пятница, 1 февраля 2013 г.

червоны водоросты реферат

Найдены рефераты по предмету: Не может быть эволюции без генетической изоляции ЂЂЂ ограничения обмена генами между возникающими видами. Это утверждение справедливо, однако существуют разные механизмы, препятствующие межвидовому скрещиванию в природе. Один из таких механизмов ЂЂЂ географическая изоляция, т.е. территориальная разобщенность видов. В 1870 г. М.Вагнер пришел к выводу, что в одном ареале может возникнуть лишь один вид, а стало быть, в разных ЂЂЂ разные. Такое видообразование он назвал географическим. Теперь его именуют аллопатрическим (allos ЂЂЂ другой, pa ris ЂЂЂ родина). Дарвин, однако, допускал, что обмен генами может ограничиваться не только географическим разделением популяций-основательниц. Иногда в изолированном месте обитания из исходного вида возникают целые ЂЂЂроиЂЂЂ, или, как их еще называют, ЂЂЂбукетыЂЂЂ новых видов. Примеры подобного рода ЂЂЂ вьюрки Дарвина с Галапагосских островов, рыбы и ракообразные Байкала, цихлидовые рыбы Великих африканских озер. Все они обитают в одном ареале, не скрещиваясь, поскольку у них выработались специальные механизмы генетической изоляции: размножение в разное время, различия в чертах брачного поведения. Scopolia car iolica Jacq. Описание растения. Скополия карниолийскаяЂЂЂтравянистое многолетнее растение семейства пасленовых, высотой 30ЂЂЂ50 см, с мясистым, слабоветвящимся корневищем, покрытым стеблевыми рубцамиЂЂЂграницами годичных приростов. Надземная часть состоит из вегетативных побегов, несущих внизу 10ЂЂЂ13 низовых сидячих, чешуевидных листьев, постепенно переходящих в серединные листья. Побег заканчивается верхушечным, рано опадающим цветком. У молодых или угнетенных генеративных экземпляров это единственный цветок. У более мощных растений под верхушечным цветком образуются 1ЂЂЂ3 облиственных соцветия. Околоцветник двойной. Венчик колокольчатый или трубчато-колокольчатый, снаружи вишнево-фиолетовый или буро-красный, изнутри желтовато-бурый или бледно-фиолетовый. ПлодЂЂЂокруглая, многосемянная, открывающаяся крышечкой коробочка, диаметром 0,5ЂЂЂ1 см. Скополия зацветает сразу после таяния снега, в мартеЂЂЂ апреле, одновременно с развитием листьев. Размножается скополия главным образом вегетативно ЂЂЂ нарастанием и ветвлением корневищ. К моменту рождения кости скелета окончательно еще не сформированы и многие из них состоят из хрящевой ткани (рис. 2). Рис. 1. Скелет человека А ЂЂЂ вид впереди; Б ЂЂЂ вид сзади: 1 ЂЂЂ череп; 2 ЂЂЂ грудная клетка; 3 ЂЂЂ кости верхней конечности; 4 ЂЂЂ позвоночный столб; 5 ЂЂЂ тазовая кость; 6 ЂЂЂ кости нижних конечностей. Череп плода в возрасте 9 месяцев еще не представляет собой жесткую конструкцию; составляющие его отдельные кости не срослись, что должно обеспечить относительно легкое прохождение по родовым путям. Другие отличительные особенности: не полностью развитые кости пояса верхних конечностей (лопатки и ключицы); большинство костей запястья и предплюсны еще хрящевые; к моменту рождения не сформированы также и кости грудной клетки (у новорожденного мечевидный отросток хрящевой, а грудина представлена отдельными, не сросшимися между собой костными точками). Позвонки в этом возрасте разделены относительно толстыми межпозвоночными дисками, а сами позвонки еще только начинают формироваться: тела и дуги позвонков не срослись и представлены костными точками. Основные идеи атомистического материализма воплотились в изучении свойств живой природы древнегреческим ученым Левкиппом и его учеником Демокритом (IV в. до н. э.). Левкипп считается одним из создателей античной атомистики. Его смелый взгляд на сущность природы предвосхитил на многие столетия развитие науки. Демокрит считал, что в основе мироздания лежат атомы, которые неделимы, подвижны, отличаются по форме и положению в пространстве, что и определяет свойства вещей. В ходе развития научного знания общие представления о сущности жизни постепенно конкретизировались, в результате чего связь философии и специальных наук становилась более опосредованной. В VЂЂЂIV в. до н. э. начинается выделение из натурфилософии медицины. Выдающийся врач античного мира Гиппократ (460ЂЂЂ370 до н. э.) и его последователи призывали приступить к изучению конкретных явлений, поставляемых медицинской практикой, и отказаться от умозрительных заключений. Они накопили сведения о строении и функциях отдельных органов, внутренних и хирургических болезнях, способах их лечения, причинах болезней через призму представлений об основных силах природы. В IVЂЂЂIII вв. до н. э. формируются идеалистические представления. Максимальное поле жизни определяется крайними пределами выживания организмов. Верхний предел жизни обуславливается лучистой энергией, присутствие которой исключает жизнь и от которой предохраняет озоновый щит. Нижний предел связан с достижением высокой температуры. Например, интервал температуры жизни в 433` (от -252`С до 180`С) является предельным тепловым полем; 8) жизнь постепенно, медленно приспосабливаясь, захватила биосферу, и захват этот не закончился. Поле устойчивости жизни есть результат приспособленности в ходе времени. По В. И. Вернадскому, вещество биосферы разнородно по своему физико-химическому составу, а именно: 1) живое вещество ЂЂЂ совокупность живых организмов; 2) биогенное вещество ЂЂЂ непрерывный биогенный поток атомов из живого вещества в косвенное вещество биосферы и обратно; 3) косное вещество (атмосфера, газы, горные породы и пр.); 4) биокосное вещество, например, почвы, илы, поверхностные воды, сама биосфера, т. е. сложные закономерные косно-живые структуры; 5) радиоактивное вещество; 6) рассеянные атомы; 7) вещество космического происхождения. 1.2 Строение биосферы Современная наука считает, что примерно 1 млрд. лет назад произошло разделений живых существ на два царства ЂЂЂ растений и животных. Опухоли индуцируют у животных путем внутрибрюшинного введения минеральных масел или инертного твердого пластика. Для возникновения миелом большое значение имеет генетический статус животного, и только у двух линий инбредных мышей экспериментаторам удалось получить такие опухоли. Миеломные клетки мыши оказались чрезвычайно удобными для изучения биохимии продукции иммуноглобулинов и дали очень многое для понимания структуры, механизмов секреции и их функции. Однако, миеломная система как источник антител к большинству антигенов не оправдала надежды исследователей ЂЂЂ не удавалось иммунизировать животных, а затем получить мышиные миеломы, продуцирующие антитела к иммунизирующие антигену. Из тысяч миеломных опухолей, индуцированных у мышей, лишь единичные вырабатывали иммуноглобулины, которые реагировали с известными антигенами, что было обнаружено путем грубого скринирования с множеством потенциальных антигенов. Таким образом, миеломные белки оказывались с неизвестной антигенной специфичностью. Другой предпосылкой возникновения метода получения гибридом явилась техника гибридизации соматических клеток, разработка которых широко проводилась после открытия феномена спонтанной гибридизации. Визуализация полей и излучений из организма (сейчас в медицине уже используются рентгеновские, ультразвуковые и томографические методы, электрокардиография, электроэнцефалография и др.) позволяет «увидеть» динамику различных физиологических процессов и выявить нарушения в их работе. Физиологическая информация заключена в пространственно-временном распределении сигналов, в их динамических изображениях. Поэтому можно образно сказать, что физические поля в человеческом организме - это «рабочий стук» физиологических процессов []. Любой функционирующий орган посылает информацию по многим каналам, одни отражают быстрые процессы (биоэлектрическая активность нейтронов, мышц), другие - медленные (микроциркуляция крови, обмен веществ и т.д.). Исследование и измерение характеристик этих «стуков» - сигналов для диагностики состояния организма - может дать большой объем информации. Если поставить вопрос более широко, то это, по существу, применение физических методов исследования биополя. В общем смысле под биополем понимается совокупность физических полей, присущих объектам живой и неживой природы, с помощью которых осуществляются их взаимодействие и обмен энергией и информацией. Граничит на юго-западе и западе с Республикой Калмыкией (Хальмг-Тангч), на севере - с Волгоградской областью, на северо-востоке и востоке - с Казахстаном. Поверхность - равнинная, лежащая в основном ниже уровня океана (высоты от -2.7 м на севере, до -27.5 м на юге). Северная часть области представляет собой однообразную плоскую равнину с блюдцеобразными понижениями и отдельными соляно-купольными поднятиями. Высшая точка - гора Бол. Богдо, 150 м. В южной части поверхность приобретает волнисто-равнинный характер, где расположены пески и бэровские бугры. Климат - резко континентальный, засушливый. Средняя температура января -6,9С, июля - 25,1С. Выпадение осадков в год - 175-244 мм. Продолжительность вегетационного периода (с температурой выше 5 С)-216 дней, с суммой температур 3840 С. Главные реки: Волга с Ахтубой. Для области характерны полынно-солянковые полупустыни на светло-каштановых почвах. В Волге обитает более 60 видов рыб, из которых свыше 30 - промысловые. В 1919 г. создан Астраханский заповедник площадью 60 тысяч га. Прошлым летом на Птичьем рынке я стал свидетелем удивительной сцены. Бойкий торговец, пытаясь любым способом пристроить стайку обыкновенных бурых аргусов (Sca ophagus argus a romacula us) незадачливому покупателю, пылко убеждал его, что это лучшая карликовая рыбка для аквариума с амазонскими тетрами и особенно для голландских аквариумов. Можно представить последствия такого приобретения. Если бедные неоны, миноры, хасемании и фантомы еще способны какое-то время увертываться от обжор, то растения вместе с корнями уничтожаются аргусами в первую же ночь. Все восемь представителей семейства Sca ophagidae - крупные, всеядные рыбы, свободно мигрирующие из рек в моря и обратно. В семейство входят: крапчатый аргус - Sca ophagus argus (Li aeus, 1766) длиной до 40см, образующий четыре цветовые формы: крупнопятнистый аргус - S.argus argus; зеленый - S.a.a.var.viridesce s; бурый - S.a.a romacula us; красноспинный - S.a.a.var.rubrifro s; африканский четырехполосый аргус - Sca ophagus e raca hus (Lacepede, 1801), 18см (редко до 30); штрихопятнистый аргус, или серебряная селенотока - Sele o oca mul ifascia a (Richardso , 1846), 12см (редко до 35); желтохвостая папуасская селенотока - S.papue sis Fraser-Bru er, 1935, 10cм (возможно, это цветовая форма серебряной селенотоки). Содержание Введение3 I. Формы изменчивости4 II. Роль полиплодии в видообразовании7 III. Значениие полиплоидии в селекции растений9 Заключение11 Список литературы12 Введение В 1892 году русский ботаник И.И. Герасимов исследовал влияние температуры на клетки зеленой водоросли спирогиры и обнаружил удивительное явление ЂЂЂ изменение числа ядер в клетке. После воздействия низкой температурой или снотворным (хлороформом и хлоралгидратом) он наблюдал появление клеток без ядер, а также с двумя ядрами. Первые вскоре погибали, а клетки с двумя ядрами успешно делились. При подсчете хромосом оказалось, что их вдвое больше, чем в обычных клетках. Так было открыто наследственное изменение, связанное с мутацией генотипа, т.е. всего набора хромосом в клетке. Оно получило название полиплоидии, а организмы с увеличенным числом хромосом ЂЂЂ полиплоидов. В природе хорошо отлажены механизмы, обеспечивающие сохранение постоянства генетического материала. Каждая материнская клетка при делении на две дочерний строго распределяет наследственное вещество поровну. При половом размножении новый организм образуется в результате слияния мужской и женской гаметы. При лове планарий следует захватить в сачок побольше водных растений, которые и подлежат внимательному осмотру. Тем не менее начинающие очень часто не замечают планарий вследствие их малых размеров, неяркой окраски и медленных движений. Исключение представляет молочно-белая планария, которая обыкновенно бросается в глаза своим цветом. Чаще всего планарий можно найти на нижней стороне плавающих листьев кувшинки. Ползая под водой по твердым предметам, червь движется вперед чрезвычайно плавно, медленно и равномерно, точно плывет, без всяких видимых усилий. Причиной такого своеобразного движения являются покрывающие тело животного реснички, которые невидимы невооруженным глазом. Планарии выделяют обильную слизистую массу, обволакивающую предметы, на которых они сидят. При движении реснички упираются в эту слизистую ленту, толкая тело животного вперед. Мелкие виды могут, кроме того, свободно плавать при помощи веслообразных ударов ресничек о воду. Питаются планарии мелкими водными животными и являются довольно деятельными хищниками. Не отказываются они и от падали. В неволе едят и белый хлеб. Центр клетки занят крупной вакуолью с клеточным соком, пересеченной тонкими тяжами цитоплазмы. В цитоплазме рассеяны капли масла и глыбки хризоламинарина. Размножение зооспорами и автоспорами, образующимися в клетке в больших количествах (до 300). У В. arrhiza при зооснорообразовании, как и у многих других желтозеленых водорослей (харациопсис, трибонема, ботридиум и др.), наряду с типичными зооспорами нередко наблюдаются синзооспоры (см. также гл. 4). Порядок трибонемальныеЂЂЂ ribo ema ales Объединяет нитчатые формы. В качестве представителя может быть рассмотрен широко распространенный в пресных водах род трибонема ( ribo ema). Таллом представлен неразветвленной, сложенной из одного ряда клеток нитью. Цилиндрические, часто слегка бочонковидные клетки, обычно одноядерные, большей частью содержат несколько хлоропластов. В цитоплазме - жир, хризоламинарин. Клеточная стенка всегда состоит из двух половинок, краями находящих друг на друга в срединной плоскости клеток. Каждая половинка оболочки составлена из ряда налегающих друг на друга слоев. Например, при исследовании активности щелочной фосфатазы в нейтрофилах из 100 просмотренных клеток в 60 клетках активность фермента не выявлена (-), в 35 ЂЂЂ специфическая окраска была слабой ( ) и в 5 ЂЂЂ более интенсивной ( ). Результат определения активности щелочной фосфатазы в нейтрофилах в таком случае составит (60 0) (35 1) (5 2)=0 35 10=45 ед. Можно выразить результат в виде среднего цитохимического показателя по L. Kaplow (1955) или среднего цитохимического коэффициента (СЦК). С этой целью также дифференцируют 100 исследуемых клеток по указанной выше системе. Полученный процент клеток в каждой группе умножают на соответствующее данной группе число плюсов. Сумма этих величин, деленная на 100, представляет собой СЦК для одной клетки. В указанном примере СЦК щелочной фосфатазы нейтрофилов равен 0,45. В тех случаях, когда изучаемые вещества локализуются в клетках в виде единичных гранул (например, активность неспецифической эстеразы в лимфоцитах и др.), результат цитохимической реакции целесообразно выражать в процентах клеток, дающих положительную реакцию. Тема: «» Мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до захисту вд ворогв у природ, причини зникнення тварин, про шляхи охорони  збереження тварин у природ; виробляти вмння розрзняти ознаки пристосування окремих тварин до захисту вд ворогв, самостйно встановлювати зв'язки в природ, формулювати пзнавальн запитання; виховувати впевненсть кожного учня у свох дях пд час пзнавально дяльност, здатнсть спвпрацювати, рзнобчно сприймати об'кти природи, тобто бачити х рзнобчну цннсть, прагнення охороняти тваринний свт. Обладнання: Червона книга, малюнки з зображенням тварин. Х¶Д УРОКУ I.«Бюро погоди» Який зараз мсяць, число  день тижня? Яка температура повтря? Який стан неба? Чи  сьогодн втер? Чи  опади? Як? Чи спостергаються сьогодн нш явища природи? Запишть дан у зошит. II.Переврка домашнього завдання Тест 1.Тваринам для життя необхдн.: а)сонце, повтря, рослини, тварини; б)тепло, вода, повтря; в)Грунт, корисн копалини, сонце. 2.Хто зайвий у кожному рядку? Чому? Пдкреслть це слово. а)Собака, блка, корова, крль, кт; б)вовк, олень, кнь, лисиця, лось; в)щука, карась, ведмдь, лящ; г)кропив'янка, яблунева плодожерка, сонечко, синиця, попелиця. 3.Що примушу водоплавних птахв восени залишати наш водойми? а)Голод; б)холод; в)голод  холод; г)мр побачити далек кра. 4.Встанови ланцюжок живлення. а)Водорост ЂЂЂ риба. III.Повдомлення теми та мети уроку ЂЂЂСьогодн ви дзнатесь, як дик тварини захищаються вд ворогв що повинна робити людина, щоб зберегти тваринний свт. IV.Вивчення нового матералу 1. Прес-конференця. Зоолог. Сьогодн до нас на урок завтали жачок, зайчик, гадюка, сонечко, блочка, як розкажуть, як вони захищаються вд ворогв. ·ж

РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Скачать рефераты курсовые дипломы справочники на тему Биология

Комментариев нет:

Отправить комментарий