Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2009 в 22:43, Не определен
Контрольная работа
В
мысленном эксперименте В. Гейзенберг
показал, что в микромире реальность
различается в зависимости от
того, наблюдаем мы её или нет. В
принципе можно наблюдать электрон
на его орбите, для этого нужен
микроскоп с большой
Н.Бор, исходя из принципа неопределённости, разрешил карпускулярно-волновой парадокс. Согласно принципу неопределённости две характеристики частицы в одном эксперименте нельзя наблюдать одновременно, следовательно, существуют дополнительные языки описания одной реальности, каждое может быть верным только отчасти. Электрон в атоме - волна материи (Л. де Бройль), но электрон вылетает из атома и где-то находится, проявляется как частица. Н.Бор советовал применять обе картины как дополнительные, они исключают друг друга (одновременно одно и то же не может быть и волной и частицей), но и дополняют друг друга. А. Эйнштейн не был готов к признанию принципиально статистического характера новой теории и не хотел допустить невозможность познания всех определяющих моментов, необходимых для полной детерминации рассматриваемых процессов. Окончательный ответ был получен в 1982 году в экспериментах А. Аспека: квантовую неопределённость невозможно обойти.
Квантовая
теория изменила представления о
реальности. Во-первых, атомные явления
представляют более сложную реальность,
чем та, с которой сталкиваются
в классической макроскопической физике.
Чувствительность объекта к вмешательству
приборов демонстрирует свойства, не
наблюдающиеся у объектов макроскопических
исследований. Значит, описание объекта
нельзя считать, как раньше, "обособленным"
от процесса наблюдения. Великим открытием
квантовой физики явилось обнаружение
индивидуальных квантовых состояний,
каждое из которых представляет собой
неделимое целое, пока не подвергается
воздействию средств
3. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).
Дезоксирибонуклеи́новая
кислота́ (ДНК) — один из двух типов нуклеиновых кислот, обеспечивающих хранение,
передачу из поколения в поколение и реализацию генетической програ
В
клетках эукариот (например, жи
С
химической точки зрения, ДНК —
это длинная полимерная молекул
В
ДНК встречается четыре вида азотистых
оснований (аденин, гуанин, тимин и цитоз
Расшифровка структуры ДНК (1953 г.) стала одним из поворотных моментов в истории биологии. За выдающийся вклад в это открытие Фрэнсису Крику, Джеймсу Уотсону, Морису Уилкинсу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине1962 г.
ДНК была открыта Иоганном Фридрихом Мишером в 1869 году. Вначале новое вещество получило название нуклеин, а позже, когда Мишер определил, что это вещество обладает кислотными свойствами, вещество получило название нуклеиновая кислота. Биологическая функция новооткрытого вещества была неясна, и долгое время ДНК считалась запасником фосфора в организме. Более того, даже в начале XX века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию.
Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации.
Вплоть до 50-х годов XX века точное строение ДНК, как и способ передачи наследственной информации, оставалось неизвестным. Хотя и было доподлинно известно, что ДНК состоит из нескольких цепочек, состоящих из нуклеотидов, никто не знал точно, сколько этих цепочек и как они соединены.
Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году на основании рентгеноструктурных данных, полученных Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин, и «правил Чаргаффа», согласно которым в каждой молекуле ДНК соблюдаются строгие соотношения, связывающие между собой количество азотистых оснований разных типов. Позже предложенная Уотсоном и Криком модель строения ДНК была доказана, а их работа отмечена Нобелевской премией по физиологии и медицине 1962 г. Среди лауреатов не было скончавшейся к тому времени Розалинды Франклин, так как премия не присуждается посмертно.
Каждое основание на одной из цепей связывается с одним определённым основанием на второй цепи. Такое специфическое связывание называется комплементарным.
Комплементарность двойной спирали означает, что информация, содержащаяся в одной цепи, содержится и в другой цепи. Обратимость и специфичность взаимодействий между комплементарными парами оснований важна для репликации ДНК и всех остальных функций ДНК в живых организмах.
ДНК
может повреждаться разнообразными мутагенами, к которым относятся окисляющие и алкилир
ДНК
является носителем генетической информации, записанной в виде
последовательности нуклеотидов
Генетическая
информация реализуется при экспрессии генов в
процессах транскрипции (
Последовательность
нуклеотидов «кодирует» информацию
о различных типах РНК: информационных,
или матричных (иРНК),
рибосомальных (рРНК)
и транспортных (тРНК).
Все эти типы РНК синтезируются на основе
ДНК в процессе транскрипции. Роль их в биосинтезе
белков (процессе трансляции) различна. Информационная
РНК содержит информацию о последовательности аминокислот
4. Странность элементарных частиц.