Типы питания
По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища)
— организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος
— иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.
Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и
автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.
Фотосинтез
Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в
энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.
Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в
зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую
или светозащитную функции.
Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится
ион Mg.
В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества,
как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли
от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось
органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь
из вещества неорганического»
Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой)
и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют
более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.
Светозависимая фаза (световая)
Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты,
белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.
Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон,
переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов,
тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):
H2O —> H+ + OH—
Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).
4OH —> 2H2O + O2↑
Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H+) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а
электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.
При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы.
В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:
Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который
используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная
форма — НАДФ+ превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.
Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:
- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды
- АТФ — универсальный источник энергии
- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода
Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2
в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой
фазе фотосинтеза.
Светонезависимая (темновая) фаза
Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от
освещения.
При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6.
В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы
требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.
Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована
в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.
Значение фотосинтеза
Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие
чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.
В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать
первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле
стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.
Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:
- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете
- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу
- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2
- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение
Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)
Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические
вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений
(железо- , азото-, серосодержащих веществ).
Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится
к аэробам, для жизни им необходим кислород.
При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей.
Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены
растениями и служат удобрением.
Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:
- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S+4O3)2- —> (S+6O4)2-
- Железобактерии — окисляют Fe+2 —>Fe+3
- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H+12O
- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2
Значение хемосинтеза
Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.
Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают
почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.
Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых
растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
Биология ЕГЭ Задание 24 проверяет умение анализировать биологическую информацию на всех уровнях организации живого. Чтобы выполнить такое задание, необходимо уметь работать с текстом, определять, о каком биологическом объекте (структуре, процессе, явлении) идёт речь, находить ошибки и формулировать верные утверждения грамотно, чётко, обоснованно.
Выбрать другое задание
Вариант ЕГЭ с пояснениями
Кодификатор ЕГЭ
Линия 24 ЕГЭ по Биологии. Задание на анализ биологической информации. Коды проверяемых элементов содержания (КЭС): 2.1–7.5. Уровень сложности: В (высокий). Максимальный балл: 3. Примерное время выполнения: 15 мин. Средний % выполнения: 35,2.
Задание представляет собой текст, в котором допущены три биологические ошибки. В ответе надо указать номера ошибочных предложений и написать верные утверждения.
Алгоритм выполнения задания № 24:
- Внимательно прочитайте задание и текст к нему.
- Проанализируйте, о каком биологическом объекте (структуре, процессе, явлении) идёт речь.
- Определите предложения, в которых допущены ошибки.
- Запишите в ответе номер каждого ошибочного предложения и верное утверждение.
Обратите внимание: в задании надо найти три ошибки. При исправлении ошибок нельзя пользоваться простым отрицанием, нужно составить своё верное утверждение, демонстрирующее ваши знания в данной области.
Задание 24 (пример выполнения с пояснением)
Линия 24. Пример № 1.
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Глаз человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.
(1) Глаз человека имеет эллипсоидную форму. (2) Состоит из фиброзной, сосудистой, сетчатой оболочек и внутренних структур. (3) К фиброзной оболочке относятся прозрачная роговица и радужная оболочка. (4) Проходя через роговицу, лучи света преломляются и попадают внутрь глаза. (5) Радужная оболочка обеспечивает защитную и каркасную функции. (6) Сосудистая оболочка состоит из множества мелких сосудов, несущих глазу кровь, богатую питательными веществами и кислородом. (7) Через роговицу можно видеть радужку, которая определяет цвет глаз.
Правильный ответ: Ошибки в предложениях:
- (1) — глаз человека имеет не эллипсоидную, а шаровидную форму;
- (3) — к фиброзной оболочке относятся прозрачная роговица и непрозрачная склера, а радужка входит в состав переднего отдела сосудистой оболочки глаза;
- (5) — защитную и каркасную функцию обеспечивает склера, а функция радужки — регулировать поступление светового потока внутрь глазного яблока.
Тренировочные задания
Выполните самостоятельно примеры задания № 24 и сверьте свой ответ с правильным (спрятан в спойлере).
Пример № 2.
Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
(1) В спектре солнечного света выделяют три области, различные по своему биологическому действию. (2) Рентгеновские лучи в небольших дозах необходимы живым организмам, так как оказывают бактерицидное действие, стимулируют рост и развитие клеток, синтез витамина D и т.д. (3) В больших дозах губительны из-за способности вызывать рахит. (4) Видимые лучи — основной источник жизни на Земле, дающий энергию для хемосинтеза. (5) Инфракрасные лучи — основной источник тепловой энергии.
Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ
Пример № 3.
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
(1) Вакуоли — двумембранные органоиды. (2) Присутствуют только в растительных клетках. (3) Внутреннее содержимое вакуолей называется стромой. (4) Вакуоли в растительных клетках участвуют в создании тургорного давления. (5) Входят в состав единой мембранной системы клетки.
Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ
Пример № 4.
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
(1) Неполное доминирование — явление, когда доминантный ген полностью подавляет работу рецессивного гена. (2) В результате развивается доминантный признак. (3) Расщепление по фенотипу во втором поколении: 3:1. (4) Является результатом взаимодействия аллельных генов. (5) Примером является наследование окраски цветков ночной красавицы.
Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ
Пример № 5.
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
(1) Моллюски занимают второе место по числу видов после членистоногих. (2) Большинство моллюсков являются паразитами. (3) Моллюски имеют мягкое несегментированное тело. (4) У брюхоногих моллюсков голова отсутствует. (5) Кровеносная система замкнутая.
Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ
Пример № 6.
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
(1) Кодоминирование — явление, когда в формировании признака у гетерозиготного организма участвуют обе аллели. (2) В результате в гетерозиготном состоянии каждый из аллельных генов вызывает развитие контролируемого им признака. (З) Расщепление по фенотипу у гетерозигот во втором поколении: 3:1. (4) Является результатом взаимодействия неаллельных генов. (5) Примером является наследование резус-фактора у человека.
Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ
Реальные задания ЕГЭ
с ответами выпускников и оценкой экспертов
Линия 24. Тема «Клетка как биологическая система».
Пример № 7.
Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.
(1) Белки — это нерегулярные биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. (2) Остатки мономеров соединены между собой пептидными связями. (3) Последовательность мономеров, удерживаемая этими связями, формирует первичную структуру белковой молекулы. (4) Следующая структура — вторичная, удерживается слабыми гидрофобными связями. (5) Третичная структура белка представляет собой скрученную молекулу в виде глобулы (шара). (6) Удерживается такая структура водородными связями. (7) Четвертичная структура представлена комплексом глобул, находящихся в третичной структуре.
Посмотреть элементы правильного ОТВЕТа
Посмотреть ОТВЕТ выпускника и оценку эксперта
Пример № 8.
Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, и объясните их.
(1) Быстрое протекание химических реакций в организме обеспечивают ферменты. (2) Один фермент катализирует несколько разных реакций. (3) Так, например, фермент, расщепляющий белки, может расщеплять и жиры. (4) По химической природе ферменты — это только белковые молекулы. (5) Они (ферменты) не изменяются по своему химическому составу в результате реакции. (6) Каждая молекула фермента может осуществлять несколько тысяч операций в минуту. (7) Активность ферментов зависит от его количества, температуры, и рН-среды.
Посмотреть элементы правильного ОТВЕТа
Посмотреть ОТВЕТ выпускника и оценку эксперта
Линия 24. Тема «Метаболизм — энергетический и пластический обмен веществ, фотосинтез».
Пример № 9.
Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.
(1) Клетки зеленых растений, используя энергию солнечного света, способны синтезировать органические вещества. (2) Исходными веществами для фотосинтеза служат углекислый газ и азот атмосферы. (3) Процесс фотосинтеза как в прокариотических, так и в эукариотических клетках происходит в хлоропластах. (4) В световой стадии фотосинтеза происходит синтез АТФ и разложение воды — фотолиз. (5) В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и кислород. (6) Энергия АТФ, запасенная в световой стадии, расходуется на синтез углеводов.
Посмотреть элементы правильного ОТВЕТа
Посмотреть ОТВЕТы выпускников и оценки экспертов
Вы смотрели: Биология ЕГЭ Задание 24. Что нужно знать и уметь, план выполнения, примеры с ответами и пояснениями (комментариями) специалистов, анализ типичных ошибок.
Выбрать другое задание
Вариант ЕГЭ с пояснениями
Кодификатор ЕГЭ
Биология ЕГЭ Задание 24
Свет наиболее важен для растений. Он поставляет энергию для фотосинтеза. Фотосинтез фактически активирует процессы в большинстве экосистем. Солнце является источником света. В рамках солнечного спектра выделяют следующие варианты.
1. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение, источник мутагенеза. Это излучение мало проходит на Землю, отражается озоновым слоем, и его, например, могут различать насекомые.
2. Видимая часть светового спектра преобладает и обеспечивает эффективную работу органов зрения.
3. Инфракрасные, или тепловые
волны имеют максимальную длину волны, могут использоваться некоторыми бактериями для фотосинтеза.
Выделяют три основные группы растений по отношению к свету
1. Светолюбивые растения (обитают на открытых местах).
2. Теневыносливые (деревья леса).
3. Тенелюбивые (лесные травы, мхи).
Среди гетеротрофов для некоторых губителен свет (бактерии), для большинства он необходим для ориентации в пространстве. Длина светового дня может изменяться, поэтому существуют суточные ритмы. В соответствии с ними организмы синхронизируют свою активность. Растения цветут строго при определённой продолжительности дня, что определило их разделение на две группы.
1. Короткодневные — цветут при коротком дне.
2. Длиннодневные — для цветения им требуется световой день более 14 часов.
Признаки светолюбивых растений (гелиофитов)
1. Часто укороченные побеги, сильно рассечённые листья, развитая механическая и запасающая ткань (василёк луговой, ковыль, полынь).
2. Цветки поворачиваются к свету. Они же любят свет!
3. У листьев растений открытых мест светлая окраска, т. к. содержат меньше хлорофилла.
Признаки теневыносливых растений (факультативные гелиофиты)
1. Растут на свету, но выдерживают и его недостаток.
2. В глубине кроны — теневые листья, на периферии — световые.
3. Имеют более тёмную окраску, так как содержат больше хлорофилла.
4. Цветки у теневыносливых растений часто белые для привлечения насекомых в тени.
5. Хлоропласты крупные.
6. Примеры — сирень, липа сердцелистная, земляника лесная.
Тенелюбивые растения (сциофиты)
1. Растения нижних ярусов лесов, глубоких водоёмов.
2. Используют лишь 0,1—0,2 процента падающего света, плохо переносят освещение прямыми солнечными лучами.
3. Вытянутые побеги, листья тёмно-зелёные, крупные и тонкие, в них плохо развита механическая ткань.
4. К ним относятся мхи, плауны, кислица обыкновенная, красные и бурые водоросли.
Животные по отношению к свету делятся на
1. Дневные (белка европейская).
2. Сумеречные (майский жук).
3. Ночные (серый ушан).
Фотосинтез
Автор статьи — Л.В. Окольнова.
Определение довольно простое, уравнение тоже суммарное. оно не описывает сам процесс — сложный и многоступенчатый.
В этой статье мы не будем разбирать все стадии, мы разберем только две основные фазы фотосинтеза — световую и темновую, а также основные процессы, которые происходят в это время в организме растения.
Световая фаза фотосинтеза.
Днем растения работают как солнечные батарейки — аккумулируют энергию света солнца:
● на мембранах тилакойдов хлоропластов молекулы хлорофилла поглощают (аккумулируют) свет,
● происходит синтез АТФ,
● образуется НАДФ — кофермент.
Кофермент (коэнзим) — это биологический катализатор, но ферментом его назвать нельзя, т.к. у него не белковая природа, который ускоряет и направляет протекание окислительно-восстановительных процессов. Он понадобится на следующей — темновой фазе процесса .
●происходит расщепление (фотолиз) воды: 2H20 = 4H+ + 4e- + O2.
растение выделяет кислород .
Темновая фаза фотосинтеза.
Это уже фаза синтеза. Энергия, полученная в ходе световой фазы, идет на восстановление CO2 до молекулы глюкозы.
Этот процесс происходит уже в строме.
Общая схема фотосинтеза:
Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.
Информация на странице «Фотосинтез» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.
Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.
Публикация обновлена:
08.03.2023
в условии
в решении
в тексте к заданию
в атрибутах
Категория:
Атрибут:
Всего: 154 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 …
Добавить в вариант
Что происходит в световую фазу фотосинтеза?
Часть зрительного анализатора, преобразующая световые раздражения в нервные импульсы, — это
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по биологии
Организм человека для своего существования использует, главным образом энергию
Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 1.
Верны ли следующие суждения о фотосинтезе?
А. В световой фазе происходит преобразование энергии света в энергию химических связей глюкозы.
Б. Реакции темновой фазы протекают на мембранах тилакоидов, в которые поступают молекулы углекислого газа.
Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 1.
К антропогенным факторам относят
3) продолжительность светового дня
4) естественный фон радиации
Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 2.
Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.
1. Пластиды встречаются в клетках растительных организмов и некоторых бактерий и животных, способных как к гетеротрофному, так и автотрофному питанию. 2. Хлоропласты, так же как и лизосомы, — двумембранные, полуавтономные органоиды клетки. 3. Строма — внутренняя мембрана хлоропласта, имеет многочисленные выросты. 4. В строму погружены мембранные структуры — тилакоиды. 5. Они уложены стопками в виде крист. 6. На мембранах тилакоидов протекают реакции световой фазы фотосинтеза, а в строме хлоропласта — реакции темновой фазы.
Существует множество факторов, влияющих на эффективность фотосинтеза у наземных растений. Учёные решили исследовать влияние концентрации углекислого газа на рост проростков пшеницы. Проростки растили при трёх различных концентрациях углекислого газа, а эффективность фотосинтеза (измерялась по количеству поглощенного СO2) определялась при различной интенсивности светового потока. Результаты были занесены в таблицу.
Изучите таблицу 1 и выберите верные ответы
1. При концентрации СO2 1300 частей на миллион фотосинтез идёт наиболее эффективно.
2. Сила света, при которой эффективность фотосинтеза при 500 частей/миллион перестаёт расти = 10000 люмен.
3. При концентрации СO2 280 частей/миллион эффективность фотосинтеза не зависит от силы света.
4. Сила света, при которой эффективность фотосинтеза при 500 частей/миллион перестаёт расти = 5000 люмен.
5. При концентрации СO2 500 частей на миллион фотосинтез идёт наиболее эффективно.
Ответ впишите в порядке возрастания.
Источник: РЕШУ ОГЭ
Назовите и объясните три фактора, которые могут быть ограничивающими скорость фотосинтетических реакций в световой и темновой стадиях.
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.
(1)Фотосинтез и клеточное дыхание играют важнейшую роль в жизне-деятельности растений. (2)Фотосинтез необходим для синтеза органи-ческих веществ из неорганических. (3)Первая стадия фотосинтеза – световая, при ней энергия света запасается в виде АТФ. (4)При этом выделяется кислород в качестве побочного продукта. (5)Темновая стадия, при которой АТФ расходуется на синтез глюкозы, у всех растений происходит ночью, в темноте. (6)Клеточное дыхание в свою очередь происходит только днём, поскольку для него необходим кислород, выделяющийся при фотосинтезе. (7)Ночью же для жизнедеятельности растения используется запасённая в виде АТФ энергия солнечного света.
Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Численность консументов I порядка в пресноводном водоёме может сократиться вследствие.
1) увеличения численности налима и окуня
2) сокращения численности щук
3) увеличения длины светового дня
4) проявления действия стабилизирующего отбора
5) сокращения численности водорослей и водных растений
6) глубокого промерзания водоёма зимой
Раздел: Основы экологии
Какие изменения происходят в оптической системе глаза человека, когда он фокусируется на близко расположенном объекте? Как эти изменения влияют на способность оптической системы глаза преломлять световые лучи?
Рассмотрите световую микрофотографию клеток корня репчатого лука. Назовите фазы митоза, в которых находятся клетки, обозначенные цифрами 1 и 2. Обоснуйте свои выводы. Срез какой зоны корня был взят для приготовления данного препарата? Ответ поясните.
Все перечисленные ниже понятия и процессы, кроме трёх, используют для описания световой стадии фотосинтеза в клетке растения. Определите три понятия, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны
1) перемещение электронов
2) фотолиз воды
3) окисление НАДФ·Н
4) восстановление углерода водородом
5) фотофосфорилирование
6) окислительное фосфорилирование
Определять скорость фотосинтеза можно, измеряя количество кислорода, выделяемого растением за определенный период времени. В Вашем распоряжении имеется следующее оборудование и материалы: анализатор концентрации кислорода в жидкости, стеклянная колба, вода, секундомер, водное растение Элодея канадская, рулон фольги и светодиодные лампы с разным световым потоком: 200 Лм, 400 Лм, 700 Лм, 1200 Лм. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Назовите параметр, который необходимо контролировать (поддерживать постоянным) при проведении эксперимента. Объясните, как следует контролировать этот параметр, используя только имеющееся в наличии оборудование и материалы.
Определять скорость фотосинтеза можно, измеряя количество кислорода, выделяемого растением за определенный период времени. В Вашем распоряжении имеется следующее оборудование и материалы: анализатор концентрации кислорода в жидкости, стеклянная колба, вода, секундомер, водное растение Элодея канадская, рулон фольги и светодиодные лампы с разным световым потоком: 200 Лм, 400 Лм, 700 Лм, 1200 Лм. Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Какие действия следует применить для повышения достоверности полученных результатов (для исключения влияния случайных ошибок на результат эксперимента)?
Экспериментатор решил исследовать болезнь, поражающую листья табака. Чтобы выделить возбудителя заболевания, был выделен сок больных растений и пропущен через фильтр с размерами пор 750 нм. Благодаря размеру пор фильтр задерживает на своей поверхности частицы размером с бактерий. После фильтрации сока на фильтре через световой микроскоп не было выявлено никакого инфекционного агента. Получившимся фильтратом экспериментатор полил здоровые растения табака и они снова заболели.
Какой инфекционный агент является возбудителем заболевания листьев табака? По какой причине он не был выявлен на фильтре? Почему после обработки фильтратом здоровые растения заболевали? Какие параметры в этих экспериментах задавались самим учёным (независимые переменные), а какие параметры менялись в зависимости от этого (зависимые переменные)?
Найдите три ошибки в тексте «Наследственная изменчивость». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.
(1) Генотипическую изменчивость подразделяют на мутационную (генная, хромосомная, геномная) и комбинативную. (2) Генные мутации связаны с изменением последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. (3) Появление хромосомных мутаций связано с потерей, переносом, поворотам или удвоением участков в хромосомах. (4) В световой микроскоп можно увидеть генные и хромосомные мутации. (5) К хромосомным мутациям относят полиплоидию. (6) Геномные мутации характеризуются изменением количества хромосом в кариотипе.(7) Независимое расхождение хромосом в профазе I мейоза, рекомбинация генов при кроссинговере, случайная встреча гамет при оплодотворении — процессы, лежащие в основе комбинативной изменчивости.
Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи
Рассмотрите внимательно рисунок и ответьте на вопросы.
1. Что изображено на рисунке?
2. Каким методом получено это изображение?
3. Какие преимущества и недостатки есть у этого метода по сравнению с альтернативными методами?
Темновая фаза фотосинтеза характеризуется
1) протеканием процессов на внутренних мембранах хлоропластов
2) синтезом глюкозы
3) фиксацией углекислого газа
4) протеканием процессов в строме хлоропластов
5) наличием фотолиза воды
6) образованием АТФ
Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1.
Во время эксперимента учёный измерял скорость фотосинтеза в зависимости от света. Концентрацию углекислого газа и температуру он поддерживал постоянными. Объясните, почему при повышении интенсивности света активность фотосинтеза сначала растёт, но начиная с определённой интенсивности перестаёт расти и выходит на плато (см. график).
Всего: 154 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 …
Цель урока: выяснить роль света в жизни
организмов
Задачи урока:
- выяснить особенности морфологического и
анатомического строения растений разных
экологических групп относительно света; - приобрести знания по управлению процессами
жизнедеятельности растений в практической
деятельности.
Техническое обеспечение: компьютерный класс,
презентация
Ход урока
— Какое значение свет имеет в жизни
растений?
Источником света для Земли является
Солнце. Солнечное излучение служит основным
источником энергии для всех процессов,
происходящих на Земле. Растения используют
энергию Солнца для синтеза органических веществ.
Свет является источником тепла, от которого
зависит активность жизни. Свет служит сигналом,
определяющим активность процессов
жизнедеятельности. Световые условия в природе
имеют отчетливую суточную и сезонную
периодичность, которая обусловлена вращением
Земли.
— Почему в темноте растение
вытягивается?
Растение всю свою энергию направляет
на достижение одной цели: выйти из темной зоны.
Если растению это не удается, оно погибает. Без
света невозможен фотосинтез.
— Что представляет собой свет как физическое
явление?
В спектре солнечного излучения выделяются три
области, различные по биологическому действию:
ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная.
Ультрафиолетовые лучи с длиной
волны 0,290мкм губительны для всего живого. Это
коротковолновое излучение задерживается
озоновым слоем атмосферы. До земли доходит лишь
небольшая часть более длинных ультрафиолетовых
лучей. Большие дозы повреждают клетки.
Видимые лучи (0,400 – 0,750 мкм) –
большая часть энергии солнечного излучения,
достигающего земной поверхности, имеют особенно
большое значение для организмов. Зеленые
растения синтезируют органическое вещество и
пищу для всех остальных организмов за счет
энергии видимых лучей.
Инфракрасные лучи (более 0,750
мкм) – важный источник внутренней энергии. Ими
особенно богат прямой солнечный свет.
— Какими свойствами обладает видимый свет?
Солнечный свет, попадая в земную
атмосферу, начинает расщепляться, и по всему небу
разливается синий и голубой свет. Это происходит
потому, что верхние слои атмосферы содержит
частицы газа и пыли той же величины, что и длина
волны голубого света. В результате голубой свет
отражается от них. Ближе к поверхности Земли
атмосфера становится плотнее, и свет, проходя
через нее, все больше рассеивается. При этом
больше всего рассеиваются цвета с более
короткими волнами, то есть опять же голубой,
синий и фиолетовый. На закате или на рассвете
солнечный свет вынужден преодолевать гораздо
большую часть атмосферы прежде, чем достичь
ваших глаз. К тому времени, как он попадает в
нижние слои атмосферы, большинство составляющих
его цветов уже рассеивается. Остаются только
красный и оранжевый.
— Какие процессы жизнедеятельности растений,
связаны со светом? (фотосинтез, фотопериодизм,
фотонастии, фототропизмы, транспирация)
Фотосинтез – синтез органических
соединений из неорганических (вода, углекислый
газ, минеральные вещества), идущий за счет
энергии солнечного излучения.
Для фотосинтеза используется 1-5%
падающего света. Пучок света улавливается
фотосинтезирующим пигментом – хлорофиллом-а,
находящимся на внутренних мембранах пластид.
Свет необходим и для синтеза хлорофилла.
Молекулы хлорофилла возбуждаются квантами
синего и красного света. Активность фотосинтеза
зависит от количества углекислого газа,
освещенности. При очень большой интенсивности
света иногда начинается обесцвечивание
хлорофилла, и это замедляет фотосинтез, однако в
природе растения, находящиеся в таких условиях,
защищаются (толстая кутикула, опушенные листья).
Растения отличаются между собой эффективностью
поглощения углекислого газа из атмосферы.
Растения, более эффективно использующие
углекислоту и по этой причине дающие более
высокие урожаи, называют “С4 – растения”
(С3-растения менее эффективно используют
углекислый газ). Оптимальной температурой для
фотосинтеза у растений умеренного климата
является +25? С. При температуре, превышающей + 35? С,
происходит денатурация белков-ферментов и
фотосинтез тормозится.
Лимитирующим фактором для фотосинтеза
является недостаток воды. По этой причине в
засушливые годы резко падает урожайность.
Рассмотрев график зависимости
скорости фотосинтеза от длины волны, можно
прийти к выводу, что для фотосинтеза
используются синий и красный спектр видимого
света.
Приспособление клеток растений против
повышения освещенности. У высших растений
хлоропласты имеют эллиптическую форму. В
зависимости от освещенности листа хлоропласты
меняют свое расположение, что защищает их от
перегрева (выстраиваются вертикально друг под
другом, уменьшая площадь соприкосновения со
светом).
Настии – это ненаправленное
движение части растения в ответ на внешний
раздражитель. Направление перемещения
определяется структурой соответствующего
органа. Движение происходит в результате роста
или же изменения тургора; при этом ничтожное
смещение отдельных клеток обычно приводит к
значительному движению органа благодаря
специфическому положению этих клеток. “Сонные
движения” (никтинастия) некоторых цветков и
листьев, когда они раскрываются или закрываются
в ответ на изменение освещенности (фотонастия)
относятся к настическим потому, что внешние
стимулы только запускают их, а направление
зависит от внутренних факторов. Некоторые цветки
(например, у крокуса или тюльпана) закрываются
ночью потому, что лепестки снизу растут быстрее (гипонастия),
а открываются в результате того, что начинает
быстрее расти верхняя часть лепестков (эпинастия).
У многих растений, особенно у бобовых (например, у
клевера), в листьях и листочках имеются особые
структуры, называемые листовыми подушечками. Листовая
подушечка – это особое вздутие у основания
черешка или листочка, в котором находятся
крупные паренхимные клетки. Быстрое изменение
тургорного давления в таких клетках приводит к
тому, что листовая подушечка начинает работать
как шарнир, с помощью которого и происходит
движение.
Ростовая реакция, вызывающая
изгибание или искривление части растения в
сторону внешнего стимула, определяющего
направление движения, или от него, называется тропизмом.
Если движение направлено к стимулу, говорят о
положительном тропизме; если в обратную сторону
– об отрицательном. Ростовая реакция верхушек
побегов по направлению к свету называется фототропизмом.
Это обусловлено действием ауксина, вызывающего
растяжение клеток теневой стороны верхушки
побега, что приводит к искривлению побега.
Обеднение ауксином освещенной стороны побега
приводит здесь к торможению роста, а обогащение
ауксином затененной стороны – к стимуляции
роста. На фото изображен рост побега томата в
зависимости от его расположения относительно
источника света.
Гелиотропизм. Листья и цветки
многих растений в течение суток могут
поворачиваться, ориентируясь перпендикулярно
или параллельно солнечным лучам. В отличие от
фототропизма стебля движение листа
гелиотропного растения не является результатом
ассиметричного роста. В большинстве случаев в
движении участвуют подушечки у основания
листьев. Корзинка подсолнечника поворачивается
вслед за солнцем для равномерного освещения.
Туристам полезно знать пижму обыкновенную. Ее
листья всегда располагаются в меридиональной
плоскости, т.е. с севера на юг.
Фотопериодизм – это биологическая
реакция на изменения освещенности, происходящие
в 24-часовом суточном цикле, т.е. реакция на
продолжительность дня.
Заметна связь всех физиологических
явлений у растений с сезонным ходом температуры.
Но хотя она влияет на скорость жизненных
процессов, все же не служит главным регулятором
сезонных явлений в природе. Биологические
процессы подготовки к зиме начинаются еще летом,
когда температура высока. Главным фактором
регуляции сезонных циклов у большинства
растений является изменение продолжительности
дня.
Все растения можно разделить на три
основные группы: короткодневные, длиннодневные и
нейтральные к длине дня. Короткодневные цветут
ранней весной (например, крокус) или осенью
(например, хризантемы или георгины) и нуждаются
для этого в более короткой длине дня (8-12 ч), чем
критическая для них. Это растения тропических
широт или те, которые были завезены из
тропических стран. Длиннодневные растения
цветут главным образом летом (16-20 ч). Это растения
умеренных и приполярных широт. Нейтральные к
длине дня растения цветут вне зависимости от нее.
Примерами могут служить огурец, подсолнечник,
кукуруза, горох. Цветение длиннодневных растений
стимулируется красным спектром света, но
предотвращает цветение короткодневных растений.
Транспирация – испарение воды
растением. В основном транспирация
осуществляется через устьица.
У большинства видов устьица
открываются на свету и закрываются в темноте.
Такой режим работы устьиц связан с
использованием углекислого газа в процессе
фотосинтеза и транспирации. Однако свет
оказывает и более прямое действие на устьица.
Давно известно, что синий свет стимулирует
открывание устьиц независимо от концентрации
углекислого газа. Например, протопласты
замыкающих клеток лука набухают в присутствии К+
при освещении синим светом. Пигмент, поглощающий
(флавин) синий свет, стимулирует поглощение ионов
калия замыкающими клетками.
Хотя устьица большинства растений
открыты днем и закрыты ночью, это справедливо не
для всех растений. Разнообразные суккуленты, в
том числе и представители семейства
толстянковых (например, очиток едкий), открывают
устьица ночью, когда условия наименее
благоприятны для транспирации.
— Все ли растения одинаково относятся к свету?
Светолюбивые растения (гелиофиты). К этому
типу относятся растения открытых, постоянно и
хорошо освещаемых местообитаний; в основном
растения аридных областей. К светолюбивым
растениям относятся травы эфемероидного типа
(фото), успевающие пройти основные фазы развития
в период до распускания листьев на деревьях и
кустарниках. Все растения лугов и степей –
гелиофиты.
Гелиофиты имеют листья обычно мелкие,
побеги сильно ветвящиеся, нередко листья имеют
восковой налет, в листьях в значительных
количествах содержатся пигменты. Часто листья
располагаются под углом (или ребром) к лучам
солнца, некоторых растений листья обладают
своеобразным движением в связи с защитой от
чрезмерного освещения (суточный ритм движения).
Растения степей или других открытых
мест часто имеют узкие листья с относительно
малой листовой поверхностью. Они получают
столько света, сколько могут использовать, но
постоянно находятся под угрозой чрезмерной
потери воды. Фотосинтезируют при достаточно
сильном освещении. Осмотическое давление
клеточного сока очень высокое.
В лесу гелиофиты – деревья верхнего
яруса. Растения, произрастающие в тенистом лесу,
где влажность обычно высока, щедро подставляют
солнцу обширную листовую поверхность. Поскольку
их основная проблема – получение достаточного
количества света, а не недостаток воды.
Светолюбивые деревья, выросшие на
открытом месте смолоду, никогда не бывают
высокими. Крона таких деревьев очень широка и
начинается почти от самой земли. Совершенно
иначе выглядит, например, дуб, выросший в лесу. Он
высокий, стройный, а его крона узкая, сжатая с
боков и начинается на довольно большой высоте.
Все это – следствие конкуренции за свет, которая
имеет место между деревьями в лесу. Когда деревья
стоят близко друг от друга, они сильно тянутся
вверх.
Тенелюбивые растения (сциофиты). Самые
темные леса – еловые. При остром дефиците света
растения здесь не только нормально растут в
глубокой тени, но даже цветут и плодоносят. Все
эти растения хорошо переносят также
сравнительную бедность почвы питательными
веществами и ее повышенную кислотность.
Тенелюбивые растения развиваются в условиях
довольно слабого освещения. При ярком освещении,
особенно в условиях конкуренции с другими
видами, они жить не могут. К тенелюбивым
растениям относятся виды, произрастающие в
нижних ярусах фитоценозов. Особенно много
тенелюбов в припочвенном слое темнохвойных и
широколиственных лесов.
Листовые пластинки тенелюбивых
растений обычно крупные, широкие, тонкие и
мягкие. Окраска листьев более темная, чем у
светолюбивых растений. Листья располагаются
перпендикулярно к падающему свету, образуют
листовую мозаику для полного улавливания света.
Наибольшая интенсивность фотосинтеза – при
умеренном освещении. Осмотическое давление
клеточного сока сравнительно небольшое.
Листовая мозаика — явление, при
котором листья так расположены в пространстве на
побегах одного растения, что их пластинки не
затеняют друг друга, что, в свою очередь,
позволяет растению более рационально
использовать падающий на него свет.
Практическая работа “Изучение особенностей
анатомического строения листа светолюбивых и
тенелюбивых растений”
Цель работы: выяснить различия в
анатомическом строении листьев светолюбивых и
тенелюбивых растений.
Ход работы
Изучите схему микроскопического строения
листа.
Сравните микроскопическое строение листьев
светолюбивого растения (Береза повислая) и
тенелюбивого растения (Крушина ломкая)
Сравните размеры клеток эпидермиса,
расположение клеток палисадной ткани
относительно друг друга, количество и размеры
хлоропластов губчатой ткани.
Заполните таблицу:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объясните разное микроскопическое строение
светолюбивых и тенелюбивых растений.
Решите тесты:
1. Рассмотрите схему, на которой показано
расположение центров происхождения культурных
растений. Выберите культурные растения, которые
можно отнести к группе растений для
жизнедеятельности требующих более короткий
день:
а) арбуз, кофе;
б) рис, соя;
в) капуста, оливковое дерево;
г) кукуруза, какао.
2. Ростовое движение по направлению к свету
называют:
а) фототропизмом;
б) фотонастией;
в) фототаксис;
г) фотопериодизм.
3. Какое значение свет имеет в жизни
растения?:
а) растения используют энергию Солнца
для синтеза органических веществ;
б) свет является источником тепла, от которого
зависит активность жизни;
в) свет служит сигналом, определяющим активность
процессов жизнедеятельности;
г) все верно.
4. Знание фотопериодической реакции
растений позволяет грамотным хозяйственникам
получать максимальные урожаи, снижая траты на
обработку и выращивание сельскохозяйственной
продукции. Какие высказывания верны?:
а) огурец при выращивании на коротком
световом дне (около 9 часов) не дает обильной
зеленой массы и уже при небольшом количестве
листочков начинает цвести и плодоносить;
б) редис при сравнительно коротком световом дне в
мае (а в условиях теплицы– апреле) и в августе –
сентябре дает превосходные сочные корнеплоды;
в) посадка редиса в июне – июле нерентабельна,
так как длинный световой день способствует
выгонке цветоноса, а корнеплоды вырастают
жесткие и волокнистые;
г) все верно.
5. Утверждают, что из листопадной березы можно
сделать вечнозеленое дерево. Для этого
необходимо:
а) создать летний температурный режим;
б) создать освещение, длительностью в 15 часов;
в) обеспечить необходимое количество влаги;
г) обеспечить все перечисленное.
6. В суровые зимы под фонарями деревья вымерзают
чаще, чем деревья, растущие в другом месте. Это
объясняется тем, что:
а) деревья воспринимали искусственный
свет фонарей как продолжающийся длинный летний
день и не подготовились к зиме;
б) фонари повышали ночную температуру, а для
деревьев это было сигналом продолжающегося лета;
в) в зимний период свет способствует образованию
кристаллов льда в цитоплазме, что приводит к
разрушению клеток и гибели деревьев;
г) при освещении в зимний период деревья
становятся более восприимчивыми к низким
температурам.
7. Какие из перечисленных организмов способны к
фотосинтезу?:
а) дрожжи и холерный вибрион;
б) ольха и цианобактерии;
в) инфузория и белая планария;
г) эвглена зеленая и вольвокс.
8. К какой группе растений относительно длины
светового дня относится комнатное растение
Пуансеттия?:
а) Пуансеттия – растение короткого дня;
б) Пуансеттия – растение длинного дня;
в) Пуансеттия – растение нейтральное к
продолжительности дня.
9. Какое травянистое растение является
сциофитом?:
а) Нивянник обыкновенный;
б) Хохлатка кавказская;
в) Лук беловатый;
г) Майник двулистный.
10. Какие лучи видимого света растениями
используются для фотосинтеза?:
а) красные и синие;
б) красные и зеленые;
в) зеленые и синие;
г) все.
Выберите правильные суждения:
- Для фотосинтеза используются ультрафиолетовый
свет. - Ростовое движение относительно источника
света называется фотопериодизмом. - Волоски на верней поверхности листьев
рассекают прямой солнечный свет, ослабляя
радиацию. - В густом еловом лесу можно встретить в подросте
метровые елочки, возраст которых 30-50 лет. - Сосенки под густым материнским пологом до
такого возраста не доживают. - Для получения древесины дуба высокого качества
(без сучков) рядом с ним выращивают другие породы
(так называемый подгон). - Для пересадки молодых елей из леса в городском
парке необходимо брать деревца из густого леса, а
не с просеки.
Домашнее задание: стр. 524, подготовить
сообщения о значении света в жизни животных.
Презентация
В средние века бельгийский естествоиспытатель Ян ван Гельмонт провел опыт. Он посадил побег ивы в кадку с землёй, предварительно взвесив побег и землю.
У него получилось, что веточка ивы весит 2,5 кг, а земля 90,6 кг.
В течение пяти лет он поливал растение чистой дождевой водой.
Ученый взвесил иву через пять лет и обнаружил, что её вес увеличился на 74,2 кг, а вес земли уменьшился всего на 56,6 г.
Откуда растение добыло 74,2 кг своей массы?
Ян ван Гельмонт объяснил результат эксперимента исключительно поглощением воды.
Так возникла водная теория питания растений, которая в последующем была опровергнута.
Сегодня на уроке мы рассмотрим причину прибавления веса растений и увидим, почему Ян ван Гельмонт был неправ в своем выводе.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Михаил Васильевич Ломоносов — великий русский ученый, первый высказавший мысль о воздушном питании растений в 1761 г., однако экспериментальных данных у него не было.
Как отзывался о нем А.С.Пушкин, «Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец…»
Одна из его работ «Слово о влияниях воздушных от электрической силы происходящих». В ней М.В. Ломоносов указал, что «питание растениям составляет воздух, почерпаемый листьями».
В другой своей работе «Слово о слоях земных» он высказался о воздушном питании растений еще более определенно: «Откуда же новый сок сосны собирается и умножает их возраст, о том не будет спрашивать, кто знает, что многочисленные иглы нечувствительными скважинами почерпают в себя с воздуха жирную влагу, которая тончайшими жилками по всему растению расходится и разделяется, обращаясь в его пищу и тело».
«Нечувствительные скважины»- это ни что иное, как устьица, хорошо известные каждому из школьного учебника ботаники.
К сожалению, мысли, высказанные великим Ломоносовым, остались малоизвестными научным кругам.
Следующий ученый, который приблизил понимание сущности питания растений, стал английский ученый-химик Джозеф Пристли.
Джозеф Пристли решил понять, почему воздух полей и лесов чище городского.
Ученый предположил, что растения очищают воздух от тех вредных веществ, которые выделяют заводы и фабрики городов.
В его опытах мышь, накрытая стеклянным колпаком, погибала, но если мышь была под колпаком вместе с веткой мяты, то она оставалась живой.
И свеча под колпаком очень быстро погасала, в отличие от свечи, которая находилась под колпаком с растением.
Дж.Пристли установил тот факт, что растения способны «исправлять» воздух.
Однако то, что это «исправление» воздуха происходит лишь на свету, ускользнуло от его внимания, поэтому последующие подобные опыты его и других ученых давали противоречивые результаты.
Опыт Дж.Пристли:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Мысль, что растения очищают воздух, так понравилась народу, что началось массовое разведение цветов в помещениях, где находились больные.
При этом двери обычно держали плотно закрытыми, дабы «вредный» наружный воздух не мог проникнуть в комнату.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Голландский врач Ян Ингенхауз (1730–1799) усомнившись в правильности такого использования растений провел ряд экспериментов и показал, что зеленые растения выделяют кислород только на ярком свету.
В 1782 г. Жан Сенебье, швейцарский ученый, показал, что выделение кислорода происходит лишь в случае, если растение поглощает СО2.
Этот процесс он назвал углеродным питанием, в результате которого углерод накапливается в растениях.
Сенебье впервые дал правильное объяснение сущности газообмена растений.
Он же предложил термин «физиология растений» и в 1880 году написал первый учебник по этой дисциплине.
В 1804 г. Никола Теодор де Соссюр доказал необходимость воды в ходе питания растений. Ученый также установил, что растения, как и животные, дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ.
В 1817 г. химики Пьер Жозеф Пеллетье и Жозеф Бьенеме Каванту выделили из листьев зеленый пигмент и назвали его хлорофиллом (от греч. chloros- зеленый и phyllos- лист).
В 1865 г. Юлиус фон Сакс продемонстрировал, что в листьях на свету образуется крахмал и что он находится в хлоропластах («проба Сакса»).
В 1875 г. Климент Аркадьевич Тимирязев сформулировал учение о космической роли зеленого растения: «Лист- уникальный орган, в котором солнечная энергия улавливается и остается на Земле, трансформируясь в другие формы энергии; процесс подчиняется закону сохранения и превращения энергии; интенсивность ассимиляции СО2 максимальна при освещении листа красным светом, который в наибольшей степени поглощается хлорофиллом; хлорофилл служит фотосенсибилизатором, он непосредственно участвует в окислительно-восстановительных превращениях».
Вильгельм Пфеффер в 1877 году процесс образования растениями органических веществ на свету назвал «фотосинтезом».
Так постепенно складывались представления о фотосинтезе как о процессе, в ходе которого из углекислого газа и воды зеленые растения на свету образуют органические вещества и выделяют кислород.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Вывод: более 100 лет потребовалось, чтобы понять суть питания растений и назвать этот процесс фотосинтезом.
В ходе длительного коллективного труда нескольких поколений ученых было составлено простое суммарное уравнение фотосинтеза, хотя многое в этом процессе еще оставалось неясным.
Потребовалось еще столетие, чтобы приблизиться к пониманию сущности механизма перевода солнечной энергии в энергию химических связей.
Фототрофы- организмы, которые обеспечивают себя органическими веществами за счет процесса фотосинтеза. Соответственно, если они обеспечивают сами себя, то вправе называться автотрофами, точнее фотоавтотрофами.
Фотоавтотрофами являются большинство растений и некоторые бактерии.
Фотосинтез- процесс синтеза органических веществ из неорганических (воды и углекислого газа) с использованием энергии солнечного света.
Фотосинтез- это пример пластического обмена, так как идет процесс образования органических веществ.
Фотосинтез выражается следующим сумарным уранением:
6 СО2 + 6 Н2О = С6Н12О6 + 6 О2
Из уравнения фотосинтеза видно, что из простых веществ углекислого газа и воды в клетках растений образуется глюкоза.
Помимо глюкозы образуется и кислород, но он является побочным продуктом световой фазы фотосинтеза, зато необходим всем живым существам на Земле.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Результаты фотосинтеза вы можете прочувствовать на себе, когда употребляете в пищу фрукты и ощущаете их сладкий вкус. Этот вкус есть результат фотосинтеза в листьях растений, при котором образовавшаяся фруктоза или глюкоза постепенно накопилась в плодах.
Крахмал в клубнях картофеля тоже является результатом процесса фотосинтеза.
Поэтому чем крупнее листья картофеля, тем больше света они улавливают, следовательно больше образуется глюкозы, которая быстро преобразуется в крахмал.
При выращивании любого растения необходимо ухаживать за ним: соблюдать требования к освещению, удалять сорники, вовремя осуществлять полив и другие меры по уходу. Все это для того, чтобы процесс фотосинтеза шел интенсивно и растение могло активно накапливать органические вещества.
Вы можете услышать такое выражение, как «космическая роль растений».
Первым употребил это понятие русский ученый К.А.Тимирязев (1843-1920).
Он писал: «Это процесс, от которого в конечной инстанции зависят все проявления жизни на нашей планете, а, следовательно, и благосостояние всего человечества».
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Только растения научились воспринимать солнечную энергию, преобразовывать ее в энергию химических связей органических молекул.
Таким образом, растения дают пищу почти всему остальному живому миру на Земле, а также кислород, который является обязательным участником окислительных реакций, необходимых для образования энергии в клетках живых существ.
Конечно, исходя из уравнения мы не можем понять механизма процесса фотосинтеза, поэтому в этом разделе кратко попытаемся объяснить этот сложный процесс, происходящий в каждой клетке зеленого растения.
Если обратится к теме строение растительной клетки, мы вспомним, что в клетках растений есть такой органоид, как хлоропласт.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
В хлоропластах, а конкретно в тилакоидах, находится пигмент хлорофилл, именно ему принадлежит основная роль в фотосинтезе.
Хлорофилл обладает особой химической структурой, которая позволяет ему улавливать кванты света и переходить в возбужденное состояние.
Процесс фотосинтеза включает две последовательные и взаимозависящие друг от друга фазы:
- световая фаза фотосинтеза
- темновая фаза фотосинтеза
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Световая фаза идет в гранах (тилакоидах) хлоропластов при обязательном участии солнечного света.
Молекула восстановленного хлорофилла способна возбуждаться под действием солнечного света и отдавать свои электроны, которые необходимы для создания молекул АТФ.
Запомните эту схему:
Возмещение недостающих электронов в хлорофилле происходит благодаря распаду молекул воды.
Распад молекул воды называется фотолиз.
При фотолизе также происходит образование кислорода, который как побочный продукт реакции распада воды выходит в окружающую среду.
Атомный водород, который освобождается также при фотолизе воды, подхватывает переносчик водорода НАДФ+ и востанавливается до НАДФ·2Н.
В результате перемещений электронов и создания на мембране тилакоида градиента концентрации протонов происходит образование молекул АТФ из АДФ.
Суммарно это выглядит так:
Н2О + НАДФ++ 2 АДФ + 2 Фн = НАДФ·2Н + 2 АТФ + ½ О2↑
Условие протекания данной реакции- воздействие энергии света на хлорофилл.
Как мы видим, в результате световой фазы фотосинтеза происходят три основных процесса:
- синтез АТФ
- создание НАДФ·2Н
- образование свободного кислорода
То есть в реакциях световой фазы фотосинтеза накапливается энергия в виде НАДФ·2Н и АТФ, которая тратится в процессах темновой фазы.
Темновая фаза происходит в строме хлоропласта и протекает независимо от света, но с обязательным участием углекислого газа.
Углекислый газ попадает в растение через устьица.
Вспомним строение устьиц:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Далее углекислый газ претепевает ряд последовательных превращений, чтобы превратиться в глюкозу.
Для этих реакций требуется большое количество энергии, которая, как мы уже знаем, запаслась в световую фазу фотосинтеза.
Превращение углекислого газа в глюкозу в ходе темновой фазы фотосинтеза получило название цикла Кальвина.
Следует отметить, что кроме молекул глюкозы в строме хлоропластов происходит образование и других органических веществ, к примеру, аминокислот, спиртов.
Результатом темновых реакций является превращение углекислого газа в глюкозу за счет энергии АТФ и НАДФ·2Н; далее глюкоза может запасаться в виде крахмала.
Опыт, доказывающий, что растениям необходим солнечный свет для фотосинтеза и результатом фотосинтеза являются углеводы:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Существуют и такие растения, которые далеко не сладкие, хотя в них также просходит процесс фотосинтеза. Почему одни сладкие, а в других нет сладкого вкуса?
Дело в том, что в листьях таких растений так же вырабатывается сахар, но из него в процессе метаболизма может образоваться крахмал и большое число других органических соединений, которые служат исходными субстратами для синтеза липидов, аминокислот, нуклеотидов — все они не имеют сладкого привкуса.
Обобщающая таблица фазы фотосинтеза:
Признаки сравнения |
Световая фаза |
Темная фаза |
Условия протекания реакций |
Обязательно наличие солнечного света |
Солнечный свет не обязателен, может идти днем и ночью |
Место протекания реакций в хлорпластах |
На мембранах тилакоидов (на граннах) |
В строме хлоропластов |
Источник энергии |
Солнечный свет |
Энергия АТФ, НАДФ·2Н |
Исходные вещества |
Вода, АДФ, Фн, НАДФ+ |
Углекислый газ, АТФ, НАДФ·2Н |
Конечные продукты реакции |
Кислород, АТФ, НАДФ·2Н |
Глюкоза, АДФ, НАДФ+ |
Источником запуска процесса фотосинтеза является солнечный свет.
Свет представляет собой одновременно и волну, и частицу. Частица света называется фотоном.
Солнечный свет представляет собой смесь разных фотонов или, иными словами, совокупность волн разной длины.
Растения для процесса фотосинтеза используют лишь некоторую часть этих световых волн.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Фотосинтезирующие растения имеют специальные пигменты, которые поглощают кванты света.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Красные и синие световые волны поглощаются этими пигментами и дают энергию для процесса производства органических веществ.
Фотосинтез можно разделить на две фазы:
- светозависимая фаза (световая)
- светонезависимая фаза (темновая)
Для начала рассмотрим строение мембраны тилакоидов, на которых происходит световая фаза фотосинтеза.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Строение фотосистем:
- светособирающий комплекс с молекулами хлорофилла (белки связывающие молекулы хлорофилла)
- активный центр фотосистемы с белками и пигментами, в глубине активного центра у фотосистемы 2 находится пара молекул хлорофилла Р680 (рекреационный центр), у фотосистемы 1 пара молекул хлорофилла Р700
Белки- переносчики электронов:
- пластохинон
- цитохром-b6f-комплекс
- пластоцианин
- ферредоксин
- ферредоксин-НАДФ-редуктаза
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Светособирающий комплекс еще называют светособирающие антенны, потому что пигменты, расположенные в них, способны поглощать солнечный свет.
У высших растений выделяют следующие пигменты:
- хлорофиллы
- каротиноиды
Класс пигментов |
Цвет |
Распространение |
Хлорофилл а |
желто-зелёный |
не встречаются у бактерий, у остальных фототрофов есть |
Хлорофилл b |
сине-зеленый |
у высших растений и зеленых водорослей |
Хлорофилл с |
зеленый |
у бурых водорослей и некоторых одноклеточных водорослей |
Каротиноиды |
оранжевый, желтый |
у всех фотосинтезирующих организмов, кроме бактерий. Они придают окраску цветкам и плодам растений |
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Световая фаза фотосинтеза:
- фотоны света ударяют в молекулы хлорофилла, которые находятся в фотосистеме 2
- хлорофилл переходит в возбужденное состояние и создается энергия резонанса, которая передается соседним молекулам хлорофилла
- далее эта энергия достигает рекреационного центра Р680 и выбивает электрон с молекулы хлорофилла, а другой фотон точно таким же путем выбивает еще одни электрон
- рядом с хлорофиллом Р680 располагается пластохинон— переносчик электронов, он захватывает сразу два электрона, которые высвободились из хлорофилла Р680, а также захватывает и два протона из стромы хлоропласта
- далее пластохинон переносит электронык цитохром-b6f-комплексу
- в этот момент два протона высвобождаются в пространство между двумя мембранами хлоропласта (люмен)
- в цитохром-b6f-комплексе также идет захват протонов и дальнейшее их высвобождение
- далее электроны захватываются пластоцианином
- с пластоцианина электроны уходят в фотосистему 1
- два недостающих электрона фотосистемы 2 возмещаются благодаря фотолизу воды, при котором высвобождаются протоны для создания протонного градиента, как в процессе окислительного фосфорилирования в митохондриях
- фотолиз воды- процесс распада воды под действием солнечного света, он происходит на внутренней поверхности мембраны тилакоида
- при фотолизе двух молекул воды образуется одна молекула кислорода
2 Н2О — 4е— = 4 Н+ +О2↑
Отданные водой электроны идут на восстановление израсходованных хлорофиллом электронов при образовании АТФ из АДФ. Таким образом получается восстановленный хлорофилл. Образованный в этой реакции кислород выделяется в атмосферу.
- проходя по электрон- транспортной цепи, энергия возбужденных электронов используется для перекачивания протонов из стромы хлоропласта во внутритилакоидное пространство, что создает протонный градиент
- протонный градиент сообщает энергию АТФ-синтазе для фосфорилирования АДФ в АТФ
- в фотосистеме 1 также происходит возбуждение хлорофилла P700 фотонами света, как и в фотосистеме 2 (они поглощают свет только длиной волны 680 и 700 нм)
- возбужденные электроны уходят на ферредоксин
- ферредоксин переносит электроны на ферредоксин-НАДФ-редуктазу
- после этого переноса электронов синтезируется НАДФ⋅2Н
Следует отметить, что фотоны света попадают на фотосистемы 1 и фотосистемы 2 одновременно.
Образовавшиеся НАДФ⋅2Н и АТФ поступают в строму хлоропласта, где активно используются для темновой фазы фотосинтеза.
Схема движения электронов:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Вывод:
Световая фаза фотосинтеза необходима для накопления энергии в виде молекул АТФ и НАДФ⋅2Н. Эти молекулы идут на образование глюкозы в темновой фазе, а кислород является лишь побочным продуктом распада молекул воды.
Темновая фаза фотосинтеза
Для темновой фазы фотосинтеза обязательными компонентами являются АТФ и НАДФ⋅2Н, углекислый газ (из атмосферы) и вода.
Она не зависит от света, и протекает одновременно со световой фазой фотосинтеза, а также и в темное время суток.
Более точное название этой стадии: углеродные циклы при фотосинтезе.
Эта фаза происходит в строме хлоропласта.
В темновой фазе с участием АТФ и НАДФ⋅2Н происходит образование фосфоглицеринового альдегида. Эта молекула может использоваться в дальнейшем для образования глюкозы, фруктозы и других углеводов.
Эти реакции восстановления углекислого газа называют циклом Кальвина.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
В цикле Кальвина достаточно много участников, но стоит отметить наиболее важные фазы этого цикла:
- первая фаза— это фиксация углекислого газа или фаза карбоксилирования
Здесь происходит введение углекислого газа в цикл и присоединение его к рибулозодифосфату.
Образующееся при этом непрочное шестиуглеродное соединение распадается с образованием двух молекул фосфоглицериновой кислоты (С3 продукт).
Такой тип фотосинтеза называется С3-фотосинтез, так как фосфоглицериновая кислота состоит из трех углеродов.
- вторая фаза цикла- восстановительная
В эту фазу происходит восстановление фосфоглицериновой кислоты до фосфоглицеринового альдегида, с помощью восстановителей НАДФ⋅2Н и молекул АТФ, которые были накоплены в световую фазу фотосинтеза.
Две молекулы фосфоглицеринового альдегида в результате реакций, обратных гликолизу, превращаются в молекулу глюкозы или другие молекулы углеводов.
Другая часть фосфоглицеринового альдегида в результате ряда превращений дает исходное количество рибулозодифосфата.
Таким образом, происходит циклический процесс превращения веществ. В каждый оборот такого цикла вовлекается 6 молекул CO2 и образуется одна молекула глюкозы.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Избыток глюкозы может запасаться в виде крахмала, таким образом растение накапливает энергию в виде органических соединений, образованных в ходе фотосинтеза.
Только небольшая часть образовавшихся органических веществ остается в листе и используется для его нужд.
Остальные же углеводы путешествуют по ситовидным трубкам флоэмы по всему растению и поступают именно туда, где больше всего нужна энергия, например, в точки роста.
Вывод: темновая фаза фотосинтеза необходима для образования углеводов за счет циклического восстановления углекислого газа, с использованием энергии в виде АТФ и НАДФ⋅2Н
В процессе эволюции у растений различных природных зон выработалось несколько типов фотосинтеза — все это результат адаптации к условиям обитания.
Как уже говорилось выше, в ходе темновой фазы у большинства растений в реакциях цикла Кальвина образуются две молекулы трехуглеродного соединения (3-фосфоглицериновой кислоты), поэтому этот фотосинтез называют С3- фотосинтез (по количеству атомов углерода в исходном продукте).
Мы помним, что для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 оборотов цикла Кальвина, в которых расходуется 12 НАДФ•2Н и 18 АТФ.
Растения, в которых протекает этот вид фотосинтеза, называются С3- растения.
К этому типу относится большинство растений, которые мы знаем (пшеница, картофель, томаты, дуб, береза и многие другие).
В 1966 году была опубликована статья Маршала Дэвидсона Хэтча (австралийский биохимик) и Чарльза Роджера Слэка (британский биохимик), в которой они систематизировали и описали новый биохимический путь фотосинтеза, принципиально отличающийся от цикла Кальвина. Новый цикл получил их имена и стал называться циклом Хэтча- Слэка или С4- фотосинтез.
Он может протекать при очень высоких температурах, поэтому наиболее характерен для тропических и субтропических растений (сахарный тростник, сорго) или для растений средних широт, но обитающих в солнечных местах (большинство трав, в том числе сорняки, кукуруза, некоторые злаки).
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Другой крайностью является то, что растения с этим типом фотосинтеза могут существовать и в холодном климате, и на больших высотах в горах, он позволяет им выживать при температурах – 20 градусов Цельсия и ниже.
Стоит отметить, что среди С4- растений нет деревьев.
Один из кустарников, произрастающих в Долине Смерти (США, штат Калифорния) при температуре воздуха +47 градусов Цельсия имел максимальную интенсивность процессов фотосинтеза! Согласитесь, при таких условиях С3- растения давно бы погибли.
Из-за высоких температур растения с С4- фотосинтезом длительно держат устьица закрытыми, чтобы не терять влагу, но закрытые устьица препятствует поступлению углекислого газа в лист, поэтому у них сформировалось особое строение листа с обкладочными хлоропластами, которое способствует накоплению углекислого газа в больших объемах, в отличие от С3- растений.
Обкладочные хлоропласты— это особый вид очень плотных хлоропластов почти без тилакоидов, наполненных крахмалом и располагаются они вокруг сосудистых пучков.
Было давно замечено, что эти растения усваивают СО2 намного лучше, чем С3- растения.
Если вы поместите под непроницаемую пленку, к примеру, молодое растение кукурузы (С4- растение) рядом с молодым растением пшеницы (С3- растение), то С4- растение скорее всего погубит С3- собрата, так как отберет у него почти весь углекислый газ.
Поэтому при посадке растений обязательно необходимо знать какой тип фотосинтеза идет в нем, чтобы одно растение не нанесло вреда другому.
В ходе реакций цикла Хэтча- Слэка образуется не трехуглеродная фосфоглицериновая кислота, как у большинства растений с обычным C3- фотосинтезом, а четырёхуглеродная щавелевоуксусная кислота.
Образовавшаяся щавелевоуксусная кислота превращается в яблочную, которая поступает в обкладочные хлоропласты, где сразу расщепляется с выделением СО2.
Для образования одной молекулы глюкозы С4- растениям требуется 30 молекул АТФ.
Заметьте, что потребление АТФ у С4- растений намного превышает энергетические затраты С3- растений.
Справедливости ради стоит отметить, что существуют и переходные типы фотосинтеза, совмещающие в себе как С3 так и С4 пути.
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Значение фотосинтеза:
- фотосинтез является основным источником органического вещества на Земле, то есть обеспечивает живые организмы веществом и энергией
- служит источником кислорода, составляющего 20% атмосферы Земли; весь атмосферный кислород образовался в результате фотосинтеза
- кислород участвует в образовании озонового слоя, который защищает живые организмы
- при разложении растений после гибели образуется почва, богатая минеральными веществами, которые новые растения могут опять использовать
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Хемосинтез— это также способ автотрофного питания.
Хемосинтез— это процесс синтеза органических веществ из неорганических за счёт энергии, освобождающейся при окислении неорганических соединений.
К организмам, осуществляющим хемосинтез, относятся только некоторые бактерии и археи.
Озеро Утренней славы в США меняет цвет воды, благодаря бактериям- хемосинтетикам, которые нашли себе в нем «уютный дом»:
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям
Эти бактерии захватывают вещества. Далее происходит их окисление, при чем выделяется энергия, которая используется на синтез сложных органических молекул из СО2 и Н2О.
Явление хемосинтеза было открыто в 1887г. русским ученым С.Н.Виноградским.
Процесс хемосинтеза, при котором из СО2 образуется органическое вещество, протекает аналогично темновой фазе фотосинтеза. Только используется АТФ, полученный не из солнечной энергии, а из энергии химических связей неорганического вещества (при окислении серы, железа, аммиака и т.п.).
Благодаря жизнедеятельности бактерий-хемосинтетиков в природе накапливаются большие запасы селитры и болотной руды.
Группы хемосинтетиков:
- серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты
- железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного и используют освобождающуюся при этом энергию на усвоение углерода из углекислого газа
- нитрифицирующие обитают в почве, окисляют аммиак, образующийся при гниении органических остатков, до азотистой кислоты, а затем до азотной кислоты, которая ими хорошо усваивается, — в результате повышается урожайность растений
Значение хемосинтетиков:
- участвуют в круговороте серы, азота, железа и других веществ в природе
- уничтожают в природе ядовитые вещества: аммиак и сероводород
- обогащают почву азотом, необходимыми для активного роста растений
- разрушают горные породы
- способствуют образованию руды
- из них получают кормовой белок
Эта информация доступна зарегистрированным пользователям