М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
ANNAAFANASYEVA1
ANNAAFANASYEVA1
13.12.2021 05:27 •  Биология

Нервная трубка у зародыш
а кота развивается из

👇
Ответ:
solovyevadasha
solovyevadasha
13.12.2021

Из нервной пластинки.

Развитие нервной трубки происходит по следующему механизму: делящиеся клетки эпидермы выходят в мантийную зону, где развиваются либо по нейробластальному пути — закрепляются и пускают отростки, выходящие в наружную краевую зону, либо по глиобластальному — не прикрепляются и превращаются в глиальные клетки.

4,4(27 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
valeria03mailowfj4z
valeria03mailowfj4z
13.12.2021

Теорія. Закон Харді—Вайнберга застосовується і для випадків множинного алелізму. Використовується та сама формула, однак для визначення частот генотипів до квадрата підноситься многочлен з частот алелей.

Якщо існує три алелі гена (a1, a2, a3), то сума їхніх частот (p, q, r) дорівнюватиме одиниці: p + q + r = 1. Якщо піднести рівняння до квадрата, то матимемо такий розподіл частот генотипів:

(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1,

де p^2, q^2, r^2 - частоти гомозигот (відповідно a1a1, a2a2, a3a3), a 2pq, 2pr, 2qr - частоти гетерозиготних генотипів (a1a2, a1a3, a2a3). Сума частот генотипів, як і сума частот алелей, завжди дорівнюватиме 1.

Розв'язання. Хай алель а1 - p, алель а2 - q, алель a3 - r.

1) 2pq = 2*0,2*0,1 = 0,04;

2) 2pr = 2*0,2*0,7 = 0,28;

3) 2qr = 2*0,1*0,7 = 0,14;

4) 0,04 + 0,28 + 0,14 = 0,46.

Відповідь. 0,46.

4,6(97 оценок)
Ответ:
funtic20
funtic20
13.12.2021
Цитология – наука о клетках – элементарных единицах строения, функционирования и воспроизведения живой материи. Объектами цитологических исследований являются клетки многоклеточных организмов, бактериальные клетки, клетки простейших. У многоклеточных форм клетки входят в состав тканей, их жизнедеятельность подчинена координирующему влиянию целостного организма. У бактерий и простейших понятия "клетка" и "организм" совпадают; мы вправе говорить о клетках-организмах, ведущих самостоятельное существование.

Подавляющее большинство клеток не видимы невооруженным глазом; поэтому изучение клеток тесно связано с развитием техники микроскопирования. Первые микроскопы были сконструированы в начале XVIIв.

Впервые клетки в срезах пробки описаны в 1665г. английским естествоиспытателем Робертом Гуком, применившим для их наблюдения построенную им усовершенствованную модель микроскопа. Он видел, что все вещество пробки состоит из большого числа маленьких отделений, разграниченных тонкими диафрагмами, или полостей, наполненных воздухом. Эти полости, или ячейки, он назвал "клетками" (от греч. kytos – полость). Термин "клетка" утвердился в биологии, несмотря на то что Роберт Гук наблюдал, собственно, не клетки, а лишь целлюлозные оболочки растительных клеток и что клетки в действительности не полости. 

В дальнейшем клеточное строение многих частей растений видели и описали М. Мальпиги и Н. Грю, а также А Левенгук.

В целом уровень знаний о клетке, достигнутый в XVII веке, почти не изменился до начала XIX века. К этому времени явилось общепризнанным существование только одной из частей клеток, а именно целлюлозной оболочки растительных клеток, которая составляла клетку Гука или пузырек Грю и Мальпиги. Внутреннее содержимое этих полостей продолжало ускользать от наблюдения большинства исследователей.

В 1831 г. Р. Браун в "клеточном соке" орхидных открыл ядро, которое является одним из важнейших постоянных компонентов клетки. Представления о клеточном строении растений в окончательном виде были сформулированы М. Шлейденом (1838).

В 1839 г. Т. Шванн распространил представление о клеточном строении на животных, постулировав, что клетки являются элементарной структурой всех тканей животных. Он установил также, что клетки животных и растений гомологичны по развитию и аналогичны по функциональному значению, и сделал вывод, что "клетки представляют собой организмы, а животные, как и растения, - это сумма этих организмов, расположенных согласно определенным законам". Т. Шванн впервые применил термин клеточная теория, а его данные послужили убедительным ее обоснованием. Он подчеркнул также не только морфологическое, но и физиологическое значение клеток и ввел понятие о клеточном метаболизме.

Клеточная теория быстро распространилась и на простейших, которых стали рассматривать как животных, состоящих из одной клетки, и к середине XIX века клеточное учение стало охватывать не только анатомию и физокончательно выяснен. М. Шлейден и Т. Шванн считали, что клетки в организме деления предшествующих клеток и никогда не возникают de novo – из "неживого" или "живого" вещества.

Во второй половине XIX и в начале XXвв. Были выяснены основные детали тонкого строения клетки, что стало возможным благодаря крупным усов– митохондрии, в 1898г. – аппарат Гольджи.лее очевидным, что в особенностях риклеточных структур, размножение и развитие клеток, при к условиям окружающей среды. Это комплексная наука, 
Современная клеточная теория включает следующие положения:

Клетка – основная единица строения и развития всех живых 
4,4(7 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ