реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Ответы на билеты по биологии 11 класс

и др. Среди атавизмов можно назвать сильно развитый волосяной покров на

теле, дополнительные соски, хвост. Эти признаки были развиты у предков

человека, но изредка встречаются и у современных людей. Атавизмы- 3-е

веко, опендицит, копчик.

Билет №19

1. Наследственные болезни человека. Возможности их профилактики и лечения.

Генетическое конструирование.

Лечение наследственных аномалий обмена веществ. Повышенный интерес

медицинской генетики к наследственным заболеваниям объясняется тем, что во

многих случаях знание биохимических механизмов развития заболевания

позволяет облегчить страдания больного. Больному вводят несинтезирующиеся в

организме ферменты или исключают из пищевых рационов продукты, которые не

могут быть использованы вследствие отсутствия в организме необходимых для

этого ферментов. Заболевание сахарным диабетом характеризуется повышением

концентрации сахара в крови вследствие отсутствия инсулина — гормона

поджелудочной железы. Это заболевание вызывается рецессивной мутацией. Оно

лечится введением в организм инсулина.

Однако следует помнить, что излечивается только болезнь, т. е.

фенотипическое проявление «вредного» гена, и вылеченный человек продолжает

оставаться его носителем и может передавать этот ген своим потомкам. Сейчас

известны более ста заболеваний, в которых механизмы биохимических нарушений

изучены достаточно подробно. В некоторых случаях современные методы

микроанализов позволяют обнаружить такие биохимические нарушения даже в

отдельных клетках, а это, в свою очередь, позволяет ставить диагноз о

наличии подобных заболеваний у еще не родившегося ребенка по отдельным его

клеткам, плавающим в околоплодной жидкости беременной женщины.

Резус-фактор. К числу хорошо изученных признаков человека относится система

групп крови. Для примера рассмотрим систему крови «резус». Ген,

ответственный за наличие в крови резус-фактора, может быть в двух

состояниях: одно из них называют «резус +», а другое — «резус -». В браках

резус-отрицательных женщин с резус-положительными мужчинами вследствие

доминирования резус-положительности плод приобретает это свойство и

выделяет в кровеносную систему матери особое вещество, так называемый

антиген. Против него в организме матери начинают вырабатываться антитела,

разрушающие кроветворную систему плода. В результате реакции между

организмами матери и плода может развиваться отравление как материнского

организма, так и плода. Это может быть причиной гибели плода.

Выяснение характера наследования этой системы крови и ее биохимической

природы позволило разработать медицинские методы, избавившие человечество

от огромного количества ежегодных детских смертей.

Нежелательность родственных браков. В современном обществе родственные

браки (браки между двоюродными братьями и сестрами) сравнительно редки.

Однако есть области, где в силу географических, социальных, экономических

или других причин небольшие контингенты населения в течение многих

поколений живут изолированно. В таких изолированных популяциях (так

называемых изолятах) частота родственных браков по понятным причинам бывает

значительно выше, чем в обычных «открытых» популяциях. Статистика

свидетельствует, что у родителей, состоящих в родстве, вероятность рождения

детей, пораженных теми или иными наследственными недугами, или частота

ранней детской смертности в десятки, а иногда даже в сотни раз выше, чем в

неродственных браках. Родственные браки особенно нежелательны, когда

имеется вероятность гетеро-зиготности супругов по одному и тому же

рецессивному вредному гену.

Медико-генетическое консультирование. Знание генетики человека позволяет

прогнозировать вероятность рождения детей, страдающих наследственными

недугами в случаях, когда один или оба супруга больны или оба родителя

здоровы, но наследственное заболевание встречалось у предков супругов. В

ряде случаев имеется возможность прогноза вероятности рождения второго

здорового ребенка, если первый был поражен наследственным заболеванием.

По мере повышения биологической и особенно генетической образованности

широких масс населения родители или молодые супружеские пары, еще не

имеющие детей, чаще и чаще обращаются к врачам-генетикам с вопросом о

величине риска иметь ребенка, пораженного наследственной аномалией. Медико-

генетические консультации сейчас открыты во многих областных и краевых

центрах России.

В ближайшие годы такие консультации прочно войдут в быт людей, как уже

давно вошли детские и женские консультации. Широкое использование медико-

генетических консультаций сыграет немаловажную роль в снижении частоты

наследственных недугов и избавит многие семьи от несчастья иметь нездоровых

детей.

2. Грибы

Размножение- Бесполое: спорами, почкованием(дрожжи); Вегетативное:

Участками мицелий; возможен половой процесс.

Питание- гетеротрофное: сапрофиты и паразиты.

Запасные вещества- животный крахмал- гликоген.

Тело гриба называют грибницей или мицелием. Образовано переплетением нитей-

гиф.

Грибы-1) Плесневые(мукор, пеницилл), 2)Дрожжи, 3) Шляпочные.

а)Трубчатые(белый гриб, подберезовик) б) Пластинчатые(рыжики, сыроежки.)

Строение гриба: Шляпка, пенек, плодовое тело, грибница.

3. Основные ароморфозы в эволюции наземных растений.

1.Появление проводящей системы у папоротниковообразных.

2.Появление настоящих корней.

3.Разделение тела на органы (побег и корень).

4.Появление семени.

5.Появление цветка (у покрытосеменных, голосеменных).

6.Двойное оплодотворение (у покрытосеменных).

Билет №20

1. Генетика в сельском хозяйстве. Выведение новых сортов культурных

растений и пород сельскохозяйственных животных.

Значение изменчивости для отбора. В основе селекционного процесса лежит

искусственный отбор. Отбирая для размножения лучших животных, наиболее

продуктивные формы растений или штаммы микроорганизмов, человек коренным

образом изменяет генотип диких родоначальников. Учение об отборе, созданное

Ч. Дарвином, а также знания об изменчивости и наследственности организмов

составляют основу теории и практики селекции.

Человек может отобрать те генотипы, которые дают наиболее интересные для

него сочетания признаков.

Отбор и его творческая роль. На первых этапах одомашнивания человек

пользовался отбором бессознательно, т. е. без осознанной цели изменить

животных и растения в нужном направлении. Он оставлял лишь тех животных,

которые способны были существовать и размножаться в условиях неволи.

Агрессивные и трусливые животные либо уничтожались, либо оказывались

настолько подавлены, что не были в состоянии размножаться.

Бессознательному отбору подвергались, конечно, и растения. Например, дикие

примитивные формы злаков характеризуются ломкостью колоса, что служит

приспособлением для распространения семян. Собирая урожай растений в

определенное время, человек вел бессознательный отбор на прочность

колосового стержня, что стало характерным признаком культурных злаков.

На ранних этапах развития животноводства и растениеводства человек заметил,

что от лучших особей, т. е. в наибольшей степени удовлетворяющих его

потребностям, рождается, как правило, лучшее потомство.

Благодаря бессознательному отбору возникли основные мясные и молочные

породы крупного рогатого скота; скаковые лошади и тяжеловозы; охотничьи,

сторожевые и декоративные породы собак; местные породы кошек; почтовые,

гончие и декоративные породы голубей; мясные, яичные, бойцовые и

декоративные породы кур. Такой отбор, проводимый людьми в течение многих

поколений, привел к резкому изменению целого ряда признаков и свойств

животных и растений, нужных и полезных для человека, и сделал их непохожими

на диких предков. Более того, многие породы животных и сорта растений,

происходящие от одного общего предка, настолько сильно отличаются друг от

друга, что, если бы их обнаружили в природе, их можно было бы отнести к

разным видам или даже родам. Таким образом, отбор создал новые формы

организмов. В этом состоит его творческая роль.

Оценка наследственных качеств. Признаки, которые интересуют селекционера,

очень разнообразны. Фенотипическая изменчивость некоторых из них в сильной

степени определяется разнообразием генотипов и сравнительно мало зависит от

условий существования. Примером может служить длина шерсти у овец.

Другие признаки, наоборот, мало зависят от генетической изменчивости и

сильно подвержены влиянию внешней среды. К таким признакам относится

молочная продуктивность крупного рогатого скота. Важнейшая задача, которая

встает перед селекционерами, состоит в том, чтобы оценить наследственные

качества особей и выбрать для размножения лучших не только по фенотипу, но

и по генотипу.

Наиболее точный из них — оценка их племенных (наследственных) качеств по

потомству. В результате оценки выделяются лучшие по тем или иным качествам

производители. Они интенсивно используются для получения максимального

количества потомства, представляющего для сельского хозяйства большую

ценность.

Отбор, основанный на оценке наследственных качеств отдельных растений,

используется и в растениеводстве. В этом случае оценивается потомство

отдельных самоопыленных (чистых) линий растений, выделенных из какого-либо

сорта, а для размножения отбираются лучшие линии. Чистая линия — это

потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу

признаков; у растений это может быть потомство одной самоопыленной особи.

2. Важнейшие достижения науки в XIX веке.

Теория происхождения видов Дарвина. Учение Дарвина об искусственном

отборе, учение Дарвина о естественном отборе. Определены основные

закономерности явлений наследственности . Мендель – основоположник

генетики. Были сделаны большие успехи в сравнительной анатомии и

палеонтологии (Кювье).

3. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных.

Рыбы: позвоночник и череп; челюсти, снабженные зубами; парные конечности —

плавники; внутреннее ухо; первичные (туловищные) почки; двухкамерное сердце

на брюшной стороне тела.

Земноводные: пятипалые конечности; органы воздушного дыхания — легкие; 3-

камерное сердце и два круга кровообращения; среднее ухо.

Пресмыкающиеся: зачатки коры переднего мозга, вторичные (тазовые) почки,

дифференцировка дыхательных путей, ячеистые легкие, подвижное сочленение

черепа и позвоночника, формирование грудной клетки, неполная перегородка в

желудочке сердца,

скорлуповые оболочки яйца и зародышевая оболочка — амнион.

Птицы: 4-камерное сердце; полное разделение артериальной и венозной крови;

постоянная температура тела, совершенная терморегуляция; дифференцировка

дыхательных путей.

Млекопитающиеся: высокоразвитая кора больших полушарий переднего мозга,

внутриутробное развитие, выкармливание детенышей молоком, волосяной покров,

4-камерное сердце и полное разделение артериальной и венозной крови,

теплокровность,

легкие альвеолярного строения.

Билет №21

1. Генотип и фенотип.

Аллельные гены. Итак, мы установили, что гетерозиготные особи имеют в

каждой клетке два гена — А и а, отвечающих за развитие одного и того же

признака. Гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же

признака и расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом,

называют аллельными генами или аллелями.

Схематически гетерозиготная особь обозначается так:

-----(А)-----

------(а)-----

Гомозиготные особи при подобном обозначении выглядят так: -----(А)-----

-----(А)------ или ------(а)------, но их можно записать и

как АА и аа. ------(а)------

Фенотип и генотип. Рассматривая результаты самоопыления гибридов F2, мы

обнаружили, что растения, выросшие из желтых семян, будучи внешне сходными,

или, как говорят в таких случаях, имея одинаковый фенотип, обладают

различной комбинацией генов, которую принято называть генотипом. Таким

образом, явление доминирования приводит к тому, что при одинаковом фенотипе

особи могут обладать различными генотипами. Понятия «генотип» и «фенотип» —

очень важные в генетике. Совокупность всех генов организма составляет его

генотип. Совокупность всех признаков организма, начиная с внешних и кончая

особенностями строения и функционирования клеток и органов, составляет

фенотип. Фенотип формируется под влиянием генотипа и условий внешней среды.

Анализирующее скрещивание. По фенотипу особи далеко не всегда можно

определить ее генотип. У самоопыляющихся растений генотип можно определить

в следующем поколении. Для перекрестно размножающихся видов используют так

называемое анализирующее скрещивание. При анализирующем скрещивании особь,

генотип которой следует определить, скрещивают с особями, гомозиготными по

рецессивному гену, т. е. имеющими генотип аа. Рассмотрим анализирующее

скрещивание на примере. Пусть особи с генотипами АА и Аа имеют одинаковый

фенотип.

Из этих примеров видно, что особи, гомозиготные по доминантному гену,

расщепления в F1 не дают, а гетерозиготные особи при скрещивании с

гомозиготной особью дают расщепление уже в F1.

Неполное доминирование. Далеко не всегда гетерозиготные организмы по

фенотипу точно соответствуют родителю, гомозиготному по доминантному гену.

Часто гетерозиготные потомки имеют промежуточный фенотип, в таких случаях

говорят о неполном доминировании. Например, при скрещивании растения ночная

красавица с белыми цветками (аа) с растением, у которого красные цветки

(АА), все гибриды F1 имеют розовые цветки (Аа). При скрещивании гибридов с

розовой окраской цветков между собой в F2 происходит расщепление в

отношении 1 (красный):2 (розовый):1 (белый).

Принцип чистоты гамет. У гибридов, как мы знаем, объединяются разные

аллели, привносимые в зиготу родительскими гаметами. Важно отметить, что

разные аллели, оказавшиеся в одной зиготе и, следовательно, в развившемся

из нее организме, не влияют друг на друга. Поэтому свойства аллелей

остаются постоянными независимо от того, в какой зиготе они побывали до

этого. Каждая гамета содержит всегда только один аллель какого-либо гена.

Цитологическая основа принципа чистоты гамет и закона расщепления состоит в

том, что гомологичные хромосомы и расположенные в них аллельные гены

распределяются в мейозе по разным гаметам, а затем при оплодотворении

воссоединяются в зиготе. В процессах расхождения по гаметам и объединения в

зиготу аллельные гены ведут себя как независимые, цельные единицы.

2. Роль живых организмов в формировании и поддержании состава атмосферы

Земли.

Живые организмы, регулируют круговорот веществ, служат мощным геологическим

фактором , образующим поверхность Земли.

Живое вещество выполняет в биосфере следующие биологические функции:

Газовую –поглощает и выделяет газы; окислительно –восстановительную –

окисляет, например, углеводы до углекислого газа и восстанавливает его до

углеводов; концентрационную – организмы-концентраторы накапливают в своих

телах и скелетах азот, фосфор, кремний, кальций, магний.

Газовая и окислительно- восстановительная функции живого вещества тесно

связаны с процессами фотосинтеза и дыхания. В результате биосинтеза

органических веществ автотрофными организмами было извлечено из древней

атмосферы огромное количество углекислого газа. по мере увеличения биомассы

зеленых растений изменялся газовый состав атмосферы – количество

углекислого газа сокращалось, а кислорода – увеличивалось. Весь кислород

атмосферы образован в результате процессов жизнедеятельности автотрофных

организмов. Кислород используется живыми организмами для процесса дыхания,

в результате чего в атмосферу поступает углекислый газ.

Многие микроорганизмы непосредственно участвуют в окислении железа, что

приводит к образованию осадочных железных руд, или восстанавливают

сульфаты, образуя биогенные месторождения серы.

3. Основные ароморфозы в эволюции беспозвоночных животных

Кишечнополостные:

- дифференцировка клеток и образование тканей;

- нервная система диффузного типа;

- полостное пищеварение

Плоские черви:

- двухсторонняя симметрия тела;

- системы органов пищеварения, выделительная и половая

Круглые черви:

- первичная полость тела

- наличие заднего отдела кишечника и анального отверстия

Кольчатые черви:

- органы движения;

- органы дыхания;

- замкнутая кровеносная система

- вторичная полость тела

- сегментация тела

Моллюски:

- разделение тела на отделы

- появление сердца, почки, печени

Членистоногие:

-наружный скелет

- членистые конечности

- поперечно-полосатая мускулатура

Насекомые

Появились крылья

Билет №22

1. Митоз.

Способность к делению — важнейшее свойство клеток. Без деления невозможно

представить себе увеличение числа одноклеточных существ, развитие сложного

многоклеточного организма из одной оплодотворенной яйцеклетки,

возобновление клеток, тканей и даже органов, утраченных в процессе

жизнедеятельности организма.

Деление клеток осуществляется поэтапно. На каждом этапе деления происходят

определенные процессы. Они приводят к удвоению генетического материала

(синтезу ДНК) и его распределению между дочерними клетками. Период жизни

клетки от одного деления до следующего называется клеточным циклом.

Подготовка к делению. Эукариотические организмы, состоящие из клеток,

имеющих ядра, начинают подготовку к делению на определенном этапе

клеточного цикла, в интерфазе.

Именно в период интерфазы в клетке происходит процесс биосинтеза белка,

удваиваются все важнейшие структуры клетки. Вдоль исходной хромосомы из

имеющихся в клетке химических соединений синтезируется ее точная копия,

удваивается молекула ДНК. Удвоенная хромосома состоит из двух половинок —

хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК.

Интерфаза в клетках растений и животных в среднем продолжается 10—20 ч.

Затем наступает процесс деления клетки — митоз.

Во время митоза клетка проходит ряд последовательных фаз, в результате

которых каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, какой был

в материнской клетке.

Фазы митоза. Различают следующие четыре фазы митоза: профаза, метафаза,

анафаза и телофаза. На рисунке 26 схематически показан ход митоза. В

профазе хорошо видны центриоли — образования, находящиеся в клеточном

центре и играющие роль в расхождении дочерних хромосом животных. (Напомним,

что у высших растений нет центриолей в клеточном центре, который организует

расхождение хромосом.) Мы же рассмотрим митоз на примере животной клетки,

поскольку присутствие центриоли делает процесс расхождения хромосом более

наглядным. Центриоли удваиваются и расходятся к разным полюсам клетки. От

центриолей протягиваются микротрубочки, образующие нити веретена деления,

которое регулирует расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки.

В конце профазы ядерная оболочка распадается, ядрышко постепенно исчезает,

хромосомы спирализуются и

в результате этого укорачиваются и утолщаются, и их уже можно наблюдать в

световой микроскоп. Еще лучше они видны на следующей стадии митоза —

метафазе.

В метафазе хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки. При

этом хорошо видно, что каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, имеет

перетяжку — центромеру. Хромосомы своими центромерами прикрепляются к нитям

веретена деления. После деления центромеры каждая хроматида становится

самостоятельной дочерней хромосомой.

Затем наступает следующая стадия митоза — анафаза, во время которой

дочерние хромосомы (хроматиды одной хромосомы) расходятся к разным полюсам

клетки.

Следующая стадия деления клетки — телофаза. Она начинается после того, как

дочерние хромосомы, состоящие из одной хроматиды, достигли полюсов клетки.

На этой стадии хромосомы вновь деспирализуются и приобретают такой же вид,

какой они имели до начала деления клетки в интерфазе (длинные тонкие нити).

Вокруг них возникает ядерная оболочка, а в ядре формируется ядрышко, в

котором синтезируются рибосомы. В процессе деления цитоплазмы все органоиды

(митохондрии, комплекс Гольджи, рибосомы и др.) распределяются между

дочерними клетками более или менее равномерно.

Таким образом, в результате митоза из одной клетки получаются две, каждая

из которых имеет характерное для данного вида организма число и форму

хромосом, а следовательно, постоянное количество ДНК.

Весь процесс митоза занимает в среднем 1—2 ч. Продолжительность его

несколько различна для разных видов клеток. Зависит он также и от условий

внешней среды (температуры, светового режима и других показателей).

Биологическое значение митоза заключается в том, что он обеспечивает

постоянство числа хромосом во всех клетках организма. В процессе митоза

происходит распределение ДНК хромосом материнской клетки строго поровну

между возникающими из нее двумя дочерними клетками. В результате митоза все

дочерние клетки получают одну и ту же генетическую информацию.

2. Важнейшие достижения биологической науки в XX веке.

Вопрос о возможных путях достижения биологического прогресса был разработан

Северцовым создал теорию морфологического и биологического прогресса и

регресса.

Вавиловым был сформулирован закон гомологических рядов наследственной

изменчивости. Развивается селекция (Мичурин), генная инженерия, клонированы

животные.

3. Составит схему пищевой цепи пресноводного водоема.

Растительными остатками и развивающимися на них бактериями питаются

простейшие, которые поедают рачки. Рачков поедают рыбы. Рыбами питаются

хищные рыбы. Рыбой птицы.

Растительные остатки и бактерии ( простейшие-> рачки-> рыба->

Хищные рыбы -> птицы

Билет №23

1. Мейоз и оплодотворение. Их место в жизненном цикле животных и растений,

роль в сохранении постоянного числа хромосом.

Мейоз — способ деления клеток с образованием из одной материнской

диплоидной клетки четырех дочерних гаплоидных клеток. Мейоз состоит из двух

последовательных делений ядра и короткой интерфазы между ними.

Первое деление состоит из профазы I, метафазы I, анафазы I и телофазы I. В

профазе I парные хромосомы, каждая из которых состоит из двух хроматид,

подходят друг к другу (этот процесс называется конъюгацией гомологичных

хромосом), перекрещиваются (кроссинговер), образуя мостики (хиазмы), затем

обмениваются участками. При кроссинговере осуществляется перекомбинация

генов. После кроссинговера хромосомы разъединяются.

В метафазе I парные хромосомы располагаются по экватору клетки; к каждой из

хромосом прикрепляются нити веретена деления. В анафазе I к полюсам клетки

расходятся хромосомы из каждой гомологичной пары; при этом число хромосом у

каждого полюса становится вдвое меньше, чем в материнской клетке. Затем

следует телофаза I — образуются две клетки с гаплоидным числом

двухроматвдных хромосом; поэтому первое деление мейоза называют

редукционным. После телофазы I следует короткая интерфаза (в некоторых

случаях телофаза I и интерфаза отсутствуют). В интерфазе между двумя

делениями мейоза удвоения хромосом не происходит, т.к. каждая хромосома уже

состоит из двух хроматид.

Второе деление мейоза отличается от митоза только тем, что его проходят

клетки с гаплоидным набором хромосом; во втором делении иногда отсутствует

профаза II. В метафазе II двухроматидные хромосомы располагаются по

экватору; процесс идет сразу в двух дочерних клетках. В анафазе П к полюсам

отходят уже однохроматидные хромосомы. В телофазе II в четырех дочерних

клетках формируются ядра и перегородки (в растительных клетках) или

перетяжки (в животных клетках). В результате второго деления мейоза

образуются четыре клетки с гаплоидным набором хромосом (lnlc); второе

деление называют уравнительным. Так образуются гаметы у животных и человека

или споры у растений.

"Значение мейоза состоит в том, что создается гаплоидный набор хромосом и

условия для комбинативной наследственной изменчивости за счет кроссинговера

и вероятностного расхождения хромосом.

Отличие митоза от мейоза состоит в том, что митоз — это такое деление

клетки, в результате которого получаются две клетки с исходным набором

хромосом; митоз — это бесполый процесс размножения. При мейозе в результате

двух последовательных митотических делений из исходной диплоидной клетки

(2п) образуются четыре гаплоидные (п). При этом происходит перекомбинация

наследственных признаков вследствие кроссинговера, происходящего в профазе

I мейоза.

2. Общая характеристика бактерий.

Бактерии не имеют ядра, отделенного мембраной от цитоплазмы. Большинство

бактерий не содержит хлорофилла и питается готовыми органическими

веществами – гетеротрофно

Размножение простым делением (возможен элементарный половой процесс)

Питание гетеротрофное:

сапрофиты (используют органические вещества мертвых организмов); паразиты

(используют органические вещества живых организмов); у некоторых -

автотрофное: фотосинтезирующие (зеленые и пурпурные бактерии,

цианобактерии); хемосинтезирующие (железобактерии, серобактерии,

аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии)

Дыхание аэробное-у живущих в кислородной среде; анаэробное - у живущих в

бескислородной среде;

факультативные анаэробы способны жить и в кислородной и в бескислородной

среде

Бактерии могут образовывать споры - приспособление к выживанию в

неблагоприятных условиях.

3. Ископаемые животные свидетельство в пользу эволюции.

Обнаружение ископаемых останков археоптерикса позволило сделать вывод о

существовании переходной формы между пресмыкающимися и птицами.

Голова напоминала голову ящерицы, на крыльях сохранились пальцы с когтями,

имелся длинный хвост.

Билет №24

1. Этапы развития многоклеточного животного.

Эмбриональное развитие: 1.Зигота(оплодотворенная яйцеклетка)->2.

Бластула(стадия 2-128 клеток(полый шар))-> 3.Гаструла(2 слоя клеток. Имеет

2 зародышевых листа- эктодерму и энтодерму)-> 4. Зародыш(образуется

мезодерма, формируются органы)-> Пост эмбриональное развитие:1. Прямое

(Организм сразу после рождения сходен со взрослым). 2.Непрямое (Организм

после рождения проходит промежуточные стадии (личинка и т.п.))

Вероятный путь возникновения жизни

1.Синтез в первичном океане органических веществ из неорганических под

действием небиологических факторов.-> 2. Возникновение коацерватных

капель(самопроизвольное концентрирование веществ)-> 3. Возникновение

самовоспроизводящихся молекул, способных к матричному синтезу.

2.Человеческие расы. Генетическое разнообразие человечества. Расы и нации.

Основные человеческие расы. В современном человечестве выделяют три

основные расы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Это большие группы

людей, отличающиеся некоторыми физическими признаками, например чертами

лица, цветом кожи, глаз и волос, формой волос.

Для каждой расы характерно единство происхождения и формирования на

определенной территории.

К европеоидной расе относится коренное население Европы, Южной Азии и

Северной Африки. Европеоиды характеризуются узким лицом, сильно выступающим

носом, мягкими волосами. Цвет кожи у северных европеоидов светлый, у южных

— преимущественно смуглый.

К монголоидной расе относится коренное население Центральной и Восточной

Азии, Индонезии, Сибири. Монголоиды отличаются крупным плоским широким

лицом, разрезом глаз, жесткими прямыми волосами, смуглым цветом кожи.

В негроидной расе выделяют две ветви — африканскую и австралийскую. Для

негроидной расы характерны темный цвет кожи, курчавые волосы, темные глаза,

широкий и плоский нос.

Расовые особенности наследственны, но в настоящее время они не имеют

существенного значения для жизнедеятельности человека. По-видимому, в

далеком прошлом расовые признаки были полезны для их обладателей: темная

кожа негров и курчавые волосы, создающие вокруг головы воздушный слой,

предохраняли организм от действия солнечных лучей, форма лицевого скелета

монголоидов с более обширной носовой полостью, возможно, является полезной

для обогрева холодного воздуха перед тем, как он попадает в легкие. По

умственным способностям, т. е. способностям к познанию, творческой и вообще

трудовой деятельности, все расы одинаковы. Различия в уровне культуры

связаны не с биологическими особенностями людей разных рас, а с социальными

условиями развития общества.

Реакционная сущность расизма. Первоначально некоторые ученые путали уровень

социального развития с биологическими особенностями и пытались среди

современных народов найти переходные формы, связывающие человека с

животными. Эти ошибки использовали расисты, которые стали говорить о якобы

существующей неполноценности одних рас и народов и превосходстве других,

чтобы оправдать беспощадную эксплуатацию и прямое уничтожение многих

народов в результате колонизации, захват чужих земель и развязывание войн.

Когда европейский и американский капитализм пытался покорить африканские и

азиатские народы, высшей была объявлена белая раса. Позднее, когда

гитлеровские полчища шагали по Европе, уничтожая захваченное население в

лагерях смерти, высшей была объявлена так называемая арийская раса, к

которой фашисты причисляли германские народы. Расизм — это реакционная

идеология и политика, направленная на оправдание эксплуатации человека

человеком.

Несостоятельность расизма доказана настоящей наукой о расах — расоведением.

Расоведение изучает расовые особенности, происхождение, формирование и

историю человеческих рас. Данные, полученные расоведением, свидетельствуют

о том, что различия между расами недостаточны для того, чтобы считать расы

различными биологическими видами людей. Смешение рас — метисация —

происходило постоянно, в результате чего на границах ареалов представителей

различных рас возникали промежуточные типы, сглаживающие различия между

расами.

Исчезнут ли расы? Одно из важных условий формирования рас — изоляция. В

Азии, Африке и Европе она в какой-то степени существует и сегодня. Между

тем недавно заселенные регионы, такие, как Северная и Южная Америка, можно

сравнить с котлом, в котором переплавляются все три расовые группы. Хотя

общественное мнение во многих странах не поддерживает межрасовые браки,

почти нет сомнений, что смешение рас неизбежно, и рано или поздно приведет

к образованию гибридной популяции людей.

3. На конкретном примере показать возможные пути ограничения численности

вредителей сельского хозяйства без использования ядовитых веществ.

Наиболее надежный и современный путь охраны природы – применение

биоматериалов.

Например, в одном из опытных хозяйств Краснодарского края обнаружили, что

душистый табак настолько привлекателен для колорадского жука, что ради него

оставляет в покое картофель, томаты, баклажаны, перец. Он набрасывается на

душистый табак, поедая его он становится своеобразным наркоманом, и личинки

ослабленного вредителя погибаю без применения ядохимикатов в первые

заморозки. Найден новый метод борьбы с белокрылкой. Это биотехнический

метод с помощью оптических раздражителей. Установлено, что любимый цвет

белокрылки – желтый. Этот цвет используется в специальный цветоловушках.

Совершенно безвредны для человека, но вызывают гибель картофельных жуков

некоторые штампы грибов, паразитирующие на насекомых. Штаммы грибов

проникают в насекомых и начинают там быстро расти. Другие насекомые при

обработке полей не страдают. Для птиц поедающих таких насекомых они тоже

безвредны.

Билет №25

1.Проблема происхождения жизни.

Проблема происхождения жизни на Земле

Гипотеза А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле

1. Начальный этап существования Земли. Солнце возникло из пылевого

облака, остатка взрыва сверхновой звезды 5 млрд, лет назад; образовались

планеты, возраст Земли 4,5 млрд. лет. Начальный этап

характеризовался интенсивными термоядерными процессами, высокой

температурой (более 1000 градусов) и высокой химической активностью.

Образовавшиеся при этом газы и водяной пар (кислород, азот, углекислый газ

и др.) создали атмосферу. Температура поверхности упала за счет снижения

радиоактивности (ниже 100 градусов), на Землю при конденсации паров хлынули

потоки воды с растворенными в ней веществами и образовали моря и

океаны. При участии молний и ультрафиолета возникли первые органические

вещества.

2. Абиогенный синтез органических веществ (сахара, аминокислоты,

азотистые основания, простые белки)— без участия живых организмов — при

использовании энергии электрических разрядов непрекращавшихся

гроз, УФ-излучений, вулканической деятельности.

3. Образование коацерватов — многомолекулярных комплексов,

представляющих собой скопления органического вещества, возникающие

вследствие свойства

органических соединений самопроизвольно концентрироваться в виде капелек,

способных захватывать из окружающей среды — питательного бульона —

различные вещества и увеличиваться в размерах. Среди них шел"отбор"

наиболее устойчивых в среде.

4. Появление самовоспроизводящихся молекул вследствие формирования

сложных комплексов нуклеиновых кислот и белков, возникновение реакций

матричного синтеза.

5. Возникновение первичных организмов; возможно, подобно вирусам

они были нуклео-протеидами; под действием радиации и УФ-излучения

возникали мутации, более совершенные сохранялись в процессе естественного

отбора. Первичные организмы были гетеротрофами, т. к. питались первичным

бульоном. По мере их размножения между ними возникла борьба за пищу, в

результате которой выживали формы, имевшие наружную мембрану и белковую

защиту у ДНК.

6. Появление автотрофного питания — важнейший ароморфоз. Первыми

автотрофами были хемотрофные организмы. Когда исчезла сплошная

облачность, появился новый ароморфоз — фотосинтез;

фотосинтезирующие организмы выделяли кислород в воду и атмосферу. С

накоплением кислорода в атмосфере появился новый ароморфоз —

кислородный путь расщепления глюкозы (более эффективный, чем гликолиз),

новые организмы вытеснили старые.

7. Появление защитного озонового слоя позволило жизни выйти на сушу.

2.Система живых организмов. Принципы построения.

Система органического мира

Империя(неклеточные и клеточные)

Надцарство (безъядерные и ядерные)

Органический мир делят на 4 царства

I БАКТЕРИИ I | ГРИБЫ | | РАСТЕНИЯ ! ЖИВОТНЫЕ

Элементарная единица в систематике -вид. Каждый вид называют двумя

латинскими словами: первое обозначает принадлежность к роду, второе

-видовой эпитет (Campanula latifolia - колокольчик широколистный).

Сходные виды объединяют в роды , роды - в семейства , семейства – в порядки

(у животных - в отряды ),порядки – в классы ,классы – в отделы (у животных

– в типы ),отделы – в царства.

Основоположником систематики был К. Линней

3. Приспособления животных к жизни в почве и их роль в почвообразовании.

Крот, у него есть лапы похожие на лопаты, шерсть, которая не создает

проблем в перемещении животного.

Крот разрыхляет почву.

Кольчатые черви-Сокращение кожно-мускульного мешка, слизь, упругие щетинки.

Разрыхляет почву, улучшают плодородие почвы(калифорнийский червь).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.