Билеты по биологии за курс 10-11 классов
Категория реферата: Рефераты по биологии
Теги реферата: казахстан реферат, изложение материала
Добавил(а) на сайт: Kulibin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Концентрация различных ионов неодинакова в различных частях клетки и
особенно в клетке и окружающей среде. Так, концентрация ионов натрия всегда
во много раз выше во внеклеточной среде, чем в клетке, а ионы калия и
магния концентрируются в значительно большем количестве внутри клетки. От
концентрации солей внутри клетки зависят буферные свойства цитоплазмы, т.е.
способность клетки сохранять определенную концентрацию водородных ионов.
Роль воды в живой системе — клетке
За очень немногими исключениями (кость и эмаль зуба), вода является
преобладающим компонентом клетки. Вода необходима для метаболизма (обмена)
клетки, так как физиологические процессы происходят исключительно в водной
среде. Молекулы воды участвуют во многих ферментативных реакциях клетки.
Например, расщепление белков, углеводов и других веществ происходит в
результате катализируемого ферментами взаимодействия их с водой. Такие
реакции называются реакциями гидролиза.
Вода служит источником ионов водорода при фотосинтезе. Вода в клетке
находится в двух формах: свободной и связанной. Свободная вода составляет
95% всей воды в клетке и используется главным образом как растворитель и
как дисперсионная среда коллоидной системы протоплазмы. Связанная вода, на
долю которой приходится всего 4% всей воды клетки, непрочно соединена с
белками водородными связями. Из-за асимметричного распределения зарядов
молекула воды действует как диполь и потому может быть связана как
положительно, так и отрицательно заряженными группами белка. Дипольным
свойством молекулы воды объясняется способность ее ориентироваться в
электрическом поле, присоединяться к различным молекулам и участкам
молекул, несущим заряд. В результате этого образуются гидраты. Благодаря
своей высокой теплоемкости вода поглощает тепло и тем самым предотвращает
резкие колебания температуры в клетке. Содержание воды в организме зависит
от его возраста и метаболической активности. Оно наиболее высоко в эмбрионе
(90% ) и с возрастом постепенно уменьшается. Содержание воды в различных
тканях варьируется в зависимости от их метаболической активности. Например, в сером веществе мозга воды до 80%, а в костях до 20%. Вода — основное
средство перемещения веществ в организме (ток крови, лимфы, восходящие и
нисходящие токи растворов по сосудам у растений) и в клетке. Вода служит
«смазочным» материалом, необходимым везде, где есть трущиеся поверхности
(например, в суставах). Вода имеет максимальную плотность при 4°С. Поэтому
лед, обладающий меньшей плотностью, легче воды и плавает на ее поверхности, что защищает водоем от промерзания. Это свойство воды спасает жизнь многим
водным организмам.
ВОПРОС 2.
Критерии вида.
Видом считают совокупность особей, обладающих наследственным сходством
морфологических, физиологических и биохимических особенностей, свободно
скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к
определенным условиям жизни и занимающих в природе определенную область —
ареал...
Конкретные положения — критерии позволяют отличить один вид от другого.
В основе морфологического критерия лежит сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида. Но особи в пределах вида иногда настолько изменчивы, что только по морфологическому критерию не всегда удается определить вид. Вместе с тем существуют виды, морфологически сходные, однако особи таких видов не скрещиваются между собой. Это — виды-двойники, которые исследователи открывают во всех систематических группах. Например, у черных крыс два вида-двойника —с 38 и 42 хромосомами. Открыли 6 видов- двойников малярийного комара, раньше считавшихся одним видом. Таким образом, одни морфологические признаки не обеспечивают выделения вида.
Для определения вида важное значение имеет генетический критерий', имеется в виду набор хромосом, свойственный конкретному виду. Виды обычно
отличаются по числу хромосом или по особенностям их строения, поэтому
генетический критерий достаточно надежен. Однако и он не абсолютен.
Встречаются случаи, когда виды имеют практически неразличимые по строению
хромосомы. Кроме того, в пределах вида могут быть широко распространены
хромосомные мутации, что затрудняет его точное определение.
В основе физиологического критерия лежит сходство всех процессов
жизнедеятельности особей одного вида, прежде всего сходство размножения.
Представители разных видов, как правило, не скрещиваются, или потомство их
бесплодно. Не скрещиваемость видов объясняется различиями в строении
полового аппарата, сроках размножения и др. Однако в природе есть виды, которые скрещиваются и дают плодовитое потомство (некоторые виды канареек, зябликов, тополей, ив). Следовательно, физиологический критерий
недостаточен для определения видовой принадлежности особей.
Географический критерий — это определенный ареал, занимаемый видом в
природе. Он может быть большим или меньшим, прерывистым или сплошным. Есть
виды, распространенные повсеместно и нередко в связи с деятельностью
человека (многие виды сорных растений, насекомых-вредителей).
Географический критерий также не может быть решающим.
Основа экологического критерия — совокупность факторов внешней среды, в которой существует вид. Например, лютик едкий распространен на лугах и полях; в более сырых местах растет лютик ползучий; по берегам рек и прудов, на болотистых местах встречается лютик жгучий (прыщинец).
В настоящее время ученые разработали и другие критерии вида, которые позволяют точнее определить место вида в системе органического мира (по различию белков и нуклеиновых кислот).
Для установления видовой принадлежности недостаточно использовать какой-
нибудь один критерий; только совокупность их, взаимное подтверждение
правильно характеризует вид.
Популяция — единица вида и эволюции
Каждый вид характеризуется определенным ареалом — территорией обитания.
Внутри ареала могут быть самые разнообразные преграды (реки, горы, пустыни
и т.д.), которые препятствуют свободному скрещиванию между группами особей
одного и того же вида, так что оно осуществляется значительно реже.
Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно существует в определенной части ареала относительно обособленно от других совокупностей того же вида, называют популяцией.
Таким образом, вид состоит из популяций. Каждая популяция занимает
определенную территорию (часть ареала вида). В течение многих поколений, за
продолжительное время популяция успевает накопить те аллели, которые
обеспечивают высокую приспособленность особей к условиям данной местности.
Так как из-за разницы условий естественному отбору подвергаются различные
комплексы генов (аллелей), популяции одного вида генетически неоднородны.
Они отличаются друг от друга частотой встречаемости тех или иных аллелей.
По этой причине в разных популяциях одного вида один и тот же признак может
проявляться по-разному. Например, северные популяции млекопитающих обладают
более густым мехом, а южные чаще темно-окрашенные. В зонах ареала, где
граничат разные популяции одного вида, встречаются как особи контактирующих
популяций, так и гибриды. Таким образом осуществляется обмен генами между
популяциями и реализуются связи, обеспечивающие генетическое единство вида.
Обмен генами между популяциями способствует большей изменчивости
организмов, что обеспечивает более высокую приспособленность вида в целом к
условиям обитания. Иногда изолированная популяция в силу различных
случайных причин (наводнение, пожар, массовое заболевание) и недостаточной
численности может полностью погибнуть.
Таким образом, каждая популяция эволюционирует независимо от других
популяций того же вида, обладает собственной эволюционной судьбой.
Популяция — наименьшее подразделение вида, изменяющееся во времени. Вот
почему популяция представляет собой элементарную единицу эволюции.
Начальный этап эволюционных преобразований популяции — от возникновения
наследственных изменений до формирования адаптаций и возникновения новых
видов — называют микро эволюцией
БИЛЕТ №3
ВОПРОС 1.
Органические соединения. Белки.
Белки — обязательная составная часть всех клеток. В жизни всех организмов
белки имеют первостепенное значение. В состав белка входят углерод, водород, азот, некоторые белки содержат еще и серу. Роль мономеров в белках
играют аминокислоты. У каждой аминокислоты имеется карбоксильная группа (-
СООН) и аминогруппа (-NH2). Наличие в одной молекуле кислотной и основной
групп обусловливает их высокую реактивность. Между соединившимися
аминокислотами возникает связь называемая пептидной, а образовавшееся
соединение нескольких аминокислот называют пептидом. Соединение из большого
числа аминокислот называют полипептидом. В белках встречаются 20
аминокислот, отличающихся друг от друга своим строением. Разные белки
образуются в результате соединения аминокислот в разной последовательности.
Огромное разнообразие живых существ в значительной степени определяется
различиями в составе имеющихся у них белков.
В строении молекул белков различают четыре уровня организации:
Первичная структура — полипептидная цепь из аминокислот, связанных в определенной последовательности ковалентными (прочными) пептидными связями.
Вторичная структура — полипептидная цепь, закрученная в виде спирали. В ней между соседними витками возникают мало прочные водородные связи. В комплексе они обеспечивают довольно прочную структуру.
Третичная структура представляет собой причудливую, но для каждого белка
специфическую конфигурацию — глобулу. Она удерживается мало прочными
гидрофобными связями или силами сцепления между неполярными радикалами, которые встречаются у многих аминокислот. Благодаря их многочисленности они
обеспечивают достаточную устойчивость белковой макромолекулы и ее
подвижность. Третичная структура белков поддерживается также ковалентными S-
S-связями возникающими между удаленными друг от друга радикалами
серосодержащей аминокислоты — цистеина.
Благодаря соединению нескольких молекул белков между собой образуется четвертичная структура. Если пептидные цепи уложены в виде клубка, то такие белки называются глобулярными. Если полипептидные цепи уложены в пучки нитей, они носят название фибриллярных белков.
Нарушение природной структуры белка называют денатурацией. Она может
возникать под действием высокой температуры, химических веществ, радиации и
т.д. Денатурация может быть обратимой (частичное нарушение четвертичной
структуры) и необратимой (разрушение всех структур).
ФУНКЦИИ:
Биологические функции белков в клетке чрезвычайно многообразны. Они в
значительной мере обусловлены сложностью и разнообразием форм и состава
самих белков.
1 Строительная функция- построены оргонойды.
2 Каталитическая- белки ферменты.( амилаза ,превращает крахмал в глюкозу )
3 Энергетическая- белки могут служить источником энергии для клетки. При
недостатке углеводов
или жиров окисляются молекулы аминокислот. Освободившаяся при этом энергия
используется на поддержание процессов жизнедеятельности организма.
4 Транспортная – гемоглобин (переносит кислород )
5 Сигнальная –рецепторные белки участвуют в обрзовании нервного импульса
6 Защитная – антитела белки
7 Яды ,гормоны- это тоже белки (инсулин, регулирует потребление глюкозы)
ВОПРОС 2.
Первые системы, созданные ботаниками и зоологами XVI-XVIII вв. были
искусственными, так как растения и животные группировались по признакам, избранным произвольно (например, по форме плода, окраске венчика и т.д.).
Такие системы вносили некоторую упорядоченность, но не отражали родственных
связей между организмами. Вершиной искусственной систематики явилась
система, разработанная шведским натуралистом Карлом Линнеем (1707-1778 Его
основные работы посвящены проблемам систематики растений. В предложенной К.
Линнеем системе классификации было принято деление растений и животных на
несколько соподчиненных групп: классы, отряды, роды, виды и разновидности.
Им была узаконена бинарная, или двойная, номенклатура видовых названий.
Согласно бинарной номенклатуре, наименование вида состоит из родового
названия и видового эпитета: пшеница мягкая, пшеница твердая и т.д.
Недостатки системы Линнея состояли в том, что при классификации он учитывал
лишь 1-2 признака (у растений число тычинок, у животных строение
дыхательной и кровеносной систем), не отражающих подлинного родства, поэтому далекие роды оказывались в одном классе, а близкие — в разных.
Работы К. Линнея сыграли важную роль в развитии биологии и способствовали
формированию исторического взгляда на природу. Действительно, применение
бинарной номенклатуры способствует формированию представлений о родстве
форм в пределах рода, а соподчиненность таксономических единиц в конце
концов приводят к мысли об общности происхождения органических форм.
Французский биолог Жан-Батист Ламарк в 1809 году выдвинул гипотезу о
механизме эволюции, в основе которой лежали две предпосылки: упражнение и
не упражнение частей организма и наследование приобретенных признаков.
Изменения среды, по его мнению, могут вести к изменению форм поведения, что
вызовет необходимость использовать некоторые органы или структуры по-новому
или более интенсивно (или, наоборот, перестать ими пользоваться). В случае
интенсивного использования эффективность и (или) величина органа будет
возрастать, а при не использовании может наступить дегенерация и атрофия.
Эти признаки, приобретенные индивидуумом в течение его жизни, согласно
Ламарку, наследуются, то есть передаются потомкам. С точки зрения
ламаркизма, длинная шея и ноги жирафа — результат того, что многие
поколения его некогда коротконогих и короткошеих предков питались листьями
деревьев, за которыми им приходилось тянуться все выше и выше.
Незначительное удлинение шеи и ног, происходившее в каждом поколений, передавалось следующему поколению, пока эти части тела не достигли своей
нынешней длины. Хотя теория Ламарка способствовала подготовке почвы для
принятия эволюционной концепции, его взгляды на механизм изменения никогда
не получали широкого признания. Однако Ламарк был прав, подчеркивая роль
условий жизни в возникновении фенотипических изменений у данной особи.
Например, занятия физкультурой увеличивают объем мышц, но хотя эти
приобретенные признаки затрагивают фенотип, они не являются генетическими
и, не оказывая влияние на генотип, не могут передаваться потомству.
Разрабатывая систематику животных, Ламарк совершенно правильно подметил
основное направление эволюционного процесса — постепенное усложнение
организации от низших форм к высшим (градация). Но причиной градации Ламарк
считал заложенное всевышним стремление организмов к совершенствованию, что
в корне неверно. Выдающаяся заслуга Ламарка заключается в создании первого
эволюционного учения. Он отверг идею постоянства видов, противопоставив ей
представление об изменяемости видов. Его учение утверждало существование
эволюции как исторического развития от простого к сложному. Впервые был
поставлен вопрос о факторах эволюции. Ламарк совершенно правильно считал, что условия среды оказывают важное влияние на ход эволюционного процесса.
Он был одним из первых, кто верно оценил значение времени в процессе
эволюции и отметил чрезвычайную длительность развития жизни на Земле.
Однако Ламарк допустил серьезные ошибки прежде всего в понимании факторов
эволюционного процесса, выводя их из якобы присущего всему живому
стремления к совершенству. Он также неверно понимал причины возникновения
приспособленности, прямо связывал их с влиянием условий окружающей среды.
Это породило очень распространенные, но научно совершенно не обоснованные
представления о наследовании признаков, приобретаемых организмами под
непосредственным воздействием среды.
Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина
Выделяют такие факторы эволюционного процесса: наследственная изменчивость, естественный отбор, дрейф генов, изоляция, миграция особей и др.
Основные принципы эволюционного учения Ч. Дарвина сводятся к следующим
положениям:
1. Каждый вид способен к неограниченному размножению.
2. Ограниченность жизненных ресурсов препятствует реализации потенциальной возможности беспредельного размножения. Большая часть особей гибнет в борьбе за существование и не оставляет потомства.
3. Гибель или успех в борьбе за существование носят избирательный характер.
Организмы одного вида отличаются друг от друга совокупностью признаков. В природе преимущественно выживают и оставляют потомство те особи, которые имеют наиболее удачное для данных условий сочетание признаков, то есть лучше приспособлены. Избирательное выживание размножение наиболее приспособленных организмов Ч. Дарвин назвал естественным отбором.
4. Под действием естественного отбора находящиеся в разных условиях группы особей одного вида из поколения в поколение накапливают различные приспособительные признаки. Они приобретают настолько существенные отличия, что превращаются в новые виды (принцип расхождения признаков).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты бесплатно, бесплатно ответы.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата