6 Kendetegn for levende ting

Levende væsener er organismer, der har et sæt elementer i deres sammensætning, som ikke eksisterer i rå, livløs materie.

For at blive betragtet som levende væsener deler disse organismer vigtige egenskaber til fælles, som udfolder sig i andre, alt efter deres kompleksitet.

De vigtigste egenskaber ved levende ting er:

1. Har DNA

Det første kendetegn ved et levende væsen, sammenlignet med et væsen uden liv, er dets komplekse kemiske sammensætning.

Et levende væsen er den organisme, som har nukleinsyre, dannet af DNA (deoxyribonukleinsyre) og RNA (ribonukleinsyre). Nukleinsyre er ansvarlig for menneskeligt genetisk materiale og overførsel af arvelige egenskaber. Dette er en sammensætning, som vi udelukkende finder i levende ting.

DNA og RNA har forskellige funktioner. DNA indeholder genetisk information fra et levende væsen, producerer RNA og styrer cellulær aktivitet.

RNA syntetiserer allerede proteinerne i kroppen og sender den genetiske information, således at syntesen af ​​proteiner sker i cellerne.

Del Tweet Tweet

DNA- og RNA-kæder.

Alle levende organismer har i deres sammensætning organiske elementer som kulstof, hydrogen, oxygen og nitrogen. De har også uorganiske forbindelser som vand og mineraler.

Vi kan også finde i sammensætningen af ​​et levende væsen, men i mindre mængde, fosfor og svovl.

Lær mere om DNA og RNA.

2. Gå gennem livscyklusen

Hvert levende væsen går igennem en livscyklus, hvor den er født, vokser, reproducerer og dør . Selv om nogle arter måske ikke fuldender hele cyklen, konfigurerer den sig selv som et vigtigt træk ved en levende organisme.

I voksenalderen skal levende væsener reproducere sig selv, det vil sige at skabe nye levende væsener med egenskaber, der ligner sig selv, som en måde at garantere kontinuiteten af ​​deres art.

Reproduktion kan forekomme aseksuelt eller seksuelt. Aseksuel reproduktion opstår, når en organisme opdeles i to eller flere dele, der giver anledning til nye organismer. Asexual reproduktion er almindelig i encellige levende væsener.

Seksuel gengivelse sker fra dannelsen af ​​specielle celler kaldet gametes, der stammer fra krydset mellem en mandlig og en kvindelig gamete. Seksuel reproduktion forekommer i multicellulære væsener.

3. De dannes af celler

Et andet vigtigt træk ved levende væsener er deres cellulære organisation. Alle levende organismer, undtagen vira, består af enheder kendt som celler .

Grundlæggende er cellestrukturen dannet af cellemembran, cytoplasma og kerne.

Del Tweet Tweet

Cellerne kan være prokaryoter eller eukaryoter. De er prokaryoter, når de mangler plasmamembranen, der adskiller det cellulære materiale fra cytoplasmaet. De er eukaryoter, når denne nukleare membran eksisterer.

I kernens kerne ligger kromosomerne, hvor er DNA'et med generne ansvarlige for overførslen af ​​de arvelige egenskaber hos de levende væsener.

I forhold til cellerne kan de levende væsener også klassificeres i:

  • unicellular: er væsener dannet af en enkelt celle, såsom monera (bakterier og cyanobakterier), protister (protozoer og alger) og nogle svampe,
  • pluricellular: er væsener dannet af flere celler, såsom dyr, planter og svampe generelt.

Se mere om Cell og DNA.

4. vokse i overensstemmelse med deres tilpasning

For at kunne dyrke levende væsener tager de næringsstoffer, der er nødvendige for deres overlevelse, og på den måde øger deres celler i volumen, multiplicerer og øger organismen endnu mere.

Men for at overleve skal levende væsener også tilpasse sig forskellige situationer. For eksempel kan de reagere på miljømæssige stimuli såsom lys, lyd, de kan bevæge sig, producere hormoner osv.

Når et levende væsen er født, kan mutationsfænomenet forekomme, hvilket er forandringen af ​​en eller flere genetiske egenskaber. Mutationer er forårsaget af forandringen i et eller flere gener eller ved forandringen i deres kromosomer.

Hvis mutationen forekommer i celler, der deltager i embryotdannelse, kan den overføres til afkom gennem reproduktion. Af denne grund kan mutationen forklare fremkomsten af ​​nye arter af levende væsener og udviklingen af ​​nogle eksisterende.

5. Gør processen med stofskifte

Efter fødslen går levende ting gennem konstante kemiske reaktioner i kroppen, hvor de enkle molekyler omdannes til mere komplekse molekyler fra en syntesereaktion med energiforbrug. Denne proces kaldes anabolisme .

Disse molekyler kan også brydes, genforvandles enklere molekyler, der forårsager katabolisme . I katabolisme sker en reaktion kaldet nedbrydning, hvor kroppen modtager energi.

Anabolisme og katabolisme er forskellige stadier af biokemiske reaktioner, der er ansvarlige for kemiske ændringer i celler.

Disse to processer danner sammen stofskiftet, som er nødvendigt for det levende væsen at fortsætte i evolution og konstant vækst.

Se mere om Metabolisme, Evolution og kend forskellen mellem anabolisme og katabolisme.

6. Fremstil energi gennem næring og vejrtrækning

For stofskiftet af en levende ting skal fungere ordentligt, skal organismen indtage en masse energi. Denne energi kommer fra to kilder: gennem ernæring og vejrtrækning.

ernæring

Hvad angår formen for ernæring, kan organismerne være autotrofe eller heterotrofe. Autotrofe organismer er dem der producerer deres egen mad, hovedsagelig gennem fotosyntese eller kemosyntese (for eksempel planter og grøntsager).

Fotosyntese er processen med at absorbere vand og kuldioxid, som omdannes til energi (glukose). I denne proces, som sker gennem klorofyl og solens energi, sker luftrensning ved udledning af ilt.

Kemosyntese er en synteseproces (nedbrydning) af organiske forbindelser, som udføres med kuldioxid. Denne proces giver energi til levende organismer.

Til gengæld er heterotrofiske organismer dem, der fanger organisk stof fra miljøet, det vil sige de kan ikke producere deres mad og lave fotosyntese ved at fodre på andre levende ting som mennesker, svampe og bakterier.

ånde

Hvad angår åndedræt, kan organismer være anaerobe eller aerobiske. Anaerobe organismer producerer energi i fravær af molekylært oxygen og aerober er de organismer der bruger ilt for at få deres energi.

Lær mere om betydningen af ​​Autotrofer, Heterotrophs og Photosynthesis.