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
пдсеьаомео
пдсеьаомео
09.05.2022 17:24 •  Биология

Решить : определите вероятность рождения голубоглазых детей с ретинобластомой (опухолью глаз) от брака родителей, гетерозиготных по обоим признакам. карий цвет глаз и ретинобластома определяются доминантными генами. решение

👇
Ответ:
ivettapopova045
ivettapopova045
09.05.2022
Вероятность точно нельзя определить , и если это задача то почему это не математика?
4,4(83 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Патригг
Патригг
09.05.2022

Био́ника (от греч. biōn — элемент жизни, буквально — живущий) — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, т. е. формы живого в природе и их промышленные аналоги.

Различают:

биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в биологических системах;

теоретическую бионику, которая строит математические модели этих процессов;

техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для решения инженерных задач.

Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками: электроникой, навигацией, связью, морским делом и другими.

Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями, как у птиц: орнитоптер.

Появление кибернетики, рассматривающей общие принципы управления и связи в живых организмах и машинах, стало стимулом для более широкого изучения строения и функций живых систем с целью выяснения их общности с техническими системами, а также использования полученных сведений о живых организмах для создания новых приборов, механизмов, материалов и т. п.

В 1960 в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.

Основные направления работ по бионике охватывают следующие проблемы:

изучение нервной системы человека и животных и моделирование нервных клеток (нейронов) и нейронных сетей для дальнейшего совершенствования вычислительной техники и разработки новых элементов и устройств автоматики и телемеханики (нейробионика) ;

исследование органов чувств и других воспринимающих систем живых организмов с целью разработки новых датчиков и систем обнаружения;

изучение принципов ориентации, локации и навигации у различных животных для использования этих принципов в технике;

исследование морфологических, физиологических, биохимических особенностей живых организмов для выдвижения новых технических и научных идей.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Создание модели в бионике - это половина дела. Для решения конкретной практической задачи необходима не только проверка наличия интересующих практику свойств модели, но и разработка методов расчёта заранее заданных технических характеристик устройства, разработка методов синтеза, обеспечивающих достижения требуемых в задаче показателей.

И поэтому многие бионические модели, до того как получают техническое воплощение, начинают свою жизнь на компьютере. Строится математическое описание модели. По ней составляется компьютерная программа - бионическая модель. На такой компьютерной модели можно за короткое время обработать различные параметры и устранить конструктивные недостатки.

Именно так, на основе программного моделирования, как правило, проводят анализ динамики функционирования модели; что же касается специального технического построения модели, то такие работы являются, несомненно, важными, но их целевая нагрузка другая. Главное в них - изыскание лучшей основы, на которой эффективнее и точнее всего можно воссоздать необходимые свойства модели. Накопленный в бионике практический опыт моделирования чрезвычайно сложных систем имеет общенаучное значение. Огромное число её эвристических методов, совершенно необходимых в работах такого рода, уже сейчас получило широкое распространение для решения важных задач экспериментальной и технической физики, экономических задач, задач конструирования многоступенчатых разветвлённых систем связи и т. п.

Объяснение:

4,5(90 оценок)
Ответ:
darunaivastcyk123
darunaivastcyk123
09.05.2022
А) мутагены ( ионизирующее излучение; радиоактивный распад; ультрафиолетовое излучение) биологические мутагены (что-то там с днк, вирусы, продукты обмена веществ) мутагены (лекарства, пестициды, пишевые добавки и т. д.) б)практическое применение находит всякая хорошая научная теория. так и генетика. ее законы тесно связаны с практикой. ученые генетики работали с хозяйственно полезными объектами. например - выведением новых пород кур, кукурузы, на семеноводческих фирмах работали над скрещиванием культурных растений и селекционированием цветов, бобовых, зерновых, овощных культур. в результате использования в практике генных мутаций были открыты антибиотики (пенициллин, тетрациклин, более снижается. искусственные мутации вызывали для получения новых сортов растений, когда не было генной инженерии, способной сразу получить сорт с заданными характеристиками. мутации - всегда случайны, нужно провести огромный объём экспериментов, чтобы получить нужную характеристику, а генная инженерия - сразу даёт целевые изменения в генотипе.
4,4(98 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ