Презентации, доклады, проекты по биологии

Молекулярные и биохимические основы наследственности
Молекулярные и биохимические основы наследственности
План изучения раздела История открытия и исследования структуры нуклеиновых кислот. Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Репликация ДНК. Репарация ДНК. Структура и свойства белков. Понятие и структура гена. Особенности митохондриальной ДНК. Генетический код, его свойства. Реализация наследственной информации. История открытия и исследования структуры нуклеиновых кислот 1869 г. И.Ф. Мишер впервые выделил нуклеиновые кислоты из лейкоцитов гноя 1901 г – А. Коссель установил состав нуклеотида: пятиуглеродный сахар, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 1950 – 1953 г. Э. Чаргафф установил количественное отношение азотистых оснований в ДНК 1951 г. Р. Франклин получила первые качественные рентгенограммы ДНК
Продолжить чтение
Лазерная интерференционная микроскопия для исследования живых клеток
Лазерная интерференционная микроскопия для исследования живых клеток
Использование различных методов микроскопии для исследования биологических объектов Для получения хорошего разрешения, как правило, приходится прибегать к использованию красителей. Тяжело численно определять толщину объектов. Не работает с живыми объектами (для атомно-силовой микроскопии) Неспособна хорошо работать с клетками мягких тканей (например, нервными) . Более сложна при обучении. Биологические объекты, как правило, бесцветны и обладают низким контрастом для их визуализации необходимо Увеличить контраст можно за счет увеличения интенсивности отдельных участков клетки (например использование красителей — увеличивается различие интенсивности между соседними окрашенными и неокрашенными органеллами клетки) Также можно увеличить контраст изображения за счет регистрации изменения фазы образца и ее преобразования в видимое глазом изменение амплитуды Это позволяет получить изображение живых объектов с их минимальными модификациями улучшение контраста Лазерная интерференционная микроскопия (ЛИМ) относится к таким методам
Продолжить чтение
Основные группы водорослей пресноводных водоемов Псковской области
Основные группы водорослей пресноводных водоемов Псковской области
На территории Псковской области расположено 3432 малых озера общей площадью около 113,868 тыс. га. Большая часть озерного фонда области – 77,5% - представлена небольшими водоемами, площадью до 0,1 км2. Относительно крупных озер, площадью от 11,3 до 51,3 км2 насчитывается 12. Основная масса малых озер сосредоточена в южных районах. Самым крупным является Псковско-Чудское озеро, занимающее по величине (3558 км2) четвертое место в Европе после Ладожского, Онежского и Венерн. Псковской области принадлежит около 59% акватории Псковско-Чудского озера, а остальная его часть относится к Эстонии. Водные биологические ресурсы Водные ресурсы района составляют реки, озёра, болота и подземные воды; и во многих случаях качество воды в них оценивается как удовлетворительное. Однако неблагоприятным в экологическом плане оказалось состояние главной артерии - реки Великой и ее притоков (особенно в черте города и ниже его по течению). Только в течение 1989 года поступление в реку Великую цинка увеличилось с 11,4 до 12, 5 тонн, никеля – с 2,3 до 3,7тонн, среднегодовые концентрации меди в Великой превысили норму в 2-3 раза. Возросла также концентрация хрома, железа, фосфатов и других опасных веществ. А ведь известно, что тяжелые металлы по физиологическому воздействию считаются в три раза более опасными, чем отходы атомных электростанций.
Продолжить чтение
Закон Долло
Закон Долло
Закон необратимости эволюции, известный под названием закона Долло (1893) был выражен этим ученым следующими словами: "организм не может вернуться, хотя бы частично, к прежнему состоянию, которое было уже осуществлено в ряду его предков". Некоторые ученые указывали, что этот закон был известен еще до Долло. И действительно, эволюция предполагается необратимой в исследованиях В. О. Ковалевского. Тем не менее, именно Долло дал наиболее четкую, хотя и очень краткую, формулировку этого закона. Водной из своих работ (1905, стр. 443) он писал, что организм никогда не возвращается точно к прежнему состоянию даже тогда, когда он оказывается в условиях существования, тождественных тем, через которые прошли его предки. Прошлое, говорил Долло, неразрушимо, и потому организм всегда сохраняет какой-нибудь след последовательных этапов, которые были пройдены предками вида. Несмотря на то, что в настоящее время этот закон оспаривается некоторыми биологами, едва ли можно сомневаться в том, что он соответствует действительности. Долло справедливо утверждал, что необратимость не есть лишь эмпирический закон, основанный только на замеченных фактах (1913). Эволюция, по его мнению, есть суммирование конкретных индивидуальных вариаций, совершившееся в определенном порядке. Чтобы представить ее обратимость, надо допустить возможность вмешательства причин, точно противоположных причинам, вызвавшим и закрепившим индивидуальные вариации, из которых получилась первоначальная серия трансформаций, и притом принять, что эти причины действовали в точно обратной последовательности. Такой ход явлений совершенно неосуществим.
Продолжить чтение
Значение углеводов в живой природе и жизни человека
Значение углеводов в живой природе и жизни человека
Классификация углеводов зависит от их способности к разложению в водной среде и образованию новых веществ – к гидролизу. Углеводы бывают: Простыми – называются моносахаридами. Сложными: дисахаридные соединения, олигосахаридные соединения, полисахаридные соединения. Моносахаридами называются простейшие углеводные соединения, состоящие из одной единицы и не способные образовывать еще более простые вещества. Синтез их производится зелеными растениями. Они легко соединяются с водой. Самым популярным моносахаридом является глюкоза (C6H12O6). Большой процент глюкозы в винограде, виноградном соке, меде. Фруктоза, глюкозный изомер, тоже принадлежит к моносахаридам. При необходимости, чтобы получить хорошую порцию глюкозы нужно питаться яблоками, цитрусовыми, персиками, арбузами, сухофруктами, соками, компотами, вареньем, медом. Дисахаридами называются сложные вещества органического происхождения, двумолекулярные, расщепляющиеся в момент гидролизного процесса. Это различные сахара. Один из распространенных дисахаридов: мальтоза или солодовый сахар (C12H22O11), являющийся составным пивным, квасным элементом. Дисахаридом сахарозой – пищевым сахаром – наполнены сахара, изделия из муки, соки, компоты, варенье. Дисахаридом лактозой – молочным сахаром – молочные продукты. Олигосахаридами называются углеводные соединения со сложной структурой, синтезированные более чем из двух (до 10) моносахаридных остатков. Самым часто встречаемым природным олигосахаридом является рафиноза (C18H32O16). Рафинозу формируют глюкозные, фруктозные и галактозные элементы. Она содержится в бобах, белокочанной и брюссельской капусте, брокколи, цельных злаках. Полисахаридами называются сложноструктурные высокомолекулярные углеводные соединения, в структуре молекул которых от десяти до ста и нескольких тысяч моносахаридных единиц. Хорошо известный полисахарид – крахмал, (C₆H₁0O5)n. Крахмала много в мучных изделиях, крупах, картофеле. Самый полезный полисахарид клетчатка содержится в грече, перловке, овсянке, отрубях пшеницы и ржи, хлебе из грубо молотой муки, фруктах, овощах. Полисахарид гликоген, накапливающийся в печени, мышцах, является для человека энергетическим ресурсом. Биологическая роль В живых организмах углеводы выполняют следующие функции: · Структурная и опорная функции. Углеводы участвуют в построении различных опорных структур. Так целлюлоза является основным структурным компонентом стенок растений, хитин выполняет аналогичную функцию у грибов, а также обеспечивает жёсткость экзоскелета членистоногих. Защитная роль у растений. У некоторых растений есть защитные образования (шипы, колючки и др.), состоящие из клеточных стенок мёртвых клеток. · Пластическая функция. Углеводы входят в состав сложных молекул (например, пентозы (рибоза и дезоксирибоза) участвуют в построении АТФ, ДНК и РНК) Энергетическая функция. Углеводы служат источником энергии: при окислении 1 грамма углеводов выделяются 4,1 ккал энергии и 0,4 г воды. · Запасающая функция. Углеводы выступают в качестве запасных питательных веществ: гликоген у животных, крахмал и инулин -- у растений. · Осмотическая функция. Углеводы участвуют в регуляции осмотического давления в организме. Так, в крови содержится 100--110 мг/% глюкозы, от концентрации глюкозы зависит осмотическое давление крови. · Рецепторная функция. Олигосахариды входят в состав воспринимающей части многих клеточных рецепторов или молекул-лигандов.
Продолжить чтение