프레젠테이션 "생물학 - 살아있는 유기체의 과학". 프레젠테이션 "생물학 - 살아있는 유기체의 과학"유기 세계는 네 개의 왕국으로 나눌 수 있습니다

우리는 생물학이 무엇에 종사하고 있는지, 어떤 하위 섹션으로 나뉘며 무엇을 연구하는지 고려하고 과학적 지식 분야에서 주요 임무가 무엇인지 알아 내고 기원과 발전의 역사에 대해 알게 될 것입니다. 주변 세계에 대한 연구.

주요 업무생물학은 살아있는 자연의 모든 현상을 이해하고 법칙을 한 번에 공개할 가치가 있습니다. -ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni life -a, 우리 행성에는 닉네임이 있습니다.

생물학의 역사는 아주 오래되었습니다. Fakty-che-ski 생물학은 우리 조상 under-tolk-well-la sama pri-ro-da의 일부 떼 연구에 대한 최초의 na-u-coy가되었습니다 ... 인류의 여명기에 생물학에 대한 지식은 거의 생존의 주요 조건이었다(그림 2).

쌀. 2. 우리 조상들의 생존을 위한 환경()

사람들은 어떤 식물, 동물 또는 버섯이 위험하거나 유독하며 어떤 것이 식용으로 사용될 수 있는지 알아야 했습니다. 치료하는 것보다 옷을 만드는 것, 사냥하지 않는 액세서리 및 기타 노동 도구를 만드는 것보다 집을 찾기 위해 짓는 것이 더 낫습니다. 이 지식은 세대에서 세대로 미날리와 네레다발리를 위한 사람들입니다. 나중에 사람들은 유용한 식물과 동물의 목록을 만들고 이름을 지정하고 속성을 연구하기 시작했습니다. 이러한 지식 덕분에 사람들은 te-niya sa-mo-sto-i-tel-no, culture-vi-ro를 재배하는 방법을 배웠습니다. -neck man-ve-ka - so-bi-ra-te-la 및 사냥 - 우리가 지금 알고 있는 형태로 인간 사회의 발전에 강력한 추진력을 준 Land-del-tsa가 아닙니다.

쌀. 3. 농업의 형성()

"생물학"이라는 용어 자체는 18세기 말에야 나타났으며 처음으로 ana-to-mii Ruz의 독일 교수가 사용했습니다. 1802년에 프랑스의 on-tu-ra-list Jean-Baptist La-Marc(그림 4)는 이 용어를 다음을 나타내는 데 사용하도록 제안했습니다. , 논리적으로 그랬다.

쌀. 4. 장 밥티스트 라마르크(Jean-Baptiste Lamarck)

그리스어의 re-in-de에서 "bios"는 "삶", "logos"- "가르침"을 의미합니다.

생물학은 다양한 연구 방법(그림 5)을 사용합니다. 예를 들어 매우 많은 생물학적 연구는 pri-ro-de-on-blu-de-nie, 설명, 비교, 비교, 측정 측정, 아니 그 반지. 동시에 연구의 상당 부분은 la-bor-ra-to-rii가 필요합니다. la-bor-ra-tor-tory 조건에서 bio-logi-gi는 ex-per-ri-men-you를 만들고 out-la-yut mo-de-li-ro-vanie를 수행합니다. 생물학은 낯설지 않고 연구의 is-to-ric 방법입니다. 왜냐하면 생물학 연구는 현재 개발 중이며 개발은 수백만 년 동안 지속될 수 있기 때문입니다. . 분석, 비교 - 이 모든 강력한 연구 방법은 생물학에서 사용됩니다.

쌀. 5. 자연, 실험실, 역사적 방법 및 분석 ()

이 덕분에 생물학 na-ko-pi-la는 생명과 그 무의미한 데이터에 대한 방대한 데이터를 바탕으로 생명체의 계급적 존재 원리, 그 본질의 특성을 확립합니다. shchstvo-va-niya 및 환경과의 상호 작용 및 모드 작업. 생물학은 기초 과학이며, 그 핵심은 이론상 매우 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 적용되기도 합니다.

인생은 생물학이 없는 세-년-냐 nemys-li-ma입니다. 이 과학은 농업, medi-qi-na, 자연 보호(그림 6)와 같은 많은 인종의 기초에 있습니다.

쌀. 6. 다양한 분야의 생물학 ()

세년냐 바이오로지기 앞에는 판타스티체즈다찌가 있는데, 나찰레에서 한 세기를 넘긴 사람은 꿈만 꾸는 사람이었다. Gen-naya in-the-not-riya - 젊은 과학(그림 7), 필요한 man-ve-ku 속성을 가진 pose-in-la-y-y-y-v-d-v-d-v-d-d-g-n-g-niz-we도 생물학의 한 분야입니다.

쌀. 7. 유전공학()

현대 생물학자는 새로운 것을 얻는 방법뿐만 아니라 생각해야 합니다. 그는 분명히 어머니, 이미 있는 것을 유지하고 우리 본질의 os-no-woo를 파괴하지 않는 방법이어야 합니다. 이러한 이유로 올해 자체 생태학 - 환경 과학, 일부 낙원은 또한 생물 로지스틱 dis-ciplinoy에 많은 관심을 기울이고 있습니다.

너와 나는 공부할거야 일반생물학, 모든 or-ga-niz-mov for-ko-no-mer-no-sti에 대한 공통을 연구하는, 그것이 중요한 이유입니다-nay-shi-mi dis-qi-pli-na-mi , ry-mi we have to know-to-Xia, 백 병아리 생화학, 세포학- 세포 과학, 유전학, 발달의 생물학, evo-lu-chi-on-new 교리그리고 생태학.

서지

  1. Mamontov S.G., Zakharov V.B., Agafonova I.B., Sonin N.I. 생물학. 일반 패턴. - 바스타드, 2009.
  2. Ponomareva I.N., Kornilova O.A., Chernova N.M. 일반 생물학의 기초. 9학년: 교육기관 9학년 교과서 / Ed. 교수 에. 포노마레바. - 2nd ed., Rev. - M .: Ventana-Graf, 2005.
  3. Pasechnik V.V., Kamensky A.A., Kriksunov E.A. 생물학. 일반 생물학 및 생태학 소개: 9학년 교과서, 3판, 고정관념. - M .: Bustard, 2002.
  1. Ppt4web.ru().
  2. 템플릿-cms.ru ().
  3. Taketop.ru ().

숙제

  1. 생물학이란 무엇이며 어떤 분야를 연구합니까?
  2. 생물학의 주요 임무는 무엇입니까?
  3. 일반 생물학에는 무엇이 포함됩니까?

이 프레젠테이션은 에 대한 입문 수업을 위한 지원 자료입니다.생물학.

생물학(그리스 바이오스에서 - , 로고 - 과학) - 과학영형, 에 대한 생명체의 존재와 발달의 일반 법칙.그녀의 연구 주제는 살아있는 유기체, 구조, 기능입니다., 개발, 환경 및 기원과의 관계.

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수업 주제:
“생물학은 살아있는 세계의 과학입니다. ".
수업의 목적:
1. "일반 생물학의 기초" 과정의 목적과 내용에 대해 알아봅니다. 이해를 깨닫다 생물학적 연구개인과 사회를 위해 3. 살아있는 유기체의 기본 특성을 연구합니다.
강의 계획:
생물학은 과학과 같습니다. 생물학 발전의 역사 생물학 - 전체 자연 과학살아있는 유기체의 일반적인 특성.
과학으로서의 생물학.
생물학은 살아있는 유기체와 생명의 모든 표현에 대한 과학입니다. 일반생물학- 살아있는 자연에 내재된 일반 법칙과 법칙의 과학 이름은 두 개의 그리스어 단어에서 유래했습니다: bios - "life"; 로고 - "학습".
과학의 역사
1779년 - 독일의 해부학 교수인 T. Ruz가 "생물학"이라는 용어를 처음으로 사용했습니다. 1802 - J.B. 라마르크는 살아있는 유기체의 과학을 지칭하기 위해 "생물학"이라는 용어를 제안했고 지식은 고대부터 축적되기 시작했고 이미 여러 세대에 전달되었습니다.
과학의 역사
1 다. N. NS. - Pliny Elder의 최초의 생물학적 백과사전 "자연사". 19세기까지. 야생 동물에 대한 지식의 영역은 자연이라고 불 렸습니다. 역사 설명야생 동물에 대한 지식의 체계화.
생물학 방법:
1 비교 2 실험 3 역사적 4 분석
그들은 일반적인 법칙과 패턴을 발견합니다.
생물학은 자연과학의 한 분야입니다.
식물학동물학발생학생태학미생물학계통학 면역학고생물학 형태학조직학
세포학해부생태학 거미류학조류학어린류학곤충학생리학바이러스학생명공학
다양한 생명체
다양한 생명체
살아있는 유기체의 일반적인 특성:
기본 화학 및 생화학 구성의 단일성. 탄수화물, 단백질, 지방 및 핵산새장에 있으면서 그들은 삶의 표현을 제공합니다.
살아있는 유기체의 일반적인 특성
세포는 살아있는 유기체의 구조적 및 기능적 단위입니다. 세포 구조.
살아있는 유기체의 일반적인 특성
신진 대사 및 에너지 대사는 신체와 환경을 지속적으로 연결하고 생명을 유지합니다.
살아있는 유기체의 일반적인 특성
자기 재생산은 생명체의 가장 중요한 속성으로서 생명체의 존재를 계속적으로 유지해 줍니다. "모든 생물은 생물에서 나옵니다."
살아있는 유기체의 일반적인 특성
과민 반응은 유기체가 탐색 할 수있게 해주는 생물의 일반적인 속성입니다. 환경그리고 변화하는 환경에서 살아남습니다.
살아있는 유기체의 일반적인 특성
피트니스는 외부 및 내부 구조, 환경에 따라 행동과 삶의 리듬.
살아있는 유기체의 일반적인 특성
성장 및 발달 능력 성장 - 크기와 질량의 증가 발달 - 시간이 지남에 따라 돌이킬 수 없는 질적 변화
살아있는 유기체의 일반적인 특성
진화적 발달. 모든 유기체는 공간뿐만 아니라 시간에도 존재합니다. 지구상의 모든 다양성은 진화의 결과입니다.




과학으로서의 생물학. 생물학은 살아있는 유기체와 생명의 모든 표현에 대한 과학입니다. 생물학은 살아있는 유기체와 생명의 모든 표현에 대한 과학입니다. 일반 생물학은 자연에 내재된 일반 법칙과 법칙에 대한 과학입니다. 일반 생물학은 자연에 내재된 일반 법칙과 법칙에 대한 과학입니다. 이름은 두 개의 그리스어 단어에서 유래했습니다. bios - "life"; 이름은 두 개의 그리스어 단어에서 유래했습니다. bios - "life"; 로고 - "학습". 로고 - "학습".


과학사 1779년 - 처음으로 독일의 해부학 교수 T. Ruz가 "생물학"이라는 용어를 사용했습니다. - 독일의 해부학 교수 T. Ruz가 처음으로 "생물학"이라는 용어를 사용했습니다. - J.B. Lamarck는 G. - Zh.B.에 의해 살아있는 유기체의 과학을 나타내는 "생물학"이라는 용어를 제안했습니다. Lamarck는 살아있는 유기체의 과학을 언급하기 위해 "생물학"이라는 용어를 제안했습니다. 지식은 고대에 이미 축적되어 여러 세대에 전달되기 시작했습니다. 지식은 고대에 이미 축적되어 여러 세대에 전달되기 시작했습니다.


과학의 역사 1 c. N. NS. - Pliny Elder의 최초의 생물학적 백과사전 "자연사". 1 다. N. NS. - Pliny Elder의 최초의 생물학적 백과사전 "자연사". 19세기까지. 살아있는 자연에 대한 지식의 분야는 자연사 - 살아있는 자연에 대한 지식의 설명 및 체계화. 19세기까지. 살아있는 자연에 대한 지식의 분야는 자연사 - 살아있는 자연에 대한 지식의 설명 및 체계화.




생물학-자연과학체: 식물학 식물학 동물학 동물학 발생학 발생학 생태학 생태학 미생물학 미생물학 계통학 계통학 면역학 면역학 고생물학 고생물학 형태학 형태학 조직학 조직학 조직학 세포학 세포학 해부학 해부 생태학 생태학 생리학 거미류





살아있는 유기체의 일반 특성: 기본 화학 및 생화학적 구성의 단일성. 세포에 존재하는 탄수화물, 단백질, 지방 및 핵산은 생명의 징후를 제공합니다. 기본 화학 및 생화학 구성의 단일성. 세포에 존재하는 탄수화물, 단백질, 지방 및 핵산은 생명의 징후를 제공합니다.







생물체의 일반적인 성질 자기복제는 생물체의 가장 중요한 성질로서 생명의 연속성을 유지한다. "모든 생물은 생물에서 나옵니다." 자기 재생산은 생명체의 가장 중요한 속성으로서 생명체의 존재의 연속성을 유지합니다. "모든 생물은 생물에서 나옵니다."


살아있는 유기체의 일반적인 특성 과민성은 유기체가 환경에서 탐색하고 변화하는 조건에서 생존할 수 있도록 하는 살아있는 유기체의 일반적인 특성입니다. 과민성은 유기체가 환경을 탐색하고 변화하는 조건에서 생존할 수 있도록 하는 생물의 일반적인 속성입니다.


생물체의 일반적인 특성 적응성은 환경에 따라 외부 및 내부 구조, 행동 및 생활 리듬의 특징입니다. 적응성은 환경에 따라 외부 및 내부 구조, 행동 및 생활 리듬의 특징입니다.


살아있는 유기체의 일반적인 특성 성장 및 발달 능력. 성장하고 발전하는 능력. 성장 - 크기와 질량의 증가. 성장 - 크기와 질량의 증가. 발달 - 시간이 지남에 따라 돌이킬 수 없는 질적 변화. 발달 - 시간이 지남에 따라 돌이킬 수 없는 질적 변화.


살아있는 유기체의 일반적인 특성 진화적 발달. 모든 유기체는 공간뿐만 아니라 시간에도 존재합니다. 지구상의 모든 다양성은 진화의 결과입니다. 진화적 발달. 모든 유기체는 공간뿐만 아니라 시간에도 존재합니다. 지구상의 모든 다양성은 진화의 결과입니다.