Anatomischer Aufbau der Wurzel. Die Atmungsorgane einer Spinne sind

Wurzel. Funktionen. Arten von Wurzeln und Wurzelsystemen. Anatomischer Aufbau der Wurzel. Mechanismus des Eindringens von Bodenlösung in die Wurzel und ihrer Bewegung in den Stamm. Root-Modifikationen. Die Rolle der Mineralsalze. Das Konzept der Hydroponik und Aeroponik.

Höhere Pflanzen sind im Gegensatz zu niederen Pflanzen durch die Aufteilung des Körpers in Organe gekennzeichnet, die verschiedene Funktionen erfüllen. Es gibt vegetative und generative Organe höherer Pflanzen.

Vegetativ Organe - Körperteile von Pflanzen, die die Funktionen der Ernährung und des Stoffwechsels erfüllen. Evolutionär entstanden sie als Ergebnis der Komplikation des Pflanzenkörpers bei der Landung und der Entwicklung von Luft- und Bodenmilieus. Zu den vegetativen Organen gehören Wurzel, Stängel und Blatt.

1. Wurzel und Wurzelsysteme

Die Wurzel ist ein axiales Organ von Pflanzen mit radialer Symmetrie, das aufgrund des apikalen Meristems wächst und keine Blätter trägt. Der Wurzelwachstumskegel wird durch eine Wurzelkappe geschützt.

Das Wurzelsystem ist die Gesamtheit der Wurzeln einer einzelnen Pflanze. Form und Art des Wurzelsystems werden durch das Verhältnis von Wachstum und Entwicklung der Haupt-, Seiten- und Nebenwurzeln bestimmt. Die Hauptwurzel entwickelt sich aus der Keimwurzel und hat einen positiven Geotropismus. An den Haupt- oder Nebenwurzeln entstehen Seitenwurzeln als Ableger. Sie sind durch transversalen Geotropismus (Diageotropismus) gekennzeichnet. Adventivwurzeln kommen an Stängeln, Wurzeln und selten an Blättern vor. Wenn die Haupt- und Seitenwurzeln in der Pflanze gut entwickelt sind, wird ein Pfahlwurzelsystem gebildet, das Adventivwurzeln enthalten kann. Wenn die Adventivwurzeln in der Pflanze vorherrschen und die Hauptwurzel unsichtbar ist oder fehlt, wird ein faseriges Wurzelsystem gebildet.

Root-Funktionen:

    Aufnahme von Wasser mit darin gelösten Mineralsalzen aus dem Boden Die Funktion der Aufnahme wird von Wurzelhaaren (oder Mykorrhiza) übernommen, die sich in der Absorptionszone befinden.

    Verankerung der Pflanze im Boden.

    Synthese von Produkten des Primär- und Sekundärstoffwechsels.

    Es wird eine Biosynthese von Sekundärmetaboliten (Alkaloiden, Hormonen und anderen biologisch aktiven Substanzen) durchgeführt.

    Wurzeldruck und Transpiration sorgen für den Transport wässriger Lösungen von Mineralstoffen durch die Gefäße des Wurzelxylems (Aufwärtsströmung) zu den Blättern und Fortpflanzungsorganen.

    Reservenährstoffe (Stärke, Inulin) werden in den Wurzeln abgelagert.

    Synthetisieren in den meristematischen Zonen die für das Wachstum und die Entwicklung der oberirdischen Pflanzenteile notwendigen Wuchsstoffe.

    Führen Sie eine Symbiose mit Bodenmikroorganismen - Bakterien und Pilzen durch.

    Sorgen Sie für vegetative Vermehrung.

    Einige Pflanzen (Monstera, Philodendron) wirken als Atmungsorgan.

Root-Modifikationen. Sehr oft erfüllen die Wurzeln besondere Funktionen und erfahren dabei Veränderungen oder Metamorphosen. Wurzelmetamorphosen sind erblich fixiert.

Retraktoren (kontraktil) Die Wurzeln von Zwiebelgewächsen dienen dazu, die Zwiebel in die Erde einzutauchen.

Reservierer die Wurzeln sind verdickt und stark parenchymatisiert. Im Zusammenhang mit der Anhäufung von Reservestoffen nehmen sie Zwiebel-, Kegel-, Knollen- und andere Formen an. Speicherwurzeln umfassen 1) Wurzeln bei zweijährigen Pflanzen. An ihrer Bildung ist nicht nur die Wurzel, sondern auch der Stamm (Karotten, Rüben, Rüben) beteiligt. 2) Wurzelknollen - Verdickung von Adventivwurzeln. Sie werden auch gerufen Wurzelzapfen(Dahlie, Süßkartoffel, Chistyak). Notwendig für das frühe Auftreten großer Blüten.

Wurzeln - Anhänger haben Kletterpflanzen (Efeu).

Luftwurzeln charakteristisch für Epiphyten (Orchideen). Sie ermöglichen der Pflanze die Aufnahme von Wasser und Mineralien aus der feuchten Luft.

Atmung Pflanzen, die auf wassergesättigten Böden wachsen, haben Wurzeln. Diese Wurzeln erheben sich über die Erdoberfläche und versorgen die unterirdischen Pflanzenteile mit Luft.

gestelzt Wurzeln werden in Bäumen gebildet, die in der Küstenregion tropischer Meere (Mangroven) wachsen. Stärkt Pflanzen in lockerem Boden.

Mykorrhiza- Symbiose der Wurzeln höherer Pflanzen mit Bodenpilzen.

Knötchen - tumorartige Wucherungen der Wurzelrinde durch Symbiose mit Knötchenbakterien.

Säulenwurzeln (Wurzeln - Stützen) werden zufällig auf die horizontalen Äste des Baumes gelegt, erreichen den Boden, wachsen und stützen die Krone. Indisches Banyan.

Bei einigen mehrjährigen Pflanzen werden Adventivknospen in das Wurzelgewebe gelegt, die sich später zu Bodentrieben entwickeln. Diese Fluchten werden aufgerufen Wurzelsauger, und die Pflanzen Wurzelnachkommen(Espe - Populustremula, Himbeere - Rubusidaeus, Saudistel - Sonchusarvensis usw.).

Anatomischer Aufbau der Wurzel.

In einer jungen Wurzel werden normalerweise 4 Zonen in Längsrichtung unterschieden:

Teilungszone 1 - 2mm. Dargestellt durch die Spitze des Wachstumskegels, wo eine aktive Zellteilung stattfindet. Es besteht aus Zellen des apikalen Meristems und ist von einer Wurzelkappe bedeckt. Es erfüllt eine Schutzfunktion. Bei Kontakt mit dem Boden werden die Zellen der Wurzelkappe unter Bildung einer Schleimhaut zerstört. Es (die Wurzelkappe) wird aufgrund des primären Meristems und bei Getreide - aufgrund eines speziellen Meristems - Calyptrogen wiederhergestellt.

Dehnungszone beträgt mehrere mm. Zellteilungen fehlen praktisch. Durch die Bildung von Vakuolen werden die Zellen maximal gedehnt.

Saugzone beträgt mehrere Zentimeter. Hier findet die Zelldifferenzierung und -spezialisierung statt. Unterscheiden Sie Hautgewebe - Epiblema mit Wurzelhaaren. Epiblema (Rhizoderma)-Zellen leben mit einer dünnen Zellulosewand. Einige Zellen bilden lange Auswüchse - Wurzelhaare. Ihre Funktion ist die vollflächige Aufnahme wässriger Lösungen durch die Außenwände. Daher beträgt die Haarlänge 0,15 - 8 mm. Pro 1 mm 2 Wurzeloberfläche werden durchschnittlich 100 bis 300 Wurzelhaare gebildet. Sie sterben in 10-20 Tagen. spielen eine mechanische (tragende) Rolle - sie dienen als Stütze für die Wurzelspitze.

Veranstaltungsort reicht bis zum Wurzelhals und macht den größten Teil der Wurzellänge aus. In dieser Zone gibt es eine intensive Verzweigung der Hauptwurzel und das Auftreten von Seitenwurzeln.

Querstruktur der Wurzel.

Auf einem Querschnitt in der Absorptionszone in zweikeimblättrigen Pflanzen und in monokotylen Pflanzen in der Leitungszone werden drei Hauptteile unterschieden: Integumentäres Absorptionsgewebe, primärer Cortex und der zentrale axiale Zylinder.

Integumentäres Absorptionsgewebe - Rhizoderm erfüllt Haut-, Saug- und teilweise auch Stützfunktionen. Dargestellt durch eine einzelne Schicht von Epiblemazellen.

Die primäre Rinde der Wurzel ist am stärksten entwickelt. Es besteht aus Exoderm, Mesoderm = Parenchym der primären Rinde und Endoderm. Exodermzellen sind polygonal, dicht nebeneinander und in mehreren Reihen angeordnet. Ihre Zellwände sind mit Suberin (Verkorkung) und Lignin (Verholzung) imprägniert. Suberin sorgt für die Undurchlässigkeit der Zellen gegenüber Wasser und Gasen. Lignin verleiht ihm Festigkeit. Das von der Rhizodermis aufgenommene Wasser und Mineralsalze passieren die dünnwandigen Zellen des Exoderms = Durchgangszellen. Sie befinden sich unter den Wurzelhaaren. Da die Rhizodermzellen absterben, kann das Ektoderm auch eine integumentäre Funktion übernehmen.

Das Mesoderm befindet sich unter dem Ektoderm und besteht aus lebenden Parenchymzellen. Sie erfüllen eine Speicherfunktion sowie die Funktion, Wasser und darin gelöste Salze von den Wurzelhaaren zum zentralen Axialzylinder zu leiten.

Die innere einreihige Schicht der primären Rinde wird durch das Endoderm dargestellt. Es gibt Endoderm mit casparischen Bändern und Endoderm mit hufeisenförmigen Verdickungen.

Endoderm mit Casparischen Bändern ist das Anfangsstadium der Endodermbildung, in der nur die radialen Wände seiner Zellen aufgrund ihrer Imprägnierung mit Lignin und Suberin verdickt sind.

Bei einkeimblättrigen Pflanzen erfolgt in den Zellen der Endodermis eine weitere Imprägnierung der Zellwände mit Suberin. Dadurch bleibt nur die äußere Zellwand unverdickt. Unter diesen Zellen werden Zellen mit dünnen Zellulosemembranen beobachtet. Das sind Checkpoints. Sie befinden sich normalerweise gegenüber den Strahlen des Xylembündels vom radialen Typ.

Es wird angenommen, dass das Endoderm eine hydraulische Barriere ist, die die Bewegung von Mineralien und Wasser aus der primären Rinde in den zentralen axialen Zylinder erleichtert und ihren Rückfluss verhindert.

Der zentrale axiale Zylinder besteht aus einem einreihigen Perizykel und einem radialen Gefäßfaserbündel. Das Pericyclus ist zu meristematischer Aktivität fähig. Es bildet Seitenwurzeln. Das vaskuläre Faserbündel ist das Leitungssystem der Wurzel. In der Wurzel dikotyler Pflanzen besteht das Radialbündel aus 1–5 Xylemstrahlen. Monocots haben 6 oder mehr Xylemstrahlen. Wurzeln haben keinen Kern.

Bei einkeimblättrigen Pflanzen erfährt die Struktur der Wurzel während der Lebensdauer der Pflanze keine signifikanten Veränderungen.

Für zweikeimblättrige Pflanzen An der Grenze der Saugzone und der Verstärkungszone (Leitung) gibt es einen Übergang von der primären zu sekundäre Struktur Wurzel. Der Prozess der sekundären Veränderungen beginnt mit dem Auftreten von Kambiumschichten unter den Bereichen des primären Phloems, von diesem nach innen. Das Kambium entsteht aus dem schlecht differenzierten Parenchym des Zentralzylinders (Stele).

Zwischen den Strahlen des primären Xylems aus den Zellen des Prokambiums (laterales Meristem) bilden sich Bögen des Kambiums, die sich am Perizykel schließen. Das Pericyclus bildet teilweise das Kambium und Phellogen. Die vom Perizykel ausgehenden Kambialregionen bilden nur die Parenchymzellen der Markstrahlen. Kambiumzellen legen das sekundäre Xylem zur Mitte hin und das sekundäre Phloem nach außen. Infolge der Aktivität des Kambiums bilden sich zwischen den Strahlen des primären Xylems offene kollaterale Gefäßfaserbündel, deren Anzahl gleich der Anzahl der Strahlen des primären Xylems ist.

An der Stelle des Perizykels wird ein Korkkambium (Phellogen) gelegt, wodurch das Periderm, das sekundäre Hautgewebe, entsteht. Der Kork isoliert den primären Kortex vom zentralen axialen Zylinder. Die Rinde stirbt ab und wird abgeworfen. Das Periderm wird zum Hautgewebe. Und die Wurzel wird tatsächlich durch den zentralen axialen Zylinder dargestellt. In der Mitte des axialen Zylinders bleiben die Strahlen des primären Xylems erhalten, zwischen ihnen befinden sich vaskuläre Faserbündel. Der Gewebekomplex außerhalb des Kambiums wird sekundärer Kortex genannt. Dass. Die Wurzel der Sekundärstruktur besteht aus Xylem, Kambium, Sekundärrinde und Kork.

Aufnahme und Transport von Wasser und Mineralien durch die Wurzel.

Die Aufnahme von Wasser aus dem Boden und die Abgabe an Bodenorgane ist eine der wichtigsten Funktionen der Wurzel, die im Zusammenhang mit der Landentstehung entstanden ist.

Wasser tritt in die Pflanzen durch das Rhizoderm in der Absorptionszone ein, deren Oberfläche durch das Vorhandensein von Wurzelhaaren vergrößert wird. Xylem wird in dieser Zone der Wurzel gebildet und sorgt für einen Aufwärtsfluss von Wasser und Mineralien.

Die Pflanze nimmt Wasser und Mineralien unabhängig voneinander auf, weil. Diese Prozesse beruhen auf unterschiedlichen Wirkmechanismen. Durch Osmose gelangt Wasser passiv in die Wurzelzellen. Im Wurzelhaar befindet sich eine riesige Vakuole mit Zellsaft. Sein osmotisches Potential sorgt für den Wasserfluss aus der Bodenlösung in das Wurzelhaar.

Mineralstoffe gelangen hauptsächlich durch aktiven Transport in die Wurzelzellen. Ihre Aufnahme wird durch die Freisetzung verschiedener organischer Säuren durch die Wurzel erleichtert, die anorganische Verbindungen in eine für die Aufnahme verfügbare Form umwandeln.

In der Wurzel erfolgt die horizontale Bewegung von Wasser und Mineralien in folgender Reihenfolge: Wurzelhaar, kortikale Parenchymzellen, Entoderm, Perizykel, Parenchym des Axialzylinders, Wurzelgefäße. Der horizontale Transport von Wasser und Mineralien erfolgt auf drei Arten:

    Der Weg durch den Apoplasten (ein System aus Interzellularräumen und Zellwänden). Primär für den Transport von Wasser und Ionen anorganischer Stoffe.

    Der Weg durch den Symplasten (ein System von Zellprotoplasten, die durch Plasmodesmen verbunden sind). Führt den Transport von mineralischen und organischen Stoffen durch.

    Der vakuoläre Weg ist die Bewegung von Vakuole zu Vakuole durch andere Komponenten benachbarter Zellen (Plasmamembranen, Zytoplasma, Vakuolen-Tonoplast). Ausschließlich für den Transport von Wasser anwendbar. Denn die Wurzel ist unbedeutend.

In der Wurzel bewegt sich Wasser entlang des Apoplasten zum Entoderm. Hier wird sein weiteres Vordringen durch die Caspari-Bänder behindert, so dass weiteres Wasser entlang des Symplasten durch die Durchgangszellen des Endoderms in die Stele eindringt. Dieses Wechseln der Wege reguliert die Bewegung von Wasser und Mineralien aus dem Boden in das Xylem. In der Stele trifft Wasser auf keinen Widerstand und tritt in die leitenden Gefäße des Xylems ein.

Der vertikale Wassertransport erfolgt durch tote Zellen, sodass die Bewegung des Wassers durch die Aktivität der Wurzel und der Blätter gewährleistet wird. Die Wurzel versorgt die unter Druck stehenden Gefäße des Stängels, Wurzel genannt, mit Wasser. Es entsteht dadurch, dass der osmotische Druck in den Wurzelgefäßen den osmotischen Druck der Bodenlösung durch die aktive Freisetzung mineralischer und organischer Substanzen in die Gefäße durch die Wurzelzellen übersteigt. Sein Wert beträgt 1 - 3 atm.

Hinweise auf Wurzeldruck sind das „Weinen der Pflanze“ und Guttation.

"Weinen einer Pflanze" - die Freisetzung von Flüssigkeit aus einem geschnittenen Stängel.

Guttation ist die Abgabe von Wasser aus einer intakten Pflanze durch die Blattspitzen, wenn sie sich in einer feuchten Atmosphäre befindet oder intensiv Wasser und Mineralien aus dem Boden aufnimmt.

Die obere Kraft der Wasserbewegung ist die Saugkraft der Blätter, die durch Transpiration bereitgestellt wird. Transpiration ist die Verdunstung von Wasser von der Blattoberfläche. Die Saugkraft von Blättern in Bäumen kann 15 - 20 atm erreichen.

In den Gefäßen des Xylems bewegt sich Wasser in Form kontinuierlicher Wasserfäden. Zwischen Wassermolekülen bestehen Adhäsionskräfte (Kohäsion), wodurch sie sich nacheinander bewegen. Die Adhäsion von Wassermolekülen an den Wänden von Gefäßen (Adhäsion) sorgt für einen aufwärts gerichteten Kapillarfluss von Wasser. Die Hauptantriebskraft ist die Transpiration.

Für die normale Entwicklung der Pflanze müssen die Wurzeln mit Feuchtigkeit, Zugang zu frischer Luft und den notwendigen Mineralsalzen versorgt werden. Alle diese Pflanzen werden aus dem Boden gewonnen, der die oberste fruchtbare Schicht der Erde darstellt.

Um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhöhen, werden verschiedene Düngemittel darauf aufgebracht. Das Düngen während des Pflanzenwachstums wird als Top-Dressing bezeichnet.

Es gibt zwei Hauptgruppen von Düngemitteln:

    Mineraldünger: Stickstoff (Nitrat, Harnstoff, Ammoniumsulfat), Phosphat (Superphosphat), Kali (Kaliumchlorid, Asche). Volldünger enthalten Stickstoff, Phosphor und Kalium.

    Organische Düngemittel - Stoffe organischen Ursprungs (Gülle, Vogelkot, Torf, Humus).

Stickstoffdünger lösen sich gut in Wasser, fördern das Pflanzenwachstum. Sie werden vor der Aussaat auf den Boden aufgebracht. Für die Reifung von Früchten, das Wachstum von Wurzeln, Zwiebeln und Knollen werden Phosphor- und Kalidünger benötigt. Phosphatdünger sind schlecht wasserlöslich. Sie werden im Herbst zusammen mit Gülle eingebracht. Phosphor und Kalium erhöhen die Kälteresistenz von Pflanzen.

Pflanzen in Gewächshäusern können ohne Erde in einer aquatischen Umgebung angebaut werden, die alle Elemente enthält, die die Pflanze benötigt. Diese Methode wird Hydroponik genannt.

Es gibt auch eine aeroponische Methode - Luftkultur - wenn sich das Wurzelsystem in der Luft befindet und regelmäßig mit einer Nährlösung bewässert wird.

Wurzelanatomie (Teil 2)

Die Primärstruktur der Wurzel kann unter einem Mikroskop auf einem Querschnitt der Absorptionszone einer jungen Wurzel betrachtet werden. Auf einem ähnlichen Präparat ist zu sehen, dass die Wurzel aus der Epidermis (Epiblema) besteht, die Wurzelhaare bildet, primäre Wurzelrinde, befindet sich unter der Epidermis, nimmt den Hauptteil der Wurzel ein und besteht aus Zellen des Hauptgewebes. Das Innere der Wurzel heißt zentraler Zylinder, die hauptsächlich aus leitfähigem Gewebe besteht (Abb. 2).

Abb.2. Querschnitte der Wurzel:
ICH- der Einschnitt erfolgte im Bereich der Wurzelhaare, die Epidermis mit zahlreichen Wurzelhaaren, das Hauptgewebe der Rinde und der zentrale Zylinder sind sichtbar. II - Wurzel zentraler Zylinder: a - ein großes Gefäß, von dem fünf Strahlen kleinerer Gefäße abgehen, zwischen denen sich Abschnitte des Basts (Phloem) befinden; b - Endodermzellen; c - Durchgangszellen, d - Perizykel oder Wurzelschicht.

Das Hauptzellgewebe der Wurzelrinde enthält einen Protoplasten sowie Reservesubstanzen, Kristalle, Harze usw. Die innerste Schicht der Rinde bildet das Endoderm, das den zentralen Zylinder umgibt und aus mehreren länglichen Zellen besteht. Auf Querschnitten weisen die radialen Membranen dieser Zellen dunkle Flecken oder stark verdickte innere und seitliche verholzte Membranen auf, die kein Wasser durchlassen. Darunter befinden sich vertikale Reihen Kontrollpunkte mit dünnwandigen Zelluloseschalen liegen sie den Holzgefäßen gegenüber und dienen dazu, aus den Wurzelhaaren fließendes Wasser und Salze durch die Rindenzellen in die Holzgefäße zu leiten.

Im Inneren befindet sich das Endoderm zentraler Zylinder, dessen äußere Schicht genannt wird Wurzelschicht(Perizykel), da sich daraus Seitenwurzeln entwickeln, die dann durch die Rinde nach außen wachsen. Die Seitenwurzeln werden gewöhnlich gegen die Holzstrahlen gebildet und sind daher in regelmäßigen Reihen entsprechend der Anzahl der Holzstrahlen oder in doppelt so vielen Reihen auf der Wurzel verteilt.

Im zentralen Zylinder befindet sich ein leitfähiges Gewebe, bestehend aus wasserführenden Gefäßen - Tracheen und Tracheiden, die Holz (Xylem) bilden, und aus Siebröhren mit begleitenden Zellen, die einen Bast (Phloem) bilden und organische Substanzen leiten. Da sich das Primärholz an der Wurzel in Form von Strahlen befindet, deren Anzahl dann variiert (von 2 bis 20). Bereiche mit primärem Bast sind in den Zwischenräumen zwischen den Primärholzstrahlen verteilt und ihre Anzahl entspricht der Anzahl der Holzstrahlen.

Trachea oder Gefäße sind hohle Röhren, deren Wände eine Vielzahl von Verdickungen aufweisen. Tracheiden sind längliche (prosenchymale) tote Zellen mit spitzen Enden.

Durch die Tracheen und Tracheiden steigen Wasser und gelöste Salze entlang der Wurzel nach oben und weiter entlang des Stängels, und durch die Siebröhren des Bastes steigen organische Substanzen (Zucker, Eiweißstoffe etc.) vom Stängel bis zur Wurzel hinab und ab in seine Zweige.

Die mechanischen Elemente von Bast und Holz (Bastfasern und Holzfasern) verteilen sich zwischen den Zellen des leitfähigen Gewebes. Im zentralen Zylinder der Wurzel befinden sich auch lebende Parenchymzellen.

in den Wurzeln einkeimblättrige Pflanzen Veränderungen im Laufe des Lebens reduzieren sich nur auf das Absterben von Wurzelhaaren und das Verstopfen der Zellen der äußeren Rinde, auf das Auftreten mechanischer Gewebe. Nur bei baumartigen Monokotylen mit verdickten Wurzeln und Stämmen (Dracaena, Palmen) kommt Kambium vor und sekundäre Veränderungen treten auf.

Beim zweikeimblättrige Pflanzen bereits im ersten Lebensjahr erfährt die oben beschriebene Primärstruktur der Wurzel starke sekundäre Veränderungen, die damit zusammenhängen, dass zwischen dem Primärholz (Xylem) und dem Primärbast (Phloem) ein Kambiumstreifen erscheint; Wenn seine Zellen in der Wurzel abgelagert werden, verwandeln sie sich in sekundäres Holz (Xylem) und nach außen in sekundären Bast (Phloem). Kambiumzellen entstehen aus Parenchymzellen, die sich zwischen Primärholz und Bast befinden. Sie werden durch tangentiale Septen getrennt (Abb. 3).


Abb. 3. Der Beginn sekundärer Veränderungen in der Wurzel einer zweikeimblättrigen Pflanze (Gemeine Bohne):
1 - das Hauptgewebe des Kortex; 2 - Endoderm; 3 - Wurzelschicht (Perizykel); 4 - Kambium; 5 - Bast (Phloem); 6 - primäres Xylem.

Perizyklische Zellen, die gegen die Holzstrahlen sind, teilen sich und bilden Parenchymgewebe, das sich in verwandelt Kernbalken. Die verbleibenden Zellen des Perizykels, die die äußere Schicht des zentralen Zylinders der Wurzel sind, beginnen sich ebenfalls über ihre gesamte Länge zu teilen, und aus ihnen entsteht Korkgewebe, das den inneren Teil der Wurzel allmählich von der primären Rinde trennt stirbt und wird von der Wurzel vergossen.

Kambiale Schicht schließt sich um das Primärholz des zentralen Zylinders, und infolge der Teilung seiner Zellen wächst Sekundärholz nach innen, und es bildet sich ein durchgehender Bast zur Peripherie hin, der sich immer weiter vom Primärholz entfernt. Das Kambium sieht zunächst wie eine gekrümmte Linie aus, wird später flacher und nimmt die Form eines Kreises an.

Im Herbst und Winter ändert sich die Zellteilung des Kambiums und im Frühjahr beginnt sie mit neuer Kraft. Infolgedessen bilden sich in mehrjährigen Wurzeln Holzschichten, und die Wurzel wird in ihrer Struktur dem Stamm ähnlich. Wurzeln können von Stämmen dadurch unterschieden werden, dass das Primärholz in der Mitte der Wurzel in Form von radialen Strahlen verbleibt.(Abb. 2). An der Wurzel liegen die Kernstrahlen am Primärholz an, während sie im Stamm immer am Kern anliegen.

Holzgefäße und Siebröhren des Bastes gehen von der Wurzel direkt in den Stamm über, wo sie sich nicht wie in der Primärstruktur der Wurzel in radialen Strahlen befinden, sondern in Form von gewöhnlichen geschlossenen (Monocot) und offenen (Bicot) Gefäßfaserbündeln. Die Umlagerung von Holz und Bast erfolgt im Wurzelhals im Hypokotyl-Knie.

K-Kategorie: Pflanzenanatomie

Die Primärstruktur der Wurzel

In der Primärstruktur in der Wurzel sowie im Stamm sind Zonen der primären Rinde und des zentralen Zylinders zu unterscheiden, jedoch ist die primäre Rinde der Wurzel im Gegensatz zum Stamm stärker entwickelt als der zentrale Zylinder.

Die Funktion des Integumentgewebes in der Wurzel übernimmt das Exoderm, das aus einer oder mehreren Reihen peripherer Zellen der primären Rinde gebildet wird. Wenn die Wurzelhaare absterben, werden die Wände der äußeren Zellen der Rinde innen mit einer dünnen Schicht Suberin bedeckt, die zuerst an den radialen Wänden erscheint. Die Suberinisierung bewirkt, dass Zellen weder für Wasser noch für Gase durchlässig sind. In dieser Hinsicht ähnelt das Exoderm dem Kork, ist aber im Gegensatz zu diesem primären Ursprungs. Außerdem sind Exodermzellen nicht wie Korkzellen in regelmäßigen Reihen angeordnet, sondern wechseln sich ab. Die Längswände seiner Zellen haben oft spiralförmige Verdickungen.

Das Exoderm enthält manchmal Zellen mit dünnen, nicht verkorkten Wänden. Bei Wurzeln mit schwacher Sekundärverdickung werden neben dem Exoderm auch Schutzfunktionen von den sich verändernden Zellen des Rhizoderms wahrgenommen.

Unter dem Exoderm befinden sich lebende Parenchymzellen der primären Rinde, die mehr oder weniger locker angeordnet sind und Interzellularräume bilden. Manchmal entwickeln sich in der Rinde Lufthöhlen, die für den Gasaustausch sorgen. Es kann auch mechanische Elemente (Sklereiden, Fasern, kollenchymähnliche Zellgruppen) und verschiedene Sekretbehälter enthalten.

Die innere einreihige Schicht eng benachbarter Zellen der primären Rinde wird durch das Endoderm repräsentiert. In den frühen Entwicklungsstadien besteht es aus lebenden, etwas länglichen, prismatischen, dünnwandigen Zellen. In Zukunft erwerben seine Zellen einige strukturelle Merkmale.

Eine Änderung der chemischen Zusammensetzung des mittleren Teils der radialen und horizontalen (Quer-) Wände, begleitet von einer leichten Verdickung, verursacht das Auftreten von Caspari-Gürteln. In ihnen sind Suberin und Lignin enthalten. Endoderm mit casparianischen Bändern ist bereits in der Zone der Wurzelhaare vorhanden. Es reguliert den Fluss von Wasser und wässrigen Lösungen von den Wurzelhaaren zum zentralen Zylinder und wirkt als physiologische Barriere. Kasparische Bänder begrenzen die freie Bewegung von Lösungen entlang der Zellwände. Sie passieren direkt das Zytoplasma von Zellen, das eine selektive Permeabilität aufweist.

Bei vielen Dikotyledonen und Gymnospermen, deren Wurzeln eine sekundäre Verdickung aufweisen, endet die Bildung von Casparian-Gürteln normalerweise mit der Differenzierung des Endoderms (der ersten Stufe). Bei Monokotyledonen, in deren Wurzeln keine sekundäre Verdickung auftritt, können weitere Veränderungen in den Zellen der Endodermis auftreten. Suberin lagert sich auf der inneren Oberfläche der Primärmembran ab, wodurch die Casparian-Banden vom Zytoplasma isoliert werden (zweite Stufe). In der dritten Phase der Entodermentwicklung wird eine dicke, meist geschichtete Zellulose-Sekundärmembran auf der Suberic-Schicht abgelagert, die mit der Zeit verholzt. Die Außenwände der Zellen verdicken sich fast nicht.

Die Zellen kommunizieren in Poren mit den parenchymalen Elementen der primären Rinde und behalten ihren lebenden Inhalt für lange Zeit. Das Endoderm mit einer hufeisenförmigen Verdickung der Zellwände ist jedoch nicht an der Leitung wässriger Lösungen beteiligt und erfüllt nur eine mechanische Funktion. Unter den dickwandigen Zellen im Endoderm gibt es Zellen mit dünnen, nicht verholzten Wänden, die nur Casparian-Bänder aufweisen. Dies sind Kontrollpunkte; anscheinend wird durch sie eine physiologische Verbindung zwischen der primären Rinde und dem zentralen Zylinder hergestellt.

Der Perizykel ist immer gut im zentralen Zylinder exprimiert, der in jungen Wurzeln aus lebenden dünnwandigen Parenchymzellen besteht, die in einer oder mehreren Reihen angeordnet sind.

Reis. 1. Querschnitt der Wurzel der Iris im Bereich der Leitung: epb - Epiblema, Probe - dreischichtiges Exoderm, p.p.k. - Speicherparenchym des primären Kortex, Ende - Endoderm, p. Klasse. - Prüfzelle, PC - Perizykel, S. ks. - primäres Xylem, S. fl. - primäres Phloem, m. t. - mechanisches Gewebe

Perizyklische Zellen behalten ihren meristematischen Charakter und die Fähigkeit, neue Wucherungen zu bilden, länger als andere Wurzelgewebe. Sie spielt meist die Rolle einer „Wurzelschicht“, da in ihr Seitenwurzeln gelegt werden, die also körpereigenen Ursprungs sind. Im Wurzelperizykel einiger Pflanzen erscheinen auch die Anfänge von Adnexknospen. Bei Dikotylen ist es an der sekundären Verdickung der Wurzel beteiligt und bildet ein interfaszikuläres Kambium und oft ein Phellogen. In alten Wurzeln von Monokotylen sind die Zellen des Perizykels oft sklerisiert.

Das Leitungssystem der Wurzel wird durch ein radiales Bündel dargestellt, in dem sich Gruppen von Elementen des primären Phloems mit Strängen des primären Xylems abwechseln. Die Anzahl der Xylemstränge in verschiedenen Pflanzen variiert von zwei bis zu vielen. In dieser Hinsicht werden Diarch-, Triarch-, Tetrarch- und Polyarchwurzeln unterschieden. Der letztere Typ überwiegt bei Monokotylen.

Die ersten leitenden Elemente des Xylems in der Wurzel entstehen an der Peripherie des Prokambialstrangs (Exar-Chno), die Differenzierung nachfolgender Trachealelemente erfolgt in zentripetaler Richtung, dh entgegengesetzt zu dem, was im Stamm beobachtet wird. An der Grenze zum Perizykel befinden sich die englumigsten und zeitlich frühesten Spiral- und Ringelemente des Protoxylems. Später bilden sich Metaxylemgefäße von ihnen nach innen, wobei sich jedes nachfolgende Gefäß näher am Zentrum bildet. So nimmt der Durchmesser der Trachealelemente allmählich von der Peripherie zum Zentrum der Stele zu, wo sich die jüngsten, am spätesten entwickelten weitlumigen, meist porösen Gefäße befinden.

Das primäre Phloem entwickelt sich wie im Stamm exarchisch.

Das Phloem ist von den Strahlen des primären Xylems durch eine schmale Schicht lebender dünnwandiger Zellen getrennt. Bei tangentialer Teilung dieser Zellen in zweikeimblättrigen Pflanzen entsteht ein Bündelkambium.

Die räumliche Trennung von Strängen des primären Phloems und Xylems, die sich auf unterschiedlichen Radien befinden, und ihr exarchischer Ursprung sind charakteristische Merkmale der Entwicklung und Struktur des zentralen Wurzelzylinders und von großer biologischer Bedeutung. Wasser mit darin gelösten Mineralstoffen, das von Wurzelhaaren absorbiert wird, sowie Lösungen einiger organischer Substanzen, die von der Wurzel synthetisiert werden, bewegen sich durch die Zellen der Rinde und dann, nachdem sie die Endodermis und die dünnwandigen Zellen passiert haben dem Perizykel gelangen sie auf kürzestem Weg in die leitenden Elemente des Xylems und Phloems.

Der zentrale Teil der Wurzel wird normalerweise von einem oder mehreren großen Metaxylemgefäßen besetzt. Das Vorhandensein eines Marks ist im Allgemeinen für eine Wurzel untypisch; Wenn es sich entwickelt, ist es viel kleiner als der Kern des Stammes. Es kann durch einen kleinen Bereich von mechanischem Gewebe oder dünnwandigen Zellen dargestellt werden, die aus dem Prokambium entstehen.

Bei einkeimblättrigen Pflanzen bleibt die Primärstruktur der Wurzel während der gesamten Lebensdauer der Pflanze ohne wesentliche Änderungen. Für die Bekanntschaft sind die Wurzeln von Iris, Zwiebel, Kupena, Mais, Spargel und anderen Pflanzen am bequemsten.

Deutsche Schwertlilienwurzel (Iris germanica L.)

Quer- und Längsschnitte der Wurzel in der Leitungszone müssen mit einer Lösung von Jod in einer wässrigen Lösung von Kaliumjodid und dann mit Phloroglucinum mit Salzsäure behandelt werden. Bei einigen Abschnitten ist es wünschenswert, mit einer Alkohollösung von Sudan III oder IV einen Farbtest auf Suberin durchzuführen. Schnitte werden in Glyzerin oder Wasser bei niedriger und hoher Vergrößerung des Mikroskops untersucht.

Auf einem Querschnitt bei geringer Vergrößerung ist eine breite primäre Rinde sichtbar, die den größten Teil des Wurzelabschnitts einnimmt, und ein relativ schmaler zentraler Zylinder.

Wenn der Schnitt nicht weit von der Absorptionszone entfernt war, können absterbende Epiblemazellen mit Wurzelhaaren an der Wurzelperipherie gefunden werden.

Die primäre Rinde beginnt mit einem zwei- oder dreischichtigen Exoderm. Seine großen, meist sechseckigen Zellen sind eng verbunden und in radialer Richtung oft etwas verlängert. Zellen benachbarter Schichten wechseln sich ab. Auf mit Sudan behandelten Schnitten färben sich die Korkwände der Exodermzellen rosa.

Die primäre Rinde ist locker, mit zahlreichen Interzellularräumen, die normalerweise im Querschnitt dreieckig sind. Große rundliche Parenchymzellen mit leicht verdickten Wänden sind in mehr oder weniger regelmäßigen konzentrischen Schichten angeordnet. Es gibt viele Stärkekörner in den Zellen, manchmal werden Calciumoxalat-Styloide gefunden.

Die innere Schicht dicht geschlossener Zellen der primären Rinde, die an den zentralen Zylinder grenzt, wird durch das Endoderm dargestellt. Die radialen und inneren tangentialen Wände seiner Zellen sind stark verdickt, oft geschichtet und reagieren positiv auf Verholzung und Verkorkung. Auf Querschnitten haben sie hufeisenförmige Umrisse. Auf Längsschnitten sieht man manchmal dünne spiralförmige Verdickungen der Radialwände. Die äußeren leicht konvexen Wände sind dünn, mit einfachen Poren.

Bei starker Vergrößerung des Mikroskops im Entoderm sieht man auch dünnwandige Durchgangszellen mit dichtem Zytoplasma und großem Zellkern. Normalerweise befinden sie sich einzeln gegen die Strahlen des primären Xylems.

Reis. 2. Längsschnitt der Gewebe der Iriswurzel: pc - Perizykel, Ende - Endoderm mit hufeisenförmig verdickten Wänden, p.k.l. - Kontrollzelle mit lebendem Protoplasten, sp. e. - spiralförmige Verdickung der Wände von Endodermzellen, l - mechanische Elemente mit kreuzförmigen Poren im zentralen Teil der Wurzel

Der innere Teil der Wurzel wird vom zentralen Zylinder eingenommen. Der Per- und Zyklus wird durch eine einzelne Schicht kleiner zytoplasmareicher Zellen dargestellt, deren radiale Wände sich mit den Wänden der Endodermzellen abwechseln.

An einigen Abschnitten sind Rudimente von Seitenwurzeln zu sehen, die im Perizykel gegen die Strahlen des primären Xylems gelegt sind.

Das Perizykel umgibt das radiale Leiterbündel. Elemente des exarchen Primärxylems sind in radialen Strängen angeordnet. Auf einem Querschnitt sieht ein Satz von Xylemsträngen, von denen es mehr als acht geben kann, wie ein mehrstrahliger Stern aus. Ein solches Xylem wird polyarchisch genannt. Jeder Xylemstrang ist im Querschnitt ein Dreieck, dessen Spitze auf dem Perizykel ruht. Hier sind die englumigsten und die frühesten spiralförmigen und ringförmigen Tracheiden von Protoxylemen. Der innere, erweiterte Teil des Xylemstrangs besteht aus den jüngsten breiten porösen Gefäßen des Metaxylems, darunter eins bis drei.

Das primäre Phloem befindet sich in kleinen Bereichen zwischen den Strahlen des Xylems. Im Phloem sind mehrere polygonale, quer geschnittene Siebröhren mit farblos glänzenden Wänden, klein, gefüllt mit dichtem Zytoplasma, Begleitzellen und Bastparenchym, deutlich sichtbar. Von innen ist das Phloem von einer dünnen Schicht Parenchymzellen umgeben.

Der zentrale Teil der Stele ist von einem mechanischen Gewebe aus Zellen mit gleichmäßig verdickten verholzten Wänden besetzt. Längsschnitte zeigen, dass die Zellen eine prosenchymale Form haben, ihre Wände haben zahlreiche einfache schlitzartige Poren oder Paare von kreuzförmigen Poren. Dieselben Zellen klemmten zwischen den Gefäßen und Tracheiden und bildeten einen einzigen zentralen Strang aus mechanischem Gewebe.

Die Übung.
1. Zeichnen Sie mit einer geringen Vergrößerung des Mikroskops ein Diagramm der Wurzelstruktur und notieren Sie: a) eine breite primäre Rinde, die aus einem dreischichtigen Exoderm, Speicherparenchym und Endoderm besteht;
b) der zentrale Zylinder, einschließlich eines einschichtigen parenchymalen Perizykels, primärem Xylem in radialen Strängen, primärem Phloem und mechanischem Gewebe.
2. Zeichnen Sie bei starker Vergrößerung:
a) mehrere Exodermzellen;
b) ein Abschnitt des Entoderms, bestehend aus Zellen mit hufeisenförmig verdickten Wänden und Durchgangszellen;
c) parenchymaler Perizykel.



- Die Primärstruktur der Wurzel

Theoretischer Rundgang. Klasse 9 Übung 1. Sie müssen nur eine Antwort auswählen .

1. Weißdorn Dorn ist a) ein modifizierter Spross b) ein modifiziertes Nebenblatt c) ein modifiziertes Blatt d) das Ergebnis des Wachstums der peripheren Schichten von Stammzellen.

2. Der Anhang ist ein Prozess a) Dickdarm b) Zwölffingerdarm c) Blinddarm d) Mastdarm.

3. Die Endprodukte des Stoffwechsels werden durch die Ciliaten-Schuhe entfernt

a) Pulver b) kontraktile Vakuolen c) Zellmembran d) Zellmund (Blatt)

4. Der Prozess des Proteinabbaus beginnt bei

a) Mund b) Magen c) Dünndarm d) Dickdarm

5. Gewebe überwiegen im zentralen Zylinder der Wurzel a) integumentäre b) Haupt-c) Lagerung d) leitfähig

a) Verdauungsorgane b) Blut c) Gewebeflüssigkeit d) Haut

7. Unbedingter Reflex a) dies sind Reflexe, die entstehen, wenn ein unbedingter Reiz mit einem konditionierten Reiz kombiniert wird b) das sind angeborene Reflexe, die von den Eltern auf die Nachkommen übertragen werden und in der Regel lebenslang bei einem gesunden Nervensystem verbleiben c) unbedingte Reflexe sind sogenannte solche Reflexe, die spontan entstehen, ohne besondere Notwendigkeit und mit der Entwicklung einer höheren Nervenaktivität verschwinden. d) unbedingte Reflexe sind die Reaktionen des Körpers, die nicht mit erblichen Mechanismen verbunden sind und ohne die notwendigen Bedingungen dafür auftreten

8. Der Durchmesser des Maisstängels wird durch die Aktivität des Meristems bestimmt

a) primär b) sekundär c) primär und sekundär d) zuerst primär und dann sekundär.

9. Die Atmungsorgane einer Spinne sind

a) Lungensäcke b) Luftröhren c) Lungensäcke und Luftröhren d) Haut und Lunge

10. Ein Bestandteil von Photorezeptoren, die Lichtenergie einfangen

a) Linse b) Enzym c) Pigment d) Fotozelle

11. Von einer Zygote in einer Kiefer, a a) Spore b) Keim c) Keim d) Samen

12. Spermatozoen und Eier in Skyphoid-Quallen werden gebildet

a) im Ektoderm b) im Endoderm c) in der Mesoglea d) in der Basalmembran

13. Das Elektrokardiogramm spiegelt die elektrische Aktivität wider

a) alle Teile des Herzens b) Schrittmacher (Schrittmacher) des Herzens c) Schrittmacher und Erregungsleitungssystem des Herzens d) linker Vorhof und linke Herzkammer

14. Apfel ist eine Frucht a) obere, saftig, einsamig b) untere, saftig, einsamig c) obere, saftig, vielsamig d) untere, saftig, vielsamig

15. Säugetiernieren a) primär b) sekundär c) Protonephridie d) Metanephridie.

16. Fruchttragende Erdbeeren haben Wurzeln

a) Haupt- und Seitenteil b) Seitenteil und Zubehör c) Seitenteil d) Zubehör

17. Keines der Folgenden sollte als Funktion des menschlichen Verdauungssystems betrachtet werden

a) physikalische Verarbeitung von Lebensmitteln b) Zerstörung der Artspezifität von Lebensmittelbestandteilen
c) Energiefreisetzung bei der Oxidation von Lebensmittelbestandteilen d) antibakterielle Behandlung von Lebensmitteln

18. Bei Säugetieren fließt arterielles Blut durch Venen und venöses Blut durch Arterien a) im systemischen Kreislauf b) im March-Kreislauf c) im Portalsystem der Leber d) mit extrasystolischem Kreislauf, wenn Blut aus der Herzkammer in die Vorhöfe gepumpt wird

19. Kartoffelknolle wird gebildet a) an Seitenwurzeln b) an Ausläufern c) an Adventivwurzeln d) an anderen Pflanzenteilen

20. Der Lebenszyklus von Polychaetenwürmern geht weiter

a) mit Transformation gibt es ein freischwimmendes Larvenstadium b) ohne Transformation gibt es keine Larvenstadien, Entwicklung ist direkt c) mit Transformation gibt es mehrere Larvenstadien d) manche Würmer haben Transformation, andere haben direkte Entwicklung

21. Bilden Sie keine Stümpfe a) Birken b) Eichen c) Kiefern d) Pappeln

22. Wenn eine einzellige protozoische Amöbe und ein Erythrozyten in destilliertes Wasser gegeben werden

a) beide Zellen werden zerstört b) die Amöbe stirbt, aber der Erythrozyten bleibt
c) die Amöbe wird überleben, aber der Erythrozyt wird sterben. d) beide Zellen werden überleben

23. Eine Kiste auf einem Bein bei Vertretern von Moosen ist a) Fötus b) Sporangium c) Gametophyt d) Sporophyt

24. Die Haut von knorpeligen Fischen hat

a) Ganoidschuppen b) Kosmoidschuppen c) Knochenschuppen d) Placoidschuppen

a) Sporendifferenzierung in Fruchtblatt und Narbe b) Haploides Endosperm und Gefäßgewebe mit Tracheiden c) Heterosporen und männliche Gameten ohne Flagellen d) Isogamie und Windbestäubung.

26. Im Zusammenhang mit dem Leben an Land umfasst das Kreislaufsystem des Frosches

a) Rücken- und Bauchgefäße b) Zweikammerherz c) Dreikammerherz und 1 Blutkreislauf
d) Dreikammerherz und 2 Blutkreisläufe

27. Damit die Bewegung des Xylemsafts unter dem Einfluss von Wurzeldruck stattfinden kann, benötigt die Pflanze a) einen ausreichenden Gehalt an Mineralsalzen im Boden b) einen ausreichenden Gehalt an Wasser im Boden d) alles oben Genannte

28. Die Flügel der Insekten befinden sich auf der Rückenseite.

a) Thorax und Abdomen b) Thorax c) Cephalothorax d) Cephalothorax und Abdomen

29. Pflanzen speichern in der Regel energiereiche Stoffe in Form

a) Glykogen b) Glucose c) Stärke d) Fett

30. Für die Bewässerung des Gartens nahm die Gastgeberin Wasser aus dem nächsten Teich. Welche Art von Helminthen kann infiziert werden, wenn Sie schlecht gewaschenen Salat aus diesem Garten essen?

a) Leberegel b) Bandwurm c) Ascaris d) Echinococcus

Aufgabe 2.Wählen Sie nur die Antworten aus, die Sie für richtig halten (von 0 bis 5).

1. Die folgenden Merkmale sind charakteristisch für Amphibien

a) haben nur Lungenatmung b) haben eine Blase c) Ausscheidungsprodukte sind d) Häutung ist typisch für Erwachsene e) keine Brust

2. Für alle Moose ist es charakteristisch

a) Aufteilung in Organe b) Vermehrung durch Sporen c) Vielfalt der Sporen d) Dominanz des Gametophyten über den Sporophyten e) Leben an feuchten Orten an Land

3. Sporen vermehren sich a) Heubazillus b) Chlorella c) Schleim d) Hefe e) Hara

4. Alle Helminthen werden charakterisiert a) fehlendes Verdauungssystem b) hohe Fortpflanzungsintensität c) Fehlen von Sinnesorganen d) Hermaphroditismus e) hochentwickeltes Fortpflanzungssystem

5. Pilze bilden Mykorrhiza mit Wurzeln a) Schachtelhalme b) Bärlappe c) Gymnospermen d) monokotyle Angiospermen e) dikotyle Angiospermen

6. Die Anheftungsorgane von Bandwürmern sind es nicht a) Korazidien b) Plerozerkoiden c) Bothridien d) Onkosphären e) alle Antworten sind richtig

7. Es gibt keine Chlorella-Zellen a) Chloroplasten b) Ocellus c) Flagellen d) pulsierende Vakuole e) Pyrenoid

8. Vermehren sich normalerweise durch Parthenogenese a) Hydra b) Regenwurm c) Biene d) Spulwurm e) Stabheuschrecke

9. Tiere mit instabiler Körpertemperatur, abhängig von der Temperatur der äußeren Umgebung

a) homoiotherm b) poikilotherm c) homoiosmotisch d) poikiloosmotisch e) keine richtige Antwort

10. Ein Herz mit zwei Vorhöfen und einer Herzkammer hat

a) Spatzen b) Frösche c) Rochen d) Karpfen e) Salamander

Aufgabe 3.

Löse ein biologisches Problem

In 1cu. mm. Ziegenblut ist 10 ml. Erythrozytengröße 0,004; im menschlichen Blut in 1 cu. mm. - 5 Millionen Erythrozyten mit einer Größe von 0,007; im Blut eines Frosches in 1 cu. mm. - 400.000 Erythrozyten mit einer Größe von 0,02. Wessen Blut – ein Mensch, ein Frosch oder eine Ziege – transportiert mehr Sauerstoff pro Zeiteinheit? Wieso den

Klasse 10 Aufgabe 1. In wähle nur eine Antwort.

1. Kohlfrucht a) trocken einsamig b) saftig mehrsamig c) trocken mehrsamig d) saftig einsamig

2. Das menschliche Atmungszentrum befindet sich in

a) Medulla oblongata b) Zwischenhirn c) Großhirnrinde d) Mittelhirn

3. Die Ausscheidungsorgane höherer Krebsarten sind

a) Kieferdrüsen b) Fühlerdrüsen c) Hüftdrüsen d) Malpighische Gefäße.

4. Zur Blutgerinnung u.a.

a) Eisenionen b) Farmionen c) Ascorbinsäure d) Calciumionen

5. Chlorella-Rassen a) sexuell und asexuell, b) nur asexuell, c) unter günstigen Bedingungen asexuell, unter ungünstigen Bedingungen sexuell,

6. Beteiligt sich nicht am Stoffwechsel von Kohlenhydraten im Körper a) Adrenalin b) Insulin c) Glukagon d) Gastrin

7. Die meisten Wüstentiere können ohne Wasser leben. Eine Feuchtigkeitsquelle für Nagetiere, Reptilien und einige große Säugetiere (z. B. Kamele) kann sein

a) chemische Reaktionen in Zellen, die mit Proteinen ablaufen b) Umwandlung von Kohlenhydraten c) Fettoxidation
d) Abnahme des Stoffwechselniveaus

8. Das Geschlecht einer Person wird bestimmt a) während der Bildung von Gameten in der Meiose b) während der Divergenz von Chromosomen in der Meiose c) während der Bildung einer Zygote (während der Verschmelzung von Gameten) d) bei der Geburt eines Kindes

9. Berberitzenstacheln sind eine Modifikation a) Blatt b) Spross c) Wurzel d) Blüte

10. Die Pellagra-Krankheit wird mit Beriberi in Verbindung gebracht a) C b) E c) PP d) K

11. Die Weißbrauendrossel und die Singdrossel, die im selben Wald leben, machen sich gut

a) eine Population b) zwei Populationen zweier Arten c) zwei Populationen derselben Art d) eine Population verschiedener Arten

12. Akromegalie tritt bei Überfunktion des Hormons auf

a) adrenokortikotrop b) somatotrop c) gonadotrop d) thyrotrop

13. Phloem bezieht sich auf das Gewebe, das ist a) pädagogisch b) grundlegend c) produktiv d) mechanisch.

14. In der temporalen Zone der Großhirnrinde befindet sich die höchste Abteilung

a) Geschmacksanalysator b) Höranalysator c) visueller Analysator d) Hautanalysator

15. Hämolymphe von Insekten erfüllt die Funktionen

a) Versorgung von Geweben und Organen mit Nährstoffen, Reservieren von Nährstoffen im Körper
b) Entfernung von Stoffwechselendprodukten aus dem Hämocoel und deren Ausscheidung in den Enddarm
c) Gewebe und Organe mit Sauerstoff zu versorgen und ihnen Kohlendioxid zu entziehen
d) Versorgung von Geweben und Organen mit Nährstoffen und Transport von Stoffwechselendprodukten

16. Der Abbau von Ballaststoffen beim Menschen erfolgt in

a) Magen b) Mund c) Dickdarm d) Dünndarm

17. Der "Kopf" von Knoblauch ist a) modifizierte Adventivwurzeln b) modifiziertes Sprosssystem c) modifizierter Spross d) modifizierte Blätter

18. Von der Leber abgesonderte Galle trägt dazu bei a) der Abbau von Proteinen b) der Abbau von Kohlenhydraten c) die Emulgierung von Fetten d) die Schaffung von Bedingungen für den Abbau all dieser organischen Substanzen

19. Reptilien unterscheiden sich von Amphibien a) geschlossenes Kreislaufsystem b) in den Darm mündende Fortpflanzungsorgane c) einfacher Magen mit einem Kompartiment d) metanephrische Niere

20. Verschiedene Aminosäuren kommen in den Proteinen des menschlichen Körpers vor a) 20 6) 2c) mehr als 20 aber weniger als 64 d) 64

21. Die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Nervenimpulses a) 30 m/s b) 60 m/s c) 120 m/s d) 240 m/s

22. Im Nephron der Niere ist der Prozess am wenigsten selektiv a) Sekretion b) Resorption
c) Filtration d) Bewegung durch das Epithel des Sammelrohres

23. Von den folgenden Organen ist es nicht mit dem Immunsystem verbunden a) Bauchspeicheldrüse b) Lymphknoten c) Thymusdrüse d) Milz

24. Das AIDS-Virus schlägt zu a) T-Helfer (Lymphozyten) b) B-Lymphozyten c) Antigene d) alle Arten von Lymphozyten

25.Der menschliche Körper wird hauptsächlich durch warm gehalten a) Stoffwechsel b) Muskelzittern c) Schwitzen d) warme Kleidung

26. Die Zugehörigkeit von menschlichem Blut zu den Serotypen A, B, O ist assoziiert a) Lipide b) Kohlenhydrate c) Polypeptide d) Antikörper

27. Während des Hungers oder während des Winterschlafs werden die Reserven an Energiesubstraten in der folgenden Reihenfolge verbraucht a) Fette – Proteine ​​– Kohlenhydrate b) Fette – Kohlenhydrate – Proteine ​​c) Kohlenhydrate – Fette – Proteine ​​d) Proteine ​​– Kohlenhydrate – Fette

28. Detritale Nahrungskette a) Ökologische Pyramide b) Fresskette c) Zerfallskette d) Zahlenpyramide

29. Bei Vitaminmangel ist die Mineralstoffzusammensetzung der Knochen gestört a) A1 b) B6 c) C d) E

30. Die Eutrophierung von Gewässern mit geringer Strömung führt zum Auftreten eines unangenehmen Geruchs, da durch diesen Prozess a) viele Salze von Chloriden, Phosphaten und Nitraten gelöst werden
b) organische Substanzen, die oxidiert werden, werden zu Verbindungen wie CO 2, H 2 SO 4, H 3 PO 4
c) organische Substanzen werden mit Hilfe von anaeroben Bakterien wiederhergestellt, wobei sie zu CH 4, H 3 S, NH 3, PH 3 werden. d) organische und anorganische Abbauprodukte fallen aus

31. Abiotischer Faktor, der sich im Laufe der Evolution als Hauptregulator saisonaler Phänomene im Leben von Pflanzen und Tieren herausstellte

32. Das Hauptorgan, das Glukose aus Milchsäure synthetisiert, ist

a) Nieren b) Leber c) Milz d) Darmepithel

33. Bei der Regulierung saisonaler Rhythmen und bei der Entwicklung von Methoden zur Steuerung der Entwicklung von Pflanzen während ihrer ganzjährigen Kultivierung unter künstlicher Beleuchtung, während des Winters und der frühen Pflanzung von Blumen, für die beschleunigte Produktion von Sämlingen, ein allgemeiner biologischer Faktor wie

a) Kaltverfestigung b) zirkadianer Rhythmus c) Photoperiodismus d) Selbstregulation

34. Beim Betrachten eines Objekts bewegen sich die Augen einer Person ständig, weil

a) Lichtstrahlen werden auf den gelben Fleck der Netzhaut gelenkt b) um eine Blendung des Auges zu verhindern c) eine Fokussierung des Bildes auf die Netzhaut wird gewährleistet d) eine Desadaptation von Sehneuronen

35. Der Begriff "Ökologie" wird formuliert a) 1900 b) 1866 c) 1953 d) 1981

36. Überwachung der (menschlichen) Umwelt ist a) Schaffung der besten Bedingungen für Mensch und Natur
b) Verfolgung globaler Prozesse und Phänomene in der Biosphäre der Erde c) eine Reihe von Prozessen im Zusammenhang mit dem Schutz der Natur und der menschlichen Ökologie d) Überwachung des Zustands der menschlichen Umwelt und Warnung vor kritischen Situationen, die für die menschliche Gesundheit und alle anderen Lebewesen gefährlich sind Organismen

37. Enzym kommt beim Menschen nicht vor a) DNA – Polymerase b) Hexokinase c) Chitinase d) ATP – Synthetase

38. Bestimmte, relativ dauerhafte Komplexe - natürliche Gemeinschaften, bestehend aus Populationen verschiedener Arten, die in einem bestimmten Gebiet mit mehr oder weniger einheitlichen Lebensbedingungen leben, werden als a) Lebenswellen b) Biozönose c) phylogenetische Reihe d) Biogeozänose bezeichnet

39. Propolis ist a) Bienenleim, eine Mischung aus klebrigen Sekreten, die von Bienen aus den Knospen verschiedener Pflanzen gewonnen werden b) eine pastöse cremig-weißliche Substanz, die von den Drüsen der Arbeiterbienen als Nahrung für die Entwicklung von Königinnenlarven produziert wird c) eine Mischung aus Sekreten der Giftdrüsen des Stechapparates der Biene
d) Nahrung der Honigbienen aus Pflanzenpollen, in Wabenzellen gelegt und mit Honig gefüllt

40. Die wichtigste Eigenschaft von Ökosystemen, die sich darin manifestiert, dass alle unterschiedlichen Bewohner solcher Systeme zusammen existieren, ohne sich gegenseitig vollständig zu zerstören, sondern nur die Anzahl der Individuen jeder Art auf ein bestimmtes Maß beschränken

a) Stabilität b) Selbsterneuerung c) Anpassungsfähigkeit d) Selbstregulierung

Aufgabe 2.. Wählen Sie nur die Antworten aus, die Sie für richtig halten.

1. Ein Rhizom kann durch die folgenden Merkmale von einer Wurzel unterschieden werden

a) das obligatorische Vorhandensein von Blättern, Knospen, Internodien b) das Fehlen einer Wurzelkappe
c) das Vorhandensein von Schuppen, Knoten und Knospen d) das Fehlen von Rhizoderm e) die Fähigkeit, sich im Licht grün zu färben

2. Erregung von Nervenzellen wird begleitet von a) die Freisetzung von Na-Ionen - aus der Zelle b) die Freisetzung von Ca-Ionen - aus der Zelle c) der Eintritt von Na-Ionen - in die Zelle d) der Eintritt von K-Ionen - in die Zelle e) der Austritt von K-Ionen - aus der Zelle

3. Bei Pflanzen der Vorgang der Photosynthese a) läuft nur im Licht ab b) H 2 O-Photolyse findet im Photosystem I statt c) O 2 wird durch die Zersetzung von CO 2 freigesetzt d) NADP wird gebildet e) O 2 wird durch die Zersetzung von freigesetzt H2O

4. Von den Hormonen, die an der Regulierung der Fortpflanzungsfunktion bei Säugetieren beteiligt sind a) Östrogene b) Schilddrüsenhormone c) Androgene d) Hormone des Nebennierenmarks e) prothorakotropes Hormon

5. Nebennierenmarksekrete a) Insulin b) Epinephrin c) Norepinephrin d) Corticosteroide e) Glucocorticoide

6. Die Kiemen von Krebs und Fischen sind Organe a) ähnlich b) homolog c) divergent d) konvergent e) keine richtige Antwort

7. Das exzitatorische postsynaptische Potential (EPsP) unterscheidet sich vom Aktionspotential

a) Dauer b) Amplitude c) Verteilungsabstand d) Abklingzeit e) Verteilungsgeschwindigkeit

8. Die Entfernung von Pflanzenfressern aus dem natürlichen Weideökosystem wird dazu führen

a) Erhöhung der Intensität der Pflanzenkonkurrenz b) Verringerung der Intensität der Pflanzenkonkurrenz
c) Zunahme der Pflanzenartenvielfalt d) Abnahme der Pflanzenartenvielfalt

9. Treibhauseffekt im Zusammenhang mit der Ansammlung von CO 2 , Ruß und anderen Partikeln

a) eine Temperaturerhöhung verursachen b) zu nachteiligen Veränderungen in der Biosphäre führen
c) führt nicht zu spürbaren Veränderungen in der Biosphäre d) trägt zur Verbesserung des Klimas auf der Erde bei
e) alle obigen Angaben sind richtig

10. Laubfall in der Pflanzenwelt -

a) eine Anpassung zur Verringerung der Wasserverdunstung im Winter b) Schutz vor Astbruch durch Schneemassen c) Pflanzen werden mit Blättern Stoffwechselprodukte entzogen d) Anpassung an jahreszeitliche Veränderungen der Tageslänge e) Platz für neue Knospenbildung schaffen

elf . Folgen der Eutrophierung von Gewässern a) Erschöpfung der O 2 -Ressourcen b) Erschöpfung der CO 2 -Ressourcen
c) Tod der meisten lebenden Organismen d) Akkumulation von H 2 S e) Zunahme der Anzahl der meisten Organismen

a) der Entwicklungszyklus wird von Sporophyten dominiert b) sie vermehren sich gut vegetativ c) diploides Endosperm d) Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen e) es gibt keine Wurzeln

13. Das Wachstum des Körpers wird am stärksten durch eine Reihe von Hormonen reguliert.

a) Wachstumshormon b) Insulin c) Schilddrüsenhormone d) Sexualhormone e) Substanz P

14. ATP wird in menschlichen Zellen synthetisiert a) in Mitochondrien b) im Zytoplasma c) im Zellkern d) in Chloroplasten e) in Chromoplasten

15. Mutter und Vater können Spender für ihr Kind sein

a) beide nie b) manchmal nur der Vater c) manchmal nur die Mutter d) manchmal beide e) beide immer

16. Beim Menschen werden Proteine ​​durch sezernierende Enzyme verdaut

a) Magen b) Speicheldrüsen c) Bauchspeicheldrüse d) Leber e) Dünndarm

18. Mit einem ruhigen Ausatmen "verlässt" die Luft die Lunge, weil

a) das Brustvolumen nimmt ab b) die Muskelfasern in den Lungenwänden ziehen sich zusammen c) das Zwerchfell entspannt sich und ragt in die Brusthöhle hinein d) die Brustmuskulatur entspannt sich e) die Brustmuskulatur zieht sich zusammen

19. Hypophyse a) besteht aus einem Lappen b) besteht aus Lappen d) ist nicht mit dem Hypothalamus verbunden e) besteht aus Nerven- und Drüsenzellen

20. Die Blutzirkulation bei Wirbeltieren erfolgt gem a) Arterien b) Arteriolen c) Venen d) Venolen e) Kapillaren

Aufgabe 3.

ein . Die Nasenlöcher von Fischen kommunizieren nicht mit dem Oropharynx.

2. Moossporophyten sind nicht in der Lage, Photosynthese zu betreiben.

3. Bei Impfungen wird der Impfstoff verabreicht.

4. Die Aufnahme von Nährstoffen beginnt im Darm.

5. Die räumliche Verteilung von Tieren in Populationen wird nicht durch ihr Verhalten reguliert.

6. Pflanzen absorbieren Kohlendioxid nur im Licht.

7. Jede natürliche Population ist hinsichtlich der Genotypen der Individuen immer homogen.

8. Sukzession ist eine sukzessive Veränderung von Ökosystemen, die nacheinander auf einem bestimmten Bereich der Erdoberfläche entstehen.

10. Die Einschleppung von Ratten und Mäusen in Häuser wurde durch die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume durch den Menschen verursacht.

Klasse 11 Übung 1.

Sie müssen nur eine Antwort auswählen, die Sie für die vollständigste und richtigste halten.

ein . Von den angegebenen Paaren ist es kein Beispiel für homologe Organe

a) Kaktusdornen und Erbsenranken b) Berberitzendornen und Erdbeerranken c) Sonnentaublätter und saftige Zwiebelschuppen d) Maiglöckchenrhizome und Kartoffelknollen

2. „Kraftwerke“ sind die folgenden Zellorganellen

a) Zellkern b) Ribosomen c) Lysosomen d) Mitochondrien

3. Zitronenfrucht ist saftiges Gewebe a) leitfähig b) Assimilation c) mechanisch d) integumentär

4. Als Ergebnis der Meiose werden verschiedene Gameten gebildet, da

a) homologe Chromosomen haben eine unterschiedliche Zusammensetzung b) in Prophase 1 der Teilung der Meiose kommt es zum Crossing Over
c) nicht-homologe Chromosomen in der 1. Teilung der Meiose divergieren unabhängig voneinander d) in der Metaphase der 2. Teilung der Meiose divergieren die Chromosomen unabhängig voneinander

5. Pflanzen speichern Energie normalerweise in Form a) Glykogen b) Fett c) Ballaststoffe d) Stärke

6. Kinder entwickeln neue Anzeichen, die für ihre Eltern nicht charakteristisch sind, weil

a) alle Gameten der Eltern sind unterschiedlicher Art b) während der Befruchtung verschmelzen die Gameten zufällig
c) bei Kindern werden elterliche Gene in neuen Kombinationen kombiniert d) das Kind erhält eine Hälfte der Gene vom Vater und die andere von der Mutter

7. Polymorphismus ist

a) das Vorhandensein mehrerer Formen eines Gens oder Merkmals in Populationen b) die Fähigkeit, sich im Laufe des Lebens morphologisch zu verändern c) die Vielfalt der Nachkommen d) die Schwere des Merkmals (seine Ausprägung)

8. Die Vielfalt der Körperfarbe von Algen wird verursacht durch

a) Anlockung von Tieren b) Anpassung an die Photosynthese c) Maskierung d) Besonderheiten der Reproduktion

9. Von den DNA-Fragmenten ist das falsche

a) AT
GC

b) GT
TA

c) TA
BEIM

d) G-C
C-G

10. Sonnentau wächst a) in einem Fichtenwald b) entlang von Gewässern c) in Torfmooren d) in Wiesen

11. Der Prozess der Zellatmung (aerober Weg zur Umwandlung von PVC) findet statt

a) in den Chloroplasten aller Pflanzenorganismen b) auf den Membranen des endoplasmatischen Retikulums (ER) und des Golgi-Apparats c) auf der Innenseite der äußeren Zellmembran d) auf der inneren Oberfläche der Mitochondrienmembranen

12. Eine Stubenfliege kann sich schneller an wechselnde Umweltbedingungen anpassen als ein Mensch, weil sie a) kleiner ist b) gut fliegt c) viele Nachkommen hat d) einen schnellen Generationswechsel hat

13. Konvergenz ergibt sich aus

a) adaptive Veränderungen des Genotyps unter direktem Einfluss der Umwelt b) Mutationen
c) Auswahl von Individuen mit Eigenschaften, die unter gegebenen Bedingungen nützlich sind, aus zufälligen gerichteten Veränderungen
d) Mengen von Zufallsphänomenen, die aufgrund der entsprechenden Existenzbedingungen erhalten geblieben sind

14. Der Prozess der Gametogamie ist das

a) Zellen verschiedener geschlechtsidentischer Organismen verschmelzen b) der Prozess der Bildung von Gameten findet statt
c) es kommt zur multiplen Gametenbildung. d) es kommt zu einer Verschmelzung zweier unterschiedlicher Geschlechter, die von unterschiedlichen Gametenindividuen gebildet werden

15. In den Ventrikeln des Herzens von Krokodilen Blut nach Zusammensetzung

a) venös b) arteriell c) venös im rechten Ventrikel, arteriell im linken d) vollständig gemischt
e) teilweise gemischt

16. Reparative Regeneration wird verstanden als

a) die universelle Eigenschaft der Erneuerung von Geweben und Organen im Lebens- und Alterungsprozess von Zellen
b) physiologische Veränderungen, die während der Zeit der Differenzierung und Spezialisierung von Kopeten auftreten
c) Wiederherstellung von Organen oder Geweben nach ihrer gewaltsamen Beschädigung. d) Ersatz veralteter Zellen durch neue

17. Von den aufgeführten Tierarten hat ein System von Riesenaxonen

a) Hohltiere, Plattwürmer, Spulwürmer b) Plattwürmer, Spulwürmer, Annulus d) Annulus, Arthropoden, Weichtiere e) Mollusken, Arthropoden, Chordaten

18. Die Grundlage der grundlegenden Eigenschaft von Lebewesen - die Fähigkeit, ihre eigene Art zu reproduzieren - sind Reaktionen

a) Bildung einer Kohlenhydratkette b) Glykolysereaktionen c) Matrixreaktionen d) Umwandlung von ATP zu ADP

19. Unterschiede im Mechanismus der Zellteilung bei höheren Pflanzen und Tieren

1. Teilung des Zentromers 2. Teilung des Zytoplasmas 3. Funktion der Spindel während der Teilung 4. Vorhandensein von Zentriolen

Richtige Antwort a) 1,2 b) 1,4 c) 2,4 d) 3,4

20. Heterosis ist a) Wiedergeburt von Hybriden in der zweiten Generation b) nicht-facher Anstieg der Chromosomenzahl c) nicht verwandte Kreuzung d) Veränderung, ausgedrückt in beschleunigtem Wachstum, zunehmender Größe, zunehmender Lebensfähigkeit und Fruchtbarkeit von Hybriden der ersten Generation

21. Während der Phase der allgemeinen Entspannung des Herzens a) Halbmond – offen, Falte – geschlossen b) Halbmond – offen, Falte – offen c) Halbmond – geschlossen, Falte – offen d) Halbmond – geschlossen, Falte – geschlossen

22. Gynandromorphe sind erstaunliche Kreaturen a) aus Inzucht stammend b) Nachkommen, die dem Klonen von Zellen unterzogen wurden c) Individuen, die als Ergebnis der Parthenogenese entstanden sind d) Individuen, deren Körperteil eine weibliche, teilweise männliche Struktur hat

23. Wenn das Axon des Motoneurons in der Mitte stimuliert wird, breitet sich der Nervenimpuls aus

a) zum Körper des Neurons b) zu seinem Ende c) sowohl zum Körper als auch zu seinem Ende d) wird überhaupt nicht entstehen

24. Eine polyploide Zelle entsteht durch

a) Modifikation b) Genmutation c) Chromosomenmutation d) Nichtdisjunktion von Chromosomen

25. Die Fähigkeit, Mikroben zu phagozytieren und abzutöten beim - Killer und Makrophagen b) T - Mörder, v - Lymphozyten und Makrophagen c) T-Lymphozyten und B-Lymphozyten d) Makrophagen und Neutrophile

26. Können Enzyme nicht nur die Hinreaktion, sondern auch die Rückreaktion katalysieren?

a) ja b) nein c) manche können, manche nicht d) manchmal können sie, manchmal nicht

27. Das Körperwachstum wird am stärksten durch einen der folgenden Hormonsätze reguliert

a) Wachstumshormon, Schilddrüsenhormone, Sexualhormone b) Wachstumshormon, Prolaktin, Insulin c) Wachstumshormon, Thyroliberin, Substanz P d) Wachstumshormon, Schilddrüsenhormone

28. Ein Beispiel für konvergente Evolution ist das Paar

a) Eisbär und Koala b) Eiche und Ahorn c) Wolf und Beutelwolf d) Stinktier und Waschbär

29. Wachstumshormon wird an Ribosomen synthetisiert

a) raues ER b) frei c) freies und raues ER d) mitochondrial

30. Die Synthese von Lipiden und Kohlenhydraten ist mit den folgenden Zellstrukturen verbunden

a) mit Zellkern b) mit glattem endoplasmatischem Retikulum c) mit Lysosomen d) mit Ribosomen

31. Strukturelle Einheit, die für die Synthese eines bestimmten Proteinmoleküls verantwortlich ist a) Triplett b) Gen c) Nukleotid d) ATP

32. Die Chromosomenmorphologie wird bestimmt

a) Achromatinspindel b) Matrixdicke c) Chromosomenform d) Zentromerposition

33. Die Rolle von Rhodopsin a) beteiligt sich an der Photosynthese b) beteiligt sich an der Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels
c) Säugetier-Muskelprotein, das Sauerstoff bindet. d) Chromoprotein, das in Netzhautstäbchen vorhanden ist

34. Der Krebszyklus dient dazu a) Neutralisierung von Essigsäure b) Versorgung der Atmungskette mit reduzierten Coenzymen c) Entfernung von überschüssigem ATP d) Verwertung von reduzierten Coenzymen, die während der Glykolyse gebildet werden

35. Wie wird der Prozess des Übergangs von Prä-RNA zu mRNA genannt? a) Spleißen b) Translation c) Sequenzierung d) Transformation

36. Nennen Sie das Fossil der Gattung Nomo, das mit den Paläotropen verwandt ist

a) Australopithecus b) Pithecanthropus c) Sinatrope d) Neandertaler

37. Molverhältnis von ActiGcC in einem DNA-Molekül a) 1,0 b) 0,5 c) 0,75 d) 2,0

38. Ein elementares Evolutionsphänomen wird genannt a) Mutationen b) ungerichtete Änderung der Allelhäufigkeiten im Genpool einer Population c) natürliche Selektion d) langfristige irreversible Richtungsänderung im Genpool einer Population

39. In Meiose-Teilungen a) 2 b) 3 c) 4 d) 1

40. Makroergs reicher an Energie als ATP a) existieren b) existieren nicht c) existieren nur in Prokaryoten d) existieren nur in Eukaryoten

41. Bewegliche DNA-Elemente in einer Verknüpfungsgruppe werden genannt

a) Transposon b) Orphone c) Oligogene d) Operon

42. Nennen Sie unter den strukturellen Merkmalen von Plattwürmern die organisatorischen Merkmale, die auf Idioanpassungen zurückgeführt werden können: a) bilaterale Symmetrie des Körpers b) das Vorhandensein von Haken und Saugnäpfen c) die primäre Körperhöhle d) die Bildung von drei Keimblättern

43. Bei unvollständiger Dominanz erscheinen AA-Genotypen in Gg mit einer Wahrscheinlichkeit von

a) 25 % b) 100 % c) 75 % d) 12,5 %

44. Der Abstand zwischen Genen wird gemessen a) Morganide b) % c) nm d) A

45. Die adaptive Natur der Evolution ist relativ, weil

a) die natürliche Auslese sichert das Überleben der stärksten und ihrer überwiegenden Nachkommenschaft b) die Eignung von Arten aufgrund von Auslese entspricht nur jenen Umweltbedingungen, in denen Arten lange leben c) die Reaktionen des Organismus auf Umwelteinflüsse sind zielgerichtet
d) Der Mensch nimmt durch künstliche Selektion Veränderungen im Lauf der Evolution vor

47. In F 2 mit vollständiger Dominanz des Polyhybrids werden phänotypische Klassen gebildet a)2n b)3n c)4n d)(3:1)n

48. Ein anderer Name für einen Repressor a) Cistron-Regulator b) Operon c) Exon d) Intron

49. Eizelle 1 wird gebildet aus a) aus einem Ootiden b) aus einem Oogonium c) aus Keimzellen d) aus einer Eizelle

50. Geben Sie an, bei welchen der folgenden Faktoren kann das Gleichgewicht der Allelhäufigkeiten in Populationen nicht aufrechterhalten werden? a) der Mutationsprozess ist auf einem hohen Niveau b) eine große Anzahl von Populationen c) innerhalb von Populationen kommt es zu freier Kreuzung d) die Population existiert in einem begrenzten Gebiet

Aufgabe 2. Jeder von ihnen hat mehrere mögliche Antworten. .

ein . Während der Photosynthese ist NADP+ a) Ausgangsverbindung (Substanz) für lichtinduzierte Reaktionen b) Endprodukt von lichtinduzierten Reaktionen c) Zwischenprodukt von lichtinduzierten Reaktionen d) Ausgangsverbindung (Substanz) für Kohlenstofffixierung e) Endprodukt der Kohlenstofffixierung

2. Die von Oparin postulierte und von Miller experimentell verifizierte Hypothese lautet wie folgt a) die Primäratmosphäre enthielt molekulares O 2 b) der Primärozean enthielt hohe Konzentrationen an Proteinen und Nukleinsäuren c) Bakterien erschienen vor 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde d) Moleküle organischer Substanzen konnten sich abiogen bilden e) Moleküle organischer Substanzen eingetragen in die physikalisch-chemische Wechselwirkung

3. Prokaryotische Zellen haben

a) Nukleotid b) Plasmalemma c) Zellmembran d) Ribosomen e) Kompartimente

4. Plasmolyse ist nur, wenn a) Turgordruck in der Zelle ist Null b) das Zytoplasma wird vollständig komprimiert und vollständig von der Zellwand wegbewegt c) das Zellvolumen nimmt ab d) das Zellvolumen ist maximal e) die Zellwand kann sich nicht mehr dehnen

5. Zytoplasmatische Vererbung ist damit verbunden

a) Mitochondrien b) Nucleolus c) Chloroplasten d) Ribosomen e) Lysosomen

6. DNA bildet im Zellkern einen Komplex mit

a) Histone b) Nichthistonproteine ​​c) RNA d) Acetylcholin e) Polysaccharide

7. Markieren Sie die Bestimmungen, die sowohl für Chloroplasten als auch für Mitochondrien gelten,

8. Es gibt Ribosomen in der Zelle

a) im Zellkern b) im Zytoplasma c) im endoplasmatischen Retikulum d) im Zellzentrum e) in den Mitochondrien

10. Es gibt RNA in der Zelle a) Zellkern b) Zytoplasma c) Mitochondrien d) Chloroplasten e) Endoplasmatisches Retikulum

11. Um bei der Untersuchung und dem Vergleich der Effizienz des Energieverbrauchs von Elternvögeln korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen, müssen die folgenden Bedingungen berücksichtigt werden: a) alle Küken während der Studie sollten ungefähr gleich groß sein b) alle Elternvögel sollten dieselbe Größe haben das gleiche Gewicht c) Nester sollten bei einem Freund nebeneinander stehen d) Futter sollte in etwa gleicher Entfernung von allen Nestern bezogen werden e) alle Eltern sollten ihre Küken mit etwa dem gleichen energieintensiven Futter füttern

12. Zytokinese tritt während der Teilung auf

a) Pflanzenzellen b) Tierzellen c) in der Prophase d) in der Anaphase e) in der Telophase

13. Biologische Fortschritte in der Evolution werden erreicht

a) Aromorphose b) Idioadaptation c) Degeneration d) Divergenz e) Konvergenz

14. An den Ribosomen werden die rohen EPS synthetisiert

a) Ca + - ATPase b) Schilddrüsenhormon c) lysosomale Proteasen d) Wachstumshormon e) Tronsferrin

15. Aus dem Folgenden ist der Beweis für die Evolution

a) phylogenetische Reihe b) biogenetisches Gesetz c) Analogien d) Übergangsformen e) Homologie

16. Die notwendigen Bedingungen für die Speziation sind

a) Verhaltensbarrieren, die den Austausch von Genen zwischen Populationen verhindern; b) geografische Barrieren; Störung des Genaustauschs zwischen Populationen c) genetische Barrieren, die den Genaustausch zwischen Populationen beeinträchtigen
d) Umweltbarrieren, die den Austausch von Genen zwischen Populationen verhindern; d) es gibt keine richtige Antwort

17. Hemeralopie (Unfähigkeit, bei schwachem Licht zu sehen) wird durch ein rezessives Gen verursacht, das sich auf dem X-Chromosom befindet. Gesunde Ehepartner hatten ein Kind mit dieser Krankheit. Entscheiden Sie, ob eine solche Geburt möglich war und wie wahrscheinlich sie a) praktisch unmöglich ist b) 1/4 aller Kinder krank sein c) die Hälfte aller Kinder krank sein d) alle Jungen krank sein können e) 1/2 der Jungen Vielleicht werde ich

18. Hämatopoetische Organe sind a) Knochenmark Thymusdrüse; Lymphknoten b) Milz, Nebennierenmark, Thymus c) Knochenmark, Thymus, Milz d) Knochenmark, Lymphknoten, Nebennierenmark e) Lymphknoten, Milz, Leber

19. Um die rechte Hand zu erreichen, muss Blut mit Nährstoffen aus dem Darm durchfließen

a) Herz (einmal) b) Herz (zweimal) c) geht nicht durch das Herz d) Lunge e) Leber

20. Welche der folgenden Funktionen erfüllt die Leber von Säugetieren?

a) die Synthese von Verdauungsenzymen, die dann in den Zwölffingerdarm gelangen b) die Regulierung der Konzentration von Glukose und Aminosäuren im Blut c) die Extraktion von Stickstoff aus überschüssigen Aminosäuren und die Bildung von Urin
d) Synthese von Proteinen und Blutplasma e) Entgiftung von toxischen Substanzen

Aufgabe 3.Entscheiden Sie, ob eine gegebene Aussage richtig oder falsch ist.

ein . Wenn sich die Schwimmblase vergrößert, wird der Fisch leichter und schwimmt nach oben.
2. Das Herz eines Menschen arbeitet ein halbes Leben lang und ruht ein halbes Leben lang.
3. Es gibt Fische, bei denen die Chorda lebenslang bestehen bleibt.
4. Fettgewebe ist eine der Arten von Bindegewebe.
5. Die ersten Landpflanzen waren Rhinophyten.
6. Der Nukleolus dient als Ort für die Synthese ribosomaler Proteine.
7. Evolution führt immer zu der Komplikation der Organisation von Lebewesen.
8. Koazervate waren die ersten lebenden Organismen auf der Erde.
9. Die Parthenogenese ist eine Variante der sexuellen Fortpflanzung.
10. Lebende Organismen enthalten alle Elemente des Periodensystems.
elf . Alle Biozönosen müssen zwangsläufig autotrophe Pflanzen enthalten.
12. Glycin ist die einzige Aminosäure, die keine optischen Isomere hat.
13. Die Entwicklung neuer Lebensräume durch Organismen geht nicht immer mit einer Erhöhung ihres Organisationsgrades einher.
14. In den Zellen aller Tiere und Pflanzen befindet sich ein Organoid namens Zellzentrum in der Nähe des Zellkerns.
15. Alle Formen der Variabilität sind einer der wichtigsten Evolutionsfaktoren.

Aufgabe 4.

Löse ein genetisches Problem.

Pflanzen auf dem Planeten Phaethon sind triploid. Bei der Bildung von Gameten wird die Zelle, aus der sie entstehen, in drei Zellen geteilt. Bei der Befruchtung verschmelzen drei Gameten von drei Elternpflanzen. Auf diesem Planeten wurde F 1 von drei Eltern erhalten, von denen zwei nur dominante Allele eines bestimmten Merkmals tragen und die dritten Allele dieses Merkmals alle rezessiv sind. Welche Genotypen und in welchem ​​Verhältnis sind bei F 2 zu erwarten?

Antworten

Klasse 9

Übung 1.

1-a. 2 Zoll 3-b, 4-6, 5-d, 6-a, 7-b, 8-a, 9-c, 10-c, 11-d, 12-a, 13-a, 14-d, 15- b, 16-b, 17-c, 18-b, 19-b, 20-a, 21-c, 22-c, 23-d, 24-d, 25-c, 26-d, 27-d, 28-b, 29-c, 30-a.

Aufgabe 2.

1-b, c, e, 2-b, d, 3-b, c, d, 4-b, e, 5-c, d, e, 6-a, b, d, 7-b, c, 8-c, d, 9-b, 10-b, d.

Aufgabe 3.

Für eine Zeiteinheit trägt das Blut einer Ziege den meisten Sauerstoff, dann einen Menschen und am wenigsten einen Frosch. Die Gesamtoberfläche der Erythrozyten bei einer Ziege beträgt 800 mm 2, beim Menschen - 650 mm 2, bei einem Frosch - 220 mm 2.

10. Klasse

Übung 1.

1-b, 2-a, 3-b, 4-d, 5-6, 6-d, 7-c, 8-c, 9-a, 10-c. 11-b, 12-b, 13-c, 14-b, 15-d, 16-c, 17-b, 18-, 19-d, 20-c, 21-c, 22-c, 23-a , 24-a, 25-a, 26-d, 27-c, 28-c, 29-d. 30. Jahrhundert 31. Jahrhundert 32-b, 33-c, 34-d, 35-b, 36-d, 37-c, 38-c, 39-a, 40-d.

Aufgabe 2.

1-a, b, c, d, e, 2-c, e, 3-b, e, 4-a, c, 5-b, c, 6-a, 7-a, b, c, d, e, 8-a, d, 9-a, b, 10 - a, b. c, 11-a, c, d, 12-a, c, 13-a, c, d, 14-a, b, 15-b, c, d, 16-a, c, e, 17-a, b, c, d, e, 18-a, c, d, 19-b, c, e, 20 - a, b, c, d, e.

Aufgabe 3.

Richtige Urteile: 1,2,3,4.8.

Klasse 11

Übung 1.

1-b, 2-d, 3-d, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-b, 9-b, 10-c, 11-d, 12-d, 13- c, 14-d, 15-d, 16-c, 17-d, 18-c, 19-c, 20-d, 21-c, 22-d, 23-c, 24-d, 25-d, 26-a, 27-a, 28-c, 29-a, 30-b, 31-b, 32-d, 33-d, 34-b, 35-a, 36-a, 37-a, 38- d, 39-a, 40-a, 41-a, 42-d, 43-a, 44-a, 45-b, 46-c, 47-a, 48-a, 49-b, 50-a.

Aufgabe 2.

1-a, e, 2-d, e, 3-a, b, c, d, 4-b, 5-a, c, 6-a, b, 7-a, b, c, e, 8- b, c, e, 9-a, c, d, e, 10-a, b, c, d, 11-a, d, e, 12-a, b, e, 13-a, b, c, 14-a, c, d, e, 15-a, b, d, e. 16-a, b, c, d, 17-b, e, 18-a, c, 19-b, d, e, 20-a, b, e,

Aufgabe 3.

Korrekte Urteile: 1.2.3.4.5.9.12,13.

Aufgabe 4.

Teilung 26:1.

Genotypen: 8/27 AAA; 27.12 6/27 Aaa; 1/27 aaa.


Danke, habe noch nicht geäußert ..

Axialer Wurzelzylinder

Perizykel. Im axialen Zylinder der Wurzel kann man zwischen einem komplexen radialen Leitungsbündel und Parenchymgewebe unterscheiden, dessen peripherer Teil in Form eines Zellrings Perizykel genannt wird (Abb. 161, 162, 163). . Auf einem Querschnitt besteht das Perizykel aus einer, zwei oder mehreren Zellschichten (bei Walnuss Juglans regia, zum Beispiel von 3-10). Bei vielen Pflanzen ist das Perizykel am Umfang ungleich dick. Bei Seggen und Koniferen beispielsweise ist sie gegen die Xylemgruppen unterbrochen, so dass das Protoxylem in direkten Kontakt mit der Endodermis kommt. Das Perizyklus kann Harzpassagen (in einigen Nadelbäumen), Ölpassagen (in Karotten und anderen Regenschirmen), Melker (in Glockenblumen und einigen Compositae), Sklerenchym (in Butterblumen - Kornblume, Sporn) enthalten. Bei vielen Getreidearten verdicken sich die Zellwände aller perizyklischen Zellen im Laufe der Zeit stark (Abb. 164) und verholzen.

Im Perizykel, meist gegenüber den Xylemgruppen, entstehen Seitenwurzeln. In mehreren Zellen des Perizykels füllt Protoplasma mit einem Kern die gesamte Zellhöhle aus. Diese Zellen verlängern sich in radialer Richtung, teilen sich durch tangentiale Septen und bilden sich Wurzelbogen mit Schichten von Zellen, die nach dem gleichen Typ funktionieren wie in der Wurzelspitze. Die junge Seitenwurzel wächst und durchbricht die Primärrinde nach außen. Dieser Prozess findet unter Beteiligung einer Tasche statt - einem Fall von Zellen, der durch die Teilung von Endodermzellen entsteht, die sich gegenüber dem Wurzelbogen befinden (Abb. 165). Mit dem Längenwachstum der Wurzel bahnt sich die Tasche den Weg durch die Primärrinde und das Epiblema, wobei sie nicht nur mechanisch, sondern auch chemisch wirkt; er hebt hervor

Enzyme, die Zellmembranen auflösen. Nachdem die Wirbelsäule herausgekommen ist, fällt die Tasche normalerweise ab (Abb. 166). Die Verlegung der Seitenwurzeln erfolgt sehr nahe am Wuchskegel der sie bildenden Wurzel, während ihr Austritt nach außen in beträchtlichem Abstand liegt. Etwas

Reis. 164. Teil eines Querschnitts einer erwachsenen Wurzel von Rötung Erianthus ( Erianthus purpurascens):

1 - Endoderm; 2 und 3 - andere Schichten der primären Rinde daneben; 4 - Razdorskys Leichen.


Reis. 165. Der Beginn der Bildung der seitlichen Wurzel der Dämpfe ( Fumaria sp..):

1 - eine der Schichten der primären Rinde; 2 - Endoderm; 3 - Perizykel; 4 - Phloem; 5 - Xylem; 6, 7, 8 - Anfangszellen des Wurzelwachstumspunkts.

Bei Pflanzen werden Wurzeläste nicht gegenüber den Xylemgruppen, sondern in deren Nähe oder sogar gegenüber den Phloemgruppen abgelegt. Dies ist beispielsweise der Fall bei Karotten, wo im Pericyclus gegenüber den Xylemgruppen Ausscheidungskanäle vorhanden sind, oder bei Getreide, bei denen der Pericyclus gegenüber den Xylemgruppen unterbrochen oder dargestellt ist, wie beim Weizen (auf einem Querschnitt ), durch eine sehr kleine Zelle. In einigen Pflanzen (z. B. Gänsezwiebel gelb Gagea lutea, bei vielen Orchideen) bilden die Wurzeln keine Seitenäste.

Im Perizykel und in der Regel entstehen Adnexknospen, die sich zu Adventivtrieben entwickeln können, den sogenannten Wurzelwachstum(beim bunten Stricker Coronilla Varia, in der Nähe von Pappeln).

Bei einigen Pflanzen werden jedoch Adventivknospen in die primäre Rinde der Wurzel (in Hahnenfuß) gelegt. Bei vielen Baumarten (z. B. beim Apfelbaum) entstehen Adventivtriebe an Wurzelstecklingen als Ergebnis der meristematischen Aktivität der Zellen der Holzstrahlen.

Leitungssystem. Innerhalb des Perizykels befindet sich das Leitungssystem der Wurzel in der Form komplexer Radialstrahl. Je nach Anzahl der Xylemgruppen ( n) und eine gleiche Anzahl von Phloemgruppen ( n) unterscheiden monarchische Bündel (mit n= 1), Diarch (at n= 2, Abb. 170, k), Triarchie (mit n= 3), tetrarchisch (at n= 4, Abb. 163, 169 10 ). Beim n, gleich 5-6 oder mehr, wird das Bündel (und die gesamte Wurzel) polyarchisch genannt.

Monarchische Wurzeln sind eher selten. Diarchwurzeln vieler Dikotylen, darunter Doldenblütler, Lippenblütler und einige Gymnospermen (Fichte, unsere Kiefer Pinus silvestris). Die Anzahl der Xylemgruppen in Dikotylen und Gymnospermen überschreitet normalerweise nicht 5. Unter den Monokotylen

SONDERN- mütterliche Wurzel; B- gebildete Seitenwurzel erster Ordnung, die die Primärrinde durchbricht; BEIM- eine funktionierende Seitenwurzel erster Ordnung; epb- Epiblema; Kopieren- Exoderm; Ende- Endoderm; hc- Perizykel; p.ks. - primäres Xylem; S. fl. - primäres Phloem; kr- Sekretfach; k.h. - Wurzelkappe; m. b. zu. - meristematische Rudimente von Seitenwurzeln zweiter Ordnung; zu. in. - Wurzelhaare.

Polyarchie herrscht vor: selten n gleich oder kleiner als 7 und erreicht in vielen Fällen mehrere zehn (für einige große Getreidearten, Palmen).

Zwischen Individuen, zwischen den Wurzeln eines bestimmten Individuums und sogar zwischen verschiedenen Abschnitten einer langen Wurzel kann es Unterschiede in der Anzahl der Strahlen geben.

Primäres Xylem an der Wurzel normalerweise exarchisch oder zentripetal, d.h. die Einleitung der Gefäße erfolgt von der Peripherie des zentralen Zylinders bis zum Zentrum der Wurzel. Elemente von Protoxylem sind die schmalsten Lumen; Aufgrund der Beschaffenheit der Struktur handelt es sich um ringförmige und spiralförmige Tracheiden. Die Gefäße des Metaxylems sind vergleichsweise weitlumig; normalerweise sind dies Leiter-, Netz- und Punktluftröhren.

Bei vielen Monokotylen erfolgt die Bildung von Xylemgruppen etwas eigenartig: Gefäße, die näher am Wurzelzentrum liegen, beginnen sich früher zu differenzieren, und Elemente, die näher am Endoderm liegen, bilden sich später.

primäres Phloem wird in der Regel auch zentripetal in den Wurzeln gebildet. Das primäre Phloem kann früher als das primäre Xylem gesehen werden; normalerweise wird es früher zerstört als das primäre Xylem.

Die Siebröhren des Primärleitungssystems sind wie die Gefäße in der Wurzel breiter als im Stamm, aber grundsätzlich weniger zahlreich und weniger differenziert als im Stamm.

Xylemgruppen schließen sich oft in der Mitte der Wurzel zusammen, und dann wird der mittlere Teil des Querschnitts von großen Gefäßen besetzt (Abb. 167), einem oder mehreren.

Der zentrale Bereich des Axialzylinders kann von dünnwandigen Parenchymzellen besetzt sein (Abb. 161), die zB bei Malven häufig Nährstoffreserven speichern. Im Kern vieler Korbblütler befinden sich gegliederte Milchröhren (in Schilf, wie Löwenzahn) oder Ausscheidungskanäle (in manchen Röhren, wie Wermut).

Der Kern der Wurzel kann auch durch einen Sklerenchymstrang dargestellt werden (bei vielen Berberitzen, Iris usw., Abb. 162).

Das Vorhandensein eines Kerns für die Wurzel ist nicht typisch, er ist immer viel weniger entwickelt als in den Stängeln.

Die Wurzeln der überwiegenden Mehrheit der Monokotylen haben keine Sekundärwurzel


Reis. 167. Etablierung und Beginn der Aktivität von Kambium in der Wurzel von Kürbissprossen ( Cucurbita Pepo):

Ende- Endoderm; hc- Perizykel; S. fl. - primäres Phloem; in. Fl. - sekundäres Phloem; zu. - Kambium; p.ks. - primäres Xylem; in. k. - sekundäres Xylem.

Wachstum. Viele von ihnen unterliegen jedoch zusätzlichen Veränderungen im Primärgewebe, die ihre mechanische Festigkeit erhöhen. Diese Veränderungen bestehen hauptsächlich in der Sklerifikation - in der Verdickung und Verholzung von Zellmembranen. Besonders stark sklerifiziert sind die kräftigeren Adventivwurzeln, die aus Stammknoten oberhalb des Bodenniveaus entstehen und dann in dieses eindringen. Bei solchen Wurzeln werden das Exoderm, mehrere andere äußere Schichten der primären Rinde und der größte Teil des Parenchyms des axialen Zylinders (bei Mais) mit zunehmendem Alter verödet, und bei einigen Pflanzen die äußeren und inneren Schichten der primären Rinde und fast alle Gewebe des axialen Zylinders.

Die Wurzeln nur sehr weniger Monokotylen haben sekundäre Verdickungen, nämlich einige dieser baumartigen Lilien ( Dracaena, Aletris), die in den Stängeln ein sekundäres Wachstum bilden.

Der Verdickungsring wird normalerweise im Perizykel abgelegt. Bei manchen Arten (in Dracaena goldiena) Nach der Bildung einer bestimmten Menge von Sekundärgeweben verwandelt sich der Verdickungsring in ein dickwandiges permanentes Gewebe, und ein weiterer Verdickungsring wird im Bereich der primären Kortikalis verlegt. Dracaena umrandet ( Dracaena marginata) Der Verdickungsring befindet sich von Anfang an im Bereich der primären Rinde außerhalb des Endoderms. Die Herstellung des Verdickungsrings in den Wurzeln dendritischer Lilien ähnelt der Bildung im Stamm: außen - das Sekundärparenchym und innen - das Parenchym mit darin verstreuten Leitbündeln mit Sklerenchymabdeckungen.

Einige Kiefern haben etwa 10 Strahlen.

Bei vielen Monokotylen sind die Metaxylemgefäße nicht wie die Protoxylemgefäße entlang von Radien angeordnet, sondern im Gewebe des Axialzylinders verstreut.

Axialzylinder solcher Wurzeln werden in der Seidenmetallproduktion und zur Herstellung von Bürsten verwendet.