1. Здатність організмів пристосовуватись до мінливих умов зовнішнього середовища
2. Приклади адаптацій:
• маскування птаха дрімлюги;
• імунітет у шкідників проти інсектицидів;
• збільшення сили м’язів у тренованої людини
3. К.Ф.Рульє, І.М.Сеченов, В.І.Вернадський
Життя розвивається внаслідок постійного обміну речовин та інформації на ґрунті потоку енергії у динамічній єдності організмів й середовища мешкання
• основа розуміння значення адаптацій;
• виконує функції: забезпечення гомеостазу, збереження динамічної рівноваги екосистем
4.
5. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.
6. Адаптации строения тела (морфологические адаптации). ...
Физиологические адаптации.
Биохимические адаптации.
Покровительственная окраска.
Предостерегающая (угрожающая) окраска.
Мимикрия — внешнее сходство с ядовитыми или жалящими видами, опасными животными.
8. Рассматривая проблему экологической ниши, мы исходим
из принципа единства организма и среды обитания. Существует
двойственная трактовка понятия ниши: ниша как совокупность
адаптаций организменной единицы и ниша как совокупность всех
факторов среды, в которых существует данная организменная еди-
ница. По нашему мнению, оба определения справедливы и отража-
ют разные стороны одного и того же явления. Любой организм
развивается в определенной среде, и вычленить факторы среды,
относящиеся к этому организму, можно только на основе анализа
его биологических параметров. С позиций современной генетики
фенотип - это результат реализации наследственных задатков
в конкретных окружающих условиях. Генетически детерминирова-
ны пределы варьирования признаков (норма реакции), поэтому
особи с одинаковыми генотипами могут фенотипически различать-
ся в зависимости от условий развития. В эволюционном плане
соответствие организмов среде обитания достигается в процессе
отбора. Отбор в популяциях служит главным механизмом преобра-
зования и организмов, и их экологических ниш.
9. Для позначення окремих ознак організмів:
• структурні адаптації – особливості будови й форми тіла;
• фізіологічні – особливості процесів життєдіяльності за певних умов;
• етологічні – поведінкові особливості
В залежності від часу виникнення та значення для життя:
• онтогенетичні – впродовж індивідуального розвитку;
• філогенетичні –в процесі еволюції (мімікрія, маскування, застережне забарвлення)
• за походженням – преадаптивні, комбінативні, постадаптивні;
• за характером змін – з ускладненням або спрощенням організації;
• за еволюційним масштабом – спеціальні та загальні;
• за тривалістю збереження в онтогенезі – короткочасні, ритмічні, постійні
10. Адаптація виконує дві важливі біологічні функції: забезпечення гомеостазу та збереження динамічної рівноваги біосистем
Объяснение:
Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов.
Так же, как ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), РНК состоит из длинной цепи, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы и фосфатной группы. Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.
Клеточные РНК образуются в ходе процесса, называемого транскрипцией, то есть синтеза РНК на матрице ДНК, осуществляемого специальными ферментами — РНК-полимеразами. Затем матричные РНК (мРНК) принимают участие в процессе, называемом трансляцией. Трансляция — это синтез белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.
Для одноцепочечных РНК характерны разнообразные пространственные структуры, в которых часть нуклеотидов одной и той же цепи спарены между собой. Некоторые высокоструктурированные РНК принимают участие в синтезе белка клетки, например, транспортные РНК служат для узнавания кодонов и доставки соответствующих аминокислот к месту синтеза белка, а рибосомные РНК служат структурной и каталитической основой рибосом.
Однако функции РНК в современных клетках не ограничиваются их ролью в трансляции. Так, малые ядерные РНК принимают участие в сплайсинге эукариотических матричных РНК и других процессах.
Помимо того, что молекулы РНК входят в состав некоторых ферментов (например, теломеразы), у отдельных РНК обнаружена собственная ферментативная активность вносить разрывы в другие молекулы РНК или, наоборот, «склеивать» два РНК-фрагмента. Такие РНК называются рибозимами.
Геномы ряда вирусов состоят из РНК, то есть у них она играет роль, которую у высших организмов выполняет ДНК. На основании разнообразия функций РНК в клетке была выдвинута гипотеза, согласно которой РНК — первая молекула, которая была к самовоспроизведению в добиологических системах.
Объяснение:
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Из 5 букв последняя с буква вопрос бог солнца лета