хлоропласты какой уровень организации

Хлоропласты какой уровень организации

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.

Уровни организации живой природы

УровеньПример
?митохондрия
организменныйсердце человека

Основные уровни организации живой материи:

молекулярно-генетический (свойства и функции химических веществ в живых системах, биохимические процессы),

клеточный (строение и функции клеток, обмен веществ клетки, деление клетки),

органно-тканевой (строение и функции органов),

организменный (строение и функции систем органов, строение и жизнедеятельность организма),

популяционно-видовой (структура и особенности функционирования популяции, внутривидовые отношения),

биогеоценотический, или экосистемный (межвидовые отношения в сообществах),

биосферный (круговорот веществ в природе).

Митохондрия как часть клетки представляет собой клеточный уровень организации живого.

Ответ: клеточный / органоидный

Субклеточный (надмолекулярный) не заложен в критерии ответов.

Необходимо отметить, что биогеоценотический и биосферный уровни организации живой материи выделяют не всегда, поскольку они представлены биокосными системами, включающими не только живое, но и неживое вещество.

Также часто не выделяют субклеточный и органно-тканевой уровни, включая их в клеточный и организменный соответственно.

Источник

Урок Бесплатно Уровни организации живых систем

Введение

Также ученые стремятся рассмотреть отдельные составляющие организма, проследить взаимодействие этих составляющих друг на друга и их влияние на отдельный субъект. Изучая внутренние органы животных, исследователи пытаются понять, как один орган влияет на другой (например, как головной мозг регулирует деятельность остальных органов).

То есть биология пытается развить представление о целостности живой природы на основе анализа и синтеза, поэтому учеными были выделены уровни организации живых организмов для понимания устройства и взаимодействия всего живого и неживого.

Существование жизни на всех уровнях подготавливается и определяется структурой низшего уровня, то есть характер клеточного уровня организации определяется молекулярным, характер организменного- клеточным уровнем.

Например, сердце формируется благодаря особому строению и функциям мышечных клеток, которое было определено их молекулярным строением.

Деление живого на уровни весьма условно, оно просто отражает системный подход в изучении природы.

Каждый отдельный уровень изучает соответствующий отдел науки о живом: молекулярной биологии, цитологии, генетики, анатомии, физиологии, экологии и других наук.

Выделяют три большие группы уровней организации:

Суборганизменный уровень включает, в свою очередь, пять уровней: атомарный, молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый, органный.

Организменный (или онтогенетический) уровень- это сам организм.

Надорганизменный уровень включает в себя три подуровня: популяционно- видовой, биогеоценотический, биосферный.

хлоропласты какой уровень организации. vid klassif. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-vid klassif. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка vid klassif

Мы с вами изучим основные уровни организации живых систем:

Суборганизменные уровни организации

1. Молекулярный уровень организации жизни

Молекулярный уровень можно назвать первым и наименьшим, но именно он является определяющим в строении и функции последующих уровней организации, то есть это как бы основа всех дальнейших уровней.

хлоропласты какой уровень организации. 1353973715. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1353973715. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1353973715

Формируют этот уровень молекулы белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, которые сами по себе вне клеточных структур не являются живыми, но именно они создают надмолекулярные клеточные структуры, в которых проявляются отдельные, но очень важные признаки жизни.

Благодаря изучению молекулярного уровня можно понять, как протекали процессы зарождения и эволюции жизни на нашей планете, каковы молекулярные основы наследственности, основы последовательных биохимических реакций в организме.

хлоропласты какой уровень организации. 1313726249. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1313726249. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1313726249

Компоненты молекулярного уровня: молекулы неорганических и органических соединений, молекулярные комплексы химических соединений (клеточная мембрана или мембраны ядра).

Основные процессы молекулярного уровня:

Науки, ведущие исследования на этом уровне:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

хлоропласты какой уровень организации. ladle chat 80. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-ladle chat 80. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка ladle chat 80

Атомный (элементарный) уровень: на нем рассматривается роль отдельных химических элементов в живом организме (Fe, F, I, Se, Na).

Субклеточный уровень образован органеллами клетки (митохондриями, хлоропластами, рибосомами, лизосомами), ядром, хромосомами и другими субклеточными структурами.

На уровне субклеточных (надмолекулярных) структур ученые изучают строение и функции органелл, а также других включений клетки

2. Клеточный уровень организации жизни

Единицей этого уровня является клетка (клетки бактерий, цианобактерий, одноклеточных животных и водорослей, одноклеточных грибов (мукор, дрожжи), клеток многоклеточных организмов)).

Клетка- это структурная и функциональная единица всего живого.

Более подробную информацию о клетке вы можете узнать из урока «Клетка- основа жизни».

Именно на этом уровне прослеживаются все признаки живого (размножение, рост, обмен веществ, раздражение и другие признаки).

Клетка также является минимальной единицей живого, способной к самостоятельному существованию либо в виде одноклеточных организмов, либо в тканях многоклеточного организма.

Если говорить об организмах одноклеточных, то к таковым мы можем отнести бактерии и простейшие (амеб, эвглен, инфузорий), среди грибов к одноклеточным относятся дрожжи и мукор.

Если рассматривать многоклеточных организмов, то количество клеток в их организме может быть очень велико, и эти клетки могут сильно отличаться по строению, хоть и находятся в одном организме. Например, посмотрим на нервную и мышечную клетки человека:

хлоропласты какой уровень организации. nerv musk cell. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-nerv musk cell. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка nerv musk cell

Вне клетки жизни нет. Такие организмы, как вирусы, подтверждают это правило, потому что они могут проявлять признаки живого и реализовывать свою наследственную информацию только тогда, когда попали в живую клетку.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

хлоропласты какой уровень организации. ladle chat 80. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-ladle chat 80. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка ladle chat 80

Стволовыми клетками называются незрелые клетки особого типа, способные развиваться во все виды клеток, составляющих различные ткани организма.

Стволовые клетки в организме находятся как бы в спящем состоянии, у них замедлен обмен веществ.

Они являются резервом организма в случае возникновения различных стрессовых ситуаций (травмы, ранения, болезни).

После «активации» они служат «материалом» для восстановления (регенерации) пораженных органов или тканей.

Также стволовые клетки необходимы для непрерывно происходящей в организме физиологической регенерации (замена старых клеток на новые).

Ученые полагают, что из стволовых клеток в отдаленной перспективе можно будет выращивать практически любую ткань, что может помочь лечению многих заболеваний.

хлоропласты какой уровень организации. cell all. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-cell all. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка cell all

Компоненты клеточного уровня: комплексы молекул химических соединений и органеллы клетки.

Основные процессы клеточного уровня:

Науки, ведущие исследования на клеточном уровне:

3. Тканевый уровень организации жизни

Единицей этого уровня является ткань.

Ткань— это совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общностью происхождения, строения и выполняемых функций.

Ткани возникли в ходе эволюционного развития вместе с многоклеточностью организмов.

В ходе онтогенеза ткани образуются на ранних стадиях эмбрионального развития благодаря дифференциации клеток.

Дифференциация клеток- процесс, в результате которого клетка становится специализированной, то есть приобретает химические, морфологические и функциональные особенности, свойственные только для нее.

У животных различают несколько типов тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная.

хлоропласты какой уровень организации. . хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка

У растений выделяют следующие виды тканей: образовательная, основная (фотосинтезирующая), проводящая (флоэма, ксилема), покровная, механическая.

На этом уровне происходит специализация клеток.

Более подробно вы можете узнать о тканях из наших уроков: «Ткани растений» и «Ткани животных».

Компоненты тканевого уровня: клетки и межклеточная жидкость.

Основные процессы тканевого уровня: процессы, характерные для того или иного вида тканей (гомеостаз, регенерация).

Наука, ведущая исследования на тканевом уровне:

4. Органный уровень организации жизни

Составляют этот уровень органы многоклеточных организмов.

хлоропласты какой уровень организации. 1198915108. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1198915108. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1198915108

Орган- это обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, расположение и выполняющая конкретную функцию.

Орган чаще всего образован несколькими видами тканей, среди которых одна (две) преобладает.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

хлоропласты какой уровень организации. ladle chat 80. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-ladle chat 80. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка ladle chat 80

У простейших организмов, конечно же, нет тканей и органов, так как они состоят всего из одной клетки, но функции пищеварения, дыхания, циркуляция веществ, выделение, передвижение и размножение осуществляются за счет различных органелл в их клетках.

Организменный уровень организации жизни

Все живое на Земле существует в виде обособленных субъектов- особей, которые формируют организменный уровень.

При изучении одноклеточных организмов ученые отмечают то, что особью является каждая отдельная клетка, например, бактерия, простейшие (амеба, инфузория, эвглена), то есть это организмы, которые одновременно могут представлены и клеточным и организменным уровнем организации.

хлоропласты какой уровень организации. euglena i tufeljka. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-euglena i tufeljka. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка euglena i tufeljka

Компоненты органного уровня: клетки одноклеточных; клетки и ткани, из которых образованы органы многоклеточных организмов.

Основные процессы органного уровня:

Науки, ведущие исследования на органном уровне:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

хлоропласты какой уровень организации. ladle chat 80. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-ladle chat 80. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка ladle chat 80

Биометрия- система распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам (трёхмерная фотография лица или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и так далее).

К примеру, в Китае активно используется технология распознавания лиц в различных областях, начиная от оплаты покупок до общественной безопасности.

хлоропласты какой уровень организации. 723081853. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-723081853. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 723081853

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Источник

Органоиды клетки

хлоропласты какой уровень организации. 1159. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1159. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1159

Клеточная мембрана (оболочка)

Запомните, что в отличие от клеточной стенки, которая есть только у растительных клеток и у клеток грибов (она придает им плотную, жесткую форму) клеточная мембрана есть у всех клеток без исключения! Этот важный момент объясню еще раз 🙂 У клеток животных имеется только клеточная мембрана, а у клеток растений и грибов есть и клеточная стенка, и клеточная мембрана.

хлоропласты какой уровень организации. 1161. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1161. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1161

Интегральные (пронизывающие) белки образуют каналы, по которым молекулы различных веществ могут поступать в клетку или удаляться из нее. «Заякоренные» молекулы олигосахаридов на поверхности клетки образуют гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию, участвует в избирательном транспорте веществ через мембрану.

хлоропласты какой уровень организации. 1162. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1162. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1162

Вирусы и бактерии не являются исключением: они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть подходящие к ним рецепторы. Так, вирус гриппа поражает преимущественно клетки слизистой верхних дыхательных путей. Однако, если рецепторов нет, то вирус не может проникнуть в клетку, и организм приобретает невосприимчивость к инфекции. Вспомните врожденный иммунитет: именно по причине отсутствия рецепторов человек не восприимчив ко многим болезням животных.

хлоропласты какой уровень организации. 1163. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1163. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1163

Итак, вернемся к клеточной мембране. Ее можно сравнить со стенами помещения, в котором, вероятно, вы находитесь. Стены дома защищают его от ветра, дождя, снега и прочих факторов внешней среды. Рискну предположить, что в вашем доме есть окна и двери, которые по мере необходимости открываются и закрываются 🙂 Так и клеточная мембрана может сообщать внутреннюю среду клетки с внешней средой: через мембрану вещества поступают в клетку и удаляются из нее.

Внутрь клетки с помощью осмоса поступает вода. Путем простой диффузии в клетку попадают O2, H2O, CO2, мочевина. Облегченная диффузия характерна для транспорта глюкозы, аминокислот.

Активный транспорт чаще происходит против градиента концентрации, в ходе него используются белки-переносчики и энергия АТФ. Ярким примером является натрий-калиевый насос, который накачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы натрия выводит наружу. Это происходит против градиента концентрации, поэтому без затрат энергии (АТФ) не обойтись.

хлоропласты какой уровень организации. 1164. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1164. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1164

Фагоцитоз был открыт И.И. Мечниковым, который создал фагоцитарную теорию иммунитета. Это теория гласит, что в основе иммунной системы нашего организма лежит явление фагоцитоза: попавшие в организм бактерии уничтожаются фагоцитами (T-лимфоцитами), которые переваривают их.

В ходе эндоцитоза мембрана сильно прогибается внутрь клетки, ее края смыкаются, захватывая бактерию, пищевые частицы или жидкость внутрь клетки. Образуется везикула (пузырек), который движется к пищеварительной вакуоли или лизосоме, где происходит внутриклеточное пищеварение.

хлоропласты какой уровень организации. 1165. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1165. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1165

Клеточная стенка

хлоропласты какой уровень организации. 1166. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1166. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1166

Цитоплазма

Постоянное движение цитоплазмы поддерживает связь между органоидами клетки и обеспечивает ее целостность.

хлоропласты какой уровень организации. 1167. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1167. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1167

Прокариоты и эукариоты

хлоропласты какой уровень организации. 1172. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1172. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1172

Немембранные органоиды

Очень мелкая органелла (около 20 нм), которая была открыта после появления электронного микроскопа. Состоит из двух субъединиц: большой и малой, в состав которых входят белки и рРНК (рибосомальная РНК), синтезируемая в ядрышке.

хлоропласты какой уровень организации. 1168. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1168. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1168

хлоропласты какой уровень организации. 1169. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1169. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1169

хлоропласты какой уровень организации. 1170. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1170. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1170

Это органоиды движения, которые выступают над поверхностью клетки и имеют в основе пучок микротрубочек. Реснички встречаются только в клетках животных, жгутики можно обнаружить у животных, растений и бактерий.

хлоропласты какой уровень организации. 1171. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1171. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1171

Одномембранные органоиды

ЭПС представляет собой систему мембран, пронизывающих всю клетку и разделяющих ее на отдельные изолированные части (компартменты). Это крайне важно, так как в разных частях клетки идут реакции, которые могут помешать друг другу, что нарушит процессы жизнедеятельности.

Выделяют гладкую ЭПС и шероховатую ЭПС. Обе они выполняют функцию внутриклеточного транспорта веществ, однако между ними имеются различия. На мембранах гладкой ЭПС происходит синтез липидов, обезвреживаются вредные вещества. Шероховатая ЭПС синтезирует белок, так как имеет на мембранах многочисленные рибосомы (потому и называется шероховатой).

хлоропласты какой уровень организации. 1173. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1173. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1173

Модифицированные вещества упаковываются в пузырьки и могут перемещаться к мембране клетки, соединяясь с ней, они изливают свое содержимое во внешнюю среду. Можно догадаться, что комплекс Гольджи хорошо развит в клетках эндокринных желез, которые в большом количестве синтезируют и выделяют в кровь гормоны.

В комплексе Гольджи появляются первичные лизосомы, которые содержат ферменты в неактивном состоянии.

хлоропласты какой уровень организации. 1174. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1174. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1174

хлоропласты какой уровень организации. 1175. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1175. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1175

В ходе апоптоза ферменты лизосомы изливаются внутрь клетки, ее содержимое переваривается. Предполагают, что нарушение апоптоза в раковых клетках ведет к бесконтрольному росту опухоли.

хлоропласты какой уровень организации. 1176. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1176. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1176

Пероксисомы (микротельца) содержат окислительно-восстановительные ферменты, которые разлагают H2O2 (пероксид водорода) на воду и кислород. Если бы пероксид водорода оставался неразрушенными, это приводило бы к серьезным повреждениям клетки.

Трудно переоценить значение вакуолей в жизнедеятельности растительной клетки. Вакуоли создают осмотическое давление, придают клетке форму.

Примечательно, что по размеру вакуолей можно судить о возрасте клетки: молодые клетки имеют вакуоли небольшого размера, а в старых клетках вакуоли могут настолько увеличиваться, что оттесняют ядро и остальные органоиды на периферию.

хлоропласты какой уровень организации. 1177. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1177. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1177

Двумембранные органоиды

Оболочка ядра состоит из двух мембран и пронизана большим количеством ядерных пор, через которые происходит сообщение между кариоплазмой и цитоплазмой. Главными функциями ядра является хранение, защита и передача наследственного материала дочерним клеткам.

хлоропласты какой уровень организации. 1178. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1178. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1178

Замечу, что хромосомы видны только в момент деления клетки. Хромосомы представляют собой сильно спирализованные молекулы ДНК, связанные с белками.

хлоропласты какой уровень организации. 1179. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1179. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1179

Хромосомы отличаются друг от друга по строению, форме, размерам. Совокупность всех признаков (форма, число, размер) хромосом называется кариотип. Кариотип может быть представлен по-разному: существует кариотип вида, особи, клетки.

хлоропласты какой уровень организации. 1180. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1180. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1180

хлоропласты какой уровень организации. 1181. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1181. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1181

В связи с этим, митохондрия считается полуавтономным органоидом. Вероятнее всего, изначально митохондрии были самостоятельными организмами, однако со временем вступили в симбиоз с эукариотами и стали частью клетки.

хлоропласты какой уровень организации. 1182. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1182. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1182

Так же, как и митохондрии, пластиды относятся к полуавтономным органоидам: в них имеется кольцевидная ДНК (находится в нуклеоиде), рибосомы.

Пластиды, которые содержат пигменты каратиноиды в различных сочетаниях. Сочетание пигментов обуславливает красную, оранжевую или желтую окраску. Находятся в плодах, листьях, лепестках цветков.

Хромопласты могут развиваться из хлоропластов: во время созревания плодов хлоропласты теряют хлорофилл и крахмал, в них активируется биосинтез каротиноидов.

Не содержат пигментов, образуются в запасающих частях растения (клубни, корневища). В лейкопластах накапливается крахмал, липиды (жиры), пептиды (белки). На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и запускать процесс фотосинтеза.

хлоропласты какой уровень организации. 1183. хлоропласты какой уровень организации фото. хлоропласты какой уровень организации-1183. картинка хлоропласты какой уровень организации. картинка 1183

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Хлоропласты какой уровень организации

Установите соответствие между характеристиками и органоидами: к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.

Б) протекают реакции фотофосфорилирования

В) содержат полужидкую строму

Г) тилакоиды собраны в граны

Д) протекают циклические реакции трикарбоновых кислот

Е) содержат пигменты

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

1) двумембранные органоиды;

2) наружная мембрана гладкая, внутренняя со складками – кристами, на которых расположены дыхательные ферменты;

3) внутри (между кристами) находится матрикс;

4) матрикс содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

5) образуются путем деления.

1) окисление органических веществ до углекислого газа и воды (цикл Кребса), синтез АТФ (окислительное фосфорилирование) – клеточное дыхание;

2) синтез некоторых собственных белков.

(Б) протекают реакции фотофосфорилирования — хлоропласты;

(В) содержат полужидкую строму — хлоропласты;

(Г) тилакоиды собраны в граны — хлоропласты;

(Д) протекают циклические реакции трикарбоновых кислот — митохондрии;

(Е) содержат пигменты — хлоропласты.

Фотофосфорилирование — этап световой фазы фотосинтеза, процесс синтеза АТФ из АДФ за счёт энергии света в хлоропластах.

Окислительное фосфорилирование — последний этап клеточного дыхания, приводящий к синтезу АТФ в митохондриях.

Установите соответствие между процессом и органоидом, в котором этот процесс происходит.

A) присоединение углекислого газа к органическому соединению

Б) образование пептидной связи

B) спаривание нуклеотидов

Д) разложение молекулы воды на кислород и водород

Е) отсоединение аминокислоты от тРНК

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

1) немембранные органоиды;

2) ультрамикроскопические органоиды (около 20 нм);

3) состоят из двух субъединиц – большой и малой;

4) каждая субъединица образована рРНК и белками;

5) бывают двух видов – 70s (в бактериях, митохондриях, хлоропластах) и 80s (в гиалоплазме эукариот);

6) либо свободные, либо прикреплены к мембранам ЭПС (только у эукариот).

Биосинтез белков (сборка полипептидной цепочки из аминокислот).

(A) присоединение углекислого газа к органическому соединению — хлоропласт;

(Б) образование пептидной связи — рибосома;

(B) спаривание нуклеотидов — рибосома;

(Г) синтез АТФ — хлоропласт (синтезирует АТФ в световую фазу фотосинтеза);

(Д) разложение молекулы воды на кислород и водород — хлоропласт;

(Е) отсоединение аминокислоты от тРНК — рибосома.

Каким образом в рибосомах происходит спаривание нуклотидов??

Все перечисленные ниже термины, кроме двух, используют для описания строения хлоропласта. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

(1) граны – признак хлоропласта;

(2) линейная ДНК – признак выпадает (в хлоропласте – кольцевая ДНК);

(3) рибосомы – признак хлоропласта;

(4) строма – признак хлоропласта;

(5) матрикс – признак выпадает (матрикс – в митохондриях).

Установите соответствие между органоидами клеток и их характеристиками.

ХАРАКТЕРИСТИКАОРГАНОИД

А) расположены на гранулярной ЭПС

Г) состоят из двух субъединиц

Д) состоят из гран с тилакоидами

Е) образуют полисому

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) немембранные органоиды;

2) ультрамикроскопические органоиды (около 20 нм);

3) состоят из двух субъединиц – большой и малой;

4) каждая субъединица образована рРНК и белками;

5) бывают двух видов – 70s (в бактериях, митохондриях, хлоропластах) и 80s (в гиалоплазме эукариот);

6) либо свободные, либо прикреплены к мембранам ЭПС (только у эукариот);

7) несколько рибосом, соединенных с информационной РНК образуют полисому.

Биосинтез белков (сборка полипептидной цепочки из аминокислот).

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

А) расположены на гранулярной ЭПС — рибосомы;

Б) синтез белка — рибосомы;

В) фотосинтез — хлоропласты;

Г) состоят из двух субъединиц — рибосомы;

Д) состоят из гран с тилакоидами — хлоропласты;

Е) образуют полисому — рибосомы.

Установите соответствие между строением органоида клетки и органоидом.

ХАРАКТЕРИСТИКИОРГАНОИДЫ

A) двумембранный органоид

Б) есть собственная ДНК

B) имеет секреторный аппарат

Г) состоит из мембраны, пузырьков, цистерн

Д) состоит из тилакоидов гран и стромы

Е) одномембранный органоид

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

АППАРАТ (КОМПЛЕКС) ГОЛЬДЖИ:

1) одномембранный органоид эукариотической клетки;

2) состоит из уплощенных замкнутых мембранных цистерн с полостями, собранных в стопку, и мельчайших пузырьков;

3) связан с эндоплазматической сетью (органические вещества, синтезируемые в ЭПС, затем поступают в транспортных пузырьках в аппарат Гольджи).

Функции аппарата (комплекса) Гольджи:

1) модификация и упаковка веществ;

2) накапливает органические вещества, синтезированные в клетке;

3) транспорт (вынос) веществ из клетки, образуя секреторные пузырьки;

4) образование первичных лизосом (и пероксисом – в школьном курсе биологии).

(A) двумембранный органоид — хлоропласт;

(Б) есть собственная ДНК — хлоропласт;

(B) имеет секреторный аппарат — аппарат Гольджи;

(Г) состоит из мембраны, пузырьков, цистерн — аппарат Гольджи;

(Д) состоит из тилакоидов гран и стромы — хлоропласт;

(Е) одномембранный органоид — аппарат Гольджи.

Выберите особенности строения и функций хлоропластов

1) внутренние мембраны образуют кристы

2) многие реакции протекают в гранах

3) в них происходит синтез глюкозы

4) являются местом синтеза липидов

5) состоят из двух разных частиц

6) двумембранные органоиды

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

(1) внутренние мембраны образуют кристы — митохондрии;

(2) многие реакции протекают в гранах — хлоропласты;

(3) в них происходит синтез глюкозы — хлоропласты;

(4) являются местом синтеза липидов — каналы гладкой ЭПС;

(5) состоят из двух разных частиц — рибосомы;

(6) двумембранные органоиды — хлоропласты, митохондрии, ядро.

Установите соответствие между признаками органоида клетки и органоидом, для которого эти признаки характерны.

СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДАОРГАНОИД

А) содержит зелёный пигмент

Б) состоит из двойной мембраны, тилакоидов и гран

В) преобразует энергию света в химическую энергию

Г) состоит из двойной мембраны и крист

Д) обеспечивает окончательное окисление питательных веществ

Е) запасает энергию в виде 36 молей АТФ при расщеплении 1 моля глюкозы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

1) двумембранные органоиды;

2) наружная мембрана гладкая, внутренняя со складками – кристами, на которых расположены дыхательные ферменты;

3) внутри (между кристами) находится матрикс;

4) матрикс содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

5) образуются путем деления.

1) окисление органических веществ до углекислого газа и воды (цикл Кребса), синтез АТФ (окислительное фосфорилирование) – клеточное дыхание;

2) синтез некоторых собственных белков.

(А) содержит зелёный пигмент — хлоропласт;

(Б) состоит из двойной мембраны, тилакоидов и гран — хлоропласт;

(В) преобразует энергию света в химическую энергию — хлоропласт;

(Г) состоит из двойной мембраны и крист — митохондрия;

(Д) обеспечивает окончательное окисление питательных веществ — митохондрия;

(Е) запасает энергию в виде 36 молей АТФ при расщеплении 1 моля глюкозы — митохондрия.

Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для характеристики общих свойств митохондрий и хлоропластов. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) формируют лизосомы

2) являются двумембранными

3) являются полуавтономными органоидами

4) участвуют в синтезе АТФ

5) образуют веретено деления

Общие свойства митохондрий и хлоропластов:

1) двумембранные органоиды;

2) содержат собственную кольцевую ДНК (полуавтономные органоиды);

3) содержат мелкие рибосомы 70s;

4) способны синтезировать собственные белки;

5) синтезируют АТФ (в хлоропласте АТФ образуется в световую фазу фотосинтеза);

6) новые органоиды образуются путем деления.

(1) формируют лизосомы – признак выпадает (функция аппарата Гольджи);

(2) являются двумембранными – общее свойство митохондрий и хлоропластов;

(3) являются полуавтономными органоидами – общий признак митохондрий и хлоропластов;

(4) участвуют в синтезе АТФ – общее свойство митохондрий и хлоропластов;

(5) образуют веретено деления – признак выпадает (функция клеточного центра).

Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки, к которому её относят. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ ОРГАНОИДАОРГАНОИДЫ

А) первичный синтез углеводов

Б) фиксация неорганического углерода

В) окисление пировиноградной кислоты

Г) образование кислорода при фотолизе воды

Д) клеточное дыхание

Е) окисление глюкозы до углекислого газа и воды

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) двумембранные органоиды;

2) наружная мембрана гладкая, внутренняя со складками – кристами, на которых расположены дыхательные ферменты;

3) внутри (между кристами) находится матрикс;

4) матрикс содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

5) образуются путем деления.

1) окисление органических веществ до углекислого газа и воды (цикл Кребса), синтез АТФ (окислительное фосфорилирование) – клеточное дыхание;

2) синтез некоторых собственных белков.

1) двумембранные органоиды;

2) внутренняя мембрана образует полости – тилакоиды, которые объединены в стопки – граны, граны соединены друг с другом пластинками – ламеллами;

3) содержат пигменты хлорофилл и каротиноиды;

4) внутри (между гранами) находится строма;

5) строма содержит: кольцевую молекулу ДНК, рибосомы 70s, все виды РНК, ферменты;

6) образуются путем деления.

1) фотосинтез (синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии);

2) временное хранилище запасов крахмала;

3) синтез некоторых собственных белков.

(А) первичный синтез углеводов — хлоропласт;

(Б) фиксация неорганического углерода — хлоропласт;

(В) окисление пировиноградной кислоты — митохондрия;

(Г) образование кислорода при фотолизе воды — хлоропласт;

(Д) клеточное дыхание — митохондрия;

(Е) окисление глюкозы до углекислого газа и воды — митохондрия.

Известно, что хлоропласты — полуавтономные двумембранные органоиды клеток растений, в которых происходит фотосинтез. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше характеристик хлоропластов.

Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.

(1)Хлоропласты — достаточно крупные органоиды, занимающие значительную часть цитоплазмы клетки. (2)Обычно хлоропласты имеют форму двояковыпуклой линзы, благодаря которой на листья поступает определённое количество света. (3)Наружная мембрана гладкая, а внутренняя образует тилакоиды, собранные в граны. (4)Внутреннее полужидкое пространство хлоропласта называется стромой. (5)В строме содержатся хлоропластныемолекулы РНК, пластидная ДНК, состоящая примерно из 100–120 уникальных генов, мелкие рибосомы, крахмальные зёрна, а также ферменты цикла Кальвина. (6)На мембране тилакоидов происходит фотолиз воды, синтез АТФ, восстановление НАДФ 2Н, а в строме — образование глюкозы.

Необходимо выбрать по заданию предложения соответствующие условиям: хлоропласты — полуавтономные двумембранные органоиды клеток растений, в которых происходит фотосинтез.

(3)Наружная мембрана гладкая, а внутренняя образует тилакоиды, собранные в граны. (ДВУМЕМБРАННЫЕ)

(6)На мембране тилакоидов происходит фотолиз воды, синтез АТФ, восстановление НАДФ 2Н, а в строме — образование глюкозы. (ФОТОСИНТЕЗ)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ХАРАКТЕРИСТИКАОРГАНОИД КЛЕТКИ