Прочая живность

почему наиболее распространённые в природе химические элементы представлены в живых организмах в очень

почему наиболее распространённые в природе химические элементы, кроме кислорода, представлены в живых организмах в очень незначительных количествах?
Вы чего-то напутали! C, N, O, H составляют 98 % массы живого существа на Земле. Водород вообще самый распространённый элемент во Вселенной, Кислород и азот составляют практически целиком нашу атмосферу. Найдите ещё подходящий газообразный окислитель на Земле! Ну а углерод способен образовывать длинные цепочки полимеров, способные окисляться кислородом. Это единственная возможная на Нашей планете комбинация элементов. Можно помечтать о планетах, на которых кремний вместо углерода, а хлор вместо кислорода. У нас сложилось так, а не иначе.. . Может, найдут и иное.. . А фосфор, железо и сера составляют концентрации, примерно равные их кларкам.
Расим Муртазалиев
Расим Муртазалиев
83 871
Лучший ответ
по тому, что какому-то идиоту-учителю это взбрело в голову.
Кроме кислорода одинаково широко распространены и в природе и в живых организмах Азот, Водород, Углерод, Фосфор, Железо, Сера.
Roza Rejepowa
Roza Rejepowa
53 443
Ошибочен вас вопрос? Все элементы в организме человека представлены в значительных колличествах.
Каждый тот и тот элемент, устанавливает органичное представление. Во первых, во взаимодействии тех и тех элементов в означенных колличествах происходит устроение необходимых преобразований и высвобождается необходимая энергия для того и того пролцесса. Если взять чегото меньше а чего то больше, то вместо ( шапки на ходу он надел сковороду) . Все должно быть достаточно необходимо, а значит все необходимое значительно.
Ольга Гулякина
Ольга Гулякина
18 314
Химический состав живой материи

1. СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ

Около 20 миллиардов лет назад в Галактике произошел сверхмощный взрыв, и все пространство заполнилось раскаленными субатомными частицами с очень высокой энергией. Так возникла Вселенная. Постепенно, по мере остывания Вселенной, из этих элементарных частиц сформировались положительно заряженные ядра, к которым стали притягиваться отрицательно заряженные электроны. Таким путем образовалось около сотни или несколько более химических элементов, в том числе и атомы, входящие в состав живых организмов.
Простые органические соединения, из которых построены все организмы, присущи лишь живой природе и в современных земных условиях являются продуктами только биологической активности. Эти соединения, называемые биомолекулами, играют роль строительных блоков при образовании биологических структур. Они были отобраны в ходе биологической эволюции благодаря их пригодности к выполнению строго определенных функций в живых клетках. Во всех организмах эти соединения одинаковы.
Биомолекулы связаны между собой и взаимодействуют в соответствии с правилами «молекулярной игры» - молекулярной логики живого состояния. Размеры, форма и химические свойства биомолекул позволяют им не только служить строительными блоками при создании сложной структуры клеток, но и участвовать в непрекращающихся процессах превращения энергии и вещества. Объекты живой природы состоят из «неживых» молекул. Если эти молекулы выделить и каждый их вид исследовать в отдельности, то можно убедиться, что они подчиняются всем законам физики и химии, описывающим поведение неодушевленной материи. Тем не менее, живые организмы обладают необычными свойствами, отсутствующими в скоплениях неживых молекул.
Для живой материи характерны некоторые отличительные особенности. Одна из наиболее примечательных особенностей живых организмов - это их сложность и высокая степень организации. Они характеризуются усложненным внутренним строением и содержат множество различных сложных молекул. Живые организмы представлены миллионами разных видов, тогда как окружающая нас неживая материя - глина, песок, камни, вода - состоит из неупорядоченных смесей сравнительно простых химических соединений.
Вторая особенность живых организмов заключается в том, что любая его составная часть имеет специальное назначение и выполняет строго определенную функцию. Это относится не только к макроскопическим структурам и, в частности, к органам, таким, как сердце, легкие или мозг, но и к микроскопическим внутриклеточным структурам, таким, как клеточное ядро. Даже индивидуальные химические соединения, содержащиеся в клетке, например, белки или липиды, наделены специальными функциями. Поэтому вполне правомерен вопрос о том, для какой цели понадобилась живому организму та или иная молекула или химическая реакция, тогда как спрашивать о функции различных химических соединений, входящих в состав неживой материи, абсолютно бессмысленно. Живые организмы никогда не бывают в состоянии равновесия - это касается как процессов, идущих в них самих, так и их взаимодействия с окружающей средой.
Неживая материя, напротив, не способна к целенаправленному использованию энергии для поддержания своей структуры и выполнения работы. Предоставленная самой себе, она постепенно разрушается и со временем переходит в неупорядоченное состояние; при этом устанавливается равновесие с окружающей средой. Но самая поразительная особенность живых организмов - это их способность к точному самовоспроизведению - свойство, которое можно считать поистине квинтэссенцией живого состояния. Известные нам смеси веществ, входящих в состав неодушевленных предметов, не проявляют способности к росту и воспроизведению, обеспечивающему сохранение из поколения в поколение одинаковой формы, массы и внутренней структуры этих предметов.