Циклические явления в природе. Хицова Л.Н. - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

7
ценность . По Дж. Берналу, важным в науке является понимание, «угадывание»
неких общих принципов. К таковым принадлежит принцип цикличности.
Лекция 3
Тема: Циклы и ритмы . Классификация гелиофизических и
биологических ритмов. Фотопериодизм . Биологические часы.
Осцилляции. Механизмы осцилляторных процессов
Термин «ритм» ведет происхождение от греческого слова rhytmos
(равномерность , упорядоченность ) чередование элементов с определенной
частотой.
Термин «цикл» также греческого происхождения (kyklos круг )
совокупность процессов, составляющих кругооборот в течение времени
( возвращение в исходную точку).
С названными терминами связаны такие функциональные величины , как
частота (число колебаний в единицу времени); амплитуда (показатель
отклонения от нулевого значения величины , колеблющейся по определенному
закону); фаза состояние колебательных процессов в определенный момент,
период наименьший временной интервал , за который система возвращается в
состояние покоя. Применительно к циклу понятие «фаза» - периодичность
повторяющихся состояний .
Существование живых организмов в сложной и динамичной среде жизни
возможно благодаря непрерывному взаимодействию с нею и формированию
многоплановых адаптаций . Универсальной формой ответа биосистем разного
ранга на воздействие внешних факторов являются ритмические изменения
интенсивности функциональной активности. Возможность оптимальным
образом реагировать как на предсказуемое, так и на непредсказуемое действие
внешней среды в значительной мере определяется способностью организма
найти те значения своих функций , которые окажутся наиболее адекватными
данной ситуации. От периодических ритмов не свободен ни один живой
организм. Постоянная работа его против равновесия и колебательные режимы
рассматриваются учеными как фундаментальное свойство живого и
специфическая черта обмена веществ в биологических объектах . Полагают, что
уже на уровне единичной клетки все виды молекул постоянно находятся в
динамическом состоянии, т.е. распадаются и синтезируются, что влечет за
собой, по Б.С. Гудвину (1963), незатухающие колебания их концентрации .
Понятия «цикл» и «ритм», «цикличность» и «ритмичность» иногда
отождествляют, что неверно , хотя эти понятия взаимосвязаны .
Ритмы подразделяют по критериям принадлежности к живым организмам
(растения , животные, человек ) и косной (абиотической) среде (табл.1), уровню
организации биологических систем (клеточный, организменный,
популяционный, экосистемный, биосферный), функциональному значению ,
связанному с реализацией программы жизни, по их частоте или периоду.
ценность. По Дж. Берналу, важным в науке является понимание, «угадывание»
неких общих принципов. К таковым принадлежит принцип цикличности.

                          Лекция 3
    Тема: Циклы и ритмы. Классификация гелиофизических и
биологических       ритмов.     Фотопериодизм.     Биологические       часы.
Осцилляции. Механизмы осцилляторных процессов
    Термин «ритм» ведет происхождение от греческого слова rhytmos –
(равномерность, упорядоченность) – чередование элементов с определенной
частотой.
    Термин «цикл» также греческого происхождения (kyklos – круг) –
совокупность процессов, составляющих кругооборот в течение времени
(возвращение в исходную точку).
    С названными терминами связаны такие функциональные величины, как
частота (число колебаний в единицу времени); амплитуда (показатель
отклонения от нулевого значения величины, колеблющейся по определенному
закону); фаза – состояние колебательных процессов в определенный момент,
период – наименьший временной интервал, за который система возвращается в
состояние покоя. Применительно к циклу понятие «фаза» - периодичность
повторяющихся состояний.
    Существование живых организмов в сложной и динамичной среде жизни
возможно благодаря непрерывному взаимодействию с нею и формированию
многоплановых адаптаций. Универсальной формой ответа биосистем разного
ранга на воздействие внешних факторов являются ритмические изменения
интенсивности функциональной активности. Возможность оптимальным
образом реагировать как на предсказуемое, так и на непредсказуемое действие
внешней среды в значительной мере определяется способностью организма
найти те значения своих функций, которые окажутся наиболее адекватными
данной ситуации. От периодических ритмов не свободен ни один живой
организм. Постоянная работа его против равновесия и колебательные режимы
рассматриваются учеными как фундаментальное свойство живого и
специфическая черта обмена веществ в биологических объектах. Полагают, что
уже на уровне единичной клетки все виды молекул постоянно находятся в
динамическом состоянии, т.е. распадаются и синтезируются, что влечет за
собой, по Б.С. Гудвину (1963), незатухающие колебания их концентрации .
    Понятия «цикл» и «ритм», «цикличность» и «ритмичность» иногда
отождествляют, что неверно, хотя эти понятия взаимосвязаны.
   Ритмы подразделяют по критериям принадлежности к живым организмам
(растения, животные, человек) и косной (абиотической) среде (табл.1), уровню
организации      биологических     систем    (клеточный,     организменный,
популяционный, экосистемный, биосферный), функциональному значению,
связанному с реализацией программы жизни, по их частоте или периоду.




                                                                           7