Биомеханика передвижения в водной среде
Биофизическая экология гидробионтов
- Роль и место биофизической экологии в изучении морских систем. Цели и задачи биофизической экологии гидробинтов
- Основные понятия, определения и размерности, используемые в биофизической экологии
- Биолюминисценты Мирового океана. Параметры поля их биолюминисценции
- Акустические характеристики морских организмов. Параметры поля рассеивания звука в океане
- Использование частотного диапазона и уровня биологического излучения объектов промысла
- Методика и аппаратура для изучения амплитудно-частотных характеристик и оптического спектра поля биолюминисценции фотического слоя
- Методика и аппаратура для гидроакустических исследований
- Методики изучения и краткая характеристика фоновых гидрологических параметров пелагиали
- Методики сбора и обработки биологических коллекций, сопутствующих измерениям биофизических и гидрологических полей
- Влияние факторов среды на синоптическую, мезо- и мелкомасштабную изменчивость характеристик поля биолюминисценции
- Вертикальная структура биолюминисценции
- Параметры оптического спектра поля биолюминисценции и факторы его определяющие в различных районах Мирового океана
- Кинетика суточной изменчивости амплитудных характеристик поля биолюминисценции
- Региональная изменчивость суточной динамики акустических характеристик
- Влияние биологических и гидродинамических характеристик пелагиали на крупно-, мезо и мелкомасштабное пространственное распределение поля звуковой реверберации
- Типология вертикальной структурированности звуковой реверберации в верхнем продуктивном слое океана
- Соотношение пространственной и временной изменчивости акустических характеристик в океане как тест биологической продуктивности его регионов
- Анализ корреляционных соотношений характеристик населения пелагиали с параметрами биофизических полей
- Влияние структурно-функциональных характеристик планктонных сообществ на параметры поля биолюминисценции
- Связь гидроакустических характеристик верхнего продуктивного слоя морей с составом и обилием планктона
Биоэнергетика гидробионтов
1. Пластический и энергетический обмен (общая характеристика понятий)
2. Энергетические субстраты. Роль углеводов в энергетическом обмене
3. Баланс глюкозы в крови. Роль инсулина и глюкагона
4. Роль липидов в энергетическом обмене
5. Участие макроэргов в энергетических процессах клетки (АТФ, ГТФ). Значение креатинфосфата
6. Общая схема энергетического обмена в клетке
7. Гликолитические процессы (1 этап)
8. Гликолитические процессы (2 этап)
9. Митохондрии: особенности ультраструктуры
10. Реакции цикла Кребса
11. Цитохромы, краткая характеристика
12. Процессы окислительного фосфорилирования
13. Хемиосмотическая теория П. Митчелла (общие положения)
14. Расчет энергетического выхода (на 1 моль глюкозы): полное и не полное окисление
15. Реакции гликогенолиза
16. Синтез триацилглицеридов и фосфолипидов
17. Процессы β-окисления жирных кислот
18. Реорганизация гликолитических процессов в условиях гипоксии и аноксии
19. Участие митохондрий в энергетическом обеспечении клеток при аноксии
20. Роль аминокислот в процессах энергетического обмена при аноксии и гипоксии
Биомеханика передвижения в водной среде
- Типы плавания животных - ундуляционное, реактивное, гребковое. Особенности создания движущей силы
- Передвижение бактерий. Строение жгутика. Устройство и принцип действия роторных молекулярных моторов
- Движение одноклеточных водорослей и инфузорий при помощи жгутиков и ресничек. Строение аксонемы жгутика эукариот
- Линейные молекулярные моторы. Активный транспорт внутри клетки Участие во внутриклеточных процессах и сокращении мышц
- Строение мышечного волокна и функция саркомеров. Теория скользящих нитей
- Нервно-мышечный синапс. T- и L-каналы
- Ультраструктура саркомера.
- Особенности организации молекулы миозина и ее функциональные характеристики
- G- и F-актин. Роль тропомиозина и тропонина в процессе мышечного сокращения
- Элементарный акт мышечного сокращения
- Типы мышц. Режимы мышечного сокращения. Аэробные, анаэробные процессы. Кислородная задолженность
- Механика мышечного сокращения. Уравнение Хилла. Соотношение сила – скорость – мощность – КПД
- Фазы теплообразования в мышцах
- Типы мышечного сокращения: изотонический, изометрический, ауксотонический. Одиночное сокращение. Тетанус
- Как сравнить интенсивность работы мышц животных разных размеров? Какие величины могли бы характеризовать, кто эффективнее передвигается: кит, рыба или инфузория?
- Критерии гидродинамического подобия плавания животных. Число Рейнольдса. Число Струхаля
- Режимы обтекания и способы снижения гидродинамического сопротивления у рыб и дельфинов (Парадокс Грея)
- Связь мощности и размеров животных (задача)
- Зависимость скорости передвижения от размеров организмов (задача)
- Зависимость максимальной продолжительности движения между приемами пищи от размера животного (задача)