- •1.Нарисовать схематическое изображение животной клетки и обозначить ее содержимое. Функции органелл.
- •2.Нарисовать схематическое изображение растительной клетки и обозначить ее содержимое. Функции органелл.
- •4. Схема мейоза. Отметить момент редукции числа хромосом.
- •5. Днк. Функции. Понятие гена. Кодирование наследственной информации.
- •6. Основные положения клеточной теории.
- •7. Биополимеры. Химическое строение и функции белков.
- •8. Биополимеры. Химическое строение и функции полисахаридов.
- •11. Образовательные ткани растений и животных. Функции, местоположение в организме.
- •12. Ядро клетки. Местоположение в клетке. Функции. Хромосомы.
- •13. Биосинтез белка. Схема процесса. Местоположение процесса.
- •9. Биополимеры. Химическое строение и функции липидов.
- •10. Биополимеры. Химическое строение и функции нуклеиновых кислот.
- •14. Митохондрии. Местоположение в клетке. Функции. Уникальная особенность в сравнении с другими органеллами клетки (кроме пластид).
- •15. Пластиды. Местоположение в клетке. Функции. Уникальная особенность в сравнении с другими органеллами клетки (кроме митохондрий).
- •16. Законы г.Менделя. Наследственность и изменчивость
- •17. Функция – отделения тканей и органов от окружающей среды и друг от друга. Типы тканей и органов у растений и животных. Местоположение в организме. Их эволюция.
- •18. Функция – обеспечение организма питательными веществами. Типы тканей у растений и животных. Местоположение в организме. Их эволюция.
- •19. Функция – обеспечение транспорта питательных веществ внутри организма и газообмен у животных. Типы тканей у животных и растений. Местоположение в организме. Их эволюция.
- •20. Функция – обеспечение гомеостаза: регуляции у животных. Типы тканей у животных. Местоположение в организме.
- •21. Принцип Гаузе. Его проявления в современном животном населении и существовании человечества.
- •22. Биоценотическое разнообразие. Биомы (природные зоны) Земли.
- •28. Пути видообразования: араморфоз, идеоадаптация, деградация.
- •29. Система живых организмов по к.Линнею.
- •30. Систематика рода Homo. Предок рода. Его краткое описание.
- •31. Рнк. Типы, функции.
4. Схема мейоза. Отметить момент редукции числа хромосом.
Во время анафазы I происходит уменьшение вдвое (редукция) числа хромосом и их случайное перераспределение в будущих гаметах.
5. Днк. Функции. Понятие гена. Кодирование наследственной информации.
ДНК - один из двух типов нуклеиновых кислот, обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов.
Ген - структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определенного признака или свойства, это участок молекулы ДНК.
Генетический код - это система зашифровки наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот, реализующаяся у животных, растений, бактерий и вирусов в виде последовательности нуклеотидов. В природных нуклеиновых кислотах — дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК)—встречаются 5 распространённых типов нуклеотидов (по 4 в каждой нуклеиновой к-те), различающихся по входящему в их состав азотистому основанию . В ДНК встречаются основания: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т); в РНК вместо тимина присутствует урацил (У). Кроме них, в составе нуклеиновых к-т обнаружено ок. 20 редко встречающихся оснований, а также необычных Сахаров. Различных сочетаний по 2 нуклеотида возможно лишь 4 во 2 степени = 16, но этого недостаточно для зашифровки всех аминокислот. Поэтому существует модель триплетного генетического кода, т. е. такого, в котором 1 аминокислоту кодирует группа из трёх нуклеотидов, называемых кодоном. Число возможных триплетов равно 4 в 3 степени = 64.
6. Основные положения клеточной теории.
Положения клеточной теории Шлейдена-Шванна
Все животные, растения и грибы состоят из клеток.
Растут и развиваются растения и животные путём возникновения новых клеток.
Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм — это совокупность клеток
Основные положения современной клеточной теории
Клетка - это элементарная, функциональная единица строения всего живого.
Клетка - единая система, она включает множество закономерно связанных между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц - органоидов.
Клетки всех организмов гомологичны.
Клетка происходит только путём деления материнской клетки.
5. Клетка может возникнуть лишь из предшествующей клетки.
7. Биополимеры. Химическое строение и функции белков.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-
аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Кроме углерода, кислорода,водорода и азота, в состав белков могут входить сера, фосфор и железо.
Мономерами белков являются аминокислоты.
Функции:
7.1 Каталитическая функция
7.2 Структурная функция
7.3 Защитная функция
7.4 Регуляторная функция
7.5 Сигнальная функция
7.6 Транспортная функция
7.7 Запасная (резервная) функция
7.8 Рецепторная функция
7.9 Моторная (двигательная) функция
8. Биополимеры. Химическое строение и функции полисахаридов.
Сложные углеводы, образованные многими моносахоридами, называют полисахаридами. Мономерами таких полисахоридов, как крахмал, гликоген, целлюлоза, является глюкоза. Полисахориды, как правило, - разветвленные полимеры.
Углеводы выполняют две основные функции: строительную и энергетическую.
Например, целлюлоза образует стенки растительных клеток; сложный полисахарид, хитин – главный стуктурный компонент наружного скелета членистоногих. Строительную функцию хитин выполняет и у грибов. Углеводы играют роль основного источника энергии в клетке. В процессе окисления 1 г углеводов освобождается 17,6 кДж. Крахмал у растений и гликоген у животных, откладываясь в клетке, служат энергетическим резервом.
