Слайд 2
А1
Схема строения какой молекулы изображена на рисунке?
вторичная структура
белка
вторичная структура ДНК
третичная структура белка
четвертичная структура ДНК
объединение аминокислот в цепочку.
Между
аминокислотами возникает пептидная связь (полипептид).
Первичная:
: свертывание аминокислотной цепи в спираль. Удерживается водородными связями.
Вторичная
- свертывание спирали в
клубок (глобулу).
Поддерживается дисульфидными (-S-S-), ионными, водородными связями и гидрофобными взаимодействиями.
третичная
Третичная
- объединение нескольких глобул (нескольких аминокислотных цепей) (гемоглобин)
четвертичная
Четвертичная
Слайд 7
А2
В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет
30% от общего числа. Какой процент нуклеотидов с аденином
содержится в этой молекуле?
20%
30%
60%
40%
Слайд 8
По принципу комплементарности А=Т, Г=Ц.
Если количество нуклеотидов с
Гуанином составляет 30%, следовательно нуклеотиды с Цитозином составляют также
30%.
Г +Ц = 60%
Общее количество нуклеотидов – 100%.
100% - 60% = 40% составляют нуклеотиды с Адениом и Гуанином.
Следовательно, количество нуклеотидов с Аденином – 20%.
Слайд 9
А3
В молекуле ДНК водородные связи образуются между комплементарными
нуклеотидами
Ц и Т
Г и Т
У и Г
А и Т
Слайд 10
По принципу комплементарности водородными связями соединяются: А =Т,
Г≡Ц.
Слайд 11
А4
В состав молекулы АТФ входит
азотистое основание
аминокислота
дезоксирибоза
глицерин
Слайд 12
аденозинтрифосфорная кислота
АТФ
Слайд 13
аденин
Ф
Ф
Ф
Рибоза
Макроэргические связи
АТФ
Слайд 14
А5
Какие вещества выполняют в клетке информационную функцию?
белки
нуклеиновые кислоты
АТФ
липиды
Слайд 15
За хранение и передачу наследственной информации отвечают нуклеиновые
кислоты.
Слайд 16
А6
Какой процесс лежит в основе образования двух хроматид
перед делением клетки?
сборка белка
синтез РНК
транскрипция
репликация ДНК
самоудвоение молекулы ДНК
обеспечивает
точное копирование генетической информации и передачу ее от поколения к поколению.
Редупликация
(репликация)
Слайд 18
Репликация ДНК происходит в период интерфазы перед клеточным
делением
Слайд 19
А7
Четвертичная структура молекулы гемоглобина представляет собой
глобулу из одной
полипептидной цепи
двойную полипептидную спираль
несколько соединённых полипептидных цепей
последовательность аминокислот в
полипептидной цепи
- объединение нескольких глобул (нескольких аминокислотных цепей) (гемоглобин)
Четвертичная
Слайд 21
А8
Какое вещество в клетке выполняет функцию растворителя?
глюкоза
фруктоза
белок
вода
Слайд 22
Вода – универсальный растворитель, в воде растворяется больше
веществ, чем в любом другом растворителе.
Слайд 23
А9
В состав нуклеотидов молекулы ДНК не входит азотистое
основание
аденин
гуанин
урацил
цитозин
Слайд 25
(5-углеродный сахар):
ДНК – дезоксирибоза;
РНК – рибоза
Углевод
Слайд 26
ДНК:
Тимин (Т),
Цитозин (Ц) – пиримидиновые (одно
кольцо)
Аденин (А),
Гуанин (Г) – пуриновые (два кольца)
Азотистое основание
Слайд 27
РНК : А, Г, Ц,
вместо
Тимина – Урацил (У)
Слайд 28
А10
Сигнальную, двигательную, транспортную и защитную функции в клетке
выполняют
углеводы
липиды
белки
ДНК
(структурная)
Входят в состав всех клеточных структур;
Кератин – главный компонент волос, ногтей, когтей, рогов, копыт; коллаген – главный компонент сухожилий, связок, хрящей
Строительная
Слайд 30
Ферменты. Ускоряют химические реакции; Ферменты связываются со своими
субстратами, т. е. с теми веществами, на которые они
действуют. Большинство ферментов имеет суффикс – аза-
Амилаза – расщепление крахмала до глюкозы;
Пепсин – расщепление белков до аминокислот
Каталитическая
Слайд 31
Гормоны.
Инсулин – регулирует уровень сахара в крови;
вазопрессин – стимулирует обратное всасывание воды в почках
Регуляторная
Слайд 32
Сокращение мышц, движение ресничек, жгутиков, движение листьев (актин,
миозин)
Сократительная
Слайд 33
Способствуют накоплению веществ; ферритин – накапливание железа в
селезенке и яичном желтке
Запасающая
Слайд 34
Обеспечивают иммунитет (антитела)
Защитная
Слайд 35
Обеспечивают перенос веществ в организме; гемоглобин
– перенос кислорода
Транспортная
Слайд 36
характерна в основном для растительных белков ( клейковина).Для
других белков - в случае использования клеткой запасов углеводов
и жиров.
При расщеплении 1 г. белка выделяется 17,6 кДж
Энергетическая
Слайд 37
дифтерийный токсин и змеиный яд — блокируют различные
реакции в организме и приводят к его гибели
токсическая
рецепторная
При изменении
условий среды изменяют свою третичную структуру (опсин входит в состав пигмента родопсина сетчатки глаза и обеспечивает преобразование световой волны в электрический сигнал
Сигнальная
Слайд 39
А11
Вторичная структура белка поддерживается
ковалентными связями
водородными связями
гидрофобными взаимодействиями
электростатическими взаимодействиями
: свертывание аминокислотной цепи в спираль. Удерживается водородными связями.
Вторичная структура
Слайд 41
А12
Какую функцию выполняют молекулы рРНК в клетке?
снабжают клетку
энергией
образуют субъединицы рибосом
ускоряют реакции энергетического обмена
сохраняют наследственную
информацию
Слайд 42
3-5% всей РНК клетки,
образуется на одной из
цепей ДНК по принципу комплементарности.
Переносит информацию о характере
белка в цитоплазму к рибосомам, определяет порядок аминокислот в белке
И-РНК –информационная
(матричная)
Слайд 43
имеет трехмерную структуру «клеверный лист»,
15% всей РНК
клетки, переносит аминокислоты к рибосомам
Т-РНК – транспортная
Слайд 44
80%, входит в состав рибосом, определяет их структуру
Р-РНК – рибосомная
Слайд 45
А13
В клетке при окислении органических веществ энергия запасается
в молекулах
аденозинтрифосфорной кислоты
белков
липидов
нуклеиновой кислоты
Слайд 46
аденин
Ф
Ф
Ф
Рибоза
Макроэргические связи
Структура молекулы АТФ
Функция АТФ: Основной источник энергии
(в каждой макроэргической связи заключено 40 кДж энергии)
Слайд 47
А14
Примером вещества белковой природы является
гликоген
гемоглобин
целлюлоза
крахмал
Слайд 48
Гликоген, целлюлоза, крахмал – полисахариды (углеводы)
Гемоглобин – белок
Слайд 49
А15
Процесс изменения пространственной структуры белка называется
репликация
инициация
денатурация
трансляция
Слайд 50
Денатурация – утрата природной структуры белка
Свойства белков
Слайд 51
А16
Ионы какого химического элемента необходимы для процесса свертывания
крови?
натрия
магния
железа
кальция
Слайд 52
А17
Поверхностное натяжение воды возникает благодаря химическим связям
ковалентным
ионым
гидрофобным
водородным
Слайд 53
Свойства воды
Малые размеры молекулы
Полярность (диполь: на О -
частичный отрицательный заряд, на Н – частично положительный
Соединяются друг
с другом водородными связями
Слайд 54
А18
Больше всего энергии выделяется при расщеплении 1 г.
глюкозы
белка
нуклеиновой кислоты
жира
Слайд 55
при расщеплении 1 г глюкозы (углеводов) и белков
выделяется 17,6 КДж энергии
при расщеплении 1 г жиров выделяется
38,9 КДж энергии
Нуклеиновые кислоты энергетическую функцию не выполняют
Слайд 56
А19
Хроматин находится в
ядре
рибосомах
аппарате Гольджи
лизосомах
Слайд 57
окружено двуслойной пористой мембраной
Ядро
Слайд 58
Содержит:
Хроматин
Одно или несколько ядрышек
Различные белки, свободные нуклеотиды
Ядерный сок
(кариоплазма,
нуклеоплазма)
Слайд 59
имеет вид глыбок, гранул, нитей
Химический состав :
ДНК
(30-45 %) и белки
различают:
Гетерохроматин
Эухроматин
хроматин
–
генетически неактивный, имеет вид глыбок, интенсивно окрашивается (конденсированный хроматин)
–
генетически активный. В световой микроскоп не различим, слабо окрашивается (деконденсированный хроматин)
Гетерохроматин
Эухроматин
Слайд 61
А20
В показанном на рисунке органоиде клетки происходит
транскрипция -и-РНК
фотосинтез
образование рибосом
синтез АТФ
Слайд 62
Наружная мембрана – гладкая, внутренняя – образует складки
– кристы
Внутреннее пространство заполнено матриксом
В матриксе - кольцевая ДНК,
и-РНК, рибосомы, ферменты
Митохондрии
Слайд 63
способны автономно размножаться путем деления надвое
Свойства митохондрий
Слайд 64
Источники энергии -органические вещества, окисляющиеся под действием ферментов
до CO2 и H2O
Функции митохондрий
Энергетический центр клетки
Синтез АТФ
Слайд 65
А21
Только в электронный микроскоп можно увидеть
клеточное ядро
хромосомы
пластиды
рибосомы
Слайд 66
А22
Не способны к размножению
митохондрии
хлоропласты
ядро
лизосомы
Слайд 67
Митохондрии, хлоропласты, ядро содержат ДНК, в лизосомах ДНК
нет.
Слайд 68
А23
Особенность прокариотической клетки – отсутствие в ней
цитоплазмы
клеточной мембраны
немембранных органоидов
оформленного ядра
Слайд 69
От греч. «про» - до, «карион» - ядро
Прокариоты не имеют оформленного
ядра
Прокариоты
Слайд 70
А24
В каком органоиде накапливаются синтезируемые в клетке белки,
жиры и углеводы?
лизосоме
митохондрии
рибосоме
комплексе Гольджи
Слайд 71
В 1898 г. Камилло Гольджи
стопки уплощенных «цистерн»
с расширенными краями и система пузырьков
стопка состоит из 4
– 6 «цистерн» - диктиосома
Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи)
обычно расположен около клеточного ядра.
Хорошо развит в секреторных клетках.
Слайд 72
Накопление белков, липидов, углеводов
Вещества «упаковываются» в пузырьки
Синтез углеводов
и липидов
Место образования лизосом
Участвует в построении клеточной стенки у
растений
Функции комплекса Гольджи
Слайд 73
А25
Ядро соматической клетки лягушки содержит 26 хромосом. Сколько
молекул ДНК содержит сперматозоид лягушки?
13
26
39
52
Слайд 74
В соматических клетках диплоидный набор хромосом – 2n
В
половых клетка (яйцеклетках, сперматозоидах) гаплоидный набор хромосом - n
Слайд 75
А26
Отсутствие в клетке митохондрий, комплекса Гольджи, ядра указывает
на её принадлежность к
эукариотам
прокариотам
вирусам
бактериофагам
Слайд 76
Вирусы – неклеточная форма жизни (не имеют клеточного
строения). Бактериофаги – вирусы, паразитирующие на бактериях.
Клетки прокариотов не
имеют мембранных органоидов (нет эндоплазматической сети, аппарата Гольджи, митохондрий, пластид и др. органоидов).
Слайд 77
А27
Лизосома представляет собой
систему связанных между собой канальцев и
полостей
органоид, отграниченный от цитоплазмы одной мембраной
две центриоли, расположенные
в уплотнённой цитоплазме
две связанные между собой субъединицы
Слайд 78
мелкие пузырьки, окруженные одинарной мембраной, заполненные ферментами
Лизосомы
Слайд 79
А28
Клеточное строение организмов служит доказательством
единства живой и неживой
природы
взаимодействия организмов и среды обитания
единства органического мира
приспособленности организма к
среде обитания
Слайд 80
Согласно клеточной теории – все живые организмы состоят
из клеток. Это указывает на родство и общность происхождения
всех живых организмов. В неживой природе клеточного строения нет.
Слайд 81
А29
Одна из функций клеточного центра –
перемещение веществ в
клетке
управление биосинтезом белка
формирование ядерной оболочки
образование веретена деления
Слайд 82
Состоит из двух центриолей.
Центриоль – цилиндр, образованый девятью
группами из трех слившихся микротрубочек
Центриоли расположены под прямым углом
друг к другу
характерен для клеток животных и низших растений
Клеточный центр
Слайд 83
Участвует в делении клеток
Перед делением центриоли расходятся к
полюсам, формируют веретено деления
Обеспечивает расхождение хромосом к полюсам клетки
Функции
клеточного центра
Слайд 84
А30
Согласно клеточной теории клетка – это единица
изменчивости
наследственности
эволюции органического мира
роста
и развития организмов
Слайд 85
новые организмы начинают свое развитие с оплодотворенной яйцеклетки
Клетка
– единица развития всех живых организмов
1827 г. Карл Бэр
Слайд 86
А31
Вирусы, как и некоторые бактерии и низшие грибы,
дышат
кислородом воздуха
вступают в симбиоз с растениями
вызывают инфекционные заболевания
образуют органические
вещества из неорганических
Слайд 87
Вирусы – типичные паразиты, не имеют собственного обмена
веществ.
Следовательно, дыхание у них отсутствует, органические вещества не образуют.
Симбиоз
– взаимовыгодное сосуществование; вирусы же наносят вред клетке хозяина
Слайд 88
А32
Из нуклеиновой кислоты и белковой капсулы состоит
вирус
цианобактерия
одноклеточный гриб
паразитическое
простейшее
Слайд 89
Капсид (белковая оболочка)
Нуклеиновая
кислота
Состав вируса
ДНК или РНК
Белки
Углеводы
Липиды
строение
и состав вирусов
Слайд 90
А33
Как размножаются бактерии при благоприятных условиях?
почкованием
спорообразованием
делением клетки надвое
слиянием гамет
Слайд 91
Делением одной клетки на две
При благоприятных условиях –
через каждые 20-30 минут
размножение бактерий
Слайд 92
А34
В неблагоприятных условиях бактерии
активно размножаются
превращаются в споры
образуют гаметы
образуют микоризу
Слайд 93
Образуются при неблагоприятных условиях (недостатке пищи, влаги, резких
изменениях температуры)
Спора – это приспособление к выживанию в неблагоприятных
условиях.
споры бактерий
Слайд 94
А35
Рибосома — это органоид, активно участвующий в
биосинтезе белка
синтезе АТФ
фотосинтезе
делении клетки
Слайд 95
Состоят из двух субъединиц – большой и малой
Химический
состав рибосом: белки и рРНК
Функция: синтез белка
Рибосомы
Слайд 96
А36
Функция внутриклеточного переваривания макромолекул принадлежит
рибосомам
лизосомам
ядру
хромосомам
Слайд 97
переваривание органических веществ (гидролитическое расщепление), попавших в
клетку при фагоцитозе и пиноцитозе
Уничтожение ненужных клеточных и неклеточных
структур
Функции лизосом
«Lisis» (лат) - расщепление
Слайд 98
А37
Митохондрий нет в клетках
дрозда
карася
стафилококка
мха
Слайд 99
Стафилококки – это бактерии. В клетках бактерий нет
мембранных органоидов.
Слайд 100
А38
В выведении продуктов биосинтеза из клетки участвует(-ют)
комплекс
Гольджи
рибосомы
митохондрии
хлоропласты
Слайд 101
В комплексе Гольджи накапливаются вещества, синтезированные клеткой, «упаковываются»
в пузырьки, а затем могут использоваться клеткой или выделяться
из нее.
Слайд 102
А39
Наследственная информация бактериальной клетки хранится в
белках клетки
митохондриальной
ДНК
хромосомном наборе
кольцевой хромосоме
Слайд 104
А40
. Ядро в клетке растений открыл
А. Левенгук
Р. Гук
Р. Броун
И. Мечников
Слайд 105
А41
Вирус табачной мозаики впервые описал
М. Шлейден
Д.
Ивановский
Т. Шванн
И. Мечников
Слайд 106
А42
Форма клетки многоклеточного организма соответствует
виду организма
среде, в которой
живет организм
функции, которую выполняет клетка
ее химическому составу
Слайд 107
У любого вида многоклеточных организмов несколько видов клеток,
которые различаются по форме и функциям.
Клетки, выполняющие различные функции
имеют характерные для этого особенности строения и соответствующую форму.
Слайд 108
А43
Клетки бактерий и животных сходны по наличию в
них
нескольких хромосом в кариотипе
ядра
рибосом
митохондрий
Слайд 109
Клетки бактерий – прокариоты, не имеют ядра и
мембранных органоидов.
Клетки животных – эукариоты, имеют ядро и многочисленные
органоиды.
Рибосомы – органоиды, отвечающие за синтез белка, есть у всех!
Слайд 110
А44
. Область, в которой расположена кольцевая хромосома у
возбудителя холеры, называется
ядро
ядрышко
нуклеоид
пластиды
Слайд 111
Кольцевидная ДНК (хромосома) занимает в цитоплазме пространство, называемое
нуклеоидом
Слайд 112
А45
В клубнях картофеля запасы крахмала накапливаются в
митохондриях
лейкопластах
хромопластах
хлоропластах
Слайд 113
пигменты отсутствуют
Функция: синтез, накопление и хранение запасных питательных
веществ
На свету преобразовываются в хлоропласты
Лейкопласты
Слайд 114
А46
Гидрофобную основу клеточной мембраны составляют два слоя
фосфолипидов
белков
молекул глюкозы
молекул целлюлозы
Слайд 115
А47
Органоиды, в которых отсутствует мембрана — это
митохондрии
аппарат
Гольджи
хлоропласты
рибосомы
Слайд 116
А48
В цитоплазме клеток прокариот имеются
Митохондрии
Линейные хромосомы
Центриоли
Рибосомы
Слайд 117
А49
К биологическим полимерам относят молекулу
Аминокислоты
Глюкозы
Рибозы
ДНК
Слайд 118
Полимеры – вещества, молекулы, которых представляют собой цепочки
из повторяющихся элементарных звеньев – мономеров.
Белки - мономером является
аминокислота;
Сложные углеводы (полисахариды) – мономером является глюкоза и другие моносахариды (рибоза относится к моносахаридам);
Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) – мономером является нуклеотид.
Слайд 119
А50
Клетки простейших имеют наибольшее сходство с клетками
Бактерий
Многоклеточных
грибов
Прокариот
Многоклеточных животных
Слайд 120
Простейшие относятся к царству животных. Их клетка имеет
сходный химический состав и строение с клетками многоклеточных животных.
Клетки
бактерий (прокариотов) отличаются отсутствием ядра.
Клетки грибов наличием хитина в клеточных стенках.
Слайд 121
А51
Сходство эпителиальной и нервной клеток одного организма
заключается в
Одинаковых размерах и форме
Наличии одинакового набора хромосом
Выполняемых ими
функциях
Наличии большого количества межклеточного вещества
Слайд 122
Клетки эпителиальной и нервной ткани различаются по форме
и размерам. Выполняют различные функции. Для клеток эпителия не
характерно наличие межклеточного вещества.
Набор хромосом во всех клетках тела одинаковый.
Слайд 123
А52
Бактерии, в отличие от грибов
Не имеют митохондрий
Являются
многоклеточными организмами
Являются редуцентами в экосистеме
Не имеют рибосом
Слайд 124
А53
В чем сходство бактерий и грибов?
Содержат в
цитоплазме митохондрии, комплекс Гольджи
Относятся к ядерным организмам
Выполняют роль редуцентов
в экосистеме
Размножаются с помощью спор
Слайд 125
Бактерии – прокариоты. Не имеют ядра, мембранных органоидов.
С помощью спор не размножаются!
Организмы – разрушители (редуценты, деструкторы)
в экосистеме разлагают органические вещества до неорганических. В основном к ним относятся бактерии и грибы – сапрофиты.
Слайд 126
А54
Чем обусловлено многообразие белков?
Наличием в их составе
аминокислот
Наличием пептидных связей
Способностью образовывать водородные связи
Особенностью их первичной структуры
Слайд 127
От последовательности соединения аминокислот зависят свойства и функции
белка.
Слайд 128
А55
Два слоя липидов и погруженные в них
молекулы белка образуют структуру клетки –
Цитоскелет
Рибосомы
Плазматическую мембрану
цитоплазму
Слайд 129
В1
. Белки, в отличие от нуклеиновых кислот,
участвуют в
образовании плазматической мембраны
входят в состав хромосом
являются ускорителями химических реакций
осуществляют
транспортную функцию
выполняют защитную функцию
переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме
Слайд 130
Транспортную функцию выполняют и белки, и нуклеиновые кислоты
(т-РНК переносит аминокислоты)
Слайд 131
В2
Какие особенности строения и свойств воды определяют её
функции в клетке?
способность образовывать водородные связи
наличие в молекулах макроэргических
связей
полярность молекулы
высокая теплоёмкость
способность образовывать ионные связи
способность выделять энергию при расщеплении
Слайд 132
Макроэргические связи характерны для молекулы АТФ
Ионные связи образуются
между атомами металлов и неметаллов.
При расщеплении молекулы воды
энергии практически не выделяется
Слайд 133
В3
Выберите примеры функций белков, осуществляемых ими на клеточном
уровне жизни.
обеспечивают транспорт ионов через мембрану
входят в состав
волос, перьев
формируют кожные покровы
антитела связывают антигены
запасают кислород в мышцах
обеспечивают работу веретена деления
Слайд 134
Волосы, перья, кожные покровы, мышцы – это органный
уровень.
Слайд 135
В4
Выберите признаки РНК.
1) содержится в рибосомах и ядрышке
2)
способна к репликации
3) состоит из одной цепи
4) содержится в
хромосомах
5) набор нуклеотидов АТГЦ
6) набор нуклеотидов АГЦУ
Слайд 136
Рибосомная РНК содержится в рибосомах и ядрышке.
РНК состоит
из одной цепи, только РНК содержит азотистое основание Урацил
К
репликации способна только ДНК.
В хромосомах содержится ДНК
Азотистое основание Тимин есть только в ДНК
Слайд 137
В5
Какие функции выполняют липиды в организме животных?
1) ферментативную
2)
запасающую
3) энергетическую
4) структурную
5) сократительную
6) рецепторную
Слайд 138
Липиды откладываются в запас, являются запасниками энергии; входят
в состав мембран; при расщеплении 1г жира выделяется 38,9
кДж энергии
Ферментативную, сократительную функцию выполняют только белки.
Рецепторную функцию выполняют углеводы в составе гликокаликса
Слайд 139
В6
Какие функции выполняют углеводы в организме животных?
1) каталитическую
2)
структурную
3) запасающую
4) гормональную
5) сократительную
6) энергетическую
Слайд 140
Углеводы входят в состав гликокаликса, гликоген накапливается в
клетках печени и мышцах, при расщеплении 1 г углеводов
выделяется 17,6 кДж энергии.
Слайд 141
В7
Какие из перечисленных углеводов могут находиться внутри нервной
клетки?
1) глюкоза
2) крахмал
3) целлюлоза
4) гликоген
5) хитин
6) сахароза
Слайд 142
Крахмал, целлюлоза содержится только в растительных клетках; хитин
входит в состав клеточных оболочек грибов.
Слайд 143
В8
Какие из перечисленных белков невозможно обнаружить внутри мышечной
клетки?
1) актин
2) гемоглобин
3) фибриноген
4) АТФаза
5) РНК-полимераза
6) трипсин
Слайд 144
Гемоглобин входит в состав клеток крови – эритроцитов,
фибриноген – белок плазмы крови, трипсин – фермент, вырабатываемый
поджелудочной железой.
Актин – сократительный белок, входит в состав мышечных клеток, АТФаза – фермент, находящийся в митохондриях, митохондрии в большом количестве входят в состав мышечных клеток, РНК-полимераза – фермент в ядрах клеток.
Слайд 145
В9
Установите соответствие между классами органических веществ и их
свойствами и функциями в клетке.
A) гидрофильны
Б) имеют гидрофобные
участки
B) могут выполнять сигнальные функции
Г) бывают жидкими и твёрдыми
Д) служат структурным элементом оболочек
Е) служат структурным элементом мембран
1. углеводы
2. липиды
1
2
1
2
1
2
Слайд 146
В10
Установите соответствие между признаками и видами нуклеиновых
кислот
A) хранит наследственную информацию
Б) копирует наследственную информацию и
передаёт её к месту синтеза белка
B) является матрицей для синтеза белка
Г) состоит из двух цепей
Д) переносит аминокислоты к месту синтеза белка
Е) специфична по отношению к аминокислоте
1) ДНК
2) и-РНК
3) т-РНК
1
2
2
1
3
3
Слайд 147
В11
Установите соответствие между особенностями строения и свойств вещества
и веществом, имеющим эти особенности
A) неполярны, нерастворимы в воде
Б) в состав входит остаток глицерина
B) мономером является глюкоза
Г) мономеры связаны пептидной связью
Д) обладают ферментативными функциями
Е) входят в состав клеточных стенок растительных клеток
1) белки
2) углеводы
3) липиды
3
3
2
1
1
2
Слайд 148
В12
Установите соответствие между особенностями нуклеиновой кислоты и её
видом
A) хранит и передаёт наследственную информацию
Б) включает нуклеотиды
АТГЦ
B) триплет молекулы называется кодоном
Г) молекула состоит из двух цепей
Д) передаёт информацию на рибосомы
Е) триплет молекулы называется антикодоном
1) ДНК
2) и-РНК
3) т-РНК
1
1
2
1
2
3
Слайд 149
В13
Сходное строение клеток растений и животных – доказательство
1) их
родства
2) общности происхождения организмов всех царств
3) происхождения растений от животных
4) усложнения организмов
в процессе эволюции
5) единства органического мира
6) многообразия организмов
Слайд 150
В14
Установите соответствие между строением органоида и его видом
А) состоит
из двух перпендикулярно расположенных цилиндров
Б) состоит из двух субъединиц
В) образован микротрубочками
Г) содержит
белки, обеспечивающие движение хромосом
Д) содержит белки и нуклеиновую кислоту
1. рибосома
2. клеточный центр
2
1
2
2
1
Слайд 151
В15
Установите последовательность процессов, происходящих при фагоцитозе
1) поступление мономеров в
цитоплазму
2) захват клеточной мембраной питательных веществ
3) гидролиз полимеров до мономеров
4) образование фагоцитозного
пузырька внутри клетки
5) слияние фагоцитозного пузырька с лизосомой
24531
Слайд 152
В16
Вирусы, в отличие от бактерий,
1) имеют клеточную стенку
2) адаптируются к
среде
3) состоят только из нуклеиновой кислоты и белка
4) размножаются вегетативно
5) не имеют
собственного обмена веществ
6) ведут только паразитический образ жизни
Слайд 153
В17
Установите соответствие между признаком организма и царством, для
которого он характерен
А) ДНК замкнута в виде кольца
Б) по способу питания
– автотрофы или гетеротрофы
В) клетки имеют оформленное ядро
Г) ДНК имеет линейное строение
Д) в клеточной стенке имеется хитин
Е) ядерное вещество расположено в цитоплазме
1) Грибы
2) Бактерии
2
2
1
1
1
2
Слайд 154
Бактерии – автотрофы (цианобактерии, бактерии – хемосинтетики)
Грибы только
гетеротрофы!
Слайд 155
В18
Укажите три функции, которые выполняет современная клеточная теория
1) Экспериментально подтверждает научные данные о строении организмов
2) Прогнозирует
появление новых фактов, явлений
3) Описывает клеточное строение разных организмов
4) Систематизирует, анализирует и объясняет новые факты о клеточном строении организмов
5) Выдвигает гипотезы о клеточном строении всех организмов
6) Создает новые методы исследования клетки
Слайд 156
В19
Установите соответствие между функцией и структурным
компонентом клетки
А) избирательная проницаемость
Б)активный транспорт
В)поддержание формы клетки
Г)придает жесткость клетке
Д)способность
к фагоцитозу
1) клеточная мембрана
2) клеточная стенка
1
1
2
2
1
Слайд 157
В 20
Установите соответствие между характеристикой и типом организации
клетки
А)наследственный материал не отграничен от цитоплазмы
Б) наследственный материал представлен
нуклеоидом
В)хромосомы линейного типа
Г) наличие складок плазматической мембраны
Д) деление путем митоза
Е) деление путем мейоза
1) прокариотическая
2) эукариотическая
1
1
2
1
2
2
Слайд 158
В 21Установите последовательность этапов жизненного цикла бактериофага
ДНК бактериофага
проникает в бактериальную клетку и встраивается в ее ДНК
Бактериофаг
прикрепляется к оболочке бактериальной клетки
Происходит сборка новых бактериофагов
Клетка синтезирует ДНК и белки бактериофага
Оболочка бактериальной клетки разрывается, и новые бактериофаги внедряются в клетки других бактерий
21435
Слайд 159
С1.
Как известно, существуют вирусы, имеющие наследственный аппарат в
виде ДНК или РНК. Чем по химическому составу различаются
РНК- и ДНК-содержащие вирусы?
Слайд 160
Ответ
1) У ДНК-содержащих вирусов ДНК имеет — азотистое
основание — тимин; углевод — дезоксирибоза.
2) У РНК-содержащих
вирусов РНК — азотистое основание — урацил; углевод — рибоза.
3) ДНК-содержащие вирусы могут содержать разные ДНК — линейная одноцепочечная; спираль двуцепочечная; кольцевая.
РНК-содержащие вирусы могут содержать только РНК – одноцепочечную линейную.
Слайд 161
С2
Какие процессы изображены на рисунках А и Б?
Назовите структуру клетки, участвующую в этих процессах. Какие преобразования
далее произойдут с бактерией на рисунке А?
рис. А рис. Б
Слайд 162
Ответ
1) А — фагоцитоз (захват твердых частиц);
Б —
пиноцитоз (захват капель жидкости);
2) Участвует – клеточная (плазматическая)
мембрана;
3) Образовался фагоцитарный пузырек, который соединившись с лизосомой образует пищеварительную вакуоль — бактерия переварится (лизис - подвергнется расщеплению) — образовавшиеся мономеры поступят в цитоплазму.
Слайд 163
С3
Приведите не менее 3-х доказательств полуавтономности хлоропластов в
эукариотной клетке
Слайд 164
Ответ
Имеют собственную ДНК (способны к делению)
Имеют собственные рибосомы
(синтезируют белки)
Полуавтономные, т.к. питательные вещества получают из цитоплазмы клетки
Слайд 165
С4
Назовите органоид растительной клетки, изображенный на рисунке,
его структуры, обозначенные цифрами 1-3, и их функции
Слайд 166
Ответ
Хлоропласт
1. граны тилакоидов с хлорофиллом (осуществляют фотосинтез)
2. Кольцевидная
ДНК (хранение наследственной информации)
3. Рибосомы (синтез белков)
Слайд 167
С5
Рассмотрите на рисунке клетку. Докажите, что она относится
к эукариотам. Определите царство организмов, к которому она принадлежит.
Ответ обоснуйте.
Слайд 168
Ответ
Клетка относится к эукариотам, т.к. имеет оформленное ядро
и мембранные органоиды клетки
Клетка относится к царству животных, т.к.
не имеет клеточной стенки, а наружный слой – тонкий эластичный – гликокаликс
Нет хлоропластов, нет вакуолей с клеточным соком
Слайд 169
С6
Какие элементы строения клеточной мембраны животной клетки обозначены
на рисунке цифрами 1, 2, 3 и какие функции
они выполняют?