- •1.Этапы эволюции растительного мира; прокариоты и эукариоты; автотрофные и гетеротрофные организмы
- •2.Растительная клетка, особенности строения; основные отличия растительной клетки и животной.
- •3. Особенности строения растительной клетки; основные компоненты протопласта – цитоплазма, ядро, производные протопласта.
- •5. Пластиды: происхождение, основные типы пластид у растений, функции. Субмикроскопическое строение хлоропласта
- •6. Ядро – строение, функции, типы деления ядер у прокариотов и эукариотов
- •7. Митоз и мейоз, основные особенности и различия
- •8. Органоиды растительной клетки – эндоплазматический ретикулум и диктиосомы, строение и функции.
- •9. Клеточная оболочка растительной клетки – функции, состав, строение, основные отличия 1-ой и 2-ой клеточной оболочки.
- •10. Клеточные органоды – митохондрии; происхождение, строение, функции.
- •11.Вакуоль – образование, строение, функция; тургор, осмос, плазмолиз и деплазмолиз.
- •12. Эргастические вещества – запасные, физиологически активные, клеточный сок, кристаллы.
- •13. Растительные ткани – происхождение, функции, строение (кратко о всех тканях).
- •14. Меристематические ткани: функции, строение, основные типы меристем (по расположению, функции, происхождению).
- •15.Покровные ткани – эпидермис, функция, особенности строения ткани в целом и устьиц.
- •16. Покровные ткани – пробка и корка: происхождение, функции и строение.
- •17.Механические ткани – функции, строение и основные типы (колленхима, склеренхима, склереиды).
- •17.Проводящие ткани – ксилема, функции и особенности строения проводящих элементов.
- •18.Проводящие ткани – ксилема, функции и особенности строения проводящих элементов.
- •19.Проводящие ткани – флоэма, функции и особенности строения
- •20.Основные ткани – запасающие, поглощающие (на примере анатомического строения корня): функции, строение, местоположение в органах растений.
- •21.Основные ткани – ассимиляционные (на примере анатомического строения листа)
- •Анатомическое строение листа
- •23.Проводящие пучки – строение, функции, основные типы проводящих пучков.
- •24.Семя – как орган размножения высших растений, строение семязачатка и его функции, типы семян, отличия семян голосеменных и цветковых.
- •25.Цветок – репродуктивный побег покрытосеменных растений, особенности строения и происхождения, функции.
- •26.Побег – орган наземного питания высших растений, его строение (стебель, лист, почки, узел, междоузлие); типы ветвления побегов и функции.
- •27.Корень - морфологическое и анатомическое строение корня, функции, происхождение главного, боковых и придаточных корней, корневые системы.
- •29.Гинецей – совокупность плодолистиков, особенности строения завязи с семяпочками, типология (апокарпный и ценокарпный гинецей).
- •30.Лист – различное происхождение листовидных органов высших растений, морфологическое и анатомическое строение, функции.
- •31.Вегетативные и генеративные органы высших растений, особенности строения и функции (кратко о всех органах).
- •32.Микроспорогенез (образование микроспор у голосеменных и цветковых растений) и образование мужского гаметофита цветковых и голосеменных: сходство и отличие.
- •33. Мегаспорогенез (образование мегаспор у голосеменных и цветковых растений в мегаспорангии) и образование женского гаметофита цветковых и голосеменных: сходство и отличие.
- •34.Метаморфозы побегов
- •35.Метаморфозы корневых систем и корней
- •36.Понятия гомологичных и аналогичных органов, редукция, конвергенция, параллельность в развитии
2.Растительная клетка, особенности строения; основные отличия растительной клетки и животной.
Особенности строения растительных клеток
Растения, как и все живые организмы, имеют клеточное строение. Они могут быть одноклеточными, колониальными и многоклеточными. Клетка одноклеточного растения представляет собой целый организм и выполняет все функции, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Чаще всего оно имеет форму близкую к шаровидной или яйцевидной. Клетки многоклеточных растений очень разнообразны. Они отличаются друг от друга формой, строением, размерами. Это связано с тем, что в многоклеточном организме клетки выполняют различные функции. Многообразие растительных клеток возникает в результате дифференциации однородных клеток зародыша. Размеры клеток большинства растений колеблются в переделах 10-1000 мкм. Форма клеток многоклеточных организмов может быть округлой, эллипсовидной, кубической, цилиндрической, звездчатой и т.д.
Все многообразие форм прастительных клеток можно свести к двум основным типам:
© паренхимные клетки — клетки, имеющие форму изодиаметрического многогранника, то есть их размеры во всех трех измерениях приблизительно одинаковы;
© прозенхимные клетки — сильно вытянутые клетки, длина которых превышает их ширину и толщину в 5 и более раз (например, волокна льна имеют длину 0,2-4 см, а толщина не превышает 100мкм.
Несмотря на разнообразие, клетки растений имеют общий план строения (рис. 1). Растительная клетка имеет все органоиды, свойственные другим эукариотическим организмам (животные, грибы): ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи и т.д. Вместе с тем, она отличается от них наличием:
© прочной клеточной стенки;
© пластид;
© развитой системы постоянно существующих вакуолей.
Кроме того, в клетках большинства высших растений отсутствует клеточный центр с центриолями.
Растительная клетка отличается от животной следующими признаками: 1) прочной клеточной стенкой значительной толщины;
2) особыми органоидами - пластидами, в которых происходит первичный синтез органических веществ из минеральных за счет энергии света;
3) развитой сетью вакуолей, в значительной мере обусловливающих осмотические свойства клеток.
В растительной клетке есть все органоиды, свойственные и животной клетке: ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи. Вместе с тем растительная клетка имеет существенные отличия.
Растительная клетка как и животная, окружена цитоплазматической мембраной, но кроме неё ограничена толстой клеточной стенкой, состоящей из целлюлозы, которой нет у животных клеток. Клеточная стенка имеет поры, через которые каналы эндоплазматической сети соседних клеток сообщаются друг с другом.
Преобладание синтетических процессов над процессами освобождения энергии - одна из наиболее характерных особенностей обмена веществ растительных организмов. Первичный синтез углеводов из неорганических веществ осуществляется в пластидах.
Различают три вида пластид:
1) лейкопласты — бесцветные пластиды, в которых происходит синтез крахмала из моносахаридов и дисахаридов (есть лейкопласты, запасающие белки или жиры); 2) хлоропласты, включающие пигмент хлорофилл, где осуществляется фотосинтез; 3) хромопласты, содержащие различные пигменты, обусловливающих яркую окраску цветков и плодов.
Пластиды могут переходить друг в друга. Они содержат ДНК и РНК и размножаютя делением надвое. Вакуоли развиваются из цистерн эндоплазматичеокой сети, содержат в растворенном виде белки, углеводы, низкомолекулярные продукты синтеза, витамины, различные соли и окружены мембраной. Осмотическое давление, создаваемое растворенными в вакуолярном соке веществами, приводит к тому, что в клетку поступает вода и создается тургор — напряжение клеточной стенки. Тургор и толстые упругие оболочки клеток обусловливают прочность растений к статическим и динамическим нагрузкам.
