клеточные стенки, пластиды, крупные вакуоли;

– запасным веществом клеток является гликоген.

Роль животных в природе и жизни человека:

– животные в природе выполняют функции консументов – потребителей органического вещества, созданного растительными организмами;

– животные могут быть средой обитания для внешних и внутренних паразитов; участвуют в распространении растений, грибов, бактерий;

– многие представители этого царства являются источниками пищи, сырья, медикаментов;

– некоторые животные являются возбудителям заболеваний;

– животные имеют научное значение, как объекты исследований;

– имеют эстетическое значение.

Животные адаптированы ко всем средам обитания, которые они занимают:

– млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, брюхоногие моллюски, пауки, насекомые занимают назем– но-воздушную и частично водную среду обитания;

– в почве живут – черви, многоножки, медведки, пер– вично-бескрылые насекомые, личинки некоторых насекомых, некоторые млекопитающие;

– водную среду занимают рыбы, водные млекопитающие, ракообразные, моллюски, иглокожие, черви – поли– хеты, пиявки;

– паразитические организмы живут в других организмах. Это простейшие, плоские и круглые черви, некоторые членистоногие.

 Подцарство Одноклеточные или Простейшие. Общая характеристика

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: амебы, балантидий, жгутиковые, инфузории, кокцидии, малярийный плазмодий, пищеварительная вакуоль, половой процесс, конъюгация, порошица, саркодовые, сократительная вакуоль, споровики, эвглена зеленая.


Тело простейших животных состоит из одной клетки, осуществляющей все функции жизнедеятельности. Представители этого подцарства обладают всеми свойствами самостоятельного организма. Свободноживущие простейшие имеют дополнительные органоиды движения, питания, выделения, защиты и т.д. Некоторые из этих органоидов временные (ложноножки амебы), некоторые постоянные (жгутик эвглены, реснички инфузорий).

Среди простейших встречаются внутриклеточные паразиты, у которых отсутствуют пищеварительные вакуоли и органеллы движения; у них сложный жизненный цикл, иногда со сменой хозяина; они обладают высокой плодовитостью.

Особенности жизнедеятельности простейших: Обитают простейшие в воде, влажной почве, в других организмах. Для большинства из них характерно гетеротрофное питание: некоторые представители (эвгленовые) питаются смешанным способом. Днем они могут фотосинтезировать, ночью поглощают готовые органические вещества. Поглощают пищу эти животные разными способами: путем фагоцитоза и пиноцитоза, а также путем диффузии. Продукты обмена удаляются через сократительные вакуоли или же путем диффузии. Свободноживущие простейшие дышат кислородом, растворенным в воде или атмосферным воздухом. Паразитические простейшие живут в бескислородной среде и извлекают энергию для своей жизнедеятельности путем гликолиза Простейшие обладают раздражимостью. Они реагируют на изменение химического состава окружающей среды, на свет. Размножаютсябесполым и половым способами. Бесполое размножение осуществляется путем митотического деления клеточных ядер; половое – путем 

копуляции или конъюгации. Неблагоприятные условия переживают в виде цисты.

Роль простейших в природе и жизни человека:

– являются непременными участниками круговорота веществ и энергии в экосистемах, выступая в роли микро– консументов и редуцентов;

– образуют геологические залежи известняка, мела;

– являются объектами научного исследования;

– многие являются паразитами человека и животных, а также возбудителями заболеваний.

Многообразие простейших. Класс Саркодовые. Свободноживущие представители: амеба обыкновенная, фора– миниферы, радиолярии.

 Размер клетки 0,2—0,7 мм. Амеба живет в пресноводных, илистых водоемах. Цитоплазма образует выросты – псевдоподии, или ложноножки, служащие для передвижения и фагоцитоза. Клетка типичного эукариотического строения. Есть пищеварительные и сократительные вакуоли. Выполняет все функции самостоятельного организма. К патогенным простейшим этого типа относится дизентерийная амеба, вызывающая амебную дизентерию у человека. Паразитирует в кишечнике человека.

Класс Жгутиковые. Представители этого класса имеют постоянную форму тела, благодаря наличию уплотненной клеточной оболочки.

Животные передвигаются с помощью одного или нескольких жгутиков. Свободноживущие формы обитают в воде, влажной почве. Среди них есть как фотосинтезирующие, так и нефотосинтезирующие организмы. Паразитические простейшие (лямблия печеночная, трипаносома) и другие обитают в других организмах.

Эвглена зеленая имеет веретенообразную форму тела. Размер клетки около 0,05 мм.

Передвигается эвглена с помощью жгутика – цитоплазматического выроста, состоящего из тонких фибрилл. На переднем конце находится светочувствительный глазок. В цитоплазме, помимо всех, характерных для животных клеток, органелл, находятся хроматофоры, содержащие хлорофилл. На свету эвглена способна к фотосинтезу. Поэтому ее относят к промежуточным, между растениями и животными, эволюционным формам. Размножается эвглена бесполым путем, делением надвое по продольной оси. Половое размножение осуществляется путем копуляции (слияния клеток).

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс.

Тип Споровики. К этому типу относятся паразитические простейшие, представителем которых является малярийный паразит. Его жизненный цикл протекает со сменой хозяев (комар – человек), которые, заражая друг друга, способствуют распространению паразита. При укусе человека самкой малярийного комара в его кровь проникают возбудители малярии – малярийный плазмодий.

Он начинает активно размножаться в клетках печени человека. После размножения паразиты превращаются в другую стадию, поселяющуюся в эритроцитах крови. Бесполое размножение паразита в крови сопровождается массовой гибелью эритроцитов, выходом в кровь новых паразитов и токсичных продуктов их обмена, вызывающих лихорадку. Этот процесс цикличен, поэтому и лихорадка носит характер периодических приступов. Для дальнейшего развития возбудители должны попасть в желудок комара, где происходит их половое размножение и снова в слюнные железы самки.

Тип Инфузории. Класс ресничные инфузории. Тип насчитывает около 6 тыс. видов.

Представители – инфузория-туфелька, инфузория-трубач.

Инфузория-туфелька – животное размером 0,1—0,3 мм.

Ее клеточная оболочка покрыта ресничками, служащими для передвижения. В клетке два ядра – вегетативноеполиплоидное и генеративноедиплоидное. Ротовое углубление на теле образует ротовую воронку, переходящую в клеточный рот, ведущий в глотку. В глотке формируются пищеварительные вакуоли, переваривающие пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются через отверстие – порошицу.

У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли, расположенные в противоположных концах тела. Через них выводится избыток воды и продукты обмена веществ.

Размножение инфузории происходит как бесполым, так и половым путями. При бесполом размножении происходит продольное деление клетки. При половом процессе между двумя инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Полиплоидные (большие) ядра разрушаются, а диплоидные (малые) ядра делятся мейозом с образованием четырех гаплоидных ядер, три из которых погибает, а четвертое делится пополам, но уже митозом. Образуется два ядра. Одно – стационарное и другое – мигрирующее. Затем между инфузориями происходит обмен мигрирующими ядрами. Потом стационарное и мигрировавшее ядра сливаются, особи расходятся и в них снова образуются большое и малое ядра.

К паразитическим инфузориям относится паразит толстого кишечника человека – инфузория-балантидий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ
Часть С

А1. Таксон, в который объединяются все простейшие, называется

1) царство

2) подцарство

3) тип

4) класс

А2. У простейших нет

1) тканей 3) обмена веществ

2) органоидов 4) полового размножения

А3. При полном окислении 1 молекулы глюкозы у амебы вырабатывается АТФ в количестве

1) 18 г/моль 3) 9 г/моль

2) 2 г/моль 4) 38 г/моль

А4. К паразитическим простейшим относится

1) амеба протей 3) трипаносома

2) эвглена зеленая 4) радиолярия

А5. Через сократительную вакуоль у инфузории происходит

1) удаление твердых продуктов жизнедеятельности

2) выделение жидких продуктов жизнедеятельности

3) выведение половых клеток – гамет

4) газообмен

А6. Заражение человека малярийным паразитом происходит при попадании в его организм

1) крови комара 3) личинок комара

2) слюны комара 5) яиц комара

А7. Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

1) эритроцитах человека

2) эритроцитах и желудке комара

3) лейкоцитах человека

4) эритроцитах и клетках печени человека

А8. Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

1) ядро 3) митохондрии

2) хлоропласты 4) аппарат Гольджи

А9. Что общего между эвгленой и хлореллой?

1) присутствие в клетках гликогена

2) способность к фотосинтезу

3) анаэробное дыхание

4) наличие жгутиков

А10. Среди инфузорий не встречаются

1) гетеротрофные организмы

2) аэробные организмы

3) автотрофные организмы

4) паразитические формы

А11. Наиболее сложно устроена

амеба обыкновенная 3) малярийный плазмодий

эвглена зеленая 4) инфузория-туфелька

А12. При похолодании, других неблагоприятных условиях свободно живущие простейшие

1) образуют колонии 3) образуют споры

2) активно двигаются 4) образуют цисты

Часть В

В1. Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

1) инфузория стентор 4) лямблия

2) амеба протей 5) стилонихия

3) трипаносома 6) балантидий

Часть С

С1. Почему аквариумисты выращивают культуру инфузорий на молоке?

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны. 1. Простейшие (одноклеточные) организмы обитают только в пресных водах. 2. Клетка простейших – это самостоятельный организм, со всеми функциями живой системы. 3. В отличие от клеток многоклеточных организмов клетки всех простейших имеют одинаковую форму. 4. Простейшие питаются частицами твердой пищи, бактериями. 5. Непереваренные остатки пищи удаляются через сократительные вакуоли. 6. Некоторые простейшие имеют хроматофоры, содержащие хлорофилл, и способны к фотосинтезу.

ответы Царство Животные.Часть А. А1 – 2. А2 – 1. А3 – 3. А4 – 3. А5 – 2. А6 – 2. А7 – 4. А8 – 2. А9 – 2. А10 – 3. А11 – 4. А12 – 4.

Часть В. В1 – 1, 2, 5, 6. 

Часть С. С1 1. В молоке очень быстро размножаются молочнокислые бактерии. 2. Инфузории питаются молочнокислыми бактериями.

С2 Ошибки допущены в предложениях 1, 3, 5.

1) (1) Простейшие обитают в пресных и соленых водах, почве, других организмах.

2) (3) Клетки простейших имеют разную и не всегда постоянную форму тела.

3) (5) Непереваренные остатки пищи удаляются через порошицу или удаляются вместе с пищеварительной вакуолью.

Простейшие. Общая характеристика — презентация онлайн

Похожие презентации:

Эндокринная система

Анатомо — физиологические особенности сердечно — сосудистой системы детей

Хронический панкреатит

Топографическая анатомия верхних конечностей

Анатомия и физиология сердца

Мышцы головы и шеи

Эхинококкоз человека

Черепно-мозговые нервы

Анатомия и физиология печени

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности

Простейшие

2. Общая характеристика

70 000 видов. Обнаружены А. Левенгуком в
1675г.
Обитают в жидкой среде.
Тело, состоящее из одной клетки,
представляет собой целый организм со
множеством присущих ему функций.
Цитоплазма отграничена мембраной,
которая может быть покрыта клеточной
оболочкой или раковиной.
Некоторые виды имеют несколько ядер.

3. Общая характеристика

Органоиды движения: ложноножки,
жгутики или реснички.
Пищеварение осуществляется в
пищеварительной вакуоли. (Она может
отсутствовать у видов поглощающих
питательные вещества всей поверхностью
тела; непереваренные остатки
выбрасываются из вакуоли наружу).

4. Общая характеристика

Выделительную и осморегулирующую функцию
осуществляет пульсирующая вакуоль
(синонимы: выделительная, сократительная,
осморегулирующая вакуоль).
Пульсирующая вакуоль встречается только у
пресноводных видов.
С водой из неё выбрасываются продукты
обмена.
В основном выделение идёт через поверхность
тела.

5. Общая характеристика

Большинство – гетеротрофы, некоторые
жгутиковые – миксотрофы.
Дыхание осуществляется за счёт
диффузии.
Размножение бесполое (деление клетки),
у некоторых форм имеется половой
процесс.
Раздражимость проявляется в виде
таксисов (движение в определённом
направлении).

6. Общая характеристика

Инцистирование – способность
образовывать в неблагоприятных
условиях цисту (клетки временно
образуют плотную оболочку,
позволяющую пережить неблагоприятные
условия; способствуют расселению).
Наиболее древние классы – жгутиковые и
саркодовые.

7. Класс Саркодовые

8. Класс Саркодовые

Передвижение и захват пищи
осуществляется ложноножками.
Клеточной оболочки нет. Могут менять
форму тела. У большинства видов есть
раковина.
В клетке одно ядро.
Дыхание за счёт диффузии.
У пресноводных имеется сократительная
вакуоль.

9. Класс Жгутиковые

10.

Класс ЖгутиковыеНа переднем конце несколько жгутиков.
У миксотрофов есть хроматофор с
фотосинтезирующими пигментами.
Размножение идёт путём продольного
деления пополам.
От колониальных жгутиковых произошли
многоклеточные растения и животные.

11. Класс Инфузории

12. Класс Инфузории

Наиболее высокоорганизованные
простейшие.
Органоиды движения реснички.
Плотная форма тела обеспечивается
цитоскелетом, прилегающим к мембране.
Имеется два типа ядер: большое ядро
обеспечивает жизнедеятельность клетки
между двумя делениями; малое ядро
участвует только в половом размножении
как носитель наследственной
информации.

13. Класс Инфузории

Бесполое размножение – поперечное
деление клетки (идёт под управлением
большого ядра).
Существует половое размножение (у
инфузорий не 2 пола, а больше 1000).
Произошли от жгутиковых.

14. фораминиферы

ФОРАМИНИФЕРЫ
У фораминифер (размер 0,1 — 1 мм до 20 см)
раковина из СаСО3 (они образуют залежи мела и
месторождения нефти).

15. радиолярии

РАДИОЛЯРИИ
Радиолярии имеют
скелет из кремнезема
(образуют залежи
инфузорной земли,
используемой как
формовочная смесь для
отливок в металлургии,
для изготовления
наждачной бумаги).

16. радиолярии

РАДИОЛЯРИИ
Каждый вид радиолярий
существует 1-3 млн. лет.
Форма скелета не
повторяется больше
никогда. Каждому
геологическому отрезку
времени характерен свой
набор типичных видов
радиолярий. Геологи
определяют возраст
отложений, скорость
движения материков,
климат прошлого по
видовому составу
радиолярий в породах.

17. Дизентерийная амёба

ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЁБА
Паразиты.
Распространяются в
виде цист, выходящих
наружу с калом.
Попадают в кишечник
человека с
загрязненной водой.
Амебы питаются
разрушенными
клетками кишечника и
кровью.

18. Трипаносомы

ТРИПАНОСОМЫ
Живут в плазме
крови, вызывая у
человека сонную
болезнь.
Переносятся мухами
цеце.
Имеются виды,
поражающие
домашних животных.

19. лейшмании

ЛЕЙШМАНИИ
Внутриклеточные паразиты
млекопитающих,
вызывающие лейшманиозы.

20. лямблии

ЛЯМБЛИИ
Узкоспециализированные
паразиты (паразитируют в
определенном виде животногохозяина) кишечника
млекопитающих, земноводных и
некоторых беспозвоночных.
На брюшной стороне имеет
присоску для прикрепления к
эпителиальным клеткам
кишечника.
В нижнем отделе кишечника
образует цисты, служащие
источником заражения новых
хозяев.
Поселяясь в тонком кишечнике и
желчных протоках человека
(преимущественно у детей),
вызывает лямблиоз.

21. Малярийный плазмодий

МАЛЯРИЙНЫЙ ПЛАЗМОДИЙ
Вызывает малярию ( в мире
инфицировано около 500 млн.
человек, из них 2 млн. ежегодно
умирает).
На одной из стадий развития
живёт внутри эритроцитов.
Каждые 2 — 3 суток при выходе из
эритроцитов в плазму крови
попадают продукты обмена,
вызывающие резкое повышение
температуры (лихорадку).
Другая жизненная стадия
развивается в слюнных железах
малярийного комара.
Заражение человека малярией
происходит при укусе его
малярийным комаром,
зараженным малярийным
плазмодием.

22. История изучения малярии

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАЛЯРИИ
1861г. Г.Ф.Логинов обнаружил в крови
больных малярией тёмные тельца, впервые
применив микроскоп для диагностики
малярии, которую он назвал «чернокровием».
1879г. В.И.Афанасьев видел и описал
возбудителя малярии.
1881г. Лаверан более подробно
описал малярийного паразита.
П.Мейсон – отец «комаринной теории»

23. Значение простейших

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ
Источник питания других животных.
Участие в образовании горных пород.
Строительный материал.
Возбудители заболеваний животных и человека.
Содействуют геологической разведке.
Повышение плодородия орошаемых почв.
Для шлифовки металлических изделий и изготовления
наждачной бумаги.
Использование паразитов для борьбы с насекомыми
– вредителями.

English     Русский Правила

Определение характеристики и примеры — Биологический онлайн-словарь

Характеристика
сущ., множественное число: характеристики
[ˌkɛɹəktəˈɹɪstɪk]
Определение: любой из отличительных биологических признаков или особенностей организма

Содержание

Характеристики Определение

Мы можем определить характеристики как качеств или характеристик , которые описывают отличительную природу или особенности отдельного организма или группы. Характеристики могут помочь идентифицировать конкретную группу, которая имеет общие отличительные черты, или они могут помочь отличить человека или группу от других. Общие синонимы для характеристик: атрибутов , качеств , признаков, и признаков. Однако « признак » является более общим, чем «признак». Черты включают все атрибуты, тогда как характеристики — это черты, которые « характеризуют », что означает «идентифицировать» и, следовательно, могут использоваться для «категоризации».

Характеристики могут быть физическими , химическими или биологическими . Что такое физическая характеристика? A физическая характеристика — это свойство, которое отображает и помогает отличить физическую природу объекта от других. Конкретные рост и вес являются примерами физических характеристик. Химическая характеристика — это свойство химического вещества, которое помогает его идентифицировать. Так, речь может идти об удельной токсичности, воспламеняемости, теплоте сгорания, степенях окисления, химической стабильности, реакционной способности с другими химическими веществами, координационном числе и энтальпии образования химического вещества, отличающих его от других химических веществ. Посмотрите на рисунок ниже, чтобы различать физические и химические свойства, которые при указании могут помочь охарактеризовать химический объект.

Рисунок 1: Физические и химические: свойства вещества. Изображение предоставлено: библиотеки LibreTexts.

Как насчет биологии? Что такое характеристика? Что это значит? В биологии характеристики означают отличительные биологические признаки или особенности организма. Как указывалось выше, признаки и характеристики могут использоваться как синонимы, но существуют тонкие различия в их использовании, в том числе в биологии. В частности, биологический признак (иногда называемый символ ) относится к определенному биологическому признаку. Например, цвет глаз является биологическим признаком , а наличие голубого цвета глаз является биологической характеристикой.

Биологические признаки могут быть унаследованы или приобретены. Унаследованный признак — это черта или признак, который передается от родителей потомству через гены. Приобретенный признак — признак или признак, который организм приобретает в результате реакции на окружающую среду. Характер может контролироваться одним геном или несколькими генами. Если несколько генов контролируют характерные признаки, их называют 9.0016 качественных или олигогенных символов. Олигогенные признаки демонстрируют прерывистую изменчивость. При этом черты дискретны. Тип группы крови является примером олигогенных признаков. Группа крови бывает четырех типов: AB, A, B или O. Если несколько генов контролируют признак или черту, это называется количественным или полигенным признаком . Такие персонажи находятся в непрерывном изменении.

Биологическое определение:
А характеристика  – отличительное качество, черта или особенность человека, вещи, расстройства, и т. д. . Часто это отличительный знак, черта, атрибут или свойство человека или вещи. Например, живое существо имеет следующие характеристики: состоит из клеток, способных к размножению, росту и развитию, получает энергию и использует ее, реагирует и приспосабливается к окружающей среде. Этимология: от греческого «charaktēristikós», что означает «назначать» или «характеризуть». Смотрите также: черта. Синонимы: атрибут; особенность; черта.

Примеры характеристик

Существует много общих характеристик и функций живого организма, которые определяют жизнь. Это порядок, чувствительность или реакция на окружающую среду, размножение, рост и развитие, регуляция, гомеостаз, переработка энергии, адаптация посредством эволюции и метаболизм. Эти характеристики отличают живые существа от неживых.

    • Заказ : Человек или организм состоит из клетки или группы клеток. Клетки организованы высокоорганизованным и скоординированным образом. Некоторые организмы одноклеточные (состоящие только из одной клетки) или многоклеточные, что характерно для наличия нескольких клеток. В многоклеточных организмах сходные клетки объединяются и образуют ткани. Ткань приведет к формированию различных органов тела. Органы работают вместе и образуют систему органов. Несколько систем органов работают согласованно и формируют человека.

 

      • Чувствительность или реакция на раздражители: характеристика организма заключается в том, что он способен реагировать на раздражитель. Например, бактерии демонстрируют поведение фототаксиса. Склонность организма двигаться к свету или от него называется фототаксисом. Так, например, на основе их реакции на свет бактерии можно разделить на фотофильных (растущих на свету, поэтому они движутся к источнику света) или фотофобны (чувствительны к свету, поэтому удаляются от источника света).
      • Размножение: размножение – это свойство организмов производить потомство, подобное своим родителям. Многие одноклеточные организмы размножаются путем удвоения своей ДНК, а затем клетка делится, образуя две новые клетки. Это бинарное деление, которое является примером бесполого способа размножения. В многоклеточных организмах образуются специальные клетки, называемые гаметами, для использования в половом способе размножения.

     

    • Рост и развитие: различных организма растут по-разному в соответствии с инструкциями, закодированными в их генах. Эти гены предоставляют информацию о росте и развитии организма. Гены, которые они наследуют от своих родителей, объясняют фундаментальные и общие характеристики, которые они могут разделить со своими родителями.
  • Регуляция и гомеостаз: даже одноклеточные организмы сложны. Им нужны множественные механизмы регуляции для поддержания функций организма скоординированным и хорошо организованным образом. Организмы, как одноклеточные, так и многоклеточные, должны поддерживать внутренние функции организма, реагировать на раздражители и справляться с колебаниями внешней среды. Кровоток и транспортировка питательных веществ являются двумя примерами регуляции внутренних функций. Органы выполняют свои специфические функции, такие как перенос кислорода по всему телу, удаление отходов, транспортировка питательных веществ к каждой клетке тела и поддержание температуры тела на оптимальном уровне.
      • Возьмем, к примеру, бактерии. Не все бактерии могут выдерживать высокие температуры, кроме термофилов. Термофилы характеризуются своей способностью выдерживать температуры от 41 до 122 ° C, которые в противном случае убили бы большинство бактерий.
      • Другим примером является терморегуляция у животных. Некоторые животные созданы для холода. Фактически, белые медведи способны жить в холодных полярных регионах, где другим видам медведей было бы трудно. Белые медведи могут максимально сохранять тепло своего тела благодаря следующим характеристикам: жирная шерсть, помогающая уменьшить потерю тепла, черная кожа под непигментированным мехом, поглощающим солнечное тепло (ультрафиолетовое излучение), и толстый слой жира (4 дюйма). который действует как изолятор (предотвращает выход тепла). С другой стороны, у животных, живущих в жаркой среде, есть и другие способы рассеивания тепла тела. Например, собаки потеют через лапы и тяжело дышат, чтобы охладиться.

    Белые медведи имеют темную кожу, покрытую неокрашенным мехом. Мех кажется белым, потому что солнечные лучи улавливаются и отражаются внутри полой части волос (называемой остевым волосом) и в конечном итоге излучаются через люминесценцию. Частицы соли на поверхности волос (которые белые медведи получают во время купания или пребывания у океана) также имеют свойство рассеивать свет. Это приводит к большему свечению.

  • Обработка энергии: для поддержания жизни и метаболической активности всем организмам нужна энергия.
    • Автотрофы характеризуются способностью готовить себе пищу. Эта особенность отличает их от гетеротрофов. Фотоавтотрофы, в частности, производят себе пищу посредством фотосинтеза. Примеры — растения. Они улавливают энергию солнца и преобразуют ее в химическую энергию (пищу).
    • Гетеротрофы получают эту химическую энергию от автотрофов в виде пищи и используют ее для своего выживания. Примерами гетеротрофов являются животные.
  • Адаптация посредством эволюции: адаптация — это уникальная характеристика, благодаря которой организмы приспосабливаются, чтобы они могли выживать в соответствии с окружающей средой. Хотя адаптация является медленным процессом, но для того, чтобы лучше справляться с проблемами окружающей среды, различные поведенческие и физические особенности организма меняются. Организмы проходят через процесс естественного отбора. Тот, кто перенимает хорошие характеристики, выживет лучше. (Херши, 2018)
    • Например, раньше у змей были ноги, похожие на ящериц. Они лишились ног, чтобы без труда проходить в небольшие норки. Без ножек они легко поместятся даже в ограниченном пространстве. Это приспособление помогает им прятаться от хищников.
  • Метаболизм: Метаболизм представляет собой набор различных химических реакций, происходящих в живом организме для поддержания жизни. Различные функции метаболизма заключаются в следующем: преобразование пищевой энергии в клеточную энергию, преобразование пищи в строительные блоки (нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и белки) и выведение отходов и токсического материала из организма. Метаболические реакции бывают двух категорий. Это катаболические реакции (расщепление соединений) и анаболические реакции (синтез соединений).

 

Попробуйте ответить на приведенный ниже тест, чтобы проверить, что вы уже узнали о характеристиках.

Викторина

Выберите лучший ответ.

1. Качества или признаки, которые характеризуют или идентифицируют живое существо

Характеристики

Признаки

Гены

2. Характер, приобретаемый как реакция на окружающую среду

Унаследованный признак

Приобретенный признак

Ген

3. Совокупность различных химических реакций, протекающих в живом организме для поддержания жизни

Адаптация

Метаболизм

Порядок

4. Склонность организма двигаться к источнику света или от него

Гомеостаз

Фототаксис

Рост

5. Организмы, характеризующиеся способностью использовать свет для производства пищи

Гетеротрофы

Фотоавтотрофы

Фотофобные организмы

Отправьте результаты (необязательно)

Ваше имя

Электронная почта

Далее

Простое руководство по созданию дихотомического ключа с редактируемыми примерами

В области биологии классификация играет важную роль. Поскольку каждый день открываются новые виды, важно иметь методы их идентификации и классификации. Одним из таких инструментов является дихотомический ключ. Это помогает идентифицировать организмы, направляя пользователя смотреть на известные организмы.

В этом простом руководстве мы объясним, что такое дихотомический ключ и как его создать. Некоторые примеры приведены в разделе дихотомических ключевых примеров; вы можете использовать любой шаблон, чтобы сразу начать свой проект. Загрузите их в формате PNG, JPEG, SVG или PDF для публикации, печати и совместного использования.

Что такое дихотомический ключ

Студенты и специалисты используют дихотомический ключ для идентификации и классификации объектов (например, людей, животных, растений, бактерий и т. д.) по конкретным категориям на основе их характеристик. Это наиболее часто используемая форма классификации или тип идентификационного ключа, используемый в биологии, поскольку он упрощает идентификацию неизвестных организмов.

Проще говоря, это метод, используемый для идентификации вида путем ответов на ряд вопросов, основанных на контрастных признаках (например, физических характеристиках), которые имеют два возможных результата.

«Дихотомический» означает разделенный на две части, поэтому дихотомические ключи всегда представляют два варианта на основе ключевых характеристик организма на каждом этапе. Правильно выбрав правильный выбор на каждом этапе, пользователь сможет определить название организма в конце. Чем дальше вы делите ключ, тем больше вы узнаете об образце, который пытаетесь идентифицировать.

При создании дихотомического ключа учитываются как качественные (т. е. физические признаки, такие как внешний вид организма, его цвет и т. д.), так и количественные (т. е. количество ног, вес, рост и т. д.) факторы.

Это может быть выполнено как в графическом виде (в виде разветвленной блок-схемы, так и в письменной форме — серии парных утверждений, организованных последовательно). Чаще всего они используются для идентификации видов растений и животных, хотя могут быть использованы для классификации любого объекта, который можно идентифицировать по набору наблюдаемых признаков.

Чтобы легко провести связи между видами, чтобы лучше установить предполагаемую филогению , создайте кладограммы.

Какой дихотомический ключ используется для

Дихотомический ключ обычно используется для

  • Идентификация и классификация организмов
  • Помощь учащимся в понимании сложных научных концепций
  • Организация больших объемов информации для облегчения идентификации организма

Как сделать дихотомический ключ  

Ниже мы перечислили шаги, которые необходимо выполнить при создании дихотомического ключа.

Шаг 1: Запишите характеристики

Обратите внимание на образцы, которые вы пытаетесь идентифицировать с помощью дихотомического ключа. Перечислите характеристики, которые вы можете заметить. Например, скажем, вы пытаетесь классифицировать группу животных. Вы можете заметить, что у одних есть перья, а у других есть ноги, или у одних длинные хвосты, а у других нет.

Шаг 2. Расположите характеристики по порядку

При создании дихотомического ключа необходимо сначала начать с наиболее общих характеристик, прежде чем переходить к более конкретным. Таким образом, перед созданием дихотомического ключа полезно определить наиболее очевидные и менее очевидные контрастирующие характеристики среди образцов.

Шаг 3: Разделите образцы

Вы можете использовать утверждения (т.е. есть перья и нет перьев) или вопросы (есть ли у него перья?), чтобы разделить образцы на две группы. Первую дифференциацию следует проводить по наиболее общему признаку.

Этап 4. Разделите образец еще дальше

На основе следующей контрастирующей характеристики разделите образец дальше. Например, сначала вы можете сгруппировать своих животных как с перьями и без перьев , и в этом случае те, у кого есть перья, могут быть классифицированы как птицы , в то время как вы можете дополнительно подразделить тех, у кого нет перьев, как с мехом и без меха . Продолжайте подразделять свой образец, задавая достаточное количество вопросов, пока не определите и не назовете их все.

Шаг 5. Нарисуйте дихотомическую ключевую диаграмму

Вы можете создать текстовую или графическую дихотомическую ключевую диаграмму, в которой можно даже использовать изображения образца, который вы пытаетесь идентифицировать. Здесь вы можете использовать древовидную диаграмму или блок-схему, как в примерах ниже.

Шаг 6. Проверка

После того, как вы создали дихотомический ключ, проверьте его работоспособность. Сосредоточьтесь на образце, который вы пытаетесь идентифицировать, и просмотрите вопросы в своем дихотомическом дереве, чтобы увидеть, сможете ли вы идентифицировать его в конце. Если вы считаете, что вопросы в вашем дихотомическом ключе нужно переставить, внесите необходимые коррективы.

Рекомендации, о которых следует помнить
  • Учитывать только одну характеристику за раз
  • Максимально используйте морфологические или наблюдаемые характеристики
  • Используйте основные признаки при разделении организмов в начале и используйте менее или менее очевидные признаки, чтобы разделить их на более мелкие группы
  • При написании противоречащих утверждений полагайтесь на схожие форматы слов (т. е. иметь перья и не иметь перьев)
  • Будьте конкретны в своих утверждениях и избегайте повторения одних и тех же характеристик
  • Используйте вопросы, которые ведут к ответам «да» или «нет», а не утверждения

Чтобы провести связи между видами, чтобы лучше установить эволюционные связи, используйте Phylogenetic Tree Maker

Примеры дихотомических ключей

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы лучше понять, что такое дихотомический ключ.

Дихотомический ключ для животных

Дихотомический ключ для животных (Нажмите на шаблон, чтобы редактировать его онлайн)

Дихотомический ключ для насекомых

Дихотомический ключ для насекомых (Нажмите на шаблон, чтобы редактировать его онлайн)

Дихотомический ключ для растений

Дихотомический ключ для растений (Нажмите на шаблон, чтобы редактировать его онлайн)

Дихотомический ключ для листьев

Дихотомический ключ для листьев (Нажмите на шаблон, чтобы редактировать его онлайн)

Есть еще советы по созданию дихотомического ключа?

Мы надеемся, что это руководство поможет вам ознакомиться с методом дихотомического ключа. Используйте редактируемые шаблоны, чтобы получить преимущество в классе. Пригласите своих друзей/студентов редактировать их онлайн и превратить это в веселое групповое занятие.

Есть ли еще полезные советы по созданию дихотомического ключа, на которые могут положиться наши читатели? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

Часто задаваемые вопросы о дихотомических ключах

Какие существуют типы дихотомических ключей?

Дихотомические ключи подразделяются на различные типы в зависимости от их формы.

Вложенный стиль — этот стиль дихотомических ключей показывает следующий идентификационный вопрос, вложенный под его ответ. Каждый вопрос имеет отступ, и по мере увеличения дихотомического ключа каждый вопрос будет отступать дальше от предыдущего, чтобы диаграмма оставалась организованной.

Дихотомический ключ вложенного стиля (Щелкните изображение, чтобы редактировать его онлайн)

Связанный дихотомический ключ . Этот тип дихотомического ключа содержит вопросы, написанные в виде списка, один за другим. Каждый ответ в строке приведет к вопросу в другой строке.

Связанный дихотомический ключ (Нажмите на шаблон, чтобы отредактировать его онлайн)

Ветвящееся дерево — это один из наиболее распространенных типов дихотомических ключей. Он принимает форму древовидной диаграммы, где каждый вопрос или характеристика организма образует новую ветвь дерева.

Дихотомический ключ ветвящегося дерева (Нажмите на изображение, чтобы редактировать его онлайн)

Как работает дихотомический ключ/ как использовать дихотомический ключ?

Дихотомическая ключевая работа, задающая вопросы об организме, на которые можно ответить только да или нет. В зависимости от ответа «да» или «нет» исследователь проходит определенный путь по уровням классификации до тех пор, пока организм не будет идентифицирован. Прежде чем использовать дихотомический ключ, исследователь должен иметь некоторые знания об особенностях исследуемого вида организма.

Какие инструменты нужны для создания дихотомического ключа?

Вы можете легко создать дихотомическую ключевую диаграмму на бумаге, используя ручку для рисования и изображения, которые можно наклеить на нее для лучшей классификации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *