
- •Билет №1
- •Клетка – структурная и функциональная единица организмов всех царств живой природы
- •Современные представления о биологических науках. Понятия филогенеза и онтогенеза. Методы исследования в биологии.
- •Понятие о крови и основные функции крови.
- •1. Функции крови (см. Также 6.1.0. Функции крови)
- •Закон расщепления признаков во втором поколении
- •Билет №2
- •1.Палеонтологические, сравнительно-аналитические, эмбриологические доказательства эволюции органического мира
- •3.Строение и функция эритроцитов. Что такое эритроциты?
- •Функции эритроцитов
- •Строение эритроцитов
- •Билет №3
- •2.Уровни организации живого.
- •4.Взаимодействие и множественное действие генов как основа целостности генотипа
- •Билет №4
- •1.Ароморфоз – главное направление эволюции. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных
- •2.Закономерности индивидуального развития (онтогенез). Периоды онтогенеза. Максимальная и средняя продолжительность жизни человека.
- •3.Лейкоциты, их строение и функции
- •Функции лейкоцитов
- •4.Соотношение организмов-продуцентов, консументов, редуцентов в экосистеме
- •Билет №5
- •1.Строение и жизнедеятельность клетки животного
- •2.Происхождение жизни на земле.
- •3.Гемограмма, её клиническое значение. Особенности гемограммы у детей.
- •4.Строение и функции спинного мозга
- •Билет №6
- •2.Развитие эволюционного учения.
- •3.Функционирование органных сосудов.
- •1. Функционирование органных сосудов
- •4.Естественный и искусственный отборы, их сходство и отличия, роль в возникновении многообразия органического мира
- •2.Основы систематики.
- •3.Нервные и гуморальные влияния на органные сосуды. Роль эндотелия сосудов в регуляции их просвета.
- •4.Биомасса или живое вещество биосферы. Закономерности распространения биомассы в биосфере, тенденция ее изменения под влиянием деятельности человека
- •Билет №8
- •1.Половое размножение. Строение и функции мужских и женских гамет
- •2.Основные черты эволюции живых форм.
- •3.Общая характеристика патологических процессов в системе крови.
- •4.Генные мутации. Значение мутаций.
- •Значение мутаций
- •Билет №9
- •1.Химический состав клетки. Роль органических веществ в ее строении и жизнедеятельности
- •2.Происхождение человека (антропогенез).
- •3.Расстройства кровообращения, связанные с нарушением функции сердца. Недостаточность сердца.
- •4.Основные типы тканей.
- •Билет №10
- •1.Модификационная изменчивость, ее значение в жизни организма
- •2.Взаимоотношения организма как такового с внешней средой. Взаимоотношение среды и организма
- •3.Расстройства кровообращения, связанные с нарушением функции сердца. Нарушения ритма сердца.
- •4.Представления о регенерации тканей. Билет №11
- •1.Вирусы, их строение и функционирование. Вирусы – возбудители опасных заболеваний
- •2.Организм как среда обитания
- •3.Основные функции лимфы. Количество, состав и свойства лимфы.
- •1. Лимфа
- •2. Основные функции лимфы
- •4.Представления о гипертрофии и атрофии тканей.
- •Билет №12
- •1.Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты, их роль в реакциях обмена веществ
- •2.История развития клеточной теории
- •3.Механизм образования лимфы. Лимфообращение
- •4.Организации, перестройка и метаплазия тканей.
- •Билет №13
- •1.Идиоадаптация – направление эволюции органического мира. Значение идиоадаптации
- •2.Структурные компоненты клеток. Клеточная мембрана (плазматическая мембрана, плазмолемма). Натриево-калиевый насос.
- •3.Основные функции системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения
- •4.Строение и классификация мышц.
- •Билет №14
- •1.Общая характеристика движения крови по сосудам. Основные параметры системной гемодинамики.
- •2.Структурные компоненты клеток. Митохондрии. Свободные рибосомы и полирибосомы.
- •3.Энергетический обмен в клетках животных, его значение
- •4.Защитная функция дыхательных путей.
- •Билет №15
- •1.Пластический обмен. Биосинтез белка. Матричный характер биосинтеза
- •2.Структурные компоненты клеток. Гранулярный эндоплазматический ретикулум. Аппарат Гольджи.
- •3.Основные параметры системной гемодинамики. Системное артериальное давление.
- •4.Оболочки и выстилки сердца. Полость перикарда. Билет №16
- •1.Наследственная изменчивость, ее виды. Виды мутаций, их причины. Роль мутаций в эволюции органического мира и селекции
- •2.Структурные компоненты клеток. Лизосомы. Окаймленные пузырьки.
- •3.Основные параметры системной гемодинамики. Общее периферическое сопротивление сосудов.
- •4.Проводящая система сердца. Автоматизм и проводимость миокарда. Сопряжение возбуждения и сокращения миокарда. Билет №17
- •1.Эволюция человека. Доказательства происхождения человека от млекопитающих животных
- •2.Структурные компоненты клеток. Гладкий эндоплазматический ретикулум. Микротрубочки цитоплазмы. Реснички. Фибриллярные структуры: фибриллы и филаменты. Включения.
- •3.Основные параметры системной гемодинамики. Сердечный выброс. Общие принципы регуляции сердечного выброса.
- •4.Строение и функции нервной системы. Общие представления.
- •Билет №18
- •1.Деление клеток – основа размножения и роста организмов. Роль ядра и хромосом в деление клеток. Митоз и его значение
- •2.Структурные компоненты клеток. Компоненты интерфазного ядра.
- •3.Основные параметры системной гемодинамики. Центральное венозное давление.
- •4.Строение и функции почек
- •Строение почки
- •Билет №19
- •1.Движущие силы эволюции человека. Основные стадии эволюции человека. Биологические и социальные факторы эволюции
- •2.Общие принципы регуляции живой системы.
- •1. Физиологическая регуляция
- •3.Строение и функции полости рта, глотки и пищевода.
- •4.Механизм мочеобразования. Механизмы мочеобразования
- •Билет №20
- •1.Мейоз, его значение, отличие от митоза. Набор хромосом в гаметах и соматических клетках
- •2.Наследственность и изменчивость. Понятия гена, генотипа, фенотипа, наследования.
- •3.Строение и функции желудка. Строение и функции желудка
- •4.Механические, электрические и физические проявления деятельности сердца. Ханические, электрические и физические проявления деятельности сердца
3.Расстройства кровообращения, связанные с нарушением функции сердца. Недостаточность сердца.
4.Основные типы тканей.
Эпителиальные ткани Первый тип — эпителиальные ткани (эпителий). Они покрывают поверхность тела (эпидермис кожи — ее наружный слой), внутренние поверхности полых органов (желудка, матки, мочевого пузыря и др.), поверхности серозных оболочек, выстилающих внутренние полости тела (брюшную, плевральную, полость перикарда, эпикарда), и могут содержать железистые образования (печень, поджелудочную железу, слюнные железы и др.). Поэтому различают два основных вида эпителиальных тканей — покровные и железистые. Эпителиальные ткани выполняют барьерные (защитные) и секреторные функции. Несмотря на существенное различие в строении видов этих тканей, они имеют ряд общих признаков: - под ними всегда находится соединительная ткань; - между клетками эпителия отсутствует межклеточное вещество, поэтому хорошо развиты межклеточные контакты; - в эпителии нет кровеносных сосудов, и его питание осуществляется путем диффузии веществ из сосудов, расположенных в подлежащей соединительной ткани. Одной из важнейших особенностей эпителиальных тканей является то, что они обладают очень высокой способностью к регенерации (восстановлению). Опорно - трофические ткани Ко второму типу тканей относятся кровь и лимфа, которые вместе с соединительными тканями (третий тип) называются опорно-трофическими, или тканями внутренней среды. Основное их назначение — поддержание гомеостаза организма (постоянства его внутренней среды). Все опорно-трофические ткани имеют сходный принцип строения: помимо клеток, они содержат хорошо развитое межклеточное вещество — именно эта особенность главным образом и отличает их от эпителиальной, мышечной и нервной тканей. Межклеточное вещество может быть жидкой консистенции (в крови и лимфе), плотной (волокнистые соединительные ткани) и твердой (хрящ, кость). Трофическая функция (то есть питание тканей организма) осуществляется прежде всего кровью и лимфой, опорная — скелетными тканями (хрящевая, костная). Поскольку все опорно-трофические ткани развиваются из одного эмбрионального зачатка — мезенхимы, они тесно связаны между собой и взаимодействуют в процессах регенерации, воспаления и др. Кровь и лимфа Кровь состоит из плазмы (жидкого межклеточного вещества) и так называемых форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов, кровяных пластинок (тромбоцитов). Она составляет 5-9% массы тела. Кровь циркулирует по кровеносным сосудам, поставляя всем органам кислород (из легких), питательные вещества (из кишечника), гормоны и т. д. и перенося от них (органов) к легким углекислый газ и к органам выделения — продукты обмена веществ, подлежащие обезвреживанию и выделению. Таким образом, важнейшими функциями крови являются трофическая, дыхательная и транспортная. Кроме того, кровь выполняет и защитную функцию, обеспечивая формирование иммунитета. Лимфа, находящаяся в лимфатических сосудах, обеспечивает отток тканевой жидкости от всех органов, а также постоянное перемещение лимфоцитов — основных клеток, отвечающих за иммунные реакции организма. Подобно крови, она состоит из плазмы и форменных элементов, среди которых 98% представлены лимфоцитами. Соединительные ткани Соединительные ткани делятся на собственно соединительные и скелетные ткани. Собственно соединительные ткани Они представлены в организме различными видами волокнистых тканей и тканями со специальными свойствами. Волокнистые ткани. Очень распространена в организме рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань. Она образует строму (опору) большинства органов, сопровождает сосуды и нервы, составляет основу слизистых оболочек, располагается под эпителием, вокруг мышц. Вместе с кровью этот вид ткани образует внутреннюю среду организма, в которой совершается обмен между клетками органов и кровью. Основные функции этой ткани — трофическая, защитная, пластическая и менее выраженная опорная. Плотные коллагеновые соединительные ткани (коллагеновыми они называются потому, что состоят из белка коллагена) выполняют главным образом опорную функцию: из них построены сухожилия, большинство связок, фасции, капсулы органов. Коллагеновые волокна в этих структурах соединены в пучки, что обеспечивает их большую прочность — они могут выдерживать нагрузку до 100 кг. Еще одна разновидность волокнистых соединительных тканей — плотная эластическая ткань. Она также входит в состав связочных структур (например, выйная связка). Главное различие между рыхлой и плотной соединительной тканью в том, что в рыхлой преобладают клетки, а в плотной — межклеточное вещество с сильно развитыми волокнами. Ткани со специальными свойствами. К собственно соединительным тканям со специальными свойствами относятся ретикулярная, жировая, слизистая и пигментная. Ретикулярная ткань образует основу и микроокружение для развивающихся клеток крови и иммуноцитов. Основными функциями жировой ткани являются накопление и обмен липидов (жировых веществ). Жировая ткань располагается под кожей, в сальнике, брыжейке и многих органах. Слизистая соединительная ткань встречается в организме в период его эмбрионального развития и по мере развития плода замещается волокнистой соединительной тканью. И, наконец, пигментная соединительная ткань находится в радужке и сосудистой оболочке глаз. Скелетные ткани В эту группу входят хрящевые и костные ткани, для которых характерно наличие плотного межклеточного вещества и в связи с этим выполнение опорной функции. Хрящевая ткань находится в хрящевой части ребер (в области соединения с грудиной), в воздухоносных путях (гортань, трахея, бронхи), на суставных поверхностях костей. В органах, подверженных изгибам (например, ушная раковина), встречается эластическая хрящевая ткань. Волокнистая хрящевая ткань имеется в межпозвоночных дисках, в местах прикрепления сухожилий к суставам и т. д. В последние годы успешно применяется трансплантация хрящевой ткани для устранения ее дефектов и в косметических целях. Хорошая приживляемость хрящевой ткани объясняется отсутствием в ней сосудов и особыми свойствами межклеточного вещества, которые препятствуют отторжению приживляемой ткани. Костная ткань представлена в организме тремя видами: грубоволокнистая (первичная), пластинчатая (вторичная) и дентин (зубы). Как и другие виды соединительных тканей, костные ткани состоят из клеток и межклеточного вещества. Благодаря высокой минерализации межклеточного вещества (70%) они отличаются особой прочностью и твердостью. Клетки, из которых состоит костная ткань, также подразделяются на три вида: утратившие способность к делению (остеоциты); активно синтезирующие компоненты межклеточного вещества, то есть создающие костную ткань (остеобласты); обеспечивающие разрушение кости (избавляющие ее от отживших элементов) и обызвествление хряща (остеокласты), которые участвуют в регуляции кальциевого обмена в организме. Следует отметить, что положительные заряды электричества стимулируют остеокласты, а отрицательные — остеобласты, что позволяет в клинических условиях целенаправленно воздействовать на клетки, в частности, на остеобласты, чтобы ускорить регенерацию кости при переломах. Мышечные ткани Все двигательные процессы в организме обеспечиваются мышечными тканями. Почти все клетки организма обладают способностью сокращаться, но именно в мышечных тканях эта функция достигает наивысшего развития, так как они обладают специальными сократительными структурами — миофибриллами. Мышечные ткани делятся на две большие группы — гладкие и поперечно-полосатые. Гладкие мышцы, состоящие из одноядерных веретенообразных клеток, не имеют поперечной исчерченности. Они входят в состав кишечника, кровеносных сосудов, дыхательных путей, выделительных и половых органов, многих желез. Поперечно-полосатые мышцы составляют скелетную и сердечную мускулатуру. В отличие от гладких мышц, они состоят из многоядерных мышечных волокон (симпластов) и имеют поперечную исчерченность, обусловленную чередованием в их миофибриллах участков с разными свойствами. Поперечно-полосатая мышечная ткань обладает большей силой и скоростью сокращения, чем гладкая. Нервная ткань Нервная ткань — это основной компонент, из которого построена нервная система, осуществляющая регуляцию деятельности всех тканей и органов, их взаимодействие и связь организма с окружающей средой. Нервная ткань состоит из нервных клеток (нейроны, нейроциты) и нейроглий — клеток, заполняющих пространство между нейронами. Нейроглия выполняет в нервной ткани опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции. Нейроны воспринимают раздражение, приходят в состояние возбуждения и передают нервный импульс. Нервные волокна — это отростки нервных клеток, а нервные окончания — концевые аппараты отростков нейронов. Различают межнейрональные синапсы, эффекторные и рецепторные (чувствительные) окончания. Межнейрональные синапсы— это места межклеточных контактов нейронов, где нервный импульс передается с нейрона на нейрон. Эффекторные нервные окончания связаны с осуществлением двигательных и секреторных функций организма. Рецепторные нервные окончания (рецепторы) воспринимают раздражение извне (зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, тактильные, температурные и болевые рецепторы), а также сигналы о состоянии самого организма (рецепторы внутренних органов, рецепторы двигательного аппарата).