1 / 11

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Модель – любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления. Виды моделей. Натуральные (материальные). Информационные.

Download Presentation

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

  2. Модель – любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления. Виды моделей Натуральные (материальные) Информационные

  3. Информационная модель – набор величин, содержащий всю необходимую информацию об исследуемых объектах и процессах (описание объекта или процесса моделирования). Формы информационных моделей: • вербальная; • математическая; • табличная; • графическая.

  4. Этапы моделирования: • Предметная постановка задачи (например: биологическая); • Математическая постановка задачи (вывод формул); • Определение констант уравнения (задание начальных условий); • Решение задачи (уравнения); • Анализ полученных решений.

  5. Примеры моделирования Пример 1. Тема : «Работа сердца» - моделирование процессов влияния физической нагрузки на функциональные возможности сердца. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.doc

  6. Изменчивость Наследственная Ненаследственная (модификационная) Генотипическая Цитоплазматическая Комбинативная Мутационная Независимое расхождение хромосом Случайная встреча гамет Рекомбина ция генов Геномные Хромосомные Генные Пример 2. Создание структурная модель типов и видов изменчивости средствами текстового редактора Word.

  7. Пример 3. Моделирование как метод изучения биологии, на примере расчета численности особей в популяции Модель Мальтуса Где: Δt - время (в месяцах) U - численность особей в популяции (шт.) U0 - первоначальная численность особей в популяции (шт.) α - коэффициент рождаемости β - коэффициент смертности ε - разность коэффициентов рождаемости и смертности

  8. Пример 4.Задача: в результате самоизреживания елей в густых посадках число деревьев на 1 га составляло: в 20-летних насаждениях – 6720, в 40-летних – 2380, в 60-летних – 1170, в 80-летних – 755, в столетних – 555, а в 120-летних – 465. Начертить график уменьшения стволов елей в лесу, при увеличении возраста. Решение:

  9. Пример 5. Задача: в одном из опытов мелкие насекомые-паразиты искали и заражали своими яйцами куколки-пупарии комнатной мухи. В разных вариантах опыта 40 паразитам предлагали разное число куколок: 25, 50, 100, 200 и 300. Число зараженных куколок оказалось соответственно 18, 32, 48, 54, 62. Начертить график зависимости числа зараженных пупариев, приходящихся на одного паразита, при увеличении численности жертв. Решение:

  10. Программирование Задача по теме: “Линейная структура”. Чтобы прокормить мальчика в течение года необходимо некоторое количество телят, для телят нужно люцерны определенной массы. В этой массе содержится 14,9 млн. калорий, в телятах – 1,19 млн. калорий, а в мальчике остается из этого количества 8300 (т.к. мальчик ест мясо, но не кости, шкуру или шерсть, которые также содержат связанную энергию). Рассчитать КПД при передаче энергии в каждом звене пищевой цепи. Ri Люцерна CLSE1 = 14.9 * 10 ^ 6 'энергия люцерныE2 = 1.19 * 10 ^ 6 'энергия телятE3 = 8300 'энергия мальчикаKPD1 = (E2 * 100) / E1 'КПД люцерныKPD2 = (E3 * 100) / E2 'КПД телятPRINT "КПД передачи энергии люцерны телятам равен: "; KPD1; "%"PRINT "КПД передачи энергии телят мальчику равен: "; KPD2; "%"END

More Related