Презентации по Биологии

Приспособленность организмов и ее относительность. 9 класс
Приспособленность организмов и ее относительность. 9 класс
Формирование приспособленности до Ч.Дарвина объясняли по-разному: К. Линней считал, что виды созданы Богом и уже приспособлены к среде обитания Ж. Б. Ламарк объяснял формирование приспособленности стремлением организмов к самоусовершенствованию И только Ч. Дарвину удалось выявить истинные причины формирования приспособленности и многообразия видов. Как возникают приспособления? Приспособленность формируется в результате взаимодействия движущих сил эволюции и включает этапы: Появление разнообразных наследственных изменений у особей популяции; Преимущественное выживание и размножение в результате естественного отбора особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями; Сохранение из поколения в поколение особей с полезными изменениями; Формирование приспособленности у организмов
Продолжить чтение
Эволюционная эмбриология. (Лекция 13)
Эволюционная эмбриология. (Лекция 13)
Основы эволюционной эмбриологии были заложены Александром Онуфриевичем Ковалевским (1840-1901) и Ильей Ильичем Мечниковым (1845-1916). А.О. Ковалевский - выдающийся зоолог, был профессором зоологии в Казанском, Киевском и Новороссийском университетах; гистологии - в Петербургском университете; директором -Севастопольской зоологической станции. За работу "Embryologische Studien an Wurmern und Arthropoden" ("Mem. de l'Ac. Imp. d. Sciences de S. Petersb.", 1871) награжден Бэровской премией Академии Наук. Исследования, произведенные им в 60-х годах, впервые установили учение о зародышевых пластах у беспозвоночных. С 1897 года - был одним из редакторов отдела биол. наук в 82-томном «Энциклопедическом словаре» Брокгауза - Ефрона. В настоящее время живы 16 его прямых потомков со степенью родства от правнука до прапра-правнука, среди них - Вера Борисовна Ковалевская, др. ист. н., автор - «Конь и всадник» (цит. по С.И. ФОКИН, АКАДЕМИК КОВАЛЕВСКИЙ И ЕГО ПОТОМКИ, ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2002, 72(5): 415-421). Первая эмбриологическая работа А.О. Ковалевского (магистерская диссертация, 1865 г.) была посвящена развитию ланцетника. Ему удалось показать, что это низшее хордовое животное начинает развиваться по типу беспозвоночных, а именно кишечнополостных, и лишь позднее приобретает признаки позвоночного. Изучение онтогенеза ланцетника и асцидий позволило А.О. Ковалевскому перекинуть мост над пропастью, которая по мнению его современников разделяла позвоночных и беспозвоночных. Ланцетник — «живая упрощенная схема хордового животного» (Фото с сайта comenius.susqu.edu) (был впервые описан П.С. Палласом (1774), принявшим его за моллюска - Limax lanceolatus, то есть «слизень ланцетовидный»). «Международная группа ученых сообщила о прочтении генома ланцетника. Сравнение генома этого примитивного представителя типа хордовых с геномами других животных подтвердило гипотезу, согласно которой на заре эволюции позвоночных одна за другой произошли две полногеномные дупликации, что привело к учетверению всего генома. Резко возросшая избыточность генома открыла небывалые возможности для эволюционного «творчества»». (Геном ланцетника помог раскрыть секрет эволюционного успеха позвоночных 23.06.08 | Генетика, Эволюция, Александр Марков http://elementy.ru/news/430759) 
Продолжить чтение
Строение и функция клеточного ядра
Строение и функция клеточного ядра
Ядро Термин «ядро» впервые был применен Робертом Брауном в 1833 г. Он открыл его в клетках кожицы орхидных растений Позднее такую же структуру описали во всех клетках высших организмов. Ро́берт Бро́ун (англ. Robert Brown, 1773—1858) — британский ботаник конца XVIII — первой половины XIX века, морфолог и систематик растений, первооткрыватель «броуновского движения». Функции клеточного ядра Сохранение генетической информации в неизменном виде: - ХРАНЕНИЕ генетической информации в структуре ДНК. - РЕДУПЛИКАЦИЯ – синтез, удвоение молекулы ДНК перед делением ядра и клетки - РЕПАРАЦИЯ - восстановление поврежденной структуры молекулы ДНК с помощью специальных ферментов репарации. 2. Передача генетической информации - реализуется в ходе митоза и мейоза. 3. Реализация генетической информации (синтез белка): - ТРАНСКРИПЦИЯ- синтез всех типов РНК (иРНК, рРНК, тРНК) - ПРОЦЕССИНГ и СПЛАЙСИНГ иРНК- укорочение первичных транскриптов за счет вырезания интронов (некодирующих участков). - СБОРКА РИБОСОМ.
Продолжить чтение
Популяция, как форма существования вида
Популяция, как форма существования вида
Популяция как форма существования вида. Свойства популяции: численность, плотность, структура, размеры и др. Динамика развития популяций. Максимальная мгновенная (биотический потенциал) и фактическая скорости прироста. Экспоненциальная и логистические кривые роста. Сопротивление среды. Стратегия развития r- и K - популяций. Межпопуляционные отношения. Влияние внутри- и межвидовой конкуренции на пределы выносливости популяции. ВИД Живое население планеты представлено разными видами организмов. Вид – многочисленная группа сходных особей общего происхождения, которые: распространены в определенном ареале, имеют общие наследственно закрепленные особенности обмена веществ, морфологические признаки, приспособления к существованию в этом ареале. Изначально разделение вида на популяции связано с неоднородностью условий обитания в пределах ареала.
Продолжить чтение
Класс Головоногие Моллюски
Класс Головоногие Моллюски
Наиболее организованные моллюски; Численность – около 650 видов; Размеры – от 1см до 5м; Места обитания: океаны, моря (в толще воды и на дне) Головоногими этих моллюсков называют потому, что их нога превратилась в щупальца, венчиком располагающиеся на голове вокруг ротового отверстия. Класс головоногих (осьминоги, кальмары, каракатицы): Внешнее строение 1. Тело двусторонне-симметричное. 2. Разделено перехватом на туловище и крупную голову. 3. Нога видоизменена в расположенную на брюшной стороне воронку – мускулистую коническую трубку и длинные мускулистые щупальца, расположенные вокруг рта. 4. У осьминогов восемь щупалец, у каракатиц и кальмаров – десять. 5. Внутренняя сторона щупалец усажена многочисленными крупными дисковидными присосками. 6. Туловище со всех сторон одето мантией. Головоногие моллюски способны быстро изменять окраску тела, у глубоководных видов имеются органы свечения.
Продолжить чтение