MuodostusTiede

Biofysiikka - Biotieteet on .... molekyyli- biofysiikkaan

Yksi vanhimmista tieteiden on tietenkin, biologia. Ihmisten kiinnostus tapahtuvien prosessien niiden sisällä ja ympärillä olennot alkunsa useita tuhansia vuosia ennen aikakautemme.

Eläinten tarkkailua, kasvien, luonnolliset prosessit on tärkeä osa ihmisten elämää. Ajan myötä olen kertynyt paljon tietoa, parantaa ja kehittää menetelmiä luonnon tutkimisen ja mekanismeja esiintyy siinä. Tämä johti monien uusien osien, jotka muodostavat yhteensä monimutkainen tiedettä.

Biologinen tutkimus eri alueilla elämän avulla on mahdollista saada arvokasta uutta tietoa ovat tärkeitä ymmärtämisen biomassan laitteille. Käyttää tätä tietoa käytännössä ihmisen tarkoituksiin (avaruustutkimusta, lääketieteessä, maataloudessa, kemianteollisuuden ja niin edelleen).

modernin biologian

Nykyään saavuttamiseksi monipuolinen tiede voi saavuttaa monia myönteisiä tuloksia. Joten, moderni tiede tarjoaa useita ratkaisuja ongelmiin ihmisten sairauksien vaikutuksilta viruksia ja bakteereja. Tuli mahdolliseksi olla avaruudessa ilman vammoja noin 3 kuukautta, hapen käyttö lähteenä mikro-organismeja tai yksisoluisia kasveja.

Monet löydöt johti biologisen tutkimuksen alalla sisäisen rakenteen ja toiminnan kaikkien elävien järjestelmien. Tutki molekyyli- koostumus organismien, niiden mikrorakenne, eristetty ja tutkittu monia geenejä ihmisen genomin ja eläinten ja kasvien. Ansioita biotekniikan, solu- ja geenitekniikan avulla monipuoliset satoa kaudessa kasveja ja näyttö eläinlajeja, jotka antavat enemmän lihaa, maitoa ja munia.

Opiskelu mikro-organismit oikeutetut saamaan antibioottien ja luoda kymmeniä tai satoja rokotteiden, jolloin voittaa erilaisia sairauksia, jopa ne, jotka aiemmin ehjä epidemiat vaatinut tuhansia ihmishenkiä ihmisiä ja eläimiä.

Siksi moderni tiede biologian - se on rajattomat mahdollisuudet ihmiskunnan monilla tieteen, teollisuuden ja säilyttämisen terveyttä.

Luokittelu of Biological Sciences

Yksi ensimmäisistä kohdat olivat yksityisiä tieteen biologian. Kuten kasvitieteen, eläintieteen, anatomia ja taksonomia. Myöhemmin he alkoivat muodostua enemmän riippuvainen teknisten laitteiden aloilta - mikrobiologia, virologian, fysiologia, ja niin edelleen.

On olemassa useita nuoria ja progressiivinen tieteen, muodostivat vain XX-luvulle ja on suuri merkitys nykyaikaisessa kehittämiseen biologian.

Ei ole yksi, vaan useita luokituksia, jotka voidaan paremmuusjärjestykseen biologia. Luetella niitä varsin vaikuttava kaikissa tapauksissa, harkitse yksi heistä.

biologia yksityinen tiede kasvitiede käsittelee tutkimuksen ulkoisen ja sisäisen rakenteen, fysiologiset prosessit fylogenia ja jakelun luonteeltaan kaikkien nykyisten laitosten maailmassa (kasviston)

Se sisältää seuraavat osiot:

  • fykologia;
  • dendrologia;
  • systematiikka;
  • anatomia;
  • morfologia;
  • fysiologia;
  • bryology;
  • paleobotanist;
  • ekologia;
  • geobotany;
  • ethnobotany;
  • kasvinjalostus.
eläintiede käsittelee tutkimuksen ulkoisen ja sisäisen rakenteen, fysiologiset prosessit fylogenia ja jakelun luonteeltaan eläinten Muualla maailmassa (eläimet)

Tieteenaloja, jotka muodostavat:

  • Acaro- logy;
  • coleopterology;
  • systematiikka;
  • arachnology;
  • lepidopterist;
  • theriology;
  • gimenopterologiya;
  • malacology;
  • felinology;
  • myrmekologia;
  • fysiologia;
  • hippologia;
  • ornitologia;
  • hyönteistiede;
  • ichthyology;
  • etologia;
  • kynologia;
  • parasitologia;
  • Primatology.
anthropotomy Tutkimalla muoto, rakenne, sijainti ja toiminta elinten ja järjestelmien ihmiskehossa

tieteenalojen:

  • topografisen anatomia;
  • vertaileva;
  • järjestelmällisesti;
  • ikä;
  • muovi;
  • toiminnallisia;
  • kokeellinen.
antropologia useita tieteenaloja monimutkainen tutkimus ihmisen kehityksessä ja muodostumista biologisen ja sosiaalisen ympäristön Forums: filosofinen, oikeuslaitoksen, uskonnollisten, fyysinen, sosiaalinen, kulttuurinen, visuaalinen.
mikrobiologia opiskelu pienin organismit luonnossa, mistä yksisoluinen eläinten bakteereille ja viruksille Disciplines: virologian, bakteriologia, lääketieteellinen mikrobiologia, mykologian, teollisuuden, teollisuuden, maatalouden, ilmailu- mikrobiologia

yleinen tiede

taksonomia Tehtävä sisältää kehittämisen puitteet luokittelun kaikkien elävien olentojen planeetallamme varten tiukan järjestyksen ja yksilöidä kaikki jäsenen biomassan
morfologia Kuvaus ulkoisia merkkejä, sisäistä rakennetta ja topografia elinten kaikkien elävien olentojen Luokat: kasvit, eläimet, mikro-organismeja, sieniä
fysiologia opiskelu erityispiirteet tämän tai tuon järjestelmän, elimen tai kehon osaa, mekanismit prosessien tarjoamaan elintoimintoja Kasvi-, eläin-, ihmis-, mikro-organismit
ekologia tieteen suhdetta elollisen toisilleen, elin- ja elinympäristö Geoecology, yleinen, sosiaali-, teollisuus-
genetiikka opiskelu genomin elävien olentojen, mekanismeja perintötekijöitä ja vaihtelua merkkien vaikutuksen alaisena eri olosuhteissa, sekä historiallisia muutoksia genotyyppi aikana evoluution muutoksia

eliömaantiede

harkitsee uudelleensijoittamista ja jakelu lajeille elävien olentojen planeetalla

evoluutioteoria

Se paljastaa mekanismeja historiallisen kehityksen ihmisen ja muiden elävien järjestelmien maapallolla. Niiden alkuperä ja kehitys
Monimutkainen tiede, jotka johtuvat risteyksessä toisiinsa

biokemia

opiskelu tapahtuvien prosessien soluissa elävien olentojen kemiallisesta näkökulmasta,

biotekniikka

Se harkitsee mahdollisuutta käyttää organismeja ja niiden tuotteita tai osia ihmisten tarpeisiin

molekyylibiologian

tutkia mekanismeja lähetyksen, varastointi ja käyttö geneettisen tiedon mukaan elävien olentojen, samoin kuin ominaisuudet ja hieno rakenne proteiinien, DNA: n ja RNA: ta. Liittyvät Tutkimukset: geneettinen ja solujen suunnittelu, molekyyligenetiikan, bioinformatiikka, proteomiikka, genomiikka

biofysiikka

Se on tutkimuksen kaikki mahdolliset fysikaalisia prosesseja, jotka tapahtuvat kaikki elävät organismit, viruksilta ihmiseen Osat kuria käsitellään jäljempänä

Niinpä olemme yrittäneet peittää lajiketta, jotka ovat biologia. Luetteloa on kehittää tekniikoita ja menetelmiä tutkimus laajenee uusiutua. Siksi yhden luokittelun biologian, ei enää ole.

Advanced Bioscience ja niiden merkitys

Nuorimmille, moderni ja edistyksellinen tiede biologian ovat esimerkiksi:

  • biotekniikka;
  • molekyylibiologian;
  • space biologia;
  • biofysiikka;
  • biokemia.

Kukin näistä tieteiden muodostettiin ole aiemmin XX-luvulla, ja siksi pidetään nuori, nopeasti kehittyvä ja merkittävin käytännön toiminnan mies.

Olkaamme viipyä kuten heistä kuin biofysiikan. Se on tiede, joka ilmestyi noin 1945, ja siitä tuli tärkeä osa koko biologisen järjestelmän.

Mikä on biofysiikka?

Voit vastata tähän kysymykseen, meidän pitäisi ensin osoittaa sen läheisessä kosketuksessa kemian ja biologian. Joissakin kysymyksiä väliset rajat tieteiden on niin lähellä, että oli vaikea saada, mitkä niistä erityisesti mukaan tärkeysjärjestyksen. Siis, biofysiikka seisoo monimutkainen tiede, joka tutkii syvällinen fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja esiintyy elävissä järjestelmissä tasolla molekyylien, solujen, elinten ja tasolla biosfäärin kokonaisuutena.

Kuten kaikki muutkin, Biofysiikka - tiede on sen tutkimuskohde, tavoitteet ja päämäärät, sekä kunnon ja merkityksellisiä tuloksia. Lisäksi tässä lajissa korreloi useita uusia suuntia.

tutkimuslaitoksia

Ne ovat Biofysiikan biosysteeminä eri organisaatiotasoilla.

  1. Mikro-organismit (bakteerit, virukset, yksisoluinen sienet ja levät).
  2. Alkueläimet.
  3. Yksittäisistä soluista ja niiden rakenneosien (organelles).
  4. Kasveja.
  5. Eläimet (ihminen mukaan lukien).
  6. Ekologisia yhteisöjä.

Eli Biofysiikka - tutkimus elantonsa kannalta fyysisen tapahtuvien prosessien sitä.

tiede tavoitteet

Aluksi biophysicists tehtävänä oli näytettävä toteen fysikaalisten prosessien ja ilmiöiden elämässä elollisen ja tutkia niitä, selvittää luonne ja merkitys.

Moderni ongelmia tämän tiedettä voidaan muotoilla seuraavasti:

  1. Tutkia rakenteen geenien ja mekanismeja, jotka seuraavat niiden siirto ja varastointi, muutos (mutaatio).
  2. Huomioon monia näkökohtia solubiologian (solu vuorovaikutuksessa keskenään kromosomi- ja geneettisten vuorovaikutusten ja muiden prosessien).
  3. Tutkia monimutkainen molekyylibiologian polymeerimolekyylien (proteiinit, nukleiinihapot, polysakkaridit).
  4. Cosmogeophysical paljastaa tekijöiden vaikutukset radalla kaikkien fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja elävien organismien.
  5. Syvemmin paljastaa mekanismeja Photobiol- (fotosynteesi, photoperiodicity ja niin edelleen).
  6. Toteuttaa ja kehittää menetelmiä matemaattisen mallinnuksen.
  7. Soveltaa nanoteknologiaa tutkimuksen elävien järjestelmien.

Tästä luettelosta on selvää, että paljon biofysiikan tutkii merkittäviä ja vakavia ongelmia modernin yhteiskunnan, ja tulokset tiede ovat tärkeitä ihmisen ja hänen elämänsä.

Historiasta

Biofysiikka tieteenä alkunsa suhteellisen myöhään - vuonna 1945, kun Erwin Schrödinger julkaisi hänen työnsä "Mikä on elämän kannalta fysiikan." Juuri hän ensin huomannut ja huomautti, että monet fysiikan lakeja (termodynaamisen kvanttimekaniikan lait) ovat paikka olla on elämän ja työn organismien elävien olentojen.

Työn ansiosta ihmisen tieteen biofysiikan aloitti intensiivisen kehitystä. Mutta jo aiemmin, vuonna 1922, biofysiikan instituutti, perustettiin vuonna Venäjällä, jota johtaa P. P. Lazarev. Siellä vedetään keskeinen rooli tutkimuksen luonteesta heräte kudosten ja elinten. Tuloksena oli tunnistaminen arvo ionien prosessissa.

Sitten sarja löytöjä eri tutkijat auttaa meitä ymmärtämään, että biofysiikkaan - on täydellinen, tilava ja monimutkainen tieteen ymmärtämiseksi tarvitaan kaikki prosessit tapahtuvat elävät järjestelmät.

  1. Galvani avaa sähkö- ja sen merkityksestä elävää kudosta (biosähkön).
  2. A. L. Chizhevsky - isä useiden eri alojen tutkitaan kosmos vaikutus biosfäärin, sekä ionisaatio säteilyä ja elektrogemodinamiku.
  3. Yksityiskohtaisen rakenteen proteiinimolekyylien on tutkittu vain löytämisen jälkeen röntgendiffraktion menetelmä (X-ray analyysi). Tämä tehtiin tutkijat Perutz ja Kendrew (1962).
  4. Samana vuonna, avoin kolmiulotteinen rakenne DNA (Moris Uilkins).
  5. Neher ja Zachman puitteiden vuonna 1991 pystyivät kehittämään menetelmää vahvistamisesta paikallisen sähköinen potentiaali.

Useita muita löytöjä käytössä tiede biofysiikkaan aloittaa voimakas ja edistyksellinen modernisointi kehittämiseen ja muodostumista.

Biofysiikka Forums

On olemassa useita tieteenaloja, jotka muodostavat tämän tiedettä. Mieti alkeellisinta niistä.

  1. Biofysiikka monimutkaisten järjestelmien - kun otetaan huomioon kaikki monimutkaisia mekanismeja itsesääntelyn monisoluisten organismien (systemogenesis morfogeneesissä, sinergogenez). Myös tässä lajissa tutkimme fyysinen komponentti ontogeniaa ja evolutiivisen kehityksen prosesseja, tasot organisaation organismien.
  2. Bioacoustics ja biofysiikka aistien järjestelmien - tutkimukset elävien organismien aistinjärjestelmien (näkö, kuulo, vastaanotto, puhe jne), menetelmät lähetykset eri signaaleja. Paljastaa mekanismeja energian muutoksen käsitys organismien ulkoisten vaikutusten (ärsykkeet).
  3. Teoreettinen Biofysiikka - sisältää useita podnauk tutkiva termodynamiikan biologisten prosessien rakentaminen matemaattisia malleja rakenneosien organismien. Harkitsee myös kineettisen prosesseja.
  4. Molekyyli- biofysiikka - ottaen huomioon syvä mekanismeja rakenteellisten organisaatiosta ja toiminnasta biopolymeerien, kuten DNA, RNA, proteiinit, polysakkaridit. Rakentaa malleja ja grafiikka näiden molekyylien ja ennustaa käyttäytymistä niiden muodostumista elävät järjestelmät. Myös tässä lajissa rakentaa supramolekyylikemiaa ja submolecular järjestelmä määrittää rakentamisen mekanismin toimintaa biopolymeerien olohuoneen järjestelmissä.
  5. Solu Biofysiikka. Tutkii tärkein soluprosesseja: erilaistumista, jako, levottomuus ja biologinen potentiaali kalvon rakenteen. Erityistä huomiota kiinnitetään mekanismeja kalvon aineiden kuljetuksia, potentiaaliero, ominaisuudet ja rakenne kalvo ja sen ympäröivät osat.
  6. Biofysiikka aineenvaihduntaa. Tärkeimmät keskustellut prosessit: fotosynteesi, solarization ja mukauttaminen organismien siitä, hemodynamiikka-, lämpömäärä aineenvaihduntaa, vaikutus ionisoivan säteilyn.
  7. Applied Biofysiikka. Se koostuu useiden eri alojen: bioinformatiikan, biometrics, biomekaniikassa, tutkimus evoluutioprosessien ja ontogenesis, patologinen (lääkärin) biofysiikkaan. Tutkimuskohteita Applied biofysiikan - liikuntaelimistöä, tavassa liikkua, ihmiset tunnistavat menetelmiä fyysisen ominaisuuksia. Erityistä huomiota olisi lääketieteellistä biofysiikan. Se pitää patologisia prosesseja elimistössä, kuinka jälleenrakentaminen vaurioituneiden alueiden molekyylien tai rakenteiden tai niiden korvaamista. Se tarjoaa materiaalia biotekniikan. On suuri merkitys sairauksien ehkäisyssä, erityisesti geneettisen luonteen poistamiseen ja selittää vaikutusmekanismit.
  8. Biofysiikka elinympäristö - tutkimalla fyysinen vaikutus sekä paikalliseen elinympäristöjen olentoja, ja vaikutus läheltä ja kaukaa tilaa aiheista. Myös harkita rytmiä, vaikutus sääolosuhteiden ja biologisten kentät ainetta. Kehittää menetelmiä, joilla estetään negatiiviset vaikutukset ympäristöolosuhteiden.

Kaikki näiden alojen tekevät valtavan panoksen ymmärrystä elintärkeää toimintaa elävien järjestelmien mekanismeista vaikutuksesta niihin biosfäärin ja eri olosuhteissa.

Viimeaikaiset edistysaskeleet

Voit soittaa joitakin merkittäviä tapahtumia, jotka liittyvät saavuttamiseen biofysiikan:

  • avataan kloonaamalla mekanismeja organismeja;
  • Ominaisuudet ja muunnokset rooli typpioksidin elävät järjestelmät;
  • keskinäistä suhdetta pienten ja lähetti-RNA, joka tulevaisuudessa auttaa löytämään ratkaisu moniin terveysongelmiin (poistaminen sairaudet);
  • avoin autowaves fysikaalinen luonne;
  • koska työn Molecular Biophysics tutkittu näkökohtia synteesin ja DNA: n replikoitumista, joka johti kyky luoda useita uusia lääkkeitä vakavia ja monimutkaisia sairauksia;
  • Tietokonemallin Kaikkien reaktioiden että mukana fotosynteesin;
  • kehittänyt menetelmiä ultraäänitutkimus ruumiin;
  • välille cosmogeophysical ja biokemiallisten prosessien;
  • ennustettu ilmastonmuutos planeetalla;
  • avaamalla arvot urokenazy entsyymin tukosten ehkäisyyn taudin ja eliminoimaan aivohalvauksen jälkeen;
  • myös useita keksintöjä proteiinin rakenne, verenkiertoelimistön ja muut ruumiinosat.

Biofysiikan instituutti Venäjällä

Maassamme on Moskovan valtionyliopisto. M. V. Lomonosova. Perusteella tämän oppilaitoksen toimii Biofysiikan osasto. Juuri hän valmistautuu pätevien ammattilaisten työskennellä tällä alalla.

On tärkeää antaa laadun aloittaa tulevaisuuden ammattilaisia. Ne odottavat vaikea tehtävä. Biofyysikko pakko ymmärtää kaikki koukerot tapahtuvien prosessien eläviä olentoja. Lisäksi opiskelija on ymmärrettävä fysiikan. Se on monimutkainen tiede - biofysiikan. Luento on rakennettu siten, että se kattaa kaikki alojen mukana biofysiikkaan ja komponenttien, sekä kattamaan huomioon sekä biologisia ja fysikaalisia luonne.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.birmiss.com. Theme powered by WordPress.