- •Бесполое и половое размножение
- •Прокариоты и эукариоты
- •Механизмы оплодотворения
- •Дробление зиготы, его типы
- •Гаструляция и нейруляция
- •Внезародышевые оболочки
- •Гисто- и органогенез
- •Геномные и хромосомные мутации у человека
- •Гены в популяциях. Закон Харди-Вайнберга
- •Эу и гетерохроматин
- •Генные мутации у человека, ферментопатии
- •Генетика онтогенеза
- •Экспрессия генов у прокариот. Lac-оперон e. Colli
- •Стадии извлечения энергии из пищевых веществ
- •Гликолиз
- •Организация цепи переносов электронов
- •Цикл трикарбоновых кислот
- •Окислительное фосфорилирование
- •Генетический код – классический и контекстный
- •Контроль гомологической рекомбинации
- •Конверсия и синапсис гомологичных хромосом
- •Модели и механизмы репликации
- •Сигнализация с участием внутриклеточных рецепторов: механизмы действия стероидных гормонов
- •Тип плоские черви. Общая характеристика
- •Класс коловратки. Общая характеристика
- •Класс малощетинковые черви. Общая характеристика
- •Класс ракообразные. Строение тела и конечностей
- •Тип моллюски. Общая характеристика
- •Характеристика типа лечиночнохордовые
- •Общая характеристика, покровы и скелет амфибий
- •Нервная система и органы чувств пресмыкающихся
- •Характеристика отряда насекомоядные и рукокрылые.
- •Место рыб и рыбообразных в системе животного мира. Современные взгляды на систематику рыб
- •Абиотические факторы в экологии рыб
- •Биотические факторы в экологии рыб
- •Хрящевые и костные рыбы, сходство и различие во внешнем и внутреннем строении
- •Характеристика пресноводной ихтиофауны Дальнего Востока рф
- •Понятие о паразитизме и его основные критерии
- •Явление симбиоза и его типы
- •Два типа организации клетки, сходства и различия
- •Организация биологических мембран, структура и функции плазматической мембраны
- •Типы и характеристика нервных волокон
- •Типы питания бактерий
- •Аэробные и анаэробные микроорганизмы
- •Принципы классификации прокариотных организмов
- •Стадии вирусной репродукции
- •Бактериофаги
- •Основные этапы антропогенеза
- •Опорно-двигательный аппарат человека
- •Периодизация онтогенеза человека
- •Функции сердца и регуляция его деятельности
- •Обмен веществ и энергии
- •Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в процессе пищеварения
- •Железы внутренней секреции и их гормоны
- •Общая физиология мышц
- •Общая физиология цнс
- •Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы
- •Врожденные и приобретенные формы поведения
- •Роль низших растений в биосфере
- •Прокариоты и основные группы доядерных организмов
- •Жизненные циклы и размножение водорослей
- •Морфология и анатомия лишайников
- •Общая характеристика грибов (Mycota), экологические функции и распространение
- •Высшие растения (Embryophyta), общая характеристика и морфология
- •Сфагновые мхи (Sphagnidae), характеристика, особенности строения, распространения и экологическая роль
- •Строение и жизненный цикл папоротников на примере щитовника мужского (Dryopteris filix-mas)
- •Голосеменные (Pinophita или Gymnospermae) происхождение и особенности репродукции
- •Вид и видообразование
- •Направления и формы филогенеза
- •Гормональная система растений
- •Темновые и световые реакции фотосинтеза
- •Передвижение воды в растении
- •Ассимиляция азота растениями
- •Общие принципы адаптивных реакций растений на экологический стресс
- •Биотические факторы среды и их роль в распространении организмов
- •Особенности пассивного и активного расселения организмов
- •Происхождение современной флоры и фауны
- •Воздействие на организм факторов среды. Классификация факторов среды
- •Пространственная структура популяции. Ее основные виды. Радиус репродуктивной активности
- •Динамика популяции во времени. Удельная рождаемость, удельная смертность, скорость изменения численности популяции
- •Понятие сообщества. Видовое богатство. Индексы разнообразия
- •Пространственная структура сообщества. Градиентный анализ
- •Изменение сообществ во времени (сукцессия). Основные типы сукцессий
- •Концепция экосистемы. Ее компоненты. Принципы функционирования
- •Биомы. Их определение. Основные виды
Типы и характеристика нервных волокон
нервные волокна – комплекс, состоящий из отростков нервных клеток (осевые цилиндры), глиальных клеток и соединительнотканной (базальной) пластинки. Главная их функция – проведение нервных импульсов. По строению и функциям нервные волокна делятся на 2 типа: безмиелиновы (безмякотные) и миелиновые (мякотные). Безмиелиновые не имеют миелиновой облочки. Их диаметр 5–7 мкм, скорость проведения импульса 1–2 м/с. Они идут к внутренним органам. Во них движение, секреция и другие функции осуществляются медленно, поэтому осевые цилиндры безмякотных волокон не изолированы так тщательно друг от друга, как в мякотных волокнах. Безмякотные волокна состоят из 7-12 отростков разных клеток (осевые тяжи). Миелиновые волокна состоят из осевого цилиндра, покрытого миелиновой оболочкой, образованной шванновскими клетками. Осевой цилиндр имеет мембрану и оксоплазму. Миелиновая оболочка состоит на 80 % из липидов и на 20 % из белка. Миелиновая оболочка не покрывает сплошь осевой цилиндр, а прерывается и оставляет открытыми участки осевого цилиндра, которые называются узловыми перехватами (перехваты Ранвье). Длина участков между перехватами различна и зависит от толщины нервного волокна: чем оно толще, тем длиннее расстояние между перехватами. Миелиновые (мякотные) волокна могут быть центральными (в пределах ЦНС) и периферическими. Периферические миелиновые волокна характеризуются быстрым и точным проведением нервных импульсов, что объясняется хорошей изоляцией их толстого осевого цилиндра мякотной оболочки и наличием перехватов Ранвье. В зависимости от скорости проведения возбуждения нервные волокна делятся на три типа: А, В, С. Наибольшей скорость проведения возбуждения обладают волокна типа А, скорость проведения возбуждения которых достигает 120 м/с, В имеет скорость от 3 до 14 м/с, С – от 0,5 до 2 м/с. нервные волокна обладают св-ми: возбудимость (способны переходить в состояние возбуждения в ответ на раздражение), проводимость (передают нервное возбуждение в виде потенциала действия от места раздражения по всей длине), устойчивость (временно резко снижают возбудимость в процессе возбуждения, чтобы предотвратить перевозбуждение ткани), лабильность (реагируют на раздражение с определенной скоростью).
Типы питания бактерий
по типу питания делятся на 2 типа: автотрофные (получают энергию и синтезируют вещества из неорганических в процессе фото или хемосинтеза) и гетеротрофные (окисляют органические вещества в процессе брожения и дыхания). Для нормальной жизнедеятельности бактериям требуются источники углерода и азота. Автотрофы используют неорганический углерод в виде углекислого газа и солей угольной кислоты. Гетеротрофы делятся на сапрофитов (питаются органикой внешней среды) и паразитов ( окисляют глюкозу и аминокислоты внутри организма). Некоторые бактерии используют энергию солнечного света – фотосинтезирующие. Остальные получают энергию в ходе разных химических реакций - хемосинтезирующие.
Аэробные и анаэробные микроорганизмы
бактерии неодинаково относятся к наличию или отсутствию свободного кислорода. По этому признаку они делятся на 3 группы: аэробы, анаэробы и факультативные анаэробы. Строгие аэробы (напр, синегнойная палочка) могут развиваться лишь при наличии свободного кислорода. Анаэробы (напр. возбудители газовой гангрены, столбняка), развиваются без доступа свободного кислорода, присутствие к-рого угнетает их жизнедеятельность. факультативные анаэробы, (напр, возбудители кишечных инфекций), развиваются как в кислородной, так и в бескислородной среде. Аэробность или анаэробность бактерий обусловливается способом получения ими энергии, необходимой для обеспечения процессов жизнедеятельности. Нек-рые бактерии (фотосинтезирующие) способны, подобно растениям, использовать непосредственно энергию солнечного света. Остальные (хемосинтезирующяе) получают энергию в ходе различных химических реакций. Для большинства бактерий источником энергии служит превращения орг-их соединений: БЖУ и др. Аэробы используют реакции биологического окисления с участием свободного кислорода (дыхание), в результате к-рых органические соединения окисляются до углекислого газа и воды. Анаэробы получают энергию при расщеплении органических соединений без участия свободного кислорода. Такой процесс называется брожением. При брожении, кроме углекислого газа, образуются различные соединения, напр, спирты, молочная, масляная и другие кислоты, ацетон.
