
- •1.Происхождение жизни. Начальные этапы развития жизни.
- •2. Уровни организации живой материи.
- •3. Основные свойства живых организмов.
- •4. Обмен веществ и энергии в клетке. Значение белков, углеводов и атф.
- •5. Типы питания живых организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.
- •6. Фотосинтез. Стадии фотосинтеза.
- •7. Микро- и макроэлементы, их значение для живых организмов.
- •Молибден
- •Марганец
- •8. Нуклеиновые кислоты, структура и функции днк, рнк.
- •9. Витамины: водорастворимые, жирорастворимые.
- •10. Углеводы: структура и функции.
- •11. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.
- •12. Сравнение прокариотической и эукариотической клеток.
- •Сходство
- •13. Строение клетки: клеточные мембраны, пластиды митохондрии, рибосомы.
- •14. Клеточное ядро. Строение и функции хромосом.
- •15. Клеточный цикл. Способы деления клетки. Митоз.
- •16. Типы жизненных циклов эукариот.
- •17. Мейоз. Биологическое значение мейоза.
- •18. Строение типичной растительной клетки.
- •19. Строение типичной животной клетки.
- •20. Ткани высших растений и их функции.
- •21. Вегетативные органы высших растений.
- •22. Ткани многоклеточных животных и их функции.
- •23. Метаболизм: катаболизм и анаболизм. Гомеостаз.
- •24. Основные закономерности изменчивости и наследственности.
Сходство
Клетки всех живых организмов (всех царств живой природы) содержат плазматическую мембрану, цитоплазму и рибосомы. 13. Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.
Пластиды - органоиды гиалоплазмы, характерные только для клеток растений. В зависимости от наличия пигментов различают 3 типа пластид: хлоропласты (зеленые), хромопласты (оранжевые, желтые, красные), лейкопласты (бесцветные)
Митохондрии — небольшие тельца палочковидной формы, ограниченные двумя мембранами. От внутренней мембраны митохондрии отходят многочисленные складки — кристы, на их стенках располагаются разнообразные ферменты, с помощью которых осуществляется синтез высокоэнергетического вещества — аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)[4]. В зависимости от активности клетки и внешних воздействий митохондрии могут перемещаться, изменять свои размеры, форму. В митохондриях найдены рибосомы, фосфолипиды, РНК и ДНК. С присутствием ДНК в митохондриях связывают способность этих органоидов к размножению путем образования перетяжки или почкованием в период деления клетки, а также синтез части митохондриальных белков.
13. Строение клетки: клеточные мембраны, пластиды митохондрии, рибосомы.
Клетки всех типов содержат три основных, неразрывно связанных между собой компонента:
структуры, образующие ее поверхность: наружная мембрана клетки, или клеточная оболочка, или цитоплазматическая мембрана;
цитоплазма с целым комплексом специализированных структур — органоидов (эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии и пластиды, комплекс Гольджи и лизосомы, клеточный центр), присутствующих в клетке постоянно, и временных образований, называемых включениями;
ядро — отделено от цитоплазмы пористой мембраной и содержит ядерный сок, хроматин и ядрышко.
Строение клетки
Поверхностный аппарат клетки (цитоплазматическая мембрана) растений и животных имеет некоторые особенности.
У одноклеточных организмов и лейкоцитов наружная мембрана обеспечивает проникновение в клетку ионов, воды, мелких молекул других веществ. Процесс проникновения в клетку твердых частиц называется фагоцитозом, а попадание капель жидких веществ — пиноцитозом.
Наружная плазматическая мембрана регулирует обмен веществ между клеткой и внешней средой.
В клетках эукариот есть органоиды, покрытые двойной мембраной, — митохондрии и пластиды. Они содержат собственные ДНК и синтезирующий белок аппарат, размножаются делением, то есть имеют определенную автономию в клетке. Кроме АТФ, в митохондриях происходит синтез небольшого количества белка. Пластиды свойственны клеткам растений и размножаются путем деления.
14. Клеточное ядро. Строение и функции хромосом.
Кле́точное ядро́ (лат. nucleus) — окружённый двумя мембранами компартмент эукариотической клетки[1] (в клетках прокариот ядро отсутствует). Обычно в клетках эукариот имеется одно ядро, однако некоторые типы клеток, например, эритроциты млекопитающих, не имеют ядра, а другие содержат несколько ядер.
В ядре заключена бо́льшая часть генетического материала клетки, представленного несколькими линейными длинными молекулами ДНК, связанного с белками — хромосомами. Гены, локализованные в хромосомах, составляют ядерный геном. Ядро поддерживает целостность генов, а входящие в его состав белки регулируют клеточные процессы посредством управления экспрессией генов, поэтому ядро является, по сути, контролирующим центром клетки. К основным структурам, из которых состоит ядро, относят ядерную оболочку — двойную мембрану, окружающую ядро и изолирующую его от цитоплазмы, а также ядерный матрикс (который включает ядерную ламину) — сеть филаментов, которая обеспечивает механическую поддержку ядра, подобно цитоскелету в цитоплазме.