NEET MBBS Notes Study PG UG PDF
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✅Application of Electromagnetism in Physics (including the Faraday’s Law)
Faraday’s Law is a fundamental law of electromagnetism. This law has widespread applications in various fields including industries, electrical machines etc. some of the major ones are listed below:
🧿 Electrical Transformers
This is a static device which is used for increasing or decreasing thhe voltage or current. It has its applications in generating station, transmission and distribution system. The transformer works on Faraday's law.
🧿 Electrical Generators
The basic working principle of electrical generator is Faraday's law of mutual induction .Electric generator is used to convert mechanical energy into electrical energy.
🧿 Induction Cookers
The Induction cooker also works on principle of mutual induction. When current flows through the coil of copper wire placed below a cooking container, it produces a changing magnetic field. This alternating or changing magnetic field induces an emf and hence the current in the conductive container.
🧿 Electromagnetic Flow Meters
It is used to measure velocity of blood and certain fluids. When a magnetic field is applied to electrically insulating pipe in which conducting fluids are flowing then according to Faraday's law an electromotive force is induced in it. This induced emf is proportional to velocity of fluid flowing.
🧿 Musical Instruments
It is also used in musical instruments like electric guitar, electric violin etc.
❤️❤️ Formulas related to force:❤️❤️
F = ma
F = kx
F = m(vf² - vi²/2S)
F = mv/t
F = md/t²
F = m(vf - vi)/t
F = Area × density × velocity²
F = 1/2 mv²/d
F = 1/2 Pv/d
F = Power/velocity
Fc = mv²/r
Fc = mrw²
Fc/2 = mv²/2r
Fc = 2K.E/r
F = Area × Stress
F = pir² × stress
F = YA × Strain
F = YAl/L
F = pressure × area
F = change in momentum × time interval
F = - 2mVx × Vx/2l
F2 = F1/A1 × A2
F = qE
F = kQ/r²
F = ILB sintheta
F = q (v × B)
F = qE + q(v × B)
📚❣️📚❣️📚❣️📚❣️📚❣️📚
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅Applications of Electromagnetism
➖ Electromagnetism serves as a fundamental working principle for many of the home appliances in household applications.
➖ The Maglev trains or high-speed trains work on the principle of electromagnetism.
➖ Electromagnetic radiations are used in the communication system to transfer data from the source to the receiver.
➖ In industries, starting from small instruments to large power equipment, electromagnetism is used at least at one stage of their work.
✅Properties of the Electromagnetic Wave
➖ Electromagnetic waves are propagated by oscillating electric and magnetic waves at right angles to each other.
➖ They exhibit the properties of interference and diffraction.
➖ They travel at a speed of 3 × 108m/s in a vacuum.
➖ They are transverse waves.
➖ The relationship between the wavelength (λ) and frequency (c) of an electromagnetic wave is given as follows:
c = v λ
⭕ पृष्ठ तनाव
पृष्ठ तनाव (surface tension): द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम-से-कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है. इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं. किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है. यदि रेखा कि लंबाई (l) पर F बल कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव, T = F/l . पृष्ठ तनाव का S.I. मात्रक न्यूटन/मीटर होता है।
♨द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए, किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है. इनके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल/मीटर^२ होगा, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप (critical temp) पर यह शून्य हो जाता है।
♨संसंजक बल (cohesive force): एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण-बल को संसंजक बल कहते हैं . ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं. गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है.
♨आसंजक बल (adhesive force): दो भिन्न पदार्थों के अणुअों के मध्य लगने वाले आकर्षण-बल को आसंजक बल कहते हैं. आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है.
♨केशिकत्व (capillarity tube): एक ऐसी खोखली नली, जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केशनली कहलाता है. केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व (capillarity) कहते है.
किस सीमा तक द्रव केशनली में चढ़ता या उतरता है, यह केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है. संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है. सामान्यतः जो द्रव कांच को भिंगोता है, वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नही भिंगोता है वह नीचे दब जाता है.जैसे- जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है. इसके विपरीत केशनली को जब पाने में डुबाया जाता है, तो पारा केशनली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केशनली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है.
♨केशिकत्व के उदाहरण:
(i) ब्लॉटिंग पेपर- स्याही की शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे-छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करते हैं।
(ii) लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्वन के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है।
(iii) पेड़-पौधों की शाखाओं, तनों एवं पंक्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं।
(iv) कृत्रिम उपग्रह के अंदर (भारहीनता की अवस्था) यदि किसी केशनली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा चाहे केशनली कितनी भी लंबी क्यों न हो
(v) वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते है, ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रह सके
(vi) पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है।
(vii) साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ़ होता है. साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं की जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
(viii) पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते है, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूब कर मर जाते है.
🍀Most important Physics Notes
👉Important GS.
📕 परम ताप: परम ताप केल्विन तापक्रम पर आधारित है जिसके अनुसार दाब पर पानी का हिमांक 263∘K और क्थनांक 363∘K होता है | परम ताप का मान सेन्दटीग्रेड ताप और 273∘K के योग के बराबर होता है ।
▪परम शून्य - 273.15∘C के बराबर होता है । सिद्धांत: परम शून्य ताप पर समस्त आणविक गतियाँ शून्य हो जाती है ।
📕 परम शून्य तापमान: वह तापमान जिस पर गैस का आयतन और दाब शून्य हो जाता है, परम शून्य तापमान कहलाता हैं | यह -273.15∘C के बराबर होता है ।
📕 दाब का नियम (Pressure Law): स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्र॒व्यमान का दाब (P) उसके ताप (T) के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात् P∝Tता (स्थिर आयतन पर) - या P/T = नियतांक
📕 चार्ल्स का नियम (Charles Law): स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन (V) उसके परम ताप (T∘K) के समानुपाती होता है ।
V ∝ T दोनों नियमों को मिलाने पर PV=RTशा मिलता है जहाँ R स्थिरांक है |
▪ PV = RT शा आदर्श गैस समीकरण कहलाता है । जो गैस इसका पूर्ण रूपेण पालन करती है, वह आदर्श गैस कहलाती है अर्थात् (V ∝ T स्थिर ताप पर) जहाँ ॥ परम ताप = (t∘सेंटीग्रेड + 273.15∘C) केल्विन ।
📕 बॉयल का नियम (Boyle's Law): स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्र॒व्यमान का आयतन (५) उसके दाब (7?) के व्युत्रमानुपाती होता है अर्थात् P ∝ 1/V (स्थिर ताप पर) या, PV = K जहाँ K = स्थिरांक |
📕 एवोगाद्रो का नियम (Avogadro's Law):
समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है, अर्थत् V ∝ N(स्थिर ताप और दाब पर) ।
जहाँ N = गैस के अणुओं की संख्या या V ∝ N
एवोगाद्रो संख्या या, V ∝ N जहाँ N = गैसों के मोलों की संख्या (ग्राम अणुओं की संख्या) सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा इस 22.4 लीटर में 6.02 x 1023 अणु होते हैं, यही संख्या एवोगाद्रो संख्या कहलाती है।
📕 ऊर्ध्वपातन: जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, तो वह पहले द्रव में फिर गैस में परिवर्तित होते हैं, लेकिन जब कोई पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं | ▪जेसे-कपूर को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है ।
📕 गुप्त ऊष्मा (Latent Heat): ताप की वह मात्रा जो तापक्रम में परिवर्तन लाए बिना एक ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए अपेक्षित हो गुप्त ऊष्मा कहलाती है ।
▪इसे जूल/किग्रा, या कैलोरी/ग्राम में मापा जाता है ।
▪उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि 100∘C के जल की अपेक्षा 100∘C के भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, इसलिए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है ।
✅Application of Electromagnetism in Physics (including the Faraday’s Law)
Faraday’s Law is a fundamental law of electromagnetism. This law has widespread applications in various fields including industries, electrical machines etc. some of the major ones are listed below:
🧿 Electrical Transformers
This is a static device which is used for increasing or decreasing thhe voltage or current. It has its applications in generating station, transmission and distribution system. The transformer works on Faraday's law.
🧿 Electrical Generators
The basic working principle of electrical generator is Faraday's law of mutual induction .Electric generator is used to convert mechanical energy into electrical energy.
🧿 Induction Cookers
The Induction cooker also works on principle of mutual induction. When current flows through the coil of copper wire placed below a cooking container, it produces a changing magnetic field. This alternating or changing magnetic field induces an emf and hence the current in the conductive container.
🧿 Electromagnetic Flow Meters
It is used to measure velocity of blood and certain fluids. When a magnetic field is applied to electrically insulating pipe in which conducting fluids are flowing then according to Faraday's law an electromotive force is induced in it. This induced emf is proportional to velocity of fluid flowing.
🧿 Musical Instruments
It is also used in musical instruments like electric guitar, electric violin etc.
भौतिक राशियॉ और उनके मात्रक
⏣ विद्घुत धारा ► एम्पियर
⏣ विद्घुत प्रतिरोध ► ओम
⏣ शक्ति ► जूल प्रति.से या वाट
⏣ दाब ► पास्कल
⏣ विशिष्ट ऊष्मा ► जूल प्रति किग्रा
⏣ समय ► सेकण्ड
⏣ तरंग दैर्ध्य ► एंगस्ट्रम
⏣ परम ताप ► केल्विन
⏣ बल ► न्यूटन
⏣ विद्घुत विभव ► वोल्ट
⏣ लम्बाई ► मीटर
⏣ ऊष्मा ► जूल
⏣ वेग ► मीटर प्रति सेकण्ड
⏣ आवृति ► हर्ट्ज
⏣ ऊर्जा ► जूल
⏣ आयतन ► घन मीटर
⏣ ध्वनि तीव्रता ► डेसीबल
⏣ गुप्त ऊष्मा ► जूल प्रति किग्रा
⏣ कार्य ► न्यूटन मी. या जूल
⏣ विद्घुत धारिता ► फैराड
⏣ तरंग लंबाई ► मीटर
⏣ चुंबकीय क्षेत्र ► गॉस
⏣ चुंबकीय प्रेरण ► गाउस
⏣ तलीय कोण ► रेडियन
⏣ विद्घुत ऊर्जा ► किलोवाट घंटा
⏣ समुद्र की गहराई ► फैदम
⏣ विद्घुत क्षेत्र तीव्रता ► न्यूटन प्रति कूलम्ब
⏣ चुंबकीय फ्लक्स ► वेबर, मेक्सवेल
⏣ क्षेत्रफल ► वर्गमीटर
⏣ ज्योति फ्लक्स ► ल्यूमेन
⏣ लेंस की क्षमता ► डाइऑप्टर
⏣ संवेग/आवेग ► न्यूटन सेकण्ड
⏣ जडत्व आघूर्ण ► किग्रा. वर्गमी.
⏣ विद्घुत आवेश ► कुलम्ब
⏣ चुंबकीय तीव्रता ► टेसला
⏣ पराध्वनिक गति ► मैक
⏣ ताप ► केल्विन
⏣ द्रव्यमान ► किलोग्राम
⏣ पृष्ठ तनाव ► न्यूटन प्रति मीटर
⏣ चाल ► मीटर प्रति सेकण्ड
⏣ वायुमंडलीय दाव ► बार
⏣ कोणीय वेग ► रेडियन प्रति सेकण्ड
⏣ खगोलीय दूरी ► प्रकाश वर्ष
⏣ ज्योति तीव्रता ► कैण्डेला
⏣ विभवांतर ► वोल्ट
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☘️🌴Transportation in Plants☘️🌴
➖The plants have low energy needs, as they use relatively slow transport systems.
➖Plant transport systems move energy from leaves and raw materials from roots to all their parts.
➖The xylem (tissue) moves water and minerals obtained from the soil to all other parts of the plants.
➖The phloem (tissue) transports products of photosynthesis from the leaves (where they are synthesized) to other parts of the plant.
Movement of Water in Plants
➖Water moves into the root from the soil and then steady it moves into the root xylem, creating a column of water, which is progressively pushed upwards.
➖Evaporation of water molecules from the cells of a leaf (see the image given above) creates a suction process, which pulls water from the xylem cells of roots; this process keeps going on.
➖The loss of water in the form of vapor from the leaves (i.e. aerial parts) of the plant is known as transpiration.
➖Transpiration, likewise, helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves.
➖Transpiration also helps in the temperature regulation (in plants).
➖The transport of soluble products of photosynthesis is known as translocation, which occurs in the part of the vascular tissue known as phloem.
➖Along with photosynthesis products, the phloem also transports amino acids and other substances, which are ultimately delivered to roots, fruits, seeds, and to growing organs.
✅Properties of monosaccharide
(a) Monosaccharides are colourless, sweet tasting, solids.
(b) Due to asymmetric carbon, they exist in different isomeric forms. They can rotate polarized light hence they are dextrorotatory and leavorotatory.
(c) D-glucose after reduction gives rise to a mixture of polyhydroxy alcohol, sorbitol or mannitol.
(d) The sugars with a free aldehyde or ketone group reduce Cu++ to Cu+ (cupric to cuprous)
(e) Sugars show oxidation, esterification and fermentation.
(f) The aldehyde or ketone group of a simple sugar can join an alcoholic group of another organic compound bond C-O-C the process involves loss of water and is called condensation (H-O-H) or H+OH → H2O.
Blood Groups: ABO
✅ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens (chemicals that can induce immune response) on the RBCs namely A and B.
✅Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies (proteins produced in response to antigens).
✅ABO blood groups are controlled by the gene I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene (I) has three alleles IA, IB and i.
✅The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while allele i does not produce any sugar.
✅Because humans are diploid organisms, each person possesses any two of the three I gene alleles.
✅IA and IB are completely dominant over i, in other words when IA and i are present only IA expresses (because i does not produce any sugar), and when IB and i are present IB expresses.
✅But when IA and IB are present together they both express their own types of sugars: this is because of co-dominance. Hence red blood cells have both A and B types of sugars.
✅Very important points - Human Reproduction
🌟Uterus also called womb.
🌟 Longest unstripped muscles of the body are found in the walls of uterus. (During pregnancy)
🌟 Clitoris is a homologous to the penis in the male.
🌟 Bartholin Glands : It is homologous to Cowper's gland of male
🌟 A functional mammary gland is characteristic of all female mammals.
🌟 The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum which contains antibodies (IgA) absolutely essential to develop resistance for the new-born babies.
⚡️ Liberation of sperms from Sertoli cells of seminiferous tubules is called spermiation.
⚡️ Liberation of sperms from testes is called semination.
⚡️ Liberation of sperms from body of male is called ejaculation .
⚡️ Mammalian sperms are transfered to vagina of female by the process called insemination.
⚡️ In 1 ml of semen, 20 to 120 millions of sperms are present in human being.
⚡️ Leydig's cells mature at 10 yrs. of age.
⚡️ In humans (and most vertebrates), the first polar body does not undergo meiosis II.
⚡️ The first polar body is, therefore, formed merely to get rid of unwanted chromosomes.
⚡️ 65-74 days are required to complete the cycle of spermatogenesis in human being.
✅ Important Points of NCERT
🌟 A single maize root apical meristem can be give rise to more than 17500 new cells per hour
🌟A wateremelon cell can increase its size upto 3,50,000 times
🌟 Arithmetic growth rate - Only one daughter cell continuous to divide while others differentiate and matures
🌟 Geometric growth rate - all the daughter cells produced will divide..Sigmoid growth curve is obtained
🌟 Absolute growth rate - Increase in growth per unit time
🌟 Relative growth rate - Increase in growth per unit time per unit initial parameter
🌟 Relative growth rate also called as Efficiency index
🌟 Differentiation - Conversion of meristamatic cell into structurally and functionally specialised Primary permanent tissue...eg: Formation of primary xylem
🌟 Dedifferentiation - Conversion of primary permanent tissue to Secondary meristems....eg: Formation of cork cambium
🌟 Redifferentiation - Formation of secondary permanent tissus from secondary meristems....eg: Formation of secondary xylem
🌟 Development in plants = Growth + differentiation
🌟 Eg of plasticity - Heterophylly in cotton, coriander, larkspur in which leaves of juvenile and mature stages are different. Heterophylly in buttercup in which leaves in terrestrial and aquatic habitat plants are different
🌟 Plants growth regulators can be any group of small chemical molecule They can be indole compounds eg: Indole 3 acetic acid (IAA). Adenine derivatives eg: N6 furfuryl amino purine, kinetin.....carotenoids eg: abscisic acid....terpenes eg: gibberellic acid....Gases eg: ethylene
🌟 Plant growth promotors - Auxin, Cytokinin, Giberellic acid
🌟 Plant growth inhibitors - Abscisic acid
🌟 Ethylene has both properties
Auxin - Effects
🎓 First isolated from human urine
🎓 IAA & IBA are natural auxins and NAA & 2,4 - D are synthetic auxins
🎓 Auxin initiate roots in stem cuttings
🎓 It promotes flowering in pineapples
🎓 Prevent abscission of young fruit and leaf...promotes abscission of old leaf & fruits
🎓 Promote apical dominance
🎓 2,4-D act as herbicide in dicots
Gibberellins - Effects
🌟 1. Increase length of grape stalks
🌟2. Causes fruits like apple to elongate and improve its shape
🌟3. Delay senescence
🌟4. GA3 promote malting in brewing industry
🌟5. Increase length of stem in sugarcane and increase yield upto 20 tonnes per acre
🌟6. Cause internodal elongation in beet, cabbage, and other rosette plants
Cytokinins - Effects
🌟 1. Promote cell division
🌟2. Overcome apical dominance
🌟3. Promote nutrient mobilisation
Ethylene - Effects
🌟 1. Promotes senescence and abscission
🌟2. Promote ripening
🌟3. Breaks seed and bud dormancy
🌟4. Helps leaf & upper part of shoot to remain above water
🌟5. Initiate flowering in pineapple
Abscissic acid - Effects
🌟1. Inhibits seed germination
🌟2. Also called stress hormone
🌟3. Antagonist to GA
✅Important Points of NCERT
🌟 All the unicellular eukaryotes are placed in Kingdom Protista.
🌟 Histone protein is absent in chromosome of dinoflagellates, due to this reason dinoflagellates are called mesokaryote.
🌟 Pigments present in dinoflagellates are Chl 'a' and Chl 'c'.
🌟 Stored food of dinoflagellates is starch.
🌟 Cell wall of diatoms is made up of cellulose + silica.
🌟 Pigments present in diatoms are Chl 'a' and Chl 'c'.
🌟 Stored food of diatom is leucosin and fats.
🌟 Mixotrophic nutrition is present in Euglenoids.
🌟 Stored food of Euglenoids is paramylum and fat.
🌟 Slime moulds are also called fungus animal.
🌟 At the time of reproduction slime moulds have cell wall.
🌟 Mode of nutrition is absorptive in fungi
🌟 Cell wall of fungi is made up of chitin.
🌟 In fungi the stored food remains in the form of glycogen and oil.
🌟 Mycelium of class phycomycetes is coenocytic aseptate.
🌟 Phytophthora infestans causes late blight disease in potato. This disease is known as "Famine of Ireland".
🌟 Mycelium of class - ascomycetes is uninucleate septate.
🌟 Class ascomycetes is known as "Sac fungi".
🌟 A. Flemming obtained the antibiotic penicillin from Penicillium notatum.
🌟 Fungus Neurospora is known as "Drosophila of Plant Kingdom".
🌟 Yeast is unicellular or non mycelial fungi.
🌟 Mycelium of class - basidiomycetes is septate and uni or binucleate.
🌟 Basidiomycetes is known as club fungi.
🌟 Special type of septa are found in mycelium of class basidiomycetes which are known as dolipore septum.
🌟 Clamp connection are formed during reproduction in basidiomycetes.
🌟 Puccinia is rust fungus, it causes rust disease in wheat.
🌟 Starting of rust disease (Primary infection) on wheat plants takes place through aeciospores.
🌟 Deuteromycetes is known as Fungi Imperfecti.
🧠Human Brain🧠
✍️Introduction
➖The brain of a human being is the central organ of the nervous system.
➖The human brain consists of three parts namely the cerebrum, the brainstem and the cerebellum.
➖The brain of a human being plays significant role, as it controls most of the activities of the human body.
➖The brain is located inside the head, and protected by the skull bones.
➖The brain consists of more than 86 billion neurons and almost equal number of other cells as well.
➖Brain activity is made possible because of the interconnections of all the neurons that are linked together.
➖The study of brain functions is known as neuroscience.
➖An adult human brain weighs about 1.2 to 1.4 kg (i.e. average weight); which is about 2% of the total body weight.
✍️Parts of Human Brain
➖A human brain is primarily classified as the −
➭ Forebrain
➭ Midbrain
➭ Hindbrain
➖Forebrain is largely made up of cerebrum, thalamus, hypothalamus and pineal gland.
➖Midbrain is largely made up of a portion of the brainstem.
➖Hindbrain largely made up of the remaining brainstem, cerebellum and pons.
➖Further, the (brain) hemisphere is conventionally classified into four lobes namely −
➭ Frontal lobe
➭ Parietal lobe
➭ Temporal lobe
➭ Occipital lobe
➖The naming is done according to the skull bones that overlie them.
✍️Cerebrum
➖Divided into nearly symmetrical left and right hemispheres by a deep groove, the cerebrum is the largest part of the human brain.
➖Cerebrum normally controls higher brain functions including language, logic, reasoning, and creativity.
✍️Functions of Human Brain
➖Perceive or sense the signal coming from the (external) environment
➖Giving sense of feelings and emotion
➖Regulating and controlling the human behaviors
➖Regulating and controlling the physical action
➖Regulating the memory function
➖Process of thinking (and other cognitive process)
▪️ ️मानव प्रजनन- निषेचन का महत्व
(ए) यह अंडे को अपनी परिपक्वता पूरी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
(बी) यह बार-बार माइटोटिक विभाजन द्वारा डिंब को एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए सक्रिय करता है।
(सी) निषेचन पुरुष के गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जोड़कर युग्मनज में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या (पुरुष में 46) को पुनर्स्थापित करता है।
(डी) यह अंडे को चयापचय रूप से अधिक सक्रिय बनाता है।
(ई) यह दो माता-पिता के चरित्र को जोड़ता है और विविधताओं का परिचय देता है। इसलिए विकास में मदद करें।
(च) शुक्राणु के लिंग गुणसूत्र या तो X या Y होते हैं और लिंग निर्धारण में मदद करते हैं।
(छ) शुक्राणु के प्रवेश के बाद बनने वाली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश की जांच करती है।
(ज) मैथुन पथ विभाजन की धुरी निर्धारित करता है।
मासिक धर्म
(१) मासिक धर्म मानव, वानर और पुरानी दुनिया के बंदरों में होता है।
(२) मासिक धर्म एक चंद्र मास के अंतराल पर वयस्क महिलाओं के गर्भाशय से खून बह रहा है।
(३) मासिक धर्म की शुरुआत या पहले मासिक धर्म को मेनार्चे कहा जाता है।
(४) मासिक धर्म की शुरुआत अलग-अलग होती है। यह आमतौर पर 12 से 15 साल के बीच होता है।
(५) एक माहवारी से दूसरे माहवारी तक की घटनाओं के चक्र को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है।
(६) मानव महिलाओं में मासिक धर्म लगभग २८/२९ दिनों के औसत अंतराल पर दोहराया जाता है।
(७) प्रत्येक मासिक धर्म के मध्य में एक डिंब (ओव्यूलेशन) निकलता है।
(८) यह कुछ हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जिनमें से कुछ पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं।
(९) हाइपोथैलेमस में उत्पन्न कारकों को मुक्त करके पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित किया जाता है।
(१०) पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन अंडाशय को प्रभावित करते हैं। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भाशय की दीवारों को प्रभावित करते हैं।
मासिक धर्म चक्र के चरण
मासिक धर्म चक्र में निम्नलिखित चार चरण होते हैं:
(१) मासिक धर्म चरण:
(i) 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में, मासिक चक्र 3-5 दिनों में होता है।
(ii) पिट्यूटरी ग्रंथि के पूर्वकाल लोब से एलएच का उत्पादन कम हो जाता है।
(iii) इस हार्मोन की वापसी से कॉर्पस ल्यूटियम का अध: पतन होता है और इसलिए प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन कम हो जाता है।
(iv) इस चरण में एस्ट्रोजन का उत्पादन भी कम हो जाता है।
(v) गर्भाशय का एंडोमेट्रियम टूट जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है।
(vi) एंडोमेट्रियम स्राव, रक्त और असंक्रमित डिंब की कोशिकाएं मासिक धर्म प्रवाह का निर्माण करती हैं।
(२) कूपिक चरण:
(i) इस चरण में आमतौर पर चक्र के दिन ६-१३ या २८ दिनों के चक्र में १४ शामिल होते हैं।
(ii) पिट्यूटरी ग्रंथि के पूर्वकाल लोब द्वारा स्रावित कूप उत्तेजक हार्मोन (FSH) ओवेरियन फॉलिकल को एस्ट्रोजेन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है।
(iii) एस्ट्रोजन गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम के प्रसार को उत्तेजित करता है।
(iv) एंडोमेट्रियम तेजी से कोशिका गुणा से मोटा हो जाता है और इसके साथ गर्भाशय ग्रंथियों और रक्त वाहिकाओं में वृद्धि होती है।
(३) ओव्यूलेटरी चरण:
(i) एलएच और एफएसएच दोनों चक्र के मध्य में (लगभग १४वें दिन) चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं।
(ii) रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है।
(iii) एलएच का तेजी से स्राव ग्रेफियन फॉलिकल के फटने को प्रेरित करता है और इस तरह डिंब को छोड़ता है।
(iv) वास्तव में एलएच ओव्यूलेशन का कारण बनता है।
(४) लुटियल चरण:
(i) चक्र के दिन १५ से २८ तक शामिल हैं।
(ii) कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रोन का स्राव करता है।
(iii) एंडोमेट्रियम गाढ़ा हो जाता है।
(iv) गर्भाशय ग्रंथियां स्रावी हो जाती हैं।
एमसी . का हार्मोनल नियंत्रण
(i) एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल्स को ओस्ट्रोजेन बनाने के लिए उत्तेजित करता है।
(ii) एलएच प्रोजेस्ट्रोन स्रावित करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करता है।
(iii) मासिक धर्म का चरण एस्ट्रोजन के बढ़े हुए उत्पादन के कारण होता है।
(iv) एलएच ओव्यूलेशन का कारण बनता है
(v) प्रोलिफेरेटिव चरण एस्ट्रोजेन के बढ़े हुए उत्पादन के कारण होता है।
(vi) स्रावी चरण प्रोजेस्टेरोन के बढ़े हुए उत्पादन के कारण होता है।
