Презентации, доклады, проекты по биологии

Анатомия центральной нервной системы. Конечный мозг
Анатомия центральной нервной системы. Конечный мозг
Лимбическая система сводчатая извилина зубчатая извилина перегородка морской конёк миндалевидный комплекс ядра поводков таламус гипоталамус сосцевидные тела Регуляция вегетативных функций организма Эмоционально-гормональная активность человека, саморегуляция поведения Краткосрочная память Экстрапирамидная и пирамидная системы Экстрапирамидная система Премоторная область плаща конечного мозга Хвостатое ядро Скорлупа Ограда Бледный шар Миндалевидное тело Красное ядро Интерстициальное ядро Верхние холмики четверохолмия Чёрная субстанция Мозжечок Вестибулярные ядра Ретикулярная формация моста Ретикулярная формация продолговатого мозга Проводящие пути не проходят через пирамиды продолговатого мозга Непроизвольные движения и координация, мышечный тонус, поддержание позы, двигательные проявления эмоций (смех, плач) Пирамидная система Гигантские пирамидные клетки Беца V слоя плаща конечного мозга Корково-спинномозговой путь Сознательные движения, тонкая координация движений
Продолжить чтение
Роль горизонтальных и ганглиозных клеток в обработке инофрмации
Роль горизонтальных и ганглиозных клеток в обработке инофрмации
Горизонтальные клетки 1. Горизонтальные клетки отвечают на освещение фоторецепторов гиперполяризацией (из-за уменьшения выделения глутамата) 2. Горизонтальные клетки связаны друг с другом с помощью электрических синапсов 3. Горизонтальные клетки образуют с биполярными и фоторецепторными клетками тормозные синаптические соединения, в которых медиатором служит ГАМК В итоге отрицательная обратная связь между фоторецепторами и горизонтальными клетками происходит: свет гиперполяризация фоторецепторов гиперполяризация горизонтальных клеток деполяризация фоторецепторов Соединения биполярных и горизонтальных клеток Освещение центрального фоторецептора Гиперполяризация фоторецептора Уменьшение высвобождения глутамата Гиперполяризация биполярной клетки Горизонтальная клетка получает стимулы к гиперполяризации, но с одного фоторецептора Отрицательная обратная связь на центральный фоторецептор
Продолжить чтение
Что такое деструкция
Что такое деструкция
ДЕСТРУКЦИЯ -разрушение нормальной структуры полимеров, разрушение их молекул под действием тепла, кислорода, света, механических напряжений и др. В результате деструкции (происходит при хранении, переработке и эксплуатации) изменяются многие свойства полимеров и часто они становятся непригодными для практического использования. Эффективный способ защиты — стабилизация ДЕСТРУКЦИЯ-(от лат. destructio - разрушение) нарушение структуры, сложившихся экономических, производственных связей в хозяйстве, распад, развал экономики. ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРОВ - общее назв. процессов, протекающих с разрывом хим. связей в макромолекулах и приводящих к уменьшению степени полимеризации. В зависимости от места разрыва химических связей различают деструкцию в основной и боковых цепях полимера. Деструкция в основной цепи может протекать по закону случая (равновероятный разрыв хим. связи в любом месте микромолекулы) и как деполимеризация (отщепление мономерных звеньев с концов полимерной цепи). Что такое ДЕСТРУКЦИЯ Факторы, влияющие на работу деструкции Деструкции принято классифицировать по внеш. факторам (тепло, ионизирующая радиация, мех. напряжения, свет, О2, влага и др.), вызывающим ее, на термическую, радиационную, механическую и др. Часто причиной деструкции полимеров является одновременное действие неск. факторов, напр., тепло и О2 приводят к термоокислительной деструкции. Нередко всю сумму превращений, происходящих в полимере под действием внеш. факторов, наз. деструкцией. Деструкция - одна из причин старения полимеров. Как правило, она является цепным процессом и включает след. осн. стадии: 1) инициирование (образование активных центров деструкции); 2) продолжение, или развитие, цепи (совокупность р-ций с участием активных центров, приводящих к изменению хим. структуры и физ. св-в полимера); 3) обрыв кинетич. цепи (процессы дезактивации активных центров).
Продолжить чтение
Мутагенез. SARS-CoV-2 – особенности генома, вероятные варианты происхождения
Мутагенез. SARS-CoV-2 – особенности генома, вероятные варианты происхождения
SARS-CoV-2 является седьмым по счету известным коронавирусом, обнаруживаемым у людей. Среди описанных коронавирусов SARS-CoV, MERSCoV и SARS-CoV-2 вызывают серьезные патологические изменения, в то время как HKU1, NL63, OC43 и 229E не ассоциируются с формированием тяжелой клинической картины Все известные представители коронавирусов - РНК-содержащие. Основной механизм проникновения в клетку и воспроизведения связан с наличием S-белка, в составе которого различают RBD-домен Ключевое событие для проникновение в клетки – взаимодействие S-белка вируса SARS-CoV2 с рецептором АСE2. Во взаимодействии участвует RBD-домен вирусов (Receptor-binding domain), обладающий высокой степенью вариабельности в рамках трех известных вирусных клад По: M.Letko et al. Naure Microbiology, 2020
Продолжить чтение