Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Dziękują panu Bogu za stworzony świat
Dziękują panu Bogu za stworzony świat
Stwórco dziękuję Ci Za ludzi, za zwierzęta , za rzeki i morza. Bo wszystko co stworzyłeś jest dobre. Jak mam Ci podziękować Nie wiem… Ale za wszystko . Dziękuję , dziękuję , dziękuję Olimpia Nalepa kl. IV d Dziękuję Ci Boże za życie zwierzęta, rośliny. Dziękuję bardzo! Dziękuję za ludzi i drzewa. Klaudia Sebzda kl. IV d Dziękuję Ci Boże za cały świat .Z Tobą jest wszystko za pan brat. Dziękuję za kwiaty na łące dziko rosnące. Dzięki Ci Panie składam ogromne. Ty jesteś Stwórcą całego świata ,całego tak wielkiego i wspaniałego. Paulina Kasprzak –kl. IV a Dziękuje Ci Boże za to, że wszystko stworzyłeś , za wodę , zboże i za słońce świecące. Dziękuję Ci Boże za moją rodzinę , chleb, zwierzęta i rośliny rosnące. Marta Tarnowiecka – kl. IV a Dziękuję Ci Boże za to co stworzyłeś, za wodę , zboże , za całą przyrodę ,za moją rodzinę . Dziękuję, dziękuję , dziękuję. Dominika Gadomska – kl. IV a Dziękuję Ci Boże za moją rodzinę , za kwiaty i drzewa, piękne zwierzęta ,rzeki morza ,słońce i gwiazdy . Dziękuję Ci Boże za wszystko. Kamil Rusiński – kl. IV a Dziękuję Ci Boże za kwiaty, drzewa, zwierzęta ,za ludzi ,a szczególnie za wszystkie stworzenia żywe. Mateusz Zieliński –kl. IV a Boże dziękuję Ci za to ,że mnie stworzyłeś i córką swoją ustanowiłeś. Jestem Ci wdzięczna za ptaki latające, wody zimne, słońce gorące. Zwierzęta biegające -życiem tętniące. Ja moim życiem jestem dla Ciebie o Wszechmogący Ojcze na niebie. Natalia Serwan –kl. IV a Dziękuję Ci Boże za lasy i zboże, za kwiatki co się nazywają bratki. Dziękuję Ci Boże za morze gorące ,za rzeki ,strumienie pełne wody. Dziękuję Ci Boże, za zwierzęta ,za ptaki, ślimaki, motyle i goryle. Dziękuję Ci Boże za cały świat, bo lepszych rzeczy na całym świecie nigdy nie znajdziecie. Dagmara Sadowska – kl. IV a
Продолжить чтение
Стволовые клетки, тканевая инженерия и проблема клонирования
Стволовые клетки, тканевая инженерия и проблема клонирования
Тканевая инженерия — современная инновационная технология Принципиально новый подход — клеточная и тканевая инженерия — является последним достижением в области молекулярной и клеточной биологии. Этот подход открыл широкие перспективы для создания эффективных биомедицинских технологий, с помощью которых становится возможным восстановление поврежденных тканей и органов и лечение ряда тяжелых метаболических заболеваний человека. Цель тканевой инженерии — конструирование и выращивание вне организма человека живых, функциональных тканей или органов для последующей трансплантации пациенту с целью замены или стимуляции регенерации поврежденных органа или ткани. Иными словами, на месте дефекта должна быть восстановлена трехмерная структура ткани. Важно отметить, что обычные имплантаты из инертных материалов могут устранить только физические и механические недостатки поврежденных тканей, — в отличие от тканей, полученных методом инженерии, которые восстанавливают, в том числе, и биологические (метаболические) функции. То есть, происходит регенерация ткани, а не простое замещение ее синтетическим материалом. Однако для развития и совершенствования методов реконструктивной медицины на базе тканевой инженерии необходимо освоение новых высокофункциональных материалов. Эти материалы, применяемые для создания биоимплантатов, должны придавать тканеинженерным конструкциям характеристики, присущие живым тканям: · способность к самовосстановлению; · способность поддерживать кровоснабжение; · способность изменять строение и свойства в ответ на факторы окружающей среды, включая механическую нагрузку. Клетки и матриксы — основа основ для тканевой инженерии Наиболее важным элементом успеха является наличие необходимого количества функционально активных клеток, способных дифференцироваться, поддерживать соответствующий фенотип и выполнять конкретные биологические функции. Источником клеток могут быть ткани организма и внутренние органы. Возможно использование соответствующих клеток от пациента, нуждающегося в реконструктивной терапии, или от близкого родственника (аутогенных клеток). Могут быть использованы клетки различного происхождения, в том числе первичные и стволовые клетки.
Продолжить чтение
История шумеро-аккадской литературы. Литература шумерского периода. Лекция 3
История шумеро-аккадской литературы. Литература шумерского периода. Лекция 3
Шумеро-аккадская царская надпись Самые краткие надписи всех старошумерских правителей состоят только из имени, царского титула и названия города, в котором осуществляется правление. В этой формуле сообщается: имя – то, что отличает одного человека от другого; титул – то, в чем и посредством чего проявляется социальная идентификация личности; название города, в котором происходит реализация социального статуса личности.  Например: “Энмебарагеси, царь города Киша”. Можно разделить стандартную царскую надпись на две основные части – динамическую и статическую. Динамическая часть надписи содержит описание военных действий или реформ, в нейтакже описываются строительные мероприятия городского правителя. Статическая часть содержит формулы, остающиеся неизменными от правителя к правителю: а) формулы, определяющие взаимоотношения царя с богом (их состав и количество могут меняться); б) строительные формулы (Ю.Б. Гаврилова, 2002).   Вертикальное устройство царской надписи - Какому богу - кто - титул - город - что - построил/посвятил. - имя личного бога.
Продолжить чтение
Алфавитный (объёмный) подход
Алфавитный (объёмный) подход
Алфавитный (объёмный) подход к измерению информации позволяет определить количество информации, заключенной в тексте, записанном с помощью некоторого алфавита. Алфавит - множество используемых символов в языке. Обычно под алфавитом в информатике понимают не только буквы, но и цифры, знаки препинания и пробел. Мощность алфавита (N) - количество символов, используемых в алфавите. Например, мощность алфавита из русских букв равна 32 (буква ё обычно не используется). Из базового курса информатики известно, что в компьютерах используется двоичное кодирование информации. Для двоичного представления текстов в компьютере чаще всего используется равномерный восьмиразрядный код. С его помощью можно закодировать алфавит из 256 символов, поскольку 256=28.    В стандартную кодовую таблицу (например, ASCII) помещаются все необходимые символы: английские и русские прописные и строчные буквы, цифры, знаки препинания, знаки арифметических операций, всевозможные скобки и пр. В двоичном коде один двоичный разряд несет одну единицу информации, которая называется 1 бит.
Продолжить чтение
Вчера, сегодня, завтра
Вчера, сегодня, завтра
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки. Задачи – 1)массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения. 2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. История ГТО По поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Цель вводимого комплекса — «дальнейшее повышение уровня физического воспитания, в первую очередь молодого поколения».
Продолжить чтение