
- •1.Дано: м(дельфіна)-60 кг Знайти площу-?
- •2)На підставі екологічної піраміди визначаємо скільки потрібно фітопланктону:
- •Фітопланктон ----риби-----дельфін
- •2)На підставі екологічної піраміди визначаємо скільки потрібно трави:
- •3)Визначаємо площу даного біоценозу
- •4.Дано: ааа таг цгц
- •10. 6 Аміникислот
- •12. Дано: а-прості квітки, а-махрові, Аа-гібриди Знайти: f1-? f2-?
- •3 Простих: 1 махрові
- •13.Дано: Анеповне—червона, а-біла, Аанеповне-рожеве Знайти f1-?
- •14.Дано: хх-здорова, хУа – хворий, а- гіпертрихоз Знайти: f1-?
- •21. Дано: а-короткошерсті, а-довгошерсті, в-чорне, в- коричневе Знайти f1-? f2-?
- •22.Фітопланктон ---зоопланктон----риби-----лосось------ведмідь
- •23.Дано: Анеповне—червона, а-біла, Аанеповне-рожеве Знайти f1-?
- •27.Дано: ттт атг цгц
- •28. Дано: хх-здорова, хУа – хворий, а- гіпертрихоз Знайти: f1-?
2)На підставі екологічної піраміди визначаємо скільки потрібно трави:
трава---парнокопитні----вовк
5500 кг 550 кг 55кг
3)Визначаємо площу даного біоценозу
1 кв.м.-2 кг\м2
х кв.м.-5500кг
х=1*5500\2=2750 га
Білет № 4
1. Білки – обов’язкова складова всіх клітин. В житті всіх організмів білки мають першочергове значення. До складу білка входять водень, кисень, азот, деякі білки містять ще й сірку. Роль мономерів у білках відіграють амінокислоти. Кожна амінокислота містить карбоксильну групу(-СООН) та аміногрупа(-NH2). Наявність в одній молекулі кислотної і основної груп обумовлює їх високу реактивність. Між поєднаними амінокислотами виникає зв'язок, що називається пептидним, а створені зв’язки декількох амінокислот називають пептидом. В білках зустрічаються 20 амінокислот, які відрізняються одна від одної своєю будовою. Різні білки утворюються в результаті поєднання амінокислот в різній послідовності. Велике різноманіття живих істот у значній мірі визначається розбіжностями в складі яких є білки. В будові молекул білків розрізняють чотири рівні організації: первинна структура – поліпептидний ланцюг із амінокислот, з’єднаних у певній послідовності ковалентними(міцними) пептидними зв’язками. Вторинна структура – поліпептидний ланцюг, закручений у вигляді спіралі. У ній між сусідніми завитками виникають мало міцні водневі зв’язки. Третинна структура являє собою специфічну конфігурацію – глобулу. Вона утримується мало міцними гідрофобними зв’язками або силами щеплення між неполярними радикалами, які зустрічаються у багатьох амінокислот 1. Будівельна функція – побудовані органоїди. 2. Каталітична – білки ферменти(амілаза перетворює крохмаль в глюкозу) 3. Енергетична – білки можуть служити джерелом енергії для клітини. За недостачі вуглеводів або жирів окисляються молекули амінокислот. Вивільнена при цьому енергія використовується при підтримці процесів життєдіяльності організму.4. Транспортна – гемоглобін (переносить кисень)5. Сигнальна – рецепторні білка беруть участь в утворені нервового імпульсу.6. Захисна – антитіла Отрута, гормони – це також білки.
2. Клітинного дихання
Основними процесами, які забезпечують клітину енергією, є фотосинтез, хемосинтез, дихання, бродіння і гліколіз як етап дихання.
З кров'ю кисень проникає в клітину, вірніше в особливі клітинні структури - мітохондрії. Вони є у всіх клітинах, за винятком клітин бактерій, синьо-зелених водоростей і зрілих клітин крові (еритроцитів). У мітохондріях кисень вступає в багатоступеневу реакцію з різними поживними речовинами - білками, вуглеводами, жирами та ін Цей процес називається клітинним диханням. У результаті виділяється хімічна енергія, яку клітина запасає в особливому речовині - аденозинтрифосфорной кислоті, або АТФ. Це універсальний накопичувач енергії, яку організм витрачає на ріст, рух, підтримку своєї життєдіяльності.
Дихання - це окислювальний, за участю кисню розпад органічних поживних речовин, що супроводжується утворенням хімічно активних метаболітів і звільненням енергії, які використовуються клітинами для процесів життєдіяльності.
Кисневий етап Продукти розщеплення глюкози потрапляють в мітохондрії. Там від них спочатку відщеплюється молекула вуглекислого газу, який виводиться з організму при виході. «Дожиганяя» відбувається у так званому циклі Кребса (додаток № 1) (на ім'я описав його англійської біохіміка) - послідовного ланцюга реакцій. Кожен з беруть участь у ній ферментів вступає в з'єднання, а після декількох перетворень знову звільняється в первинному