Rhythm bioloģijā - ir faktors ritma ...

click fraud protection

Rhythm bioloģijā - tas ir ļoti interesanta parādība.Daudzi zinātnieki tagad nodarbojas ar pētniecību šīs parādības.Rhythm bioloģijā - ir universāls process attiecībā uz visiem dzīvajiem organismiem.Ar šo jūs redzēsiet, izlasot šo rakstu.

princips vienotību organisma un vide ir viens no modernās zinātnes principiem.Visi dzīvie organismi, kā arī supraorganismal sistēmu, padarot vienotību ar vidi, kurā viņi dzīvo, ir ritms visiem tās procesiem.Dzīvības funkcijas viņu padoto periodisku ritmiem, kas atspoguļo atbildi uz ritmiem visu Visumu kopumā (ģeofizikas, astronomijas), kā arī daba.

PYSokolovs, krievu sociologs, teica, ka visa flora un fauna, un līdz ar to cilvēki pastāvīgi un mūžīgi piedzīvo sekas fiziskajā pasaulē un atbilst ritmiskas pulsing atbildes uz sitiena pulsa pasaulē.

Kas ir bioloģiskie ritmi?

apsvērt detalizēti jēdzienu interesē mūs.Bioloģiskie ritmi atkārtojas izmaiņas raksturu un intensitāti bioloģiskajiem parādībām un procesiem.Šīs partijas procesi ir plaša frekvenču.Tie ir atrodami visos līmeņos organizācijas par dzīvās dabas sistēmām.Biostēmu grūtāk, tāpēc tas ir lielāku skaitu bioritmi.Tie nosaka, ģenētiskā līmenī.Rhythm bioloģijā - tā ir parādība, kas ir ļoti svarīgi, lai pielāgotu un dabisko atlasi organismu.

Tās klātbūtne ir saistīts ar laiku bioķīmisko procesu.Tā kā dzīvs organisms ir hierarhiska sistēma, tai ir jālīdzsvaro ar sinhronizācijas darbību dažādu tās apakšsistēmām un līmeņiem ne tikai laiku, bet arī bioloģisko telpā.

Šajā rakstā jūs uzzināt vairāk par to, ko ritmu bioloģijā.Izpausmes, īpašības, piemēri tiks aplūkoti turpmāk.

Chronobiology: rašanās un attīstība

zinātne, kas pēta bioloģisko ritmu, ko sauc chronobiology.Tas ir labi zināms kopš seniem laikiem, ka ziedlapiņas un augu lapas, atkarībā no diennakts laika, lai veiktu noteiktas kustības.Linnaeus pat 1745 izgudroja "Puķu pulkstenis" (turpmāk attēlā), kas ļauj noteikt laiku slēgšanu krāsu un kļūst mīksti.

pirmajā pusē 19. gadsimtā tika veikts pirmais pētījums par diennakts ritmu ir cilvēks, piemēram, ķermeņa temperatūra, urinēšanas biežuma un sirdsdarbību.Mācību grāmatas par fizioloģiju šajā periodā ir norādes uz to, ka pastāv ritmikas funkcijas, kas ir endogēna, proti, rodas organismā.In 1936, tad pēdējais bija endogēnās diennakts ritmi augiem un ziediem.Šim nolūkam, kādi ārējie spēki tiem piemērotie tika likvidēta.

citi pavērsieni attīstībā zinātnes chronobiology - atvēršanas orientāciju putnu un bišu lidojuma ar sauli, pierādījumu par cilvēka ķermeņa endogēno diennakts ritmu.Jauns impulss tika dots šīs zinātnes, kā rezultātā kosmosa izpētes.Tāpat kā iepriekš, galvenā interese par zinātnieku pētījumu bioloģisko ritmu pētniecībā gada, Mēness un diennakts ritmi.

ritmi fizioloģisko un pielāgojama

ir šāda klasifikācija attiecībā uz mijiedarbību starp vidi un ķermeni.

  1. adaptīvās ritmi (Biorhythms) - vibrācijas tiek veikti ar periodu tuvu svarīgākajiem ģeofizikas cikliem.To uzdevums ir pielāgot dažādus organismiem uz vides izmaiņām, kas notiek periodiski.To biežums ir stabils.
  2. fizioloģiskie ritmi (darbiniekiem) - svārstības, kas atspoguļo darbības fizioloģisko sistēmu organisma.To biežums ievērojami atšķiras un ir atkarīga no nosacījuma par ķermeni.

Rhythms eksogēno un endogēno

ritmiem dabas izcelsmes iedala eksogēno un endogēno.Eksogēno - organisma reakcija uz vides izmaiņām.Endogēnā rodas kā rezultātā pašregulācijas procesu ar aizkavētu atsauksmes.Tādējādi tie ir pakļauti vides ietekmes, kas var ietekmēt to amplitūda un fāzes nobīdes bioritmi.

Rhythms of Biosistēmu organizācijas līmeņos un frekvenču

ritmi ir arī dalās uz organizatoriskajiem konkrētas Biosistēmu līmeņos.Tos iedala biosfēras, iedzīvotājiem, organisms, orgānu un šūnu.

Savā biežuma tie ir:

  • ritmi augstfrekvences (no daļu no otrā līdz 30 minūtēm);
  • vidējā (no 30 minūtēm līdz 28 stundām);
  • mezoritmami (no 28 stundām līdz 7 dienām);
  • makroritmami (no 20 dienām līdz vienam gadam);
  • megaritmami (periodiskums - desmit gadi).

Dabas bioritmi

dzīvo organismu, saskaņā ar visbiežāk hipotēze ir neatkarīga svārstību sistēma, ko raksturo kopumu ritmiem, iekšēji saistīts.Cikli vielmaiņa (metabolisms un katabolismu) šūnās nepārtraukti notiek.Tas ir sarežģīts dažādu bioķīmisko reakciju - sintēze un sadalījumu vielu.Šūnās, kā rezultātā, saskaņā ar vielmaiņas cikliem nepārtraukti notiek izmaiņas koncentrācijas dažādu vielu (metabolītu, fermentiem un matricas pārsūtīšanas RNS uc) iesaistīts bioķīmisko reakciju.Par iekšējās vides bioloģisko sistēmu, kā rezultātā šo reakciju parametri veikt nepārtrauktus svārstības, kas izlido no vidējiem rādītājiem.

dzīvajos organismos sensorus, kas nosaka veidu un ātrumu vielmaiņas procesi ir allostcric modifīcation sq modulatori hormonu un apstiprinošus ritmu bioloģijā.Tas ir viņi pastāvīgi uzraudzīt stāvokli organismā.Un tā mēdz saglabāt pastāvīgums (homeostāze) iekšējo vidi -. PH, temperatūra, osmotisko spiedienu, un citu vielu koncentrāciju Daudzi mehānismi ir iesaistītas homeostāzes uzturēšanai.Tie balstās galvenokārt uz atgriezeniskās saites principu.Tā, piemēram, lieko glikozes līmenis asinīs izraisa glabāšanu vielas (formā glikogēna).Gluži pretēji, tā trūkums izraisa palielinātu glikogēna sadalījumu.

secinājums no tā, jūs varat veikt šādas darbības.Dzīvajos organismos, neviens process ir nepārtraukts.Tas noteikti būtu jāmaina ar virzienā, kas pretējs. Darbs ar atpūtu, elpas izelpot, sintēzes šķelšanās, nomoda miega, un tā tālāk D. statusu dzīvā organisma, tādējādi nevar būt statisks.Tas ir raksturīgs ar laiku, piemēram, ritmu.Nosakot, vai šis īpašums ir dzīvs organisms var ražot pat ar vienkāršu novērošanu.Jūs ievērosiet, ka daži (faktiski visas) no tās enerģijas un fizioloģisko parametru vienmēr spēj izdarīt svārstības gan amplitūdas un frekvences, salīdzinot ar vidējām vērtībām.

Šādas svārstības un tur bioritmi.Ar palīdzību šo organismu nodrošina stabilitāti tās termodinamiskā stāvoklī.Ļauj, lai veiksmīgi pielāgoties videi, tas ir ritms cikliskām izmaiņām.Šīs parādības definīcija mēs citēts iepriekš šajā rakstā.

iekšējais pulkstenis

papildu ārējs sensoru laika sinhronizācijas sistēma ar augstu konsekvences visu tās apakšsistēmām.Attīstībā ķermeņa iedzimts sequencer funkcijas laikā tas ir modificēts, ļaujot tai pielāgoties laika profilam vidi.Šāds ķermenis spēj "paredzēt" dienas laikā.Tas ļauj pieslēgt dažādas iepriekš izpildmehānismi, kas ir iekļautas atbildes nekavējoties.Piemēram, ķermeņa temperatūra, kā arī līmenis plazmā kortikosteroīdu normālā miega sākas ilgi pirms viņa diplomdarbs pieaugt.Tātad pamošanās reizēm notiek, pirms gaisma ieslēdzas.

Šeit ir citi piemēri ritmu.Tikai šie organismi izdzīvos procesu dabisko atlasi, kas spēj ne tikai noķert savvaļā dažādas izmaiņas, bet arī pielāgot to beat ārējo vibrāciju savu ritmu mašīna.Piemēram, dzīvnieki aizstājējus ritmi nomodā un gulēt, tāpēc tas palīdz nodrošināt labvēlīgus apstākļus pārtikas ražošanai.Par reproduktīvo sistēmu daba (periodi neauglību un auglību), ir arī pielāgots vides apstākļiem ir optimālāko piesaistīt pēcnācējus.Daudzi putni lido uz dienvidiem rudenī.Šis ir viens piemērs tam, kā ritms izpaužas.Bioloģija zina un daudzi citi piemēri.Tātad, pārziemot dažus dzīvniekus.Tas ļauj viņiem izdzīvot, neskatoties uz to, ka ārējās vides apstākļi ir ekstrēms.

Daily bioritmi

diennakts rhythmicity bioloģijā - kas tas ir?Atzīsim.Ikdienas (diennakts) bioritmi ir tādas parādības un pārmaiņas dabā un intensitāte bioloģiskajiem procesiem, biežums atkārtošanās, kas ir 24 ± 4 stundas.Vairums fizioloģisko un bioķīmisko procesu vielmaiņu, kustību, attīstību, izaugsmi, ievērojot šos ritmi, kurus izraisījuši diennakts (dienā) ritmā vidi.Tas, savukārt, saistīti ar rotāciju ap asi planētas.Piemēri šādiem procesiem vielmaiņas ātrumu, ķermeņa temperatūras svārstības, biežumu šūnu dalīšanās.Tiem visiem kas raksturīgs ar ikdienas ritmu.

Biology - zinātne, kas pēta ne tikai dzīvniekiem, bet arī augiem.Pēdējais, jo īpaši, ir novērotas naktī ritma cikliem pazemināšana un aizvēršanās lapām ziediem.Dienas tās atvērt laikā.Ritmus tiek saglabāti pat tad, kad saules gaismas nav pieejams.To apstiprināja viņa eksperimentiem SEShnol, krievu biophysicist.Viņš sniedza piemēru pupas mērs.Tās lapas pieauga un krita no rīta un vakarā, pat tad, ja iekārta ir tumšā telpā.Tā uzskatīja, it kā laiks un iekšējās fizioloģiskās pulkstenis definēt.

Augi parasti ilgums dienā nosaka pāreju no viena veida uz citu pigmenta phytochrome par variācijām saules (tās spektrālā sastāvā).Piemēram, saule saulrieta ir sarkana, jo sarkanā gaisma ir garākā viļņa garums un mazāks nekā zila, izkaisīti.Krēslas vai saulrieta gaismas daudz sarkano un infrasarkano starojumu.Tas uztver augi, parādot ikdienas ritmu.

Biology - zinātne, kas līdz šim ir ieguvusi lielu pieredzi vērojot dažādus dzīvniekus.Ir konstatēts, it īpaši, ka pārmaiņus no atpūtas un darbību dzīvnieku (dienas un nakts) periodiem attiecas arī uz diennakts ritmu.Par tiem, laiks ir svarīga ne absolūts, bet relatīvs.Viņiem ir jāzina, kad saule palielināsies un sēdēt, kā diena, lai meklētu pārtikas lietošanu, ņemot vērā dienu un nakti - tumši.

sniegt piemēru - ielūkoties ikdienas ritmā mājokli Atlantijas okeāna piekrastē vijolnieks krabji.Tā maina savu krāsu, parādot ikdienas ritmu.Bioloģija - zinātne, kas, tāpat kā citiem, lai identificētu modeļus.Par to, ko krabis maina savu krāsu?Atzīsim.

Crab rīta vieglāks, bet, kad saule paceļas virs horizonta, tas kļūst tumšāks.Spēlējot lomu aizsargājošu pigmenta aizsargā vijolnieks krabji no apdeguma saules stariem.Ja tas ir bēguma, tad tas palīdz, lai būtu tumšā krāsā uz piekrastes smiltīm neievērota.Un tas ir tur pārtikas meklējumos nosūtīts krabis.

diennakts ritms cilvēkiem

Aptuveni 300 fizioloģiskās funkcijas, kas ir ikdienas ritmi novērotos cilvēka organismā.Ķermeņa svars, pamatojoties uz cilvēka diennakts sistēmu, ir ne vairāk kā 18-19 stundas, elpošanas likmes - 13-16 stundas, sirdsdarbības frekvence - 15-16 stundas, asinīs sarkano asins šūnu - in 11-12 stundām, leikocītu - 21-23 stundas, un tā tālāk. d.

psihisko procesu, paātrina un palēninājās vakarā no rīta.Par ritmiem garīgās un fizioloģiskās funkcijas, savukārt, ietekmē maiņu nomodā un miega, atpūtas un aktivitātes.Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem wakefulness veiktspējas līknes parametriem laikā. Līmenis motivācijas, uzturu, vispārējo situāciju, personības tipu, un tā tālāk D.

terminu "desynchronosis" norāda pārkāpumu bioloģiskā sistēmā laika pasūtīšanu ritmiem.No tās mehānismu pētījums ir liela nozīme darba organizācijas un pārējo personālu, veicot dažādus preventīvos pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt veselību.Desinhroz, jo īpaši, ir redzams cilvēkiem, kuri ir veikuši tālsatiksmes lidojumi (4-5 laika zonas), mainot režīmu no dienas uz nakti, un astronauti Komisijā kosmosa lidojumu.

Lunar bioritmi

Tsirkalunarnye (Mēness) bioritmi - ritmus, kuru periods ir vidēji 29.53 dienas.Šie ritmi bioloģijā atbilst Mēness mēnešu cikls, kas ir, cikls mēness fāzēm.

Daudzās ģeofizikālo procesus ietekmēt mainīšanas biežumu mēness apkārt planētai.Piemēram, mainot gaismas naktī, temperatūra, gaisa spiediena, magnētiskā lauka no zemes, vēja virzienu.Visas šīs parādības par tsirkalunarnyh ritmiem ir pagaidu norādes.

jūras organismi ir konstatēts visvairāk iespaidīgus piemērus, kā šie ritmi ietekmē dzīvības procesus.Piemēram, jūras tārpi Palolo dzīvo uz koraļļu rifiem, oktobrī un novembrī, galīgie desmit dienu laikā no mēness cikla, un tādējādi noteiktā dienas laikā, ūdens atdala muguru, kas ir piepildīta ar produktiem reproduktīvo sistēmu.Tas ir nepieciešams, lai dzemdēšana.

Mēness cikliem ar periodiem auglību un mēslošanu var būt synodic (kā iepriekšējā piemērā) ne tikai.Ir arī sigisic intervāli 14.7 dienas.Piemēram, viens no zivs veida atrasti krastā līča Kalifornijā, pilnmēness un jauna mēness (paisuma laikā) ir olas uz pludmali.Tas attīsta 14 dienu laikā pludmalē un ūdenī iekrīt ar nākamo paisumu.

mēness, kā jau minēts, padara atšķirība apgaismojumu naktī.Tas nodrošina, ka aktivitāti dzīvnieku, kas ir vakarā vai nakts dzīvesveida izmaiņām.Pat tad, ja mēs izslēgtu ietekmi mēnesnīcā laboratorijā, periodiskums tsirkalunarnyh process tiek saglabāts.Tas varētu būt saistīts ar citiem faktoriem, kas saistīti ar Mēness ciklu.Piemēram, šī magnētiskā lauka svārstības planētas.

Mēness cikls ietekmē arī augšanu.To var ilustrēt ar ienesīguma svārstību redīsi, kartupeļus un pākšaugus.Uz ilgu laiku, mēness kalendāri tiek izmantoti, lai palīdzētu noteikt optimālo laiku, lai lauksaimniecības darbību un stādīšanai.

Gada bioritmi

Tsirkannualnye (ikgadējie) bioritmi bioloģijā ir svārstību periods ir 1 gads ± 2 mēnešus.Tie ir saistīti ar rotācijas Saules ap mūsu planētu.

ievērot šos ritmus visos organismos, no tropu uz polāro zonām.Intensitāte pieaug līdz ar tiem, kā platuma palielinās.Rhythm analīze ļāva zinātniekiem secināt, ka organismi apdzīvo polārās un mērenās zonas, kuras ir visvairāk manāms sezonas atšķirības, šķiet, skaidri.Pamatojoties uz ikgadējo ķermeņa dabisko ritmu veido, pirmkārt, adaptīvās reakcijas, kas rodas, reaģējot uz izmaiņām svarīgākajiem parametriem vides (ūdens režīmā, kvantitatīvo un kvalitatīvo pārtikas produktu sastāvu, temperatūra).

Otrkārt, tā ir organisma reakcija uz signālu vides faktoriem (piemēram, izmaiņas geomagnetic lauka intensitātes, fotoperioda, iestājoties noteiktiem ķīmisko komponentu).Acīmredzama gada bioritmi, piemēram, parādību migrāciju, migrācija, vasaras un ziemas guļas, reproduktīvos procesus, un tā tālāk. D.

daudzām dzīvnieku ziemošanas palīdz izdzīvot nelabvēlīgu periodu.Pārsteidzoši precīzi noteikt dzīvniekus laiku viņai.Lācis, piemēram, vienmēr saglabā savu den priekšvakarā sniegputenī.Un tad viņš guļ līdz aprīlim, kamēr temperatūra ir 12 ° C (ti, 5,5 mēneši).Šajā laikā, to atbalsta tauku uzkrāto rudenī.Tās krājums ir praktiski viena trešā daļa no ķermeņa svara dzīvnieka.Ķermeņa temperatūra lāča ziemas guļas laikā ir samazināts par aptuveni 10 ° C, 3 reizes samazināja biežumu viņa elpu.Tas palīdz ietaupīt būtiskus līdzekļus uzkrātos siltā laika.Tātad ritms ķermeņa izpaužas lācis.Ja jūs pauze ritmu, un zvērs gulēja uz leju den kādu iemeslu dēļ vai pēkšņi pamodies ziemas vidū, viņš bija gandrīz lemta.