Шпаргалка по "Биологии"
Шпаргалка, 14 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
1. Дыхание организмов, его сущность и значение.
1. Сущность дыхания— окисление органических веществ в клетках с освобождением энергии, необходимой для процессов жизнедеятельности. Поступление необходимого для дыхания кислорода в клетки тела растений и животных: у растений через устьица, чечевички, трещины в коре деревьев; у животных — через поверхность тела (например, у дождевого червя), через органы дыхания (трахеи у насекомых, жабры у рыб, легкие у наземных позвоночных и человека). Транспорт кислорода кровью и поступление его в клетки различных тканей и органов у многих животных и человека.
Файлы: 1 файл
Ответы по биологии для 9 класса.doc
— 372.00 Кб (Скачать файл)
16. Бактерии — доядерные
организмы. Особенности их строения и
жизнедеятельности, роль в природе и жизни
человека.
1. Строение бактерий. Бактерии —
самые примитивные организмы
микроскопических размеров. Это доядерные
организмы (прокариоты), не имеющие оформленного
ядра. Ядерное вещество (преимущественно
молекулы ДНК) расположено в цитоплазме
и не отграничено от нее оболочкой. Отсутствие
у большинства бактерий многих органоидов,
например митохондрий, хлоропластов. Особенности
прочной оболочки, которая придает бактериям
разную форму: шаровидную (кокки), палочковидную
(бацилла), спиралевидную (вибрион) и др.
Определение принадлежности бактерий
к той или иной систематической группе
по форме тела.
2. Жизнедеятельность бактерий. По способу
питания большинство бактерий гетеротрофы,
использующие для питания готовые органические
вещества, но бывают и автотрофы (образующие
сами для себя органические вещества).
Различают бактерии: сапротрофы, паразиты
и симбионты. Питание сапротрофов органическими
веществами отмерших остатков растений
и животных, разлагающимися органическими
веществами. Симбиоз бактерий с другими
организмами, например с бобовыми растениями:
использование при этом клубеньковыми
бактериями-симбионтами органических
веществ бобового растения и в то же время
обеспечение его соединениями азота. Поселение
бактерий-паразитов на других организмах
и использование при этом для питания
их органических веществ. Активное передвижение
многих бактерий благодаря форме тела
и наличию одного или нескольких жгутиков.
Образование бактериями спор, служащих
не для размножения, а в качестве приспособления
для переживания неблагоприятных условий.
Сохранение бактериями в состоянии споры
жизнеспособности в течение десятков
лет. Размножение путем деления, в процессе
которого из одной материнской клетки
возникают две сходные с ней дочерние
клетки. Высокая скорость размножения
(способность дочерних клеток делиться
уже через 30 минут). Быстрое увеличение
численности бактерий, способствующее
формированию приспособления их к жизни
в изменившихся условиях среды.
3. Роль бактерий в природе и в жизни человека.
Большинство бактерий — разрушители органических
веществ до неорганических. Их участие
в образовании гумуса, повышении плодородия
почвы, круговороте веществ в природе.
Улучшение некоторыми бактериями азотного
питания растений. Использование человеком
бактерий для получения кефира, сметаны,
столового уксуса, для квашения капусты
и засолки огурцов. Существование многих
болезнетворных бактерий, вызывающих
заболевания растений, животных и человека,
например туберкулез, дизентерию, тиф
и др. Порча продуктов питания бактериями
гниения.
17. Среди гербарных
экземпляров выберите растения семейства
Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые,
Пасленовые и др. (наиболее распространенные
в вашем регионе). Дайте их систематическую
характеристику.
Определить принадлежность к отделу
покрытосеменных можно по наличию
у растения цветка и семян внутри
плода.
Определить принадлежность растения
к тому или иному семейству можно по особенностям
строения цветка и плода. У крестоцветных
(капустных) цветок четырехчленного типа
, плод стручок или стручочек. У розоцветных
цветок пяти-членного типа
плод яблоко, орешек, ягода. У мотыльковых
(бобовых) цветок напоминает сидящего
мотылька и состоит из пяти лепестков:
парус, лодочка (два сросшихся) и 2 весла,
тычинок 9 сросшихся и 1 свободная, пестик
— 1, плод — боб. У лилейных: простой околоцветник
из 6 лепестков, расположенных в 2 ряда
(Л3 + з). тычинок 6, пестик — 1, плод — ягода,
коробочка. Определить принадлежность
к классу можно по особенностям жилкования
листьев (у двудольных — сетчатое жилкование,
у однодольных — параллельное или дуговое
жилкование) и по строению корневой системы
(у двудольных — стержневая корневая система,
а у однодольных — мочковатая).
18. Фотосинтез. Космическая роль растений.
1. Фотосинтез
— особый тип обмена веществ,
происходящий в клетках растений и ряда
бактерий, содержащих хлорофилл и хлоропласты.
Фотосинтез — процесс образования органических
веществ в хлоропластах из углекислого
газа и воды с использованием энергии
солнечного света. Суммарное уравнение
фотосинтеза:
2. Хлорофилл — высокоактивное органическое
вещество, зеленый пигмент, его роль в
фотосинтезе: поглощение энергии солнечного
света, которая используется для образования
богатых энергией органических веществ
из бедных энергией неорганических веществ
— углекислого газа и воды.
3. Органоиды клетки — хлоропласты со
множеством выростов на внутренней мембране,
увеличивающих ее поверхность. Встроенные
в мембраны гран молекулы хлорофилла и
ферментов, необходимые для поглощения
и преобразования энергии света, осуществления
реакций фотосинтеза.
4. Поглощение корнями растений воды и
минеральных веществ из почвы, их передвижение
по сосудам проводящей ткани в листья.
Поступление их путем диффузии в клетки.
Поступление углекислого газа из атмосферы
через устьица в межклетники, а оттуда
в клетки основной (фотосинтезирующей)
ткани.
5. Поглощение хлорофиллом энергии солнечного
света, расщепление молекул воды на атомы
водорода и кислорода, выделение молекулярного
кислорода через устьица в атмосферу.
Использование энергии солнечного света
на синтез молекул АТФ, богатых энергией,
с помощью которой осуществляется восстановление
углекислого газа водородом до глюкозы.
Участие во всех химических реакциях ферментов.
6. Хлорофилл — посредник между Солнцем
и Землей, выполняет на нашей планете космическую
роль, так как он поглощает и использует
энергию солнечного света для синтеза
органических веществ из неорганических.
Значение фотосинтеза: обеспечение всего
живого на Земле пищей (органическими
веществами), энергией, кислородом.
19. Особенности высшей нервной деятельности человека.
1. Высшая нервная
деятельность (ВНД)— деятельность
главных отделов центральной
нервной системы,
2. Рассудочная деятельность. Мышление.
Элементы рассудочной деятельности у
животных. Прямая зависимость уровня рассудочной
деятельности от уровня развития нервной
системы. Наибольшее развитие рассудочной
деятельности у человека, ее проявление
в виде мышления. 3. Особенности ВИД человека.
Раздражители для условных рефлексов
у человека: не только факторы внешней
среды (тепло, холод, свет, запасе), но и
слова, обозначающие тот или иной предмет,
явление. Исключительная способность
человека (в отличие от животных) воспринимать
смысл слова, свойства предметов, явления,
человеческие переживания, обобщенно
мыслить, общаться друг с другом с помощью
речи. Вне общества человек не может научиться
говорить, воспринимать письменную и устную
речь, изучать опыт, накопленный за долгие
годы существования человечества, и передавать
его потомкам.
20. Отличительные признаки
живых организмов.
1. Живые организмы
— важный компонент биосферы.
Клеточное строение —
2. Наличие в составе живых организмов
органических веществ: сахара, крахмала,
жира, белка, нуклеиновых кислот и неорганических
веществ: воды и минеральных солей. Сходство
химического состава у представителей
разных царств живой природы.
3. Обмен веществ — главный признак живого,
включающий питание, дыхание, транспорт
веществ, их преобразование и создание
из них веществ и структур собственного
организма, освобождение энергии в одних
процессах и использование в других, выделение
конечных продуктов жизнедеятельности.
Обмен веществами и энергией с окружающей
средой.
4. Размножение, воспроизведение потомства
— признак живых организмов. Развитие
дочернего организма из одной клетки (зиготы
при половом размножении) или группы клеток
(при вегетативном размножении) материнского
организма. Значение размножения в увеличении
численности особей вида, их расселении
и освоении новых территорий, сохранении
сходства и преемственности между родителями
и потомством в ряду многих поколений.
5. Наследственность и изменчивость —
свойства организмов. Наследственность
— свойство организмов передавать присущие
им особенности строения и развития потомству.
Примеры наследственности: из семян березы
вырастают растения березы, у кошки рождаются
похожие на родителей котята. Изменчивость
— возникновение у потомства новых признаков.
Примеры изменчивости: растения березы,
выросшие из семян материнского растения
одного поколения, различаются по длине
и окраске ствола, числу листьев и др.
6. Раздражимость — свойство живых организмов.
Способность организмов воспринимать
раздражения из окружающей среды и в соответствии
с ними координировать свою деятельность,
поведение — комплекс приспособительных
двигательных реакций, возникающих в ответ
на разнообразные раздражения из окружающей
среды. Особенности поведения животных.
Рефлексы и элементы рассудочной деятельности
животных. Поведение растений, бактерий,
грибов: разные формы движения — тро-пизмы,
настии, таксисы.
Только комплекс всех перечисленных признаков
характеризует живые организмы.
21. Экосистема, ее основные звенья. Цепи питания.
1. Экосистема (природное
сообщество). Совместное обитание
в природе организмов всех
царств. Экосистема — совокупность
организмов разных видов, обитающих длительное
время на определенной территории, приспособленных
к совместной жизни и к факторам неживой
природы.
2. Виды экосистем: естественные, или природные
(лес, луг, болото, водоем и др.), и искусственные
(поле, сад и др.).
3. Основные пищевые (трофические) группы
организмов — компоненты экосистем. Группа
организмов, которые производят на свету
из неорганических веществ органические
(автотрофы — зеленые растения), — организмы-производители;
группа организмов, которые потребляют
готовые органические вещества (гетеротрофы
— в основном животные, грибы), — организмы-потребители;
группа организмов, которые разрушают
органические вещества и перерабатывают
их в неорганические (гетеротрофы — бактерии,
грибы, некоторые животные), — организмы-разрушители.
В пищевых (трофических) взаимосвязях
эти группы организмов выполняют роль
звеньев пищевой цепи. 4. Пищевые связи
в экосистеме. Тесная взаимосвязь всех
звеньев (пищевых групп) в сообществе —
условие его существования. Пищевые связи
между организмами в экосистеме, при которых
организмы одних видов служат пищей для
других. Например, растения служат пищей
для растительноядных животных, а они
— для хищников. Формирование в каждой
экосистеме на основе пищевых связей цепей
питания, например: растения —»- полевка
—*- лисица. Здесь указаны составляющие
цепь питания организмы и стрелками обозначен
переход вещества и энергии в этой цепи.
Начальное звено цепи питания, как правило,
растения (автотрофы, создающие органические
вещества в процессе фотосинтеза). Использование
запасенной растениями в органических
веществах солнечной энергии гетеротрофами
— всеми остальными звеньями цепи питания.
22. Наследственность и изменчивость — движущие силы эволюции.
1. Наследственность
— свойство организмов
2. Материальные основы наследственности
—
хромосомы и гены, в которых хранится
информация о признаках организма. Передача
генов и хромосом из поколения в поколение
благодаря размножению. Развитие дочернего
организма из одной клетки — зиготы или
группы клеток материнского организма
в процессе размножения. Локализация в
ядрах клеток, участвующих в размножении,
генов и хромосом, определяющих сходство
дочернего организма с материнским.
3. Наследственность — фактор эволюции,
основа сходства родителей и потомства,
особей одного вида.
4. Изменчивость — общее свойство всех
организмов приобретать новые признаки
в процессе индивидуального развития.
5. Виды изменчивости: ненаследственная
(мо-дификационная) и наследственная (комбинативная,
мутационная).
6. Ненаследственные изменения не связаны
с изменениями генов и хромосом, не передаются
по наследству, возникают под влиянием
факторов внешней среды, исчезают со временем.
Проявление сходных модификационных изменений
у всех особей вида (например, на холоде
у лошадей шерсть становится гуще). Исчезновение
модификационных изменений при прекращении
действия фактора, вызвавшего данное изменение
(загар зимой исчезает, при ухудшении условий
содержания и кормления надои молока у
коров уменьшаются). Примеры мо-дификационной
изменчивости: появление загара летом,
увеличение массы тела животных при хорошем
кормлении и содержании, развитие определенных
групп мышц при занятиях спортом.
7. Наследственные изменения обусловлены
изменениями генов и хромосом, передаются
по наследству, различаются у особей в
пределах одного вида, сохраняются в течение
всей жизни особи.
8. Комбинативная изменчивость. Проявление
комбинативной изменчивости при скрещивании,
ее обусловленность появлением новых
комбинаций (сочетаний) генов у потомства.
Источники комбина-тивной изменчивости:
обмен участками между гомологичными
хромосомами, случайное сочетание половых
клеток при оплодотворении и образовании
зиготы. Разнообразные сочетания генов
— причина перекомбинации (нового сочетания)
родительских признаков у потомства.
9. Мутации — внезапно возникающие стойкие
изменения генов или хромосом. Результат
мутаций — появление новых признаков
у дочернего организма, которые отсутствовали
у его родителей, например коротконогость
у овец, отсутствие оперения у кур, альбинизм
(отсутствие пигмента). Полезные, вредные
и нейтральные мутации. Вред большинства
мутаций для организма вследствие проявления
новых признаков, не соответствующих среде
его обитания.
10. Наследственная изменчивость — фактор
эволюции. Появление новых признаков у
организмов и их многообразие — материал
для действия естественного отбора, сохранения
особей с изменениями, соответствующими
среде обитания, формирования приспособленности
организмов к изменяющимся условиям внешней
среды.
23. Естественные и искусственные экосистемы, их особенности.
1. Экосистема
— совокупность живых
2. Структура экосистемы:
— видовая — число обитающих в экосистеме
видов и соотношение их численности. Пример:
произрастание в хвойном лесу около 30
видов растений, в дубовом лесу — 40—50
видов, на лугу — 30— 50 видов, во влажном
тропическом лесу — свыше 100 видов;
— пространственная — размещение организмов
в вертикальном (ярусность) и горизонтальном
(мозаичность) направлениях. Примеры: наличие
в широколиственном лесу 5—6 ярусов; различия
в составе растений на опушке и в чаще
леса, на сухих и увлажненных участках.
3. Компоненты сообщества: абиотические
и биотические. Абиотические компоненты
неживой природы — свет, давление, влажность,
ветер, рельеф, состав почвы и др. Биотические
компоненты: организмы — производители,
потребители и разрушители.
4. Производители — растения и некоторые
бактерии, создающие органические вещества
из неорганических с использованием энергии
солнечного света.
5. Потребители — животные, некоторые
растения и бактерии, питающиеся готовыми
органическими веществами и использующие
заключенную в них энергию (растительноядные
животные, хищники, паразиты).
6. Разрушители — грибы и некоторые бактерии,
разрушающие органические вещества до
неорганических, питающиеся трупами, растительными
остатками.
7. Круговорот веществ и превращения энергии
— необходимое условие существования
любой экосистемы. Перенос веществ и энергии
в цепях питания в экосистеме.
8. Устойчивость экосистем. Зависимость
устойчивости экосистем от числа обитающих
в них видов и длины цепей питания: чем
больше видов, цепей питания, тем устойчивее
экосистема от круговорота веществ.
9. Искусственная экосистема — созданная
в результате деятельности человека. Примеры
искусственных экосистем: парк, поле, сад,
огород.
10. Отличия искусственной экосистемы
от естественной:
— небольшое число видов (например, пшеница
и некоторые виды сорных растений на пшеничном
поле и связанные с ними животные);
— преобладание организмов одного или
нескольких видов (пшеница в поле);
— короткие цепи питания из-за небольшого
числа видов;
— незамкнутый круговорот веществ вследствие
значительного выноса органических веществ
и изъятия их из круговорота в виде урожая;
— невысокая устойчивость и неспособность
к самостоятельному существованию без
поддержки человека.