Презентации, доклады, проекты по биологии

Биоритмы человека
Биоритмы человека
Что такое биоритмы Биологические ритмы (биоритмы) — это периодические изменения интенсивности и характера биологических процессов, которые сами поддерживаются и воспроизводятся в любых условиях. Биоритмы бывают разные — от полуторачасовых до годовых. Более всего на работоспособность организма влияют суточные или циркадные ритмы. Другими словами биологический ритм это периодически повторяющиеся изменения биологических процессов в организме человека. Циркадные ритмы — это биологические часы человека. Они задают ритм всем жизненно важным процессам в организме. Работа биологических часов определяется генами, которые запускают и останавливают метаболические процессы, например запасание энергии или выделение гормонов. Кто иследовал биоритмы и научные факты Биоритмы и научные факты исследовал французский астроном Жан-Жак де Меран в 1729 году, когда заметил ежедневное движение листьев мимозы. Он предположил, что у растения есть свой механизм, подобный циклу сна и бодрствования у человека. С тех пор циркадные ритмы подвергались тщательному изучению: учёные скрещивали растения, исследуя гены, которые формируют суточный ритм, анализировали поведение животных, ставили эксперименты с участием людей. В 2017 году учёные Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг получили Нобелевскую премию за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм, что ещё раз подчеркнуло значимость изучения биоритмов. Приведём лишь несколько научных фактов о биологических ритмах, важных для нашей темы: Особенности циркадных ритмов определяются наследственностью и передаются на генетическом уровне. Свет — наиболее эффективный сигнал, поддерживающий баланс суточных ритмов. Специальные клетки сетчатки глаза человека, реагируя на свет, посылают сигнал напрямую в супрахиазматическое ядро — центр контроля циркадных ритмов в организме человека. Даже при отсутствии естественного света циркадные циклы в организме человека сохраняются. В ходе эксперимента, где люди были изолированы от естественного света и часов, у них вырабатывался 25-часовой циркадный ритм. Использование искусственного света увеличивает циркадный ритм. В том самом эксперименте переход на 25-часовой суточный режим был связан с тем, что люди по своему усмотрению могли пользоваться искусственным светом. В скорректированном виде циркадный ритм составил 24 часа 11 минут. 21.09.2022
Продолжить чтение
Группа веществ, не требующих особых методов изолирования. (Лекция 15)
Группа веществ, не требующих особых методов изолирования. (Лекция 15)
Угарный газ Токсикологическое значение входит в состав светильного газа, выхлопных газов, газообразных продуктов взрыва и взрывчатых смесей (горные разработки, каменоломни) встречается в промышленных предприятиях (газовые, коксохимические заводы) образуется при больших пожарах в домах, горнопромышленных предприятиях, в недостаточно вентилируемых печах, при пользовании газовыми колонками в плохо проветриваемых помещениях CO возникает при даже умеренном нагревании карбонила и некоторых органических веществ. Симптомы отравления. Головная боль, стук в висках, головокружение, сухой кашель, боль в груди, слезотечение, тошнота, рвота. Возможно возбуждение со слуховыми и зрительными галлюцинациями. Гиперемия кожи. Тахикардия, повышение АД. Далее развиваются адинамия, сонливость, двигательные параличи, потеря сознания, кома, судороги, нарушение дыхания, нарушение мозгового кровообращения, отек мозга. Возможно развитие инфаркта миокарда, кохнотрофических расстройств. Угарный газ Качественное определение Лабораторные и функциональные пробы. Кровь вишнево- или ярко-красного цвета. При подогревании крови на кипящей водяной бане и добавлении формалина или 10% NaOH кровь остается красной. (Кровь, не содержащая CO, становится коричневой). Количественное определение Спектрофотометрически Токсическая доза для человека 0,1 – 0,2 об. % в течение 0,5-1 часа (при ингаляции) или 0,3 – 0,5 об. % в течение нескольких минут приводят к смерти.
Продолжить чтение
Значение и мероприятия селекционно-племенной работы в животноводстве. Структура организаций
Значение и мероприятия селекционно-племенной работы в животноводстве. Структура организаций
СЕЛЕКЦИЯ Селекция-это наука о методах создания сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Также селекцией называют отрасль сельскохозяйственного производства, занимающуюся выведением сортов и гибридов различных культур, пород животных. Селекция разрабатывает способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении. Селекция является одной из форм эволюции растительного и животного мира, которая подчиняется тем же законам, что и эволюция видов в природе, но естественный отбор здесь частично заменен искусственным отбором. Разведение животных - это наука о качественном их совер­шенствовании, повышении наследственного потенциала, методах оценки, селекции, разведения, выращивания молодняка, создания новых пород. Она изучает и разрабатывает: экстерьер интерьер конституцию индивидуальное развитие животных и методы управления им продуктивность, методы ее оценки и учета, оценку племенных качеств животных по происхождению и качеству потомства, методы создания и совершенствования пород, методы разведения, проблемы выбора и отбора животных для племенных целей, системы подбора пар для спаривания, рациональное использование племенных животных, воспроизводство стада, методы получения трансгенных животных, системы племенной работы, племенной учет.
Продолжить чтение
Клетка как биологическая система. Современная клеточная теория
Клетка как биологическая система. Современная клеточная теория
СОВРЕМЕННАЯ КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ Клетка –единица строения, жизнедеятельности живых организмов, роста и развития живых организмов; вне клетки жизни нет. Клетка – единая система, состоящая из множества закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование. Клетки всех живых организмов сходны по своему химическому составу, строению и функциям. Новые клетки образуются только в результате деления материнских клеток («клетка от клетки»). Клетки многоклеточных организмов образуют ткани, из тканей состоят органы. Жизнь организма в целом обусловлена взаимодействием составляющих его клеток. Клетки многоклеточных организмов имеют полный набор генов, но отличаются друг от друга тем, что у них работают различные группы генов, следствием чего является морфологическое и функциональное разнообразие клеток – дифференцировка. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О КЛЕТКЕ 1665 – открытие клетки английским ученым –физиком Р.Гуком. 1676 – открытие прокариотической клетки голландским микроскопистом Антони ван Левенгуком. 1827 – открытие яйцеклетки млекопитающих и человека русским ученым-эмбриологом К.Бэром. 1831 – открытие ядра клетки английским ботаником Р.Броуном. 1838-1839 - формулировка клеточной теории бельгийским ботаником М.Шлейденом и немецким зоологом Т.Шваном. 1858 - дополнение клеточной теории Р.Вирховым
Продолжить чтение
Ткани животных
Ткани животных
Задачи: познакомить учащихся с тканями животных; продолжить формирование Умения работать с микроскопом и микропрепаратами. Оборудование: таблицы «Схема строения животной клетки», «Ткани человека», Микроскопы, микропрепараты животных тканей, рисунки учебника на стр. 32 – 35. Ход урока: Проверка знаний учащихся. Что такое ткань? Каким веществом соединены клетки одной ткани? Какие ткани есть у одноклеточных организмов? Какие вы знаете растительные ткани? Расскажите, что образует и какие функции выполняет покровная ткань. Расскажите , что образует и какие функции выполняет механическая ткань. Что образует и какие функции выполняет проводящая ткань? Что образует и какие функции выполняет образовательная ткань? Что образует и какие функции выполняет основная ткань? Докажите, что строение растительных тканей связано с выполняемыми функциями?
Продолжить чтение