Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЭТ БИОЛОГИЯ =)))

.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
114.95 Кб
Скачать

БИЛЕТ-25.ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКИ?

Есть четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или вывода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз.

Пассивный транспорт — перенос веществ по градиенту концентрации из области высокой концентрации в область низкой, без затрат энергии (например, диффузия, осмос). 

Диффузия — процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму. В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выравненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. При этом перенос вещества происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией (против градиента концентрации)

Примером диффузии может служить перемешивание газов (например, распространение запахов) или жидкостей (если в воду капнуть чернил, то жидкость через некоторое время станет равномерно окрашенной). Другой пример связан с твёрдым телом: атомы соприкасающихся металлов перемешиваются на границе соприкосновения.

О́смос  — процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества (меньшей концентрации растворителя). Явление осмоса наблюдается в тех средах, где подвижность растворителя больше подвижности растворённых веществ.Полупроницаемыми называют мембраны, которые имеют достаточно высокую проницаемость не для всех, а лишь для некоторых веществ, в частности, для растворителя. 

Активный транспорт- перенос веществ по градиенту концентрации с затратами энергии.( эндо- и экзоцитоз )

Экзоцитоз - у эукариот клеточный процесс, при котором мембранные пузырьки сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул  выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. Практически все макромолекулярные соединения (белки, пептидные гормоны и др.) выделяются из клетки этим способом.

Эндоцито́з— процесс захвата внешнего материала клеткой, осуществляемый путём образования мембранных везикул. В результате клетка получает для своей жизнедеятельности гидрофильный материал, который иначе не проникает через липидный бислой  клеточной мембраны. Различают фагоцитоз, пиноцитоз.Фагоцито́з  — процесс, при котором специально предназначенные для этого клетки крови и тканей организма (фагоциты) захватывают и переваривают возбудителей инфекционных заболеваний и отмершие клетки. Пиноцито́з — Захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами.

БИЛЕТ-26. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ НАСОСА Na-K В ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ?

Работа Na++-насоса. Для нормального функционирования клетка должна поддерживать определенное соотношение ионов К+ и Na+ в цитоплазме и во внешней среде. Концентрация К+ внутри клетки должна быть значительно выше, чем за ее пределами, а Na+— наоборот. Следует отметить, что Na+ и К+ могут свободно диффундировать через мембранные поры. Na++-насос противодействует выравниванию концентраций этих ионов и активно перекачивает Na+ из клетки, а K+ в клетку. Na++-насос представляет собой трансмембранный белок, способный к конформационным изменениям, вследствие чего он может присоединять как K+, так и Na+. Цикл работы Na++-насоса можно разделить на следующие фазы: 1) присоединение Na+ с внутренней стороны мембраны, 2) фосфорилирование белка-насоса, 3) высвобождение Na+ во внеклеточном пространстве, 4) присоединение K+ с внешней стороны мембраны, 5) дефосфорилирование белка-насоса, 6) высвобождение K+ во внутриклеточном пространстве. На работу натрий-калиевого насоса тратится почти треть всей энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. За один цикл работы насос выкачивает из клетки 3Na+ и закачивает 2К+.

БИЛЕТ-27.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА АВТОТРОФОВ, ГЕТЕРОТРОФОВ И МИКСОТРОФОВ?

1. Автотрофные организмы – способны синтезировать органические вещества из неорганических.  Автотрофные фотосинтезирующие организмы (фотоавтотрофы), к которым относятся зеленые растения и фотосинтезирующие бактерии, при создании органических соединений используют энергию Солнца.   Все остальные живые существа используют энергию, заключенную в химических связях.  Автотрофные хемосинтезирующие организмы (хемоавтотрофы), к которым относятся некоторые бактерии, применяют энергию, выделяющуюся при окислении неорганических соединений (сероводорода, аммиака, железа и др.).  2. Гетеротрофные организмы (животные, грибы, незеленые растения, большинство бактерий) не способны самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических, они используют энергию химических связей готовых органических соединений.  Гетеротрофные организмы, в свою очередь, подразделяются на сапрофитов и паразитов. Сапрофиты, питаются органическими веществами мертвых тел . Паразиты, потребляют органические вещества живых организмов.  3. Миксотрофные организмы, например, эвглена зеленая, насекомоядные растения могут питаться и как автотрофы, и как гетеротрофы. 

БИЛЕТ-28.УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ?

Уровни организации живой материи — иерархически соподчиненные уровни организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Чаще всего выделяют шесть основных структурных уровней жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ -представлен разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке.

Компоненты: 1Молекулы неорганических и органических соединений 2Молекулярные комплексы химических соединений (мембрана и др.)

Основные процессы: 1Объединение молекул в особые комплексы 2Осуществление физико-химических реакций в упорядоченном виде3Копирование ДНК, кодирование и передача генетической информации.

КЛЕТОЧНЫЙ- представлен свободноживущими одноклеточными организмами и клетками, входящими в многоклеточные организмы.

Основные процессы: 1Биосинтез, фотосинтез 2Регуляция химических реакций 3Деление клеток 4Вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы

ОРГАНИЗМЕННЫЙ - представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений, животных, грибов и бактерий.

Основные процессы 1Обмен веществ ( метаболизм ) 2Раздражимость 3Размножение 4Онтогенез 5Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 5Гомеостаз

ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ - представлен в природе огромным разнообразием видов и их популяций.

Основные процессы: 1 Генетическое своеобразие 2 Взаимодействие между особями и популяциями 3 Накопление элементарных эволюционных преобразований 4 Осуществление микроэволюции и выработка адаптаций к изменяющейся среде 5 Видообразование 6 Увеличение биоразнообразия.

БИОГЕНОЦИНЕТИЧЕСКИЙ - представлен разнообразием естественных и культурных биогеоценозов во всех средах жизни.

Основные процессы: 1Биохимический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь 2Подвижное равновесие между живыми организмами и абиотической средой (гомеостаз) 3 Обеспечение условиями обитания и ресурсами (пищей и убежищем)

БИОСФЕРНЫЙ - представлен высшей, глобальной формой организации биосистем — биосферой.

Основные процессы: 1Активное взаимодействие живого и неживого вещества планеты 2Биологический глобальный круговорот веществ и энергии 3Активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы, его хозяйственная и этнокультурная деятельность

БИЛЕТ-29.АССИМИЛЯЦИЯ. ВИДЫ АССИМИЛЯЦИИ?

Ассимиляция-  совокупность процессов синтеза в живом организме. В ходе ассимиляции простые вещества (сложные первоначально расщепляются до простых), неспецифические для какого-либо организма, превращаются в сложные, характерные для данного вида соединения (усваиваются).

ВИДЫ:

БИЛЕТ-30.ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У АВТОТРОФНЫХ ОРГАНИЗМОВ? ФОТОСИНТЕЗ, ХЕМОСИНТЕЗ?

1. АВТОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Организмы, которые способны синтезировать органические вещества, необходимые для жизнедеятельности, из неорганических соединений, принято называть автотрофами. Автотрофные организмы образуют так называемую первичную продукцию — биомассу органического вещества, которая в дальнейшем утилизируется другими организмами. К автотрофам относятся некоторые бактерии и все без исключения виды зеленых растений. Автотрофные организмы способны усваивать углекислый газ из воздуха и превращать его в сложные органические соединения. Таким образом автотрофы строят свое «тело» из неорганических соединений. Каскад биохимических реакций, конечным продуктом которых являются белки и другие органические вещества, необходимые для жизнедеятельности, требует значительных затрат энергии.

Фотосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии пигментов (хлорофилл урастений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий).

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений.

БИЛЕТ-31.ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ГЕТЕРОТРОФНЫХ ОРГАНИЗМОВ. ГЛИКОЛИЗ И