Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Биологическая система представляет собой сложную сеть , которая соединяет несколько биологически соответствующих объектов. Биологическая организация охватывает несколько масштабов и определяется на основе различных структур в зависимости от того, что представляет собой система. [1] Примеры биологических систем на макроуровне являются популяциями из организмов . На органах и ткани масштаба в млекопитающих и других животных, примеры включают сердечно - сосудистую систему , в дыхательную систему , и нервную систему . От микро к наноскопическомуВ масштабе, примерами биологических систем являются клетки , органеллы , макромолекулярные комплексы и регуляторные пути. Биологическую систему не следует путать с живой системой , такой как живой организм .

Системы органов и тканей [ править ]

Пример системы: мозг , мозжечок , спинной мозг и нервы - четыре основных компонента нервной системы .

Эти специфические системы широко изучаются в анатомии человека, а также присутствуют у многих других животных.

  • Покровная система : кожа , волосы , жир и ногти .
  • Скелетная система : структурная поддержка и защита с помощью костей , хрящей , связок и сухожилий .
  • Эндокринной системы : коммуникации внутри тела с помощью гормонов , сделанные эндокринных желез , таких как гипоталамус , гипофиз железы, шишковидной тела или шишковидной железы, щитовидной железы , паращитовидной железы и надпочечников , т.е. надпочечников.
  • Лимфатическая система : структуры, участвующие в передаче лимфы между тканями и кровотоком ; включает лимфу, узлы и сосуды . Лимфатическая система включает функции, включая иммунные ответы и выработку антител.
    • Иммунная система : защищает организм от инородных тел.
  • Нервная система : сбор, передача и обработка информации головным и спинным мозгом , периферической нервной системой и органами чувств .
    • Сенсорные системы : зрительная система , слуховая система , обонятельная система , вкусовая система , соматосенсорная система , вестибулярная система .
  • Мышечная система : позволяет управлять окружающей средой, обеспечивает передвижение, поддерживает осанку и производит тепло. Включает скелетные мышцы , гладкие мышцы и сердечную мышцу .
  • Репродуктивная система : половые органы , такие как яичники , маточные трубы , матка , влагалище , молочные железы , семенники , семявыносящие протоки , семенные пузырьки и простата .

История [ править ]

Понятие системы (или аппарата) основывается на концепции жизненной или органической функции : [2] система - это совокупность органов с определенной функцией. Эта идея уже присутствовала в Античности ( Гален , Аристотель ), но термин «система» появился позже. Например, нервная система была названа Монро (1783 г.), но Руф Эфесский (ок. 90–120 гг.) Ясно впервые рассмотрел головной, спинной мозг и черепно-спинномозговые нервы как анатомическую единицу, хотя писал мало. о его функциях и не дал названия этому устройству. [3]

Перечисление основных функций - и, следовательно, систем - оставалось почти таким же со времен античности, но их классификация была очень разнообразной, [2] например, сравните Аристотеля , Биша , Кювье . [4] [5]

Понятие физиологического разделения труда, введенное в 1820-х годах французским физиологом Анри Милн-Эдвардсом , позволило «сравнивать и изучать живые существа, как если бы они были машинами, созданными индустрией человека». Вдохновленный работами Адама Смита , Милн-Эдвардс писал, что «тело всех живых существ, животных или растений, похоже на фабрику ... где органы, сравнимые с рабочими, непрерывно работают, вызывая явления, составляющие жизнь. человека ". У более дифференцированных организмов функциональный труд может быть распределен между различными инструментами или системами (названными им одеждой ). [6]


Системы клеточных органелл [ править ]

Точные компоненты клетки определяются тем, является ли клетка эукариотом или прокариотом . [7]

  • Ядро: хранение генетического материала; центр управления ячейкой.
  • Цитозоль : компонент цитоплазмы, состоящий из желеобразной жидкости, в которой взвешены органеллы.
  • Клеточная мембрана (плазматическая мембрана):
  • Эндоплазматический ретикулум : внешняя часть ядерной оболочки, образующая непрерывный канал, используемый для транспортировки; состоит из шероховатой эндоплазматической сети и гладкой эндоплазматической сети
    • Грубый эндоплазматический ретикулум (RER): считается «грубым» из-за рибосом, прикрепленных к каналам; состоит из цистерн, которые позволяют производить белок
    • Гладкая эндоплазматическая сеть (ГЭР): хранение и синтез липидов и стероидных гормонов, а также детоксикация
  • Рибосома : место биологического синтеза белка, необходимого для внутренней деятельности и не может быть воспроизведено в других органах.
  • Митохондрии (митохондрии): электростанция клетки; сайт клеточного дыхания, производящий АТФ ( аденозинтрифосфат )
  • Лизосома : центр разрушения нежелательного / ненужного материала внутри клетки
  • Пероксисома : расщепляет токсичные материалы содержащихся пищеварительных ферментов, таких как H 2 O 2 (перекись водорода).
  • Аппарат Гольджи (только для эукариот): сложенная сеть, участвующая в модификации, транспорте и секреции.
  • Хлоропласт (только для прокариот): место фотосинтеза; хранение хлорофилла

См. Также [ править ]

  • Биологическая сеть
  • Искусственная жизнь
  • Инженерия биологических систем
  • Системная биология
  • Системная экология
  • Теория систем

Внешние ссылки [ править ]

  • Системная биология: обзор Марио Жардона: обзор журнала Science Creative Quarterly, 2005 г.
  • Синтез и анализ биологической системы , Хироюки Курата, 1999.
  • Он от долота и подходит от долота. О происхождении и влиянии информации на среднюю эволюцию. Включает в себя то, как формы жизни и биологические системы возникают и оттуда развиваются, становясь все более и более сложными, включая эволюцию генов и мемов, в сложную меметику от организаций и транснациональных корпораций и « глобального мозга » (Yves Decadt, 2000). Книга опубликована на голландском языке с резюме на английском языке в The Information Philosopher, http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/decadt/
  • Шмидт-Риза, А. 2007. Эволюция систем органов . Издательство Оксфордского университета, Оксфорд, [2] .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ф. Муггиану; А. Бенсо; Р. Бардини; Э. Ху; Г. Политано; С. Ди Карло (2018). «Моделирование биологической сложности с использованием языка описания биологических систем (BiSDL)». 2018 IEEE Международная конференция по биоинформатике и биомедицине (BIBM) . Цифровая библиотека IEEE Xplore . С. 713–717. DOI : 10.1109 / BIBM.2018.8621533 . ISBN 978-1-5386-5488-0. S2CID  59233194 .
  2. ^ a b Флетчер, Джон (1837). «О функциях организованных существ и их устройстве». В кн . : Основы физиологии . Часть 2. О жизни, проявляющейся в раздражении. Эдинбург: Джон Карфрэ и сын. С. 1-15. ссылка .
  3. ^ Суонсон, Ларри (2014). Нейроанатомическая терминология: словарь классических истоков и исторических основ . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ссылка . п. 489.
  4. ^ Биша, X. (1801). Anatomie générale appliquée à la Physiologie et à la médecine , 4 тома в 8, Броссон, Габон, Париж, ссылка . (См. Стр. Cvj-cxj).
  5. ^ Кювье, Жорж. Lecons d'anatomie compare 2. éd., Cor. et augm. Париж: Крошар, 1835-1846 гг. ссылка .
  6. ^ RM Brain. Пульс модернизма: физиологическая эстетика в Европе Фин-де-Сикль . Сиэтл: Вашингтонский университет, 2015. 384 стр., [1] .
  7. ^ "Анатомия и физиология человека" . Пресс-книги .