Презентации, доклады, проекты по биологии

Полярный медведь
Полярный медведь
. Белые медведи обитают в приполярных областях северного полушария . Область распространения на материке проходит через арктические пустыни до тундровой зоны на территориях России, Гренландии, США и Канады. Основной источник питания полярного медведя составляют различные морские млекопитающие и рыба (тюлень, кольчатая нерпа, реже лахтак (морской заяц), морж, белуха, нарвал). . Белые медведи занесены в Красную Книгу России как уязвимый вид, а с 1956 года охота на хищников на территории страны полностью запрещена. На 2013 год в российских полярных льдах обитало примерно 5-6 тысяч белых медведей. Другие страны установили ограничения на промысел этих животных, регламентированные ежегодной квотой . Основную угрозу белому медведю представляет человек с ружьем: к сожалению, даже охранный статус не всегда спасает этого гиганта Арктики от вооруженных браконьеров.
Продолжить чтение
1219407
1219407
ПЛАН Введение Ориентация парных костей мозгового черепа а) Теменная кость (os parietale) б) Височная кость (os temporale) Ориентация парных костей лицевого черепа а) Верхняя челюсть (os maxille) б) Небная кость (os palatinum) в) Нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior) Ориентаия костей пояса верхних конечностей а) Лопатка (scapula) б) Ключица (clavicula) Ориентация костей верхей конечности а) Плечевая кость (humerus) б) Локтевая кость (ulna) в) Лучевая кость (radius) Ориентация парных костер грудной клетки а) Ребра (costae) 6. Ориетнация тазовой кости (os coxae) Ориентация костей свободной нижней конечности а) Бедренная кость (os femoris) б) Большеберцовая кость (tibia) в) Малоберцовая кость (fibula) Заключение Список литературы ВВЕДЕНИЕ Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей, из них 36-40 являются непарными и расположены по средней линии тела, остальные же относятся к парным костям. Цель моей работы – помочь студенту в определении принадлежности парных костей к правой или левой половине скелета. Сведения представленные в моей работе, могут способствовать более углубленному и детальному изучению материала по учебнику, позволят качественно подготовиться к зачету и экзамену, представляют хорошую основу для самоконтроля и компьютерного тестирования.
Продолжить чтение
Lektsia_14-15_golovnoy_Mozg
Lektsia_14-15_golovnoy_Mozg
Головной мозг человека (лат. encephalon) является органом центральной нервной системы, состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков. Головной мозг человека занимает почти всю полость мозгового отдела черепа, кости которого защищают головной мозг от внешних механических повреждений. B процессе роста и развития головной мозг принимает форму черепа. Масса человеческого мозга колеблется от 1000 до более чем 2000 граммов, что в среднем составляет приблизительно 2 % массы тела. Мозг мужчин имеет массу в среднем на 100—150 граммов больше, чем мозг женщин. Объём мозга большинства людей находится в пределах 1250—1600 кубических сантиметров и составляет 91—95 % ёмкости черепа. Мягкая, или сосудистая, оболочка головного мозга (лат. pia mater encephali) непосредственно прилегает к веществу мозга, заходит во все борозды, покрывает все извилины. Состоит она из рыхлой соединительной ткани, в которой разветвляются многочисленные сосуды, питающие мозг. От сосудистой оболочки отходят тоненькие отростки соединительной ткани, которые углубляются в массу мозга. Мягкая сосудистая оболочка состоит из двух пластинок, между которыми располагаются мозговые артерии и вены. Эта оболочка сращена с тканью мозга, она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор). Строма (внутренняя часть) мягкой оболочки представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных сосудов и нервных волокон. Снаружи строма покрыта однослойным плоским эпителием нейроглиального происхождения — менинготелием. Сосуды стромы, проникающие в мозг, окружены элементами гематоэнцефалического барьера — астроцитами, ножки которых вокруг сосудов формируют непрерывную муфту. Таким образом, ножки астроцитов и их базальная мембрана являются границей между нервной тканью и мозговыми оболочками (наружная глиальная мембрана).
Продолжить чтение
Принципы разработки схем севооборотов:
Принципы разработки схем севооборотов:
Принципы разработки схем севооборотов: Принцип адаптивности. Предусматривает соответствие культур, возделываемых в севообороте, местным почвенно-климатическим условиям и перспективной структуре посевных площадей конкретного хозяйства Принцип периодичности. Предусматривает необходимость соблюдения времени возврата одной и той же культуры на прежнее место возделывания Принцип биологической и хозяйственно-экономической целесообразности Пред­усматривает введение в севооборот чистого или занятого пара, вы­водного поля, учитывает выбор наиболее оптимального срока ис­пользования многолетних трав и т. д. Принцип плодосменности  Предполагает ежегодную смену куль­тур из разных хозяйственно-биологических групп. В полной мере этот принцип реализуется при структуре посевных площадей, в которой зерновые занимают 50%, пропашные - 25, многолетние травы - 25%. Принцип совместимости и самосовместимости. Предусматривает размещение культур по предшественникам из одной и той же хо­зяйственно-биологической группы или возделывания повторной культуры. Например, посев яровых зерновых после озимых или после яровой зерновой культуры другого вида, ячмень после яровой пшеницы или после овса и т. д., а также повторные посевы озимой или яровой пшеницы после чистого пара, повторные посевы кукурузы, картофеля, риса в особых условиях агротехники. Этот принцип не допускает размещения культур из одного семейства друг после друга. Принцип уплотненного использования пашни. Предполагает включение в севообороты посевов промежуточных культур с целью увеличения коэффициента использования пашни. Реализуется в условиях интенсивного земледелия в районах достаточного увлажнения или на орошаемых землях для организации зеленого конвейера и сидерации. В южных районах возможно получение двух полноценных урожаев зерна, клубнеплодов и другой продукции.
Продолжить чтение
Биология рака
Биология рака
Рисунок 9.1 Большой Т-антиген в клетках, трансформированных SV40. Антитела, которые связывают большой Т (LT) антиген SV40, могут быть использованы для обнаружения LT в ядрах опухолевых клеток, трансформированных SV40. В данном случае такие антитела использовали для окрашивания эпителиальных клеток молочной железы человека (MEC), трансформированных ранним введением области гена SV40 плюс двух других генов. Аналогичное изображение можно было бы увидеть, если бы такие антитела использовали для окрашивания мышиных клеток, трансформированных SV40. LT был обнаружен путем связывания этих молекул антител с ферментом пероксидазой, в результате чего образуются темно-коричневые пятна. На этом изображении ксенотрансплантата опухоли трансформированные МЭК образуют протоки (видно в поперечном сече- нии), которые окружены нормальными стромальными клетками (голубые ядра). Рисунок 9.3 Влияние p53 на трансформацию клеток кДНК, кодирующая онкоген ras была ко-трансфицирована несколькими альтернативными формами кДНК р53 в фибробласты эмбрионов крысы. В присутствие мутантного вектора p53 dl, который содержит практически полную делецию рамки считывания p53 (слева), образовывалось небольшое количество очагов. В присутствии точечной мутации p53 (в центре) образовывалось большое количество устойчивых очагов. Однако в присутствии клона кДНК р53 дикого типа (справа) почти не образовывалось очагов.
Продолжить чтение