Эон Криптозой. Архейская и протерозойская эры

Содержание

Слайд 2

Эры в развитии жизни на Земле

Эры в развитии жизни на Земле

Слайд 3

Эры в развитии жизни на Земле

Эры в развитии жизни на Земле

Слайд 4

Катархей

Катархей

Слайд 5

Катархей

Катархей

Слайд 6

Катархей

Катархей

Слайд 7

Архейская эра.

Архейская эра.

Слайд 8

Живые организмы появились на Земле около 3,5 млрд. лет назад. Начиная

Живые организмы появились на Земле около 3,5 млрд. лет назад. Начиная

с этого времени историю развития жизни делят на эоны, эры и периоды. Эонов два — криптозой (скрытая жизнь) и фанерозой (явная жизнь). Криптозой включает две эры — архейскую и протерозойскую; фанерозой — три эры: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. За 3,5 млрд. лет на Земле образовалось около 2 млн. видов живых организмов.

Архейская эра.

Слайд 9

Архей — древнейшая жизнь. Продолжался около 1 млрд. лет, от 3500

Архей — древнейшая жизнь. Продолжался около 1 млрд. лет, от 3500

до 2500 млн. лет. Остатков органической жизни немного. Горные породы архея содержат много графита, считается, что графит образовался из остатков живых организмов. Обнаружены строматолиты — конусообразные известковые образования биогенного происхождения.

Архейская эра.

Слайд 10

Живые организмы архея были представлены сначала анаэробными прокариотами, которые использовали в

Живые организмы архея были представлены сначала анаэробными прокариотами, которые использовали в

качестве источника энергии готовые органические соединения, синтезированные абиогенно.
1. Важным ароморфозом было появление хемоавтотрофных бактерий, окисляющих соединения железа и серы – железобактерии и серобактерии.

Архейская эра.

Слайд 11

2. Следующим ароморфозом, этапом было появление процесса фотосинтеза. Сначала зеленые и

2. Следующим ароморфозом, этапом было появление процесса фотосинтеза. Сначала зеленые и

пурпурные серобактерии с фотосистемой-1, которые из углекислого газа и сероводорода за счет энергии света образовывали органику с выделением серы:
СО2 + 2Н2S + Q → (СН2О) + 2S + Н2О
3. Позже появляются синезеленые (цианобактерии). Фотосинтез синезеленых — важнейший ароморфоз архейской эры. Благодаря их жизнедеятельности атмосфера начинает обогащаться кислородом.
СО2 + 2Н2О + Q → (СН2О) + О2 + Н2О

Архейская эра.

Слайд 12

Подведем итоги: Каковы временные рамки архейской эры? 3,5 – 2,5 млрд.

Подведем итоги:

Каковы временные рамки архейской эры?
3,5 – 2,5 млрд. лет.
Кем были

первичные пробионты по типу питания?
Анаэробными гетеротрофами.
Каким образом первичные пробионты получали энергию?
Окисляя органику без кислорода.
Какие организмы изменили атмосферу Земли, первыми начав выделение кислорода?
Цианобактерии (синезеленые).
Какие организмы господствовали в архее?
Прокариоты.
Основные ароморфозы архейской эры?
Появление хемоавтотрофного питания, фотосинтеза с ФС-1, фотосинтеза с ФС-2.
Слайд 13

Протерозой — эра первичной жизни. Продолжительность от 2500 млн. лет до

Протерозой — эра первичной жизни. Продолжительность от 2500 млн. лет до

570 млн. лет, то есть около 2 млрд. лет. Поверхность планеты представляла собой голую пустыню, жизнь развивалась, в основном, в морях. Но и на суше, во влажных местах размножаются бактерии и одноклеточные водоросли.
Для этой самой продолжительной эры характерно образование крупнейших залежей железных руд, образованных за счет деятельности бактерий.

Протерозойская эра.

Слайд 14

В протерозойскую эру произошли основополагающие ароморфозы: 1. Около 2-1,8 млрд. лет

В протерозойскую эру произошли основополагающие ароморфозы:
1. Около 2-1,8 млрд. лет назад

появляются первые эукариоты, господство прокариот сменяется расцветом эукариотических организмов;
2. Затем симбиоз с бактериями окислителями и цианобактериями привел к появлению растений, животных и грибов.

Протерозойская эра.

Слайд 15

Протерозойская эра. 3. Важнейшим ароморфозом было появление дыхания – процесса, при

Протерозойская эра.

3. Важнейшим ароморфозом было появление дыхания – процесса, при котором

разрушение органических молекул производится в 19 раз более эффективно, чем брожение.
Около 2 млрд. лет назад содержание О2 достигло точки Пастера – около 1% от его содержания в современной атмосфере. Такое количество было достаточным для устойчивого существования аэробных бактерий.
Слайд 16

4. Около 2-1,5 млрд. лет назад появились первые эукариотические многоклеточные организмы

4. Около 2-1,5 млрд. лет назад появились первые эукариотические многоклеточные организмы

— созданы предпосылки для специализации клеток, увеличения размеров и усложнения организмов.

Протерозойская эра.

Слайд 17

5. Около 2-1,5 млрд. лет назад возникло половое размножение (комбинативная изменчивость),

5. Около 2-1,5 млрд. лет назад возникло половое размножение (комбинативная изменчивость),

при котором слияние генетического материала разных организмов поставляло материал для отбора.
6. Важнейшим ароморфозом стало образование двусторонней симметрии у активно передвигающихся организмов.

Протерозойская эра.

Слайд 18

В эту эру образуются все отделы водорослей, слоевище у многих становится

В эту эру образуются все отделы водорослей, слоевище у многих становится

пластинчатым. Для животных того времени характерно отсутствие скелетных образований, конец протерозоя образно называют "веком медуз".
Появляются кольчатые черви, от них произошли моллюски и членистоногие.

Протерозойская эра.

Слайд 19

К концу протерозоя появились все типы животных, кроме вторичноротых — иглокожих

К концу протерозоя появились все типы животных, кроме вторичноротых — иглокожих

и хордовых.
Количество кислорода в атмосфере достигло 5-6% от современного уровня.

Протерозойская эра.