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
Robchik
Robchik
23.11.2021 03:42 •  Биология

Охорактерезуйте функции побега​

👇
Ответ:

ответ: что бы сбежать нужно быть тихим и умным. Побег -очень сложная штука. К примеру если ты в школе и хочешь сбежатьмы с урока может быть такое: 1) одноклассники спалити, 2) спалити учитель,3) не сможешь быстро и безшумно собрать портфель.

Объяснение:

4,5(45 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
arinka90
arinka90
23.11.2021

Основные методы селекции растений в частности — отбор и гибридизация. Для перекрестно-опыляемых растений применяют массовый отбор особей с желаемыми свойствами. В противном случае невозможно получить материал для дальнейшего скрещивания. Если же желательно получение чистой линии — то есть генетически однородного сорта, то применяют индивидуальный отбор, при котором путем самоопыления получают потомство от одной единственной особи с желательными признаками.

Для закрепления полезных наследственных свойств необходимо повысить гомозиготность нового сорта. Иногда для этого применяют самоопыление перекрестно-опыляемых растений. При этом могут фенотипически проявиться неблагоприятные воздействия рецессивных генов. Основная причина этого — переход многих генов в гомозиготное состояние. У любого организма в генотипе постепенно накапливаются неблагоприятные мутантные гены. Они чаще всего рецессивны, и фенотипически не проявляются. Но при самоопылении они переходят в гомозиготное состояние, и возникает неблагоприятное наследственное изменение. В природе у самоопыляемых растений рецессивные мутантные гены быстро переходят в гомозиготное состояние, и такие растения погибают.

Несмотря на неблагоприятные последствия самоопыления, его часто применяют у перекрестно-опыляемых растений для получения гомозиготных ("чистых") линий с нужными признаками. Это приводит к снижению урожайности. Однако затем проводят перекрестное опыление между разными самоопыляющимися линиями и в результате в ряде случаев получают высокоурожайные гибриды, обладающие нужными селекционеру свойствами. Это метод межлинейной гибридизации, при котором часто наблюдается эффект гетерозиса (гетерозис – мощное развитие гибридов, полученных при скрещивании "чистых" линий, одна из которых гомозиготная по доминантным, другая - по рецессивным генам): гибриды первого поколения обладают высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям. Гетерозис характерен для гибридов первого поколения, которые получаются при скрещивании не только разных линий, но и разных сортов и даже видов. Основная причина гетерозиса заключается в устранении в гибридах вредного проявления накопившихся рецессивных генов. Другая причина — объединение в гибридах доминантных генов родительских особей и взаимное усиление их эффектов.

В селекции растений широко применяется экспериментальная полиплоидия, так как полиплоиды отличаются быстрым ростом, крупными размерами и высокой урожайностью. Получают искусственные полиплоиды при химических веществ, которые разрушают веретено деления, в результате чего удвоившиеся хромосомы не могут разойтись, оставаясь в одном ядре.

При создании новых сортов при искусственного мутагенеза исследователи используют закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Организм, получивший в результате мутации новые свойства, называют мутантом. Большинство мутантов имеет сниженную жизне и отсеивается в процессе естественного отбора. Для эволюции или селекции новых пород и сортов необходимы те редкие особи, которые имеют благоприятные или нейтральные мутации

4,7(33 оценок)
Ответ:
Nezhdanchik228
Nezhdanchik228
23.11.2021

Как нейроны переговариваются? Как передают сигналы от одной нервной клетки к другой? При специального контакта - синапса. Обсудим его строение.

Итак, синапс состоит из:

- ПРЕсинаптической мембраны (это окончание аксона одного нейрона, назовем его сенсорный или чувствительный),


- ПОСТсинптической мембраны (это окончание дендрита другого нейрона, назовем его эффекторный или двигательный),


- синаптической щели (это пространство между пре- и постсинаптической мембраной).


Когда нервный импульс одного нейрона добегает до конца аксона и понимает, что ему не перепрыгнуть через "пропасть" (синаптическую щель) на другой нейрон, то он "принимает решение" передать сигнал другим не электрическим, а химическим - т.е. при нейромедиатора, химического вещества, которое содержится в синаптических пузырьках (визикулах).

Итак, импульс финишировал на краю аксона. Это событие приводит к тому, что пузырьки с нейромедиатором начинают сливаться с пресинаптической мембраной, и сам нейромедиатор оказывается в синаптической щели.

Далее нейромедиатор, как ключ с замком, связывается со своим рецептором на постсинаптической мембране. Этот рецептор одновременно является натриевым каналом, который открывается при взаимодействии с нейромедиатором. Открытие натриевых каналов ведет к возникновению нервного импульса в дендрите эффекторного (или двигаетльного) нейрона и его распространению в направлении тела этого нейрона.

После того, как нервный импульс передался с одного нейрона на другой, нейромедиатор в синаптической щели расщепляется или забрасывается обратно в синаптические пузырьки пресинаптической мембраны.

Затем приходит новый импульс и цикл повторяется.

4,4(9 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ