과학이 유기체를 분류하는 것. 과학으로서의 생물학

1. 다음 중 동물에게만 나타나는 과정은 무엇입니까?

1) 빛에서 무기물로부터 유기물 형성

2) 환경의 자극에 대한 인식과 신경 충동으로의 변형

3) 물질이 체내로 들어오면 최종 폐기물의 변형 및 제거

4) 호흡 중 산소의 흡수와 이산화탄소의 방출

2. 유기체의 어떤 속성이 지구상의 생명의 연속성을 보장합니까?

1) 신진대사

2) 짜증

3) 재생산

4) 변동성

3. 동물의 왕국에만 해당되는 기능을 지정합니다.

1) 숨쉬다, 먹이다, 번식하다

2) 다양한 원단으로 구성

3) 과민반응이 있다

4) 신경조직이 있다

4. 러시아 생물학자 D.I. 담배잎병을 연구하던 Ivanovsky가 발견한

1) 바이러스

2) 가장 간단한

3) 박테리아

5. 접합체 형성 순간부터 출생까지 동물 유기체의 발달은 과학으로 연구됩니다.

1) 유전학

2) 생리학

3) 형태

4) 발생학

6. 고대 양치류의 구조와 분포를 과학적으로 연구하다

1) 식물 생리학

2) 식물생태학

3) 고생물학

4) 선택

7. 어떤 과학이 유기체의 다양성을 연구하고 혈연 관계에 기초하여 그룹으로 통합합니까?

1) 형태학

2) 분류

3) 생태학

4) 생리학

8. 다당류 분자의 구조와 세포에서의 역할을 연구하려면 다음 방법을 사용하십시오.

1) 생화학

2) 전자현미경

3) 세포 유전학

4) 광학현미경

9. 환경 영향에 반응하는 신체의 능력을

1) 재생

2) 진화

3) 짜증

4) 정상적인 반응

10. 계보 방법은 과학에서 사용됩니다.

1) 형태학

2) 생화학

3) 유전학

4) 발생학

11. 식물의 품종 및 종 다양성 연구는 과학의 과제

1) 고생물학

2) 생물지리학

3) 생태학

4) 번식

12. 세포학 연구의 주요 대상은 살아있는 조직의 어떤 수준입니까?

1) 세포

2) 인구 특정

3) 생물지질세

4) 생물권

13. 신진 대사는 다음과 같은 특징이 있습니다.

1) 무생물의 몸

2) 박테리오파지

3) 인플루엔자 바이러스

4) 조류

14. 조직의 어느 수준에서 구현이 이루어지나요? 유전 정보?

1) 생물권

2) 생태계

3) 인구

4) 유기체

15 유기체를 관계에 따라 분류하는 과학 -

1) 생태학

2) 분류

3) 형태

4) 고생물학

16.최고 수준삶을 조직하는 것은


1) 유기체

2) 생태계

3) 생물권

4) 인구

17. 유전자 돌연변이는 생명체의 조직화 수준에서 일어난다

1) 유기체

2) 인구

3) 종

4) 분자

18 과학은 수확량이 많은 배수체 식물을 만들고 있습니다

1) 선택

2) 유전학

3) 생리학

4) 식물학

19. 과학은 생산성이 높은 새로운 미생물 균주를 육종하는 데 종사하고 있습니다.

1) 유전학

2) 생화학

3) 세포학

4) 선택

20. 세포의 구조와 기능을 연구하는 데 어떤 방법이 사용됩니까?

1) 유전공학

2) 현미경

3) 세포유전학적 분석

4) 세포 및 조직 배양

5) 원심분리

6) 혼성화

21. 새로운 품종의 동물을 번식시키는 방법이 과학에 의해 개발되고 있습니다.

1) 유전학

2) 미생물학

3) 선택

4) 동물 생리학

22. 유전학은 큰 중요성그녀는 의학을 위해

1) 이유를 설정 유전 질환

2) 환자 치료용 의약품을 만듭니다.

3) 전염병 퇴치

4) 돌연변이원 오염으로부터 환경을 보호

23. 주요 기능살아있는 -

1) 움직임

2) 체중 증가

3) 신진대사

4) 물질의 변형

24. 세포 소기관의 구조를 연구하는 것은 방법을 허용합니다

1) 광학현미경

2) 전자현미경

3) 원심분리

4) 조직 배양

25. 생태학적 및 지리적 종분화 과정은 과학으로 조사된다

1) 유전학

2) 선택

3) 진화에 대해

4) 분류

26. 과학은 환경에 대한 오염의 영향을 연구합니다.

1) 생리학

2) 생태

3) 생물지리학

4) 선택

27. 생물은 어떤 근거에서 무생물의 몸과 다릅니까?

1. 화학 성분의 단일성(C, N.O, N - 98%, 형성 단백질, 지방, 탄수화물 및 핵산

2. 조직의 세포 원리 (세포는 생물의 구조적 기능적 단위입니다. 예외는 가지고 있지 않은 바이러스 세포 구조그러나 케이지 외부에서 번식할 수 없음)

3.변동성

4. 개방성

5. 대사(호흡, 영양, 배설)

6. 과민성 (원생 동물의 택시, 식물의 tropisms 및 nastia, 동물의 반사)

7. 자율 규제

8. 유전(선조의 형질을 후손에게 전달하는 능력)

9. 가변성(새로운 특성을 획득하는 능력)

10. 성장(양적 변화)

11. 개발(질적 변화). Ontogenesis는 개별 개발입니다. 계통발생 - 역사적인 발전

12.리듬성(광주기주의)

13. 이산성(별도의 부분으로 구성되고 서로 연결되어 단일 전체를 형성하는 능력)

28. 세포학에서 이 방법이 사용됩니다.

1) 하이브리드 분석

2) 인공 선택

3) 전자현미경

4) 쌍둥이

29. 특정 지역을 차지하는 붉은 클로버는 야생 동물의 조직 수준을 나타냅니다.

1) 유기체

2) 생물

3) 생물권

4) 인구별

30. 발생학은 연구하는 과학입니다.

1) 유기체의 화석 잔해

2) 돌연변이의 원인

3) 유전의 법칙

4) 유기체의 배아 발달

31. 살아있는 자연계의 여러 유기체에서 세포의 구조와 기능을 연구하는 과학은 무엇입니까?

1) 생태학

2) 유전학

3) 선택

4) 세포학

31. 분류학의 주요 임무는 연구하는 것입니다.

1) 유기체의 역사적 발전 단계

2) 유기체와 환경의 관계

3) 생물체의 생활 조건 적응성

4) 혈연 관계에 따른 유기체 및 그 그룹화

33. 자연에서 일어나는 물질의 순환은 생물의 어느 정도 조직화되어 있습니까?

1) 세포

2) 유기체

3) 인구별

4) 생물권

34. 인간의 개체발생에서 체질량과 크기의 증가 -

1) 재생산

2) 개발

3) 성장

4) 진화

35. 무생물과 달리 자연의 살아있는 물체의 경우 특징적입니다.

1) 체중 감소

2) 공간에서의 움직임

3) 호흡

4) 물에 있는 물질의 용해

36. 유사분열 동안 살아있는 세포에서 일어나는 변화를 확인하기 위해 이 방법을 사용한다

1) 현미경

2) 유전자 이식

3) 유전자 구성

4) 원심분리

37. 유기체의 화석 유적은 과학으로 연구됩니다.

1) 생물지리학

2) 발생학

3) 비교 해부학

4) 고생물학

38. 유기체의 다양성과 관련 그룹 간의 분포에 관한 과학 -

1) 세포학

2) 선택

3) 분류

4) 생물지리학

39. 어떤 현미경을 볼 수 있습니까? 내부 구조엽록체?

1) 학교

2) 빛나는

3) 쌍안경

4) 전자

40. 생물과 무생물의 차이를 나타내는 징후 중 하나는

1) 크기 조정

2) 자기 복제

3) 파괴

41. 1) 휴대용 돋보기의 발명으로 세포의 가장 작은 소기관과 큰 분자의 구조에 대한 연구가 가능해졌습니다.

2) 전자현미경

3) 삼각대 돋보기

4) 광학현미경

42. 척추동물 배아의 유사점과 차이점을 연구하는 과학 -

1) 생명공학

2) 유전학

3) 해부학

4) 발생학

43 쌍둥이 방법은 과학에서 사용됩니다

1) 선택

2) 유전학

3) 생리학

4) 세포학

44. 새로운 유형의 유기체의 형성은 생명체의 조직 수준에서 발생합니다.

1) 유기체

2) 인구별

3) 생물지질세

4) 생물권

45. 유기체와 서식지 사이의 관계 문제를 다루는 과학은 무엇입니까?

1) 고생물학

2) 발생학

3) 생태학

4) 선택

46. ​​생물체의 어떤 수준의 조직이 염색체 돌연변이를 특징으로합니까?

1) 유기체

2) 종

3) 세포

4) 인구

47. 광학현미경으로 볼 수 있는

1) 세포분열

2) 단백질 생합성

3) 리보솜

4) ATP 분자

48. 단백질의 1차, 2차, 3차 구조는 살아있는 조직의 수준에서 연구됩니다.

1) 티슈

2) 분자

3) 유기체

4) 세포

49. 조합 변동성의 원인 연구

1) 유전학

2) 고생물학자

3) 환경운동가

4) 발생학자

50. 세포학에서 어떤 연구 방법이 사용됩니까?

1) 하이브리드

2) 원심분리

3) 족보

4) 근친교배

51. 살아있는 바이러스의 특징은 무엇입니까?

1) 짜증

2) 흥분성

3) 신진대사

4) 재생

52. 이 방법을 사용하여 인간의 탄수화물 대사 장애를 조사합니다.

1) 세포 유전학

2) 족보

3) 실험적

4) 생화학

53. 개체 발생 과정의 특징은 과학에 의해 연구됩니다.

1) 분류

2) 선택

3) 발생학

4) 고생물학

54 세포학에서의 사용 현대적인 방법구조와 기능을 연구할 수 있는 연구

1) 식물 유기체

2) 동물의 장기

3) 세포 소기관

4) 장기 시스템

55. 전자현미경으로 관찰한 세포내 소기관은?

1) 리보솜

3) 엽록체

4) 액포

56. 원심 분리에 의한 세포 소기관의 분리는

1) 크기와 무게

2) 구조 및 구성

3) 수행되는 기능

4) 세포질에서의 위치

57. 결합 된 세포에서 새로운 개인을 만드는 것은

1) 세포학

2) 미생물학

3) 세포공학

4) 유전공학

58. 신진대사에서 미토콘드리아의 역할을 연구하는 과학 -

1) 유전학

2) 선택

3) 유기화학

4) 분자생물학

59. 척추동물 개체발생의 초기 단계는 과학에 의해 연구된다

1) 형태학

2) 유전학

3) 발생학

(테스트 종료 시 답변)

답1. 어떤 과학이 유기체를 관계에 따라 분류합니까?

1) 생태학

2) 분류

3) 형태

4) 고생물학

A2. 독일 과학자 M. Schleiden과 T. Schwann이 공식화한 이론은 무엇입니까?

1) 진화

2) 염색체

3) 세포

4) 개체발생

A3. 동물 우리의 저장 탄수화물은

1) 전분

2) 글리코겐

4) 셀룰로오스

A4. 초파리 초파리의 생식 세포에 있는 염색체 수는 다음과 같습니다. 체세포 8개의 염색체가 들어있다?

A5. 숙주 세포의 DNA에 핵산의 삽입이 수행됩니다.

1) 박테리오파지

2) 화학영양제

3) 독립 영양

4) 남세균

A6. 성적 재생산유기체는 진화적으로 더 진보적이기 때문에

1) 자연계에 널리 분포하는 데 기여

2) 인구의 급격한 증가를 제공

3) 다양한 유전자형의 출현을 촉진합니다.

4) 종의 유전적 안정성을 유지

A7. 한 종류의 배우자를 형성하고 분열 징후를 나타내지 않는 개체의 이름은 무엇입니까?자식?

1) 돌연변이

2) 이종

3) 이형접합체

4) 동형접합체

A8. 이 잡종 교배 중에 개체의 유전자형은 어떻게 지정됩니까?

A9. 같은 식물의 모든 잎은 같은 유전자형을 가지고 있지만,

1) 염색체 수

2) 표현형

3) 유전자 풀

4) 유전자 코드

답10. 어떤 박테리아가 식물의 질소 영양을 개선합니까?

1) 발효

2) 결절

3) 아세트산

답11. 지하 싹은 의 존재에 의해 뿌리와 다릅니다.

2) 성장 영역

3) 선박

A12. 겉씨식물과 달리 속씨식물 부문의 식물,

1) 뿌리, 줄기, 잎이 있다

2) 꽃과 열매가 있다

3) 종자로 번식

4) 광합성 과정에서 대기 중으로 산소 방출

A13. 파충류와 달리 새는

1) 일정하지 않은 체온

2) 각질 물질의 덮개

3) 일정한 체온

4) 알에 의한 번식

A14. 조직의 어떤 그룹이 흥분성과 수축성을 가지고 있습니까?

1) 근육질

2) 상피

3) 신경질적인

4) 연결

A15. 포유류와 인간에서 신장의 주요 기능은 신체에서 제거하는 것입니다.

2) 과잉 설탕

3) 대사산물

4) 방해받지 않은 잔류물

A16. 인간의 식세포는 다음을 수행할 수 있습니다.

1) 이물질 포획

2) 헤모글로빈 생성

3) 혈액 응고에 참여

4) 항원 전달

A17. 결합 조직 덮개로 덮여 있고 중앙 외부에 위치한 긴 뉴런 돌기 묶음 신경계, 형태

2) 소뇌

3) 척수

4) 대뇌피질

A18. 괴혈병에 걸리지 않으려면 식단에 어떤 비타민을 포함시켜야 하나요?

A19. 순록 툰드라의 분포 지역에 어떤 종의 기준을 적용해야합니까?

1) 환경

2) 유전

3) 형태학적

4) 지리적

답20. 생존을 위한 종간 투쟁의 예는 다음과 같은 관계이다.

1) 어른 개구리와 올챙이

2) 양배추 나비와 애벌레

3) 송버드와 들새

4) 같은 무리의 늑대

답21. 숲 속의 식물들의 계층적 배열은 환경에 적응하는 역할을 한다.

1) 교차 수분

2) 바람 보호

3) 빛 에너지의 사용

4) 수분 증발 감소

A22. 인류 진화의 요인 중 사회적 성격을 지닌 것은?

1) 말을 분명히 하라

2) 변동성

3) 자연선택

4) 유전

A23. 동일한 식량 자원을 필요로 하는 다른 종의 유기체 간의 관계의 본질은 무엇입니까?

1) 포식자 - 먹이

3) 경쟁

4) 상호 지원

A24. 범람된 초원의 생물지질세(biogeocenosis)에서 분해자는 다음을 포함합니다.

1) 곡물, 사초

2) 세균과 곰팡이

3) 쥐 설치류

4) 초식 곤충

A25. 생물권의 전지구적 변화로 이어질 수 있음

1) 특정 종의 수 증가

2) 영토의 사막화

3) 폭우

4) 한 커뮤니티를 다른 커뮤니티로 대체

A26. DNA의 아데닌 뉴클레오티드의 비율이 전체의 10%인 경우 DNA에 포함된 시토신이 있는 뉴클레오티드의 비율은 얼마입니까?

A27. 세포에서 단백질 합성 과정에서 올바른 정보 전달 순서를 선택하십시오.

1) DNA → 전령 RNA → 단백질

2) DNA → 수송 RNA → 단백질

3) 리보솜 RNA → 수송 RNA → 단백질

4) 리보솜 RNA → DNA → 수송 RNA → 단백질

A28. 유전형이 AABb와 aabb인 부모에서 이잡종 교배와 특성의 독립적인 상속으로 자손에서 분할이 비율로 관찰됩니다.

A29. 식물 육종에서 순수한 계통은 다음과 같이 얻습니다.

1) 교차 수분

2) 자가수분

3) 실험적 돌연변이 유발

4) 종간 교잡

A30. 파충류는 실제 육상 척추 동물로 간주됩니다.

1) 대기 산소를 호흡

2) 육지에서 번식

3) 알을 낳다

4) 폐가 있다

A31. 인체의 탄수화물은 체내에 저장

1) 간과 근육

2) 피하 조직

3) 췌장

4) 장벽

A32. 구강 내 수용체가 자극을 받았을 때 발생하는 타액 분비는 반사입니다.

1) 조건부, 강화가 필요한

2) 무조건, 상속

3) 사람과 동물의 일생 동안 발생

4) 개인별 개인

A33. 나열된 예 중에서 aromorphosis는

1) 가오리에서 평평한 몸 모양

2) 메뚜기의 보호색

3) 새의 4방 심장

A34. 생물권은 열린 생태계이기 때문에

1) 다양한 생태계로 구성

2) 인위적 요인에 의해 영향을 받는다

3) 지구의 모든 영역을 포함

4) 지속적으로 태양 에너지를 사용

이 파트(B1-B8)의 작업에 대한 답은 일련의 문자 또는 숫자입니다.

작업 B1-B3에서 6개 중 3개의 정답을 선택하고 선택한 숫자를 표에 기록합니다.

1에서. 감수분열의 생물학적 중요성은

1) 새로운 세대의 염색체 수가 두 배로 증가하는 것을 방지

2) 남성과 여성 배우자의 형성

3) 체세포의 형성

4) 새로운 유전자 조합의 출현을 위한 기회 창출

5) 체내 세포 수 증가

6) 염색체 세트의 다중 증가

2에서. 인체에서 췌장의 역할은 무엇입니까?

1) 면역 반응에 참여

2) 혈액 세포를 형성

3) 혼합 분비선

4) 호르몬 형성

5) 담즙 분비

6) 소화효소 분비

3시에. 진화의 요인은 다음과 같습니다

1) 건너기

2) 돌연변이 과정

3) 수정 변동성

4) 단열재

5) 다양한 종

6) 자연선택

작업 B4-B6을 수행할 때 첫 번째 열과 두 번째 열의 내용 간에 대응 관계를 설정합니다. 표에서 선택한 답변의 번호를 입력합니다.

4에서. 식물 특성과 그것이 특징적인 부서 사이의 일치를 설정하십시오.

5시에. 인간 두뇌와 그 부서의 구조와 기능 사이의 대응 관계를 확립하십시오.

6시에. 돌연변이의 특성과 유형 간의 대응 관계를 설정합니다.

B7-B8 작업을 수행 할 때 생물학적 과정, 현상, 실제 행동의 올바른 순서를 설정하십시오. 선택한 답변의 문자를 표에 기록하십시오.

7시에. 간기 셀에서 발생하는 일련의 프로세스를 설정합니다.

A) mRNA는 DNA 가닥 중 하나에서 합성됩니다.

B) 효소의 영향을 받는 DNA 분자의 한 부분이 두 개의 사슬로 나뉩니다

C) mRNA가 세포질로 이동

D) 단백질 합성은 기질 역할을 하는 mRNA에서 일어난다

8시에. 설정 시간 순서식물의 주요 그룹이 지구에 나타났습니다.

가) 녹조류
B) 말꼬리
C) 종자 양치류
D) 코뿔소
D) 겉씨식물

답변

답변

답변

답변

솔루션이 포함된 과제

1. 가설을 공식화하는 것은

1. 가능한 사실 수집

2. 추측하기

3. 수신 데이터의 객관성 확인

4. 실험 수행

설명:가설 - 추측 또는 추측; 증명을 전제로 하는 진술은 공리와 달리 증명이 필요하지 않다고 가정합니다. 가설은 과학적 방법(예: Popper의 기준), 즉 비판적 실험을 통해 잠재적으로 검증될 수 있는 과학적 방법을 충족하는 경우 과학적으로 간주됩니다. 정답은 2입니다.

2. 실험적 연구방법을 적용한 예를 들 수 있다.

1. 입수한 사실에 근거한 입장의 공식화

2. 개의 부름에 대한 조건 반사 형성

3. 새로운 종류의 유기체에 대한 설명

4. 두 슬라이드의 비교

설명:실험 방법의 적용은 Pavlov의 개 실험의 예에서 잘 설명됩니다. 정답은 2입니다.

3. 유기체의 유전과 변이에 대한 연구를 다루는 과학의 이름은 무엇입니까?

1. 해부학

2. 유전학

3. 세포학

4. 생리학

설명:해부학은 유기체의 구조, 세포학 - 세포의 과학, 생리학 - 과정의 과학을 연구하지만 유전학은 유전과 가변성을 연구합니다. 정답은 2입니다.

4. 어떤 과학이 유기체를 관계에 따라 분류합니까?

1. 생태학

2. 분류

3. 형태학

4. 고생물학

설명:그들의 관계에 기초한 유기체의 분류는 분류학입니다. 정답은 2입니다.

5. 일반적인 아메바의 움직임을 현미경으로 연구하는 데 사용되는 방법은 무엇입니까?

1. 시뮬레이션

2. 관찰

3. 비교

4. 측정

설명:우리가 현미경으로 일반적인 아메바를 볼 때 우리는 그 움직임을 관찰하는데, 그 방법을 관찰이라고 합니다. 정답은 2입니다.

6. 운동 중 심박수와 휴식 시 심박수의 차이를 방법으로 알 수 있습니까?

1. 관찰

2. 실험적

3. 설명

4. 시뮬레이션

설명:이 두 상태에서 심박수의 차이를 확인하려면 적절한 실험을 수행해야 합니다. 정답은 2입니다.

7. 비료가 식물 생장에 미치는 영향 정도를 이 방법으로 정확하게 결정할 수 있다.

1. 시뮬레이션

2. 비교

3. 관찰

4. 실험

설명:예를 들어 이 예에서 비료가 식물에 영향을 미치는지 여부는 실험 방법에 의해서만 결정할 수 있습니다. 정답은 4입니다.

8. V.I.의 장점 Vernadsky는 그가

1. 생물권의 교리를 공식화

2. 뇌 반사의 교리를 만들었습니다.

3. 열린 바이러스

4. 분류의 기초 개발

설명:에서 그리고. Vernadsky는 생물권(그의 이름을 따서 명명)의 교리를 공식화한 후 인정을 받았습니다. 정답은 1입니다.

9. 환경에 대한 오염의 영향을 연구하는 과학은 무엇입니까?

1. 해부학 2. 유전학 3. 식물학 4. 생태학

설명:생태학 연구는 오염이 환경에 미치는 영향뿐만 아니라 유기체와 유기체 간의 상호 작용에 대해서도 연구합니다. 환경. 정답은 4입니다.

10. 유전 형질 전달의 규칙성이 연구되고 있습니다.

1. 유전학

2. 분류

3. 인류학

4. 생화학

설명:유전적 특성의 발현뿐만 아니라 전염 패턴은 유전학에 의해 연구됩니다. 정답은 1입니다.

자조 과제

1. 유전과 변이의 법칙을 연구하는 과학을

1. 생리학

2. 세포학

3. 분류

4. 유전학

답: 4

2. 세포학은 과학이다

1. 식물의 구조

2. 유기물의 구조

3. 신체 기능

4. 세포의 구조와 기능

답: 4

3. 체내 단백질 생합성 기전이 밝혀졌다

1. 해부학자

2. 생리학자

3. 생화학자

4. 환경운동가

답: 3

4. 창조주 진화론적 가르침였다

1.아이.아이. 메치니코프

2.L 파스퇴르

3. 찰스 다윈

4. 아이피 파블로프

답: 4

5. 과학은 유기체의 화석 잔해 연구에 종사하고 있습니다.

1. 고생물학

2. 지질학

3. 고고학

4. 균류학

답: 1

6. 다이어그램, 그림, 자연과 유사한 개체의 생성 방법을 나타냅니다.

1. 실험적

2. 관찰

3. 이론적

4. 시뮬레이션

답: 4

7. 이론의 주요 기능은

1. 사실에 대한 실험적 확인

2. 특정 사실의 출현 예측

3. 가설 넣기

4. 관찰에 대한 설명

답: 2

8. 유명한 과학자 중 누구에 대해 "이 사람만큼 많은 사람의 생명을 구한 의사는 없습니다"라고 말할 수 있습니까? 영형

1. 아이피 파블로보

2. E. 제네르

3. 케이 갈렌

4. A. 베살리우스

정답: 2(세계 최초 천연두 백신 개발)

9. I.I.의 장점 Mechnikov는 그가 발견한 것입니다.

1. 식균작용 현상

2. 단백질 구조

3. DNA 구조

4. 정수리 소화

답: 1

10. 호흡하는 동안 공기의 구성이 어떻게 변하는지 알아보기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 관찰

2. 설명

3. 실험

4. 측정

답: 3

11. 실험적 연구 방법을 적용한 예는 다음과 같다.

1. 꽃 모델 만들기

2. 다양한 조건에서 종자 발아 조건 연구

3. 시간 경과에 따른 식물 성장 측정

4. 새로운 식물 종의 설명

답: 2

12. 어류학자의 연구 주제는

1. 어룡류

2. 양서류

3. 파충류

4. 물고기

답: 4

13. 위장병 전문의는 장기 질환을 치료하는 의사입니다.

1. 호흡

2. 하이라이트

3. 소화

4. 혈액순환

답: 3

14. 면역 이론이 만들어지고 발전되었다

1.I. Mechnikov와 L. Pasteur

2. 아이엠 세체노프와 I.P. 파블로프

3.G. 멘델과 T. 모건

4. M. 슐라이덴과 T. 슈반

답: 1

15. DNA 분자 구조 및 모델 생성

1. 채널 다윈과 A. 월러스

2D 왓슨과 F. 크릭

3.M.Shleiden 및 T. Schwann

4.G. 멘델과 T. 모건

답: 2

16. 세포 이론이 만들어졌다

1. 인공지능 오파린과 J. 할데인

2.M. 슐라이덴과 T. 슈반

3.R. 후크와 A. 레벤국

4. M. 로모노소프와 Ch. 다윈

답: 2

17. 인간이 만든 두 번째 신호 체계의 교리

1. 아이엠 세체노프

2. 아이피 파블로프

3. W. 하비

4. A. 베살리우스

답: 2

18. 새의 이동에 대한 연구와 월동 장소의 식별은 다음 방법을 사용하여 수행됩니다.

1. 실험적

2. 생화학

3. 건널목

4. 밴딩

답: 4

V.S.가 편집한 2016년 OGE 준비를 위한 책에서 작업을 가져왔습니다. Rokhlova뿐만 아니라 저자 G.I. 러너.

1. 문서

도서관
재료

과학으로서의 생물학. 과학적 지식의 방법,
야생 동물 조직의 주요 수준.

1.1 과학으로서의 생물학, 그 성과, 살아있는 자연의 인식 방법. 세계의 현대 자연 과학 그림의 형성에서 생물학의 역할.

생물학 분야.

식물학- 식물 과학, 동물학- 동물에 대해, 균학- 버섯에 대해, 바이러스학- 바이러스에 대해 세균학- 박테리아에 대해. 이 과학으로 모든 것이 명확하므로 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 그러나 우리는 다음을 더 자세히 다룰 것입니다.

해부- 과학 공부 구조유기체(개별 기관, 조직). 식물 해부학은 식물의 구조를 연구하고 동물 해부학은 동물의 구조를 연구합니다.

생리학- 과학 공부 프로세스생활 활동, 그 기능. 예를 들어, 골격과 근육의 구조는 해부학으로 연구하고 근육 수축의 메커니즘은 생리학으로 연구합니다. 생리학의 가장 중요한 방법은 실험입니다.

세포학- 세포의 과학. 이 과학의 무기고에는 여러 가지 특정 방법이 있습니다.

    현미경 사용. 이 방법현미경을 사용하여 세포를 "검사"하는 것으로 구성됩니다. 광학 현미경을 사용하면 큰 세포 소기관(골지 장치, 미토콘드리아, 식물의 색소체, 핵소체가 있는 핵 및 기타)과 분열 중에 세포에서 발생하는 과정(염색체의 응축, 발산)을 볼 수 있습니다. , 딸 세포의 형성, 감수 분열과 상동 염색체의 접합). 더 작은 세포 구조(예: 리보솜)와 바이러스 입자는 고해상도 전자 현미경으로 검사할 수 있습니다.

    원심분리(차동 원심 분리). 이 방법을 사용하면 개별 소기관의 분획을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 세포의 다른 모든 부분이 우리를 방해하지 않도록 미토콘드리아와 함께 작업하고 싶었습니다. 따라서 미토콘드리아의 별도 부분(또는 일부)을 얻어야 합니다. 이를 위해 우리는 세포를 갈아서 균질 한 덩어리 (일종의 "죽 말라샤")로 만들고이 덩어리가있는 시험관을 원심 분리기에 넣고 회전을 시작합니다. 원심력의 영향으로 세포 소기관이 튜브 바닥에 정착하기 시작합니다. 원심분리기는 처음에는 매우 빠르게 회전하지 않으므로 가장 무거운 부분(예: 핵 및 세포막의 큰 조각)이 먼저 가라앉습니다. 회전 속도가 증가함에 따라 더 가벼운 구조(색소체, 미토콘드리아) 등이 정착하기 시작합니다. 결과적으로 초기에 균질한 덩어리가 계층화되고 각 층에서 특정 세포 구조가 우세하여 분리되고 연구될 수 있습니다.

    추적자 방법방사성 동위 원소 또는 평소와 질량이 다른 동위 원소의 사용을 기반으로합니다. 예를 들어, 상대 원자 질량이 18(평소와 같이 16이 아님), 탄소 C14, 인 P32, 질소 N15 등의 산소 동위 원소를 사용할 수 있습니다. 이러한 원자는 적절한 장비를 사용하여 항상 감지할 수 있기 때문에 레이블이 지정되었다고 합니다. 표지된 원자는 물질의 구성에 도입되고, 물질은 세포(유기체)로 들어간 다음 특정 물질 및 구조의 구성에서 표지된 원자의 위치가 기록됩니다. 이 방법을 통해 신체의 다양한 생화학 반응, 신진 대사 중 물질 전환 경로 등을 연구 할 수 있습니다.

분류- 유기체를 관계에 따라 분류하는 과학. 분류 - 유기체를 구조적 특징, 기원, 발달 등에 따라 그룹(종, 속, 과 등)으로 나누는 것 유기체) ...

생태학- 유기체와 환경의 관계를 연구하는 과학. 생태학 연구의 대상은 유기체 및 초유기적 수준의 생명 조직(인구별, 생물 지질세, 생물권)입니다. 인간과 자연의 관계, 환경 보호 및 천연 자원의 합리적 사용은 생태학의 별도 영역입니다.

세포공학- 잡종 세포의 생산을 다루는 과학의 한 분야. 예를 들어 (세부 사항에 대해 설명하지 않고) 그들은 이전에 핵이 제거된 한 양의 새장을 가져오고 반대로 다른 양의 새장에서 핵만 가져갔습니다. 우리는 첫 번째와 두 번째를 연결하고 새장을 얻었습니다. 얼마 후 잘 알려진 Dolly가 태어났습니다. 이는 핵을 빌린 양과 절대적으로 동일합니다.

유전 공학- 하이브리드 DNA 또는 RNA 분자의 생산을 다루는 과학의 한 분야. 세포 공학이 세포 수준에서 작동한다면 유전자 공학은 분자 수준에서 작동합니다. 이 경우 전문가는 한 유기체의 유전자를 다른 유기체로 "이식"합니다. GMO(유전자 변형 유기체)는 유전 공학의 결과입니다.

선택- 가축의 기존 품종, 재배 식물 품종 및 박테리아 및 곰팡이 균주의 신규 및 개량 개발을 다루는 과학. 육종가의 무기고에는 여러 가지 방법이 있습니다.

    인공 선택- 한 사람에게 관심이 있는 형질을 가진 개체를 육종가가 선택하고 그로부터 자손을 얻는 방법을 기반으로 합니다.

    이종 교잡- 다른 품종, 품종의 유기체의 교차. 선택을 위한 출발 물질의 유전적 다양성을 증가시킬 수 있습니다.

    인공 돌연변이 유발- 육종재료의 가공방법 돌연변이 인자(방사선, 독) 돌연변이를 얻기 위해.

유전학- 유전과 가변성의 법칙에 대한 과학. G. Mendel이 개발한 유전학의 주요 방법은 다음과 같습니다. 잡종- 특정 특성이 다른 개체를 교배하고 결과 자손에서 이러한 특성을 연구하는 것으로 구성됩니다. 그러나이 방법은 인간의 형질 유전 패턴을 연구하는 데 허용되지 않으므로 다른 많은 방법이 사용됩니다.

    족보 방법혈통 분석으로 구성됩니다. 이 방법을 기반으로 특정 형질의 유전 특성(우성 또는 열성, 성 연관 여부)을 식별할 수 있습니다.

    트윈 방식쌍둥이의 징후 형성에 대한 환경의 영향을 연구하는 것으로 구성됩니다. 우선, 과학자들은 유전자형이 같은 일란성(일란성) 쌍둥이에 관심이 있습니다. 그들 사이의 차이점을 연구하여 과학자들은 유전자형과 환경이 형질 형성에 미치는 영향에 대한 결론을 도출합니다.

    세포유전학적 방법현미경을 사용한 염색체 세트(핵형) 연구를 포함합니다. 저것들. 전문가는 현미경을 통해 염색체를 검사하고 정상 세트와 비교합니다. 핵형에 편차가 있고 표현형에 편차가 있으면 연결될 수 있습니다. 예를 들어, 이것은 추가 21번째 염색체의 존재와 다운 증후군의 기원 사이의 연결이 확립된 방법입니다.

    생화학적 방법... 일부 대사 장애는 유전자형의 특성과 관련이 있으므로 그러한 위반을 발견하면 특정 사람의 유전자형에 대한 결론을 도출하는 것이 가능합니다. 이러한 장애의 예로는 페닐케톤뇨증 및 당뇨병이 있습니다.

생체공학- 과학의 방향, 기술 장치에서 살아있는 자연의 조직, 속성 및 구조의 원리를 적용할 기회를 찾습니다.

생명공학- 기술적 문제를 해결하기 위해 유기체 또는 그 대사 산물을 사용할 가능성을 연구하는 학문. 박테리아와 균류는 일반적으로 생명공학 공정에 사용됩니다. 현재 생산성이 높은 박테리아와 곰팡이 균주는 인슐린, 성장 호르몬 및 의학에 필요한 항생제를 생산합니다. 비슷한 방식으로 농장 동물용 사료 첨가제가 생산됩니다. 생산 발효유 제품, 치즈, 포도주 양조법 - 또한 다양한 미생물의 사용을 기반으로 합니다.

고생물학- 발견된 화석 유적(인쇄물, 화석 등)을 기반으로 과거의 살아있는 세계를 연구하는 과학.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

1.2 레벨 조직 및 진화. 살아있는 자연 조직의 주요 수준 : 세포, 유기체, 인구 특정, 생물 지세, 생물권. 생물학 시스템. 생물학적 시스템의 일반적인 징후: 세포 구조, 화학 성분, 신진대사 및 에너지 전환, 항상성, 과민성, 운동, 성장 및 발달, 번식, 진화.

생활 조직의 수준.

자연다양한 수준의 생물학적 시스템 모음입니다. 덜 복잡한 시스템은 더 복잡한 시스템의 일부이므로 삶의 조직 수준에 대해 이야기하는 것이 일반적입니다. 살아있는 자연 조직의 모든 수준에 공통적인 것은 각 수준이 개방된(즉, 환경과 물질과 에너지를 교환하는) 자기 조절 시스템이라는 것입니다.

분자 수준 살아있는 유기체의 일부인 다양한 분자와 복합체를 나타냅니다. 유전 정보의 저장 및 전달을 보장하는 것은 이러한 분자의 상호 작용이기 때문에 그 중 가장 중요한 역할은 핵산과 단백질에 의해 수행됩니다. 다양한 분자의 상호 작용, 신체에서의 변형은 신진 대사 과정의 본질입니다.

세포 수준... 세포는 신체의 가장 작은 구조 및 기능 단위입니다. 신체는 세포로 구성되어 있으며, 분열을 통해 세포의 수를 증가시켜 신체의 성장이 이루어지며, 신체의 기능은 세포의 작용으로 이루어집니다.

유기체 수준분리된 개인, 생물학적 개인입니다. 유기체는 단세포 또는 다세포일 수 있지만 어떤 경우에도 단일 전체입니다.

개체군 수준... 각 종은 자연에서 별도의 개체군으로 표시됩니다. 상대적으로 고립된 개인 집단. 종의 단일 개체는 제한된 기간을 가지며 개체군은 어떤 의미에서 불멸입니다(물론 종이 완전히 멸종되지 않는 한). 따라서 진화 과정이 일어나는 것은 개체군 수준에서 발생합니다.

생물지질세 수준 biogeocenoses로 대표되는. Biogeocenosis - 살아있는 유기체와 서식지의 총체, 즉. 특정 지역 지표면모든 범위의 비생물적 요인과 함께.

생물권 수준- 지구의 모든 생태계를 포함하는 최고 수준의 생명 조직. 생물권은 지구상의 생명 분포 영역입니다. 생물권 수준에서 전지구적 생지화학적 순환과 에너지 흐름이 수행됩니다.

인구별, 생물지세 및 생물권 수준은 다음과 같습니다. 초유기.

살아있는 속성.

살아있는 유기체의 모든 속성 중에서 가장 중요한 속성만 다룰 것입니다.

대사(대사)- 생물의 가장 중요한 속성. 신체의 전체 신진 대사 과정은 생합성 (동화, 동화 작용, 플라스틱 대사)과 부패 (동화, 이화 작용, 에너지 대사)의 두 가지 큰 과정으로 나눌 수 있습니다. 신진 대사 과정에서 신체에는 에너지와 건축 자재가 제공됩니다.

화학 성분의 통일성... 살아있는 유기체의 화학 원소 중 탄소, 산소, 수소 및 질소가 우세합니다. 게다가. 살아있는 유기체의 가장 중요한 특징은 단백질과 핵산의 존재입니다.

세포 구조... 모든 유기체는 세포로 구성되어 있습니다. 바이러스만이 비세포 구조를 가지고 있지만 숙주 세포에 들어갈 때만 생존의 징후를 보인다.

과민성- 외부 또는 내부 영향에 반응하는 신체의 능력.

자기 재생산... 모든 살아있는 유기체는 번식이 가능합니다. 자신의 종류의 재생산. 유기체의 번식은 DNA 분자에 기록된 유전 프로그램에 따라 발생합니다.

유전과 변이... 유전은 후손에게 특성을 전달할 수있는 능력으로 구성된 유기체의 속성입니다. 유전은 삶의 연속성을 보장합니다. 다양성은 유기체가 부모의 특성과 다른 특성을 획득하는 능력입니다. 유전적 변이는 진화의 중요한 요소입니다.

성장과 발전... 성장 - 양적 변화(예: 체중 증가), 발달 - 질적 변화(예: 기관 시스템 형성, 개화 및 결실). 발달은 개인 (개별 발달 - 개체 발생)과 모든 살아있는 자연 (역사적 발달 - 진화) 모두에게 특징적입니다.

자율 규제... 자기 조절은 유기체가 화학적 구성과 중요한 과정의 불변성을 유지하는 능력입니다. 항상성.

보기 위해 선택한 문서 2. 문서

도서관
재료

세포 이론. 다양한 세포.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

2.1. 현대 세포 이론, 그것의 주요 조항, 세계의 현대 자연 과학 그림의 형성에서 역할. 세포에 대한 지식 개발. 유기체의 세포 구조는 유기체 세계의 단일성의 기초이며, 살아있는 자연의 친족 관계의 증거입니다.

세포에 대한 지식 개발.

    R. Hooke는 현미경으로 코르크를 검사하면서 세포를 처음 보았습니다.

    A. Van Levenguk은 미생물(원생동물)을 발견했습니다.

    R. 브라운은 세포에서 핵을 발견했습니다.

    T. Schwann과 M. Schleiden은 세포 이론의 주요 조항을 공식화했지만 세포의 기원에 대한 질문은 여전히 ​​불분명했습니다.

    R. Virkhov는 세포 분열 과정을 발견하고 "세포에서 세포"라는 원리를 공식화했습니다.

세포 이론의 현대 조항다음과 같이 간략하게 표현할 수 있습니다(즉, 전달될 수 있지만 본질은 동일합니다).

1) 세포는 생명의 구조적, 기능적, 유전적 단위이다. 모든 유기체는 세포로 구성되어 있습니다.

2) 모든 유기체의 세포는 화학적 구성 요소, 구조 및 생활 과정.

3) 모세포의 분열로 새로운 세포가 나타난다.

4) 다세포 생물에서 세포는 특정 기능을 전문으로 하고 조직을 형성합니다.

유기체의 세포 구조와 세포 구조의 유사성은 유기체의 기원과 지구상의 다양한 형태의 생명체의 관계의 통일성을 증명합니다.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

2.2. 다양한 세포. 원핵 및 진핵 세포. 비교 특성식물, 동물, 박테리아, 곰팡이의 세포.

다양한 세포.

근본적인 유사성에도 불구하고 다른 유기체의 세포에도 차이점이 있으며, 이를 기반으로 모든 유기체는 큰 그룹으로 나뉩니다. 원핵 생물의 슈퍼 왕국(핵 전)에는 다양한 박테리아 그룹이 포함됩니다. 그들 모두는 형성된 핵과 막 세포 소기관을 가지고 있지 않으며 그들의 유전 물질은 세포질에 직접 위치한 하나의 원형 DNA에 들어 있습니다. 모든 식물, 곰팡이 및 동물은 핵 유기체 - 진핵 생물입니다.

세포의 비교 특성
박테리아, 곰팡이, 식물 및 동물.

징후

원핵생물

진핵생물

박테리아
(모든 그룹)

식물

버섯

동물

핵심

코어가 없습니다.

DNA 하나, 원형

핵심은 거기에 있습니다.

DNA는 선형이며 염색체로 "조립"됩니다.

세포벽

있다,

뮤린과 펙틴에서

예,
셀룰로오스

예, 키틴과 같은 물질에서

아니요, 원형질막 표면에 글리코칼릭스가 있습니다.

막 소기관(EPS, 골지체, 색소체, 액포)

아니요

있다

예, 세포 수액이 있는 색소체 및 큰 액포 제외

여분의
탄수화물

녹말

글리코겐

리보솜

네, 하지만 진핵생물보다 작습니다.

예, 더 크게

세포질

있습니다 (그녀가 없으면 어떻게)

원형질막

있습니다 (그녀가 없으면 어떻게)

보기 위해 선택한 문서 3. 문서

도서관
재료

세포: 화학 성분, 구조, 세포 소기관의 기능.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

2.3 세포의 화학적 조성. 매크로 및 미량 요소. 세포를 구성하는 무기 및 유기 물질(단백질, 핵산, 탄수화물, 지질, ATP)의 구조와 기능 간의 관계. 세포와 인체에서 화학 물질의 역할.

유기체를 구성하는 화학 원소.

세포의 화학적 구성에 대해 말하면, 우리는 화학 원소에 대해 이야기할 수 있다는 것을 기억해야 합니다. 화학... 화학 원소부터 시작합시다.

생체의 구성에는 무생물을 형성하는 것과 동일한 화학 원소가 포함됩니다. 이것은 생물과 무생물의 통일성을 말합니다. 그러나 생체에서는 특정 요소의 내용이 눈에 띄게 다릅니다.

주요 요소와 그 의미의 이름을 지정합시다.

    탄소(C), 수소(H), 산소(O) 및 질소(N)는 생명체의 질량의 98%를 구성합니다. 처음 세 가지 요소는 신체의 모든 유기 물질의 일부입니다. 질소(이하, 원소를 의미함)는 단백질 및 핵산의 일부이다.

    유황( S)는 일부 아미노산의 일부이므로 단백질의 일부입니다.

    요오드( I) 갑상선의 정상적인 기능에 필요하기 때문에 그녀의 호르몬의 일부입니다.

    인( P) ATP 분자와 핵산의 필수 요소입니다. 또한 인산염의 형태로 뼈 조직의 일부입니다.

    철은 혈액 헤모글로빈의 일부이며 가스 수송에 관여합니다.

    마그네슘( Mg)는 엽록소 분자의 중심 원자입니다.

    칼슘( Ca)는 불용성 화합물의 일부로 지지(뼈 조직) 및 보호(연체 동물 껍질) 구조의 형성에 참여합니다.

    칼륨( K) 및 이온 형태의 나트륨 (Na)은 내부 환경 조성의 불변성을 유지하고 형성에 참여하는 데 매우 중요합니다. 신경 충격신경 세포에서.

세포 화학 물질.

탄수화물.

탄수화물의 주요 기능은 에너지입니다. 또한, 그들은 껍질의 표면층의 일부입니다( 글리코칼릭스) 동물 세포 및 박테리아, 균류 및 식물의 세포벽 구성에서 건물(구조적) 기능을 수행합니다.

탄수화물은 구조에 따라 단당류, 이당류 및 다당류로 나뉩니다. 단당류 중에서 가장 중요한 것은 포도당(주요 에너지원), 리보스(RNA의 일부), 데옥시리보스(DNA의 일부)입니다. 주요 다당류는 식물의 셀룰로오스와 전분, 동물과 곰팡이의 글리코겐과 키틴입니다. 모든 다당류는 규칙적인 구조의 중합체입니다. 단 한 가지 유형의 단량체로 구성됩니다. 예를 들어, 포도당은 전분, 글리코겐 및 셀룰로오스의 단량체입니다.

지질.

지질은 또한 에너지 기능을 수행함과 동시에 탄수화물보다 물질 1g당 2배의 에너지를 제공합니다. 그러나 그들의 구성 기능은 특히 중요합니다. 생물학적 막의 기초가 되는 지질(또는 더 정확하게 말하면 인지질)의 이중층입니다. 또한, 피하 지방 조직(이 있는 사람의 경우)은 기계적 보호 및 온도 조절 기능을 수행합니다.

단백질.

단백질- 불규칙한 구조의 바이오폴리머 아미노산... 단백질의 구성에는 20가지 유형의 아미노산이 포함되지만 아미노산의 수와 서로 다른 단백질 분자에서의 연결 순서는 다릅니다. 그 결과 단백질은 구조가 매우 다양하고 결과적으로 다양한 특성과 기능을 갖게 됩니다.

단백질 분자의 조직 수준(단백질 구조).

구조

구조적 특징

지원되는 연결

연관 행

주요한

폴리펩티드 사슬, 즉. 사슬에 연결된 특정 수의 아미노산. 번역하는 동안 리보솜에 형성됩니다.

이 경우 펩티드 결합이라고 하는 강력한 공유 결합에 의해 지원됩니다.

늘어진(즉, 직선) 전화 코드(유선 전화 송수화기를 장치 자체에 연결하는 코드).

중고등 학년

나선형으로 꼬이거나 "아코디언"으로 접힌 폴리펩티드 사슬.

취약하지만 수많은 지원 수소 결합.

같은 코드는 휴식 시에만 사용됩니다. 그것이 어떻게 감겨 있는지 주목하십시오.

제삼기

그것은 구형(구형) 또는 필라멘트 모양(피브릴) 또는 튜브와 같은 모양을 가질 수 있습니다.

아미노산 라디칼 사이의 결합에 의해 지원됩니다. 기본적으로 이러한 결합은 약하지만(소수성, 수소, 이온성), 그 중 특별한 위치는 이황화 다리로 채워져 있습니다. 수는 적지만 강한 결합입니다.

같은 코드만 구겨져 있습니다. 나선형(일종의 2차 구조)은 보존되었지만 새로운 공간 구성이 형성되었습니다.

네개 한 조인 것

여러 폴리펩타이드 사슬이 하나의 복합체로 결합됩니다.

3차 구조와 동일한 연결로 지원됩니다.

여러 개의 전화 코드가 함께 구겨졌습니다.

아래는 헤모글로빈 분자의 다양한 조직 수준을 묘사한 고전적인 그림입니다. 1차, 2차, 3차 및 4차 구조는 각각 1-4로 번호가 매겨집니다.

단백질의 기능.

    건물 기능단백질은 모든 세포 구조(막, 소기관 및 세포질)의 일부이기 때문에 가장 중요한 것 중 하나입니다. 사실, 단백질은 신체의 주요 빌딩 블록입니다. 단백질이 충분하지 않은 유기체의 성장과 발달은 정상일 수 없습니다. 이것이 성장하는 유기체가 반드시 음식에서 단백질을 섭취해야 하는 이유입니다.

    효소 기능단백질도 똑같이 중요합니다. 세포에서 일어나는 대부분의 화학 반응은 생물학적 촉매인 효소의 참여 없이는 불가능합니다. 거의 모든 효소(효소)는 자연에서 단백질입니다. 각 효소는 한 가지 반응(또는 한 가지 유형의 반응)만 가속화합니다. 이것은 효소의 특이성을 나타냅니다. 또한 효소는 상당히 좁은 온도 범위에서 작동합니다. 온도가 상승하면 변성 및 촉매 활성 손실이 발생합니다. 대표적인 효소의 예로는 카탈라아제가 있는데, 이는 교환 중에 생성된 과산화수소를 물과 산소로 분해합니다(2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2). 카탈라아제의 효과는 출혈성 상처를 과산화물로 치료할 때 관찰할 수 있습니다. 발생 기체는 산소입니다. 다진 감자에 과산화물을 사용할 수도 있습니다. 같은 일이 일어날 것입니다.

    수송 기능단백질은 다양한 물질의 전달입니다. 일부 단백질은 전체 유기체를 운반합니다. 예를 들어, 혈액의 헤모글로빈은 몸 전체에 산소와 이산화탄소를 운반합니다. 세포막에 내장된 다른 단백질은 다양한 물질을 세포 안팎으로 운반합니다. 대표적인 예칼륨-나트륨 펌프는 나트륨을 세포 밖으로 펌핑하고 칼륨을 세포 안으로 펌핑하는 복잡한 단백질 복합체입니다.

    모터 기능단백질은 수송과 혼동되어서는 안 된다. 이 경우 그것은 온다유기체 또는 그 개별 부분의 상대적인 움직임에 대해. 예를 들어 근육 조직을 구성하는 단백질인 액틴과 미오신이 있습니다. 근육 섬유 수축을 보장하는 것은 이러한 단백질의 상호 작용입니다.

    보호 기능많은 특정 단백질에 의해 수행됩니다. 림프구에서 혈액으로 생산되는 항체는 병원체로부터 신체를 보호합니다. 특수 세포 단백질인 인터페론은 항바이러스 보호 기능을 제공합니다. 혈장 프로트롬빈은 혈액 응고에 관여하여 혈액 손실로부터 신체를 보호합니다.

    규제 기능호르몬인 단백질에 의해 수행됩니다. 전형적인 단백질 호르몬 인슐린은 혈당을 조절합니다. 또 다른 단백질 호르몬은 성장 호르몬입니다.

단백질 변성 및 재생.

대부분의 단백질의 가장 중요한 특징은 비생리적 조건에서 구조가 불안정하다는 것입니다. 온도가 상승하면 매체의 pH가 변하고 용매의 영향 등이 있습니다. 단백질의 공간 구조를 지지하는 결합이 파괴됩니다. 이 일어나고있다 변성, 즉. 단백질의 자연 구조 위반. 우선 4차 및 3차 구조가 파괴됩니다. 불리한 요인의 영향이 멈추지 않거나 심화되면 2 차 구조와 1 차 구조도 파괴됩니다. 1차 구조의 파괴(아미노산 간의 결합 파괴)는 단백질 분자의 존재의 종말을 의미합니다. 기본 구조가 보존되면 유리한 조건에서 단백질이 공간 구조를 복원할 수 있습니다. 일어날 것이다 재생.

예를 들어, 고온의 영향으로 계란을 튀길 때 계란 흰자는 액체이고 투명했지만 단단하고 불투명해졌습니다. 그러나 냉각 후에 단백질은 투명하고 다시 액체가 되지 않습니다. 이 경우 재생성이 발생하지 않습니다. 튀기는 동안 단백질의 1차 구조가 파괴되었습니다.

핵산.

핵산, 단백질과 마찬가지로 불규칙한 구조의 중합체입니다. 핵산 단량체는 뉴클레오티드... 뉴클레오타이드의 개략적인 구조는 그림 2에 나와 있습니다. 보시다시피 각 뉴클레오타이드는 질소 염기(다각형), 탄수화물(오각형), 인산 잔기(원)의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

DNA와 RNA의 비교 특성

징후

DNA

RNA

단량체

데옥시리보스 티민)

인산 잔기로 구성된 뉴클레오티드 리보스질소 염기(사이토신, 구아닌, 아데닌 또는 우라실)

구조

이중 나선

단일 사슬

기능

유전 정보의 저장 및 전송.

세포 생명 과정의 조절.

단백질 생합성(즉, 실제로 구현 과정 유전 정보).

RNA의 종류와 단백질 생합성에서의 역할.

    메신저 RNA(mRNA) - 단백질의 1차 구조에 대한 정보를 DNA에서 리보솜으로 전달합니다.

    수송 RNA(tRNA) - 아미노산을 리보솜에 전달합니다.

    리보솜 RNA(rRNA) - 리보솜의 일부입니다. 또한 단백질 합성에 참여합니다.

DNA 분자의 구조.

DNA 구조의 현대 모델은 D. Watson과 F. Crick에 의해 제안되었습니다. DNA 분자는 서로 나선형으로 꼬인 두 개의 뉴클레오티드 사슬로 구성됩니다. 질소 염기는 분자 내부로 향하여 다른 사슬의 티민은 항상 한 사슬의 아데닌 반대편에 있고 시토신은 구아닌 반대쪽에 위치합니다. 아데닌 - 티민 및 구아닌 - 시토신은 상보적이며 DNA 분자에서의 위치 원리를 상보성의 원리라고합니다. 아데닌과 티민 사이에는 두 개의 수소 결합이 형성되고 시토신과 구아닌 사이에는 세 개의 수소 결합이 형성됩니다. 따라서 DNA 분자에 있는 두 개의 뉴클레오티드 사슬은 많은 취약한 수소 결합으로 연결되어 있습니다.

AT와 G-C 쌍의 상보성의 결과는 DNA에서 아데닐(A) 뉴클레오티드의 수가 항상 티미딜(T) 뉴클레오티드의 수와 동일하다는 것입니다. 그리고 정확히 같은 방식으로 구아닐(G)과 시티딜(C) 뉴클레오티드의 수도 동일할 것입니다. 예를 들어, DNA에 아데닌이 있는 뉴클레오티드가 10% 포함되어 있으면 티민이 있는 뉴클레오티드도 10%가 되고 구아닌과 시토신이 있는 경우 각각 40%가 됩니다.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

2.4 세포 구조. 세포의 부분과 소기관의 구조와 기능의 상호 관계는 완전성의 기초입니다.

진핵 세포의 구조

셀룰러
구조

구조

기능

그림

원형질막

기초는 지질의 이중층입니다. 단백질 분자는 지질 이중층의 외부 및 내부 표면과 두께에 있습니다.

1) 셀의 내용을 제한하고 보호 기능을 수행합니다.

2) 선택적 운송을 수행합니다.

3) 다세포 유기체에서 세포의 통신을 제공합니다.

핵심

이중막이 있습니다. 내부는 염색질(단백질이 있는 DNA) 및 하나 이상 핵소체(리보솜 소단위의 조립 부위). 세포질과의 통신은 핵공을 통해 발생합니다.

1) 유전 정보의 저장 및 전송.

2) 세포 생명 과정의 제어 및 관리.

세포질

액체 부분, 세포 소기관 및 내포물을 포함한 세포의 내부 환경. 모든 세포 구조를 상호 연결

미토콘드리아

그들은 이중막을 가지고 있습니다. 내막은 주름을 형성합니다 - 크리스타, ATP를 합성하는 효소 복합체가 위치합니다. 자신의 리보솜과 원형 DNA를 가지고 있습니다.

ATP 합성

소포체(EPS)

전체 세포를 관통하는 세관과 공동의 네트워크. 멤브레인에 거친 EPS는 리보솜에 있습니다. 멤브레인에 매끄러운 EPS가 없습니다.

다양한 유기물을 연결하여 물질 수송을 수행합니다. 거친 EPS는 단백질 합성에도 관여하고 매끄러운 EPS는 탄수화물과 지질 합성에도 관여합니다.

골지체

플랫 탱크 시스템(탱크).

1) 세포에서 합성된 단백질을 축적, 분류, 포장 및 준비하여 수출합니다.

2) 리소좀의 형성.

리소좀

다양한 효소로 채워진 바이알.

세포 내 소화.

리보솜

단백질과 rRNA에 의해 형성된 두 개의 소단위로 구성됩니다.

단백질 합성.

세포 중심

동물과 낮은 식물 2개 포함 중심자 9개의 미세소관에 의해 형성된다.

세포 분열 및 세포 골격 형성에 참여합니다.

운동 소기관(섬모, 편모).

그들은 9 쌍의 미세 소관으로 구성된 벽이있는 실린더를 나타냅니다. 중앙에 2개가 더 있습니다.

움직임.

색소체(식물에서만 발견됨)

크로모플라스트(황적색)는 꽃과 과일에 색을 부여하여 과일과 씨앗의 수분매개자 및 유통업자를 끌어들입니다. 백혈구(무색)는 전분을 축적합니다. 엽록체(녹색)는 광합성을 수행합니다.

엽록체

그들은 이중막을 가지고 있습니다. 내부 멤브레인은 동전 더미처럼 접혀 있습니다. 작살... 별도의 "동전"- 틸라코이드... 그들은 원형 DNA와 리보솜을 가지고 있습니다.

원형질막을 통한 수송.

수동 전송에너지 소비 없이 발생합니다(즉, ATP 소비 없이). 주요 유형은 확산입니다. 산소는 확산에 의해 세포에 들어가고 이산화탄소는 방출됩니다.

능동 수송에너지 비용이 발생합니다. 기본 방법:

    세포 펌프를 사용하여 운송합니다. 막에 내장된 특수 단백질 복합체는 일부 이온을 세포로 수송하고 다른 이온을 펌프로 내보냅니다. 예를 들어, 칼륨-나트륨 펌프는 세포에서 Na +를 펌핑하고 K +를 펌핑합니다. ATP는 작업을 위해 소모됩니다.

    식균 작용- 세포에 의한 고체 입자의 흡수. 세포막은 점차적으로 닫히는 돌출부를 형성하고 흡수 된 입자는 세포질에 나타납니다.

    Pinocytosis는 세포에 의한 액체 방울의 흡수입니다. 식균 작용과 유사하게 발생합니다.

보기 위해 선택한 문서 4. 문서

도서관
재료

세포는 생물의 유전 단위입니다. 세포 분열.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

2.7. 세포는 생물의 유전 단위입니다. 염색체, 그 구조(모양 및 크기) 및 기능. 염색체의 수와 종 불변성. 체세포 및 생식 세포. 라이프 사이클세포: 간기 및 유사분열. 유사 분열은 체세포의 분열입니다. 감수 분열. 유사 분열 및 감수 분열의 단계. 식물과 동물의 생식 세포 발달. 세포 분열은 유기체의 성장, 발달 및 번식의 기초입니다. 감수 분열과 유사 분열의 역할.

염색체.

염색체특수 단백질과 관련된 DNA 분자입니다. 각 유형의 유기체는 특정 수의 염색체, 모양 및 구조, 즉 특정 염색체 세트 - 핵형... 핵형은 같은 종의 개체에서 동일하고 일정합니다. 다른 핵형의 존재는 다른 종의 유전적 분리의 이유입니다(즉, 번식 가능한 자손을 얻기 위해 이들을 교배할 수 없음).

대부분의 유기체 체세포, 즉. 생식기를 제외한 모든 세포에는 이중 세포가 있거나 이배체, 염색체 세트. 이배체 세트를 사용하면 각 염색체에는 쌍이 있습니다. 모양, 크기 및 구조가 동일한 염색체. 이러한 쌍을 이루는 염색체를 동종... 성 세포, 즉. 배우자포함하다 반수체염색체 세트. 상동 염색체의 각 쌍 중 배우자에는 하나만 나타납니다. 예를 들어, 인간의 배우자(정자와 난자)에는 23개의 염색체가 있고 신체의 다른 모든 세포에는 각각 46개가 있습니다.

유사 분열.

유사 분열- 딸세포가 모세포와 동일한 염색체 세트를 받는 체세포 분열 방법. 따라서 세포에서 염색체 수의 불변성은 다중 분열 중에 유지됩니다. 따라서 유사 분열은 성장, 발달 및 무성 생식유기체. 무작위 돌연변이만이 유사분열 동안 변동성의 원인이 될 수 있습니다.

세포 분열 사이의 간격을 간기... 간기에서 세포는 분열을 준비하기 시작합니다. 에너지를 축적하고 특정 단백질을 합성합니다. 그것은 간기에 주요 이벤트세포 분열과 관련된 - 배가 ( 복제) DNA. DNA 복제 후 각 염색체에는 두 개의 동일한 염색분체, 각각은 한 가닥의 DNA를 포함합니다(그림 A4 .1 참조). 그런 다음 유사 분열이 시작됩니다.

유사 분열의 단계.

유사분열 단계

현재 이벤트

그림

제안

핵막이 용해되고 핵과 핵소체가 사라집니다.

염색체는 나선형(말림, 응축)을 이루고 현미경으로 볼 수 있게 되며 세포질에 자유롭게 위치합니다.

중심 소는 세포의 극으로 분기되고 분열 스핀들이 형성됩니다.

중기

염색체는 그들의 중심과 함께 핵분열 방추 필라멘트에 부착됩니다. 중심체- 염색분체를 연결하는 염색체의 부분) 및 세포의 적도면에 정렬됩니다.

아나페이즈

염색분체는 분리되어 세포의 반대 극으로 분기됩니다.

말기

염색체가 탈감고(풀어지고, 응축되어) 보이지 않게 됩니다.

핵분열 스핀들이 파괴됩니다.

염색체 주위에 핵막이 형성됩니다.

세포의 세포질은 분할됩니다(동물에서는 수축에 의해, 식물에서는 딸 세포 사이에 새로운 막이 형성됨).

두 개의 딸 세포가 형성됩니다.

감수 분열.

감수 분열- 딸세포가 모세포보다 2배 적은 염색체를 받는 분열 방법. 이러한 방식으로 대부분의 유기체의 배우자(정자와 난자)가 형성됩니다.

감수 분열과 유사 분열의 차이점:

    감수분열 중에는 세포가 두 번 분열하고 첫 번째 분열 전에만 DNA가 두 배가 되므로 하나의 이배체 모세포에서 4개의 반수체 딸세포가 형성됩니다.

    감수 분열의 첫 번째 단계의 전 단계에서 상동 염색체 결합한(접근, 함께 붙어) 섹션을 교환 (즉, 건너).

    교차의 결과뿐만 아니라 감수 분열의 첫 번째 및 두 번째 분열의 후기에서 염색체의 우발적 분리의 결과로 형성된 4 개의 세포는 다른 유전자형을 갖습니다.

감수 분열 동안 반수체 배우자가 형성됩니다. 수정하는 동안 이러한 반수체 배우자는 병합되어 이배체 접합체를 형성하고, 이로부터 새로운 유기체가 유사분열을 통해 발달합니다. 따라서 감수분열(염색체 수가 반감됨)과 수정 과정(이배체 세트가 복원됨)은 유성 생식 동안 염색체 수의 불변성을 보장합니다.

감수 분열의 단계.

감수 분열 단계

현재 이벤트

그림

제안 NS

유사 분열 중에도 마찬가지입니다. 유일한 차이점은 재고에 있습니다. 상동 염색체의 접합 과정.

중기 NS

염색체는 중심체에 의해 방추사에 부착되고 적도면에 정렬됩니다.

염색체는 상동 쌍으로 정렬.

아나페이즈 NS

염색체(이 경우 이염색체)세포의 극으로 분기합니다.

말기 NS

유사분열의 telophase에서와 동일한 현상이 발생하지만 분열이 끝나면 두 개의 세포가 형성됩니다. 이중(이염색분체) 염색체의 반수체 세트.

제안 II

이중 염색체의 반수체 세트를 가진 생성된 세포는 다시 분열합니다. 일반적으로 감수분열의 두 번째 분할은 유사분열과 같은 방식으로 발생합니다. 차이점은 염색체 세트에만 있습니다. 그림은 형성된 세포 중 하나의 두 번째 분할을 보여줍니다.

중기 II

아나페이즈 II

말기 II

동물의 생식 세포 발달.

생식 세포(배우체)가 형성되는 과정을 배우자 형성... 남성 배우자(정자)의 형성 - 정자 형성, 여성(난모세포)의 형성 - 난자... 남성 배우자는 고환에서 형성되고 여성 배우자는 난소에서 형성됩니다.

배우자 형성 과정에서 정자 형성과 난자 형성이 유사한 여러 단계가 구별됩니다.

스테이지
배우자 형성

현재 이벤트

정자 형성

난자 발생

생식

1차 생식 세포(즉, 아직 배우자가 아님) 분열 유사 분열.세포의 수가 증가합니다.

성장

세포의 크기가 약간 증가

세포 크기가 수백, 수천 배 증가합니다.

성숙

감수 분열이 발생합니다. 4개의 반수체 세포가 형성되어 나중에 정자가 됩니다.

감수 분열이 일어나고 4개의 반수체 세포가 형성되고 그 중 하나만 나중에 난자가 됩니다.

형성

수컷 배우자에서는 편모가 형성되고 골지체는 첨체로 변환됩니다.

암컷 배우자는 추가 막을 얻습니다.

배우자 형성 체계.

정자 형성

난자 발생

1 - 번식 단계, 2 - 성장 단계, 3 - 성숙 단계, 4 - 형성 단계

보기 위해 선택한 문서 5. 문서

도서관
재료

다양한 유기체. 바이러스.

시험에서 테스트한 콘텐츠 요소:

3.1. 다양한 유기체: 단세포 및 다세포; 독립 영양, 종속 영양. 바이러스는 비세포 생명체입니다.

단세포 유기체.

다세포 유기체의 몸은 특정 기능을 수행하고 조직을 형성하는 많은 세포로 구성됩니다(하위 다세포 유기체 제외).

단세포 생물완전한 유기체이며 모든 기능을 수행하는 단일 세포로 구성됩니다. 단세포 형태는 유기체의 모든 왕국에서 발견됩니다.

왕국

유기체의 예

그림

식물

클라미도모나스

클로렐라

동물

인퓨소리아 슬리퍼

일반적인 아메바

유글레나 그린

버섯

누룩

박테리아

모든 종류의 박테리아

독립 영양 및 종속 영양.

영양 방식에 따라 모든 유기체는 독립 영양 생물과 종속 영양 생물로 나뉩니다. 독립 영양- 합성할 수 있는 유기체 유기물무기에서. 유기물의 형성은 광합성 또는 화학 합성 중에 발생합니다. 광합성식물과 시아노박테리아에 의해 수행되므로 광영양제... 이 경우 합성에 필요한 에너지원은 태양광이다. 화학합성일부 박테리아 그룹(철 박테리아, 유황 박테리아, 질화 박테리아 등)에 일반적입니다. 이 경우 산화 에너지를 사용하여 유기 물질을 형성합니다. 무기 화합물.

Autotrophs는 생태계에서 생산자의 기능을 수행합니다.

종속 영양 생물은 독립 영양 생물에 의해 만들어진 기성 유기 화합물을 사용합니다. 종속영양생물에는 동물, 균류 및 대부분의 박테리아가 포함됩니다. 생태계에서 종속 영양 생물은 소비자 또는 환원자입니다. autotrophs 중에서 그룹이 구별됩니다. 부생물(부생균, 부생균) 죽은 유기물( 암설).

조건에 따라 하나 또는 다른 영양 방법을 사용하는 유기체도 있습니다. 예를 들어, 빛 속의 유글레나 그린은 광합성을 하고, 빛이 부족할 때 환경에서 기성 유기물을 흡수합니다. 이러한 유기체를 혼합영양체(mixotroph)라고 합니다.

바이러스.

구조와 생활의 특징:

보기 위해 선택한 문서 test.doc

도서관
재료

훈련

1 관계에 기초한 유기체의 분류는 과학의 주제입니다

1) 식물학자

2) 생리학

3) 분류

4) 유전학

2 이 방법을 사용하여 염색체의 구조와 수를 연구할 수 있습니다.

1) 족보

2) 생화학

3) 원심분리

4) 세포 유전학

3 하나 또는 여러 세포에서 새로운 개체를 복제하는 작업

1) 유전공학

2) 세포공학

3) 바이오닉스

4) 유전학

4 환경 연구와 유기체의 관계

1) 생태학

2) 분류

3) 생리학

4) 형태

5 다당류의 구조와 세포에서의 역할은 다음과 같이 연구할 수 있습니다.

1) 생화학

2) 세포 유전학

3) 원거리 교잡

4) 광학현미경

6 브리더가 종사하고 있습니다.

1) 인간이 환경에 미치는 영향 연구

2) 유기체를 관계에 따라 그룹으로 나누는 것

3) 생산성이 높은 미생물 균주 획득

4) 살아있는 자연의 진화 법칙 연구

7 고대 파충류의 구조와 분포는 과학으로 연구됩니다

1) 고생물학

2) 동물 생리학

2) 동물의 해부학

4) 생태학

8 하이브리드화 및 재구성을 기반으로 한 세포 구성 방법 에 사용

1) 바이오닉스

2) 고생물학

3) 유전공학

4) 세포공학

9 유기체의 게놈에 새로운 유전자를 도입하는 방법은 다음과 같습니다.

1) 시뮬레이션

2) 원심분리

3) 세포공학

4) 유전공학

10 사람의 유전과 변이를 연구하기 위해 이 방법이 사용됩니다.

1) 하이브리드

2) 인공 돌연변이 유발

3) 인공선택

4) 족보

11 세포학 연구의 대상은 생활 수준입니다

1) 세포

2) 유기체

3) 인구별

4) 생물지질세

12 유전 정보의 구현은 수준에서 발생합니다.

1) 유기체

2) 인구별

3) 생물지질세

4) 생물권

13 삶의 가장 높은 수준의 조직은

1) 유기체

2) 인구

3) 생태계

4) 생물권

14 출산율, 사망률 및 연령 구성 지표는 생활 수준 연구에 사용됩니다.

1) 유기체

2) 인구별

3) 세포

4) 생물권

15 생태학에서 연구하지 않는 생명의 조직화 수준은?

1) 세포

2) 생물권

3) 인구별

4) 생물지질세

16 신체 내부 환경의 불변성을

1) 정상적인 반응

2) 유전

3) 항상성

4) 바이오리듬

17 환경적 영향에 반응하는 신체의 능력 -

1) 변동성

2) 짜증

3) 반응속도

4) 항상성

18 생활의 주요 표시는

1) 움직임

2) 신진대사

3) 산소호흡

4) 조직의 존재

19 대사는 다음의 특징입니다.

1) 박테리오파지

2) 담배 모자이크 바이러스

3) 토양세균

4) 미네랄

20 신진 대사가 없습니다

1) 단세포 조류

3) 바이러스

4) 병원성 세균

교육 A2

A2.1. 다양한 유기체의 세포 구조와 생명 활동의 유사성에 의해 입증됨

1) 환경에 대한 적응성에 대해

2) 진화에 대하여

3) 관계에 대해

4) 야생동물의 다양성에 대해

A2.2. M. Schleiden 및 T. Schwann 공식화

1) 염색체 이론유전

2) 세포 이론

3) 진화론의 주요 조항

4) 생물 유전 법칙

A2.3. 모든 진핵세포는

1) 세포벽

2) 색소체

3) 코어

4) 세포 수액이 있는 액포

A2.4. 세포 이론의 조항 중 하나는 다음 진술입니다.

1) 세포는 유기체의 구조, 필수 활동 및 발달의 단위입니다.

2) 원핵생물의 세포에는 핵과 막 소기관이 없다.

3) 종속영양은 동물세포의 특징이다.

4) 동물 세포는 엽록체가 없다는 점에서 식물 세포와 다릅니다.

A2.5. 영양소는 phagocytosis에 의해 세포에 들어갑니다.

1) 식물

2) 박테리아

3) 동물

4) 버섯

A2.6. 세포 이론에 따르면 모든 유기체의 세포는

1) 핵과 핵소체를 가진다

2) 화학적 조성이 유사하다.

3) 기능이 동일합니다.

4) 같은 소기관을 가진다

A2.7. 모든 살아있는 유기체의 세포에서 신진 대사와 에너지 전환이 일어나므로 세포는 하나의 단위입니다.

1) 유기체의 번식

2) 유전정보

3) 유기체의 생명 활동

4) 유기체의 구조

A2.8. 원핵생물에는 다음이 포함됩니다.

1) 원생동물

2) 단세포 조류

3) 남세균

4) 금형

A2.9. 동물 우리 안에 탄수화물이 저장되면서

1) 키틴

2) 전분

3) 셀룰로오스

4) 글리코겐

A2.10. 신진 대사 과정에서 환경의 식물 세포가 들어갑니다.

1) 핵산

2) 탄수화물과 단백질

3) 이산화탄소와 물

4) 지질

교육 A3

A3.1 화학 원소, 단백질과 핵산의 일부인

1) 유황

2) 질소

3) 염소

4) 마그네슘

A3.2 저장 탄수화물로서 글리코겐은 세포에서 사용됩니다.

1) 엘로데아

2) 개

3) 인플루엔자 바이러스

4) 감자

A3.3 데옥시리보스와 달리 리보스는

1) mRNA

2) DNA

3) 셀룰로오스

4) 전분

A3.4 탄수화물과 같은 지방은 기능을 수행합니다.

1) 정보 및 규제

2) 건설 및 에너지

3) 촉매 및 에너지

4) 건설 및 촉매

A3.5 지질은 주요 구조적 구성요소입니다.

1) 리보솜

2) 염색체

3) 생체막

4) 세포 중심

A3.6 지질은 어떤 성질 때문에 원형질막의 기초를 형성합니까?

1) 공간구조를 바꾸는 능력

2) 물에 대한 불용성

3) 자기 복제 능력

4) 촉매 활성의 존재

A3.7 ATP에는 다음이 포함됩니다.

1) 아데닌, 리보스, 3개의 인산 잔기

2) 아데닌, 티민, 구아닌, 시토신

3) 다른 종류아미노산

4) 탄수화물과 지질

A3.8 변성은 결합이 끊어지지 않는 한 되돌릴 수 있습니다.

1) 펩타이드

2) 수소

3) 소수성

4) 이온

A3.9 구체 형태의 단백질 분자의 3차원 공간 구성은 다음과 같은 구조입니다.

1) 기본

2) 보조

3) 3차

4) 4차

A3.10 단백질의 2차 구조는

1) 다중 폴리펩타이드 사슬

2) 아미노산 서열

3) 나선으로 꼬인 폴리펩타이드 사슬

4) 볼에 포장된 코일

하지만
3.11 그림의 헤모글로빈 단백질 구조가 유지됨

1) -NH와 -CO 그룹 사이의 수소 결합

2) 아미노산 간의 펩타이드 결합

3) 아미노산 라디칼 간의 결합

4) 서로 다른 폴리펩타이드 사슬 간의 연결

A3.12 DNA 뉴클레오티드의 구성은 다음을 포함할 수 있습니다.

1) 리보스, 티민 및 인산 잔기

2) 리보스, 우라실 및 인산 잔기

3) 데옥시리보스, 우라실 및 인산 잔기

4) 데옥시리보스, 티민 및 인산 잔기

A3.13 단백질의 1차 구조 합성을 위한 기질은 분자

1) tRNA

2) mRNA

3) rRNA

4) ATP

A3.14 수송 RNA

1) 단백질 합성을 위한 매트릭스

2) 아미노산을 리보솜에 전달

3) 포도당을 통해 전달 세포막

4) 산소 운반

A3.15 화학 반응리소좀에서 발생하는 반응을 나타냅니다.

1) 플라스틱 교환

2) 에너지 교환

3) 화학합성

4) 산화적 인산화

A3.16 원형질막은 물질의 선택적 수송을 수행합니다.

1) 역동성

2) 안정성

3) 반투과성

4) 힘

A3.17 리보솜은

1) 축적 영양소

2) 플라스틱 교환

3) 아미노산의 수송

4) 세포에서 부패 생성물 제거

A3.18 세포와 환경 간의 물질 교환이 규제됩니다.

1) 원형질막

2) 핵막

3) 세포 중심

4) 세포질

A3.19 세포의 서로 다른 소기관 사이의 연결이 수행됩니다.

1) 골지체

2) 핵분열 스핀들

3) 미토콘드리아 DNA

4) 소포체

하지만 3.20 그림에 묘사된 오르가노이드는 기능을 수행합니다

1) 세포 호흡

2) 세포내 수송

3) 세포내 소화

4) 영양소 저장

교육 A4

A4.1 하나의 전구 세포에서 난자 발생의 결과로,

1) 계란 1개

2) 계란 2개

3) 계란 4개

4) 계란 8개

A4.2 그림(화살표로 표시)에 묘사된 프로세스는

1) 유사 분열 동안 염색체의 이배체 수 보존 조건

2) 수정 과정의 단계 중 하나

3) 역효과로부터 염색체를 보호하는 인자

4) 감수분열에서 부모 유전자의 재조합을 제공하는 인자

A4.3 감수분열의 첫 번째 단계와 유사분열의 단계에서,

1) DNA 배가

2) 건너기

3) 핵막의 파괴

4) 딸 염색체가 세포의 극으로 발산

A4.4 정자는 다음의 존재를 특징으로 하지 않습니다.

1) 영양소 공급

2) 원형질막

3) 미토콘드리아

4) 반수체 핵

A4.5 감수분열의 결과로 각 딸세포는

1) 이배체가 된다

2) 어머니와 완전히 닮음

3) 모체와 동일한 염색체 세트를 갖는다.

4) 모세포 게놈의 절반을 받는다.

A4.6 유성 생식 동안 자손의 다양성에 대한 이유 할 수 없다제공하다

1) 건너기

2) 수정 중 배우자의 우발적 융합

3) 감수 분열의 첫 번째 분열의 후기에서 염색체의 무작위 발산

4) 감수분열이 시작되기 전 염색체 복제

A4.7 같은 종의 개체에서 염색체 수의 불변성은 보장됩니다.

1) 이배체 유기체

2) 반수체 유기체

3) 수정과 감수 분열의 과정

4) 세포 분열의 과정

A4.8 남성 배우자는 다음에서 형성됩니다.

1) 포자낭

2) 난소

3) 고환

4) 난자

A4.9 난자와 정자가 생성되는 동안,

1) 배우자의 영양소 축적

2) 배우자의 융합

3) 배우자의 염색체 수를 절반으로 줄임

4) 배우자에서 염색체의 이배체 세트 복원

A4.10 감수분열과 유사분열은 두 경우 모두 유사합니다.

1) 분열에 앞서 DNA 배가

2) 이중 핵분열 발생

3) 상동염색체의 접합이 일어난다.

4) 이배체 세포가 형성된다

A4.11 그림은 감수분열의 첫 번째 분열 동안 형성된 세포를 보여줍니다. 그들 각각은 다음을 포함합니다

1) 단일 염색체의 이배체 세트

2) 이중 염색체의 이배체 세트

3) 단일 염색체의 반수체 세트

4) 이중 염색체의 반수체 세트

A4.12 교차는

1) 상동 염색체 섹션의 교환

2) 상동 염색체의 덩어리

3) 염색체의 독립적 발산

4) 일종의 유사분열

A4.13 침팬지의 체세포에는 48개의 염색체가 있습니다. 감수분열의 결과로 수컷 침팬지는 염색체를 포함하는 정자를 형성합니다.

1) 두 배

2) 절반만큼

3) 4배 적음

4) 체세포만큼

A4.14 동물에 있는 많은 정자의 생물학적 의미는 다음과 같습니다.

1) 인공선택의 효율성 증대

2) 수정란의 생존력 향상

3) 수정 가능성을 높이기 위해

4) 배아 발달 속도의 증가

A4.15 감수분열 과정에서 유사분열과 달리 다음이 발생합니다.

1) 염색체의 축합(나선화)

2) 상동염색체 접합

3) 이배체 세포의 형성

4) 단계적으로 핵막 파괴

A4.16 감수분열의 첫 번째 분열의 후기에서 염색체는 세포의 극으로 분기되며, 각 극은 다음을 포함합니다.

1) 하나의 염색분체

2) 2개의 염색분체

3) 3개의 염색분체

4) 4개의 염색분체

A4.17 포유류 정자는 다음과 같은 결과로 형성됩니다.

1) 유사분열

2) 감수분열

3) 개체발생

4) 분쇄



A4.18 왼쪽 그림은 초기 prophase 상태의 셀을 보여줍니다. 오른쪽 그림에서 같은 셀이 상태

1) 감수 분열의 첫 번째 분열의 telophase

2) 감수 분열의 두 번째 부분의 말기

3) 유사분열의 말기

4) 유사분열의 중기

A4.19 유사분열과 감수분열의 공통점은 다음과 같습니다.

1) 반수체 세포의 형성

2) 이배체 세포의 형성

3) 분열 시작 전 DNA 배가

4) 상동염색체의 접합

A4.20 침팬지 간 세포에는 48개의 염색체가 있습니다. 뇌 세포에는 몇 개의 염색체가 있습니까?

1) 12

2) 24

3) 48

4) 96

훈련 A5

1) 광합성 과정에서 생성되는 유기 물질

2) 화학 합성 과정에서 생성되는 유기 물질

3) 시체의 기성품 유기물

4) 이미 만들어진 생체 유기물

A5.2 무기화합물의 산화에너지를 이용하여 무기물로부터 유기물을 합성할 수 있는 유기체를

1) 화학영양제

2) 광영양체

4) 종속영양생물

A5.3 질산화 박테리아는

1) 포토트로프

2) 화학영양제

3) 종속영양생물

А5.4 태양 에너지로 인해 무기물에서 유기물 합성이 수행됩니다.

1) 포토트로프

2) 종속영양생물

4) 화학영양제

A5.5 햇빛의 에너지는 세포에서 화학 에너지로 전환됩니다.

1) 식물

2) 동물

3) 버섯

A5.6 먹이를 주는 대부분의 동물은

1) 포토트로프

2) 종속영양생물

3) 화학영양제

4) 독립 영양

A5.7 무기 화합물로부터 유기 화합물의 형성은 세포에서 일어난다

1) 개구리 가죽

2) boletus 모자

3) 감자 잎

4) 결절균

A5.8 독립영양 유기체는 다음을 포함합니다.

1) 클로렐라

2) 점액

3) 아메바

4) 섬모 신발

A5.9 그림에 나타난 유기체 중 무기물로부터 유기물을 생성할 수 있는 유기체는?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

A5.10 콩과식물의 뿌리에 서식하는 혹세균은 기성품의 유기물질을 받아 식물에 질소화합물을 공급한다. 결절 박테리아는

3) 독립 영양

4) 종속영양생물

A5.11 비세포 생명체는 다음을 포함합니다.

1) 뿌리혹 세균

3) 남세균

4) 박테리오파지

A5.12 나열된 생물 중 세포 구조가 없습니다.

1) 섬모 신발

2) 인플루엔자 바이러스

3) 대장균

4) 클라미도모나스

A5.13 살아있는 유기체의 많은 특성 중에서 바이러스는 존재하는 것이 특징입니다.

1) 신진대사

2) 짜증

3) 유전

4) 세포 구조

A5.14 바이러스는 살아있는 것만의 특성을 나타냅니다.

1) 다른 유기체의 세포에서

2) 외부 환경에서

3) 다른 바이러스와 상호작용할 때

4) 유리한 조건에서 외부 환경

A5.15 바이러스성 질병은

1) 독감

2) 에이즈

3) 천연두

4) 결핵

A5.16 바이러스는 다음과 같은 중간 위치를 차지합니다.

1) 원핵생물과 진핵생물

2) 생물체와 무생물체

3) 식물과 동물

4) 곰팡이와 박테리아

A5.17 바이러스의 특징은

1) 동식물에 질병을 일으킬 수 있음

2) 세포 구조가 없다

3) 공식화된 코어가 없음

4) 매우 활발한 신진 대사 수행

A5.18 바이러스 단백질 합성

1) 에너지 소비가 필요하지 않습니다

2) 효소의 참여가 필요하지 않음

3) 숙주 세포에서만 발생

4) 세포외 환경에서 발생

A5.19 자체 구축 핵산숙주 세포 DNA에서

3) 박테리오파지

4) 부생균

생명의 다양성과 분류학의 과학

옵션 1

답1.모든 살아있는 유기체는 다음으로 구성됩니다.

1) 세포

3) 세포간 물질

4) 장기 시스템

A2.세포는 독립적인 유기체로 존재

1) 잎 껍질

2) 세균

3) 근섬유

4) 루트 캡

AZ.살아있는 유기체는

1) 살아있는 세포의 결합

2) 외피 및 전도성 조직 세트

3) 하나의 기관계

4) 세포, 조직, 기관의 조화된 시스템

A4.비슷한 구조와 생리적 특성개인 양식

1) 유기체

2) 생물권

3) 보기

4) 산림공동체

A5.동식물의 공동체 - 초원에서 함께 살고 서로 상호 작용하는 유기체를 호출합니다.

1) 인구

2) 생물체

3) 생물권

A6.생물권에 포함된 토양은

1) 생명체

2) 불활성 물질

3) 생체 비활성 물질

4) 무기물

A7.사람이 재배한 식물의 품종을 만드는 과정을

1) 인공선택

2) 자연선택

3) 생존을 위한 투쟁

4) 유전

A8.자연선택의 결과로 생존

1) 가장 단순한 동물만

2) 환경 조건에 적응한 개인

3) 모든 꽃 식물

4) 인간에게 유용한 개인

A9.유사성과 관계를 기반으로 유기체를 그룹으로 분류하거나 배포하는 것은 생물학의 책임입니다.

1) 분류

2) 해부학

3) 생태학

4) 세포학

답10.살아있는 유기체를 분류하는 가장 작은 체계적인 단위는 다음과 같이 간주됩니다.

2) 보기

4) 왕국

답11.유기체는 비 세포 구조를 가지고 있습니다

2) 박테리아

3) 바이러스

4) 동물

나1.

A. 몸이 하나의 세포로 구성된 종이 있습니다.

B. 박테리아는 가장 복잡한 세포 중 하나입니다.

1) A만이 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

나2.다음 진술은 사실입니까?

A. 자연에서 개체의 자연선택은 새로운 종의 형성으로 이어진다.

B. 생존을 위한 투쟁은 동물들 사이에서만 일어난다.

1) A만이 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

BZ.다음 진술은 사실입니까?

A. 밀접하게 관련된 동물 종은 속으로 결합됩니다.

B. 전체적으로 식물과 동물이라는 두 개의 살아있는 자연 왕국이 있습니다.

1) A만이 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

나4.세 가지 사실을 고르십시오. 다세포 동물의 유기체 형성에 관여하는 생물체의 조직 수준은 다음과 같습니다.

1) 세포

2) 종

3) 원단

4) 기관

5) 생물

6) 생물권

나5.세포에서 시작하여 생물체의 조직 수준의 순서를 설정하십시오.

2) 유기체

4) 생물권

6) 생물체

답: 1-3-2-5-6-4

나6.가장 작은 것부터 시작하여 일련의 체계적인 범주를 설정합니다.

2) 왕국

답: 4-1-3-2

옵션 2

각 작업에서 제안된 네 가지 중에서 하나의 정답을 선택하십시오.

답1.세포는 별도의 유기체입니다.

1) 가장 단순한 동물

2) 꽃 피는 식물

3) 모자 버섯

4) 양서류 동물

A2.구조와 기능이 유사한 세포는 다음을 형성합니다.

1) 개구리의 몸

2) 나무 줄기

3) 식물의 전도성 조직

4) 물고기의 내장

AZ.자연에서 독립적으로 존재할 수 없음

1) 세균 세포

2) 가장 단순한 동물

3) 물고기 지느러미

4) 단세포 조류

A4.일정한 영토를 점유하고 있는 같은 종의 개체군

2) 인구

3) 숲의 동물들

4) 범람 초원 식물

A5.생명체가 살고 있는 지구의 껍질은

1) 인구

2) 생물체

3) 생물권

4) 분위기

A6.버섯은 생물권의 물질이다

1) 라이브

3) 생물학적 불활성

4) 유기농

A7.유전적 다양성을 기반으로 한 사람은

1) 무척추동물의 종류

2) 애완 동물 품종

3) 화초의 종류

4) 척추동물의 장기

A8.자연에서는 생존을 위한 투쟁의 과정에서

1) 인공선택

2) 자연선택

3) 가축의 품종 형성

4) 재배 식물의 품종 형성

A9.종의 첫 번째 자연 분류는

1) K. 린네

2) 찰스 다윈

3) 아리스토텔레스

4) 테오프라스투스

답10.구조가 유사한 개인의 집합, 점유 공용 구역, 자유롭게 교배하여 번식력이 있는 자손을 낳는다고 한다.

2) 보기

4학년

답11.지구에 서식하는 모든 식물은 체계적인 그룹으로 결합됩니다.

1) 가족

4) 왕국

나1.다음 진술은 사실입니까?

A. 단세포 동물의 세포는 모든 중요한 과정을 수행할 수 있습니다.

B. 동물의 전체 유기체는 별도의 기관의 집합입니다.

1) A만이 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

나2.다음 진술은 사실입니까?

A. 생존을 위한 투쟁은 진화의 원동력 중 하나입니다.

B. 개인의 유전적 다양성은 모든 생물체에 내재되어 있습니다.

1) A만 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

BZ.다음 진술은 사실입니까?

A. 유기체의 현대 분류 체계는 구조와 기원의 공통성에 기반을 두고 있습니다.

B. 분류학에서 살아있는 자연의 네 왕국을 구별하는 것이 관례입니다.

1) A만 참이다

2) B만 참

3) 두 판단 모두 옳다

4) 두 판단 모두 틀렸다

나4.세 가지 사실을 고르십시오. 생물권 살아있는 껍질토지 포함

1) 생명체

2) 생체 비활성 물질

5) 불활성 물질

6) 화산 내부의 마그마

나5.생물권에서 시작하여 생물체의 조직 수준의 순서를 설정하십시오.