Развъждането е наука за създаване на нови и подобряване на съществуващи породи. Развъждане: основни методи и постижения Науката за създаване на нови и подобряване на съществуващите

Развъждането е наука за създаване на нови породи животни, сортове растения, щамове микроорганизми. Селекцията се нарича още индустрия селско стопанствосе занимава с отглеждане на нови сортове и хибриди на земеделски култури и породи животни. Селекция и семепроизводство на зимна пшеница в Сибир.

Развъждане на растения Методи на отглеждане на растения. Основните методи за развъждане на растения са селекцията и хибридизацията. Невъзможно е обаче да се получат форми с нови характеристики и свойства чрез метода на подбор; той позволява само да се изолират генотипове, които вече присъстват в популацията. За обогатяване на генофонда на създадения сорт растения и получаване на оптимални комбинации от признаци се използва хибридизация с последваща селекция. В развъждането се разграничават два основни вида изкуствен подбор: масов и индивидуален. развъждане на растителна мутация

Масов и индивидуален подбор Масовият подбор е подбор на група индивиди, които са сходни по един или набор от желани признаци, без да се проверява техният генотип. Например, от цялата популация на зърнени култури от един или друг сорт се оставят за по-нататъшно размножаване само онези растения, които са устойчиви на патогени и полягане, имат голям клас с голям брой класчета и т.н. Когато се засяват повторно , растения с необходими качества. Полученият по този начин сорт е генетично хомогенен, а селекцията периодично се повтаря. При индивидуална селекция (по генотип) се получава и оценява потомството на всяко отделно растение в редица поколения със задължителен контрол на унаследяването на интересни за селекционера признаци. В резултат на индивидуалния подбор броят на хомозиготите се увеличава, т.е. полученото поколение става генетично хомогенно. Такава селекция обикновено се използва сред самоопрашващи се растения (пшеница, ечемик и др.) за получаване на чисти линии. Чистата линия е група растения, които са потомци на един хомозиготен самоопрашващ се индивид. Те имат най-висока степен на хомозиготност и представляват много ценен изходен материал за селекция.

Животновъдство Особености на животновъдството. Основните принципи на животновъдството не се различават от принципите на растениевъдството. Селекцията на животните обаче има някои особености: те се характеризират само с полово размножаване; предимно много рядко редуване на поколения (при повечето животни след няколко години); броят на индивидите в потомството е малък. Ето защо при развъдната работа с животни е важно да се анализира съвкупността от външни характеристики или екстериор, характерни за определена порода.

Селекция на златни рибки и папагали Чрез селекция се получава забулена форма. Професионален опит в развъждане и селекция от 27 години.

Избор на микроорганизми Микроорганизмите (бактерии, микроскопични гъбички, протозои и др.) играят изключително важна роляв биосферата и стопанска дейностчовек. От повече от 100 хиляди вида микроорганизми, известни в природата, няколкостотин се използват от човека и този брой нараства. Качествен скок в използването им се наблюдава през последните десетилетия, когато мн генетични механизмирегулиране на биохимичните процеси в клетките на микроорганизмите. Селекцията на микроорганизми (за разлика от селекцията на растения и животни) има редица характеристики: 1) селекционерът разполага с неограничено количество материал за работа: за няколко дни в петриеви панички или епруветки на хранителни средимогат да се отглеждат милиарди клетки; 2) по-ефективно използване на процеса на мутация, тъй като геномът на микроорганизмите е хаплоиден, което прави възможно откриването на всякакви мутации още в първото поколение; 3) простотата на генетичната организация на бактериите: значително по-малък брой гени, тяхната генетична регулация е по-проста, генните взаимодействия са прости или липсват.

Избор - науката за създаване на ново и вече подобрение съществуващи разновидностирастения, породи животни и щамове микроорганизми.Научните основи на селекцията са положени от Чарлз Дарвин в неговия труд "Произход на видовете" (1859), където той подчертава причините и природата на променливостта на организмите и показва ролята на селекцията в създаването на нови форми. Важен крайъгълен камъкпо-нататъшното развитие на развъждането беше откриването на законите на наследствеността. Голям принос за развитието на селекцията има М. И. Вавилов, автор на закона за хомоложните серии в наследствената изменчивост и теорията за центровете на произход на културните растения.

Предмет на подборе изследване, при условия, създадени от човека, на моделите на промяна, развитие и трансформация на растения, животни и микроорганизми. С помощта на селекцията се разработват методи за въздействие върху културните растения и домашните животни. Това се случва, за да се променят техните наследствени качества в посоката, необходима за човек. Селекцията се превърна в една от формите на еволюция на растителния и животински свят. Подчинява се на същите закони като еволюцията на видовете в природата, но естественият подбор е частично заменен от изкуствен подбор.

Теоретични основи на селекциятае генетика, еволюционна доктрина. Използвайки еволюционната теория, законите за наследствеността и изменчивостта, доктрината за чистите линии и мутациите, селекционерите на растения са разработили различни методи за отглеждане на сортове растения, породи животни и щамове микроорганизми. Основните методи за избор са селекция, хибридизация, полиплоидия, експериментална мутагенеза, методи на генното инженерство и др.

Основни задачи модерна селекция е да се увеличи производителността на сортовете и породите, да се прехвърлят на промишлена основа, да се създадат породи, сортове и щамове, адаптирани към условията на съвременното земеделие, да се осигури пълно производство хранителни продуктина най-ниска цена и др.

Развъждането е разделено на три основни раздела: растениевъдство, животновъдство и микробно развъждане.

Концепцията за порода, сорт, щам

Обектите и крайният резултат от селекционния процес са породи, сортове и щамове.

животинска порода- това е набор от индивиди в рамките на определен вид животно, сякаш има генетично определени стабилни характеристики (свойства и признаци) , които го отличават от други групи индивиди от този вид животни, устойчиво ги предават на своите потомци и са резултат от човешката интелектуална дейност.Животните от една и съща порода са сходни по тип на тялото, продуктивност, плодовитост, цвят. Това им позволява да бъдат разграничени от такива други породи. В породата трябва да има достатъчен брой животни, в противен случай се ограничава възможността за прилагане на селекция, бързо се стига до принудително кръвоснабдяване и в резултат на това до израждане на породата. В допълнение към високата производителност и численост, породата трябва да бъде доста често срещана. Това увеличава възможностите за създаване на различни видове в него, което допринася за по-нататъшното му усъвършенстване. Голямо влияние върху формирането на характеристиките на скалите оказват природните и географските условия - характеристики на почвите, растенията, климата, релефа и други подобни. При въвеждането на животните в нови природни и климатични условия в телата им настъпват физиологични промени, при едни дълбоки, а в други - етажни. Преструктурирането на системите на тялото е толкова по-дълбоко, колкото по-голяма е разликата между новите и предишните условия на съществуване. Процесът на адаптиране на животните към нови условия на съществуване се нарича аклиматизация, може да продължи няколко поколения.

сорт растения -група от култивирани растения, които в резултат на селекция са получили определен набор от характеристики (полезни или декоративни) , които отличават тази група растения от други растения от същия вид.Всеки сорт растения има уникално име и запазва свойствата си при многократно отглеждане.

Щам микроорганизъм - чиста култура от определен вид микроорганизми, чиито морфологични и физиологични особености са добре проучени.Щамовете могат да бъдат изолирани от различни източници (почва, вода, храна) или от един и същ източник по различно време. Следователно един и същи вид бактерии, дрожди, микроскопични гъбички могат да имат голям брой щамове, които се различават по редица свойства, като чувствителност към антибиотици, способност за образуване на токсини, ензими и други фактори. Щамове микроорганизми, които се използват в промишлеността за микробиологичен синтез на протеини (по-специално ензими), антибиотици, витамини, органични киселини и др., Са много по-продуктивни (в резултат на селекция) от дивите щамове.

Породи, сортове, щамове не могат да съществуват без постоянно вниманиечовек. За всеки сорт, порода, щам е характерен определен отговор на условията околен свят. Това означава, че техните положителни качества могат да се проявят само при определена интензивност на факторите на околната среда. Учените в научните и практическите институции изчерпателно изучават свойствата на новите породи и сортове и проверяват тяхната пригодност за използване в определена климатична зона, тоест извършват тяхното зониране. зониранеизследване - набор от мерки, насочени към проверка на съответствието на качествата на определени породи или сортове с условията на определен природна зона, Това е необходимо условиетях рационално използванена територията на всяка страна.Най-добрите за използване в определена климатична зона са регионализирансортове, породи, чиито положителни свойства могат да се проявят само при определени условия.

Имаше времена, когато беше възможно науката да се раздели на обширни и доста разбираеми дисциплини - астрономия, химия, биология, физика. Но днес всяка от тези области става все по-специализирана и свързана с други дисциплини, което води до появата на напълно нови клонове на науката.

Предлагаме на вашето внимание селекция от единадесет най-новите тенденциинауки, които се развиват активно в момента.

Физиците знаят за квантовите ефекти от повече от век, като например способността на квантите да изчезват на едно място и да се появяват отново на друго или да присъстват на няколко места едновременно. Удивителните свойства на квантовата механика обаче се прилагат не само във физиката, но и в биологията.

Най-добрият пример за квантова биология е фотосинтезата: растенията, както и някои бактерии, използват слънчева енергия, за да изградят молекулите, от които се нуждаят. Оказва се, че всъщност фотосинтезата разчита на удивителен феномен - малките енергийни маси „научават“ всякакви начини за самоприлагане и след това „избират“ най-ефективния от тях. Може би навигационните способности на птиците, мутациите на ДНК и дори нашето обоняние, по един или друг начин, имат контакт с квантовите ефекти. Въпреки че тази научна област все още е доста спекулативна и противоречива, учените вярват, че списък от идеи, взети веднъж от квантовата биология, може да доведе до създаването на нови. лекарстваи биомиметични системи (биомиметрията е друга нововъзникваща научна област, където биологичните системи, както и структурите се използват директно за създаване на най-новите материалии устройства).

Наред с екзоокеанографите и екзогеолозите, екзометеоролозите се интересуват от изучаването на естествените процеси, които се случват на други планети. Сега, когато благодарение на мощните телескопи стана възможно да се изучават вътрешните процеси на близките планети и спътници, екзометеоролозите могат да наблюдават тяхната атмосфера, както и метеорологични условия. Планетите Юпитер и Сатурн, с техните огромни метеорологични явления, са кандидат за изследване, както и планетата Марс с прашни бури, които се отличават със своята редовност.
Екзометеоролозите се заемат с изследването на планети, които са извън Слънчевата система. И това, което е много интересно, защото именно те в крайна сметка могат да намерят признаци на извънземно съществуване на живот на екзопланети по такъв начин, като откриват следи от органична материя в атмосферата или повишено ниво на CO 2 (въглероден диоксид) - a знак за цивилизацията на индустриалната система.

Нутригеномиката е наука за изучаване на сложните връзки между храната и експресията на генома. Учените в тази област се стремят да разберат основната роля на генетичните вариации, както и диетичните отговори на ефектите на хранителните вещества върху човешкия геном.
Храната наистина има голямо влияние върху човешкото здраве - и всичко започва в най-истинския смисъл на микроскопично молекулярно ниво. Тази наука се занимава с изследване как точно човешкият геном влияе върху гастрономическите предпочитания и обратното. Основната цел на дисциплината е създаването на персонално хранене, което е необходимо, за да бъдат нашите храни идеално пригодени към нашата уникална генетична заложеност.

Клиодинамиката е дисциплина, която съчетава историческа макросоциология, клиометрия, моделиране на дългосрочни социални. процеси, базирани на математически методи, както и систематизиране на исторически данни и техния анализ.
Името на науката идва от името на Клио, гръцкото вдъхновение за история и поезия. Казано по-просто, тази наука е опит да се предскажат и опишат широки социални исторически връзки, изследване на миналото, както и потенциален начин за предсказване на бъдещето, например за предсказване на социални вълнения.

Синтетичната биология е наука за проектиране и изграждане на напреднали биологични части, устройства и системи. Включва и модернизация на съществуващите този моментвреме на биологични системи за огромен брой от техните приложения.

Крейг Вентър, един от най-добрите специалистив тази област през 2008 г. той направи изявление, че е успял да пресъздаде цялата генетична верига на една бактерия, като залепи нейните хим. компоненти. След 2 години екипът му успява да създаде "синтетичен живот" - ДНК верижни молекули, създадени с помощта на цифров код, след което отпечатани на специален 3D принтер и потопени в жива бактерия.

В бъдеще биолозите възнамеряват да анализират различни видове генетичен код, за да създадат необходимите организми специално за въвеждането на биороботи в телата, за които ще бъде възможно да се произвеждат химикали. вещества - биогорива - абсолютно от нулата. Има и идея за създаване на изкуствена бактерия за борба със замърсяването или ваксина за лечение на опасни заболявания. Потенциалът на тази дисциплина е просто колосален.

Тази научна област е в начален етап, но в момента е ясно, че това е само въпрос на време - рано или късно учените ще успеят да разберат най-добре цялата ноосфера на човечеството (съвкупността от абсолютно цялата известна информация ) и как разпространението на информация засяга почти всички аспекти на човешкия живот.

Подобно на рекомбинантната ДНК, в която различни последователности от геноми се събират, за да създадат нещо ново, рекомбинантната меметика е за това как определени меми - идеи, които се предават от човек на човек - се коригират и комбинират с други меми - добре установени различни комплекси от взаимосвързани мемета. Това може да бъде много полезен аспект за "социално-терапевтични" цели, например в борбата срещу разпространението на екстремистки идеологии.

Подобно на клиодинамиката, тази наука изучава социалните явления и тенденции. Основно място в него заема използването на персонални компютри и свързаните с тях информационни технологии. Разбира се, тази дисциплина се развива едва с появата на компютрите и разпространението на Интернет.

Особено внимание се обръща на колосалните информационни потоци от нашето ежедневие, например имейли, телефонни обаждания, коментари в социалните мрежи мрежи, покупки с кредитни карти, заявки в търсачките и т.н. За примери за работа можете да вземете проучване на структурата на социалните. мрежи и разпространението на информация чрез тях, или, изследването на появата на интимни връзки в интернет.

По принцип икономиката няма пряк контакт с конвенционалните научни дисциплини, но това може да се промени поради тясното взаимодействие на абсолютно всички клонове на науката. Тази дисциплина често се бърка с поведенческа икономика (изучаване на човешкото поведение в областта на икономическите решения). Когнитивната икономика е наука за това как мислим.

„Когнитивната икономика... насочва вниманието си към това какво всъщност се случва в главата на човек, когато той прави своя избор. Каква е вътрешната структура на човешкото вземане на решения, какво му влияе, каква информация използва умът ни в този момент и как се обработва, какви вътрешни форми на предпочитания има човек и в резултат на това как са свързани всички тези процеси към поведението?

С други думи, учените започват своите изследвания на най-ниското, доста опростено ниво и създават микромодели на принципи на вземане на решения специално за разработването на мащабен модел. икономическо поведение. Много често тази научна дисциплина има връзки със сродни области, например компютърна икономика или когнитивна наука.

По принцип електрониката има пряка връзка с инертни и неорганични електрически проводници и полупроводници като мед и силиций. Въпреки това, новият клон на електрониката използва проводими полимери и малки проводими молекули на базата на въглерод. Органичната електроника включва разработването, синтеза и обработката на органични и неорганични функционални материали заедно с развитието на напреднали микротехнологии и нанотехнологии.

Честно казано, това не е съвсем нова научна област, първите разработки са извършени още през 70-те години на 20 век. Въпреки това едва наскоро беше възможно да се комбинират всички данни, натрупани по време на съществуването на тази наука, отчасти поради нанотехнологичната революция. Благодарение на органичната електроника, първата органична слънчеви панели, монослоеве в електронни устройствас функцията за самоорганизация и органични протези, които ще служат като заместител на хора с увредени крайници: в бъдеще така наречените роботи киборги може да имат по-голяма степен на органичност, отколкото на синтетика.

Ако сте еднакво привлечени от математика и биология, тогава тази дисциплина е за вас. Компютърната биология е наука, която се стреми да разбере биологичните процеси чрез математически езици. Всичко това се отнася и за други количествени системи, например физика и компютърни науки. Канадски учени от университета в Отава обясняват как това е възможно:

„Заедно с развитието на биологичната апаратура и сравнително лесния достъп до изчислителна мощност, биологичните науки трябва да управляват все по-голямо количество данни и скоростта на придобитите знания само се увеличава. По този начин разбирането на данните сега изисква строг изчислителен подход. В същото време, от гледна точка на физиците и математиците, биологията е израснала до такова ниво, че е станало възможно експерименталното прилагане на теоретични модели на биологични механизми. Това е, което доведе до растежа на изчислителната биология.

Учените, които работят в тази област, анализират и измерват абсолютно всичко - от молекули до екосистеми.

Днес читателите направиха наистина истински подарък. Изпратиха ми линкове към видео, показващо научни експерименти върху стратификацията - разлагането на дисперсионни суспензии във водни потоци. Тези. По-долу ще видите, че прости и илюстративни лабораторни експерименти ясно показват пълния провал на геохронологичната концепция за отлагането на седиментни скали в продължение на десетки и стотици милиони години. Всичко се случи по-бързо: за няколко дни или дори часове. И не без участието на катастрофалните сили на водните потоци.



Фундаментални стратификационни експерименти
Алтернативна видео връзка

"АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СТРАТИГРАФИЯТА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ. НОВ ПОДХОД: ПАЛЕОХИДРОДИНАМИКА"

И полистратичните вкаменелости говорят в полза на тази информация:

Невъзможни полистратни вкаменелости

От тази публикация можем да кажем с увереност, че поне лично за мен науките „Алтернативна геология” и „Алтернативна геохронология” са родени днес

Много благодаря за този материал. Род Берхт

Най-накрая е готово! Можем да поздравим нашия най-важен потоп sibved с това, че той лично създаде цели ДВЕ НАУКИ - Алтернативна геология и Алтернативна геохронология.

ЧЕСТИТО!

"От тази публикация можем да кажем с увереност, че поне за мен лично днес се родиха науките „Алтернативна геология” и „Алтернативна геохронология”."
Леле, сега не само се разправи с обичайните жалки историци, но и окончателно довърши геолозите с постовете си за мините на Старите богове. Между другото, можете ли да ми кажете каква категория са геолозите във вашата страна - хуманитарни, техничари или някъде по средата?

"Днес читателите направиха наистина истински подарък. Изпратиха ми връзки към видеоклип, показващ научни експерименти върху стратификацията "- това е за видео № 2" АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СТРАТИГРАФИЯТА“ с подпис:„Въз основа на дългогодишни експериментални изследвания върху образуването на седиментни скали и изследване на геоложки слоеве Френският геолог Ги Бертосчита за необходимо да се преразгледа съществуващата стратиграфска скала, която потвърждава многомилионната възраст на Земята." http://rutube.ru/video/18c3e413e6456a10dfe26ef82846533b/
Да, наистина кралски подарък, само че на улицата днес е 19 септември 2015 г., а това видео, както всеки може да види, е пуснато на 28 февруари 2012 г., преди почти 3,5 години - най-свежото.
Първото видео също беше току-що изпечено на 13 юни 2013 г. - само две години ще стане https://www.youtube.com/watch?t=112&v=fQSm0kk_DwY
Кой направи това видео? Фундаментални експерименти върху стратификацията" - Християнски научен и апологетичен център- представляванеконфесионален Кристиянмисия за разпространение наученпознаване на Божието творение; организира и води лекции и семинари и кой е нейният ръководител?
Леле, каква достойна организация с научни постижения и кой е основният й? антиресненко.

Головин Сергей Леонидович - Председател на Християнския научен и апологетичен център. Президент на Международното образователно дружество „Човекът и християнският мироглед”. Член на редакционната колегия на списание Theological Reflections. Декан на Междууниверситетския факултет по апологетика на християнството.

Доктор по философия (Ph.D), доктор по приложна теология (D.Min), магистър хуманитарни науки(магистър, религиознание), магистър на науките (физика на Земята), специалист педагог (физика).
Автор учебни помагала„Въведение в систематичната апологетика”, „Основи на логиката за вярващи и невярващи” (съвместно с А. Панич), „В търсене на волята Божия. Есе по практическа християнска етика”; книгите World View: The Lost Dimension of Gospel, The Flood: Myth, Legend, or Reality?, Evolution of Myth: How Man Became A Monkey, Slave God for the Crisis, Joy of the Apocalypse; публикации в специални списания на Академията на науките на СССР; изобретения в областта на геофизиката и лазерната оптика; работи по християнска апологетика.

Къде можем да се състезаваме с такива копелета, най-важното е да им вярваме, а ето още едно тяхно научно видео, което събаря наведнъж
Вяра и Знание
Головин Сергей Леонидович - президент на All Center
________________________________________ ________________________________
Все пак имаше разумен в коментарите лярул и отговори подробно на цялата стратиграфия на ента:
Информативно видео, но не добави нищо фундаментално ново към това, което геолозите знаят. Аксиома е, че различните фракции се държат различно в една и съща среда! Геологията оперира не с междинни слоеве (както е показано във видеото), а с фациес, т.е. валежни условия! Описанието на раздела е дадено по-долу. път (отдолу нагоре): 1 слой, мощност 50m. образувани в речни условия; Пласт 2 с дебелина 30 m е образуван в езерни условия; 3 слоя мощен. 70 м - крайбрежно-морски условия; 4-ти слой с дебелина 150 м - в отдалечени морски условия (това очевидно е опростена схема). Както се вижда от описанието, условията за образуване на всеки слой са настъпили при различни динамични условия. С прости думи: за образуването на лентови глини (слой 4) е необходима спокойна среда, а за образуването на напречнослоести пясъчници (слой 1), напротив, е необходима динамична среда.
Те все още не са измислили такива условия, при които на едно място са създадени едновременно условия за образуване както на глини, така и на кръстосани пясъчници.
На второто видео (5:17) накрая глупост: "По време на образуването на горния слой, долният слой вече е в твърдо състояние."
Седиментацията преминава през няколко етапа:
1. Сидементогенеза - седиментация
2, Диагенеза - дехидратация на натрупаните седименти под натиска на горните слоеве. (първична литификация на седименти)
3. Метаморфогенеза (това вече са вътрекорови процеси)
Тези. натрупването на седименти се извършва постоянно, независимо от степента на "готовност" на подлежащите слоеве.
Второ видео (16:39). органични остатъци.
Съществуват следните форми на живот: крайбрежни (шелф), батиални (континентален склон), абисални (океанско дъно) и планктонни (риби, водорасли, едноклетъчни, безгръбначни). Батиалните и абисалните форми на живот са твърде редки и нямат фундаментално значение за палеонтологията.
Водещата фауна включва крайбрежни и планктонни организми.
Крайбрежните организми са привързани към слой, образуван в една фациална среда (с единна морска динамика). Те също така обръщат внимание на фациесните преходи (блатисто устие - пясъчен плаж), за да синхронизират много добрата помощ на планктона и (ако има такива) универсални организми, живеещи и в двете среди.
Планктонните организми се синхронизират по възраст с крайбрежните.
Изводите на тези учени, меко казано, не са верни. http://chispa1707.livejournal.com/1668868.html

Но не е сам и не напразно спомена, че и двата клипа са стари и този въпрос вече е подреден от неаматьори - Форум за студенти, кандидат-студенти по геоложки специалности и геолози

От любопитство отворих последния линк. Какво да кажа... Първо, има много агресивен характер на представяне. Е, да кажем, че авторът не знае как.
Второ. Статията не е предназначена за учени. И очевидно е написано също ... от човек, който не е съвсем грамотен по въпроса, който се изучава, или от измамник, който умишлено изкривява фактите.
Един пример:
"виждаме, че палеонтологията недвусмислено показва, че огромното мнозинство от известните в момента седиментни отлагания са се натрупвали с огромна скорост. Всъщност останките на, например, гръбначни животни с непокътнати или почти непокътнати, идеално запазени скелети показват само едно, че седиментните отлагания са се натрупали изключително бързо. Може би най-впечатляващите находки на чудесно запазени останки от морски гръбначни са направени в юрски отлагания близо до Холцмаден в Южна Германия. Там по-специално бяха открити няколкостотин напълно съчленени скелети на морски влечуги, ихтиозаври. Нещо повече, Карол пише, че много от тях дори са имали „очертания на тялото“ (!), „запазени под формата на карбонатен филм“ . Има просто уникални находки на ихтиозаври, умрели по време на раждане. В някои от тях се вижда малко на изхода от родовия канал, в други някои от малките вече са родени, а някои все още не са имали време и са били в утробата (виж фиг. I). В този момент смъртта настигна животните. Какво пише? Съвсем очевидно тези находки свидетелстват, първо, за мигновената смърт на голям брой животни; и второ, за колосалната скорост на утаяване, а именно, че цялото това образувание се е натрупало за невероятно кратък период от време - или за няколко дни, или дори по-малко.. "
- За един непосветен човек всичко е просто и логично. И човек, който е повече или по-малко запознат с палеонтологията, ще разстрои цялата тази красива структура с един единствен въпрос: „И колко често се откриват толкова идеално запазени останки от гръбначни животни?
И се оказва, че подобни локации са по-скоро изключение, отколкото правило. И като правило те са свързани с процесите на свлачище или срутване на почвата. Което става бързо. Почти мигновено.
А фактът, че преди свлачището-срутището слоевете скали трябваше да се натрупат доста време - абсолютно не е необходимо да се говори за това пред обществеността.

Тонът на изложение в статиите е наистина показателен. Много често дискусиите с младите земяни и креационистите бързо се плъзгат към личности и дребни приказки относно фрази, а когато се обсъжда какъвто и да е научен въпрос, винаги има слабости в традиционната теория, които противоположната страна третира като доказателство за непоследователността на тази теория.
Така или иначе. „Содомите са навсякъде и ние сме на свой ред.“
По-конкретно, валежите. Започнах да чета тритомника на Фролов "Литология", търсейки данни за скоростта на натрупване на валежите, но усещам, че ще чета дълго време. Може ли някой да предложи най-характерните примери за бавно образуване на седиментни скали? (Този въпрос може би е най-добре отговорен във Въпроси на геологията.)

- Самото заглавие на статията вече показва некомпетентността на автора по въпросите на геологията. Може би греша. Разсейте съмненията ми.
Палеонтологията е наука за организмите, съществували в минали геоложки периоди и съхранили се под формата на фосилни останки, както и следи от техния живот. Една от задачите на палеонтологията е реконструкцията външен вид, биологични особености, начини на хранене, размножаване и др. на тези организми, както и възстановяването на хода на биологичната еволюция въз основа на тази информация.
Скоростта на натрупване на седиментни отлагания се изучава от друга геоложка наука - литологията.
Не е ли възможно тук, образно казано: лечението на хемороиди по методите на офталмологията.
И още една интересна подробност. Шубин е герой от миньорския фолклор в Донбас, дух на миньор, подобен на гном, "собственик на мината" и покровител на миньорите.

Не намерих други произведения на този автор, затова реших, че това е псевдоним (трябва да отдадем дължимото на хумора на автора). А статията е поръчкова от Руската православна църква. Ясно е, че заплатата е малка, но искате да ядете.
И основният въпрос: има ли такъв учен в катедрата по палеонтология на Московския държавен университет С. В. Шубин, който е написал статията „Скоростта на образуване на седиментни отлагания според палеонтологията“?

Физиците са наясно с квантовите ефекти от повече от сто години, като например способността на квантите да изчезват на едно място и да се появяват на друго, или да бъдат на две места едновременно. Удивителните свойства на квантовата механика обаче са приложими не само във физиката, но и в биологията.

Най-добрият пример за квантовата биология е фотосинтезата: растенията и някои бактерии използват енергията на слънчевата светлина, за да изградят нужните им молекули. Оказва се, че фотосинтезата всъщност разчита на удивителен феномен - малки маси енергия "научават" всички възможни начини да се прилагат и след това "избират" най-ефективния. Може би навигацията на птиците, мутациите на ДНК и дори нашето обоняние разчитат на квантовите ефекти по един или друг начин. Въпреки че тази област на науката все още е много спекулативна и противоречива, учените вярват, че веднъж събрани от квантовата биология, идеите могат да доведат до създаването на нови лекарства и биомиметични системи (биомиметрията е друга нова научна област, в която биологичните системи и структури се използват за създаване на нови материали и устройства).

3. Екзометеорология


Юпитер

Наред с екзоокеанографите и екзогеолозите, екзометеоролозите се интересуват от изучаването на естествени процеси, протичащи на други планети. Сега, след като мощните телескопи направиха възможно изучаването на вътрешните процеси на близките планети и луни, екзометеоролозите могат да наблюдават техните атмосферни и метеорологични условия. и Сатурн, с невероятните си размери, са основни кандидати за изследване, както и Марс, с неговите редовни прашни бури.

Екзометеоролозите дори изучават планети извън нашата слънчева система. И което е интересно, именно те в крайна сметка могат да намерят признаци на извънземен живот на екзопланети чрез откриване на органични следи в атмосферата или повишени нива въглероден двуокис- знак за индустриална цивилизация.

4. Нутригеномика

Нутригеномиката е изследване на сложните връзки между храната и експресията на генома. Учените, работещи в тази област, се стремят да разберат ролята на генетичните вариации и диетичните реакции за това как хранителните вещества влияят на генома.

Храната наистина има огромно влияние върху здравето - и всичко започва буквално на молекулярно ниво. Нутригеномиката работи и в двете посоки: тя изучава как нашият геном влияе върху хранителните предпочитания и обратното. Основната цел на дисциплината е да създаде персонализирано хранене - това е необходимо, за да гарантираме, че нашата храна е идеално пригодена за нашия уникален набор от гени.

5. Клиодинамика

Клиодинамиката е дисциплина, която съчетава историческа макросоциология, икономическа история (клиометрия), математическо моделиране на дългосрочни социални процеси, както и систематизиране и анализ на исторически данни.

Името идва от името на гръцката муза на историята и поезията Клио. Просто казано, клиодинамиката е опит да се предвидят и опишат широките социални връзки на историята - както за изучаване на миналото, така и като потенциален начин за прогнозиране на бъдещето, например, за прогнозиране на социални вълнения.

6. Синтетична биология


Синтетичната биология е проектиране и изграждане на нови биологични части, устройства и системи. Той също така включва надграждане на съществуващи биологични системи за безкраен брой полезни приложения.

Крейг Вентър, един от водещите експерти в тази област, заявява през 2008 г., че е пресъздал целия геном на една бактерия, като е слепил химическите й компоненти. Две години по-късно екипът му създава "синтетичен живот" - ДНК молекули, създадени с цифров код и след това 3D отпечатани и вмъкнати в жива бактерия.

В бъдеще биолозите възнамеряват да анализират различни видове геноми, за да създадат полезни организми за въвеждане в тялото и биороботи, които могат да произвеждат химически вещества- биогориво - от нулата. Съществува и идея за създаване на изкуствени бактерии или ваксини за лечение на сериозни заболявания, борещи се със замърсяването. Потенциалът на тази научна дисциплина е просто огромен.

7. Рекомбинантни меметици

Тази област на науката едва се заражда, но вече е ясно, че е само въпрос на време - рано или късно учените ще разберат по-добре цялата човешка ноосфера (съвкупността от всички познати на хоратаинформация) и как разпространението на информация засяга практически всеки аспект от човешкия живот.

Подобно на рекомбинантната ДНК, където различни генетични последователности се събират, за да създадат нещо ново, рекомбинантната меметика изучава как идеите, които се предават от човек на човек, могат да бъдат коригирани и комбинирани с други меми и мемеплекси – установени комплекси от взаимосвързани меми. Това може да бъде полезно за "социални терапевтични" цели, като например борба с разпространението на радикални и екстремистки идеологии.

8. Компютърна социология

Подобно на клиодинамиката, изчислителната социология се занимава с изучаване на социални явления и тенденции. Основно в тази дисциплина е използването на компютри и свързаните с тях технологии за обработка на информация. Разбира се, тази дисциплина се разви само с появата на компютрите и повсеместното разпространение на Интернет.

Особено внимание в тази дисциплина се отделя на огромните потоци от информация от нашето ежедневие, например писма до електронна поща, телефонни обаждания, публикации в социални медии, покупки с кредитни карти, заявки в търсачките и т.н. Примери за работа могат да служат като изследване на структурата социални мрежии как информацията се разпространява чрез тях или как възникват интимни взаимоотношения в интернет.

9. Когнитивна икономика

По правило икономиката не е свързана с традиционни научни дисциплини, но това може да се промени поради тясното взаимодействие на всички научни клонове. Тази дисциплина често се бърка с поведенческата икономика (изучаването на нашето поведение в контекста на икономически решения). Когнитивната икономика е наука за това как мислим. Лий Колдуел, блогър за дисциплината, пише за това:

„Когнитивната (или финансовата) икономика… обръща внимание на това какво всъщност се случва в съзнанието на човек, когато той прави избор. Каква е вътрешната структура на вземането на решения, какво влияе върху нея, каква информация се възприема от ума в този момент и как се обработва, какви са вътрешните форми на предпочитания на човек и в крайна сметка как се отразяват всички тези процеси в поведението?

С други думи, учените започват своите изследвания на по-ниско, опростено ниво и формират микромодели на принципи на вземане на решения, за да разработят модел на широкомащабно икономическо поведение. Често тази научна дисциплина взаимодейства със сродни области, като компютърна икономика или когнитивна наука.

10. Пластмасова електроника

Обикновено електрониката се свързва с инертни и неорганични проводници и полупроводници като мед и силиций. Но новият клон на електрониката използва проводими полимери и проводими малки молекули на базата на въглерод. Органичната електроника включва разработването, синтеза и обработката на функционални органични и неорганични материали заедно с развитието на напреднали микро- и нанотехнологии.

Всъщност това не е толкова нов клон на науката, първите разработки са направени още през 70-те години. Въпреки това едва наскоро беше възможно да се съберат всички натрупани данни, по-специално поради нанотехнологичната революция. Благодарение на органичната електроника скоро може да имаме органични слънчеви клетки, самоорганизиращи се монослоеве в електронни устройства и органични протези, които в бъдеще могат да заменят повредени човешки крайници: в бъдеще, така наречените киборги, е напълно възможно те да се състои повече от органични, отколкото от синтетични части.

11 Компютърна биология

Ако харесвате еднакво математиката и биологията, то тази дисциплина е точно за вас. Компютърната биология се стреми да разбере биологичните процеси чрез езика на математиката. Това се използва еднакво и за други количествени системи, като физика и компютърни науки. Учени от университета в Отава обясняват как това е възможно:

„С развитието на биологичната апаратура и лесния достъп до изчислителна мощност, биологията като такава трябва да работи с все по-голямо количество данни и скоростта на придобитото знание само нараства. По този начин осмислянето на данните сега изисква изчислителен подход. В същото време, от гледна точка на физиците и математиците, биологията е израснала до ниво, където теоретичните модели на биологичните механизми могат да бъдат тествани експериментално. Това доведе до развитието на изчислителната биология.

Учените, работещи в тази област, анализират и измерват всичко - от молекули до екосистеми.

Как работи мозъчната поща - предаването на съобщения от мозък на мозък по интернет

10 мистерии на света, които науката най-накрая разкри

Топ 10 на въпроса за Вселената, на които учените търсят отговор в момента

8 неща, които науката не може да обясни

2500-годишна научна тайна: защо се прозяваме

3 най-глупави аргумента, с които противниците на Теорията на еволюцията оправдават своето невежество

Възможно ли е с помощта на съвременните технологии да се реализират способностите на супергероите?