Презентации, доклады, проекты по биологии

Доклад о бегемоте
Доклад о бегемоте
Территория обитания Много лет назад, бегемотов можно было встретить на просторах практически всей Африки. Сегодня увидеть бегемота есть шанс только в некоторых ареалах этого континента. Чаще всего местом обитания эти животные выбирают себе места с наличием водоемов. Внешний вид Бегемот - это крупное животное. Весит оно от 2,7 до 4,5 тонн. Взрослый бегемот достигает высоты в 1,5 метра, а в длину его тело вместе с хвостом достигает 4,5 метров. Несмотря на огромный вес и неуклюжий вид, бегемот развивает достаточно большую скорость. В некоторых случаях она превышает 48 км/ч. У этого животного очень большая голова и весом в 450 кг. Уши и ноздри сильно выделяются. Зубы, которых 44 штуки, очень остры и прочны,  являются опасным оружием.  Кожа у бегемота  весьма толстая, покрыта складками.
Продолжить чтение
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Иммуноферментный анализ (ИФА)
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА). Лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения различных низкомолекулярных соединений, макромолекул, вирусов и пр., в основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело. Выявление образовавшегося комплекса проводят с использованием фермента в качестве метки для регистрации сигнала. Теоретические основы ИФА опираются на современную иммунохимию и химическую энзимологию, знание физико-химических закономерностей реакции антиген-антитело, а также на основные принципы аналитической химии. ГЕТЕРОГЕННЫЙ ИФА В МИКРОПЛАНШЕТНОМ ФОРМАТЕ. 96-луночный микропланшет, используемый для ИФА. Для осуществления анализа эффективности комплексообразования необходимо провести полную очистку комплексов от свободных компонентов. Эту задачу оказалось легко решить, если один из компонентов пары антиген-антитело прочно связать (иммобилизировать) на твёрдом носителе. Иммобилизация позволяет предотвратить агрегацию в растворе и осуществить физическое разделение образующихся комплексов от свободных компонентов. Использование иммобилизации антител на твёрдом носителе положило начало методам твердофазного (гетерогенного) ИФА. Особую значимость для широкого внедрения твердофазного ИФА в практику имела разработка в качестве носителей для сорбционной иммобилизации антител и антигенов специальных полистирольных плат, содержащих 96 лунок. Введение полистирольных плат в практику ИФА позволило значительно увеличить число проводимых анализов и упростить методическую процедуру его выполнения. Были сконструированы специальные приборы, позволяющие автоматизировать стадии добавления реагентов, промывки и осуществлять одновременную регистрацию каталитической активности фермента-метки в каждой из лунок планшеты. В ходе специфической реакции иммуносорбента с определяемыми в исследуемом образце антителами или антигенами образуются иммунные комплексы, которые оказываются фиксированными на твёрдой фазе. Субстанции, не участвовавшие в реакции, а также избытки реагентов, удаляются при многократной промывке. Такая схема позволяет упростить процесс эффективного разделения компонентов реакции.
Продолжить чтение
Иммунитет
Иммунитет
Иммунитет - Состояние невосприимчивости организма животного или человека к воздействию болезнетворных агентов, продуктов их жизнедеятельности, а также других генетически чужеродных живых тел и веществ, обладающих антигенными свойствами Антигены Вещества белковой природы, несущие признаки чужеродной генетической информации и вызывающие при парентеральном введении в организм специфическую иммунологическую перестройку, которая проявляется в образовании антител Антитела Защитные тела – белки, синтезируемые в клетках лимфоидных органов в ответ на введение антигенов, с которыми они вступают в специфическую реакцию Антигенная реакция Полноценные Сыворотки, токсины, вирусы, бактерии, содержащие чужеродные белки Неполноценные (гаптены) Липиды и сложные углеводы – не вызывают образования антител, но способны вступать с ними в реакцию
Продолжить чтение
Основы гистологии. Классификация тканей. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань
Основы гистологии. Классификация тканей. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань
Гистология – наука о тканях. Ткань – это система клеток и внеклеточных структур, объединенных единством происхождения, строения и функций. Эпителиальная ткань Соединительная ткань Мышечная ткань Нервная ткань В состав тканей могут входить: Клетки; Надклеточные структуры: Симпласты (многоядерные структуры, образованные при слиянии однотипных клеток); Синцитии (совокупность клеток, связанных цитоплазматическим мостиком); Постклеточные структуры; Межклеточное вещество (волокна, аморфное вещество). В каждой ткани – строго определенный набор перечисленных элементов и их конкретных представителей. В каждом органе – определенный набор тканей разных видов. При этом клетки одного и того же вида ткани в разных органах могут иметь какие-либо особенности.
Продолжить чтение
Одомашнивание собак
Одомашнивание собак
Происхождение собак Процесс происхождения домашних собак включает дивергенцию собаки от волка на уровне ДНК, её одомашнивание, формирование различных типов и пород. Собаки принадлежат к роду Canis,объединяющему волкоподобных хищников семейства псовые (Canidae), это первый и единственный полностью одомашненный крупный хищник. Сравнительные генетические исследования показали, что собаки и современные волки не являются генетически близкими, но происходят от общего вымершего предка. Предком собаки мог быть мегафаунный волк позднего плейстоцена, а генетическое сходство собак с современным серым волком может быть обусловлено скрещиваниями между ними. Когда появились собаки Генетическая дивергенция волка и собаки произошла 20 000—40 000 лет назад, во время максимума последнего оледенения или незадолго до него (20 000—27 000 лет назад). Этот срок следует считать максимальным сроком доместикации, которая началось позднее дивергенции. Одомашнивание животных началось более 15 000 лет назад с долговременной взаимной связи волков и людей — охотников и собирателей — и стало одним из важнейших событий в истории человечества. Согласно археологическим данным и генетическим исследованиям старейшие останки, захороненные рядом с людьми и бесспорно принадлежащие собаке — Бонн-Оберкассельская собака, возраст которой составляет 14 200 лет. Более спорные находки относятся к периоду до 36 000 лет назад.
Продолжить чтение
Эфирные масла – как антисептик!
Эфирные масла – как антисептик!
Эфирные масла (Olea aetherea) – продукты растительного происхождения, являющиеся многокомпонентными смесями летучих душистых веществ и относящиеся к различным классам органических соединений. Вырабатываются растениями и обусловливают их запах. 1. Монотерпеноиды 2. Сесквитерпеноиды 3. Ароматические соединения (нетерпенового строения) Железистые пятна - мелкокапельные скопления эфирных масел, расположенные под кутикулой эпидермиса, вызывающие отслаивание (вздутие) кутикулы. Железистые волоски. Состоят из одноклеточной или многоклеточной ножки и головки шаровидной или овальной формы, содержащей одну или несколько выделительных клеток. Железки. Сидят на короткой ножке и имеют многоклеточную головку с различным количеством и расположением составляющих ее выделительных клеток. 1. Экзогенные выделительные образования
Продолжить чтение
Протоплазма клетки растений, её функции, свойства и строение
Протоплазма клетки растений, её функции, свойства и строение
Клетка является основной структурной и функциональной единицей живой материи, и растения, как и все живые организмы, состоят из основного базового элемента - растительной клетки. Она представляет собой элементарную биологическую систему, лежащую в основе не только строения, но и восстановления, развития и жизнедеятельности растений. Внутри каждая клетка наполнена гелеобразным, прозрачным и бесцветным подвижным живым веществом - протоплазмой, включающей в себя цитоплазму (полужидкая, слизистая, бесцветная среда, в которой находятся все остальные органы клетки) и нуклеоплазму (очень вязкий коллоидный белковый раствор, образующий клеточное ядро). Впервые термин протоплазма (нем. Protoplasma из др.- гр. πρῶτος "первый" и πλάσμα "сформированное") ввёл в 1839 году чешский учёный Ян Пуркине «цитоплазма+ядро=протоплазма» для обозначения внутреннего содержимого живой клетки.Современная биология часто использует термины протоплазма и цитоплазма как синонимы.  Химический состав протоплазмы очень разнообразен и сложен. Основными составляющими (около 99%) являются водород, кислород, углерод и азот, а также небольшое количество микроэлементов. Кроме них в протоплазме находятся продукты клеточной жизнедеятельности: жиры, углеводы, глюкозиды, алкалоиды, продукты белкового распада - аминокислоты и небольшое количество различных минералов. Во время вегетации протоплазма растительных клеток на 70 - 80% состоит из воды, в результате чего она становится менее вязкой и более подвижной. В протоплазме клеток растений, находящихся в состоянии покоя, вода составляет всего лишь около 10 - 15 %. Протоплазма обладает всеми свойствами, характерными для живой материи. Одна из ее особенностей - способность реагировать на малейшие изменения условий окружающей среды (тепловые, световые, химические, электрические и др. раздражения) путем изменения интенсивности своего движения. Различают вращательный или круговой тип движения протоплазмы и струйчатый. Предполагается, что именно благодаря движению протоплазмы осуществляется интенсивный обмен веществ в клетке.   Все жизненно важные процессы растительного организма происходят в протоплазме. Ее свойства определены основной составляющей - белковыми соединениями, представленными как протеинами (простыми белками), так и протеидами (сложными биополимерными соединениями, включающими также и небелковую часть - глюкозу, нуклеиновые кислоты, жироподобные вещества). Протоплазма представляет собой динамическую внутриклеточную среду, в которой находятся все органоиды клетки (митохондрии, вакуоли, комплекс Гольджи, пластиды, лизосомы и пр.), ядро и продукты жизнедеятельности. Для нее характерна щелочная химическая реакция. Она обладает полупроводниковыми свойствами (избирательная проницаемость), что позволяет растению выживать в условиях временного обезвоживания и сохранять стабильность своего состава.  Протоплазма отличается раздражимостью, то есть способностью воспринимать внешние воздействия среды (изменения температуры, электрические токи, химические, световые и другие раздражения) и реагировать на них возникновением, ускорением или прекращением движения. Условия окружающей среды оказывают сильное влияние на жизненные свойства протоплазмы. Протоплазма Во взаимодействии с протоплазмой или через ее среду выполняются транспортные процессы между органоидами клетки и ядром. Протоплазма пронизана целой сетью мембран (эндоплазматическая сеть).Благодаря этой сети у протоплазмы есть огромное количество внутренних поверхностей, на которых возможно протекание таких процессов как выделение и поглощение для быстрого перемещения необходимых веществ внутри клетки. Протоплазма участвует в хранении и передаче наследственной информации. 
Продолжить чтение