Новый пробный тренировочный вариант №211011 ЕГЭ 2022 по биологии 11 класс для подготовки на 100 баллов от 11 октября 2021 года.
скачать вариант с ответами
Данный тест составлен по новой демоверсии ФИПИ экзамена ЕГЭ 2022 года, к тренировочным заданиям прилагаются правильные ответы.
Решать пробный вариант ЕГЭ 2022 по биологии №211011:
Задания и ответы для варианта
1)Рассмотрите таблицу «Биологические науки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин. Изучение разнообразия водорослей.
Ответ: альгология
2)Экспериментатор добавил немного соды к раствору пепсина, который находился в оптимальной среде для протекания реакции гидролиза белка. Как изменится кислотность раствора и активность фермента? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась
Ответ: 22
3)В ядре клетки эпителия горной козы в норме содержится 42 хромосомы. Сколько хромосом содержится в ядре яйцеклетки? В ответ запишите только соответствующее число.
Ответ: 21
4)Определите соотношение фенотипов при полном доминировании и независимом наследовании признаков у потомков от скрещивания дигетерозиготного самца фламинго с рецессивной по обоим признакам особью.
Ответ: 1111
5)Какими номерами на рисунке обозначены конечные реакции образования веществ в световой фазе фотосинтеза, которые используются для реакций темновой фазы?
Ответ: 45
6)Установите соответствие между описанием участников фотосинтеза, обозначенных цифрами на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Ответ: 132432
7)Все приведённые ниже признаки, кроме трех, можно использовать для описания процессов, которые происходят в профазе первого деления мейоза. Определите три признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
- 1) образование двух центриолей
- 2) расхождение бивалентов
- 3) сближение гомологичных хромосом
- 4) обмен участками гомологичных хромосом
- 5) деспирализация хромосом
- 6) разрушение ядерной мембраны
Ответ: 125
8)Установите последовательность действий генного инженера для получения штамма бактерий с рекомбинантной плазмидой. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
- 1) обработка солями кальция бактерий в присутствии плазмиды
- 2) добавление нужной последовательности ДНК
- 3) добавление к плазмиде рестриктазы
- 4) добавление ДНК лигазы
- 5) выделение плазмиды из бактерий
Ответ: 53241
9)Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Изображённые на рисунке организмы характеризуются следующими признаками: 1) строение тела слоевищное 2) симбиотические комплексные организмы 3) одноклеточные эукариотические организмы 4) автотрофный способ питания 5) для оплодотворения нужна вода 6) индикаторы чистоты воздуха
Ответ: 126
11)Установите последовательность появления растительных организмов в ходе эволюции. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 1) многоклеточные водоросли 2) моховидные 3) одноклеточные водоросли 4) голосеменные 5) риниофиты 6) покрытосеменные
Ответ: 315246
12)Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Внутренняя среда организма человека образована 1) содержимым ротовой полости 2) цитоплазмой и ядром 3) слезной жидкостью 4) тканевой жидкостью 5) лимфой 6) кровью
Ответ: 456
13)Установите соответствие между отделами нервной системы и функциями, которые они выполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Ответ: 211211
14)Установите последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 1) передача возбуждения на орган-эффектор 2) возникновение импульса в рецепторе 3) передача импульса на вставочный нейрон 4) передача импульса по эфферентному нейрону 5) передача импульса по афферентному нейрону
Ответ: 25341
15)Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Примерами идиоадаптаций у растений являются: 1) возникновение приспособлений к распространению семян ветром или животными 2) возникновение цветка 3) дифференцировка тканей на покровные, механические и проводящие 4) возникновение генеративных органов 5) возникновение мозаичного расположения листьев 6) возникновение разнообразных приспособлений цветков к привлечению опылителей
Ответ: 156
17)Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Результатом взаимодействия живого и косного вещества в биосфере является: 1) отложение каменного угля 2) чернозем 3) придонный слой рек 4) месторождение нефти 5) солнечная энергия 6) образование почвы
Ответ: 236
18)Установите соответствие между экологическими группами организмов по отношению к температуре и их представителями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Ответ: 112221
19)Установите последовательность этапов сперматогенеза. Запишите в ответ соответствующую последовательность цифр. 1) митотическое деление сперматогониев 2) мейоз сперматоцитов первого порядка 3) образование сперматоцитов первого порядка 4) формирование сперматозоидов 5) образование сперматоцитов второго порядка 6) рост сперматогониев и накопление питательных веществ
Ответ: 163254
22)Экспериментатор исследовал препарат инсулина на лабораторных крысах, имеющих заболевание сахарного диабета. После кормления, одной крысе он ввел инъекцию инсулина подкожно, а второй крысе – физиологический раствор. Какой параметр задаётся экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Как изменилась концентрация глюкозы в крови и в клетках крыс через 30 минут после инъекций? Объясните действие инсулина на клетки тканей крысы.
23)Определите, какие структуры обозначены на рисунке цифрами 1, 2? В какой части организма они находятся и какую функцию выполняют? Ответ поясните.
24)Найдите ошибки в приведённом тексте «Плазматическая мембрана». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. (1)Основу клеточной оболочки составляет плазматическая мембрана — биологическая мембрана, ограничивающая внутреннее содержимое клетки от внешней среды. (2)Все биологические мембраны представляют собой двойной слой липидов, гидрофобные концы которых обращены наружу, а гидрофильные головки — внутрь. (3)Кроме липидов в состав мембраны входят белки: периферические, погруженные и интегральные. (4)Интегральные белки прилегают к билипидному слою с внутренней или внешней стороны, периферические — проходят через всю толщу мембраны. (5)Белки способны перемещаться в плоскости мембраны. (6)Плазматические мембраны животных клеток имеют изнутри слой гликокаликса, состоящий из гликопротеинов и гликолипидов и выполняющий сигнальную и рецепторную функции.
25)В норме продолжительность сна у взрослого человека 7-8 часов, у новорожденных продолжительность сна достигает 18-20 часов в день. При отсутствии сна свыше 1-2 недель возможен летальный исход. Что такое сон? Какие физиологические процессы происходят во время сна?
26)90% всех видов растений и животных на Гавайских островах составляют эндемики. Какие организмы называют эндемиками? Какие условия нужны для их возникновения?
27)У домашней кошки в клетках кожи 38 хромосомы. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках яичников в интерфазе перед началом деления и после деления мейоза I. Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК.
28)Гены окраски морских свинок расположены в Х-хромосоме. Рыжая окраска определяется Хb , а черная ХВ , гетерозиготные особи имеют черепаховую окраску. В первом скрещивании рыжей морской свинки с длинной (А) шерстью и рыжего короткошерстного морского свина получилось потомство с рыжей короткой шерстью и рыжей длинной шерстью. Во втором скрещивании морской свинки с короткой рыжей шерстью и морского свина с черной длинной шерстью в потомстве получилось расщепление по фенотипу в соотношении 1:1:1:1. Составьте схемы скрещивания, определите генотипы и фенотипы всех особей в двух скрещиваниях. Какой закон наследственности проявляется в первом скрещивании?
Другие пробные варианты ЕГЭ 2022 по биологии 11 класс:
Тренировочный вариант №210927 ЕГЭ 2022 по биологии 11 класс 100 баллов с ответами
Тренировочный вариант №210913 ЕГЭ 2022 по биологии 11 класс 100 баллов с ответами
ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ
Ст. 69
Рассмотрите первый форзац учебник. Из каких частей состоят растительная и животные клетки? В чем их сходство и отличие?
Как растительная, так и животная клетка состоят из оболочки, ядра, цитоплазмы и находящихся в ней органоидов. Отличаются же животная и растительная клетки именно этими органоидами: в растительной клетке есть пластиды, есть большая центральная вакуоль, есть клеточная стенка. В животной вышеперечисленных органоидов нет, зато вакуоли делятся по функциям – пищеварительные (лизосомы), сократительные, митохондрии и т.п.
Ст. 76
1. Объясните, как образуется липидный бислой.
Наружная клеточная мембрана состоит из липидного бислоя, заключённого между двумя слоями белков. Известно, что молекулы фосфолипида обладают
гидрофильно — гидрофобными свойствами. При попадании в воду они располагаются так, что их гидрофобные части вступают в тесный контакт друг с другом, а гидрофильные части – с водой. Такие молекулы способны
спонтанно образовывать двухслойные структуры в виде маленьких замкнутых пузырьков.
2. Как располагаются белки в плазматической мембране? Какими участками гидрофильными или гидрофобными, они погружены внутрь плазматической мембраны? Какую функцию выполняют мембранные белки?
Белки не образуют сплошного слоя, а встречаются на отдельных участках в виде вкраплений, погружённых в липидный бислой. Они погружены гидрофобными участками внутрь плазматической мембраны. С наружной стороны с белками и липидами соединены углеводы. Они образуют гликолипидные и гликопротеидные комплексы.
3. Какие структуры плазматической мембраны обеспечивают: а) избирательную проницаемость; б) распознавание соседних клеток; в) взаимное сцепление клеток друг «с другом в одной ткани?»
Избирательную проницательность обеспечивают белки — переносчики. Для каждого вещества существует свой специфический белок — переносчик (или канал),
Распознавание соседних клеток обеспечивают белки — рецепторы, которые могут распознавать не только соседние клетки, но и разные вещества (например – гормоны). Взаимное сцепление клеток обеспечивают межклеточные соединения, которые, в зависимости от органа или в зависимости от того, кому они принадлежат (растения, животные или люди) имеют разное строение и название. Для растений характерны десмосомы и плазмодесмы, а для людей, например, вставочные диски миокарда. Также клетки соединяются между собой при помощи микротрубочек и микрофиламентов.
4. Из каких органических веществ построена оболочка клетки? Для каких организмов характерна эта клеточная структура? Чем оболочка клетки отличается от плазматической мембраны?
Основу клеточной оболочки составляет плазматическая мембрана (наружная клеточная мембрана, плазмолемма) – биологическая мембрана, ограничивающая внутренние содержимое клетки от внешней среды.
Все биологические мембраны представляют собой двойной слой липидов, гидрофобные концы которых обращены внутрь, а гидрофильные головки – наружу. Кроме липидов в состав мембраны входят белки. Это клеточная структура характерна для животных и человека. У растений мембраны клеток покрыты клеточной стенкой из целлюлозы.
5. Какие способы поступления веществ через плазматическую мембрану вам известны? Приведите примеры веществ, поступающих в клетку тем или иным способом.
Существует несколько механизмов транспорта веществ через плазматическую мембрану: диффузия, осмос, активный транспорт, эндоцитоз и экзоцитозю.
Малые незаряженные молекулы и жирорастворимые вещества поступают в клетку диффузно. Так, молекулы кислорода (02), углекислого газа (С02), этилового спирта (С2НбОН) легко диффундируют через липидный бислой.
Осмос: Например, если поместить клетку в гипертонический раствор с более высокой концентрацией солей, то вода из клетки станет поступать в межклеточное пространство.
6. Какие два вида эндоцитоза вам известны? Назовите известные вам специализированные клетки и одноклеточные организмы, способные к эндоцитозу.
— Фагоцитоз
— Пиноцитоз
Амеба, инфузория туфелька
7. В извитых канальцах почки при образовании вторичной мочи происходит обратное всасывание глюкозы и ионов натрия в кровь. Какой вид транспорта веществ имеет место в этом процессе? Ответ поясните.
Это активный транспорт, так как он идёт против градиента концентрации соответствующих веществ (оттуда, где меньше туда, где больше). Для этого требуется тратить энергию.
8. Цианистый водород и угарный газ – яды, легко проникающие через плазматическую мембрану. Почему ни одна из клеток не выработала приспособлений, препятствующих поступлению этих веществ внутрь клетки?
И тот и другой газы вещества низкомолекулярные, причём оба – слабополярные (практически неполярные). Поэтому они легко растворяются в фосфолипидном бислое мембраны и свободно диффундируют по градиенту концентрации внутрь клетки. Чтобы создать препятствия их проникновению, пришлось бы принципиально менять структуру мембраны
9. Перечертите в тетрадь и заполните таблицу.
Транспорт веществ через плазматическую мембрану
А.А. АФОНИН,
Брянский государственный университиет
им. акад. И.Г. Петровского
Продолжение. См. № 19/2007
Тесты по цитологии
Базовый уровень
Часть 2
Закончите предложения (впишите недостающие
слова).
1. Существование клеток открыл … .
2. Существование одноклеточных организмов
открыл … .
3. Авторами клеточной теории являются … .
4. Клетки, содержащие ядро, называются … .
5. К структурным компонентам
эукариотической клетки относятся … .
6. Внутриклеточная структура, в которой
хранится основная наследственная информация,
называется … .
7. Ядро состоит из … .
8. Число ядер в одной клетке обычно равно … .
9. Компактная внутриядерная структура
называется … .
10. Биологическая мембрана, покрывающая всю
клетку, называется … .
11. Основу всех биологических мембран
составляет … .
12. В состав биологических мембран
обязательно входят … .
13. Тонкий слой углеводов на внешней
поверхности плазмалеммы называется … .
14. Основным свойством биологических
мембран является их … .
15. Клетки растений защищены оболочкой,
которая состоит из … .
16. Поглощение клеткой крупных частиц
называется … .
17. Поглощение клеткой капель жидкости
называется … .
18. Часть живой клетки без плазматической
мембраны и ядра называется … .
19. В состав цитоплазмы входят … .
20. Основное вещество цитоплазмы,
растворимое в воде, называется … .
21. Часть цитоплазмы, представленная
опорно-сократимыми структурами (комплексами),
называется … .
22. Внутриклеточные структуры, которые не
являются ее обязательными компонентами,
называются … .
23. Немембранные органоиды, обеспечивающие
биосинтез белков с генетически обусловленной
структурой, называются … .
24. Целостная рибосома состоит из … .
25. В состав рибосомы входят … .
26. Главная функция рибосом – это … .
27. Комплексы из одной молекулы иРНК (мРНК) и
связанных с ней десятков рибосом называются … .
28. Основу клеточного центра составляют… .
29. Одиночная центриоль представляет
собой … .
30. К органоидам движения относятся … .
31. Система цистерн и трубочек, связанных
между собой в единое внутриклеточное
пространство, отграниченное от остальной части
цитоплазмы замкнутой внутриклеточной мембраной,
называется … .
32. Основной функцией ЭПС является … .
33. На поверхности шероховатой ЭПС
расположены … .
34. Часть эндоплазматической сети, на
поверхности которой расположены рибосомы,
называется … .
35. Главной функцией гранулярного ЭПР
является … .
36. Часть эндоплазматической сети, на
поверхности которой отсутствуют рибосомы,
называется … .
37. В полости агранулярного ЭПР происходит …
.
38. Система уплощенных одномембранных
цистерн называется … .
39. Накопление веществ, их модификация и
сортировка, упаковка конечных продуктов в
одномембранные пузырьки, выведение секреторных
вакуолей за пределы клетки и формирование
первичных лизосом – это функции … .
40. Одномембранные пузырьки, содержащие
гидролитические ферменты, называются … .
41. Заполненные жидкостью крупные
одномембранные полости называются … .
42. Содержимое вакуолей называется … .
43. К двумембранным органоидам (в состав
которых входят внешняя и внутренняя мембраны)
относятся … .
44. Органоиды, которые содержат собственные
ДНК, все типы РНК, рибосомы и способны
синтезировать некоторые белки, – это … .
45. Главная функция митохондрий – это … .
46. Главное вещество, которое является
источником энергии в клетке, – это … .
47. Главная функция митохондрий – это … .
Уровень А
Из четырех вариантов ответа выберите один –
наиболее полный и верный.
А1. К структурным компонентам
эукариотической клетки относятся:
1) ядро, оболочка, цитоплазма и органоиды;
2) протопласт и ядро;
3) протоплазма и ядро;
4) ядро, плазмалемма и цитоплазма.
А2. Местом хранения, воспроизведения и
начальной реализации наследственной информации
в эукариотической клетке является:
1) цитоплазма;
2) ядрышко;
3) ядро (нуклеус);
4) вся клетка.
А3. К прокариотам относятся:
1) бактерии, водоросли и грибы;
2) эубактерии, цианобактерии, архебактерии;
3) все одноклеточные организмы;
4) организмы, не имеющие настоящих тканей.
А4. Местом хранения, воспроизведения и
начальной реализации наследственной информации
в прокариотической клетке является:
1) нуклеотид;
2) нуклеоид;
3) мезосома;
4) вакуоль.
А5. Мелкие кольцевые молекулы ДНК, которые
служат дополнительными носителями
наследственной информации у прокариот,
называются:
1) хромосомами;
2) бактериальными хромосомами;
3) прокариотическими хромосомами;
4) плазмидами.
А6. Ядро состоит из:
1) ядерной оболочки и хромосом;
2) ядерной мембраны и хромосом;
3) хромосом, ядрышек и оболочки;
4) ядерной оболочки, ядерного матрикса,
хроматина и ядрышка.
А7. Какие эукариотические клетки не
содержат ядра?
1) все эритроциты;
2) эритроциты и лимфоциты;
3) зрелые эритроциты млекопитающих, ситовидные
трубки растений;
4) зрелые эритроциты и лимфоциты человека.
А8. Ядерная оболочка состоит из:
1) двойной ядерной мембраны, пронизанной
порами;
2) перинуклеарного пространства;
3) мембран эндоплазматической сети;
4) впячиваний плазмалеммы.
А9. В состав хроматина (интерфазных
хромосом) входят:
1) ДНК;
2) хромопротеины;
3) ДНК, РНК, белки (гистоны и др.) и неорганические
ионы;
4) нуклеотиды.
А10. Ядрышко (нуклеола) – это внутриядерная
структура, которая контролирует:
1) репликацию ДНК;
2) синтез рРНК и первичную сборку рибосом;
3) биосинтез белков;
4) синтез тРНК и мРНК.
А11. Биологическая мембрана, покрывающая всю
клетку, называется:
1) гликокаликс;
2) оболочка;
3) плазматическая мембрана, или плазмалемма;
4) клеточная стенка, или клеточная оболочка.
А12. Согласно жидкостно-мозаичной
(жидкокристаллической) модели, основу всех
биологических мембран составляет:
1) фосфолипидный бислой;
2) холестерин;
3) фосфолипидный монослой;
4) гидрофильный монослой.
А13. В состав биологических мембран входят:
1) липиды, белки и углеводы;
2) только фосфолипиды;
3) только белки и углеводы;
4) фосфолипиды и нуклеиновые кислоты.
А14. Комплекс биополимеров на внешней
поверхности плазмалеммы, характерный для
животных, называется:
1) гликокаликс;
2) кортекс;
3) ризопласт;
4) эктоплазма.
А15. Основным свойством биологических
мембран является:
1) прочность;
2) избирательная проницаемость;
3) способность к репликации;
4) способность к информационно-сигнальным
взаимодействиям.
А16. Фаго- и пиноцитоз объединяются под общим
названием:
1) экзоцитоз;
2) эндоцитоз;
3) диффузия;
4) сопряженный транспорт.
А17. Транспорт частиц и капель раствора из
клетки наружу называется:
1) эксцизия;
2) экзоцитоз;
3) эндоцитоз;
4) выделение.
А18. Транспорт веществ через мембраны от
большей концентрации к меньшей называется:
1) нисходящим транспортом;
2) транспортом, не зависящим от градиента
концентрации;
3) транспортом против градиента концентрации;
4) транспортом по градиенту концентрации.
А19. Транспорт веществ через мембраны без
участия белков-переносчиков и без затраты
энергии осуществляется путем:
1) простой диффузии;
2) облегченной диффузии;
3) окклюзии;
4) активной диффузии.
А20. Транспорт веществ через мембраны против
градиента концентрации с участием
белков-переносчиков и непосредственной затратой
энергии называется:
1) активным;
2) пассивным;
3) экзоцитозом;
4) эндоцитозом.
А21. Часть живой клетки без плазматической
мембраны и ядра называется:
1) цитоплазматическим матриксом;
2) цитоплазмой;
3) клеточным соком;
4) протопластом.
А22. В состав цитоплазмы входят:
1) гиалоплазма, цитозоль и цитоскелет;
2) цитоплазматический матрикс, цитоскелет,
органоиды и включения;
3) цитозоль и цитоскелет;
4) ядро, цитоплазматический матрикс и
плазмалемма.
А23. Основное вещество цитоплазмы
называется:
1) протоплазма;
2) цитоплазматический матрикс (гиалоплазма,
цитозоль);
3) строма;
4) истинный раствор.
А24. Часть цитоплазмы, представленная
фибриллярными (волоконными) структурами,
называется:
1) мионемы;
2) миофибриллы;
3) миофиламенты;
4) цитоскелет.
А25. В состав цитоскелета входят:
1) микрофиламенты, микротрубочки и
промежуточные филаменты;
2) актин, миозин и тубулин;
3) актин, миозин, тропонин, тубулин, динеин;
4) волокна и сосуды.
А26. Жировые капли, гранулы гликогена и
крахмальные зерна, гранулы белка и алейроновые
зерна объединяются под общим названием:
1) эргастические включения;
2) макромолекулы;
3) биополимеры;
4) эргастоплазма.
А27. Некоторые пигменты (меланин, антоциан),
эфирные масла, кристаллы оксалата кальция
объединяются под общим названием:
1) неэргастические включения;
2) неорганические включения;
3) органические включения;
4) экскреты.
А28. Немембранные органоиды, обеспечивающие
биосинтез белков с генетически обусловленной
структурой, называются:
1) микротрубочками;
2) ядрышками;
3) хромосомами;
4) рибосомами.
А29. Комплексы из одной молекулы иРНК (мРНК) и
связанных с ней десятков рибосом называются:
1) нуклеосомами;
2) нуклеомерами;
3) синтетомами;
4) полисомами.
А30. Органоид, контролирующий образование
микротрубочек цитоскелета, органоидов движения,
веретена деления, называется:
1) клеточный центр (центросома);
2) кинетосома;
3) акросома;
4) ядро.
А31. Основу клеточного центра составляют:
1) центриоли;
2) микрофиламенты;
3) промежуточные филаменты;
4) кинетосомы.
А32. Одиночная центриоль представляет собой
полый цилиндр, стенки которого состоят из:
1) 9 одиночных микротрубочек;
2) 9 дублетов микротрубочек;
3) 9 триплетов микротрубочек;
4) 9 триплетов и 2 одиночных микротрубочек.
А33. Система параллельно ориентированных
тубулиновых микротрубочек, составляющая основу
жгутика, называется:
1) тубулин;
2) флагеллин;
3) аксонема;
4) мионема.
А34. Система цистерн и трубочек,
отграниченная от остальной части цитоплазмы
единой замкнутой внутриклеточной мембраной,
называется:
1) вакуоль;
2) аппарат Гольджи (диктиосома);
3) хондриом;
4) эндоплазматическая сеть (эндоплазматический
ретикулум).
А35. Рибосомы (полисомы) обнаруживаются на
внешней поверхности:
1) гладкой эндоплазматической сети;
2) шероховатой эндоплазматической сети;
3) плазмалеммы;
4) лизосом.
А36. Главной функцией гранулярного ЭПР
является:
1) формирование ядерной оболочки;
2) формирование лизосом;
3) биосинтез, транспортировка и начальная
модификация белков;
4) биосинтез липидов и полисахаридов.
А37. В полости агранулярного ЭПР происходит:
1) репликация ДНК, синтез тРНК и рРНК;
2) окончательная модификация белков и их
сортировка;
3) биосинтез липидов и полисахаридов;
4) биосинтез, транспортировка и начальная
модификация белков.
А38. Стопка уплощенных одномембранных
цистерн, составляющая основу аппарата Гольджи,
называется:
1) мезосома;
2) диктиосома;
3) хондриосома;
4) эндосома.
А39. Накопление веществ, их модификация и
сортировка, упаковка в одномембранные пузырьки и
формирование первичных лизосом происходит в:
1) аппарате Гольджи;
2) гранулярном ЭПР;
3) гладком ЭПР;
4) плазмалемме.
А40. Одномембранные пузырьки, содержащие
гидролитические ферменты (протеазы, нуклеазы,
липазы), называются:
1) пероксисомами;
2) лизосомами;
3) сферосомами;
4) вакуолями.
Продолжение следует
Все клетки состоят из трёх основных частей:
1. Клеточная оболочка ограничивает клетку от окружающей среды.
2. Цитоплазма составляет внутреннее содержимое клетки.
3. Ядро (у прокариот — нуклеоид). Содержит генетический материал клетки.
Строение клеточной оболочки. Основу клеточной оболочки составляет плазматическая мембрана — биологическая мембрана, ограничивающая внутреннее содержимое клетки от внешней среды.
Все биологические мембраны представляют собой двойной слой липидов, гидрофобные концы которых обращены внутрь, а гидрофильные головки — наружу. В него на различную глубину погружены белки, некоторые из которых пронизывают мембрану насквозь. Белки способны перемещаться в плоскости мембраны. Мембранные белки выполняют различные функции: транспорт различных молекул; получение и преобразование сигналов из окружающей среды; поддержание структуры мембран. Наиболее важное свойство мембран — избирательная проницаемость.
Плазматические мембраны животных клеток имеют снаружи слой гликокаликса, состоящий из гликопротеинов и гликолипидов и выполняющий сигнальную и рецепторную функции. Плазматические мембраны растительных клеток покрыты клеточной стенкой из целлюлозы.
Функции клеточной оболочки. Клеточная оболочка выполняет следующие функции: определяет и поддерживает форму клетки; защищает клетку от механических воздействий и проникновения повреждающих биологических агентов; отграничивает внутреннее содержимое клетки; регулирует обмен веществ между клеткой и окружающей средой, обеспечивая постоянство внутриклеточного состава; осуществляет узнавание многих молекулярных сигналов (например, гормонов); участвует в формировании межклеточных контактов и различного рода специфических выпячиваний цитоплазмы (микроворсинок, ресничек, жгутиков).
Механизмы проникновения веществ в клетку. Между клеткой и окружающей средой постоянно происходит обмен веществом. Ионы и небольшие молекулы транспортируются через мембрану путём пассивного или активного транспорта, макромолекулы и крупные частицы — путем эндо- и экзоцитоза.
Пассивный транспорт — перемещение вещества по градиенту концентрации, осуществляется без затрат энергии АТФ путём простой диффузии, осмоса или облегчённой диффузии с помощью белков-переносчиков. Активный транспорт — перенос вещества белками-переносчиками против градиента концентрации, связан с затратами энергии АТФ.
Эндоцитоз — поглощение веществ путём окружения их выростами плазматической мембраны с образованием окружённых мембраной пузырьков. Экзоцитоз — выделение веществ из клетки путём окружения их выростами плазматической мембраны с образованием окружённых мембраной пузырьков. Поглощение и выделение твёрдых и крупных частиц получили соответственно названия фагоцитоз и обратный фагоцитоз, жидких или растворённых частичек — пиноцитоз и обратный пиноцитоз.
Цитоплазма представляет собой внутреннее содержимое клетки и состоит из основного вещества (гиалоплазмы) и находящихся в нём разнообразных внутриклеточных структур (включений и органоидов).
Гиалоплазма (матрикс) — это водный раствор неорганических и органических веществ, способный изменять свою вязкость и находящийся в постоянном движении.
Цитоплазматические структуры клетки представлены включениями и органоидами. Включения— непостоянные структуры цитоплазмы в виде гранул (крахмал, гликоген, белки) и капель (жиры). Органоиды — постоянные и обязательные компоненты большинства клеток, имеющие специфическую структуру и выполняющие жизненно важные функции.
Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматический ретикулум, пластинчатый комплекс Гольджи, лизосомы.
Эндоплазматическая сеть — система соединённых между собой полостей, трубочек и каналов, отграниченных от цитоплазмы одним слоем мембраны и разделяющих цитоплазму клетки на изолированные пространства. Это необходимо, чтобы отделить множество параллельно идущих реакций.
Аппарат Гольджи (пластинчатый комплекс) представляет собой стопку из 5—20 уплощённых дисковидных мембранных полостей и отшнуровывающихся от них микропузырьков. Его функция — трансформация, накопление, транспорт поступающих в него веществ к различным внутриклеточным структурам или за пределы клетки. Мембраны аппарата Гольджи способны образовывать лизосомы.
Лизосомы — мембранные пузырьки, содержащие литические ферменты. В лизосомах перевариваются как поступающие в клетку путём эндоцитоза продукты, так и составные части клеток или клетки целиком.
Вакуоли — наполненные жидкостью мембранные мешки. Мембрана называется тонопластом, а содержимое — клеточным соком. В клеточном соке могут находиться запасные питательные вещества, растворы пигментов, отходы жизнедеятельности, гидролитические ферменты. Вакуоли участвуют в регуляции водно-солевого обмена, создании тургорного давления, накоплении запасных веществ и выведении из обмена токсичных соединений.
Эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы и вакуоли являются одномембранными структурами и образуют единую мембранную систему клетки.
Двумембранные органоиды клетки: митохондрии и пластиды.
Митохондрии — органоиды палочковидной, овальной или округлой формы. Содержимое митохондрий отграничено от цитоплазмы двумя мембранами: наружной гладкой и внутренней, образующей складки (кристы).
Пластиды — органеллы, окружённые оболочкой, состоящей из двух мембран, с гомогенным веществом внутри (стромой). Пластиды характерны только для клеток фотосинтезирующих эукариотических организмов. В зависимости от окраски различают хлоропласты, хромопласты и лейкопласты.
Хлоропласты — зелёные пластиды, в которых протекает процесс фотосинтеза. Хромопласты — пластиды, содержащие пигменты, придающие им красную, жёлтую и оранжевую окраску. Они придают яркую окраску цветам и плодам. Лейкопласты — бесцветные пластиды. Содержатся в клетках подземных или неокрашенных частей растений (корней, корневищ, клубней). Способны накапливать запасные питательные вещества, в первую очередь крахмал, липиды и белки. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты (например, при цветении клубней картофеля), а хлоропласты — в хромопласты (например, при созревании плодов).
Органоиды, не имеющие мембранного строения: рибосомы, жгутики, реснички, клеточный центр и др.
Рибосомы — мелкие органеллы глобулярной формы. На рибосомах происходит синтез белка.
Жгутики и реснички — это органоиды движения, представляющие собой своеобразные выросты цитоплазмы клетки.
Ядро, как правило, имеет шаровидную или овальную форму. В состав ядра входят ядерная оболочка и кариоплазма, содержащая хромосомы, ядрышко.
Ядерная оболочка образована двумя мембранами (наружной и внутренней). Отверстия в ядерной оболочке называются ядерными порами. Через них осуществляется обмен веществом между ядром и цитоплазмой.
Кариоплазма — внутреннее содержимое ядра.
Хромосомы — спирализованные молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), связанные с белками. Участки ДНК, содержащие информацию о синтезе молекул того или иного белка, называются генами.
Функции ядра:
1. Хранение генетической информации и передача её дочерним клеткам в процессе деления.
2. Контроль жизнедеятельности клетки.
Плазматическая
мембрана, или плазмалемма, —
наиболее постоянная, основная,
универсальная для всех клеток мембрана.
Она представляет собой тончайшую (около
10 нм) пленку, покрывающую всю клетку.
Плазмалемма состоит из молекул белков
и фосфолипидов (рис. 1.6).
Молекулы
фосфолипидов расположены в два ряда —
гидрофобными концами внутрь, гидрофильными
головками к внутренней и внешней водной
среде. В отдельных местах бислой (двойной
слой) фосфолипидов насквозь пронизан
белковыми молекулами (интегральные
белки). Внутри таких белковых молекул
имеются каналы — поры, через которые
проходят водорастворимые вещества.
Другие белковые молекулы пронизывают
бислой липидов наполовину с одной или
с другой стороны (полуинтегральные
белки). На поверхности мембран
эукариотических клеток имеются
периферические белки. Молекулы липидов
и белков удерживаются благодаря
гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.
Свойства
и функции мембран. Все
клеточные мембраны представляют собой
подвижные текучие структуры, поскольку
молекулы липидов и белков не связаны
между собой ковалентными связями и
способны достаточно быстро перемещаться
в плоскости мембраны. Благодаря этому
мембраны могут изменять свою конфигурацию,
т. е. обладают текучестью.
Мембраны
— структуры очень динамичные. Они быстро
восстанавливаются после повреждения,
а также растягиваются и сжимаются при
клеточных движениях.
Мембраны
разных типов клеток существенно
различаются как по химическому составу,
так и по относительному содержанию в
них белков, гликопротеинов, липидов, а
следовательно, и по характеру имеющихся
в них рецепторов. Каждый тип клеток
поэтому характеризуется индивидуальностью,
которая определяется в
основном гликопротеинами. Разветвленные
цепи гликопротеинов, выступающие из
клеточной мембраны, участвуют
в распознава-нии
факторов внешней
среды, а также во взаимном узнавании
родственных клеток. Например, яйцеклетка
и сперматозоид узнают друг друга по
гликопротеинам клеточной поверхности,
которые подходят другкдругу как отдельные
элементы цельной структуры. Такое
взаимное узнавание — необходимый этап,
предшествующий оплодотворению.
Подобное
явление наблюдается в процессе
дифференциров-ки тканей. В этом случае
сходные по строению клетки с помощью
распознающих участков плазмалеммы
правильно ориентируются относительно
друг друга, обеспечивая тем самым их
сцепление и образование тканей. С
распознаванием связана и регуляция
транспорта молекул
и ионов через мембрану, а также
иммунологический ответ, в котором
гликопротеины играют роль антигенов.
Сахара, таким образом, могут функционировать
как информационные молекулы (подобно
белкам и нуклеиновым кислотам). В
мембранах содержатся также специфические
рецепторы, переносчики электронов,
преобразователи энергии, ферментные
белки. Белки участвуют в обеспечении
транспорта определенных молекул внутрь
клетки или из нее, осуществляют структурную
связь цитоскелета с клеточными мембранами
или же служат в качестве рецепторов для
получения и преобразования химических
сигналов из окружающей среды.
Важнейшим
свойством мембраны является
также избирательная
проницаемость. Это
значит, что молекулы и ионы проходят
через нее с различной скоростью, и чем
больше размер молекул, тем меньше
скорость прохождения их через мембрану.
Это свойство определяет плазматическую
мембрану как осмотический
барьер. Максимальной
проникающей способностью обладает вода
и растворенные в ней газы; значительно
медленнее проходят сквозь мембрану
ионы. Диффузия воды через мембрану
называется осмосом.
Существует
несколько механизмов транспорта веществ
через мембрану.
Диффузия —проникновение
веществ через мембрану по градиенту
концентрации {из области, где их
концентрация выше, в область, где их
концентрация ниже). Диффузный транспорт
веществ (воды, ионов) осуществляется
при участии белков мембраны, в которых
имеются молекулярные поры, либо при
участии липидной фазы (для жирорастворимых
веществ).
При
облегченной диффузии специальные
мембранные белки-переносчики избирательно
связываются с тем или иным ионом или
молекулой и переносят их через мембрану
по градиенту концентрации.
Активный
транспорт сопряжен
с затратами энергии и служит для переноса
веществ против их градиента
концентрации. Он осуществляется
специальными белками-переносчиками,
образующими так называемыеионные
насосы. Наиболее
изученным является Na—/
К—-насос
в клетках животных, активно выкачивающих
ионы Na+ наружу,
поглощая при этом ионы К—.
Благодаря этому в клетке поддерживается
большая концентрация К— и
меньшая Na+ по
сравнению с окружающей средой. На этот
процесс затрачивается энергия АТФ.
В
результате активного транспорта с
помощью мембранного насоса в клетке
происходит также регуляция концентрации
Mg2-и
Са2+.
В
процессе активного транспорта ионов в
клетку через цито-плазматическую
мембрану проникают различные сахара,
нукле-отиды, аминокислоты.
Макромолекулы
белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов,
липопротеидные комплексы и др. сквозь
клеточные мембраны не проходят, в отличие
от ионов и мономеров. Транспорт
макромолекул, их комплексов и частиц
внутрь клетки происходит совершенно
иным путем — посредством эндоцитоза.
При эндоци-тозе
{эндо… —
внутрь) определенный участок плазмалеммы
захватывает и как бы обволакивает
внеклеточный материал, заключая его в
мембранную вакуоль, возникшую вследствие
впя-чивания мембраны. В дальнейшем такая
вакуоль соединяется с лизосомой, ферменты
которой расщепляют макромолекулы до
мономеров.
Процесс,
обратный эндоцитозу, — экзоцитоз
(экзо… —
наружу). Благодаря ему клетка выводит
внутриклеточные продукты или непереваренные
остатки, заключенные в вакуоли или пу-
зырьки.
Пузырек подходит к цитоплазматической
мембране, сливается с ней, а его содержимое
выделяется в окружающую среду. Гак
выводятся пищеварительные ферменты,
гормоны, гемицел-люлоза и др.
Таким
образом, биологические мембраны как
основные структурные элементы клетки
служат не просто физическими границами,
а представляют собой динамичные
функциональные поверхности. На мембранах
органелл осуществляются многочисленные
биохимические процессы, такие как
активное поглощение веществ, преобразование
энергии, синтез АТФ и др.
Функции
биологических мембран следующие:
-
Отграничивают
содержимое клетки от внешней среды и
содержимое органелл от цитоплазмы. -
Обеспечивают
транспорт веществ в клетку и из нее, из
цитоплазмы в органеллы и наоборот. -
Выполняют
роль рецепторов (получение и преобразование
сит-налов из окружающей среды, узнавание
веществ клеток и т. д.). -
Являются
катализаторами (обеспечение примембранных
химических процессов). -
Участвуют
в преобразовании энергии.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #