Слайд 1Симметрия
Подготовили: учащиеся 10б класса МБОУ гимназии № 42 г.
Пензы
Каширова Екатерина,
Петрова Виктория
Чамина Алёна
Слайд 2Введение
К слову «симметрия» мы привыкаем с детства, и кажется, что в
этом ясном понятии ничего загадочного быть не может. Если стать в центре здания и слева от вас окажется то же количество этажей, колонн, окон, что и справа, значит здание симметрично. Если бы можно было перегнуть его по центральной оси, то обе половинки дома совпали бы при наложении. Такая симметрия получила название зеркальной. Этот вид симметрии весьма популярен в животном царстве, сам человек скроен по ее канонам.
Слайд 3В мире растений в ходу другая симметрия — поворотная
Возьмите в
руку цветок ромашки. Совмещение разных частей цветка происходит, если их повернуть вокруг стебелька… Прикованные к постоянному месту растения четко различают только верх и низ, а все остальные направления для них более или менее одинаковы. Естественно, что их внешний вид подчинен поворотной симметрии.
Слайд 4Типы симметрий
У биологических объектов встречаются следующие типы симметрии:
сферическая симметрия — симметричность
относительно вращений в трёхмерном пространстве на произвольные углы.
аксиальная симметрия (радиальная симметрия, симметрия вращения неопределённого порядка) — симметричность относительно поворотов на произвольный угол вокруг какой-либо оси.
симметрия вращения n-го порядка — симметричность относительно поворотов на угол 360°/n вокруг какой-либо оси.
двусторонняя (билатеральная) симметрия — симметричность относительно плоскости симметрии (симметрия зеркального отражения).
трансляционная симметрия — симметричность относительно сдвигов пространства в каком-либо направлении на некоторое расстояние (её частный случай у животных — метамерия (биология)).
триаксиальная асимметрия — отсутствие симметрии по всем трём пространственным осям.
Слайд 5Рис. 1. Пары лепестков: а — совместимо равные; б — зеркально
равные; в — и совместимо и зеркально равные. Фигуры из пяти лепестков: г — расположенных относительно друг друга хаотично; д — закономерно. Верхняя фигура асимметричная, нижняя — симметричная.
Слайд 6Рис. 2. Аксиальная симметрия: а — медуза аурелия инсулинда; б —
детская вертушка; в — молекула химического соединения. При повороте этих фигур на 360о равные части фигур совпадут друг с другом соответственно 4, 4, 6 раз.
Слайд 7Рис. 3. Двусторонняя, или билатеральная, симметрия. Через середины фигур — рака,
бабочки, листа растения — проходит плоскость симметрии, делящая каждую из фигур на две зеркальные половины.
Слайд 8Рис. 4. Радиальная симметрия: а—цветок растения; б — гидромедуза клиция; в
— схема четырех плоскостей симметрии, проходящих через фигуры а и б. Они имеют одну ось симметрии четвертого порядка и четыре пересекающиеся плоскости отражения.
Слайд 9Рис. 5. Совершенные нульмерно-симметричные примитивные организмы — радиолярии: а — шарообразная,
содержащая бесконечное число осей бесконечного порядка + бесконечное число плоскостей симметрии + центр симметрии; б — кубическая, характеризующаяся симметрией куба, исчерпываемой 3 осями четвертого порядка + 4 осями третьего порядка + + 6 осями второго порядка + + 9 плоскостями + + центром симметрии; в — додекаэдрическая, характеризующаяся симметрией правильных многогранников — додекаэдра и икосаэдра, исчерпываемой 6 осями пятого порядка + 10 осями третьего порядка +15 осями второго порядка + + 15 плоскостями + + центром симметрии.
Слайд 10Рис. 6. Одномерная симметрия: а — модель молекулы ДНК; б —
модель вируса табачной мозаики; в — побег традесканции; г — полихета; наверху — бордюр.
Слайд 11Рис. 7. Двумерная симметрия (плоские орнаменты): а — чешуя рыб; б
— складчатый слой полипептидных цепей; в — египетский орнамент.
Слайд 12Рис. 8. Трехмерная симметрия. Небольшой кристалл белка вируса некроза табака в
электронном микроскопе (увеличение в 73 тыс. раз). Ясно видны аккуратно уложенные по трем различным направлениям молекулы белка.
Слайд 13Рис. 9. Диссимметрические объекты: а — цветки анютиных глазок; б —
раковины моллюска; в — кристаллы кварца; г — модель асимметрической молекулы.
Слайд 14Рис. 10. Изомерия венчиков цветков растений.
Слайд 15До сих пор мы говорили о причинах, определяющих П- и Л-форму
организмов. А почему эти формы встречаются не в равных количествах? Как правило, бывает больше либо П-, либо Л-форм. Согласно одной очень правдоподобной гипотезе, причинами могут быть диссимметрические элементарные частицы, а также правый свет, который в небольшом избытке всегда присутствует в рассеянном солнечном свете и образуется при отражении обычного света от зеркальной поверхности морей и океанов. Все это могло привести к тому, что сначала стали встречаться в неодинаковых количествах правые и левые формы диссимметрических органических молекул, а затем П- и Л-организмы и их части.