- Введение (Клеточная теория (КТ) Предпосылки клеточной теории. Определение жизни на современном этапе развития науки. Фундаментальные свойства живой материи. Уровни организации жизни)
- Химический состав живых систем. Биологическая роль белков, полисахаридов, липидов и АТФ (Обзор химического строения клетки. Биополимеры Белки)
- Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка (ДНК. РНК. Биосинтез белка)
- Основные клеточные формы (Прокариоты. Общие сведения об эукариотической клетке. Функции и строение цитоплазматической мембраны. Строение и функции клеточного ядра. Строение и функции полуавтономных структур клетки: митохондрий и пластид. Строение и функции лизосом и пероксисом. Лизосомы. Строение и функции эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи. Строение и функции немембранных структур клетки. Гиалоплазма - внутренняя среда клетки. Цитоплазматические включения)
- Неклеточные формы жизни - вирусы, бактериофаги
- Строение и функции половых клеток (гамет) (Общие свойства гамет. Строение и функции яйцеклетки. Строение и функции сперматозоидов. Оплодотворение)
- Бесполое размножение. Формы и биологическая роль (Биологическая роль бесполого размножения. Формы бесполого размножения. Вегетативная форма размножения)
- Половое размножение. Его формы и биологическая роль (Эволюционный смысл полового размножения. Виды полового размножения. Различия между гаметами. Нетипичное половое размножение)
- Жизненный цикл клетки. Митоз (Понятие о жизненном цикле. Биологическое значение жизненного цикла. Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза)
- Мейоз: характеристика, биологическое значение (Стадии мейоза. Биологическое значение мейоза)
- Гаметогенез (Понятия гаметогенеза. Стадии гаметогенеза)
- Онтогенез (Понятие об онтогенезе. Эмбриональное развитие)
- Законы наследования (Законы Г. Менделя. Ди- и полигибридное скрещивание. Независимое наследование. Взаимодействия аллельных генов. Наследование групп крови системы АВО)
- Наследственность (Неаллельные гены. Генетика пола)
- Наследственность и изменчивость (Виды изменчивости. Гетероплоидия - изменение числа отдельных хромосом в кариотипе. Методы изучения наследственности человека Генеалогический метод)
- Структура и функции биосферы (Понятие о ноосфере. Воздействие человека на биосферу. Паразитизм как экологический феномен)
- Общая характеристика простейших (Protozoa) (Обзор строения простейших. Особенности жизнедеятельности простейших)
- Многообразие простейших (Общая характеристика класса Саркодовые (корненожки). Патогенные амебы)
- Патогенные жгутиконосцы (Трихомонады (Trichomonas vaginalis) и Т. hominis. Лямблия (Lamblia intestinalis). Лейшмании (Leishmaniae). Трипаносомы (Tripanosoma). Общая характеристика класса Споровики. Токсоплазмоз: возбудитель, характеристика, цикл развития, профилактика. Малярийный плазмодий: морфология, цикл развития)
- Класс Инфузории (ресничные) (Обзор строения инфузорий. Балантидий (Balantidium coli))
- Тип Плоские черви (Plathelminthes) (Характерные черты организации. Класс Сосальщики. Общая характеристика. Класс Сосальщики. Его представители. Общая характеристика класса Ленточные черви. Цепни)
- Тип Круглые черви (Nemathelminthes) (Особенности строения. Круглые черви - паразиты человека Аскарида)
- Тип Членистоногие (Разнообразие и морфология членистоногих. Клещи. Клещи - обитатели жилища человека. Семейство Иксодовые клещи. Представители семейства Иксодовые клещи. Морфология, патогенное значение. Представители семейства Аргазовые клещи. Морфология, цикл развития)
- Класс Насекомые (тип Членистоногие, подтип Трахейнодышащие) (Морфология, физиология, систематика. Отряд Вши. Отряд Блохи. Особенности биологии развития комаров рода Аnopheles, Аеdеs, Culex)
- Ядовитые животные (Ядовитые паукообразные. Ядовитые позвоночные)
- Экология (Предмет и задачи экологии. Общая характеристика среды обитания людей. Экологический кризис)
ЛЕКЦИЯ № 12. Онтогенез
1. Понятие об онтогенезе
Онтогенез - это процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы при половом размножении (или появления дочерней особи - при бесполом) до конца жизни.
В основу периодизации онтогенеза положена возможность осуществления особью полового размножения. По этому принципу онтогенез делят на три периода: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный.
Дорепродуктивный период характеризуется неспособностью особи к половому размножению, в связи с ее незрелостью. В этот период происходят основные анатомические и физиологические преобразования, формируя зрелый в половом отношении организм. В дорепродуктивный период особь наиболее уязвима для неблагоприятных влияний физических, химических и биологических факторов окружающей среды.
Этот период, в свою очередь, делится на 4 периода: эмбриональный, личиночный, период метаморфоза и ювенильный.
Эмбриональный (зародышевый) период длится от момента оплодотворения яйцеклетки до выхода зародыша из яйцевых оболочек.
Личиночный период встречается у некоторых представителей низших позвоночных животных, зародыши которых, выйдя из яйцевых оболочек, некоторое время существуют, не имея всех черт зрелой особи. Для личинки характерны эмбриональные черты особи, наличие временных вспомогательных органов, способность к активному питанию и размножению. Благодаря этому личинка завершает свое развитие в наиболее благоприятных для этого условиях.
Метаморфоз как период онтогенеза характеризуется структурными преобразованиями особи. При этом вспомогательные органы разрушаются, а постоянные органы совершенствуются или новообразуются.
Ювенильный период длится от момента окончания метаморфоза до вступления в репродуктивный период. В этот период особь интенсивно растет, происходит окончательное формирование структуры и функции органов и систем.
В репродуктивном периоде особь реализует свою возможность к размножению. В этот период развития она окончательно сформирована и устойчива к действию неблагоприятных внешних факторов.
Пострепродуктивный период связан с прогрессирующим старением организма. Для него характерно снижение, а затем полное исчезновение функции размножения, обратные структурные и функциональные изменения органов и систем организма. Снижается устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.
Постэмбриональное развитие может быть прямым и непрямым. При прямом (без личинки) развитии из яйцевых оболочек или из тела матери выходит организм, сходный со взрослым. Постэмбриональное развитие этих животных сводится в основном к росту и половому созреванию. Прямое развитие встречается у животных, размножающихся откладыванием яиц, когда яйца богаты желтком (беспозвоночные, рыбы, пресмыкающиеся, птицы, некоторые млекопитающие), и у живородящих форм. В последнем случае яйцеклетки почти лишены желтка. Зародыш развивается внутри материнского организма, и его жизнедеятельность обеспечивается посредством плаценты (плацентарные млекопитающие и человек).
Непрямое развитие - личиночное, с метаморфозом. Метаморфоз может быть неполный, когда личинка напоминает взрослый организм и с каждой новой линькой становится все более похожей на него, и полный, когда личинка отличается от взрослого организма по многим важнейшим признакам внешнего и внутреннего строения, а в жизненном цикле присутствует стадия куколки.
2. Эмбриональное развитие
Период эмбрионального развития наиболее сложен у высших животных и состоит из нескольких этапов.
Первый этап эмбрионального развития - дробление. При этом из зиготы путем митотического деления образуются сначала 2 клетки, затем 4, 8 и т. д. Образующиеся клетки называются бластомерами, а зародыш на этой стадии развития - бластулой. При этом общая масса и объем почти не увеличиваются, а новые клетки приобретают все меньшие размеры. Митотические деления происходят быстро одно за другим, характеризуясь укорочением, а иногда и выпадением некоторых стадий митоза. Так, для этого процесса характерна значительно более быстрая репликация ДНК. Стадия G1 (подготовки к синтезу ДНК и рост клеток) выпадает. Стадия G2 значительно укорочена. Такая быстрая последовательность митотических делений обеспечивается энергией и питательными веществами цитоплазмы яйцеклетки.
Иногда образовавшаяся бластула представляет собой полостное образование, в котором бластомеры располагаются в один слой, ограничивая полость - бластоцель. В случаях, когда бластула имеет вид плотного шара без полости в центре, ее называют морулой (morum - тутовая ягода).
Следующий этап эмбрионального развития - гаструляция. В это время бластомеры, продолжающие быстро делиться, приобретают двигательную активность и перемещаются относительно друг друга, формируя слои клеток - зародышевые листки. Гаструляция может происходить либо путем инвагинации (впячи-вания) одной из стенок бластулы в полость бластоцеля, иммиграцией отдельных клеток, эпиболией (обрастанием), либо деламинацией (расщеплением на две пластинки). В итоге формируется наружный зародышевый листок - эктодерма, и внутренний - энтодерма. У большинства многоклеточных животных (кроме губок и кишечнополостных) между ними образуется третий, средний зародышевый листок - мезодерма, сформированный из клеток, лежащих на границе между наружным и внутренним листками. Затем наступает этап гисто- и органогенеза. При этом вначале образуется зачаток нервной системы - нейрула. Это происходит путем обособления группы клеток эктодермы на спинной стороне зародыша в виде пластинки, которая сворачивается в желобок, а затем в длинную трубку и уходит вглубь, под слой клеток эктодермы. После этого на передней части трубки формируется зачаток головного мозга и органов чувств, а из основной части трубки - зачаток спинного мозга и периферической нервной системы. Кроме того, из эктодермы развивается кожа и ее производные. Энтодерма дает начало органам дыхательной и пищеварительной систем. Из мезодермы формируются мышечная, хрящевая и костная ткань, органы кровеносной и выделительной систем.
Авторы: Курбатова Н.С., Козлова Е.А.
<< Назад: Гаметогенез (Понятия гаметогенеза. Стадии гаметогенеза)
>> Вперед: Законы наследования (Законы Г. Менделя. Ди- и полигибридное скрещивание. Независимое наследование. Взаимодействия аллельных генов. Наследование групп крови системы АВО)
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Общая и клиническая иммунология. Шпаргалка
▪ Специальная психологи. Шпаргалка
▪ Глазные болезни. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Разработана долговечная алмазная батарея
10.12.2024
Современные энергетические технологии стремятся к созданию более долговечных и экологически чистых источников энергии. Недавнее открытие британских ученых может стать настоящей революцией в этой области. Они разработали уникальное устройство, которое получило название «алмазная батарея». Это инновационное изобретение, способное работать тысячи лет, основано на использовании радиоактивного изотопа углерода-14, и открывает новые горизонты для энергетических решений в самых разных областях.
Алмазная батарея функционирует по принципу, схожему с работой солнечных панелей, но с важным отличием: вместо солнечного света она использует радиоактивный распад углерода-14. Этот изотоп широко используется в археологии и геологии для определения возраста органических материалов. Распадаясь, углерод-14 высвобождает электроны, которые алмазная структура улавливает и преобразует в электрический ток. Благодаря этому процессу, батарея способна генерировать стабильную энергию на протяжении тысяч лет. Период полураспада углерода-14 составляет около 5700 лет, что обеспечивает долговечность устройства.
Одним из основных достоинств алмазной батареи является ее долговечность. Благодаря устойчивости радиоактивного изотопа, батарея может функционировать на протяжении тысячелетий без необходимости замены или обслуживания. Это открывает новые возможности для использования энергии в условиях, где традиционные источники не могут быть эффективными. Например, в космосе, где необходимость в надежных и долговечных источниках энергии особенно велика.
Еще одним значимым преимуществом является экологичность. Алмазная батарея перерабатывает радиоактивные отходы, превращая их в безопасные и полезные источники энергии. Это решение не только минимизирует воздействие радиоактивных материалов на окружающую среду, но и помогает уменьшить количество отходов, что делает технологию привлекательной для экологически сознательных решений.
Кроме того, эта батарея не зависит от внешних условий. Она не требует солнечного света или других источников энергии для работы, что делает ее идеальной для использования в экстремальных условиях. Это свойство позволяет использовать алмазные батареи в таких сферах, как космические миссии, медицинские имплантаты, а также в мониторинге инфраструктурных объектов, где замена батарей невозможна или крайне сложна.
Алмазная структура батареи эффективно изолирует вредное излучение, что делает устройство безопасным для человека и окружающей среды. Уникальные свойства алмаза, благодаря его кристаллической решетке, позволяют удерживать радиацию внутри, не позволяя ей проникать наружу. Это добавляет еще один уровень безопасности, который был важным при разработке этой технологии.
Разработка алмазной батареи представляет собой значительный шаг в направлении устойчивых и автономных источников энергии. Она способна не только удовлетворить потребности в энергии для самых разных устройств, но и значительно повлиять на развитие технологий будущего. Это открытие обещает изменить подход к использованию источников энергии, предлагая долговечность, экологическую безопасность и высокую автономность.
Создание алмазной батареи открывает новую эру в энергетике. Ее потенциальное использование в таких областях, как медицина, космос и военные технологии, имеет огромное значение. Этот прорыв в технологиях не только решает актуальные проблемы современности, но и задает вектор для дальнейших инноваций, что делает мир более устойчивым и энергоэффективным.
|
Другие интересные новости:
▪ Суперхолодный чип
▪ Возобновляемые источники обогнали ископаемое топливо
▪ За стеной видны микрообъекты
▪ 3.0 USB-накопитель Mushkin Ventura Ultra
▪ Устройство BTunes превратит обычные наушники в беспроводные
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Освещение. Подборка статей
▪ статья Флюгер (политический). Крылатое выражение
▪ статья Почему американские горки называют русскими? Подробный ответ
▪ статья Газорезчик. Должностная инструкция
▪ статья Как увеличить срок службы кинескопа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Воронка и вино. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026