Разделы презентаций


Методическая разработка по теме Имя числительное

Содержание

клеткаКлетка — элементарная единица живой системы. Элементарной единицей она может быть названа потому, что в природе нет более мелких систем, которым были бы присущи все без исключения признаки (свойства) живого. Известно,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Клеточная теория. Многообразие клеток.
Клетка: химический состав. Биологические функции.

Клеточная теория. Многообразие клеток.Клетка: химический состав. Биологические функции.

Слайд 2клетка
Клетка — элементарная единица живой системы. Элементарной единицей она может

быть названа потому, что в природе нет более мелких систем,

которым были бы присущи все без исключения признаки (свойства) живого. Известно, что организмы бывают одноклеточными (например, бактерии, простейшие, некоторые водоросли) или многоклеточными.
клеткаКлетка — элементарная единица живой системы. Элементарной единицей она может быть названа потому, что в природе нет

Слайд 3Клетка обладает всеми свойствами живой системы: она осуществляет обмен веществ

и энергии, растет, размножается и передает по наследству свои признаки,

реагирует на внешние раздражители и способна двигаться. Она является низшей ступенью организации, обладающей всеми этими свойствами.

Клетка обладает всеми свойствами живой системы: она осуществляет обмен веществ и энергии, растет, размножается и передает по

Слайд 4Специфические функции в клетке распределены между органоидами — внутриклеточными структурами,

имеющими определенную форму, такими, как клеточное ядро, митохондрии и др.

У многоклеточных организмов разные клетки (например, нервные, мышечные, клетки крови у животных или клетки стебля, листьев, корня у растений) выполняют разные функции и различаются по структуре. Несмотря на многообразие форм, клетки разных типов обладают поразительным сходством в своих главных структурных особенностях.
Специфические функции в клетке распределены между органоидами — внутриклеточными структурами, имеющими определенную форму, такими, как клеточное ядро,

Слайд 5Началом изучения клетки можно считать 1665 г., когда английский ученый

Роберт Гук впервые увидел в микроскоп на тонком срезе пробки

мелкие ячейки; он назвал их клетками. По мере усовершенствования микроскопов появлялись все новые сведения о клеточном строении растительных и животных организмов.
Началом изучения клетки можно считать 1665 г., когда английский ученый Роберт Гук впервые увидел в микроскоп на

Слайд 6К началу XIX в. представления о клеточном строении живых организмов

получили широкое распространение и признание. Однако что собой представляет клетка,

как она устроена, какова ее роль в организме, как она произошла и множество других вопросов оставались без ответа.

Очень важное открытие в 30-х годах XIX в. сделал шотландский ученый Роберт Броун. Рассматривая в микроскоп строение листа растения, он обнаружил внутри клетки круглое плотное образование, которое назвал ядром. Это было замечательное открытие, поскольку оно создало основу для сопоставления всех клеток.

К началу XIX в. представления о клеточном строении живых организмов получили широкое распространение и признание. Однако что

Слайд 7В 1838 г. немецкий ученый М. Шлейден первым пришел к

заключению о том, что ядро является обязательным структурным элементом всех

растительных клеток. Познакомившись с этим исследованием, Т. Шванн, соотечественник Шлейдена, был удивлен: точно такие же образования он обнаружил и в животных клетках, изучением которых занимался. Сопоставление большого числа растительных и животных клеток привело его к выводу: все клетки, несмотря на их огромное разнообразие, сходны — у них есть ядра.
В 1838 г. немецкий ученый М. Шлейден первым пришел к заключению о том, что ядро является обязательным

Слайд 8ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ Т.ШВАННА
Все живые организмы состоят из

клеток
Клетки животных и растений имеют общие принципы строения
Жизнедеятельность организмов представляет

собой сумму жизнедеятельности всех его клеток

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ Т.ШВАННА Все живые организмы состоят из клетокКлетки животных и растений имеют общие принципы

Слайд 9Немецкий биолог Рудольф Вирхов в 1858 г. внес очень важное

дополнение в клеточную теорию. Он доказал, что количество клеток в

организме увеличивается в результате клеточного деления, т. е. клетка происходит только от клетки.
Немецкий биолог Рудольф Вирхов в 1858 г. внес очень важное дополнение в клеточную теорию. Он доказал, что

Слайд 10Клеточная теория явилась одним из великих открытий XIX в. Клеточная

теория лежит в основе представлений о единстве всего живого, общности

его происхождения и эволюционного развития.
Основные успехи цитологии (от греч. «цитос» — клетка) — науки о клетке (как, впрочем, и любой науки о природе) связаны с развитием методов исследования.
Благодаря дальнейшему усовершенствованию светового микроскопа и методов окраски клеток открытия следовали одно за другим. За сравнительно короткое время были выделены и описаны не только ядро и цитоплазма клеток, но и многие заключенные в них структурно-функциональные части — органоиды.

Клеточная теория явилась одним из великих открытий XIX в. Клеточная теория лежит в основе представлений о единстве

Слайд 11ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ
•Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста

и развития живых организмов, вне клетки жизни нет
•Клетка - единая

система, состоящая из множества закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование
•Клетки всех организмов сходны по своему химическому составу, строению и функциям

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ•Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития живых организмов, вне клетки жизни

Слайд 12
•Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток

("клетка от клетки")
•Клетки многоклеточных организмов образуют ткани, из тканей состоят

органы. Жизнь организма в целом обусловлена взаимодействием составляющих его клеток
•Клетки многоклеточных организмов имеют полный набор генов, но отличаются друг от друга тем, что у них работают различные группы генов, следствием чего является морфологическое и функциональное разнообразие клеток - дифференцировка

•Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток (

Слайд 13КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ
Развитие знаний о клетке.
Р. Гук впервые увидел

клетки, разглядывая в микроскоп раститель­ную пробку.
А. ван Левенгук открыл

микроорганизмы.
Р. Броун обнаружил в клетках ядро.
Т. Шванн и М. Шлейден сформулировали основные положения клеточной теории, но оставался неясным вопрос образования но­вых клеток.
Р. Вирхов открыл процесс клеточного деления и сформулировал принцип «клетка от клетки».

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  Развитие знаний о клетке.  Р. Гук впервые увидел клетки, разглядывая в микроскоп раститель­ную

Слайд 14Из при­ве­ден­ных фор­му­ли­ро­вок ука­жи­те по­ло­же­ние кле­точ­ной тео­рии
1) Опло­до­тво­ре­ние — это

про­цесс сли­я­ния муж­ской и жен­ской гамет
2) Каж­дая новая до­чер­няя клет­ка

об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те де­ле­ния ма­те­рин­ской
3) Ал­лель­ные гены в про­цес­се ми­то­за ока­зы­ва­ют­ся в раз­ных клет­ках
4) Раз­ви­тие ор­га­низ­ма с мо­мен­та опло­до­тво­ре­ния яй­це­клет­ки до смер­ти ор­га­низ­ма на­зы­ва­ют он­то­ге­не­зом

Из при­ве­ден­ных фор­му­ли­ро­вок ука­жи­те по­ло­же­ние кле­точ­ной тео­рии1) Опло­до­тво­ре­ние — это про­цесс сли­я­ния муж­ской и жен­ской гамет2) Каж­дая

Слайд 15Одно из по­ло­же­ний кле­точ­ной тео­рии
1) при де­ле­нии клет­ки хро­мо­со­мы спо­соб­ны

к са­мо­удво­е­нию

2) новые клет­ки об­ра­зу­ют­ся при де­ле­нии ис­ход­ных кле­ток

3) в

ци­то­плаз­ме кле­ток со­дер­жат­ся раз­лич­ные ор­га­но­и­ды

4) клет­ки спо­соб­ны к росту и об­ме­ну ве­ществ

Одно из по­ло­же­ний кле­точ­ной тео­рии1) при де­ле­нии клет­ки хро­мо­со­мы спо­соб­ны к са­мо­удво­е­нию2) новые клет­ки об­ра­зу­ют­ся при де­ле­нии

Слайд 16До­ка­за­тель­ством род­ства всех видов рас­те­ний слу­жит
1) кле­точ­ное стро­е­ние рас­ти­тель­ных ор­га­низ­мов
2)

на­ли­чие ис­ко­па­е­мых остат­ков
3) вы­ми­ра­ние одних видов и об­ра­зо­ва­ние новых
4) вза­и­мо­связь

рас­те­ний и окру­жа­ю­щей среды

До­ка­за­тель­ством род­ства всех видов рас­те­ний слу­жит1) кле­точ­ное стро­е­ние рас­ти­тель­ных ор­га­низ­мов2) на­ли­чие ис­ко­па­е­мых остат­ков3) вы­ми­ра­ние одних видов и

Слайд 17Различные формы клеток в связи с выполняемыми функциями. 1 - клетки

эпителия кишечника; 2 - бактернии (кокки, кишечная палочка, спириллы со

жгутиками на концах тела); 3 - диатомовая водоросль; 4 - мышечная клетка; 5 - нервная клетка; 6 - одноклеточная водоросль ацетобулярия; 7 - клетки печени; 8 - инфузория; 9 - эритроциты человека; 10 - клетки эпидермиса лука; 11 - жгутиконосец
Различные формы клеток в связи с выполняемыми функциями. 1 - клетки эпителия кишечника; 2 - бактернии (кокки,

Слайд 18Средние размеры клеток — несколько десятков микрометров, хотя бывают клетки

меньших и больших размеров. Так, у человека имеются небольшие сферической

формы лимфоидные клетки диаметром около 10 мкм и нервные клетки, тончайшие отростки которых достигают более 1 м.
Общность химического состава и строения клетки — основной структурной и функциональной единицы живых организмов — свидетельствует о единстве происхождения всего живого на Земле.

Средние размеры клеток — несколько десятков микрометров, хотя бывают клетки меньших и больших размеров. Так, у человека

Слайд 20Особенности прокариотических организмов.

Особенности прокариотических организмов.

Слайд 21Характерные признаки клеток прокариот и эукариот.

Характерные признаки клеток прокариот и эукариот.

Слайд 23Клетка эукариот

Клетка эукариот

Слайд 24Отличия в строении клеток эукариот

Отличия в строении клеток эукариот

Слайд 25Клетка растительного организма отличается от клетки гриба: 1.

наличием хлоропластов; 2. веществом, входящим в состав клеточной

стенки
1) верное утверждение — только 1);
2) верное утверждение — только 2);
3) 1 и 2 верны;
4) оба неверны;

Клетка растительного организма отличается от клетки гриба:    1. наличием хлоропластов;    2.

Слайд 26Клеточной стенки нет в клетках у:
1) бактериофагов;
2) ламинарии;
3) млекопитающих;
4) шляпочных

грибов;

Клеточной стенки нет в клетках у:1) бактериофагов; 2) ламинарии; 3) млекопитающих; 4) шляпочных грибов;

Слайд 27По срав­не­нию с жи­вот­ной клет­кой у рас­ти­тель­ной клет­ки
1) от­сут­ству­ет ядро
2)

за­па­са­ет­ся гли­ко­ген
3) есть кле­точ­ная стен­ка
4) нет ми­то­хон­дрий

По срав­не­нию с жи­вот­ной клет­кой у рас­ти­тель­ной клет­ки1) от­сут­ству­ет ядро2) за­па­са­ет­ся гли­ко­ген3) есть кле­точ­ная стен­ка4) нет ми­то­хон­дрий

Слайд 28К эу­ка­ри­о­там от­но­сит­ся
1) воз­бу­ди­тель диф­те­рии
2) ци­анобак­те­рия
3) ма­ля­рий­ный плаз­мо­дий
4) вирус оспы

К эу­ка­ри­о­там от­но­сит­ся1) воз­бу­ди­тель диф­те­рии2) ци­анобак­те­рия3) ма­ля­рий­ный плаз­мо­дий4) вирус оспы

Слайд 29Цитоплазма.
Цитоплазма представляет собой внутреннее содержимое клетки и состоит из гиалоплазмы

и находящихся в нем разнообразных внутриклеточных структур.
Гиалоплазма (матрикс) - это

водный раствор неорганических и органических веществ, способный изменять свою вязкость и находящиеся в постоянном движении.
Способность к движению или, течению цитоплазмы, называют циклозом.
Матрикс - это активная среда, в которой протекают многие физические и химические процессы и которая объединяет все элементы клетки в единую систему.
Цитоплазматические структуры клетки представлены включениями и органоидами.

Цитоплазма.Цитоплазма представляет собой внутреннее содержимое клетки и состоит из гиалоплазмы и находящихся в нем разнообразных внутриклеточных структур.Гиалоплазма

Слайд 30включения

включения

Слайд 31Включения - относительно непостоянные, встречающиеся в клетках некоторых типов в

определенные моменты жизнедеятельности, например, в качестве запаса питательных веществ (зерна

крахмала, белков, капли гликогена) или продуктов подлежащих выделению из клетки. Органоиды - постоянные и обязательные компоненты большинства клеток, имеющим специфическую структуру и выполняющим жизненно важную функцию.
К мембранным органоидамэукариотической клетки относят эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды.

Включения - относительно непостоянные, встречающиеся в клетках некоторых типов в определенные моменты жизнедеятельности, например, в качестве запаса

Слайд 32Эндоплазматическая сеть
Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и

полостями, стенки которых представляют собой мембраны, сходные по своей структуре

с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети.Эндоплазматическая сеть неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая. На мембранах каналов и полостей гранулярной сети располагается множество мелких округлых телец - рибосом, которые придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой эндоплазматической сети не несут рибосом на своей поверхности.
Эндоплазматическая сетьВся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют собой мембраны, сходные

Слайд 33Эндоплазматическая сеть выполняет много разнообразных функций. Основная функция гранулярной эндоплазматической

сети - участие в синтезе белка, который осуществляется в рибосомах.
На

мембранах гладкой эндоплазматической сети происходит синтез липидов и углеводов. Все эти продукты синтеза накапливаются н каналах и полостях, а затем транспортируются к различным органоидам клетки, где потребляются или накапливаются в цитоплазме в качестве клеточных включений. Эндоплазматическая сеть связывает между собой основные органоиды клетки.
Эндоплазматическая сеть выполняет много разнообразных функций. Основная функция гранулярной эндоплазматической сети - участие в синтезе белка, который

Слайд 34Аппарат гольджи
Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет

форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В клетках растений и

простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. Строение этого органоида сходно в клетках растительных и животных организмов, несмотря на разнообразие его формы.В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс.
Аппарат гольджиВо многих клетках животных, например в нервных, он имеет форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В

Слайд 36митохондрии
Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно

рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение митохондрий изучено

с помощью электронного микроскопа. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии.
Складки внутренней мембраны называют кристами (лат. «криста» - гребень, вырост) Число крист неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен, причем особенно много криств митохондриях активно функционирующих клеток, например мышечных.
митохондрииМитохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее

Слайд 43Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, представляют собой

единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.

Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, представляют собой единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.

Слайд 48Кто утвер­ждал, что каж­дая клет­ка об­ра­зу­ет­ся путём де­ле­ния из дру­гой

клет­ки
1) А. Ле­вен­гук
2) Л. Па­стер
3) Р. Вир­хов
4) Т. Шванн

Кто утвер­ждал, что каж­дая клет­ка об­ра­зу­ет­ся путём де­ле­ния из дру­гой клет­ки1) А. Ле­вен­гук2) Л. Па­стер3) Р. Вир­хов4)

Слайд 49Клет­ку бак­те­рии от­но­сят к груп­пе про­ка­ри­от, так как она не

со­дер­жит
1) ор­га­но­и­дов дви­же­ния
2) кле­точ­ной обо­лоч­ки
3) мно­гих ор­га­но­и­дов и ядра
4) плаз­ма­ти­че­ской

мем­бра­ны

Клет­ку бак­те­рии от­но­сят к груп­пе про­ка­ри­от, так как она не со­дер­жит1) ор­га­но­и­дов дви­же­ния2) кле­точ­ной обо­лоч­ки3) мно­гих ор­га­но­и­дов

Слайд 50Каж­дая новая клет­ка об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те де­ле­ния ма­те­рин­ской клет­ки —

это по­ло­же­ние тео­рии
1) эво­лю­ци­он­ной
2) кле­точ­ной
3) ген­ной
4) хро­мо­сом­ной

Каж­дая новая клет­ка об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те де­ле­ния ма­те­рин­ской клет­ки — это по­ло­же­ние тео­рии1) эво­лю­ци­он­ной2) кле­точ­ной3) ген­ной4) хро­мо­сом­ной

Слайд 51В ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка ядро от­сут­ству­ет в клет­ках
1) эпи­те­ли­аль­ной ткани
2) нерв­ных

узлов
3) по­ло­вых желёз
4) зре­лых эрит­ро­ци­тов

В ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка ядро от­сут­ству­ет в клет­ках1) эпи­те­ли­аль­ной ткани2) нерв­ных узлов3) по­ло­вых желёз4) зре­лых эрит­ро­ци­тов

Слайд 52У эу­ка­ри­от, в от­ли­чие от про­ка­ри­от

1) име­ет­ся коль­це­вая мо­ле­ку­ла

ДНК
2) име­ют­ся мем­бран­ные ор­га­но­и­ды
3) от­сут­ству­ет тка­не­вая диф­фе­рен­ци­а­ция кле­ток
4) от­сут­ству­ет об­ра­зо­ва­ние

спор

У эу­ка­ри­от, в от­ли­чие от про­ка­ри­от 1) име­ет­ся коль­це­вая мо­ле­ку­ла ДНК2) име­ют­ся мем­бран­ные ор­га­но­и­ды3) от­сут­ству­ет тка­не­вая диф­фе­рен­ци­а­ция

Слайд 53Осо­бен­ность про­ка­ри­о­ти­че­ской клет­ки — от­сут­ствие в ней

1) оформ­лен­но­го ядра
2)

ци­то­плаз­мы
3) кле­точ­ной мем­бра­ны
4) не­мем­бран­ных ор­га­но­и­дов

Осо­бен­ность про­ка­ри­о­ти­че­ской клет­ки — от­сут­ствие в ней 1) оформ­лен­но­го ядра2) ци­то­плаз­мы3) кле­точ­ной мем­бра­ны4) не­мем­бран­ных ор­га­но­и­дов

Слайд 54Кто из пе­ре­чис­лен­ных учёных утвер­ждал, что клет­ка яв­ля­ет­ся еди­ни­цей раз­мно­же­ния

ор­га­низ­мов?

1) А. Ле­вен­гук
2) Р. Гук
3) Ч. Дар­вин
4) Р. Вир­хов

Кто из пе­ре­чис­лен­ных учёных утвер­ждал, что клет­ка яв­ля­ет­ся еди­ни­цей раз­мно­же­ния ор­га­низ­мов? 1) А. Ле­вен­гук2) Р. Гук3) Ч.

Слайд 55Вы­бе­ри­те по­ло­же­ние кле­точ­ной тео­рии

1) Зи­го­та об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те опло­до­тво­ре­ния
2)

На­след­ствен­ная ин­фор­ма­ция клет­ки со­сре­до­то­че­на в хро­мо­со­мах
3) Клет­ки сход­ны по стро­е­нию

и хи­ми­че­ско­му со­ста­ву
4) В про­цес­се мей­о­за об­ра­зу­ет­ся че­ты­ре га­п­ло­ид­ные клет­ки

Вы­бе­ри­те по­ло­же­ние кле­точ­ной тео­рии 1) Зи­го­та об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те опло­до­тво­ре­ния2) На­след­ствен­ная ин­фор­ма­ция клет­ки со­сре­до­то­че­на в хро­мо­со­мах3) Клет­ки

Слайд 56Общим при­зна­ком для про­ка­ри­о­ти­че­ской и эу­ка­ри­о­ти­че­ской кле­ток яв­ля­ет­ся на­ли­чие

1)

ДНК
2) ядра
3) ми­то­хон­дрий
4) ап­па­ра­та Голь­д­жи

Общим при­зна­ком для про­ка­ри­о­ти­че­ской и эу­ка­ри­о­ти­че­ской кле­ток яв­ля­ет­ся на­ли­чие 1) ДНК2) ядра3) ми­то­хон­дрий4) ап­па­ра­та Голь­д­жи

Слайд 57Оди­на­ко­вое ко­ли­че­ство кле­точ­ных мем­бран имеют

1) ри­бо­со­мы и ядро
2) хло­ро­пла­сты

и ми­то­хон­дрии
3) ап­па­рат Голь­д­жи и цен­три­о­ли
4) эн­до­плаз­ма­ти­че­ский ре­ти­ку­лум и ри­бо­со­мы

Оди­на­ко­вое ко­ли­че­ство кле­точ­ных мем­бран имеют 1) ри­бо­со­мы и ядро2) хло­ро­пла­сты и ми­то­хон­дрии3) ап­па­рат Голь­д­жи и цен­три­о­ли4) эн­до­плаз­ма­ти­че­ский

Слайд 58На ви­до­вую при­над­леж­ность клет­ки ука­зы­ва­ет(-ют)

1) ко­ли­че­ство и форма хро­мо­сом
2)

на­ли­чие ядра и ци­то­плаз­мы
3) ко­ли­че­ство ми­то­хон­дрий
4) раз­ме­ры ядра

На ви­до­вую при­над­леж­ность клет­ки ука­зы­ва­ет(-ют) 1) ко­ли­че­ство и форма хро­мо­сом2) на­ли­чие ядра и ци­то­плаз­мы3) ко­ли­че­ство ми­то­хон­дрий4) раз­ме­ры

Слайд 59Не­кле­точ­ное стро­е­ние имеет

1) бак­те­рио­фаг
2) чум­ная ба­цил­ла
3) эрит­ро­цит
4)

ма­ля­рий­ный плаз­мо­дий

Не­кле­точ­ное стро­е­ние имеет 1) бак­те­рио­фаг 2) чум­ная ба­цил­ла 3) эрит­ро­цит4) ма­ля­рий­ный плаз­мо­дий

Слайд 60Синтез белка осуществляется:
1) только в клетках эукариот;
2) во всех клетках;
3)

только в клетках животных;
4) только в клетках грибов

Синтез белка осуществляется:1) только в клетках эукариот;2) во всех клетках;3) только в клетках животных;4) только в клетках

Слайд 61Ферменты содержатся в:
1) ЭПС;
2) клеточном центре;
3) вакуолях;
4) лизосоме

Ферменты содержатся в:1) ЭПС;2) клеточном центре;3) вакуолях;4) лизосоме

Слайд 62Свою молекулу ДНК имеет:
1) митохондрия;
2) клеточный центр;
3) микротрубочки;
4) ЭПС

Свою молекулу ДНК имеет:1) митохондрия;2) клеточный центр;3) микротрубочки;4) ЭПС

Слайд 63В состав мембраны клетки входят:
1) белки, липиды и углеводы;
2) белки,

углеводы и витамины;
3) белки, ферменты и липиды;
4) белки, фосфорная кислота

и ферменты

В состав мембраны клетки входят:1) белки, липиды и углеводы;2) белки, углеводы и витамины;3) белки, ферменты и липиды;4)

Слайд 64И защитную, и строительную, и каталитическую функцию могут выполнять:
1) минеральные

вещества;
2) липиды;
3) аминокислоты;
4) белки

И защитную, и строительную, и каталитическую функцию могут выполнять:1) минеральные вещества;2) липиды;3) аминокислоты;4) белки

Слайд 65В состав рибосом входит:
1) РНК;
2) липиды;
3) ДНК;
4) углеводы

В состав рибосом входит:1) РНК;2) липиды;3) ДНК;4) углеводы

Слайд 66Абсолютно во всех клетках живых организмов есть:
1) эндоплазматический ретикулум;
2) ядро;
3)

митохондрии;
4) рибосомы

Абсолютно во всех клетках живых организмов есть:1) эндоплазматический ретикулум;2) ядро;3) митохондрии;4) рибосомы

Слайд 67Ци­то­плаз­ма вы­пол­ня­ет функ­цию ске­ле­та клет­ки за счет на­ли­чия в ней


1) мик­ро­тру­бо­чек
2) мно­же­ства хло­ро­пла­стов
3) мно­же­ства ми­то­хон­дрий
4) си­сте­мы раз­ветв­лен­ных ка­наль­цев

Ци­то­плаз­ма вы­пол­ня­ет функ­цию ске­ле­та клет­ки за счет на­ли­чия в ней 1) мик­ро­тру­бо­чек2) мно­же­ства хло­ро­пла­стов3) мно­же­ства ми­то­хон­дрий4) си­сте­мы

Слайд 68 Ка­ко­ва роль ци­то­плаз­мы в рас­ти­тель­ной клет­ке

1) за­щи­ща­ет со­дер­жи­мое

клет­ки от не­бла­го­при­ят­ных усло­вий
2) обес­пе­чи­ва­ет из­би­ра­тель­ную про­ни­ца­е­мость ве­ществ
3) осу­ществ­ля­ет связь

между ядром и ор­га­но­и­да­ми
4) обес­пе­чи­ва­ет по­ступ­ле­ние в клет­ку ве­ществ из окру­жа­ю­щей среды

Ка­ко­ва роль ци­то­плаз­мы в рас­ти­тель­ной клет­ке 1) за­щи­ща­ет со­дер­жи­мое клет­ки от не­бла­го­при­ят­ных усло­вий2) обес­пе­чи­ва­ет из­би­ра­тель­ную про­ни­ца­е­мость

Слайд 69Плаз­ма­ти­че­ская мем­бра­на клет­ки не участ­ву­ет в про­цес­сах

1) ос­мо­са
2) пи­но­ци­то­за
3)

син­те­за мо­ле­кул АТФ
4) фа­го­ци­то­за

Плаз­ма­ти­че­ская мем­бра­на клет­ки не участ­ву­ет в про­цес­сах 1) ос­мо­са2) пи­но­ци­то­за3) син­те­за мо­ле­кул АТФ4) фа­го­ци­то­за

Слайд 70 К ос­нов­ным свой­ствам плаз­ма­ти­че­ской мем­бра­ны от­но­сят

1) не­про­ни­ца­е­мость
2) со­кра­ти­мость
3)

из­би­ра­тель­ную про­ни­ца­е­мость
4) воз­бу­ди­мость и про­во­ди­мость

К ос­нов­ным свой­ствам плаз­ма­ти­че­ской мем­бра­ны от­но­сят 1) не­про­ни­ца­е­мость2) со­кра­ти­мость3) из­би­ра­тель­ную про­ни­ца­е­мость4) воз­бу­ди­мость и про­во­ди­мость

Слайд 71Си­сте­ма плос­ких ци­стерн с от­хо­дя­щи­ми от них тру­боч­ка­ми, за­кан­чи­ва­ю­щи­ми­ся пу­зырь­ка­ми,

— это

1) ядро
2) ми­то­хон­дрия
3) кле­точ­ный центр
4) ком­плекс Голь­д­жи

Си­сте­ма плос­ких ци­стерн с от­хо­дя­щи­ми от них тру­боч­ка­ми, за­кан­чи­ва­ю­щи­ми­ся пу­зырь­ка­ми, — это 1) ядро2) ми­то­хон­дрия3) кле­точ­ный центр4)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика