Слайд 2
В истории Земли выделяют 5 эр. Точнее, школьные
термины «архейская эра» и «протерозойская эра» более грамотно произносить
как архейский эон и протерозойский эон.
Слайд 3
Одновременно возникли , видимо, и гетеротрофы, и автотрофы.
В противном случае ресурсы («первичный бульон» или свободный углерод)
были бы исчерпаны и неконтролируемые в своей численности организмы вымерли бы.
Слайд 4
Накопление кислорода в атмосфере:
1)Появление кислорода в атмосфере сопровождалось
образованием джеспилитов, так как железо из двухвалентного переходило в
трёхвалентное и оседало в виде гематита и лимонита, которые с кварцем как раз и образуют джеспилит.
2)Этот процесс изымал весь кислород из атмосферы до тех пор, пока около 2 млрд. лет назад не прекратилась миграция железа из ядра к поверхности. Тогда образование джеспилитов (пик – 2,5 млрд. лет назад, 2 млрд. лет назад уже закончился) временно прекращается и начинается накопление кислорода в атмосфере.
3)Точка Пастера (1 %) была достигнута к 1,9 млрд. лет, становится возможным кислородное дыхание и возникает озоновый слой.
4)Окончательно из восстановительной (сероводородно-аммиачно-метановой) в окислительную (кислородно-азотную) атмосфера переходит к 1,7 – 1,8 млрд. лет до н.э.
Слайд 5
Изменение состава атмосферы Земли прежде всего связано с
деятельностью биосферы. Как видно из диаграммы, наиболее серьёзные изменения
произошли в архее и протерозое
Слайд 6
Прокариоты, видимо, из-за особенности строения клетки не способны
создать истинно многоклеточные организмы. Но уже на прокариотном уровне
на планете существовали довольно сложные, хоть и небольшие экосистемы – прокариотные маты. Они были донные и плавающие. Были довольно сложно устроены и оставили достаточно много органогенных осадков. На фото изображены современные строматолиты, которые были найдены у берегов Австралии.
Слайд 7
Образование строматолита – сложный процесс. «Слой роста» (с
цианобактериями) имел толщину около 1,5 мм, за ним располагалась
бескислородная фотосинтезирующая подкладка (1 мм), далее шла бескислородная гетеротрофная зона (около 2 см). При этом имело место быть непрерывное осаждение кальцита, который откладывался как бы внутрь, поскольку зона роста проникала сквозь него. Осаждаться мог не только кальцит, но и фосфаты, кремнезёмы, железистые минералы.
Слайд 8
Строматолиты используют и как украшения. На фото видны
окатанные куски строматолитов перуанского происхождения.
Слайд 9
Переход к эукариотичности был решающим моментом в развитии
жизни, поскольку именно эукариоты смогли создать многоклеточные формы. Происходил
этот процесс скорее всего в планктонных формах. Датировался 1,9 – 2 млрд. лет до н.э. и почти наверняка шёл параллельно по нескольким линиям.
Замечательно, что около 1 млрд. лет эукариоты жили на планете совместно с прокариотами, не будучи в состоянии превзойти их по численности и «господству» в биосфере в целом. Ситуация в корне изменилась около 1 млрд. лет до н.э., когда количество кислорода стало достигать 10% от современного.
Слайд 11
Скорее всего многоклеточность возникала на планете неоднократно. До
появления знакомых нам кембрийских типов около 600 миллионов лет
назад существовала эдиакарская фауна. Останки этих существ были найдены сначала в 1947 году около г. Эдиакара в Австралии, затем в Намибии, на Ньюфаунленде и у нас в России, на берегу Белого моря.
Слайд 13
Представители эдиакарской фауны весьма значительно отличаются от современных
организмов по своему строению, ряд черт абсолютно уникален (симметрия
со смещением, принцип «стёганного одеяла»). Изучать их строение крайне сложно, поскольку эти организмы были достаточно мягкими и жили 600 миллионов лет до н.э.