Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену на левой руке, если он должен воздействовать на легкие.
1) по венам большого круга кровообращения лекарство поступит в правое предсердие;
2) из правого предсердия в правый желудочек;
3) из правого желудочка по легочным артериям малого круга в легкие.
Почему происходит свертывание крови в поврежденных сосудах?
1) при повреждении сосудов разрушаются тромбоциты, из них выделяются ферменты, способствующие превращению фибриногена в фибрин;
2) нити фибрина составляют основу образующегося тромба, который закупоривает сосуд.
Установите правильную последовательность распространения нервных импульсов:
а) двигательный нейрон; б) вставочный нейрон; в) рецептор; г) рабочий орган;
д) чувствительный нейрон. ВДБАГ
Что такое эмбриональная индукция и как фамилия учёного доказавшего опытом эту гипотезу!
Эмбриональная индукция-это взаимосвязь между частями зародыша и зародышевыми клетками(бластомеры)Учёный – Ганс Шлеман .
Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и эндосперма семени, листьев цветкового растения. Объясните результат в каждом случае.
в клетках зародыша семени диплоидный набор хромосом – 2n, так как зародыш развивается из зиготы – оплодотворённой яйцеклетки;
2) в клетках эндосперма семени триплоидный набор хромосом – 3n, так как образуется при слиянии двух ядер центральной клетки семязачатка (2n) и одного спермия (n);
3) клетки листьев цветкового растения имеют диплоидный набор хромосом – 2n, так как взрослое растение развивается из зародыша.
В клетках эндосперма семян лилии 21 хромосома. Как изменится число хромосом и молекул ДНК в конце телофазы мейоза1 и мейоза2 по сравнению с интерфазой у этого организма? Ответ поясните.
Эндосперм цветковых растений имеет триплоидный набор хромосом (3п), значит, число хромосом в одинарном наборе (п) равно 7хромосомам. Перед началом мейоза хромосомный набор в клетках двойной(2п) из 14 хромосом, в интерфазе происходит удвоение молекул ДНК, поэтому число молекул ДНК- 28 (4с).
2) В первом делении мейоза расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, поэтому в конце телофазы мейоза 1 хромосомный набор в клетках одинарный (п) из 7 хромосом, число молекул ДНК- 14 (2с).
3) Во втором делении мейоза расходятся хроматиды, поэтому в конце телофазы 2 мейоза хромосомный набор в клетках одинарный (п)-7 хромосом, число молекул ДНК равно одному-7 (1с).
Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза I и анафазе мейоза II. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом.
перед началом мейоза число молекул ДНК – 56, так как они удваиваются, а число хромосом не изменяется – их 28;
2) в анафазе мейоза I число молекул ДНК 56, число хромосом – 28, к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы;
3) в анафазе мейоза II число хромосом – 28, к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды и становятся самостоятельными хромосомами (но все они в одной клетке), число молекул ДНК – 28, после первого деления удвоения ДНК не происходит, поэтому число ДНК уменьшилось в 2 раза.
Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках семязачатка перед началом мейоза, в конце телофазы мейоза 1 и телофазы мейоза 2. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменения числа ДНК и хромосом.
1)Перед началом мейоза хромосомный набор в клетках двойной(2п)-28хрососом, в интерфазе происходит удвоение молекул ДНК, поэтому число молекул ДНК- 56 молекул (4с).
2) В первом делении мейоза расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, поэтому в конце телофазы мейоза 1 хромосомный набор в клетках одинарный (п)- из 14хромосом, число молекул ДНК- 2с (28 молекул ДНК).
3) Во втором делении мейоза расходятся хроматиды, поэтому в конце телофазы 2 мейоза хромосомный набор в клетках одинарный (п)-14 хромосом, число молекул ДНК равно 14 молекулам (1с).
Поджелудочная железа — одна из самых больших желёз. К какой группе желёз её относят и почему? 1) Поджелудочная железа – железа смешанной секреции.
2) Как железа внутренней секреции выделяет гормоны, например: инсулин, глюкагон — для регулирования обмена углеводов.
3) Как железа внешней секреции выделяет панкреатический сок, содержащий ряд ферментов (например, амилаза, мальтаза, липаза, протеазы и др) , участвующих в расщеплении углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот.
Почему регуляция функций организма названа нейрогуморальной? Как она осуществляется?
1) В регуляции деятельности организма человека участвуют две взаимосвязанные системы — нервная и эндокринная.
2) Нервная система обеспечивает рефлекторную деятельность организма, проводя нервные импульсы от рецепторов к ЦНС и от ЦНС к органам.
3) Гуморальная регуляция основана на действии гормонов, выделение которых в кровь контролируется нервной системой.
В чём заключается нервно-гуморальная регуляция работы сердца в организме человека, каково её значение в жизнедеятельности организма?
1) нервная регуляция осуществляется за счёт вегетативной нервной системы (парасимпатическая система замедляет и ослабляет сокращение сердца, а симпатическая усиливает и учащает сокращение сердца);
2) гуморальная регуляция осуществляется через кровь: адреналин, соли кальция усиливают и учащают сердечные сокращения, а соли калия оказывают противоположное действие;
3) нервная и эндокринная системы обеспечивают саморегуляцию всех физиологических процессов в организме.
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы избежать пищевых отравлений? Укажите четыре меры
1) Употреблять только доброкачественную пищу.
2) Обращать внимание на срок годности продуктов.
3) Не употреблять консервы со вздувшимися крышками.
4) Тщательно мыть руки перед
Какие структуры покровов тела обеспечивают защиту организма человека от воздействия неблагоприятных факторов среды? Объясните роль этих структур.
1) Эпидермис – это многослойной ороговевающий эпителий, составляющая верхняя часть кожи, защищает организм от действия механических и химических факторов. Слущивание роговых клеток способствует очищению кожи от грязи.
2) Железы: сальные — секрет сальных желез (кожное сало) смазывает эпидермис и волосы, делая их несмачиваемыми водой; потовые – выделяют пот, который испаряясь забирает тепло от организма и понижает его температуру.
3) Подкожный жир тоже защищает от потери тепла и попадания извне воды.
Гипотеза происхождения хлоропластов от древних фотосинтезирующих прокариот
ПЛАСТИДЫ.
Пластиды – встречаются только у растений и связаны с автотрофным питанием – фотосинтезом.
В зависимости от пигментов и окраски выделяют:
1. Лейкопласты – бесцветные
2. Хлоропласты – зеленые (содержат зелёные хлорофиллы и желтые и оранжево-красные
каротиноиды)
3. Хромопласты – желтые или оранжево-красные (содержат каротиноиды: каротины
(красные и оранжевые углеводороды) и ксантофиллы (жёлтые окисленные каротины).
ХЛОРОПЛАСТЫ
Максимальное число хлоропластов находится в листьях и молодых стеблях.
Функции:
1.Основная функция – первичный синтез С в клетке – фотосинтез.
2. Биосинтез аминокислот, жирных кислот, белков и др. в-в.
3. Хранение временных запасов первичного крахмала.
У высших растений имеют форму линзы. У водорослей разнообразной формы, поэтому называются хроматофоры.
В клетке может быть от 15 до 50 хлоропластов. Расположены в постенном слое цитоплазмы.
Строение.
Хлоропласты – это зрелые пластиды, имеют самое сложное и типичное строение (строение хлоропласта см. учебник с.51- 55).
Каждая пластида окружена собственной оболочкой, состоящей из двух элементарных мембран.
Внутри хлоропласта различают:
- строму– основное вещество пластиды, в которую погружены мембранные системы и обеспечивается их взаимосвязь с другими компонентами пластиды; есть мелкие рибосомы, есть своя кольцевая ДНК, мелкие зёрна крахмала. В строме расположены ферментные системы цикла Кальвина → идёт темновая стадия фотосинтеза. Строма пронизана фретами – уплощенными канальцами, связывающими граны между собой.
- мембранную систему, состящую из тилакоидов стромы, соединяющих друг с другом тилакоиды гран, собранных стопками с встроенными в них молекулами хлоропластов и каротиноидов. В гранах протекает световая стадия фотосинтеза.
Хлорофилл4 типов: a, b, c, d, отличающихся спектрами поглощения.
Во всех растениях содержится основной хлорофилл a, дополнительные – хлорофилл b – есть у всех высших растений и зелёных водорослей, c – у бурых и диатомовых водорослей, d – у красных водорослей-багрянок.
Хлорофилл образуется только под действием света (доказательство: бесцветные проростки растений в темноте). Фотосинтез идёт только при контакте хлорофилла с каротиноидами и белково-липидной основой мембран гран.
Т.о., хлорофилл и другие фотосинтезирующие пигменты локализованы в системе мембран и погружены в основное вещество хлоропласта – строму.
Появление хлорофилла и фотосинтеза – крупный ароморфоз изменивший развитие жизни на Земле.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХЛОРОПЛАСТОВ. ГИПОТЕЗА ЭНДОСИМБИОЗА (СИМБИОГЕНЕЗА).
Развивает амер. Биолог Линн Маргелис.
Образование эукариотической клетки – это результат нескольких последовательных эндосимбиозов анаэробных прокариот с прокариотическими аэробами.
По одному из вариантов в растительной клетке ядро и цитоплазма образовались из гетеротрофной клетки-хозяина, митохондрии – из аэробных бактерий (дышат О2), пластиды-хлоропласты – из разных групп бактерий (скорее всего из сине-зеленых водорослей – цианобактерий), способных к фотосинтезу. Жгутики эукариотических клеток возникли из спирохет, прикреплявшихся к поверхности клетки-хозяина. Митотическое деление эукариотической клетки появилось, когда клетки-хозяева стали поглощать спирохеты, структурные элементы которых образовали систему микротрубочек митотического веретена.