Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Великая Китайская стена
Великая Китайская стена
Великая Китайская стена пролегает через северные регионы современного Китая и относится к крупнейшим архитектурным памятникам не только Поднебесной, но и всего мира. Больше того: это самое масштабное сооружение из всех когда-либо возведенных человеком. По официальным данным, общая протяженность Великой Китайской стены с учетом всех ее ответвлений составляет 8851,9 км. Однако некоторые исследователи склонны считать, что на самом деле она почти в два с половиной раза длиннее – 21 тыс. км. «Длинная стена в 10 000 ли» – так называют это чудо античной инженерной мысли сами китайцы. Для огромной страны с почти полуторамиллиардным населением она стала предметом национальной гордости, визитной карточкой, которая привлекает путешественников со всех уголков планеты. На сегодняшний день Великая Китайская стена является одной из самых популярных достопримечательностей – ежегодно ее посещает примерно 40 миллионов человек. В 1987 году уникальный объект был включён ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Местные жители еще любят повторять, что тот, кто не поднялся на стену – ненастоящий китаец. Эта фраза, произнесенная еще Мао Цзэдуном, воспринимается как настоящий призыв к действию. Несмотря на то, что высота сооружения составляет примерно 10 метров при ширине на разных участках в пределах 5-8 м (не говоря уже о не совсем удобных ступеньках), иностранцев, желающих хотя бы на мгновение почувствовать себя истинными китайцами, меньше не становится. К тому же, с высоты открывается великолепная панорама окрестностей, любоваться которой можно бесконечно.
Продолжить чтение
Опасные и вредные производственные факторы
Опасные и вредные производственные факторы
Основное понятия Человек подвергается воздействию опасностей в своей трудовой деятельности, которая осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В производственной среде объективно складываются вредные и опасные факторы, негативно воздействующие на человека в процессе его жизнедеятельности Вредные производственные факторы могут приводить к снижению трудоспособности и профессиональным заболеваниям, опасные факторы — к производственному травматизму и несчастным случаям на производстве. Вредный производственный фактор производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, вибрации, плохое освещение, неблагоприятный аэроионный состав воздуха)
Продолжить чтение
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Применение ядерной энергии для преобразования ее в электрическую впервые было осуществлено в нашей стране в 1954 году. В городе Обнинске была введена в строй первая атомная электростанция (АЭС). Энергия, выделяющаяся в ядерном реакторе, использовалась для превращения воды в пар, который вращал затем связанную с генератором турбину. По такому же принципу действуют введенные в эксплуатацию Нововоронежская, Курская, Кольская и другие электростанции. Атомные электростанции строятся, прежде всего, в европейской части страны. Это связано с преимуществами АЭС по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе. Ядерные реакторы не потребляют дефицитного органического топлива, не потребляют атмосферный кислород и не засоряют среду золой и продуктами сгорания. Ядерное оружие Последствия применения ядерного оружия, как и последствия катастроф на ядерных реакторах, не ограничиваются огромными разрушениями. Зная, что период полураспада многих радиоактивных элементов длится многие сотни, тысячи, миллионы и даже миллиарды лет, можно представить себе, насколько долго сохранится радиоактивное загрязнение в районе ядерного взрыва. В случае же массированного применения ядерного оружия все живое на нашей планете может погибнуть. Ядерная реакция, энергия которой используется в ядерных взрывных устройствах, заключается в делении ядра в результате захвата этим ядром нейтрона. Поглощение нейтрона способно привести к делению практически любого ядра, однако для подавляющего большинства элементов реакция деления возможна только в случае если нейтрон до поглощения его ядром обладал энергией, превышающей некоторое пороговое значение. Возможность практического использования ядерной энергии в ядерных взрывных устройствах или в ядерных реакторах обусловлена существованием элементов, ядра которых делятся под воздействием нейтронов любой энергии, в том числе сколь угодно малой. Вещества, обладающие подобным свойством называются делящимися веществами.
Продолжить чтение
Дизайн лікарських засобів. Оптимізація ліду (частина 2)
Дизайн лікарських засобів. Оптимізація ліду (частина 2)
СТРУКТУРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДИЗАЙН ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Базується на детальних знаннях структури біологічної мішені, які можна отримати: МЕТОДОМ РСА МІКРОСКОПІЇ ЯМР СТРУКТУРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДИЗАЙН ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (СОД) СТОРІНКИ ІСТОРІЇ - Визначення будови протеїнів методом рентгеноструктурного аналізу (міоглобін 1958; гемоглобін 1963; лізоцим 1965) - Комп’ютерні програми молекулярної графіки (1966) - Заснування структурного банку даних протеїнів (Protein Data Bank, PDB, www.rcsb.org) (1977) - Дизайн каптопрілу – першого лікарського засобу, відкритого завдяки СОД (1977) - Бурхливий розвиток рентгеноструктурного аналізу та ЯМР як методів дослідження будови мішеней лікарських засобів (1980-ті роки) - Розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення (1980-ті роки) - Розробка методів віртуального скринінгу (докінгу) (1990-ті роки) - SAR за допомогою ЯМР (1996) - Розвиток структурної геноміки і протеоміки, методів одержання і очистки біомолекул – мішеней лікарських засобів
Продолжить чтение
Углеводы. Моносахариды
Углеводы. Моносахариды
Углеводы Углеводы представляют собой конечные продукты фотосинтеза и являются исходными веществами для биосинтеза других органических соединений. Углеводы есть в клетках всех живых организмов. В животной клетке содержание углеводов составляет 1-2 % , а растительной достигает в некоторых случаях 85-90 % от массы сухого вещества клетки. Углеводы получили название по элементному составу их молекул. Эти соединения содержат только химические элементы : углерод , водород и кислород , причем водород и кислород находятся в них , как правило , в таком же соотношении , как и в молекуле воды, — 2 : 1. Отсюда и происходит название класса веществ. Много углеводов содержат фрукты и овощи. Так, углеводом является свекловичный или тростниковый сахар. Мед почти целиком состоит из углеводов. К ним относят различные виды крахмала , которые входят в состав картофеля и злаков. Широко применяемые в медицине вата и марля почти целиком состоят из целлюлозы. Бумага — это почти чистая целлюлоза.
Продолжить чтение
Нанотехнологические системы доставки лекарств
Нанотехнологические системы доставки лекарств
Актуальность Сегодня для лечения онкологических заболеваний используются такие методы, как химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия и хирургия. Однако ни один из этих методов не обладает необходимой избирательностью, тем самым при воздействии на опухоль затрагиваются и здоровые ткани В последние годы вектор развития повышения эффективности химиотерапии находится в рамках так называемой персонифицированной медицины (precision personified medicine), включающей использование адресной (таргетной) терапии, когда лекарству сообщается максимальная афинность к опухолевой клетке, и разработка специальных систем доставки (DDSs), позволяющих лекарственному агенту более точно попасть к опухолевой клетке Цель исследования Рассмотреть нанотехнологические системы доставки лекарственных средств, реализуемых в принципах таргетной терапии для улучшения фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств История вопроса : Впервые о возможности адресной доставки лекарств заговорил в конце XIX в. великий немецкий бактериолог Пауль Эрлих (1854–1915), придумав термин «волшебная пуля». Под ней подразумевался препарат, который при введении в организм больного избирательно находил бы и убивал возбудителя болезни (например, опухолевые клетки), не повреждая при этом здоровые ткани. . Например, подобный «снаряд» способен поражать только серповидные эритроциты в крови больного серповидноклеточной анемией. Преимущества Производится защитить лекарства, чтобы оно не вступало в химические реакции по пути к органу-мишени, а начало действовать лишь в нужном месте. Это можно сделать, поместив молекулы в защитный «контейнер», к которому предъявляется ряд требований: его материал не должен сам вступать в химические реакции, которые нарушили бы взаимодействие лекарства с опухолевыми клетками; его материал должен каким-либо образом способствовать транспорту лекарства в опухоль; само его строение и состав должны содействовать контролируемому высвобождению лекарства только после успешной доставки в опухоль.
Продолжить чтение