- •1. Понятие общей биологии. Общая биология – основа медицины.
- •2. Многообразие существующих форм живого. Уровни организации живой материи.
- •3. Сущность жизни. Основные свойства и признаки живых организмов.
- •4. Возникновение жизни на Земле. Основные гипотезы. Теория а.И.Опарина.
- •6. Неорганические вещества клетки: вода и минеральные соли, их значение в клетке.
- •7. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы в клетке.
- •8. Органические вещества клетки – белки. Свойства, структура молекулы, роль белков в клетке.
- •9. Ферменты, их значение для жизнедеятельности клетки и организма в целом.
- •10. Органические вещества клетки – углеводы. Их состав, структура молекулы, роль в клетке.
- •11. Органические вещества клетки – липиды. Их состав, структура молекулы, роль в клетке.
- •12. Органическое вещество клетки – дезоксирибонуклеиновая кислота. Состав, структура молекулы, роль в клетке.
- •13. Органическое вещество клетки – рибонуклеиновая кислота. Состав, структура молекулы, роль в клетке.
- •14. Органическое вещество клетки – атф. Структура молекулы, роль в клетке.
- •20. Строение одномембранных органоидов, выполняемые ими функции.
- •21. Немембранные органоиды клетки, их функции
- •22. Ядерный аппарат клетки. Компоненты ядра и их функции.
- •23. Хромосомы. Типы хромосом. Понятие о кариотипе. Правила хромосом.
- •24. Сущность метаболизма. Виды обмена веществ.
- •25. Энергетический обмен в клетке, его этапы.
- •26. Пластический обмен у гетеротрофных организмов. Биосинтез белка. Генетический код.
- •27. Пластический обмен у растений – фотосинтез. Автотрофные организмы.
- •28. Фазы фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез.
- •29. Многообразие клеток в многоклеточном организме. Взаимоотношения клеток.
- •30. Бесполое размножение организмов. Формы бесполого размножения.
- •31. Жизненный цикл клетки. Периоды интерфазы.
- •32. Деление клетки – митоз. Характеристика фаз митоза. Биологическое значение митоза.
- •33. Половое размножение. Сущность оплодотворения.
- •34. Половые железы в организме человека. Строение мужской и женской половых клеток.
- •35. Двойное оплодотворение у цветковых растений.
- •36. Оплодотворение у высших многоклеточных животных. Этапы оплодотворения. Партеногенез.
- •37. Мейоз. Фазы мейотического деления.
- •38. Проэмбриональный период онтогенеза. Гаметогенез. Зоны овогенеза и сперматогенеза.
- •39. Биологическое определение пола. Первичные и вторичные половые признаки. Половой диморфизм.
- •40. Эмбриональное развитие организма, его этапы.
- •Гаструляция.
- •41. Понятие о зародышевых листках и их производных.
- •42. Типы близнецов.
- •43. Зародышевые оболочки плода.
- •44. Развитие человеческого эмбриона.
- •45. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля. Типы постэмбрионального развития с примерами.
- •46. Особенности развития человеческого организма по периодам жизни. Рост.
- •47. Продолжительность жизни человека и ее основные факторы.
- •48. Старение на разных уровнях организации живого. Смерть клиническая и биологическая.
- •49. Понятие регенерации и трансплантации, их виды.
- •50. Репродуктивное здоровье нации. Проблемы взросления и культура здоровья. Гендерные роли.
- •51. Г.Мендель – основоположник генетики. Сущность метода гибридологического анализа. Закон единообразия гибридов первого поколения – первый закон г.Менделя.
24. Сущность метаболизма. Виды обмена веществ.
Метаболизм (обмен веществ) – совокупность обмена веществ, протекающих в организме.
-катаболизм(диссимиляция)-энергетический обмен
Совокупность реакций ферментов расщепления органических соединений и образование веществ богатой энергией.
Q↑
-анаболизм(ассимиляция)-пластический обмен
Q↓
25. Энергетический обмен в клетке, его этапы.
-катаболизм(диссимиляция)-энергетический обмен
Совокупность реакций ферментов расщепления органических соединений и образование веществ богатой энергией.
Он протекает в 3 этапа:
*подготовительный(пищеварение) – в полости ЖКТ под действием ферментов.
Белки – на аминокислоты
Липиды – на глицерин и жирные кислоты
НК – на нуклеотиды
Углеводы – на глюкозу
*гликолиз(безкислородные расщепления) – расщепление гликолиза которое происходит в клетках в течении 11 последовательных реакций.
*дыхание(кислородное расщепление) – реакция протекает в митохондрии, на кристаллах.
-анаболизм(ассимиляция)-пластический обмен
26. Пластический обмен у гетеротрофных организмов. Биосинтез белка. Генетический код.
Биосинтез белка
Каждая аминокислота зашифрована в ДНК последовательностью из 3 нуклеотидов. Это триплет (кодон)
Транскрипция – переписывание информации с молекулы ДНК на информационную РНК(идет в ядре)
Трансляция – идет в цитоплазме происходит расшифровка кодов аминокислот и постойка из аминокислот белковой молекулы
ДНК: А – Т – Т – Ц – Ц – Г – Т – А – А – Т – А – Ц – А – А
иРНК: У – А – А – Г – Г – Ц – А – У – У – А – У – Г – У – У
27. Пластический обмен у растений – фотосинтез. Автотрофные организмы.
Фотосинтез – это образование органических соединений из неорганических веществ(углекислого газа и воды), идущий за счет световой энергии.
Растения получают питательные вещества не только из почвы.
Растения улучшают воздух, дают его пригодным для жизни других организмов. Правда, при этом важно, чтобы опыт проходил на свету.
Созданная фотосинтезом атмосфера защищает живое от губительного ультрафиолетового излучения озоновым слоем.
Для осуществления фотосинтеза необходим – хлорофилл – вещество зеленого цвета, поглощающие солнечные лучив красной, сине-фиолетовой частях спектра.
28. Фазы фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез.
Процесс фотосинтеза протекает в 2 фазы:
-световая: только на свету с участием хлорофилла. Солнечная энергия поглощается хлорофиллом, преобразуется в химическую. Часть этой энергии расходуется на фотолиз – расщепление воды.
-темновая фаза: АТФ и водород, полученные ранее используются химических реакций темновой фазы, они могут протекать как на свету, так и в темноте, для них не требуется солнечной энергии. Происходит восстановление углекислого газа и образование глюкозы.
В процессе фотосинтеза выделяется глюкоза, образуется в процессе фотосинтеза углеводы в дальнейшем используется как исходный материал для синтеза других органических соединений.
Хемосинтез
Хемосинтез наполняет фотосинтез тем, что так же формирует органические соединения из неорганических веществ, но в этом процессе используется не энергия света, а энергия химической реакции, освобождаются в реакциях окисления неорганических веществ.
Значение хемосинтезирующих бактерий очень велико: нитрифицирующиеся бактерии способствуют накоплению в почве нитратов (селитра), железобактерии обеспечивают образование болотной руды…
