Yarygin biologija medicinos mokykloms skaityti. Pratarmė

BIOLOGIJA

Redaguojant Rusijos medicinos mokslų akademijos akademikui, profesoriui V. N. Jaryginas

Dviejose knygose

1 knyga

Penktasis leidimas, pataisytas ir padidintas

kaip vadovėlis medicinos studentams

aukštojo mokslo institucijos

Maskva" baigti mokyklą» 2003 m

V.N. Yaryginas, V.I. Vasiljeva, I. N. Volkovas, V.V. Sinelytsikova

Recenzentas:

Valstybinės Tverės medicinos akademijos Medicinos biologijos ir genetikos katedra (katedros vedėjas - prof. G.V. Khomullo);

Iževsko valstybinės medicinos akademijos Biologijos katedra (katedros vedėja - prof. V.A. Glumova)

B 63 Biologija. 2 knygose. Knyga. 1: tyrimas. dėl medicinos specialistas. Universitetai / V.N. Yaryginas, V.I. Vasiljeva, I. N. Volkovas, V.V. Sinelytsikova;

Red. V.N. Jaryginas. - 5-asis leidimas, kun. ir papildomas - M.: Aukštesnis. mokykla, 2003.- 432 p.: iliustr.

ISBN 5-06-004588-9 (1 knyga)

Knygoje (1 ir 2) nuosekliai pabrėžiamos pagrindinės gyvybės ir evoliucijos procesų savybės molekulinės genetinės, ontogenetinės (1 knyga), populiacijos-rūšies ir biogeocenotinio (2-oji knyga) matmenų lygmenyse ontogenezėje ir žmonių populiacijose, jų reikšmė medicinai. praktika. Atkreipiamas dėmesys į biosocialinę žmogaus esmę ir jo vaidmenį santykiuose su gamta.

Vadovėlyje atsispindi šiuolaikiniai biologijos mokslo pasiekimai, kurie atlieka svarbų vaidmenį praktinėje visuomenės sveikatos srityje.

Universitetų medicinos specialybių studentams.

ISBN 5-06-004588-9 (1 knyga) © Federalinės valstijos vieningos įmonės leidyklos aukštoji mokykla, 2003 m.

ISBN 5-06-004590-0

Originalus šio leidinio maketas yra leidyklos „Vysshaya Shkola“ nuosavybė, o jo atgaminimas (atgaminimas) bet kokiu būdu be leidėjo sutikimo yra draudžiamas.

PRATARMĖ

Biologinis paruošimas vaidina esminį ir vis didėjantį vaidmenį struktūroje medicininis išsilavinimas. Būdamas fundamentalus gamtos mokslų disciplina, biologija atskleidžia kilmės ir vystymosi dėsnius bei būtinas sąlygas gyvybei, kaip ypatingam mūsų planetos gamtos reiškiniui, išsaugoti. Žmogus, išsiskiriantis neabejotinu originalumu, palyginti su kitomis gyvomis formomis, vis dėlto yra natūralus gyvybės Žemėje vystymosi rezultatas ir etapas, todėl jo egzistavimas tiesiogiai priklauso nuo bendrųjų biologinių (molekulinių, ląstelinių, sisteminių) gyvybės mechanizmų.

Žmonių ryšys su laukine gamta neapsiriboja istorinės giminystės rėmais. Žmogus buvo ir išlieka neatsiejama šios gamtos dalimi, daro jai įtaką ir tuo pačiu yra veikiamas aplinkos. Tokių dvišalių santykių pobūdis turi įtakos žmonių sveikatos būklei.

Pramonės, žemės ūkio, transporto plėtra, gyventojų skaičiaus augimas, gamybos intensyvėjimas, informacijos perteklius, santykių šeimoje ir darbe komplikacija sukelia rimtų socialinių ir ekologinės problemos: lėtinis psichoemocinis stresas, pavojinga sveikatai gyvenamosios aplinkos tarša, miškų naikinimas, naikinimas natūralių bendrijų augalų ir gyvūnų organizmų, mažinančių rekreacinių zonų kokybę. Ieškoti veiksmingų būdų šioms problemoms įveikti neįmanoma nesuvokus biologinių tarprūšinių ir tarprūšinių organizmų santykių dėsningumų, gyvų būtybių, įskaitant žmones, ir jų buveinių sąveikos pobūdžio. To, kas jau buvo pastebėta, pakanka, kad būtų aišku, jog daugelis gyvybės mokslo šakų net ir klasikiniu formatu turi akivaizdžią taikomąją medicininę reikšmę.

Tiesą sakant, mūsų laikais, sprendžiant sveikatos apsaugos ir kovos su ligomis problemas, biologinės žinios ir „aukštosios biotechnologijos“ (genetinė, ląstelių inžinerija) pradeda užimti ne tik svarbią, bet ir tikrai lemiamą vietą. Iš tiesų, praėjęs XX amžius kartu su tuo, kad pagal pagrindines mokslo ir technikos pažangos kryptis pasižymėjo medicinos chemizavimu, technizavimu, kompiuterizavimu, buvo ir pastarosios virtimo biomedicina šimtmetis.

Šios transformacijos, prasidėjusios XIX amžiaus pabaigoje – XX a. pradžioje, etapus įsivaizduoja „medžiotojų kartų kaitos“ metafora, kuri priklauso Arthurui Kornbergui, 1959 m. Nobelio premijos laureatui. nukleorūgščių biologinės sintezės mechanizmo atradimas. Kiekviename iš nuoseklių etapų biologija praturtino pasaulį išskirtiniais esminiais atradimais ar technologijomis, kurių tolesnis tobulinimas ir naudojimas medicinos labui leido visuomenės sveikatai pasiekti lemiamų sėkmių vienoje ar kitoje srityje kovojant su žmonių negalavimais.

Pirmaisiais praėjusio amžiaus dešimtmečiais, anot A. Kornbergo, pagrindinis vaidmuo teko mikrobų „medžiotojams“, kurių tyrimų rezultatai siejami su nuostabiais pasiekimais pasaulio ir šalies sveikatos apsaugos srityje sprendžiant infekcijų kontrolės problemą, ypač pavojingų.

Antrajame XX amžiaus ketvirtyje lyderio pozicija atiteko vitaminų „medžiotojams“, 50–60-aisiais – fermentų, XX–XXI amžių sandūroje – genų „medžiotojams“. Aukščiau pateiktą sąrašą taip pat galima papildyti kartomis „medžiotojų“ hormonų, audinių augimo faktorių, biologiškai aktyvių molekulių receptorių, ląstelių, dalyvaujančių imunologinėje organizmo baltymų ir ląstelių sudėties stebėjime, ir kt. Kad ir koks ilgas šis sąrašas nebūtų, akivaizdu, kad genų „medžioklė“ jame kokybiškai užima ypatingą vietą.

Šiais laikais pagrindinė tokios „medžioklės“, kuri jau susiformavo nepriklausomoje mokslinėje ir praktinėje disciplinoje – genomikoje, užduotis yra išsiaiškinti nukleotidų porų išsidėstymo tvarką DNR molekulėse arba, kitaip tariant, perskaityti Žmogaus genomų (projekto „žmogaus genomas“) ir kitų organizmų DNR tekstai. Nesunku pastebėti, kad šios krypties tyrimai suteikia gydytojams prieigą prie kiekvieno atskiro žmogaus genome esančios pirminės genetinės informacijos turinio (genų diagnostika), o tai iš tikrųjų ir lemia proceso ypatumus. individualus vystymasis organizmą, daugelį jo savybių ir savybių suaugus. Ši prieiga sukuria kryptingų informacijos pokyčių perspektyvą, siekiant kovoti su ligomis ar polinkiu joms (genų terapija, genų profilaktika), taip pat suteikia kiekvienam žmogui biologiškai pagrįstas rekomendacijas, kaip pasirinkti, pavyzdžiui, optimalų gyvenimo regioną, mitybą. , tipas darbo veikla, plačiąja prasme, į asmeninę genetinę konstituciją atitinkančio gyvenimo būdo konstravimą savo sveikatos labui.

Apima trumpą teorinę medžiagą apie viską NAUDOKITE temas biologijoje (citologija, organizmų dauginimasis ir vystymasis, genetikos ir atrankos pagrindai, evoliucija ir ekologija, botanika, bestuburių ir stuburinių gyvūnų zoologija, žmogaus anatomija ir fiziologija). Atkreipiamas dėmesys į organinį biologijos ir medicinos abipusiškumą. Be faktinės medžiagos, joje yra žinių įsisavinimo savikontrolės elementų ( Įvairių tipų užduotys skirtingi lygiai), atsakymai ir sprendimai.
Vidurinių mokyklų, gimnazijų ir licėjų mokiniams. Juo domisi profiliuotų vidurinio ugdymo įstaigų specializuotų biomedicinos ir gamtos mokslų klasių moksleiviai. Juo gali naudotis universitetų parengiamųjų skyrių studentai, taip pat pravers plačiam biologija besidominčių skaitytojų ratui.

Atsisiųskite ir skaitykite Biologija, Yarygin V.N., Bogoyavlensky Yu.K., Ulissova T.N., 1984 m.

Juo domisi profiliuotų vidurinio ugdymo įstaigų specializuotų biomedicinos ir gamtos mokslų klasių moksleiviai. Leidinys skirtas vidurinių mokyklų, gimnazijų ir licėjų moksleiviams. Atkreipiamas dėmesys į organinį biologijos ir medicinos ryšį. Ją sudaro pagrindiniai skyriai: citologija, organizmų dauginimasis ir vystymasis, genetikos ir veisimo pagrindai, evoliucija, botanika, bestuburių ir stuburinių gyvūnų zoologija, žmogaus anatomija ir fiziologija. Vadovas (7-2004 m.) buvo parašytas pagal stojamųjų egzaminų programą. Kiekviename vadovo skyriuje, be faktinės medžiagos, yra žinių įsisavinimo savikontrolės elementų. Juo gali naudotis universitetų parengiamųjų katedrų studentai, taip pat naudingas plačiam biologija besidominčių skaitytojų ratui.

Atsisiųskite ir skaitykite Biologija, Stojantiesiems į universitetus, Yarygin V.N., 2003 m

vardas: Biologija – 1 knyga.

Knygoje (1 ir 2) nuosekliai pabrėžiamos pagrindinės gyvybės ir evoliucijos procesų savybės molekulinės genetinės, ontogenetinės (1 knyga), populiacijos-rūšies ir biogeocenotinio (2-oji knyga) matmenų lygmenyse ontogenezėje ir žmonių populiacijose, jų reikšmė medicinai. praktika. Atkreipiamas dėmesys į biosocialinę žmogaus esmę ir jo vaidmenį santykiuose su gamta.

5 leidimas, red. ir papildomas - M .: Aukštoji mokykla, 2003. 1 knyga - 432s., 2 knyga - 334s.

Knygoje (1 ir 2) nuosekliai pabrėžiamos pagrindinės gyvybės ir evoliucijos procesų savybės molekulinės genetinės, ontogenetinės (1 knyga), populiacijos-rūšies ir biogeocenotinio (2-oji knyga) matmenų lygmenyse ontogenezėje ir žmonių populiacijose, jų reikšmė medicinai. praktika. Atkreipiamas dėmesys į biosocialinę žmogaus esmę ir jo vaidmenį santykiuose su gamta.

Vadovėlyje atsispindi šiuolaikiniai biologijos mokslo pasiekimai, kurie atlieka svarbų vaidmenį praktinėje visuomenės sveikatos srityje.

Universitetų medicinos specialybių studentams.

1 knyga.

Formatas: doc

Dydis: 7,3 MB

drive.google

2 knyga.

Formatas: doc/zip

Dydis: 3,61 MB

/ Atsisiųsti failą

TURINYS. 1 knyga.
2 PRATARMĖ
ĮVADAS 6
I SKYRIUS. GYVENIMAS KAIP SPECIALUS GAMTOS REIKŠINIS 8
1 SKYRIUS. BENDRA GYVENIMO CHARAKTERISTIKA 8
1.1. BIOLOGIJAS RAIDOS ETAPAI 8
1.2. GYVENIMO STRATEGIJA. REGULIAVIMAS, PAŽANGA, ENERGIJOS IR INFORMACIJOS TIEKIMAS 12
1.3. GYVENIMO SAVYBĖS 17
1.4. GYVENIMO KILMĖ 20
1.5. EUKARIOTINĖS LĄSTELĖS KILMĖ 23
1.6. DAUGIALĄSTELĖS KILMĖ 27
1.7. HIERARCHINĖ SISTEMA. GYVENIMO ORGANIZAVIMO LYGIAI 28
1.8. PAGRINDINIŲ GYVENIMO SAVYBIŲ IŠRAIDYMAS ĮVAIRIUOSE JOS ORGANIZAVIMO LYGIUOSE 32
1.9. BIOLOGINIŲ TAISYKLINGUMŲ APRAŠYMO ŽMONĖSE BRUOŽAI. BIOSOCIALINĖ ŽMOGAUS PRIGIMTIS 34
II SKYRIUS. LĄSTELINIAI IR MOLEKULINIAI-GENETINIAI GYVYBĖS ORGANIZAVIMO LYGIAI – ORGANIZMŲ GYVYBĖS VEIKLOS PAGRINDAS 36
2 SKYRIUS. LĄSTELĖ – GYVENIMO VIENETAS 36
2.1. LĄSTELIŲ TEORIJA 36
2.2. LĄSTELIŲ ORGANIZAVIMO TIPAI 38
2.3. EUKARIOTINĖS LĄSTELĖS STRUKTŪRINĖ IR FUNKCINĖ ORGANIZACIJA 39
2.3.1. Skyrybos principas. Biologinė membrana 39
2.3.2. Įprastos daugialąsčio organizmo ląstelės struktūra 41
2.3.3. Informacijos srautas 48
2.3.4. Intraląstelinis energijos srautas 49
2.3.5. Intraląstelinis medžiagų srautas 51
2.3.6. Kiti tarpląsteliniai mechanizmai bendrą reikšmę 52
2.3.7. Ląstelė kaip visa struktūra. Koloidinė protoplazmos sistema 52
2.4. LĄSTELĖS EGISTRAVIMO LAIKE DEGISTUMAI 53
2.4.1. Ląstelių gyvavimo ciklas 53
2.4.2. Ląstelių pokyčiai mitoziniame cikle 54
3 SKYRIUS. GENETINĖS MEDŽIAGOS STRUKTŪRINIS IR FUNKCINIS ORGANIZAVIMAS 60
3.1. PAVELDIMUMAS IR KINTAMUMAS – PAGRINDINĖS GYVENIMO SAVYBĖS 60
3.2. IDĖJŲ APIE PAVELDIMUMO IR KINTAMUMO MEDŽIAGINIO PAGRINDO ORGANIZAVIMO FORMAVIMO ISTORIJA 61
3.3. BENDROSIOS GENETINĖS MEDŽIAGOS SAVYBĖS IR GENETINIO APARATO ORGANIZAVIMO LYGIAI 64
3.4. GENETINIO APARATO ORGANIZAVIMO GENŲ LYGIS 64
3.4.1. 65 geno cheminė organizacija
3.4.1.1. DNR struktūra. J. Watson ir F. Crick modelis 67
3.4.1.2. Genetinės informacijos įrašymo į DNR molekulę būdas. Biologinis kodas ir jo savybės 68
3.4.2 DNR, kaip paveldimumo ir kintamumo medžiagos, savybės 71
3.4.2.1. Paveldimos medžiagos savaiminis dauginimasis. DNR replikacija 71
3.4.2.2. DNR nukleozidų sekos palaikymo mechanizmai. Cheminis stabilumas. Replikacija. Taisymas 78
3.4.2.3. DNR nukleotidų sekų pokyčiai. Genų mutacijos 84
3.4.2.4. Elementarieji genetinės medžiagos kintamumo vienetai. Mouton. Recon. 90
3.4.2.5. Funkcinė genų mutacijų klasifikacija 91
3.4.2.6. Mechanizmai, mažinantys neigiamą genų mutacijų poveikį 92
3.4.3. Genetinės informacijos naudojimas gyvybės procesuose 93
3.4.3.1. RNR vaidmuo įgyvendinant paveldimą informaciją 93
3.4.3.2. Pro- ir eukariotų genetinės informacijos organizavimo ir raiškos ypatumai 104
3.4.3.3. Genas yra funkcinis paveldimos medžiagos vienetas. Ryšys tarp geno ir bruožo 115
3.4.4. 118 geno funkcinės charakteristikos
3.4.5. Biologinė paveldimos medžiagos organizavimo lygio genų reikšmė 119
3.5. GENETINĖS MEDŽIAGOS CHROMOSOMŲ ORGANIZAVIMO LYGIS 119
3.5.1. Kai kurios chromosomų paveldimumo teorijos nuostatos 119
3.5.2. Fizikinė ir cheminė eukariotinių ląstelių chromosomų struktūra 121
3.5.2.1. Cheminė sudėtis 121 chromosoma
3.5.2.2. Chromatino 122 struktūrinė struktūra
3.5.2.3. 128 chromosomų morfologija
3.5.2.4. Genetinės medžiagos erdvinio organizavimo ypatumai prokariotinėje ląstelėje 129
3.5.3. Paveldimumo ir kintamumo medžiagos pagrindinių savybių pasireiškimas jos organizavimo chromosomų lygyje 130
3.5.3.1. Savarankiškas chromosomų dauginimasis ląstelių mitoziniame cikle 131
3.5.3.2. Motinos chromosomų medžiagos pasiskirstymas tarp dukterinių ląstelių mitozėje 133
3.5.3.3. Pakeitimai struktūrinė organizacija chromosomos. Chromosomų mutacijos 133
3.5.4. Chromosomų organizavimo svarba genetinio aparato funkcionavimui ir paveldėjimui 139
3.5.5. Paveldimos medžiagos chromosomų organizavimo lygio biologinė reikšmė 142
3.6. GENOMINIS PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ ORGANIZAVIMO LYGIS 142
3.6.1. Genomas. Genotipas. 142 kariotipas
3.6.2. Paveldimos medžiagos savybių pasireiškimas jos organizavimo genominiame lygmenyje 144
3.6.2.1. Savęs dauginimasis ir kariotipo pastovumo palaikymas daugelyje ląstelių kartų 144
3.6.2.2. Daugelio organizmų kartų kariotipo pastovumo palaikymo mechanizmai 146
3.6.2.3. Genotipo paveldimos medžiagos rekombinacija. 148 derinio kintamumas
3.6.2.4. Paveldimos medžiagos genominės organizacijos pokyčiai. Genominės mutacijos 152
3.6.3. Pro- ir eukariotų paveldimos medžiagos organizavimo ypatumai 154
3.6.4. Genomo evoliucija 156
3.6.4.1. Numanomo bendro pro- ir eukariotų protėvio genomas 156
3.6.4.2. Prokariotų genomo evoliucija 157
3.6.4.3. Eukariotų genomo evoliucija 158
3.6.4.4. Kilnojamas genetiniai elementai 161
3.6.4.5. Horizontalaus genetinės medžiagos perkėlimo vaidmuo genomo evoliucijoje 161
3.6.5. Genotipo, kaip dozių subalansuotos sąveikaujančių genų sistemos, apibūdinimas 162
3.6.5.1. Genų dozių balanso genotipo išlaikymo svarba normaliam fenotipui formuotis 162
3.6.5.2. 165 genotipo genų sąveika
3.6.6. Genų ekspresijos reguliavimas paveldimos medžiagos organizavimo genominiu lygmeniu 173
3.6.6.1. Bendri principai genetinė genų ekspresijos kontrolė 175
3.6.6.2. Negenetinių veiksnių vaidmuo reguliuojant genų veiklą 176
3.6.6.3. Genų ekspresijos reguliavimas prokariotuose 176
3.6.6.4. Genų ekspresijos reguliavimas eukariotuose 178
3.6.7. Paveldimos medžiagos genominio organizavimo lygio biologinė reikšmė 181
4 SKYRIUS
4.1. MOLEKULINIAI GENETINIAI ŽMONIŲ PAVELDIMUMO IR KINTAMUMO MECHANIZMAI 184
4.2. ŽMONIŲ PAVELDIMUMO IR KINTUMO LĄSTELINIAI MECHANIZMAI 188
4.2.1. Somatinės mutacijos 189
4.2.2. Generacinės mutacijos 191
III SKYRIUS. ONTOGENETINIS GYVENIMO ORGANIZAVIMO LYGIS 201
5 SKYRIUS. REPRODUKCIJA 202
5.1. DAIDINIMO BŪDAI IR FORMOS 202
5.2. LYTINIS REPRODUKCIJA 204
5.2.1. Kartų kaitaliojimasis su nelytiniu ir lytiniu dauginimu 207
5.3. Lytinės ląstelės 208
5.3.1. Gametogenezė 210
5.3.2. Mejozė 212
5.4. HAPLOIDINIŲ IR DIPLOIDŲ GYVYBĖS CIKLO FAZIŲ KAITOMAS 218
5.5. BIOLOGINĖS INFORMACIJOS ĮGIJIMO ORGANIZMAIS BŪDAI 219
6 SKYRIUS. ONTOGENEZĖ KAIP PAVELDIMOS INFORMACIJOS REALIZAVIMO PROCESAS 221
6.1. ORGANIZMO FENOTIPAS. PAVELDIMUMO IR APLINKOS VAIDMUO FENOTIPUI FORMUOTI 221
6.1.1. Modifikacijos kintamumas 222
6.1.2. Paveldimų ir aplinkos veiksnių vaidmuo nustatant organizmo lytį 224
6.1.2.1. Genetinės lyties nustatymo įrodymai 224
6.1.2.2. Aplinkos veiksnių vaidmens lyties bruožų vystymuisi įrodymai 228
6.2. PAVELDIMOS INFORMACIJOS REALIZAVIMAS INDIVIDUALIAI RAIDANT. DAUGIGENĖS ŠEIMOS 230
6.3. CHARAKTERISTIKŲ PAVELDĖJIMO TIPAI IR VARIANTAI 234
6.3.1. Branduolinių genų valdomų bruožų paveldėjimo modeliai 234
6.3.1.1. Monogeninis požymių paveldėjimas. Autosominis ir su lytimi susijęs paveldėjimas 234
6.3.1.2. Kelių požymių paveldėjimas vienu metu. Nepriklausomas ir susietas paveldėjimas 240
6.3.1.3. Požymių paveldėjimas dėl nealelinių genų sąveikos 246
6.3.2. Nebranduolinių genų paveldėjimo modeliai. Citoplazminis paveldėjimas 251
6.4. PAVELDIMUMO IR APLINKOS VAIDMUO FORMADAMI NORMALUS IR PATOLOGIŠKAI PAKEITUSĮ ŽMOGAUS FENOTIPĄ 253
6.4.1. Žmogaus paveldimos ligos 254
6.4.1.1. Chromosomų ligos 254
6.4.1.2. Genetinės (arba Mendelio) ligos 257
6.4.1.3. Daugiafaktorinės ligos arba ligos su paveldimu polinkiu 260
6.4.1.4. Ligos su netradiciniu paveldėjimo tipu 262
6.4.2. Asmens, kaip genetinių tyrimų objekto, bruožai 267
6.4.3. Žmogaus genetikos tyrimo metodai 268
6.4.3.1. Genealoginis metodas 268
6.4.3.2. Dvynių metodas 275
6.4.3.3. Gyventojų statistinis metodas 276
6.4.3.4. Dermatoglifijos ir palmoskopijos metodai 278
6.4.3.5. Somatinių ląstelių genetikos metodai 278
6.4.3.6. Citogenetinis metodas 280
6.4.3.7. Biocheminis metodas 281
6.4.3.8. DNR tyrimo metodai atliekant genetinius tyrimus 282
6.4.4. Paveldimų ligų prenatalinė diagnostika 284
6.4.5. Medicininės genetinės konsultacijos 285
7 SKYRIUS. ONTOGENEZĖS PERIODIZAVIMAS 288
7.1. ETAPAI. ONTOGENEZĖS LAIKOTARPIAI IR ETAPAI 288
7.2. EKOLOGINĖS IR EVOLIUCINĖS REIKŠMĖS ONTOGENEZĖS LAIKOTARPIŲ MODIFIKACIJOS 290
7.3. Akordų KIAUŠINIŲ MORFOFIZIOLOGINĖS IR EVOLIUCINĖS SAVYBĖS 292
7.4. TRĖŠIMAS IR PARTENOGENEZĖ 296
7.5. EMBRIONŲ VYSTYMASIS 298
7.5.1. Gniuždymas 298
7.5.2. Gastruliacija 303
7.5.3. Organų ir audinių formavimasis 311
7.5.4. Stuburinių embrionų aprūpinimo organai 314
7.6. ŽINDULIŲ IR ŽMONIŲ EMBRIONŲ VYSTYMASIS 320
7.6.1. Periodizavimas ir ankstyvas embriono vystymasis 320
7.6.2. Žmogaus organogenezės pavyzdžiai, atspindintys rūšies evoliuciją 330
8 SKYRIUS. INDIVIDUALIOS ORGANIZMŲ RAIDOS RAŠTAI 344
8.1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS INDIVIDUALIOSIOS RAIDOS BIOLOGIJA 344
8.2. ONTOGENEZĖS MECHANIZMAI 345
8.2.1. Ląstelių dalijimasis 345
8.2.2. Ląstelių migracija 347
8.2.3. Ląstelių rūšiavimas 350
8.2.4. Ląstelių mirtis 352
8.2.5. Ląstelių diferenciacija 356
8.2.6. Embrioninė indukcija 366
8.2.7. Genetinė vystymosi kontrolė 373
8.3. ONTOGENEZĖS INTEGRITETUMAS 378
8.3.1. 378 nustatymas
8.3.2. Embriono reguliavimas 380
8.3.3. Morfogenezė 384
8.3.4. Aukštis 388
8.3.5. Ontogeniškumo integravimas 393
8.4. REGENERACIJA 393
8.5. SENA IR SENĖJA. MIRTIS KAIP BIOLOGINIS REIKŠINIS 403
8.5.1. Organų ir organų sistemų pokyčiai senstant 404
8.5.2. Senėjimo pasireiškimas molekuliniu, tarpląsteliniu ir ląsteliniu lygiu 409
8.6. SENĖJIMO APRAŠYMO PRIKLAUSOMYBĖ NUO GENOTIPO, SĄLYGŲ IR GYVENIMO BŪDŲ 412
8.6.1. Senėjimo genetika 412
8.6.2. Gyvenimo sąlygų įtaka senėjimo procesui 417
8.6.3. Įtaka gyvenimo būdo senėjimo procesui 423
8.6.4. Endoekologinės situacijos įtaka senėjimo procesui 425
8.7. SENĖJIMO MECHANIZMUS AIŠKINANČIOS HIPOTEZĖS 426
8.8. ĮVADAS Į ŽMOGAUS GYVENIMO BIOLOGIJAS 428
8.8.1. Statistinis gyvenimo trukmės modelių tyrimo metodas 429
8.8.2. Socialinių ir biologinis komponentas iki bendro mirtingumo istoriniu laiku ir skirtingose ​​populiacijose 430
9 SKYRIUS. ONTOGENEZĖS SUTRIKIMŲ VAIDMUO ŽMOGAUS PATOLOGIJOJE
9.1. KRITINIAI ŽMOGAUS ONTOGENEZĖS LAIKOTARPIAI 433
9.2. Įgimtų ydų KLASIFIKACIJA 435
9.3. ONTOGENEZĖS MECHANIZMŲ SUTRIKIMO REIKŠMĖ RAIDYMOSI ydų formavime 438

TURINYS. 2 knyga.
2 PRATARMĖ
IV SKYRIUS. GYVENIMAS IR RŪŠYS GYVENIMO ORGANIZAVIMO LYGIS 3
10 SKYRIUS. BIOLOGINĖS RŪŠYS. RŪŠIŲ POPULIACINĖ STRUKTŪRA 4
10.1. 4 VAIZDO SAMPRATA
10.2. GYVENTOJŲ SAMPRATA 5
10.2.1. Ekologinės populiacijos charakteristikos 6
10.2.2. Populiacijos genetinės savybės 7
10.2.3. alelių dažniai. Hardy-Weinbergo įstatymas 7
10.2.4. Rūšių ir populiacijų vieta evoliucijos procese 9
11 SKYRIUS SPECIFIKACIJA GAMTOJE. ELEMENTINIAI EVOLIUCINIAI VEIKSNIAI 11
11.1. MUTACIJOS PROCESAS 11
11.2. GYVENTOJŲ BANGOS 12
11.3. IZOLIACIJA 14
11.4. NATŪRALI ATRANKA 17
11.5. GENETINIAI-AUTOMATINIAI PROCESAI (GENŲ DREIFAS) 21
11.6. SPECIFIKACIJA 22
11.7. GAMTINIŲ GYVENTOJŲ PAVELDIMAS POLIMORFIZMAS. GENETINĖ APkrova 24
11.8. ORGANIZMŲ PRITAIKYMAS PRIE APLINKOS 27
11.9. BIOLOGINĖS GALIMYBĖS KILMĖ 29
12 SKYRIUS. ELEMENTINIŲ EVOLIUCINIŲ VEIKSNIŲ VEIKSMAI ŽMONIŲ GYVENTOSE 32
12.1. ŽMONIŲ GYVENTOJAS. DEM, IZOLATAS 32
12.2. ELEMENTINIŲ EVOLIUCINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA ŽMONIŲ GYVENTOJŲ GENŲ FODU 33
12.2.1. Mutacijos procesas 34
12.2.2. Gyventojų bangos 35
12.2.3. Izoliacija 36
12.2.4. Genetiniai-automatiniai procesai 38
12.2.5. Natūrali atranka 41
12.3. GENETINĖ ŽMONIŲ ĮVAIROVĖ 45
12.4. GENETINIAI KROVINIAI ŽMONIŲ GYVENTOJOSE 50
13 SKYRIUS. MAKREOLIUCIJOS DYNINGUMAI 51
13.1. ORGANIZMŲ GRUPŲ EVOLIUCIJA 52
13.1.1. 52 organizacijos lygis
13.1.2. Grupės evoliucijos tipai 52
13.1.3. Grupės evoliucijos formos 55
13.1.4. Biologinė pažanga ir biologinė regresija 56
13.1.5. Empirinės grupės evoliucijos taisyklės 60
13.2. IR FILOGENEZĖS RYŠYS 61
13.2.1. Gemalų panašumo dėsnis 61
13.2.2. Ontogenija – filogenezės kartojimas 62
13.2.3. Ontogenija – filogenijos pagrindas 63
13.3. BENDRIEJI ORGANŲ RAIDOS DĖSTYMAI 67
13.3.1. Organų evoliucijos diferenciacija ir integracija 68
13.3.2. Organų morfofunkcinių transformacijų modeliai 69
13.3.3. Biologinių struktūrų atsiradimas ir išnykimas filogenezėje 71
13.3.4. Atavistiniai apsigimimai 74
13.3.5. Alogeninės anomalijos ir apsigimimai 75
13.4. Organizmas kaip visuma istorinėje ir individualioje raidoje. Koreliacinės organų transformacijos 76
13.5. MODERNI EKOLOGIŠKO PASAULIO SISTEMA 80
13.5.1. Mitybos rūšys ir pagrindinės gyvų organizmų grupės gamtoje 81
13.5.2. Daugialąsčių gyvūnų kilmė 81
13.5.3. Pagrindiniai laipsniškos daugialąsčių gyvūnų evoliucijos etapai 83
13.5.4. Akordo tipo 86 charakteristikos
13.5.5. „Chordata“ tipo 87 sistematika
13.5.6. Potipis Cranial Acrania 87
13.5.7. Potipis Stuburiniai Vertebrata 89
14 SKYRIUS
14.1. Viršeliai 92
14.2. LOKOMOTORIAUS APARATAS 96
14.2.1. Skeletas 96
14.2.1.1. Ašinis skeletas 96
14.2.1.2. Skeleto galva 99
14.2.1.3. Galūnės skeletas 102
14.2.2. Raumenų sistema 109
14.2.2.1. Visceraliniai raumenys 110
14.2.2.2. Somatiniai raumenys 111
14.3. VIRŠKINIMO IR KVĖPAVIMO SISTEMOS 112
14.3.1. Burnos ertmė 114
14.3.2. Gerklė 117
14.3.3. Vidurinės ir užpakalinės žarnos 119
14.3.4. Kvėpavimo organai 121
14.4. kraujotakos sistema 123
14.4.1. Evoliucija bendrasis planas pastatai kraujotakos sistema akordai 124
14.4.2. Arterinių žiaunų lankų filogenija 129
14.5. ŠLAPIMO SISTEMA 132
14.5.1. Inkstų evoliucija 132
14.5.2. Lytinių liaukų raida 135
14.5.3. Urogenitalinių latakų evoliucija 136
14.6. SISTEMŲ INTEGRAVIMAS 138
14.6.1. Centrinis nervų sistema 139
14.6.2. Endokrininė sistema 143
14.6.2.1. Hormonai 144
14.6.2.2. Endokrininės liaukos 145
15 SKYRIUS. ANTROPOGENEZĖ IR TOLESNĖ ŽMONIŲ EVOLIUCIJA 149
15.1. ŽMOGAUS VIETA GYVŪNŲ PASAULIO SISTEMOJE 149
15.2. ŽMOGAUS EVOLIUCIJOS TYRIMO METODAI 150
15.3. PAGRINDINIŲ ANTROPOGENEZĖS ETAPŲ CHARAKTERISTIKA 154
15.4. ŽMONIJOS DIFERENCIACIJA RŪŠIŲ VIDUJE 159
15.4.1. Rasės ir lenktynių genezė 160
15.4.2. Prisitaikantys ekologiniai žmogaus tipai 164
15.4.3. Adaptyvių ekologinių tipų kilmė 167
V SKYRIUS. BIOGEOCENOTINIS GYVENIMO ORGANIZAVIMO LYGIS 170
16 SKYRIUS. BENDRIEJI APLINKOS KLAUSIMAI 170
16.1. BIOGEOCENOZĖ – BIOGEOCENOTINIO GYVENIMO LYGIO ORGANIZAVIMO LYGMENS ELEMENTAI 172
16.2. BIOGEOKOENOZĖS EVOLIUCIJA 177
17 SKYRIUS. ĮŽANGA Į ŽMOGAUS EKOLOGIJA 179
17.1. ŽMOGAUS BUVEINĖ 180
17.2. ŽMOGUS KAIP APLINKOS VEIKSNIŲ VEIKIMO OBJEKTAS. ŽMOGAUS PRITAIKYMAS PRIE APLINKOS 182
17.3. ANTROPOGENINĖS EKOLOGINĖS SISTEMOS 186
17.3.1. 186 miestas
17.3.2. Miestas kaip žmonių buveinė 188
17.3.3. Agrocenozės 189
17.4. ANTROPOGENINIŲ VEIKSNIŲ VAIDMUO RŪŠIŲ IR BIOGEOKOENOZĖS Evoliucijoje 190
18 SKYRIUS. MEDICINOS PARAZITOLOGIJA. BENDRIEJI KLAUSIMAI 192
18.1. MEDICINOS PARAZITOLOGIJA IR TIKSLAI 192
18.2. BIOCENOZĖS TARPRŪŠIŲ BIOTINIŲ RYŠIŲ FORMOS 194
18.3. PARAZITIZMO IR PARAZITŲ KLASIFIKACIJA 195
18.4. PARAZITIZMO PLATINIMAS GAMTOJE 198
18.5. PARAZITIZMO KILMĖ 198
18.6. PRITAIKYMAS PRIE PARAZITINIO GYVENIMO BŪDO. PAGRINDINĖS TENDENCIJOS 200
18.7. PARAZITŲ CIKLAS IR ŠEIMAS 205
18.8. 207 PARAZITŲ PRIĖMUMĄ VEIKSNIAI
18.9. VEIKSMAI SU PARAZITU 208
18.10 val. PARAZITŲ ATSPARUMAS IMUNINĖMS REAKCIJAI 209
18.11. SANTYKIAI PARAZITŲ-ŠEMININKŲ SISTEMoje GYVENTOJŲ LYGMENIU 210
18.12 val. PARAZITŲ ŠEMĖNINĖS SPECIFIKACIJA 212
18.13 val. GAMTOS ŽIDINĖS LIGOS 213
19 SKYRIUS. MEDICINOS PROTOZOLOGIJA 217
19.1. 217 TIPAS PROTOZIJAS
19.1.1. Sarkodo klasė Sarcodina 218
19.1.2. Klasė Flagellates Flagellata 218
19.1.3. Infusoria klasė Infusoria 219
19.1.4. Sporozoa klasė 219
19.2. Pirmuonys, gyvenantys pilvo organuose, bendraujantys su išorine aplinka 220
19.2.1. Burnos ertmėje gyvenantys pirmuonys 220
19.2.2. Plonojoje žarnoje gyvenantys pirmuonys 221
19.2.3. Storojoje žarnoje gyvenantys pirmuonys 223
19.2.4. Pirmuonys, gyvenantys lytiniuose organuose 225
19.2.5. Vienaląsčiai parazitai, gyvenantys plaučiuose 226
19.3. Pirmuonys, gyvenantys audiniuose 227
19.3.1. Pirmuonys, gyvenantys audiniuose ir nepernešami perduodami 228
19.3.2. Pirmuonys, gyvenantys audiniuose ir perduodami užkrečiamai 230
19.4. PROTOTOAI – PASIRENKINIAI ŽMOGAUS PARAZITAI 239
20 SKYRIUS. MEDICININĖ HELMINTOLOGIJA 240
20.1. TIPO PLOKŠČIŲ KIRMŲ PLATHELMINTOS 240
20.1.1. Klasė Flukes Trematoda 241
20.1.1.1. Fliukai, turintys vieną tarpinį šeimininką, gyvenantį virškinimo sistemoje 244
20.1.1.2. Fliukai, kurių vienas tarpinis šeimininkas gyvena kraujagyslėse 246
20.1.1.3. Flukes su dviem tarpiniais šeimininkais 249
20.1.2. Klasė kaspinuočiai Cestoidea 255
20.1.2.1. Kaspinuočiai, kurių gyvenimo ciklas yra susijęs su vandens aplinka 258
20.1.2.2. Kaspinuočiai, kurių gyvenimo ciklas nesusijęs su vandens aplinka 260
20.1.2.3. Kaspinuočiai, praeinantys žmogaus organizme per visą savo gyvavimo ciklą 266
20.2. TIPO APVALIOSIOS KIRMĖS NEMATHELMINTHES 267
20.2.1. Apvaliųjų kirmėlių klasė Nematoda 268
20.2.1.1. Apvaliosios kirmėlės – geohelmintai 269
20.2.1.2. Apvaliosios kirmėlės – biohelmintai 274
20.2.1.3. Apvaliosios kirmėlės, kurios žmogaus organizme vykdo tik migraciją 280
21 SKYRIUS. MEDICINOS ARACHNOENTOMOLOGIJA 281
21.1. ARACHNOIDEA 281 KLASĖ
21.1.1. Atskyrimo erkės Acari 282
21.1.1.1. Erkės – laikini kraują siurbiantys ektoparazitai 282
21.1.1.2. Erkės – žmonių gyvenamosios vietos gyventojai 288
21.1.1.3. Erkės yra nuolatiniai žmonių parazitai 290
21.2. KLASĖS INsECTA 291
21.2.1. Sinatropiniai vabzdžiai, kurie nėra parazitai 292
21.2.2. Vabzdžiai – laikini kraujasiurbiai parazitai 296
21.2.3. Vabzdžiai – nuolatiniai kraujasiurbiai parazitai 304
21.2.4. Vabzdžiai – audinių ir ertmių endoparazitai 306
22 SKYRIUS
23 SKYRIUS
23.1. TOKSIŠKUMO KILMĖ GYVŪNŲ PASAULYJE 315
23.2. ŽMOGUS IR NUODINGI GYVŪNAI 316
VI SKYRIUS. ŽMOGUS IR BIOSFERA 318
24 SKYRIUS ĮVADAS Į BIOSFERĄ 318
24.1. MODERNIOS BIOSFEROS SAMPRATOS 318
24.2. BIOSFEROS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS 319
24.3. BIOSFEROS EVOLIUCIJA 325
25 SKYRIUS
25.1. BIOGENEZĖ IR NOOGENEZĖ 326
25.2. ŽMONĖS POVEIKIO GAMTAI BŪDAI. APLINKOS KRIZĖ 327

BIOLOGIJA

Redaguojant Rusijos medicinos mokslų akademijos akademikui, profesoriui V. N. Jaryginas

Dviejose knygose

1 knyga

Penktasis leidimas, pataisytas ir papildytas Rekomenduoja Rusijos Federacijos švietimo ministerija

kaip vadovėlis aukštųjų mokyklų medicinos specialybių studentams

Maskvos „Vidurinė mokykla“ 2003 m

UDC 574/578 BBK 28,0 B 63

V.N. Yaryginas, V.I. Vasiljeva, I. N. Volkovas, V.V. Sinelytsikova

Recenzentas:

Valstybinės Tverės medicinos akademijos Medicinos biologijos ir genetikos katedra (katedros vedėjas - prof. G.V. Khomullo);

Iževsko valstybinės medicinos akademijos Biologijos katedra (katedros vedėja - prof. V.A. Glumova)

B 63 Biologija. 2 knygose. Knyga. 1: tyrimas. dėl medicinos specialistas. Universitetai / V.N. Yaryginas, V.I. Vasiljeva, I. N. Volkovas, V.V. Sinelytsikova;

Red. V.N. Jaryginas. - 5-asis leidimas, kun. ir papildomas - M.: Aukštesnis. mokykla, 2003.- 432

UDC 574/578 BBK 28,0

© Federalinė valstybinė vieninga įmonė „Aukštosios mokyklos leidykla“, 2003 m

ISBN 5-06-004588-9 (1 knyga)

Knygoje (1 ir 2) nuosekliai pabrėžiamos pagrindinės gyvybės ir evoliucijos procesų savybės molekulinės genetinės, ontogenetinės (1 knyga), populiacijos-rūšies ir biogeocenotinio (2-oji knyga) matmenų lygmenyse ontogenezėje ir žmonių populiacijose, jų reikšmė medicinai. praktika. Atkreipiamas dėmesys į biosocialinę žmogaus esmę ir jo vaidmenį santykiuose su gamta.

Vadovėlyje atsispindi šiuolaikiniai biologijos mokslo pasiekimai, kurie atlieka svarbų vaidmenį praktinėje visuomenės sveikatos srityje.

Universitetų medicinos specialybių studentams.

ISBN 5-06-004588-9 (1 knyga) ISBN 5-06-004590-0

Originalus šio leidinio maketas yra leidyklos „Vysshaya Shkola“ nuosavybė, o jo atgaminimas (atgaminimas) bet kokiu būdu be leidėjo sutikimo yra draudžiamas.

PRATARMĖ

Biologinis mokymas atlieka esminį ir vis didėjantį vaidmenį medicinos mokymo struktūroje. Biologija, būdama fundamentali gamtos mokslų disciplina, atskleidžia kilmės ir vystymosi dėsnius, taip pat būtinas sąlygas gyvybei, kaip ypatingam mūsų planetos gamtos reiškiniui, išsaugoti. Žmogus, išsiskiriantis neabejotinu originalumu, palyginti su kitomis gyvomis formomis, vis dėlto yra natūralus gyvybės Žemėje vystymosi rezultatas ir etapas, todėl jo egzistavimas tiesiogiai priklauso nuo bendrųjų biologinių (molekulinių, ląstelinių, sisteminių) gyvybės mechanizmų.

Žmonių ryšys su laukine gamta neapsiriboja istorinės giminystės rėmais. Žmogus buvo ir išlieka neatsiejama šios gamtos dalimi, daro jai įtaką ir tuo pačiu yra veikiamas aplinkos. Tokių dvišalių santykių pobūdis turi įtakos žmonių sveikatos būklei.

Pramonės, žemės ūkio, transporto plėtra, gyventojų skaičiaus augimas, gamybos intensyvėjimas, informacijos perteklius, santykių šeimoje ir darbe komplikacija sukelia rimtų socialinių ir aplinkosaugos problemų: lėtinę psichoemocinę įtampą, gyvenamosios aplinkos taršą ir yra pavojingas sveikatai, miškų naikinimas, natūralių augalų ir gyvūnų organizmų bendrijų naikinimas, mažinantis rekreacinių zonų kokybę. Ieškoti veiksmingų būdų šioms problemoms įveikti neįmanoma nesuvokus biologinių tarprūšinių ir tarprūšinių organizmų santykių dėsningumų, gyvų būtybių, įskaitant žmones, ir jų buveinių sąveikos pobūdžio. To, kas jau buvo pastebėta, pakanka suprasti, kad daugelis gyvybės mokslo šakų, net ir klasikiniu formatu,

turi akivaizdžią taikomąją medicininę reikšmę.

Tiesą sakant, mūsų laikais, sprendžiant sveikatos apsaugos ir kovos su ligomis problemas, biologinės žinios ir „aukštosios biotechnologijos“ (genetinė, ląstelių inžinerija) pradeda užimti ne tik svarbią, bet ir tikrai lemiamą vietą. Iš tiesų, praėjęs XX amžius kartu su tuo, kad pagal pagrindines mokslo ir technikos pažangos kryptis pasižymėjo medicinos chemizavimu, technizavimu, kompiuterizavimu, buvo ir pastarosios virtimo biomedicina šimtmetis.

Šios transformacijos, prasidėjusios XIX amžiaus pabaigoje – XX a. pradžioje, etapus įsivaizduoja „medžiotojų kartų kaitos“ metafora, kuri priklauso Arthurui Kornbergui, 1959 m. Nobelio premijos laureatui. nukleorūgščių biologinės sintezės mechanizmo atradimas. Kiekviename iš nuoseklių etapų biologija praturtino pasaulį išskirtiniais esminiais atradimais ar technologijomis, kurių tolesnis tobulinimas ir naudojimas medicinos labui leido visuomenės sveikatai pasiekti lemiamų sėkmių vienoje ar kitoje srityje kovojant su žmonių negalavimais.

AT Pirmaisiais praėjusio amžiaus dešimtmečiais, anot A. Kornbergo, pagrindinis vaidmuo teko mikrobų „medžiotojams“, kurių tyrimų rezultatai siejami su nuostabiais pasiekimais pasaulio ir šalies sveikatos apsaugos srityje sprendžiant infekcijų kontrolės problemą, ypač ypač pavojingus.

Antrajame XX amžiaus ketvirtyje lyderio pozicija atiteko vitaminų „medžiotojams“, 50–60-aisiais – fermentų, XX–XXI amžių sandūroje – genų „medžiotojams“. Aukščiau pateiktą sąrašą taip pat galima papildyti kartomis „medžiotojų“ hormonų, audinių augimo faktorių, biologiškai aktyvių molekulių receptorių, ląstelių, dalyvaujančių imunologinėje organizmo baltymų ir ląstelių sudėties stebėjime, ir kt. Kad ir koks ilgas šis sąrašas nebūtų, akivaizdu, kad genų „medžioklė“ jame kokybiškai užima ypatingą vietą.

AT šiais laikais pagrindinė tokios „medžioklės“, kuri jau susiformavo savarankiškoje, užduotis Mokslinė ir praktinė disciplina – genomika, susideda iš nukleotidų porų išsidėstymo tvarkos DNR molekulėse išsiaiškinimo arba, kitaip tariant, žmogaus genomų (projektas „žmogaus genomas“) ir kitų organizmų DNR tekstų skaitymas. Nesunku pastebėti, kad šios krypties tyrimai suteikia gydytojams prieigą prie pirminės genetinės informacijos, esančios kiekvieno atskiro žmogaus genome (genų diagnostika), o tai iš tikrųjų lemia individualaus žmogaus vystymosi proceso ypatumus. organizmą, daugelį jo savybių ir savybių suaugus. Ši prieiga sukuria kryptingų informacijos pokyčių perspektyvą, siekiant kovoti su ligomis ar polinkiu į jas (genų terapija, genų profilaktika), taip pat kiekvienam žmogui teikia biologiškai pagrįstas rekomendacijas, kaip pasirinkti, pavyzdžiui, optimalų gyvenimo regioną, mitybą. , darbo pobūdis, in

platesne prasme – į asmeninę genetinę konstituciją atitinkančio gyvenimo būdo konstravimą savo sveikatos labui.

populiacijos biologija, o filogenija – iš pozicijų, kurios atskleidžia tam tikrų apsigimimų prigimtinę istoriją.

Pasirinktas požiūris prisideda prie genetinio, ontogenetinio ir ekologinio studentų mąstymo būdo formavimosi, kuris yra būtinas šiuolaikiniam gydytojui, siejančiam savo pacientų sveikatą su trijų pagrindinių veiksnių – paveldimumo, gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo būdo – bendra veikla. .

Atsižvelgiant į pagrindines šiuolaikinės biomedicinos kryptis ir „lūžio zonas“, didžiausi šio leidimo papildymai ir pokyčiai susiję su genetikos, ontogenezės, žmonių populiacijos biologijos ir antropogenezės skyriais.

Labiausiai suprasti biologinių gyvybės pagrindų ir žmogaus raidos turinį pilnai medžiaga pateikiama pagal bendruosius gyvybės organizavimo lygius: molekulinį-genetinį, ląstelinį, organizminį, populiacijos-rūšį, ekosistemą. Šių lygių buvimas atspindi struktūrą ir būtinas istorinės raidos proceso sąlygas, dėl kurių jiems būdingi dėsniai daugiau ar mažiau būdingi visoms gyvoms formoms be išimties, įskaitant žmones.

Biologijos kurso vaidmuo didelis ne tik gamtos moksluose, bet ir idėjiniame gydytojo rengime. Siūloma medžiaga moko protingo ir sąmoningai dėmesingo požiūrio į gamta, sau ir kitiems kaip šios prigimties dalis, prisideda prie kritiško žmogaus poveikio aplinkai pasekmių vertinimo kūrimo. Biologinės žinios ugdo rūpestingą ir pagarbų požiūrį į vaikus ir pagyvenusius žmones. Amžiaus sandūroje atsivėrusi galimybė aktyviai ir praktiškai savavališkai keisti genetinę žmonių konstituciją, susijusią su genomikos raida, neišmatuojamai padidina gydytojo atsakomybę, reikalaujančią griežtai laikytis etikos normų, garantuojančių, kad būtų laikomasi genetinių normų. paciento interesus. Ši svarbi aplinkybė atsispindi ir vadovėlyje.

Rašydami atskirus skyrius ir skyrius, autoriai siekė atspindėti esamą atitinkamų biologijos ir biomedicinos mokslo sričių būklę. Biomedicina yra statomas pastatas. Skaičius sparčiai didėja mokslinius faktus. Svarbiausios teorinės nuostatos ir iškeltos hipotezės yra karštų diskusijų objektas, juolab kad šiuolaikinės biotechnologijos sparčiai skinasi kelią į praktiką. Kita vertus, spaudžiant naujausiems duomenims yra peržiūrimos nemažai esminių koncepcijų, kurios dešimtmečius išliko nepajudinamos. Tokiomis sąlygomis autoriai dažnai turėdavo rinktis vieno ar kito požiūrio naudai, bet kuriuo atveju argumentuodami šį pasirinkimą remdamiesi faktais.

Autoriai jaučia nuoširdų dėkingumą tyrėjams, kurių darbais pasinaudojo rengdami vadovėlį, atsiprašo mokslininkų, kurių nuomonės dėl ribotos leidinio apimties joje nerado pakankamai aprėpties ir bus su dėkingumu priimtas ir į jį atsižvelgta tolesnis darbas kolegų ir studentų kritinės pastabos ir pageidavimai.

ĮVADAS

Biologijos terminas (iš graikų bios – gyvybė, logos – mokslas) buvo įvestas m pradžios XIX in. savarankiškai J.-B. Lamarkas ir G. Treviranas gyvybės mokslą įvardijo kaip ypatingą gamtos reiškinį. Šiuo metu jis vartojamas ir kitokia prasme, kalbant apie organizmų grupes, iki rūšių (mikroorganizmų biologija, šiaurės elnių biologija, žmogaus biologija), biocenozes (Arkties baseino biologija) ir atskiras struktūras (biologija). ląstelės).

Biologijos, kaip akademinės disciplinos, dalykas – gyvybė visomis jo apraiškomis: sandara, fiziologija, elgsena, individualia (ontogenezė) ir istorine (evoliucija, filogenezė) organizmų raida, jų tarpusavio santykiai ir su aplinka.

Šiuolaikinė biologija yra kompleksas, mokslų sistema. Atskiri biologijos mokslai ar disciplinos atsirado dėl diferenciacijos proceso, laipsniško santykinai siaurų studijų ir gyvosios gamtos pažinimo sferų atsiskyrimo. Tai, kaip taisyklė, suaktyvina ir gilina tyrimus atitinkama kryptimi. Taigi, dėl gyvūnų, augalų, pirmuonių, mikroorganizmų, virusų ir fagų tyrimų organiniame pasaulyje zoologija, botanika, protistologija, mikrobiologija ir virusologija tapo didelėmis nepriklausomomis sritimis.

Organizmų individualaus vystymosi modelių, procesų ir mechanizmų, paveldimumo ir kintamumo, biologinės informacijos saugojimo, perdavimo ir naudojimo tyrimas. gyvenimo procesai energija yra embriologijos, vystymosi biologijos, genetikos, molekulinės biologijos ir bioenergetikos išryškinimo pagrindas. Organizmų sandaros, funkcinių funkcijų, elgsenos, santykių su aplinka, istorinės laukinės gamtos raidos tyrimai leido atskirti tokias disciplinas kaip morfologija, fiziologija, etologija, ekologija ir evoliucijos doktrina. Domėjimasis senėjimo problemomis, sukeltas ilgėjančios vidutinės žmonių gyvenimo trukmės, paskatino amžiaus biologijos (gerontologijos) raidą.

Suprasti biologinius vystymosi, gyvybės ir ekologijos pagrindus

konkretūs gyvūno atstovai ir flora neišvengiamas kreipimasis į bendrus klausimus gyvybės esmė, jos organizavimo lygmenys, gyvybės egzistavimo laike ir erdvėje mechanizmai. Dauguma bendrosios savybės o organizmų ir jų bendrijų vystymosi ir egzistavimo modelius tiria bendroji biologija.

Kiekvieno mokslo gauta informacija yra derinama, papildydama ir praturtindama viena kitą ir pasireiškia apibendrinta forma, žmogaus žinomais šablonais, kurie tiesiogiai arba su tam tikru originalumu (dėl socialinio žmonių prigimties) išplečia savo poveikį. vyrui.

XX amžiaus antroji pusė pagrįstai vadinama biologijos šimtmečiu. Toks biologijos vaidmens žmonijos gyvenime vertinimas atrodo dar labiau pagrįstas.

in ateinantis XXI a. Iki šiol gyvybės mokslas yra pasiekęs svarbių rezultatų tirdamas paveldimumą, fotosintezę, augalų atmosferos azoto fiksaciją, hormonų sintezę ir kitus gyvybės procesų reguliatorius. Jau artimiausioje ateityje, naudojant genetiškai modifikuotus augalų ir gyvūnų organizmus, bakterijas, užduotys aprūpinti žmones maistu, reikalingu vaistams ir Žemdirbystė vaistai, biologiškai aktyvios medžiagos ir energija

in pakankamai, nepaisant gyventojų skaičiaus augimo ir mažėjimo gamtos turtai kuro. Tyrimai genomikos ir genų inžinerijos, ląstelių biologijos ir ląstelių inžinerijos bei augimo medžiagų sintezės srityse atveria perspektyvas pakeisti genetiškai pažeistus genus asmenims, sergantiems paveldimomis ligomis, stimuliuoti regeneracinius procesus, kontroliuoti reprodukciją ir fiziologinę ląstelių mirtį, taigi, turintis įtakos piktybiniam augimui.

Biologija yra viena iš pirmaujančių gamtos mokslų šakų. Jo aukštas išsivystymo lygis pasitarnauja būtina sąlyga medicinos mokslo ir visuomenės sveikatos pažanga.

GYVENIMAS KAIP SPECIALUS GAMTOS REIKŠINIS

1 SKYRIUS BENDRAS GYVENIMO APRAŠYMAS

1.1. BIOLOGIJAS RAIDOS ETAPAI

Susidomėjimas gyvų būtybių pasaulio pažinimu atsirado ankstyviausiuose žmonijos atsiradimo etapuose, atspindėdamas praktinius žmonių poreikius. Jiems šis pasaulis buvo pragyvenimo šaltinis, taip pat tam tikri pavojai gyvybei ir sveikatai. Natūralus noras žinoti, ar reikia vengti susitikimų su tam tikrais gyvūnais ir augalais, ar, priešingai, naudoti juos savo tikslams, paaiškina, kodėl iš pradžių žmonių domėjimasis gyvomis formomis pasireiškia bandymais jas klasifikuoti, suskirstyti į naudingas ir pavojingas. , patogeninis, atstovaujantis maistinė vertė, tinkamas drabužių, namų apyvokos daiktų gamybai, tenkinantis estetinius pageidavimus.

Su specifinių žinių kaupimu, kartu su idėja

Dėl organizmų įvairovės kilo mintis apie visų gyvų dalykų vienybę. Šios idėjos svarba medicinai yra ypač didelė, nes ji rodo biologinių dėsnių universalumą visam organiniam pasauliui, įskaitant žmones. Tam tikra prasme šiuolaikinės biologijos, kaip gyvybės mokslo, istorija yra didelių atradimų ir apibendrinimų grandinė, patvirtinanti šios idėjos pagrįstumą ir atskleidžianti jos turinį.

Svarbiausias mokslinis visų gyvų dalykų vienybės įrodymas buvo ląstelių teorija T. Schwannai M. Schleiden (1839). Augalų ir gyvūnų organizmų ląstelinės struktūros atradimas, supratimas, kad visos ląstelės (nepaisant formos, dydžio ir kai kurių cheminės struktūros skirtumų) yra sukonstruotos ir apskritai veikia vienodai, davė impulsą išskirtinai vaisingam. morfologijos ir fiziologijos dėsningumų tyrimas, individualus gyvų būtybių vystymasis.

Fundamentinių dalykų atradimas paveldimumo dėsniai biologija skolinga G.

Mendel (1865), G. de Vries, K. Correns ir K. Cermak (1900), T. Morgan (1910-1916), J. Watson ir F. Crick (1953). Šie dėsniai atskleidžia bendrą paveldimos informacijos perdavimo iš ląstelės į ląstelę ir per ląsteles mechanizmą

Nuo individo prie individo ir jo persiskirstymas biologinės rūšies viduje. Paveldimumo dėsniai yra svarbūs pagrindžiant organinio pasaulio vienybės idėją; jų dėka išryškėja tokių svarbių biologinių reiškinių kaip lytinis dauginimasis, ontogeniškumas, kartų kaita vaidmuo.

Idėjos apie visų gyvų būtybių vienybę nuodugniai patvirtintos biocheminių (metabolinių, metabolinių) ir biofizinių ląstelių gyvybinės veiklos mechanizmų tyrimų rezultatais. Nors tokių tyrimų pradžia siekia XIX amžiaus antrąją pusę, tačiau įtikinamiausi pasiekimai molekulinė biologija, kuri šeštajame dešimtmetyje tapo savarankiška biologijos mokslo kryptimi. XX amžiuje, kuris siejamas su J. Watson ir F. Crick (1953) dezoksiribonukleino rūgšties (DNR) struktūros aprašymu. Ant dabartinis etapas Plėtojant molekulinę biologiją ir genetiką, atsirado nauja mokslinė ir praktinė kryptis - genomika, kurios pagrindinė užduotis yra skaityti žmonių ir kitų organizmų genomų DNR tekstus. Remiantis prieiga prie asmeninės biologinės informacijos, galimas tikslingas jos keitimas, įskaitant kitų rūšių genų įvedimą. Ši galimybė yra svarbiausias pagrindinių gyvybės mechanizmų vienovės ir universalumo įrodymas.

Molekulinė biologija daugiausia dėmesio skiria biologinių makromolekulių vaidmens gyvybinės veiklos procesuose tyrimui. nukleino rūgštys, baltymai), paveldimos informacijos saugojimo, perdavimo ir naudojimo ląstelėse modelius. Molekulinės biologijos tyrimai atskleidė universalius fizinius ir cheminius mechanizmus, nuo kurių priklauso tokios universalios gyvų būtybių savybės, pvz. paveldimumas, kintamumas, specifiškumas

biologinės struktūros ir funkcijos, dauginimasis tam tikros struktūros ląstelių ir organizmų kartų serijoje.

Ląstelių teorija, paveldimumo dėsniai, biochemijos, biofizikos ir molekulinės biologijos pasiekimai byloja apie organinio pasaulio vienovę dabartinėje būsenoje. Tai, kad gyvybė planetoje istorine prasme yra viena visuma, yra pagrįsta evoliucijos teorija.Šios teorijos pagrindus padėjo Charlesas Darwinas (1858). Tolimesnę plėtrą, susijusią su genetikos ir populiacijos biologijos pasiekimais, gavo A. N. Severtsovo, N. I. Vavilovo, R. Fisherio, S. S. Četverikovo, F. R. Dobžanskio, N. V. Timofejevo-Resovskio, S. Wrighto, I. I. Schmalhauseno darbuose. mokslinę veiklą priklauso XX a.

evoliucijos teorija paaiškina gyvų būtybių pasaulio vienybę jų kilmės bendrumą. Ji vardija būdus, metodus ir mechanizmus, kurie per kelis milijardus metų lėmė šiuo metu stebimą gyvų formų įvairovę, vienodai prisitaikiusią prie aplinkos, tačiau besiskiriančią morfofiziologinio organizavimo lygiu. Bendra išvada, prie kurios prieina teorija

evoliucija susideda iš teiginio, kad gyvos formos yra susijusios viena su kita genetiniais ryšiais, kurių laipsnis skiriasi skirtingų grupių atstovams. Šie santykiai konkrečiai išreiškiami keletu pagrindinių molekulinių, ląstelių ir sisteminių vystymosi ir gyvybės palaikymo mechanizmų kartų. Šis tęstinumas derinamas su kintamumu, todėl remiantis šiais mechanizmais galima pasiekti daugiau aukštas lygis biologinės organizacijos tinkamumas.

Šiuolaikinė evoliucijos teorija atkreipia dėmesį į ribos tarp gyvosios ir negyvosios gamtos, tarp gyvosios gamtos ir žmogaus konvencionalumą. Tyrimo rezultatai molekulinės ir atominė sudėtis ląstelės ir audiniai, kuriantys organizmų kūnus, chemijos laboratorijoje gaudami medžiagas, būdingas tik gyviems daiktams natūraliomis sąlygomis, įrodė galimybę Žemės istorijoje pereiti nuo negyvos į gyvą. Socialinės būtybės – žmogaus – atsiradimas planetoje neprieštarauja biologinės evoliucijos dėsniams. Ląstelių organizacija, fizikiniai-cheminiai ir genetiniai dėsniai yra neatsiejami nuo jos egzistavimo, kaip ir bet kurio kito organizmo. Evoliucijos teorija parodo žmonių vystymosi ir gyvenimo biologinių mechanizmų ištakas, t.y. to, ką galima pavadinti biologinis paveldas.

Klasikinėje biologijoje organizmų, priklausančių, ryšys skirtingos grupės, buvo nustatyti lyginant juos suaugusio amžiaus, embriogenezės metu, ieškant pereinamųjų fosilijų formų. Šiuolaikinė biologija šią problemą sprendžia ir tirdama DNR nukleotidų sekų arba baltymų aminorūgščių sekų skirtumus. Remiantis pagrindiniais jų rezultatais, evoliucijos schemos, sudarytos remiantis klasikiniu ir molekuliniu biologiniu požiūriu, sutampa (1.1 pav.).

Vardas: Biologija. 1 tomas
Yaryginas V.N., Vasiljeva V.I., Volkovas I.N., Sinelščikova V.V.
Išleidimo metai: 2004
Dydis: 3,35 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų

6-ajame knygos leidime dabartiniame lygmenyje pagrindinės gyvybės savybės ir evoliucijos procesai nagrinėjami griežta seka – pradedant molekuliniu-genetiniu ir ontogenetiniu lygmenimis (jie yra pirmajame tome), baigiant populiacijos-rūšinis ir biogeocenotinis gyvųjų organizavimo lygis (yra antrajame tome). Atskirai išryškinami ontogeniškumo ir žmonių populiacijos modeliai, o tai labai svarbu medicinos biologijai. Svarstoma biosocialinė žmogaus esmė, jo vaidmuo natūraliose sąveikose. Knyga skirta medicinos studentams.

Vardas: Medicinos parazitologijos ir parazitinės ligos
Khodzhayan A.B., Kozlov S.S., Golubeva M.V.
Išleidimo metai: 2014
Dydis: 9,21 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Khodzhayan AB ir kt. išleistoje knygoje „Medicininė parazitologija ir parazitinės ligos“ aptariamos pagrindinės medžiagos, apibūdinančios parazitines ligas ir jų patogenus. Klasifikacija nurodyta ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Biomembranos: molekulinė struktūra ir funkcijos
Gennis R.
Išleidimo metai: 1997
Dydis: 4,4 MB
Formatas: djvu
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Biomembranes: Molecular Structure and Function, red., Gennis R., nagrinėja ląstelių membranų histologiją, fiziologiją ir biochemiją. Aprašyta membranos struktūra, pagrindiniai jos bruožai įvairiose ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Bendroji biologija
Makejevas V.A.
Išleidimo metai: 1997
Dydis: 1,7 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Nagrinėjamoje knygoje Makejevas V.A. „Bendroji biologija“ apibrėžia pagrindines biologijos dalis, kuriose pristatomos molekulinės genetinės, ląstelinės, organizmo, populiacijos specifinės, b... Atsisiųskite knygą nemokamai.

Vardas: Medicininė parazitologija
Genis D.E.
Išleidimo metai: 1991
Dydis: 3,87 MB
Formatas: djvu
Kalba: rusų
Apibūdinimas:„Genis D.E.“ redaguojamame praktiniame vadove „Medicinos parazitologija“ nagrinėjami praktinės parazitologijos klausimai: jie apima parazitų atstovus. Išsamus aprašymas jų charakteristikos ir ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Medicininės parazitologijos vadovas
Alimkhodzhaeva P.R., Zhuravleva R.A.
Išleidimo metai: 2004
Dydis: 24,17 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Vadovėlyje „Medicininės parazitologijos vadovas“, kurį redagavo Alimkhodzhaev P.R. ir kt., nagrinėjami praktinės parazitologijos klausimai: jie apima parazitų atstovus su išsamiu aprašymu ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Medicininė parazitologija
Myandina G.I., Tarasenko E.V.,
Išleidimo metai: 2013
Dydis: 26,62 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Myandina G.I. ir kt. redaguotame vadovėlyje „Medicininė parazitologija“ nagrinėjami praktinės parazitologijos klausimai: parazitų atstovams pateikiamas išsamus jų savybių aprašymas ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Medicininė parazitologija
Čebyševas N.V.
Išleidimo metai: 2012
Dydis: 13,19 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Knygoje „Medicininė parazitologija“, kurią redagavo Chebyshev N.V., nagrinėjama pagrindinė protozoologijos medžiaga. Aprašomi pirmuonių ir nariuotakojų atstovų sandaros morfologiniai ypatumai. ir taip pat ... Atsisiųskite knygą nemokamai

Vardas: Medicininės parazitologijos pagrindai
Bazhora Yu.I.
Išleidimo metai: 2001
Dydis: 3,37 MB
Formatas: pdf
Kalba: rusų
Apibūdinimas: Praktinis vadovas„Medicininės parazitologijos pagrindai“, redaguojant Yu.I.

Įkeliama...Įkeliama...