Презентации, доклады, проекты по биологии

Молекулярная генетика
Молекулярная генетика
Целью молекулярной генетики является познание материальных основ наследственности и изменчивости живых существ путём исследования протекающих на молекулярном уровне процессов передачи, реализации и изменения генетической информации, а также способа её хранения.  Молекулярная генетика выделилась в самостоятельное направление в 40-х гг. 20 в. в связи с внедрением в биологию новых физических и химических методов, что позволило гораздо глубже и точнее, чем раньше, изучать строение и функции отдельных компонентов клетки и всю клетку как единую систему.   За свою недолгую историю молекулярная генетика достигла значительных успехов, углубив и расширив представления о природе наследственности и изменчивости, и превратилась в ведущее и наиболее быстро развивающееся направление генетики. Достижения М. несомненно будут широко использованы в практике сельского хозяйства и медицины (замены вредных генов полезными, в том числе искусственно синтезированными; управление мутационным процессом; борьба с вирусными болезнями и злокачественными опухолями и т. д.).
Продолжить чтение
Понятие индивидуального развития организмов. 7 класс
Понятие индивидуального развития организмов. 7 класс
Онтогенез – это длительный и сложный процесс формирования организмов с момента образования половых клеток и оплодотворения (при половом размножении) или отдельных групп клеток (при бесполом) до завершения жизни. От греческого ontos- сущее и genesis – возникновение. 1 - понятие об онтогенезе Способы размножения Половое (участвуют 2 особи) Бесполое (участвует 1 особь) Фрагментация Вегетативное размножение Почкование Спорообразование Шизогония Полиэмбриония Клонирование Из одной клетки (инициальной). При бесполом размножении организм может развиться: Из частей материнского организма Организм на ранних этапах развития называется зачатком. Ученные - эмбриологи Бэр – основатель эмбриологии в 1828 г. на основе фундаментальных наблюдений над развитием зародышей некоторых животных положил начало научной эмбриологии А. О. Ковалевский и И.И. Мечников установили принцип развития животных Ф. Мюллер и Э. Геккель сформулировали биогенетический закон А. Н. Северцов произвел дальнейшую разработку вопросов эволюционной эмбриологии И.И. Шмальгаузен занимался вопросами сравнительной эмбриологии позвоночных Ч. Дарвин разработал эволюционную теорию, изучал наследственность и изменчивость организмов Мюллер Северцев Шмальгаузен Бэр Дарвин Геккель
Продолжить чтение
Анатомические особенности репродуктивной системы женщины
Анатомические особенности репродуктивной системы женщины
Анатомические особенности репродуктивной системы женщины Женские половые органы делятся на наружные и внутренние. Лобок - это треугольное возвышение, богатое подкожной жировой клетчаткой и в половозрелом возрасте покрытое волосяным покровом Большие половые губы - это две кожные складки, содержащие жировую клетчатку, сальные и потовые железы, Спереди они соединяются между собой передней спайкой, сзади- задней. В Нижней трети больших половых губ располагаются вестибулярные железы. Малые половые губы - располагаются кнутри от больших, имеют вид слизистой оболочки, В норме половая щель сомкнута. Клитор - орган, который находится в переднем углу половой щели, состоит из двух пещеристых тел, богат нервами и сосудами. Преддверие влагалища - пространство, ограниченное малыми половыми губами. Девственная плева - тонкая соединительная перегородка, разделяющая наружные и внутренние половые органы, имеет одно или несколько отверстий, через которые выделяется менструальная кровь. Влагалище представляет мышечно- фиброзную трубку длиной 8-10 см. Во влагалище вдается шейка матки и образуются 4 свода: передний, задний и 2 боковых. Слизистая оболочка имеет розовый цвет, покрыта многослойным плоским эпителием. Во влагалище находятся влагалищные палочки. В норме среда кислая. Различают 4 степени чистоты влагалища (I и II степени считаются нормальными): Анатомические особенности репродуктивной системы женщины
Продолжить чтение
Молекулярный уровень. Химическая организация клетки
Молекулярный уровень. Химическая организация клетки
Молекулярный уровень: общая характеристика Молекулярный уровень – начальный, наиболее глубинный уровень организации живого Каждый организм состоит из молекул органических веществ, находящихся в клетке – это биологические молекулы Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и неживые. В настоящее время известно более 100 элементов, большая часть их содержится в живых организмах Наиболее распространенные в живой природе: углевод (С), кислород (О), водород (Н) и азот (N) Основой всех органических соединений служит углерод, он вступает в связь с многими атомами и их группами – образует цепочки, различные по химическому составу, длине и форме. Мономеры – группы атомов, относительно просто устроенная, входящая в состав сложных химических соединений Полимер – цепь, состоящая из многочисленных звеньев – мономеров Биополимеры – полимеры, входящие в состав живых организмов Молекула полимера состоит из тысяч соединенных между собой мономеров (одинаковых или разных) Свойства биополимеров зависят от: строения мономеров числа мономеров разнообразия мономеров Биополимеры универсальны, т.к. построены по одному плану у всех живых организмов. Молекулярный уровень: общая характеристика К биополимерам относятся: белки углеводы нуклеиновые кислоты Для каждого вида биополимеров характерны определенное строение и функции: Биополимеры -белки, состоят из мономеров-аминокислот, выполняют функции: основной структурный материал, регулируют процессы Нуклеиновые кислоты состоят из нуклеотидов, участвуют в передаче генетической информации Углеводу состоят из моносахаридов, главный энергетический материал живых организмов Жиры высокомолекулярные органические соединения – строительный и энергетический ресурс организма. Разнообразные свойства биополимеров обусловлены различным сочетанием нескольких типов мономеров Специфические свойства биополимеров проявляются только в живой клетке Преемственность между молекулярным и следующим за ним клеточным уровнем обеспечивается тем, что биологические молекулы – это материал, из которого образуются надмолекулярные – клеточные структуры. белок аминокислота нуклеиновая кислота нуклеотид углевод моносахарид К содержанию
Продолжить чтение
Наследственная изменчивость, типы мутаций
Наследственная изменчивость, типы мутаций
Закон в гомологических рядов в наследственной изменчивости. 1.) Закон гомологических рядов наследственной изменчивости позволяет находить нужные признаки и варианты в почти бесконечном многообразии форм различных видов как культурных растений и домашних животных, так и их диких родичей. 2.) Он дает возможность успешно осуществлять поиск новых сортов культурных растений и пород домашних животных с теми или иными требуемыми признаками. В этом заключается огромное практическое значение закона для растениеводства, животноводства и селекции. 3.) Его роль в географии культурных растений сопоставима с ролью Периодической системы элементов Д. И. Менделеева в химии. Применяя закон гомологических рядов, можно установить центр происхождения растений по родственным видам со сходными  признаками и формами, которые развиваются, вероятно, в одной и той же географической и экологической обстановке. Методы изучение наследственной изменчивости человека При изучении генетики человека используются следующие методы:  •генеалогический. •близнецовый
Продолжить чтение