동물에서 인간의 기원. 인간 기원에 관한 새로운 이론

1. 인간과 포유류, 특히 유인원의 유사성 확립을 기반으로 동물에서 인간의 기원에 대한 Charles Darwin의 과학적 입증. C. 현대 유인원은 인간의 조상이 될 수 없다는 다윈의 진술. 2. 인간이 동물에서 기원했다는 증거: 비교 해부학적, 발생학적, 고생물학적 증거. 3. 인간이 포유류에서 기원했다는 비교 해부학적 증거: 인간은 포유류 클래스의 모든 특성을 갖고 있으며 이 클래스에 속하며 모든 기관 시스템의 구조가 유사하고 횡경막, 유선, 귓바퀴 등을 가지고 있습니다. 인간의 기초 존재 (포유류에서는 발달했지만 인간의 기관은 위축됨) : 미골, 맹장, 세 번째 눈꺼풀의 나머지 부분 (총 약 90 개의 기초) - 인간과 동물 사이의 관계에 대한 증거. 포유류의 특성을 가진 어린이의 탄생 사례 - 격세증 (조상으로의 복귀) : 두꺼운 체모, 많은 수의 젖꼭지, 길쭉한 꼬리 척추가 있음 - 인간이 동물에서 유래했다는 증거. 4. 동물에서 인간의 기원에 대한 발생학적 증거: 인간과 동물 배아 발달의 유사성, 발달은 하나의 수정된 세포에서 시작되고, 특정 단계에서 아가미 틈이 인간 배아에 형성되고, 꼬리뼈가 발달하고, 뇌가 발달합니다. 1개월 된 배아는 물고기의 뇌, 7개월 된 배아는 물고기의 뇌, 원숭이의 뇌 등 5. 구조, 생활활동, 행동의 유사점 인간과 유인원의. 원숭이는 기쁨, 분노, 슬픔, 젊은이에 대한 보살핌, 좋은 기억력, 더 높은 신경 활동 발달, 물건을 도구로 사용, 인간과 유사한 질병의 감정을 표현합니다. 6. 고생물학 증거 - 인간 조상의 화석 유적 발견, 현대 인간 및 유인원과의 구조 유사성 - 인간 조상과 현대 유인원의 다른 방향 발전에 대한 증거 : 형성이 증가하는 경로를 따라 인간 조상의 인간 특성과 특정 조건, 특정 생활 방식에 따라 사는 유인원의 좁은 전문화.

2. 유전적 변이. 돌연변이 유발 물질이 인체에 미치는 영향.

유전적 다양성은 다양한 유형의 돌연변이가 발생하고 후속 교배에서 이들의 조합이 발생하기 때문에 발생합니다. 충분히 오랫동안 존재하는 각 개인 집단에서는 다양한 돌연변이가 자발적으로 그리고 의도하지 않게 발생하며, 이는 이후 집합체에 이미 존재하는 다양한 유전적 특성과 다소 무작위로 결합됩니다. 돌연변이의 발생으로 인한 변이를 돌연변이라 하고, 교배의 결과로 유전자의 추가 재조합으로 인한 변이를 조합이라 한다.

돌연변이 유발물질 세포의 유전 프로그램을 방해하고 신체의 유전 특성에 변화를 일으킬 수 있는 환경 요인 또는 내인성 요인입니다. 바이러스, 박테리아 등 화학적, 물리적 성질을 지닌 수많은 광범위한 오염 물질은 돌연변이 유발 활성을 가지고 있습니다. 유전병의 대부분은 염색체의 정상적인 함량에서 벗어나거나 결과적으로 유전적 결함으로 인해 발생합니다. 염색체의 개별 부분에 돌연변이가 발생합니다.

티켓번호 21번

인간이 동물에서 기원했다는 증거는 찰스 다윈의 진화론을 부인할 수 없이 뒷받침합니다. 고대부터 형성되기 시작한 인류 발생에 대한 견해 체계는 시간이 지남에 따라 상당한 변화를 겪었습니다.

생물학: 인간의 기원

아리스토텔레스는 또한 호모 사피엔스 종의 조상이 동물이라고 믿었습니다. 과학자 Galen도 이 의견에 동의했습니다. 인간과 동물 사이에 원숭이를 두었습니다. 그들의 가르침은 유명한 분류학자 칼 린네(Carl Linnaeus)에 의해 계속되었습니다. 그는 상응하는 속을 단일 종으로 식별했으며, 장 바티스트 라마르크(Jean Baptiste Lamarck)는 인류 발생에서 중요한 요소는 언어라고 제안했습니다. 다윈은 인간이 동물에서 기원했다는 부인할 수 없는 증거를 제시함으로써 이 교리에 가장 중요한 공헌을 했습니다.

인류 발생은 여러 연속 단계에서 발생했습니다. 이것이 최초의 것이며, 더욱이 서로 공존하며 적극적으로 경쟁했다는 증거도 있다. 가장 오래된 사람들은 집을 짓지 않았지만 돌로 도구를 만드는 방법을 알고 있었고 언어의 기초를 가졌습니다. 다음 세대는 네안데르탈인이다. 그들은 집단으로 살았고, 가죽으로 옷을 만들고, 뼈로 도구를 만드는 법을 알고 있었습니다. 크로마뇽인들은 스스로 지은 주거지나 동굴에서 살았던 최초의 현대인이었습니다. 그들은 이미 도자기 만드는 법을 배웠고, 야생 동물을 길들이고 식물을 키우기 시작했습니다. 이러한 진화적 변화의 증거는 고생물학적 발굴 결과, 인간과 동물의 발생학, 해부학 및 형태의 유사성에서 비롯됩니다.

고생물학자들의 발견

과학자들은 오랫동안 이 주제에 관심을 가져왔습니다. 인간이 동물에서 기원했다는 사실은 고생물학자들이 발견한 동물의 화석 유적을 통해 주로 입증됩니다. 그중에는 현대와 유사한 종과 그 과도기적 형태가 있습니다. 예를 들어, 시조새는 도마뱀 새입니다. 인간의 경우 Autralo-와 Dryopithecus가 있습니다. 일반적으로 화석 발견은 유기체 세계가 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해졌음을 나타냅니다. 이러한 발전의 결과는 현대인이다.

생물지리학에 대한 증거

인간이 유인원의 후손이라는 사실은 지구상의 식물과 동물의 분포를 연구하는 과학의 증거로도 입증됩니다. 이를 생물지리학이라고 합니다. 과학자들은 특정 패턴을 확립했습니다. 지구의 고립된 지역에는 다른 종과 매우 다르며 특정 범위 내에서만 발견되는 종이 살고 있습니다. 그들의 진화 과정은 정지된 것 같습니다. 그러한 종을 유물이라고합니다. 호주의 오리너구리, 뉴질랜드의 투아타리아, 중국과 일본의 은행나무가 그 예입니다. 인류 발생에는 그러한 종도 있습니다. 이것은 자연의 가장 흥미로운 신비 중 하나인 빅풋입니다.

배아 발달의 유사점

발생학은 또한 인간이 동물에서 기원했다는 증거를 제공합니다. 그들은 주로 서로 다른 종들이 배아 발달의 비슷한 특징을 가지고 있다는 사실에 기초를 두고 있습니다. 따라서 모든 척삭의 배아는 해부학적 및 형태학적 구조가 유사합니다. 인두에는 척색, 신경관, 아가미 틈이 있습니다. 그리고 이미 개발 과정에서 각각은 개별적인 특성을 얻습니다. 인간의 경우 신경관은 척수와 뇌로 변형되고, 척색은 골격의 일부로 변형되고, 아가미 틈이 자라서 폐가 발달합니다.

비교 해부학적 증거

생물학은 또한 유기체의 내부 구조를 연구합니다. 인간이 동물에서 기원했다는 사실은 인간과 동물의 일반적인 구조적 특징의 공통성을 증명합니다. 일부 기관은 상동적입니다. 이들은 공통된 구조를 가지고 있지만 서로 다른 기능을 수행합니다. 예를 들어, 이들은 새의 앞다리, 물개 오리발 및 인간의 손입니다. 인간은 또한 진화 과정에서 기능적 중요성을 상실한 미숙하고 미숙한 기관을 가지고 있습니다. 사랑니, 미골, 제3눈꺼풀, 귀를 움직이고 머리카락을 움직이는 근육입니다. 배아 발달 중에 장애가 발생하면 이러한 기관이 충분히 발달할 수 있습니다. 이러한 현상을 atavism이라고합니다. 그 예로는 여러 개의 유두, 연속적인 모발의 출현, 대뇌 피질의 발육 부진, 꼬리의 출현 등이 있습니다.

핵형의 유사성

유전학은 또한 인간이 원숭이의 후손임을 보여줍니다. 우선, 그것은 48과 같고, 호모 사피엔스 종의 대표자 중 46입니다. 이것은 인간이 동물에서 기원했다는 확실한 증거입니다. 그리고 13번째 염색체 쌍도 비슷합니다. 또한 인간과 침팬지의 단백질 분자의 아미노산 서열 유사성은 99%에 이른다.

진화를 향한 발걸음

찰스 다윈은 인간의 생물학적, 사회적 측면을 공식화했습니다. 첫 번째 그룹에는 자연 선택과 유전적 변이가 포함됩니다. 이를 바탕으로 일하는 능력, 사회적 생활 방식, 의미있는 연설 및 추상적 사고와 같은 사회적 요인이 발전합니다. 찰스 다윈은 그렇게 생각했습니다.

동시에 현대인은 그러한 특징을 획득하여 진화의 정점에 도달했습니다. 이것은 뇌의 증가와 두개골의 안면 부분의 감소이며, 가슴은 등-복부 방향으로 편평해집니다. 사람의 엄지 손가락은 나머지 손과 반대되며 이는 일하는 능력과 관련이 있습니다. 직립보행도 중요한 변화였습니다. 따라서 척추는 4개의 부드러운 곡선을 가지며 발은 아치형을 이룬다. 주행 중 충격을 흡수해줍니다. 골반 뼈는 모든 내부 장기의 압력을 받기 때문에 그릇 모양을 얻었습니다. 언어의 출현과 관련하여 후두에서 연골과 인대가 발생합니다.

인간의 기원에 관한 새로운 이론도 있습니다. 그에 따르면 인간은 중신세 원숭이의 후손이다. 그 특징은 지구에 나타나기 전에 수백만 년 동안 물 속에서 살았다는 것입니다. 이 이론의 증거는 사람이 오랫동안 숨을 참을 수 있는 능력과 흡입할 때 물 표면에 머물 수 있다는 것입니다. 최근에는 물 출산이 매우 인기를 얻고 있습니다. 이 방법의 지지자들은 아이가 임신 중에 있었던 상태에서 훨씬 더 편안하다고 믿습니다.

세계에는 동물에서 인간 기원 이론을 지지하는 사람과 반대하는 사람이 꽤 많이 있습니다. 그러나 인류 발생에 대한 이러한 견해 체계에 대한 증거는 상당히 많고 설득력이 있습니다.

사람들은 고대부터 인간의 기원에 관한 문제에 관심을 가져왔습니다.

인간이 어떻게 발생했는지에 대한 원래의 설명은 다양한 민족의 신화, 전설 및 신념에 존재하며, 인간과 유인원의 유사성에 대한 최초의 과학적 증거는 17~18세기 여행자의 설명에 포함되어 있습니다.

다음과 같이 알려져 있습니다. C. 린네 그의 동물계 체계에서 (1735) 영장류 집단에서 인간의 위치를 ​​결정했습니다.

인간과 다른 영장류 사이의 유사성은 공통된 기원을 시사했습니다. 그렇기 때문에 J. B. 라마르크 책 "동물학 철학"(1809)에서 먼저 원숭이와 같은 조상으로부터 인간의 기원을 제안 나무 오르기에서 땅 위 직립 보행으로 전환한 , 아마도 키가 큰 초본 식물 사이에서 두 다리로 이동하면 주변을 더 잘 조사하고 적을 더 일찍 탐지할 수 있었으며, 지지에서 벗어난 팔은 봉사했습니다.또는 도망갈 때 새끼를 집어 들고 붙잡기 위해.

찰스 다윈의 기본 저서 '종의 기원...'(1859)이 출판된 이후, 유기체 세계의 진화에 대한 생각은 인간까지 확장되었습니다.

인간의 하강과 성선택(1871)Ch. 다윈은 설득력 있게 증명했다., 정말 남자야 동물계의 역사적 발전에서 매우 중요하고 진화론적으로 완벽한 연결고리를 나타냅니다.살아있는 유인원과 공통조상을 갖고 있다.

"인류학"(그리스어 anthropos - man + logos - 연구)이라는 생물학은 인간과 종족의 기원, 진화 및 신체적 특성을 연구합니다.

동물의 왕국에서 인간의 위치.

현대 분류학에 따르면 호모 사피엔스는

  1. 문 화음,
  2. 척추 동물의 아문,
  3. 포유류 종류,
  4. 영장류의 순서,
  5. 사람들의 가족.

다세포 동물과 마찬가지로 인간의 발달은 수정란(접합자)에서 시작되어 여러 번 분열하여 먼저 단층 배아를 형성한 다음 2층 배아를 형성하고 그 안에 조직, 기관 및 기관 시스템이 형성됩니다. 배아 발달의 이러한 단계는 인간과 다세포 동물에게 공통적이며 개체 발생의 후속 단계에서 인간 배아는 모든 화음에 공통된 특징을 나타냅니다.

따라서, 척색은 내부 축 골격으로 기능합니다. 중추 신경계는 관형 구조를 가지고 있습니다. 인두 부위에는 아가미궁이 형성되어 있고, 가지간 격막의 능선이 외부에서 뚜렷하게 보입니다.

추가 개발로 척색은 척추로 대체되고 뇌 두개골이 형성되어 뇌를 보호하며 5개 부분으로 구성됩니다. 짝을 이루는 팔다리가 나타납니다. 폐쇄 순환계에서는 심장이 큰 복부 혈관의 시작 부분에 형성됩니다. 이러한 일반적인 특징은 척추동물 또는 두개골 아문의 대표자의 특징입니다.

4일 된 인간 배아

8개월 된 인간 태아

인간은 포유류와 공통점이 많다 . 이는 배아 발달의 후기 단계에 나타나며 평생 동안 지속됩니다. 주요 내용:

  • 4개의 챔버 심장,
  • 왼쪽 대동맥궁,
  • 고도로 발달된 전뇌피질,
  • 연령에 따른 치아 변화, 모발 보존 부위,
  • 유선.

태반을 통해 발생하는 모체의 배아의 장기적인 발달, 영양 및 가스 교환은 사람이 더 높은 또는 태반 포유류에 속함을 나타냅니다.

인간과 고등 포유류 사이의 유아기 발달의 놀라운 유사성은 동물 무리(자존심)에서 아이들을 키우는 독특한 사례를 통해 입증됩니다. 유아기에 동물가족에 배치되어 암컷 동물의 보살핌을 받는 이러한 “모글리”는 청소년기까지 꽤 안전하게 성장합니다.

인간과 유인원의 유사점.

인간과 유인원(침팬지, 고릴라, 오랑우탄, 긴팔원숭이) 사이에는 가장 큰 유사점이 존재합니다. 공통 특징의 최대 수는 인간과 아프리카 영장류, 즉 침팬지와 고릴라에서 관찰됩니다.


따라서 이들 원숭이와 인간의 골격에는 구조가 유사한 동일한 수의 상동 뼈가 있습니다.

내부 기관의 구조와 기능에는 눈에 띄는 유사성이 있습니다.

유인원의 손가락은 인간과 마찬가지로 편평한 손톱을 가지고 있습니다.

고등 영장류와 인간은 치아 시스템, 귓바퀴를 포함한 청각 기관, 시력 및 안면 근육의 유사한 구조를 가지고 있습니다.

영장류도 인간과 마찬가지로 4가지 혈액형(A, B, O, AB)을 갖고 있으며, 해당 혈액형의 상호 수혈 시 혈액세포가 파괴되지 않습니다.

원숭이 아기도 인간 아기처럼 무기력하게 태어납니다. 그들은 오랫동안 젖을 먹이고 엄마의 보살핌이 필요합니다.

그들은 염색체 장치의 유사한 구조를 가지고 있습니다. 인간은 46개의 염색체를 가지고 있고 유인원은 48개를 가지고 있습니다. 인간의 염색체 수 감소는 두 쌍의 비동종 염색체의 융합으로 인해 발생한 것으로 믿어집니다. 인간의 유전자는 침팬지와 95% 동일합니다.

기초와 격세주의 - 인간과 동물의 관계에 대한 증거 . 인간의 기초와 격세주의의 존재는 그의 동물 기원에 대한 확실한 증거 중 하나입니다.

흔적 기관에는 동물에 비해 인간의 기능을 상실한 기관이 포함됩니다. 따라서 포유류 귀의 매우 감소된 뾰족한 정점을 나타내는 귓바퀴의 다윈 결절은 인간의 기초입니다. 눈 안쪽 모서리에는 순막의 잔해가 보존되어 있습니다. 인체의 얇고 짧은 털은 동물 털의 기초입니다. 인체의 털의 방향은 유인원의 털의 성장 방향과 일치합니다. 마지막, 세 번째 어금니는 초보적이며 때로는 잇몸 표면에 나타나지 않습니다. 이 기관은 잘 발달된 동물 조상으로부터 인간에게 물려받았습니다.

격세증은 비정상적으로 고도로 발달된 흔적 기관입니다. . 그들은 조상이나 현대 동물의 진화 친척에게서 하나 또는 다른 특성의 발달을 상기시킵니다. 예, 어떤 경우에는 사람은 때때로 길이가 20-25cm에 달하는 외부 꼬리를 발달시킵니다. . 전형적인 격세유전증에는 얼굴, 팔, 가슴 및 일반적으로 털이 없는 기타 장소에 털이 많이 자라는 것이 포함됩니다. 가슴의 젖꼭지 수 증가(다유증)도 격세증입니다.

인간과 유인원의 차이점 .

인간과 유인원 사이에는 상당한 차이가 있습니다.

따라서 고릴라를 제외한 모든 유인원은 나무에 산다.

그들은 긴 앞다리와 약하고 짧은 엄지손가락을 지닌 갈고리 모양의 손을 가지고 있습니다.

발은 손과 마찬가지로 잡는 유형입니다.

땅에서 유인원은 발의 바깥쪽 가장자리와 손등에 기대어 네 발로 움직입니다.

인간과 유인원의 가장 중요한 차이점은 직립보행과 뇌의 강력한 발달과 관련이 있으며 직립보행의 결과로 인간은 팔다리 비율이 원숭이와 다르며 다리가 팔보다 훨씬 길다.

척추는 경추와 요추의 곡선이 뚜렷한 S자 모양입니다.

인간의 골반은 내부 장기를 지탱하는 장골의 날개가 넓게 펼쳐져 있으며, 작은 골반의 모양은 더 둥글다. 무명뼈는 천골과 단단히 연결되어 있습니다.

몸 전체의 무게를 지탱하고 지탱하는 발은 인대에 의해 잘 강화되어 있습니다. 둥근 천장 ,지면에 충격을 흡수합니다.

거대한 엄지 발가락은 다른 발가락과 반대되지 않으며 나머지 발가락은 다소 줄어들어 모입니다.

손의 손가락은 잘 발달되어 있고 매우 움직이며 엄지 손가락은 나머지 손가락과 반대입니다.

인간의 손은 다양한 움직임을 할 수 있습니다. 인간 손의 완벽함에 대한 증거는 바이올리니스트, 예술가, 조각가, 외과의사, 요술쟁이의 거장 업적입니다. 의심 할 여지없이 인간의 손이 장기간의 노동 활동 과정에서 개선되었습니다.

인간의 뇌는 유인원의 뇌와도 다릅니다. 그 부피는 1400-1600 cm 3, 유인원은 600-750 cm 3입니다. 무게로 볼 때, 인간의 뇌는 침팬지 고릴라의 뇌보다 3~4배 더 큽니다. 인간의 전뇌 반구 피질 표면은 평균 1250cm 2이며 침팬지에서는 3.5배 더 작습니다.

인간의 경우 두정엽, 전두엽 및 측두엽이 가장 많이 발달되어 더 높은 신경 활동의 가장 중요한 중심이 위치합니다. 가장 많이 접혀 있고 깊은 홈이 있어 넓은 표면을 나타냅니다. 따라서 인간과 인간의 근본적인 차이점은 다음과 같습니다. 유인원은 직립 자세, 뇌의 강력한 발달, 언어, 추상적 사고, 집단 작업 및 사회 생활의 진행과 관련이 있습니다.

인간과 척추동물의 공통성은 골격, 신경계, 순환계, 호흡계, 소화계 등 구조의 공통성으로 확인됩니다. 인간과 동물의 관계는 배아 발달을 비교할 때 특히 설득력이 있습니다. 초기 단계에서 인간 배아는 다른 척추동물의 배아와 구별하기가 어렵습니다. 생후 1.5~3개월이 되면 아가미 틈이 생기고 가시는 꼬리로 끝난다. 인간 배아와 원숭이 배아 사이의 유사성은 매우 오랫동안 남아 있습니다. 특정(종) 인간 특성은 개발의 가장 최근 단계에서만 발생합니다.

인간과 동물의 유사점

기초와 atavisms. 초보- 중요성을 잃은 장기. 격세-"조상들에게로 돌아가라" 기초와 격세유전은 인간과 동물 사이의 친족 관계에 대한 중요한 증거로 사용됩니다. 인체에는 약 90개의 기초가 있습니다: 미골(축소된 꼬리의 잔재); 눈의 모서리 부분을 접습니다(순막의 잔재). 가는 체모(모피 잔여물); 맹장의 과정-맹장 등. 이 모든 기초는 인간에게 쓸모가 없으며 동물 조상의 유산입니다. Atavisms (비정상적으로 고도로 발달된 기초)에는 사람들이 거의 태어나지 않는 외부 꼬리가 포함됩니다. 얼굴과 몸에 털이 많다. 여러 개의 젖꼭지, 고도로 발달된 송곳니 등

구조 계획의 공통성, 배아 발달의 유사성, 기초, 격세 현상은 인간의 동물 기원에 대한 확실한 증거이며 인간도 동물과 마찬가지로 유기 세계의 오랜 역사적 발전의 결과라는 증거입니다.



인간과 동물의 차이점

그러나 인간과 유인원 사이에는 근본적인 차이점이 있습니다. 오직 인간만이 진정한 직립보행을 할 수 있으며 뚜렷한 경추와 요추 곡선이 있는 S자형 척추, 낮게 확장된 골반, 전후 방향으로 편평한 가슴, 팔다리 비율(팔에 비해 다리가 길어짐) 등의 관련 구조적 특징을 가지고 있습니다. ), 거대하고 내전된 엄지손가락이 있는 아치형 발, 근육의 특징과 내부 장기의 위치. 인간의 손은 매우 다양하고 정밀한 움직임을 수행할 수 있습니다. 인간의 두개골은 더 높고 둥글며 연속적인 눈썹 능선이 없습니다. 두개골의 대뇌 부분이 얼굴 부분보다 더 많이 우세하고 이마가 높으며 턱이 약하고 작은 송곳니가 있으며 턱 돌출이 명확하게 정의됩니다. 인간의 뇌는 유인원의 뇌보다 부피가 약 2.5배 크고, 질량도 3~4배 더 크다. 사람은 정신과 언어의 가장 중요한 중심이 위치한 고도로 발달된 대뇌 피질을 가지고 있습니다. 오직 인간만이 명확한 언어를 가지고 있으므로 뇌의 전두엽, 두정엽, 측두엽의 발달, 후두에 특별한 뇌 근육의 존재 및 기타 해부학적 특징이 특징입니다.

인간은 언어, 발달된 사고, 일하는 능력이 있다는 점에서 동물과 다릅니다. 유인원에서 인간으로 가는 길의 결정적인 단계는 직립보행이었습니다.

영장류의 진화

태반 포유류는 중생대 말기에 발생했습니다. 신생대에 원시적인 식충 포유류로부터 분리된 영장류의 분리. 고생대에는 숲에서 살았다. 여우원숭이그리고 안경원숭이 -작은 꼬리가 있는 동물. 약 3천만년 전, 나무에 살며 식물과 곤충을 잡아먹는 작은 동물들이 나타났습니다. 그들의 턱과 이빨은 유인원의 것과 동일했습니다. 그들에게서 왔습니다 긴팔원숭이, 오랑우탄그리고 이후 멸종된 나무원숭이들 - 드라이피테쿠스.드리오피테쿠스(Dryopithecus)는 세 가지 가지를 낳았고, 침팬지, 고릴라, 인간.

수목 생활 방식을 선도하는 원숭이에서 인간의 기원은 그의 구조의 특징을 미리 결정했으며, 이는 결국 그의 작업 능력과 더 나아가 사회적 진화의 해부학적 기초가 되었습니다. 나뭇 가지에 사는 동물의 경우 움직임을 파악하여 오르고 점프하는 경우 적절한 기관 구조가 필요합니다. 손의 첫 번째 손가락이 나머지 손가락과 반대되고 어깨 띠가 발달하여 다양한 범위의 움직임이 가능합니다 180*의 경우, 가슴은 배-복부 방향으로 넓어지고 두꺼워집니다. 육상 동물의 경우 가슴이 옆으로 편평해지고 팔다리가 전후 방향으로만 움직일 수 있으며 옆으로 거의 들어가지 않습니다. 쇄골은 영장류와 박쥐의 경우 보존되어 있지만 빠르게 달리는 육상 동물에서는 발달하지 않습니다. "점프하기 전에 지속적으로 다시 떠오르는 거리, 새로운 방향 및 새로운 시각을 통해 다양한 속도로 다양한 방향으로 나무 위를 이동하면 뇌의 운동 부분이 극도로 발달하게 됩니다. 점프할 때의 거리는 한 평면의 눈 소켓의 수렴과 양안 시력의 출현으로 이어졌습니다. 동시에 나무의 생명은 다산을 제한하는 데 도움이 되었습니다. 자손 수의 감소는 그들을 세심한 보살핌으로 보상받았고, 생명은 무리에서 적으로부터 보호를 제공했습니다.

고생대 후반에는 산이 형성되는 과정의 시작으로 인해 냉각이 발생했습니다. 열대 및 아열대 숲이 남쪽으로 물러나고 광활한 열린 공간이 나타났습니다. 고생대 말기에는 스칸디나비아 산맥에서 내려온 빙하가 남쪽 멀리까지 침투했습니다. 열대우림과 함께 적도까지 후퇴하지 않고 지구에서의 삶으로 전환한 원숭이들은 새로운 가혹한 조건에 적응하고 생존을 위한 힘겨운 투쟁을 벌여야 했다.

포식자에 대해 무방비 상태이고 빠르게 달릴 수 없습니다. 먹이를 추월하거나 적으로부터 탈출하기 위해 열을 유지하는 데 도움이 되는 두꺼운 모피가 부족하여 무리 생활 방식과 움직이지 않는 무기 사용 덕분에 살아남을 수 있었습니다.

9. 인간 진화의 단계:

드리오피테쿠스와 영장류의 멸종된 가지인 수목 유인원이 현생 침팬지, 고릴라, 인간을 탄생시켰습니다. 나무를 오르는 것은 엄지 손가락의 반대, 어깨 띠의 발달, 뇌의 운동 부분의 발달 및 양안 시력에 기여했습니다.

오스트랄로피테쿠스는 유인원과 유사한 동물이다. 그들은 약 천만년 전에 무리를 지어 살았고 두 다리로 걸었고 뇌 질량은 550g, 체중은 20-50kg이었습니다. 음식을 보호하고 얻기 위해 오스트랄로피테쿠스는 돌과 동물 뼈를 사용했습니다. 운동 조정이 좋았습니다.

그들의 유해는 남아프리카공화국에서 발견되었습니다.

호모 하빌리스(Homo habilis) - 오스트랄로피테쿠스보다 인간에 더 가깝고 뇌 질량이 약 650g이었고 자갈을 처리하여 도구를 만들 수 있었습니다. 그들은 약 2-3백만년 전에 살았습니다.

가장 초기의 사람들은 약 100만년 전에 나타났습니다. Pithecanthropus, Sinanthropus, Heidelburg man 등 여러 형태가 알려져 있습니다. 그들은 강력한 안와상 능선, 낮은 경사 이마 및 턱 돌출이 없었습니다. 뇌의 질량은 800-1000g에 이르렀으며 불을 사용할 수 있습니다.

고대인 - 네안데르탈인. 여기에는 약 20만년 전에 나타난 사람들이 포함됩니다. 뇌의 질량은 1500g에 이르렀으며 네안데르탈인은 불을 피우고 요리에 사용하는 방법을 알고 돌과 뼈 도구를 사용했으며 기초적이고 명확한 언어를 사용했습니다. 그들의 유해는 유럽, 아프리카, 아시아에서 발견되었습니다.

현대인은 크로마뇽인이다. 약 4만년 전에 나타났습니다. 두개골의 부피는 1600g이며 연속적인 안와상 능선은 없습니다. 발달된 턱 돌기는 명료한 언어의 발달을 나타냅니다.

인류발생

인류발생(그리스어에서 인류- 사람과 창세기- 기원) - 인간의 역사적, 진화적 형성 과정. 인류 발생은 영향을 받아 수행됩니다. 생물학적그리고 사회적 요인.덕분에 사람은 척추 곡선, 발의 높은 아치, 확장된 골반, 강한 천골을 갖게 되었습니다. 진화의 사회적 요인에는 일과 사회적 생활 방식이 포함됩니다. 노동 활동의 발전은 주변 자연에 대한 인간의 의존성을 줄이고 시야를 넓히며 생물학적 법칙의 작용을 약화시켰습니다. 인간 노동 활동의 주요 특징은 도구를 만들고 도구를 사용하여 목표를 달성하는 능력입니다. 인간의 손은 노동의 기관일 뿐만 아니라 노동의 산물이기도 하다.

언어의 발달은 추상적 사고와 언어의 출현으로 이어졌습니다. 사람의 형태적, 생리적 특성이 유전되면 집단 작업, 사고 및 언어 능력은 유전되지 않습니다. 이러한 특정 인간 특성은 역사적으로 발생했으며 사회적 요인의 영향으로 개선되었으며 육성과 훈련 덕분에 사회에서만 모든 사람, 사람에게서 발전했습니다.

인류 발생을 연구하는 과학적 단계는 실제로 18세기에 시작되었습니다. 그 전에는 종교적 접근 방식이 우세했습니다. 그러나 18~19세기에도 과학은 철학과 명확하게 구분되지 않았고, 과학자들은 보통 자연철학자, 자연과학자로 불렸다. 그들 중 일부-D. Diderot, C. Helvetius, J. Buffon, D. Monboddo는 이미 18 세기에 원숭이를 인간으로 포함하여 일부 유기체가 다른 유기체로 "퇴화"된다는 의견을 표명했습니다.

다양한 동물의 해부학 및 형태에 대한 연구는 유사성이 크거나 작다는 아이디어를 이끌어 냈습니다. 이것은 종종 소위 “생물의 사다리”(가장 유명한 버전인 C. Linnaeus의 체계가 현대 분류의 기초가 됨)의 형태로 제시되었습니다. 상단에 있지만 이러한 형식의 관계를 전혀 암시하지 않는 경우가 많습니다. 이 기간은 인간이 다른 동물과 완전히 분리되고, 별도의 분리 또는 심지어 왕국으로 분리되는 것이 특징입니다. 생물학과는 거리가 먼 평범한 사람의 일상적인 의식에서는 이러한 접근 방식이 여전히 지배적이라고 말해야 합니다.

일부 생물을 다른 생물로 바꾸는 개념, 즉 생물학적 진화는 자연주의자들의 작업에서 점점 더 뚜렷한 윤곽을 얻었습니다. 처음으로 진화론의 일관된 입증이 발표되었습니다. J.B. 라마르크 1802년과 1809년에 인간이 창조주에 의해 동물과 완전히 별개로 창조되지 않았다면 인간은 "네 팔을 가진"(영장류)의 왕관으로 자연 체계에 배치되어야 한다고 지적했습니다. 그러나 Zh.B.가 제안한 진화 변화 메커니즘은 다음과 같습니다. 라마르크, 너무 단순하고 다소 설득력이 없어 보입니다. 그는 동물 기관이 훈련의 영향으로 변화한다고 믿었습니다. 예를 들어 기린은 목을 위쪽 가지까지 늘려 목이 길어졌습니다. 과학자의 동시대 사람들 사이에서도 완성된 형태의 이 이론은 널리 인정받지 못했습니다. 현대 유전학에 따르면, 일생 동안 획득한 특성의 유전은 불가능합니다.

훨씬 더 날카로운 과학적, 대중적 반응은 다음으로 인해 발생했습니다. 찰스 다윈의 진화론, 1859년에 "라는 책으로 출판되었습니다. 자연선택에 의한 종의 기원", 1871년 책에서 " 인간의 기원과 성적 선택"그리고 다른 작품에서. 출판 이후 Charles Darwin의 생각은 T. Huxley와 E. Haeckel과 같은 열렬한 지지자와 치열한 반대자 인 Wilberforce 주교와 자연주의자 Myvart를 모두 받았습니다. 이론은 계속 발전했으며 유전학 발견 후에도 상속과 그의 법이 불리기 시작했습니다. 합성 진화론. 현대 이론은 고전 다윈주의의 발전이라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 따라서 가장 먼 “비평가”가 흔히 그러는 것처럼 찰스 다윈과 논쟁하는 것은 19세기 중반의 천문학자나 물리학자와 논쟁하는 것만큼이나 어리석은 일입니다. 물론 인정해야 하지만, 찰스 다윈은 선택의 모든 주요 형태를 설명할 수 있었고 현재까지 누구도 그를 능가하지 못할 만큼 많은 예와 증거를 제시할 수 있었습니다.

종합진화론의 간략한 본질은 다음과 같다. 유전 정보는 복잡한 RNA 또는 DNA 분자의 형태로 생명체의 세포에 저장되며, 그 중 특정 단백질을 암호화하거나 합성을 제어하는 ​​부분을 유전자라고 합니다. 더 높은 수준에서 DNA는 복합체, 즉 염색체로 형성될 수 있습니다. 유전자는 다양한 요인의 영향으로 변화하는데, 이러한 변화를 돌연변이라고 합니다. 진화의 경우 생식 세포에서 발생하여 자손에게 전달되는 돌연변이가 중요합니다. 돌연변이는 종종 해롭거나 중립적인 것으로 판명되지만, 환경 조건이 변하면 개인에게 원래 변종에 비해 어느 정도 이점을 줄 수 있습니다. 유기체가 친척보다 더 적응력이 있는 것으로 밝혀지면 더 많은 자손을 남겨 유전적으로 고정된 특성을 물려줄 기회가 있습니다. 환경 조건은 이전에 중립적이거나 심지어 해로웠던 특성이 더 유용하게 변하도록 변할 수 있습니다. 그러한 특성을 가진 유기체는 생존하고, 그 특성은 자손에게 그대로 남아 있습니다. 선택에는 다양한 유형이 있습니다. 그러한 유전의 변화는 일반적으로 매우 오랜 시간이 걸립니다. 특히 조건이 급격하게 변하는 경우가 거의 없기 때문에 여러 세대에 걸쳐 발생합니다. 또한, 재조합은 두 부모가 다를 때 유전자 변이체를 섞는 등 큰 역할을 합니다. 재조합으로 인해 새로운 돌연변이가 없더라도 다양성이 생성됩니다. 특성의 상당 부분은 적응 가치가 별로 없으며, 통계법에 따라 매우 무작위로 변할 수 있으며 이를 유전-자동 프로세스라고 하며 그 변형은 유전적 표류, "창립자 효과", "병목 현상 효과"입니다. - 드물지는 않지만 특정 조건에서 나타납니다.

현재 합성 진화론은 유일한 과학적 진화론은 아니지만 대다수의 생물학자들(아마 99% 이상)이 고수하고 있으며, 가장 많은 증거 기반을 갖추고 있으며 거의 ​​모든 생물학 연구에서 확인되고 있습니다. , 실험적인 것을 포함하여. 예를 들어 다른 옵션은 돌연변이의 다양한 변형입니다. 그들에 따르면 유전의 변화는 오랜 기간에 걸쳐 발생하지 않지만 거의 동시에 즉시 새로운 형태의 유기체가 발생합니다.

우리의 조상 역시 주변 자연의 일부로서 외부 조건의 변화에 ​​따라 점차 변화해 왔고, 이는 현대인의 출현으로 이어졌습니다. 그러나 인간은 사회 문화적 요소가 그의 존재에 큰 역할을 한다는 점에서 독특하며, 현대성에 가까울수록 이 요소는 더욱 중요해집니다.



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