Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сходства эмбриональные

    Подобно гормонам коры надпочечников, андрогены (мужские половые гормоны) и эстрогены (женские половые гормоны) являются стероидами. Кора надпочечников, семенники и яичники имеют общее эмбриональное происхождение. Их сходство проявляется, однако, не только в этом. Андрогены, например, синтезируются не только в семенниках, но и (правда, в меньших количествах) в коре надпочечников и в яичниках. Аналогично эстрогены образуются не только в яичниках, но и в коре надпочечников, и в семенниках, В принципе половые признаки определяются соотношением секретируемых андрогенов и эстрогенов. Все стероидные гормоны в конечном итоге образуются из общего предшественника-холестерола, который в свою очередь синтезируется из ацетил-СоА (разд. 21.16). Химические формулы важнейших половых стероидных гормонов представлены на рис. 25-25. [c.804]


    Сходство процесса наращивания слоев кремния с эмбриональным развитием зародыша указывает на то, что на форму изображения должна влиять, по существу, не температура, а количество кремния, фактически находящееся на поверхности в данный момент. Температура определяет только равновесную концентрацию. На основании результатов этих исследований был предложен следующий простой способ определения энергии активации объемной диффузии кремния в никеле. Острие нагревают сначала при высокой температуре, а затем — при более низкой температуре Г1 в течение небольшого промежутка времени при котором равновесие не достигается. После этого острие снова прокаливается при первоначальной температуре и далее нагревается до некоторой температуры Гг в течение времени и, требуемого для того, чтобы получилось точно такое же изображение, как при нагревании до температуры Т в течение времени На основании полученных значений температур и времени было найдено, что энергия активации равна 48 + б ккал. Эта величина, очевидно, соответствует объемной диффузии, которая, по-видимому, определяет скорость процесса. [c.129]

    Важная проблема дифференцировки состоит в том, как клетка того или иного типа решает , какие именно рецепторы должны быть на поверхности ее мембраны. Существенную роль в эмбриональном развитии играют гормоны. В целом высшие эукариоты, включая человека, нуждаются в гораздо более тонких механизмах регуляции экспрессии генов, чем микроорганизмы. Однако, исходя из принципов эволюционной генетики, можно предположить, что основные принципы регуляции экспрессии и дифференцировки должны иметь сходство. В ходе эволюции происходила многоэтапная адаптация ко все более сложной обстановке, которая требовала изощренной регуляции. Поэтому логично было бы исследовать различные биологические системы, опираясь на выводы теории эволюции и при переходе к более сложным системам соответственно усложнять интерпретации и модели. [c.130]

    Кроме того, случаи заболевания мужчин носили спорадический характер. Тот факт, что больные мужчины обнаруживают большое фенотипическое сходство с жен-щинами-мозаиками, мозаицизм которых обусловлен эффектом Лайон (см. разд. 2.2.3.3), делает вероятным предположение, что эти мужчины также являются мозаиками и что соответствующая мутация произошла на ранней стадии эмбрионального [c.184]

    В паттернах агатов, стеблей растений, раковин моллюсков и рогов оленей не удается выявить указаний на их происхождение от общей эмбриональной структуры или линии развития. Поэтому идея о гомологичности этих структур была отвергнута, а черты сходства между ними в некоторых случаях не считаются даже аналогиями, поскольку они принадлежат к совершенно разным типам или царствам. [c.45]


    Фон Бэр (1792—1867), изучая эмбриональное развитие у представителей разных групп позвоночных, обнаружил удивительное структурное сходство во всех этих группах, особенно на стадиях дробления, гаструляции и ранних стадиях дифференцировки. Геккель (1834—1919) высказал мысль, что это сходство имеет эволюционное значение. Он сформулировал закон рекапитуляции, согласно которому онтогенез повторяет филогенез , т. е. стадии, через которые проходит организм в процессе своего развития, повторяют эволюционную историю той группы, к которой он относится. Хотя этот принцип слишком упрощает истинное положение дел, он привлекате- [c.300]

    По мере развития зародыша позвоночного у него происходят изменения, в результате которых он приобретает признаки рыбы, амфибии, рептилии, птицы или млекопитающего, в зависимости от того, к какой группе относились его родители. Изначальное сходство между зародышами объясняют тем, что все они, а следовательно, и классы, к которым они относятся, имели общего предка. Если у организмов в процессе эмбрионального развития образуются зачатки, из которых не будут развиваться функционирующие органы, то их можно интерпретировать лишь как остатки структур, имевшихся у его предков. Закон рекапитуляции, однако, не может быгь принят безоговорочно, так как ни у одного из ньше живущих организмов нельзя обнаружить все признаки его предполагаемых предков. Но представляется вероятным, что организмы сохраняют механизмы развития, унаследованные от своих предков. Поэтому возможно, что на разных стадиях эмбриогенеза у данного организма будут наблюдаться черты структурного сходства с зародышами предковых форм. Последующие адаптации к иным условиям среды и образу жизни изменят дальнейший ход развития. Как показывают наблюдения, чем ближе группы, к которым относят два данных организма на основании общих гомологичных дефинитивных структур, тем дольше сохраняется их сходство на эмбриональных стадиях. Организмы, адагггиро- [c.301]

    Изучение эмбриогенеза представителей крупных групп организмов выявляет черты структурного сходства, очевидные на эмбриональных и личиночных стадиях, но отсутствующие у взрослых особей. Эти наблюдения интерпретируются как признаки филогенетического родства между различными группами организмов, что подразумевает существование эволюционного процесса. По характеру дробления зиготы и судьбе бласто-пора организмы с трехслойным зародышем можно разделить на две группы — первичноротых и вторичноротых. Для первичноротых характерно спиральное дробление, а бластопор превращается в ротовое отверстие взрослой особи. Такой тип развития свойствен кольчатым червям, моллюскам и членистоногим. Для вторичноротых характерно радиальное дробление, и бластопор превращается у них в анальное отверстие взрослой особи. Так происходит развитие иглокожих и хордовых. Различия между этими двумя группами показаны на рис. 26.16. Именно такого рода данные помогли выяснить вопрос о филогенетических родственных связях иглокожих. Строение взрослых иглокожих заставляет рассматривать их как один из типов беспозвоночных, но эмбриональное развитие, протекающее у них по типу, характерному для вторичноротых, подтверждает их близость к линии развития хордовых. Этот пример показывает, что вопрос о филогенетических связях нельзя решать на основе одних лишь сведений о гомологичных структурах взрослых особей. [c.301]

    Обнаружено, что в клетках морского ежа регуляция отбора последовательностей может осуществляться на уровне ядерной РНК. У S. purpuratus значения суммарной сложности ядерных РНК из нескольких взрослых и эмбриональных типов клеток находятся в одних и тех же пределах (от 175 000 до 225 000 т. н. при средней длине молекул, равной 8800 нуклеотидам). Это указывает на отсутствие какого-либо сходства со значениями сложности молекул мРНК, составляющими от 6000 до 26 ООО т. н. при среднем размере молекул 2000 оснований. [c.337]

    Если только мы не допустим превращений, так же невероятных, как те, которые отстаивает м-р Майварт, например внезапное развитие крыльев птиц или летучих мышей или такое же внезапное превращение гиппариона в лошадь, то предположением о резких модификациях едва ли будет брошен какой-нибудь свет на отсутствие связующих звеньев в наших геологических формациях. Но против этого представления об изолированных друг от друга превращениях решительно протестует эмбриология. Хорошо известно, что крылья птиц и летучих мышей и ноги лошадей или других четвероногих в раннем эмбриональном периоде не различаются между собой и что они дифференцируются путем нечувствительных, тонких переходов. Различного рода эмбриональное сходство может быть, как мы увидим далее, объяснено тем, что предки наших ныне существующих видов изменялись уже по окончании раннего периода своего развития и передавали свои вновь приобретенные признаки своим потомкам в соответствующем же возрасте. Таким образом, зародыш оставался почти не затронутым, и он является как бы свидетелем прошлых состояний вида. Этим объясняется тот факт, что ныне существующие виды в течение ранних стадий своего развития так часто походят на более древние и исчезнувшие формы того же класса. С этой точки зрения на эмбриональное сходство, а в сущности и со всякой иной точки зрения представляется невероятным, чтобы животное могло подвергаться таким мгновенным и резким превращениям, о которых была речь, и чтобы его эмбриональные стадии развития не сохранили бы и следа какого-нибудь внезапного превращения невероятно потому, что каждая деталь в его строении развивается путем нечувствительных тонких переходов. [c.207]


    Мы уже указывали, что разные части одной и той же особи, вполне одные в раннем эмбриональном периоде, становятся совершенно раз-чными с совершенно различным назначением во взрослом состоянии. 1ЧН0 так же было указано, что вообще зародыши самых различных видов ного и того же класса весьма сходны, но, достигнув полного развития, зличаются весьма сильно. В доказательство последнего нельзя привести чего лучшего, как слова фон Бэра Зародыши млекопитающих, птиц, 1 ериц и змей, а вероятно, также и черепах в высшей степени сходны жду собой на самых ранних стадиях как в целом, так и по способу раз-тия отдельных частей это сходство на самом деле так велико, что часто [c.380]

    Рисунок, характерный для швов в черепе человека, прослеживается и в кристаллах сернистого цинка, но может встречаться и у других минералов. По-видимому, одной из причин его образования является сжатие материала. Химический же состав минерала может играть роль лишь постольку, поскольку он определяет сжимаемость, а по этому показателю материал должен быть близок к кости чело1века. Перья птиц и кристаллы льда, по-видимому, образуются в процессе непосредственного присоединения одородных молекул к некоему центру роста в воздушной среде (гл. 8). Такова может быть в данном случае основа сходства рисунка. Соответствие внешних форм самородка золота и части скелета с позвоночником также, вероятно, связано со свободным присоединением ато)мов в воздушной среде, с одной стороны, и свободных молекул в эмбриональной жидкости —с другой. Химический состав вещества [c.139]

    Академик К. М. Бэр (1792—1876), применив сравнительный метод к изучению эмбрионального развития животных, обнаружил, что зародыши различных классов в пределах типа обладают большим сходством. Он показал, что наибольшее сходство обнаруживается в самых ранних стадиях развития прежде всего у зародышей появляются признаки, характерные для типа, затем уже признаки класса, рода и, наконец, признаки, специфичные для животных данного вида. Эту закономерность Бэр назвал законом зародышевого сходства . Опираясь на него, он высказал утверждение о сходстве индивидуального развития организмов с происходившим на Земле последовательным усложнением живых организмов. Этим обобщением Бэр в известной мере предвосхитил биогенетический закон , открытый позже Ф. Мюллером и Э. Геккелем (см. главу XVII), [c.234]

    Применение современных методов клеточной биологии в клинических и экспериментальных исследованиях позволило перейти к выяснению клеточных и молекулярных механизмов повреждения и регенерации миокарда. Особенно интересны данные о том. что в перинекротических областях и в функционально перегруженном сердце происходит синтез эмбриональных миокардиальных белков и пептвдов, а также белков, синтезирующихся во время клеточного цикла. Это подтверждает положение о сходстве механизмов регенфации и нормального онтогенеза. [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Сходства эмбриональные: [c.6]    [c.146]    [c.158]    [c.269]    [c.209]    [c.209]    [c.72]    [c.381]    [c.381]    [c.382]    [c.388]    [c.411]    [c.73]    [c.65]   
Происхождение видов путем естественного отбора (1991) -- [ c.207 , c.380 , c.382 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

сходство



© 2025 chem21.info Реклама на сайте