Презентации по Биологии

Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів. (Лекція 4)
Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів. (Лекція 4)
Лекція № 4. Організмовий рівень організації генетичної інформації. Взаємодія генів ПЛАН 1. . Генетика: основні терміни й поняття. 2.Закономірності успадкування встановлені Г. Менделем 3.Взаємодія генів Закономірності успадкування вперше були встановлені чеським ученим Г.Менделем (1865) при схрещуванні різних сортів гороху. У 1900 році голландець Гуго де Фріз, німець Карл Корренс та австрієць Еріх Чермак незалежно підтвердили закономірності, відкриті Менделем. Великою заслугою Г.Менделя було те, що він ввів для пояснення гібридологічного аналізу алгебраїчні символи, що значно полегшило сприйняття матеріалу, його аналіз і визначення закономірностей (А – домінантний ген; а – рецесивний ген; F – (filii) – діти; покоління (1, 2, 3... n).
Продолжить чтение
Светящиеся грибы
Светящиеся грибы
Биолюминесценция. Биолюминесце́нция — способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Свет создаётся у более высокоразвитых организмов в специальных светящихся органах (например, в фотофорах рыб), у одноклеточных эукариот — в особых органоидах, а у бактерий — в цитоплазме. Биолюминесценция основывается на химических процессах, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Светящиеся грибы – достаточно распространенное природное явление. На сегодняшний день известно около 70 видов грибов, испускающих лучистый свет в темноте. Они встречаются в Бразилии и Белизе, Пуэрто-Рико и Ямайке. Фото данных грибов пользуются огромной популярностью и напоминают сказочный пейзаж, потрясающий своим великолепием. Происхождение природы биолюминесценции грибов до сих пор не установлено. Первые упоминания данного явления встречаются в трудах Плиния и Аристотеля.
Продолжить чтение
Микроскопические методы исследования морфологии микроорганизмов
Микроскопические методы исследования морфологии микроорганизмов
Техника приготовления мазка Для приготовления мазка необходимо иметь: Чистое обезжиренное предметное стекло. Бактериологическая петля. Культуру, выращенную на плотной питательной среде — агаре, или жидкой среде — бульоне. Спиртовка. Набор красок. Этапы приготовления мазка 1. Обезжиренное предметное стекло и бактериологическую петлю прожигают в пламени горелки. Пробирку с изучаемой культурой держат  между указательным и большим пальцами левой руки. Петлю берут правой рукой, мизинцем правой руки прижимают пробку пробирки к ладони. Если мазок готовится с жидкой питательной среды, то каплю культуры на­носят петлей на предметное стекло. Если мазок делают из культуры с агара, то петлю с культурой вносят на предметное стекло и добавляют каплю физиологического раствора, в котором эмульгируют внесенный материал. Петлю обжигают в пламени горелки. Мазок должен быть тонким, рав­номерно растертым, округлой формы, размером 1,5-2 см.
Продолжить чтение
Доза і основні одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання. Основні типи дозових залежностей в радіобіології
Доза і основні одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання. Основні типи дозових залежностей в радіобіології
© В.С. Мартинюк РАДІОБІОЛОГІЯ ● Доза і основні одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання. Основні типи дозових залежностей в радіобіології. Види опромінення. Гостре, пролонговане, фракціоноване, хронічне опромінення. ● Первинні механізми біологічної дії іонізуючого випромінювання. Пряма і непряма дія іонізуючої радіації. Радіоліз води і водних розчинів. Основні активні форми кисню, що утворюються при радіолізі води. Радіоліз органічних сполук. © В.С. Мартинюк РАДІОБІОЛОГІЯ Доза і основні одиниці вимірювання дози іонізуючого випромінювання Доза випромінювання – це енергія іонізуючого випромінювання, що поглинається об'єктом у розрахунку на одиницю маси цього об'єкта. Доза випромінювання – це основна величина, що визначає радіаційний вплив на фізичний або біологічний об'єкт. Величина дози залежить від: виду випромінювання; інтенсивності; енергії частинок або фотонів; часу опромінення; елементного складу об'єкта. У процесі опромінення доза з часом накопичується. Поглинена доза в одиницю часу називається потужністю дози.
Продолжить чтение
Эндокринная система
Эндокринная система
Эндокринная система — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки. Функции эндокринной системы: Принимает участие в гуморальной (химической) регуляции функций организма и координирует деятельность всех органов и систем. Обеспечивает сохранение гомеостаза организма при меняющихся условиях внешней среды. Совместно с нервной и иммунной системами регулирует: -рост; -развитие организма; -его половую дифференцировку и репродуктивную функцию; Принимает участие в процессах образования, использования и сохранения энергии. В совокупности с нервной системой гормоны принимают участие в обеспечении: -эмоциональных реакций; -психической деятельности человека.
Продолжить чтение
Магнитные поля. История магнитобиологии
Магнитные поля. История магнитобиологии
Год рождения магнитобиологии Наиболее вероятный – это 1780 год, когда был прочитан доклад Французского королевского медицинского общества о лечебном действии магнитов аббата Ленобля. В докладе Французского королевского медицинского общества отмечалось, что действие магнитного поля «заключается, по-видимому, в прямом и непосредственном влиянии магнитного флюида на нервы, на которые влияние его так же несомненно, как и его действие на железо. Но он, по-видимому, не имеет прямого и особого действия ни на ткани, ни на внутренние органы человеческого тела, ни на отправления организма. Можно думать, что со временем он будет в медицине не менее полезен, чем теперь в физике, хотя, без сомнения, не надо доверять всем чудесам, которые про него рассказывают, и похвалам, которые ему расточают».
Продолжить чтение