Презентации, доклады, проекты по биологии

Список литературы. Примеры библиографического описания
Список литературы. Примеры библиографического описания
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГИ ИЗ ЭБС (ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ) Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : учебник / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. – 4-е изд. стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 480 с. – Текст : электронный // ЭБС Лань : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/5703 (дата обращения : 20.05.2019). Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / А. Д. Кирнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 528 с. – Текст : электронный // ЭБС Лань : [сайт]. - 2019. – URL: https://e.lanbook.com/book/4547. (дата обращения: 14.06.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под ред. Н. Я. Коваленко. — Москва : Юрайт, 2019. — 406 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт : [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442179 (дата обращения: 19.06.2019). БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСТОВ… ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1575-ст : дата введения 2013-01-01. – Текст : электронный // Техэксперт : [сайт]. – 2019. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200093426 (дата обращения: 10.05.2019). ГОСТ 23042-2015. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. – Москва : Стандартинформ, 2016. – II, 8, [1] с. ГОСТ 20235.2-74. Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа. – Текст : электронный // Техэксперт : [сайт]. – 2019. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200021645 (дата обращения: 12.06.2019).
Продолжить чтение
Анализ экологической устойчивости гороха (pisum sativum l.) в условиях зоны недостаточного увлажнения
Анализ экологической устойчивости гороха (pisum sativum l.) в условиях зоны недостаточного увлажнения
Актуальность темы исследования Большое значение сегодня приобретает создание сортов гороха полевого нового поколения, которые были бы способны более полно реализовать биологический потенциал культуры в определённой почвенно-климатической зоне. Для этого весьма актуально изучение наиболее значимых генотипических хозяйственных и морфофизиологических признаков и свойств их растений. Исследования по данному направлению проводятся весьма активно с учётом интереса селекции. Цель работы изучить коллекцию гороха, выделить источники хозяйственно-ценных признаков. Предмет исследования особенности экологической устойчивости селекционных линий гороха. Задачи Изучить особенности формирования урожая зерна и оценить экологическую пластичность сортов гороха разного географического происхождения для степной зоны. Провести анализ фенологии различных сортов гороха. Определить урожайность гороха и в ходе структурного анализа урожайности и определить влияния факторов окружающей среды на рост, развитие и формирование урожая гороха. Объект исследования селекционные линии гороха полевого украинского происхождения.
Продолжить чтение
Обмен веществ, информация, питание у прокариот
Обмен веществ, информация, питание у прокариот
Метаболизм (обмен веществ)  Образ жизни прокариот состоит в постоянном воспроизводстве своей биомассы. Совокупность протекающих в клетке процессов, обеспечивающих воспроизводство биомассы, называется обменом веществ, или метаболизмом. Метаболизм прокариот, как энергетический, так и конструктивный, отличается чрезвычайным разнообразием, которое есть результат способности этих форм жизни использовать в качестве источников энергии и исходных субстратов для построения веществ тела самый широкий набор органических и неорганических соединений. В отличие от периферического промежуточный метаболизм прокариот не отличается существенным разнообразием, хотя сравнительно с таковым эукариотных организмов он состоит из большего числа вариантов.
Продолжить чтение
Белый гриб
Белый гриб
Описание белого гриба Коричневато-бурая шляпка зрелого белого гриба в среднем вырастает в диаметре до 7-30 сантиметров. Но в отдельных широтах, при условии обильных дождей и мягкого температурного режима также появляются белые грибы с диаметром шляпки в 50 сантиметров. Высота ножки белого гриба небольшая, в среднем достигает 12 сантиметров, но можно повстречать и более «рослых» представителей, ножка которых достигает 25 сантиметров в высоту. Диаметр ножки 7 см, реже – 10 см. Отличительной чертой белого гриба является форма его ножки: она бочкоподобная либо булавовидная, с течением времени у старых грибов становится цилиндрической, чуть вытянутой по центру и толстой у основания и шляпки. Где и как растет белый гриб Белые грибы растут на всех материках, за исключением слишком засушливой Австралии и холодной Антарктиды. Встречается он повсеместно в Европе, в Северной и Южной Америке, в Мексике, на территориях Китая, Японии и в северных областях Монголии, в Северной Африке, на Британских островах, на Кавказе, Камчатке, Дальнем Востоке, в средних и южных широтах России. Очень часто белые грибы можно встретить в северной тайге, в Европейской части России и на Дальнем Востоке. Белые грибы начинают расти в мае или июне, а заканчивается обильное появление грибных островков поздней осенью – в октябре-ноябре (в теплых регионах). В северных регионах белый гриб растет, начиная с июня до сентября, причем массовый сбор начинается во второй половине августа. Фаза роста белого боровика довольно длинная: лишь за полную неделю он достигает зрелого возраста. Произрастают грибы семьями или колониями-кольцами, поэтому встреча в лесу даже с одним белым грибом часто сулит непременный успех грибнику. Белые грибы растут как в хвойных, так и в лиственных или смешанных лесах под такими деревьями, как ели, сосны, дубы, березы, грабы, пихты. Сбор белых грибов можно осуществлять в местах, покрытых мхом и лишайником, на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах, но эти грибы редко произрастают на болотных почвах и торфяниках. Белый гриб любит солнечный свет, но при этом может расти и на затемненных участках. Плохо растет гриб при переувлажнении почвы и низких суточных температурах воздуха. Белые редко растут в тундре и лесотундре, лесостепи, а в степных регионах белые не встречаются вовсе.
Продолжить чтение
Законы Менделя
Законы Менделя
Родоначальником генетики считается австрийский ученый Грегор Мендель (1822-1884), который впервые применил гибридологический метод, результатом его исследований явилось открытие закономерностей наследования, которые сегодня известны как законы Менделя. Эти принципы послужили основой для классической генетики и впоследствии были объяснены как следствие молекулярных механизмов наследственности. Первый - закон единообразия гибридов первого поколения (закон доминирования) — при скрещивании двух гомозиготных организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, всё первое поколение гибридов (F1) окажется единообразным. Все потомство получится гетерозиготным и будет проявлять действие доминантного аллеля. Этот закон основан на варианте взаимодействия между генами - полном доминировании, когда один вариант гена (аллель) - доминантный, полностью подавляет другой - рецессивный, как в случае с окраской семян гороха. В основе гибридологического анализа лежит специально разработанная система скрещиваний. При записи скрещиваний употребляются стандартные обозначения: P — родители; ♀ — родитель женского пола; ♂ — родитель мужского пола; × - знак скрещивания; G (Г) — гаметы; F - потомство (F1 - гибриды первого поколения, F2 – гибриды второго поколения); А – аллель гена, кодирующий доминантный признак, а – аллель, кодирующий рецессивный признак; АА – генотип доминантной гомозиготной особи, аа – генотип гомозиготной рецессивной особи; Аа – генотип гетерозиготной особи. ТИПЫ СКРЕЩИВАНИЙ Моногибридное — скрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре изучаемых альтернативных признаков, за которые отвечают аллели одного гена. Дигибридное — скрещивание организмов, различающихся по двум парам альтернативных признаков, например, окраске цветков (белая или окрашенная) и форме семян (гладкая или морщинистая). Полигибридное — скрещивание организмов, анализируемых по трем и более парам альтернативных признаков. Число типов гамет при полигибридном скрещивании может быть выражено формулой 2n, где n — число гетерозиготных пар аллельных генов, т.е., например, генотип ААВbCC образует 2 типа гамет ABC и AbC; генотип АаВbCC – 4 типа гамет – ABC, aBC, AbC, abC; генотип AaBbCc – 8 типов гамет; генотип АаBbCcDd – 16 типов гамет и т.д. Реципрокное — два скрещивания, которые характеризуются взаимно противоположным сочетанием анализируемого признака и пола у форм, принимающих участие в этих скрещиваниях. Так, если в одном скрещивании у животных самка имела доминантный признак, а самец - рецессивный, то во втором скрещивании, реципрокном первому, самка должна иметь рецессивный признак, а самец - доминантный. Это используют в генетическом анализе для выявления генов, локализованных в Х-хромосоме . В этом случае в одном из реципрокного скрещивания наблюдают явление«крисс-кросс» (крест-накрест) — наследование, когда материнский признак передаётся только сыновьям, я отцовский - только дочерям. Анализирующее - скрещивание особи, имеющей неопределённый генотип (AA или Aa), с рецессивной гомозиготной особью (aa). По фенотипу не всегда можно определить, какой генотип имеет данная особь. Генотип может быть неизвестен при полном доминировании: доминантная гомозигота и гетерозигота имеют одинаковые признаки. Например, горох с жёлтыми семенами может иметь генотипы AA и Aa. Т.к. особь с рецессивными аллелями образует гаметы только одного типа (a), в потомстве становятся «видны» аллели анализируемого организма, так как расщепление по фенотипу совпадает с расщеплением по генотипу. Это позволяет определить неизвестный генотип.
Продолжить чтение
Диффузная нервная система. Стрекающие, или книдарии
Диффузная нервная система. Стрекающие, или книдарии
Нервная система НЕРВНАЯ СИСТЕМА, система, состоящая из взаимосвязанных нервных клеток, или НЕЙРОНОВ, которая координирует все функции организма, рост, физическую и умственную активность. Нейроны — это основные структурные и функциональные элементы как в центральной, так и периферической нервной системе. Нейроны — это возбудимые клетки, то есть они способны генерировать и передавать электрические импульсы (потенциалы действия). Значения нервной системы Возбудимость, раздражимость и проводимость характеризуются как функции времени, то есть это — процесс, возникающий от раздражения до проявления ответной деятельности органа. Согласно электрической теории распространения нервного импульса в нервном волокне, он распространяется за счёт перехода локальных очагов возбуждения на соседние неактивные области нервного волокна или процесса распространяющейся деполяризации потенциала действия, представляющего подобие электрического тока. В синапсах протекает другой — химический процесс, при котором развитие волны возбуждения-поляризации принадлежит медиатору ацетилхолину, то есть химической реакции. Нервная система обладает свойством трансформации и генерации энергий внешней и внутренней среды и преобразования их в нервный процесс.
Продолжить чтение