Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 13:22, контрольная работа
Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах).
Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы каждая лизосома отграничена мембраной. Внутри лизосомы находятся ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.
К пищевой частице,
поступившей в цитоплазму, подходят
лизосомы, сливаются с ней, и образуется
одна пищеварительная вакуоль , внутри
которой находится пищевая
Обладая способностью
к активному перевариванию
Клеточный центр. В клетках животных вблизи ядра находится органоид, который называют клеточным центром. Основную часть клеточного центра составляют два маленьких тельца - центриоли, расположенные в небольшом участке уплотненной цитоплазмы. Каждая центриоль имеет форму цилиндра длиной до 1 мкм. Центриоли играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании веретена деления.
Клеточные включения. К клеточным включениям относятся углеводы, жиры и белки. Все эти вещества накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель и зерен различной величины и формы. Они периодически синтезируются в клетке и используются в процессе обмена веществ.
Ядро. Каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных, а также растений содержит ядро. Форма и размеры ядра зависят от формы и размера клеток. В большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. Существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками и даже сотнями ядер. Это - многоядерные клетки.
Ядерный сок - полужидкое
вещество, которое находится под
ядерной оболочкой и
| |||
|
0.001794
ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ
Половое и бесполое размножение. Многообразие способов бесполого размножения (вегетативное, почкование, спорообразование). Образование половых клеток. Мейоз. Особенности образования и строения мужских и женских половых клеток. Оплодотворение. Развитие половых клеток и двойное оплодотворение у цветковых растений.
Размножение - это способность всех организмов воспроизводить себе подобных, что обеспечивает непрерывность и приемлемость жизни. Основные способы размножения представлены:
В основе бесполого
размножения лежит деление
У эукариот половой процесс связан с образованием половых клеток - ГАМЕТ. Мужскими гаметами являются сперматозоиды, женскими - яйцеклетки. Новый организм возникает в результате оплодотворения, СЛИЯНИЯ ЯДЕР ЯЙЦЕКЛЕТКИ И СПЕРМАТОЗОИДА. Образуется ЗИГОТА.
Очевидно, что гаметы должны иметь в два раза меньшее число хромосом, чем соматические клетки, так как в противном случае число хромосом в каждом последующем поколении должно было бы удваиваться. Этого не происходит благодаря особому типу клеточного деления МЕЙОЗУ.
Мейоз или редукционное деление состоит из двух следующих друг за другом делений. Уменьшение числа хромосом вдвое (редукция) в процессе мейоза обусловленно тем, что за два мейотических деления удвоение ДНК (хромосом) наблюдается только один раз - в интерфазе перед первым делением. Во втором делении происходит только расхождение имеющихся хромосом.
Обратите внимание на то, что в первом делении мейоза в дочерние клетки расходятся удвоенные гомологичные хромосомы. Из каждой пары гомологичных хромосом в дочернюю клетку уходит одна (удвоенная в интерфазу). Сравните с поведением хромосом в процессе митоза.
Во время профазы первого деления происходит временное соединение гомологичных хромосом - КОНЬЮГАЦИЯ, при этом может происходить обмен гомологичными участками - КРОССИНГОВЕР.
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЙОЗА В ТОМ, ЧТО ГОМОЛОГИЧНЫЕ ХРОМОСОМЫ ПОПАДАЮТ В РАЗНЫЕ ГАМЕТЫ, А ПРИ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ПАРНОСТЬ ГОМОЛОГИЧНЫХ ХРОМОСОМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, то есть два процесса, мейоз и оплодотворение, обеспечивают постоянство хромосомного набора, или постоянный для каждого вида организмов полный (диплоидный) набор хромосом.
Происходящий в мейозе перекрест хромосом и обмен участками между ними, а также независимое расхождение каждой пары гомологичных хромосом способствует НАСЛЕДСТВЕННОМУ МНОГООБРАЗИЮ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.
Полностью процесс развития и формирования половых клеток
гамет - гаметогенез происходит в половых железах в три этапа:
1) митотическое
деление незрелых половых
2) их рост и созревание (мейоз);
3) формирование гамет.
Процесс мейоза у самок и самцов протекает сходно, но есть особенности. У самцов из четырех гаплоидных клеток (при мейозе образуется 4 гаплоидные клетки) формируется четыре сперматозоида. А у самок из четырех гаплоидных клеток формируется одна яйцеклетка, остальные гибнут.
Процесс оплодотворения
обеспечивает восстановление диплоидного
набора хромосом, объединяет в одном
организме отцовские и
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСОБИ ОТ МОМЕНТА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ПРИ ПОЛОВОМ РАЗМНОЖЕНИИ) ИЛИ ОТДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕЛА (ПРИ БЕСПОЛОМ) ДО КОНЦА ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ ОНТОГЕНЕЗОМ.
Онтогенез присущ любому живому организму, вне зависимости от уровня организации.
В онтогенезе различают два периода - эмбриональный или зародышевый, и постэмбриональный (начинается с момента самостоятельного осуществления процессов жизнедеятельности).
Размножение организмов
Организмы обладают
важным биологическим свойством - способностью
размножаться, т. е. воспроизводить потомство.
Благодаря этой способности поддерживается
и продолжается существование всех
форм живых существ. Через размножение
же осуществляется и их развитие и
совершенствование. Так, возникающие
в родительском поколении изменения
и новые ценные свойства через
размножение наследуются
Размножение дает начало жизни новым организмам, новым поколениям и тем самым оно сохраняет и поддерживает жизнь живых существ.
В процессе эволюции живой природы тип размножения не остается постоянным, а изменяется, переходя от простых форм размножения к более сложным формам.
Выделяют два типа размножения - бесполое и половое.
Бесполый тип размножения более прост и его биологическая роль в процессе эволюции меньше, чем полового.
Бесполое размножение широко распространено у бактерий, водорослей. При нем происходит деление бактерии, представляющей собою организм, состоящий из одной клетки, на две новые клетки.
Бесполое размножение может осуществляться также путем побегов, корневищ, отводков, что распространено у многих высших растений. Так, например, всем известно, как трудно бороться с такими сорняками, как пырей и осот, потому что кусочек корневища, оставшийся в земле, может воспроизвести новый организм бесполым размножением. В садоводстве и полеводстве часто используют этот способ для быстрого размножения полезных растений.
Бесполое размножение простым делением встречается, но значительно реже, и у животных (у одноклеточных животных вроде амебы и инфузорий, у некоторых червей). На рис. 187 изображено бесполое деление амебы и червя.
Рис. 187. Размножение простейших животных
делением
При вегетативном размножении жизнь организма, из которого образовалось потомство, как бы продолжается, а не возникает заново.
Так, поставленная
в воду срезанная ветка даст корни
и будет продолжать развитие с
того состояния, в котором находилось
дерево, с которого она была взята.
Ветка, срезанная с дерева весной,
распустит почки и будет
Более сложный
и биологически более полезный в
эволюционном отношении тип размножения
- половой. При этом типе размножения
в различных организмах (мужских
и женских) вырабатываются специальные
половые клетки: в женском организме
- яйцеклетки, в мужском - живчики. Слияние
женских клеток с мужскими создает
новый организм. При этом размножении
жизнь возникает заново и создавшийся
при половом размножении
Так, например, в оплодотворенном яйце курицы развивается при определенных температурных условиях куриный зародыш, который вылупляется из яйца в виде цыпленка, развивающегося затем в половозрелое животное, - таким образом, половые клетки родителей создали новый организм.
Для возникновения нового организма необходимо не только наличие специальных половых клеток, но также необходим очень сложный процесс их слияния, объединения, получивший название оплодотворения.
Объединением яйцеклетки с живчиками начинается первый этап индивидуального развития нового организма, с которого человек уже направленно может влиять на него и формировать желательные свойства. Вот почему в мичуринской биологии одним из главных разделов является раздел, разрабатывающий теоретические основы управления развитием организма через оплодотворение в процессе полового размножения.
Биологическую
роль полового размножения вскрыл впервые
Ч. Дарвин. Под влиянием идеалистических
теорий менделизма-морганизма-
Биологическое значение полового размножения в процессе эволюции заключается в том, что оно создает более сильное, более жизненное потомство, чем потомство, получаемое от бесполого размножения.
Как мы уже говорили, организм, полученный от вегетативного размножения, продолжает тот этап развития, в котором находился организм, отделивший этот новый, т. е. срезанная ветка дерева, превращенная в самостоятельный организм, будет иметь тот же возраст и тот же этап развития, какие имело дерево, от которого ее отделили. У потомства, полученного от вегетативного размножения, обнаруживается понижение жизненности и как бы преждевременное одряхление.
Интересным примером этого служит работа Т. Д. Лысенко с пирамидальным тополем. Это быстро растущее дерево, очень нужное для полезащитных насаждений, имеет один большой недостаток - оно быстро стареет и начинает суховершинить. Академик Т. Д. Лысенко вскрыл причину этого и нашел меры борьбы. Ранняя суховершинность, т. е. раннее старение объясняется тем, что пирамидальный тополь размножается у нас ветками и черенками, т. е. вегетативным бесполым путем. Разводя его так многие столетия, мы получаем с каждым поколением все менее жизненные организмы. Половым же путем тополь не размножался, так как деревьев, имеющих женские цветки, в Советском Союзе оказалось очень мало, а деревья с мужскими цветками после цветения не могут оставить потомства. Вот почему размножения тополя семенами не происходило.