Hva er menneskets posisjon i systemet til den organiske verden. Mennesket: taksonomi og karakteristiske trekk i kroppens struktur

menneskelig opprinnelse.pptx

14. Menneskets posisjon i dyreverdenens system.mp4

Darwin viste at hovedfaktorene i utviklingen av den organiske verden er faktorer av antropogenese. I sitt verk "The Descent of Man and Sexual Selection" (1871) presenterte han bevis på menneskets animalske opprinnelse. de kan deles inn i 3 grupper:

  1. likheter i strukturen til mennesker og dyr;
  2. likhet mellom embryoer fra mennesker og dyr;
  3. tilstedeværelsen av rudimenter og atavismer.

Hovedstadiene som bestemmer de kvalitative endringene i menneskelige forfedre er som følger:

  1. manifestasjon av en vertikal kroppsstilling;
  2. utvikling av ferdigheter i bruk av verktøy;
  3. forbedring av hjernen og utseendet til tale.

Det unike med menneskelig evolusjon er at evolusjonære faktorer gradvis mister sin ledende betydning og viker for sosiale faktorer (sosial livsstil, arbeid, tenkning og tale). Sosiale faktorer inkluderer:

  1. bruk og deretter opprettelse av verktøy;
  2. behovet for adaptiv atferd i prosessen med å utvikle en sosial livsstil;
  3. behovet for å forutsi aktivitetene dine;
  4. behovet for å utdanne og utdanne avkom, og gi den akkumulerte erfaringen videre til dem.

Drivkreftene til antropogenese er:

  1. individuell naturlig seleksjon rettet mot visse morfofysiologiske egenskaper - oppreist holdning, håndstruktur, hjerneutvikling.
  2. gruppeutvelgelse rettet mot sosial organisering, biososial utvelgelse, resultatet av felles handling av de to første formene for utvelgelse. Handlet på nivået til individet, familien, stammen.

Fremveksten av mennesket som en biologisk art er et resultat av en lang evolusjonsprosess og er assosiert med den historiske utviklingen av dyreverdenen. Mennesket kombinerer de grunnleggende trekk ved struktur og livsaktivitet som kjennetegner dyr. Men i motsetning til dem har han betydelige trekk, inkludert høyt utviklet tenkning, bevissthet, kreativ aktivitet og artikulert tale, som oppsto som et resultat av menneskelig arbeidsaktivitet og hans sosiale relasjoner. De anatomiske og fysiologiske egenskapene til det moderne mennesket skiller ham som en spesiell biologisk art - Homo sapiens.

I tillegg til egenskapene som er felles for dyr, har mennesket strukturelle trekk som er unike for ham:

  • oppreist gåing;
  • ryggrad med fire kurver;
  • buet fot med en sterkt utviklet første tå;
  • svært mobilt skjelett av armen, og spesielt hånden;
  • et veldig mobilt skulderledd som tillater rotasjonsbevegelser med en rekkevidde på nesten 1800;
  • plassering av bekkenet i en vinkel på 600 til horisontalplanet;
  • høyt utviklede muskler i underekstremitetene;
  • stort volum av hjerneskallen sammenlignet med ansiktsdelen av skallen;
  • kraftig utviklede hjernehalvdeler med et stort cortexområde (ca. 2400 cm2);
  • binokulært syn;
  • begrenset fruktbarhet;

44. Forholdet mellom biologiske og sosiale faktorer i utviklingen av mennesket på ulike stadier av menneskeskapt. Betydningen av menneskelig biologisk arv for sosial utvikling og bestemmelse av menneskers helse.

Vanligvis skilles følgende stadier av menneskelig evolusjon:

1. De eldste stadiene av hominisering - opprinnelsen til slekten Homo.

2. Utviklingen av slekten Homo før fremveksten av moderne mennesker.

3. Det moderne menneskets utvikling.

Det første stadiet av antropogenese er rent biologisk evolusjon. På det andre stadiet er handlingen til den sosiale faktoren knyttet til de elementære faktorene i biologisk evolusjon, som er dominerende på det tredje stadiet.

Stadium av antropogenese

1. Homo habilis - Homo habilis høyt utviklet Australopithecus eller den første representanten for slekten Homo.

Den første skapningen som bevisst laget verktøy for arbeid og jakt: de første grovt bearbeidede steinene ble gjentatte ganger funnet sammen med restene av denne skapningen. Det var Homo Habilis som krysset den usynlige grensen som skiller slekten Homo fra alle andre biologiske skapninger - han tok det første skrittet mot å underlegge den omkringliggende naturen. Verktøyene som Homo Habilis lagde var nesten alle kvarts, og kvarts ble ikke funnet på stedene til disse menneskene. De brakte den fra en avstand på 3 til 15 km. Dette beviste at Homo habilis virkelig var en mann. Han valgte stein til verktøyene sine på forhånd. Ingen av dyrene velger ikke bare råvarer til verktøyene sine, men tenker heller ikke engang på å kløyve en stein for å gjøre den skarp, for å gjøre den om til et verktøy. Men i motsetning til senere arter av Homo, var de uforsiktig med verktøyene de laget og kastet dem ganske enkelt etter bruk. Forskere gjennomførte en rekke studier og kom til den konklusjon at hånden til Homo habilis var i stand til å fungere. Hun hadde et maktgrep med større makt. Ingen aper har slike evner. Dessuten stammet den eldste av representantene for den nye slekten, Australopithecus anamensis, direkte fra Ardipithecus ramidus for 4,4-4,1 millioner år siden, og for 3,6 millioner år siden ga opphav til Australopithecus afarensis, som den berømte Lucy tilhører.

2. Arkantroper (gamle mennesker): Homo erectus - Homo erectus(pithecanthropus, synanthropus), Homo erectus skilte seg fra sine forgjengere i høyde, rett holdning og menneskelig gang. Gjennomsnittlig høyde for synantroper var omtrent 150 cm for kvinner og 160 cm for menn. Armen var mer utviklet, og foten fikk en lett bue. Benene endret seg, hofteleddet flyttet til midten av bekkenet, ryggraden fikk litt bøying, noe som balanserte den vertikale posisjonen til kroppen. Basert på disse progressive endringene i fysikk og vekst, fikk den eldste mannen navnet sitt - Homo erectus.

3. Heidelberg-mann (lat. Homo heidelbergensis)- en fossil art av mennesker, en europeisk variant av Homo erectus og den umiddelbare forgjengeren til neandertalere. Representant for arkantropene. Bunn oppdaget kjeve (massiv, uten hakefremspring, vanligvis lik den til en ape) med et fullt sett med tenner, som er nær menneskers størrelse, form og struktur. Vanligvis er G. h. kombinert med Pithecanthropus, Sinanthropus og andre eldgamle mennesker til en art - Homo erectus.

Tale (primitiv, bestående av individuelle rop). Tilstedeværelsen av talesentre, som først dukket opp i N. habilis, antyder også utviklingen av et andre signalsystem. i disse tilpasningene, sammen med faktorene for biologisk evolusjon, spilte sosiale faktorer også en betydelig rolle: felles produksjon av tilfluktsrom, verktøy og bruk av ild.

4. Paleoantroper (gamle mennesker) Neandertalermann – Homo neanderthalensis

Betraktet som en underart av Homo sapiens (Homo sapiens neanderthalensis)

Tale (avanserte former som babling). Komplekse former for kollektiv aktivitet (drevet jakt), omsorg for andre. Å lage ild. De var preget av en tett muskulær bygning med liten statur (160-163 cm hos menn), et massivt skjelett, et voluminøst bryst og et ekstremt høyt forhold mellom kroppsmasse og overflaten, noe som reduserte den relative varmeoverføringsoverflaten. Disse egenskapene kan være et resultat av at seleksjonen virker i retning av energetisk gunstigere varmeveksling og en økning i fysisk styrke. Neandertalere hadde en stor, men fortsatt primitiv hjerne (1400-1600 cm3 og over), en lang massiv hodeskalle med en utviklet supraorbital rygg, en skrånende panne og en langstrakt "chignon-formet" nakke; et veldig særegent "neandertaleransikt" - med skrånende kinnben, en sterkt utstående nese og avskåret hake.

5. Neoantroper (nye mennesker) Homo sapiens (Cro-Magnon)

Ekte tale, tenkning, kunst. Utvikling av landbruk, håndverk, religion. Fossile mennesker hadde noe mer massive skjeletter enn moderne mennesker. Gamle mennesker skapte en rik kultur (en rekke verktøy laget av stein, bein og horn, boliger, sydde klær, polykrom maleri på hulevegger, skulptur, gravering på bein og horn). Den uvanlig raske prosessen med bosetting av moderne mennesker, som kan være bevis på den "eksplosive", krampaktige naturen til menneskeskapt i denne perioden, både i biologisk og sosial forstand. Med fremveksten av mennesket av den moderne fysiske typen ble biologiske faktorers rolle i hans evolusjon redusert til et minimum, og ga plass til sosial evolusjon.

Homo sapiens er en unik livsform som kombinerer biologiske og sosiale enheter. Livsaktiviteten til menneskekroppen er basert på grunnleggende biologiske mekanismer, mønstre av metabolisme og energi, bestemt av de morfofunksjonelle egenskapene til organismen, som sikrer tilpasning til miljøet.

Samtidig manifesterer den biologiske essensen seg under betingelser for handling av lovene til en høyere, sosial form for bevegelse av materie. I prosessen med antropogenese ble det dannet sosial essens menneske som et system av materielle og åndelige faktorer, mellommenneskelige og psyko-emosjonelle relasjoner som oppstår i felles arbeidsaktiviteter. Den sosiale faktoren har en betydelig innvirkning på en persons liv og helse.

Prosessen med individuell menneskelig utvikling er basert på to typer informasjon:

Første visning representerer biologisk passende informasjon som ble valgt og bevart under utviklingen av forfedres former og registrert i form av genetisk informasjon i DNA (en mekanisme for koding, lagring, implementering og overføring av informasjon fra generasjon til generasjon, universell for alle levende organismer). Takket være dette utvikles et unikt sett med strukturelle og funksjonelle egenskaper i den individuelle utviklingen til en person, som skiller ham fra andre levende organismer.

Andre type informasjon er representert av summen av kunnskap og ferdigheter som er tilegnet, bevart og brukt av generasjoner av mennesker under utviklingen av det menneskelige samfunn. Assimileringen av denne informasjonen av et individ skjer i prosessen med hans oppvekst, trening og livet i samfunnet. Denne menneskelige egenskapen er bestemt av konseptet sosial arv, som utelukkende er iboende i det menneskelige samfunn.

Skille individuell helse(person) og kollektiv helse(familie, yrkesgruppe, sosial klasse, befolkning). Menneskelig helse har lenge blitt ikke bare et personlig problem, men også et kriterium for livet i forskjellige land i verden.

De viktigste indikatorene på bekvemmeligheten og velstanden til menneskelivet er:

♦ tilstanden til helsevesenet;

♦ sanitære forhold og miljø;

♦ prosentandel av underernærte små barn;

♦ holdning til kvinner i samfunnet;

♦ folkeferdighetsnivå;

♦ organisering av fødselshjelp.

Befolkningens helse bestemmes også av sosiale faktorer:

♦ beskyttelse av befolkningen (politisk, juridisk, juridisk);

♦ realisering av rettighetene til arbeid, utdanning, helsetjenester, rekreasjon, informasjon osv.;

♦ arten av ernæring (dens tilstrekkelighet og fullstendighet);

♦ reallønns- og arbeidsvilkår;

♦ levekår mv.

Spørsmål 1. Beskriv menneskets systematiske posisjon i dyreverdenen.
Mennesket tilhører phylum Chordata, subphylum vertebrater, klassen pattedyr, underklasse placentals, orden primater, underordenen antropoide (antropoider - store aper) primater, superfamilien store aper, familien hominider (mennesker), den eneste slekten Homo med den eneste arten Homo sapiens ( Homo Sapiens).
I tillegg til den antropoide underordenen inkluderer primater også lemurer og tarsiere.

Spørsmål 2. Angi egenskapene til mennesker som representant for klassen pattedyr.
Mennesker kan klassifiseres som pattedyr basert på følgende egenskaper:
syv nakkevirvler;
hår, svette og talgkjertler i huden;
velutviklede lepper og muskuløse kinn;
diafragma og alveolære lunger;
auricle og tre auditive ossicles i mellomøret;
en aortabue (venstre) og røde blodlegemer med anukleer;
varmblodig;
brystkjertler, omsorg for avkom;
likheter i embryoutvikling.

Spørsmål 3. Hvilke egenskaper er felles for mennesker og aper?
Mennesker og aper (ponider) er like i sin store kroppsstørrelse, fravær av hale- og kinnposer, god utvikling av ansiktsmuskler og en lignende struktur av hodeskallen og skjelettet generelt. I tillegg har mennesker og aper til felles blodtyper og Rh-faktor, likhet mellom kromosomer (av 23 kromosomer ligner 13 på sjimpanser), ulike sykdommer, lang svangerskapsperiode og lang prepubertal (pre-reproduktiv) periode. De er også forent av et høyt utviklingsnivå av høyere nervøs aktivitet, evnen til å lære raskt, evnen til å bruke verktøy, god hukommelse og rike følelser. Et eksempel er eksperimenter med å lære aper språket til døvstumme, der gorillaer og sjimpanser lærte opptil 200-300 tegnord. Menneske- og sjimpansegenomene er 98,5 % identiske.

Spørsmål 4. List opp de strukturelle egenskapene som bare er iboende for mennesker.
Det er forskjeller mellom mennesker og dyr.
Mennesket er et sosialt vesen som produserer verktøy og bruker dem til å påvirke naturen. En person har en høyt utviklet hjerne, besitter bevissthet, tenkning, artikulert tale og en rekke anatomiske trekk som har oppstått i forbindelse med arbeidsaktivitet, som er unik for mennesker. Forskjellene er knyttet til utviklingsretningen. Mennesket og aper er to grener av ordenen primater, som i relativt nyere tid skilte seg fra den vanlige genealogiske stammen.
Det er typisk for en person å:
1. Tilpasning til oppreist gange. Ryggraden har fått en S-formet krumning, foten har en kuppelform. Dette er hovedapparatene som gir støtdemping og støtdemping når man går og hopper, noe som er viktig for å beskytte hjernen. Stortåen fungerer som støtte. Bekkenet er bredere, det tar på seg trykket fra organene i oppreist stilling. Brystet er flatt, komprimert sideveis, på grunn av trykket som de indre organene utøver på ribbeina, på grunn av den horisontale posisjonen til kroppen når du går. Hjernedelen av hodeskallen har økt og dominerer ansiktsdelen. Det er ingen pannerygger. Kjevene og tyggemusklene er mindre utviklet. I den nedre delen av kroppen er gluteal-, quadriceps-, gastrocnemius- og soleus-musklene spesielt utviklet. Konsekvensene av oppreist gange er forbundet med begrenset bevegelseshastighet, hypertensjon, ubevegelig korsbenet, utvidede årer i bena og osteokondrose.
2. Tilstedeværelsen av en fleksibel hånd - et arbeidsorgan tilpasset komplekse bevegelser. Den menneskelige hånden er spesialisert som et gripeorgan; En persons armer er kortere enn bena.
3. Hjernen er godt utviklet. Hos mennesker er temporal-, frontal- og parietallappene høyt utviklet, hvor hovedsentrene for høyere nervøs aktivitet er lokalisert. Hjernens overflate er 1250 cm2. Overflatearealet til cortex i frontalområdet er dobbelt så stort som store aper. Utseendet til tale, abstrakt tenkning og bevissthet er karakteristisk.
4. Hårløs hud har blitt et gigantisk reseptorfelt som er i stand til å bringe tilleggsinformasjon til hjernen. Dette var en faktor i den intensive utviklingen av hjernen. "Balting" av huden er den siste biologiske forutsetningen for utviklingen av mennesket som et kreativt sosialt vesen.

Spørsmål 5. Hvilken
Økningen i størrelsen og kompleksiteten til hjernens struktur ga en person muligheten til å utvikle mange funksjoner, for eksempel svært organisert nervøs aktivitet, evnen til å lære, tilstedeværelsen av en stor mengde minne og komplekse følelser, tale. De bidro også til fremveksten av abstrakt tenkning og arbeidsevne. Sentrene knyttet til sansene gir den beste analysen av visuell og auditiv informasjon, som lar oss oppfatte og forstå ansiktsuttrykk og tale. De motoriske sentrene i hjernen utøver ekstremt presis og operativ kontroll over musklene i fingrene, stemmebåndene osv. På mange måter var det utviklingen av hjernen som gjorde at mennesket nådde det høye utviklingsstadiet som det nå inntar. .

I samsvar med moderne vitenskapelige konsepter er det anatomisk moderne mennesket et resultat av utviklingen av materie over 13,7 milliarder år og representerer den mest komplekst organiserte arten av alle observerte.

Det er velkjent at mennesket tilhører en verden av flercellede skapninger. Blant det kolossale antallet flercellede former tilhører mennesket gruppen bilateralt symmetriske: høyre og venstre halvdel av kroppen vår er relatert til hverandre som et objekt og dets bilde i speilet. Blant bilateralt symmetriske organismer inntar mennesket en tilsvarende plass i dyreriket.

Menneskekroppen har mange funksjoner til felles med pattedyr: en ryggrad, 7 nakkevirvler, to par lemmer av spaktype, et lukket sirkulasjonssystem, et firekammerhjerte, røde blodlegemer i anukleat, hår, konstant kroppstemperatur, lungeånding , et velutviklet nervesystem og sanseorganer. Mennesker ligner mest på primater.

I henhold til kriteriene for zoologisk taksonomi tilhører arten av "homo sapiens" (Homo sapiens), som en del av en spesiell familie av hominider, til rekkefølgen av primater, klasse av pattedyr, undertype av virveldyr, type chordater (tabell nr. . 1).

Tabell nr. 1

Det moderne menneskets plass i dyreriket

Taxon Latinsk navn Russisk navn Sammensetningen av denne dyregruppen
kongedømme Dyr Alle dyr
Type Chordata Chordata Alle dyr som har notokord
Undertype Vertebrata Virveldyr Alle dyr med ryggrad og 2 par lemmer
Klasse Pattedyr Pattedyr Alle varmblodige dyr dekket med pels som føder levende unger
Troppen Primater Primater Prosimians, aper, aper og mennesker
Underorden Haplorhini Gaplorin - ny Tarsiers, aper, aper og mennesker
Infrasquad Catarrhini Smalnesede aper Old World aper, aper og mennesker
Superfamilie Hominoidea Hominoider Aper og mennesker
Familie Hominidae Hominider Mennesket og hans forfedre
Slekt Homo Faktisk mennesker Menneskelig
Utsikt H. sapiens - Neoantropus
Underart H. sapiens sapiens - Anatomisk moderne menneske(r)

Taksonomi av representanter for primatordenen.

Omtrent 200 arter av moderne primater er kjent, gruppert i 61 slekter og 12 familier (tabell nr. 2). For tiden synker antallet primater raskt. Over 60 av deres arter og underarter er oppført i den røde boken.


Levende primater er delt inn i to hovedgrupper: strepsirrhiner og haplorhiner. Den første gruppen - strepsirrhiniske primater - er den eldste gruppen av primater, som inkluderer prosimians - de mest primitive representantene for primater.

Ris. 1.1. Vanlig tupaya Fig. 1.2. Mongolemur

Denne gruppen inkluderer 6 familier: tupai (fig. 1.1), lemurer (fig. 1.2), loris (fig. 1.3), indri, etc.

Strepsirrhine-primater har kommaformede nesebor som åpner seg på den nakne delen av nesespissen; overleppen til disse primatene er glatt, ubevegelig og uten hår. I tillegg til deres mer primitive morfologi, er prosimians små i størrelse og skiller seg fra ekte aper i oppførsel. De er nesten utelukkende nattaktive, insektetende og planteetende dyr, som lever i grupper, men noen arter er ensomme.

Den andre gruppen - haplorhin-primater (har mer avrundede nesebor, avgrenset av neseveggene og åpner seg mot en mobil, med et utviklet muskellag og hårete overleppe) - består av tre hovedtaksa - tarsier, bredneset og smal -nesede aper.

Tarsiers er en reliktgruppe som bor i Sørøst-Asia, lik prosimians (fig. 1.4). Denne gruppen inkluderer bare én familie, som forener dyr på størrelse med en rotte i en rekke systematiseringsopplegg de er klassifisert som høyere primater. Tarsiers dukket opp i eocen, fossile grupper ble oppdaget i Europa og Nord


Amerika.

Ris. 1.3. Sakte loris Fig. 1.4. Filippinsk tarsier

Nå er de kun bevart på de indonesiske og filippinske øyene. Moderne tarsere er utelukkende nattaktive dyr. En slående spesialisering for den nattlige og skumringslivsstilen er de enorme øynene og ørene til tarsiers. De lever alene eller i par, i bambuskratt, på små trær eller i ryddet skog. På grunn av hoppebevegelsen er bakbena veldig lange, med en spesialisert fot (calcaneus og navicular bein er sterkt forlenget, tibia og fibula er delvis smeltet sammen, og stortåen er forstørret for å gripe). De lever av insekter, edderkopper og små øgler.

De bred- og smalnesede apene er en gruppe menneskeskapte menneskeaper. De kalles også apekatter fra den nye og gamle verden. For rundt 35 millioner år siden skilte Amerika seg fra Eurasia og Afrika, så brednesede aper utviklet seg der isolert. Hos de fleste aper i den nye verden er bruskneseskilleveggen bred og neseborene er vidt adskilt og utovervendt. Moderne brednesede aper er representert av arboreal-aper fra to familier - viltaper og cebider, som bor i de tropiske regnskogene i Sentral- og Sør-Amerika, de er nesten helt trelevende, flokkdyr, de går nesten aldri ned til bakken, de spiser hovedsakelig planter og insekter. Eksternt er de veldig forskjellige, deres oppførsel er noen ganger veldig kompleks. Morfologi er preget av en kombinasjon av noen primitive trekk i hodeskallens struktur og svært spesialiserte trekk i kroppens struktur, for eksempel en gripehale. Brednesede aper er preget av dannelsen av "blandede flokker", som inkluderer representanter for forskjellige arter av aper, og noen ganger til og med vaskebjørn og fugler.

Størrelsen på brednesede aper varierer fra mus til hund. Brednesede dyr er dagaktive dyr, bortsett fra noen få arter som er nattaktive.

I den gamle verden utviklet primater seg mer intensivt og tilpasset seg en terrestrisk livsstil. Apene i Eurasia og Afrika har en smalere neseseptum og neseborene, som hos mennesker, peker nedover. De smalnesede apene er delt inn i to grupper: de nederste smalnesede apene og apene - hominoider.

Blant moderne lavere smalnesede aper skilles det bare ut én familie - silkeapene, denne familien inkluderer aper, makaker, mandriller, bavianer, tynne aper, colobus-aper, snabelaper, langurer - lever i Afrika, Asia og Europa (Gibraltar) ).

Ris. 1.5. snabel Fig. 1.6. Japansk makak


Morfologisk skiller de seg fra pongider ved å ha en enklere hjerne og tilstedeværelsen av en hale (fig. 1.5, fig. 1.6). Marmosets er en av de mest evolusjonært vellykkede gruppene av aper. Alle arter er dagaktive. Det er både terrestriske og trelevende aper. De tok

et ganske bredt spekter av økologiske nisjer, alle representanter er selskapelige og planteetende.

Ris. 1.7. Sjimpanse Fig. 1.8. Gorilla

Hominoider inkluderer moderne mennesker og deres nærmeste slektninger - pongidae - store aper. Moderne aper (sjimpanser, gorilla, orangutang, gibbon) representerer former som for rundt 10-15 millioner år siden avvek fra den utviklingslinjen som er vanlig hos mennesker (fig. 1.7, fig. 1.8). Disse er store aper som fører en daglig, selskapelig livsstil og er planteetende. Store pongider – orangutanger, gorillaer og sjimpanser – fører en terrestrisk livsstil, mens de mindre – gibboner – er helt trelevende dyr. Gibboner og orangutanger bor i Sørøst-Asia, gorillaer og sjimpanser bor i ekvatorial-Afrika.

Derfor er de delt inn i to grupper: asiatiske former, som inkluderer orangutang og gibbon, og afrikanske former, som inkluderer sjimpansen og gorillaen - dette er den største levende primaten. Mennesker er nærmere beslektet med afrikanske aper. Av disse er sjimpanser nærmest mennesker anatomisk og atferdsmessig.

Sjimpanseslekten inkluderer to moderne arter: den vanlige sjimpansen og bonoboen, eller pygmésjimpansen.

Den vanlige sjimpansen er utbredt i ekvatorial-Afrika, hvor den lever i tropisk regn og fjellskoger. Dette er store aper med en total kroppslengde på opptil 1,5 m, kroppsvekt 45-50 kg, noen ganger opptil 80 kg. Sjimpanser lever hovedsakelig av plantemat, noen ganger termitter og maur. Sjimpanser jakter på små dyr med en viss regelmessighet. Det er typisk at adferden deres samtidig endrer seg dramatisk. For eksempel dukker altruisme opp - de deler kjøtt, og også det etablerte hierarkiet slutter å operere i gruppen - selv et dominerende individ kan ikke ta kjøtt fra et underordnet individ.

Pygme-sjimpansen lever i et lite område mellom elvene Kongo og Luabala. Den er betydelig mindre i størrelse enn en vanlig sjimpanse, slank, ansiktshuden er svart, og håret på sidene av pannen er lengre. Det er karakteristisk at pygme-sjimpansen ofte beveger seg på bakbena og bærer forskjellige gjenstander i hendene, for eksempel nøtter. Sjimpanser har svært avansert bruk av verktøy, for eksempel knekker de nøtter med steiner.

Det moderne mennesket skiller seg ganske skarpt ut fra andre hominoider i noen egenskaper og er ekstremt likt dem i en rekke andre. Det moderne mennesket bebor hele planeten, er tilpasset en daglig livsstil og er altetende.

Basert på strukturen og plasseringen av dets organer, tilhører mennesker klassen pattedyr. De viktigste egenskapene som er iboende hos både mennesker og pattedyr er bryst-, talg- og svettekjertler, kroppshår, spesialiserte tenner (fortenner, hjørnetenner, premolarer og molarer), et firekammer hjerte og venstre aortabue, pulmonal pust, tilstedeværelsen av en diafragma, høyt utviklet hjerne, intrauterin utvikling av embryoet, mating av babyen med melk. Både mennesker og dyr har felles koblinger i vevsmetabolisme, vekst og individuell utvikling utføres på samme måte, prinsippet om lagring og implementering av den genetiske koden er felles for hele den organiske verden osv. Den maksimale likheten til mennesker finnes med representanter for familien av store aper, eller antropoider: gorilla, sjimpanse, orangutang, gibbon. Fellesskapet til den indre strukturen til mennesker og antropoider er supplert med ytre likhet: de har en enkelt struktur i øvre og nedre ekstremiteter, fravær av en hale, veldig like ører, tilstedeværelsen av negler, etc.

Det er nesten umulig å skille mellom menneskelige primater og andre virveldyr-embryoer i de tidlige utviklingsstadiene. Det menneskelige embryoet utvikler en notokord, gjelleriller, gjellebuer og et tilsvarende nettverk av blodårer, i likhet med

som tilfellet er med de eldste haifiskene. Under prosessen med embryonal utvikling vises en rekke andre lignende tegn og forsvinner deretter hos mennesker, men noen av dem forblir i formen rudimenter, som indikerer en klar forbindelse med dyreverdenen. Disse inkluderer: halebenet - resten av halen, uttrykt i ryggraden til embryoet i en alder av 1,5-3 måneder med intrauterin utvikling, ytre hår, den vermiforme blindtarmen til blindtarmen, subkutane muskler, som bare utvikles hos mennesker i ansiktet og det er en subkutan muskel i form av en rudiment øremuskel osv. Totalt har mennesker mer enn 90 rudimenter.

A. N. Severtsov (1866-1936) påpekte at utviklingen av embryoet til et moderne virveldyr gjør det mulig å bedømme ikke så mye hva de voksne formene til forfedrene til virveldyr var, men heller hva deres embryonale former var, siden mange betydelige endringer i kroppsstrukturen til den arvelige karakteren oppstår under embryonal utvikling og reflekteres i strukturen til voksne former i påfølgende generasjoner.

Det er imidlertid ingen tvil om at studiet av embryonale former lar oss bedømme en rekke strukturelle trekk i voksne forfedres former, spesielt siden reproduksjon og overføring av egenskaper skjer gjennom voksne former, og ikke gjennom embryoer.

Menneskelige embryoer fem til seks dager gamle har allerede mesodermale segmenter. Fenomenet segmentering i strukturen til musklene til det menneskelige embryoet indikerer stadiet til de eldste chordatene, hvorfra det også arvet, for eksempel dorsale akkorden, primære nyreknopper (fremre knopper) og spor av kaudaltarmen .

I en alder av flere uker viser embryoene til mennesker og andre pattedyr mange likheter med fisk. Gjelleriller utvikles på sidene av livmorhalsen og hodet. Sirkulasjonssystemet ligner det som er karakteristisk for -fisk: et to-kammer hjerte, en kaudal arterie, blodårer bestående av seks aortabuer, egnet for gjellebuene. Dette inkluderer: den generelle formen på embryoets kropp, hale, gjelleriller, filamentøs fortsettelse av den bakre delen av ryggmargen.

Alt dette overbeviser oss om at en av de eldste forfedrene til mennesker, så vel som andre høyere virveldyr, var fisk. Noen trekk ved "fiskstadiet" i utviklingen kan manifestere seg hos mennesker i form av atavismer. Et eksempel er cervikale fistler som kommuniserer med svelget.

På dette samme tidlige stadiet har den menneskelige hjernen fortsatt en veldig primitiv struktur, men som alle andre virveldyr er den allerede delt inn i tre primære hjernevesikler: fremre, midtre og bakre.

Den fremre cerebrale vesikkelen danner luktlappene, etterfulgt av forhjernen til to halvkuler (i hver av dem er det et hulrom - den første og andre ventrikkelen), og enda lenger ned i diencephalon (i den er det et hulrom - den tredje ventrikkelen , deretter pinealkjertelen og hypofysen).

Den midtre cerebrale vesikkelen blir deretter til mesencephalon: den såkalte "quadrigeminal" dannes på oversiden. Kanalen inne i mellomhjernen, ellers kjent som akvedukten til Sylvius, kommuniserer med hulrommet i den fjerde ventrikkelen, som dannes i bakhjernen og medulla oblongata. Fra den nedre delen av mellomhjernen oppstår bena til storhjernen, som sammen med halvkulene er dannet fra forhjernen og midtdelen av hjernen.

Til slutt gir den bakre medullære vesikkel opphav til pons, cerebellum og medulla oblongata, innenfor hvilke den fjerde ventrikkelen dannes. Medulla oblongata går direkte inn i ryggmargen, og hulrommet i den fjerde ventrikkelen inn i ryggmargen.

Av moderne virveldyr finner vi en forholdsvis veldig primitiv hjerne hos fisk. Forhjernehalvdelene til fisken er veldig små og har små luktlapper. Det er nesten ingen kryssforbindelser mellom halvkulene, som allerede utvikler seg hos amfibier og krypdyr. Kryssforbindelser som oppstår med hjernens komplikasjon er imidlertid spesielt karakteristiske for hjernen til de fleste pattedyr, som er de høyest utviklede virveldyrene.

Midthjernen til en fisk er hovedsakelig representert av den visuelle colliculus og utgjør den største delen av hjernen, siden den er åtte til ni ganger større enn halvkulene i volum. Diencephalon, som ligger mellom halvkulene og midthjernen, bærer hjernevedheng hos fisk: øverst er pinealkjertelen, nederst er hypofysen.

Pinealkjertelen er et organ som er fylogenetisk nært beslektet med et annet, nemlig parietaløyet. Det parietale øyet, som har evnen til å fange lysstråler, utvikler seg som et uparet organ hos noen moderne virveldyr. Blant syklostomer finnes det i lampreyer, og blant krypdyr i hatteria, rundhode og monitorøgle. På hodeskallene til de fleste fossiliserte eldgamle fisker, amfibier og krypdyr er det funnet et hull i parietaløyet. Fra dette kan vi anta at parietale øyet også ble utviklet i våre svært fjerne forfedre - lavere virveldyr.

Hypofysen er av enda større interesse. Å dømme etter strukturen til dette organet i syklostomer (spesifikt hos hagfish, der hypofyserøret åpner seg utover gjennom en åpning på hodet foran øynene, og kommuniserer med tarmen i dens indre ende), er det også en veldig gammel formasjon. Hypofysen er nært knyttet til den innledende delen av fordøyelseskanalen med munndelen og gjellesystemet, og dens fremre del er et derivat av fremspringet til den primære munnhulen. I den bakre delen er hypofysen dannet fra den transformerte nedre, avsmalnende enden av trakten til den mellomliggende delen av hjernen.

Hypofysen og pinealkjertelen ble tidligere ansett som helt mystiske organer. En gang foreslo filosofen Descartes til og med setet for sjelen i pinealkjertelen. Men det er ikke noe spesielt mystisk med dem: disse eldgamle organene har endret seg veldig mye og er nå endokrine kjertler. Det særegne ved deres utvikling hos mennesker indikerer hans forhold til de laveste virveldyrene. Hos noen voksne når den usammensmeltede hypofysen slimhinnen i den øvre enden av svelget, hvor noen ganger til og med de såkalte tilleggshypofysen finnes. I hoved- eller sphenoidbenet i hodeskallen er det i 3-5% av tilfellene en kraniopharyngeal kanal i form av en rest av et rør for passasje av hypofysestilken (denne kanalen er mer vanlig på sjimpansehodeskaller) .
Pinealkjertelen i hjernen til det menneskelige embryoet utvikler seg, som hos moderne virveldyr, bak parietalorganet, som det er i en utilstrekkelig avklart forbindelse med:
kanskje til og med, ifølge V.M. Shimkevich, er begge disse organene relikvier av to parede formasjoner som var relatert til utviklingen av synsorganene hos våre fjerne forfedre - lavere virveldyr.
Hva arvet mennesket fra amfibiestadiet? Dette inkluderer ifølge noen forskere svømmemembranene som utvikler seg mellom fingrene til det menneskelige embryoet. I den nedre delen av menneskets bukvegg arves seneinnsnevringer av rektusmusklene fra amfibier.

Mennesket mottok også isjiasarterien (en gren av den nedre glutealarterien) fra amfibier. Tilfellet med et fritt sentralt bein i håndleddskjelettet til en voksen er kanskje et av eksemplene på en tilbakevending til typen struktur hos amfibieforfedre.

I luktavdelingen har mennesker arvet fra amfibier en del kalt Jacobsons organ: det utvikler seg innen den femte måneden av livmorlivet i form av en kanal som går fra nesehulen til munnhulen. Selv om dette organet på slutten av livmorutviklingen er redusert, kan det fortsatt finnes hos en voksen i form av en kort, blindt ende tubuli, som endene til spesielle nerver nærmer seg. Jacobson-organet er høyt utviklet hos drøvtyggende pattedyr.

Til slutt arvet mennesket fra eldgamle amfibier en rest av deres niktiterende membran i form av den såkalte semilunarfolden, eller lacrimal caruncle, i den indre øyekroken. Denne folden tilsvarer en velutviklet niktiterende membran hos moderne amfibier, krypdyr og fugler, som også finnes hos enkelte fisker.

Blant pattedyr har den niktiterende membranen gjennomgått en kraftig reduksjon, spesielt hos hvaler og de fleste primater, men er betydelig utviklet for eksempel hos kaniner, katter og noen aper. Den semilunarfolden hos mennesker er et slående eksempel på et rudiment.

Fra krypdyr har mennesker arvet en rekke egenskaper som påvises hovedsakelig i livmorperioden, for eksempel i utviklingen av hjernen, i strukturen og arten av artikulasjonen av lemmer hos et foster på flere måneder.

Videre, som en del av den fremre gjellebuen, hvorfra underkjeven senere dannes, dannes Meckels brusk i embryoet. Deretter, som alle pattedyr, gir den opphav til to hørselsbein, nemlig malleus og incus. I mellomtiden, i våre forfedre, fungerte brusk, etter å ha gjennomgått forbeningsprosessen, som en mellomledd i den komplekse forbindelsen mellom underkjeven og skallen, som også observeres hos moderne reptiler. Den tredje hørselsbein (stigbøylen), som stammer fra hyoid (hyoid) gjellebuen, er allerede til stede i en eller annen form hos amfibier og krypdyr.
Naturen til fordelingen av hår på fosterets kropp i grupper på tre og fem stykker, tilsvarer til en viss grad metoden for arrangement av skalaer på huden til gamle krypdyr, som fungerte som forfedre til pattedyr.

Blant de senere forfedrene til mennesket var eldgamle pattedyr, noe enda flere fakta viser. Hjernen til et menneskefoster på de tidlige stadiene av utviklingen, med sin glatte overflate og primitive struktur, minner således sterkt om hjernen til moderne lavere pattedyr (disse trekkene ble arvet av mennesker, sannsynligvis fra deres mesozoiske former).

Slektskapet til mennesket med lavere pattedyr er også bevist av andre primitive trekk som finnes i hans ontogeni. For eksempel, i et seks uker gammelt menneskelig embryo, dannes knoppene til flere par brystkjertler langs brystlinjene. En ganske tett, selv om liten, hårfluff, ellers kjent som lanugo, utvikler seg gjennom hele kroppen (bortsett fra håndflatene og sålene). I munnhulen dannes merkbare rygger på den myke ganen, i en uttalt form som er så karakteristisk for aper, rovdyr og andre pattedyr.

I en alder av 1,5-3 måneder er kaudalsnittet merkbart uttalt, hvor den siste delen av den rudimentære ryggraden med 8-9 vertebrale vinkler kan finnes. Ved slutten av denne perioden er den ytre delen av halen redusert og trukket tilbake. I den indre delen av haleregionen er fra 6 til 2 ryggvirvler bevart, kalt coccygeal vertebrae og vanligvis tett smeltet sammen til coccyx, som hos unge menn og kvinner som regel ikke smelter sammen med korsbenet.

Forblir som et unntak og utvikler seg hos noen mennesker, de tre siste egenskapene og noen andre som er arvet fra pattedyrforfedre, er tilfeller av atavisme. Dette inkluderer for eksempel mangelen på krølling av auricle hos mange menneskefostre. Noen voksne beholder formen til det såkalte makakøret. En lignende form for det ytre øret er karakteristisk for menneskefostre i en alder av fem til seks måneder og er tilsynelatende arvet fra fossilet til den nedre apen, som i noen henseender ligner på makaken og danner et av leddene i vår familie tre. Ved ufullstendig innpakning av skallhelixen, dannes en liten hudvekst i form av en tuberkel, kalt "Darwins", på dens øvre laterale seksjon.

Atavismer fra pattedyrstadiet inkluderer også: uvanlig sterk utvikling av øremusklene, slik at en person kan bevege aurikelen; utvikling av ventriklene i strupehodet til en dybde på mer enn en centimeter; ekstra brystkjertler eller brystvorter; rudiments av noen ekstra tenner; overdreven hårhet på kroppen og ansiktet; hale.

Hver person har en vermiform appendiks av blindtarmen, eller appendiks: dette rudimentære organet er et udiskutabelt bevis på at våre forfedre på stadiet av lavere pattedyr hadde en ganske lang blindtarm. Hos noen moderne pattedyr, for eksempel gnagere og hovdyr, skjer en energisk prosess med fordøyelse av matmasser i blindtarmen.
Vedlegget er et av de mange rudimentene til menneskekroppen. Et ekstremt karakteristisk trekk ved rudimenter som gjenværende organer er den sterke variasjonen av deres form, størrelse og struktur. Således, med en gjennomsnittlig lengde på 8-9 cm, når den menneskelige blindtarmen noen ganger 20-25 cm, som hos aper; den kan forkortes kraftig, opptil 1-2 cm, og i svært sjeldne tilfeller er den helt fraværende. Ved å være rik på lymfoid vev, spesielt i ung alder, ser blindtarmen ut til å tilsvare en del av blindtarmen til andre pattedyr som ikke har blindtarm .

Det kan antas at i løpet av evolusjonen mistet forfedrene til mennesker delvis eller fullstendig følgende egenskaper: subtilitet av lukt, hår, de fleste hudmuskler, hale, gripeevne til foten, tegn i kjevene og tarmene som indikerer en planteetende livsstil, gutturale sekker, bicornuate livmor, spisshet i auricleen. Hos hunnene til senere menneskelige forfedre, nemlig prosimians og aper, på grunn av en reduksjon i antall fødte barn, skjedde en reduksjon av de fleste av brystkjertlene, som ifølge Darwin ble overført til hannene til disse forfedrene.
Atavismer(fra latin "atavus" - stamfar) representerer egenskaper som er fraværende i det nærmeste, men karakteristiske for svært fjerne menneskelige forfedre. For eksempel, tykt kroppshår, utseendet på ekstra brystvorter hos kvinner og menn, tilfeller fødsel mennesker med hale osv. Alle disse fakta på en gang ga grunnlaget for Charles Darwin for å komme til den konklusjonen at mennesker og pattedyr stammet fra én felles gammel stamfar.

Takket være utviklingen av ansiktsmuskler kan antropoider uttrykke generelle følelser: gråt, latter, sinne eller begeistring osv. Antropoider lider av mange infeksjonssykdommer som er felles for mennesker (tuberkulose, tyfoidfeber, infantil lammelse, dysenteri osv.) Downs sykdom oppstår hos sjimpanser (mental utviklingshemming), hvis forekomst, som hos mennesker, er assosiert med tilstedeværelsen i dyrets karyotype av det tredje kromosomet fra det 21. paret. Likheter mellom blodgruppene ble avslørt. Biokjemiske og molekylære studier har vist at når det gjelder likheten mellom albuminproteiner, er sjimpanser, gorillaer og orangutanger nærmest mennesker; hos bavianen og apen har disse proteinene liten likhet med menneskelige proteiner, og tarser og lemurer er veldig langt fra mennesker i denne forbindelse. Den innenlandske biokjemikeren A. N. Belozersky analyserte resultatene av molekylær DNA-hybridisering for å identifisere graden av felles genetisk informasjon i kromosomene til mennesker og noen aper. Det viste seg at antallet lignende nukleotidsekvenser i DNA hos mennesker og sjimpanser var 91 %, hos mennesker og gibboner – 76 %, hos mennesker og rhesus makaker – 66 %, dvs. jo nærmere dyrene systematisk er mennesker, jo større forskjellen mellom de er like i molekylstrukturen til DNA.

Mennesket har arvet fra primater slike egenskaper som brede skuldre og et bredt flatt bryst, den vanlige strukturen til albue- og håndleddsleddene, hendene og hele det øvre beltet - de egenskapene som oppsto hos aper takket være den trelevende livsstilen.

Darwin ga spesiell oppmerksomhet til å bevise det fylogenetiske fellesskapet av følelser og måter å uttrykke dem på, og viet et eget essay til dem, nært knyttet til The Descent of Man. I sitt essay "The Expression of Emotions in Man and Animals", publisert i 1872, viste Darwin med suksess at når det gjelder funksjonene ved elementær mental aktivitet og metoder for å uttrykke sansninger, er mennesket utvilsomt genetisk beslektet med aper. En annen viktig konklusjon var at blant menneskerasene er det ingen psykiske forskjeller.

Alle fakta av denne typen studert av Darwin, sammen med rudimenter og atavismer, førte ham likeledes til den overbevisning at mennesket hadde en lang stamtavle som gikk dypt inn i dyreverdenens historie, og at det siste leddet før de første menneskene var fossil ape.

Evnen til å gripe og tommelens motstand mot resten, uttrykt i alle primater, ble ikke bare bevart hos mennesker, men fortsatte å utvikle seg. Antropoider er i stand til å bruke egnede gjenstander som "verktøy" eller "våpen" for å oppnå et bestemt mål, som var den viktigste forutsetningen for fremveksten menneskelig arbeidsaktivitet.

Menneskets nærhet til antropoider kan også spores i andre egenskaper, men hver av apene har bare et visst sett med egenskaper som er mest vanlige for mennesker. For eksempel er gorillaen, sjimpansen og orangutangen nærmest mennesker i kroppsvekt og lengde på lemmer - sjimpanser i form av lårbenet, i bekkenets struktur, føttene og størrelsen på hjernen - gorilla, etc. Ifølge en antropolog A. Kizsa har mennesker og gorillaer 385 vanlige morfologiske kjennetegn, mennesker og sjimpanser - 369, mennesker og orangutanger - 359. Gibboner og lavere aper har 117-113 felles kjennetegn med mennesker.

I de første dagene av livet overrasker et nyfødt menneske med sin ekstreme utholdenhet. Denne funksjonen fungerer som en av de indirekte indikasjonene på menneskelig opprinnelse fra dyr som levde i trær, og indikerer apestadiet i menneskets aner.

Imidlertid er mennesket skilt fra dyreverdenen grunnleggende biologiske forskjeller, slik som en oppreist stilling av kroppen og bevegelse på to ben, en høy grad av utvikling av hendene og evnen til å utføre ulike, delikate og høypresisjonsoperasjoner, et stort volum av hjernen, som er 2,5 ganger større enn hjernen til antropoider og 3,5 ganger overflaten, og til slutt tale, som bare er karakteristisk for mennesket. Det er ingen tilfeldighet at Charles Darwin på et tidspunkt konkluderte med at ingen av de moderne apene er menneskenes direkte stamfar. Menneskets aner består av en lang kjede av hans forgjengere, den går tilbake i tidens dyp i titalls millioner år, og det siste leddet før de første menneskene var den fossile apen. En fossil forgjenger til mennesket, ukjent under Darwins levetid, ble senere oppdaget, noe som bekrefter vitenskapsmannens vitenskapelige framsyn.