Реферат: Шпаргалки по биологии
Билет № 11.Клеточное строение организмов.Клетка— единица строения каждого организма. Одноклеточные организмы, их строение ижизнедеятельность. Многоклеточные организмы, возникновение в процессеэволюции клеток, разнообразных по форме, размерам и функциям. Взаимосвязьклеток в организме, образование тканей, органов. 2. Сходное строение клетокрастений, животных, грибов и бактерий. Наличие плазматической мембраны,цитоплазмы, ядра или ядерного вещества, рибосом в клетках всех организмов, атакже митохондрий, комплекса Гольджи
в клетках растений, животныхи грибов. Сходство в строении клеток организмов всех царств — доказательствоих родства, единства органического мира. 3. Различия в строении клеток: отсутствиецеллюлозной оболочки, хлоропластов и вакуолей с клеточным соком у животных,грибов; отсутствие в клетках бактерий оформленного ядра (ядерное веществорасположено в цитоплазме), митохондрий, хлоропластов, комплекса Гольджи. 4.Клетка — функциональная единица живого. Обмен веществ и превращение энергии— основа жизнедеятельности клетки и организма. Способы поступления веществ вклетку: фагоцитоз, пи-ноцитоз, активный транспорт. Пластический обмен — синтезорганических соединений из поступивших в клетку веществ с участием ферментов ииспользованием энергии. Энергетический обмен — окисление органических веществклетки с участием ферментов и синтез молекул АТФ.
5. Деление клеток —основа их размножения, роста организма.
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Палеонтологические доказательстваэволюции.Ископаемые остатки — основавосстановления облика древних организмов. Сходство ископаемых и современныхорганизмов — доказательство их родства. Условия сохранения ископаемыхостатков и отпечатков древних организмов. Распространение древних, примитивныхорганизмов в наиболее глубоких слоях земной коры, а высокоорганизованных — в позднихслоях.Переходные формы(археоптерикс, зверозубый ящер), их роль в установлении связей между систематическимигруппами. Филогенетические ряды — ряды последовательно сменяющих друг другавидов (на примере эволюции лошади или слона).
2.Сравнительно-анатомические доказательства эволюции:
1) клеточное строениеорганизмов. Сходство строения клеток организмов разных царств; 2) общий планстроения позвоночных животных — двусторонняя симметрия тела, позвоночник,полость тела, нервная, кровеносная и другие системы органов;
3) гомологичные органы,единый план строения, общность происхождения, выполнение различных функций(скелет передней конечности позвоночных животных);
4) аналогичные органы,сходство выполняемых функций, различие общего плана строения и происхождения(жабры рыбы и речного рака). Отсутствие родства между организмами саналогичными органами; 5) рудименты — исчезающие органы, которые в процессеэволюции утратили значение для сохранения вида (первый и третий пальцы уптиц в крыле, второй и четвертый пальцы у лошади, кости таза у кита);
6) атавизмы — появлениеу современных организмов признаков предков (сильно развитый волосяной покров,многососковость у человека).
3.Эмбриологические доказательстваэволюции:
1)при половомразмножении развитие организмов из оплодотворенной яйцеклетки;
2) сходство зародышейпозвоночных животных на ранних стадиях их развития. Формирование у зародышейпризнаков класса, отряда, а затем рода и вида по мере их развития; 3)биогенетический закон Ф. Мюллера иЭ. Геккеля — каждая особь в онтогенезе повторяет историю развития своего вида(форма тела личинок некоторых насекомых — доказательство их происхождения отчервеобразных предков).
<span Arial",«sans-serif»">3.
Надо обратить внимание на окраску, размеры цветка, егозапах, наличие нектара. Эти признаки свидетельствуют о приспособленностирастений к опылению насекомыми. В процессе эволюции у растений могли появитьсянаследственные изменения (в окраске цветков, размерах и т. д.). Такие растенияпривлекали насекомых и чаще опылялись, они сохранялись естественным отбороми оставляли потомство.Билет № 21. Строениерастительной клетки:целлюлознаяоболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма с органоидами, ядро, вакуоли склеточным соком. Наличие пластид — главная особенность растительной клетки.
2. Функции клеточнойоболочки— придает клетке форму, защищаетот факторов внешней среды. 3. Плазматическая мембрана — тонкая пленка,состоит из взаимо^ действующих молекул липидов и белков, отграничиваетвнутреннее содержимое от внешней среды, обеспечивает транспорт в клетку воды,минеральных и органических веществ путем осмоса и активного переноса, а такжеудаляет вредные продукты жизнедеятельности. 4. Цитоплазма — внутренняяполужидкая среда клетки, в которой расположено ядро и органоиды, обеспечиваетсвязи между ними, участвует в основных процессах жизнедеятельности. 5.Эндоплазматическая сеть — сеть ветвящихся каналов в цитоплазме. Онаучаствует в синтезе белков, липидов и углеводов, в транспорте веществ.Рибосомы — тельца, расположенные на ЭПС или в цитоплазме, состоят изРНК и белка, участвуют в синтезе белка. ЭПС и рибосомы — единыйаппарат синтеза и транспорта белков. 6. Митохондрии — органоиды,отграниченные от цитоплазмы двумя мембранами. В них с участием ферментовокисляются органические вещества и синтезируются молекулы АТФ.Увеличение поверхности внутренней мембраны, на которой расположены ферментыза счет крист. АТФ — богатое энергией органическое вещество. 7. Пластиды (хлоропласты, лейкопласты,хромопласты), их содержание в клетке — главная особенность растительного организма.Хлоропласты — пластиды, содержащие зеленый пигмент хлорофилл, которыйпоглощает энергию света и использует ее на синтез органических веществ изуглекислого газа и воды. Отграничение хлоропластов от цитоплазмы двумямембранами, многочисленные выросты — граны на внутренней мембране, в которыхрасположены молекулы хлорофилла и ферменты. 8. Комплекс Гольджи — системаполостей, отграниченных от цитоплазмы мембраной. Накапливание в них белков,жиров и углеводов. Осуществление на мембранах синтеза жиров и углеводов. 9.Лизосомы — тельца, отграниченные от цитоплазмы одной мембраной.Содержащиеся в них ферменты ускоряют реакцию расщепления сложных молекул допростых: белков до аминокислот, сложных углеводов до простых, липидов доглицерина и жирных кислот, а также разрушают отмершие части клетки, целыеклетки. 10. Вакуоли — полости в цитоплазме, заполненные клеточнымсоком, место накопления запасных питательных веществ, вредных веществ; онирегулируют содержание воды в клетке. 11. Клеточные включения — капли изерна запасных питательных веществ (белки, жиры и углеводы). 12. Ядро— главная часть клетки, покрытая снаружи двухмембранной, пронизанной порамиядерной оболочкой. Вещества поступают в ядро и удаляются из него через поры.Хромосомы — носители наследственной информации о признаках организма,основные структуры ядра, каждая из которых состоит из одной «молекулы ДНКв соединении с белками. Ядро — место синтеза ДНК, иРНК, рРНК.
<span Arial»,«sans-serif»">2.
1. Ароморфоз—крупное эволюционное изменение. Оно обеспечивает повышение уровня организацииорганизмов, преимущества в борьбе за существование, возможность освоения новыхсред обитания. 2. Факторы, вызывающие аро-морфозы, — наследственная изменчивость,борьба за существование и естественный отбор.3. Основныеароморфозы в эволюции многоклеточных животных:
1) появлениемногоклеточных животных от одноклеточных, дифференциация клеток и образованиетканей; 2) формирование у животных двусторонней симметрии, передней и заднейчастей тела, брюшной и спинной сторон тела в связи с разделением функций ворганизме (ориентация в пространстве — передняя часть, защитная — спиннаясторона, передвижение — брюшная сторона); 3) возникновение бесчерепных,подобных современному ланцетнику, панцирных рыб с костными челюстями,позволяющими активно охотиться и справляться с добычей; 4) возникновениелегких и появление легочного дыхания наряду с жаберным; 5) формированиескелета плавников с мышцами, подобных пятипалой конечности наземных позвоночных,позволивших животным не только плавать, но и ползать по дну, передвигаться посуше;
6) усложнениекровеносной системы от двухкамерного сердца, одного круга кровообращения у рыбдо четырехкамерного сердца, двух кругов кровообращения у птиц и млекопитающих.Развитие нервной системы: паутинообразная у кишечнополостных, брюшная цепочкау кольчатых червей, трубчатая нервная система, значительное развитие большихполушарий и коры головного мозга у птиц, человека и других млекопитающих.Усложнение органов дыхания (жабры у рыб,легкие у наземных позвоночных, появление у человека и других млекопитающих влегких множества ячеек, оплетенных сетью капилляров). 4. Роль ароморфозов восвоении животными всех сред обитания, в совершенствовании способовпередвижения, в активном образе жизни. <span Arial",«sans-serif»">3.
Надо определить, к какому типу можно отнести расположение листьев настебле: супротивное (листья расположены друг против друга), очередное (поспирали), мутовчатое (листья вырастают из одного узла). При любом расположениилистья не затеняют друг друга, получают много света, а значит, и энергии,необходимой для фотосинтеза.Билет № 3 1. Строениеклетки— наличие наружной мембраны,цитоплазмы с органоидами, ядра с хромосомами. 2. Наружная, или плазматическая,мембрана — отграничивает содержимое клетки от окружающей среды (другихклеток, межклеточного вещества), состоит из молекул липидов и белка, обеспечиваетсвязь между клетками, транспорт веществ в клетку (пино-цитоз, фагоцитоз,активный перенос) и из клетки.
3. Цитоплазма— внутренняя полужидкая среда клетки, котораяобеспечивает связь между расположенными в ней ядром и органоидами. Вцитоплазме протекают основные процессы жизнедеятельности. 4. Органоидыклетки: 1) эндоплазматическая сеть(ЭПС) — система ветвящихся ка-нальцев, участвует в синтезе белков,липидов и углеводов, в транспорте веществ в клетке; 2) рибосомы — тельца,содержащие рРНК, расположены на ЭПС и в цитоплазме, участвуют всинтезе белка. ЭПС и рибосомы — единый аппарат синтеза и транспортабелка; 3) митохондрии — «силовые станции» клетки, отграничены от цитоплазмыдвумя мембранами. Внутренняя образует кристы (складки),увеличивающие ее поверхность. Ферменты на кристах ускоряют реакции окисленияорганических веществ и синтеза молекул АГФ, богатых энергией;
4) комплекс Гольджи —группа полостей, отграниченных мембраной от цитоплазмы, заполненных белками,жирами и углеводами, которые либо используются в процессах жизнедеятельности,либо удаляются из клетки. На мембранах комплекса осуществляется синтез жиров иуглеводов; 5) лизосомьг — тельца, заполненные ферментами, ускоряют реакциирасщепления белков до аминокислот, липидов до глицерина и жирных кислот,полисахаридов до моносахаридов. В лизосомах разрушаются отмершие части клетки, целые клетки. 5. Клеточные включения — скоплениязапасных питательных веществ: белков, жиров и углеводов.
6. Ядро— наиболее важная часть клетки. Оно покрыто двухмембраннойоболочкой с порами, через которые одни вещества проникают в ядро, а другиепоступают в цитоплазму. Хромосомы — основные структуры ядра, носителинаследственной информации о признаках организма. Она передается в процесседеления материнской клетки дочерним клеткам, а с половыми клетками — дочерниморганизмам. Ядро — место синтеза ДНК, иРНК. рРНК.
<span Arial",«sans-serif»">2.
. Вид — группа особей, связанныхмежду собой общим происхождением,сходством строения и процессов жизнедеятельности. Особи вида имеют сходныеприспособления к жизни в определенных условиях, скрещиваются между собой идают плодовитое потомство. 2. Вид — реально существующая в природе единица,которая характеризуется рядом признаков — критериев, единица классификацииорганизмов. Критерии вида: генетический, морфологический, физиологический,географический, экологический. 3. Генетический — главный критерий. Этострого определенное число, форма и размеры хромосом в клетках организмакаждого вида. Генетический критерий — основа морфологических, физиологическихразличий особей разных видов, он определяет способность особей вида скрещиватьсяи давать плодовитое потомство.4. Морфологическийкритерий —сходство внешнего ивнутреннего строения особей вида.5. Физиологический критерий — сходствопроцессов жизнедеятельности у особей вида, способность их скрещиваться идавать плодовитое потомство (у растений сходные приспособления к опылению,размножению).6. Географический критерий — занимаемый особями вида сплошнойили прерывистый ареал, большой или небольшой. Изменение ареала ряда видов подвлиянием деятельности человека, например сужение ареала в связи с вырубкойлесов, осушением болот и др.7. Экологический критерий — совокупностьфакторов внешней среды, определенные экологические условия, в которых существуетвид. Например, некоторые виды лютиков живут в условиях высокой влажности,другие — в менее влажных местах.8. Необходимость использования всегокомплекса критериев при определении видов обусловлена изменчивостьюпризнаков под воздействием факторов среды, возникновением хромосомных мутаций,скрещиваемостью особей разных видов, наличием совмещенных ареалов у рядавидов, видов-двойников .9. Популяция — структурная единица вида, группаособей, обладающих наибольшим сходством и родством, длительное времяобитающих на общей территории.
<span Arial",«sans-serif»">3.
Генотип одного из родителей известен, так как онрецессивный. Генотип другого родителя неизвестен, он может быть Аа или АА.Определяем неизвестный генотип. Если в потомстве соотношение доминантных ирецессивных особей по фенотипу будет равным 1:1, значит, неизвестный генотип будетгетерозиготным — Аа, а при соотношении 3:1 генотип будет го-мозиготным —АА.Билет № 4 1. М. Шлейден иТ. Шванн —
основоположники клеточнойтеории (1838), учения о клеточном строении всех организмов.
2. Дальнейшееразвитие клеточной теориирядомученых, ее основные положения:
— клетка — единицастроения организмов всех царств;
— клетка — единицажизнедеятельности организмов всех царств;
— клетка — единицароста и развития организмов всех царств;
— клетка — единицаразмножения, генетическая единица живого;
— клетки организмоввсех царств живой природы сходны по строению, химическому составу,жизнедеятельности;
— образование новыхклеток в результате деления материнской клетки;
— ткани — группы клетокв многоклеточном организме, выполнение ими сходных функций, из тканей состояторганы.
3. Значение клеточнойтеории: сходство строения, химическогосостава, жизнедеятельности, клеточного строения организмов — доказательствародства организмов всех царств живой природы, общности их происхождения, единства органического мира.
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Размножение —процесс воспроизведения организмом себе подобных,передачи генетического материала, наследственной информации от родителейпотомству.2. Способыразмножения— бесполое и половое.Особенности полового размножения: развитие дочернего организма из зиготы,которая образуется в результате слияния мужской и женской половых клеток, оплодотворения.3. Особенности строения половых клеток (гамет) — гаплоидный наборхромосом (в отличие от дип-лоидного в соматических клетках). Восстановлениедиплоидно-го набора хромосом при оплодотворении, образовании зиготы. 4.Виды гамет: яйцеклетка (женскаягамета) и сперматозоид, или спермин (мужская гамета). Яйцеклетка, ееособенности — неподвижна, значительно крупнее (по сравнению с мужской), таккак содержит большой запас питательных веществ. Мужские гаметы — чащеподвижные, мелкие, не имеют запаса питательных веществ. 5. Формированиеполовых клеток на заростке у папоротников, в шишке у голосеменных, вцветке у покрытосеменных, в половых железах у позвоночных животных. 6.Развитие половых клеток: деление первичных половых клеток с диплоидным наборомхромосом путем митоза, увеличение числа клеток, дальнейший их рост исозревание. 7. Мейоз — созревание половых клеток, особый вид деления,обеспечивающий формирование гамет с уменьшенным вдвое числом хромосом. Мейоз— два деления первичных половых клеток, следующих одно за другим с однойинтерфазой, одним удвоением молекул ДНК, с образованием двух хрома-тидиз каждой хромосомы. Фаза мейоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.
8. Особенностипервого деления мейоза:конъюгациягомоло-гичных хромосом, возможность обмена генами, расхождение гомо-логичныххромосом из двух хрома-тид и образование двух клеток с гаплоидным числомхромосом. 9. Второе деление мейоза: расхождение хроматид к полюсамклетки, образование из каждой клетки двух с гаплоидным числом хромосом (приотделении хроматид друг от друга они становятся
хромосомами). Сходствовторого деления мейоза с митозом. 10. Образование в процессе мейоза четырехполноценных мужских гамет из одной первичной половой клетки и одной яйцеклеткииз первичной половой клетки (три мелкие клетки при этом рассасываются). 11.Сущность мейоза — образование из клеток с диплоидным набором хромосомполовых клеток с гаплоидным набором хромосом.
<span Arial",«sans-serif»">3.
Надо сравнивать органы растений,выявить признаки сходства в строении цветков, семян, так как они одного рода. Всвязи с тем что растения принадлежат к разным видам, они могут различаться поокраске цветков, форме стебля, размерам и строению листьев.Билет № 5 1.Элементарный состав клеток,наибольшее содержание в ней атомов углерода, водорода, кислорода, азота (98%),небольшое количество других элементов. Сходство элементарного состава телживой и неживой природы — доказательство их единства. 2. Химическиевещества, входящие в состав клетки: неорганические (вода и минеральныесоли) и органические (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы, АТФ). 3.Состав углеводов — атомы углерода, водорода и кислорода. Простые углеводы,моносахариды (глюкоза, фруктоза); сложные углеводы, полисахариды (клетчатка, илицеллюлоза). Моносахариды — мономеры полисахаридов. Функции простых углеводов —основной источник энергии в клетке;
функции сложных углеводов —строительная и запасающая (оболочка растительной клетки состоит изклетчатки). 4. Липиды (жиры, холестерин, некоторые витамины и гормоны),их элементарный состав — атомы углерода, водорода и кислорода. Функции липидов:строительная (составная часть мембран), источник энергии. Роль жиров в жизниряда животных, их способность длительное время обходиться без воды благодарязапасам жира. 5. Белки — макромолекулы (имеют большую молекулярнуюмассу). Они состоят из десятков, сотен аминокислот. Состав аминокислот,карбоксильная (кислая) и аминная (основная) группы — основа образования междуаминокислотами пептидных связей. Разнообразие аминокислот (примерно 20).Разная последовательность соединения аминокислот в молекулах белков — причинаих огромного разнообразия.
6. Структуры молекулбелка: первичная (последовательность аминокислот), вторичная(форма спирали), третичная (более сложная конфигурация). Обусловленностьструктур молекул белков различными химическими связями. Разнообразие белков —причина большого числа признаков у организма. Многофункциональность белков:строительная, транспортная, сигнальная, двигательная, энергетическая,ферментативная (белки входят в состав ферментов). 7. Нуклеиновые кислоты (НК),их виды: ДНК, иРНК, тРНК. рРНК, НК — полимеры, их мономеры —нуклеотиды. Состав нуклеотидов: углевод (рибоза в РНК и дезоксирибоза вДНК}, фосфорная кислота, азотистое основание (в ДНК — аденин,тимин, гуанин, цитозин, в РНК — те же, но вместо тимина урацил).Функции НК — хранение и передача наследственной информации, матрицадля синтеза белков, транспортировка аминокислот.
8. Структура молекулыДНК: двойная спираль, основа ееобразования — принцип комплементар-ности, возникновение связей междудополнительными азотистыми основаниями (А=Г и Г=Ц). РНК — одноцепочечнаяспираль, состоит из нуклеотидов.
9. АТФ—аденозинтрифосфор-ная кислота, нуклеотид, состоит из аденина, рибозы и трехостатков фосфорной кислоты, соединенных макроэргическими (богатыми энергией)связями. АТФ — аккумулятор энергии, используемой во всех процессахжизнедеятельности.
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Изменчивость— общее свойство организмов приобретать новые признаки в процессе онтогенеза.Ненаследственная, или моди-фикационная, и наследственная (мутационная икомбинативная) изменчивость. Примеры ненаследственной изменчивости: увеличениемассы человека при обильном питании и малоподвижном образе жизни, появлениезагара; примеры наследственной изменчивости:белая прядь волос учеловека, цветок сирени с пятью лепестками.
2. Фенотип— совокупность внешних и внутренних признаков,процессов жизнедеятельности организма. Генотип — совокупность генов ворганизме. Формирование фенотипа под влиянием генотипа и условий среды. Причинымодификационной изменчивости — воздействие факторов среды. Модификационнаяизменчивость — изменение фенотипа, не связанное с изменениями генов игенотипа.
3. Особенностимодификационной изменчивости— непередается по наследству, так как не затрагивает гены и генотип, имеетмассовый характер (проявляется одинаково у всех особей вида), обратима —изменение исчезает, если вызвавший его фактор прекращает действовать.Например, у всех растений пшеницы при внесении удобрений улучшается рост иувеличивается масса; при занятиях спортом масса мышц у человека увеличивается,а с их прекращением уменьшается.4. Норма реакции — пределымодификационной изменчивости признака. Степень изменчивости признаков. Широкаянорма реакции: большие изменения признаков, например, надоев молока у коров,коз, массы животных. Узкая норма реакции — небольшие изменения признаков,например, жирности молока, окраски шерсти. Зависимость модификационнойизменчивости от нормы реакции. Наследование организмом нормы реакции.
5. Адаптивныйхарактер модификационной изменчивости— приспособительная реакция организмов на изменения условий среды.
6. Закономерностимодификационной изменчивости:еепроявление у большого числа особей. Наиболее часто встречаются особи сосредним проявлением признака, реже — с крайними пределами (максимальные илиминимальные величины). Например, в колосе пшеницы от 14 до 20 колосков. Чащевстречаются колосья с 16—18 колосками, реже с 14 и 20. Причина: одни условиясреды оказывают благоприятное воздействие на развитие признака, а другие — неблагоприятное.В целом же действие условий усредняется: чем разнообразнее условия среды, темшире Модификационная изменчивость признаков.
<span Arial",«sans-serif»">3.
Надо исходить из того, что гемофилия— рецессивный признак, ген гемофилии (А), ген нормальной свертываемости крови (Н)находятся в Х-хромосоме. У женщин заболевание проявляется в случае, когда вобеих Х-хромосомах находятся гены гемофилии. У мужчин всего одна Х-хромосома,содержание гена гемофилии в ней говорит о заболевании организма.<span Arial",«sans-serif»">
<span Arial",«sans-serif»">Билет№ 6
1.1. Вирусы — оченьмелкие неклеточные формы,различимыелишь в электронный микроскоп, состоят из молекул ДНК или РНК, окруженныхмолекулами белка.2. Кристаллическаяформа вируса — вне живой клетки, проявление ими жизнедеятельности только вклетках других организмов. Функционирование вирусов:
1) прикрепление к клетке; 2)растворение ее оболочки или мембраны; 3) проникновение внутрь клетки молекулыДНК вируса;4) встраивание ДНК вируса в ДНК клетки; 5)синтез молекул ДНКвируса и образование множества вирусов; 6) гибельклетки и выход вирусов наружу; 7) заражение вирусами новых здоровых клеток.3.Заболевания растений, животных и человека, вызываемые вирусами: мозаичнаяболезнь табака, бешенство животных и человека, оспа, грипп, полиомиелит,СПИД, инфекционный гепатит и др. Профилактика вирусных заболеваний, повышениеего невосприимчивости: соблюдение гигиенических норм, изоляция больных, закаливаниеорганизма.
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Ароморфозы— эволюционные изменения, способствуют общему подъему организации и повышениюинтенсивности жизнедеятельности организмов, освоению новых сред обитания,выживанию в борьбе за существование. Аро-морфоз — основа повышения выживаемостиорганизмов, увеличения численности популяций, расширения их ареала,образования новых популяций, видов.2. Возникновение в клетках хлоропластов схлорофиллом, фотосинтеза — важный ароморфоз в эволюции органического мира,обеспечивший все живое пищей и энергией, кислородом. 3. Появление отодноклеточных многоклеточных водорослей — ароморфоз, способствующийувеличению размеров организмов. Ароморф-ные изменения — причина появления отводорослей более сложных растений — псилофитов. Их тело состояло из различныхтканей, ветвящегося стебля, ризоидов (выростов от нижней части стебля, укрепляющихрастение в почве).4. Дальнейшее усложнение растений в процессе эволюции:появление корней, листьев, развитого стебля, тканей, позволивших им освоитьсушу (папоротники, хвощи, плауны).5. Ароморфозы, способствующие усложнению растений в процессеэволюции: возникновение семени, цветка и плода (переход семенных растенийот размножения спорами к размножению семенами). Спора — одна специализированнаяклетка, семя — зачаток нового растения с запасом питательных веществ.Преимущества размножения растений семенами — уменьшение зависимости процессаразмножения от окружающих условий и повышение выживаемости.6. Причинаароморфозов — наследственная изменчивость, борьба за существование,естественный отбор.<span Arial",«sans-serif»">3.
У кактуса листья видоизменены в колючки. Этоспособствует уменьшению испарения воды. В тканях мясистого стебля запасаетсявода. В условиях засушливого климата выживали и оставляли потомствопреимущественно растения с мелкими листьями и толстым стеблем. Возникновениенаследственных изменений, естественный отбор особей с указанными признаками втечение многих поколений способствовали появлению кактуса и других засухоустойчивыхрастений с видоизмененными в колючки листьями, мясистым стеблем.Билет № 71.Метаболизм —совокупность химическихреакций в клетке:
расщепления (энергетическийобмен) и синтеза (пластический обмен). Зависимость жизни клетки отнепрерывного поступления веществ из внешней среды в клетку и выделенияпродуктов обмена из клетки во внешнюю среду. Обмен веществ — основной прязнакжизни.2. Функции клеточного обмена веществ: 1) обеспечение клеткистроительным материалом, необходимым для образования клеточных структур; 2)снабжение клетки энергией, которая используется на процессы жизнедеятельности(синтез веществ, их транспорт и ДР.)3. Энергетический обмен — окислениеорганических веществ (углеводов, жиров, белков) и синтез богатых энергиеймолекул АТФ за счет освобождаемой энергии.4. Пластический обмен —синтез молекул белков из аминокислот, полисахаридов из моносахародов, жиров из глицерина и жирныхкислот, нуклеиновых кислот из нуклеотидов, использование на эти реакцииэнергии, освобождаемой в процессе энергетического обмена.5. Ферментативныйхарактер реакций обмена. Ферменты — биологические катализаторы, ускоряющиереакции обмена в клетке. Ферменты — в основном белки, у некоторых из них естьнебелковая часть (например, витамины). Молекулы ферментов значительнопревышают размеры молекул вещества, на которые они действуют. Активный центрфермента, его соответствие структуре молекулы вещества, на которое ондействует.6. Разнообразие ферментов, их локализация в определенном порядкена мембранах клетки и в цитоплазме. Подобная локализация обеспечиваетпоследовательность реакций.
7. Высокаяактивность и специфичность действия ферментов:ускорение в сотни и тысячи раз каждым ферментом однойили группы сходных реакций. Условия действия ферментов: определеннаятемпература, реакция среды (рН), концентрация солей. Изменение условий среды,например рН, — причина нарушения структуры фермента, снижения его активности,прекращения действия.
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Идиоадаптация— направление эволюции, в основе которого лежат мелкие изменения, способствующиеформированию приспособлений у организмов к определенным условиям среды.Идиоадаптации не ведут к повышению уровня организации. Пример: приспособлениеодних видов птиц к полету, других — к плаванию, третьих — к быстрому бегу2.Причины возникновения идиоадаптаций — появление наследственных изменений уособей, действие естественного отбора на популяцию и сохранение особей сизменениями, полезными для жизни в определенных условиях.3. Многообразиевидов птиц — результат идиоадаптаций.Формирование у птиц различных приспособлений к жизни в разных экологическихусловиях без повышения уровня их организации. Пример: разнообразие видов вьюрков,их приспособленность добывать разную пищу при едином общем уровне организации.4.Многообразие покрытосеменных растений, приспособленность к жизни в разныхусловиях среды — пример развития по пути идиоадаптаций. 1) В засушливых районах— глубоко уходящие в почву корни, мелкие листья, покрытые толстой кутикулой,их опушенность; 2) в тундре — короткий вегетационный период, низко-рослость,мелкие кожистые листья; 3) в водной среде — воз-духоносные полости, устьица расположены на верхней стороне листа и др.
5. Идиоадаптаций —причина многообразия птиц и покрытосеменных растений,их процветания, широкого расселения на земном шаре, приспособленности к жизнив разнообразных климатических и экологических условиях без перестройки общегоуровня их организации.
<span Arial",«sans-serif»">3.
При решении задачи надо учитывать, что в соматическихклетках родителей и потомства за формирование двух признаков должно отвечатьчетыре гена, например АаВЬ, а в половых клетках два гена, например АВ.Если неаллель-ные гены А и В, а и Ь расположены в разныххромосомах, то они наследуются независимо. Наследование гена А независит от наследования гена В, поэтому соотношение расщепления покаждому признаку будет равно 3:1.Билет № 81.Энергетический обмен— совокупностьреакций окисления органических веществ в клетке, синтеза молекул АТФ засчет освобождаемой энергии. Значение энергетического обмена — снабжениеклетки энергией, которая необходима для жизнедеятельности.2. Этапыэнергетического обмена: подготовительный, бескислородный, кислородный.1)Подготовительный — расщепление в лизосомах полисаха-ридов до моносахаридов,жиров до глицерина и жирных кислот, белков до аминокислот, нуклеиновых кислотдо нуклеотидов. Рассеивание в виде тепла небольшого количества освобождаемойпри этом энергии;
2) бескислородный —окисление веществ без участия кислорода до более простых, синтез за счетосвобождаемой энергии двух молекул АТФ. Осуществление процесса навнешних мембранах митохондрий при участии ферментов;
3) кислородный —окисление кислородом воздуха простых органических веществ до углекислого газаи воды, образование при этом 36 молекул АТФ. Окисление веществ приучастии ферментов, расположенных на кристах митохондрий. Сходствоэнергетического обмена в клетках растений, животных, человека и грибов —доказательство их родства.3. Митохондрий — «силовые станции» клетки, ихотграничение от цитоплазмы двумя мембранами — внешней и внутренней.Увеличение поверхности внутренней мембраны за счет образования складок —крист, на которых расположены ферменты. Они ускоряют реакции окисления исинтеза молекул АТФ. Огромное значение митохондрий — причина большогоколичества их в клетках организмов почти всех царств.<span Arial",«sans-serif»">
<span Arial",«sans-serif»">2.
1. Учение Ч. Дарвина о движущих силах эволюции(середина XIX в.). Современные данные цитологии,генетики, экологии, обогатившие учение Дарвина об эволюции.2. Движущие силыэволюции:наследственная изменчивостьорганизмов, борьба за существование и естественный отбор. Эволюцияорганического мира — результат совместного действия всего комплекса движущихсил.3. Изменчивость особей в популяции — причина ее неоднородности,эффективности действия естественного отбора. Наследственная изменчивость —способность организмов изменять свои признаки и передавать изменения потомству.Роль мутационной и комби-нативной изменчивости особей в эволюции. Изменениегенов, хромосом, генотипа — материальные основы мутационной изменчивости.Перекрест гомологичных хромосом, их случайное расхождение в мейозе и случайноесочетание гамет при оплодотворении — основа комбинативной изменчивости.4.Популяция — элементарная единица эволюции, накопление в ней рецессивныхмутаций в результате размножения особей. Геноти-пическое и фенотипическоеразнообразие особей в популяции — исходный материал для эволюции.Относительная изоляция популяций — фактор ограничения свободного скрещивания,а значит, и усиления генотипического различия между популяциями вида.
5. Борьба засуществование— взаимоотношения особейв популяциях, между популяциями, с факторами неживой природы. Способностьособей к безграничному размножению, увеличению численности популяций иограниченность ресурсов (пищи, территории и др.) — причина борьбы за существование.Виды борьбы за существование: внутривидовая, межвидовая, с неблагоприятнымиусловиями.
6. Естественныйотбор— процесс выживания особей сполезными в данных условиях среды наследственными изменениями и оставленияими потомства. Отбор — следствие борьбы за существование, главный,направляющий фактор эволюции (из разнообразных изменений отбор сохраняетособей преимущественно с полезными мутациями для определенных условий среды).7.Возникновение наследственных изменений, их распространение и накопление врецессивном состоянии в популяции благодаря размножению особей. Сохранениеполезных для определенных условий изменений естественным отбором, оставлениеэтими особями потомства — основа из