Шпаргалка по "Ботанике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2011 в 13:39, шпаргалка

Описание работы

1.Понятие об элементарной биологической мембране её строение, химический состав, функции. Приведите рисунок.
2.Понятие об элементарной биологической мембране её строение, химический состав, функции. Приведите рисунок.
3.Дайте определение типичного надземного стебля, опишите его строение, развитие и функции.Опишите строение и местоположение конуса нарастания стебля и образования прокамбия.
4.Формы листовых пластинок по их расчленению, верхушке, основанию и форме края. Типы жилкования. Приведите рисунки.
5.Дайте определение андроцея укажите его функции. Типы андроцея. Строение тычинки. Приведите рисунки. Напишите формулы цветков трёх видов растений с разными типами околоцветника.
6.Опишите строение клетки и тела сине – зелёных водорослей (цианобактерий), особенности их значение в природе и жизни человека, приведите примеры и рисунки водорослей.
7.Дайте определение спорофита и гаметофита. Как чередуется спорофит и гаметофит в жизненном цикле высших растений? Нарисуйте схему жизненного цикла на примере любого высшего растения.

Файлы: 1 файл

Понятие об элементарной биологической мембране её строение.docx

— 43.21 Кб (Скачать файл)

4. Понятие об элементарной биологической мембране её строение,                                                        химический состав, функции. Приведите рисунок.

Широкое распространение  структур, подобных плазматической мембране в клетке, и универсальность их строения послужили основанием для  введения понятия «элементарная  биологическая мембрана». Согласно современным представлениям, все  биологические мембраны устроены сходным  образом: основу мембраны составляет двойной  молекулярный слой липидов (липидный бислой), по обе стороны и в толще  которого находятся белки. Основные компоненты клетки подразделяют на мембранные и немембранные органеллы или  органоиды (постоянные части клетки, имеющие определенное строение и  выполняющие специфические функции). К мембранным органеллам относят  цитоплазматическую сеть (эндоплазматический ретикулум), пластинчатый комплекс (аппарат  Гольджи), митохондрии, лизосомы, пероксисомы. К немембранным относятся те органоиды, которые не имеют собственной  замкнутой мембраны: рибосомы (полирибосомы), клеточный центр, элементы цитоскелета: микротрубочки и фибриллярные структуры.

Биологическая мембрана - белково-липидная структура молекулярных размеров, расположенные на поверхности клетки или на поверхности внутриклеточных частиц ядра, митохондрий и др. Обладая избирательной проницаемостью, биологические мембраны регулируют в клетках концентрацию солей, сахаров, аминокислот и других продуктов обмена веществ.

Модель  строения элементарной биологической мембраны:

1 - молекулы липидов:  а - гидрофильная "голова"б – гидрофобный "хвост"; 2 - молекулы белков: в - интегральная; г - периферическая;

д - поверхностная. 
 
 

Некоторые функции биологических  мембран:

  • Активный транспорт веществ
  • Общая и избирательная диффузия небольших молекул и ионов
  • Регулирование транспорта ионов и продуктов метаболизма внутри клеток 

Состав биологической  мембраны  зависит от их типа и  функций, однако основными составляющими  являются Липиды и Белки, а также  Углеводы (небольшая, но чрезвычайно  важная часть) и вода (более 20% общего веса).

18. Опишите строение и функционирование устьиц. Приведите рисунок.

Устьице  (лат. stoma, от греч. στоμα — «рот, уста») — это пора, находящаяся на нижнем или верхнем слое эпидермиса листа растения, через которую происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой. Пора состоит из пары специализированных клеток, называемых замыкающими, которые регулируют степень открытости поры, между ними располагается устьичная щель. Стенки замыкающих клеток утолщены неравномерно: направленные к щели (брюшные) толще стенок, направленных от щели (спинных). Щель может расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. Под щелью расположена подустьичная (воздушная) полость, окружённая клетками мякоти листа, через которую непосредственно и происходит газообмен. Воздух, содержащий диоксид углерода (углекислый газ) и кислород, проникает внутрь ткани листа через эти поры, и далее используется в процессе фотосинтеза и дыхании. Избыточный кислород, произведённый в процессе фотосинтеза внутренними клетками листа, выходит обратно в окружающую среду через эти же поры. Также, в процессе испарения через поры выделяются пары воды. Клетки эпидермиса, примыкающие к замыкающим, получили название сопровождающих (побочных, соседних, околоустьичных). Они участвуют в движении замыкающих клеток. Замыкающие и сопровождающие клетки образуют устьичный комплекс (устьичный аппарат).

  
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке  приведено схематическое изображение  устьица в разрезе. Видно, что  стенки замыкающих клеток неравномерно утолщены: стенка, которая ближе  к отверстию устьица, называемая вентральной, толще, чем противоположная, называемая дорсальной. Кроме того, целлюлозные микрофибриллы в  стенке ориентированы таким образом, что вентральная стенка менее  эластична, чем дорсальная. Некоторые  микрофибриллы образуют как бы обручи вокруг замыкающих клеток, похожих на сардельки. Эти обручи не эластичны, и по мере заполнения клетки водой, т. е. роста ее тургора, они не дают увеличиваться ее диаметру, позволяя растягиваться только в длину. Но поскольку замыкающие клетки соединены своими концами, а тонкие дорсальные стенки растягиваются легче, чем толстые вентральные, клетки приобретают полукруглую форму. В результате между двумя соседними замыкающими клетками появляется зазор, называемый устьичной щелью.  
 
 
 
 

Устьица: сверху - вид с поверхности; внизу - в разрезе; слева - в закрытом состоянии; справа - в открытом состоянии. (А-А - линия разреза).

31. Дайте определение типичного надземного стебля, опишите его строение, развитие и функции. Опишите строение и местоположение конуса нарастания стебля и образования прокамбия.

Стебель — удлинённый побег высших растений, служащий механической осью, также выполняет роль производящей и опорной базы для листьев, почек, цветков.

Внутреннее строение стебля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строение  стебля: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - эпидерма, 2 - склеренхима, 3 - хлоренхима, 4 - закрытый коллатеральный  пучок, 

5 - основная паренхима, 6 - полость. 

1). Кожица или  эпидермис - состоит из одного  слоя плотно прилегающих друг у другу клеток.

2). Трубка в  которой имеются чичевички - группа  крупных клеток в которой осуществляется  газообмен.

3). Первичная  кора - состоит из плотного прилегающих  клеток которые выполняют защитную  функцию

4). Луб - состоит  из ситовидных трубок и механических  волокон, проводят органические  вещества и являются опорой.

5). Камбий - за  счёт него стебель растёт в  толщину.

6). Древесина  - состоит из сосудов и древесных  волокон по ней движется вода  и она является опорой.

7). Сердцевина - состоит из крупных клеток  с большими межклетниками.        Выполняет функцию запаса питательных веществ. 

Типичный стебель  выполняет две основные функции: поддерживание ответвлений с листвой, цветками и плодами и транспортирование веществ восходящим и нисходящим токами.

При развитии стеблей  травянистых и в первый год  жизни древесных растений наблюдается  так называемая первичная анатомическая  структура стебля.

Основными элементами стебля являются:

1) кожица (эпидермис); 2) первичная кора; 3) внутренняя часть  стебля - центральный, или осевой, цилиндр, называемый также стелью, в который входят перицикл, проводящие  ткани и сердцевина, если таковая  имеется.

Конус наростания стебля:

На растущем конце стебель несет верхушечную  почку - конус нарастания, обернутый  молодыми, полностью еще не развившимися листьями. Конус нарастания заканчивается  точкой роста, за которой в сторону  основания стебля следует дифференцирующийся участок стебля с зачатками листьев, имеющими вид бугорков.

Строение:

Конус нарастания стебля:

1 —зона деления  клеток;

2 — зона растяжения (разрастания) клеток;

3 — зона дифференцировки. 
 
 
 
 
 
 

В конусах нарастания стеблей и корней до конца жизни  каждого растения остается некоторое  число клеток, способных делиться. Эта зона конуса нарастания называется зоной деления клеток. Немного  ниже верхушки стебля или немного  выше кончика корня в конусах  нарастания расположены две другие зоны: зона растяжения клеток и зона дифференцировки клеток. В первой клетки уже не делятся, а только увеличиваются  в размерах, во второй они дифференцируются, т. е. приобретают определенные различия, особую, свойственную им форму и  начинают играть специальную роль в  жизни растения. Одни клетки образуют ткани стебля, другие — ткани  листа, а позднее, когда начнут формироваться  цветки, из части клеток получатся  ткани лепестков, тычинок и пестиков. У основания пестика возникает завязь, а в ней семяпочки. В пыльниках образуется пыльца. В конусе нарастания корня часть вновь образовавшихся клеток становится клетками корневого чехлика, другие формируют кожицу с корневыми волосками, третьи превращаются в проводящие сосуды и т. п. 
Прокамбий (от лат. pro — вперёд, впереди, вместо и камбий), боковая меристема растения, из которой дифференцируются его первичные проводящие ткани и пучки. Отличается от окружающей основной ткани мелкими и длинными клетками.

Прокамбий возникает  или в виде меристематических  тяжей в конусе нарастания побега при заложении на нём листовых зачатков (листовые следы), или в  виде сплошного цилиндра (или кольца) в конусе нарастания корня среди  основной его меристемы. Прокамбий  характеризуется интенсивным ростом клеток в длину, их вытянутой (прозенхимной) формой. Деление клеток происходит в разных направлениях. Из них возникают  проводящие ткани — первичные  ксилема и флоэма. После их образования  в пучках голосеменных и двудольных растений Прокамбий  продолжает функционировать  как камбий.  

47. Формы листовых пластинок по их расчленению, верхушке, основанию и форме края. Типы жилкования. Приведите рисунки.

Основная часть  обычного листа – это его пластинка.                               Листовая пластинка – это расширенное плоское образование, выполняющее функции фотосинтеза, газо- и водообмена.

Основные  формы листовой пластинки:

  1. Широкояйцевидный лист
  2. Округлый
  3. Обратноширокояйцевидный
  4. Яйцевидный
  5. Эллиптический
  6. Обратнояйцевидный
  7. Узкояйцевидный
  8. Ланцетный
  9. Продолговатый
  10. Обратноузкояйцевидный
  11. Линейный

    Типы  расчленения пластинок  простых листьев  и классификация  сложных листьев: 
     
     
     
     
     
     
     
     

    Основные  типы края листа: 
     
     
     
     
     

    1.Цельнокрайний; 2. Выемчатый; 3. Волнистый; 4. Шиповатый;

    5. Зубчатый; 6. Двоякорзубчатый; 7. Пильчатый; 8. Городчатый.

    Основные  формы верхушки листовой пластинки: 
     
     
     

1. Остистая; 2. Остроконечная; 3. Заостренная, или острая;                                      4. Притупленная; 5. Округлая; 6. Усеченная; 7. Выемчатая

           Формы основания листовой пластинки: 
 
 
 
 

    1.Сердцевидное; 2. Почковидное; 3. Стреловидное; 4. Копьевидное; 5. Выемчатое; 6. Округлое; 7. Округло-клиновидное; 8. Клиновидное; 9. Оттянутое; 10. Усеченное

     Типы жилкования:

 1. Параллельное; 2. Дуговидное; 3. Перистопетлевидное;                                        4. Пальчатопетлевидное; 5. Перистокраебежное; 6. Пальчатокраебежное; 7. Перистосетчатое; 8. Пальчатосетчатое; 9. Дихотомическое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54. Дайте определение андроцея укажите его функции. Типы андроцея. Строение тычинки. Приведите рисунки. Напишите формулы цветков трёх видов растений с разными типами околоцветника.

Андроцей (от греч. aner, род. падеж andrós — мужчина и oikiа — жилище), совокупность всех мужских органов цветка — тычинок. Андроцей считается мужским органом полового размножения. 
 
 
 
 
 
 
 

Типы  андроцея:

 1 - четырехсильный (у крестоцветных ),

2 - двусильный (характерен  для многих губоцветных ),

3 - двубратственный  ( бобовые подсемейства мотыльковых  ),

4 - андроцей  со склеенными в трубку пыльниками ( сложноцветные ).

  По числу тычинок: 

 мономерный (1 тычинка),

 димерный (2 тычинки)  и т.п., полимерный (больше 10 тычинок)  андроцей.

  По степени срастания тычинок:

  • однобратственный андроцей – все тычинки срослись.
  • двубратственный (срослись все тычинки кроме одной).
  • многобратственный андроцей – все тычинки свободны.

  По длине тычиночных нитей:

 двухсильный андроцей – две тычинки длиннее остальных,

 четырехсильный – четыре тычинки длиннее остальных и т.п. 

Строение  тычинок:

У тычинки можно  различить нитевидную часть –  тычиночную нить и расширенную часть  – пыльники.

Пыльник состоит  из двух тек (сумок), соединенных связником. Каждая тека содержит два пыльцевых  гнезда. В центре гнезда располагаются  археспориальные клетки, из которых  в дальнейшем в результате мейоза образуются микроспоры, прорастающие прямо в пыльниках в мужской  гаметофит – пыльцевое зерно. Стенка пыльника имеет сложное строение. Снаружи располагается эпидерма, затем эндотеций, средний слой из паренхимных клеток, самый внутренний слой – тапетум. Клетки тапетума и среднего слоя имеют густую цитоплазму и служат для питания развивающейся пыльцы. Клетки эндотеция имеют утолщенные фиброзные пояски. После созревания пыльцы клетки эндотеция постепенно отмирают, усыхают и сильно сокращаются, пыльники вскрываются по этим пояскам. Вскрытие пыльника происходит под давлением, что способствует разбрасыванию пыльцевых зерен.У некоторых видов развиваются стерильные тычинки, без пыльников. Такие тычинки называют стаминодиями. Они иногда становятся нектарниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Шпаргалка по "Ботанике"