Что такое гомологи в химии: Гомологи и гомологический ряд | CHEMEGE.RU

Гомологи — это… Что такое Гомологи?

  • ГОМОЛОГИ — (греч. homologos, от homos общий, и logos слово). Согласные, сходные, соразмерные, однозначащие. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ГОМОЛОГИ химические соединения, котор. имеют одинаковое химич.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • гомологи — homologues *Homologen – сполуки, що належать до даного гомологічного ряду, тобто відрізняються в такому ряді на певну структурну одиницю, напр., СН2: СН4, СН3СН3, СН3СН2СН3, СН3СН2СН2СН3 і т.д …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гомологи́чный — гомологичный …   Русское словесное ударение

  • Янтарная кислота и ее гомологи — представляют предельные двухосновные кислоты общей формулы СnН2n(СО2Н)2 = СmН2m 2 О4, заключающие в молекуле группу атомов , свободные сродства которой насыщены водородом (Я. кислота) или более или менее сложными одноатомными остатками общей… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Йодистый метилен и его гомологи — (хим.) отвечают общей формуле СnН2nJ2. Й. метилен Ch3J2 получен впервые Бутлеровым из йодоформа при его нагревании с алкоголятом натрия. Но лучший способ для его получения восстановление йодоформа йодисто водородной кислотой. Й. метилен при… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • низшие гомологи — žemesnieji homologai statusas T sritis chemija apibrėžtis Pirmieji homologinės eilės nariai. atitikmenys: angl. low homologues rus. низшие гомологи …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • гомологический — гомологический, гомологическая, гомологическое, гомологические, гомологического, гомологической, гомологического, гомологических, гомологическому, гомологической, гомологическому, гомологическим, гомологический, гомологическую, гомологическое,… …   Формы слов

  • гомологический — ая, ое. [от греч. homologia согласие]. ◊ Гомологические ряды. Хим. Группы органических соединений с однотипным строением, каждый член которых отличается от соседнего на постоянную структурную единицу. Закон гомологических рядов. Биол.… …   Энциклопедический словарь

  • гомологический ряд — в химии (от греч. homólogos  соответственный, подобный), последовательность органических соединений с одинаковыми функциональными группами и однотипным строением, каждый член которой отличается от соседнего на постоянную структурную единицу… …   Энциклопедический словарь

  • гомологических рядов закон — в наследственной изменчивости, сформулирован Н. И. Вавиловым в 1920, устанавливает параллелизм в изменчивости родственных групп растений. Как было показано позже, в основе этого явления лежит гомология генов (их одинаковое молекулярное строение)… …   Энциклопедический словарь

  • Гомологический ряд — Википедия с видео // WIKI 2

    Рис. 1 — температуры плавления и кипения в гомологическом ряду n-алканов C1…C14

    Рис. 1 — температуры плавления и кипения в гомологическом ряду n-алканов C1…C14

    Рис. 2 — температуры плавления и кипения в гомологическом ряду алифатических карбоновых кислот C1…C8

    Гомологи́ческий ряд (от др.-греч. ὅμοιος «подобный, похожий» + λογος «слово, закон») — ряд химических соединений одного структурного типа (например, алканы или алифатические спирты — спирты жирного ряда), отличающихся друг от друга по составу на определённое число повторяющихся структурных единиц — так называемую гомологическую разность. Гомо́логи — вещества, входящие в один и тот же гомологический ряд.

    Простейший пример гомологического ряда — алканы (общая формула С

    nH2n+2): метан CH4, этан C2H6, пропан С3H8 и т. д.; гомологической разностью этого ряда является метиленовое звено —СН2—.

    Энциклопедичный YouTube

    • 1/3

      Просмотров:

      29 431

      9 418

      1 892

    • ✪ № 9. Органическая химия. Тема 6. Алканы. Часть 1. Гомологический ряд алканов

    • ✪ Химия. Органическая химия: Гомологический ряд алкенов. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»

    • ✪ Алкены. Гомологический ряд алкенов | Химия 10 класс #10 | Инфоурок

    Гомология и структура соединений

    В основе понятия гомологии в органической химии лежит фундаментальное положение о том, что химические и физические свойства вещества определяются структурой его молекул: эти свойства определяются как функциональными группами соединения (гидроксил спиртов, карбоксильная группа карбоновых кислот, арильная группа ароматических соединений и т. п.), так и его углеродным скелетом.

    Сам комплекс химических свойств и, соответственно, принадлежность соединения к определённому классу, определяется именно функциональными группами (так, наличие карбоксильной группы определяет проявление соединением кислотных свойств и его принадлежность к классу карбоновых кислот), но на степень проявления химических свойств (например, реакционная способность и константа диссоциации) или физические свойства (температуры кипения и плавления, показатель преломления и т. п.) влияет и углеродный скелет молекулы (см. Рис. 1).

    В случае подобия углеродных скелетов соединений, то есть отсутствия изомерии, формулу гомологичных соединений можно записать как X—(СН2)n—Y, соединения с различным числом n метиленовых звеньев являются гомологами и принадлежат к одному классу соединений (например, H—(СН2)n

    —COOH — алифатические карбоновые кислоты). Таким образом, соединения-гомологи принадлежат к одному классу соединений, и свойства ближайших гомологов наиболее близки.

    В гомологических рядах наблюдается закономерное изменение свойств от младших членов ряда к старшим, однако такая закономерность может нарушаться, в первую очередь, в начале ряда, из-за образования водородных связей при наличии функциональных групп, способных к их образованию (см. Рис. 2, температуры плавления).

    Интересные факты

    При исследовании параллелизмов в явлениях наследственной изменчивости Н. И. Вавиловым, по аналогии с гомологическими рядами органических соединений, было введено понятие Гомологические ряды в наследственной изменчивости.

    См. также

    Рис. 2 — температуры плавления и кипения в гомологическом ряду алифатических карбоновых кислот C1…C8 Эта страница в последний раз была отредактирована 29 апреля 2019 в 20:37.

    Гомология. Изомерия. Номенклатура — Студопедия

    Тема 1. Предельные углеводороды (алканы)

     

    Углеводороды, в молекулах которых атомы углерода соединены между собой простой σ – связью, а все остальные валентности атомов углерода насыщены атомами водорода, называются предельными углеводородами или алканами.

     

    Гомология. Изомерия. Номенклатура

    .

    Гомологи – это соединения, сходные по строению и обладающие близкими химическими свойствами, но отличающие друг от друга по составу на одну или несколько групп атомов СН2 (гомологическая разность).

    Алканы образуют гомологический ряд, общая формула которого СnH2n+2, где n – число атомов углерода.

    Общепринятой для предельных углеводородов является международная или ИЮПАК-номенклатура (международный союз теоретической и прикладной химии). Первые четыре члена ряда носят тривиальные названия. Названия следующих гомологов образуются из названий греческих числительных, соответствующих числу атомов углерода в соединении и окончании «ан».

     

    СН4        – метан                   С6Н14                       – гексан

    С2Н6       – этан                      С7Н16                       – гептан

    С3Н8       – пропан                 С8Н18                       – октан

    С4Н10        – бутан                   С9Н20                       – нонан

    С5Н12      – пентан                 С10Н22          – декан

    Изомеры– это вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но различное строение молекул (разную структурную формулу) и обладающие поэтому разными свойствами.


    Для предельных углеводородов характерна структурная изомерия или изомерия углеродной цепи. У первых трёх членов ряда: метана, этана и пропана – изомеров нет. Для них возможна только одна структурная формула:

     

          Н                    Н Н                    Н  Н   Н

          |                     | |                      |   |     |

     H – C – H     H – C – C – H    H – C – C – C – H

          |                       | |                     | | |

       H                      H H                   H H H

        метан               этан                  пропан

     

    Обычно пользуются упрощенными формулами, в которых указывают общее число атомов водорода при каждом углеродном атоме, например: СН3-СН3.

    Следующий гомолог, бутан С4Н

    10 может существовать в виде двух изомеров:


     

    СН3 – СН2 – СН2 – СН3                               СН3 – СН – СН3

                                                                             |

                                                                            CH3

       н – бутан                                     изобутан

     

    Соединения с прямой (неразветвленной) цепью углеродных атомов называются нормальными, а с разветвленной цепью – изосоединениями.

     

     

    Для углеводорода С5Н12 существует три изомера:

     

                                                                                               CH(I)3

    СН(I)3 – СН(II)2 – СН(II)

    2 – СН(II)2 – СН(I)3 СН(I)3–СН(III)–СН(II)2–СН(I)3  СН(I)3–С–СН(I)3                                                                                                                                        |                            |

                                                                    СН3                      CH(I)3

        н – пентан                изопентан          неопентан

    Атом углерода, соединенный с одним атомом углерода, называется первичным, с двумя – вторичным, с тремя – третичным, с четырьмя — четвертичным. В приведённых выше формулах изомеров пентана эти атомы углерода обозначены: I – первичный атом, II – вторичный атом, III – третичный атом, IV-четвертичный атом углерода

    Радикалы – это остатки, которые образуются при отнятии от молекул предельных углеводородов одного атома водорода. Радикалы имеют общее название «алкины» и обозначаются буквой R. Их общая формула – СnH2n+I. Названия радикалов образуют из названий соответствующих алканов, путём замены окончания «ан» на «ил», например:

     

    СН4        – метан,     СН3—     – метил

    СН3-СН3 – этан       СН3-СН2— – этил.

     

    От пропана можно образовать два радикала состава С3Н7-:

     

    СН3 – СН2 – СН2 –                             СН3 – СН –

                                                                    |

                                                                   СН3

    перв-пропил (пропил)                     втор.-пропил (изопропил)

     

    Радикал состава С4Н9 существует в виде четырёх изомеров:

     

    СН3 – СН2 – СН2 – СН2–                   СН3 – СН – СН2 – СН3

                                                                    |

    перв.-бутил (бутил)               втор-бутил

     

                                                                         СН3

                                                                          |

    СН3 – СН – СН2 –                               СН3 – С – СН3

        |                                                            |

        CH3

    перв.-изобутил                                трет.-изобутил

     

    В приведённых названиях слова втор- (вторичный) и трет- (третичный) указывают, у какого атома углерода находится свободная валентность.

    Названия углеводородов изостроения строятся следующим образом:

    I. Выбирают главную цель молекулы – самую длинную и разветвлённую углеродную цепь.

    II. Нумеруют атомы углерода, начиная с того конца цепи, к которому ближе находится радикал (боковое ответвление). 

    Если разные радикалы находятся на равном расстоянии от обоих концов цепи, то нумерацию начинают с того конца цепи, к которому ближе радикал с меньшим числом углеродных атомов (метил, этил, пропил и т.д.).

    III. Указывают цифрами номера углеродных атомов, при которых находятся радикалы.

    IV. Называют радикалы. Если имеется несколько одинаковых радикалов, то их число указывают греческими числительными (ди-, три-, тетра- и т.д.) перед названиями радикалов. Номера радикалов разделяют запятыми.

    V. Называют углеводород по числу атомов углерода в главной цепи. При этом слово от цифр отделяют черточкой.

     

    Например:

       CH3 

       |

    С(1)Н3 – С(2) – С(3)Н2 – С(4)Н – С(5)Н3          2,2,4 — триметилпентан

     |           |

          CH3      CH3   

     

    В молекулах алканов атомы углерода могут свободно вращаться вокруг оси связи С – С, поэтому углеводородная цепь будет принимать в пространстве разные формы, которые называются конформациями, или поворотными изомерами. Конформации сравнительно легко переходят друг в друга и не являются разными соединениями, так как химическое строение их (т.е. порядок связи атомов в молекуле) остаётся неизменным.

     

    Химические свойства

    В алканах атомы углерода находятся в состоянии sp3 – гибридизации и все связи σ – типа. Связь С-С образуется при перекрывании гибридных орбиталей двух атомов углерода. Длина связи С-С равна 0,154 нм, энергии связи С-С – 339 кДж/моль. Связь С-Н образуется при перекрывании гибридной орбитали атома углерода с s – орбиталью атома водорода. Длина связи С-Н равна 0,109 нм, энергия связи С-Н 414 кДж/моль.

    Алканы химически мало активны вследствие большой прочности и малой полярности σ – связей С-С и С-Н. Все валентности атомов углерода в алканах полностью насыщены, поэтому они не вступают в реакции присоединения. Концентрированная серная кислота и сильные окислители (KMnO4) при обычной температуре на алканы не действуют. Характерными реакциями для алканов являются:

    1) реакции замещения атомов водорода на другие атомы или группы атомов, идущие за счёт разрыва связи С-Н,

    2) реакции расщепления молекулы (крекинг) – за счёт разрыва связи С-С.

    Алканы вступают в химические реакции только в «жестких» условиях, т.е. при нагревании, при облучении, в присутствии катализаторов.

    I. Галогенирование.При взаимодействии алканов с галогенами на свету происходит постепенно замещение атомов водорода на галоген. При этом образуется смесь галогенопроизводных углеводородов. Например, при действии хлора на метан образуется 4 различных продута замещения:

                                      hν

    СН4        +  Cl2 → CH3Cl            + HCl

       метан                          хлорметан,

                                              метилхлорид

     

     

                                                hν

    СH3Cl              +  Cl2 → CH2Cl2           +  HCl

                                      дихлорметан,

                                      метиленхлорид

     

                                 hν

    CH2Cl2   +  Cl2 → CHCl3            +  HCl

                                      трихлорметан,

                                      хлороформ

     

                                          hν

    СHCl3              +  Cl2 → CCl4               +  HCl

                                      тетрахлорметан,

                                      четыреххлористый углерод

     

    Реакция хлорирования протекает по радикальному механизму в несколько стадий.

    I. Инициирование или зарождение цепи. Под влиянием света происходит гомологический разрыв связи в молекуле хлора и она распадается на два радикала:

                     hν

          Cl : Cl → 2Cl

    II. Рост цепи. Радикал хлора атакует молекулу метана, отрывая от нее атом водорода:

     

                               hν

          Н3С : Н + Сl → CH3 + HCl

    Образовавшийся метильный радикал, обладая высокой активностью, атакует молекулу хлора с образованием молекулы хлорметана и регенерацией радикала Cl:

                    hν

    СН3+ Сl : Cl → CH3Cl + HCl

    Образовавшийся радикал Cl может снова реагировать с молекулой метана, либо с образовавшимся хлорметаном до образования дихлор–, трихлор– или тетрахлорметана:

     

                       hν

    Н : СН2Cl + Cl2CH2Cl + H

     

                        hν

    CH2Cl + Cl : Cl → CH2Cl2 + Cl и т.д.

     

    Реакции такого типа называются цепными реакциями, поскольку один радикал хлора может вызвать (инициировать) хлорирование бесконечно большого числа молекул метана.

     

    III. Обрыв цепи. Реакция прекращается при обрыве цепи в результате соединения двух радикалов:

                     hν

    Cl +  Cl → Cl2 

     

                    hν

    CH3 +  Cl → CH3Cl

     

                   hν

    CH3 +  CH3 → CH3CH3 

     

    Легче замещается водород у третичного углеродного атома, затем у вторичного и труднее всего у первичного.

    Галогенопроизводные имеют большое значение, так как через них осуществляется переход к другим классам органических соединений.

    2. Нитрование (реакция Коновалова).При нагревании с разбавленной азотной кислотой алканы образуют нитросоединения. При этом атом водорода в алкане замещается на остаток азотной кислоты – NO2 (нитрогруппу) и выделяется вода:

          СН3 – СН2 +      – NO2      CH3 – CH2 – NO2 + H2O

                                                  140oC,P

     

                                                                         нитроэтан

    3. Сульфирование.Концентрированная серная кислота (олеум) взаимодействует при нагревании с изоалканами, содержащим третичный атом углерода. При этом происходит замещение атома водорода на сульфогруппу –SO3H и образуются сульфокислоты:

     

           СН3                                                       СН3

             |                                                              |

    CH3 – C –                          – SO3H → CH3 – C – SO3H + H2O

          |                                                           |

            CH3                                                     CH3

    2-метилпропан                               2-сульфо-2метилпропан

     

    Сульфокислоты с числом атомов углерода С8 – С20 применяются для получения синтетических моющих средств.

     

    4. Дегидрирование – отнятие молекулы водорода. Образуются этиленовые углеводороды:

                                         

     

                                           Р, toС

     

    СН3 – СН2 – СН2 – СН3        СН3 – СН = СН – СН3   + Н2  

        бутан                                                   бутен-2

    5. Горение. При высокой температуре (выше 300оС) предельные углеводороды сгорают с образованием СО2 и Н2О, выделяя большое количество тепла. На этом основано применение их в качестве топлива.

                      t

    2Н6 + 7О2    4СО2 + 6Н2О

    6. Крекинг. Под действием высокой температуры (500оС) у алканов происходит разрыв связей С – С, причём в осколках (радикалах) водород перераспределяется так, что получается смесь алкана и алкена:

                                              t

    СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 → СН3 – СН2 – СН2+ СН2 – СН3

    → СН3 – СН = СН2 + СН3 – СН3

     

    Способы получения

    1. Сплавление солей карбоновых кислот со щелочью. Образующийся при этом алкан содержит на I атом углерода меньше. Чем исходная соль карбоновой кислоты:

    СООNa     + Na  
                                                                 tо

    СН3 – СН2 –                                  OH → CH3 – CH3 + Na2CO3   

     

    ацетат натрия                                            этан

     

    2. Действие металлического натрия на моногалогенопроизводные предельных углеводородов (реакция Вюрца):

    СН3 –                        – CH3 → CH3–CH3 + NaCl

        метилхлорид      метилхлорид     этан

     

    3. Гидрирование непредельных углеводородов  в присутствии катализаторов (Pt, Pd, Ni):

                                                Ni

    СН3 – СН = СН2 +  Н2     СН3 – СН2 – СН3   

      пропен                                     пропан

     

    4. Восстановление галогенопроизводных углеводородов иодоводородом:

    СН3J +  HJ     CH4 +  J2   

    метилиодид            метан

     

    Гомологи гомология — Справочник химика 21

        Соединения, сходные по химическим свойствам, состав которых отличается друг от друга иа группу СН , называются гомологами. Гомологи, расположенные в порядке возрастания их относительной молекулярной массы, образуют гомологический ряд. Группа СНг называется гомологической разностью. [c.276]

        Соединения, имеющие одинаковые функциональные группы, но отличающиеся числом атомов углерода, обладают весьма похожими физическими и химическими свойствами. Такие соединения называют гомологами. Гомологи — это соединения, принадлежащие одному классу, но отличающиеся друг от друга по составу на целое число групп —СНз. Совокупность всех гомологов образует гомологический ряд. [c.268]


        Ряд соединений, обладающих сходным химическим строением, сходными свойствами и отличающихся друг от друга на одну или несколько групп СНа, называется гомологическим рядом, члены этого ряда носят название гомологов (гомология — подобие), разница в составе двух соседних членов ряда — группа СНг — называется гомологической разностью состава. [c.34]

        К н альдегиды Н и альдегиды гомологи гомологи [c.105]

        Р Я кетоны R кетоны гомологи гомологи [c.105]

        Между сходственными соединениями самый замечательный отдел составляют гомологи, — это ряд соединений, имеюш,их обыкновенно огромный ряд одинаковых реакций, продукты которых суть также гомологи гомологи, кроме сходства реакций, имеют еш,е тот признак, что по составу отличаются на С Н . Открытие гомологов, как известно, принадлежит Жерару. Примеры их столь известны, что не стоит и приводить их. Ряд гомологов можно всегда обозначить обш,ею формулою. Например, ряд гомологов бензойной кислоты С Н >0 можно обозначить обш,ей формулой С Н » 80 . [c.43]

        Между сходственными соединениями самый замечательный отдел составляют гомологи, — это ряд соединений, имеющих, обыкновенно, огромный ряд одинаковых реакций, продукты которых суть также гомологи гомологи кроме сходства реакций имеют еще тот признак, что по составу отличаются на С»Н . Открытие гомологов, как известно, принадлежит Жерару. Примеры их столь известны, что не стоит [c.112]

        Исходя из этих соображений, Менделеев следующим образом сформулировал определение гомологии Гомологи имеют одинаковое химическое отправление, дают одинаковые типические реакции, и продукты этих реакций суть тоже гомологи. При этом сходстве в свойствах гомологи имеют различие в составе на СН или на пС Р… [c.19]

        Чарлет, Ланио и Джонс нашли среди конденсированных ароматических углеводородов, кроме нафталина и его гомологов, гомологи фенантрена, хризена, бензфенантрена, бензантрацена и пирена. Все эти углеводороды относятся к классу конденсированных через 2 общих углеродных атома, и хотя в нефти были найдены дифенил и 3-метилдифенил, связанные через 1 углеродный атом в каждом кольце, однако углеводороды этого типа не играют в нефти большой роли. [c.122]

        Соединения, образующие го.мологпческий ряд, называются гомологами. Гомологи обладают сходным строением, общими химическими свойствами. Их физические свойства закономерно меняются с увеличением молекулярного веса (стр. 43). [c.34]


        Понятие гомологии является очень широким и включает в себя строгую гомологию, гомологию с заменами, гомологию с делениями и вставками и т.п.. Кроме того, различают глобальную и локальную постановки задач поиска гомологии. Для решения задач поиска строгой гомологии наиболее эффективными являются методы, связанные с 1-граммным разложением и с построением позиционных деревьев решение задач выравнивания обеспечи- [c.34]

    ГОМОЛОГИ — это… Что такое ГОМОЛОГИ?

  • гомологи — homologues *Homologen – сполуки, що належать до даного гомологічного ряду, тобто відрізняються в такому ряді на певну структурну одиницю, напр., СН2: СН4, СН3СН3, СН3СН2СН3, СН3СН2СН2СН3 і т.д …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Гомологи — …   Википедия

  • гомологи́чный — гомологичный …   Русское словесное ударение

  • Янтарная кислота и ее гомологи — представляют предельные двухосновные кислоты общей формулы СnН2n(СО2Н)2 = СmН2m 2 О4, заключающие в молекуле группу атомов , свободные сродства которой насыщены водородом (Я. кислота) или более или менее сложными одноатомными остатками общей… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Йодистый метилен и его гомологи — (хим.) отвечают общей формуле СnН2nJ2. Й. метилен Ch3J2 получен впервые Бутлеровым из йодоформа при его нагревании с алкоголятом натрия. Но лучший способ для его получения восстановление йодоформа йодисто водородной кислотой. Й. метилен при… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • низшие гомологи — žemesnieji homologai statusas T sritis chemija apibrėžtis Pirmieji homologinės eilės nariai. atitikmenys: angl. low homologues rus. низшие гомологи …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • гомологический — гомологический, гомологическая, гомологическое, гомологические, гомологического, гомологической, гомологического, гомологических, гомологическому, гомологической, гомологическому, гомологическим, гомологический, гомологическую, гомологическое,… …   Формы слов

  • гомологический — ая, ое. [от греч. homologia согласие]. ◊ Гомологические ряды. Хим. Группы органических соединений с однотипным строением, каждый член которых отличается от соседнего на постоянную структурную единицу. Закон гомологических рядов. Биол.… …   Энциклопедический словарь

  • гомологический ряд — в химии (от греч. homólogos  соответственный, подобный), последовательность органических соединений с одинаковыми функциональными группами и однотипным строением, каждый член которой отличается от соседнего на постоянную структурную единицу… …   Энциклопедический словарь

  • гомологических рядов закон — в наследственной изменчивости, сформулирован Н. И. Вавиловым в 1920, устанавливает параллелизм в изменчивости родственных групп растений. Как было показано позже, в основе этого явления лежит гомология генов (их одинаковое молекулярное строение)… …   Энциклопедический словарь

  • Гомология — Большая советская энциклопедия

    I

    Гомоло́гия (греч. homologia — соответствие)

    (биологическая), сходство органов, построенных по одному плану и развивающихся из одинаковых зачатков у разных животных и растений; такие Гомологичные органы могут быть неодинаковы по внешнему виду и выполнять различные функции. Определение Г. и противопоставление её аналогии (См. Аналогия) предложил английский учёный Р. Оуэн (1843), различавший частную Г., то есть соответствие органа по положению и связи с другими частями органу другого животного (например, рука человека, ласт кита, крыло птицы и др.), и сериальную Г., или гомодинамию, то есть соответствие у одного и того же животного частей тела, расположенных по длинной оси (например, рука и нога человека). Естественноисторическое объяснение Г. общностью происхождения организмов впервые дал Ч. Дарвин (1859). Немецкий анатом К. Гегенбаур (1898) различал полную Г. — сходство органов по их положению и связям с др. органами не нарушается вариациями в форме и величине: и неполную Г., при которой отдельные части органов могут в процессе эволюции исчезать (дефектная Г.) или появляются новые части (аугментативная Г.). Комбинацию утраты одних и новообразования других частей организма назвали имитативной Г. (немецкий биолог М. Фюрбрингер). Морфологический критерий Г. — одинаковые положение и строение органов, а также наличие между ними переходных форм. Онтогенетический критерий Г. — развитие органов из сходных зачатков. Пример Г. органов у растений: видоизменённые в связи с выполнением разных функций листья, превратившиеся в лепестки цветка, тычинки, некоторые виды колючек. Частные случаи Г. — Гомодинамия, Гомономия, Гомотипия.

    Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 2 изд., М., 1935; Дарвин Ч., Происхождение видов путем естественного отбора, Соч., т. 3, М. — Л., 1939; Бляхер Л. Я., Аналогия и гомология, в сборнике: Идея развития в биологии, М., 1965; Haeckel Е., Generelle Morphologie der Organismen, Bd 1—2. В., 1866; Gegenbaur G., Vergleichende Anatomic der Wirbelthiere…, Lpz., 1898; Owen R., On the archetype and homologies of the vertebrate skeleton, L., 1847.

    Л. Я. Бляхер.

    Гомология

    Гомология передних конечностей у наземных позвоночных. Скелет конечности: I — саламандры; II — морской черепахи; III — крокодила; IV — птицы; V — летучей мыши; VI — кита; VII — крота; VIII — обезьяны гориллы (1 — плечевая кость, 2 — лучевая кость, 3 — локтевая кость, 4 — кости запястья, 5 — пястные кости, 6 — фаланги пальцев).

    II

    Гомоло́гия (математическая)

    1) в проективной геометрии взаимно однозначное преобразование проективной плоскости в себя, при котором сохраняется прямолинейное расположение точек и остаются неподвижными все точки некоторой прямой (оси Г.).

    2) Понятие топологии (См. Топология). В простейшем случае относится к свойству замкнутой кривой на данной поверхности быть границей некоторой части поверхности. Например, кривая l на поверхности тора ограничивает часть S этой поверхности; она называется гомологичной нулю. Кривая λ не гомологична нулю, так как не ограничивает никакой части поверхности (разрез вдоль неё не влечёт выпадания из тора какого-либо его куска) (рис.).

    Гомология. Рис. 2

    Рис. к ст. Гомология.

    Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me


    Значения в других словарях

    1. ГОМОЛОГИЯ — ГОМОЛОГИЯ, сходство основных структур и органов организмов, основанных на общем генетическом наследстве. Это часто относится к органам, которые теперь имеют различный внешний вид и функции у различных организмов. Научно-технический словарь
    2. гомология — орф. гомология, -и Орфографический словарь Лопатина
    3. гомология — ГОМОЛОГИЯ и, ж. homologie, нем. homologie <�гр. homologia согласие. Сходство органов, имеющих общую схему строения, развивающихся из сходных зачатков, но выполняющих у разных видов животных или растений неодинаковые функции. Крысин 1998. — Лекс. Словарь галлицизмов русского языка
    4. Гомология — (греч. homologia согласие, соответствие) в биологии — сходство в строении органов различных видов животных или растений, обусловленное их происхождением из одинаковых зачатков. Медицинская энциклопедия
    5. гомология — (от греч. homologfa — соответствие, согласие), соответствие органов у организмов разных видов, обусловленное их филогенетич. родством. Первичное морфологич. Биологический энциклопедический словарь
    6. гомология — [< гр. согласие] – 1) биол. сходство – у разных организмов – органов одинакового происхождения, развивающихся от одинаковых зачатков и обнаруживающих одинаковое морфологическое соотношение; 2) геом. Большой словарь иностранных слов
    7. Гомология — В проективной геометрии- автоморфизм проективной плоскости, переводящий все точки нек-рой прямой (оси Г.) в себя и имеющий точно одну неподвижную точку (центр Г.). Если центр Г. не лежит на оси Г., то Г. наз. Математическая энциклопедия
    8. гомология — Гомология, гомологии, гомологии, гомологий, гомологии, гомологиям, гомологию, гомологии, гомологией, гомологиею, гомологиями, гомологии, гомологиях Грамматический словарь Зализняка
    9. гомология — гомология ж. Соответствие органов у организмов разных видов, обусловленное общностью их происхождения (в биологии). Толковый словарь Ефремовой
    10. гомология — Гом/о/ло́г/и/я [й/а]. Морфемно-орфографический словарь
    11. гомология — сущ., кол-во синонимов: 3 полимергомология 1 преобразование 41 сходство 39 Словарь синонимов русского языка
    Гомология. Рис. 2

    гомологических и аналогичных структур: в чем разница?

    Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что у разных видов животных части тела работают одинаково? Как летучие мыши и пчелы? У обоих существ есть крылья, хотя их тела устроены по-разному.

    Ключ к пониманию этих различий заключается в знании того, что такое гомологичные и аналогичные структуры. В этой статье мы поговорим о каждом типе структуры и обсудим сходства и различия между ними.

    Что такое гомологичные структуры?

    Гомологические структуры похожи на структуры у родственных организмов. Самое важное, что нужно помнить о гомологичных структурах, — это то, что они имеют общее происхождение. Другими словами, только организмов, которые так или иначе связаны друг с другом, могут иметь гомологичные структуры.

    Например, рука шимпанзе и рука человека являются гомологичными структурами. Оба набора рук имеют схожую структуру и использование, а шимпанзе и люди имеют общего предка.

    Что такое аналогичные конструкции?

    Аналогичные структуры — это аналогичные структуры у неродственных организмов. Эти структуры похожи, потому что выполняют одну и ту же работу, а не потому, что имеют общее происхождение.

    Например, у дельфинов и акул есть плавники, хотя они не связаны между собой. У обоих видов появились плавники в зависимости от того, как (и где) они живут.


    .

    Гомологичный — определение и примеры

    Гомологичное определение
    прил., Həˈmɒləɡəs
    Имеющий аналогичные или соответствующие характеристики. Например, гомологичные структуры — это структуры, имеющие схожие анатомические особенности, но они не обязательно имеют одинаковую функцию

    Гомологичное определение

    Что такое гомологичное? В общей науке слово « гомологичный » используется для обозначения степени сходства. Это может быть должность, структура, функция или характеристики.В химии , гомологичный относится к серии молекул или соединений, которые различаются на постоянное приращение. Например, алканов представляют собой гомологичный ряд углеводородов: метан, этан, пропан и так далее.

    Они обладают схожими химическими свойствами, что соответствует тенденции. Например, с увеличением длины их цепочки (за счет добавления CH 2 ) температура кипения также увеличивается.

    Что означает гомологичный в биологии и генетике? По сути, оба они определяют гомологию как наличие соответствующих частей, сходных структур или одинаковых анатомических положений.

    В биологии он используется, например, для обозначения частей или структур тела, указывающих на общее эволюционное происхождение, как в « гомологичных структурах ».

    В генетике он используется для обозначения пары хромосом, имеющих схожую структуру. Называемые гомологичными хромосомами , они представляют собой хромосомы, расположенные парами на основе соответствующей длины хромосомы и последовательности гена.

    Этимология: от греческого homologos , что означает «согласный», «корреспондент».
    Сравнить: гетерологичен.

    Гомологичный и гетерологичный

    И гетерологичный, и гомологичный — описательные слова, но имеют противоположные значения. В то время как гомологичный относится к биологическим объектам, имеющим соответствующие или похожие признаки, гетерологичный используется для описания объекта, признаки которого заметно отличаются друг от друга.

    Например, гетерологичная опухоль . — это опухоль, содержащая цитологические элементы или ткань, отличную от места образования опухоли.Напротив, гомологичная опухоль представляет собой опухоль, состоящую из клеток или ткани, напоминающих ткань, в которой она образуется. (Ссылка 1)

    Гомологические примеры

    Гомологические структуры

    Гомологичные структуры — это части тела организмов, которые имеют одинаковые анатомические особенности, что указывает на общего предка или происхождение в результате развития. Они могут иметь одну и ту же черту, но не обязательно выполнять одну и ту же функцию. Например, передние конечности летучих мышей и человека являются гомологичными структурами.

    Кости передних конечностей летучих мышей такие же, как у людей. Это указывает на общий предковый организм. На рисунке ниже показаны анатомические особенности передних конечностей различных животных. Не только летучие мыши и люди имеют одинаковые компоненты костей передних конечностей.

    Кошки, киты, ящерицы и птицы имеют одинаковые или соответствующие кости передних конечностей, а именно плечевую, лучевую, локтевую, запястную и фаланги. Однако у этих передних конечностей у разных животных разные основные функции.

    Например, летучие мыши используют свои передние конечности в основном для скольжения. Птицы используют их для полета. Кошки и ящерицы используют их для прогулок и лазанья.

    Киты используют их для купания. У людей отсутствует мембрана крыльев, и они двуногие, поэтому их руки могут выполнять множество, но ограниченный набор функций, например тянуться, хвататься, лазать, плавать и так далее.

    Гомологичные хромосомы

    Гомологичные хромосомы — это парные хромосомы.Хромосомы в паре имеют одинаковую последовательность гена, локусы и расположение центромеры. У них одинаковая хромосомная длина. Тем не менее они могут различаться по аллелям.

    Клетка человека, например, имеет в общей сложности 46 хромосом в ядре. Половина из них (23 хромосомы) принадлежит матери, а другая половина (23 хромосомы) — отцу. При оплодотворении эти хромосомы объединяются, образуя новое ядро ​​внутри зиготной клетки, которое впоследствии вырастает и превращается в нового человека.Каждая клетка человеческого тела будет содержать эти два набора хромосом.

    22 из этих пар аутосомные и гомологичные. Оставшаяся пара — это пара половых хромосом. Две X-хромосомы также гомологичны, но пара половых хромосом, состоящая из X и Y, будет не гомологичной, а гетерологичной. На диаграмме ниже показан пример.

    Связанные термины

    Ссылки

    1. гетерологичная опухоль. (2020). TheFreeDictionary.Com. https: // медицинский словарь.thefreedictionary.com/heterologous+tumor

    © BiologyOnline. Контент предоставлен и модерируется редакторами BiologyOnline.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *