реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Шпора: Билеты по биологии 11 класс

реферат

организмов, их закономерное расселение в природе, возникновение в процессе

эволюции отно­сительно постоянных природных комплексов.

2. Биогеоценоз (экосистема) — совокупность взаимосвязанных видов (популяций

разных ви­дов), длительное время обитающих на определен­ной территории с

относительно однородными усло­виями. Лес, луг, водоем, степь — примеры

экоси­стем.

3. Автотрофный и гетеротрофный способы пи­тания организмов, получения ими

энергии. Ха­рактер питания — основа связей между особями разных популяций в

биогеоценозе. Использование автотрофами (в основном растениями)

неорганиче­ских веществ и солнечной энергии, создание из них органических

веществ. Использование гете-ротрофами (животными, грибами, большинством

бактерий) готовых органических веществ, синтези­рованных автотрофами, и

заключенной в них энер­гии.

4. Организмы — производители органического вещества, потребители и

разрушители — основ­ные звенья биогеоценоза. 1) Организмы-производи­тели —

автотрофы, в основном растения, создаю­щие органические вещества из

неорганических с использованием энергии света; 2) организмы-по­требители —

гетеротрофы, питаются готовыми ор­ганическими веществами и используют

заключен­ную в них энергию (животные, грибы, большинство бактерий); 3)

организмы-разрушители — гетеро­трофы, питаются остатками растений и

животных, разрушают органические вещества до неорганиче­ских (бактерии,

грибы).

5. Взаимосвязь организмов — производителей, потребителей, разрушителей в

биогеоценозе. Пи­щевые связи — основа круговорота веществ и пре­вращения

энергии в биогеоценозе. Цепи питания — пути передачи вещества и энергии в

биогеоценозе. Пример: растения —» растительноядное животное (заяц) —» хищник

(волк). Звенья в цепи питания (трофические уровни): первое — растения, второе —

растительноядные животные, третьи — хищники.

6. Растения — начальное звено цепей питания благодаря их способности

создавать органические вещества из неорганических с использованием сол­нечной

энергии. Разветвленность цепей питания: особи одного трофического уровня

(производители) служат пищей для организмов нескольких видов другого

трофического уровня (потребителей).

7. Саморегуляция в биогеоценозах — поддержа­ние численности особей каждого

вида на определен­ном, относительно постоянном уровне. Саморегуля­ция —

причина устойчивости биогеоценоза. Его за­висимость от разнообразия обитающих

видов, многообразия цепей питания, полноты круговорота веществ и превращения

энергии.

3. Надо учитывать, что наследование признаков,

контролируемых генами, расположенными в Х-хро-мосоме, будет происходить иначе,

чем контролируе­мых генами, находящимися в аутосомах. Например, наследование

гена гемофилии связано с ЛГ-хромосо-мой, в которой он расположен. Доминантный

ген Н обеспечивает свертываемость крови, а рецессивный ген h —

несвертываемость. Если женщина имеет в клетках два гена hh, то у нее

проявляется болезнь, если Hh — болезнь не проявляется, но она является

носителем гена гемофилии. У мужчин гемофилия проявляется при наличии одного

гена h, так как у него всего одна Х-хромосома.

Билет № 17

1. 1. Г. Мендель — основоположник генетики, ко­торая изучает

наследственность и изменчивость ор­ганизмов, их материальные основы.

2. Открытие Г. Менделем правила единообра­зия, законов расщепления и

независимого насле­дования. Проявление правила единообразия и за­кона

расщепления во всех видах скрещивания, а закона независимого наследования —

при дигиб-ридном и полигибридном скрещивании.

3. Закон независимого наследования — каждая пара признаков наследуется

независимо от других пар и дает расщепление 3:1 по каждой паре (как и при

моногибридном скрещивании). Пример: при скрещивании растений гороха с желтыми

и гладки­ми семенами (доминантные признаки) с растения­ми с зелеными и

морщинистыми семенами (рецес­сивные признаки) во втором поколении происходит

расщепление в соотношении 3:1 (три части желтых и одна часть зеленых семян) и

3:1 (три части глад­ких и одна часть морщинистых семян). Расщепле­ние по

одному признаку идет независимо от рас­щепления по другому.

4. Причины независимого наследования при­знаков — расположение одной пары генов

(Аа) в одной паре гомологичных хромосом, а другой пары (ВЪ) — в

другой паре гомологичных хромосом. По­ведение одной пары негомологичных

хромосом в митозе, мейозе и при оплодотворении не зависит от другой пары.

Пример: гены, определяющие цвет семян гороха, наследуются независимо от генов,

определяющих форму семян.

2. 1. Дубрава — устойчивый биогеоценоз, существу­ет сотни

лет, заселен многими видами растений (око­ло сотни) и животных (несколько

тысяч), грибов, ли­шайников и др., длительное время занимает опреде­ленную

территорию с относительно однородными абиотическими факторами (влажностью,

температу­рой и др.).

2. Причины устойчивости дубравы — большое разнообразие видов, тесные связи

между ними (пи­щевые, генетические), разнообразные приспособле­ния к

совместному обитанию, сложившийся меха­низм саморегуляции — поддержания

численности особей на относительно постоянном уровне.

3. Наличие в дубраве трех звеньев: организмов — производителей, потребителей

и разрушителей ор­ганического вещества. Различный характер пита­ния, способов

получения энергии организмами этих звеньев — основа пищевых связей,

круговоро­та веществ и потока энергии. Живое население дуб равы — биотические

факторы, факторы неживой природы — абиотические.

4. Организмы — производители дубравы. Мно­голетние древесные широколиственные

и мелколи­ственные растения — основные производители ор­ганического вещества.

Ярусное расположение рас­тений, наличие 4—5 ярусов — приспособленность к

эффективному использованию света, влаги, тер­ритории.

5. Высокая продуктивность организмов-произ­водителей (растений) — причина

заселения дубра­вы множеством видов животных от простейших до млекопитающих.

Наибольшее разнообразие видов членистоногих в дубраве: растительноядных,

хищ­ных, паразитов.

6. Особенности цепей питания дубравы — их разнообразие, большое число

звеньев, разветвлен-ность (сети питания — один вид служит пищей для

нескольких видов). Эффективное использование ор­ганического вещества и

энергии, полный кругово­рот веществ.

7. Жуки-мертвоеды, кожееды, личинки падаль-ных мух, грибы, гнилостные

бактерии — организ­мы-разрушители, расщепление ими отмерших ча­стей растений,

остатков животных и продуктов их жизнедеятельности до минеральных веществ.

Ис­пользование растениями в процессе почвенного пи­тания минеральных веществ.

8. Саморегуляция в дубраве — совместное су­ществование различных видов с

разными спосо­бами питания. Численность особей каждого вида ограничивается

определенным уровнем, а полного уничтожения их не происходит. Пример: зайцы,

лоси, насекомые не уничтожают полностью рас­тения, которыми они питаются;

лисы, волки огра­ничивают численность популяций зайцев, полевок.

9. Ярусное расположение растений, теневыносли­вость трав, ранневесеннее

цветение луковичных рас­тений — примеры приспособленности организмов к

биотическим и абиотическим факторам среды.

3. Надо приготовить микроскоп к работе: осветить поле зрения, с

помощью винтов найти четкое изо­бражение, рассмотреть клетку, в которой ядро

обо­соблено от цитоплазмы оболочкой, хромосомы име­ют вид тонких нитей и тесно

переплетены.

Билет № 18

1. 1. Десятки и сотни тысяч генов в клетке — ос­нова

формирования большого разнообразия при­знаков в организме. Несоответствие числа

хромо­сом (единицы, десятки) числу генов (тысячи, сотни тысяч) — доказательство

расположения в каждой хромосоме множества генов.

2. Группа сцепления — хромосома, в которой расположено большое число генов.

Соответствие групп сцепления числу хромосом.

3. Неприменимость закона независимого насле­дования к признакам, формирование

которых опре­деляется генами, расположенными в одной группе сцепления —

хромосоме. Закон сцепленного насле­дования, открытый Т. Морганом, — сцепление

ге­нов, локализованных в одной хромосоме. Совместное наследование генов одной

группы сцепления (при мейозе хромосомы со всей группой генов попадают в одну

гамету, а не расходятся в разные гаметы).

4. Кроссинговер — перекрест хромосом и обмен участками генов между

гомологичными хромосо­мами — причина нарушения сцепленного наследо­вания,

появления в потомстве особей с перекомби­нированными признаками. Пример: при

скрещива­нии дрозофил с серым телом и нормальными крыльями и дрозофил с

темным телом и зачаточны­ми крыльями появляется потомство с родительски­ми

фенотипами и небольшое число особей с пере­комбинацией признаков: серое тело

— зачаточные крылья и темное тело — нормальные крылья.

5. Зависимость частоты перекреста, перекомби­нации генов от расстояния между

ними: чем боль­ше расстояние между генами, тем больше вероят­ность обмена

участками генов. Использование этой зависимости для составления генетических

карт. Отражение в генетических картах места располо­жения генов в хромосоме,

расстояния между ними. Значение перекреста хромосом — возникновение новых

комбинаций генов, повышение наследствен­ной изменчивости, играющей большую роль

в эво­люции и селекции.

2. 1. Хвойный лес — биогеоценоз, который зани­мает

длительное время определенную территорию с относительно однородными условиями,

в нем оби­тает совокупность популяций разных видов, проис­ходит круговорот

веществ.

2. Наличие в биогеоценозе хвойного леса трех звеньев: производителей

органического вещества, его потребителей и разрушителей.

1) Организмы-производители — в основном ви­ды хвойных, а также некоторые виды

мелко- и ши­роколиственных древесных растений, лишайники и мхи, небольшое

число видов кустарников и трав. Ярусное расположение растений и животных —

приспособление к более полному использованию све­та, питательных веществ,

территории. Причина не­большого числа ярусов в лесу — недостаток света;

2) организмы-потребители — разные виды чле­нистоногих, земноводных,

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, среди них одни — растительно-ядные,

другие — хищные, третьи — паразиты;

3) организмы-разрушители — черви, грибы, бактерии.

3. Биотические факторы среды — все взаимодействующие между собой живые

обитатели хвой­ного леса. Абиотические факторы — свет, влаж­ность,

температура, воздух и др.

4. Небольшое число видов по сравнению с дубравой, недостаток света, бедный

опад, малопло­дородная почва обусловили короткие цепи пита­ния в хвойном

лесу. Пример: растения (хвойные и др.) —» растительноядные животные (белка)

—» хищ­ные (лисица).

5. Саморегуляция — механизм поддержания численности популяций на определенном

уровне (особи одного вида не уничтожают полностью осо­бей другого вида, а

лишь ограничивают их числен­ность). Значение саморегуляции для сохранения

устойчивости экосистемы.

3. Надо приготовить микроскоп к работе: положить

микропрепарат на предметный столик, осветить по­ле зрения микроскопа, с помощью

винтов добиться четкого изображения, найти клетку со следующими признаками

профазы: ядро имеет оболочку, в нем расположены компактные тельца — хромосомы,

каждая из них состоит из двух хроматид (хотя хро-матиды не видны в световой

микроскоп).

Билет № 19

1. 1. Наличие в клетках аутосом — парных хромо­сом,

одинаковых для мужского и женского орга­низмов, и половых хромосом,

определяющих пол организма.

2. Наборы хромосом: наличие в клетках тела че­ловека 44 аутосом (различий в

строении аутосом в мужском и женском организмах нет) и двух поло­вых хромосом,

одинаковых у женщин (XX) и раз­ных у мужчин (ХУ). Особенности набора хромосом в

половых клетках: 22 аутосомы и 1 половая хромо­сома (у мужчин: 22А + X

и 22А + Y, у женщин — 22A + X).

3. Зависимость формирования пола организма от сочетания половых хромосом при

оплодотворе­нии. Одинаковая вероятность объединения в зиготе как двух Х-

хромосом, так и ХУ. Формирование из зиготы с ХХ-хромосомами девочки, а с ХУ —

маль­чика (у птиц и пресмыкающихся сочетание ХУ определяет женский пол).

4. Наследование, сцепленное с полом. Наличие в половых хромосомах генов,

отвечающих за фор­мирование неполовых признаков. Например, ре­цессивный ген

гемофилии (несвертываемости кро­ви) — ft, локализованный в двух Х-хромосомах,

— причина заболевания женщины. Наибольшая вероятность заболевания гемофилией

мужчины из-за наличия всего одной Х-хромосомы в его клетках.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.