Презентации, доклады, проекты по биологии

Нуклеиновые кислоты
Нуклеиновые кислоты
История создания нуклеиновых кислот ДНК открыта в 1868 г швейцарским врачом И. Ф. Мишером в клеточных ядрах лейкоцитов, отсюда и название – нуклеиновая кислота (лат. «nucleus» - ядро). В 20-30-х годах XX в. определили, что ДНК – полимер (полинуклеотид), в эукариотических клетках она сосредоточена в хромосомах. Предполагали, что ДНК играет структурную роль. В 1944 г. группа американских бактериологов из Рокфеллеровского института во главе с О. Эвери показала, что способность пневмококков вызывать болезнь передается от одних к другим при обмене ДНК. ДНК является носителем наследственной информации. Фридрих Фишер Швейцарский биохимик.Из остатков клеток,содержащихся в гное,он выделил вещество,в состав которого входят азот и фосфор.Учёный назвал это нуклеином,полагая,что оно содержится лишь в ядре клетки. Позднее небелковая часть этого вещества была названа нуклеиновой кислотой
Продолжить чтение
Фантомно-болевой синдром
Фантомно-болевой синдром
«Многие из ампутированных чувствуют по временам боли в пальцах, уже давно не существующих, определяют даже, в каких пальцах боль сильнее. Кто наблюдал их, тот, наверное, согласится, что нельзя хладнокровно смотреть на страдальцев в пароксизме болей». Определение Фантомно-болевой синдром (ФБС) – характеризуется возникновение болевых ощущений в субъективно воспринимаемой конечности. В постампутационном периоде на фоне расстройства схемы тела происходит формирование так называемой «фантомной конечности» (ощущения утраченной части тела), в которой нередко развивается болевой синдром. Фантомную боль относят к синдрому хронической боли, она является нейропатической, входит в группу деафферентационных болей. Фантомные ощущения, по данным большинства авторов, после ампутации конечности встречаются от 40 до 90 % случаев, фантомные боли — несколько реже, у 30–60 % больных. https://thepresentation.ru/medetsina/fiziologiya-boli-8
Продолжить чтение
Биомеханика. Термодинамика механохимических процессов
Биомеханика. Термодинамика механохимических процессов
Термодинамика механохимических процессов Живые организмы совершают механическую работу в изотермических (Т-const) и изобарических (P-const) условиях. Следовательно, они не тепловые машины. Тепловая машина имеет нагреватель и холодильник. Чем больше разница температур между нагревателем и холодильником, тем выше к.п.д. Р ΔV Т1 Т2 1 2 3 4 К.п.д.= (Т1-Т2)/T1 Термодинамика механохимических процессов Термодинамика механохимических процессов При постоянной температуре тепловая энергия не может быть использована для совершения работы. Работа может совершаться за счет изменения конформации макромолекул. Последнее – энергозависимый процесс. Источником энергии является АТФ. Таким образом, изменение свободной энергии (ΔG) – энергии, которую можно использовать для совершения работы – направленного перемещения под действием силы, равно изменению химического потенциала (Δμ) – энергии, которую необходимо затратить, чтобы синтезировать 1 моль вещества и перенести в данную точку. ΔG=nΔμ (n-число молей). Но чтобы ΔG могла быть использована для совершения работы, а не перешла в тепло, необходимо устройство, позволяющее совершить такое преобразование.
Продолжить чтение