73. Цветок – видоизмененный побег, служащий для семенного размножения растений. Цветок выполняет функции опыления, оплодотворения, развития семени. Стеблевая часть цветка представлена цветоножкой и цветоложем. Чашечка, венчик, тычинки и пестики, представляют собой видоизмененные листья. Чашечка и венчик объединяются в сложный околоцветник. Главная функция чашечки состоит в защите цветка на ранних стадиях развития. Венчик содействует опылению цветка. Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, в пыльнике созревает пыльцовое зерно, содержащее два спермия. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. При опылении пыльца попадает на рыльце пестика и прорастает в пыльцевую трубку, несущую два спермия к семязачатку.
Author Archive > admin
Билет № 26
76. Тычинки служат для образования микроспор, из которых образуется пыльца. Совокупность тычинок называют андроцеем. Нередко число тычинок равно числу листочков околоцветника. В других случаях число тычинок в два или во много раз превышает число лепестков или долей околоцветника. Иногда число тычинок минимальное. Все тычинки одинаковой длины. В типичном случае каждая тычинка состоит из трех частей: тычиночной нити, пыльника и связника. Иногда по строению андроцея определяют, к какому семейству принадлежит растение.
77. Вакуоль – полость, ограниченная мембраной и заполненная клеточным соском. Вакуоль является производной эндоплазматической сети, в молодой клетке отсутствует, по мере роста клетки вакуоли увеличиваются и сливаются в одну большую центральную вакуоль. Клеточный сок является водным раствором органических веществ, имеющим различный состав в зависимости от функций клетки и растения.
1. Клетка как структурная единица живого вещества
Представление о клетке как о самостоятельной жизнедеятельной единице было дано в работах Шванна. Вирхов считал, что клетка несет в себе полную характеристику жизни. Нет меньшей единицы живого, чем клетка. Из клетки можно отдельные ее компоненты и молекулы и убедиться, что многие из них обладают специфическими функциональными особенностями. Среди живых организмов встречаются два типа организации клеток. К наиболее простому типу строения можно отнести клетки бактерий и синезеленых водорослей, к более высокоорганизованному — клетки всех остальных живых существ, начиная от низших растений и кончая человеком. Клетки бактерий и синезеленых водорослей принято называть прокариотическими. Клетки всех остальных представителей живого — эукариотическими. С внешней стороны от плазматической мембраны расположена клеточная стенка, или оболочка, — продукт клеточной активности. У прокариотических клеток нет морфологически выраженного ядра, но присутствует в виде нуклеоида - зона, заполненная ДНК. В основном веществе (матриксе) цитоплазмы прокариотических клеток располагаются многочисленные рибосомы, цитоплазматические мембраны выражены не так сильно, как у эукариотических клеток, хотя некоторые виды бактерий, например фототрофные пурпурные бактерии, богаты внутриклеточными мембранными системами. Очень сильно цитоплазматические мембраны развиты у синезеленых водорослей. Обычно все внутриклеточные мембранные системы прокариотов развиваются за счет плазматической мембраны. Отличительным признаком эукариотических клеток является не только присутствие морфологически выраженного ядра. В их цитоплазме существует целый набор специальных обязательных структур — органелл: система эндоплазматической сети (ретикулум), аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды (в клетках растений). Для эукариотических клеток характерно наличие немембранных структур: микротрубочки, микрофиламенты, центриоли. Эукариотические клетки обычно намного крупнее прокариотических. Прокариотические и эукариотические клетки имеют много общего, что позволяет отнести их к одной клеточной системе организации живого. И те и другие одеты плазматической мембраной; синтез белка у них происходит на рибосомах; сходны процессы синтеза РНК и репликация ДНК, похожи биоэнергетические процессы. Клетка — Это ограниченная активной мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров (белков, нуклеиновых кислот и др.) и их макромолекулярных комплексов, участвующих в единой совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом. У многоклеточных организмов часть клеток утрачивает свойство размножаться, но они остаются клетками до тех пор, пока в них идут синтетические процессы, происходит регуляция транспорта веществ между клеткой и средой, идет потребление энергии, необходимой для этих процессов.
2. Фотоавтотрофное питание
Продуце́нты (также Автотрофные организмы, Автотрофы)— организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических. В основном, зелёные растения (синтезируют органические вещества из неорганических в процессе Фотосинтеза), однако некоторые виды бактерий-хемотрофов способны на чисто химический синтез органики и без солнечного света. К автотрофам относятся высшие растения (кроме паразитных и сапрофитных), водоросли, некоторые бактерии (пурпурные, железобактерии, серобактерии и др.). Автотрофы противопоставляют гетеротрофам. Являются первым звеном Пищевой цепи В пищевой цепи они служат продуцентами.
3. Гетеротрофное питание
ГЕТЕРОТРОФЫ (от гетеро... и греч. trophe — пища) (гетеротрофные организмы), используют для своего питания готовые органические вещества. К гетеротрофам относятся человек, все животные, некоторые растения, большинство бактерий, грибы.