Классическая механика – фундамент естественнонаучной теории

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2012 в 20:12, контрольная работа

Краткое описание

Классическая механика была первой фундаментальной естественнонаучной теорией. В течение трех столетий (с XVII в. по начало ХХ в.) она выступала единственным теоретическим основанием физического познания, а также ядром второй естественнонаучной картины мира - механистической.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ксе.doc

— 277.50 Кб (Скачать документ)

3) Соединений, взаимодействующих  специфически с ферментом вне  его активного центра.

В результате взаимодействия этих веществ с ферментами происходит изменение пространственной конфигурации ферментного белка (конформационные изменения) на уровне третичной или четвертичной структуры.

1. рН, t и т.д. поддерживаются постоянными в узких, оптимальных для жизнедеятельности клетки пределах. 2. Повышение концентрации субстратов и коферментов обычно ускоряет ферментативные реакции

Аллостерическое взаимодействие – это взаимодействие метаболита или другого регуляторного фактора  с участком ферментативного белка, в результате изменяется конформация  белковой молекулы фермента и фермент  теряет свои каталитические свойства.

По сравнению с молекулярным, клетка значительно более высокий качественно иной уровень организации биохимических процессов. Здесь имеется компактная саморегулирующаяся система. Наиболее характерная ее особенность – это структурная упорядоченность. Детальное разделение функций между отдельными органоидами. Роль важнейшего компонента выполняет биологическая мембрана. Главное содержание регуляции на клеточном уровне – координация различных метаболических процессов:

Сопряженность процессов  субстратного дегидрирования и транспорта водородов и электронов в цепи дыхательных катализаторов, сопряжение окисления и фосфорилирования, образование макроэргических соединений и их трата, способность переключать метаболизм с аэробного режима на анаэробный, координация процессов биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. В связи с этим особенно важны ферментативные реакции и метаболизм узловых этапов обмена.

На уровне целостного организма многие клетки приобретают специализированные функции, связанные с взаимодействием организма с внешней средой и поддержание постоянства внутренней среды. Регуляция обмена веществ при участии нервной и гуморальной систем на уровне целостного организма обладает совершенством и дает возможность сложному многоклеточному организму на этом уровне организации приобрести максимальную степень автономности по отношению к изменяющимся факторам внешней среды. Конечная цель регуляции на уровне целостного организма – поддержание оптимального значения основных параметров и “внутренней среды”, в которой живут клетки организма. Объектом регуляции являются те же самые метаболические процессы, как и на клеточном уровне регуляции. Разница заключается в том, что на уровне целостного организма избирательность действия регуляторного агента проявляется в отношении всего органа или ткани, в которых процесс подвергается изменению. Система регуляции приспособлена к выбору такого варианта регуляции, который позволяет максимально использовать специфическую роль того или иного органа в адаптации обмена целостного организма в новых условиях.

Регуляция обмена веществ  на уровне целостного организма не только повышает адаптационные возможности  клеток организма, но и влияет на собственный  метаболизм каждой клетки. Если на первых этапах метаболический аппарат клетки работает в соответствии с генетической программой, то по мере усложнения связей клетки со всем организмом все большее значение приобретают факторы нейрогуморального характера. Для сохранения жизнедеятельности организма особое значение имеет поддержание стабильного химического состава крови как ткани, объединяющей всю внутреннюю среду организма в единое целое.

Это обеспечивается согласованной  работой органов непосредственно  регулирующих синтез и поступление  в кровь ряда веществ, а с другой – выведение ее конечных продуктов  обмена. Подобный механизм регуляции клеточного обмена по типу обратной связи с включением ЦНС, эфферентных нервов, гуморальных звеньев и органов-регуляторов внутренней среды, по-видимому, лежит в основе регуляторных отношений в целостном организме.

Таким образом, организм человека бесконечно более сложен чем простой конгломерат или совокупность различного типа клеток.

Клетки, дифференцированные для осуществления специфических, биохимических и физиологических  функций, взаимодействуют друг с  другом, образуя ткани, которые, в свою очередь, структурно организованы в виде органов. Такая организация обеспечивает рациональное разделение функциональной активности, но требует участия контролирующих и согласующих работу различных органов и тканей, с тем, чтобы она гармонично соответствовала потребностям организма.

 

 

1. Ленинджер Д. Основы биохимии. Т.1, 2, 3. “Мир” 2002

2. Фримель Г. Иммунологические методы. М. “Медицина” 2007

Список используемой литературы

 

1. Найдыш В.М. Концепции  современного естествознания: М.,:1999

2. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного: М.,: 1990

3. http://revolution.ru

 

4. Новиков И.Д. "Эволюция Вселенной" М., 1990.

5. Ровинский Р.Е." Развивающаяся Вселенная" М., 1996,

 

6. Корсаков П.В. "Обзор эволюционных теорий происхождения человека",

    М.: Посткриптум, 2001

7. Арустамова Э.А.. "Природопользование", М.: «Дашков и  К», 2000.

8. Ситаров В.А., Пустовойтов В. "Социальная экология", М.: «Академия», 2000.

9. Хотунцев Ю.Л. "Экология и экологическая безопасность", М.:, «Академия»,

    2002.

10. Ленинджер Д. Основы биохимии. Т.1, 2, 3. “Мир” 2002

11. Фримель Г. Иммунологические методы. М. “Медицина” 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    30. 01. 2011


Информация о работе Классическая механика – фундамент естественнонаучной теории