Диетические... Волосы Аксессуары

Сравнительная анатомия примеры. Курсовая работа: Сравнительная анатомия. Атавизмы и рудименты

Анатомия сравнительная, называемая также сравнительной морфологией, – это изучение закономерностей строения и развития органов путем сопоставления различных видов живых существ. Данные сравнительной анатомии – традиционная основа биологической классификации. Под морфологией понимают как строение организмов, так и науку о нем. Речь идет и о внешних признаках, но гораздо интереснее и важнее внутренние особенности. Внутренние структуры более многочисленны, а их функции и взаимоотношения существеннее и разнообразнее. Слово «анатомия» греческого происхождения: приставка ana с корнем tom означает «разрезание». Первоначально этот термин употребляли только в отношении человеческого тела, но сейчас под ним понимают раздел морфологии, занимающийся изучением любых организмов на уровне органов и их систем.

Все организмы образуют естественные группы со сходными анатомическими признаками входящих в них особей. Крупные группы последовательно делятся на более мелкие, представители которых обладают все большим количеством общих черт. Давно известно, что организмы сходного анатомического строения близки и по своему эмбриональному развитию. Однако иногда даже существенно различающиеся виды, например черепахи и птицы, на ранних стадиях индивидуального развития почти неразличимы. Эмбриология и анатомия организмов настолько тесно коррелируют между собой, что таксономисты (специалисты в области классификации) при разработке схем распределения видов по отрядам и семействам в равной степени используют данные обеих этих наук. Такая корреляция неудивительна, поскольку анатомическое строение – конечный результат эмбрионального развития.

Сравнительная анатомия и эмбриология служат также основой изучения эволюционных родословных. Организмы, которые произошли от общего предка, не только сходны по эмбриональному развитию, но и последовательно проходят в нем стадии, повторяющие – правда, не с абсолютной точностью, но по общим анатомическим особенностям – развитие этого предка. В результате сравнительная анатомия крайне важна для понимания эволюции и эмбриологии. Сравнительная физиология также уходит своими корнями в сравнительную анатомию и тесно связана с ней. Физиология представляет собой изучение функций анатомических структур; чем сильнее их сходство, тем ближе они по своей физиологии. Под анатомией обычно понимают изучение достаточно крупных структур, видных невооруженным глазом. Микроскопическую анатомию принято называть гистологией – это изучение тканей и их микроструктур, в частности клеток.

Сравнительная анатомия требует вскрытия (препарирования) организмов и имеет дело прежде всего с их макроскопическим строением. Хотя она изучает структуры, для понимания связей между ними привлекаются физиологические данные. Так, у высших животных различают десять физиологических систем, деятельность каждой из которых зависит от одного или более органов. Ниже эти системы рассматриваются последовательно для животных разных групп. В первую очередь сравниваются внешние особенности, а именно кожа и ее образования. Кожа – это своего рода «мастер на все руки», выполняющий самые разнообразные функции; к тому же она образует наружную поверхность тела, потому во многом доступна наблюдению без вскрытия. Следующая система – скелет. У моллюсков, членистоногих и некоторых панцирных позвоночных он может быть как наружным, так и внутренним. Третьей системой является мускулатура, которая обеспечивает движения скелета. На четвертое место поставлена нервная система, поскольку именно она управляет работой мускулатуры. Три следующие системы – пищеварительная, сердечно-сосудистая и дыхательная. Все они размещены в полости тела и так тесно связаны между собой, что некоторые органы функционируют одновременно в двух из них или даже во всех трех. Выделительная и репродуктивная системы у позвоночных также используют некоторые общие структуры; они помещены на 8-е и 9-е места. Наконец, дается сравнительный анализ желез внутренней секреции, образующих эндокринную систему. Сравнение других желез, например кожных, проводится по мере рассмотрения органов, при которых они размещены.

Принципы сравнительной анатомии

При сравнении структур животных полезно учитывать некоторые общие принципы анатомии. Среди них особенно важными считаются следующие: симметрия, цефализация, сегментация, гомология и аналогия.

Симметрией называют особенности расположения частей тела по отношению к какой-либо точке или оси. В биологии различают два основных типа симметрии – радиальную и двустороннюю (билатеральную). У радиально симметричных животных, например кишечнополостных и иглокожих, сходные части тела расположены вокруг центра, как спицы в колесе. Такие организмы малоподвижны или вообще прикреплены к дну, а питаются взвешенными в воде пищевыми объектами.

При двусторонней симметрии ее плоскость проходит вдоль тела и делит его на зеркально подобные правую и левую части. Дорсальная (верхняя, или спинная) и вентральная (нижняя, или брюшная) стороны у двусторонне-симметричного животного всегда четко различаются (впрочем, то же самое справедливо и для форм с радиальной симметрией).

Цефализацией называется доминирование головного конца тела над хвостовым. Головной конец обычно утолщен, расположен спереди у движущегося животного и часто определяет направление его движения. Последнему способствуют почти всегда присутствующие на голове органы чувств: глаза, щупальца, уши и т.п. С ней связаны также мозг, ротовое отверстие, а нередко и присущие животному средства нападения и защиты (хорошо известное исключение составляют пчелы). Кроме того, показано, что физиологические процессы (обмен веществ) протекают здесь интенсивнее, чем в остальных частях организма. Как правило, обособление головы сопровождается присутствием на противоположном конце тела хвоста. У позвоночных хвост исходно был органом передвижения в воде, но в ходе эволюции он стал использоваться и другими способами.

Сегментация характерна для трех типов животных: кольчатых червей, членистоногих и хордовых. В принципе тела этих двусторонне-симметричных животных состоят из ряда сходных между собой частей – сегментов, или сомитов. Впрочем, хотя отдельные кольца земляного червя почти идентичны друг другу, даже между ними имеются различия. Сегментация может быть не только внешней, но и внутренней. В этом случае системы органов внутри тела разделены на сходные между собой части, расположенные рядами в соответствии с внешне заметными границами между сомитами. Сегментация хордовых, по-видимому, генетически не связана с наблюдаемой у червей и членистоногих, а возникла в ходе эволюции независимо. Двусторонняя симметрия, цефализация и сегментация характерны для животных, быстро передвигающихся в воде, на суше и в воздухе.

Гомология и аналогия. Гомологичные органы животных имеют одно и то же эволюционное происхождение независимо от выполняемой у данного вида функции. Это, например, руки человека и крылья птиц или хвосты рыб и обезьян, которые одинаковы по происхождению, но используются по-разному.

Аналогичные структуры сходны по выполняемым функциям, но имеют разное эволюционное происхождение. Это, например, крылья насекомых и птиц или ноги пауков и лошадей.

Органы могут быть гомологичными и аналогичными одновременно, если у них одинаковые генетические источники и близкие функции, но расположены они в разных сегментах. Таковы, например, различные пары ног насекомых и ракообразных. В этих случаях говорят о сериальной гомологии (гомодинамии), поскольку сходные структуры образуют ряды (серии).

Когда аналогичные органы, развившиеся из несхожих предшествующих структур, обнаруживают заметную близость строения, говорят об их параллельном, или конвергентном, развитии. Закон конвергенции утверждает, что органы, выполняющие одинаковые функции и используемые одинаковым способом, становятся в ходе эволюции морфологически сходными, какими бы различными они ни были в начале. Один из наиболее замечательных примеров конвергенции – глаза кальмаров и осьминогов, с одной стороны, и позвоночных животных – с другой. Эти органы возникли из совершенно разных зачатков, но приобрели значительное сходство благодаря идентичности функции.

Классификация животных

Прежде чем излагать результаты анатомического сравнения систем органов, полезно вкратце охарактеризовать главные группы животных, сделав упор на существующих между ними различиях. Эти группы называются типами; эволюционный ряд от самых примитивных до наиболее эволюционно продвинутых из них можно представить следующим образом: Porifera, Mesozoa, Cnidaria (Coelenterata), Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertinea, Acanthocephala, Aschelminthes, Entoprocta, Bryozoa, Phoronidea, Brachiopoda, Mollusca, Sipunculoidea, Echiuroidea, Annelida, Arthropoda, Chaetognatha, Echinodermata, Hemichordata и Chordata.

При обсуждении сравнительной анатомии необязательно и даже нежелательно сопоставлять строение всех представителей типов. Необходимо рассмотреть лишь типы, обладающие важнейшими для понимания эволюции анатомическими особенностями. Поскольку на первом месте среди объектов сравнительной анатомии традиционно стоят позвоночные животные, в составе этой группы будут кратко охарактеризованы все составляющие ее классы.

Губки (Porifera) считаются наиболее примитивными среди многоклеточных животных и разделяются на 3 класса в соответствии с особенностями образующего их скелет материала. У известковых губок это спикулы из карбоната кальция; у обыкновенных губок – упругие, гибкие волокна спонгина, близкого по химическому составу к рогу; у стеклянных губок – тонкая сеть кремневых игл, напоминающих стекло.

К кишечнополостным, или стрекающим (Coelenterata, или Cnidaria), относятся гидроидные полипы, медузы, актинии и кораллы. Тело этих преимущественно морских животных состоит всего из двух слоев клеток, эктодермы (наружного листка) и энтодермы (внутреннего листка), окружающих полость тела, которая называется кишечной, с единственным – ротовым – отверстием. Важная особенность группы – радиальная симметрия.

Гребневики (Ctenophora) – морские животные, несколько напоминающие медуз. Их значение для сравнительной анатомии невелико, если не считать того, что это самая примитивная группа, имеющая настоящий третий (средний) зародышевый листок – мезодерму. Таким образом, все животные выше уровня кишечнополостных проходят в своем эмбриональном развитии стадию трех зародышевых листков.

Тип плоских червей (Platyhelminthes) включает в себя планарий, трематод, ленточных глистов и т.п. Все они, действительно, плоскотелые и, подобно кишечнополостным, лишены анального отверстия: непереваренные остатки пищи «отрыгиваются» через рот. У этих животных уже заметно начало формирования головного мозга (цефализация).

Тип моллюсков (Mollusca) включает улиток, двустворок, кальмаров и других т.н. мягкотелых животных. Обычно они защищены раковиной, выделяемой эктодермальным слоем ткани. Все эти животные снабжены полным набором перечисленных выше систем органов и отличаются весьма высоким уровнем организации.

К кольчатым червям (Annelida) относятся сегментированные червеобразные формы. Тип членистоногих (Arthropoda) включает животных с наружным скелетом и суставными конечностями, в том числе ракообразных, многоножек, насекомых и паукообразных. Оба эти типа высокоорганизованы и во многом сравнимы с позвоночными.

Полухордовые (Hemichordata), иногда рассматриваемые как подтип хордовых, – это червеобразные животные, живущие на морском дне.

Тип хордовых (Chordata) состоит из следующих подтипов: личиночнохордовые (Urochordata), головохордовые (Cephalochordata) и позвоночные (Vertebrata). Для типа в целом характерны три главные особенности: присутствие, по крайней мере у личинок, хрящевого стержня, проходящего вдоль спинной стороны тела и называемого хордой; находящаяся над ним трубчатая центральная нервная система и, наконец, жаберные щели, соединяющие глотку с левой и правой поверхностями тела позади головы. У позвоночных хорда замещена позвоночником, состоящим из хряща у низших рыб и из кости у эволюционно более продвинутых групп.

Личиночнохордовых называют иначе оболочниками. Этот подтип объединяет несколько сотен видов – от прикрепленных к дну асцидий до свободно плавающих аппендикулярий и сальп.

Головохордовые, или бесчерепные, представлены главным образом родом Amphioxus, т.е. ланцетниками, названными так потому, что их тело заострено на головном и хвостовом концах. Они имеют многочисленные жаберные щели, хорду и расположенный над ней полый спинной мозг. Все три характерные особенности хордовых выражены здесь в самой примитивной форме, и обычно ланцетников считают близкими к предкам всей этой группы животных.

Для рассмотрения сравнительной анатомии рыб их удобно разделить на 3 группы: хрящевые, лопастеперые (мясистолопастные) и костные. Первые представлены в основном акулами и скатами. У них плотная кожа с плакоидными чешуями, которые коренным образом отличаются от чешуй других рыб. Скелет хрящевой; жаберные щели открываются наружу; рот располагается на нижней стороне головы; хвост снабжен неравнолопастным плавником. По своей внутренней анатомии хрящевые рыбы примитивны и неспециализированы; ни легких, ни плавательного пузыря у них нет.

Ныне живущие лопастеперые относятся к двум категориям: кистеперым (целакантам) и двоякодышащим. Кистеперые представлены сейчас одним родом Latimeria в Индийском океане у берегов Африки. Они близки к предкам земноводных, поэтому интересны с анатомической точки зрения. До нашего времени дожили три рода двоякодышащих рыб: Neoceratodus в Австралии, Protopterus в Африке и Lepidosiren в Южной Америке. Они могут дышать как жабрами, так и легкими.

Костные рыбы чрезвычайно разнообразны и многочисленны; к ним относится более 90% всех современных видов рыб. Как правило, у них есть плавательный пузырь, а скелет содержит много костной ткани. Обычно тело покрыто чешуей, но известно немало исключений. Африканские многоперы (Polypterus), осетрообразные, ильные рыбы (Amia) и панцирные щуки – дожившие до наших дней представители примитивных групп. Они интересны тем, что особенности их анатомии позволяют связать современных рыб с древними.

Земноводные, или амфибии, – это саламандры, тритоны, жабы, лягушки и безногие формы, т.н. червяги. Обычно их личинки живут в воде и дышат жабрами, наподобие рыб, а взрослые выходят на сушу и дышат при помощи легких и кожи, хотя известно немало исключений. Влажная кожа амфибий лишена чешуй, перьев и волос, только у червяг в нее погружены мелкие костные чешуйки.

Пресмыкающиеся, или рептилии,  это крокодилы, черепахи, ящерицы и змеи. Их тело покрыто чешуей. Они представляют собой остатки доминировавшей в древности группы животных, некоторые из них достигали очень крупных размеров. Впоследствии рептилии уступили место более активным млекопитающим.

Птицы очень близки к рептилиям. Правда, всем им свойственны перья, постоянная температура тела, превосходные легкие и 4-камерное сердце, а большинство пернатых может летать. Однако их анатомия еще обнаруживает множество предковых рептильных особенностей.

Млекопитающие, или звери, покрыты волосами и вскармливают детенышей молоком, которое выделяется специальными железами. Они произошли от рептилий, но, как и птицы, теплокровны и обладают 4-камерным сердцем. Их конечности развернуты вперед и подведены под туловище для более эффективной локомоции. Все млекопитающие, за исключением трех яйцекладущих родов, воспроизводят потомство путем живорождения. К этому классу относятся и люди, что повышает интерес к его изучению.

Десять физиологических систем органов

Кожа и ее производные

Наружные ткани любого животного можно назвать кожей, но, согласно представлениям сравнительной анатомии, настоящая кожа свойственна только хордовым. Она состоит из двух тканей, эпидермиса снаружи и дермы (собственно кожи, кутиса, или кориума) под ним.

Эпидермис – производное эктодермы, одного из трех исходных зародышевых листков. У позвоночных он всегда многослоен; в глубине находится ростковый слой, а снаружи роговой. Последний состоит из плоских отмерших клеток, утративших свои ядра. Он постоянно слущивается – либо в виде перхоти, как у высших позвоночных, либо сплошным слоем, как у амфибий и рептилий. Клетки рогового слоя богаты белком кератином, образующим также ногти и волосы. Он препятствует испарению через кожу влаги и благодаря своей прочности защищает ее от повреждений; особенно богаты им покровы рептилий. Ростковый, или мальпигиев, слой состоит из живых размножающихся клеток. По мере увеличения их количества они оттесняются к поверхности и становятся частью рогового слоя.

У млекопитающих между ростковым и роговым слоями выделяются еще

Похожие рефераты:

Гомологичные оpганы. Рудименты (лат. rudimentum зачаток, первооснова).

Молочная железа, железа, выделяющая молоко, характерный признак животных, относящихся к классу млекопитающих. Ее секрет – естественная пища детенышей в начальном послеродовом периоде развития.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ - раздел анатомии, изучающий закономерности строения и развития животных организмов и их органов в процессе эволюции от низших форм к высшим путем сопоставления животных различных систематических групп. С. а. помогает понять историю развития организма человека.

Доказательства исторической преемственности живых существ, их эволюционного развития основываются на наличии общего плана строения органов и существовании родственных по происхождению органов (см. Гомологичные органы). Современное истолкование гомологии в мире животных опирается на законы наследственности. Т. о., сравнительно-анатомические доказательства эволюции соединились с генетическими, что способствовало более глубокому обоснованию эволюционной теории (см. Эволюционное учение) .

Благодаря фактам, накопленным С. а., было опровергнуто утверждение о вечности единожды сотворенной природы, раскрыты причины и пути преобразования органов и организмов животных, объяснено существование рудиментарных органов (см.) и аномалий развития органов.

Зарождение С. а. как науки связывают с именем древнегреческого философа и естествоиспытателя Аристотеля, предложившего первую научную систематику животных. Более совершенная классификация была создана в эпоху Возрождения. Экспериментальное направление в анатомии, основоположником к-рого был А. Везалий, способствовало накоплению обширного фактического материала, его упорядочению и систематизации. Такая работа была предпринята К. Линнеем, заслуги к-рого высоко оценены Ф. Энгельсом. Большой вклад в развитие С. а. внесли Ж. Кювье, Жоффруа Сент-Илер (E. Geoffroy Saint-Hilaire), Ж. Ламарк, Оуэн (В. Owen) и др. Достижения С. а. во многом предопределили создание эволюционной теории, важнейшие положения к-рой сформулированы Ч. Дарвином (1859). Русские ученые А. О. Ковалевский, И. И. Мечников, а затем А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен и другие использовали новейшие открытия в области исторических взаимосвязей в природе для познания морфол. закономерностей эволюции животных. С другой стороны, эволюционная теория помогла переходу С. а. от идеалистических позиций на позиции диалектического материализма.

Главный аргумент С. а. в защиту эволюционной теории - наличие гомологичных органов - опирается на закон причинности, на диалектическую общность структуры и функции. Метод сравнения, общепринятый в С. а., дает возможность выделить аналогичные и гомологичные органы. Аналогичными называются органы, сходные по функции, но не имеющие генетического родства (напр., крыло птицы и крыло бабочки). Предметом изучения С. а. являются гомологичные органы, внешне различные, но имеющие родственное происхождение, поскольку на их примере легко проследить исторические (иредковые) связи. Анатомические различия таких органов (напр., ласт кита и рука человека) причинно обусловлены экологическими условиями. Время появления этих различий может быть установлено, а обстоятельства, вызвавшие соответствующие отклонения, могут быть точно определены. Сопоставляя строение верхней конечности (руки) человека и передней конечности обезьяны, исследователи устанавливают наличие одних и тех же костей в скелете, идентичное расположение мышц, сосудов и нервов. Несмотря на то, что рука человека и передняя конечность наземных животных выполняют различные функции, их гомология очевидна. Больше того, основные анатомические части скелета конечности обнаруживают и в крыле птиц, и в плавниках рыб.

В С. а. можно выделить 3 главных раздела: органологию, архитектонику и учение о морфол. закономерностях эволюции. Если органология сосредоточивает свое внимание на сравнении организации органов в анатомо-физиологических системах (пищеварительной, дыхательной, нервной и др.) у животных на всех ступенях эволюционной лестницы, то архитектоника связана с изучением плана строения животных, становления принципов строения тела (осевая структура, симметрия, сегментация, кавитация, канализация), что позволяет составить представление о путях эволюции животного мира, понять происхождение различных типов животных, выяснить материальный базис приспособляемости животных к условиям их жизни.

Сравнительно-анатомические данные помогают в решении вопроса о направлении развития живых организмов, выявляя прогресс одних видов и регресс других. На примерах изменения строения гомологичных органов прослеживают этапы разделения функций в эволюции живых существ, последовательность дифференциации анатомических образований, усложнения строения анатомо-физиологических систем.

С. а. объединяется со сравнительной (эволюционной) гистологией (см.) и использует данные сравнительной эмбриологии (см.), представляющей важные доказательства сходства развивающихся органов человека с органами ближайших его предков.

С. а, как наука стремится к интеграции данных зоологии, анатомии, эмбриологии, палеонтологии, привлекает для объяснения исторических преобразований формы органа функциональные и экологические критерии, что имеет существенное значение для прогнозирования структурных изменений.

В середине 19 в. в Петербургской медико-хирургической академии была учреждена кафедра С. а., к-рую возглавил К. М. Бэр. В дальнейшем существование специальной кафедры С. а. в высших мед. учебных заведениях было признано нецелесообразным. В наст, время сведения но С. а. включены в программы кафедр общей биологии, анатомии человека, гистологии. Т. о., в общебиологическую подготовку будущих врачей органически входит исторический метод. Специальный курс С. а. проходят студенты биол. факультетов ун-тов. Научные исследования по С. а. ведутся в Ин-те эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова, в Палеонтологическом ин-те АН СССР, в зоологических ин-тах, в Ин-те биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР и в других учреждениях страны.

Исследователи, занимающиеся вопросами С. а., являются членами Московского и Ленинградского об-в испытателей природы, Всесоюзного научного об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. Материалы по С. а. публикуются в монографиях и в периодической печати («Зоологический журнал», «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», «Успехи современной биологии» и др).

Библиография: Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, т. 1-2, М., 1964; Иванов А. В. Происхождение многоклеточных животных, М., 1968; Северцов А. Н. Собрание сочинений, т. 1 - 5, М. - Л., 1945 -1950; Шимкевич В. М. Курс сравнительной анатомии позвоночных животных, Пг., 1922; Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, М.,194 7; Atwood W. Н. Comparative anatomy, St Louis, 1955; Cole F. J. A history of comparative anatomy, L., 1944; Romer A. S. u. Frick H. Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, Hamburg, 1959; S t a r с k D. Vergleichen.de Anatomie der Wirbeltiere auf evolutionsbiologischer Grundlage, Bd 1-2, B., 1978 - 1979. См. также библиогр. к ст. Анатомия .

В. В. Куприянов.

  • 12.Инициация транскрипции. Промотор, стартовая точка.
  • 13. Элонгация и терминация транскрипции.
  • 14. Гетерогенная ядерная днк. Процессинг, сплайсинг.
  • 15. Арс-азы. Особенности строения, функции.
  • 16.Транспортная рнк. Строение, функции. Строение рибосом.
  • 17.Синтез полипептидной молекулы. Инициация и элонгация.
  • 18.Регуляция активности генов на примере лактозного оперона.
  • 19. Регуляция активности генов на примере триптофанового оперона.
  • 20.Негативный и позитивный контроль генетической активности.
  • 21.Строение хромосом. Кариотип. Идиограмма. Модели строения хромосом.
  • 22. Гистоны. Структура нуклеосом.
  • 23. Уровни упаковки хромосом эукариот. Конденсация хроматина.
  • 24.Приготовление хромосомных препаратов. Использование колхицина. Гипотония, фиксация и окрашивание.
  • 25. Хар-ка хромосомного набора человека. Денверская номенклатура.
  • 27. . Классификация мутаций по изменению силы и направленности действия мутантного аллеля.
  • 28. Геномные мутации.
  • 29. Структурные перестройки хромосом: виды, механизмы образования. Делеции, дупликации, инверсии, инсерции, транслокации.
  • 30. Генные мутации: транзиции, трансверсии, сдвиг рамки считывания, нонсенс -, миссенс - и сейсменс - мутации.
  • 31.Физические, химические и биологические мутагены
  • 32. Механизмы репарации днк. Фотореактивация. Болезни, связанные с нарушением процессов репарации.
  • 34. Хромосомные болезни, общая характеристика. Моносомии, трисомии, нулисомии, полные и мозаичные формы, механизм нарушения распределения хромосом в первом и втором мейозе.
  • 35. Хромосомные болезни, вызванные структурными перестройками хромосом.
  • 2.2. Наследование признаков, сцепленных с полом.
  • 37. Хромосомное определение пола и его нарушения.
  • 38. Дифференцировка пола на уровне гонад и фенотипа, ее нарушения.
  • 39. Хромосомные болезни, обусловленные аномалиями половых хромосом: синдром Шерешевского - Тернера, синдром Кляйнфельтера, полисомии по х и у- хромосомам.
  • 40. Хромосомные болезни, обусловленные аномалиями аутосом: синдромы Дауна, Эдвардса, Патау.
  • 41. Сущность и значение клинико-генеалогического метода, сбор данных для составления родословных, применение генеалогического метода.
  • 42.Критерии доминантного типа наследования на родословных: аутосомные, сцепленные с х - хромосомой и голандрические признаки.
  • 43. Критерии рецессивного типа наследования на родословных: аутосомные и сцепленные с х - хромосомой признаки.
  • 44. Вариабельность в проявлении действия гена: пенетрантность, экспрессивность. Причины вариабельности. Плейотропное действие гена.
  • 45. Мгк, цель, задачи. Показание направления в мгк. Проспективное и ретроспективное консультирование.
  • 46. Пренатальная диагностика. Методы: уз, амниоцентез, биопсия ворсин хориона. Показания к пренатальной диагностике.
  • 47. Сцепление и локализация генов. Метод картирования, предложенный т. Морганом.
  • 49. Гибридные клетки: получение, характеристика, использование для картирования.
  • 50. Картирование генов с использованием морфологических нарушений хромосом (транслокаций и делеций).
  • 51. Картирование генов у человека: метод днк-зондов.
  • 53. Митоз и его биологическое значение. Проблемы клеточной пролиферации в медицине.
  • 54. Мейоз и его биологическое значение
  • 55. Сперматогенез. Цитологические и цитогенетические характеристики.
  • 56. Овогенез. Цитологические и цитогенетические характеристики.
  • 58. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность.
  • 59. Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз, его виды
  • 60. Взаимодействие неаллельных генов. Полимерия, ее виды.
  • 61. Хромосомная теория наследственности. Полное и неполное сцепление генов.
  • 62. Зигота, морула и формирование бластулы.
  • 63. Гаструляция. Типы гаструл.
  • 64. Основные этапы эмбриогенеза. Зародышевые листки и их производные. Гисто - и органогенез.
  • 65. Провизорные органы. Анамнии и амниоты.
  • 66. Генетическая структура популяции. Популяция. Дем. Изолят. Механизмы нарушения равновесия генов в популяции.
  • 68. Генетический груз, его биологическая сущность. Генетический полиморфизм.
  • 69. История становления эволюционных идей.
  • 70. Сущность представлений Дарвина о механизмах эволюции живой природы.
  • 71. Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические и др.
  • 72. Учение а.И.Северцова о филэмбриогенезах.
  • 73. Вид. Популяция - элементарная единица эволюции. Основные характеристики популяции.
  • 74. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция и их характеристика.
  • 75. Формы видообразования и их характеристика.
  • 76. Формы естественного отбора и их характеристика.
  • 78. Предмет антропологии, ее задачи и методы
  • 79. Конституциональные варианты человека в норме по Сиго.
  • 80. Конституциональные варианты человека в норме по э.Кречмеру.
  • 81. Конституциональные варианты человека в норме по в.Н.Шевкуненко и а.М.Геселевич.
  • 82.Конституциональные варианты человека в норме по Шелдону
  • 83. Доказательства животного происхождения человека.
  • 84.Место человека в системе классификации в системе животного мира. Морфо-физиологические отличия человека от приматов.
  • 85. Палеонтологические данные о происхождении приматов и человека.
  • 86. Древнейшие люди - архантропы.
  • 87. Древние люда - палеоантропы.
  • 88. Неоантропы.
  • 89.Расы - как выражение генетического полиморфизма человечества.
  • 90.Биоценоз, биотоп, биогеоценоз, компоненты биогеоценоза.
  • 91.Экология как наука. Направления экологии.
  • 93.Глобальные экологические проблемы.
  • 94.Абиотические факторы: энергия Солнца; температура.
  • 95. Абиотические факторы: осадки, влажность; ионизирующие излучения.
  • 96. Экосистема. Виды экосистем.
  • 97. Адаптивные экологические типы человека. Тропический адаптивный тип. Горный адаптивный тип.
  • 71. Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические и др.

    Палеонтологические доказательства эволюции . Ископаемые остатки - основа восстановления облика древних организмов. Сходство ископаемых и современных организмов - доказательство их родства. Условия сохранения ископаемых остатков и отпечатков древних организмов. Распространение древних, примитивных организмов в наиболее глубоких слоях земной коры, а высокоорганизованных - в поздних слоях.

    Переходные формы (археоптерикс, зверозубый ящер), их роль в установлении связей между систематическими группами. Филогенетические ряды - ряды последовательно сменяющих друг друга видов (на примере эволюции лошади или слона).

    2. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции :

    1) клеточное строение организмов. Сходство строения клеток организмов разных царств;

    2) общий план строения позвоночных животных - двусторонняя симметрия тела, позвоночник, полость тела, нервная, кровеносная и другие системы органов;

    3) гомологичные органы, единый план строения, общность происхождения, выполнение различных функций (скелет передней конечности позвоночных животных);

    4) аналогичные органы, сходство выполняемых функций, различие общего плана строения и происхождения (жабры рыбы и речного рака). Отсутствие родства между организмами с аналогичными органами;

    5) рудименты - исчезающие органы, которые в процессе эволюции утратили значение для сохранения вида (первый и третий пальцы у птиц в крыле, второй и четвертый пальцы у лошади, кости таза у кита);

    6) атавизмы - появление у современных организмов признаков предков (сильно развитый волосяной покров, многососковость у человека).

    3. Эмбриологические доказательства эволюции :

    1) при половом размножении развитие организмов из оплодотворенной яйцеклетки;

    2) сходство зародышей позвоночных животных на ранних стадиях их развития. Формирование у зародышей признаков класса, отряда, а затем рода и вида по мере их развития;

    3) биогенетический закон Ф. Мюллера и Э. Гек-келя - каждая особь в онтогенезе повторяет историю развития своего вида (форма тела личинок некоторых насекомых - доказательство их происхождения от червеобразных предков).

    72. Учение а.И.Северцова о филэмбриогенезах.

    ФИЛЭМБРИОГЕНЕ́З - эволюционное изменение онтогенеза органов, тканей и клеток, связанное как с прогрессивным развитием, так и с редукцией. Учение о филэмбриогенезе разработано российским биологом-эволюционистом А.Н. Северцовым. Модусы (способы) филэмбриогенеза различаются по времени возникновения в процессе развития этих структур.Если развитие определенного органа у потомков продолжается после той стадии, на которой оно заканчивалось у предков, происходит анаболия (от греч.anabole- подъем) - надставка конечной стадии развития. Примером может служить формирование четырехкамерного сердца у млекопитающих. У земноводных сердце трехкамерное: два предсердия и один желудочек. У пресмыкающихся в желудочке развивается перегородка (первая анаболия), однако эта перегородка у большинства из них неполная - она только уменьшает перемешивание артериальной и венозной крови. У крокодилов и млекопитающих развитие перегородки продолжается до полного разделения правого и левого желудочков (вторая анаболия). У детей иногда как атавизм межжелудочковая перегородка бывает недоразвитой, что ведет к тяжелому заболеванию, требующему хирургического вмешательства.

    Продление развития органа не требует глубоких изменений предшествующих стадий его онтогенеза, поэтому анаболия - наиболее распространенный способ филэмбриогенеза. Предшествующие анаболиям стадии развития органов остаются сопоставимыми с этапами филогенеза предков (т. е. являются рекапитуляциями) и могут служить для его реконструкции (см. Биогенетический закон). Если развитие органа на промежуточных стадиях уклоняется от того пути, по которому шел его онтогенез у предков, происходит девиация. Например, у рыб и у пресмыкающихся чешуи возникают как утолщения эпидермиса и подстилающего его соединительно-тканного слоя кожи - кориума. Постепенно утолщаясь, эта закладка выгибается наружу. Затем у рыб кориум окостеневает, формирующаяся костная чешуя протыкает эпидермис и выдвигается на поверхность тела. У пресмыкающихся, напротив, кость не образуется, но эпидермис ороговевает, образуя роговые чешуи ящериц и змей. У крокодилов кориум может окостеневать, образуя костную основу роговых чешуй. Девиации приводят к более глубокой, чем анаболии, перестройке онтогенеза, поэтому они встречаются реже.

    Реже всего возникают изменения первичных зачатков органов - архаллаксисы. При девиации рекапитуляцию можно проследить от закладки органа до момента уклонения развития. При архаллаксисе рекапитуляции нет. Примером может служить развитие тел позвонков у земноводных. У ископаемых земноводных - стегоцефалов и у современных бесхвостых земноводных тела позвонков формируются вокруг хорды из нескольких, обычно трех с каждой стороны тела, отдельных закладок, которые затем сливаются, образуя тело позвонка. У хвостатых земноводных эти закладки не возникают. Окостенение разрастается сверху и снизу, охватывая хорду, так что сразу образуется костная трубка, которая, утолщаясь, становится телом позвонка. Этот архаллаксис является причиной до сих пор дискутируемого вопроса о происхождении хвостатых земноводных. Одни ученые считают, что они произошли непосредственно от кистеперых рыб, независимо от остальных наземных позвоночных. Другие - что хвостатые земноводные очень рано дивергировали от остальных земноводных. Третьи, пренебрегая развитием позвонков, доказывают близкое родство хвостатых и бесхвостых земноводных.

    Редукция органов , утративших свое адаптивное значение, тоже происходит путем филэмбриогенеза, главным образом, посредством отрицательной анаболии - выпадения конечных стадий развития. При этом орган либо недоразвивается и становится рудиментом, либо претерпевает обратное развитие и полностью исчезает. Примером рудимента может служить аппендикс человека - недоразвитая слепая кишка, примером полного исчезновения - хвост головастиков лягушек. В течение всей жизни в воде хвост растет, на его конце добавляются новые позвонки и мышечные сегменты. Во время метаморфоза, когда головастик превращается в лягушку, хвост рассасывается, причем процесс идет в обратном порядке - от конца к основанию. Филэмбриогенез - основной способ адаптивного изменения строения организмов в ходе филогенеза.

    Животных. В XVII веке одним из наиболее ранних трактатов, посвященных сравнительной анатомии веке был трактат «Демокритова зоотомия» (1645) итальянского анатома и зоолога М.А. Северино . В начале XIX века Жорж Кювье обобщил накопленные материалы в пятитомной монографии «Лекции по сравнительной анатомии», опубликованной в 1800-1805 годах. В области сравнительной анатомии работали и Карл Бэр , установивший закон сходства зародышей. Материалы, накопленные со времен Аристотеля, были одними из первых доказательств эволюции, использованными Чарльзом Дарвином в своих работах. В XIX веке сравнительная анатомия, эмбриология и палеонтология стали важнейшими опорами эволюционной теории. В области сравнительной анатомии были опубликованы работы Мюллера и Геккеля , разработавших учение о рекапитуляции органов в онтогенезе - Биогенетический закон. В советские времена в области сравнительной анатомии работал акад. Северцов , Шмальгаузен и их последователи.

    Гомологичные и аналогичные органы

    В сравнительной анатомии часто используют следующие понятия:

    1. Гомологичные органы - сходные структуры у разных видов, имеющих общего предка. Гомологичные органы могут выполнять разные функции. Например, плавники дельфина, лапы тигра и крыло летучей мыши. Наличие гомологичных органов свидетельствует о том, что общий предок имел исходный орган, который изменялся в зависимости среды обитания.
    2. Аналогичные органы - сходные структуры у разных видов, не имеющих общего предка. Аналогичные органы имеют сходную функцию, однако имеют разное происхождение и строение. Аналогичными структурами можно назвать форму тела дельфинов и акул, которые эволюционировали в сходных условиях, но имели разных предков; крыло птицы, рыбы и комара; глаз человека, кальмара и стрекозы. Аналогичные органы являются примерами приспособления разных по происхождению органов к сходным условиям окружающей среды.

    Впервые правила развития частных признаков были описаны Карлом Бэром .

    Литература

    • Шимкевич В. М., Курс сравнительной анатомии позвоночных животных, 3 изд., М. - П., 1922;
    • Догель В. А., Сравнительная анатомия беспозвоночных, Л., ч. 1-2, 1938-40;
    • Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947;
    • Северцов А. Н., Морфологические закономерности эволюции. Собр. соч. , т. 5, М. - Л. ,1949;
    • Бляхер Л. Я., Очерк истории морфологии животных, М., 1962;
    • Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., ч. 1-2, М., 1964;
    • Развитие биологии в СССР, М., 1967;
    • Иванов А. В., Происхождение многоклеточных животных, Л.,1968;
    • История биологии с древнейших времен дэ наших дней, М., 1972;
    • Bronn’s Klassen und Ordnungen des Thierreichs, Bd I - ,Lpz., 1859-;
    • Gegenbaur C., Grundriss der vergleichenden Anatomie, 2 Aufl.,Lpz., 1878;
    • Lang A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere, Bd 1-4, Jena, 1913-21;
    • Handbuchder Zoologie, gegr. von W. Kukenthal, Bd I - ,B. - Lpz., 1923-;
    • Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, Bd 1-6, В. - W., 1931-39;
    • Traite de zoologie, publ, par P.P. Grasse, t. 1-17, P.,1948-;
    • Cole F.J. A History of comparative anatomy from Arisotle to eighteenth cen-tury. London, 1944.
    • Remane A., Die Grundlagen des natlirlichen Systems der vergleichenden Anatomie und der Phylogenetik, 2 Aufl., Lpz., 1956.
    • Schmitt, Stéphane (2006). Aux origines de la biologie moderne. L’anatomie comparée d’Aristote à la théorie de l"évolution. Paris: Éditions Belin. ISBN.

    Wikimedia Foundation . 2010 .

    • Сравнение чипсетов Nvidia
    • Сражение на Монокаси

    Смотреть что такое "Сравнительная анатомия" в других словарях:

      СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ - занимается сравнительным изучением органов животных и 43S устанавливает их морфол. сходство, основанное на общности их происхождения (гомологии). Таким образом С. а. дает возможность установить исторический характер (филогению) родственных связей …

      Сравнительная анатомия - (anatomia comparativa) не есть в сущности особая наука, а метод. Содержание ее то же, что и зоологии, но в С. анатомии фактический материал излагается в ином порядке. С. анатомия, избирая тот или другой орган, следит за его видоизменениями у всех … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

      Сравнительная анатомия - раздел морфологии и анатомии, изучающий закономерности развития и строение органов и их систем, путем сопоставления разных объектов (например, животных из разных систематических групп). Некоторые задачи: получение новых данных для построения… … Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь.

      СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ - раздел анатомии растений, в задачу которой входит сравнительное изучение представителей различных систематических групп (видов, родов и т. д.) для выяснения их филогенетических связей и установления гомологии отдельных структур … Словарь ботанических терминов

      Сравнительная анатомия животных - сравнительная морфология, наука, изучающая закономерности строения и развития органов и их систем путём сопоставления у животных разных систематических групп. Сравнение строения органов в связи с их функциями даёт возможность понять… … Большая советская энциклопедия

      СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ - сравнительная морфология, раздел морфологии животных, изучающий закономерности строения и развития органов и их систем путём сопоставления животных разных систематич. групп. Сравнение строения органов в связи с их функциями даёт возможность… …

      АНАТОМИЯ - (от греч. ana tome рассечение, расчленение), раздел морфологии, изучающий форму и строение отд. органов, систем и организма в целом. Осн. метод, применяемый в А., метод рассечения; используют также морфометрию, рентгенографию, разл. методы… … Биологический энциклопедический словарь

      АНАТОМИЯ - (от греч. anatemno рассекаю), первоначально обозначала те знания, к рые можно было получить путем рассечения трупов; позднее ближайшей и главнейшей задачей А. стали считать изучение отдельных систем или механизмов, из совокупности к рых… … Большая медицинская энциклопедия

      АНАТОМИЯ Современная энциклопедия

      Анатомия - (от греческого anatome рассечение), наука о строении (преимущественно внутреннем) организма, раздел морфологии. Различают анатомию животных, анатомию растений, анатомию человека (основные разделы нормальная анатомия и патологическая анатомия) и… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

    Книги

    • Сравнительная анатомия семян. Том 7. Двудольные. Lamiidae, Asteridae , Книга представляет собой седьмой том многотомного издания по анатомии семян цветковых растений. В ней рассматриваются важнейшие анатомические характеристики семян 43 семейств подкласса… Категория: Ботаника Издатель: Наука , Купить за 1335 руб
    • Сравнительная анатомия беспозвоночных. Низшие моллюски. Головоногие. Кольчецы , Н. А. Заренков , Настоящее пособие представляет собой третью часть четырехтомной работы автора, посвященной сравнительному анализу анатомии беспозвоночных. В книге рассмотрено строение низших моллюсков,… Категория: Учебники для ВУЗов Издатель:

    Кювье справедливо считается основоположником сравнительной анатомии, или как, говорят сегодня - сравнительной морфологии. Но у Кювье на этом поприще были предшественники - в частности, Вик дАзир. Заслуга Кювье - и притом никем не превзойденная - заключается в том, что он широко и щедро раздвинул базу аргументов в защиту учения об аналогах, гомологах и корреляции, углубил интерпретацию задач морфологии, великолепно формулировал ее первые «законы»… Жорж Леопольд Христиан Дагобер Кювье (1769–1832) родился в небольшом эльзасском городке Монбельяре. Мальчик поражал ранним умственным развитием. В четыре года он уже читал. Чтение стало любимым занятием, а потом и страстью Кювье. Его любимой книгой была «Естественная история» Бюффона. Иллюстрации из нее Кювье постоянно перерисовывал и раскрашивал. В школе он учился блестяще. Пятнадцати лет Кювье поступил в Каролинскую академию в Штутгарте, где избрал факультет камеральных наук. Здесь он изучил право, финансы, гигиену и сельское хозяйство. Но больше всего его влекло к изучению животных и растений. Почти все его товарищи бьши старше его. Среди них нашлось несколько молодых людей, интересующихся биологией. Кювье организовал кружок и назвал его «академией». Через четыре года Кювье окончил университет и вернулся домой. Родители постарели, пенсии отца едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Кювье узнал, что граф Эриси ищет для своего сына домашнего учителя. Кювье поехал в Нормандию в 1788 году, накануне французской революции. Там, в уединенном замке, провел он самые бурные в истории Франции годы. Поместье графа Эриси находилось на берегу моря, и Кювье впервые увидел живьем морских животных, знакомых ему по рисункам. Он вскрывал этих животных и изучал внутреннее строение рыб, крабов, мягкотелых, морских звезд, червей. Он с изумлением нашел, что у так называемых низших форм, у которых ученые его времени предполагали простое строение тела, существует и кишечник с железами, и сердце с сосудами, и нервные узлы с отходящими от них нервными стволами. Кювье проник своим скальпелем в новый мир, в котором еще никто не делал точных и тщательных наблюдений. Результаты исследований он подробно описал в журнале «Зоологический вестник». Когда в 1794 году сыну графа Эриси пошел двадцатый год, служба Кювье окончилась, и он опять оказался на распутье. Парижские ученые пригласили Кювье работать в только что организованный Музей естественной истории. Весной 1795 года Кювье приехал в Париж. Он очень быстро выдвинулся и в том же году занял в парижском университете - Сорбонне - кафедру анатомии животных. В 1796 году Кювье был назначен членом национального института, в 1800 году занял кафедру естественной истории в College de France. В 1802 году занял кафедру сравнительной анатомии в Сорбонне. Первые научные работы Кювье были посвящены энтомологии. В Париже, изучая богатые коллекции музеи, Кювье постепенно убедился, что принятая в науке система Линнея не вполне соответствует действительности. Линней разделял животный мир на 6 классов: млекопитающие, птицы, гады, рыбы, насекомые и черви. Кювье же предложил другую систему. Он считал, что в мире животных существует четыре типа строения тела, совсем несходных между собой. Глубокие познания в анатомии животных позволили Кювье восстанавливать облик вымерших существ по их сохранившимся костям. Кювье убедился, что все органы животного тесно связаны друг с другом, что каждый орган нужен для жизни всего организма. Каждое животное приспособлено к той среде, в которой оно живет, находит корм, укрывается от врагов, заботится о потомстве. Если это животное травоядное, его передние зубы приспособлены срывать траву, а коренные - растирать ее. Массивные зубы, растирающие траву, требуют крупных и мощных челюстей и соответствующей жевательной мускулатуры. Стало быть, у такого животного должна быть тяжелая, большая голова, а так как у него нет ни острых когтей, ни длинных клыков, чтобы отбиться от хищника, то оно отбивается рогами. Чтобы поддерживать тяжелую голову и рога, нужны сильная шея и большие шейные позвонки с длинными отростками, к которым прикреплены мышцы. Чтобы переваривать большое количество малопитательной травы, требуется объемистый желудок и длинный кишечник, а, следовательно, нужен большой живот, нужны широкие ребра. Так вырисовывается облик травоядного млекопитающего. «Организм, - говорил Кювье, - есть связное целое. Отдельные части его нельзя изменить, не вызывая изменения других». Эту постоянную связь органов между собой Кювье назвал «соотношением частей организма». Задача морфологии - вскрыть закономерности, которым подчинена структура организма, а методом, позволяющим установить каноны и нормы организации, служит систематически проведенное сравнение одного и того же органа (или одной и той же системы органов) через все разделы животного царства. Что же дает это сравнение? Оно точно устанавливает, во-первых, место, занимаемое определенным органом, в теле животного, во-вторых, все модификации, испытываемые этим органом на различных ступенях зоологической лестницы, и, в-третьих, взаимосвязь между отдельными органами, с одной стороны, а также ими и организмом в целом - с другой. Вот эту-то взаимосвязь Кювье квалифицировал термином «органические корреляции» и сформулировал так: «Каждый организм образует единое замкнутое целое, в котором ни одна из частей не может измениться, чтоб не изменились при этом и другие». «Изменение одной части тела, - говорит он в другом своем произведении, - оказывает влияние на изменение всех других». Примеров, иллюстрирующих «закон корреляции», можно привести сколько угодно. И не удивительно, говорит Кювье: на нем ведь держится вся организация животных. Возьмите какого-нибудь крупного хищника: связь между отдельными частями тела его бьет в глаза своею очевидностью. Тонкий слух, острое зрение, хорошо развитое обоняние, крепкая мускулатура конечностей, позволяющая делать прыжки в сторону добычи, втяжные когти, ловкость и быстрота в движениях, сильные челюсти, острые зубы, простой пищеварительный тракт и т. д. - кому неизвестны эти «соотносительно развитые» особенности льва, тигра, леопарда или пантеры? А посмотрите на любую птицу: вся ее организация составляет «единое, замкнутое целое», и это единство в данном случае сказывается как своего рода приспособленность к жизни в воздухе, к полету. Крыло, мускулатура, приводящая его в движение, сильно развиты гребень на грудине, полости в костях, своеобразное строение легких, образующие воздушные мешки, высокий тонус сердечной деятельности, хорошо развитый мозжечок, регулирующий сложные движения птицы, и т. д. Попробуйте изменить что-нибудь в этом комплексе структурных и функциональных особенностей птицы: любая такая перемена, говорит Кювье, неминуемо скажется в той или иной степени, если не на всех, то на многих других особенностях птицы. Параллельно с корреляциями морфологического характера идут корреляции физиологические. Строение органа связано с его функциями. Морфология не оторвана от физиологии. Всюду в организме наряду с корреляцией наблюдается и иная закономерность. Ее Кювье квалифицирует как соподчинение органов и соподчинение функций. Субординация органов связана с соподчинением функций, развиваемых этими органами. Однако и то, и другое в такой же мере связано с образом жизни животного. Тут все должно находиться в некотором гармоничном равновесии. Раз эта относительная гармония поколеблена, то немыслимым будет и дальнейшее существование животного, ставшего жертвой нарушенного равновесия между его организацией, отправлениями и условиями существования. «При жизни органы не просто объединены, - пишет Кювье, - но и влияют друг на друга и конкурируют все вместе во имя общей цели. Нет ни одной функции, которая не нуждалась бы в помощи и соучастии почти всех других отправлений и не чувствовала бы в большей или меньшей мере степень их энергии… Очевидно, что надлежащая гармония между взаимно действующими органами является необходимым условием существования того животного, которому они принадлежат, и что если какая-либо из этих функций будет изменена вне соответствия с изменениями других отправлении организма, то он не сможет существовать». Итак, знакомство со строением и отправлениями нескольких органов - а часто и всего лишь одного органа - позволяет судить не только о структуре, но и об образе жизни животного. И наоборот: зная условия существования того или иного животного, мы можем представить себе и его организацию. Впрочем, прибавляет Кювье, не всегда можно судить об организации животного на основании его образа жизни: как, в самом деле, связать жвачность животного с наличием у него двух копыт или рогов? Насколько Кювье был проникнут сознанием постоянной связанности частей тела животного, видно из следующего анекдота. Один из его учеников захотел пошутить над ним. Он нарядился в шкуру дикого барана, ночью вошел в спальню Кювье и, став возле его кровати, диким голосом закричал: «Кювье, Кювье, я тебя съем!» Великий натуралист проснулся, протянул руку, нащупал рога и, рассмотрев в полутьме копыта, спокойно ответил: «Копыта, рога - травоядное; ты меня не можешь съесть!» Создав новую область знания - сравнительную анатомию животных, - Кювье проложил в биологии новые пути исследования. Тем самым было подготовлено торжество эволюционного учения.