Lenika2len
13.01.2021 21:19

решить задачу Допустим, что гены А,В,С лежат в одной и той же хромосоме в указанном порядке. Процент кроссинговера между А и В равен 20, а между В и С – 10. Особь гомозиготная по генам А, В, С скрещена с особью, гомозиготной по а, в, с. Какие гаметы будут образовываться у гибрида первого поколения? Какое будет потомство от возвратного скрещивания гибрида F1 с особью, имеющей рецессивные аллели по всем генам? Определите соотношение потомства в возвратном скрещивании.

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
mysya4
14.10.2022 10:34
Вцарство прокариот, или доядерных, объединяют самых древних обитателей нашей планеты – бактерии, которых в обиходе часто называют микробами. это древние организмы, появившиеся, по-видимому, около 3 млрд. лет назад. эти организмы имеют клеточное строение, но их наследственный материал неотделен от плазматической оболочки, другими словами они лишены оформленного ядра. по размерам большинство из них значительно крупнее вирусов. царство прокариот на основе важных особенностей жизнедеятельности, и прежде всего, обмена веществ ученые подразделяют на три подцарства: архибактерии, настоящие бактерии оксифото бактерии.изучение строения и жизнедеятельности микроорганизмов занимается наука – микробиология. трудно найти ме5сто на земном шаре, где не было бы мельчайших живых существ – бактерий. их находили в струях гейзеров с температурой около 105, сверхсоленых озерах, например в знаменитом мертвом море. живые бактерии были обнаружены в вечной мерзлоте арктики, где они пробыли 2-3 млн. лет. в океане, на глубине 11км; на высоте 41км в атмосфере; в недрах земной коры на глубине нескольких километров – везде находили бактерии.бактерии прекрасно себя чувствуют в воде, ядерные реакторы; остаются жизнеспособными, получив дозу радиации в 10 тыс. раз превышающую смертельную для человека. они выдерживали двухнедельное пребывание в глубоком вакууме; не и в открытом космосе, помещенные туда на 18 часов, под смертоносным воздействием солнечной радиации.способы питания бактерий столь же разнообразны, как и условия их жизни. , нет такого органического вещества, которое не подошло бы в пищу тем или иным бактериям. некоторые бактерии, как и зеленые растения, сами производят органические вещества с солнечных лучей. только кислород в отличие от растений они при этом процессе (фотосинтезе) не выделяют.среди бактерий есть паразиты, которые, поселяясь в чужих организмах, могут стать причиной болезни. есть и бактерии-хищники, которые из множества своих тел «плетут» приспособления, чем-то напоминающие паутину, и ловят туда свою добычу (например, простейших).некоторые бактерии питаются такими «малосъедобными» веществами, как аммиак, соединения железа, серы, сурьмы.размножаются бактерии простым делением надвое. каждые 20 минут в благоприятных условиях количество некоторых бактерий может удваиваться. если, например, в организм человека попала всего одна такая бактерия, то черех 12 часов их может стать уже несколько миллиардов.долгое время люди жили, так сказать, «бок о бок» с бактериями, не подозревая об их существовании. первым человеком, наблюдавшим бактерии в микроскоп, был антонии ван левенгук, и было это в 1676 году (см. ст. «антонии ван левенгук»).а можно ли увидеть бактерии невооруженным глазом? есть среди бактерий и настоящие гиганты, например, пурпурная серобактерия – длиной до 1/20мм. пару таких бактерий вполне можно увидеть невооруженным глазом.большинство бактерий в десятки раз меньше. но даже самые мелкие бактерии, когда они образуют большие скопления, увидеть ничего не стоит. на месте одной-единственной бактерии, попавшей на поверхность питательной среды, уже через несколько часов образуется видимая невооруженным глазом колония-бугорок. взглянув на цвет и форму колонии, опытный специалист сразу определит, с бактериями какого вида он имеет дело. бывают желтые, красные, сини бактерии. биолог александр флеминг любил в свободное время делать цветные рисунки, причем в качестве красок он использовал … бактерии. он наносил на контуры рисунка питательный бульон с соответствующими бактериями, помещал рисунок в тепло и получал цветное изображение.
0,0(0 оценок)
Ответ:
Artemgood
02.07.2021 12:40

Клетка – элементарная единица жизни на Земле. Она обладает всеми признаками живого организма: растет, размножается, обменивается с окружающей средой веществами и энергией, реагирует на внешние раздражители.

Начало биологической эволюции связано с появлением на Земле клеточных форм жизни.

Одноклеточные организмы представляют собой существующие отдельно друг от друга клетки. Тело всех многоклеточных – животных и растений – построено из большего или меньшего числа клеток, которые являются своего рода блоками, составляющими сложный организм. Независимо от того, представляет ли собой клетка целостную живую систему – отдельный организм или составляет лишь его часть, она наделена набором признаков и свойств, общим для всех клеток.

Цель: изучить элементарную единицу строения живых организмов – клетку.

Основные задачи:

Познакомиться с неорганическими и органическими веществами клетки.

Рассмотреть обмен веществ и преобразование энергии в клетке.

Изучить клеточную теорию строения организмов.

Химический состав клетки.

В клетках обнаружено около 60 элементов периодической системы Менделеева, встречающихся и в неживой природе. Это одно из доказательств общности живой и неживой природы. В живых организмах наиболее распространены водород, кислород, углерод и азот, которые составляют около 98% массы клеток. Такое обусловлено особенностями химических свойств водорода, кислорода, углерода и азота, вследствие чего они оказались наиболее подходящими для образования молекул, выполняющих биологические функции. Эти четыре элемента образовывать очень прочные ковалентные связи посредством спаривания электронов, принадлежащих двум атомам. Ковалентно связанные атомы углерода могут формировать каркасы бесчисленного множества различных органических молекул. Поскольку атомы углерода легко образуют ковалентные связи с кислородом, водородом, азотом, а также с серой, органические молекулы достигают исключительной сложности и разнообразия строения.

Кроме четырех основных элементов в клетке в заметных количествах (10ые и 100ые доли процента) содержатся железо, калий, натрий, кальций, магний, хлор, фосфор и сера. Все остальные элементы (цинк, медь, йод, фтор, кобальт, марганец и др.) находятся в клетке в очень малых количествах и поэтому называются микроэлементами.

Химические элементы входят в состав неорганических и органических соединений. К неорганическим соединениям относятся вода, минеральные соли, диоксид углерода, кислоты и основания. Органические соединения – это белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры (липиды) и липоиды. Кроме кислорода, водорода, углерода и азота в их состав могут входить другие элементы. Некоторые белки содержат серу. Составной частью нуклеиновых кислот является фосфор. Молекула гемоглобина включает железо, магний участвует в построении молекулы хлорофилла. Микроэлементы, несмотря на крайне низкое содержание в живых организмах, играют важную роль в процессах жизнедеятельности. Йод входит в состав гормона щитовидной железы – тироксина, кобальт – в состав витамина В12. гормон островковой части поджелудочной железы – инсулин – содержит цинк. У некоторых рыб место железа в молекулах пигментов, переносящих кислород, занимает медь.

Неорганические вещества.

Вода.

Н2О – самое распространенное соединение в живых организмах. Содержание ее в разных клетках колеблется в довольно широких пределах: от 10% в эмали зубов до 98% в теле медузы, но среднем она составляет около 80% массы тела. Исключительно важная роль воды в обеспечении процессов жизнедеятельности обусловлена ее физико-химическими свойствами. Полярность молекул и образовывать водородные связи делают воду хорошим растворителем для огромного количества веществ. Большинство химических реакций, протекающих в клетке, может происходить только в водном растворе. Вода участвует и во многих химических превращениях.

Общее число водородных связей между молекулами воды изменяется в зависимости от t°. При t° таяния льда разрушается примерно 15% водородных связей, при t° 40°С – половина. При переходе в газообразное состояние разрушаются все водородные связи. Этим объясняется высокая удельная теплоемкость воды. При изменении t° внешней среды вода поглощает или выделяет теплоту вследствие разрыва или новообразования водородных связей. Таким путем колебания t° внутри клетки оказываются меньшими, чем в окружающей среде. Высокая теплота испарения лежит в основе эффективного механизма теплоотдачи у растений и животных.




0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота