Презентация "Физиология" (10 класс) по биологии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26

Презентацию на тему "Физиология" (10 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 26 слайд(ов).

Слайды презентации

Физиология. Физиология - наука, изучающая закономерности жизнедеятельности организма, его органов и систем. В основе жизнедеятельности лежат физиологические процессы, которые слагаются из взаимодействия физических и химических процессов, проявляющиеся в живом на новом качественном уровне. Эти процес
Слайд 1

Физиология

Физиология - наука, изучающая закономерности жизнедеятельности организма, его органов и систем. В основе жизнедеятельности лежат физиологические процессы, которые слагаются из взаимодействия физических и химических процессов, проявляющиеся в живом на новом качественном уровне. Эти процессы обеспечивают функции органов и систем. Функцией является специфическая деятельность органа или системы органов.

Клетка. Элементарной биологической единицей является клетка. На этом структурном уровне обеспечивается способность к самостоятельному существованию, самоподдержанию и выполнению всех основных биологических функций.
Слайд 2

Клетка

Элементарной биологической единицей является клетка. На этом структурном уровне обеспечивается способность к самостоятельному существованию, самоподдержанию и выполнению всех основных биологических функций.

Целостность организма. Клетки различных тканей образуют органы, которые выполняют несколько функций. Организм состоит из органов, которые объединяясь с другими органами для выполнения своих функций, образуют функциональные системы (пищеварения, выделения и т.д.).
Слайд 3

Целостность организма

Клетки различных тканей образуют органы, которые выполняют несколько функций. Организм состоит из органов, которые объединяясь с другими органами для выполнения своих функций, образуют функциональные системы (пищеварения, выделения и т.д.).

Механизмы регуляции. 1. Биологически активные соединения (гуморальная регуляция). 2. Нейронная регуляция.
Слайд 4

Механизмы регуляции

1. Биологически активные соединения (гуморальная регуляция). 2. Нейронная регуляция.

Системы регуляции. Можно выделить два типа взаимодействия различных механизмов регуляции: а) путем влияния на сам орган, б) путем влияния друг на друга. Надежность регулирования достигается существованием нескольких контуров регуляции, начиная от генетического до нервно-рефлекторного.
Слайд 5

Системы регуляции

Можно выделить два типа взаимодействия различных механизмов регуляции: а) путем влияния на сам орган, б) путем влияния друг на друга. Надежность регулирования достигается существованием нескольких контуров регуляции, начиная от генетического до нервно-рефлекторного.

Гомеостаз. Для эффективного функционирования биологических процессов необходимы определенные условия, многие из которых должны быть постоянными (гомеостаз). И чем эти условия стабильнее, тем биологическая система функционирует надежнее. К этим условиям, прежде всего, необходимо отнести те, которые с
Слайд 6

Гомеостаз

Для эффективного функционирования биологических процессов необходимы определенные условия, многие из которых должны быть постоянными (гомеостаз). И чем эти условия стабильнее, тем биологическая система функционирует надежнее. К этим условиям, прежде всего, необходимо отнести те, которые способствуют сохранению стабильного уровня обмена веществ. Для этого необходимо поступление исходных ингредиентов обмена и удаления конечных метаболитов, поступление кислорода. Эффективность протекания обменных процессов обеспечивается определенной интенсивностью внутриклеточных процессов, обусловленной в первую очередь активностью ферментов. В то же время ферментативная активность зависит не только от поступления ингредиентов и удаления метаболитов, но и от таких казалось бы внешних факторов, как, например, температура.

Константы гомеостаза. Константы параметров гомеостаза не являются строго постоянными. Возможны и отклонения их от какого-то среднего уровня в ту или другую сторону в своеобразном «коридоре». Для каждого параметра границы максимально возможных отклонений свои. Отличаются они и по времени, в течение к
Слайд 7

Константы гомеостаза

Константы параметров гомеостаза не являются строго постоянными. Возможны и отклонения их от какого-то среднего уровня в ту или другую сторону в своеобразном «коридоре». Для каждого параметра границы максимально возможных отклонений свои. Отличаются они и по времени, в течение которого организм может выдерживать нарушение конкретного параметра гомеостаза без сколь либо серьезных последствий. В то же время само по себе отклонение параметра за границы «коридора» может привести к гибели соответствующей структуры - будь то клетка или даже организм в целом. Так, в норме рН крови около 7,4. Но он может колебаться в пределах 6,8-7,8. Крайнюю степень отклонений этого параметра организм человека может выдержать без гибельных последствий лишь в течение нескольких минут. Другой гомеостатический параметр - температура тела при ряде инфекционных заболеваний может возрастать до 40 С и выше и держаться на таком уровне в течение многих часов и даже дней. Таким образом, одни константы организма весьма стабильны - жесткие константы, другие отличаются более широким диапазоном колебаний - пластичные константы.

Клеточные мембраны. Все клетки отделены от внутренней среды организма клеточной мембраной, которая обеспечивает: а) выборочное проникновение в клетку веществ, необходимых для ее функционирования; б) выведения из клеток продуктов метаболизма и синтеза; в) возникновение и подержания трансмембранной ра
Слайд 8

Клеточные мембраны

Все клетки отделены от внутренней среды организма клеточной мембраной, которая обеспечивает: а) выборочное проникновение в клетку веществ, необходимых для ее функционирования; б) выведения из клеток продуктов метаболизма и синтеза; в) возникновение и подержания трансмембранной разницы (градиента) ионов, создающих электрические потенциалы; г) обеспечения межклеточных контактов; д) поступление в клетки биологически активных соединений для регуляции ее функцый.

Мембраны клеток. Мембраны клеток – эластичные структуры толщиною 7-10 нм, основой которых являются липиды. Двойной слой их имеет гидрофильную головку, обращенную к водным средам, и гидрофобные хвостики. Гидрофобные части молекул обращены друг к другу.
Слайд 9

Мембраны клеток

Мембраны клеток – эластичные структуры толщиною 7-10 нм, основой которых являются липиды. Двойной слой их имеет гидрофильную головку, обращенную к водным средам, и гидрофобные хвостики. Гидрофобные части молекул обращены друг к другу.

Мембрана. 1 – липиды, 5 – гликокаликс. Белки мембран (около 50% массы) бывают двух видов: интегральные [2] (пронизывают всю мембрану) и периферические [3,4] (фиксированы на поверхности). Периферические белки представлены энзимами (ацетилхолинестераза, фосфатаза и др.). Рецепторы та антигены мембран
Слайд 10

Мембрана

1 – липиды, 5 – гликокаликс. Белки мембран (около 50% массы) бывают двух видов: интегральные [2] (пронизывают всю мембрану) и периферические [3,4] (фиксированы на поверхности). Периферические белки представлены энзимами (ацетилхолинестераза, фосфатаза и др.). Рецепторы та антигены мембран могут быть как интегральными, так и периферическими белками. Интегральные белки могут входить в состав ионных каналов и переносчиков через мембрану больших молекул. Большая часть их явяляется гликопротеинами. Их углеводная часть выступает из клеточной мембраны и может быть носителем антигенов или является рецепторами, для связи с лигандами (гормонами, медиаторами и др.)

Биотоки. Потенциал покоя. Потенциал действия.
Слайд 11

Биотоки

Потенциал покоя. Потенциал действия.

Концентрация ионов в мышце (мкмоль/л)
Слайд 12

Концентрация ионов в мышце (мкмоль/л)

Пути чрезмембранного транспорта. 1- свободная диффузия, 2 - ионные каналы, 3 - облегченная диффузия, 4 - активный транспорт, 5 - градиент концентрации, который создает силу для пассивного транспорта веществ.
Слайд 13

Пути чрезмембранного транспорта

1- свободная диффузия, 2 - ионные каналы, 3 - облегченная диффузия, 4 - активный транспорт, 5 - градиент концентрации, который создает силу для пассивного транспорта веществ.

Схема, иллюстрирующая механизм диффузии (используется разность концентрации ионов). При разности концентрации ионов и полупроницаемой мембране вода, проходя через мембрану, выравнивает концентрацию. Тем самым изменяется объем раствора (к примеру, так развивается отек).
Слайд 14

Схема, иллюстрирующая механизм диффузии (используется разность концентрации ионов)

При разности концентрации ионов и полупроницаемой мембране вода, проходя через мембрану, выравнивает концентрацию. Тем самым изменяется объем раствора (к примеру, так развивается отек).

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БЕЛОК Лиганд-зависимый канал (калиев, кальциев), имеющий одни (активационные ворота)
Слайд 15

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БЕЛОК Лиганд-зависимый канал (калиев, кальциев), имеющий одни (активационные ворота)

Интегральный белок - Na-K-насос. Последовательные этапы работы насоса: 1 – открытие «зева», 2 – захват 3 Na+, 3 – выброс 3 Na+ из клетки, 4 – захват 2 К+, 5 – вброс 2 К+ в клетку. Между 1 и 2 этапами происходит гидролиз АТФ с выделением энергии.
Слайд 16

Интегральный белок - Na-K-насос

Последовательные этапы работы насоса: 1 – открытие «зева», 2 – захват 3 Na+, 3 – выброс 3 Na+ из клетки, 4 – захват 2 К+, 5 – вброс 2 К+ в клетку. Между 1 и 2 этапами происходит гидролиз АТФ с выделением энергии.

Механизм происхождения потенциала покоя (ПП, МП). В покое проницаемость мембран клеток немного выше для К+, чем для Na+. Поэтому часть ионов калия может выходить из клетки, создавая снаружи избыток «+» ионов. А изнутри создается избыток «-» ионов. Это и создает заряд мембраны – потенциал покоя. Можн
Слайд 17

Механизм происхождения потенциала покоя (ПП, МП)

В покое проницаемость мембран клеток немного выше для К+, чем для Na+. Поэтому часть ионов калия может выходить из клетки, создавая снаружи избыток «+» ионов. А изнутри создается избыток «-» ионов. Это и создает заряд мембраны – потенциал покоя. Можно сказать, что ПП – калиев потенциал.

Определение заряда мембраны с помощью внутриклеточного микроэлектрода
Слайд 18

Определение заряда мембраны с помощью внутриклеточного микроэлектрода

Возникновение потенциала действия (ПД). А - Фазы развития ПД: под действием раздражителя открываются Na-каналы. 1 – деполяризация, 2 – овершут, 3 – реполяризация, 4 – покоя (ПП). Б – Ионные потоки. В – Изменение заряда мембраны. ПД = 120 мВ
Слайд 19

Возникновение потенциала действия (ПД)

А - Фазы развития ПД: под действием раздражителя открываются Na-каналы. 1 – деполяризация, 2 – овершут, 3 – реполяризация, 4 – покоя (ПП). Б – Ионные потоки. В – Изменение заряда мембраны. ПД = 120 мВ

Функциональные изменения натриевого канала при развитии ПД. У натриевого канала два типа ворот: активационные и инактивационные. В покое инактивационные ворота открыты, а канал закрыт активационными воротами. а – закрыты активационные ворота, б – открыты активационные ворота (под влиянием раздражите
Слайд 20

Функциональные изменения натриевого канала при развитии ПД

У натриевого канала два типа ворот: активационные и инактивационные. В покое инактивационные ворота открыты, а канал закрыт активационными воротами. а – закрыты активационные ворота, б – открыты активационные ворота (под влиянием раздражителя), в – закрыты инактивационные ворота (канал становится невозбудимым – состояние рефрактерности).

Состояние проницаемости мембраны к ионам при развитии потенциала действия. При действии раздражителя быстро открываются натриевые каналы. Но они так же быстро закрываются инактивационными воротами. Одновременно начинают открываться и К+-каналы. Но калиевые каналы медленные – они откроются тогда, ког
Слайд 21

Состояние проницаемости мембраны к ионам при развитии потенциала действия

При действии раздражителя быстро открываются натриевые каналы. Но они так же быстро закрываются инактивационными воротами. Одновременно начинают открываться и К+-каналы. Но калиевые каналы медленные – они откроются тогда, когда натриевые уже закрыты.

Соотношение состояния натриевых и калиевых каналов с фазами развития ПД
Слайд 22

Соотношение состояния натриевых и калиевых каналов с фазами развития ПД

Соотношение ПД и рефрактерности. 5 – фаза абсолютной рефрактерности, 6 – ф. относительной рефрактерности, 7 - экзальтации.
Слайд 23

Соотношение ПД и рефрактерности

5 – фаза абсолютной рефрактерности, 6 – ф. относительной рефрактерности, 7 - экзальтации.

Проводимость – распространение ПД по мембране. ПД возникает между деполяризованной областью мембраны и ее невозбужденным участком. Разность потенциалов здесь во много раз выше того уровня, который необходим для того, чтобы деполяризация мембраны достигла порогового уровня. При этом благодаря открыти
Слайд 24

Проводимость – распространение ПД по мембране

ПД возникает между деполяризованной областью мембраны и ее невозбужденным участком. Разность потенциалов здесь во много раз выше того уровня, который необходим для того, чтобы деполяризация мембраны достигла порогового уровня. При этом благодаря открытию активационных ворот натриевого канала ионы натрия, входящие внутрь возбужденного участка, служат источником электрического тока для возникновения деполяризующего потенциала соседних участков.

Проведение ПД по безмиелиновому нервному волокну, мембране мышцы. ПД проводится от «точки» возникновения к каждому следующему участку мембраны.
Слайд 25

Проведение ПД по безмиелиновому нервному волокну, мембране мышцы

ПД проводится от «точки» возникновения к каждому следующему участку мембраны.

Проведение ПД по миелинизированному нервному волокну (сальтаторно – прыжками от возбужденного перехвата к следующему)
Слайд 26

Проведение ПД по миелинизированному нервному волокну (сальтаторно – прыжками от возбужденного перехвата к следующему)

Список похожих презентаций

Физиология системы гемостаза

Физиология системы гемостаза

ПЛАН ЛЕКЦІЇ. Характеристика системы гемостаза. Функции тромбоцитов. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Коагуляционний гемостаз. Фибринолитическая ...
Физиология почки

Физиология почки

Основные функции почек. Главная функция почек — выделительная. Другие : — метаболическая — в почках протекают глюконеогенез и другие необходимые для ...
Физиология сердца

Физиология сердца

Задачи ССС. Доставка к работающим органам кислорода, питательных веществ. Удаление метаболитов. Физиология сердца. Элементы сердца. Сердце человека ...
Физиология пищеварения

Физиология пищеварения

. Вещества, поступающие из внешней среды. 1. Крупномолекулярные соединения: Белки Жиры Углеводы 2. Микроэлементы 3. Витамины 4. Вода 5. Клетчатка. ...
Физиология пищеварения. Всасывание, его механизмы

Физиология пищеварения. Всасывание, его механизмы

Всасывание. Всасывание веществ в различных отделах пищеварительного тракта. Процесс переваривания пищи завершается всасыванием – транспортом веществ ...
Физиология центральной нервной системы

Физиология центральной нервной системы

способность отвечать на раздражение изменением обмена веществ. Реагировать на воздействие различным образом, в зависимости от того, в каком состоянии ...
Физиология в рисунках и схемах. Дыхание

Физиология в рисунках и схемах. Дыхание

Потребление кислорода различными животными в состоянии покоя и в активном состоянии. Сравнение дыхания в водной и воздушной среде. Скелетная дуга. ...
Физиология крови

Физиология крови

Вода организма человека. В различных органах и тканях взрослого человека относительное содержание воды от 68% (печень) до 83% (кровь). Исключение ...
Физиология крови

Физиология крови

Вода организма человека. В различных органах и тканях взрослого человека относительное содержание воды от 68% (печень) до 83% (кровь). Исключение ...
Физиология клетки

Физиология клетки

Клетка как элементарная часть организма человека обладает жизненными свойствами, характерными и для всего организма в целом. В клетку постоянно поступают ...
Физиология крови

Физиология крови

Реактивность-резистентность. Основой защитных функций организма является реактивность - свойство отвечать на различные воздействия окружающей среды. ...
Физиология дыхания

Физиология дыхания

Воздухопроводящая зона Респираторная зона. Структура дыхательной системы. Воздухопроводящая зона. Верхние дыхательные пути. Нижние дыхательные пути. ...
Физиология выделения

Физиология выделения

Органы выделения и их значение. Функции почек. Строение нефрона. Механизмы образования мочи. Потоотделение, значение. Функции почек. І. Экскреторная. ...
Физиология вкусовых ощущений

Физиология вкусовых ощущений

Цель урока – узнать:. Что такое вкус? Почему этому ощущению отводят всего 3 место после зрения и слуха? Какую роль вкус играет в жизни человека? Почему ...
Физиология спинного, среднего и заднего мозга

Физиология спинного, среднего и заднего мозга

Функции спинного мозга. Рефлекторная Проводниковая. Соматические рефлексы. Вегетативные рефлексы. 1.Тонкий пучок Голля и клиновидный Бурдаха. 2.Спиноталамические ...
Физиология микроорганизмов

Физиология микроорганизмов

Энергия в бактериальной клетке накапливается в форме молекул АТФ. У хемоорганотрофных бактерий реакции, связанные с получением энергии в форме АТФ, ...
Физиология старения

Физиология старения

Возрастная периодизация. Период расцвета и наиболее устойчивого функционирования организма человека продолжается с 20-22 до 35 лет. Начиная с 35 и ...
Физиология мышц

Физиология мышц

Физиологические свойства мышц. возбудимость проводимость сократимость автоматия. Раздражители мышц. 1.растяжение. 3.нервные импульсы. п/п мышцы – ...
Физиология центральной нервной системы

Физиология центральной нервной системы

Гиппокамп. Гиппокампальный лимбический круг Пейпеца. Роль гиппокампа в механизмах образования памяти и обучения. Тема:. Гиппокамп (от др.-греч. ἱππόκαμπος ...
Физиология базальных ганглиев

Физиология базальных ганглиев

Функции БГ. 1) коррекция программ сложного двигательного акта; 2) формирование эмоционально-аффективных реакций; 3) оценка. Синонимы термина БГ. - ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:28 мая 2019
Категория:Биология
Содержит:26 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации