Биологическое развитие: Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

биологическое развитие

Translations
  • Arabic

    تطور بيولوجي

  • Armenian

    կենսաբանական զարգացում

  • Azerbaijani

    bioloji inkişaf

  • Basque

    garapen biologiko

  • Bulgarian

    Биологично развитие

  • Catalan

    desenvolupament biològic

  • Chinese

    生物发展

  • Croatian

    biološki razvoj

  • Czech

    vývoj biologický

  • Danish

    biologisk udvikling

  • Dutch

    biologische ontwikkeling

  • English

    biological development

  • English (US)

    biological development

  • Estonian

    bioloogiline areng

  • Finnish

    biologinen kehitys

  • French

    développement biologique

  • Georgian

    ბიოლოგიური განვითარება

  • German

    Biologische Entwicklung

  • Greek

    βιολογική εξέλιξη

  • Hungarian

    biológiai fejlődés

  • Icelandic

    líffræðileg þroskun

  • Irish

    forbairt bhitheolaíoch

  • Italian

    sviluppo biologico

  • Latvian

    bioloģiskā attīstība

  • Lithuanian

    biologinė plėtra

  • Maltese

    żvilupp bijoloġiku

  • Norwegian

    biologisk utvikling

  • Polish

    rozwój biologiczny

  • Portuguese

    desenvolvimento biológico

  • Romanian

    dezvoltare biologică

  • Russian

    биологическое развитие

  • Slovak

    biologický vývoj

  • Slovenian

    biološki razvoj

  • Spanish

    desarrollo biológico

  • Swedish

    biologisk utveckling

  • Turkish

    biyolojik gelişim

  • Ukrainian

    біологічний розвиток

биологическое развитие

Definition

Процесс роста живых организмов.

Related terms
Broader:
  • биологический процесс
Narrower:
  • возраст
Themes:
  • биология
Group:
  • БИОСФЕРА (организмы, экосистемы)
Other relations
    Has close match:
  • UMTHES: Biologische Entwicklung
    Has exact match:
  • AGROVOC: biological development
    Wikipedia article:
  • Developmental biology
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.
europa.eu/gemet/concept/846

Биологическое разнообразие и устойчивое развитие

С 2 мая по 8 июня в отделе обслуживания официальными документами (пом. 207) открыта тематическая выставка «Биологическое разнообразие и устойчивое развитие», посвящённая Международному дню биологического разнообразия.


Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2000 года (резолюция № A/RES/55/201) и ежегодно отмечается 22 мая – в день принятия согласованного текста Конвенции о биологическом разнообразии.

Основная цель празднования Международного дня биологического разнообразия – привлечение внимания общественности к вопросу необходимости сохранения естественных экологических систем, животного и растительного мира.

Биологическое разнообразие – это все многообразие жизни на планете, все существующие и сосуществующие природные системы. Судьба человечества тесно связана с биологическим разнообразием. Каждый вид животных, растений и микроорганизмов важен для жизни на Земле и, в том числе, для человека.

Биологические ресурсы являются основой, на которой строятся цивилизации. К сожалению, в наше время биологическое разнообразие видов стремительно сокращается. Во многом виной тому – активная деятельность человека, которая губит природные системы и их обитателей. Чрезмерное использование пресной воды, энергетических ресурсов, массовая вырубка леса, современные методы ведения сельского хозяйства и другие виды деятельности человека оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду, приводя к сокращению биологического разнообразия. Каждый день с лица Земли исчезает около 100 видов живых организмов. На сегодняшний день под угрозой исчезновения находятся более 7 тысяч видов животных и почти 60 тысяч видов растений. На Земле осталось немногим более 55 % первоначального лесного покрова, уничтожено почти 10 % коралловых рифов. Глобальные изменения в атмосфере, такие как разрушение озонового слоя и изменение климата, лишь добавляют проблеме остроты. Почти 60 % экосистем планеты уже не в состоянии выполнять в полном объеме экологические функции, от которых зависит наше существование.

Осознавая важность принятия конкретных и решительных мер для сохранения биологического разнообразия видов на нашей планете, мировые лидеры собрались на Конференцию ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, которая проводилась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На конференции была принята Конвенция о биологическом разнообразии, и сегодня ее сторонами являются 196 государств. Конвенция предусматривает, что государства несут ответственность за сохранение своего биологического разнообразия и устойчивое использование своих биологических ресурсов, разрабатывают национальные стратегии и планы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, интегрируя их в более широкие национальные планы в области охраны окружающей среды и развития.

В Республике Беларусь Конвенция о биологическом разнообразии ратифицирована Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10.06.93 № 2358-XII «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии». Перспективные приоритетные направления по выполнению Конвенции определены в «Национальной стратегии и Плане действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь». Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, другими заинтересованными государственными органами постоянно ведется работа по намеченным в Национальной стратегии направлениям. Так, в республике приняты и вступили в действие Закон «Об охране окружающей среды», Закон «О растительном мире», Закон «О животном мире», ряд иных нормативных правовых документов, призванных обеспечить правовую и экономическую основу сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия.

На выставке представлено более 100 документов на русском и английском языках. Большую часть экспозиции составляют документы международных организаций: книги, брошюры, мимеографированные материалы ООН, периодические издания.

Экспозиция включает следующие тематические разделы:

  • Биологическое разнообразие и устойчивое развитие.
  • Международное и региональное сотрудничество и взаимодействие в области сохранения биологического разнообразия. Нормативно-правовые документы по сохранению биоразнообразия и окружающей среды.
  • Охрана биологического разнообразия в Республике Беларусь.
  • Сохранение биологического разнообразия исчезающих видов флоры и фауны

Выставка будет интересна студентам и аспирантам экологических, биологических и географических специальностей, специалистам в области природопользования и охраны окружающей среды, научным работникам, а также всем, кто интересуется проблемой сохранения биологического разнообразия нашей планеты.

Полезные ссылки

  • Конвенция о биологическом разнообразии (сайт)
  • Международный день биологического разнообразия
  • Всемирный день окружающей среды (5 июня)
  • Международный день Матери-Земли (22 апреля)
  • Международный год лесов (2011 год)
  • Международный год биоразнообразия (2010 год)
  • Международный год планеты Земля (2008 год)
  • Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы)

Документы

  • Глобальная перспектива в области биоразнообразия, 4-й выпуск (PDF).
    Промежуточная оценка прогресса в осуществлении Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы
  • Конвенция о биологическом разнообразии (1992 год)
  • Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции биологическом разнообразии (2010 год)
  • Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (1979 год)
  • Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (1973 год)
  • Сохранение биологического разнообразия (Глава 15 Повестки дня на XXI век)
  • Пекинское заявление о борьбе с опустыниванием и содействии устойчивому развитию и доклад Международной конференции по борьбе с опустыниванием (Пекин, 22–24 января 2008 года)
  • Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2016 – 2020 годы
  • Постановление Совета Министров от 3. 09.2015 №743
  • Стратегия по биоразнообразию от 3.09.2015

    Список литературы

  • Биологическое развитие | Определение, этапы, примеры, теория и факты

    Категория: Наука и техника

    Ключевые люди:
    Сэр Гэвин де Бир К.Х. Уоддингтон Сэр Д’Арси Вентворт Томпсон Вильгельм Ру Александр Онуфриевич Ковалевский
    Похожие темы:
    развитие животных развитие растений развитие человека регенерация воспроизведение

    См. весь связанный контент →

    биологическое развитие , прогрессивные изменения размера, формы и функции в течение жизни организма, посредством которых его генетический потенциал (генотип) преобразуется в функционирующие зрелые системы (фенотип). Большинство современных философских воззрений считают, что развитие того или иного рода характеризует все вещи как в физическом, так и в биологическом мире. Такие точки зрения восходят к самым ранним дням философии.

    Среди досократических философов греческой Ионии за полтысячелетия до Рождества Христова некоторые, как Гераклит, считали, что все естественные вещи постоянно меняются. Напротив, другие, из которых Демокрит, вероятно, является лучшим примером, предполагали, что мир состоит из изменяющихся комбинаций атомов, которые сами остаются неизменными, не подверженными изменению или развитию. Можно считать, что в ранний период европейской науки после Возрождения доминировал этот последний атомистический взгляд, который достиг своего наиболее полного развития в период между законами физики Ньютона и атомной теорией химии Дальтона в начале XIX века.век. Это воззрение никогда не было легко согласовано с наблюдениями биологов, и за последние сто лет ряд открытий в физических науках в совокупности заставили мнение вернуться к гераклитовскому акценту на важности процесса и развития. Атом, который казался Дальтону столь неизменным, в конце концов оказался делимым и сохранял свою тождественность только благодаря процессам взаимодействия между рядом составных субатомных частиц, которые сами по себе в определенных аспектах должны рассматриваться как процессы, а не материя. Теория относительности Альберта Эйнштейна показала, что время и пространство объединены в континуум, из чего следует, что все вещи вовлечены во время; то есть в развитии.

    Философами, наметившими переход от точки зрения, не связанной с развитием, для которой время было случайным и несущественным элементом, были Анри Бергсон и, в частности, Альфред Норт Уайтхед. Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые настаивали на различии между диалектическим и механическим материализмом, можно считать другими важными новаторами этого направления, хотя общность их философии была несколько скомпрометирована политическим контекстом, в который она была помещена, и жесткостью, с которой ее более поздние последователи интерпретировали ее.

    Философии гераклитанского типа, делающие акцент на процессе и развитии, обеспечивают гораздо более подходящие рамки для биологии, чем философии атомистического толка. Живые организмы сталкивают биологов с изменениями разного рода, все из которых можно рассматривать в некотором смысле как связанные с развитием; однако биологи сочли удобным различать изменения и использовать слово «развитие» только для одного из них. Биологическое развитие можно определить как серию прогрессивных, неповторяющихся изменений, происходящих в течение жизни организма. Суть этого определения состоит в том, чтобы противопоставить развитие, с одной стороны, по существу повторяющимся химическим изменениям, связанным с поддержанием тела, которые составляют «метаболизм», а с другой стороны, более долгосрочным изменениям, которые, хотя и неповторяемы, включают в себя последовательность нескольких или многих жизненных циклов и составляют эволюцию.

    Викторина «Британника»

    Золотое дно биологии

    Как и большинство формальных определений, эти различия не всегда применимы строго к реальному миру. Например, у вирусов и даже у бактерий трудно провести различие между метаболизмом и развитием, поскольку метаболическая активность вирусной частицы состоит лишь в развитии новых вирусных частиц. В некоторых других случаях грань между развитием и эволюцией стирается: понятие об индивидуальном организме с определенной жизненной историей может быть очень трудно применимо к растениям, размножающимся вегетативным делением, отщеплением части, из которой может вырасти другое целостное растение. Однако возможности для дебатов, возникающие в этих особых случаях, никоим образом не лишают законной силы общую полезность различий, традиционно проводимых в биологии.

    Все организмы, включая самые простые, состоят из двух компонентов, которые немецкий биолог Август Вейсман в конце XIX века выделил как «зародышевую плазму» и «сому». Зародышевая плазма состоит из основных элементов или генов, передающихся от одного поколения к другому, а сома состоит из тела, которое может образоваться по мере развития организма. Говоря более современным языком, зародышевая плазма Вейсмана отождествляется с ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислотой), которая несет закодированные в сложной структуре ее молекулы инструкции, необходимые для синтеза других соединений организма и их сборки в соответствующие структуры. Именно эта совокупность других соединений (белков, жиров, углеводов и др.) и их расположение в метаболически функционирующем организме и составляет сому. Таким образом, биологическое развитие охватывает все процессы, связанные с выполнением инструкций, содержащихся в ДНК. Эти инструкции могут выполняться только соответствующим исполнительным механизмом, первая фаза которого обеспечивается клеткой, несущей ДНК в следующее поколение: у животных и растений — оплодотворенной яйцеклеткой; у вирусов зараженной клеткой. В жизненных историях, имеющих более чем минимальную степень сложности, видоизменяется сам исполнительный аппарат по мере постепенного включения генетических инструкций и приведения в функциональное состояние новых механизмов белкового синтеза. Фундаментальная проблема биологии развития состоит в том, чтобы понять взаимодействие между генетическими инструкциями и механизмами, посредством которых эти инструкции выполняются.

    Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

    Подпишитесь сейчас

    На языке генетики слово генотип используется для обозначения наследственных инструкций, передаваемых от одного поколения к другому в генах, а фенотип — это термин, обозначающий функционирующие организмы, созданные этими инструкциями. Таким образом, биологическое развитие состоит в производстве фенотипов. В последнем абзаце сделан вывод о том, что формирование фенотипа одного поколения зависит от функционирования части фенотипа предыдущего поколения (9).0041, например, яйцеклетка), как механизм, с которого начинается интерпретация инструкций, содержащихся в генотипе нового организма.

    Биологическое развитие | Определение, этапы, примеры, теория и факты

    Категория: Наука и техника

    Ключевые люди:
    Сэр Гэвин де Бир К.Х. Уоддингтон Сэр Д’Арси Вентворт Томпсон Вильгельм Ру Александр Онуфриевич Ковалевский
    Связанные темы:
    развитие животных развитие растений развитие человека регенерация воспроизведение

    См. весь связанный контент →

    биологическое развитие , прогрессивные изменения размера, формы и функции в течение жизни организма, посредством которых его генетический потенциал (генотип) преобразуется в функционирующие зрелые системы (фенотип). Большинство современных философских воззрений считают, что развитие того или иного рода характеризует все вещи как в физическом, так и в биологическом мире. Такие точки зрения восходят к самым ранним дням философии.

    Среди досократических философов греческой Ионии за полтысячелетия до Рождества Христова некоторые, как Гераклит, считали, что все естественные вещи постоянно меняются. Напротив, другие, из которых Демокрит, вероятно, является лучшим примером, предполагали, что мир состоит из изменяющихся комбинаций атомов, которые сами остаются неизменными, не подверженными изменению или развитию. Можно считать, что в ранний период европейской науки после Возрождения доминировал этот последний атомистический взгляд, который достиг своего наиболее полного развития в период между законами физики Ньютона и атомной теорией химии Дальтона в начале XIX века.век. Это воззрение никогда не было легко согласовано с наблюдениями биологов, и за последние сто лет ряд открытий в физических науках в совокупности заставили мнение вернуться к гераклитовскому акценту на важности процесса и развития. Атом, который казался Дальтону столь неизменным, в конце концов оказался делимым и сохранял свою тождественность только благодаря процессам взаимодействия между рядом составных субатомных частиц, которые сами по себе в определенных аспектах должны рассматриваться как процессы, а не материя. Теория относительности Альберта Эйнштейна показала, что время и пространство объединены в континуум, из чего следует, что все вещи вовлечены во время; то есть в развитии.

    Философами, наметившими переход от точки зрения, не связанной с развитием, для которой время было случайным и несущественным элементом, были Анри Бергсон и, в частности, Альфред Норт Уайтхед. Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые настаивали на различии между диалектическим и механическим материализмом, можно считать другими важными новаторами этого направления, хотя общность их философии была несколько скомпрометирована политическим контекстом, в который она была помещена, и жесткостью, с которой ее более поздние последователи интерпретировали ее.

    Философии гераклитанского типа, делающие акцент на процессе и развитии, обеспечивают гораздо более подходящие рамки для биологии, чем философии атомистического толка. Живые организмы сталкивают биологов с изменениями разного рода, все из которых можно рассматривать в некотором смысле как связанные с развитием; однако биологи сочли удобным различать изменения и использовать слово «развитие» только для одного из них. Биологическое развитие можно определить как серию прогрессивных, неповторяющихся изменений, происходящих в течение жизни организма. Суть этого определения состоит в том, чтобы противопоставить развитие, с одной стороны, по существу повторяющимся химическим изменениям, связанным с поддержанием тела, которые составляют «метаболизм», а с другой стороны, более долгосрочным изменениям, которые, хотя и неповторяемы, включают в себя последовательность нескольких или многих жизненных циклов и составляют эволюцию.

    Викторина «Британника»

    Золотое дно биологии

    Как и большинство формальных определений, эти различия не всегда применимы строго к реальному миру. Например, у вирусов и даже у бактерий трудно провести различие между метаболизмом и развитием, поскольку метаболическая активность вирусной частицы состоит лишь в развитии новых вирусных частиц. В некоторых других случаях грань между развитием и эволюцией стирается: понятие об индивидуальном организме с определенной жизненной историей может быть очень трудно применимо к растениям, размножающимся вегетативным делением, отщеплением части, из которой может вырасти другое целостное растение. Однако возможности для дебатов, возникающие в этих особых случаях, никоим образом не лишают законной силы общую полезность различий, традиционно проводимых в биологии.

    Все организмы, включая самые простые, состоят из двух компонентов, которые немецкий биолог Август Вейсман в конце XIX века выделил как «зародышевую плазму» и «сому». Зародышевая плазма состоит из основных элементов или генов, передающихся от одного поколения к другому, а сома состоит из тела, которое может образоваться по мере развития организма. Говоря более современным языком, зародышевая плазма Вейсмана отождествляется с ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислотой), которая несет закодированные в сложной структуре ее молекулы инструкции, необходимые для синтеза других соединений организма и их сборки в соответствующие структуры. Именно эта совокупность других соединений (белков, жиров, углеводов и др.) и их расположение в метаболически функционирующем организме и составляет сому. Таким образом, биологическое развитие охватывает все процессы, связанные с выполнением инструкций, содержащихся в ДНК. Эти инструкции могут выполняться только соответствующим исполнительным механизмом, первая фаза которого обеспечивается клеткой, несущей ДНК в следующее поколение: у животных и растений — оплодотворенной яйцеклеткой; у вирусов зараженной клеткой. В жизненных историях, имеющих более чем минимальную степень сложности, видоизменяется сам исполнительный аппарат по мере постепенного включения генетических инструкций и приведения в функциональное состояние новых механизмов белкового синтеза.

    Добавить комментарий