Презентации, доклады, проекты по биологии

Генная инженерия в животноводстве
Генная инженерия в животноводстве
Суть генной инженерии состоит в искусственном создании (химический синтез, перекомбинации известных структур) генов с конкретными необходимыми для человека свойствами и введение его в соответствующую клетку (на сегодня это чаще всего бактериальные клетки, например, кишечная палочка) - создание "искусственного" бактерии - лаборатории по изготовлению необходимого для человека продукта. Многие специалисты, работающие в области новых методов разведения сельскохозяйственных животных, считают, что уже в ближайшее время генная инженерия, связанная с пересадкой генов, станет наймогу тнишим методом получения животных с необходимыми свойствами.Так, еще в 1986 году австралийские ученые впервые в мире создали трансгенную овцу путем введения в эмбрион гена, ответственного за синтез гормона роста овец. Были эксперименты по передаче гена человеческого гормона роста в генетический аппарат (ДНК) свиньи. В 1999 году ученые из Гарвардского университета (США) выделили ген, присутствующий в кур 'ячих ножках и ответственный за их рост.Ген пересадили в крылья цыплят, и через несколько месяцев были созданы первые в мире четвероногие куры. Ученые считают, что эти животные будут иметь большое значение в животноводстве будущего. Генная инженерия в животноводстве
Продолжить чтение
Функциональная анатомия мочеполового аппарата
Функциональная анатомия мочеполового аппарата
Мочевые органы Мочевые органы (organa urinaria) состоят из: Почек Мочеточников Мочевого пузыря Мочеиспускательного канала Кровоснабжение почки Кровеносное русло почки представлено артериальными и венозными сосудами и капиллярами. Кровь в почку поступает по почечной артерии ( a. renalis ) , являющейся парной ветвью брюшной аорты. У ворот почки почечная артерия делится на артерии верхнего и нижнего полюсов и центрального отдела ( аа. polares superiores, aa. polares inferiores et aa. centrales ). В паренхиме почки эти артерии идут между пирамидами, т. е. между долями почки, и потому называются аа. interlobares renis. У основания пирамид на границе мозгового и коркового вещества они образуют дуги, аа. arcuatae, от которых отходят в толщу коркового вещества аа. interlobulares. От каждой a. interlobularis отходит приносящий сосуд vas afferens, который распадается на клубок извитых капилляров, glomerulus, охваченный началом почечного канальца, капсулой клубочка. Выходящая из клубочка выносящая артерия, vas efferens, вторично распадается на капилляры, которые оплетают почечные канальцы и лишь затем переходят в вены. Последние сопровождают одноименные артерии и выходят из ворот почки одиночным стволом, v. renalis, впадающим в v. cava inferior.
Продолжить чтение
Сердце, его строение. Фазы работы сердца
Сердце, его строение. Фазы работы сердца
СЕРДЦЕ Се́рдце (лат. соr, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых организмов с развитой кровеносной системой, включая всех позвоночных, в том числе и человека. СТРОЕНИЕ СЕРДЦА Сердце человека — это конусообразный полый мышечный орган, в который поступает кровь из впадающих в него венозных стволов, и перекачивающий её в артерии, которые примыкают к сердцу. Полость сердца разделена на 2 предсердия и 2 желудочка. Левое предсердие и левый желудочек в совокупности образуют «артериальное сердце», названное так по типу проходящей через него крови, правый желудочек и правое предсердие объединяются в «венозное сердце», названное по тому же принципу.
Продолжить чтение
Отделы и области тела животных
Отделы и области тела животных
Для более точного и единообразного описания строения и расположения органов принято условно делить тело животного на три взаимно перпендикулярные плоскости (рис. 1). При этом применяется единая международная анатомическая терминология на латинском и греческом языках. Плоскость, которая проходит перпендикулярно вдоль середины тела животного от рта до кончика хвоста, называется серединной плоскостью- planum medianum (А). Плоскость делит тело животного на две симметричные половины. Параллельно к этой плоскости можно провести много сагиттальных или парамедианных плоскостей. Каждая сагиттальная плоскость имеет 2 поверхности: направление, обращенное внутрь в сторону средней плоскости, - медиальное (mediana- середина), другое направление, обращенное наружу - латеральное (latus- бок). Плоскость, проведенная горизонтально вдоль тела, называется фронтальной плоскостью (B). Плоскость делит тело животного на верхний и нижний отделы. Верхнее направление - дорсальное (dorsum- спина), а нижнее - вентральное (ventos- живот). Рис. 1 Анатомические плоскости и направления в теле животного А - срединная плоскость Б - сегментальная плоскость В – фронтальная плоскость Направления: 1- дорсальное; 2- вентральное; 3- краниальное; 4- каудальное; 5- ростральное; 6- аборальное; 7- проксимальное; 8- дистальное. Поверхности: 9- дорсальная, 10- пальмарная; 11- медиальная; 12- латеральная; 13- плантарная.
Продолжить чтение
Kletochnaya_teoria
Kletochnaya_teoria
История создания клеточной теории 1590 год. Янсен изобрел микроскоп, в котором увеличение обеспечивалось соединением двух линз. 1665 год. Роберт Гук впервые употребил термин клетка. 1650-1700 годы. Антони ван Левенгук впервые описал бактерии и другие микроорганизмы. 1700-1800 годы. Опубликовано много новых описаний и рисунков различных тканей, преимущественно растительных. 1827 году Карл Бэр обнаружил яйцеклетку у млекопитающих. 1831-1833 годы. Роберт Броун описал ядро в растительных клетках. 1838-1839 годы. Ботаник Матиас Шлейден и зоолог Теодор Шванн объединили идеи разных ученых и сформулировали клеточную теорию, которая постулировала, что основной единицей структуры и функции в живых организмах является клетка. 1855 год. Рудольф Вирхов показал, что все клетки образуются в результате клеточных делений. 1590 год. Микроскоп Янсена. История создания клеточной теории
Продолжить чтение