
- •Перечень вопросов для итогового контроля по медицинской ботанике
- •2. Анатомия растений: цель, методы и объекты исследования, использование в фармакогнозии, фармации и других отраслях.
- •4. Признаки, отличающие растительные клетки от клеток животных, грибов и цианобактерий.
- •5. Пластиды, их типы, биологический взаимосвязь, структура, химический состав. Пигменты пластид, их значение, использование.
- •6. Вакуоли: образование, развитие, содержание и значение. Состав клеточного сока, его значение и использование.
- •7. Клеточные включения, их образование, классификация, локализация, диагностические признаки.
- •8. Запасные включения, их классификация, места накопления, значение.
- •9. Запасные углеводы (крахмал, инулин, сахароза, гемицеллюлоза и т.Д.): химическая природа, свойства, образование и накопление в клетке, значение, практическое использование.
- •10. Виды крахмала, форма накопления, реакции обнаружения. Крахмальные зерна: образование, строение, типы, места накопления, диагностические признаки, использование.
- •11. Инулин: форма накопления, реакции обнаружения, диагностические признаки.
- •13. Жирное масло: химическая природа и свойства, места и форма накопления в клетке, отличия от эфирного масла, качественные реакции, значение и практическое использование.
- •14. Кристаллические включения клетки: химическая природа, образование и локализация, разнообразие форм, диагностические признаки, качественные реакции.
- •15. Клеточная оболочка: функции, образование, структура, химический состав, вторичные изменения; поры клеточной оболочки: их образование, строение, разновидности, назначение.
- •16. Характеристика, значение и использование веществ клеточной оболочки, качественные микрореакции.
- •18. Образовательные ткани, или меристемы: функции, особенности строения клеток, классификация, производные и значение меристем.
- •19. Покровные ткани: функции и классификация.
- •20. Первичная покровная ткань - эпидерма: функции, особенности строения.
- •21. Основные (базисные) клетки эпидермы: строение, функции, диагностические признаки.
- •23. Трихомы: функции, образование, разнообразие, классификация, морфо-физиологические особенности, диагностическое значение, практическое использование.
- •24. Покровно-всасывающая ткань корня - эпиблема, или ризодерма: образование, особенности строения и функционирования.
- •25. Вторичные покровные ткани - перидерма и корка: их образование, состав, значение, использование. Строение и функции чечевичек, их диагностические признаки.
- •26. Основные ткани - ассимиляционная, запасающая, водо- и газонакапливающая: функции, особенности строения, топография в органах, диагностические признаки.
- •27. Выделительные, или секреторные структуры: функции, классификация, диагностическое значение.
- •30. Механические ткани (колленхима, склереиды, склеренхимные волокна): функции, особенности строения, размещение в органах, классификация, типы, таксономическое и диагностическое значение.
- •31. Проводящие ткани: функции, классификация.
- •32. Проводящие ткани, которые обеспечивают восходящий ток воды и минеральных веществ - трахеиды и сосуды: образование, особенности строения, типы, таксономическое и диагностическое значение.
- •34. Комплексные ткани - флоэма (луб) и ксилема (древесина): образование, гистологический состав, топография в органах.
- •35. Проводящие пучки: образование, состав, типы, закономерности размещения в органах, таксономическое и диагностическое значение.
- •37. Эволюция тела растительных организмов. Органы высших растений. Вегетативные органы, морфолого-анатомическая и функциональная целостность.
- •38. Корень: определение, функции, виды корней, типы корневых систем. Специализация и метаморфозы корней.
- •39. Зоны корня, их строение и функции. Первичное и вторичное анатомическое строение корней и корнеплодов: типы, особенности строения, признаки, имеющие значение для описания и диагностики корней.
- •41. Основные жизненные формы растений, их характеристика, примеры.
- •42. Почки: определение, строение, классификация по положению, структуре, функциями.
- •47. Надземные метаморфозы побега - колючки, усы, батоги, усики и др..: Происхождение, строение, функции, диагностические признаки.
- •48. Подземные метаморфозы побега - корневище, клубень, луковица, клубнелуковица: строение, морфологические типы, признаки, использование.
- •49. Анатомические особенности строения корневищ однодольных и двудольных растений, диагностические признаки.
- •50. Генеративные органы растения: определение, происхождение, функции.
- •51. Соцветие как специализированный побег, несущий цветки: происхождение, биологическая роль, части, классификация и характеристика. Признаки, служащие для описания и диагностики соцветий.
- •52. Цветок: определение, происхождение, функции, симметрия, части цветка.
- •53. Цветоножка, цветоложе: определение, функции, формы цветоложа и расположение на нем частей цветка; образования гипантия, его участие в формировании плода.
- •54. Околоцветник: его типы, характеристика составных частей - чашечки и венчика: их функции, обозначения в формуле, разнообразие типов и форм, метаморфозы и редукция, диагностическое значение.
- •55. Андроцей: определение. Строение тычинки, назначение ее частей, их редукция; структура, значение пыльцевого зерна. Типы Андроцея, обозначения в формуле. Таксономические признаки Андроцея.
- •57. Пол цветка. Домность растений.
- •58. Формулы и диаграммы цветков, их составление и трактовки.
- •59. Значение морфоструктуры цветка в систематике растений и при диагностике лекарственного растительного сырья.
- •60. Типы и способы опыления. Двойное оплодотворение: суть процесса, формирование семян и плодов.
- •63. Размножение и репродукция: определение, значение, формы. Бесполое размножение зооспорами или спорами. Вегетативное размножение, его суть, способы, значение. Половое размножение, его типы.
- •64. Понятие о жизненных циклах, чередовании поколений. Значение и особенности жизненного цикла водорослей, грибов и высших растений.
- •66. Надцарство прокариоты, отдел цианобактерии (сине-зеленые водоросли): особенности строения клеток, распространение, питание, размножение, значение, использование представителей (спирулина).
- •67. Надцарство эукариоты: особенности строения клеток, классификация.
- •72. Высшие семенные растения: прогрессивные признаки, классификация.
- •74. Отдел покрытосеменные: прогрессивные признаки, общая характеристика, классификация, сравнительная характеристика классов, дво -и однодольные
- •76. Экология растений как раздел ботаники: цель, задачи, объект исследования. Основные условия существования организмов, экологические факторы, их влияние на растения.
- •77. Влага как экологический фактор, экологические группы растений - гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, склерофиты, суккуленты.
- •78. Тепло как экологический фактор, жаростойкость и морозостойкость, световой режим, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые растения.
- •79. Грунтовые или эдафичные факторы, физические свойства и солевой режим почвы, растения псаммофиты и галофиты.
- •80. Воздух как экологический фактор, его влияние на растения.
- •81. Биотические факторы. Антропогенный фактор. Интродукция и акклиматизация растений.
- •82. Фенология, как раздел экологии растений. Фазы вегетации растений, их характеристика, значения для фармакогнозии.
- •83. Фенология растений: цели, задачи, объекты исследования. Растительные сообщества: формирование и структура, растительные зоны и основные типы растительного покрова Земли.
- •84. Типы лесов, растительность, главных лесообразующих пород, их народнохозяйственное значение, использование, охрана.
- •85. Растительность степей, лекарственные виды, их биологические особенности.
- •86. Влажные и сухие субтропики; явление вертикальной поясности; растительность горных областей Крыма, Карпат, охрана редких видов, ценные субтропические культуры.
- •87. Луга и болота, лекарственные растения этих группировок на территории Украины.
- •88. Сорняки: определение, биологические особенности, классификация, приспособления к распространению, лекарственные виды сорняков, их использование.
- •89. География растений: цели, задачи, объекты исследования. Понятие ареал, формирования ареалов, типы, размеры ареалов.
- •90. Флора и ее главные элементы. Богатство и ресурсы флоры Украины.
- •91. Растения реликты, эндемики и космополиты.
- •92. Охрана растительного мира и лекарственных растений. Ресурсы лекарственных растений в Украине, их рациональная эксплуатация, охрана, обновления, нормативные документы.
64. Понятие о жизненных циклах, чередовании поколений. Значение и особенности жизненного цикла водорослей, грибов и высших растений.
У каждого растения полный жизненный цикл развития возможен только при наличии бесполого и полового способов размножения, которые осуществляются в определенной очередности, т. е. происходит чередование, или смена, поколений — бесполого и полового. Особь, образующая органы полового размножения с половыми клетками — гаметами, называется половым поколением, или гаметофитом. Особь, на которой образуются органы бесполого размножения со спорами, называется бесполым поколением, или спорофитом.
В процессе эволюции у разных групп растений гаметофит и спорофит формировались неодинаково, поэтому в растительном мире существует значительное разнообразие и различие в морфологическом строении этих поколений. У многих водорослей оба поколения развиты одинаково, внешне довольно сходны и живут самостоятельно, у некоторых водорослей и большинства высших растений — отличаются или зависят один от другого. Так, у мхов гаметофит морфологически более дифференцирован и развит, поэтому самостоятельнее, а спорофит паразитирует на гаметофите. У папоротников оба поколения живут и питаются самостоятельно, но спорофит значительно превосходит гаметофит по размерам и развитию вегетативных органов. Для семенных растений характерна редукция гаметофита и прогрессирующее развитие спорофита. У цветковых растений чередование поколений почти не выражено из-за значительной редукции гаметофитов: мужского — до двухклеточного пыльцевого зерна, женского — до восьмиядерного зародышевого мешка. Микроскопически малые гаметофиты живут на спорофите — хорошо развитом, крупном растении.
Одновременно с чередованием поколений в цикле развития происходит смена ядерных фаз. Она заключается в следующем. Споры имеют гаплоидный набор хромосом, так как образуются в спорангиях спорофитов из спорогенной ткани в результате редукционного деления. Из споры развивается гаплоидный гаметофит, на котором формируются гаплоидные гаметы. При их слиянии на гаметофите образуется зигота с диплоидным набором хромосом. Гаплоидная фаза ядра сменилась диплоидной фазой. Из зиготы развивается диплоидный спорофит. Затем при образовании спор число хромосом снова уменьшается вдвое и т. д. Имея различное число хромосом, гаметофит и спорофит различаются внешне.
Чередование поколений имеет большое биологическое значение, так как при этом сочетается два способа размножения — бесполое, дающее большое число особей, и половое, способствующее обогащению наследственности потомства. Понятие «чередование поколений» следует считать условным, так как ни спорофит, ни гаметофит в отдельности не могут обеспечить полного цикла развития растения, они являются различными этапами жизни одного и того же растения.
65. Систематика как раздел ботаники: цель, задачи, методы, связь с другими разделами ботаники. Составляющие ботанической систематики, современные филогенетические системы; таксономические категории и таксоны, ботаническая номенклатура. Суть и значение в фармации хемосистематических признаков.
Систематика растений изучает разнообразие растительного мира, выявляет, описывает, классифицирует растения, дает им наименования, устанавливает пути эволюции и родственные взаимосвязи. Как наука она сформировалась в XVI веке. Основная задача систематики — познать растения и создать единую систему растительного мира. По образному выражению академика А.Л. Тахтаджяна, «систематика есть одновременно и фундамент, и венец биологии, ее начало и конец, ее альфа и омега». Систематика включает такие тесно связанные между собой разделы, как таксономия, номенклатура и филогенетика.
Таксономия, или классификация, занимается распределением растений в соподчиненную систему категорий с учетом их строения, происхождения, биологических и физиологических особенностей. Таксономия использует определенные ранги, уровни классификации — таксономические категории, или систематические единицы. Основными из них являются: вид — species, род — genus, семейство — familia, порядок — ordo, класс — classis, отдел — divisio, или phylum, царство —regnum. Между основными категориями имеются промежуточные: подвид, подрод, подкласс, надцарство, подцарство и др. К конкретным таксономическим категориям относятся определенные группы организмов — таксоны. За их название, наименование отвечает такой раздел, как номенклатура. Например, семейство — это таксономическая категория, а семейство Solаnaсеае — таксон. Каждый таксон определенного уровня имеет в своем названии унифицированное окончание (например, отдел — phyta, класс —psida, семейство — асеае, род — а или — um). Это позволяет по названию таксона определить таксономическую категорию без ее указания. Все таксоны, кроме вида, принято называть одним словом, а вид — двумя: первое слово определяет род, к которому относится данный вид, второе вместе с первым составляет его видовое название. Бинарная номенклатура была предложена К. Линнеем, который описал и назвал большое количество растений. В соответствии с этой номенклатурой родовое название обозначается именем существительным и пишется с большой буквы, а видовое — именем прилагательным и пишется с маленькой буквы. После видового названия растения указывается сокращенно фамилия автора, описавшего и назвавшего данное растение впервые (например, Equisetum arvense L.— хвощ полевой, Линней).
Филогенетика устанавливает эволюционное родство видов, изучает историческое развитие растительных организмов, систематических групп и всего растительного мира. История филогенетики складывается из развития и совершенствования систем растительных организмов. После утилитарных систем первыми научными были искусственные морфологические системы, основанные на одном-двух произвольно выбранных признаках (К. Линней). Они просуществовали до XVII века, когда стали создаваться естественные системы, построенные на комплексе морфологических признаков, но без учета родственных связей (А. Жюсье). В конце ХIХ века появились эволюционные, или филогенетические, системы, учитывающие происхождение и родственные отношения групп растений, сравнительные данные молекулярной биологии, морфологии, анатомии, эмбриологии, кариологии, биохимии, географии и экологии растений (А. Энглер, А.А. Гроссгейм, А.Л. Тахтаджян). С начала XX века успешно развивается такое направление, как хемосистематика, основанное на сравнительном анализе химического состава растений различных систематических групп. Данные хемосистематики способствуют не только совершенствованию системы растений, но и указывают направления поиска дополнительных источников биологически активных веществ, ведут к открытию новых лекарственных растений.