환경에 대한 유기체의 적응 유형. 살아있는 유기체, 서식지

흥미로운 11.08.2019
흥미로운

예브게니아 사포노바
"환경에 대한 유기체의 적응". 추상적인 오픈 클래스시니어 그룹에서

주제:

외부 자격 관계의 시각적 모델링 환경거주 및 모습동물.

프로그램 내용:

표적 수업:

1. 아이들에게 주요 내용을 소개합니다. 서식지존재하고 몇 개가 있습니까?

2. 지식의 효과적인 동화를 위한 조건을 만듭니다.

작업:

교육적인 -

개념 형성 환경에 대한 유기체의 적응성;

전망 알아보기 비품식물과 동물에서;

상대적인 성격을 드러내라 비품;

형성의 자연적 원인에 대한 결론 도출 비품.

아이들의 지평을 넓혀주세요.

교육적인

지적 개발 구체: 주의력, 기억력, 말하기, 사고력;

- 감정의 영역 : 자신감;

- 동기부여 영역: 추적 성공하다;

- 커뮤니케이션 영역: 페어 작업 기술.

교육적인

세계에 대한 전체론적 인식을 배양하십시오.

자연에 대한 인지적 관심을 형성합니다.

장비: 멀티미디어 프레젠테이션, 엽서, 동물과 식물의 사진.

어휘 작업: 서식지, 비품, 변장, 진화.

예비 작업: 동물과 식물의 사진을 봅니다. 동물과 자연에서의 삶에 대해 아이들과 이야기하십시오. 동물과 동물에 관한 영화 보기 서식지.

1. 대화: « 서식지동물과 식물".

2. 물리적 분: "즈베로비카".

3. 게임 "모든 것을 정의 서식지동물과 식물".

4. 슬라이드쇼 보기 « 비품생존을 위한 동물".

5. 요약 (질문 답변).

6. 놀라운 순간.

소개

이 물, 이 땅을 돌보아라.

작은 풀잎도 사랑하고,

자연 속에 있는 모든 동물을 돌보고,

네 안의 짐승들만 죽여라...

I. 이동 수업

간병인:

진화의 과정에서 지구에 (이 생명체의 점진적인 삶과 발전). 라이브 유기체네 가지 주요 기능을 마스터 서식지:

1) 물;

2) 지상 공기.

3) 토양;

4) 공기;

1. 물 생활 환경.

모든 물 주민, 생활 방식의 차이에도 불구하고 적응의 주요 기능에 환경. 물 속에 사는, - 물고기, 돌고래, 바다코끼리( 포유류: 그들은 물과 땅에서 모두 숨을 쉴 수 있으며 새끼에게 우유를 먹입니다.)

예를 들어: 바다 코끼리

자연에서 바다코끼리는 가장 큰 기각류입니다. 서식지.

모습

피부가 매우 두꺼운 대형 해양 동물, (추위 견디기, 피지 아래에 도움).

위쪽 송곳니는 극도로 발달하고 길며 아래쪽으로 향합니다(보호하고 음식을 얻는 데 필요합니다.

매우 넓은 주둥이는 수많은 두껍고 뻣뻣하고 납작한 수염으로 덮여 있습니다.

외부 귀가 없습니다(그는 거주 수중 환경 귀와 눈에 물이 들어갈 수 있으므로 눈이 작습니다.

팔다리 적응육지와 물에서의 이동을 위해.

수중 생물의 도전 중 하나 주민- 제한된 양의 산소(많은 동물들이 때때로 산소를 얻기 위해 물에서 나와야 하는 이유입니다).

예시: 돌고래

이상적인 구조의 특징 환경에 대한 돌고래의 적응라이프 스타일은 신체의 모양에 기여합니다. 어뢰 모양의 몸체 모양은 돌고래 주위에 소용돌이 모양의 물 흐름이 형성되는 것을 방지합니다.

적응형동물의 구조, 몸 색깔 및 행동의 특징.

동물 체형은 적응형. 돌고래의 모양은 잘 알려져 있습니다. 그의 움직임은 가볍고 정확합니다. 물에서의 독립적 인 이동 속도는 매우 높으며 선박을 추월 할 수도 있습니다.

물고기를 봅시다.

그녀가 물 속에서 움직이는 데 무엇이 도움이 되었습니까? (꼬리, 지느러미, 가동골격, 체형)

물고기는 무엇을 호흡합니까? (턱볏)

어떤 연못 동물이 꼬리를 방향타로 사용합니까? (물고기, 비버, 영원 - 이 동물들은 물에 산다.

해양종은 민물에서 살 수 없고, 민물종은 세포의 오작동으로 바다에서 살 수 없다.

2. 지상공 생활 환경.

지상의 동물들 환경흙이나 공기를 통해 이동(새, 곤충, 식물은 흙 속에 뿌리를 내린다. 이와 관련하여,

동물에게도 폐가 있다 (그들이 공기를 마실 수 있도록)

그리고 식물에서 시체, 어느 땅 주민행성은 공기에서 직접 산소를 흡수 (이것은 잎과 뿌리입니다). 식물의 씨앗 (나무, 꽃)바람, 씨앗을 따고 다른 거리로 운반합니다. 그들이 떨어지는 곳에서 그들은 자랍니다. 그러나 에 달려있다 서식지 그들이 어떻게 뿌리를 내릴 것인가, 또는 사라집니다.

새의 경우 유선형의 체형에 기여합니다. 빠른 여행동물과 공중 환경. 새의 몸을 덮는 비행 및 윤곽 깃털은 모양을 완전히 매끄럽게 만듭니다. 새는 튀어 나온 귀가 없으며 비행 중에는 일반적으로 다리를 접습니다. 결과적으로 새는 다른 모든 동물보다 속도가 훨씬 뛰어납니다.

예를 들어:

1) 공원과 정원의 새 거주하다인간 거주지 근처, 해충 파괴 (가슴, 참새, 제비).

2) 초원과 들판의 새들은 땅에 둥지를 틀고 섭식한다. (종달새, wagtails).

3) 사막과 대초원의 새 - 광활한 개방의 주민식물이 드문드문 있는 지역. 이곳에서는 은신처를 찾기가 어려워 대초원과 사막에 사는 많은 새들이 다리와 목이 길다. 이를 통해 그들은 그 지역을 멀리 볼 수 있고 포식자의 접근을 미리 볼 수 있습니다. 초원과 사막의 새들은 땅에서 먹이를 찾고 식물들 사이에서. 그들은 먹이를 찾아 많이 걸어야 하기 때문에 이 새들의 다리는 대개 잘 발달되어 있습니다.

4) 습지나 연안의 새들은 지표면, 바닥 또는 습한 땅에서 먹이를 먹으므로 그들 중 일부는 발목 다리가 있고 막이없는 얇은 손가락을 가지고 있습니다. (왜가리와 황새).

예시: 왜가리

왜가리는 패치할 수 있는 새입니다. 왜가리는 물고기와 올챙이, 곤충을 먹습니다. 헤론은 스스로 먹이를 얻기 위해 얕은 물에서 오랫동안 서서 먹이를 기다립니다. 따라서 그녀는 긴 부리와 긴 다리가 필요합니다. 그래서 그리고 헤론은 삶에 적응.

5) 숲의 새 - 가장 많은 수 그룹. 그 대표자는 다양한 형태임업과의 인연 환경.

예시: 딱따구리

딱따구리는 여우나 나무가 많은 곳에 산다. 왜요? 딱따구리는 나무 껍질 아래에 있는 곤충, 유충, 알, 견과류와 열매를 먹기 때문입니다. 그래서 딱따구리는 먹이를 얻기 위해 강한 부리가 필요합니다. 나무에서 나무로 날아가는 날개.

그는 적당한 몸통을 선택했고, 새는 부리로 그것을 강하게 쳤고, 쿵쾅거리는 노크 소리가 숲을 통해 들렸습니다. 그래서 수컷은 영토가 이미 바쁘다.

3. 접지 주민들은 매우 다양한 적응물과 관련된 자급자족.

식물에서 이것은 강력한 뿌리 시스템, 잎과 줄기 표면의 방수층 및 수분 증발을 조절하는 능력입니다.

동물의 경우 신체 구조와 외피의 다른 특징이지만 수분 균형을 유지합니다.

일부 동물은 건조한 음식으로 평생을 살 수 있습니다.

이때 필요한 물은 신체, 산화로 인해 발생 구성 부품음식.

지상파의 삶에서 유기체다른 많은 사람들이 중요한 역할을 합니다 환경적 요인, 공기의 구성, 바람, 지표면의 기복. 날씨와 기후는 특히 중요합니다. 지상 대기 환경의 주민들은 적응해야합니다.그들이 살고 있는 지구의 일부 지역의 기후에 적응하고 기상 조건의 변동성을 견뎌야 합니다.

예를 들어: 다람쥐는 숲속의 동물입니다. 다람쥐의 서식지는:

- 나무와 큰 가지가 일정 거리에서 서로 자랍니다.

- 다른 (계절에 따라 다름)상태 나무: 잎사귀, 씨앗, 과일 포함 - 여름에는 벗고 눈 속에서 - 겨울에는;

- 동물의 먹이가 되는 식물 (헤이즐넛, 가문비나무 씨앗, 버섯 등);

다람쥐가 좋다 적합당신이 이것에서 살아남을 수있게 해주는 서식지. 에게 적응 외부 징후단백질의 구조와 행동은 다음과 같은:

-날카롭게 구부러진 발톱으로 나무를 잘 붙잡고 움직일 수 있습니다.

- 다람쥐가 큰 점프를 할 수 있도록 앞다리, 뒷다리보다 강하고 길다.

- 점프할 때 낙하산 역할을 하고 추운 계절에 둥지에서 따뜻하게 하는 길고 푹신한 꼬리;

- 단단한 음식을 갉아먹을 수 있게 해주는 날카롭고 자가 날카롭게 하는 이빨;

- 울 탈피로 겨울에는 다람쥐가 얼지 않고 여름에는 가벼워지며 위장 색상의 변화도 제공됩니다.

이것들 적응기능을 통해 다람쥐는 나무 사이를 사방으로 쉽게 이동하고 음식을 찾아 먹고 적으로부터 탈출할 수 있습니다. 따라서 단백질과의 상호작용 서식지.

예를 들어: 낙타

그들은 물이 거의 없는 사막에 살고 있습니다. 왜냐하면 물을 공급해야 하기 때문입니다. 낙타의 혹은 지방 조직으로 구성되어 있습니다.

동물이 가득 차고 건강하면 혹이 높고 강하며 낙타가 쇠약하거나 아프면 혹이 약해져서 거의 사라질 수 있습니다. (지방 공급이 고갈되었을 때).

낙타는 목이 길기 때문에 먹이를 구성하는 풀과 기타 저지대 식물에 접근할 수 있습니다.

몸은 덥수룩한 털로 덮여 있으며 겨울과 추운 지역에서 길고 굵어집니다. 콧구멍은 슬릿 모양으로 내부에 털이 무성하며 거의 완전히 닫힐 수 있어 공기 중 먼지와 모래를 걸러낼 수 있습니다. 사막 폭풍. 두 줄의 길고 두꺼운 속눈썹이 날아다니는 입자로부터 눈을 보호합니다. 귀는 작아서 거의 보이지 않습니다.

낙타는 모든 유충류와 마찬가지로 발에 두 개의 발가락이 있지만 발바닥은 두껍고 가죽 같으며 발굽이 없습니다. 이 다리 구조 적응느슨한 모래와 부드러운 눈 위를 걷기 위해.

낙타는 물 없이도 할 수 있는 능력으로 유명합니다. 그러나 이것은 혹의 물 공급 때문이 아니라 적응 기능 때문입니다.

첫째, 물 부족 상태에서 낙타는 조직에 수분을 유지하면서 매우 농축된 소변을 배출합니다.

두 번째 적응은 체온 조절에 관한 것입니다.

Ⅱ. 세인트 존스 워트. (물리적 분)

III. 게임: "모든 것을 정의 서식지동물과 식물".

IV. 슬라이드 쇼 보기 « 비품생존을 위한 동물".

V. 요약 (질문 답변).

자료를 통합하는 질문. 질문 (어린이들)

1. 동물은 물에서 어떻게 이동합니까? (수영)

2. 동물들은 어떻게 구멍과 통로를 파나요? (앞발 - 갈퀴).

3. 물 요소에 어떤 동물을 돌릴 수 있습니까?

4. 그리고 당신은 이 동물들을 어떤 요소로 돌릴 수 있습니까? (지면)

5. 이 동물들의 집은 어디입니까? (흙).

6. 이 동물들을 옮길까요? (공기)

7. 기린의 목이 긴 이유는 무엇입니까? (음식을 얻기 위해).

8. 물고기는 어떻게 숨을 쉬나요? (턱볏).

9. 무엇을 알고 있습니까? 식물 적응동물에게 먹히지 않도록 보호하는 것은 무엇입니까?

10. 무엇 비품식물과 동물은 물 속에서 살아야 합니까?

11. 식물에는 뿌리가 있고 동물에는 다리가 있습니다.

VI. 깜짝 순간.

(수수께끼를 맞고 상품을 받으세요).

살아있는 유기체의 서식지는 직간접적으로 그들에게 영향을 미칩니다. 생물은 끊임없이 환경과 상호 작용하여 음식을 섭취하지만 동시에 신진 대사 산물을 방출합니다.

에게 환경속하다:

  • 자연 - 인간 활동에 관계없이 지구에 나타났습니다.
  • 기술 - 사람들에 의해 만들어졌습니다.
  • 외부 - 이것은 신체 주변의 모든 것이며 기능에도 영향을 미칩니다.

살아있는 유기체는 환경을 어떻게 변화시키는가? 그들은 (광합성의 결과로) 공기의 가스 구성 변화에 기여하고 구호, 토양 및 기후 형성에 참여합니다. 생명체의 영향을 통해:

  • 증가된 산소 함량;
  • 이산화탄소의 양이 감소했습니다.
  • 바닷물의 구성이 바뀌었다.
  • 유기암이 나타났다.

따라서 생물과 그 환경의 관계는 다양한 변형을 유발하는 강력한 환경입니다. 4개의 뚜렷한 생활 환경이 있습니다.

지상 공중 서식지

공기와 땅 부분이 포함되어 있어 생명체의 번식과 발달에 탁월합니다. 이것은 다소 복잡하고 다양한 환경이며 다음과 같은 특징이 있습니다. 높은 온도모든 생물의 조직. 침식에 대한 토양의 감수성, 오염은 생물의 수를 감소시킵니다. 에 지상 세계유기체에 살고 있기 때문에 외부 및 내부 골격이 상당히 강하게 발달되어 있습니다. 이것은 대기의 밀도가 물의 밀도보다 훨씬 작기 때문에 발생했습니다. 품질과 구조는 존재의 중요한 조건 중 하나로 간주됩니다. 기단. 그들은 연속적으로 움직이기 때문에 기온이 매우 빠르게 변할 수 있습니다. 이 환경에 사는 생물은 환경에 적응해야 하기 때문에 급격한 온도 변화에 적응력이 발달했습니다.

육상 서식지는 수생 서식지보다 더 다양합니다. 압력 강하는 여기에서 그렇게 뚜렷하지 않지만 습기가 부족한 경우가 많습니다. 이러한 이유로 육상 생물은 주로 건조한 지역에서 신체에 물을 공급하는 데 도움이 되는 메커니즘을 가지고 있습니다. 식물은 줄기와 잎 표면에 강력한 뿌리 시스템과 특수 방수층을 형성합니다. 동물은 외부 외피의 예외적인 구조를 가지고 있습니다. 그들의 생활 방식은 수분 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들면 급수 장소로의 이동이 있습니다. 생명의 화학 구조를 제공하는 육상 생물의 공기 구성도 중요한 역할을 합니다. 광합성의 원료는 이산화탄소입니다. 질소는 핵산과 단백질을 연결하는 데 필요합니다.

환경에 대한 적응

환경에 대한 유기체의 적응은 거주지에 따라 다릅니다. 비행 종에서는 다음과 같은 특정 체형이 형성되었습니다.

  • 가벼운 팔다리;
  • 가벼운 디자인;
  • 합리화;
  • 날 수 있는 날개가 있습니다.

동물 등반 시:

  • 긴 잡는 팔다리와 꼬리;
  • 가늘고 긴 몸체;
  • 몸을 끌어올리고 가지에서 가지로 던질 수 있는 강한 근육;
  • 날카로운 발톱;
  • 강력한 움켜쥐는 손가락.

달리는 생물은 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 낮은 질량의 강한 팔다리;
  • 손가락의 보호용 각질 발굽 수가 감소했습니다.
  • 강한 뒷다리와 짧은 앞다리.

일부 생물 종에서는 특수 적응을 통해 비행과 등반의 특징을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 나무를 올랐을 때 그들은 멀리뛰기를 할 수 있습니다. 다른 유형의 생물체는 날 수 있을 뿐만 아니라 빨리 달릴 수 있습니다.

수생 서식지

처음에 생물의 생명은 물과 관련이 있었습니다. 그 특징은 염분, 흐름, 음식, 산소, 압력, 빛이며 유기체의 체계화에 기여합니다. 수역의 오염은 생물에게 매우 나쁩니다. 예를 들어, Aral Sea의 수위 감소로 인해 대부분의 동식물 대표, 특히 물고기가 사라졌습니다. 거대한 다양한 생물이 넓은 물에 살고 있습니다. 물에서 음식, 물, 가스 등 생명을 유지하는 데 필요한 모든 것을 추출합니다. 이러한 이유로 수중 생물의 전체 다양성은 화학적 및 물리적 특성물. 환경의 염분 조성은 또한 수생 생물에게 매우 중요합니다.

정지 상태에서 삶을 보내는 수많은 동식물 대표가 정기적으로 수주에서 발견됩니다. 활공 능력이 제공됩니다 물리적 특징물, 즉 추방의 힘과 생물 자체의 특별한 메커니즘. 예를 들어, 질량에 비해 살아있는 유기체의 신체 표면을 크게 증가시키는 다중 부속기는 물에 대한 마찰을 증가시킵니다. 수생 서식지 거주자의 다음 예는 해파리입니다. 두꺼운 물층에 머무르는 능력이 결정됩니다. 특이한 모양낙하산 같은 몸. 또한 물의 밀도는 해파리 몸체의 밀도와 매우 유사합니다.

서식지가 물인 생물체는 다양한 방식으로 움직임에 적응했습니다. 예를 들어, 물고기와 돌고래는 유선형의 몸 모양과 지느러미를 가지고 있습니다. 그들은 외부 덮개의 특이한 구조와 물과의 마찰을 줄이는 특수 점액의 존재로 인해 빠르게 움직일 수 있습니다. ~에 특정 유형수중 환경에 서식하는 딱정벌레, 배기 가스 호흡기딱지날개와 몸 사이에 머문다. 덕분에 공기가 대기로 방출되는 표면으로 빠르게 올라갈 수 있다. 대부분의 원생동물은 섬모나 유글레나와 같이 진동하는 섬모의 도움으로 움직입니다.

수생 생물의 삶에 대한 적응

동물의 다양한 서식지를 통해 편안하게 적응하고 존재할 수 있습니다. 유기체의 몸체는 덮개의 기능으로 인해 물과의 마찰을 줄일 수 있습니다.

  • 단단하고 매끄러운 표면;
  • 단단한 몸체의 외부 표면에 존재하는 연질 층의 존재;
  • 더러운 것.

팔다리는 다음과 같이 표시됩니다.

  • 오리발;
  • 수영용 멤브레인;
  • 지느러미.

몸의 모양은 유선형이며 다양한 변형이 있습니다.

  • 등-복부 지역에서 평평하다.
  • 단면이 둥글다.
  • 옆으로 평평하다;
  • 어뢰 모양;
  • 드롭 모양.

수생 서식지에서 살아있는 유기체는 호흡해야하므로 다음과 같이 발전했습니다.

  • 턱볏;
  • 공기 흡입구;
  • 호흡관;
  • 폐를 대체하는 물집.

저수지 서식지의 특징

물은 열을 축적하고 유지할 수 있으므로 육지에서 흔히 볼 수 있는 큰 온도 변동이 없음을 설명합니다. 물의 가장 중요한 특성은 그 자체로 다른 물질을 용해시키는 능력이며, 이는 나중에 물 요소에 사는 유기체의 호흡과 영양 모두에 사용됩니다. 호흡을 하기 위해서는 산소의 존재가 필요하므로 물 속의 산소 농도는 큰 가치. 극지방 바다의 수온은 거의 얼어 붙었지만 그 안정성으로 인해 그러한 가혹한 조건에서도 생명을 제공하는 특정 적응이 형성되었습니다.

이 환경은 매우 다양한 생물체의 고향입니다. 물고기, 양서류, 대형 포유류, 곤충, 연체 동물, 벌레. 물의 온도가 높을수록 희석된 산소의 양이 적어집니다. 민물바다보다 잘 녹습니다. 따라서 열대 지역의 물에는 유기체가 거의 없지만 극지 저수지에는 큰 고래류와 물고기를 포함한 동물 군 대표가 음식으로 사용하는 다양한 플랑크톤이 있습니다.

호흡은 신체의 전체 표면이나 특수 기관인 아가미에 의해 실현됩니다. 적절한 호흡을 위해서는 정기적으로 물을 보충해야 하며, 이는 주로 섬모나 촉수와 같은 생물체 자체의 움직임이나 적응에 의해 다양한 변동에 의해 달성됩니다. 큰 중요성생명을 위해 그것은 또한 물의 소금 성분을 가지고 있습니다. 예를 들어, 연체동물과 갑각류는 껍질이나 껍질을 만들기 위해 칼슘이 필요합니다.

토양 환경

비옥한 상층부에 위치 지각. 상당히 복잡하고 매우 중요한 구성 요소나머지 부분과 밀접하게 연결된 생물권. 일부 유기체는 평생 동안 토양에 있고 다른 유기체는 절반입니다. 토지는 식물에게 중요한 역할을 합니다. 어떤 살아있는 유기체가 토양 서식지를 마스터 했습니까? 그것은 박테리아, 동물 및 곰팡이를 포함합니다. 이 환경에서의 생명은 주로 온도와 같은 기후 요인에 의해 결정됩니다.

토양 서식지에 대한 적응

편안한 존재를 위해 유기체에는 다음과 같은 특별한 신체 부위가 있습니다.

  • 작은 파기 팔다리;
  • 길고 얇은 몸;
  • 치아 파기;
  • 돌출 부분이 없는 유선형 바디.

토양은 공기가 부족할 뿐만 아니라 밀도가 높고 무거워 다음과 같은 해부학적 및 생리학적 적응이 가능합니다.

  • 강한 근육과 뼈;
  • 산소 부족에 대한 저항.

지하 유기체의 몸체의 외피는 문제없이 조밀 한 토양에서 앞뒤로 움직일 수 있어야하므로 다음 징후가 발생했습니다.

  • 짧은 코트, 마모에 강하고 앞뒤로 매끄럽게 할 수 있습니다.
  • 헤어 라인 부족;
  • 몸이 미끄러질 수 있게 하는 특별한 분비물.

발달된 특정 감각 기관:

  • 귀는 작거나 완전히 없다.
  • 눈이 없거나 현저히 감소합니다.
  • 촉각 감도가 고도로 발달했습니다.

땅이 없는 식물은 상상하기 어렵습니다. 순도 검증 각인 토양 환경생물의 서식지는 생물이 그 기질과 관련되어 있다고 간주됩니다. 이 환경의 중요한 차이점 중 하나는 일반적으로 식물의 죽어가는 뿌리와 낙엽으로 인해 유기 물질이 규칙적으로 형성되며 이는 그 안에서 자라는 유기체의 에너지원 역할을 합니다. 스트레스 토지 자원환경 오염은 여기에 사는 유기체에 부정적인 영향을 미칩니다. 일부 종은 멸종 위기에 처해 있습니다.

유기체 환경

서식지에 대한 인간의 실질적인 영향은 동식물의 개체군에 영향을 미치므로 종의 수를 늘리거나 줄이며 어떤 경우에는 죽음이 발생합니다. 환경적 요인:

  • 생물학적 - 유기체가 서로에게 미치는 영향과 관련이 있습니다.
  • 인위적인 - 환경에 대한 인간의 영향과 관련이 있습니다.
  • abiotic - 무생물을 나타냅니다.

산업은 경제에서 가장 큰 부문입니다 현대 사회중요한 역할을 합니다. 추가 부적합으로 인해 원료 추출에서 제품 폐기에 이르기까지 산업주기의 모든 단계에서 환경에 영향을 미칩니다. 생물체의 환경에 대한 주요 산업의 부정적인 영향의 주요 유형:

  • 에너지는 산업, 운송, 농업. 거의 모든 화석(석탄, 석유, 천연 가스, 목재, 핵연료)의 사용은 천연 복합 단지에 부정적인 영향을 미치고 오염시킵니다.
  • 야금. 환경에 미치는 영향의 가장 위험한 측면 중 하나는 금속의 기술적 분산입니다. 가장 유해한 오염 물질은 카드뮴, 구리, 납, 수은입니다. 금속은 거의 모든 생산 단계에서 환경에 유입됩니다.
  • 화학 산업은 많은 국가에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 석유화학 산업은 탄화수소와 황화수소를 대기로 방출합니다. 알칼리를 생산하는 동안 염화수소가 생성됩니다. 질소 및 탄소 산화물, 암모니아 등의 물질도 대량으로 배출됩니다.

드디어

살아있는 유기체의 서식지는 직간접적으로 그들에게 영향을 미칩니다. 생물은 끊임없이 환경과 상호 작용하여 음식을 섭취하지만 동시에 신진 대사 산물을 방출합니다. 사막에서 건조하고 더운 기후는 대부분의 생물체의 존재를 제한합니다. 극지방에서와 마찬가지로 추위 때문에 가장 강건한 대표자만이 생존할 수 있습니다. 또한 특정 환경에 적응할 뿐만 아니라 진화하기도 합니다.

산소를 방출하는 식물은 대기에서 균형을 유지합니다. 살아있는 유기체는 지구의 속성과 구조에 영향을 미칩니다. 키가 큰 식물은 토양을 그늘지게하여 특별한 미기후를 만들고 수분을 재분배하는 데 기여합니다. 따라서 환경은 한편으로 유기체를 변화시켜 자연 선택을 통해 개선되도록 돕고 다른 한편으로 생물 종은 환경을 변경합니다.

선인장 선인장은 다육 식물의 큰 그룹에 속합니다. 이 이름은 라틴어 "succus"(즙이 많은, 다육질)에서 유래했으며 40개 이상의 과에서 다양한 유형의 식물을 결합합니다. 그 중 선인장은 가장 광범위한 가족입니다. 선인장은 다육 식물의 큰 그룹에 속합니다. 이 이름은 라틴어 "succus"(즙이 많은, 다육질)에서 유래했으며 40개 이상의 과에서 다양한 유형의 식물을 결합합니다. 그 중 선인장은 가장 광범위한 가족입니다.


적응 극한 조건모든 다육식물은 강한 햇빛 아래에서도 장기간 건조를 견디는 능력이 특징입니다. 고국의 극한 생활 조건에서이 식물은 놀라운 적응 메커니즘을 개발하여 생명에 필요한 수분을 최대한 흡수하고 특수 기관에 저장하고 증발을 최소화하는 방식으로 모양과 기능을 변경합니다. 모든 다육식물은 강한 햇빛 아래에서도 장기간 건조를 견디는 능력이 특징입니다. 고국의 극한 생활 조건에서이 식물은 놀라운 적응 메커니즘을 개발하여 생명에 필요한 수분을 최대한 흡수하고 특수 기관에 저장하고 증발을 최소화하는 방식으로 모양과 기능을 변경합니다.


수분을 저장하는 능력 다육식물이 유리한 조건에서 상당한 양의 수분을 축적하는 능력은 건조한 달, 때로는 몇 년까지도 생존할 수 있게 해줍니다. 심한 가뭄 동안 이 식물은 부피가 크게 줄어들지만 첫 비가 오면 다시 회복됩니다. 일부 유형의 선인장은 수분 손실을 60-70%까지 고통 없이 견딜 수 있습니다. 물 저장 조직은 종에 따라 식물 전체 부피의 최대 95%를 차지할 수 있습니다. 물을 저장하는 능력은 동일하지 않습니다 다른 유형선인장. 다육식물이 유리한 조건에서 상당한 양의 물을 축적할 수 있는 능력은 건조한 달, 때로는 몇 년 동안 생존할 수 있는 기회를 제공합니다. 심한 가뭄 동안 이 식물은 부피가 크게 줄어들지만 첫 비가 오면 다시 회복됩니다. 일부 유형의 선인장은 수분 손실을 60-70%까지 고통 없이 견딜 수 있습니다. 물 저장 조직은 종에 따라 식물 전체 부피의 최대 95%를 차지할 수 있습니다. 물을 저장하는 능력은 선인장의 종류에 따라 다릅니다.


극한 조건에 대한 적응 결국, 선인장은 모양과 크기가 다릅니다. 왜소한, 성인이 되어서 겨우 몇 센티미터에 달하는 지름(blossfellia, frailea 등)부터 크고 무겁고 무게가 100분의 1 이상인 구형 멕시코 선인장 또는 아리조나, 남가주(미국), 소노라(멕시코)에 있는 나무 모양의 거대한 카네기아와 멕시코 바하 칼리포르니아 반도에 서식하는 Print's pachycereus. 위의 종은 놀랍고 때로는 기이하게 분기된 줄기에 최대 3000리터의 물을 저장할 수 있습니다. 결국 선인장은 모양과 크기가 다릅니다. 왜소한 것부터 성인이 되었을 때 직경이 몇 센티미터에 불과한 것(blossfellia, frailea 등)에서 크고 무거우며 무게가 100분의 1 이상인 구형 멕시코 선인장 또는 나무 모양의 기둥에 이르기까지 애리조나, 사우스 캘리포니아(미국) 및 소노라(멕시코)에 있는 자이언트 카네기아와 바하 캘리포니아의 멕시코 반도에서 온 Print's pachycereus. 위의 종은 놀랍고 때로는 기이하게 분기된 줄기에 최대 3000리터의 물을 저장할 수 있습니다.


가뭄과 태양으로부터 보호 생활에 불리한 조건에서 강제로 존재하는 식물 기후 조건건조한 지역은 다양한 적응 메커니즘을 개발했습니다. 따라서, 다육식물은 가뭄으로부터 보호하기 위해 종종 매우 두꺼워지고 종종 다층으로 된 표피(세포의 외부 층)를 가지고 있으며, 이 표피에는 강한 표피(표피에 인접한 표피)가 있습니다. 많은 종에서 표피는 강한 햇빛의 영향으로 다양한 색조를 취할 수있는 왁스 층으로 덮여 있습니다. 수많은 갈비뼈, 결절, 유두 - 대부분의 종에서 이러한 줄기의 모든 파생물은 분명히 중요한 작업을 수행합니다. 조명의 강도를 약화시키고 식물 표면의 화상 발생을 방지합니다. 건조한 지역의 조건은 다양한 적응 메커니즘을 개발했습니다. 따라서, 다육식물은 가뭄으로부터 보호하기 위해 종종 매우 두꺼워지고 종종 다층으로 된 표피(세포의 외부 층)를 가지고 있으며, 이 표피에는 강한 표피(표피에 인접한 표피)가 있습니다. 많은 종에서 표피는 강한 햇빛의 영향으로 다양한 색조를 취할 수있는 왁스 층으로 덮여 있습니다. 수많은 갈비뼈, 결절, 유두 - 대부분의 종에서 줄기의 이러한 모든 파생물은 분명히 중요한 작업을 수행합니다. 조명의 강도를 약화시키고 식물 표면의 화상 발생을 방지합니다.


가뭄과 태양으로부터 보호 이 사슬은 또한 많은 선인장 및 기타 물 저장 식물의 다양한 가시와 다양한 사춘기에 의해 제공됩니다. 이 모든 것이 대부분의 종의 밝은 색상과 결합되어 선인장에 특별한 가치를 부여하여 독점적으로 장식용으로 만듭니다. 차례로 그들의 특이한 모습종종 선인장이 자라는 장소에 특별한 독창성을 부여하여 풍경을 결정합니다. 동일한 사슬은 다양한 가시와 많은 선인장 및 기타 물 저장 식물의 다양한 사춘기에 의해 제공됩니다. 이 모든 것이 대부분의 종의 밝은 색상과 결합되어 선인장에 특별한 가치를 부여하여 독점적으로 장식용으로 만듭니다. 차례로, 그들의 비정상적인 모습은 종종 풍경을 결정하여 선인장이 자라는 장소에 특별한 독창성을 부여합니다.


보호 수단(방어적 성격) 가시는 진화 과정에서 변형된 잎으로 건조한 기후에서 건조한 형태로 지속적으로 머물기 때문에 얻은 ​​것입니다. 그들은 길고 두껍거나 얇고 푹신할 수 있습니다. 이러한 바늘은 또한 보호 기능을 수행하여 동물, 해충으로부터 보호하여 수분이 풍부한 다육질 줄기를 보호합니다. 등뼈는 진화 과정에서 변형된 잎으로 건조한 기후에서 건조한 상태로 지속적으로 유지되어 얻은 것입니다. 그들은 길고 두껍거나 얇고 푹신할 수 있습니다. 이러한 바늘은 또한 보호 기능을 수행하여 동물, 해충으로부터 보호하여 수분이 풍부한 다육질 줄기를 보호합니다. 선인장은 만지기가 매우 어렵습니다. 선인장은 만지기가 매우 어렵습니다. 자신의 가시로 자기의 것을 지키며 가시로 자기의 것을 지킨다 아름다운 꽃들. 아름다운 꽃들.


낙타 낙타는 굳은 발 아목의 포유류 속입니다. 낙타는 냉담한 발의 아목 포유류의 속입니다. 이들은 사막 생활에 적응한 큰 동물입니다. 낙타에는 두 가지 유형이 있습니다. 이들은 사막 생활에 적응한 큰 동물입니다. 낙타에는 두 가지 유형이 있습니다. 박트리아 또는 이중 혹 낙타 단봉 낙타 또는 단일 혹 낙타 박트리아 또는 이중 혹 낙타 단봉 낙타 또는 단일 혹 낙타


극한의 온도로부터 보호 두꺼운 모피는 한낮의 더위와 밤의 추위로부터 보호하도록 설계되었습니다. 또한, 그들은 허용 태양열낮에는 체온을 섭씨 40.5도까지 올리고 밤에는 체온을 낮춥니다. 두꺼운 모피는 낮의 더위와 밤의 추위로부터 보호하도록 설계되었습니다. 또한 태양 광선으로 인해 낮에는 체온이 섭씨 40.5도까지 올라가고 밤에는 온도가 낮아집니다. 목에도 퍼 목에도 퍼


뜨거운 모래로부터 보호 그들은 주로 특수 신발 덕분에 이에 적응했습니다. 낙타의 발은 굳은 베개로 보호됩니다. 이를 기반으로 낙타와 관련 라마는 무뚝뚝한 발 순서로 결합됩니다. 굳은살은 뜨거운 태양 토양의 화상과 날카로운 돌의 부상으로부터 다리를 보호합니다. 굳은살은 탄력이 있어 특히 모래 위를 걸을 때 편리합니다. 낙타가 누웠을 때 땅과 접촉하는 무릎과 다른 신체 부위에 굳은살이 있습니다. 그들은 주로 특별한 신발 덕분에 이것에 적응했습니다. 낙타의 발은 굳은 베개로 보호됩니다. 이를 기반으로 낙타와 관련 라마는 무뚝뚝한 발 순서로 결합됩니다. 굳은살은 뜨거운 태양 토양의 화상과 날카로운 돌의 부상으로부터 다리를 보호합니다. 굳은살은 탄력이 있어 특히 모래 위를 걸을 때 편리합니다. 낙타가 누웠을 때 땅과 접촉하는 무릎과 다른 신체 부위에 굳은살이 있습니다. 발굽이 없습니다. 낙타는 발가락이 두 개 있는 발에 발톱이 있어 걸을 때 유제류처럼 손가락 끝에 의존하지 않고 느슨한 모래나 작은 돌을 따라 움직이도록 설계된 지골의 여러 손가락에 의존합니다. 발굽이 없습니다. 낙타는 발가락이 두 개 있는 발에 발톱이 있어 걸을 때 유제류처럼 손가락 끝에 의존하지 않고 느슨한 모래나 작은 돌을 따라 움직이도록 설계된 지골의 여러 손가락에 의존합니다.


사막의 음식에 대한 적응 많은 수의 치아: 치아 시스템은 2개의 상부 어금니와 10개의 하부 어금니, 4개의 송곳니, 12개의 상부 어금니 및 10개의 하부 어금니로 구성됩니다. 많은 수의 치아: 그들의 치과 시스템은 2개의 상부 어금니와 10개의 하부 어금니, 4개의 송곳니, 12개의 상부 어금니 및 10개의 하부 어금니로 구성됩니다. 사막에는 먹을 것이 거의 없으며 낙타는 낙타 가시와 같은 다른 동물이 먹을 수 없는 식물로 아주 만족합니다. 낙타는 가시가 박힌 새싹을 기꺼이 씹습니다. 가시가 밟히면 부츠 발바닥을 자유롭게 뚫을 것입니다. 세 개의 방이있는 낙타 위는 손톱 만 소화되지 않습니다. 사실, 낙타는 다른 반추 동물과 마찬가지로 건조한 식물 덩어리를 철저히 다시 씹어야합니다. 낙타는 적은 양의 먹이로 살 수 있습니다. 사막에는 먹을 것이 거의 없으며 낙타는 낙타 가시와 같은 다른 동물이 먹을 수 없는 식물로 아주 만족합니다. 낙타는 가시가 박힌 새싹을 기꺼이 씹습니다. 가시가 밟히면 부츠 발바닥을 자유롭게 뚫을 것입니다. 세 개의 방이있는 낙타 위는 손톱 만 소화되지 않습니다. 사실, 낙타는 다른 반추 동물과 마찬가지로 건조한 식물 덩어리를 철저히 다시 씹어야합니다. 낙타는 적은 양의 먹이로 살 수 있습니다.


수분 저장 낙타는 물 부족에 잘 적응합니다. 낙타의 몸은 거의 모든 생물에게 치명적인 30%의 수분을 잃을 수 있으며, 이 경우 낙타는 약간의 혈액 농축도 경험하지 않습니다. 낙타는 45일 동안 물 없이 살 수 있으며 처음 15일 동안은 정상적으로 작동하며 완전히 마른 건초의 일반적인 부분을 먹습니다. 이것은 그가 물이 필요하지 않다는 것을 의미하지는 않습니다. 첫 번째 기회에 그는 한 모금에 약 50 리터의 물을 마실 것입니다. 낙타는 물 부족에 잘 적응합니다. 낙타의 몸은 거의 모든 생물에게 치명적인 30%의 수분을 잃을 수 있으며, 이 경우 낙타는 약간의 혈액 농축도 경험하지 않습니다. 낙타는 45일 동안 물 없이 살 수 있으며 처음 15일 동안은 정상적으로 작동하며 완전히 마른 건초의 일반적인 부분을 먹습니다. 이것은 그가 물이 필요하지 않다는 것을 의미하지는 않습니다. 첫 번째 기회에 그는 한 모금에 약 50 리터의 물을 마실 것입니다. 호흡하는 동안 콧구멍에서 방출되는 수분은 특수한 주름에 모아져 입으로 들어갑니다. 호흡하는 동안 콧구멍에서 방출되는 수분은 특수한 주름에 모아져 입으로 들어갑니다.


낙타의 실제 물 창고인 혹은 낙타의 지방 퇴적물입니다. 100g의 지방에서 100g 이상의 물을 얻을 수 있습니다. 잘 먹인 낙타는 인상적인 지방 공급량(kg)을 가지고 있습니다. 그는 혹에 있습니다. 낙타는 잘 먹을수록 혹이 높아집니다. 고비는 아름다움을 위한 것이 아닙니다. 등쪽이 튀어나와 몸의 나머지 부분은 기름기가 없고 낙타는 뜨겁지 않다. 동물이 물과 음식 없이 방치되면 물을 제공하면서 저장한 지방을 소모하기 시작합니다. 낙타의 실제 물 창고인 혹은 낙타의 지방 퇴적물입니다. 100g의 지방에서 100g 이상의 물을 얻을 수 있습니다. 잘 먹인 낙타는 인상적인 지방 공급량(kg)을 가지고 있습니다. 그는 혹에 있습니다. 낙타는 잘 먹을수록 혹이 높아집니다. 고비는 아름다움을 위한 것이 아닙니다. 등쪽이 튀어나와 몸의 나머지 부분은 기름기가 없고 낙타는 뜨겁지 않다. 동물이 물과 음식 없이 방치되면 물을 제공하면서 저장한 지방을 소모하기 시작합니다.

섹션: 생물학

수업 목표:

  • 진화의 원동력에 대한 지식의 반복과 통합;
  • 환경에 대한 유기체의 적응성 개념, 진화의 결과로 적합성의 출현 메커니즘에 대한 지식 형성;
  • 야생 동물에서 관찰되는 현상을 설명하기 위해 이론적 법칙에 대한 지식을 사용하는 기술 개발을 계속합니다.
  • 적응에 대한 구체적인 지식을 형성하기 위해 구조적 특징, 체색 및 동물 행동.

장비:

표 "체력과 그 상대적 성질", 사진, 그림, 식물 및 동물 유기체 컬렉션, 테스트 수행용 카드, 프리젠테이션.

1. 학습 자료의 반복:

정면 대화의 형태로 질문에 답하는 것이 제안됩니다.

a) 진화를 주도하는 단일 원동력의 이름을 지정하십시오.
b) 모집단에서 선택을 위한 재료의 공급자는 무엇입니까?
c) 선택을 위한 재료를 공급하는 유전적 변동성은 무작위이며 지시되지 않는 것으로 알려져 있습니다. 자연선택은 어떻게 방향성을 갖게 되는가?
d) 다음 표현에 대한 진화론적 설명을 하십시오. “선택된 개별 유전자가 아니라 통합 표현형입니다. 표현형은 선택의 대상일 뿐만 아니라 세대에 걸쳐 유전 정보를 전달하는 역할도 합니다.

질문이 제기되면 그 텍스트가 화면에 표시됩니다(프레젠테이션이 사용됨)

2. 교사는 대화를 수업 주제의 공식화로 인도합니다.

자연에서 무한정 번식하는 유기체의 능력과 제한된 자원 사이에는 불일치가 있습니다. 이것이 이유인가...? 생존을 위한 투쟁, 그 결과 환경 조건에 가장 잘 적응한 개인이 살아남는다. (화면에 계획의 출력, 학생들은 수첩에 작성)

따라서 자연 선택의 결과 중 하나는 모든 살아있는 유기체에서 적응의 발달이라고 할 수 있습니다. 환경에 대한 적응, 즉. 적응력은 행동의 결과이다 자연 선택이러한 존재 조건 하에서.

(수업 주제 메시지, 노트북 입력)

환경 조건에 대한 적응성의 본질이 무엇인지 생각하고 공식화하려고 노력합니까? (학생들과 함께 교사가 피트니스의 정의를 노트북에 기록하고 화면에 슬라이드를 표시합니다)

유기체 또는 적응의 적합성- 특정 환경 조건에서 특정 종에게 특정 생활 방식의 가능성을 제공하는 구조, 생리적 과정 및 행동의 일련의 특징.

유기체에게 적합성은 무엇이라고 생각합니까?

의미:환경 조건에 대한 적응은 유기체가 생존하고 떠날 가능성을 높입니다. 큰 수자식. (노트에 쓰기, 슬라이드 표시)

문제가 발생합니다. 적응은 어떻게 형성됩니까? C. Linnaeus, J. B. Lamarck, C. Darwin의 관점에서 코끼리 몸통의 형성을 설명하려고 노력합시다.

(화면에는 코끼리의 사진과 제기된 질문의 문구가 있습니다)

제안된 학생 응답:

Linnaeus에 따르면 유기체의 적합성은 원래 편의의 표현입니다. 하나님은 원동력이십니다. 예: 코끼리는 모든 동물과 마찬가지로 하나님이 창조하셨습니다. 따라서 출현 한 순간부터 모든 코끼리는 긴 몸통을 가지고 있습니다.

Lamarck에 따르면 : 외부 환경의 영향으로 변화하는 유기체의 타고난 능력에 대한 아이디어. 진화의 원동력은 완벽을 위한 유기체의 노력입니다. 예: 코끼리는 음식을 먹을 때 음식을 얻기 위해 끊임없이 윗입술을 뻗어야 했습니다(운동). 이 특성은 유전됩니다. 그래서 코끼리의 긴 몸통이 있었습니다.

다윈에 따르면: 많은 코끼리들 중에는 서로 다른 길이의 몸통을 가진 동물들이 있었습니다. 약간 더 긴 줄기를 가진 사람들은 먹이 찾기와 생존에 더 성공적이었습니다. 이 특성은 유전되었습니다. 그래서 점차적으로 긴 코끼리 몸통이 생겼습니다.

어떤 설명이 더 현실적입니까? 적응의 발생 메커니즘을 설명하려고 노력합시다. (화면의 구성표)

3. 다양한 적응.

학생들의 테이블에는 환경에 대한 유기체의 다양한 적응을 보여주는 그림, 컬렉션이 있습니다. 짝 또는 그룹으로 작업하십시오. 학생들은 적응에 대해 설명하고 스스로 또는 교사의 도움을 받아 이름을 지정합니다. 화면에서 이러한 장치는 대화 중에 나타납니다.

1. 형태적 적응(신체 구조의 변화).

  • 물고기와 새의 유선형 체형
  • 물새의 손가락 사이에 물갈퀴
  • 북부 포유류의 두꺼운 털
  • 해저 물고기의 평평한 몸체
  • 북위와 높은 산악 지역의 식물에서 기는 형태와 쿠션 같은 형태

2. 위장: 몸의 모양과 색이 주변 물체와 합쳐집니다(슬라이드).

(해마, 막대기 곤충, 일부 나비의 애벌레).

3. 보호 착색:

공개적으로 살고 적에게 접근할 수 있는 종에서 개발되었습니다(공개적으로 둥지를 틀고 있는 새, 메뚜기, 가자미의 알). 환경의 배경이 연중 계절에 따라 일정하지 않으면 동물의 색이 바뀝니다(토끼, 흰토끼).

4. 경고 착색:

매우 밝고 유독하고 쏘는 형태(말벌, 땅벌, 무당벌레, 방울뱀)의 특징입니다. 종종 겁을 주는 행동과 결합됩니다.

5. 모방:

보호되지 않는 유기체와 보호되는 유기체의 색상, 신체 모양의 유사성 독사; 금어초 꽃은 땅벌처럼 보입니다. 곤충은 수분에 기여하는 결혼 관계를 수립하려고합니다. 뻐꾸기가 낳은 알). 모방자는 원래 종보다 수가 결코 많지 않습니다. 그렇지 않으면 경고 색상이 의미를 잃게 됩니다.

6. 생리적 적응:

생활 조건에 대한 생활 과정의 적응성.

  • 건기가 시작되기 전의 사막 동물(낙타)에 의한 지방 축적
  • 바다 근처에 사는 파충류와 조류의 과도한 염분을 제거하는 땀샘
  • 선인장의 물 절약
  • 사막 양서류의 급속한 변태
  • 열화상, 반향정위
  • 부분적 또는 완전한 아나비시스 상태

7. 행동 적응:

특정 조건에서의 행동 변화

  • 자손을 돌보는 것은 어린 동물의 생존을 향상시키고 개체군의 안정성을 증가시킵니다.
  • 짝짓기 시즌에는 별도의 쌍을 형성하고 겨울에는 무리를 지어 결합합니다. 먹이와 보호를 용이하게 하는 것(늑대, 많은 새)
  • 겁을 주는 행동(봄바디어 딱정벌레, 스컹크)
  • 동결, 상해 또는 죽음의 모방(주머니쥐, 양서류, 새)
  • 신중한 행동: 최대 절전 모드, 식품 저장

8. 생화학적 적응:

적의 방어 또는 다른 동물에 대한 공격을 촉진하는 특정 물질의 체내 형성과 관련됨

  • 뱀의 독, 전갈
  • 곰팡이 및 세균성 항생제
  • 식물(선인장, 쐐기풀)의 잎이나 가시에 있는 옥살산칼륨 결정
  • 호열성(고온에 대한 내성)에서 단백질 및 지질의 특수 구조

그리고 호온성(차가운 것을 좋아함), 유기체가 온천, 화산 토양, 영구 동토층 조건에 존재할 수 있도록 합니다.

비품의 상대적인 특성.

테이블에주의를 기울이는 것이 좋습니다. 토끼. 눈 속에서 포식자에게는 보이지 않고 나무 줄기의 배경에는 잘 보입니다. 학생들과 함께 다른 예가 제공됩니다. 나방은 가벼운 꽃에서 꿀을 수집하지만 그 과정에서 죽지 만 불 속으로 날아갑니다. 유독 한 뱀은 몽구스, 고슴도치에 의해 먹습니다. 선인장에 물을 많이 주면 죽습니다.

어떤 결론을 내릴 수 있습니까?

결론: 모든 적응은 그것이 형성된 조건에서만 편리합니다. 이러한 조건이 변경되면 적응은 그 가치를 잃거나 심지어 신체에 해를 끼칩니다. 따라서 체력은 상대적입니다.

주제를 연구할 때 우리는 자연 선택에 대한 Charles Darwin의 가르침에 의존했습니다. 그것은 생물의 생활 조건에 대한 적응성의 출현 메커니즘을 설명하고 적응력은 항상 상대적이라는 것을 증명했습니다.

4. 지식의 통합.

학생들의 테이블 시트에 시험과 답을 위한 카드가 있습니다.

1 옵션.

1. 위장 착색의 예가 되는 현상:

a) sika 사슴과 호랑이의 착색;
b) 척추 동물의 눈과 유사한 일부 나비의 날개에있는 반점;
c) pierid 나비의 날개 색상과 먹을 수 없는 heliconid 나비의 날개 색상의 유사성;
d) 무당벌레와 콜로라도 감자 딱정벌레의 색.

2. 어떻게 현대 과학유기적 편의의 형성을 설명합니다.

a) 특정 환경 조건에 적응하려는 유기체의 적극적인 욕구의 결과입니다.
b) 무작위 유전 변화의 존재로 인해 환경 조건에 다른 사람들보다 더 적응한 것으로 판명 된 개인의 자연 선택 결과입니다.
c) 유기체의 해당 형질 발달에 대한 외부 조건의 직접적인 영향의 결과입니다.
d) 그것은 원래 창조 시 주요 유형의 생물을 창조한 사람에 의해 미리 결정되었습니다.

3. 현상. 그 예는 사자 파리와 말벌의 복부 색깔과 더듬이 모양의 유사성입니다.

a) 경고 색상
b) 모방
c) 적응 착색;
d) 변장.

4. 보호 착색의 예:




5. 경고 색상의 예:

a) 장미 꽃의 밝은 붉은 색;


d) 색과 몸 모양의 유사성.

옵션 2.

1. 자연 선택의 주요 효과:

a) 세대에 걸쳐 번식을 보장하는 유전자의 빈도를 증가시킨다.
b) 유기체의 광범위한 다양성을 제공하는 집단에서 유전자 빈도의 증가;
c) 유기체에서 종의 특성을 보존하는 유전자 집단의 출현;
d) 유기체의 생활 조건에 대한 적응을 결정하는 유전자 집단의 출현;

2. 보호 착색의 예:

a) 노래 메뚜기의 녹색;
b) 대부분의 식물에서 잎의 녹색;
c) 밝은 붉은 색 무당벌레;
d) 꽃등에과 말벌의 복부 색깔의 유사성.

3. 마스킹의 예:

a) 노래 메뚜기의 녹색;
b) 꽃등에과 말벌의 복부 색깔의 유사성;
c) 무당 벌레의 밝은 붉은 색;

4. 경고 색상의 예:

) 장미 ​​꽃의 밝은 붉은 색;
b) 무당 벌레의 밝은 붉은 색;
c) 꽃등에와 말벌 사이의 색상 유사성;
d) 매듭이있는 나방 애벌레의 몸 색깔과 모양의 유사성.

5. 모방의 예:

a) 노래 메뚜기의 녹색;
b) 무당 벌레의 밝은 붉은 색;
c) 꽃등에과 말벌의 복부 색깔의 유사성;
d) 매듭이있는 나방 애벌레의 몸 색깔과 모양의 유사성.

답변 카드:

1 2 3 4 5
안에
G

숙제:

  1. 단락 47;
  2. 단락 47에 따라 표를 작성하십시오.

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