Презентации, доклады, проекты по биологии

Энергетический обмен
Энергетический обмен
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ ПИЩИ Организмы получают энергию из окружающей среды в виде потенциальной энергии, заключенной в химических связях молекул жиров, белков и углеводов. Они постепенно окисляются, выделяя энергию, высвобождающуюся при разрыве химических связей. Количество энергии, выделяемой при сгорании какого-либо соединения, не зависит от числа промежуточных этапов его распада. Запас энергии в пище определяют в калориметрической бомбе (рис. 18.1) - замкнутой камере, погруженной в водяную баню. Точно взвешенную пробу помещают в эту камеру, наполненную О2, под давлением 20 атм. Пробы поджигают проволокой так, что они быстро сгорают. Высвобождаемое при этом тепло точно измеряется чувствительными калиброванными термо-метрами по измерению температуры опре-деленного объема воды, окружающего ка-меру; зная теплоемкость воды, ее объем и изменение температуры, можно определить количество выделившейся энергии. Табл. 18.1. Энергетический эквивалент, дыхательный коэффициент (ДК), объем потребляемого О2 и выделяемого СО2 для разных пищевых веществ.
Продолжить чтение
Биосфера без вирусов
Биосфера без вирусов
Формулировка задачи № 12. Вирусы не только паразитируют на генетических системах и являются одной из главных причин смертности клеточных организмов, но и участвуют в горизонтальном переносе генов и даже в биогеохимических циклах. Представьте, что все вирусы на Земле одномоментно исчезли. К каким экологическим (краткосрочным) и эволюционным (долгосрочным) последствиям это приведет? Какие основные изменения произойдут в биосфере после исчезновения вирусов и в каком порядке? План работы: Установить значение горизонтального переноса генов Узнать, какое место занимают вирусы в биогеохимических циклах Установить краткосрочный и долгосрочный последствия при одномоментном исчезновении вирусов Обобщить данные. Установить, в какие изменения произойдут в биосфере.
Продолжить чтение
Викторина По страницам школьных учебников. Биология – чудеса привычного мира
Викторина По страницам школьных учебников. Биология – чудеса привычного мира
К какому подтипу относится человек разумный? Еще в античное время человек признавался «родственником» животных. К. Линней в своей «Системе природы» поместил его вместе с высшими и низшими обезьянами в один отряд приматов. Ч. Дарвин на многочисленных примерах в специальном труде «Происхождение человека и половой отбор» показал близкое родство человека с высшими антропоидными обезьянами. Человек разумный (Homo sapiens) относится к типу Хордовые, подтипу Позвоночные, классу Млекопитающие, подклассу плацентарные, отряду приматы, семейству гоминиды. С хордовыми человека роднит: наличие хорды на ранних эмбриональных стадиях, нервной трубки, лежащей над хордой, жаберных щелей в стенках глотки, сердца на брюшной стороне под пищеварительным фактом. Принадлежность человека к подтипу позвоночных определяется замещением хорды позвоночником, развитым черепом и челюстным аппаратом, двумя парами конечностей, головным мозгом, состоящим из пяти отделов. С помощью какого метода можно определить возраст пород? Геохронологическая история Земли. Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов. Движения и разломы земной коры, происходившие в разные геологические периоды, сопровождались усиленной вулканической деятельностью, в результате чего в атмосферу выбрасывалось огромное количество газов, пепла, что снижало прозрачность атмосферы и способствовало уменьшению количества поступающей на Землю солнечной радиации. Это было одной из причин развития оледенений, которые вызвали изменение климата, что оказало сильное влияние на развитие органического мира. В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов, а прежние формы, оказавшиеся неприспособленными к новым условиям существования, вымирали. В течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших организмов. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы .Применение радиоизотопного метода позволяет с большой точностью определить возраст пород в местах залегания палеонтологических остатков и возраст ископаемых организмов.
Продолжить чтение
СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ОРГАНЫ. КОЖА. КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР
СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ОРГАНЫ. КОЖА. КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР
Кожа (cutis) образует покров тела. В ней расположено огромное количество болевых, температурных и тактильных рецепторов. В связи с этим ее относят к органам чувств, обеспечивающим постоянное взаимодействие с окружающей средой. Примерная площадь кожи 2 кв. м , масса – 3 кг.  Функции кожи: 1. защита мягких тканей благодаря прочности и растяжимости 2. терморегуляция: орган теплоотдачи 3. выделение: пот, кожное сало, мочевина, аммиак, соли 4. запас жира: резервный жир 5. синтез витамина Д: профилактика рахита 6. компонент иммунной системы: содержит огромное количество бактерий – симбионтов, не пропускающих инфекцию; не проницаема для некоторых веществ 7. обменная: водный, солевой, тепловой энергией 8. депо крови (1 л) 9. восприятие раздражителей среды: рецепторы 10. отражает эмоциональное состояние человека
Продолжить чтение
Консультация к дисциплине Биомеханика
Консультация к дисциплине Биомеханика
Биомеханика глаза Диоптрический аппарат состоит из: прозрачной роговицы; передней и задней камер, заполненных водянистой жидкостью; радужной оболочки, окружающей зрачок; хрусталика, окруженного прозрачной сумкой; стекловидного тела, занимающего большую часть глазного яблока Оптическая система глаза представляет собой неточно центрированную сложную систему линз, формирующую на сетчатке перевернутое и уменьшенное изображение внешнего мира. Диоптрический аппарат состоит из: прозрачной роговицы; передней и задней камер, заполненных водянистой жидкостью; радужной оболочки, окружающей зрачок; хрусталика, окруженного прозрачной сумкой; стекловидного тела, занимающего большую часть глазного яблока Световые лучи проходят через роговицу ? водянистую жидкость передней камеры? зрачок (в зависимости от интенсивности света то расширяется, то сужается) ? водянистую жидкость задней камеры ? хрусталик ? стекловидное тело ? и, наконец, попадает на сетчатку ■. При этом пучок света направляется благодаря светопреломляющим средам (и в первую очередь — аккомодации хрусталика) на желтое пятно сетчатки, являющееся зоной наилучшего видения.
Продолжить чтение