- •Объект и методы ботаники. Основные разделы ботаники. Значение растений.
- •Строение растительной клетки.
- •Сходства и различия в строении растительной и животной клеток.
- •Цитоплазма. Особенности строения биологических мембран. Строение и функции одномембранных органелл.
- •Митохондрии. Субмикроскопическое строение, форма, размеры, функции.
- •Пластиды. Типы пластид, их строение, функции. Онтогенез и взаимопревращение пластид.
- •Вакуоль. Строение, химический состав клеточного сока, функции.
- •Клеточная оболочка, ее химическое строение и физические свойства.
- •Клеточное ядро. Химический состав, морфологическое строение, функции.
- •Митотическое деление клетки. Клеточный цикл.
- •Мейоз, его биологическое значение. Место мейоза в онтогенезе растений.
- •Гипотезы происхождения клеточных органелл. Симбиогенез.
- •Меристемы. Классификация. Особенности строения клеток меристем.
- •Ассимиляционные, запасающие, воздухоносные ткани. Особенности строения клеток, функции.
- •Эпидермис и его строение. Типы устьичного аппарата.
- •Принципы действия устьичного аппарата.
- •Перидерма. Особенности строения, функции.
- •Эволюция ситовидных элементов.
- •Ксилема: ткани, входящие в ее состав. Особенности строения клеток трахеальных элементов, их гистогенез, эволюция.
- •Эволюционные изменения структуры трахеальных элементов.
- •Проводящие пучки и их типы.
- •Корень, его функции. Зоны молодого корня.
- •Строение и функции корневого чехлика.
- •Апикальное нарастание корня. Теория гистогенов. Первичное строение корня.
- •Вторичное строение корня.
- •Побег. Типы нарастания (ветвления) побега.
- •Строение и деятельность апикальной меристемы побега (теория “туники и корпуса”).
- •Почка. Строение, функции. Типы почек. Процесс распускания почек.
- •Стебель. Функции. Морфологические типы стебля.
- •Последовательность развития постоянных тканей в стебле. Первичное строение стебля.
- •Эволюция стели.
- •Объясните, от каких факторов зависит формирование и ширина годичных колец.
- •Онтогенез листа.
- •Анатомическое строение листа. Различия в строении листа растений различных экологических групп.
- •Анатомические и морфологические особенности строения листа светолюбивого растения.
- •Явление листопада, его биологическое значение.
- •Типы видоизменений побега.
- •Типы полового размножения. Его биологическое значение. Строение гаметангиев.
- •Строение околоцветника и его типы.
- •Андроцей. Происхождение и эволюция. Морфологическое и анатомическое строение тычинки. Микроспорогенез. Развитие мужского гаметофита. Микрогаметогенез.
- •Гинецей. Происхождение и эволюция гинецея.
- •Строение семяпочки. Мегаспорогенез. Развитие женского гаметофита.
- •Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений и его биологический смысл. Отклонения от нормального оплодотворения.
- •Биологическое значение перекрестного опыления.
- •Опыление растений. Типы.
- •Приспособления растений к опылению насекомыми.
- •Приспособления растений к опылению ветром.
- •Строение и развитие семени.
- •Условия, необходимые для прорастания семян. Покой семян. Типы семян по скорости прорастания и сохранению всхожести. Надземное и подземное прорастание семян.
- •Опишите преимущества растений как с крупными, так и с мелкими семенами. Приведите примеры.
- •Назовите преимущества разноспоровости перед равноспоровостью.
- •Особенности жизненного цикла голосеменных растений.
- •Жизненный цикл покрытосеменных растений.
- •Экологические группы растений по отношению к свету.
- •Экологические группы растений по отношению к воде.
- •Экологические группы растений по отношению к богатству почв.
- •Эколого-морфологическая классификация жизненных форм растений.
- •Классификация жизненных форм растений Раункиера.
- •Приспособление растений к засушливым местообитаниям.
Мейоз, его биологическое значение. Место мейоза в онтогенезе растений.
Мейоз – редукционное деление ядра. Мейоз включает два следующих друг за другом деления, в каждом из которых выделяют те же фазы, что и в обычном митозе.
На профазе первого деления гомологичные хромосомы располагаются попарно: они соединяются, скручиваются, контактируя друг с другом по всей длине, т. е. конъюгируют, и могут обмениваться участками (кроссинговер). Хроматин конденсируется: выявляются хромосомы, исчезает ядрышко, начинает формироваться веретено деления. На прометафазе № 1 окончательно фрагментируется ядерная оболочка и образуется веретено деления. На метафазе № 1 гомологичные хромосомы образуют двухслойную метафазную пластинку, располагаясь по двум сторонам от экваториальной плоскости. Однако основное отличие от митоза наблюдается на анафазе № 1, когда гомологичные хромосомы каждой пары расходятся по полюсам деления без продольного разъединения на хроматиды. В результате на телофазе № 1 у полюсов оказывается вдвое меньше хромосом, состоящих не из одной, а из двух хроматид. Распределение гомологичных хромосом по дочерним ядрам носит случайный характер.
Сразу без удвоения в образовавшихся дочерних ядрах начинается второе деление мейоза, которое полностью повторяет митоз с разделением хромосом на хроматиды. В результате этих двух делений образуются четыре гаплоидные клетки, связанные друг с другом (тетрада). При этом процесс удвоения ДНК между двумя делениями отсутствует; поэтому образуются гаплоидные клетки, несущие различную генетическую информацию. Двойной набор хромосом восстанавливается при оплодотворении.
Биологическое значение мейоза состоит не только в обеспечении постоянства числа хромосом у организмов из поколения в поколение. Благодаря кроссинговеру и случайному расхождению гомологичных хромосом на анафазе № 1 деления, возникающие гаплоидные клетки содержат различные сочетания хромосом. Это обеспечивает разнообразие хромосомных наборов и признаков у последующих поколений и, таким образом, дает материал для эволюции организмов.
Следует отметить, что мейоз может происходить на различных фазах жизненного цикла растений. Так, для большинства растений характерен спорический мейоз, приводящий к образованию гаплоидных спор. Для некоторых водорослей свойственны гаметический и зиготический (происходит в зиготе после оплодотворения) типы мейоза.
Гипотезы происхождения клеточных органелл. Симбиогенез.
В результате симбиоза различных прокариотических клеток около 1,5 мдрж лет назад возникли ядерные, или эукариотические, организмы. Основной «базой» для симбиоза была гетеротрофная амебоподобная клетка. Пищей ей служили более мелкие клетки. Одним из объектов питания такой клетки могли стать дышащие кислородом аэробные бактерии, способные функционировать и внутри клетки-хозяина, производя энергию. Те крупные амебовидные клетки, в теле которых аэробные бактерии оставались невредимыми, оказались в более выгодном положении, чем клетки, продолжавшие получать энергию анаэробным путем – брожением. В дальнейшем бактерии-симбионты превратились в митохондрии. Когда к поверхности клетки-хозяина прикрепилась вторая группа симбионтов – жгутикоподобных бактерий, сходных с современными спирохетами, подвижность и способность к нахождению пищи такого организма резко возросли. Так возникли примитивные животные клетки – предшественники ныне живущих жгутиковых простейших.
Образовавшиеся подвижные эукариоты путем симбиоза с фотосинтезирующими (возножно, цианобактериями) организмами дали начало водорослям, или растениям.