Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Основы информационных технологий
Основы информационных технологий
1.1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ Понятие «информационная технология» базируется на понятии «технология». Наиболее широкое по содержанию его толкование дал польский философ и писатель Станислав Лем, который определил технологии как «...обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом...». Распространенным является определение, зафиксированное в различных энциклопедиях и словарях: «ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne — искусство, мастерство, умение и ...логия) - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции...». основные его составляющие (рис. 1.1): — объект технологии, т. е. то, на что направлены действия, осуществляемые в рамках технологии (сырье, материалы, полуфабрикаты); — цель технологии, т. е. конечный результат действий, осуществляемых в рамках технологии (обработка, изготовление, изменение состояния, свойств, формы); — средства технологии и методы их применения, т. е. способы осуществления действий над объектом технологии для достижения цели технологии.
Продолжить чтение
Механизмы приобретенной резистентности микроорганизмами к антибактериальным средствам
Механизмы приобретенной резистентности микроорганизмами к антибактериальным средствам
Что такое «модификация мишени действия»? Модификация мишени действия – это такой тип устойчивости, который связан с изменением структуры молекулы-мишени, с которой связывается антибиотик. [2] Обычно, мишенью является структура бактериальной клетки, с ее отдельными внутренними и внешними компонентами. Типы модификаций мишеней действия Один из типов модификаций мишеней действия связан с возникновением спонтанных генных мутаций. Это приводит к: структурным изменениям кодируемых им молекул-мишеней; нарушению связывания с антибиотиком; стабилизации таких мутаций в присутствии антибиотиков. Наиболее яркими примерами являются мутации в генах, кодирующих рибосомальный белок RpsL 30S, рибосомальный белок S12, β-субъединицу ДНК-зависимой РНК-полимеразы и фермент ДНК-гиразу, что придаёт клетке устойчивость к стрептомицину, рифамицину и хинолонам, соответственно. При таком механизме устойчивость не может передаваться путем горизонтального переноса генов. [2]
Продолжить чтение
Двухполюсник в цепи синусоидальноrо тока
Двухполюсник в цепи синусоидальноrо тока
Частотные xapaктepистики (ЧХ) двухполюсника: зависимость модуля входного сопротивления (проводимости) от частоты; зависимость действительной или мнимой части входного сопротивления (проводимости ) от частоты. Резонансный режим (режимы) работы при котором входное сопротивление двухполюсника чисто активное. По отношению к внешней цепи двухполюсник в резонансном режиме ведёт себя .как активное сопротивление, ток и нaпряжение на ero входе совпадают по фазе, реактивная мощность двухполюсника равна нулю. Цепи, в которых возникает явление резонанса, наз. резонансными, могут наблюдаться резонанс токов, резонанс напряжений. Мощности цепи синусоидального тока: Мгновенная В В Активная реактивная Резонанс в электрических цепях - режим работы электрической цепи, содержащей индуктивные и ёмкостные элементы, при котором входное сопротивление цепи имеет чисто активный характер и, следовательно, сдвиг фаз между напряжением и током на ее входе равен нулю (φ = 0). Разнородные реактивные сопротивления (проводимости) цепи полностью компенсируют друг друга. Полная реактивная мощность Q цепи при этом равна нулю. Цепи, в которых возникают резонансные явления, называют резонансными цепями или колебательными контурами. Различают : резонанс напряжений (в цепях или колебательных контурах с последовательным соединением ветвей, содержащих L и C элементы) и резонанс токов (в цепях или колебательных контурах с параллельным соединением ветвей, содержащих L и C элементы). В электротехнических установках резонанс часто оказывается опасным и нежелательным явлением, так как может привести к авариям вследствие перегрева элементов электрической цепи или пробоя изоляции при перенапряжениях. Тем не менее, резонансные явления широко применяют в радиоэлектронике. Резонансные контуры входят в состав многих радиотехнических устройств, электронные фильтры являются сложными резонансными системами.
Продолжить чтение
планеты земной группы
планеты земной группы
мелкие и плотные тела, существующие в космосе, называют планетами земной группы. Четыре планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Расположены во внутренней области Солнечной системы, в отличие от планет-гигантов, расположенных во внешней области. Внешнюю и внутреннюю часть Солнечной системы разделяет пояс астероидов.  ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ – ОБЩНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАНЕТ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ Земная группа небесных тел представлена Марсом, Венерой, Землей, Меркурием. Основная схожесть между ними в строении: ядро – мантия – литосфера. Она обусловлена одним и тем же периодом образования и идентичными условиями. Внутренние механические и химические процессы наложили характерный отпечаток на поверхность этих космических объектов в виде кратеров, гор, вулканов, каньонов. Газовые гиганты Солнечной Системы имеют кольца – диски, вращающиеся вокруг них. У планет земной группы таких образований нет. Также планеты этой группы имеют много общего. Например, отсутствие лун: у некоторых их мало, у других нет вообще.
Продолжить чтение
Повреждение (альтерация). Дистрофия. Клеточные и внеклеточные механизмы трофики
Повреждение (альтерация). Дистрофия. Клеточные и внеклеточные механизмы трофики
Клетка - элементарная живая система, обладающая способностью к обмену с окружающей средой. Строение клеток организма человека обеспечивает выполнение ими специализированной функции и «сохранение себя», т. е. поддержание клеточного пула. Органоиды клетки, обладая определенными морфологическими особенностями, обеспечивают основные проявления жизнедеятельности клетки. С ними связаны дыхание и энергетические запасы (митохондрии), синтез белков (рибосомы, гранулярная цитоплазматическая сеть), накопление и транспорт липидов и гликогена, детоксикационная функция (гладкая цитоплазматическая сеть), синтез продуктов и их секреция (пластинчатый комплекс), внутриклеточное пищеварение и защитная функция (лизосомы) . Деятельность ультраструктур клетки строго координирована, при чем координация в выработке специфического продукта клеткой подчинена закону «внутриклеточного конвейера». По принципу ауторегуляции он осуществляет взаимосвязь между структурными компонентами клетки и протекающими в ней процессами обмена. Функции органоидов не строго детерминированы, так как они могут участвовать в различных внутриклеточных процессах. Более специализированы метаплазматические образования клетки, выполняющие частные функции: тонофибриллы, выполняющие опорную функцию клетки; миофибриллы, осуществляющие сокращение клетки и способствующие ее движению; микроворсинки, щеточная каемка, участвующие в процессах всасывания; десмосомы, обеспечивающие клеточные контакты, и т. д. Однако ни одна функция клетки не является результатом деятельности одного органоида или одного метаплазматического образования. Каждое функциональное проявление клетки - это результат совместной работы всех взаимосвязанных компонентов. Понятно поэтому, что структурные изменения клетки, отражающие нарушения ее функции, не могут быть поняты без учета возможных изменений каждой из ее двух основных частей - ядра и цитоплазмы, ее органелл, метаплазматических образований и включений. От нарушений элементарных структур клетки и их функций к патологии клетки как элементарной саморегулирующейся живой системе и к патологии клеточных коопераций, объединенных конечной функцией,- таков путь познания патологии клетки - структурной основы патологии человека.
Продолжить чтение