поддержание жизнедеятельности организмов и круговорот вещества в экосистемах возможны только за счет постоянного притока энергии. в конечном счете, вся жизнь на земле существует за счет энергии солнечного излучения, которая переводится фото- синтезирующими организмами (автотрофами) в потенциальную — в органические соединения.
гетеротрофы получают энергию с пищей. все живые существа являются объектами питания других, т.е. связаны между собой энергетическими отношениями. пищевые (трофические) связи в сообществах — механизмы передачи энергии от одного организма к другому. в каждом сообществе трофические связи переплетены в сложную сеть. организмы любого вида являются потенциальной пищей многих других видов. таким образом, трофические сети в экосистемах сложные и создается впечатление, что энергия, поступившая в них, может долго мигрировать от одного организма к другому.
на самом деле путь каждой конкретной порции энергии, накопленной зелеными растениями, короток. она может передаваться не более чем через 4-6 звеньев ряда, состоящего из последовательно питающихся друг другом организмов. такие ряды, в которых можно проследить пути расходования изначальной дозы энергии, называют пищевыми цепями
место каждого звена в пищевой цепи называют трофическим уровнем. первый трофический уровень — всегда продуценты, создатели органической массы; растительноядные консументы относятся ко второму трофическому уровню; плотоядные, живущие за счет растительноядных форм, — к третьему; потребляющие других плотоядных — соответственно к четвертому и т.д.
Хачатурович978
28.03.2023
Транспортная рнк (т-рнк) . молекулы т-рнк самые короткие: они состоят всего из 80—100 нуклео-тидов. молекулярная масса таких частиц равна 25—30 тыс. транспортная рнк в основном содержится в цитоплазме клетки. функция состоит в переносе аминокислот в рибосомы, к месту синтеза белка. из общего содержания рнк клетки на долю т-рнк приходится около 10%. рибосомная рнк (р-рнк) . это самые крупные рнк в их молекулы входит 3—5 тыс. нуклеотидов, соответственно их молекулярная масса достигает 1,0—1, 5 млн. рибосомная рнк составляет существенную часть структуры рибосомы. из общего содержания рнк в клетке на долю р-рнк приходится около 90%. информационная рнк (и-рнк) , или матричная (м-рнк) . содержится в ядре и цитоплазме.
Баканова1415
28.03.2023
Место расположения храма уникально: покровская церковь выстроена в низине, на заливном лугу. ранее около церкви было место впадения нерли в клязьму (ныне русла рек изменили своё положение). церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекресток важнейших водных торговых путей. покрова на нерли церковь покрова построена на рукотворном холме. обычный ленточный , заложенный на глубине 1,6 м, продолжен основанием стен, высотой 3,7 м, которые были засыпаны глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. таким образом, уходил на глубину более пяти метров. подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки (до 5 м). от храма xii века без существенных искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, слегка вытянутый по продольной оси (около 8 х 7 м без учета апсид, сторона подкупольного квадрата около 3,2 м) четверик и глава. храм крестовокупольного типа, четырёхстолпный, трёхапсидный, одноглавый, с аркатурно-колончатыми поясами и перспективными порталами. стены церкви строго вертикальны, но исключительно удачно найденным пропорциям они выглядят наклоненными внутрь, чем достигается иллюзия большей высоты сооружения. в интерьере крестчатые столпы сужаются кверху, что при небольших размерах храма создает дополнительное ощущение «высотности» интерьера. членения северной и южной стен храма асимметричны, восточные прясла узки. однако сумма выступа боковых апсид и ширины восточных прясел стен практически равна ширине средних прясел стен, и этому композиция храма выглядит уравновешенной при взгляде с любой стороны. многообломные пилястры с полуколоннами на внешней стороне стен храма покрова на нерли соответствуют внутренним лопаткам. их суммарная толщина шире стен примерно в полтора раза, и это создает ясный конструктивный «рисунок» храма. стены церкви украшены резными рельефами. центральная фигура в композиции трёх фасадов храма — на троне царь давид с псалтырью (струнным музыкальным инструментом) в левой руке, двуперстно благословляющий правой рукой. также в оформлении используются львы, птицы и женские маски. первоначальные внутренние росписи храма полностью утрачены (сбиты при поновлении в 1877 году). изысканность пропорций и общая гармоничность храма отмечается многими исследователями; часто церковь покрова называют самым красивым храмом. …церковь покрова на нерли близ владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства…
поддержание жизнедеятельности организмов и круговорот вещества в экосистемах возможны только за счет постоянного притока энергии. в конечном счете, вся жизнь на земле существует за счет энергии солнечного излучения, которая переводится фото- синтезирующими организмами (автотрофами) в потенциальную — в органические соединения.
гетеротрофы получают энергию с пищей. все живые существа являются объектами питания других, т.е. связаны между собой энергетическими отношениями. пищевые (трофические) связи в сообществах — механизмы передачи энергии от одного организма к другому. в каждом сообществе трофические связи переплетены в сложную сеть. организмы любого вида являются потенциальной пищей многих других видов. таким образом, трофические сети в экосистемах сложные и создается впечатление, что энергия, поступившая в них, может долго мигрировать от одного организма к другому.
на самом деле путь каждой конкретной порции энергии, накопленной зелеными растениями, короток. она может передаваться не более чем через 4-6 звеньев ряда, состоящего из последовательно питающихся друг другом организмов. такие ряды, в которых можно проследить пути расходования изначальной дозы энергии, называют пищевыми цепями
место каждого звена в пищевой цепи называют трофическим уровнем. первый трофический уровень — всегда продуценты, создатели органической массы; растительноядные консументы относятся ко второму трофическому уровню; плотоядные, живущие за счет растительноядных форм, — к третьему; потребляющие других плотоядных — соответственно к четвертому и т.д.