Одноклеточные альтруисты

Оказалось, что альтруисты встречаются на всех уровнях организации живой материи, начиная с клеточного. Ради блага организма гибнут не только отдельные клетки, но и целые органы.
Одноклеточные альтруисты

Властелины горгоны

Горгона.
Горгоны  

Горго́ны (др.-греч. Γοργώ, Γοργών, вероятно от γοργός — грозный, ужасный) — персонаж древнегреческой мифологии.

Змееволосые чудовища, дочери морского божества Форкия (Форкиса) и его сестры Кето:

Эвриа́ла (др.-греч. Εὐρυάλη — «далеко прыгающая»),
Сфе́но (или Сфе́йно, Сте́но, Сте́йно — др.-греч. Σθεινώ, «могучая»),
Меду́за (др.-греч. Μέδουσα — «повелительница», «стражница») — самая известная из них и единственная смертная из трёх чудовищных сестёр.

В переносном смысле «горгона» — ворчливая, злобная женщина.

Содержание 1 Происхождение 1.1 Описание
1.2 Гипотезы учёных 2 В современной культуре
3 В науке
4 Примечания
5 Литература
6 Ссылки
Властелины горгоны

Парвовирусный энтерит (Parvovirus enteritis canum)

Этиология. Эпизоотология. Симптомы. Патологоанатомические изменения.
Парвовирусный энтерит (Parvovirus enteritis canum)

Система травлення

Пищеваре́ние — механическая и химическая обработка еды в желудочно-кишечном (пищеварительном) тракте — сложный процесс, при котором происходит переваривание пищи и её усвоение клетками. В ходе пищеварения происходит превращение макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры. Этот процесс осуществляется с помощью пищеварительных (гидролитических) ферментов. После вышеописанного процесса обработки пища всасывается через кишечную стенку и проникает в жидкостные среды организма (кровь и лимфу). Таким образом, процесс пищеварения заключается в переработке пищи и её усвоении организмом.

Содержание 1 Биологическое значение пищеварения
2 Основные типы пищеварения и их распространение среди групп живых организмов
3 Пищеварение у животных
4 Пищеварительный процесс у человека 4.1 Ротовая полость
4.2 Желудок
4.3 Тонкая кишка
4.4 Толстая кишка 5 Регуляция пищеварения 5.1 Гормоны и другие биологически активные вещества, влияющие на пищеварение 6 Пищеварительные ферменты 6.1 Микрофлора кишечника
6.2 Пищеварительные ферменты насекомоядных растений 7 См. также
8 Примечания
Система травлення

Строение и поведение птиц

Скелет обыкновенного фазана

Скелет птиц является частью опорно-двигательной системы и имеет ряд особенностей, связанных с приспособлением к основной форме передвижения — полёту. Лёгкость конструкции достигается пневматизацией костей, в полости которых заходят выросты воздушных мешков, а прочность и крепость — высоким содержанием солей и большим количеством срощенных костей.

Скелет птиц часто сравнивают со скелетами пресмыкающихся, в частности динозавров, с которыми он имеет множество общих черт. Многие кости черепа срослись без швов, челюсти в процессе эволюции видоизменились в клюв, который вместе с гибкой шеей формирует «универсальный манипулятор», заменяющий конечность. Поясничные, крестцовые и часть хвостовых позвонков срастаются в сложный крестец, грудные (у некоторых видов) — в спинную кость, что приводит к компактности и малоподвижности скелета туловища. Последние хвостовые позвонки у большинства видов образуют пигостиль. Птицы научились передвигаться только при помощи задних конечностей и адаптировали передние конечности к полёту. В конечностях птиц развиты интеркарпальные (между косточками кисти) и интертарзальные (между косточками предплюсны) сочленения.

Содержание 1 Особенности скелета птиц 1.1 Пневматичность скелета 2 Части скелета 2.1 Череп
2.2 Позвоночник
2.3 Скелет конечностей 3 Эволюция 3.1 Изменение задних конечностей
3.2 Изменения передних конечностей 4 Подготовка скелета
5 Примечания
6 Литература
Строение и поведение птиц

Развитие теорий о происхождении жизни

Возникнове́ние жи́зни, или абиогене́з (от греч. а — отрицательная частица, био… и …генез), — процесс превращения неживой природы в живую. В узком смысле слова под абиогенезом также понимают образование органических соединений, распространённых в живой природе, вне организма без участия ферментов. Альтернативой зарождению жизни на Земле является панспермия.

Согласно современным моделям, на Земле жизнь возникла около 4,1—3,8 млрд лет назад, притом что сама планета сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. Древнейшие известные ископаемые строматолиты имеют возраст 3,7 миллиарда лет.

Содержание 1 История развития представлений о возникновении жизни 1.1 Самозарождение жизни
1.2 Теория стационарного состояния
1.3 Теория Опарина — Холдейна
1.4 Зарождение жизни в горячей воде 2 Современные научные представления 2.1 Генобиоз и голобиоз
2.2 Мир РНК как предшественник современной жизни
2.3 Мир полиароматических углеводородов как предшественник мира РНК 3 Альтернативные концепции 3.1 Панспермия 4 См. также
5 Примечания
6 Литература
7 Ссылки
8 Фильмография
Развитие теорий о происхождении жизни

Способы размножения живых организмов. Эволюция размножения

Спаривание виноградных улиток

Размноже́ние, репроду́кция, воспроизво́дство — присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Способы размножения подразделяются на два основных типа: бесполое и половое.

Для организмов, обладающих клеточным строением, в основе всех форм размножения лежит деление клетки.

Содержание 1 Бесполое размножение 1.1 Размножение делением 1.1.1 Деление прокариотических клеток
1.1.2 Амитоз
1.1.3 Митоз
1.1.4 Мейоз 1.2 Размножение спорами
1.3 Вегетативное размножение
1.4 Почкование
1.5 Фрагментация (деление тела) 2 Половое размножение 2.1 Гермафродитизм
2.2 Партеногенез и апомиксис
2.3 Прогенез 3 Чередование поколений 3.1 Чередование поколений у растений 4 Эволюция размножения
5 См. также
6 Примечания
7 Литература
8 Ссылки
Способы размножения живых организмов. Эволюция размножения

Естествознание на молекулярном уровне

Атомно-молекулярное учение — совокупность теоретических представлений естествознания о дискретном строении веществ.

В развитие атомно-молекулярного учения большой вклад внесли М. В. Ломоносов, Дж. Дальтон, А. Лавуазье, Ж. Пруст, А. Авогадро, Й. Берцелиус, Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров и многие другие.

Содержание 1 История 1.1 Античная атомистика
1.2 Становление атомистической гипотезы в XVII—XVIII веках 1.2.1 XVII век
1.2.2 XVIII век 1.3 Атомистическая гипотеза в XIX веке 1.3.1 Атомистическая теория Дальтона
1.3.2 Работы А. Авогадро
1.3.3 Съезд химиков в Карлсруэ
1.3.4 Работы химиков второй половине XIX века 2 Эпоха классической химии
3 Основные положения 3.1 Вытекающие законы и положения 4 Доказательство существования атомов и молекул
5 См. также
6 Примечания
7 Литература
Естествознание на молекулярном уровне

Хлорофилл: его свойства и биосинтез

Строение хлорофилла c1 и c2

Хлорофи́лл (от греч. χλωρός, «зелёный» и φύλλον, «лист») — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и близки гему.

Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е140.

Содержание 1 История открытия
2 В природе
3 Синтез
4 Свойства и функция при фотосинтезе
5 Химическая структура
6 Применение
7 Примечания
8 Ссылки
Хлорофилл: его свойства и биосинтез

Основные закономерности макроэволюции

Синтетическая теория эволюции (СТЭ), также современный эволюционный синтез (англ. modern synthesis; neo-Darwinian synthesis), — современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, прежде всего, генетики и дарвинизма. Синтетическая теория эволюции также опирается на палеонтологию, систематику, молекулярную биологию и другие дисциплины.

Термин «синтетическая теория эволюции» восходит к книге Джулиана Хаксли «Evolution: The Modern Synthesis» (1942).

Содержание 1 Предпосылки к возникновению теории 1.1 Проблемы в оригинальной дарвиновской теории, приведшие к утере её популярности
1.2 Противоречия между генетикой и дарвинизмом 2 Возникновение и развитие синтетической теории эволюции
3 Основные положения синтетической теории эволюции, их историческое формирование и развитие
4 Критика синтетической теории эволюции
5 Примечания
6 Литература
7 Ссылки
Основные закономерности макроэволюции