Деление клеток — основа их размножения, роста организма

2. 1. Палеонтологические дока­зательства эволюции. Ископае­мые остатки — основа восстанов­ления облика древних организмов. Сходство ископаемых и современных организмов — дока­зательство их родства. Условия со­хранения ископаемых остатков и отпечатков древних организмов. Распространение древних, прими­тивных организмов в наиболее глубоких слоях земной коры, а высокоорганизованных — в по­здних слоях.

Переходные формы (археопте­рикс, зверозубый ящер), их роль в установлении связей между систе­матическими группами. Филоге­нетические ряды — ряды последо­вательно сменяющих друг друга видов (на примере эволюции лоша­ди или слона).

2. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции:

1) клеточное строение организ­мов. Сходство строения клеток ор­ганизмов разных царств; 2) общий план строения 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 с аналогичными ор­ганами; 5) рудименты — исчезающие органы, которые в процессе эволю­ции утратили значение для сохра­нения вида (первый и третий паль­цы у птиц в крыле, второй и чет­вертый пальцы у лошади, кости таза у кита);

6) атавизмы — появление у со­временных организмов признаков предков (сильно развитый волося­ной покров, многососковость у че­ловека).

3. Эмбриологические доказа­тельства эволюции:

1)при половом размножении развитие организмов из оплодотво­ренной яйцеклетки;

2) сходство зародышей позво­ночных животных на ранних ста­диях их развития. Формирование у зародышей признаков класса, от­ряда, а затем рода и вида по мере их развития; 3) биогенетический закон Ф. Мюллера и Э. Геккеля — каж­дая особь в онтогенезе повторяет историю развития своего вида (форма тела личинок некоторых насекомых — доказательство их происхождения от червеобразных предков).

3. Надо обратить внимание на окраску, размеры цветка, его запах, наличие нектара. Эти признаки свидетельствуют о при­способленности растений к опы­лению насекомыми. В процессе эволюции у растений могли по­явиться наследственные измене­ния (в окраске цветков, размерах и т. д.). Такие растения привле­кали насекомых и чаще опыля­лись, они сохранялись естествен­ным отбором и оставляли потом­ство.

 

 

Билет № 21. Строение растительной клет­ки: целлюлозная оболочка, плаз­матическая мембрана, цитоплаз­ма с органоидами, ядро, вакуоли с клеточным соком. Наличие плас­тид — главная особенность расти­тельной клетки.

2. Функции клеточной оболоч­ки — придает клетке форму, защи­щает от факторов внешней среды. 3. Плазматическая мембрана — тонкая пленка, состоит из взаимо^ действующих молекул липидов и белков, отграничивает внутреннее содержимое от внешней среды, обеспечивает транспорт в клетку воды, минеральных и органиче­ских веществ путем осмоса и ак­тивного переноса, а также удаляет вредные продукты жизнедеятель­ности. 4. Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда клетки, в кото­рой расположено ядро и органо­иды, обеспечивает связи между ними, участвует в основных про­цессах жизнедеятельности. 5. Эндоплазматическая сеть — сеть ветвящихся каналов в цито­плазме. Она участвует в синтезе белков, липидов и углеводов, в транспорте веществ. Рибосомы — тельца, расположенные на ЭПС или в цитоплазме, состоят из РНК и белка, участвуют в синтезе белка. ЭПС и рибосомы — единый аппа­рат синтеза и транспорта белков. 6. Митохондрии — органоиды, отграниченные от цитоплазмы двумя мембранами. В них с учас­тием ферментов окисляются орга­нические вещества и синтезируют­ся молекулы АТФ. Увеличение по­верхности внутренней мембраны, на которой расположены фермен­ты за 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, который поглощает энер­гию света и использует ее на синтез органических веществ из углекислого газа и воды. Отгра­ничение хлоропластов от цито­плазмы двумя мембранами, много­численные выросты — граны на внутренней мембране, в которых расположены молекулы хлорофил­ла и ферменты. 8. Комплекс Гольджи — систе­ма полостей, 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 до простых: белков до аминокислот, сложных углеводов до простых, липидов до глицерина и жирных кислот, а также разрушают отмер­шие части клетки, целые клетки. 10. Вакуоли — полости в цито­плазме, заполненные клеточным соком, место накопления запас­ных питательных веществ, вред­ных веществ; они регулируют со­держание воды в клетке. 11. Клеточные включения — капли и зерна запасных питатель­ных веществ (белки, жиры и угле­воды). 12. Ядро — главная часть клет­ки, покрытая снаружи двухмемб­ранной, пронизанной порами ядер­ной 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 ДНК в соединении с белками. Ядро — ме­сто синтеза ДНК, иРНК, рРНК.

2.1. Ароморфоз — крупное эво­люционное изменение. Оно обеспе­чивает повышение уровня органи­зации организмов, преимущества в борьбе за существование, воз­можность освоения новых сред обитания. 2. Факторы, вызывающие аро-морфозы, — наследственная из­менчивость, борьба за существова­ние и естественный отбор.

3. Основные ароморфозы в эво­люции многоклеточных живот­ных:

1) появление многоклеточных животных от одноклеточных, диф­ференциация клеток и образова­ние тканей; 2) формирование у животных двусторонней симметрии, пере­дней и задней частей тела, брюш­ной и спинной сторон тела в связи с разделением функций в организ­ме (ориентация в пространстве — передняя часть, защитная — спин­ная сторона, передвижение — брюшная сторона); 3) возникновение бесчерепных, подобных современному ланцетни­ку, панцирных рыб с костными че­люстями, позволяющими активно охотиться и справляться с добы­чей; 4) возникновение легких и по­явление легочного дыхания наря­ду с жаберным; 5) формирование скелета плав­ников с мышцами, подобных пяти­палой конечности наземных позво­ночных, позволивших животным не только плавать, но и ползать по дну, передвигаться по суше;

6) усложнение кровеносной сис­темы от двухкамерного сердца,од­ного круга кровообращения у рыб до четырехкамерного сердца, двух кругов кровообращения у птиц и млекопитающих. Развитие нерв­ной системы: паутинообразная у кишечнополостных, брюшная це­почка у кольчатых червей, трубча­тая нервная система, значительное развитие больших полушарий 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 в лег­ких множества ячеек, оплетенных сетью капилляров). 4. Роль ароморфозов в освое­нии животными всех сред обита­ния, в совершенствовании спосо­бов передвижения, в активном об­разе жизни. 3. Надо определить, к какому ти­пу можно отнести расположение листьев на стебле: супротивное (листья расположены друг против друга), очередное (по спирали), му­товчатое (листья вырастают из од­ного узла). При любом расположе­нии листья не затеняют друг дру­га, получают много света, а значит, и энергии, необходимой для фотосинтеза.

Билет № 3 1. Строение клетки — наличие наружной мембраны, цитоплазмы с органоидами, ядра с хромосо­мами. 2. Наружная, или плазматиче­ская, мембрана — отграничивает содержимое клетки от окружаю­щей среды (других клеток, межк­леточного вещества), состоит из молекул липидов и белка, обеспе­чивает связь между клетками, транспорт веществ в клетку (пино-цитоз, фагоцитоз, активный пере­нос) и из клетки.

3. Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда клетки, которая обеспечивает связь между располо­женными в ней ядром и органоида­ми. В цитоплазме протекают основ­ные процессы жизнедеятельности. 4. Органоиды клетки: 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 в синтезе белка. ЭПС и рибосомы — единый аппарат синтеза и транспорта белка; 3) митохондрии — «силовые станции» клетки, отграничены от цитоплазмы двумя мембранами. Внутренняя образует кристы (складки), увеличивающие ее по­верхность. Ферменты на кристах ускоряют реакции окисления ор­ганических 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 и углеводов; 5) лизосомьг — тельца, запол­ненные ферментами, ускоряют ре­акции расщепления белков до ами­нокислот, липидов до глицерина и жирных кислот, полисахаридов до моносахаридов. В лизосомах разрушаются отмершие части клетки, целые клетки. 5. Клеточные включения — скопления запасных питательных веществ: белков, жиров и углево­дов.

6. Ядро — наиболее важная часть клетки. Оно покрыто двух­мембранной оболочкой с порами, через которые одни вещества про­никают в ядро, а другие поступают в цитоплазму. Хромосомы — ос­новные структуры ядра, носители наследственной информации о при­знаках организма. Она передается в процессе деления материнской клетки дочерним клеткам, а с по­ловыми клетками — дочерним ор­ганизмам. Ядро — место синтеза ДНК, иРНК. рРНК.

2.. Вид — группа особей, свя­занных между собой общим про­исхождением, сходством строе­ния и процессов жизнедеятельно­сти. Особи вида имеют сходные приспособления к жизни в опреде­ленных условиях, скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. 2. Вид — реально существую­щая в природе единица, которая характеризуется рядом призна­ков — критериев, единица класси­фикации организмов. Критерии вида: генетический, морфологиче­ский, физиологический, географи­ческий, экологический. 3. Генетический — главный критерий. Это строго опреде­ленное число, форма и размеры хромосом в клетках организма каждого вида. Генетический кри­терий — основа морфологических, физиологических различий особей разных видов, он определяет способность особей вида скрещи­ваться и давать плодовитое потом­ство.

4. Морфологический критерий — сходство внешнего и внутреннего строения особей вида. 5. Физиологический критерий — сходство процессов жизнедеятель­ности у особей вида, способность их скрещиваться и давать плодо­витое потомство (у растений сход­ные приспособления к опылению, размножению). 6. Географический критерий — занимаемый особями вида сплош­ной или прерывистый ареал, бо­льшой или небольшой. Измене­ние ареала ряда видов под вли­янием деятельности человека, например сужение ареала в связи с вырубкой лесов, осушением бо­лот и др. 7. Экологический критерий — совокупность факторов внешней среды, определенные экологиче­ские условия, в которых существу­ет вид. Например, некоторые виды лютиков живут в условиях высо­кой влажности, другие — в менее влажных местах. 8. Необходимость использова­ния всего комплекса критериев при определении видов обуслов­лена изменчивостью признаков под воздействием факторов среды, возникновением хромосомных му­таций, скрещиваемостью особей разных видов, наличием совме­щенных ареалов у ряда видов, ви­дов-двойников. 9. Популяция — структурная единица вида, группа особей, обладающих наибольшим сход­ством и родством, длительное вре­мя обитающих на общей террито­рии.

3. Генотип одного из родителей из­вестен, так как он рецессивный. Генотип другого родителя неизвес­тен, он может быть Аа или АА. Оп­ределяем неизвестный генотип. Если в потомстве соотношение до­минантных и рецессивных особей по фенотипу будет равным 1:1, значит, неизвестный генотип бу­дет гетерозиготным — Аа, а при соотношении 3:1 генотип будет го-мозиготным — АА.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: