जीवन संगठन के आणविक स्तर को क्या संदर्भित करता है। जीवन संगठन के बुनियादी स्तर


वन्य जीवन की दुनिया संगठन और विभिन्न अधीनता के विभिन्न स्तरों की जैविक प्रणालियों का एक संग्रह है। वे लगातार संपर्क में हैं। जीवित पदार्थ के कई स्तर हैं:

मोलेकुलर- कोई भी जीवित प्रणाली, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, जैविक मैक्रोमोलेक्यूल्स के कामकाज के स्तर पर खुद को प्रकट करती है: न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ। इस स्तर से, जीव की महत्वपूर्ण गतिविधि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू होती हैं: चयापचय और ऊर्जा रूपांतरण, वंशानुगत जानकारी का संचरण, आदि - जीवित प्रकृति की संरचना का सबसे प्राचीन स्तर, निर्जीव प्रकृति की सीमा।

सेलुलर- कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के प्रजनन और विकास की एक इकाई भी है। कोई गैर-सेलुलर जीवन रूप नहीं हैं, और वायरस का अस्तित्व केवल इस नियम की पुष्टि करता है, क्योंकि वे जीवित प्रणालियों के गुणों को केवल कोशिकाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं।

ऊतक- ऊतक संरचना में समान कोशिकाओं का एक संग्रह है, जो एक सामान्य कार्य के प्रदर्शन से एकजुट होता है।

अंग- अधिकांश जानवरों में, अंग कई प्रकार के ऊतकों का एक संरचनात्मक और कार्यात्मक संयोजन होता है। उदाहरण के लिए, एक अंग के रूप में मानव त्वचा में उपकला और संयोजी ऊतक शामिल हैं, जो एक साथ कई कार्य करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक है।

जैविक- एक बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशिष्ट अंगों की एक अभिन्न प्रणाली है। संरचना और पोषण के तरीकों में पौधों और जानवरों के बीच अंतर। पर्यावरण के साथ जीवों का संबंध, इसके लिए उनकी अनुकूलन क्षमता।

जनसंख्या-प्रजाति- एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह, एक सामान्य निवास स्थान से एकजुट होकर, एक सुपर-ऑर्गेनिक ऑर्डर की प्रणाली के रूप में आबादी बनाता है। इस प्रणाली में, सबसे सरल, प्राथमिक विकासवादी परिवर्तन किए जाते हैं।

बायोजियोसेनोटिक- बायोगेकेनोसिस - विभिन्न प्रजातियों के जीवों का एक समूह और संगठन की बदलती जटिलता, सभी पर्यावरणीय कारक।

जीवमंडलजीवमंडल हमारे ग्रह पर जीवित पदार्थों के संगठन का उच्चतम स्तर है, जिसमें पृथ्वी पर सभी जीवन शामिल हैं। इस प्रकार, जीवित प्रकृति एक जटिल रूप से संगठित पदानुक्रमित प्रणाली है।

2. सेलुलर स्तर पर प्रजनन, समसूत्रण और इसकी जैविक भूमिका

मिटोसिस (ग्रीक मिटोस - थ्रेड से), एक प्रकार का कोशिका विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप बेटी कोशिकाओं को आनुवंशिक सामग्री प्राप्त होती है जो कि मातृ कोशिका में निहित होती है। Karyokinesis, अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन (प्रजनन) का सबसे सामान्य तरीका है, जो कई सेल पीढ़ियों में बेटी कोशिकाओं और गुणसूत्रों की निरंतरता के बीच आनुवंशिक सामग्री के समान वितरण को सुनिश्चित करता है।


चावल। 1. समसूत्रण की योजना: 1, 2 - प्रोफ़ेज़; 3 - प्रोमेटाफ़ेज़; 4 - मेटाफ़ेज़; 5 - एनाफेज; 6 - प्रारंभिक टेलोफ़ेज़; 7 - देर से टेलोफ़ेज़

माइटोसिस का जैविक महत्व इसमें गुणसूत्रों के दोहरीकरण के संयोजन से उनके अनुदैर्ध्य विभाजन और बेटी कोशिकाओं के बीच समान वितरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। माइटोसिस की शुरुआत तैयारी की अवधि से पहले होती है, जिसमें ऊर्जा का संचय, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) का संश्लेषण और सेंट्रीओल्स का प्रजनन शामिल है। ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा, या तथाकथित मैक्रोर्जिक यौगिकों में समृद्ध है। माइटोसिस श्वसन में वृद्धि के साथ नहीं है, क्योंकि इंटरपेज़ में ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाएं होती हैं ("मकाव के ऊर्जा भंडार को भरना")। एक प्रकार का तोता के ऊर्जा भंडार को समय-समय पर भरना और खाली करना समसूत्रीविभाजन की ऊर्जा का आधार है।

माइटोसिस के चरण इस प्रकार हैं। एकल प्रक्रिया। मिटोसिस को आमतौर पर 4 चरणों में विभाजित किया जाता है: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़।


चावल। अंजीर। 2. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। अंतरावस्था

कभी-कभी वे प्रोफ़ेज़ की शुरुआत से पहले एक और चरण का वर्णन करते हैं - प्रीप्रोफ़ेज़ (एंटेफ़ेज़)। प्रीप्रोफ़ेज़ - सिंथेटिक चरण मिटोसिस, इंटरपेज़ के अंत (एस-जी 2 अवधि) के अनुरूप। डीएनए दोहराव और MITOTIC APPARATUS की सामग्री का संश्लेषण शामिल है। संक्षेपण के साथ नाभिक का पुनर्गठन और क्रोमोसोम का सर्पिलीकरण, परमाणु लिफाफे का विनाश और प्रोटीन के संश्लेषण के माध्यम से माइटोटिक तंत्र का निर्माण और एक उन्मुख स्पिंडल प्रणाली में उनकी "असेंबली"। सेल डिवीजन।


चावल। अंजीर। 3. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) के मेरिस्टेमेटिक टफ्ट्स में मिटोसिस। प्रोफ़ेज़ (ढीला टेंगल फिगर)


चावल। 4. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की विभज्योतक कोशिकाओं में समसूत्रीविभाजन। देर से प्रचार (परमाणु लिफाफे का विनाश)

METAPHASE - भूमध्यरेखीय तल (मेटाकाइनेसिस, या प्रोमेटाफ़ेज़) में क्रोमोसोम की गति, भूमध्यरेखीय प्लेट ("मदर स्टार") का निर्माण और क्रोमैटिड, या बहन गुणसूत्रों के पृथक्करण में शामिल हैं।


चावल। अंजीर। 5. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। प्रोमेटाफेज


चित्र 6. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। मेटाफ़ेज़


चावल। अंजीर। 7. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। एनाफ़ेज़

एनाफेज - ध्रुवों पर गुणसूत्रों के विचलन का चरण। एनाफेज आंदोलन VERETIN के केंद्रीय फिलामेंट्स के बढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है, जो माइटोटिक ध्रुवों को अलग करता है, और माइटोटिक तंत्र के क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब को छोटा करता है। स्पिंडल के केंद्रीय फिलामेंट्स का विस्तार या तो "रिजर्व मैक्रोमोलेक्यूल्स" के ध्रुवीकरण के कारण होता है जो स्पिंडल के माइक्रोट्यूब के निर्माण को पूरा करता है, या इस संरचना के निर्जलीकरण के कारण होता है। क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स का छोटा होना माइटोटिक तंत्र के सिकुड़ा प्रोटीन के गुणों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो बिना गाढ़ा किए संकुचन करने में सक्षम होते हैं। TELOPHASE - ध्रुवों पर एकत्रित गुणसूत्रों से बेटी नाभिक के पुनर्निर्माण में शामिल हैं, कोशिका शरीर का विभाजन (CYTOTHYMIA, CYTOKINESIS) और एक मध्यवर्ती निकाय के गठन के साथ mitotic तंत्र का अंतिम विनाश। बेटी के नाभिक का पुनर्निर्माण गुणसूत्र के निरंकुशीकरण, न्यूक्लियोलस की बहाली और परमाणु लिफाफे से जुड़ा है। साइटोटॉमी एक सेल प्लेट (पौधे की कोशिका में) या एक विखंडन फ़रो (एक पशु कोशिका में) के निर्माण द्वारा किया जाता है।


चित्र 8. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। प्रारंभिक टेलोफ़ेज़


चावल। अंजीर। 9. प्याज की जड़ (माइक्रोग्राफ) की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में मिटोसिस। देर से टेलोफ़ेज़

साइटोटॉमी का तंत्र या तो CYTOPLASMA के जिलेटिनाइज्ड रिंग के संकुचन के साथ जुड़ा हुआ है जो भूमध्य रेखा ("सिकुड़ा हुआ रिंग" परिकल्पना) को घेरे हुए है या लूप जैसी प्रोटीन श्रृंखलाओं के सीधा होने के कारण कोशिका की सतह के विस्तार के साथ जुड़ा हुआ है (" झिल्ली विस्तार" परिकल्पना)

समसूत्री विभाजन अवधि- कोशिकाओं के आकार, उनकी प्लोइडी, नाभिकों की संख्या के साथ-साथ पर्यावरणीय परिस्थितियों पर, विशेष रूप से तापमान पर निर्भर करता है। जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन 30-60 मिनट और पादप कोशिकाओं में 2-3 घंटे तक रहता है। संश्लेषण की प्रक्रियाओं (प्रीप्रोफ़ेज़, प्रोफ़ेज़, टेलोफ़ेज़) से जुड़े माइटोसिस के लंबे चरणों को गुणसूत्रों (मेटाकाइनेसिस, एनाफ़ेज़) के स्व-आंदोलन को जल्दी से किया जाता है।

मिटोसिस का जैविक महत्व - अनगिनत कोशिका पीढ़ियों में आनुवंशिक सामग्री के एक ही सेट के संरक्षण के बिना एक बहुकोशिकीय जीव के अंगों और ऊतकों की संरचना की स्थिरता और सही कामकाज असंभव होगा। माइटोसिस महत्वपूर्ण गतिविधि की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ प्रदान करता है: भ्रूण का विकास, विकास, क्षति के बाद अंगों और ऊतकों की बहाली, उनके कामकाज के दौरान कोशिकाओं के निरंतर नुकसान के साथ ऊतकों की संरचनात्मक अखंडता का रखरखाव (मृत एरिथ्रोसाइट्स, त्वचा कोशिकाओं, आंतों के उपकला का प्रतिस्थापन) , आदि) प्रोटोजोआ में, समसूत्रण अलैंगिक प्रजनन प्रदान करता है।

3. युग्मकजनन, रोगाणु कोशिकाओं का लक्षण वर्णन, निषेचन

सेक्स कोशिकाएं (युग्मक) - नर शुक्राणु और मादा अंडे (या अंडे) सेक्स ग्रंथियों में विकसित होते हैं। पहले मामले में, उनके विकास के मार्ग को SPERMATOGENESIS (ग्रीक शुक्राणु से - बीज और उत्पत्ति - उत्पत्ति) कहा जाता है, दूसरे में - OVOGENESIS (लैटिन ओवो से - अंडा)

युग्मक सेक्स कोशिकाएं हैं, निषेचन में उनकी भागीदारी, एक युग्मज का निर्माण (एक नए जीव की पहली कोशिका)। निषेचन का परिणाम गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करना, युग्मनज में उनके द्विगुणित सेट की बहाली है। युग्मकों की विशेषताएं शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की तुलना में गुणसूत्रों का एक एकल, अगुणित सेट हैं। रोगाणु कोशिकाओं के विकास के चरण: 1) गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट के साथ प्राथमिक रोगाणु कोशिकाओं की संख्या में समसूत्रण द्वारा वृद्धि, 2) प्राथमिक रोगाणु कोशिकाओं की वृद्धि, 3) रोगाणु कोशिकाओं की परिपक्वता।

GAMETOGENESIS के चरण - शुक्राणु और अंडे दोनों के यौन विकास की प्रक्रिया में, चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है (अंजीर)। पहला चरण प्रजनन की अवधि है, जिसमें प्राथमिक रोगाणु कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या बढ़ जाती है। शुक्राणुजनन के दौरान, प्राथमिक रोगाणु कोशिकाओं का प्रजनन बहुत तीव्र होता है। यह यौवन की शुरुआत के साथ शुरू होता है और पूरे प्रजनन काल में आगे बढ़ता है। निचली कशेरुकियों में मादा प्राथमिक रोगाणु कोशिकाओं का प्रजनन लगभग पूरे जीवन में जारी रहता है। मनुष्यों में, ये कोशिकाएं केवल विकास की जन्मपूर्व अवधि में सबसे बड़ी तीव्रता से गुणा करती हैं। महिला सेक्स ग्रंथियों के निर्माण के बाद - अंडाशय, प्राथमिक रोगाणु कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, उनमें से अधिकांश मर जाती हैं और अवशोषित हो जाती हैं, बाकी यौवन तक निष्क्रिय रहती हैं।

दूसरा चरण विकास की अवधि है। अपरिपक्व नर युग्मकों में, इस अवधि को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। नर युग्मकों का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इसके विपरीत, भविष्य के अंडे - oocytes कभी-कभी सैकड़ों, हजारों और यहां तक ​​​​कि लाखों गुना बढ़ जाते हैं। कुछ जानवरों में, oocytes बहुत जल्दी बढ़ते हैं - कुछ दिनों या हफ्तों में, दूसरों में, महीनों और वर्षों तक विकास जारी रहता है। oocytes की वृद्धि शरीर की अन्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों के कारण होती है।

तीसरा चरण परिपक्वता की अवधि है, या अर्धसूत्रीविभाजन (चित्र 1)।


चावल। 9. रोगाणु कोशिकाओं के निर्माण की योजना

अर्धसूत्रीविभाजन की अवधि में प्रवेश करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक द्विगुणित समूह होता है और पहले से ही डीएनए की मात्रा (2n 4c) को दोगुना कर देता है।

यौन प्रजनन की प्रक्रिया में, किसी भी प्रजाति के जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुणसूत्रों की विशिष्ट संख्या को बनाए रखते हैं। यह इस तथ्य से प्राप्त होता है कि जर्म कोशिकाओं के संलयन से पहले - निषेचन - परिपक्वता की प्रक्रिया में, उनमें गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है (कम हो जाती है), अर्थात। द्विगुणित समुच्चय (2n) से एक अगुणित समुच्चय (n) बनता है। नर और मादा रोगाणु कोशिकाओं में अर्धसूत्रीविभाजन के पैटर्न अनिवार्य रूप से समान होते हैं।

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    जीवित पदार्थ के संगठन के ऐसे स्तर हैं - जैविक संगठन के स्तर: आणविक, सेलुलर, ऊतक, अंग, जीव, जनसंख्या-प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र।

    संगठन का आणविक स्तर- यह जैविक मैक्रोमोलेक्यूल्स के कामकाज का स्तर है - बायोपॉलिमर: न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, स्टेरॉयड। इस स्तर से, सबसे महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं शुरू होती हैं: चयापचय, ऊर्जा रूपांतरण, वंशानुगत जानकारी का संचरण। इस स्तर का अध्ययन किया जाता है: जैव रसायन, आणविक आनुवंशिकी, आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, जैवभौतिकी।

    यह कोशिकाओं का स्तर है (बैक्टीरिया की कोशिकाएँ, सायनोबैक्टीरिया, एककोशिकीय जानवर और शैवाल, एककोशिकीय कवक, बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएँ)। एक कोशिका जीवित की एक संरचनात्मक इकाई, एक कार्यात्मक इकाई, विकास की एक इकाई है। इस स्तर का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री, साइटोजेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी द्वारा किया जाता है।

    संगठन का ऊतक स्तर- यह वह स्तर है जिस पर ऊतकों की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इस स्तर का अध्ययन हिस्टोलॉजी और हिस्टोकेमिस्ट्री द्वारा किया जाता है।

    संगठन का अंग स्तर- यह बहुकोशिकीय जीवों के अंगों का स्तर है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूणविज्ञान इस स्तर का अध्ययन करते हैं।

    संगठन का जैविक स्तर- यह एककोशिकीय, औपनिवेशिक और बहुकोशिकीय जीवों का स्तर है। जीव स्तर की विशिष्टता यह है कि इस स्तर पर आनुवंशिक जानकारी का डिकोडिंग और कार्यान्वयन होता है, किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों में निहित विशेषताओं का निर्माण होता है। इस स्तर का अध्ययन आकृति विज्ञान (शरीर रचना और भ्रूणविज्ञान), शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी, जीवाश्म विज्ञान द्वारा किया जाता है।

    जनसंख्या-प्रजाति स्तरव्यक्तियों के समुच्चय का स्तर है - जनसंख्या और प्रजातियाँ। इस स्तर का अध्ययन सिस्टेमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, बायोग्राफी, जनसंख्या आनुवंशिकी द्वारा किया जाता है। इस स्तर पर, आबादी की आनुवंशिक और पारिस्थितिक विशेषताओं, प्रारंभिक विकासवादी कारकों और जीन पूल (सूक्ष्म विकास) पर उनके प्रभाव, प्रजातियों के संरक्षण की समस्या का अध्ययन किया जाता है।

    संगठन का पारिस्थितिकी तंत्र स्तर- यह माइक्रोइकोसिस्टम, मेसोइकोसिस्टम, मैक्रोइकोसिस्टम का स्तर है। इस स्तर पर, पोषण के प्रकार, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों और आबादी के बीच संबंधों के प्रकार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की गतिशीलता, जनसंख्या घनत्व, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उत्तराधिकार का अध्ययन किया जाता है। यह स्तर पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है।

    आवंटित भी करें संगठन का जैवमंडल स्तरसजीव पदार्थ। जीवमंडल एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के भौगोलिक आवरण के हिस्से पर कब्जा करता है। यह एक मेगा इकोसिस्टम है। जीवमंडल में पदार्थों और रासायनिक तत्वों का चक्र होता है, साथ ही सौर ऊर्जा का रूपांतरण भी होता है।

    2. न्यूक्लिक एसिड (डीएनए और आरएनए) और प्रोटीन जीवन के सब्सट्रेट के रूप में ध्यान आकर्षित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जटिल रासायनिक यौगिक हैं। डीएनए कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री है और जीन की रासायनिक विशिष्टता को निर्धारित करता है। डीएनए के नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिसमें आरएनए भाग लेता है। प्रकृति में सभी जीवित जीवों में संगठन के समान स्तर होते हैं; यह एक विशिष्ट जैविक पैटर्न है जो सभी जीवित जीवों के लिए सामान्य है। जीवों के संगठन के निम्नलिखित स्तर प्रतिष्ठित हैं: आणविक-आनुवंशिक स्तर।

    यह जीवन की सबसे प्राथमिक स्तर की विशेषता है। किसी भी जीवित जीव की संरचना कितनी भी जटिल या सरल क्यों न हो, वे सभी एक ही आणविक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। इसका एक उदाहरण न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अन्य जटिल आणविक परिसर हैं।

    उन्हें कभी-कभी जैविक मैक्रोमोलेक्यूलर पदार्थ कहा जाता है। आणविक स्तर पर, जीवों की विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं होती हैं: चयापचय, ऊर्जा रूपांतरण। आणविक स्तर की मदद से, वंशानुगत जानकारी का हस्तांतरण किया जाता है, व्यक्तिगत अंग बनते हैं और अन्य प्रक्रियाएं होती हैं।

    जीवकोषीय स्तर।

    कोशिका पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में अलग-अलग जीवों की एक विशिष्ट संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका में अलग-अलग जीवों के कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं और सामान्य जीवन प्रक्रियाएं करते हैं।

    एककोशिकीय जीवों (एककोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ) में, सभी जीवन प्रक्रियाएं एक कोशिका में होती हैं, और एक कोशिका एक अलग जीव के रूप में मौजूद होती है। एककोशिकीय शैवाल, क्लैमाइडोमोनस, क्लोरेला और प्रोटोजोआ - अमीबा, इन्फ्यूसोरिया आदि को याद रखें। बहुकोशिकीय जीवों में, एक कोशिका एक अलग जीव के रूप में मौजूद नहीं हो सकती है, लेकिन यह जीव की एक प्राथमिक संरचनात्मक इकाई है।

    ऊतक स्तर।

    उत्पत्ति, संरचना और कार्यों में समान कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय पदार्थों का एक समूह एक ऊतक बनाता है। ऊतक स्तर केवल बहुकोशिकीय जीवों के लिए विशिष्ट है। इसके अलावा, व्यक्तिगत ऊतक एक स्वतंत्र समग्र जीव नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जानवरों और मनुष्यों के शरीर चार अलग-अलग ऊतकों (उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका) से बने होते हैं। पौधों के ऊतकों को कहा जाता है: शैक्षिक, पूर्णांक, सहायक, प्रवाहकीय और उत्सर्जन। व्यक्तिगत ऊतकों की संरचना और कार्यों को याद करें।

    अंग स्तर।

    बहुकोशिकीय जीवों में, संरचना, उत्पत्ति और कार्यों में समान कई समान ऊतकों का संघ, अंग स्तर बनाता है। प्रत्येक अंग में कई ऊतक होते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है। एक अलग अंग पूरे जीव के रूप में मौजूद नहीं हो सकता। कई अंग, संरचना और कार्य में समान, एक अंग प्रणाली बनाने के लिए एकजुट होते हैं, उदाहरण के लिए, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, आदि।

    जीव स्तर।

    पौधे (क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला) और जानवर (अमीबा, इन्फ्यूसोरिया, आदि), जिनके शरीर में एक कोशिका होती है, एक स्वतंत्र जीव हैं। बहुकोशिकीय जीवों के एक अलग व्यक्ति को एक अलग जीव माना जाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में, सभी जीवित जीवों की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं - पोषण, श्वसन, चयापचय, चिड़चिड़ापन, प्रजनन, आदि। प्रत्येक स्वतंत्र जीव अपने पीछे संतान छोड़ जाता है।

    बहुकोशिकीय जीवों में, कोशिकाएँ, ऊतक, अंग और अंग प्रणालियाँ एक अलग जीव नहीं हैं। विभिन्न कार्यों को करने में विशिष्ट अंगों की केवल एक अभिन्न प्रणाली एक अलग स्वतंत्र जीव बनाती है। निषेचन से लेकर जीवन के अंत तक किसी जीव के विकास में एक निश्चित समय लगता है। प्रत्येक जीव के इस व्यक्तिगत विकास को ओटोजेनी कहा जाता है। एक जीव पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध में मौजूद हो सकता है।

    जनसंख्या-प्रजाति स्तर।

    एक प्रजाति या एक समूह के व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही प्रजाति के अन्य समुच्चय से अपेक्षाकृत अलग श्रेणी के एक निश्चित हिस्से में लंबे समय तक मौजूद रहता है, एक आबादी का गठन करता है। जनसंख्या स्तर पर, सबसे सरल विकासवादी परिवर्तन किए जाते हैं, जो एक नई प्रजाति के क्रमिक उद्भव में योगदान देता है।

    बायोजियोसेनोटिक स्तर।

    विभिन्न प्रजातियों के जीवों की समग्रता और अलग-अलग जटिलता के संगठन, समान पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल, बायोगेकेनोसिस या प्राकृतिक समुदाय कहलाते हैं। बायोगेकेनोसिस की संरचना में कई प्रकार के जीवित जीव और पर्यावरणीय परिस्थितियां शामिल हैं। प्राकृतिक बायोगेकेनोज में, ऊर्जा संचित होती है और एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। Biogeocenosis में अकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक और जीवित जीव शामिल हैं।

    जीवमंडल स्तर।

    हमारे ग्रह पर सभी जीवित जीवों की समग्रता और उनके सामान्य प्राकृतिक आवास बायोस्फेरिक स्तर का निर्माण करते हैं। बायोस्फेरिक स्तर पर, आधुनिक जीव विज्ञान वैश्विक समस्याओं को हल करता है, जैसे कि पृथ्वी के वनस्पति आवरण द्वारा मुक्त ऑक्सीजन के गठन की तीव्रता का निर्धारण या मानव गतिविधियों से जुड़े वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता में परिवर्तन।

    विशेष रूप से, जीवित चीजों के गुणों को कहा जा सकता है:

    1. स्व-नवीकरण, जो पदार्थ और ऊर्जा के निरंतर आदान-प्रदान से जुड़ा है, और जो अद्वितीय सूचना अणुओं के रूप में जैविक जानकारी को संग्रहीत और उपयोग करने की क्षमता पर आधारित है: प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड।

    2. स्व-प्रजनन, जो जैविक प्रणालियों की पीढ़ियों के बीच निरंतरता सुनिश्चित करता है।

    3. स्व-नियमन, जो पदार्थ, ऊर्जा और सूचना के प्रवाह पर आधारित है।

    4. शरीर में अधिकांश रासायनिक प्रक्रियाएं गतिशील अवस्था में नहीं होती हैं।

    5. जीवित जीव वृद्धि के लिए सक्षम हैं।

    स्थायी,जो अपने पूरे जीवन चक्र को भोजन और आवास के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए, मेजबान जीव में बिताते हैं (उदाहरण के लिए, एस्केरिस, टैपवार्म, जूँ);

    ए) अंतः गुहा -बाहरी वातावरण से जुड़े गुहाओं में स्थानीयकृत (उदाहरण के लिए, आंत में - एस्केरिस, व्हिपवर्म);

    बी) ऊतकऊतकों और बंद गुहाओं में स्थानीयकृत; (उदाहरण के लिए, लीवर फ्लूक, टैपवार्म सिस्टिकेरसी);

    में) intracellular- कोशिकाओं में स्थानीयकृत; (जैसे मलेरिया प्लास्मोडिया, टोक्सोप्लाज्मा)।

    अतिरिक्त,या दूसरा मध्यवर्ती मेजबान (उदाहरण के लिए, बिल्ली के अस्थायी के लिए मछली);

    1) पाचन(भोजन के साथ मुंह के माध्यम से) - व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य स्वच्छता (सब्जियां, फल) के नियमों का पालन न करने की स्थिति में हेल्मिंथ अंडे, प्रोटोजोआ सिस्ट; मांस उत्पादों के अपर्याप्त पाक प्रसंस्करण के साथ हेल्मिन्थ्स (ट्राइचिनेला) के लार्वा और प्रोटोजोआ (टोक्सोप्लाज्मा) के वानस्पतिक रूप।

    2) एयरबोर्न(श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से) - वायरस (इन्फ्लूएंजा) और बैक्टीरिया (डिप्थीरिया, प्लेग) और कुछ प्रोटोजोआ (टोक्सोप्लाज्मा)।

    3) घर से संपर्क करें(एक बीमार व्यक्ति या जानवर के साथ सीधे संपर्क, लिनन और घरेलू सामानों के माध्यम से) - संपर्क हेल्मिन्थ्स के अंडे (पिनवॉर्म, बौना टैपवार्म) और कई आर्थ्रोपोड (जूँ, खुजली)।

    4) संक्रामक- वाहक की भागीदारी के साथ - आर्थ्रोपोड:

    ए) टीकाकरण -रक्त चूसते समय सूंड के माध्यम से (मलेरिया प्लास्मोडिया, ट्रिपैनोसोम);

    बी) दूषण- त्वचा में मलमूत्र या वाहक हेमोलिम्फ को मिलाते और रगड़ते समय (घटिया टाइफस, प्लेग)।

    ट्रांसप्लासेंटल(प्लेसेंटा के माध्यम से) - टोक्सोप्लाज्मा, मलेरिया प्लास्मोडिया।

    यौन(संभोग के दौरान) - एड्स वायरस, ट्राइकोमोनास।

    ट्रांसफ्यूजन(रक्त आधान के दौरान) - एड्स वायरस, मलेरिया प्लास्मोडिया, ट्रिपैनोसोम।

    ए) अत्यधिक अनुकूलित(प्रणाली में विरोधाभास व्यावहारिक रूप से प्रकट नहीं होते हैं);

    विशिष्टता की अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूप प्रतिष्ठित हैं:

      सामयिक:मेजबान में एक निश्चित स्थानीयकरण (सिर और शरीर की जूँ, खुजली घुन, आंतों के कीड़े);

      आयु(पिनवॉर्म और बौना टैपवार्म अक्सर बच्चों को प्रभावित करते हैं);

      मौसमी(अमीबिक पेचिश का प्रकोप वसंत-गर्मी की अवधि से जुड़ा होता है, ट्राइकिनोसिस - शरद ऋतु-सर्दियों की अवधि के साथ)।

    ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों को विभिन्न समूहों और प्रणालियों में विभाजित किया गया है। जीव विज्ञान हाई स्कूल के प्राथमिक ग्रेड में भी छात्र को इसके बारे में बताता है। अब मैं वन्यजीवों के संगठन के स्तरों का बहुत विस्तार से अध्ययन करना चाहता हूं, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त सभी ज्ञान को एक संक्षिप्त और आसानी से समझने वाली तालिका में प्रस्तुत करना है।

    स्तरों के बारे में थोड़ा

    सामान्यतया, विज्ञान के 8 ऐसे स्तर हैं। लेकिन विभाजन का सिद्धांत क्या है? यहां सब कुछ सरल है: प्रत्येक बाद के स्तर में पिछले सभी शामिल हैं। अर्थात्, यह बड़ा और अधिक सारगर्भित, अधिक बड़ा और अधिक भरा हुआ है।

    स्तर एक - आण्विक

    आणविक जीव विज्ञान द्वारा इस स्तर का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। यह किस बारे में है? प्रोटीन की संरचना क्या है, वे कौन से कार्य करते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या हैं और आनुवंशिकी, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए और डीएनए में उनका काम - ये सभी प्रक्रियाएं आणविक स्तर पर भरी हुई हैं। यह यहां है कि सभी जीवों की सबसे महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं शुरू होती हैं: चयापचय, अस्तित्व के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन, आदि। वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस स्तर को शायद ही जीवित कहा जा सकता है, बल्कि इसे रासायनिक माना जाता है।

    स्तर दो - सेलुलर

    जीवित प्रकृति के संगठन के सेलुलर स्तर के बारे में क्या दिलचस्प है? यह आणविक का अनुसरण करता है और, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोशिकाओं से संबंधित है। इन कणों के जीव विज्ञान का अध्ययन कोशिका विज्ञान जैसे विज्ञान द्वारा किया जाता है। कोशिका ही मानव शरीर का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। यहां उन सभी प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है जो सीधे कोशिका की महत्वपूर्ण गतिविधि से संबंधित होती हैं।

    स्तर तीन - ऊतक

    विशेषज्ञ इस स्तर को बहुकोशिकीय भी कहते हैं। और यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार, ऊतक वास्तव में कोशिकाओं का एक संग्रह है जिसमें लगभग समान संरचना और समान कार्य होते हैं। अगर हम उन विज्ञानों के बारे में बात करते हैं जो इस स्तर का अध्ययन करते हैं, तो हम उसी ऊतक विज्ञान के साथ-साथ हिस्टोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं।

    स्तर चार - अंग

    जीवित प्रकृति के संगठन के स्तरों को ध्यान में रखते हुए, अंग के बारे में बात करना भी आवश्यक है। वह खास क्यों है? तो, अंग बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों से और एककोशिकीय जीवों में जीवों से बनते हैं। इन मुद्दों से निपटने वाले विज्ञान शरीर रचना विज्ञान, भ्रूणविज्ञान, शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र हैं।

    यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, जीवित प्रकृति के संगठन के स्तरों का अध्ययन करते समय, विशेषज्ञ कभी-कभी ऊतक और जीव को एक अध्याय में जोड़ते हैं। आखिरकार, वे एक-दूसरे से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। इस मामले में, हम अंग-ऊतक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं।

    पाँचवाँ स्तर - जीवधारी

    अगले स्तर को विज्ञान में "जीव" कहा जाता है। यह पिछले वाले से कैसे अलग है? इस तथ्य के अलावा कि इसकी संरचना में वन्यजीवों के संगठन के पिछले स्तरों को शामिल किया गया है, राज्यों में एक विभाजन भी है - जानवर, पौधे और कवक। वह निम्नलिखित प्रक्रियाओं में शामिल है:

    • पोषण।
    • प्रजनन।
    • चयापचय (साथ ही सेलुलर स्तर पर)।
    • न केवल जीवों के बीच, बल्कि पर्यावरण के साथ भी बातचीत।

    वास्तव में, अभी भी बहुत सारे कार्य हैं। यह खंड आनुवंशिकी, शरीर विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, आकृति विज्ञान जैसे विज्ञानों से संबंधित है।

    छठा स्तर - जनसंख्या-प्रजाति

    यहां भी सब कुछ सरल है। यदि कुछ जीव रूपात्मक रूप से समान हैं, अर्थात, वे लगभग समान संरचना वाले हैं और एक समान जीनोटाइप वाले हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें एक प्रजाति या जनसंख्या में जोड़ते हैं। यहां होने वाली मुख्य प्रक्रियाएं मैक्रोइवोल्यूशन (यानी, पर्यावरण के प्रभाव में शरीर में परिवर्तन) हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ बातचीत (यह अस्तित्व और प्रजनन दोनों के लिए संघर्ष हो सकता है)। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी द्वारा किया जाता है।

    सातवां स्तर - बायोगेकेनोटिक

    नाम का उच्चारण करना कठिन है, लेकिन काफी सरल है। यह बायोगेकेनोसिस शब्द से आया है। पहले से ही ऐसी कई प्रक्रियाएँ मानी जाती हैं जिनमें जीवों की परस्पर क्रिया होती है। हम खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रजनन के बारे में, जीवों के पारस्परिक प्रभाव और एक दूसरे पर पर्यावरण के बारे में। इन मुद्दों को पारिस्थितिकी जैसे विज्ञान द्वारा निपटाया जाता है।

    अंतिम, आठवां स्तर बायोस्फेरिक है

    यहां पहले से ही सभी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए जीव विज्ञान का आह्वान किया जाता है। आखिरकार, वास्तव में, जीवमंडल एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जहां रासायनिक तत्वों और पदार्थों का संचलन होता है, पृथ्वी पर सभी जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रियाएं होती हैं।

    सरल निष्कर्ष

    जीवित प्रकृति के संरचनात्मक संगठन के सभी स्तरों पर विचार करने के बाद, और जैसा कि यह स्पष्ट हो गया, उनमें से 8 हैं, कोई भी पृथ्वी पर सभी जीवन की एक तस्वीर की कल्पना कर सकता है। आखिरकार, केवल अपने ज्ञान को संरचित करके, आप उपरोक्त के सार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

    जैविक

    या तो एक व्यक्ति या एक जीव

    विभेदन की प्रक्रिया

    जनसंख्या-प्रजाति

    आबादी

    इस आबादी में जीनोटाइप बदलने की प्रक्रियाएं हैं

    बायोजियोसेनोटिक-बायोस्फेरिक

    बायोजियोकेनोसिस

    पदार्थों का संचलन होता है

    आणविक आनुवंशिक

    गतिविधि - कोशिकाओं के भीतर आनुवंशिक जानकारी का स्थानांतरण

    जीवित प्रकृति के संगठन के स्तरों का प्रतिनिधित्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तालिका वह है जो किसी भी सामग्री को पूरी तरह से दर्शाती है। लेकिन समझने की सुविधा के लिए, वैज्ञानिक अक्सर ऊपर प्रस्तुत केवल 4 संयुक्त स्तरों को तालिका में रखते हैं।

    जैविक दुनिया के संगठन के स्तर जैविक प्रणालियों की असतत अवस्थाएँ हैं, जो अधीनता, परस्पर संबंध और विशिष्ट पैटर्न की विशेषता है।

    जीवन संगठन के संरचनात्मक स्तर अत्यंत विविध हैं, लेकिन मुख्य हैं आणविक, सेलुलर, ओटोजेनेटिक, जनसंख्या-प्रजाति, बायोकेनोटिक और बायोस्फेरिक।

    1. जीवन के आणविक आनुवंशिक मानक। इस स्तर पर जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीन सूचना, आनुवंशिकता और परिवर्तनशीलता के संचरण के तंत्र का अध्ययन है।

    आणविक स्तर पर परिवर्तनशीलता के कई तंत्र हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीन उत्परिवर्तन का तंत्र है - बाहरी कारकों के प्रभाव में स्वयं जीन का प्रत्यक्ष परिवर्तन। उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक हैं: विकिरण, जहरीले रासायनिक यौगिक, वायरस।

    परिवर्तनशीलता का एक अन्य तंत्र जीन पुनर्संयोजन है। उच्च जीवों में यौन प्रजनन के दौरान ऐसी प्रक्रिया होती है। इस मामले में, आनुवंशिक जानकारी की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

    परिवर्तनशीलता का एक और तंत्र 1950 के दशक में ही खोजा गया था। यह जीन का एक गैर-शास्त्रीय पुनर्संयोजन है, जिसमें कोशिका जीनोम में नए आनुवंशिक तत्वों के शामिल होने के कारण आनुवंशिक जानकारी की मात्रा में सामान्य वृद्धि होती है। अक्सर, इन तत्वों को वायरस द्वारा कोशिका में पेश किया जाता है।

    2. सेलुलर स्तर। आज, विज्ञान ने विश्वसनीय रूप से स्थापित किया है कि एक जीवित जीव की संरचना, कार्यप्रणाली और विकास की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई एक कोशिका है, जो एक प्राथमिक जैविक प्रणाली है जो आत्म-नवीकरण, आत्म-प्रजनन और विकास में सक्षम है। कोशिका विज्ञान एक विज्ञान है जो एक जीवित कोशिका, उसकी संरचना, एक प्राथमिक जीवित प्रणाली के रूप में कार्य करता है, व्यक्तिगत सेलुलर घटकों के कार्यों की खोज करता है, कोशिका प्रजनन की प्रक्रिया, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन आदि का अध्ययन करता है। कोशिका विज्ञान विशेष कोशिकाओं की विशेषताओं का भी अध्ययन करता है, उनके विशेष कार्यों का गठन और विशिष्ट सेलुलर संरचनाओं का विकास। इस प्रकार, आधुनिक कोशिका विज्ञान को कोशिका शरीर क्रिया विज्ञान कहा गया है।

    कोशिकाओं के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रगति उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में हुई, जब कोशिका नाभिक की खोज और वर्णन किया गया था। इन अध्ययनों के आधार पर, कोशिकीय सिद्धांत का निर्माण किया गया, जो 19वीं शताब्दी में जीव विज्ञान की सबसे बड़ी घटना बन गई। यह वह सिद्धांत था जिसने भ्रूणविज्ञान, शरीर विज्ञान और विकासवाद के सिद्धांत के विकास की नींव के रूप में कार्य किया।

    सभी कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नाभिक है, जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत और पुन: उत्पन्न करता है, कोशिका में चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

    सभी कोशिकाओं को दो समूहों में बांटा गया है:

    प्रोकैरियोट्स - कोशिकाएँ जिनमें केन्द्रक नहीं होता है

    यूकेरियोट्स कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक होते हैं

    एक जीवित कोशिका का अध्ययन करते हुए, वैज्ञानिकों ने इसके पोषण के दो मुख्य प्रकारों के अस्तित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने सभी जीवों को दो प्रकारों में विभाजित करने की अनुमति दी:

    स्वपोषी - अपने स्वयं के पोषक तत्वों का उत्पादन

    · विषमपोषी - जैविक भोजन के बिना नहीं कर सकते।

    बाद में, आवश्यक पदार्थों (विटामिन, हार्मोन) को संश्लेषित करने के लिए जीवों की क्षमता, खुद को ऊर्जा प्रदान करने, पारिस्थितिक पर्यावरण पर निर्भरता आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार, संबंधों की जटिल और विभेदित प्रकृति आवश्यकता को इंगित करती है ओटोजेनेटिक स्तर पर जीवन के अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए।

    3. ओटोजेनेटिक स्तर। बहुकोशिकीय जीव। यह स्तर जीवित जीवों के निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। जीवन की मूल इकाई एक व्यक्ति है, और प्राथमिक घटना ओण्टोजेनेसिस है। फिजियोलॉजी बहुकोशिकीय जीवों के कामकाज और विकास के अध्ययन से संबंधित है। यह विज्ञान एक जीवित जीव के विभिन्न कार्यों की क्रिया के तंत्र, एक दूसरे के साथ उनके संबंध, बाहरी वातावरण के विनियमन और अनुकूलन, किसी व्यक्ति के विकास और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया में उत्पत्ति और गठन पर विचार करता है। वास्तव में, यह ओण्टोजेनेसिस की प्रक्रिया है - जन्म से मृत्यु तक जीव का विकास। इस मामले में, विकास, व्यक्तिगत संरचनाओं की गति, भेदभाव और जीव की जटिलता होती है।

    सभी बहुकोशिकीय जीव अंगों और ऊतकों से बने होते हैं। ऊतक कुछ कार्यों को करने के लिए शारीरिक रूप से जुड़े कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय पदार्थों का एक समूह है। उनका अध्ययन ऊतक विज्ञान का विषय है।

    अंग अपेक्षाकृत बड़ी कार्यात्मक इकाइयाँ हैं जो विभिन्न ऊतकों को कुछ शारीरिक परिसरों में जोड़ती हैं। बदले में, अंग बड़ी इकाइयों का हिस्सा हैं - शरीर प्रणाली। उनमें से तंत्रिका, पाचन, हृदय, श्वसन और अन्य प्रणालियाँ हैं। केवल जानवरों के आंतरिक अंग होते हैं।

    4. जनसंख्या-बायोसेनोटिक स्तर। यह जीवन का एक अलौकिक स्तर है, जिसकी मूल इकाई जनसंख्या है। एक आबादी के विपरीत, एक प्रजाति ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जो संरचना और शारीरिक गुणों में समान हैं, एक सामान्य उत्पत्ति है, और स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। एक प्रजाति केवल आनुवंशिक रूप से खुली प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आबादी के माध्यम से मौजूद है। जनसंख्या जीव विज्ञान जनसंख्या का अध्ययन है।

    शब्द "जनसंख्या" आनुवंशिकी के संस्थापकों में से एक, वी। जोहानसन द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने इसे जीवों का आनुवंशिक रूप से विषम सेट कहा था। बाद में, जनसंख्या को एक अभिन्न प्रणाली माना जाने लगा, जो लगातार पर्यावरण के साथ बातचीत करती रही। यह आबादी है जो वास्तविक प्रणाली है जिसके माध्यम से जीवित जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं।

    जनसंख्या आनुवंशिक रूप से खुली प्रणाली है, क्योंकि आबादी का अलगाव पूर्ण नहीं है और समय-समय पर आनुवंशिक जानकारी का आदान-प्रदान संभव नहीं है। यह आबादी है जो विकास की प्राथमिक इकाइयों के रूप में कार्य करती है; उनके जीन पूल में परिवर्तन से नई प्रजातियों का उदय होता है।

    स्वतंत्र अस्तित्व और परिवर्तन में सक्षम आबादी अगले सुपरऑर्गेनिज्मल स्तर - बायोकेनोज के समुच्चय में एकजुट होती है। बायोकेनोसिस - एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली आबादी का एक समूह।

    बायोकेनोसिस विदेशी आबादी के लिए बंद एक प्रणाली है, इसकी घटक आबादी के लिए यह एक खुली प्रणाली है।

    5. बायोगेओसेटोनिक स्तर। बायोगेकेनोसिस एक स्थिर प्रणाली है जो लंबे समय तक मौजूद रह सकती है। एक जीवित प्रणाली में संतुलन गतिशील है, अर्थात। स्थिरता के एक निश्चित बिंदु के आसपास एक निरंतर गति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके स्थिर कामकाज के लिए, इसके नियंत्रण और उप-प्रणालियों को क्रियान्वित करने के बीच प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। बायोगेकेनोसिस के विभिन्न तत्वों के बीच एक गतिशील संतुलन बनाए रखने का यह तरीका, जो कुछ प्रजातियों के बड़े पैमाने पर प्रजनन और दूसरों के कम होने या गायब होने के कारण होता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव होता है, एक पारिस्थितिक आपदा कहलाती है।

    बायोगेकेनोसिस एक अभिन्न स्व-विनियमन प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के उप-प्रणालियों को प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राथमिक प्रणालियाँ ऐसे उत्पादक हैं जो सीधे निर्जीव पदार्थ को संसाधित करते हैं; उपभोक्ता - एक माध्यमिक स्तर जिस पर उत्पादकों के उपयोग के माध्यम से पदार्थ और ऊर्जा प्राप्त की जाती है; फिर दूसरे क्रम के उपभोक्ता आते हैं। मेहतर और डीकंपोजर भी हैं।

    पदार्थों का चक्र बायोगेकेनोसिस में इन स्तरों से गुजरता है: जीवन विभिन्न संरचनाओं के उपयोग, प्रसंस्करण और बहाली में शामिल है। बायोगेकेनोसिस में - एक यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा प्रवाह। यह इसे एक खुली प्रणाली बनाता है, जो लगातार पड़ोसी बायोगेकेनोज से जुड़ा होता है।

    Biogeocens का स्व-नियमन जितना अधिक सफलतापूर्वक होता है, इसके घटक तत्वों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। बायोगेकेनोज की स्थिरता इसके घटकों की विविधता पर भी निर्भर करती है। एक या अधिक घटकों के नुकसान से अपरिवर्तनीय असंतुलन हो सकता है और एक अभिन्न प्रणाली के रूप में इसकी मृत्यु हो सकती है।

    6. बायोस्फीयर स्तर। यह हमारे ग्रह पर जीवन की सभी घटनाओं को शामिल करते हुए, जीवन संगठन का उच्चतम स्तर है। जीवमंडल ग्रह का जीवित पदार्थ है और इसके द्वारा परिवर्तित पर्यावरण। जैविक चयापचय एक ऐसा कारक है जो जीवन के अन्य सभी स्तरों को एक जीवमंडल में जोड़ता है। इस स्तर पर, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि से जुड़े पदार्थों का संचलन और ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इस प्रकार, जीवमंडल एक एकल पारिस्थितिक तंत्र है। इस प्रणाली के कामकाज, इसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन जीवन के इस स्तर पर जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पारिस्थितिकी, जैव-विज्ञान और जैव-भू-रसायन इन समस्याओं के अध्ययन में लगे हुए हैं।

    जीवमंडल के सिद्धांत का विकास अटूट रूप से उत्कृष्ट रूसी वैज्ञानिक वी.आई. वर्नाडस्की। यह वह था जो पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के साथ, एक अविभाज्य पूरे के रूप में कार्य करते हुए, हमारे ग्रह की जैविक दुनिया के संबंध को साबित करने में कामयाब रहा। वर्नाडस्की ने जीवित पदार्थ के जैव-भू-रासायनिक कार्यों की खोज और अध्ययन किया।

    परमाणुओं के बायोजेनिक प्रवास के लिए धन्यवाद, जीवित पदार्थ अपने भू-रासायनिक कार्य करता है। आधुनिक विज्ञान पांच भू-रासायनिक कार्यों की पहचान करता है जो जीवित पदार्थ करता है।

    1. सांद्रण फलन कुछ रासायनिक तत्वों के जीवों के अंदर उनकी गतिविधि के कारण जमा होने में व्यक्त होता है। इसका परिणाम खनिज भंडार का उदय था।

    2. परिवहन कार्य पहले कार्य से निकटता से संबंधित है, क्योंकि जीवित जीव रासायनिक तत्वों को ले जाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जो तब उनके आवास में जमा हो जाते हैं।

    3. ऊर्जा कार्य जीवमंडल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा प्रवाह प्रदान करता है, जिससे जीवित पदार्थ के सभी जैव-रासायनिक कार्यों को पूरा करना संभव हो जाता है।

    4. विनाशकारी कार्य - कार्बनिक अवशेषों के विनाश और प्रसंस्करण का कार्य, इस प्रक्रिया के दौरान, जीवों द्वारा संचित पदार्थ प्राकृतिक चक्रों में वापस आ जाते हैं, प्रकृति में पदार्थों का एक चक्र होता है।

    5. औसत-गठन कार्य - जीवित पदार्थ के प्रभाव में पर्यावरण का परिवर्तन। पृथ्वी का संपूर्ण आधुनिक स्वरूप - वायुमंडल की संरचना, जलमंडल, स्थलमंडल की ऊपरी परत; अधिकांश खनिज; जलवायु जीवन की क्रिया का परिणाम है।

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