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
kamila0277
kamila0277
08.07.2020 17:45 •  Биология

Написать мини сочинение от лица молекулы кислорода ' моё путешествие по растению'

👇
Ответ:
tomatlinder
tomatlinder
08.07.2020
Я молекула воздушной части, я кислород, без меня нет жизни на земле вот нужна растенью И вот и вон полечу-ка я во туда,прилетела я сюда решила я а похоже это дуб. Дуб а Дуб не нужна, дай влечу в тебя я оснащу энергией тебя я. Залетела полетала растворилась и собралась другим я газом Угликислым говорил мне дуб что он мне стать обратно Кислородом но время фотосинтеза не настало полетаю я немного и обратно стану Кислородом я.
4,4(56 оценок)
Ответ:
albinashav
albinashav
08.07.2020
Весь мир - тюрьма, где правят порядковые номера и взаимодействия.
Мой порядковый номер равен 8/16, ведь я имею 8 протонов в составе своего атома, а число 16 равно моей массе.
Всё в этом мире подчинено закону низкой энергостабильности, исходя из которого всё окружающее нас метастабильно, но наиболее стабильно то, что имеет низкие энергетические показатели. Когда два моих атома объединены в одну молекулу, я стабилен. Когда в моё тело врезается шальной фотон и поглощается одним из моих электронов, смещая его на орбиту выше, моя стабильность резко падает, и в итоге я испускаю его.
На мою долю выпадает множество процессов и реакций с моим участием, вкупе именнуемых окислением.
Одним из таких процессов является дыхание.
Меня нагнетает в поры растения или в трещины в его коре под действием осмотических процессов. Как правило это происходит ночью, ибо днём оно использует меня, образовавшегося в процессе его же фотосинтеза.
Рано или поздно я связываюсь с переносчиком и всасываюсь в межклеточную жидкость. После чего меня выбрасывает в районе митохондрий. Теперь моя задача - окислить как можно больше глюкозы, образованной в результате фотосинтеза. Это сопровождается выделением большого числа электронов и образованием огромной разности потенциалов.
В процессе этого моя молекула изменяется: к ней добавляется атом углерода четырёхвалентного, по бокам от него с двойных электронных связей крепятся мои части.
Вскоре меня попросту выгнетает тем же самым путём.
Однако не всё так просто. Вы думали, что я просто так позволю мною пользоваться, видоизменять меня независимо от моей воли? Вы ошибаетесь.
Каждый раз, когда кто-либо меня поглощает, я оставляю в его организме неизгладимый след.
Помните, я как-то начинал со слов про энергетическую стабильность? Так вот, именно к этому я и подводил свой рассказ.
Во время выделения огромного количества электронов, часть из них может влиять на мою молекулу, образовывая в результате высокоэнергетическое и крайне нестабильное нечто, что вы зовёте свободными радикалами (однако наиболее грамотные из вам называют это активными формами меня).
Когда моя электронная конфигурация нарушена, моё тело претерпевает чудовищные изменения: порой объединяясь в триплеты и квадриплеты, приплетая к себе случайно оказавшиеся поблизости протоны. Превращаясь при этом в супероксид-монстров, мы пожираем части клеточной стенки и порой забираемся глубоко-глубоко в ядро, находя там ДНК и раскусывая её в различных местах. Всё ради обретения пресловутой энергостабильности.
Как правило в результате этого клетка гибнет, если специализованные системы из антиоксидантов не поспеют вовремя устранить нашу энергонестабильность.
Однако некоторая часть из нас имеет свойство накапливаться в клетках и со временем убивать всех тех, кто видоизменяет нас независимо от нашей воли.
Последнее, что увидит клетка (и ты, мой дорогой читатель, ведь ты тоже дышишь воздухом, состоящим из меня на двадцать процентов) это разверзшуюся пасть супероксид-мутанта в виде неспаренного электрона на внешнем уровне. После чего она непременно умрёт. А я наконец обрету долгожданную энергостабильность.
Вся соль в том, что без меня вы не сможете прожить и пяти минут, но со мной вы лишь отсрочите свою гибель на неопределённый срок.
4,4(32 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
karalina200215
karalina200215
08.07.2020
Между центральной нервной системой и рабочими, исполнительными органами существуют как прямые, так и обратные связи. При действии раздражителя на рецепторы возникает двигательная реакция. В результате этой реакции от эффекторных органов - мышц нервные импульсы поступают в центральную нервную систему. Это вторичные афферентные (центростремительные) импульсы постоянно сигнализируют нервным центрам о состоянии двигательного аппарата, и в ответ на эти сигналы из центральной нервной системы к мышцам поступают новые импульсы, включающие следующую фазу движения или изменяющие движение в соответствии с условиями деятельности. Значит, имеется кольцевое взаимодействие между регуляторами (нервными центрами) и регулируемыми процессами, что дает основание говорить не о рефлекторной дуге, а о рефлекторном кольце, или рефлекторной цепи.

Структура рефлекторного кольца существенно отличается от структуры рефлекторной дуги, по существу разомкнутой на периферии. В рефлекторном кольце есть дополнительные звенья в виде рецепторов исполнительного органа, афферентного нейрона и системы вставочных нейронов, передающих вторичные афферентные импульсы на центробежные нейроны рефлекторного кольца.

Вторичная афферентная импульсация (обратная связь) очень важна в механизмах координации, которую осуществляет нервная система. У больных с нарушенной чувствительностью мышц движения, особенно ходьба, утрачивают плавность, становятся некоординированными. Центральная нервная система у таких больных утрачивает контроль над движениями.

Благодаря обратным связям мы можем не только судить о результатах действия, но и вносить поправки в нашу деятельность, исправлять допущенные ошибки. Следовательно, чтобы деятельность организма была координированной, обеспечивала нужный эффект, недостаточно только прямых связей от мозга к рабочему органу, важны и обратные связи (рабочие органы - мозг) , по которым идут импульсы, сигнализирующие о правильности или ошибочности выполняемого действия. Физиологам известно много примеров саморегуляции функций в организме при обратных связей: это поддержание артериального давления крови на постоянном уровне за счет импульсов, поступающих в центральную нервную систему от рецепторов кровеносных сосудов, или значение импульсации от рецепторов легких и дыхательных мышц в регуляции дыхания и др.
4,6(30 оценок)
Ответ:

1. Тело водорослей может быть четырех степеней сложности: одноклеточным, колониальным, многоклеточным и неклеточным

Грибы - одноклеточные и многоклеточные.

2. Грибы - гетеротрофы, водоросли - автотрофы. Грибы всасывают готовые питательные вещества, водоросли сами их синтезируют.

3. Водоросли – это основные образователи органического вещества в водоемах.Как мощный и неиссякаемый источник органического вещества водоросли, особенно планктонные формы, являются постоянной кормовой базой и первоначальным звеном в пищевых цепях для многих беспозвоночных животных и рыб. Водоросли играют большую роль в общем балансе кислорода на нашей планете. одоросли, которые живут на почве и в почве, повышают ее плодородие. Особенно это касается азотфиксирующих синезеленых водорослей, или цианобактерий.Водоросли нередко вступают в симбиоз с грибами, образуя единый организм – лишайник. Особенно велика роль лишайников в растительном покрове тундровых, лесотундровых и лесных экосистем. Водоросли в этом плане являются весьма перспективными организмами. Они содержат большой процент белка (до 70 % сухой массы), включающего все аминокислоты, необходимые для нормального питания человека.В природе одна из функций бактерий – санитарная. Они поедают отмершие клетки и организмы, утилизируя ненужное.Роль грибов в природе и в хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют во всех биологических нишах — в воде и на суше, в почве и на всевозможных иных субстратах. Являясь редуцентами, они играют важную роль в экологии всей биосферы, разлагая всевозможные органические материалы и образованию плодородных почв. Велика роль грибов как участников взаимовыгодных симбиотических(мутуалистических) сообществ. Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектовбиотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях.

4,6(52 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ