Презентации, доклады, проекты по биологии

Род хариусы
Род хариусы
По утверждению Л. П. Сабанеева, хариус имеет одну из самых красивых окрасок среди рыб водоемов Голарктики[2]. Рыба имеет однотонную тёмно-серую спину, по бокам тела некоторых видов разбросаны чёрные пятнышки различной формы. У сибирского, байкальского, амурского, нижнеамурского и желтопятнистого хариусов над брюшными плавниками есть относительно крупное красноватое пятно. На брюшных плавниках имеются косые красно-бурые полосы, отливающие фиолетовым оттенком. Хвостовой и анальный плавники взрослых рыб красно-бордовые. Задняя часть спинного плавника самцов выше передней. У самок эта часть плавника меньше или такой же высоты. На нем хорошо заметны несколько горизонтальных рядов пятен красноватого цвета, от округлых до длинных в виде вертикальных полос бирюзового или фиолетового оттенков. Наиболее крупные особи (до 5—6 кг) отмечаются у монгольского и европейского хариусов. В высокогорных озерах Сибири также известны карликовые формы, которые в течение всей жизни сохраняют мальковую окраску в виде темных поперечных полос по бокам тела. Внешний вид Ха́риусы (лат. Thymallus < др.-греч.известная пресноводная рыба[1]) — род рыб подсемейства хариусовых семейства лососевых отряда лососеобразных. Характерным признаком является большой спинной плавник, задняя часть которого у половозрелых самцов в сложенном состоянии достигает жирового, а иногда и основания хвостового плавников.
Продолжить чтение
Классы: Plagiopylea и Oligohymemophorea
Классы: Plagiopylea и Oligohymemophorea
Класс Oligohymenophorea объединяет в своем составе весьма разнообразных в морфологическом и биологическом отношениях инфузорий. Общим для всех представителей этого таксона являются наличие особого типа организации ротовой цилиатуры. Основу ее составляет так называемый т е т р а х и м е н и у м — особое образование, включающее несколько специализированных структур — три оральные поликинетиды, часто трактуемые как мембранеллы, и одну, расположенную по другую сторону ротового отверстия (цитостома) пароральную кинету, или околоротовую ундулирующую мембрану. Название Oligohymenophorea, то есть «несущие мало мембран», как раз и отражает эту особенность организации рассматриваемого таксона. Типичный тетрахимениум встречается у представителей упоминавшегося выше рода Теtrаhутепа. Не очень сильно он изменен и у видов, относящихся к роду Раramесiuт. А вот у представителей кругоресничных инфузорий (отряд Реritrichа — Vorticella и др.) оральные поликинетиды удлиняются и образуют настоящие ундулирующие мембраны. Но количество их при этом все равно не увеличивается. Класс Oligohymenophorea включает несколько отрядов. Для всех инфузорий характерен я д е р н ы й д у а л и з м, или ядерный г е т е р о м о р ф и з м. Это означает, что ядерный аппарат обязательно включает ядра двух типов — крупные, так называемые вегетативные ядра, или м а к р о н у к л е у с ы, и мелкие генеративные ядра, или м и к р о н у к л е у с ы. Различия между макро- и микронуклеусами не исчерпываются лишь разницей в размерах и выполняемых функциях. Они значительно глубже и затрагивают геном клетки. Микронуклеусы — это диплоидные ядра, тогда как макронуклеусы у многих инфузорий содержат не полный набор генов, но зато имеющиеся гены амплифицированы и представлены огромным количеством копий.
Продолжить чтение
Строение клетки. Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум)
Строение клетки. Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум)
Ядро – большая библиотека, которая содержит планы строения всех белков (ДНК) Митохондрия – энергетическая станция клетки Эндоплазматическая сеть – фабрика по сборке белков Рибосомы – маленькие нанороботы, собирающие белки Аппарат Гольджи – сортировочная станция клетки Лизосомы – пузырьки с пищеварительными ферментами (белками, которые разбирают пищу на составные части) Несколько фактов про фотосинтез. Растения получают энергию для жизни из солнечного света (подобно тому как солнечные батареи вырабатывают электричество на свету). Этот процесс называется фотосинтезом Растения имеют зелёный цвет благодаря пигменту (красящему веществу) хлорофиллу, который осуществляет фотосинтез в клетках зелёных листьев.
Продолжить чтение
Лизомосы. Функции
Лизомосы. Функции
Лизосома  окружённая мембраной клеточная органелла, в полости которой поддерживается кислая среда и находится множество растворимых гидролитических ферментов. Лизосома отвечает за внутриклеточное переваривание макромолекул, в том числе при аутофагии; лизосома способна к секреции своего содержимого в процессе лизосомного экзоцитоза; также лизосома участвует в некоторых внутриклеточных сигнальных путях, связанных с метаболизмом и ростом клетки[2]. Лизосомы были открыты в 1955 году бельгийским биохимиком Кристианом де Дювом. Лизосомы есть во всех клетках млекопитающих, за исключением эритроцитов. У растений к лизосомам по способу образования, а отчасти и по функциям близки вакуоли. Лизосомы есть также у большинства протистов (как с фаготрофным, так и с осмотрофным типом питания) и у грибов. Таким образом, наличие лизосом характерно для клеток всех эукариот. У прокариот лизосомы отсутствуют, так как у них отсутствует фагоцитоз и нет внутриклеточного пищеварения. С нарушением функций лизосом связан ряд наследственных заболеваний у человека, называемых лизосомными болезнями накопления
Продолжить чтение
Хромосомная теория наследственности. Кроссинговер, биологическое значение, механизм, факторы, влияющие на кроссинговер
Хромосомная теория наследственности. Кроссинговер, биологическое значение, механизм, факторы, влияющие на кроссинговер
План: Введение. Наследование, сцепленное с полом. Сцепление генов и кроссинговер. Линейное расположение генов. Генетические карты. Биологическое значение кроссинговера. Факторы влияющие на кроссинговер. Заключение Использованная литература Введение Правила постоянства числа, парности, индивидуальности и непрерывности хромосом, сложное поведение хромосом при митозе и мейозе давно убедили исследователей в том, что хромосомы играют большую биологическую роль и имеют прямое отношение к передаче наследственных свойств. Роль хромосом в передаче наследственной информации была доказана благодаря: 1) открытию генетического определения пола; 2) установлению групп сцепления признаков, соответствующих числу хромосом; 3) построению генетических, а затем и цитологических карт хромосом.
Продолжить чтение
Врожденные формы поведения. Сравнение врожденных и приобретенных форм поведения
Врожденные формы поведения. Сравнение врожденных и приобретенных форм поведения
Как вы уже знаете, почти все необходимое для своей жизнедеятельности организм получает из внешней среды. Нужда в чем-либо для поддержания жизни и развития организма вызывает особое состояние, называемое потребностью. Сложный комплекс приспособительных двигательных актов, направленных на удовлетворение имеющейся у организма потребности и проявляющихся в целенаправленной деятельности, называется поведением. Поведение представляет собой совокупность физиологических и психических процессов. Переводя все это на более понятный язык, можно сказать, что потребность в пище у волка вызывает великое множество разнообразных движений, направленных на поиск добычи и охоту на нее, а так же поглощение пищи и удовлетворение существующей потребности. Все это можно назвать охотничьим поведением. В самом широком плане поведение можно подразделить на два типа: врожденное и приобретенное, но между ними нет четкой границы, и большинство поведенческих реакций высших организмов, несомненно, содержит элементы того и другого типа. Врожденным поведением называются такие формы поведения, которые генетически запрограммированы и которые практически невозможно изменить. Новорожденный младенец рефлекторно задерживает дыхание при погружении в воду. Рефлекс необходим, чтобы не задохнуться во время родов. Но через несколько месяцев жизни он угасает.   Приобретенными (в результате научения) называют все формы поведения, которые формируются как результат индивидуального опыта живого организма.
Продолжить чтение