20. Автотрофы. Фотосинтез. Космическая роль растений. Круговорот энергии в биосфере.
Автотрофы — организмы, синтезирующие органические соединения из неорганических.
Автотрофы составляют первый ярус в пищевой пирамиде. Именно они являются первичными продуцентами органического вещества в биосфере, обеспечивая пищей гетеротрофов. Следует отметить, что иногда резкой границы между автотрофами и гетеротрофами провести не удаётся. Например, одноклеточная эвглена на свету является автотрофом, а в темноте — гетеротрофом.
Фотосинтез — особый тип обмена веществ,происходящий в клетках растений и ряда бактерий, содержащих хлорофилл и хлоропласты. Фотосинтез — процесс образования органических веществ в хлоропластах из углекислого газа и воды с использованием энергии солнечного света. Суммарное уравнение фотосинтеза
Хлорофилл — высокоактивное органическое вещество, зеленый пигмент, его роль в фотосинтезе: поглощение энергии солнечного света, которая используется для образования богатых энергией органических веществ из бедных энергией неорганических веществ — углекислого газа и воды.
Органоиды клетки — хлоропласты со множеством выростов на внутренней мембране, увеличивающих ее поверхность. Встроенные в мембраны гран молекулы хлорофилла и ферментов, необходимые для поглощения и преобразования энергии света, осуществления реакций фотосинтеза.
Поглощение корнями растений воды и минеральных веществ из почвы, их передвижение по сосудам проводящей ткани в листья. Поступление их путем диффузии в клетки. Поступление углекислого газа из атмосферы через устьица в межклетники, а оттуда в клетки основной (фотосинтезирующей) ткани
Поглощение хлорофиллом энергии солнечного света, расщепление молекул воды на атомы водорода и кислорода, выделение молекулярного кислорода через устьица в атмосферу. Использование энергии солнечного света на синтез молекул АТФ, богатых энергией, с помощью которой осуществляется восстановление углекислого газа водородом до глюкозы. Участие во всех химических реакциях ферментов.
Хлорофилл — посредник между Солнцем и Землей, выполняет на нашей планете космическую роль, так как он поглощает и использует энергию солнечного света для синтеза органических веществ из неорганических. Значение фотосинтеза: обеспечение всего живого на Земле пищей (органическими веществами), энергией, кислородом.
КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В БИОСФЕРЕ.
Все живые организмы находятся во взаимосвязи с неживой природой и включаются в непрерывный круговорот веществ и энергии. В результате происходит биогенная миграция атомов. Необходимы для жизни химические элементы переходят из внешней среды в организм. При расписании органических веществ эти элементы опять возвращаются в окружающую среду.
В атмосфере всегда присутствуют газы: азот — 78%, кислород — 20,9%, углекислый газ — 0,033% и другие газы-примеси, в том числе пара воды. Эти газы превращаются живой биомассой планеты. В процессе фотосинтеза зеленые растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Углекислый газ используется на построение органических веществ и через растительные организмы, в виде питательных веществ, переходит в организм животных. Кислород используется всеми живыми организмами в процессе дыхания, для окисает органических веществ, при разложении отмерших остатков организмов. В результате этих процессов образуется углекислый газ, который опять выделяется в атмосферу. Свободный азот атмосферы поглощается в почве бактериями, которые фиксируют азот, и превращается в доступный для усвоения растениями состояние. Из почвы соединения азота поглощаются растениями для синтеза органических веществ. После отмирания другая группа микроорганизмов превращает азот и освобождает его в атмосферу.
Следовательно, благодаря сбалансированному круговороту газов состав атмосферы всегда находится на постоянном уровне. Атмосфера имеет биогенное происхождение. В воздушный круговорот включается 98,3% всех веществ.
Большие запасы Фосфора находятся в горных породах. При разрушении горных пород Фосфор поступает в почву, а следовательно усваивается живыми организмами. Но часть фосфатов растворяется в воде и вымывается в Мировой океан, где оседает на дне в виде отложений.
Вода также принимает участие в круговороте. В процессе фотосинтеза она используется для синтеза органических веществ, а при дыхании и разложении органических остатков выделяется в окружающую среду. Кроме этого, вода нужна всем живым организмам. В ней растворяются минеральные соли и органические вещества, необходимые для усвоения живыми организмами. В водной среде происходит круговорот Натрия, Магния, Кальция, Феруму, Сульфуру и других элементов, которые в целом составляют 1,7% от общего количества веществ, которые принимают участие в круговороте.
В результате круговорота веществ происходит непрерывное перемещение химических элементов из живых организмов в неживую природу и наоборот. Круговорот веществ состоит из двух противоположных процессов, связанных с аккумуляцией элементов в живых организмах и минерализацией в результате их расписания. Образование живого вещества преобладает на поверхности Земли, а минерализация — в почве и морских глубинах.
Одновременно с миграцией атомов происходит и превращение энергии. Единственным источником энергии на Земле является солнце. Часть теплая тратится на обогрев земли и испарение воды. И только 0,2% солнечной энергии накапливается в процессе фотосинтеза. Эта энергия превращается в энергию химических связей органических веществ, при расщеплении и окисает которых в процессе питания выделяется и опять тратится на процессы жизнедеятельности организмов: рост, движение, размножение, развитие. Этот процесс незамкнут, потому есть необходимость в постоянном поступлении солнечной энергии.
Следовательно, биосфера являет собой большую систему, которая состоит из разнородных компонентов, связанных между собой процессами превращения энергии и вещества. Миграция веществ замкнута в циклы, компонентами которых являются тела живой и неживой природы. Цикличность процессов обеспечивает непрерывное существование биосферы.
- 1. Сущность жизни и уровни организации живого.
- 2. Основные положения клеточной теории.
- 3. Особенности строения прокариот. Роль бактерий в медецине.
- 4. Эукариоты. Цитоплазма, органоиды, включения, их функции.
- 5. Наружная клеточная мембрана, её функция.
- 6. Активный и пассивный транспорт через клеточную мембрану. Осмос. Использование растворов в медицине.
- 7. Ядро, структура, функция. Типы хромосом. Кариотип.
- 8. Фагоцитоз и его роль в иммунитете
- 9. Химический состав клетки. Вода, роль в организме.
- 10. Неорганические вещества клетки. Роль микроэлементов.
- 11. Органические вещества клетки. Классификация углеводов, их роль в организме.
- 12. Органические вещества клетки. Липиды, их функции.
- 13. Нуклеиновые кислоты. Строение, структура и функции днк.
- 14. Нуклеиновые кислоты. Строение и функции рнк
- 15. Генетический код. Матричный синтез. Редупликация днк
- 16. Синтез информационной рнк и её роль в биосинтезе белка.
- 17. Белки, строение, структура, их роль в организме.
- 18. Общая характеристика обмена веществ в организме. Витамины.
- 19. Энергетический обмен в клетке. Атф.
- 20. Автотрофы. Фотосинтез. Космическая роль растений. Круговорот энергии в биосфере.
- 21. Биосинтез белка. Транскрипция. Трансляция.
- 22. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Биологическое значение митоза. Патологический митоз – биологическая основа образования опухолей.
- 23.Раздрожимость, возбудимость и движения клеток. Общая характеристика.
- 24. Значение цитологии для медицины.
- 25. Размножение, его виды. Способы бесполого размножения. Виды вегетативного размножения, использование в народном хозяйстве и медицине.
- 26. Половое размножения, его биологическое значение. Строение половых клеток.
- 27. Образование половых клеток: сперматогенез и овогенез.
- 28. Гаметогенез. Мейоз. Понятия конъюгация и кроссинговер.
- 29. Онтогенез. Эмбриональное развитие, критические периоды в развитии человека.
- 30. Зародышевые оболочки их роль.
- 31. Органогенез. Зародышевые листки их функции.
- 32. Рост организма в онтогенезе, влияние внешних и внутренних факторов.
- 33. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие.
- 34. Старение и смерть как закономерный этап онтогенеза. Регенерация.
- 35. Моногибридное скрещивание. 1-й и 2-й законы г. Менделя. Закономерности наследования аутосомных альтернативных признаков.
- 36.Цитологические основы наследования аутосомных альтернативных признаков; объяснить на примере решения задач.
- 37. Дигибридное скрещивание. 3-й закон г. Менделя
- 38. Гипотеза чистоты гамет. Анализирующие скрещивание. Уметь объяснить правила образования гамет и расщепления признаков на примере решения задач.
- 39. Хромосомная теория наследственности т. Моргана.
- 40. Генетика пола, наследование признаков, сцепленных с полом.
- 41. Цитологические основы наследования генов гемофилии и дальтонизма, объяснить на примере решения задач.
- 42. Изменчивость. Формы изменчивости. Модификационая изменчивость, норма реакции.
- 43. Мутационная изменчивость. Мутагенные факторы.
- 44. Происхождение жизни на Земле. Опыты л. Пастера. Теория а. И. Опарина.
- 45. Основные положения эволюционной теории ч. Дарвина
- 46. Определение вида по Дарвину. Критерии вида. Два пути видообразования.
- 47. Борьба за существование её формы с примерами
- 48. Современная эволюционная теория. Макро и микро эволюция.
- 49. Антропогенез. Гипотеза происхождения человека от млекопитающих.
- 64. Экология. Биогеоценоз. Цепи питания с примерами.
- 65. Формы взаимоотнношений между организмами в биоценозе
- 66. Экология. Абиотические и биотические факторы. Действие экологических факторов среды на организм человека.
- 67. Деятельность человека как экологический фактор