Билеты по биологии за курс 10-11 классов
| Категория реферата: Рефераты по биологии
| Теги реферата: казахстан реферат, изложение материала
| Добавил(а) на сайт: Kulibin.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата
БИЛЕТ№17
ВОПРОС 1.
Постэмбриональное развитие.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез) — период жизни, который при
половом размножении начинается с образования зиготы, характеризуется
необратимыми изменениями (увеличением массы, размеров, появлением новых
тканей и органов) и завершается смертью.
Зародышевый (эмбриональный) и послезародышевый (постэмбриональный) периоды
индивидуального развития организма.
Послезародышевое развитие (приходит на смену зародышевому) — период от
рождения или выхода зародыша из яйца до смерти. Различные пути
послезародышевого развития животных — прямое и непрямое:
1) прямое развитие — рождение потомства, внешне похожего на взрослый
организм. Примеры: развитие рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, некоторых видов насекомых. Так, малек рыбы похож на взрослую рыбу, утенок
на утку, котенок на кошку;
2) непрямое развитие — рождение или выход из яйца потомства, отличающегося от взрослого организма по морфологическим признакам, образу
жизни (типу питания, характеру передвижения). Пример: из яиц майского жука
появляются червеобразные личинки, живут в почве и питаются корнями в
отличие от взрослого жука (живет на дереве, питается листьями).
Стадии непрямого развития насекомых: яйцо, личинка, куколка, взрослая
особь. Особенности жизни животных на стадии яйца и куколки — они
неподвижны. Активный образ жизни личинки и взрослого организма, разные
условия обитания, использование разной пищи.
Значение непрямого развития — ослабление конкуренции между родителями и
потомством, так как они поедают разную пищу, у них разные места обитания.
Непрямое развитие — важное приспособление, возникшее в процессе эволюции.
Оно способствует ослаблению борьбы за существование между родителями и
потомством, выживанию животных на ранних стадиях послезародышевого
развития.
ВОПРОС 2.
Экология.Термин экология был предложен в 1866 году немецким зоологом Э.
Геккелем для обозначения экологической науки, изучающей взаимоотношения
организмов с окружающей их средой обитания. Экология занимается изучением
отдельных особей, популяций (состоящих из особей одного вида), сообществ
(состоящих из популяций), и экосистем (включающих сообщества и окружающую
их среду). Экологи изучают, как среда влияет на живые организмы и как
организмы воздействуют на среду. Исследуя популяции, экологи решают вопросы
об отдельных видах, об устойчивых изменениях и колебаниях численности
популяций. При изучении сообществ рассматривается их состав или структура, а также прохождение через сообщества энергии и вещества, т.е. то, что
называется функционированием сообществ. Понятие «экология» распространено
очень широко. Под экологией в большинстве случаев понимают любое
взаимодействие человека и природы или, чаще всего, ухудшение качества
окружающей нас среды, вызванное хозяйственной деятельностью. В этом смысле
экология касается каждого из членов общества.
В обществе растет беспокойство по поводу экологического состояния
окружающей среды и начинает формироваться чувство ответственности за
состояние природных систем Земли. Экологическое мышление, т.е. анализ всех
принимаемых хозяйственных решений с точки зрения сохранения и улучшения
качества окружающей среды, стало абсолютно необходимым при разработке любых
проектов освоения и преобразования территорий.
Экологические факторы. Природа, в которой обитает живой организм, является
средой его обитания. Окружающие условия многообразны и изменчивы. Не все
факторы среды с одинаковой силой воздействуют на живые организмы. Одни
могут быть необходимы для организмов, другие, наоборот, вредны; есть такие, которые вообще безразличны для них. Факторы среды, которые воздействуют на
организм, называют экологическими факторами.
Абиотические факторы — это все факторы неживой природы. К ним относятся физические и химические характеристики среды, а также климатические и географические факторы, имеющие сложную природу: смена сезонов года, рельеф, направление и сила течения или ветра, лесные пожары и др.
Биотические факторы — сумма воздействий живых организмов. Многие живые организмы влияют друг на друга непосредственно. Хищники поедают жертв, насекомые пьют нектар и переносят пыльцу с цветка на цветок, болезнетворные бактерии образуют яды, разрушающие клетки животных. Кроме того, организмы косвенно воздействуют друг на друга, изменяя среду обитания. Например, отмершие листья деревьев образуют опад, который служит местом обитания и пищей для многих организмов.
Антропогенный фактор — вся разнообразная деятельность человека, которая приводит к изменению природы как среды обитания всех живых организмов или непосредственно сказывается на их жизни.
Биологический оптимум. Часто в природе бывает так, что одни экологические факторы находятся в изобилии (например, вода и свет), а другие (например, азот) — в недостаточных количествах. Факторы, снижающие жизнеспособность организма, называют ограничивающими (лимитирующими). Например, ручьевая форель живет в воде с содержанием кислорода не менее 2 мг/л. При содержании в воде кислорода менее 1,6 мг/л форель гибнет. Кислород — ограничивающий фактор для форели.
Ограничивающим фактором может быть не только его недостаток, но и избыток. Тепло, например, необходимо всем растениям. Однако если продолжительное время летом стоит высокая температура, то растения даже при увлажненной почве могут пострадать из-за ожогов листьев.
Следовательно, для каждого организма существует наиболее подходящее
сочетание абиотических и биотических факторов, оптимальное для его роста, развития и размножения. Наилучшее сочетание условий называют биологическим
оптимумом. Выявление биологического оптимума, знание закономерностей
взаимодействия экологических факторов имеют большое практическое значение.
Умело поддерживая оптимальные условия жизнедеятельности
сельскохозяйственных растений и животных, можно повышать их продуктивность.
Влияние основных абиотических факторов на живые организмы. В каждой среде действует своя совокупность абиотических факторов. Некоторые из них играют важную роль во всех трех основных средах (в почве, воде, на суше) или в двух.
Температура и ее влияние на биологические процессы, Температура — один из
важнейших абиотических факторов. Во-первых, она действует везде и
постоянно. Во-вторых, температура влияет на скорость многих физических
процессов и химических реакций, в том числе и на процессы, идущие в живых
организмах и их клетках. С повышением температуры до определенного предела
скорость реакции увеличивается, а при дальнейшем повышении температуры
резко падает. Вот почему температура влияет на скорости различных
физиологических процессов, от пищеварения до проведения нервного импульса.
Слишком низкие и слишком высокие значения температуры губительны для
клеток.
Физиологические адаптации. На основе физиологических процессов многие организмы могут в определенных пределах менять температуру своего тела. Эта способность называется терморегуляцией. Обычно терморегуляция сводится к тому, что температура тела поддерживается на более постоянном уровне, чем температура окружающей среды. Более разнообразны по способностям к терморегуляции животные. Все животные делятся по этому признаку на холоднокровных и теплокровных.
Температура тела у холоднокровных животных изменяется при изменении температуры внешней среды. Теплокровные животные благодаря наличию таких ароморфозов, как четырехкамерное сердце, механизмы терморегуляции (перьевой и волосяной покровы, жировая ткань и др.), способны поддерживать постоянную температуру тела даже при ее сильных колебаниях.
Влияние влажности на наземные организмы. Все живые организмы испытывают потребность в воде. Биохимические реакции, идущие в клетках, протекают в жидкой среде. Вода для живых организмов служит «универсальным растворителем»; в растворенном виде транспортируются питательные вещества, гормоны, выводятся вредные продукты обмена и др. Повышенная или пониженная увлажненность накладывает отпечаток на внешний облик и внутреннюю структуру организмов. Так, в условиях недостаточного увлажнения (степи, полупустыни, пустыни) распространены растения-ксерофиты. Они выработали приспособления к постоянному или временному недостатку влаги в почве или воздухе, что обусловлено их анатомическими, морфологическими и физиологическими особенностями. Так, многолетние растения пустыни имеют сильно развитые корни, иногда очень длинные (у верблюжьей колючки до 16м), достигающие влажного слоя, или чрезвычайно разветвленные.
Роль света в жизни гетеротрофов. Для многих микробов и некоторых животных
прямой солнечный свет губителен. Гетеротрофы — организмы, потребляющие
готовые органические вещества и не способные к их синтезу из
неорганических. В жизни большинства животных свет играет важную роль.
Животные, ориентирующиеся с помощью зрения, приспособлены к определенной
освещенности. Поэтому практически все животные имеют выраженный суточный
ритм активности и заняты поисками пищи в определенное время суток. Многие
насекомые и птицы, как и человек, способны запоминать положение Солнца и
использовать его как ориентир, позволяющий находить обратную дорогу. Для
многих планктонных животных изменения освещенности служат стимулом, вызывающим вертикальные миграции. Обычно ночью мелкие планктонные животные
поднимаются в верхние слои, более теплые и богатые пищей, а днем опускаются
на глубину.
Фотопериодизм. В жизни большинства организмов важную роль играет смена сезонов года. Со сменой сезонов меняются многие факторы среды: температура, количество осадков и др. Однако наиболее закономерно изменяется длина светового дня. Для многих организмов изменение длины дня служит сигналом смены сезонов. Реагируя на изменение длины дня, организмы подготавливаются к условиям наступающего сезона. Эти реакции на изменение длины дня называют фотопериодическими реакциями, или фотопериодизмом. От длины дня зависят сроки цветения и другие процессы у растений. У многих пресноводных животных укорочение дней осенью вызывает образование покоящихся яиц и цист, переживающих зиму. Для перелетных птиц сокращение светлого времени суток служит сигналом к началу миграции. У многих млекопитающих от длины дня зависит созревание половых желез и сезонность размножения. Как показали недавние исследования, у многих людей, живущих в умеренном поясе, короткий фотопериод в зимнее время вызывает нервное расстройство — депрессию. Для лечения этого заболевания человека достаточно каждый день в течение определенного периода времени освещать ярким светом.
БИЛЕТ№18
ВОПРОС 1.
Предмет, задачи и методы генетики. Генетика как наука возникла на рубеже
Х1Х-ХХ вв. Будучи общебиологической наукой, генетика позволяет осмыслить
как единое целое все разнообразие жизненных форм, возникшее в процессе
эволюции в дикой природе и созданное человеком в результате селекции. С
позиций генетики как единое целое может быть оценено и все разнообразие
процессов, функций и признаков организма, потому что она изучает не только
хранение, передачу и изменение генетической информации, но и ее реализацию
в признаках и свойствах каждого организма в ходе его индивидуального
развития.
Основной задачей генетики является изучение следующих проблем:
1. Хранение наследственной информации.
2. Механизм передачи генетической информации от поколения к поколению клеток или организмов.
3. Реализация генетической информации.
4. Изменение генетической информации (изучение типов, причин и механизмов изменчивости).
Кроме того, генетика призвана решать и практические задачи, такие, как:
1. Выбор наиболее эффективных типов скрещивания (отдаленная гибридизация, не родственные или близкородственные скрещивания разных степеней) и способов отбора (индивидуальный, массовый )
2. Управление развитием наследственных признаков.
3. Искусственное получение новых наследственно измененных форм растений и животных.
4. Разработка методов использования генетической инженерии для получения высокоэффективных продуцентов различных биологически активных соединений, а в перспективе и внедрение этих методов в генетику растений, животных и даже человека.
Методы, используемые в генетике, разнообразны, но основной из них —
гибридологический анализ, то есть скрещивание с последующим генетическим
анализом потомства. Он используется на молекулярном, клеточном
(гибридизация соматических клеток) и организменном уровнях. Кроме того, в
зависимости от уровня исследования (молекулярный, клеточный, организменный, популяционный), изучаемого объекта (бактерии, растения, животные, человек)
и других факторов используются самые разнообразные методы современной
биологии, химии, физики, математики. Однако каковы бы ни были методы, они
всегда являются вспомогательными к основному методу — генетическому
анализу.
Важный шаг в познании закономерностей наследственности сделал выдающийся
чешский исследователь Грегор Мендель. Он выявил важнейшие законы
наследственности и показал, что признаки организмов определяются
дискретными (отдельными) наследственными факторами.
Гибридологический метод Гибридологический метод. Основной метод, который
Г. Мендель разработал и положил в основу своих опытов, называют
гибридологическим. Суть его заключается в скрещивании (гибридизации)
организмов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам.
Поскольку потомков от таких скрещиваний называют гибридами, то и метод
получил название гибридологического.
Одна из особенностей метода Менделя состояла в том, что он использовал
для экспериментов чистые линии, то есть растения, в потомстве которых при
самоопылении не наблюдалось разнообразия по изучаемому признаку. (В каждой
из чистых линий сохранялась однородная совокупность генов). Другой важной
особенностью гибридологического метода было то, что Г.Мендель наблюдал за
наследованием альтернативных (взаимоисключающих, контрастных) признаков.
Например, растения низкие и высокие; цветки белые и пурпурные; форма семян
гладкая и морщинистая и т.д. Не менее важная особенность метода — точный
количественный учет каждой пары альтернативных признаков в ряду поколений.
Математическая обработка опытных данных позволила Г.Менделю установить
количественные закономерности в передаче изучаемых признаков. Очень
существенно было то, что Г.Мендель в своих опытах шел аналитическим путем:
он наблюдал наследование многообразных признаков не сразу в совокупности, а
лишь одной пары альтернативных признаков.
Гибридологический метод лежит в основе современной генетики.
Единообразие первого поколения. Правило доминирования. Г.Мендель проводил
опыты с горохом — самоопыляющимся растением. Он выбрал для эксперимента два
растения, отличающихся по одному признаку: семена одного сорта гороха были
желтые, а другого — зеленые. Поскольку горох, как правило, размножается
самоопылением, в пределах сорта нет изменчивости по окраске семян. Учитывая
это свойство, Г.Мендель искусственно опылил это растение, скрестив сорта, отличающиеся цветом семян. Независимо от того, к какому сорту принадлежали
материнские растения, гибридные семена первого поколения (Fi) оказались
только желтыми. Следовательно, у гибридов проявляется только один признак, признак другого родителя как бы исчезает. Такое преобладание признака
одного из родителей Г.Мендель назвал доминированием, а соответствующие
признаки доминантными. Признаки, не проявляющиеся у гибридов первого
поколения, он назвал рецессивными, В опытах с горохом признак желтой
окраски семян доминировал над зеленой окраской. Таким образом, Г.Мендель
обнаружил единообразие по окраске у гибридов первого поколения, т.е. все
гибридные семена имели одинаковую окраску. В опытах, где скрещивающиеся
сорта отличались и по другим признакам, были получены такие же результаты:
единообразие первого поколения и доминирование одного признака над другим.
Расщепление признаков у гибридов второго поколения. Из гибридных семян
гороха Г.Мендель вырастил растения, которые путем самоопыления произвели
семена второго поколения. Среди них оказались не только желтые семена, но и
зеленые. Всего он во втором поколении получил 6022 желтых и 2001 зеленое
семя, т.е. 3/4 гибридов имели желтую окраску и 1/4 — зеленую.
Следовательно, отношение числа потомков второго поколения с доминантным
признаком к числу потомков с рецессивным оказалось близким к 3:1. Такое
явление он назвал расщеплением признаков. Г.Менделя не смутило, что реально
обнаруженные им соотношения потомков немного отклонялись от отношения 3:1.
Далее, изучая статистическую природу закономерностей наследования, мы
убедимся в правоте Менделя.
Сходные результаты во втором поколении дали многочисленные опыты по генетическому анализу других пар признаков. Основываясь на полученных результатах, Г.Мендель сформулировал первый закон — закон расщепления. В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, наблюдается явление расщепления: четверть особей из гибридов второго поколения имеет рецессивный признак, три четверти — доминантный.
Анализирующее скрещивание. При полном доминировании среди особей с доминантными признаками невозможно отличать гомозиготы от гетерозигот, а в этом часто возникает необходимость (например, чтобы определить, чистопородна или гибридна данная особь). С этой целью проводят анализирующее скрещивание, при котором исследуемая особь с доминантными признаками скрещивается с рецессивной гомозиготной. Если потомство от такого скрещивания окажется однородным, значит, особь гомозиготная (ее генотип АА). Если же в потомстве будет 50% особей с доминантными признаками, а 50% — с рецессивными, значит, особь гетерозиготная.
Промежуточный характер наследования. Иногда у гибридов Fi не наблюдается полного доминирования, их признаки носят промежуточный характер (Аа). Такой характер наследования называют промежуточным или неполным доминированием.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты бесплатно, бесплатно ответы.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата