Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Ответы по ботанике

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 21.5.2024

Ответы по ботанике

  1.  Основные особенности прокариот и эукариот

Признак

Прокариоты

Эукариоты

Ядро

Не имеет ограниченного мембранного ядра

Имеет ядерную мембрану

ДНК

Кольцевая ДНК в цитоплазме

Очень длинная, линейная, организована в хромосомы и окруженная ядерной мембраной

Деление

Равновеликое бинарное деление или перетяжками

Митоз и мейоз

Плоидность

Гаплоидные

Гаплоидные и диплоидные. В цикле развития идет чередование этих фаз.

Органеллы

Мезосомы, рибосомы, газовые вакуоли, гранулы

Митохондрии, пластиды, ЭПС, диктиосомы, вакуоли, лизосомы, микротельца, рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты

Питание

Хемосинтез и фотосинтез

Фотосинтез

Кл. стенка

Гликопептид

Целлюлоза, гемицеллюлоза и пектиновые в-ва

  1.  Двумембранные органеллы клетки

а) Митохондрия — синтез АТФ. Внутри образует выросты – кристы. Внутренняя среда (матрикс) содержит рибосомы, ДНК и капельки масла.

б) Хлоропласт – фотосинтез за счет хлорофилла, каротиноидов и ксантофилов. Внутренняя среда (строма) содержит рибосомы, ДНК и капельки масла.

в) Хромопласт –  окрашивает плод. Содержит каротиноиды (оранжевые) и ксантофилы (красные).

г) Лейкопласты – запас питательных веществ. Бесцветные.

  1.  Одномембранные органеллы клетки

а) ЭПС – транспорт, синтез веществ. Различают шероховатую ЭПС, на которой синтезируется белок, и гладкую, на которой синтезируются другие в-ва.

б) Диктиосома – секреция, синтез углеводов. Модифицирует ферменты. Стопка уплощенных мешочков.

в) Микротельца

г) Пероксисомы

  1.  Немембранные органеллы клетки

а) Рибосомы – состоят из белка и РНК. Синтезируют белок.

б) Микротрубочки – участвуют в формировании веретена деления.

в) Микрофиламенты – создают ток цитоплазмы.

  1.  Немембранные органеллы клетки

Состоит из 2 рядов липидов. Они имеют гидрофильные концы, направленные во внутрь, и гидрофильные, направленные наружу. Выделяют периферические белки (внутри или наружи), полуинтегральные (пронизывают слой наполовину) интегральные (пронизывают полностью). Их функции: рецепторная, структурная, ферментативная, адгезивная, антигенная, транспортная.

Функция мембраны: подразделяет клетку на отдельные части, отличающиеся химическим или ферментным составом. Другие функции:

1) барьерная

2) структурная

3) защитная

4) регуляторная

5) адгезивная функция

6) рецепторная

7) электрогенная

8) антигенна

  1.  Транспорт веществ через мембрану клетки

Имеет для клетки жизненно важное значение, т.к. клетка должна поглощать питательные в-ва и удалять отходы. Мембрана облазает избирательной проницаемостью. Транспорт происходит за счет осмотического давления. Транспорт различают на 3 типа: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт.

Диффузия – процесс перехода вещества высокой концентрации в среду с меньшей концентрацией.

Облегченная диффузия - процесс перехода вещества высокой концентрации в среду с меньшей концентрацией с помощью белков-переносчиков.

Активный транспорт – процесс перехода вещества меньшей концентрации в среду с высокой концентрацией.

  1.  Строение клеточной стенки

Клеточная стенка - неотъемлемый компонент клеток растений. Придает клеткам прочность, защищает от повреждений и избыточной потери воды, поддерживает форму и размеры. Клеточная стенка участвует в поглощении и обмене различных ионов. Через неё идет транспорт веществ.

Первичная клеточная стенка формируется во время деления клеток и их роста путем растяжения. После прекращения роста на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, образуя вторичную клеточную оболочку.

Клеточная стенка в большинстве состоит из целлюлозы, гемицеллюлоза, пектина и белков. Также в неё входят лигнин, суберин, кутин и воск.

Молекулы целлюлозы объединяются в микрофибриллы.  Они погружены в матрикс клеточной стенки. Матрикс состоит из смеси различных химических веществ, среди которых преобладают гемицеллюлозы и пектиновые вещества. На долю матрикса приходится до 60% сухого вещества клеточной оболочки. Матрикс обеспечивает прочность клеточной стенки, ее эластичность и пластичность.

Основным инкрустирующим веществом оболочки клеток растений является лигнин. Пропитка слоев целлюлозы лигнином начинается после прекращения роста клетки. Лигнин скрепляет целлюлозные волокна и действует как очень твердый и жесткий каркас, усиливающий прочность клеточных стенок на растяжение и сжатие. Он обеспечивает клеткам дополнительную защиту, снижает водопроницаемость. Инкрустация им клеточных оболочек приводит к их одревеснению, которое часто влечет за собой отмирание живого содержимого клетки.

Суберин делает оболочку практически непроницаемой для воды и растворов. В результате протопласт клетки отмирает и клетка заполняется воздухом - опробковение.

Кутин и воск – защищают эпидерму. Слой кутина образует кутикулу, а воска - восковой налет

Кутикула и восковой налет защищают клетки от повреждений и проникновения инфекции, уменьшают испарение воды с поверхности органов.

Эпидермальные клетки некоторых растений поддаются минерализации. Это придает им жесткость и твердость.

  1.  Образовательные ткани растений

Это ткани, длительное время сохраняющие способность к делению. Благодаря их многократному делению происходит рост растений в течение всей их жизни. Они дают начало специализированным клеткам, образующим постоянные ткани (дифференцируются) – покровные, основные, проводящие, механические, выделительные. Выделяют четыре вида меристем. Верхушечные (апикальные) меристемы обеспечивают рост побегов и корней в длину. Боковые (латеральные) меристемы обусловливают нарастание стеблей и корней в толщину и называются камбием. Вставочные (интеркалярные)  меристемы временно сохраняются в междоузлиях стебля и в основаниях молодых листьев, обеспечивая рост этих участков, затем превращаются в постоянные ткани. Раневые (травматические) меристемы возникают в местах повреждения растения, где образуют защитный каллюс.

  1.  Покровные ткани растений

Это наружные ткани растения, ограничивающие его от внешней среды. Они избирательно пропускают влагу - регулируют выделение и поглощение веществ. Покровные ткани защищают растение от внешних воздействий. 

Эпидерма - первичная покровная ткань, образующая наружный слой на листьях и молодых стеблях.

С возрастом на стеблях и корнях эпидерма сменяется многослойной вторичной покровной тканью – перидермой. Слой пробки предохраняет растение от проникновения в него болезнетворных организмов. Слой феллогена (пробкового камбия) обеспечивает нарастание перидермы в толщину, откладывая клетки пробки кнаружи и клетки феллодермы, питающие феллоген, внутрь. У зрелых деревьев гладкую перидерму заменяет третичная покровная ткань – корка, состоящая из чередующихся слоёв пробки и других отмерших тканей коры. 

Молодые корневые окончания растений покрывает ризодерма. всасывающая воду и минеральные вещества из почвы

  1.  Основные ткани растений

Основные ткани (паренхимные ткани, паренхимы) – постоянные ткани растений, синтезирующие и запасающие органические вещества. Они имеет и другие функции. Вместе с покровными и проводящими тканями, основные тканей образует тело растения. Паренхимные клетки равновелики по всем направлениям, утратили способность к делению (обретают её в исключительных случаях, напр., при заживлении ран) и не отмирают в зрелом состоянии. В хлоренхиме (хлорофиллоносной паренхиме) происходит фотосинтез. Аэренхима (видоизменённая паренхима, включающая крупные межклетники) осуществляет вентиляцию и газообмен. К основным тканям относят также запасающие и механические ткани.

  1.  Механические ткани

Это опорные ткани растений. Они обеспечивают прочность и устойчивость растений при действии силы тяжести, порывах ветра и др. У небольших или водных растений форма поддерживается тонкими клеточными оболочками, т. к. нагрузки невелики. Крупные наземные растения обладают опорной системой, образованной колленхимой и склеренхимой – тканями, выполняющими роль арматуры. Колленхима состоит из вытянутых в длину живых клеток с неравномерно утолщёнными оболочками. Эта ткань возникает в молодых, растущих стеблях и листьях и поэтому способна к растяжению. Клетки склеренхимы покрыты равномерно утолщёнными одревесневшими оболочками. После их формирования протопласт отмирает. Сильно вытянутые клетки склеренхимы образуют волокна, придающие прочность древесине (ксилеме) и лубу (флоэме). Прочность оболочек склеренхимных клеток близка к прочности стали. Ученые считают, что способность выдерживать огромные нагрузки и сохранять свою форму объясняется чрезвычайно эффективным распределением элементов механических тканей в стеблях, корнях и др. органах.

  1.  Проводящие ткани растений

Это ткани, по которым движутся питательные вещества. В соответствии с двумя типами питания – почвенным и воздушным – у наземных растений развились две проводящие ткани, транспортирующие вещества в противоположных направлениях. По ксилеме (древесине) от корней к листьям поднимаются вещества почвенного питания – воды и растворённые в ней соли. По флоэме (лубу) от листьев к корням и другим органам нисходят продукты фотосинтеза. Обе проводящие ткани образуют единую разветвлённую систему, состоящую из различных проводящих элементов (трахеиды, сосуды, ситовидные трубки и др.) и соединяющую между собой все органы растения. Вместе с  механической и основной тканями образуют тяжи, или проводящие пучки.

  1.  Выделительные ткани растений

Выделительная (Секреторная) ткань — ткань, способная выделять из растения или изолировать в его тканях воду и продукты метаболизма (секреты) Их подразделяют на 2 группы:

Ткани внутренней секреции (эндогенные структуры) — выделенные вещества остаются внутри растения. Её составляют идиобласты, слизевые ходы, млечники.

Ткани наружной (внешней) секреции (экзогенные структуры) — выделяют секреты наружу. Её составляют железистые волоски, гидатоды, нектарники, пищеварительные желёзки насекомоядных растений.

  1.  Типы корней и корневых систем. Зоны корня. Метаморфозы корней.

По происхождению различают 3 типа корневых систем:

а) Система главного корня состоит из главного корня и боковых второго и последующего порядков.

б) Система придаточных корней состоит из придаточных и их боковых ответвлений;

в) Смешанная корневая система состоит из системы главного корня и системы придаточных корней.

По форме различают 2 типа корневых систем:

а) Стержневая - главный корень сильно развит и четко выделяется среди остальных корней. Выделяют конусовидные (у моркови), репчатые (у свеклы), клубневидные ( у георгинов) корни. Характерны для двудольных растений.

б) Мочковатая - главный корень отсутствует или незаметен среди многочисленных придаточных корней. Вся масса корней состоит из боковых или придаточных корешков и имеет вид мочки. Характерна для большинства однодольных растений. Сильно разветвленная корневая система образует огромную поглощающую поверхность.

В корне различают 4 основные функциональные зоны:

а) Зона деления - за счет апикальной меристемы корень растет в длину. На кончике имеется корневой чехлик, защищающий апикальную меристему от повреждения.

б) Зона растяжения - вместе с зоной деления образую зону роста.

в) Зона всасывания - имеет корневые волосками, образованные клетками ризодермы. Они представляют собой относительно длинные (до 1 мм) выросты клеток, продолжительность жизни которых 1–3 недели. Они поглощающают воду и минеральные вещества из субстрата.

г) Зона проведения - составляет основную часть корня и продолжается до корневой шейки. В зоне проведения происходит ветвление корня.

  1.   Функции корня. Первичное строение корня.

Функции корня:

  1.  Минеральное и водное питание (поглощение воды и минеральных веществ)
  2.  Закрепление растения в субстрате (заякоревание)
  3.  Синтез продуктов первичного и вторичного метаболизма
  4.  Накопление запасных веществ
  5.  Вегетативное размножение
  6.  Взаимодействие с корнями других растений, грибамимикроорганизмами, обитающими в почве.
  7.  Функция дыхательного органа (монстера, филодендрон и др.)

Первичное строение корня характеризуется наличием трех систем тканей:

  1.  Покровно-всасыпающей эпидерма с корневыми волосками (эпиблемы)
  2.  Первичная кора
  3.  Центральный цилиндр 

Эпиблема - выполняет всасывающую и защитную функции, состоит из одного слоя тонкостенных, плотно сомкнутых клеток с корневыми волосками, не имеет устьиц, толстой кутикулы и трихом.

Первичная кора, Лежащая под эпиблемой, подразделяется на экзодерму, мезодерму и эндодерму. 

  1.  Экзодерму  составляет 3—4 слоя крупных, плотно сомкнутых клеток с частично опробковевшими оболочками. Выполняет защитную и опорно-пропускную функции. 
  2.  Мезодерма — многослойная запасающая часть, составляет основную массу первичной коры. Мезодерма выполняет также транспортную и воздухоносную функции. 
  3.  Эндодерма — самый внутренний, обычно однорядный слой первичной коры, граничащий с центральным цилиндром, выполняющий опорно-пропускную функцию.

Центральный, или Осевой, цилиндр -  занимает срединную часть корня, окружен кольцом перицикла, из которого формируются боковые корни. В корне нет настоящей сердцевины. В центре могут находиться сосуды, склеренхима, иногда — запасающая паренхима, образующая Ложную сердцевину

  1.  Строение плода. Функция плодов и их классификация.

Плод - разросшаяся и видоизменённая после цветения часть цветка (главным образом завязь) покрытосеменных растений, заключающие одно или несколько семян.

У многих растений плоды развиваются без процесса оплодотворения, не содержат семян, или иногда содержат «пустые» семена без зародыша – партенокарпические плоды. Некоторые растения отличаются тем, что их оплодотворенные пестики зарываются в почву, и развитие плода происходит в почве (арахис).

Постепенно стенка завязи пестика превращается в околоплодник. Околоплодник имеет различное строение у разных растений, что используется при морфологической классификации плодов.

В околоплоднике различают:

  1.  Экзокарпий - наружная, тонкую кожицу (внеплодник),
  2.  Мезокарпий - мощно развитая и имеет различную консистенцию (межплодник),.
  3.  Эндокарпий - внутренняя кожица или деревянистая часть - косточка  (внутриплодник). 

Например, у вишни, слив, абрикосов, экзокарпий это тонкая кожица, мезокарпий – сочная мякоть, эндокарпий – прочная косточка, защищающая семя.

Классификация плодов:

  1.  Простой (настоящий) – плод, образованный только одним пестиком.
  2.  Ложный – образованный другими частями цветка, помимо пестика.
  3.  Членистый - распадающийся на односемянные членики по поперечным перегородкам.
  4.  Дробный - распадающийся по гнёздам

Плоды бывают сухие и сочные.

  1.  Сухие -  коробочковидные  и ореховидные плоды.
  2.  Сочные - ягодовидные и костянковидные плоды.

У некоторых растений (бешеный огурец) семена активно выбрасываются при вскрывании плода.

Функции плода - формирование, защита и распространение семян.




1. низко луна же и подавно виснет чуть не над самыми колокольнями делаясь похожа на яблоко нашей прославленной
2. Електронний уряд Іспанії Виконала- студентка ІІІ групи ІІ МП Морозова Анастасія Ви
3. тема 1 Осматривая ротовую полость у больного стоматолог обратил внимание на разрушенный медиальный б
4. Отчет по лабораторной работе 1 ЭАПП140610
5. А~шанесиелік реттеуді~ т~сінігі мен ~дістеріні~ жіктелуі
6. тема органов организм
7. темах различают дисперсную фазу мелкораздробленное вещество и дисперсионную среду однородное вещество
8. WEBтехнологии в связях с общественностью Общие положения Курсовая работа ~ одна из форм сам
9. вариант Ж~мысты орындау сапасы Ба~алау аралы~ы
10. Минифутбол в ВУЗы сезона 20132014гг
11. Задание 1 По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов
12. Язык ~ основное средство общения людей
13. Правомерное поведение и юридическая ответственность
14.  Неоднократно после очередных неудач социалистические ценности провозглашались нежизненными устаревшими
15. Закваски используемые в молочной промышленности для приготовления кисломолочных продуктов
16. Олеся Гранатовый браслет
17. Сурикова. Вот как это было.html
18. Доклад- Конституционный статус союзной республики (на примере РСФСР)
19. . Введение. Все весомые тела взаимно испытывают тяготение эта сила обуславливает движение планет вокруг.
20. ТЕМА 6- АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА