Сосуд ксилемы в период активного функционирования растения
Ксилема. Строение ксилемы. Функции ксилемы.Ксилема выполняет в растении две основные функции: по ней движется вода вместе с растворенными минеральными веществами и она служит опорой органам растения. Таким образом, ксилема играет в растении двоякую роль — физиологическую и структурную. В состав ксилемы входят гистологические элементы четырех типов: трахеиды, сосуды, паренхимные клетки и волокна. На рис. 6.9 эти гистологические элементы представлены и поперечном и продольном разрезах. Трахеиды ксилемыТрахеиды — это одиночные лигнифицированные клетки веретеновидной формы. Концы соприкасающихся трахеид перекрываются так же, как и заостренные концы волокон склеренхимы. Это придает трахеидам механическую прочность и обеспечивает органам растения опору. Трахеиды — мертвые клетки; в зрелом состоянии их просвет ничем не заполнен. Среди водопроводя-ших клеток сосудистых растений трахеиды представляют первичную примитивную форму; у древних сосудистых растений это единственные водопроводящие клетки. Из них развились описанные ниже сосуды и волокна ксилемы высших растений. Несмотря на свой примитивный характер, трахеиды, несомненно, функционируют эффективно; об этом свидетельствует тот факт, что у голосеменных растений доставка воды от корней к надземным частям обеспечивается исключительно трахеидами, а ведь большинство голосеменных — древесные породы. Вода движется по пустым просветам трахеид, не встречая на своем пути помех в виде живого содержимого. Из одной трахеиды в другую она переходит либо через поры, через их «замыкающие пленки», либо через нелигнифицированные части клеточных стенок. Характер лигнификации (одревеснения) клеточных стенок трахеид близок к тому, который описан ниже для сосудов. На рисунке представлено строение трахеид. У покрытосеменных число трахеид по сравнению с числом сосудов относительно невелико. Сосуды считаются более эффективным приспособлением для транспорта воды, нежели трахеиды; появление сосудов связано, как полагают, с тем, что у покрытосеменных с их большой листовой поверхностью транспира-ция идет более активно. Сосуды ксилемыСосуды — характерные проводящие элементы ксилемы покрытосеменных. Они представляют собой очень длинные трубки, образовавшиеся в результате слияния ряда клеток, соединившихся «конец в конец». Каждая из клеток, образующих сосуд ксилемы, соответствует трахеиде и называется члеником сосуда. Однако членики сосуда короче и шире трахеид. Первая ксилема, появляющаяся в растении в процессе сто развития, носит название первичной ксилемы; она закладывается у кончика корня и на верхушке побегов. Дифференцированные членики сосудов ксилемы появляются рядами на концах прокамбиальных тяжей. Сосуд возникает, когда соседние членики в данном ряду сливаются в результате разрушения перегородок между ними. Внутри сосуда сохраняются в виде ободков остатки разрушенных торцевых стенок. Слияние члеников сосудов изображено на рисунке. Протоксилема и метаксилемаПервые по времени образования сосуды — протоксилема — закладываются на верхушке осевых органов, непосредственно под верхушечной меристемой, там, где окружающие их клетки еше продолжают вытягиваться. Зрелые сосуды про-токсилемы способны растягиваться одновременно с вытягиванием окружающих клеток, поскольку их целлюлозные стенки еще не сплошь одревеснели —лигнин откладывается в них лишь кольцами или по спирали (рис. 6.12). Эти отложения лигнина позволяют трубкам сохранять достаточную прочность во время роста стебля или корня. С ростом органа появляются новые сосуды ксилемы, которые претерпевают более интенсивную лигнификацию и завершают свое развитие в зрелых частях органа; так формируется ме-гаксшема. Тем временем самые первые сосуды протоксилемы растягиваются, а затем разрушаются. Зрелые сосуды метаксилемы не способны растягиваться и расти. Это мертвые, жесткие? полностью одревесневшие трубки. Если бы их развитие завершалось до того, как закончилось вытягивание окружающих живых клеток, то они бы очень сильно мешали этому процессу. У сосудов метаксилемы обнаруживаются три главных типа утолщений: лестничные, сетчатые и точечные. Длинные полые трубки ксилемы — идеальная система для проведения воды на большие расстояния с минимальными помехами. Так же как и в трахеидах, вода может переходить из сосуда в сосуд через поры или через неодревеснев-шие части клеточной стенки. Вследствие одревеснения клеточные стенки сосудов обладают высокой прочностью на разрыв, что тоже очень важно, потому что благодаря этому трубки не спадаются, когда вода движется в них под натяжением (разд. 13.4). Вторую свою функцию — механическую — ксилема выполняет также благодаря тому, что она состоит из ряда одревесневших трубок. В первичном теле растения ксилема в корнях занимает центральное положение, помогая корню противостоять тянущему усилию надземных частей, изгибающихся под порывами ветра, В стебле проводящие пучки либо образуют по периферии кольцо, как у двудольных, либо располагаются беспорядочно, как у однодольных; в обоих случаях стебель пронизывается отдельными тяжами ксилемы, обеспечивающими ему определенную опору. Особенно важное значение опорная функция ксилемы приобретает там, где имеет место вторичный рост. Во время этого процесса быстро нарастает количество вторичной ксилемы; к ней переходит от колленхимы и склеренхимы роль главной механической ткани, и именно она служит опорой у крупных древесных и кустарниковых пород. Рост стволов в толщину определяется в известной мере нагрузками, которым подвергается растение, так что иногда наблюдается дополнительный рост, смысл которого состоит в усилении структуры и обеспечении ей максимальной опоры. Древесинная паренхима ксилемыДревесинная паренхима ксилемы содержится как в первичной, так и во вторичной ксилеме, однако в последней ее количество больше и роль важнее. Клетки древесинной паренхимы, подобно любым другим паренхимным клеткам, имеют тонкие целлюлозные стенки и живое содержимое. Во вторичной ксилеме имеются две системы паренхимы. Обе они возникают из меристемати-ческих клеток, называемых в одном случае лучевыми инициалями, а вдругом — веретеновидны-ми инициалями (гл. 22). Лучевая паренхима более обильна. Она образует радиальные слои ткани, так называемые сердцевинные лучи, которые, пронизывая сердцевину, служат живой связью между сердцевиной и корой. Здесь запасаются различные питательные вещества, скапливаются таннины, кристаллы и т. п., и здесь же осуществляется радиальный транспорт питательных веществ и воды, а также газообмен по межклетникам. Из веретеновидных инициалей обычно развиваются сосуды ксилемы и ситовидные трубки флоэмы вместе с их клетками-спутницами, однако время от времени они дают начало также и паренхимным клеткам. Эти паренхимные клетки образуют во вторичной ксилеме вертикальные ряды. Древесинные волокна ксилемыПолагают, что древесинные волокна, так же как и сосуды ксилемы, ведут свое происхождение от трахеид. Они короче и уже трахеид, а стенки их гораздо толще, но поры их сходны с порами, имеющимися в трахеидах, и на срезах волокна иногда трудно отличить от трахеид, поскольку между теми и другими есть ряд переходных форм. Древесинные волокна очень напоминают уже описанные волокна склеренхимы; их торцевые стенки также перекрываются. В отличие от сосудов ксилемы древесинные волокна не проводят воду; поэтому у них могут быть гораздо более толстые стенки и более узкие просветы, а значит, они отличаются и большей прочностью, т. е. придают ксилеме дополнительную механическую прочность. – Также рекомендуем “Флоэма. Строение флоэмы. Функции флоэмы.” Оглавление темы “Ткани. Питание клетки.”: |
Источник
Подъем воды по ксилеме растений.Ксилема цветковых растений содержит два типа проводящих воду структур — трахеиды и сосуды. В статье мы уже говорили о том, как выглядят эти структуры в световом микроскопе, а также на микрофотографиях, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа. Строение вторичной ксилемы (древесины) рассматривается в статье. Ксилема и флоэма образуют проводящую ткань высших, или сосудистых, растений. Эта ткань состоит из так называемых проводящих пучков, строение и распределение которых в стеблях двудольных растений с первичным строением показано на рисунке. То, что вода поднимается именно по ксилеме, нетрудно продемонстрировать, погрузив побег срезанным концом в разбавленный водный раствор красителя, например эозина. Подкрашенная жидкость, распространившись вверх по стеблю, заполнит сеть пронизывающих листья жилок. Если затем сделать тонкие срезы и рассмотреть их в световом микроскопе, то окажется, что краситель находится в ксилеме. Более эффектное доказательство подъема воды по ксилеме дают опыты с «кольцеванием». Такие опыты проводили задолго до того, как стали применяться радиоактивные изотопы, позволяющие очень легко проследить путь веществ в живом организме. В одном из вариантов опыта с одревесневшего стебля снимают узкое кольцо коры вместе с лубом, т. е. флоэмой. Довольно долго после этого находящиеся выше вырезанного кольца побеги продолжают расти нормально: следовательно, такое кольцевание не влияет на подъем воды по стеблю. Однако, если, приподняв лоскут коры, вырезать из-под него сегмент древесины, т. е. ксилемы, то растение быстро завянет. Таким образом, вода движется в побеги из почвы именно по этой проводящей ткани. Любая теория, объясняющая транспорт воды по ксилеме, не может не учитывать следующие наблюдения. 1. Анатомические элементы ксилемы — тонкие мертвые трубки, диаметр которых варьирует от 0,01 мм в «летней» древесине до 0,2 мм в «весенней» древесине. Удовлетворительное объяснение этим фактам дает теория сцепления (когезии), или теория натяжения. Согласно этой теории, подъем воды от корней обусловлен ее испарением клетками листа. Как мы уже говорили в статье, испарение снижает водный потенциал клеток мезофилла, прилежащих к ксилеме, и вода поступает в эти клетки из ксилемного сока, водный потенциал которого выше; при этом она проходит через влажные клеточные стенки у концов жилок, как показано на рисунке. Ксилемные сосуды заполняет сплошной столб воды; по мере того как вода выходит из сосудов, в этом столбе создается натяжение; оно передается вниз по стеблю до самого корня благодаря сцеплению (когезии) молекул воды. Эти молекулы стремятся «прилипнуть» друг к другу, потому что они полярны и притягиваются друг к другу электрическими силами, а затем удерживаются вместе водородными связями. Кроме того, они притягиваются к стенкам ксилемных сосудов, т. е. происходит их адгезия (прилипание) к ним. Сильная когезия молекул воды означает, что ее столб трудно разорвать — у него высокий предел прочности при растяжении. Растягивающее напряжение в клетках ксилемы приводит к генерированию силы, способной сдвигать весь водяной столб вверх по механизму объемного потока. Снизу вода поступает в ксилему из соседних клеток корня. При этом очень важно, что стенки ксилемных элементов жесткие и не спадаются при падении давления внутри, как это бывает, когда сосешь коктейль через мягкую соломинку. Жесткость стенок обеспечивается лигнином. Доказательством того, что жидкость внутри ксилемных сосудов сильно напряжена (растянута), служат суточные колебания диаметра древесных стволов, измеряемые инструментом под названием дендрограф. Минимальный диаметр отмечен днем, когда интенсивность транспирации наивысшая. Натяжение столба воды в ксилемном сосуде немного втягивает внутрь его стенки (из-за адгезии), и сочетание этих микроскопических сжатий дает фиксируемую прибором общую «усадку» ствола. Оценки прочности на разрыв столба ксилемного сока варьировали от 3000 доЗО 000 к Па, причем более низкие значения получены позднее. В листьях зарегистрирован водный потенциал порядка —4000 кПа, и прочность столба ксилемного сока, вероятно, достаточна, чтобы выдержать создающееся натяжение. Не исключено, конечно, что столб воды может иногда разрываться, особенно в сосудах большого диаметра. Критики изложенной теории подчеркивают, что любое нарушение непрерывности столба сока должно немедленно останавливать весь поток, так как сосуд заполнится воздухом и паром (явление кавитации). Кавитацию может вызвать сильное сотрясение, изгибание ствола, а также дефицит воды. Хорошо известно, что на протяжении лета содержание воды в стволе дерева постепенно снижается, древесина заполняется воздухом. Этим пользуются лесозаготовители, потому что такие деревья легче сплавлять. Однако разрыв водного столба в части сосудов слабо влияет на общую скорость объемного потока. Возможно, дело в том, что вода перетекает в параллельно проходящие сосуды или же обходит воздушную пробку, продвигаясь по соседним паренхимным клеткам и по стенкам. Кроме того, согласно расчетам, для поддержания наблюдаемой скорости потока вполне достаточно, чтобы в каждый момент времени функционировала хотя бы небольшая доля ксилемных элементов. У некоторых деревьев и кустарников вода перемещается лишь по более молодой наружной древесине, называемой заболонью. У дуба и ясеня, например, проводящую функцию выполняют в основном сосуды текущего года, а остальная часть заболони играет роль водного резерва. Новые ксилемные сосуды образуются на протяжении всего вегетационного периода, но главным образом в его начале, когда скорость водного потока максимальна. Вторая сила, обеспечивающая движение воды по ксилеме, — корневое давление. Его можно обнаружить и измерить в тот момент, когда срезают крону, а штамб с корнями некоторое время продолжает выделять сок из сосудов ксилемы. Этот процесс подавляется ингибиторами дыхания, например цианидом, и прекращается при недостатке кислорода и понижении температуры. Работа такого механизма, по-видимому, обусловлена активной секрецией солей и других водорастворимых веществ в ксилемный сок. В результате его водный потенциал падает, и вода поступает в ксилему из соседних клеток корня путем осмоса. Этот механизм создает гидростатическое давление порядка 100-200 кПа (в исключительных случаях 800 кПа); одного его для подъема воды по ксилеме обычно недостаточно, однако у многих растений оно, несомненно, способствует поддержанию ксилемного тока. У медленно транспирирующих травянистых форм этого давления вполне хватает, чтобы вызвать у них мутацию. Так называется выделение воды на поверхности растения1 в виде капель жидкости, а не пара. Все условия, тормозящие транспира-цию, например слабая освещенность и высокая влажность, способствуют гуттации. Она обычна у многих видов дождевых тропических лесов и часто наблюдается на кончиках листьев у всходов трав. – Также рекомендуем “Поглощение воды корнями. Апопластный транспорт в корне.” Оглавление темы “Транспорт у растений.”: |
Источник
10 класс
Задания муниципального этапа олимпиады по биологии
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 50 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.
1. Супротивное листорасположение
характерно для:
а) традесканции;
б) сирени;
в) дуба;
г) липы.
2. Антони ван Левенгук мог быть или был знаком с:
а) Наполеоном Бонапартом;
б) Михайло Ломоносовым;
в) Петром Первым;
г) Константином Циолковским.
3.К отделу Голосеменные относятся следующие растения:
а) сосна, ель, банан;
б) кедр, туя, секвойя;
в) тисс, кокос, кипарис;
г) можжевельник, лиственница, финиковая пальма.
4. При помещении растительной клетки в гипертонический солевой раствор
а) протопласт увеличивает свой объём
б) протопласт уменьшает свой объём, отходя от клеточной стенки
в) только центральная вакуоль уменьшает свой объём
г) концентрация растворённых веществ в цитоплазме повышается за счёт входа солей в клетку
5. Какие цветки семейства сложноцветных
никогда не имеют ни пестиков, ни тычинок:
а) язычковые;
б) трубчатые;
в) воронковидные;
г) ложноязычковые.
6. Устьица закрываются
а) при недостатке углекислого газа
б) при недостаточном освещении
в) при недостатке воды
г) при недостатке минеральных веществ
7. У корневища отсутствуют:
а) верхушечная почка;
б) придаточные корни;
в) главный корень;
г) пазушные почки.
8. В вишне или сливе съедобными являются бывшие:
а) семязачатки;
б) стенки завязи;
в) цветоложа;
г) пыльники.
9.Заростки каких растений образуют микоризу с грибами почвы?
а) мхов
б) плаунов
в) хвощей
г) папоротников
10. Характерными соцветиями для бобовых являются:
а) простой зонтик и корзинка;
б) колос и метелка;
в) головка и кисть;
г) щиток и сложный зонтик.
11.Сосуды ксилемы в период активного функционирования растения:
а) живые, но их клеточные оболочки одревесневают;
б) живые, но их ядро исчезает;
в) живые, цитоплазма остается только около клеточной оболочки;
г) мертвые.
12. Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются
а) хлорофиллы
б) каротиноиды
в) ксантофиллы
г) фикобилины
13. Парадоксальный сон – это:
а) один из видов патологического сна;
б) наиболее продолжительная фаза сна;
в) фаза сна с характерной высокочастотной активностью мозга;
г) начальная стадия сна.
14. Группой анамний является:
а) голубь, саламандра, сумчатые;
б) дельфин, морской конек, тюлень;
в) лосось, жаба, скат;
г) ворон, тигр, тритон.
15. У каких кольчатых червей редуцирована полость тела?
а) у нереиса
б) у пескожила
в) у дождевого червя
г) у медицинской пиявки
16. Cердце насекомых:
а) в виде треугольного мешочка;
б) однокамерное;
в) в виде неполных двухкамер;
г) отсутствует.
17. Кем являются рабочие муравьи?
а) недоразвившимися самцами и самками;
б) недоразвившимися самцами;
в) недоразвившимися самками;
г) это особая стадия развития муравьев.
18. К паразитическим инфузориям относятся:
а) бурсария;
б) лямблия;
в) балантидий;
г) амѐба дизентерийная.
19.Какие беспозвоночные являются биоиндикаторами, массовое размножение которых говорит о сильном загрязнении пресных водоёмов?
а) беззубка
б) гидра
в) пресноводный бокоплав
г) трубочник
20. Синтез белка не происходит в следующих органоидах клетки:
а) рибосомах;
б) лизосомах;
в) митохондриях;
г) ЭПР.
21. Описание «позвоночное животное с четырёхкамерным сердцем, кровьв спинной аорте смешанная» относится к:
а) лягушке
б) крокодилу
в) варану
г) крысе
22. Гематокрит человека составляет:
а) 0,01 – 0,03%;
б) 9-15%;
в) 41-46%;
г) 95-97%.
23. Отсутствие Х-хромосомы у женщины приводит к:
а) гемофилии;
б) дальтонизму;
в) серповидноклеточной анемии;
г) синдрому Шерешевского-Тернера.
24. Способность окрашиваться по Грамму некоторых бактерий обусловлена:
а) особенностями строения цитоплазмы;
б) особенностями строения клеточной оболочки;
в) выработкой растворителя;
г) нерезистентностью к красителю.
25. Гиалиновый хрящ образует:
а) носовые хрящи;
б) ушную раковину;
в) межпозвоночные диски;
г) надгортанник.
26. Инсулин секретируют:
а) α-клетки поджелудочной железы;
б) β-клетки поджелудочной железы;
в) D-клетки поджелудочной железы;
г) PP-клетки поджелудочной железы.
27. Сурфактант нужен для того, чтобы:
а) углеводы переваривались в ротовой полости;
б) стенки альвеол не слипались;
в) кровеносные сосуды расширялись;
г) сердцебиение замедлялось.
28. К жирорастворимым витаминам относят:
а) А и Н(биотин);
б) В1 и С;
в) D и В12;
г) К и Е.
29. Какие из указанных рыб характеризуются максимальной скоростью
накопления токсических веществ, если считать, что они обитают в одномводоёме (т. е. находятся в одинаковых экологических условиях)?
а) щука
б) линь
в) сом
г) карась
30. Лимбическая система расположена в:
а) промежуточном мозге;
б) конечном мозге;
в) среднем мозге;
г) продолговатом мозге.
31.Вилочковая железа продуцирует:
а) Т- лимфоциты
б) инсулин
в) вазопрессин
г) эритроциты
32. Рост организма человека регулируется следующими гормонами:
а) гормоном роста, тиреоидными гормонами, инсулином;
б) гормоном роста, вазопрессином, тиреоидными гормонами;
в) гормоном роста, антидиуретическим гормоном, пролактином;
г) гормоном роста, адреналином.
33. В организме человека эритроциты разрушаются в
а) тимусе
б) жёлтом костном мозге
в) печени
г) поджелудочной железе
34. Паратгормон паращитовидной железы активизирует поглощение кальция изкишечника в кровь при условии достаточного поступления в организм человекавитамина:
а) D;
б) С;
в) Е;
г) В1.
35. Парасимпатическая нервная система увеличивает
а) давление крови
б) перистальтику кишечника
в) частоту сердечных сокращений
г) способность к обучению
36. Световая (1) и темновая (2) фазы фотосинтеза у эукариот происходят:
а) 1-в строме, 2-в тилакоидах хлоропласта;
б) 1-в тилакоидах, 2-в строме хлоропласта;
в) 1,2-в строме хлоропласта;
г) 1,2-в тилакоидах хлоропласта.
37. Абиотические факторы включают в себя такую экологическую единицу, как
а) биоценоз
б) экосистема
в) популяция
г) вид
38. Возбуждение нервных клеток сопровождается:
а) выходов ионов Na+ из клетки наружу;
б) выходом ионов Na+ наружу и входом ионов К+ внутрь клетки;
в) выходом ионов Ca2+ из клетки;
г) входом ионов Na+ внутрь клетки и выходом ионов К+ наружу.
39. Из перечисленных элементов в живых клетках в наибольшем количестве присутствует:
а) водород;
б) молибден;
в) иод;
г) кальций.
40.Микротрубочки в клетке не участвуют в процессах
а) колебания жгутиков и ресничек
б) движения хроматид
в) осморегуляции
г) движения органелл
41. Из оплодотворенной центральной клетки покрытосеменных растений образуется:
а) плод;
б) семя;
в) зародыш семени;
г) эндосперм.
42. Бройлерные куры – это:
а) особая мясная порода кур;
б) яйценосная порода кур;
в) гетерозисный гибрид;
г) инбредная порода кур.
43. Редукционное деление (мейоз) происходит при образовании
а) споры бактерий
б) зооспоры улотрикса
в) зооспоры фитофторы
г) споры маршанции
44. Из энтодермы развиваются:
а) головной мозг;
б) мышцы;
в) хрящи;
г) печень.
45. Из названных биохимических процессов не характерен(-о) для клеток
растений
а) гликолиз
б) окислительное фосфорилирование
в) фотодыхание
г) синтез мочевины
46. Возможной переходной формой от дриопитековых к австралопитековымявляются:
а) парапитеки;
б) шимпанзе;
в) гориллы;
г) рамапитеки.
47. При гиперфунции коры надпочеников у взрослого человека развивается:
а) болезнь Кушинга;
б) аддисонова болезнь;
в) акромегалия;
г) болезнь Альцгеймера
48. Наименьшая скорость тока крови наблюдается в:
а) капиллярах;
б) венулах;
в) спинной аорте;
г) брюшной аорте.
49. Сходство в строении органов зрения у головоногих моллюсков и позвоночных животных объясняется
а) конвергенцией;
б) параллелизмом;
в) адаптацией;
г) случайным совпадением
50. Онтогенез начинается с:
а) момента рождения;
б) образования морулы;
в) образования зиготы;
г) образования половых клеток.
Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырёх возможных, но требующие предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.
1.Из названных хордовых челюсти для захвата пищи имеют:
1. минога;
2. саламандра;
3. угорь;
4. асцидия;
5. ланцетник.
а) 1,2,3;
б) 2,3,5;
в) 2,3;
г) 2,3,4;
д)1,5.
2. Какие из перечисленных растений обладают соплодиями?
1.лимонник
2. свёкла
3. ананас
4. кукуруза
5. шелковица
а) 1,2,3
б) 2,3,5
в) 2,5
г) 3,5
д) 3,4,5
3. Признаки, характеризующие улотрикс:
1) таллом прикрепляется к субстрату;
2) в цикле развития есть чередование поколений;
3) хроматофор в виде спирали;
4) размножается при помощи зооспор;
5) является первыми выходцами на сушу
а) 1,2,4,5
б) 1,2,4
в) 1,5
г) 2,3,5
д) 1,4,5
4. Среди адаптационных реакций растений на недостаток доступной воды можно назвать:
1. переориентировку листьев для уменьшения температуры листа;
2. снижение количества устьиц на единицу поверхности листьев;
3. увеличение площади поверхностилиста;
4. уменьшение толщины кутикулы;
5. опушение листьев.
а) 1,3,5;
б) 1,2,4;
в) 1,2,3,5;
г) 1,2,5.
д) 1,5.
5. Редукционное деление (мейоз) происходит приобразовании:
1. споры бактерий;
2. зооспор улотрикса;
3. спор папоротника;
4. зооспор фитофторы;
5. спор маршанции.
а) 1,35;
б) 2,3,5;
в) 3,4,5;
г) 3,5;
д) 2,5
6. Признаки, общие для насекомых и ракообразных.
1.мальпигиевы сосуды
2. наличие усиков (антенн)
3. незамкнутая кровеносная система
4. наличие мандибул
5. одноветвистое строение конечностей
а) 1,2,3;
б) 2,3,4;
в) 1,3,5;
г) 2,4;
д) 1,5.
7. В клетках растений может происходитьсинтез:
1. фосфолипидов;
2. гликогена;
3. белки;
4. аминокислот;
5. кератина.
а) 1,2,3;
б) 2,3,4;
в) 1,3,5;
г) 2,4;
д) 1,3,5.
8. Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная системачеловека?
1)диафрагмы и межрёберных мышц
2) сердца и кровеносных сосудов
3) органов пищеварительного тракта
4) мимических мышц
5) почек и мочевого пузыря
а) 1,2,3;
б) 2,3,4;
в) 2,3,5;
г) 3,5;
д) 1,2.
9. Макроэргические соединения образуются:
1а) в цикле Кребса;
2) в световой фазе фотосинтеза;
3) в темновой фазе фотосинтеза;
4) при гликолизе;
5) при окислительном фосфорилировании.
а) 1,2,3,4;
б) 2,3,4;
в) 2,3,5;
г) 1,5;
д) 4,5.
10.Непосредственно с кислородом взаимодействуют:
1) АТФ;
2) ДНК;
3) гемоглобин;
4) цитохромоксидаза;
5) миоглобин.
а) 1,2,4,5;
б) 2,3,4;
в) 3,4,5;
г) 1,5;
д) 3,5.
Часть 3.Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите варианты ответа «да» (+) или «нет»(-). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20.
1.Грибы могут размножаться как половым, так и бесполым путём.
2. Функция газообмена у листа осуществляется через чечевички и устьица.
3. Кладофора – зеленая водоросль, имеющая вид кустика с ветвями из одного
ряда многоядерных клеток.
4. Земноводные получают кислород через лёгкие и кишечник.
5. У круглых червей полость тела заполнена паренхимой.
6. Зона коры больших полушарий мозга, ответственная за кожно-мышечную чувствительность, расположена в височной доле коры головного мозга.
7. Если в стенках сосуда преобладают α-адренорецепторы, то адреналин вызывает их сужение, а если большинство составляют β-адренорецепторы, то их расширение.
8. Не у всех летучих мышей на грудине имеется киль.
9. Самые крупные молекулы в живых клетках – молекулы ДНК .
10. У всех рыб имеется плавательный пузырь.
11. Бóльшую часть продукции наземных биоценозов потребляют детритофаги.
12. Для отряда Прямокрылые характерен сосущий ротовой аппарат.
13. Основное место синтеза цитокинина у вегетирующих растений – апикальные меристемы.
14. Евстахиева труба предотвращает разрыв барабанной перепонки при перепадах атмосферного давления .
15. Для однодольных растений характерен простой околоцветник .
16. В годы с недостаточными пищевыми ресурсами корм получают главным
образом старшие птенцы, в то время как младшие («запасные птенцы») погибают.
17. В состав витамина В12 входит атом кобальта .
18. Действие силы тяги мышцы тем больше, чем ближе к прямому углу, под
которым тяга мышцы прилагается к кости.
19. Все формы изменчивости являются одним из наиболее важных эволюционныхфакторов.
20. В состав биоценозов обязательно входят автотрофные растения.
Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 17,5. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.
1. [мах. 5 баллов] Соотнесите родовое название растения (1–10), с жизненнымиформами растений, предложенными в 1905 году датским ботаником К. Раункиером(А–Д).
1. Барвинок; 2. Ветреница; 3. Одуванчик; 4. Голубика; 5. Омела; 6. Тюльпан; 7. Черника; 8. Мак-самосейка; | А) фанерофиты; |
Род растения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Жизненная |
2. [мах. 4 баллов] Соотнесите типы гинецея (1–4) с буквенным обозначением рисунка,на котором он изображен (а–г).
А) паракарпный; Б) синкарпный; В) апокарный; Г) лизикарпный.
Тип гинецея | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обозначение на рисунке |
3. [мах. 2,5 баллов] Большинство водорастворимых витаминов используются клетками животных для образования коферментов. Сопоставьте коферменты с теми витаминами, из которых они образуются.
Коферменты | Витамины |
1) биотин 2) коэнзим А (КоА) 4) тиаминпирофосфат 5) ФАД | а) витамин В1 в) витамин Н д) пантотеновая кислот |
Ответ внесите в соответствующую таблицу на бланке работы:
4. [мах. 6 баллов] Вам представлена карта Центров происхождения культурныхрастений (по Н.И. Вавилову). Установите соответствие названий растений (А–М) имест их происхождения (I-VII)
А. Рис Б. Картофель В. Хурма Г. Кукуруза Д. Арбуз Е. Топинамбур | З. Укроп Ж. Грецкий орех Л. Лимон М. Слива |
I – Южноазиатский тропический
II – Восточноазиатский
III – Юго-Западноазиатский
IV – Средиземноморский
V – Эфиопский
VI – Центральноамериканский
VII –Андийский
Центры происхождения | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Растения |
Ответы на задания муниципального этапа олимпиады
по биологии 10 класс
Часть 1. [50 баллов]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1-10 | б | в | б | б | в | в | в | б | б | в |
11-20 | г | г | в | в | г | а | в | в | г | б |
21-30 | б | в | г | б | а | б | б | г | в | а |
31-40 | а | а | в | а | б | б | б | г | а | в |
41-50 | г | в | г | г | г | г | а | а | а | в |
Часть 2 [20 баллов]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1-10 | в | б | б | г | в | б | д | в | а | в |
Часть 3 [20 баллов]
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Да | х | х | х | х | х | |||||
Нет | х | х | х | х | х | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Да | х | х | х | х | х | х | х | |||
Нет | х | х | х |
Часть 4 [19,5 б?