- •11 Клас
- •1) Cfve-z я садіага-а -вссооо—я
- •Короткий нарис розвитку біології
- •Методи біології
- •IVhtichihii.I.C проміння і іімма-проміння
- •Тема 1. Єдність хімічного складу організмів §1. Хімічний склад живих організмів
- •Живі організми і нежива природа утворені одними й тими самими хімічними елементами. Це говорить про єдність живої і неживої природи.
- •Хімічні сполуки клітини
- •§2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі
- •Внутрішньоклітинна вода
- •§3. Органічні сполуки живих організмів. Вуглеводи
- •Органі чиї сполуки
- •Будова молекул вуглеводів
- •Функції вуглеводів
- •Значення жироподібних речовин
- •§5. Будова, склад, властивості білків
- •Будова мономерів молекул білків
- •§6. Функції білків. Ферменти
- •§7. Будова, властивості і значення нуклеїнових кислот
- •Будова нуклеїнових кислот
- •Аг*, її будова і функції
- •Тема 2. Структурна складність і впорядкованість організмів
- •§8. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця живої природи. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
- •Методи цитологічних досліджень
- •Клітинна теорія на сучасному етапі:
- •Основні положення клітинної теорії
- •Загальна характеристика клітин
- •§9. Будова клітин прокаріот і еукаріот Основні терміни і поняття: прокаріоти, еукаріоти.
- •§10. Клітинні мембрани. Хімічний склад, молекулярна організація. Роль мембран у поділі клітини на функціональні відсіки (компартменти). Поверхневий апарат клітини, його функції
- •Функції плазматичної мембрани
- •Піноцитоз
- •Будова і функції клітинної оболонки
- •§11. Основні компоненти цитоплазми. Гіалоплазма. Основні процеси, що відбуваються в гіалоплазмі. Цитоскелет
- •§12. Одномембранні органоїди клітини
- •§13. Двомембранні органоїди: мітохоидрії і пластиди. Подібність будови і функцій
- •Фотосинтез
- •§14. Органоїди, які не мають мембранної будови. Клітинний центр. Рибосоми. Органоїди руху
- •§15. Фотосинтез
- •§16. Дихання. Синтез атф у мітохондріях як наслідок дихання
- •§17. Біосинтез білка
- •Поняття про ген
- •Генетичний код
- •§18. Ядро. Його компоненти. Біологічна роль ядра Основні терміни і поняті я: ядро, ядерний матрикс. Каріоплазма. Хроматин, ядерце. І Ядро - невід'ємний органоїд еукаріотичних клітин.
- •§19. Життєвий цикл клітини. Мітоз
- •Фази мітозу
- •§20. Будова хромосом. Каріотип
- •Будова хромосом
- •§21. Обмін речовин і енергії в клітині. Клітина - відкрита система. Клітина - цілісна система
- •§22. Одноклітинні організми. Явище колоніальності. Взаємодія клітин у багатоклітинних організмів
- •Колоніальні організми
- •Багатоклітинні організми
- •5. Заповніть таблицю. Зробіть висновок. (10 балів) Риси схожості вольвоксу з одно- і багатоклітинними організмами
- •§23. Неклітинні форми життя - віруси. Будова і властивості вірусів
- •Життєвий цикл вірусу
- •Будова вірусних частинок
- •§24. Роль вірусів у природі та житті людини
- •§25. Будова тканин рослинного організму
- •Види рослинних тканин
- •§26. Тканини тваринного організму
- •Епітеліальна тканина
- •M' язова тканина
- •Нервова тканина
- •§27. Багатоклітинний організм - інтегрована система.
- •Рослина - цілісний організм
- •§28. Організація багатоклітинних тварин і регуляція їхніх функцій
- •Травна система
- •Види травлення
- •Гили травної системи
- •Кровоносна система
- •Тили кровоносної системи
- •Органи дихання тварин
- •Органи виділення тварин
- •Статева (репродуктивна) система
- •Статева система тварин
- •Рослини Тварини
- •Тема 3. Спадковість і мінливість організмів
- •§1. Генетика як наука. Методи генетичних досліджень. Основні поняття генетики
- •Генетика як наука
- •§2. Однаковість гібридів першого покоління. Закон розщеплення. Статистичний характер закону розщеплення. Гіпотеза чистоти гамет
- •Гіпотеза чистоти гамет
- •2/3 (Аа) - гетерозиготи.
- •2/3 (Аа) - гетерозиготи.
- •§3. Дигібридне схрещування та його цитологічні основи Основні терміни і поняття: дигібридне і по.Пігібридне схрещування, розщеплення. Третій закон г. Менделя. Закон незалежного розподілу генів
- •Решітка Пеннета
- •§4. Відхилення від типових кількісних співвідношень, встановлених г. Менделем
- •§5. Явище зчепленого успадкування. Генетичні карти хромосом. Хромосомна теорія спадковості т.Х. Моргана
- •Явище зчепленого успадкування
- •Закономірності при кросинговері
- •Генетичні карти хромосом
- •Основні положення хромосомної теорії
- •§6. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю
- •§7. Взаємодія генів. Відношення ген - ознака. Множинна дія генів. Позаядерна спадковість
- •Види генів
- •1 Ознака (г. Мендель);
- •§8. Роль генотипу та умов довкілля у формуванні фенотипу. Модифікаційна мінливість та її властивості. Норма реакції. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості
- •Мінливість
- •Модифікаційна мінливість
- •Властивості модифікацій
- •Значення модифікацій
- •Норма реакції
- •§9. Мутаційна мінливість. Основні положення мутаційної теорії. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
- •Теорія мутацій X. Гуго Де Фріза
- •§10. Генетика популяцій 1 *аїЛ
- •Генофонд популяцій
- •Формула Харді-Ваинберга
- •§11. Генетичні основи селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. Форми штучного добору
- •Завдання селекції
- •Основні методи селекції
- •Форми штучного добору
- •§12. Схеми схрещування організмів та їхні генетичні наслідки
- •§13. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів
- •Методи селекції рослин:
- •Особливості селекції тварин:
- •Особливості селекції мікроорганізмів
- •§14. Біотехнологія та її основні напрямки.
- •Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
- •§15. Нестатеве і статеве розмноження організмів.
- •Форми розмноження організмів
- •Статеве
- •Біологічне значення нестатевого і вегетативного розмноження:
- •§16. Статеве розмноження одно- та багатоклітинних організмів. Особливості будови статевих клітин
- •Сперматозоїд ссавця
- •§17. Мейоз та утворення статевих клітин. Гаметогенез. Біологічне значення статевого розмноження
- •Порівняння мітозу і мейозу
- •§18. Запліднення, генетичні наслідки та біологічне значення. Штучне запліднення. Утворення зиготи
- •Запліднення
- •Особливості запліднення рослин
- •§19. Онтогенез, його періоди у рослин та тварин. Біогенетичний закон
- •Онтогенез
- •Постембріональний розвиток у тварин
- •Етапи онтогенезу у рослин
- •§20. Органогенез. Вплив зовнішніх умов на формування V і розвиток зародка
- •3. Шкідливий вплив алкоголю і нікотину на розвиток зародка людини.
- •Постембріональний розвиток
- •Непрямий розвиток, або метаморфоз
- •Біологічні функції непрямого розвитку
- •Ріст організмів
- •Регенерація у_тварин
- •§22. Життєвий цикл у рослин і тварин
- •Тема 4. Надорганізмові системи
- •§23. Вид та його основні критерії. Поняття про екологічну нішу. Структура виду
- •Популяційна структура виду
- •§24. Популяція. Структура популяції.
- •Сезонні Несезонні
- •Приріст
- •§25. Понятия про середовище існування.
- •Наземно-повітряне середовище
- •Водне середовище
- •Екологічні групи жителів водойм
- •§26. Екологія як наука. Методи екологічних досліджень
- •Екологія як наука має
- •Напрями екологічних досліджень
- •Грибів рослин тварин
- •§27. Екологічні фактори, їхня характеристика.
- •§28. Біологічні адаптивні ритми організмів: добові, сезонні, річні
- •§29. Екосистеми. Взаємодія організмів в екосистемах
- •Структура екосистеми
- •Характеристика (показники) екосистеми
- •Властивості екосистеми
- •Топічні зв'язки
- •§30. Колообіг речовин та потік енергії в екосистемах
- •Ланцюги живлення
- •§31. Зміни в екосистемах
- •§32. Загальна характеристика біосфери. Планетарна роль живої речовини. Біогенні міграції речовин
- •Межі біосфери
- •Тема 5. Основи еволюційного вчення
- •§33. Розвиток еволюційних поглядів
- •§34. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна
- •Праці Дарвіна
- •Передумови еволюції за ч. Дарвіном. Мінливість (загальна властивість живих організмів)
- •Рушійні сили еволюції (за ч. Дарвіном)
- •Основні положення вчення ч. Дарвіна
- •§35. Синтетична теорія еволюції.
- •Гіпотеза пангенезису
- •Синтетична теорія еволюції
- •§36. Мікроеволюція. Фактори еволюційного процесу
- •Елементарні фактори еволюції
- •Хвилі життя (популяційні хвилі)
- •Дрейф генів
- •Ізоляція
- •Мікроеволюція
- •§37. Природний добір
- •Природний добір
- •§38. Адаптації (пристосування) як результат еволюційного процесу
- •§39. Макроеволюція. Дивергенція, конвергенція, паралелізм
- •Основні напрямки макроеволюції
- •Напрямки макроеволюції
- •§40. Біогенетичний закон. Палеонтологія. Докази еволюції органічного світу
- •Біогенетичний закон
- •Палеонтологічні докази еволюції
- •Тема 6. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу
- •§41. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку
- •Різноманітність органічного світу
- •Принципи класифікації організмів
- •§42. Гіпотези виникнення життя на Землі
- •Гіпотези виникнення життя Абіогенез
- •§43. Еволюція прокаріот
- •Розвиток життя в архейську еру
- •Особливості еволюції прокаріот
- •Зміна газового складу атмосфери
- •§44. Гіпотеза виникнення еукаріот. Виникнення зелених
- •Розвиток життя в протерозойську еру
- •Гіпотеза виникнення еукаріот
- •Значення перших багатоклітинних тварин
- •§45. Формування наземних екосистем
- •Умови існування в силурійських морях
- •Передумови виходу тварин на суходіл
- •Девон палеозою
- •§46. Повне освоєння суходолу живими організмами. Виші спорові рослини, різноманітні голонасінні. Різноманітність летючих комах
- •Різноманітність видів комах
- •§47. Розвиток наземних хребетних: розквіт земноводних, поява перших плазунів
- •§48. Вимирання одних таксонів, виникнення
- •Основні закономірності еволюції
- •§49. Виникнення людини та її роль у біосфері. Утворення ноосфери - єдина можливість збереження життя на Землі
- •Створення ноосфери - єдина можливість збереження життя на Землі
- •Ноосфера
5. Заповніть таблицю. Зробіть висновок. (10 балів) Риси схожості вольвоксу з одно- і багатоклітинними організмами
Риси подібності |
Одноклітинні |
Багатоклітинні |
Вольвокс |
У будові 1) КІЛЬКІСТЬ КЛІТИН, 3 ЯКИХ складається організм. 2) Спеціалізація клітин. 3) Взаємозалежність клітин. 4) З'єднання клітин між собою. |
' |
|
- |
§23. Неклітинні форми життя - віруси. Будова і властивості вірусів
Основні терміни і поняття: віруси, бактеріофаги, вірусологія, фільтрівні віруси. Історія відкриття вірусів
Д. Й. Івановський (рос),1892 р. |
Відкрив віруси. |
Ф. Лефлер і П. Фрош (нім), 1898 р. |
Довели фільтрівну природу збудника ящура. |
М. Бейєринк (нідерл.), 1899 р. |
Нововідкриті істоти з властивостями речовин назвав вірусами (від лат. «virus» - отрута). |
д'Ерель (франц.), 1917 p. |
Відкрив вірусних паразитів бактерій (бактеріофагів). |
У. Стенлі (амер., у 1946 р. Нобелівська премія), 1935 р. t |
Ізолював і кристалізував вірус тютюнової мозаїки. У 1956 р. розділив вірусну частинку на її основні компоненти - білок і нуклеїнову кислоту -і потім знову з'єднав їх з утворенням активного вірусу. |
Місце вірусів у системі живої природи
*
Жива природа
\
імперія Неклітинні форми життя
І
царство Віра
РНК-вмісні віруси
ДНК-вмісні віруси
67
Життєвий цикл вірусу
Фази |
Стан вірусу |
Позаклітинна (фаза вірусних частинок) |
Утворює кристалічні скупчення з характерними для кожного вірусу формою і величиною. У такому недіяльному стані вони можуть перебувати дуже довго, не втрачаючи здатності ушкоджувати живі клітини організму. |
Внутрішньоклітинна |
Утворення комплексу «вірус - клітина» під час розмноження вірусу. |
Будова вірусних частинок
а) Молекула ДНК або РНК;
б) оболонка, яка-оточує нуклеїнову кислоту.
У залежності від структури і хімічного складу оболонки віруси поділяються на дві групи:
Прості віруси |
Оболонка складається тільки з білкових субодиниць. Форма: паличкоподібна, куляста, ниткоподібна. |
Складні віруси |
Крім оболонки, мають ліпопротеїдну поверхневу мембрану, яка являє собою частину плазматичної мембрани клітини-хазяїна, а також включає і глікопротеїди. |
Віруси не мають власного обміну речовин, у них відсутні клітинні органоїди і структури, поза організмом або клітиною вони не виявляють ознак життя, у їхньому складі немає води. Деякі віруси (наприклад, грипу) містять ферменти.
Механізм проникнення вірусу до клітини-хазяїна
На поверхні клітини-хазяїна є особливі рецепторні ділянки, які «впізнають» відповідні білки оболонки вірусу. Цим забезпечується висока специфічність вірусів: часто віруси вражають лише певний тип клітин певного виду організмів. Якщо вірус прикріплюється до інших ділянок поверхні клітини, зараження може і не відбутись.
Шляхи проникнення вірусу до клітини-хазяїна
І |
II |
Ill |
Вірусні оболонки зливаються з клітинною мембраною (вірус грипу). |
Вірусна частинка проникає в клітину шляхом піноцитозу. |
Проникнення вірусу до бактеріальної клітини (на прикладі бактеріофага Т 4). Вірус складається з головки (тут зосереджена ДНК), відростка (усередині канал) і кількох хвостових ниток (за їхньої допомоги вірус сполучається з рецепторними ділянками клітини-хазяїна). Спочатку вірус прикріплюється до поверхні бактерії і розчиняє в цьому місці її оболонку. Потім ДНК бактеріофага впорскується в клітину бактерії, а його оболонка залишається поза клітиною-хазяїном. |
, Розмноження вірусів
Проникнувши до клітини-хазяїна, молекули нуклеїнової кислоти подвоюються, утворюючи нові вірусні частки, які «одягаються» в оболонку із синтезованого клітиною вірусного білка (вірусна нуклеїнова кислота блокує синтез клітинних білків, а в білоксинтезу-ючий апарат передається інформація про синтез вірусних білків). Звільняються віруси з клітини-хазяїна або руйнуючи її, або «відбруньковуючись», тоді клітина-хазяїн може тривалий час зберігати свою життєдіяльність.
68
Походження вірусів. Гіпотези походження вірусів
1. Віруси - нащадки бактерій, що виникли в результаті їх регресивної (спрощеної) еволюції.
Відомий австралійський вірусолог Ф. Вернет в 1946 р. у своїй книзі «Вірус як організм», писав: «Ми вважаємо, що віруси - це мікроорганізми, які виникли в результаті паразитарної дегенерації більш великих мікроорганізмів, цілком ймовірно, бактерій...»
2. Віруси - клітинні «заблукані» органели (рибосоми, фрагменти хромосом).
Подібно до хромосом рослин і тварин, віруси можуть розмножуватися тільки знаходячись у складному середовищі, створюваному живою клітиною. Численні спроби вирощувати віруси у культурних середовищах, позбавлених клітин, що містять усілякі вітаміни та амінокислоти, дотепер залишаються безуспішними.
3. Віруси збереглися з прадавніх часів як одна з первісних форм матерії. Найбільше прихильників другої гіпотези: віруси походять від генетичних елементів,
які стали автономними. Але не виключено, що віруси - спрощена форма живих істот, що якийсь час вже перебували на більш високому рівні організації: віруси не здатні до самостійного існування й обов'язково паразитують усередині нормально розвиненої рослинної або тваринної клітини.
Учнівська сторінка
1. Робота з біологічними термінами і поняттями.
Термін |
Визначення терміна |
Приклад застосування терміна |
Вірусологія |
Наука про віруси |
Вірусологія вивчає природу вірусів, їх будову, розмноження, біохімію, генетику. |
Бактеріофаги |
Віруси бактерій |
Бактеріофаги - класичний об'єкт молекулярної біології. |
Віруси |
Дрібні неклітинні частинки |
Віруси, які розмножуються тільки в живих клітинах, використовують їхній ферментативний апарат і переключають клітину на синтез зрілих вірусних частинок - вірионів. |
Фільтрівні віруси |
Ультрамікроскопічні форми вірусів |
Фільтрівні віруси завдяки своїм незначним розмірам проходять крізь порцелянові фільтри із найтоншими порами. |
2. Уважно розгляньте малюнок і порівняйте будову вірусів груп А та Б. (11 балів)
Г
ЛУ.'.УіУУ
і |У, ..
Двонитчаста ДНК
віруси віспи
герпес-віруси
віруси
грипу
Однонитчаста РНК
віруси сказу
віруси лейкозу, СНІДу
Подібність:
Відмінність:
69
3. Розшифруйте зміст вислову «Вірусні частинки не «розмножуються» у звичайному розумінні цього слова, а утворюються клітиною-хазяїном за допомогою її ферментних систем». Відповідь аргументуйте. (11 балів)
4. У наведеному нижче переліку процесів життєдіяльності вірусу визначте правильну їхню послідовність і розмістіть у певному порядку:
а) впорскування ДНК вірусу до клітини-хазяїна;
б) прикріплення вірусу до клітини-хазяїна і розчинення її оболонки;
в) синтез усередині клітини-хазяїна ДНК вірусу;
г) руйнування клітини-хазяїна;
д) утворення вірусних частинок. (8 балів)
