Презентации, доклады, проекты по биологии

Физиология мышц. Глава 4
Физиология мышц. Глава 4
Общие представления о строении различных мышц Многие клетки обладают ограниченной способностью преобразовывать химическую энергию в механическую силу и движение, но только в мышечных волокнах этот процесс занял главное место. Основная функция этих специализированных клеток состоит в генерировании силы и движений, которые организм использует, чтобы регулировать внутреннюю среду и перемещаться во внешнем пространстве. На основании структуры, сократительных свойств и механизмов регуляции различают три вида мышечной ткани: 1) скелетные мышцы; 2) гладкая мускулатура; 3) сердечная мышца (миокард). Скелетные мышцы, как следует из их названия, прикреплены, как правило, к костям скелета; благодаря сокращениям этих мышц поддерживается положение скелета в пространстве и происходят его движения. Сокращения возникают под влиянием импульсов от нервных клеток и обычно бывают произвольными. На рисунке 4-1 А представлены волокна скелетной мышцы (верхняя панель), клетка сердечной мышцы (средняя панель) и клетка гладкой мышцы (нижняя панель). Клетка скелетной мышцы называется мышечным волокном. В процессе эмбрионального развития каждое мышечное волокно формируется путем слияния многих недифференцированных одноядерных клеток (миобластов) в одну цилиндрическую многоядерную клетку. Дифференцировка скелетных мышц завершается примерно к моменту рождения. В период от младенческого до взрослого состояния организма размеры дифференцированных мышечных волокон продолжают увеличиваться, но новые волокна из миобластов не образуются. У взрослого человека диаметр мышечных волокон достигает 10-100 мкм, длина - до 20 см. Если в постнатальный период происходит повреждение скелетных мышечных волокон, они не могут замещаться путем деления сохранившихся волокон, однако новые волокна образуются из недифференцированных клеток, так называемых клеток-сателлитов,расположенных рядом с мышечными волокнами и подвергающихся дифференцировке аналогично эмбриональным миобластам. Возможности формирования новых волокон в скелетной мышце значительны, однако после сильного повреждения она целиком уже не восстанавливается. Важную роль в компенсации утраченной мышечной ткани играет увеличение неповрежденных мышечных волокон. На рисунке рис. 4-1 А, Г представлена также сердечная мышца (миокард), которая обеспечивает работу сердца. Слои гладких мышц находятся в стенках полых внутренних органов и трубчатых образований: желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки, кровеносных сосудов, бронхов. В результате сокращений гладких мышц проталкивается содержимое полых органов, регулируется ток жидкости в сосудах и протоках путем изменений их диаметра. Маленькие пучки гладкомышечных клеток находятся также в коже около волосяных сумок и в радужной оболочке глаза. Сокращениями гладких мышц управляет вегетативная нервная система, гормоны, аутокринные / паракринные факторы, другие местные химические сигналы. Некоторые гладкие мышцы спонтанно сокращаются даже при отсутствии сигналов. В отличие от скелетных мышц, гладкая мускулатура не имеет произвольной регуляции. Несмотря на существенные различия между этими тремя видами мышц, у них сходный механизм генерирования силы. Сначала будут рассмотрены скелетные мышцы, затем гладкая мускулатура. Сердечная мышца характеризуется сочетанием ряда свойств двух первых видов мышц. Наиболее примечательная характеристика волокон скелетной, а также сердечной мышц при изучении с помощью светового микроскопа - чередование светлых и темных полос, поперечных по отношению к длинной оси волокна. Благодаря этой особенности оба типа мышц относят к поперечнополосатым мышцам (рис. 4-1 А, верхняя и средняя панели). В гладкой мышце такая картина отсутствует (рис. 4-1 А, нижняя панель). В скелетной мышце толстые и тонкие филаменты образуют периодический рисунок вдоль каждой миофибриллы. Регулярно повторяющийся элемент этого рисунка известен как саркомер (от греч. sarco - мышца, mere - маленький) (увеличенный фрагмент на рис. 4-1 Б). Каждый саркомер включает в себя триаду: 1) цистерну саркоплазматического ретикулума; 2) поперечную тубулу; 3) еще одну цистерну саркоплазматического ретикулума (рис. 4-1 Б). На рисунке 4-1 В представлено строение гладкой мышцы, которое отличается от скелетной. Совмещенный рисунок 4-1 Г демонстрирует синхронную запись потенциалов действия, а также механограмму скелетной мышцы и мышцы сердца.
Продолжить чтение
Птицы Республики Коми
Птицы Республики Коми
Воробей - пышкай Воробей узнаваем по внешнему виду и за его характерное чириканье. Цвет оперения в верхней части коричнево-бурый с вкраплением черных перьев. На голове возле ушей и брюшко светло-серого оттенка. У воробьев маленький короткий хвост и достаточно мощный клюв. Интересные факты о воробьях: Все знают о вороватом характере воробьев. Существует даже версия о происхождении названия птички: когда то воробей украл с лотка булочку, и пекарь, увидев это, крикнул: «вора – бей!»; Еще один интересный факт про воробьев – они видят мир в розовых тонах. Существует много народных примет, связанных с поведением этих птиц. Например, если воробей купается в пыли – это к дождю, а если нашел емкость с водой и барахтается там – к засухе. Птичка-невеличка В сером армячишке По дворам шныряет, Крохи собирает. Снегирь - жонь Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки клевать, С первым снегом на рябине  Он появиться опять.  Снегирь выглядит нарядным – он всегда в красном. На самом деле красногрудки – это самцы снегиря, самочки выглядят намного скромнее. Грудка у них зеленовато-серая. Снегири – это осёдлые птицы. Лесные территории особенно нравятся птице, ведь именно в лесу она выводит птенцов. Снегирь по габаритам примерно такой же, как воробей. Телосложение имеет плотное. Природа наделила снегиря клювом толстым, широким. Осенью снегири сбиваются в небольшие стайки и заселяются поближе к жилищам людей. Рябина и другие оставшиеся от щедрой осени ягоды – основная пища снегирей зимой. Странствуют они в зимнее время по паркам, садам, рощам и скверам в надежде добыть себе пропитание. А летом – рай. Паукообразные, насекомые, растительный корм — рацион питания этих птиц.
Продолжить чтение
Рождаемость. Моноциклические виды
Рождаемость. Моноциклические виды
РОЖДАЕМОСТЬ - число новых особей, появившихся в популяции за единицу времени в результате размножения. РОЖДАЕМОСТЬ ФАКТИЧЕСКАЯ - реальная реализация возможности рождения. МАКСИМАЛЬНАЯ - максимальная реализация возможности рождения при отсутствии лимитирующих факторов среды. Какой вид рождаемости в реальности не существует? Почему? Рождаемость определяется многими факторами: - условиями среды; - наличием пищи; - биологией вида ( скорость полового созревания, количество генераций в течение сезона, соотношение самцов и самок в популяции). По числу периодов размножения в течение жизни различают виды : Полициклические — виды с повторным размножением особей. Моноциклические — виды однократно размножающиеся. Обычно это виды с короткой продолжительностью жизни в половозрелом состоянии. Лососевые Подёнки Майские жуки Полицикличность характерна большинству позвоночных животных и ряду беспозвоночных.
Продолжить чтение
Углеводы. Полисахариды
Углеводы. Полисахариды
Полисахариды – это природные высокомолекулярные углеводы, макромолекулы которых состоят из остатков моносахаридов. Полисахариды – высокомолекулярные несахароподобные углеводы, содержащие от десяти до сотен тысяч остатков моносахаридов (обычно гексоз), связанных гликозидными связями. Основные представители - крахмал и целлюлоза - построены из остатков одного моносахарида - глюкозы. Крахмал и целлюлоза имеют одинаковую молекулярную формулу (C6H10O5)n, но совершенно различные свойства. Это объясняется особенностями их пространственного строения. Крахмал состоит из остатков a-глюкозы, а целлюлоза – из b-глюкозы, которые являются пространственными изомерами и отличаются лишь положением одной гидроксильной группы (выделена цветом): К важнейшим полисахаридам относится также гликоген (С6Н10О5)n, образующийся в организмах человека и животных в результате биохимических превращений из растительных углеводов. Как и крахмал, гликоген состоит из остатков a-глюкозы и выполняет подобные функции (поэтому часто называется животным крахмалом).
Продолжить чтение
Факториальная экология животных
Факториальная экология животных
Среда – это тела и явления (объекты и процессы), с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях. Под факторами среды, то есть экологическими факторами подразумеваются любые элементы среды, способные оказывать на живые организмы то или иное влияние. Существует большое число различных классификаций экологических факторов. Так, факторы среды можно разделить на: факторы неживой природы, т.е. абиотические; факторы живой природы, т.е. биотические. Под абиотическими факторами понимается воздействие материи (в форме вещества и/или полей) и ее основных характеристик (температура, величина ускорения свободного падения и т.п.). Среди прочих выделяются следующие группы абиотических факторов: климатические (температура, вода/влага, свет, атмосферное давление, ветер и др.); эдафические (механический состав, влагоемкость, воздухопроницаемость, плотность почвы); орографические (рельеф местности, высота над уровнем моря, экспозиция склона); химические – газовый состав воздуха и наличие химических загрязнений; состав воды – содержание растворенных веществ и взвесей; кислотность, осмотическое давление и состав почвенных растворов; химический состав грунта).
Продолжить чтение