Cтраница 2
Изменяя условия жизни организма, можно изменить его наследственность, следовательно, закономерности наследственности и ее изменчивости познаваемы, и человек может управлять наследственностью. [16]
Известно, что жизнь организма возможна только при условии пополнения энергии, которая непрерывно расходуется. Свои энергетические расходы организм покрывает за счет той энергии, которая освобождается при окислении питательных веществ, а для обеспечения окислительных процессов необходимо постоянное поступление кислорода. Однако при окислительных процессах образуются продукты распада, в первую очередь углекислый газ, который должен быть удален из организма. Эти функции осуществляют органы дыхания и кровообращения. [17]
Важную роль в жизни организмов играют протеины. Они слагают в организмах структурные элементы, такие, как кожа и мышцы. [18]
![]() |
Положение рук, производящего массаж сердца. [19] |
Этим самым сохраняется жизнь организма в течение всего времени производства непрямого массажа сердца ( в сочетании, конечно, с искусственным дыханием) в плоть до восстановления самостоятельной работы сердца. [20]
Большое значение в жизни организмов имеет также и производное рибозы - D-2 - дезоксирибоза. В растениях рибоза и дезок-сирибоза находятся в фуранозной форме. [21]
Роль глюкозы в жизни организмов велика: она является тем веществом, при окислении которого в тканях освобождается энергия, необходимая для жизнедеятельности организмов. [22]
Таким образом, сама жизнь организма зависит от способности крови регулировать рН в определенных пределах. А это достигается содержанием в крови ацетатных, фосфорных и карбонатных буферных систем, а также систем с таким же действием из аминокислот и белков. [23]
Роль соединений металлов в жизни организмов не менее значительна, чем роль свободных металлов в жизни общества. Современная техника осваивает с каждым годом все большее число металлических элементов, в то время как биохимик все чаще убеждается, что в биологических машинах уже давно нашли свое место, почти все металлы, известные человеку. [24]
Таким образом, сама жизнь организма зависит от способности крови регулировать рН в определенных пределах. А это достигается содержанием в крови ацетатных, фосфорных и карбонатных буферных систем, а также систем с таким же действием из аминокислот и белков. [25]
Существует ли предел продолжительности жизни организмов / / Биофизика. [26]
Максимальная биологически возможная продолжительность жизни организма данного вида. [27]
Связанный с мочеотделением и половой жизнью организма. [28]
Разнообразные внешние раздражения необходимы для жизни организма. Отсутствие стимулов и реакций на них в течение длительного времени для него непереносимо; исследовательское поведение является охранительной деятельностью: Можно предположить, что нейроны всех афферентных систем находятся в норме в активном состоянии, как бы питаясь внешними раздражениями. [29]
Загрязнение нефтью сказывается и на жизни придонных организмов и прежде всего на таких интересных животных, как коралловые полипы. Широко известный исследователь морских глубин Жак-Ив Кусто в книге Жизнь и смерть кораллового моря с большой озабоченностью пишет о вредном влиянии нефтяного загрязнения на подводных обитателей, прежде всего это относится к кораллам. Коралловые полипы живут только в чистой прозрачной воде. С колониями кораллов связана жизнь и многих видов рыб, поэтому гибель кораллов вызовет исчезновение некоторых форм морской фауны, так как экологический баланс будет нарушен. Многочисленные наблюдения Кусто привели его к выводу о деградации кораллов в Красном море и Индийском океане, особенно богатых этими организмами. Достаточно появления вблизи кораллов нефти или мазута, и на большой площади погибают коралловые полипы. [30]