Open Library es una biblioteca abierta de información educativa. Comparación de las características de las células vegetales y animales en las que están ausentes las células vegetales y animales

Organización estructural de la célula.

Opción 1

1. Los ribosomas son orgánulos celulares responsables de:
1 - descomposición de materia orgánica
2 - síntesis de proteínas
3 - síntesis de ATP
4 - fotosíntesis

2. La síntesis de ATP se lleva a cabo en:
1 - ribosomas
2 - mitocondrias
3 - lisosomas
4 - EPS

3. Qué componentes NO contienen las mitocondrias:
1 - ADN
2 - ribosoma
3 - pliegues de la membrana interna (crist)
4 - EPS

4. El aparato de Golgi es responsable de:
1 - transporte de sustancias a través de la célula
2 - reordenamiento de moléculas
3 - la formación de lisosomas
4 - todas las respuestas son correctas

^ 5. Los orgánulos de dos membranas incluyen:
1 - núcleo y complejo de Golgi
2 - núcleo, mitocondrias y EPS
3 - mitocondrias, plastidios

4 - plastidios, núcleo y lisosomas

^ 6. Los cloroplastos son orgánulos:
1 - que contiene clorofila
2 - tener su propia molécula de ADN
3 - realizar la fotosíntesis
4 - todas las respuestas son correctas

^ 7. Los leucoplastos son:
1 - plastidios incoloros
Centrales eléctricas de 2 celdas
3 - plastidios de colores
4 - orgánulos de células animales únicamente

8. Solo las células vegetales se caracterizan por:
1 - pared celular hecha de celulosa, plastidios, mitocondrias
2 - ribosomas, plastidios, grandes vacuolas
3 - EPS, aparato de Golgi, plastidios
4 - plastidios, pared celular de celulosa, grandes vacuolas

^ 9. Los orgánulos de membrana única incluyen:
1 - plástidos y EPS
2 - mitocondrias y aparato de Golgi

3 - vacuolas y núcleo
4 - EPS, aparato de Golgi, vacuolas
10. El transporte pasivo a través de la membrana incluye:
1 - difusión
2 - pinocitosis
3 - fagocitosis
4 - bomba de sodio-potasio

^ 11. Los lisosomas son orgánulos que:
1 - realizar la fotosíntesis
2 - contienen enzimas que descomponen la materia orgánica
3 - sintetizar proteínas
4 - sintetizar ATP

^ 12. La membrana está disponible:
1 - solo en plantas
2 - en todas las celdas
3 - solo en animales
4 - en bacterias y plantas

13. Los eucariotas incluyen:
1 - bacterias y virus
2 - plantas y animales
3 - plantas, animales y setas
4 - bacterias, plantas y animales

^ 14. El núcleo celular es responsable de:
1 - síntesis de ATP
2 - almacenamiento, transferencia e implementación de información hereditaria
3 - síntesis y transporte de sustancias
4 - almacenamiento de información genética y síntesis de ATP

^ 15. La jaula de animales carece de:

1 - mitocondrias

2 - cloroplastos

3 - ribosomas

16. El retículo endoplásmico liso realiza:
1 - transporte de carbohidratos y lípidos
2 - transporte de proteínas
3 - síntesis de ATP
4 - transporte de agua y sales minerales

^ 17. Las mitocondrias y los plástidos son similares entre sí porque:
1 - tienen una estructura de membrana única
2 - tienen ADN, ribosomas y pueden dividirse
3 - participar en la fotosíntesis
4 - contienen cromosomas

^ 18. Los orgánulos que no son de membrana incluyen :

1 - Aparato EPS y Golgi
2 - ribosomas y centriolos
3 - plastidios y centriolos
4 - mitocondrias y ribosomas

19. Retículo endoplásmico granular:
1 - transporta lípidos
2 - participa en la síntesis y transporte de proteínas
3 - transporta carbohidratos
4 - participa en la síntesis y transporte de carbohidratos y lípidos

^ 20. Los centríolos son orgánulos que:

1 - participar en la división celular

2 - son parte del centro celular
3 - tienen forma de cilindros
4 - todas las respuestas son correctas

Respuestas:


1 . 2

5 . 3

9 . 4

13. 3

17. 1

2. 2

6. 4

10. 1

14. 3

18. 2

3. 4

7. 1

11. 2

15. 1

19. 4

4. 4

8. 4

12. 2

16. 2

20. 4

opcion 2

  1. ¿Qué características estructurales de las mitocondrias llevaron a un aumento en la superficie interna de su membrana?

  1. la presencia de líquido dentro de las mitocondrias

  2. presencia de crestas

  3. gran volumen de mitocondrias

  4. forma de mitocondrias

  1. ¿Cómo se llama un organoide, que es un único aparato biosintético?

        1. Aparato de golgi

        2. mitocondrias

        3. cloroplasto

        4. retículo endoplásmico con ribosomas

  1. El entorno interno semilíquido de una célula, impregnado de una red de pequeños tubos que proporcionan una forma relativamente constante de la célula, se denomina:

  1. jugo nuclear

  2. citoplasma

  3. vacuola

  4. cavidades del complejo de Golgi

  1. Los organismos eucariotas incluyen:

  1. bacterias podridas

  2. bacterias de ácido láctico

  3. alga verde azul

  4. alga verde

  1. Las células bacterianas, a diferencia de las células fúngicas, no tienen:

  1. mitocondrias

  2. ribosoma

  3. citoplasma

  4. cáscara

  1. Uno de los postulados de la teoría celular: "Todas las células se forman a partir de células por división" pertenece a

  1. T. Schwannu

  2. R. Virkhov

  3. R. Brown

  4. J. Purkinje

  1. Las células de todos los organismos vivos son similares en estructura y composición química, lo que indica

  1. sobre el origen de los seres vivos de la naturaleza viva

  2. sobre el origen único de todos los seres vivos

  3. sobre la capacidad de todas las células para la fotosíntesis

  4. sobre procesos metabólicos similares

  1. Una célula es una unidad estructural y funcional de un ser vivo, ya que

  1. la celda contiene alrededor de 70 elementos químicos

  2. todas las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos

  3. Los procesos de biosíntesis y desintegración continúan en las células.

  4. Todos los organismos vivos, excepto los virus, se construyen a partir de células.

  1. La estructura nuclear que lleva la información hereditaria del organismo:

  1. membrana nuclear

  2. cromosoma

  3. jugo nuclear

  4. nucléolo

  1. Procesos en ribosomas:

  1. fotosíntesis

  2. síntesis de lípidos

  3. Síntesis de ATP

  4. síntesis de proteínas

  1. El nucleolo es un grupo de:

  1. carioplasma

^ 12. La membrana interna del cloroplasto se forma:


  1. matriz

  2. tilacoides

  3. estroma

  4. granos

13. Glycocalyx consta de:


  1. de la capa de lípidos

  2. de la capa de proteína

  3. de la capa de polisacárido

  4. de la capa polinucleica

^ 14. Los ribosomas se componen de


    1. de fosfolípidos y proteínas

    2. de membranas y complejos proteicos

    3. de proteínas y ácidos nucleicos

    4. No hay respuesta correcta

^ 15. Los lisosomas son:


  1. vesículas de membrana única con enzimas

  2. vesículas de membrana única con nutrientes

  3. burbujas de dos membranas con productos de descomposición

^ 16. EPS es un sistema:


  1. microtúbulos y cisternas

  2. túbulos de membrana

  3. túbulos y cisternas

  4. No hay respuesta correcta

17. Funciones de las mitocondrias:


  1. Síntesis de ATP

  2. transporte de sustancias

  3. síntesis de proteínas

  4. participación en la formación del huso de fisión

^ 18. El centro celular está ausente en las celdas:


  1. animales

  2. plantas superiores

19. Los organoides de especial importancia incluyen:


  1. centriolos

  2. vacuola

  3. lisosomas

  4. flagelos

^ 20. ¿Con la aparición de qué estructura, el núcleo se separó del citoplasma?


  1. cromosomas

  2. jugo nuclear

  3. nucléolo

  4. membrana nuclear

Respuestas:


1 . 2

5 . 1

9 . 2

13 . 3

17 . 1

2 . 4

6 . 2

10 . 4

14 . 3

18 . 2

3 . 2

7 . 2

11 . 2

15 . 1

19 . 4

4 . 4

8 . 4

12 . 4

16 . 2

20 . 4

La estructura de las células vegetales y animales. Procariotas y eucariotas

Hay mucho en común en la estructura y la vida de las células vegetales y animales.

Características comunes de las células vegetales y animales:

1. La unidad fundamental de la estructura.

2. Similitud en el curso de muchos procesos químicos en el citoplasma y el núcleo.

3. Unidad del principio de transmisión de información hereditaria durante la división celular.

4. Una estructura similar de membranas.

5. La unidad de la composición química.

Jaula de animales

Célula vegetal

Una célula vegetal se diferencia de una célula animal en las siguientes características estructurales:

1) La célula vegetal tiene una pared celular (membrana).

La pared celular se encuentra fuera del plasmalema (membrana citoplasmática) y se forma debido a la actividad de los orgánulos celulares: el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. La base de la pared celular es la celulosa (fibra). Las células, rodeadas por un caparazón duro, pueden percibir las sustancias que necesitan del medio ambiente solo en estado disuelto. Por esta razón, las plantas se alimentan osmóticamente. La intensidad de la nutrición depende del tamaño de la superficie corporal de la planta en contacto con el medio ambiente. Por esta razón, el cuerpo se diseca más en plantas que en animales.

La existencia de membranas celulares sólidas en las plantas determina otra característica de los organismos vegetales: su inmovilidad, mientras que los animales tienen pocas formas que llevan un estilo de vida adjunto.

2) Las plantas de la célula tienen orgánulos especiales: plástidos.

La presencia de plástidos está asociada con las peculiaridades del metabolismo de las plantas, su tipo de nutrición autótrofa. Hay tres tipos de plastidios: leucoplastos - plastidios incoloros, en los que el almidón se sintetiza a partir de monosacáridos y disacáridos (existen leucoplastos que almacenan proteínas o grasas);

cloroplastos: plástidos verdes que contienen el pigmento de clorofila, donde tiene lugar la fotosíntesis;

cromoplastos que acumulan pigmentos del grupo de los carotenoides, que les dan un color que va del amarillo al rojo.

3) Hay vacuolas en la célula vegetal, limitadas por una membrana: el tonoplasto. Las plantas tienen un sistema de excreción de desechos poco desarrollado, por lo que las sustancias innecesarias para la célula se acumulan en las vacuolas. Al mismo tiempo, una serie de sustancias acumuladas determinan las propiedades osmóticas de la célula.

4) La célula vegetal carece de centriolos (centro celular).

Las similitudes indican la cercanía de su origen. Los signos de diferencia indican que las células, junto con sus propietarios, han recorrido un largo camino de desarrollo histórico.

Procariotas y eucariotas

Todos los organismos con estructura celular se dividen en dos grupos: prenuclear (procariotas) y nuclear (eucariotas).

Las células de los procariotas, que incluyen bacterias, a diferencia de las eucariotas, tienen una estructura relativamente simple. En una célula procariota no hay un núcleo organizado, contiene solo un cromosoma, que no está separado del resto de la célula por una membrana, sino que se encuentra directamente en el citoplasma. Al mismo tiempo, también contiene toda la información hereditaria de la célula bacteriana.

El citoplasma de los procariotas en comparación con el citoplasma de las células eucariotas tiene una composición estructural mucho más pobre. Hay numerosos ribosomas más pequeños que en las células eucariotas. El papel funcional de las mitocondrias y los cloroplastos en las células procariotas lo desempeñan los pliegues de membrana especiales, bastante simplemente organizados.

Las células procariotas, como las eucariotas, están cubiertas por una membrana plasmática, encima de la cual se ubica la membrana celular o la cápsula mucosa. A pesar de su relativa simplicidad, los procariotas son células independientes típicas.

Parte 2.

Escriba primero el número de la tarea (36, 37, etc.), luego la solución detallada. Escriba las respuestas de forma clara y legible.

Explique por qué las semillas de amapola y las zanahorias se siembran a una profundidad de 1 a 2 cm, y las semillas de maíz y frijoles se siembran a una profundidad de 6 a 7 cm.

Mostrar respuesta

Las semillas de amapola y zanahoria son pequeñas y contienen pocos nutrientes. Si se siembran profundamente, las plantas que se han desarrollado a partir de ellas no podrán salir a la luz debido a la falta de nutrición. Y las semillas más grandes de maíz y frijoles se pueden sembrar a una profundidad de 6-7 cm, ya que contienen un suministro suficiente de nutrientes para la germinación.

Nombra el organismo que se muestra en la figura y el reino al que pertenece. ¿Qué indican los números 1, 2? ¿Cuál es el papel de estos organismos en el ecosistema?

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1) La figura muestra mucor. Pertenece al reino de las Setas.

2) El número 1 denota esporangio, el número 2 - micelio.

3) Algunos tipos de mucor causan enfermedades en animales y humanos, otros se utilizan para obtener antibióticos o como fermento.

Encuentra tres errores en el texto anterior. Indique los números de las propuestas en las que se hacen, corríjalas.

1. Las plantas, como otros organismos, tienen una estructura celular, se alimentan, respiran, crecen, se multiplican. 2. Como representantes de un reino, las plantas tienen características que las distinguen de otros reinos. 3. Las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa, plástidos, vacuolas con savia celular. 4. Las células de las plantas superiores tienen centriolos. 5. En las células vegetales, la síntesis de ATP se lleva a cabo en los lisosomas. 6. El nutriente de reserva en las células vegetales es el glucógeno. 7. A modo de nutrición, la mayoría de las plantas son autótrofas.

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Se cometieron errores en las siguientes oraciones:

4 - No hay centriolos en las células vegetales.

5 - La síntesis de ATP ocurre en las mitocondrias.

6 - El almidón es un nutriente de reserva en las células vegetales.

¿Por qué se caracteriza la regulación humoral de los procesos vitales humanos? Dé al menos tres señales.

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1) Se lleva a cabo a través de los fluidos corporales (sangre, linfa, fluido tisular, cavidad bucal) con la ayuda de hormonas secretadas por células, órganos, tejidos;

2) Su efecto ocurre después de un tiempo (alrededor de 30 segundos), porque las sustancias se mueven junto con la sangre;

3) Subordinado a la regulación nerviosa y junto a ella constituye un único sistema de regulación neurohumoral.

Actualmente, se conocen alrededor de 20 subespecies de la liebre europea, que se encuentran en Europa y Asia. Proporcione al menos cuatro pruebas del progreso biológico de la especie de liebre marrón.

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1) Expansión del hábitat;

2) un aumento en el número de unidades sistemáticas subordinadas (subespecies);

3) un aumento en el número de personas;

4) disminución de la mortalidad y aumento de la fecundidad.

El conjunto de cromosomas de las células somáticas de papa es 48. Determine el conjunto de cromosomas y el número de moléculas de ADN en las células durante la meiosis en la profase de la meiosis I y la metafase de la meiosis II. Explique los resultados obtenidos.

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En la interfase I, se produce la replicación del ADN, el número de cromosomas es constante, la cantidad de ADN se duplica: 48 cromosomas, 96 ADN

El conjunto de cromosomas en la profase I es igual a la interfase: 48 cromosomas, 96 ADN

En la anafase I, los cromosomas completos, que constan de dos cromátidas, divergen hacia los polos, la cantidad de cromosomas se reduce 2 veces: 24 cromosomas, 48 ​​ADN

No se produce replicación en la interfase II: 24 cromosomas, 48 ​​ADN

En la metafase II, el conjunto de cromosomas es igual a la interfase II: 24 cromosomas, 48 ​​ADN

La forma de las alas en Drosophila es un gen autosómico, el gen para el tamaño de los ojos se encuentra en el cromosoma X. El sexo masculino es heterogamético en Drosophila. Cuando se cruzaron dos moscas de la fruta con alas normales y ojos normales, apareció un macho con alas retorcidas y ojos pequeños en la descendencia. Este macho se cruzó con el padre. Haz un esquema para resolver el problema. Determinar los genotipos de los padres y el macho F 1 resultante, los genotipos y fenotipos de la descendencia F 2. ¿Qué parte de las hembras del número total de descendientes en el segundo cruce es genotípicamente similar a la hembra parental? Determina sus genotipos.

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3) 1/8 del número total de descendientes (12,5%) es genotípicamente similar a la hembra parental.

Incluso en un órgano puede haber células diferentes entre sí. Pero no importa cuán diferentes sean las células humanas, siempre constan de protoplasma, núcleo y caparazón. La membrana de las células vegetales consta de sustancias que difieren de las sustancias de su protoplasma. La apertura de la celda permitió establecer la unidad en la estructura de todos los seres vivos: plantas, animales, humanos. Un ejemplo de ellos es la proteína de un huevo de gallina. Las proteínas se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y varios otros elementos. Los carbohidratos celulares son un grupo de compuestos que incluyen almidón y azúcar. En el cuerpo humano, están representados por almidón animal o glucógeno, que se encuentra en los músculos y el hígado. Sin embargo, constan de los mismos elementos que los cuerpos de naturaleza inanimada.

Muchas de las diferencias clave entre plantas y animales se originan en diferencias estructurales a nivel celular.

Animales versus plantas

Tienen núcleos reales, donde se encuentra el ADN, y están separados de otras estructuras por una membrana nuclear. Ambos tipos comparten procesos reproductivos similares, incluidas la mitosis y la meiosis. Los animales y las plantas necesitan energía para crecer y mantener la función celular normal durante la respiración. Las diferencias presentadas entre células animales y vegetales en la Tabla 1 se complementan con algunas características comunes.

Los animales se diferencian de las plantas principalmente en la estructura de sus células. Los animales, a diferencia de las plantas, se alimentan de sustancias orgánicas listas para usar, es decir, son heterótrofos. 2. ¿Qué tienen en común los animales y las plantas? General: es la capacidad de crecimiento, reproducción, nutrición, etc. Diferencias: en el tipo de nutrición (plantas - autótrofos, animales - heterótrofos), en la capacidad de movimiento activo.

Según su estructura, las células de todos los organismos vivos se pueden dividir en dos grandes secciones: organismos no nucleares y nucleares.

Para comparar la estructura de las células vegetales y animales, se debe decir que ambas estructuras pertenecen al super reino de los eucariotas, lo que significa que contienen una envoltura de membrana, un núcleo de forma morfológica y orgánulos para diferentes propósitos.

En contacto con

Vegetal Animal
Forma de comer Autótrofo Heterótrofo
Pared celular Se ubica en el exterior y está representado por una envoltura de celulosa. No cambia de forma Se llama glucocáliz, una capa delgada de células de proteínas y carbohidratos. La estructura puede cambiar de forma.
Centro celular No. Solo se puede encontrar en plantas inferiores. Hay
División Se forma una partición entre las estructuras secundarias. Se forma una pancarta entre las estructuras secundarias.
Carbohidrato almacenado Almidón Glucógeno
Plastidios Cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos; difieren entre sí según el color No
Vacuolas Grandes cavidades que se llenan de savia celular. Contiene gran cantidad de nutrientes. Proporcione presión de turgencia. Hay relativamente pocos de ellos en la jaula. Numerosos órganos digestivos pequeños, algunos tienen contráctiles. La estructura es diferente con las vacuolas vegetales.

La peculiaridad de la estructura de la célula vegetal:

Característica de la estructura de la célula animal:

Breve comparación de células vegetales y animales.

¿Qué se sigue de esto

  1. La similitud fundamental en las características de la estructura y composición molecular de las células vegetales y animales indica la relación y unidad de su origen, muy probablemente de organismos acuáticos unicelulares.
  2. Ambos tipos contienen muchos elementos de la Tabla Periódica, que existen principalmente en forma de compuestos complejos de naturaleza orgánica e inorgánica.
  3. Sin embargo, es diferente que en el proceso de evolución estos dos tipos de células se hayan alejado unas de otras, porque de diversas influencias ambientales adversas, tienen métodos de protección completamente diferentes y también tienen diferentes formas de alimentarse entre sí.
  4. La célula vegetal se diferencia principalmente del animal en su caparazón fuerte, que consiste en celulosa; orgánulos especiales: cloroplastos con moléculas de clorofila en su composición, con la ayuda de los cuales realizaremos la fotosíntesis; y vacuolas bien desarrolladas con aporte de nutrientes.