- Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза

Презентация "Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза" – 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
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31

Презентацию на тему "Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. 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 31 слайд(ов).

Слайды презентации

Выполнил : Саид Сабер Надим Факультет : ОМ Курс : 1 Группа: 040 – 02 Проверила : СРС. По теме: Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза .
Слайд 1

Выполнил : Саид Сабер Надим Факультет : ОМ Курс : 1 Группа: 040 – 02 Проверила :

СРС

По теме: Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза .

Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза
Слайд 2

Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза

план. Понятие о биологической мембране Проницаемость клеточных мембран Расчет кофэфициента проницаемости Ионные каналы в клеточной мембране Транспорт с участием переносчиков МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ ГОЛЬДМАНА Вывод Использованная литература
Слайд 3

план

Понятие о биологической мембране Проницаемость клеточных мембран Расчет кофэфициента проницаемости Ионные каналы в клеточной мембране Транспорт с участием переносчиков МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ ГОЛЬДМАНА Вывод Использованная литература

Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза Слайд: 4
Слайд 4
Биологическая мембрана. Мембрана – это фаза или группа фаз, которые разделяют две различные фазы, отличающиеся физически или химически от фаз мембраны; под действием приложенного силового поля свойства мембраны позволяют ей управлять процессами массопереноса между разделяемыми фазами.
Слайд 5

Биологическая мембрана

Мембрана – это фаза или группа фаз, которые разделяют две различные фазы, отличающиеся физически или химически от фаз мембраны; под действием приложенного силового поля свойства мембраны позволяют ей управлять процессами массопереноса между разделяемыми фазами.

Двухфазная система, разделяемая мембраной. Мембрана Движущая сила Фаза 1 Фаза 2 Сырье Пермеат ΔC, ΔP, ΔT, ΔE
Слайд 6

Двухфазная система, разделяемая мембраной

Мембрана Движущая сила Фаза 1 Фаза 2 Сырье Пермеат ΔC, ΔP, ΔT, ΔE

Проницаемость клеточных мембран. Проницаемостью биологической мембраны называют ее способность пропускать сквозь себя определенные вещества в той или иной степени.
Слайд 7

Проницаемость клеточных мембран

Проницаемостью биологической мембраны называют ее способность пропускать сквозь себя определенные вещества в той или иной степени.

Расчет мембранной проницаемости точнее коэффициента проницаемости () проводят по формуле :
Слайд 8

Расчет мембранной проницаемости точнее коэффициента проницаемости () проводят по формуле :

Механизм проницаемости биологических мембран.Строение и функции ионных каналов и переносчиков.Механизмы электрогенеза Слайд: 9
Слайд 9
У ионов эта энергия находится в сильной зависимости от диэлектрической проницаемости(ԑ)сред,в которых они присутствуют,-среда с большой ԑ сильнее взаимодействует с ионами:W=f(ԑ).в постоянном электрическом поле ԑH2O=81, Ԑлипида=2-3.Следовательно,разность энергий(. W),которыми обладает молекула данног
Слайд 10

У ионов эта энергия находится в сильной зависимости от диэлектрической проницаемости(ԑ)сред,в которых они присутствуют,-среда с большой ԑ сильнее взаимодействует с ионами:W=f(ԑ).в постоянном электрическом поле ԑH2O=81, Ԑлипида=2-3.Следовательно,разность энергий(

W),которыми обладает молекула данного вещества в воде и липиде,тем больше ,чем большн разница в диэлектрической (∆Ԑ)воды и липида. а поскольку проницаемости

в формуле входит в показатель степени при основании натуральных логарифмов,то ∆Ԑ влияет на очень сильно

Потенциальный барьер ,который нужно преодолеть для переноса 1 иона из интерстиция в биомолекулярный липидный каркас биомембраны,рассчитывают по формуле Борна: -валентность иона; -заряд электрона; -радиус иона; -1,38*10-23Дж*К-1(постоянная Больцмана); T-абсолютная температура.
Слайд 11

Потенциальный барьер ,который нужно преодолеть для переноса 1 иона из интерстиция в биомолекулярный липидный каркас биомембраны,рассчитывают по формуле Борна:

-валентность иона;

-заряд электрона; -радиус иона;

-1,38*10-23Дж*К-1(постоянная Больцмана); T-абсолютная температура.

Расчет свидетельствует ,что для переноса через биомембрану одновалентного иона ,имеющего радиус 0,2нм .необходимо затратить энергию(. ),равную. ,чему соответствует. =10-20 . .Это означает ,что переход ионов и других гтдрофильных веществ через липидный мембранный каркас не возможен.у гидрофобных веще
Слайд 12

Расчет свидетельствует ,что для переноса через биомембрану одновалентного иона ,имеющего радиус 0,2нм .необходимо затратить энергию(

),равную

,чему соответствует

=10-20 .

.Это означает ,что переход ионов и других гтдрофильных веществ через липидный мембранный каркас не возможен.у гидрофобных веществ

на много порядков больше ,и они растворяются в мембранных липидах. Поэтому механизмы переноса гидрофильных и гидрофобных веществ через биологтческие мембраны различаются коренным образом.

Гидрофильные вещества не способны перейти из водного раствора в липидный каркас клеточной мембраны.Для трансмембранного переноса у них есть две возможности: 1.Одеться в гидрофобный «чехол» и в таком виде раствориться в липидной фазе мембраны (наподобие транспорта ионов калия валиминоцином)-так проис
Слайд 13

Гидрофильные вещества не способны перейти из водного раствора в липидный каркас клеточной мембраны.Для трансмембранного переноса у них есть две возможности:

1.Одеться в гидрофобный «чехол» и в таком виде раствориться в липидной фазе мембраны (наподобие транспорта ионов калия валиминоцином)-так происходит транспорт гидрофильных веществ при помощи переносчиков 2.Пройти через такие места в биомембране ,где Ԑ велика;заметим ,что такую же величину,как в интертиции и в цитозоле ,Ԑ имеет в сквозных порах,заполненных водой ,т.е. в мембранных каналах –так происходит транспорт гидрофильных веществ по каналам в бомембране.

Ионные каналы в клеточных мембранах. Roderick Mac Kinnon Нобелевская премия по химии, 2003. Ионный канал для K (бактерия Streptomyces lividans)
Слайд 14

Ионные каналы в клеточных мембранах

Roderick Mac Kinnon Нобелевская премия по химии, 2003

Ионный канал для K (бактерия Streptomyces lividans)

Основные свойства ионных каналов: 1.селективность 2.независимость характер проводимости 3.Дискретный характер проводимости 4.зависимость параметров каналов от мембранного потенциала. Ряд разных соображений дали основание считать, что в мембране должны быть некоторые специальные структуры –проводящие
Слайд 15

Основные свойства ионных каналов: 1.селективность 2.независимость характер проводимости 3.Дискретный характер проводимости 4.зависимость параметров каналов от мембранного потенциала

Ряд разных соображений дали основание считать, что в мембране должны быть некоторые специальные структуры –проводящие ионы. Такие структуры были найдены и названы ионными каналами .подобные каналы выделены из различных объектов: плазматические мембраны клеток, постсинаптической мембраны мышечных клеток и других объектов. Известны также ионные каналы, образованные антибиотиками.

Селективность. Способность ионных каналов избирательно пропускать ионы какого-либо одного типа. Еще в первых опытах на аксоне кальмара было обнаружено ,что ионы Na+ и К+ по разному влияют на мембранный потенциал.Ионы К+ меняют потенциал покоя,а ионы NA+-потенциал действия.В модели Ходжкина-Хаксли эт
Слайд 16

Селективность

Способность ионных каналов избирательно пропускать ионы какого-либо одного типа. Еще в первых опытах на аксоне кальмара было обнаружено ,что ионы Na+ и К+ по разному влияют на мембранный потенциал.Ионы К+ меняют потенциал покоя,а ионы NA+-потенциал действия.В модели Ходжкина-Хаксли это описывается путем введения независимых калиевых и натриевых ионных каналов.Предпологалось,что первые пропускают только ионы К+,а вторые-только ионы Na+.Для основного иона селективность принимают за 1.Например,для Na+ канала этот ряд имеет вид:Na+:К+=1:0,05

Независимость работы отдельных каналов. Прохождения тока через от того, идет ли ток через другие каналы. Например , К+ каналы могут быть включены или выключены, но ток через Na+ каналы не меняются
Слайд 17

Независимость работы отдельных каналов

Прохождения тока через от того, идет ли ток через другие каналы. Например , К+ каналы могут быть включены или выключены, но ток через Na+ каналы не меняются

Дискретный характер проводимости ионных каналов. Ионные каналы представляют собой субъективный комплекс белков, пронизывающий мембрану. В центре его существует трубку, сквозь мембрану, сквозь которую могут проходить ионы. Количество ионных каналов на 1 мкм2. Поверхности мембраны определяли с помощью
Слайд 18

Дискретный характер проводимости ионных каналов

Ионные каналы представляют собой субъективный комплекс белков, пронизывающий мембрану. В центре его существует трубку, сквозь мембрану, сквозь которую могут проходить ионы. Количество ионных каналов на 1 мкм2. Поверхности мембраны определяли с помощью радиоактивно меченного блокатора натриевых каналов- тетродотоксина.

Зависимость параметров канала от мембранного потенциала. Ионные каналы нервных волокон чувствительны к мембранному потенциалу, например натриевый и калиевый каналы аксона кальмара. Это проявляется в том, что после начала деполяризации мембраны соответствующие токи начинают изменятся с той или иной к
Слайд 19

Зависимость параметров канала от мембранного потенциала

Ионные каналы нервных волокон чувствительны к мембранному потенциалу, например натриевый и калиевый каналы аксона кальмара. Это проявляется в том, что после начала деполяризации мембраны соответствующие токи начинают изменятся с той или иной кинетикой

Структура ионного канала. Ион-селективный канал состоит из следующих частей: погруженной в бислой белковой части, имеющей субъединичное строение; селективного фильтра, образованного отрицатель заряженными атомами кислорода, которые жестко расположены на определенном растоянии друг от друга и пропуск
Слайд 20

Структура ионного канала

Ион-селективный канал состоит из следующих частей: погруженной в бислой белковой части, имеющей субъединичное строение; селективного фильтра, образованного отрицатель заряженными атомами кислорода, которые жестко расположены на определенном растоянии друг от друга и пропускают ионы только определенного размера; воротной части.

Схема строения натриевого ионного канала мембраны в разрезе
Слайд 21

Схема строения натриевого ионного канала мембраны в разрезе

Транспорт с участием переносчиков. Транспорт многих гидрофильных веществ (моносахаридов,аминокислот,некоторых ионов и др.)обеспечивают подвижные переносчики.Переносчики в БМ могут работать ,используя разные способы перемещения: Миграционный Ротационный Сдвиговый
Слайд 22

Транспорт с участием переносчиков

Транспорт многих гидрофильных веществ (моносахаридов,аминокислот,некоторых ионов и др.)обеспечивают подвижные переносчики.Переносчики в БМ могут работать ,используя разные способы перемещения: Миграционный Ротационный Сдвиговый

Миграционный механизм. Присущ переносчикам,размеры которых меньше,чем толщина БМ.Вместе с тем транспортерами могут служить крупные белковые молекулы и их комплексы,преобладающие насквозь липидный бислой.Они переносят вещества через БМ посредством ротации или сдвига на растоянии,равное толщине мембра
Слайд 23

Миграционный механизм

Присущ переносчикам,размеры которых меньше,чем толщина БМ.Вместе с тем транспортерами могут служить крупные белковые молекулы и их комплексы,преобладающие насквозь липидный бислой.Они переносят вещества через БМ посредством ротации или сдвига на растоянии,равное толщине мембраны.

Ротационный механизм. Заключается в перевороте крупной молекулы переносчика вокруг оси , лежащей в плоскости мембраны ,в результате чего транспортируемое вещество ,посаженое на один конец такой молекулы , оказывается на противоположной стороне БМ.Ротационный перенос требует значительных затрат энерг
Слайд 24

Ротационный механизм

Заключается в перевороте крупной молекулы переносчика вокруг оси , лежащей в плоскости мембраны ,в результате чего транспортируемое вещество ,посаженое на один конец такой молекулы , оказывается на противоположной стороне БМ.Ротационный перенос требует значительных затрат энергии и может оказаться эффективным только в том случае ,если 1 молекула переносчика транспортирует одномоментно(за один поворот) много молекул переносимого вещества.

Сдвиговый механизм. Более выгодным в энергетическом отношении является механохимический процесс в молекуле переносчика , заключающийся не в полном ее перевороте ,а в сдвиге отдельных областей относительно неподвижной части , причем с участком переносчика ,уходящим с поверхности в глубь мембраны ,в н
Слайд 25

Сдвиговый механизм

Более выгодным в энергетическом отношении является механохимический процесс в молекуле переносчика , заключающийся не в полном ее перевороте ,а в сдвиге отдельных областей относительно неподвижной части , причем с участком переносчика ,уходящим с поверхности в глубь мембраны ,в нее погружается и транспортируемое вещество. Это напоминает движение ленты транспортера

Схема работы мембранных переносчиков разных типов:
Слайд 26

Схема работы мембранных переносчиков разных типов:

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ ГОЛЬДМАНА. Модель электрогенеза живых тканей Голдмана, или модель Голдмана-Ходжкина-Катца, или уравнение Голдмана-Ходжкина-Катца - одна из концептуальных физико-химических моделей, описывающих механизмы существования электромагнитных явлений в живой ткани. Непосредс
Слайд 27

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА ЖИВЫХ ТКАНЕЙ ГОЛЬДМАНА

Модель электрогенеза живых тканей Голдмана, или модель Голдмана-Ходжкина-Катца, или уравнение Голдмана-Ходжкина-Катца - одна из концептуальных физико-химических моделей, описывающих механизмы существования электромагнитных явлений в живой ткани. Непосредственным источником электромагнитной энергии в любой клетке организма является динамический концентрационный элемент, образованный цитоплазматической мембраной и растворами ионов, которые неравновесно распределены между цитоплазмой и межклеточной жидкостью. Цитоплазматическая мембрана обладает неодинаковой проницаемостью для катионов и анионов и может изменяться в зависимости от разных причин. Процессы электрогенеза, протекающие на мембране являются стохастическими процессами.

Простейшей материальной физико-химической моделью, демонстрирующей механизмы электрогенеза в живых тканях является модель Нернста, а соответствующей простейшей математической моделью - уравнение Нернста. Эта простейшая модель рассматривает раствор только одной соли. Живые ткани содержат значительное
Слайд 28

Простейшей материальной физико-химической моделью, демонстрирующей механизмы электрогенеза в живых тканях является модель Нернста, а соответствующей простейшей математической моделью - уравнение Нернста. Эта простейшая модель рассматривает раствор только одной соли. Живые ткани содержат значительное число разных электролитов. Математической моделью, аналогичной модели Нернста, но описывающей механизмы электрогенеза с учетом наличия многих электролитов, является модель Гольдмана-Ходжкина-Катца: ЭДС=(RT:F)·ln((pК1CК1e+pК2CК2e+…+pA1CA1i…):(pК1CК1i+pК2CК2i+…+pA1CA1e…)). Здесь, как и в модели Нернста: R - универсальная газовая постоянная, Т - абсолютная температура растворов, F - число Фарадея, CK1 - концентрация катиона 1 (например, калия), CK2 - концентрация катиона 2 (например, натрия), CA1 - концентрация аниона 1 (например, хлора), pK - проницаемость мембраны для катиона, pA - проницаемость мембраны для аниона, индексы при символах CK1,…, CA1: i - на внутренней поверхности мембраны, e - на наружной поверхности мембраны.

Модель Голдмана, как и модель Нернста, основана на допущении, что мембрана обладает нерегулируемой проницаемостью для ионов, обусловленной размером пор мембраны. Авторы модели не делали допущений относительно сущности процессов на мембране. На основании того, что эта модель аналитическая (но не веро
Слайд 29

Модель Голдмана, как и модель Нернста, основана на допущении, что мембрана обладает нерегулируемой проницаемостью для ионов, обусловленной размером пор мембраны. Авторы модели не делали допущений относительно сущности процессов на мембране. На основании того, что эта модель аналитическая (но не вероятностная), можно полагать, что авторы считали само собой разумеющимся, что процессы на мембране по своей сущности жестко детерминированы. Очевидно, что в действительности, процессы на мембране являются вероятностными. Полное их описание должно включать по крайней мере две функции: зависимость математического ожидания от концентраций и проводимостей как случайных переменных и зависимость дисперсии от тех же переменных. Помимо того, процессы на мембране не являются пассивными. Это активные управляемые процессы. В частности, движение ионов через плазмалемму клетки может осуществляться не только путем простой диффузии, но и путем активного транспорта (натриевый насос)

Вывод. Проницаемость биологических мембран, важнейшее свойство биологических мембран (БМ), заключающееся в их способности пропускать в клетку и из неё различные метаболиты (аминокислоты, сахара, ионы и т.п.). П. б. м. имеет большое значение для осморегуляции и поддержания постоянства состава клетки,
Слайд 30

Вывод

Проницаемость биологических мембран, важнейшее свойство биологических мембран (БМ), заключающееся в их способности пропускать в клетку и из неё различные метаболиты (аминокислоты, сахара, ионы и т.п.). П. б. м. имеет большое значение для осморегуляции и поддержания постоянства состава клетки, её физико-химический гомеостаз; играет важную роль в генерации и проведении нервного импульса, в энергообеспечении клетки, сенсорных механизмах и др. процессах жизнедеятельности. П. б. м. обусловлена особенностями строения БМ, являющихся осмотическим барьером между клеткой и средой, и служит характерным примером единства и взаимосвязи между структурой и функцией на молекулярном уровне.

Использованная литература. Медицинская биофизика,В.А.Самойлов,Санкт-Петербург,СпецЛит,2007г Биофизика,В.Ф.Антонов,Москва,Владос, 2006 г Большая советская энциклопедия Интернет
Слайд 31

Использованная литература

Медицинская биофизика,В.А.Самойлов,Санкт-Петербург,СпецЛит,2007г Биофизика,В.Ф.Антонов,Москва,Владос, 2006 г Большая советская энциклопедия Интернет

Список похожих презентаций

Утилизация биологических отходов

Утилизация биологических отходов

Под биологическими отходами принято понимать трупы животных и птиц (в том числе лабораторных), включая также мертворождённых и абортированных их детёнышей, ...
Сущность, функции и система цен

Сущность, функции и система цен

Понятие цены. это количество денег, которое покупатель готов заплатить продавцу за приобретаемый товар; это рыночная характеристика товара: в ней ...
Тема 5. Сущность, функции и формы кредита

Тема 5. Сущность, функции и формы кредита

Вопросы. Функции и роль кредита. Принципы кредитования и их реализация в деятельности кредитных организаций. Формы кредитных отношений Классификация ...
Сенсибилизация.Десенсибилизация. Механизм развития.

Сенсибилизация.Десенсибилизация. Механизм развития.

Сенсибилизация. Сенсибилизация - это процесс, который подобно иммунизации приводит к специфическому изменению реактивности организма и формированию ...
Строение и функции иммуноглобулинов. Закономерности синтеза и переключения разных классов иммуноглобулинов

Строение и функции иммуноглобулинов. Закономерности синтеза и переключения разных классов иммуноглобулинов

Иммуноглобулины это. особый класс гликопротеинов, присутствующих на поверхности B-лимфоцитов в виде мембраносвязанных рецепторов и в сыворотке крови ...
Природный каркас территории (ПКТ). Экологические функции

Природный каркас территории (ПКТ). Экологические функции

Особое средообразующее значение имеет растительность. Наиболее активным средообразователем и универсальным регулятором среды прилегающих открытых ...
Реклама: цели, задачи, функции и основные характеристики

Реклама: цели, задачи, функции и основные характеристики

Реклама - это убеждающее средство информации о товарах или фирме, коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и достоинств фирмы, готовящая ...
Логические функции

Логические функции

. . . Формальная логика это наука о законах и формах мышления Математическая логика изучает вопросы применения математических методов для решения ...
Логические функции в Excel

Логические функции в Excel

ЕСЛИ Синтаксис: ЕСЛИ(лог_выражение,значение_если_истина,значение_если_ложь) Результат: Возвращает одно значение, если аргумент лог_выражение при вычислении ...
Кредит: сущность, функции, формы.

Кредит: сущность, функции, формы.

Кредит. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент ...
Лекция 2. Сущность, структура, функции морали.

Лекция 2. Сущность, структура, функции морали.

Мораль — это специфический способ духовно-практического освоения мира, предполагающий особое ценностно-императивное отношение к нему. специфика морали. ...
Инструментальные методы исследования функции внешнего дыхания . Значение пиклоуметрии

Инструментальные методы исследования функции внешнего дыхания . Значение пиклоуметрии

Инструментальное исследование ФВД - проводится с целью определения функциональных возможностей респираторной системы и дыхательной мускулатуры, а ...
Гипоталамус и гипофиз и их функции

Гипоталамус и гипофиз и их функции

Гипоталамус и гипофиз – это единый функциональный комплекс. Гипоталамус играет регулирующую функцию, а гипофиз – эффекторную функцию. Центры коры ...
Гидродинамическая ирригация корневых каналов

Гидродинамическая ирригация корневых каналов

Ирригация корневых каналов зубов – один из важнейших этапов при проведении эндодонтического лечения, оказывающий существенное влияние на его прогноз. ...
Внутренние функции государства.

Внутренние функции государства.

Государство-это единая политико-территориальная, суверенная организация публичной власти, которая распространяет свою власть на все население в пределах ...
Материалы для пломбирования корневых каналов

Материалы для пломбирования корневых каналов

Когда кариес развивается до степени глубокого, и воспалительный процесс переходит на пульпу, есть большая вероятность пломбировки каналов. Пломбирование ...
Принципы, функции и инструменты маркетинга

Принципы, функции и инструменты маркетинга

1. Принципы и функции маркетинга. Маркетинг -. вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей человека посредством ...
Методы биологических исследований

Методы биологических исследований

Введение:. Биология – наука, получающая сведения о живой природе разными методами исследований. Метод – это способ достижения цели. Методы выражают ...
Реклама и ее функции

Реклама и ее функции

Реклама (от лат. reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать») — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием ...
Методы построения функции принадлежности

Методы построения функции принадлежности

Методы построения функции принадлежности Измерения. Целью измерения является получение количественной информации о величине исследуемых объектов, ...

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:10 сентября 2019
Категория:Разные
Содержит:31 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации