Логотип Rulex
При поддержке Института филологии и межкультурных коммуникаций
RU
EN
account_circle
Войти

В.И. Сивоглазов, А.А.Плешаков- М.

Биология. 6 класс : учебник

Биология: Биология. 6 класс : учебник / В.И. Сивоглазов, А.А.Плешаков- М.: Просвещение, 2019

Левый контекст Термин Правый контекст
Вещества , поступившие извне в клетку организма , не остаются неизменными : прежде чем стать частью его тела , они подвергаются различным превращениям .
Вирус — неклеточная форма жизни .
Вирусы очень просто устроены : это молекула нуклеиновой кислоты , заключённая в защитную белковую оболочку .
Вирусы , как уже сказано ранее , могут существовать только в клетках других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты .
Вирусы не имеют клеточного строения .
Гормоны разносятся по организму кровью , их выделение контролируется нервной системой .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
Деление клетки лежит в основе роста , размножения и индивидуального развития организмов .
Деление клеток лежит и в основе размножения организмов .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Деления быстро следуют одно за другим .
Жабры пронизаны множеством кровеносных сосудов .
Животные в процессе питания используют солнечную энергию , накопленную в растениях .
Животные — очень сложные организмы .
Животные способны к активным перемещениям .
Животных , у которых особи способны образовывать только сперматозоиды ( мужские особи ) или только яйцеклетки , называют раздельнополыми .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
Зигота , имеющая двойной набор хромосом , покрывается плотной оболочкой и в таком состоянии переживает зиму .
Инстинкт — это врождённый комплекс определённых , особых для каждого вида реакций на воздействия среды .
Инфузория-туфелька быстро плавает , ловко действуя ресничками , покрывающими её тело .
Клетка — единица строения организма .
Клетка — это целостная система .
Клетки луба и древесины внешне напоминают трубочки .
Клетки одной ткани соединены между собой межклеточным веществом .
Клетки её очень плотно прилегают друг к другу , а межклеточное вещество почти отсутствует .
Клеточный центр принимает участие в делении клетки .
Кровь разносит по организму питательные вещества и кислород , выносит углекислый газ и другие продукты распада .
Кровь состоит из бесцветной жидкости — плазмы и клеток крови .
Мембрана пронизана тончайшими канальцами .
Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов .
Многоклеточный организм — это совокупность различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
Многоклеточный организм представляет собой совокупность самых различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
Нейрула — следующая стадия развития у позвоночных и некоторых других групп животных .
Обоеполых животных называют гермафродитами .
Одноклеточные организмы — как растения , так и животные — поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью своего тела .
Одноклеточные организмы , кишечнополостные , многие черви дышат всей поверхностью тела .
Оплодотворение бывает как наружным , так и внутренним .
Оплодотворение — это процесс слияния половых клеток .
Орган — это часть тела , выполняющая определённую функцию .
Орган — это часть тела , выполняющая определённые функции .
Орган — это часть тела , выполняющая определённую работу и имеющая определённую форму , строение и месторасположение .
Организм — единое целое .
Организмы дышат .
Организмы состоят из минеральных и органических веществ .
Органы выделения рыб и других позвоночных — почки .
Органы , расположенные в полости , называют внутренними .
Партеногенез бывает как у растений , так и у животных .
Плоды одуванчика – семянки разносятся ветром .
Плоды растений , как и цветки , очень разнообразны .
Плоды лопуха легко прицепляются к шерсти .
Половое размножение характерно для большинства обитателей нашей планеты .
Почка — это зачаточный побег .
Развитие промышленности и сельского хозяйства , увеличение численности населения приводят к перерасходу воды .
Развитие бывает прямым и непрямым .
Раздражимостью обладают все живые организмы .
Размножение цветковых с помощью семян дало этой группе растений большие преимущества .
Размножение — характерное свойство живых организмов .
Размножение — это свойство , присущее всем живым организмам .
Растение укрепляется в почве с помощью корня , который , как якорь , прочно удерживает его .
Растения не имеют специальной пищеварительной системы , так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках либо проникают в них через клеточные мембраны .
Растения тоже способны к движению , но , в отличие от животных , у них перемещается не весь организм , а только его отдельные органы или их части .
Растения не имеют нервной системы , и регуляция их жизнедеятельности происходит лишь с помощью выделяемых химических веществ .
Растения и грибы не имеют специальных выделительных систем .
Растения , зародыш которых имеет только одну семядолю , называют однодольными .
Растения и животные не могут существовать друг без друга .
Растения и животные — это целостные организмы .
Растения тоже имеют особые опорные образования , с помощью которых они выносят листья к солнцу и поддерживают их в таком положении , чтобы листовые пластинки как можно лучше освещались .
Растения , зародыши семян которых имеют две семядоли , называют двудольными .
Растения , у которых раздельнополые .
Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение , осуществляемая с помощью нервной системы .
Самка может открывать специальный клапан , перекрывающий мешочек , и сперматозоиды выходят из него и оплодотворяют яйцеклетки .
Семя образуется из семязачатка , содержит зародыш , питательные вещества и имеет защитный покров .
Семя — это сложное по строению образование , развивающееся из семязачатка и служащее для размножения и расселения растений .
Семя развивается из семязачатка после оплодотворения яйцеклетки .
Сообщество и окружающая среда образуют единую сложную систему — биогеоценоз , или экосистему .
Споры могут длительное время находиться в состоянии покоя .
Споры образуются в специальных органах — спорангиях .
Теплокровными животными являются и млекопитающие .
Ткань — это группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям .
Хищники встречаются и в царстве растений .
Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных : они сдерживают их чрезмерное размножение .
Хрящевой скелет на протяжении всей жизни имеют акулы и скаты .
Ядро содержит одно или несколько ядрышек .
Ядро споры трижды делится митозом .
Ядро материнской клетки делится .
Встретив на своём пути бактерию или одноклеточную водоросль , амёба медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек , которые , слившись , образуют пузырёк — пищеварительную вакуоль .
Так , знакомая вам амёба , образуя ложноножки , как бы перетекает с одного места на другое .
У амёбы нет специальных структур , которые руководят её деятельностью , а вот у более сложноорганизованной инфузории туфельки они уже есть .
Так , у амёбы цитоплазма перетекает из одной части тела в другую .
Рассмотрим , как происходит пищеварение у простейших , например у амёбы .
К разрушителям относятся многочисленные бактерии , грибы , а также почвенные черви , жуки - могильщики и некоторые другие животные .
Кроме того , многие бактерии , грибы также питаются мёртвыми организмами или их разлагающимися остатками .
Двигаются и микроскопические организмы — бактерии , одноклеточные водоросли , простейшие , но их движения заметны только в сильный микроскоп .
Так размножаются бактерии , простейшие , многие одноклеточные водоросли .
Многие простейшие животные , а также некоторые бактерии , одноклеточные водоросли перемещаются с помощью жгутиков .
Известно , что все животные , грибы , большинство бактерий живут за счёт зелёных растений , создающих органические вещества , которыми они питаются .
Наиболее просто устроены клетки доядерных организмов — бактерий , сине - зелёных водорослей .
Производители — это зелёные растения , потребители — животные , а разрушители — большинство бактерий , грибы и некоторые животные .
Встретив на своём пути бактерию или одноклеточную водоросль , амёба медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек , которые , слившись , образуют пузырёк — пищеварительную вакуоль .
Другим вариантом бесполого размножения является почкование .
Наиболее простая форма бесполого размножения — деление , когда родительское тело расщепляется на две одинаковые части .
Цветки его сильнее пахнут ночью , привлекая опылителей — бражников , ночных бабочек , ярко выражено чередование бесполого и полового размножения .
Достаточно широко распространена в природе и другая форма бесполого размножения — спорообразование .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
У многих растений бесполое и половое размножение чередуется .
Различают бесполое и половое размножение .
В бесполом размножении участвует одна особь , которая образует идентичные дочерние особи .
В бесполом размножении участвует только один родительский организм , из которого образуется два ( или более ) новых , идентичных , т е похожих друг на друга , организма .
В бесполом размножении участвует одна особь , при этом образуются идентичные дочерние особи .
В природе существует много способов размножения , но всё их многообразие можно свести к двум типам — бесполому и половому .
Она размножается как бесполым , так и половым способом .
Сообщество и окружающая среда образуют единую сложную систему — биогеоценоз , или экосистему .
Благодаря этим процессам сообщество и окружающая среда образуют единую сложную систему , её называют биогеоценозом или экосистемой .
Эта стадия получила название бластула .
В развитии зародыша животных различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
В развитии зародыша различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
Например , у ланцетника это происходит путём втягивания внутрь участка стенки бластулы .
Пресноводные простейшие освобождаются от неё с помощью сократительной вакуоли — небольшого пузырька , лежащего в цитоплазме .
Пищеварительные вакуоли с непереваренными остатками перемещаются к поверхности тела в любом его месте .
Обязательной частью растительной клетки является вакуоль .
Встретив на своём пути бактерию или одноклеточную водоросль , амёба медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек , которые , слившись , образуют пузырёк — пищеварительную вакуоль .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
При вегетативном размножении от материнского организма отделяется одна или несколько частей , которые затем начинают существовать самостоятельно .
При вегетативном размножении новые особи наследуют все признаки материнского растения .
Корни и побеги называют вегетативными органами , а цветки , плоды и семена — репродуктивными .
У зелёных растений образование питательных веществ в листьях не может происходить без поступления в них воды и минеральных веществ , которые поглощаются из почвы корнем и подаются в листья через стебель .
Главная функция листьев — фотосинтез образование органических питательных веществ .
Одни органы обеспечивают опору тела , его движения , другие защищают от повреждений внутренние части организма , третьи отвечают за поступление в него питательных веществ , кислорода , четвёртые — за выделение вредных веществ .
Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов : не получая достаточного количества питательных веществ ( а вы знаете — это строительный материал и энергия ) , организмы замедляют рост , у них нарушается возобновление старых или утраченных клеток , снижается активность .
У зелёных растений образование питательных веществ в листьях не может происходить без поступления в них воды и минеральных веществ , которые поглощаются из почвы корнем и подаются в листья через стебель .
Корень удерживает растение в почве , обеспечивает его водой и минеральными солями , может служить местом запасания питательных веществ .
Одни органы обеспечивают опору тела , его движения , другие защищают от повреждений внутренние части организма , третьи отвечают за поступление в него питательных веществ , кислорода , четвёртые — за выделение вредных веществ .
Так , в солёных « слетках растении на свету из простых веществ — воды и углекислого газа — в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения — сахара , которые затем превращаются в крахмал , клетчатку , белки , жиры и некоторые другие вещества , необходимые растению .
В то же время без питательных веществ , которые образуются в листьях , невозможен рост тканей ни корня , ни стебля , а значит — рост всего растения .
Но не у всех двудольных растений запас питательных веществ накапливается в семядолях .
У всем вам известной фасоли их две , они хорошо развиты , в них сосредоточен запас питательных веществ .
В листе происходят сложные процессы дыхания , образования питательных веществ , испарения воды .
Фагоцитоз — поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток .
Одновременно с образованием сложных веществ в клетке идёт противоположный процесс — распад сложных соединений на более простые .
Все эти превращения , связанные с образованием сложных веществ из простых и , наоборот , распадом сложных соединений на простые с выделением энергии , называют обменом веществ .
Все эти превращения , связанные с образованием сложных веществ из простых и , наоборот , распадом сложных соединений на простые с выделением энергии , называют обменом веществ .
Обмен веществ — один из важнейших признаков живого .
В центре стебля расположена сердцевина , образованная клетками основной ткани , выполняющей функцию запасания питательных веществ .
Многообразие живых организмов в природе , сложность их строения и поведения обусловили существование разных по сложности типов обмена веществ .
Давайте рассмотрим , как происходит обмен веществ у хорошо знакомых вам позвоночных животных .
У некоторых растений , например у редиса , моркови , свёклы , из главного корня и основания побега образуются корнеплоды , которые служат местом запасания питательных веществ .
В клетках мякоти листа содержатся хлоропласты — органоиды , которые участвуют в образовании питательных веществ в процессе фотосинтеза .
Основными свойствами живого являются обмен веществ , питание , дыхание , выделение , движение , раздражимость , рост и развитие , способность к размножению .
Более активное перемещение веществ у растений происходит по проводящим тканям .
Обмен веществ и энергии — обязательное условие жизни .
У инфузории - туфельки — простейшего с постоянной формой тела — передвижение пищеварительного пузырька 0147 Пи распределение питательных веществ по всей клетке достигается непрерывным круговым движением цитоплазмы .
Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов .
Этот процесс обеспечивает перемещение в клетке питательных веществ и газов .
Кислород необходим для расщепления сложных органических веществ на более простые .
Кислород участвует в химических процессах расщепления сложных органических веществ , в результате которых выделяется энергия , необходимая для поддержания жизнедеятельности организма , его роста , движения , питания , размножения и многих других процессов .
Поэтому реакции обмена веществ идут медленно , энергии в результате распада сложных соединений выделяется мало , и температура тела рыбы зависит от температуры окружающей среды .
Пищеварение — это процесс превращения сложных органических веществ пищи в более простые , доступные для усвоения организмом .
Это процесс образования в хлоропластах органических веществ из воды и углекислого газа на свету .
Их кровь несёт к тканям большое количество кислорода , что поддерживает высокий уровень обмена веществ : процессы в организме идут быстро и сопровождаются выделением большого количества энергии .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью или гемолимфой .
Питание — это процесс приобретения организмом необходимых ему веществ и энергии .
Здесь пища под влиянием особых веществ , способствующих её перевариванию , размельчается , а затем попадает в клетки внутреннего слоя гидры , в которых и заканчивается пищеварение .
Тела жертв используются хищными растениями не для получения органических веществ , а для восполнения недостатка минеральных веществ .
Тела жертв используются хищными растениями не для получения органических веществ , а для восполнения недостатка минеральных веществ .
Перемещение веществ в клетке происходит благодаря движению цитоплазмы .
Поэтому перед каждым организмом стоит проблема удаления этих веществ .
У простейших продукты обмена веществ выходят из клетки через клеточную оболочку в окружающую среду , где их концентрации значительно ниже .
Они поглощают окружающую их жидкость с вредными продуктами обмена веществ и направляют её в канальцы , которые выносят её через выделительные поры наружу .
Одни служат опорой тела , другие обеспечивают передвижение веществ , пищеварение , размножение организма и многие другие функции .
От многих вредных веществ растения освобождаются во время листопада , при слущивании наружных слоёв коры — корки .
В почках происходит образование мочи из веществ , приносимых кровью .
Используя эту энергию , растения путём сложных химических превращений из простых неорганических веществ образуют необходимые им органические вещества .
Первый — фильтрация , в результате которой из веществ , приносимых кровью , образуется первичная моча .
Питание — это процесс получения организмами веществ и энергии .
Организмы состоят из минеральных и органических веществ .
Другими словами , между организмом и внешней средой постоянно идёт обмен веществ .
Затем из неё происходит обратное всасывание в кровь воды и некоторых ценных для организма веществ .
Это сопровождается выделением энергии , которая расходуется на образование новых веществ , работу различных внутренних органов , поддержание температуры тела .
Поэтому распад сложных органических веществ идёт активно , высвобождается большое количество энергии , достаточное как для осуществления процессов жизнедеятельности , так и для согревания тела .
В результате расщепления питательных веществ , поступивших в клетку , высвобождается энергия .
В основе работы эндокринной системы лежит действие химических веществ — гормонов .
Эндоплазматическая сеть связывает все части клетки между собой , участвует в образовании и транспортировке различных органических веществ .
Оболочка служит внешним каркасом клетки , придавая ей определённую форму и размеры , выполняет защитную и опорную функции и участвует в транспорте веществ в клетку .
По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки .
Обычно сперматозоиды — это мелкие подвижные клетки , а яйцеклетки , наоборот , неподвижные , крупные , с большим запасом питательных веществ .
Оно состоит из зародыша будущего растения , запаса питательных веществ и семенной кожуры , формирующейся из покровов семязачатка .
У земноводных , да и у пресмыкающихся , имеющих более совершенные кровеносные системы и органы дыхания , уровень обмена веществ также невысок , тепла образуется мало .
Зародыши всех животных проходят одни и те же стадии развития , а различия в их течении связаны с разным количеством запасных питательных веществ в их яйцеклетках и степенью сложности строения животного .
Питание — это процесс получения организмом веществ и энергии .
Для растений характерен фотосинтез — процесс образования в хлоропластах органических веществ из воды и углекислого газа , происходящий с использованием энергии солнечного света .
Особенно много ростовых веществ образуется в растущих тканях — в кончике корня , на верхушке побега .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью .
В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие .
В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие .
Например , в середине лета тепло , много осадков , достаточно питательных веществ , а рост растений вдруг резко замедляется или прекращается совсем .
У них начинается созревание плодов и семян , накопление питательных веществ .
За год автомобили выбрасывают в атмосферу примерно 40 млн тонн вредных веществ .
Вода помогает удалению из организма ненужных и вредных веществ , образующихся в результате обмена , способствует перемещению кислорода , углекислого газа и питательных веществ по организму .
Вода помогает удалению из организма ненужных и вредных веществ , образующихся в результате обмена , способствует перемещению кислорода , углекислого газа и питательных веществ по организму .
Большинство элементов находится в клетке в виде химических соединений — веществ .
Это прежде всего производители органических веществ — зелёные растения .
Накапливая её в виде органических веществ , они делают её доступной для всех остальных живых организмов .
Происходит круговорот веществ .
У растений перемещение веществ происходит по проводящим тканям .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Большинству же необходим период покоя : в таком состоянии в семени идёт обмен веществ , но очень - очень медленно .
Она вырабатывает несколько десятков гормонов , влияющих на обмен веществ .
В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие : из простых образуются сложные , сложные разлагаются на более простые .
Высокий уровень обмена веществ способствовал широкому распространению птиц на нашей планете .
В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие : из простых образуются сложные , сложные разлагаются на более простые .
Обмен веществ и энергии — характерный признак живого .
Обмен веществ у них происходит энергично , поэтому температура их тела , как и у птиц , постоянна и не зависит от температуры окружающей среды .
Кости состоят из органических и неорганических ( минеральных ) веществ , такое сочетание делает кость крепкой и достаточно упругой .
В её основе лежит действие особых активных веществ — гормонов , выделяемых железами внутренней секреции .
У беспозвоночных животных , например у насекомых , с действием гормонов связаны питание и обмен веществ , рост и развитие , окукливание гусеницы и её линька и многие другие процессы .
Растения не имеют нервной системы , и регуляция их жизнедеятельности происходит лишь с помощью выделяемых химических веществ .
Выделяется сок , напоминающий пищеварительный сок животных , и насекомое переваривается , а питательные вещества всасываются листом .
Вода активизирует вещества , способствующие превращению запасного вещества ( чаще всего нерастворимого крахмала ) в растворимую глюкозу , которая перемещается в зону роста .
Используя эту энергию , растения путём сложных химических превращений из простых неорганических веществ образуют необходимые им органические вещества .
Вода активизирует вещества , способствующие превращению запасного вещества ( чаще всего нерастворимого крахмала ) в растворимую глюкозу , которая перемещается в зону роста .
Питательные вещества зародыш получает из запасающей ткани семядолей или эндосперма .
Образовавшиеся органические вещества из листьев оттекают в другие части растения , где расходуются на процессы жизнедеятельности или откладываются в запас .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
В состав живых организмов входят органические вещества и неорганические вещества .
В состав живых организмов входят органические вещества и неорганические вещества .
Поэтому она подвергается механической и химической переработке , в результате чего сложные органические вещества превращаются в более простые , которые затем разносятся по всему организму .
Так , в солёных « слетках растении на свету из простых веществ — воды и углекислого газа — в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения — сахара , которые затем превращаются в крахмал , клетчатку , белки , жиры и некоторые другие вещества , необходимые растению .
Только в живых организмах содержатся органические вещества : белки , жиры , углеводы , нуклеиновые кислоты .
Образовавшиеся в результате питательные вещества через стенку пузырька поступают в цитоплазму : из них строится тело животного .
Известно , что все животные , грибы , большинство бактерий живут за счёт зелёных растений , создающих органические вещества , которыми они питаются .
Пищеварительные железы выделяют пищеварительные ферменты — вещества , обеспечивающие переваривание пищи .
В кишечнике пища окончательно переваривается , и питательные вещества всасываются в кровь .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
В природе встречаются организмы , которые забирают у других необходимые питательные вещества и ничего не дают им взамен , — это паразиты .
У георгина питательные вещества откладываются в придаточных корнях , которые превращаются в корневые шишки .
Из живых клеток состоит луб , проводящий органические вещества .
При почвенном питании растения с помощью корня поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества , которые по проводящим тканям подаются в листья .
Выделительная система выводит из организма вредные вещества — продукты его жизнедеятельности .
У животных тоже происходят подобные изменения : так , у птиц и млекопитающих наступает осенняя линька , некоторые , например грызуны - полёвки , делают на зиму запасы еды , у других запасные вещества откладываются в теле в виде жирового слоя ; перелётные птицы собираются в стаи .
В регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества — гормоны , которые выделяются специальными железами , составляющими эндокринную систему .
Несмотря на большое многообразие , все виды соединительной ткани объединяет одна особенность — наличие большого количества межклеточного вещества .
Раковины моллюсков состоят из извести и рогоподобного вещества .
Он служит растению опорой , связывает между собой все его части ; по нему передвигаются вода , минеральные и органические вещества .
Зелёные растения только на свету образуют органические вещества , которые в конечном счёте используют все остальные живые организмы .
В центре корня расположены проводящие ткани : древесина , по которой передвигается вода с растворёнными в ней минеральными веществами , и луб , по которому перемещаются органические вещества .
Семя образуется из семязачатка , содержит зародыш , питательные вещества и имеет защитный покров .
Здесь сложные вещества пищи превращаются в более простые , растворимые вещества , которые всасываются стенками кишечника и поступают в кровь .
У растений основную роль в регуляции играют гормональные вещества .
Выделительные органы животного питательными веществами и выносит из них ненужные и вредные вещества .
Здесь из них образуются другие сложные вещества , т е они превращаются в вещества тела организма .
Вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины , органические вещества — по ситовидным трубкам луба .
Здесь из них образуются другие сложные вещества , т е они превращаются в вещества тела организма .
Он состоит в основном из хитина — вещества , выделяемого клетками кожи .
Эпителиальная ткань участвует и в формировании желёз — слюнных , потовых , поджелудочной , печени и других , которые образуют важные для организма вещества .
В листьях образуются питательные вещества .
Вода , растворённые в ней минеральные и органические вещества передвигаются по проводящим тканям .
Все живые организмы питаются , и это понятно : пища содержит химические вещества , необходимые для создания новых клеток и обеспечения энергией процессов , происходящих в организме .
Полученные ими в готовом виде питательные вещества — белки , жиры , углеводы — имеют очень сложное строение и не могут непосредственно использоваться организмом .
Под пробкой располагаются основная ткань и луб , по которому перемещаются органические вещества .
Белки — это основные вещества клетки .
Растения не имеют специальной пищеварительной системы , так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках либо проникают в них через клеточные мембраны .
Здесь сложные вещества пищи превращаются в более простые , растворимые вещества , которые всасываются стенками кишечника и поступают в кровь .
А без грибов такие деревья наших лесов , как берёза , дуб , ель , сосна и многие другие , не были бы рослыми и сильными : с помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями , получая в свою очередь от растений органические вещества .
Мощная корневая система не только удерживает растение в почве , но и поглощает из неё воду и растворённые в ней питательные вещества .
В результате их деятельности органические вещества превращаются в минеральные и могут вновь усваиваться растениями .
Он представляет собой стопку уплощённых мембранных мешочков — полостей , в которых накапливаются и сортируются различные вещества .
От аппарата Гольджи отделяются мелкие мембранные пузырьки , в которых вещества могут переноситься в любую часть клетки и даже выделяться из клетки .
Эти маленькие пузырьки содержат вещества , которые внутри клетки переваривают пищевые частицы , уничтожают отслужившие органоиды и даже целые клетки .
В растениях вещества транспортируются по проводящим тканям : вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба .
В растениях вещества транспортируются по проводящим тканям : вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба .
Для того чтобы жить , организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества : растения — воду , минеральные соли , углекислый газ , кислород ; животные — белки , жиры , углеводы , а также воду , минеральные соли , кислород .
В процессе жизнедеятельности организма — как растительного , так и животного — образуются вещества , которые для него не нужны , а иногда даже опасны .
Стимулируя рост главного стебля в длину , ростовые вещества тормозят рост боковых побегов .
В том , что ростовые вещества выделяются кончиком побега , легко убедиться , проделав опыт , изображённый на рисунке .
Перемещаются ростовые вещества от верхушки растения к корню по проводящей системе .
В предсердия кровь собирается из вен , затем поступает в желудочки , а сокращения желудочков выталкивают её в артерии , по которым она снова расходится по всему телу , разнося кислород и питательные вещества .
В них собираются ненужные вещества и выводятся наружу через выделительные поры .
Через них удаляются ненужные для организма жидкие вещества .
В бесцветных накапливаются запасные питательные вещества , например крахмал в клубнях картофеля .
А минеральные соли , некоторые органические вещества выводятся через кожу , кишечник и специальные приспособления .
Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках , многоклеточных вместилищах и сохраняются на протяжении всей их жизни .
8 листьях накапливаются ненужные и даже вредные вещества .
А нужные вещества оттекают в другие органы , где используются или накапливаются в запасающих тканях .
Перед листопадом листья теряют зелёный цвет , так как хлорофилл разрушается и становятся видны другие красящие вещества — пигменты жёлтого , красного и оранжевого цвета .
В процессе жизнедеятельности в организме образуются ненужные и вредные вещества , которые необходимо из него удалять .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
В хлоропластах при помощи энергии солнечного света образуются органические вещества — углеводы .
В кишечнике вода всасывается в гемолимфу , а сухие вещества выделяются наружу .
Различают неорганические и органические ' вещества 08 .
Некоторые растения наряду с надземными имеют также подземные побеги , в которых откладываются запасные вещества .
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Вода и растворённые в ней минеральные вещества передвигаются в растении от корней к надземным частям по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба из листьев в другие части растения .
Содержащиеся в ней вещества перемешиваются и разносятся по всей клетке .
Вода и растворённые в ней минеральные вещества передвигаются в растении от корней к надземным частям по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба из листьев в другие части растения .
Многие из них служат также и запасающими органами , в которых откладываются питательные вещества , позволяющие растению пережить трудный период — зиму , засуху .
Движением цитоплазмы переносятся вещества и у одноклеточных .
Цитоплазмы растительных клеток сообщаются между собой с помощью тончайших каналов , по которым из клетки в клетку могут также поступать вода и питательные вещества .
Она состоит из вязкого полужидкого вещества .
Вы уже знаете , что в живых организмах происходят сложные процессы , в результате которых образуются разнообразные вещества .
Кровь разносит по организму питательные вещества и кислород , выносит углекислый газ и другие продукты распада .
Многие части организма растения накапливают питательные вещества . .
Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности : растения — воду , углекислый газ , кислород ; животные — воду , углекислый газ , мочевину и некоторые другие вещества .
Это различие понятно , ведь именно яйцеклетка обеспечивает питательными веществами зародыш .
В самом деле , зародыш защищён от неблагоприятных воздействий внешней среды , а развивающееся из зародыша растение обеспечено на первых порах питательными веществами .
Собирая берёзовый сок , мы обкрадываем растение , отнимая у него воду с питательными веществами .
Обычно их называют ростовыми веществами , так как в большинстве случаев их влияние выражается в изменении роста растения или отдельных его частей .
Пищеварительная система животных обеспечивает организм питательными веществами .
Живые существа , составляющие сообщество , и окружающая их среда постоянно обмениваются веществами и энергией .
Именно в капиллярах происходит обмен веществами между кровью и тканями .
При прорастании зародыш и проросток питаются запасными питательными веществами .
Покрытые слизью , тесно соприкасаясь с почвой , они всасывают воду с растворёнными в ней минеральными веществами .
Из мёртвых — древесина , проводящая воду с минеральными веществами .
В центре корня расположены проводящие ткани : древесина , по которой передвигается вода с растворёнными в ней минеральными веществами , и луб , по которому перемещаются органические вещества .
Выделительные органы животного питательными веществами и выносит из них ненужные и вредные вещества .
Клетки её очень плотно прилегают друг к другу , а межклеточное вещество почти отсутствует .
Кожица листа выделяет воскообразное вещество , которое препятствует избыточному испарению воды с его поверхности в жаркую погоду .
Красные кровяные клетки придают крови красный цвет , так как в их состав входит особое вещество — пигмент гемоглобин .
Самое распространённое неорганическое вещество в живом организме — вода , её содержание в среднем составляет до 80 % массы тела .
Клетки одной ткани соединены между собой межклеточным веществом .
Это группы клеток , сходных по строению , выполняющих одинаковую работу и соединённых между собой межклеточным веществом .
Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом .
Непентес — растение , обитающее в Азии , — заманивает насекомых в ловчие листья , имеющие вид ярко окрашенного кувшина .
У рыб , например , почки имеют вид двух вытянутых лентовидных органов , расположенных под позвоночником в верхней части полости тела .
У некоторых животных лёгкие 0143 имеют вид ячеистых мешков , пронизанных бесчисленным множеством кровеносных сосудов .
Спинной мозг расположен в позвоночнике и имеет вид длинного тяжа .
Если животные одного вида ловят , умерщвляют и поедают животных другого ( жук - плавунец — головастиков , лиса — мышей , волк — зайцев ) , то такие взаимоотношения называются хищничеством .
Конечно же у каждого вида семян свои « требования » .
Встречаются в природе и обоеполые организмы , способные производить одновременно два вида половых клеток — как мужские , так и женские .
Исключение составляют только половые клетки , в которых набор хромосом одинарный , поэтому его обозначают одной буквой п. Число хромосом для каждого вида организмов постоянно и не зависит от уровня его организации .
Инстинкт — это врождённый комплекс определённых , особых для каждого вида реакций на воздействия среды .
У некоторых сидячих организмов их подвижные личинки способствуют расселению вида , например у моллюсков и усоногих раков — морских желудей .
Накапливая её в виде органических веществ , они делают её доступной для всех остальных живых организмов .
Живые организмы могут запасать углеводы в виде крахмала и гликогена .
Попав в листья , вода испаряется с поверхности клеток и в виде пара через устьица выходит в атмосферу .
Большинство элементов находится в клетке в виде химических соединений — веществ .
Полученные ими в готовом виде питательные вещества — белки , жиры , углеводы — имеют очень сложное строение и не могут непосредственно использоваться организмом .
У животных тоже происходят подобные изменения : так , у птиц и млекопитающих наступает осенняя линька , некоторые , например грызуны - полёвки , делают на зиму запасы еды , у других запасные вещества откладываются в теле в виде жирового слоя ; перелётные птицы собираются в стаи .
Солнечная энергия поступает на Землю в виде тепла и света .
они переводятся в более простые соединения , растворимые в воде , и уже в таком виде усваиваются клеткой .
В таком виде они способны пережидать холод , жару , высыхание , избыток влаги .
Но лишь у немногих видов оно прорастает тотчас .
А вот самцы глухарей , тетеревов , тюленей и многих других видов в этот период становятся очень агрессивными и дерутся из - за самок .
У многих видов животных самцы и самки внешне не похожи друг на друга .
Всё это часто ведёт к гибели животных и растений , а в конечном счёте — к сокращению многообразия их видов .
Набор видов в широколиственном совсем другой : это дуб , липа , клён , а из животных — сойка , ловка - пеструшка , кабан , белка . .
Учёные считают , что в настоящее время на Земле их более 2,5 млн видов .
У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции : колючки кактуса , барбариса — защитную , усики гороха — опорную : они удерживают тонкий стебель растения в вертикальном положении .
Такое существование полезно всем и позволяет выжить каждому отдельному виду .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
Несмотря на большое многообразие , все виды соединительной ткани объединяет одна особенность — наличие большого количества межклеточного вещества .
К ним относятся лук , ирис , рис , пшеница , пальма , камыш , осока , орхидея , в том числе и редкие виды наших лесов — любка , ятрышник , венерин башмачок .
Они могут быть взаимовыгодными , как у муравьёв и тли : питаясь сладкими выделениями тлей , муравьи защищают и распространяют их , выносят на себе к самым верхушкам деревьев , к молодым сочным побегам , а многие виды муравьёв даже « разводят » тлей в своих гнёздах .
Это некоторые кишечнополостные , все плоские черви , отдельные виды кольчатых червей , а также некоторые моллюски и даже рыбы и ящерицы .
Страдают от вирусов не только люди , но и животные и растения .
Единственное исключение — вирусы .
Вне клетки - хозяина вирусы не проявляют признаков жизни и ведут себя как обычные химические соединения .
Основные свойства нервной клетки — это возбудимость и проводимость .
Их основное свойство — возбудимость и сократимость .
Затем из неё происходит обратное всасывание в кровь воды и некоторых ценных для организма веществ .
Переваривание и всасывание пищи происходит в кишечнике .
В зоне всасывания клетки наружного слоя образуют выросты — корневые волоски .
Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов : не получая достаточного количества питательных веществ ( а вы знаете — это строительный материал и энергия ) , организмы замедляют рост , у них нарушается возобновление старых или утраченных клеток , снижается активность .
Потребители — это различные растительноядные , всеядные и хищные животные .
При дыхании осуществляется газообмен : в организм поступает кислород , из него выделяется углекислый газ .
Происходит газообмен между организмом жука и окружающей средой .
При дыхании осуществляется газообмен : в организм поступает кислород , а из организма выделяется углекислый газ .
У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы .
При половом размножении под оболочкой материнской клетки развивается много мелких двухжгутиковых гамет .
Много гамет погибает .
Понятно , что в этих условиях встреча и соединение гамет становятся делом случая .
Эта стадия развития называется гаструлой .
В развитии зародыша животных различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
В развитии зародыша различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
У насекомых , моллюсков по сосудам течёт гемолимфа — бесцветная или зеленоватая жидкость , выполняющая функции , сходные с функциями крови .
Из сердца гемолимфа поступает в сосуды , а из них изливается в промежутки между органами — в полость тела .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью или гемолимфой .
В кишечнике вода всасывается в гемолимфу , а сухие вещества выделяются наружу .
Из гемолимфы , заполняющей полость тела насекомого , в выделительные трубочки через их стенки поступают продукты обмена .
Все эти изменения происходят под влиянием гормона щитовидной железы .
Достаточно 1 г инсулина ( гормона поджелудочной железы )
У человека недостаток этого гормона в период развития может замедлить рост , так что взрослые люди вырастают всего до 70—80 см , а избыток его ведёт к исключительно большому росту — до 2 м и более .
Она вырабатывает несколько десятков гормонов , влияющих на обмен веществ .
У беспозвоночных животных , например у насекомых , с действием гормонов связаны питание и обмен веществ , рост и развитие , окукливание гусеницы и её линька и многие другие процессы .
В основе работы эндокринной системы лежит действие химических веществ — гормонов .
В её основе лежит действие особых активных веществ — гормонов , выделяемых железами внутренней секреции .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
В регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества — гормоны , которые выделяются специальными железами , составляющими эндокринную систему .
Именно гормоны влияют на изменение окраски тела беспозвоночных в зависимости от среды обитания : так , тело краба или рыбы камбалы на светлом грунте становится светлее и , наоборот , на тёмном — темнее .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
Маленький шляпочный грибок астерофора растёт на старом плодовом теле гриба .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
А без грибов такие деревья наших лесов , как берёза , дуб , ель , сосна и многие другие , не были бы рослыми и сильными : с помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями , получая в свою очередь от растений органические вещества .
Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле , так как именно зелёные растения , запасая солнечную энергию , делают её доступной для других живых организмов — грибов , животных , человека , а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания .
У растений и грибов нет специальной выделительной системы .
А без грибов такие деревья наших лесов , как берёза , дуб , ель , сосна и многие другие , не были бы рослыми и сильными : с помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями , получая в свою очередь от растений органические вещества .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
Маленький шляпочный грибок астерофора растёт на старом плодовом теле гриба .
Так размножаются некоторые животные , грибы и многие растения : многоклеточные водоросли , мхи , папоротники и др.
Так , например , размножаются дрожжи — одноклеточные грибы .
Растения и грибы не имеют специальных выделительных систем .
Многие грибы растут около определённых деревьев .
Например , грибы знакомые вам боровики , подберёзовики , подосиновики и многие другие растут около определённых растений .
А без грибов такие деревья наших лесов , как берёза , дуб , ель , сосна и многие другие , не были бы рослыми и сильными : с помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями , получая в свою очередь от растений органические вещества .
Производители — это зелёные растения , потребители — животные , а разрушители — большинство бактерий , грибы и некоторые животные .
Кроме того , многие бактерии , грибы также питаются мёртвыми организмами или их разлагающимися остатками .
Известно , что все животные , грибы , большинство бактерий живут за счёт зелёных растений , создающих органические вещества , которыми они питаются .
К разрушителям относятся многочисленные бактерии , грибы , а также почвенные черви , жуки - могильщики и некоторые другие животные .
В основе размножения и индивидуального развития лежит деление клеток .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
Наиболее простая форма бесполого размножения — деление , когда родительское тело расщепляется на две одинаковые части .
Это образовательная ткань , деление её клеток обеспечивает рост растения .
Перед первым делением происходит удвоение хромосом .
Мейоз состоит из двух последовательных делений , но удвоение хромосом происходит только один раз , перед первым делением .
Клеточный центр принимает участие в делении клетки .
Мейоз состоит из двух последовательных делений , но удвоение хромосом происходит только один раз , перед первым делением .
После её многократных делений формируется зародыш .
В период между делениями ( а он у клеток растений и животных может продолжаться до 20 часов ) клетка растёт и готовится к новому делению .
Это происходит благодаря тому , что у них в определённых местах , например на кончиках корня , побега , находится образовательная ткань , клетки которой обладают способностью к активному делению .
Клетки зоны деления постоянно делятся , давая начало всем клеткам корня .
Кончик корня покрыт корневым чехликом , он защищает клетки зоны деления от механических повреждений .
Хромосомы становятся хорошо заметными во время деления клетки .
Над зоной деления находится зона рост .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Вы видите , что процесс деления начинается с ядра .
Различают два основных типа деления — митоз .
Хроматиды ( дочерние хромосомы ) благодаря веретёнам деления расходятся к полюсам клетки .
Рост зародыша , развитие проростка происходят за счёт деления и роста его клеток .
Хромосомы располагаются по экватору клетки , прикрепляются к нитям веретена деления .
Важную роль в процессе деления клеток выполняют хромосомы : именно они обеспечивают передачу наследственной информации от поколения к поколению .
Образуются веретёна деления .
Хромосомы выстраиваются по экватору , прикрепляются к нитям веретена деления .
Веретёна деления исчезают ; образуются ядерные оболочки вокруг разошедшихся хромосом ; делится цитоплазма ; оформляются дочерние клетки .
Центриоли расходятся к полюсам клетки ; появляются веретёна деления ; хромосомы , состоящие из двух хроматид , спирализуются и приобретают компактную форму ; ядерная оболочка растворяется , ядрышко исчезает .
Она же в значительной степени определяет и форму их тела , может служить энергетическим депо и предохранять организм от потери тепла .
Так , углекислый газ выделяется у животных через кожу , жабры , лёгкие , вода — через кожу и лёгкие .
Со временем в процессе развития у головастика появляются свойственные лягушке органы , рассасываются хвост и жабры , возникают парные конечности , лёгкие .
Личинка — головастик — имеет хвост , двухкамерное сердце , вместо лёгких у него жабры .
Различают внутренние и наружные жабры .
Из омывающей жабры воды в кровь поступает кислород , а из крови в воду удаляется углекислый газ .
Некоторые животные , например амфибии , на ранних стадиях своего развития имеют наружные жабры .
Например , у насекомых это система тонких трубочек — трахей , у рыб — жабры , у млекопитающих — лёгкие .
У рыб внутренние жабры .
Движения жгутика — длинного , вытянутого образования — довольно сложны .
Иначе перемещаются простейшие , имеющие жгутики и реснички .
Многие простейшие животные , а также некоторые бактерии , одноклеточные водоросли перемещаются с помощью жгутиков .
Образовавшиеся в результате питательные вещества через стенку пузырька поступают в цитоплазму : из них строится тело животного .
Выделительные органы животного питательными веществами и выносит из них ненужные и вредные вещества .
Следующий этап в развитии животного начинается с момента его рождения .
В процессе жизнедеятельности организма — как растительного , так и животного — образуются вещества , которые для него не нужны , а иногда даже опасны .
Это связано с уровнем организации и образом жизни животного .
Их легко узнать по обтекаемой форме тела и специальным органам движения , назначение которых , с силой отталкиваясь от воды , продвигать тело животного вперёд .
Зародыши всех животных проходят одни и те же стадии развития , а различия в их течении связаны с разным количеством запасных питательных веществ в их яйцеклетках и степенью сложности строения животного .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
Нервная ткань образует нервную систему животного .
Совершая вращательные движения , он как бы ввинчивает тело животного в воду и тянет его за собой .
Рассмотрим , какие же системы органов работают в организме животного .
Пища , попав в организм животного , в большинстве случаев не может усвоиться сразу .
Когда мы говорим « опора » , « опорные системы живого организма » , в нашем представлении обычно возникает скелет какого - то позвоночного животного — рыбы , лягушки , змеи , птицы , человека .
Форма , величина и количество зубов зависят от способа питания животного .
Среди сосудов различают артерии , несущие кровь от сердца , вены , несущие кровь к сердцу , и мельчайшие сосуды — капилляры , которые буквально пронизывают всё тело животного .
Рассмотрим , как влияет их деятельность на организм животного , на примере щитовидной железы .
Так , в определённое время под старым панцирем рака образуется новый тонкий хитиновый покров , а старый сбрасывается : животное линяет .
Непереваренные остатки выбрасываются наружу через уже пищеварение не закончится , животное не может заглотить новую жертву .
Эта разница в давлении и создаёт подъёмную силу крыла , которая удерживает животное в полёте .
Благодаря сокращениям мышц животное может активно передвигаться .
При непрямом развитии — а так развиваются кишечнополостные , некоторые кольчатые черви , большинство ракообразных и насекомых , земноводные — из яйца выходит личинка , непохожая на взрослое животное .
Если животные одного вида ловят , умерщвляют и поедают животных другого ( жук - плавунец — головастиков , лиса — мышей , волк — зайцев ) , то такие взаимоотношения называются хищничеством .
При повышении температуры многие пустынные животные прячутся в норы и даже впадают в спячку .
При их сокращении части скелета приводятся в движение , благодаря этому животные могут двигаться .
Большинство же позвоночных и членистоногих — это ходильные животные , при ходьбе они опираются на конечности — ноги .
Растения и животные не могут существовать друг без друга .
Это теплокровные животные .
Подобный план строения пищеварительной системы имеют многие многоклеточные животные — от кольчатых червей до млекопитающих .
Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов .
Давайте посмотрим , как же двигаются животные .
Это тоже холоднокровные животные .
Некоторые водные животные используют и такие необычные способы перемещения , как реактивное движение .
Многие животные освоили воздушную среду .
Некоторые животные имеют особые клетки , в которых накапливаются продукты обмена .
Растения и животные — это целостные организмы .
К разрушителям относятся многочисленные бактерии , грибы , а также почвенные черви , жуки - могильщики и некоторые другие животные .
Сходным образом дышат и многие многоклеточные животные , а среди растений всей поверхностью тела дышат водоросли .
Потребители — это различные растительноядные , всеядные и хищные животные .
Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности : растения — воду , углекислый газ , кислород ; животные — воду , углекислый газ , мочевину и некоторые другие вещества .
Есть животные , поедающие трупы других животных .
Многие животные , освоившие водную среду обитания , отлично плавают .
Внутренний скелет имеют некоторые простейшие , моллюски , позвоночные животные .
Известно , что все животные , грибы , большинство бактерий живут за счёт зелёных растений , создающих органические вещества , которыми они питаются .
Нас окружают самые разные животные , они живут даже дома .
Страдают от вирусов не только люди , но и животные и растения .
Производители — это зелёные растения , потребители — животные , а разрушители — большинство бактерий , грибы и некоторые животные .
Среди наземных позвоночных есть животные , у которых лёгких нет , например безлёгочные саламандры , — они дышат кожей .
Млекопитающие животные ( кролики , овцы , кошки , собаки ) имеют хорошо развитые зубы , с помощью которых они откусывают и перетирают пищу .
Это растительноядные животные .
Производители — это зелёные растения , потребители — животные , а разрушители — большинство бактерий , грибы и некоторые животные .
Птицы и млекопитающие — это теплокровные животные с постоянной температурой тела , лучше переносящие изменения температуры внешней среды .
Многие животные « танцуют » в этот период ; особенно красивы брачные танцы журавлей .
Так размножаются некоторые животные , грибы и многие растения : многоклеточные водоросли , мхи , папоротники и др.
Пища — - мелкие животные , захваченные щупальцами гидры , — поступает в кишечную полость через единственное отверстие , которое служит как ротовым , так и анальным .
От изменений температуры прежде всего зависят холоднокровные — животные с непостоянной температурой тела .
Многие простейшие животные , а также некоторые бактерии , одноклеточные водоросли перемещаются с помощью жгутиков .
Некоторые животные делают самкам « подарки » , преподнося , например , рыбок или кусочки пищи .
Некоторые животные , например амфибии , на ранних стадиях своего развития имеют наружные жабры .
Поэтому животные и растения имеют самые разные приспособления к добыванию воды и её экономному использованию .
Так , мелкие растительноядные животные , питающиеся грубой растительной пищей , имеют крепкие жевательные органы .
За счёт сокращения мускулатуры многие животные совершают волнообразные движения .
Для того чтобы жить , организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества : растения — воду , минеральные соли , углекислый газ , кислород ; животные — белки , жиры , углеводы , а также воду , минеральные соли , кислород .
Одноклеточные организмы — как растения , так и животные — поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью своего тела .
Непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом .
В свою очередь , этими растительноядными животными питаются хищники .
Связи между животными тоже могут быть самыми разнообразными .
Теплокровными животными являются и млекопитающие .
У позвоночных животных , к которым относятся рыбы , земноводные , пресмыкающиеся , птицы и млекопитающие , кровеносная система устроена по единому .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью или гемолимфой .
Пищеварительная система животных обеспечивает организм питательными веществами .
Строение дыхательной системы у разных животных различно .
У беспозвоночных животных , например у насекомых , с действием гормонов связаны питание и обмен веществ , рост и развитие , окукливание гусеницы и её линька и многие другие процессы .
Установлено , что все клетки тела животных и высших растений имеют двойной набор хромосом , его принято обозначать 2п .
Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле , так как именно зелёные растения , запасая солнечную энергию , делают её доступной для других живых организмов — грибов , животных , человека , а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания .
У большинства же многоклеточных животных появляются различные специальные приспособления .
Кора у большинства животных не гладкая , а образует многочисленные борозды и извилины .
Это очень важно для животных , впадающих в зимнюю спячку , — сусликов , сурков : благодаря своим жировым запасам они могут не пить до двух месяцев .
Внутри тела позвоночных животных имеются особые пространства — полости .
У некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и предохраняют организм от потери тепла .
А у большинства животных он на ранних стадиях развития хрящевой , а с возрастом почти полностью заменяется костью .
Зародыши всех животных проходят одни и те же стадии развития , а различия в их течении связаны с разным количеством запасных питательных веществ в их яйцеклетках и степенью сложности строения животного .
В период между делениями ( а он у клеток растений и животных может продолжаться до 20 часов ) клетка растёт и готовится к новому делению .
Тела многоклеточных животных состоят из тканей .
У позвоночных животных состоит из скелета и прикреплённых к нему мышц .
В клетках животных и низших растений в его состав входят центриоли .
Однако это не совсем верно : скелетные образования имеют не только позвоночные , но и огромное количество беспозвоночных животных .
У животных различают нервную , опорно - двигательную , пищеварительную , кровеносную , дыхательную , выделительную , эндокринную и половую системы органов .
Затем между ними у большинства многоклеточных животных ( за исключением губок и кишечнополостных ) развивается третий , промежуточный зародышевый слой — мезодерма .
Нейрула — следующая стадия развития у позвоночных и некоторых других групп животных .
У животных эти функции осуществляет выделительная система .
Кровеносная система у многих животных состоит из сердца и сосудов .
На многих животных поселяются кровососущие паразиты — вши , клещи , блохи .
Но и растения , в свою очередь , не могут существовать без животных .
Для водных животных характерно наружное оплодотворение , когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду .
Если животные одного вида ловят , умерщвляют и поедают животных другого ( жук - плавунец — головастиков , лиса — мышей , волк — зайцев ) , то такие взаимоотношения называются хищничеством .
Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных : они сдерживают их чрезмерное размножение .
А кроме того , хищники служат « санитарами » , в первую очередь уничтожая ослабленных и больных животных .
Выработка у животных условных рефлексов лежит в основе их дрессировки .
Опорную и защитную функцию в организме животных выполняет соединительная ткань .
Это может быть непосредственное влияние , когда человек охотится на тех или иных животных , или косвенное , когда при распашке степей , вырубке лесов , осушении болот изменяются условия , в которых жили организмы , и создаются новые , в которых они существовать не могут .
Всё это часто ведёт к гибели животных и растений , а в конечном счёте — к сокращению многообразия их видов .
У позвоночных животных появляются и особые приспособления , облегчающие процесс слияния половых клеток и обеспечивающие развитие зародыша .
Движения всех многоклеточных животных , как бы ни были они разнообразны , связаны с мышечной деятельностью .
Работу всех органов , их связь с окружающей средой у сложноорганизованных животных регулируют нервная и эндокринная системы .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
Например , у позвоночных животных органы — это сердце , почки , лёгкие , желудок ; у цветковых расте - ний — побеги , корни , цветки , плоды с семенами .
Набор видов в широколиственном совсем другой : это дуб , липа , клён , а из животных — сойка , ловка - пеструшка , кабан , белка . .
Половые клетки у большинства многоклеточных животных , начиная с червей , образуются в специальных половых органах .
Важная особенность животных — их способность к передвижению .
Движение большинства животных — результат сокращений мышц .
У некоторых животных лёгкие 0143 имеют вид ячеистых мешков , пронизанных бесчисленным множеством кровеносных сосудов .
У животных органы дыхания очень разнообразны .
Обоеполых животных называют гермафродитами .
Растения тоже способны к движению , но , в отличие от животных , у них перемещается не весь организм , а только его отдельные органы или их части .
У большинства животных они бывают двух типов — мужские и женские , соответствующие сперматозоидам и яйцеклеткам .
Иначе происходит обмен у животных .
У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы .
Партеногенез бывает как у растений , так и у животных .
Среди животных такой тип размножения обычен прежде всего для насекомых , некоторых червей и ракообразных .
У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки .
В растениях различают образовательную , основную , покровную , механическую и проводящую ткани , у животных — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную ткани .
Только в результате ряда превращений ( вспомните — в пищеварительной системе животных ! )
Они питаются остатками мёртвых растений , животных , а также их выделениями .
Скелет позвоночных животных состоит из костей , сухожилий и связок .
Внутренние половые органы животных представлены у самцов семенниками , а у самок — яичниками .
У многих видов животных самцы и самки внешне не похожи друг на друга .
Из организмов животных продукты распада удаляются благодаря деятельности выделительных систем .
У членистоногих животных нервная система имеет похожее строение , но у насекомых особенно выражен надглоточный узел .
Основной орган выделения позвоночных животных — почки .
Есть животные , поедающие трупы других животных .
У животных особенно много углеводов в клетках печени , мышц — до 5 % .
Таких животных называют холоднокровными .
Среди многоклеточных животных , по - настоящему сложная нервная система появляется у дождевого червя .
Теперь рассмотрим особенности строения тканей животных организмов .
Так , углекислый газ выделяется у животных через кожу , жабры , лёгкие , вода — через кожу и лёгкие .
В развитии зародыша животных различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
Давайте рассмотрим , как происходит обмен веществ у хорошо знакомых вам позвоночных животных .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
Как и большинство животных , растения также размножаются половым способом .
Нервные клетки у этих животных , соприкасаясь друг с другом , образуют сетчатую нервную систему .
Различают четыре типа животных тканей — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную .
Таким важным фактором для большинства растений и животных является прежде всего свет .
Ряд животных имеют приспособления для отцеживания пищи .
Важным фактором для большинства наземных растений и животных является температура : они не переносят низкой температуры и погибают , а максимальная температура , которую могут выдержать живые организмы , редко превышает +40 .. 45 ° С .
Большинство пустынных животных довольствуются водой , содержащейся в пище , другие же получают её из запасов внутреннего жира , например верблюд , а третьи могут впадать в летнюю спячку — это , прежде всего , различные грызуны , черепахи .
Вода также играет важную роль в жизни растений и животных .
Наружную поверхность тела животных , а также полости внутренних органов , например ротовую полость , полость желудка , кишечника , выстилает эпителиальная ткань .
У животных есть различные приспособления , помогающие им поглощать пищу .
У животных тоже происходят подобные изменения : так , у птиц и млекопитающих наступает осенняя линька , некоторые , например грызуны - полёвки , делают на зиму запасы еды , у других запасные вещества откладываются в теле в виде жирового слоя ; перелётные птицы собираются в стаи .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
У некоторых животных , например земноводных , партеногенез можно вызвать искусственно , уколов яйцеклетку иголкой .
Именно от света зависит суточная и сезонная периодичность в поведении растений и животных .
Выделяется сок , напоминающий пищеварительный сок животных , и насекомое переваривается , а питательные вещества всасываются листом .
Растения не имеют нервной системы , и регуляция их жизнедеятельности происходит лишь с помощью выделяемых химических веществ .
Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности : растения — воду , углекислый газ , кислород ; животные — воду , углекислый газ , мочевину и некоторые другие вещества .
Кислород участвует в химических процессах расщепления сложных органических веществ , в результате которых выделяется энергия , необходимая для поддержания жизнедеятельности организма , его роста , движения , питания , размножения и многих других процессов .
По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки .
Образовавшиеся органические вещества из листьев оттекают в другие части растения , где расходуются на процессы жизнедеятельности или откладываются в запас .
В процессе жизнедеятельности организма — как растительного , так и животного — образуются вещества , которые для него не нужны , а иногда даже опасны .
Выделяемая при этом энергия используется организмом для осуществления процессов жизнедеятельности .
Поэтому распад сложных органических веществ идёт активно , высвобождается большое количество энергии , достаточное как для осуществления процессов жизнедеятельности , так и для согревания тела .
Тела одноклеточных организмов состоят из одной - единственной клетки , в которой протекают все процессы жизнедеятельности .
Эта энергия , необходимая для процессов жизнедеятельности , накапливается в митохондриях .
В процессе жизнедеятельности в организме образуются ненужные и вредные вещества , которые необходимо из него удалять .
Выделительная система выводит из организма вредные вещества — продукты его жизнедеятельности .
Координация и регуляция жизнедеятельности организмов осуществляются благодаря работе нервной и эндокринной систем .
Подкожный жир предохраняет тело тюленя от переохлаждения .
В результате протекающего в клетках распада жиров из 1 кг жира образуется до 1,1 кг воды .
Так , сокращение светового дня осенью — сигнал к перелётам для птиц , к линьке и накапливанию жира для зимующих птиц и зверей .
Большинство пустынных животных довольствуются водой , содержащейся в пище , другие же получают её из запасов внутреннего жира , например верблюд , а третьи могут впадать в летнюю спячку — это , прежде всего , различные грызуны , черепахи .
Птиц , остающихся зимовать в северных широтах , спасает от холода пуховой покров , млекопитающих — густая шерсть и запас подкожных отложений жира .
Хромосома Верблюды во время переходов по пустыне обходятся без питья до двух недель : необходимую организму воду они извлекают из своих горбов — вместилищ жира .
В результате протекающего в клетках распада жиров из 1 кг жира образуется до 1,1 кг воды .
Большое значение имеют жиры и как внутренний резерв воды .
У некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и предохраняют организм от потери тепла .
Только в живых организмах содержатся органические вещества : белки , жиры , углеводы , нуклеиновые кислоты .
Для того чтобы жить , организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества : растения — воду , минеральные соли , углекислый газ , кислород ; животные — белки , жиры , углеводы , а также воду , минеральные соли , кислород .
Полученные ими в готовом виде питательные вещества — белки , жиры , углеводы — имеют очень сложное строение и не могут непосредственно использоваться организмом .
Так , в солёных « слетках растении на свету из простых веществ — воды и углекислого газа — в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения — сахара , которые затем превращаются в крахмал , клетчатку , белки , жиры и некоторые другие вещества , необходимые растению .
У позвоночных животных , к которым относятся рыбы , земноводные , пресмыкающиеся , птицы и млекопитающие , кровеносная система устроена по единому .
При непрямом развитии — а так развиваются кишечнополостные , некоторые кольчатые черви , большинство ракообразных и насекомых , земноводные — из яйца выходит личинка , непохожая на взрослое животное .
Это многочисленные беспозвоночные , а также рыбы , земноводные и пресмыкающиеся .
С похолоданием земноводные и пресмыкающиеся становятся малоподвижными , а зимой впадают в спячку .
Сердце рыб состоит из одного предсердия и одного желудочка , у земноводных и пресмыкающихся ( за исключением крокодила ) сердце образовано двумя предсердиями и желудочком .
Поведение птиц значительно сложнее , чем поведение рыб и даже земноводных и пресмыкающихся .
У некоторых животных , например земноводных , партеногенез можно вызвать искусственно , уколов яйцеклетку иголкой .
При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой происходит оплодотворение , образуется зигота .
На первой стадии зигота делится на две клетки , они не распадаются , а также в свою очередь делятся .
Возникшая зигота образует прочную и толстую оболочку и превращается в зимующую стадию .
В ходе оплодотворения набор хромосом восстанавливается : образовавшаяся в результате зигота — оплодотворённая яйцеклетка — несёт хромосомы обоих родителей .
Оплодотворённая яйцеклетка называется зиготой .
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой , образуя зиготу , а второй — с ядром центральной клетки , составляющей большую часть зародышевого мешка .
Из зиготы на следующий год на женском растении развивается коробочка , а в ней — спорангий со спорами .
Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
Прорвав оболочку , они выходят наружу , где попарно сливаются с гаметами других особей , образуя зиготы .
После оплодотворения из зиготы начинает формироваться зародыш 0244 .
Но задумывались ли вы о том , что все они развились из одной - единственной клетки — зиготы ?
У цветковых растений начало развития — это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
Это очень важно для животных , впадающих в зимнюю спячку , — сусликов , сурков : благодаря своим жировым запасам они могут не пить до двух месяцев .
Нервный импульс – это волна возбуждения , которая распространяется по нерву .
Нервная регуляция осуществляется нервными импульсами , которые имеют электрическую природу .
Нервные импульсы распространяются со скоростью от 0,5 до 120 м / с .
Ими движет инстинкт размножения .
От рефлексов инстинкты отличаются степенью сложности .
У инфузории-туфельки — простейшего с постоянной формой тела — передвижение пищеварительного пузырька 0147 Пи распределение питательных веществ по всей клетке достигается непрерывным круговым движением цитоплазмы .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
Каждая половая клетка несёт только половинный набор хромосом .
Морская водоросль , чей размер достигает 8 см , — одна гигантская клетка растительной и животной клеток .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
Например , грудная клетка позвоночных защищает лёгкие и сердце , а череп — мозг .
В период между делениями ( а он у клеток растений и животных может продолжаться до 20 часов ) клетка растёт и готовится к новому делению .
Но как ни велико это многообразие жизни , в основе её лежит клетка .
Бодяк полевой размножается корневыми отпрысками клетка .
Прорастая , одна клетка образует пыльцевую трубку , которая растёт , продвигаясь по столбику к завязи .
Любая нервная клетка имеет тело и многочисленные отростки различной длины .
Любая клетка имеет плазматическую мембрану .
Каждая клетка многоклеточного организма имеет свою « специальность » , т е выполняет строго определённую функцию — работу .
Клетки зоны деления постоянно делятся , давая начало всем клеткам корня .
Между лубом и древесиной находится камбий — слой образовательной ткани , делящиеся клетки которой дают начало клеткам луба и древесины .
Они образованы мелкими , постоянно делящимися клетками с крупными ядрами , в их цитоплазме совсем нет вакуолей .
Молодые однолетние стебли липы снаружи покрыты кожицей , которая со временем замещается мёртвыми клетками пробки .
Наряду с проводящими клетками в состав луба входят одревесневшие волокна , придающие стеблю прочность .
В центре стебля расположена сердцевина , образованная клетками основной ткани , выполняющей функцию запасания питательных веществ .
Они образованы как живыми , так и мёртвыми клетками .
Он состоит в основном из хитина — вещества , выделяемого клетками кожи .
Вирусы , как уже сказано ранее , могут существовать только в клетках других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты .
В клетках животных и низших растений в его состав входят центриоли .
В клетках мякоти листа содержатся хлоропласты — органоиды , которые участвуют в образовании питательных веществ в процессе фотосинтеза .
В клетках , находящихся одна напротив другой , образуются выросты — мостики , оболочки на концах выростов растворяются .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
Растения не имеют специальной пищеварительной системы , так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках либо проникают в них через клеточные мембраны .
В клетках растений есть особые , характерные только для них органоиды — пластиды .
У животных особенно много углеводов в клетках печени , мышц — до 5 % .
Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках , многоклеточных вместилищах и сохраняются на протяжении всей их жизни .
При этом число хромосом в обеих дочерних клетках такое же , как и в материнской клетки дочерние и материнская клетки одинаковы .
Хроматиды хромосом в обеих дочерних клетках расходятся к полюсам .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма .
Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма , а в результате мейоза образуются клетки с одинарным набором хромосом .
В клетках хромосомы одинакового строения и размера образуют пары .
Во всех клетках находятся небольшие округлые тельца — рибосомы .
В результате протекающего в клетках распада жиров из 1 кг жира образуется до 1,1 кг воды .
Этот процесс обеспечивает перемещение в клетке питательных веществ и газов .
Это объясняется той ролью , которую вода выполняет в клетке .
Большинство элементов находится в клетке в виде химических соединений — веществ .
Одновременно с образованием сложных веществ в клетке идёт противоположный процесс — распад сложных соединений на более простые .
Содержащиеся в ней вещества перемешиваются и разносятся по всей клетке .
У инфузории - туфельки — простейшего с постоянной формой тела — передвижение пищеварительного пузырька 0147 Пи распределение питательных веществ по всей клетке достигается непрерывным круговым движением цитоплазмы .
Элементы , встречающиеся в живой клетке 07 , широко распространены и в неживой природе — атмосфере , воде , земной коре .
Содержание разных элементов в клетке различно .
В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом .
Вначале на материнской клетке образуется небольшой бугорок — почка .
Перемещение веществ в клетке происходит благодаря движению цитоплазмы .
При слиянии половых клеток число хромосом во вновь образовавшейся клетке восстанавливается .
Вот как протекает митоз в животной клетке .
Важные функции в клетке выполняет аппарат Гольджи .
Если из клетки удалить всю воду , то 50 % её сухой массы составят белки .
В зоне всасывания клетки наружного слоя образуют выросты — корневые волоски .
От аппарата Гольджи отделяются мелкие мембранные пузырьки , в которых вещества могут переноситься в любую часть клетки и даже выделяться из клетки .
Некоторые клетки ещё продолжают делиться .
Обычно оно находится в центре клетки .
Тела одноклеточных организмов состоят из одной - единственной клетки , в которой протекают все процессы жизнедеятельности .
Цитоплазмы растительных клеток сообщаются между собой с помощью тончайших каналов , по которым из клетки в клетку могут также поступать вода и питательные вещества .
Нервные клетки у этих животных , соприкасаясь друг с другом , образуют сетчатую нервную систему .
Кончик корня покрыт корневым чехликом , он защищает клетки зоны деления от механических повреждений .
В результате мейоза образуются не две , а четыре клетки , каждая из которых имеет вдвое меньшее по сравнению с материнской клеткой количество хромосом .
Её клетки вытягиваются в длину , обеспечивая этим рост корня .
Благодаря искусственному партеногенезу удалось вырастить взрослых лягушек иВ половом размножении участвуют две особи , образующие специальные половые клетки — гаметы .
Обычно сперматозоиды — это мелкие подвижные клетки , а яйцеклетки , наоборот , неподвижные , крупные , с большим запасом питательных веществ .
Образуются четыре клетки с одинарным набором хромосом .
Клетки , возникающие на первых стадиях дробления ( четыре клетки ) , совершенно одинаковы по размерам и способности к развитию .
Все части организма — клетки , ткани , органы , системы органов — взаимосвязаны между собой , дополняют друг друга , работают согласованно и составляют единое целое .
Это происходит благодаря тому , что у них в определённых местах , например на кончиках корня , побега , находится образовательная ткань , клетки которой обладают способностью к активному делению .
Веретёна деления исчезают ; образуются ядерные оболочки вокруг разошедшихся хромосом ; делится цитоплазма ; оформляются дочерние клетки .
Тело медузы состоит из воды на 95 % , клетки мозга человека — на 85 % , кровь — на 80 % .
При этом число хромосом в обеих дочерних клетках такое же , как и в материнской клетки дочерние и материнская клетки одинаковы .
При повреждении эпителиальные клетки быстро замещаются новыми .
Эндоплазматическая сеть связывает все части клетки между собой , участвует в образовании и транспортировке различных органических веществ .
В половом процессе принимают участие специализированные клетки — гаметы .
Между лубом и древесиной находится камбий — слой образовательной ткани , делящиеся клетки которой дают начало клеткам луба и древесины .
Белки — это основные вещества клетки .
Поэтому образовавшиеся клетки содержат половинный по сравнению с исходной клеткой набор хромосом .
А в стебле опорную роль играют вытянутые клетки — механические волокна .
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Но , оказывается , сходен и их химический состав — клетки всех организмов состоят из одних и тех же элементов .
Обычно они передвигаются внутри клетки от органоида к органоиду , от одной клетки организма к другой .
Все организмы по строению клетки делятся на две группы — доядерные ( безъядерные ) и ядерные .
Клеточный центр принимает участие в делении клетки .
Обычно они передвигаются внутри клетки от органоида к органоиду , от одной клетки организма к другой .
Основные свойства нервной клетки — это возбудимость и проводимость .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
Её основу составляют нервные клетки .
Важнейшая часть клетки — ядро .
По этим трахеям в клетки тела насекомого поступает воз- — дух , богатый кислородом .
Из этих клеток формируются половые клетки .
Печёночный мох одно из наиболее просто организованных растений раннее содержимое клетки от воздействий внешней среды .
На первой стадии зигота делится на две клетки , они не распадаются , а также в свою очередь делятся .
У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки .
Но задумывались ли вы о том , что все они развились из одной - единственной клетки — зиготы ?
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Например , у человека это белые клетки крови — лейкоциты .
Деление клетки лежит в основе роста , размножения и индивидуального развития организмов .
Остановимся на строении ядерной клетки более подробно .
Вне клетки - хозяина вирусы не проявляют признаков жизни и ведут себя как обычные химические соединения .
При этом клетки зародыша продолжают очень быстро делиться .
Входят в состав живых организмов и минеральные соли , правда , в незначительных количествах : они составляют до 1 % массы клетки .
Лизосомы — одни из самых маленьких органоидов клетки — тоже образуются в аппарате Гольджи .
Здесь пища под влиянием особых веществ , способствующих её перевариванию , размельчается , а затем попадает в клетки внутреннего слоя гидры , в которых и заканчивается пищеварение .
В настоящее время учёным удалось обнаружить в составе клетки более 80 химических элементов из 111 известных .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
Эти маленькие пузырьки содержат вещества , которые внутри клетки переваривают пищевые частицы , уничтожают отслужившие органоиды и даже целые клетки .
Образуются дочерние клетки с уменьшенным вдвое числом хромосом , каждая из которых состоит из двух хроматид .
Половые клетки у большинства многоклеточных животных , начиная с червей , образуются в специальных половых органах .
Это указывает на то , что цитоплазма клетки находится в движении .
Так , углерод , кислород , азот и водород составляют основу клетки — почти 98 % её содержимого .
Прежде всего она определяет физические свойства клетки , её объём , упругость .
Эти маленькие пузырьки содержат вещества , которые внутри клетки переваривают пищевые частицы , уничтожают отслужившие органоиды и даже целые клетки .
Впервые специализированные нервные клетки появляются у кишечнополостных .
Даже после отмирания живого содержимого такие клетки продолжают выполнять опорную в растении .
Ядро материнской клетки делится .
Центриоли расходятся к полюсам клетки ; появляются веретёна деления ; хромосомы , состоящие из двух хроматид , спирализуются и приобретают компактную форму ; ядерная оболочка растворяется , ядрышко исчезает .
У него нервные клетки не разбросаны по телу , а собраны в нервные узлы .
Содержимое одной клетки перетекает в другую , их ядра сливаются — происходит оплодотворение .
Она составляет 30—50 % объёма клетки .
Теперь вы уже знаете , что новое растение может развиться из споры , клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворённой яйцеклетки .
Представление о прочности механической ткани вы можете получить , разбивая скорлупу грецкого ореха , косточку абрикоса , — в них содержатся особые каменистые клетки .
Красные кровяные клетки придают крови красный цвет , так как в их состав входит особое вещество — пигмент гемоглобин .
Обязательными частями клетки являются : мембрана , цитоплазма и генетический аппарат ( у ядерных организмов это ядро ) .
У некоторых организмов ядра нет , поэтому по строению клетки всех живых существ делят на ядерных и доядерных .
Внутренней средой клетки является цитоплазма , в ней располагаются ядро и многочисленные органоиды .
Этот процесс обеспечивает непрерывный восходящий ток воды по растению : отдав воду , клетки мякоти листа , подобно насосу , начинают интенсивно поглощать её из окружающих их сосудов , куда вода поступает по стеблю из корня .
По строению клетки все живые существа делят на две большие группы — доядерные и ядерные .
Основными частями клетки являются мембрана , цитоплазма и ядро .
В результате митоза из одной материнской клетки образуются две дочерние .
У простейших продукты обмена веществ выходят из клетки через клеточную оболочку в окружающую среду , где их концентрации значительно ниже .
Спора — это особый тип клетки с очень плотными оболочками .
Хромосомы располагаются по экватору клетки , прикрепляются к нитям веретена деления .
У цветковых растений мужские половые клетки — спермин развиваются из пыльцевых зёрен , а яйцеклетки — внутри зародышевого мешка , который находится в семязачатке , расположенном в завязи .
Установлено , что все клетки тела животных и высших растений имеют двойной набор хромосом , его принято обозначать 2п .
Обязательной частью растительной клетки является вакуоль .
По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки .
У млекопитающих различают красные и белые кровяные клетки .
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой , образуя зиготу , а второй — с ядром центральной клетки , составляющей большую часть зародышевого мешка .
Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма , а в результате мейоза образуются клетки с одинарным набором хромосом .
Некоторые животные имеют особые клетки , в которых накапливаются продукты обмена .
Нервные клетки обладают чувствительностью .
Хромосомы становятся хорошо заметными во время деления клетки .
Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки зародышевого мешка — эндосперм .
Из другой клетки в пыльцевой трубке образуются два спермия .
Основной частью этой системы являются половые железы — яичники и семенники , в которых образуются половые клетки .
При половом размножении под оболочкой материнской клетки развивается много мелких двухжгутиковых гамет .
Оболочка служит внешним каркасом клетки , придавая ей определённую форму и размеры , выполняет защитную и опорную функции и участвует в транспорте веществ в клетку .
Исключение составляют только половые клетки , в которых набор хромосом одинарный , поэтому его обозначают одной буквой п. Число хромосом для каждого вида организмов постоянно и не зависит от уровня его организации .
Вне клетки жизнь на нашей планете не обнаружена .
От аппарата Гольджи отделяются мелкие мембранные пузырьки , в которых вещества могут переноситься в любую часть клетки и даже выделяться из клетки .
Белые кровяные клетки выполняют защитную функцию : они уничтожают попавшие в организм болезнетворные микроорганизмы .
У цветковых растений происходит двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки — эндосперм .
Наиболее просто устроены клетки доядерных организмов — бактерий , сине - зелёных водорослей .
Хроматиды ( дочерние хромосомы ) благодаря веретёнам деления расходятся к полюсам клетки .
Все части живого организма — клетки , ткани , органы , системы органов — работают согласованно , как единое целое .
они переводятся в более простые соединения , растворимые в воде , и уже в таком виде усваиваются клеткой .
В результате мейоза образуются не две , а четыре клетки , каждая из которых имеет вдвое меньшее по сравнению с материнской клеткой количество хромосом .
Фагоцитоз — поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток .
Поэтому образовавшиеся клетки содержат половинный по сравнению с исходной клеткой набор хромосом .
Через них в клетку поступает воздух , из которого растение для питания использует лишь углекислый газ .
В результате расщепления питательных веществ , поступивших в клетку , высвобождается энергия .
Цитоплазмы растительных клеток сообщаются между собой с помощью тончайших каналов , по которым из клетки в клетку могут также поступать вода и питательные вещества .
Некоторые из них имеют специальные приспособления , облегчающие проникновение в клетку - хозяина .
Оболочка служит внешним каркасом клетки , придавая ей определённую форму и размеры , выполняет защитную и опорную функции и участвует в транспорте веществ в клетку .
Вещества , поступившие извне в клетку организма , не остаются неизменными : прежде чем стать частью его тела , они подвергаются различным превращениям .
Ткань — это группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям .
Все живые организмы питаются , и это понятно : пища содержит химические вещества , необходимые для создания новых клеток и обеспечения энергией процессов , происходящих в организме .
Процесс слияния половых клеток называется оплодотворением .
Теперь вы уже знаете , что новое растение может развиться из споры , клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворённой яйцеклетки .
Из этих клеток формируются половые клетки .
В основе размножения и индивидуального развития лежит деление клеток .
Они идут на построение новых клеток и органоидов , расходуются в процессе дыхания или откладываются в семенах , плодах « про запас » .
Вы уже знаете , что все живые организмы сходны по строению : они состоят из клеток .
Самый крупный его отдел — большие полушария головного мозга , поверхность которых — кора — состоит из миллиардов нервных клеток .
Из живых клеток состоит луб , проводящий органические вещества .
Поперечнополосатая мышца состоит из многоядерных клеток , имеющих поперечнополосатую исчерченность , — отсюда и название ткани .
Это группы клеток , сходных по строению , выполняющих одинаковую работу и соединённых между собой межклеточным веществом .
Встречаются в природе и обоеполые организмы , способные производить одновременно два вида половых клеток — как мужские , так и женские .
Затем из скопления клеток формируется шарообразный зародыш с полостью внутри .
Попав в листья , вода испаряется с поверхности клеток и в виде пара через устьица выходит в атмосферу .
При слиянии половых клеток число хромосом во вновь образовавшейся клетке восстанавливается .
Взрослая нематода состоит из 959 клеток .
У растительных клеток обязательным элементом является также клеточная оболочка .
Стебель растения дышит через специальные отверстия среди клеток толстой и плотной пробки — чечевички .
Стенка его состоит из одного слоя мелких , разных по размеру клеток — их может быть несколько сотен .
Так , у плоских червей это система выделительных канальцев , которые берут начало от особых , так называемых мерцательных клеток , имеющих пучок постоянно колеблющихся ресничек .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Фагоцитоз — поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток .
Цитоплазмы растительных клеток сообщаются между собой с помощью тончайших каналов , по которым из клетки в клетку могут также поступать вода и питательные вещества .
Без этого невозможны рост и обновление клеток любого организма .
Выросты и складки на поверхности мембраны способствуют прочному соединению клеток между собой .
В период между делениями ( а он у клеток растений и животных может продолжаться до 20 часов ) клетка растёт и готовится к новому делению .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Некоторые растения от избытка воды и солей освобождаются через специальные , похожие на устьица группы клеток — водяные устьица , или гидатоды .
Так , в организме человека более 100 триллионов клеток .
Тело спирогиры — это длинная нить из одного ряда клеток .
Важную роль в процессе деления клеток выполняют хромосомы : именно они обеспечивают передачу наследственной информации от поколения к поколению .
Новый организм возникает в результате слияния двух специализированных половых клеток .
Рост зародыша , развитие проростка происходят за счёт деления и роста его клеток .
У плоских червей планарий — из скоплений нервных клеток , которые образуют парные головные узлы , отходящих от них нервных стволов и многочисленных нервных ответвлений .
У гидры она состоит из разбросанных по телу нервных клеток .
Деление клеток лежит и в основе размножения организмов .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Это образовательная ткань , деление её клеток обеспечивает рост растения .
Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов : не получая достаточного количества питательных веществ ( а вы знаете — это строительный материал и энергия ) , организмы замедляют рост , у них нарушается возобновление старых или утраченных клеток , снижается активность .
Оплодотворение — это процесс слияния половых клеток .
Морская водоросль , чей размер достигает 8 см , — одна гигантская клетка растительной и животной клеток .
Группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям , образует ткань .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
Их тела состоят из множества различных клеток .
Пыльцевое зерно состоит из двух клеток .
Обычно летом на поверхности тела гидры образуются скопления делящихся клеток — почки .
В цитоплазме клеток около ядра находится клеточный центр .
Из живых клеток состоит кожица — покровная ткань листьев и молодых стеблей .
Коснувшись гидры , мы привели их в возбуждённое состояние , которое быстро распространилось по всей нервной сети , дошло до кожно - мускульных клеток и вызвало их сокращение — щупальца начали сжиматься .
У позвоночных животных появляются и особые приспособления , облегчающие процесс слияния половых клеток и обеспечивающие развитие зародыша .
Кровь состоит из бесцветной жидкости — плазмы и клеток крови .
Толстые и прочные оболочки мёртвых клеток не пропускают ни воду , ни воздух .
Они имеют неклеточное строение , но способны размножаться только внутри клеток других организмов .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
У растительных клеток обязательным элементом является также клеточная оболочка .
Вирусы не имеют клеточного строения .
Различают клеточное , кожное , трахейное , жаберное и лёгочное дыхание .
Различают несколько типов дыхания : клеточное , кожное , трахейное , жаберное и лёгочное .
Все живые организмы на Земле имеют клеточное строение .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
Если под микроскопом рассмотреть лист элодеи — водного растения , встречающегося в наших пресных водоёмах , то можно заметить , как хлоропласты медленно перемещаются вдоль клеточной оболочки .
Они входят в состав хромосом — особых структур , расположенных в клеточном ядре .
У простейших продукты обмена веществ выходят из клетки через клеточную оболочку в окружающую среду , где их концентрации значительно ниже .
В зелёных листьях есть специальные щелевидные клеточные образования — устьица .
Растения не имеют специальной пищеварительной системы , так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках либо проникают в них через клеточные мембраны .
Это самый простой тип дыхания — клеточный .
В цитоплазме клеток около ядра находится клеточный центр .
Это крупный пузырёк , заполненный клеточным соком , состав которого отличается от окружающей его цитоплазмы .
Красные кровяные клетки придают крови красный цвет , так как в их состав входит особое вещество — пигмент гемоглобин .
У насекомых , моллюсков по сосудам течёт гемолимфа — бесцветная или зеленоватая жидкость , выполняющая функции , сходные с функциями крови .
Движение крови по сосудам обеспечивается у червя сокращением — кольцевых сосудов .
Например , у человека это белые клетки крови — лейкоциты .
Из омывающей жабры воды в кровь поступает кислород , а из крови в воду удаляется углекислый газ .
Оно может быть плотным , как в костной ткани , рыхлым , как в тканях , заполняющих пространство между органами , и жидким , как в крови .
Пища у них переваривается быстро , более совершенные кровеносная и дыхательная системы обеспечивают богатое насыщение крови кислородом .
Белок гемоглобин переносит кислород , именно он придаёт крови красный цвет .
Канальцы окружены многочисленными капиллярами , через стенки которых удаляются продукты обмена и из крови .
Кровь состоит из бесцветной жидкости — плазмы и клеток крови .
, чтобы понизить уровень сахара в крови у 125 тыс. кроликов .
Участвуют белки и в защите организма от инфекций , свёртывании крови и во многих других процессах .
На многих животных поселяются кровососущие паразиты — вши , клещи , блохи .
Их кровь несёт к тканям большое количество кислорода , что поддерживает высокий уровень обмена веществ : процессы в организме идут быстро и сопровождаются выделением большого количества энергии .
Среди сосудов различают артерии , несущие кровь от сердца , вены , несущие кровь к сердцу , и мельчайшие сосуды — капилляры , которые буквально пронизывают всё тело животного .
По кровеносной системе течёт кровь , слабо насыщенная кислородом .
Среди сосудов различают артерии , несущие кровь от сердца , вены , несущие кровь к сердцу , и мельчайшие сосуды — капилляры , которые буквально пронизывают всё тело животного .
В кишечнике пища окончательно переваривается , и питательные вещества всасываются в кровь .
Она состоит из сосудов , по которым циркулирует кровь .
У млекопитающих кровь , проходя через капиллярную сеть , которая пронизывает почки , отдаёт растворённые в ней продукты обмена .
Здесь сложные вещества пищи превращаются в более простые , растворимые вещества , которые всасываются стенками кишечника и поступают в кровь .
Затем из неё происходит обратное всасывание в кровь воды и некоторых ценных для организма веществ .
Сокращаясь , сердце проталкивает кровь по сосудам .
Тело медузы состоит из воды на 95 % , клетки мозга человека — на 85 % , кровь — на 80 % .
Таким образом , кровь выполняет дыхательную функцию .
Из омывающей жабры воды в кровь поступает кислород , а из крови в воду удаляется углекислый газ .
В предсердия кровь собирается из вен , затем поступает в желудочки , а сокращения желудочков выталкивают её в артерии , по которым она снова расходится по всему телу , разнося кислород и питательные вещества .
К этому типу относятся костная ткань , хрящ , жировая ткань , кровь и другие .
В почках происходит образование мочи из веществ , приносимых кровью .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью .
Первый — фильтрация , в результате которой из веществ , приносимых кровью , образуется первичная моча .
Именно в капиллярах происходит обмен веществами между кровью и тканями .
Гормоны разносятся по организму кровью , их выделение контролируется нервной системой .
У большинства животных перенос питательных веществ и газов осуществляется кровью или гемолимфой .
Встретив на своём пути бактерию или одноклеточную водоросль , амёба медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек , которые , слившись , образуют пузырёк — пищеварительную вакуоль .
Так , у пчёл матка — самка может откладывать как оплодотворённые яйца , из которых развиваются рабочие пчёлы и матки , так и неоплодотворённые , из них развиваются самцы .
Так , у пчёл матка — самка может откладывать как оплодотворённые яйца , из которых развиваются рабочие пчёлы и матки , так и неоплодотворённые , из них развиваются самцы .
Несмотря на большое многообразие , все виды соединительной ткани объединяет одна особенность — наличие большого количества межклеточного вещества .
Клетки её очень плотно прилегают друг к другу , а межклеточное вещество почти отсутствует .
Это группы клеток , сходных по строению , выполняющих одинаковую работу и соединённых между собой межклеточным веществом .
Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом .
Клетки одной ткани соединены между собой межклеточным веществом .
Обязательными частями клетки являются : мембрана , цитоплазма и генетический аппарат ( у ядерных организмов это ядро ) .
Основными частями клетки являются мембрана , цитоплазма и ядро .
В этом процессе непосредственное участие принимает плазматическая мембрана .
У растений плазматическая мембрана внешней стороной примыкает к плотной оболочке , состоящей из целлюлозы .
Здесь они сливаются с наружной мембраной , и непереваренные остатки выталкиваются наружу .
Любая клетка имеет плазматическую мембрану .
Растения не имеют специальной пищеварительной системы , так как питательные вещества образуются у них непосредственно в клетках либо проникают в них через клеточные мембраны .
По канальцам мембраны осуществляется перенос питательных веществ и продуктов жизнедеятельности клетки .
Выросты и складки на поверхности мембраны способствуют прочному соединению клеток между собой .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Так , у плоских червей это система выделительных канальцев , которые берут начало от особых , так называемых мерцательных клеток , имеющих пучок постоянно колеблющихся ресничек .
Так , самки окуня мечут по 200—300 тыс. икринок , а самки трески — до 10 млн .
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой , образуя зиготу , а второй — с ядром центральной клетки , составляющей большую часть зародышевого мешка .
Пыльцевая трубка дорастает до семязачатка и через пыльцевход проникает внутрь зародышевого мешка .
У цветковых растений мужские половые клетки — спермин развиваются из пыльцевых зёрен , а яйцеклетки — внутри зародышевого мешка , который находится в семязачатке , расположенном в завязи .
Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки зародышевого мешка — эндосперм .
Это обтекаемая форма тела , лёгкий скелет ( большинство костей полые ! ) , воздушные мешки , уменьшающие вес тела и обеспечивающие лучшее поступление кислорода в лёгкие во время полёта , хорошо развитые летательные мышцы .
У некоторых животных лёгкие 0143 имеют вид ячеистых мешков , пронизанных бесчисленным множеством кровеносных сосудов .
Как и пыльцевое зерно , зародышевый мешок образуется из споры с одинарным набором хромосом .
Каждая клетка многоклеточного организма имеет свою « специальность » , т е выполняет строго определённую функцию — работу .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
Несложно происходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры .
Сходным образом дышат и многие многоклеточные животные , а среди растений всей поверхностью тела дышат водоросли .
Так размножаются некоторые животные , грибы и многие растения : многоклеточные водоросли , мхи , папоротники и др.
Подобный план строения пищеварительной системы имеют многие многоклеточные животные — от кольчатых червей до млекопитающих .
Вы уже знаете , что все живые организмы по своему строению делят на две большие группы — одноклеточные и многоклеточные .
Подобным образом размножаются и некоторые многоклеточные , например .
Тело многоклеточных организмов состоит из органов .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках , многоклеточных вместилищах и сохраняются на протяжении всей их жизни .
Иначе обстоит дело у многоклеточных организмов .
Тела многоклеточных животных состоят из тканей .
Затем между ними у большинства многоклеточных животных ( за исключением губок и кишечнополостных ) развивается третий , промежуточный зародышевый слой — мезодерма .
Среди многоклеточных животных , по - настоящему сложная нервная система появляется у дождевого червя .
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Половые клетки у большинства многоклеточных животных , начиная с червей , образуются в специальных половых органах .
У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы .
Движения всех многоклеточных животных , как бы ни были они разнообразны , связаны с мышечной деятельностью .
Оно встречается как у одноклеточных , так и у многоклеточных организмов .
У большинства же многоклеточных животных появляются различные специальные приспособления .
Обычно мужские и женские растения растут рядом .
Животных , у которых особи способны образовывать только сперматозоиды ( мужские особи ) или только яйцеклетки , называют раздельнополыми .
У цветковых растений мужские половые клетки — спермин развиваются из пыльцевых зёрен , а яйцеклетки — внутри зародышевого мешка , который находится в семязачатке , расположенном в завязи .
Встречаются в природе и обоеполые организмы , способные производить одновременно два вида половых клеток — как мужские , так и женские .
Летом у мужских растений формируются красно - жёлтые верхушки , между листочками которых развиваются мужские половые органы , а в них — подвижные сперматозоиды .
У большинства животных они бывают двух типов — мужские и женские , соответствующие сперматозоидам и яйцеклеткам .
Летом у мужских растений формируются красно - жёлтые верхушки , между листочками которых развиваются мужские половые органы , а в них — подвижные сперматозоиды .
Растёт мох густыми дернинками , состоящими из мужских и женских растений .
Нервную систему человека образуют 80 — 100 млрд нейронов , большинство из них приходится на головной мозг .
Вирус — неклеточная форма жизни .
Они имеют неклеточное строение , но способны размножаться только внутри клеток других организмов .
Коробочка выносится над растением с помощью длинной ножки .
Встречаются в природе и обоеполые организмы , способные производить одновременно два вида половых клеток — как мужские , так и женские .
Цветки , содержащие как пестик , так и тычинки , называют обоеполыми .
Растения , зародыш которых имеет только одну семядолю , называют однодольными .
У других однодольных растений , например лука , эндосперм в семени окружает зародыш , а не прилегает к нему с одной стороны , как у злаков .
Примером может служить зелёная одноклеточная водоросль хламидомонада , обитающая в лужах , канавах и других мелких стоячих водоёмах .
Встретив на своём пути бактерию или одноклеточную водоросль , амёба медленно обволакивает добычу с помощью ложноножек , которые , слившись , образуют пузырёк — пищеварительную вакуоль .
Так размножаются бактерии , простейшие , многие одноклеточные водоросли .
Вы уже знаете , что все живые организмы по своему строению делят на две большие группы — одноклеточные и многоклеточные .
Так , например , размножаются дрожжи — одноклеточные грибы .
Двигаются и микроскопические организмы — бактерии , одноклеточные водоросли , простейшие , но их движения заметны только в сильный микроскоп .
Многие простейшие животные , а также некоторые бактерии , одноклеточные водоросли перемещаются с помощью жгутиков .
Оно встречается как у одноклеточных , так и у многоклеточных организмов .
Движением цитоплазмы переносятся вещества и у одноклеточных .
Тела одноклеточных организмов состоят из одной - единственной клетки , в которой протекают все процессы жизнедеятельности .
Таким образом , у цветковых растений в оплодотворении участвуют два спермия , поэтому оплодотворение у них называют двойным .
Для того чтобы из цветка развился плод с семенами , должно произойти опыление , а затем оплодотворение .
Для водных животных характерно наружное оплодотворение , когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду .
У цветковых растений начало развития — это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы .
У цветковых растений происходит двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки — эндосперм .
Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки зародышевого мешка — эндосперм .
Без воды оплодотворение невозможно .
При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой происходит оплодотворение , образуется зигота .
Содержимое одной клетки перетекает в другую , их ядра сливаются — происходит оплодотворение .
Процесс слияния половых клеток называется оплодотворением .
Таким образом , у цветковых растений в оплодотворении участвуют два спермия , поэтому оплодотворение у них называют двойным .
При внутреннем оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит внутри тела самки .
Опыление всегда предшествует оплодотворению .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Поэтому , чтобы повысить вероятность оплодотворения , рыбы , например , вымётывают огромное количество икры .
Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы .
В ходе оплодотворения набор хромосом восстанавливается : образовавшаяся в результате зигота — оплодотворённая яйцеклетка — несёт хромосомы обоих родителей .
После оплодотворения из зиготы начинает формироваться зародыш 0244 .
Из завязи после опыления и оплодотворения развивается плод с семенами .
Семя развивается из семязачатка после оплодотворения яйцеклетки .
Каждый орган имеет определённое строение , форму и расположение в организме .
Основной орган выделения позвоночных животных — почки .
Побег — это сложный орган , он состоит из стебля , листьев и почек .
Китообразные ( кашалоты , дельфины ) в своём движении тоже используют хвост , это их главный орган движения .
Побег — это сложный орган : он состоит из листьев , почек и стебля .
Основной орган выделения у позвоночных — это почки .
У насекомых , питающихся жидкой пищей , — бабочек — ротовой орган превращён в сосущий хоботок .
Но мало кто из нас при этом вспоминал , что цветок — это репродуктивный орган , а тычинки и пестик — важнейшие его части .
Любое нарушение работы отдельного органа отражается на деятельности других и всего организма в целом .
Их легко узнать по обтекаемой форме тела и специальным органам движения , назначение которых , с силой отталкиваясь от воды , продвигать тело животного вперёд .
Опору растению и его органам придаёт механическая ткань .
Оно может быть плотным , как в костной ткани , рыхлым , как в тканях , заполняющих пространство между органами , и жидким , как в крови .
Корни и побеги называют вегетативными органами , а цветки , плоды и семена — репродуктивными .
Из сердца гемолимфа поступает в сосуды , а из них изливается в промежутки между органами — в полость тела .
Многие из них служат также и запасающими органами , в которых откладываются питательные вещества , позволяющие растению пережить трудный период — зиму , засуху .
Некоторые растения размножаются специальными видоизменёнными органами — луковицами , клубнелуковицами , клубнями , корневищами .
Споры образуются в специальных органах — спорангиях .
Половые клетки у большинства многоклеточных животных , начиная с червей , образуются в специальных половых органах .
На женских экземплярах образуются женские половые органы , они похожи на колбочки с длинной шейкой , в каждом таком органе развивается по одной яйцеклетке .
В его организм при вдохе поступает воздух , содержащий кислород , а при выдохе выходит воздух , насыщенный углекислым газом .
Растения тоже способны к движению , но , в отличие от животных , у них перемещается не весь организм , а только его отдельные органы или их части .
Пища , попав в организм животного , в большинстве случаев не может усвоиться сразу .
Белые кровяные клетки выполняют защитную функцию : они уничтожают попавшие в организм болезнетворные микроорганизмы .
При дыхании осуществляется газообмен : в организм поступает кислород , а из организма выделяется углекислый газ .
Они образуют , в которых каждый отдельный организм влияет на все остальные и одновременно испытывает на себе их влияние .
Многоклеточный организм — это совокупность различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
Кроме того , скелет предохраняет организм от различных повреждений .
Сжигая глюкозу , организм получает энергию , необходимую для идущих в нём процессов .
Она же в значительной степени определяет и форму их тела , может служить энергетическим депо и предохранять организм от потери тепла .
Среда обитания — это часть природы , в которой живёт организм .
Компоненты среды , которые оказывают воздействие на организм , называют факторами среды или экологическими факторами .
Новый организм возникает в результате слияния двух специализированных половых клеток .
Пищеварительная система животных обеспечивает организм питательными веществами .
У некоторых животных жиры накапливаются в больших количествах и предохраняют организм от потери тепла .
При дыхании осуществляется газообмен : в организм поступает кислород , из него выделяется углекислый газ .
Рассмотрим , как влияет их деятельность на организм животного , на примере щитовидной железы .
Многоклеточный организм представляет собой совокупность самых различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
В бесполом размножении участвует только один родительский организм , из которого образуется два ( или более ) новых , идентичных , т е похожих друг на друга , организма .
Эндокринная система , как и нервная , регулирует работу всего организма .
От неё зависит рост и развитие организма .
Когда мы говорим « опора » , « опорные системы живого организма » , в нашем представлении обычно возникает скелет какого - то позвоночного животного — рыбы , лягушки , змеи , птицы , человека .
Вещества , поступившие извне в клетку организма , не остаются неизменными : прежде чем стать частью его тела , они подвергаются различным превращениям .
Это ответ организма на раздражение .
Здесь из них образуются другие сложные вещества , т е они превращаются в вещества тела организма .
Ответная реакция организма на раздражение , осуществляемая при посредстве нервной системы , называется рефлексом .
Движение — одно из главных свойств живого организма .
Без этого невозможны рост и обновление клеток любого организма .
Для водных животных характерно наружное оплодотворение , когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду .
Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма , а в результате мейоза образуются клетки с одинарным набором хромосом .
Обычно они передвигаются внутри клетки от органоида к органоиду , от одной клетки организма к другой .
Для зарождения нового организма нужно , чтобы сперматозоид слился с яйцеклеткой .
Любое нарушение работы отдельного органа отражается на деятельности других и всего организма в целом .
При дыхании осуществляется газообмен : в организм поступает кислород , а из организма выделяется углекислый газ .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Кислород участвует в химических процессах расщепления сложных органических веществ , в результате которых выделяется энергия , необходимая для поддержания жизнедеятельности организма , его роста , движения , питания , размножения и многих других процессов .
Выделительная система выводит из организма вредные вещества — продукты его жизнедеятельности .
Клетка — единица строения организма .
Вода помогает удалению из организма ненужных и вредных веществ , образующихся в результате обмена , способствует перемещению кислорода , углекислого газа и питательных веществ по организму .
В конце этой стадии формируются и основные черты внешнего облика зародыша : уже можно различить его передний и задний отделы , просматривается строение будущего организма .
В регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества — гормоны , которые выделяются специальными железами , составляющими эндокринную систему .
Все части организма работают согласованно и составляют единое целое .
Непереваренные остатки выводятся из организма .
Митоз обеспечивает постоянное количество хромосом во всех клетках организма .
Нарушение работы одного из них сейчас же отражается на деятельности других и всего организма в целом .
Они целиком существуют за счёт организма - хозяина .
Все части организма — клетки , ткани , органы , системы органов — взаимосвязаны между собой , дополняют друг друга , работают согласованно и составляют единое целое .
А болезнь почек может привести к отравлению и даже гибели организма .
Все части живого организма — клетки , ткани , органы , системы органов — работают согласованно , как единое целое .
Одни органы обеспечивают опору тела , его движения , другие защищают от повреждений внутренние части организма , третьи отвечают за поступление в него питательных веществ , кислорода , четвёртые — за выделение вредных веществ .
Каждая клетка многоклеточного организма имеет свою « специальность » , т е выполняет строго определённую функцию — работу .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
Участвуют белки и в защите организма от инфекций , свёртывании крови и во многих других процессах .
Это второй этап — образование вторичной мочи , которая и удаляется из организма .
Затем из неё происходит обратное всасывание в кровь воды и некоторых ценных для организма веществ .
Эпителиальная ткань участвует и в формировании желёз — слюнных , потовых , поджелудочной , печени и других , которые образуют важные для организма вещества .
В бесполом размножении участвует только один родительский организм , из которого образуется два ( или более ) новых , идентичных , т е похожих друг на друга , организма .
Самые распространённые — это соли натрия и калия , они обеспечивают выполнение такой важной функции организма , как раздражимость .
Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы .
Через них удаляются ненужные для организма жидкие вещества .
Её недостаток приводит к приостановке жизненных процессов и даже гибели организма .
Не все они одинаково важны для организма : без одних он просто не может жить , другие для него вредны , а есть такие , которые он « не замечает » .
В процессе жизнедеятельности организма — как растительного , так и животного — образуются вещества , которые для него не нужны , а иногда даже опасны .
При вегетативном размножении от материнского организма отделяется одна или несколько частей , которые затем начинают существовать самостоятельно .
Многие части организма растения накапливают питательные вещества . .
Теперь вы уже знаете , что новое растение может развиться из споры , клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворённой яйцеклетки .
Преобразование организма от зарождения до конца жизни называют индивидуальным развитием .
Одни служат опорой тела , другие обеспечивают передвижение веществ , пищеварение , размножение организма и многие другие функции .
Рефлекс — это ответная реакция организма на раздражение , осуществляемая с помощью нервной системы .
Они целиком существуют за счёт организма-хозяина .
Размножение — это свойство , присущее всем живым организмам .
Кроме того , многие бактерии , грибы также питаются мёртвыми организмами или их разлагающимися остатками .
Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле , так как именно зелёные растения , запасая солнечную энергию , делают её доступной для других живых организмов — грибов , животных , человека , а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания .
В экосистеме между этими организмами устанавливаются пищевые связи — цепи питания .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
Суша , океан , почва , даже воздух населены многочисленными организмами .
Питание — это процесс получения организмами веществ и энергии .
Только в живых организмах содержатся органические вещества : белки , жиры , углеводы , нуклеиновые кислоты .
Нет таких элементов , которые встречались бы только в живых организмах .
Вы уже знаете , что в живых организмах происходят сложные процессы , в результате которых образуются разнообразные вещества .
В организмах функцию опоры выполняют различные типы скелетов .
Наиболее распространённые элементы в живых организмах — кислород , углерод , азот , водород .
В организме взрослого человека массой 70 кг содержится 45,5 кг кислорода , 12,6 кг углерода , 7 кг водорода , 2,1 кг азота , 1,4 кг кальция , 700 г фосфора ; остальные элементы составляют около 700 г .
В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом .
Система органов дыхания осуществляет обмен газов в организме поступление кислорода и выделение углекислого газа .
Каждый орган имеет определённое строение , форму и расположение в организме .
Рассмотрим , какие же системы органов работают в организме животного .
Выделяемая при этом энергия используется в многочисленных процессах , происходящих в организме .
Жиры выполняют в организме ряд функций .
Важную роль в организме играют и углеводы .
Опорную и защитную функцию в организме животных выполняет соединительная ткань .
Самое распространённое неорганическое вещество в живом организме — вода , её содержание в среднем составляет до 80 % массы тела .
В процессе жизнедеятельности в организме образуются ненужные и вредные вещества , которые необходимо из него удалять .
Все живые организмы питаются , и это понятно : пища содержит химические вещества , необходимые для создания новых клеток и обеспечения энергией процессов , происходящих в организме .
Так , в организме человека более 100 триллионов клеток .
Их кровь несёт к тканям большое количество кислорода , что поддерживает высокий уровень обмена веществ : процессы в организме идут быстро и сопровождаются выделением большого количества энергии .
Дышат все живые организмы , так как для поддержания жизни необходимо постоянное поступление кислорода , а запасов его в организме нет .
На самом деле цепи питания намного сложнее и могут переплетаться между собой , образуя сети питания , в которых участвует множество живых организмов .
Они имеют неклеточное строение , но способны размножаться только внутри клеток других организмов .
У некоторых сидячих организмов их подвижные личинки способствуют расселению вида , например у моллюсков и усоногих раков — морских желудей .
У многоклеточных организмов цитоплазма одной клетки не изолирована от цитоплазмы другой , соседней клетки полностью : через их мембраны может свободно проникать вода и растворённые в ней вещества .
Эту способность организмов отвечать на воздействие окружающей среды называют раздражимостью или чувствительностью .
Каждое сообщество состоит из организмов трёх типов — производителей , потребителей и разрушителей .
Размножение — характерное свойство живых организмов .
Леса являются средой обитания многих организмов .
Из организмов животных продукты распада удаляются благодаря деятельности выделительных систем .
Различают четыре последовательные фазы митоза ; их общая продолжительность разная у разных организмов , в большей степени она зависит от внешних условий , в частности от температуры .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
Теперь рассмотрим особенности строения тканей животных организмов .
Входят в состав живых организмов и минеральные соли , правда , в незначительных количествах : они составляют до 1 % массы клетки .
Координация и регуляция жизнедеятельности организмов осуществляются благодаря работе нервной и эндокринной систем .
Взаимоотношения живых организмов — фактор живой природы .
Деление клеток лежит и в основе размножения организмов .
Наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой называется экологией ( от греческих слов « ойкос » — дом и « логос » — изучение или наука ) .
Оно встречается как у одноклеточных , так и у многоклеточных организмов .
Факторы живой природы связаны с деятельностью живых организмов .
Так же разнообразны и ответы на их воздействие со стороны живых организмов .
Обязательными частями клетки являются : мембрана , цитоплазма и генетический аппарат ( у ядерных организмов это ядро ) .
Координация и регуляция деятельности живых организмов осуществляется благодаря деятельности нервной и эндокринной систем .
У некоторых организмов ядра нет , поэтому по строению клетки всех живых существ делят на ядерных и доядерных .
Тела одноклеточных организмов состоят из одной - единственной клетки , в которой протекают все процессы жизнедеятельности .
Для растений , как и для всех живых организмов , характерно половое размножение .
Исключение составляют только половые клетки , в которых набор хромосом одинарный , поэтому его обозначают одной буквой п. Число хромосом для каждого вида организмов постоянно и не зависит от уровня его организации .
Источником энергии для подавляющего большинства организмов на нашей планете является Солнце .
Сходство в строении и химическом составе живых организмов указывает на единство их происхождения .
Из всех населяющих Землю живых организмов только зелёные растения могут использовать солнечную энергию непосредственно .
Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле , так как именно зелёные растения , запасая солнечную энергию , делают её доступной для других живых организмов — грибов , животных , человека , а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания .
Наиболее просто устроены клетки доядерных организмов — бактерий , сине - зелёных водорослей .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
В состав живых организмов входят органические вещества и неорганические вещества .
Вирусы , как уже сказано ранее , могут существовать только в клетках других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты .
Многообразие живых организмов в природе , сложность их строения и поведения обусловили существование разных по сложности типов обмена веществ .
Иначе обстоит дело у многоклеточных организмов .
Внутри организмов могут обитать паразитические черви — аскариды , бычий цепень и др .
У многих организмов кровеносная система участвует и в переносе газов .
Тело многоклеточных организмов состоит из органов .
Но , оказывается , сходен и их химический состав — клетки всех организмов состоят из одних и тех же элементов .
Деление клетки лежит в основе роста , размножения и индивидуального развития организмов .
В любой экосистеме можно выделить три группы организмов .
Накапливая её в виде органических веществ , они делают её доступной для всех остальных живых организмов .
Происходит газообмен между организмом жука и окружающей средой .
Пищеварение — это процесс превращения сложных органических веществ пищи в более простые , доступные для усвоения организмом .
Выделяемая при этом энергия используется организмом для осуществления процессов жизнедеятельности .
Система органов размножения обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных .
Питание — это процесс приобретения организмом необходимых ему веществ и энергии .
Питание — это процесс получения организмом веществ и энергии .
Поэтому перед каждым организмом стоит проблема удаления этих веществ .
У бриофиллума по краям листовых пластинок закладываются зачатки целого растения , которые , опадая , становятся самостоятельным организмом .
У плоских червей тело может распадаться на несколько частей , а затем каждая из них достраивает себя и становится новым организмом .
Другими словами , между организмом и внешней средой постоянно идёт обмен веществ .
Полученные ими в готовом виде питательные вещества — белки , жиры , углеводы — имеют очень сложное строение и не могут непосредственно использоваться организмом .
Вода помогает удалению из организма ненужных и вредных веществ , образующихся в результате обмена , способствует перемещению кислорода , углекислого газа и питательных веществ по организму .
Как правило , опорные системы обеспечивают организму характерную форму тела , служат его каркасом , устойчивым к сжатию .
Хромосома Верблюды во время переходов по пустыне обходятся без питья до двух недель : необходимую организму воду они извлекают из своих горбов — вместилищ жира .
Соединяясь с кислородом , гемоглобин разносит его по всему организму .
Кровь разносит по организму питательные вещества и кислород , выносит углекислый газ и другие продукты распада .
Поэтому она подвергается механической и химической переработке , в результате чего сложные органические вещества превращаются в более простые , которые затем разносятся по всему организму .
Они дают организму до 30 % необходимой ему энергии .
Такая специализация позволяет организму эффективно функционировать .
В жабрах она отдаёт углекислый газ и насыщается кислородом , который затем разносит по организму .
Гормоны разносятся по организму кровью , их выделение контролируется нервной системой .
Живые организмы образуют сообщества .
Компоненты среды , которые оказывают воздействие на организмы , называют экологическими факторами .
Живые организмы и среда их обитания неразрывно связаны между собой .
Встречаются в природе и обоеполые организмы , способные производить одновременно два вида половых клеток — как мужские , так и женские .
Раздражимостью обладают все живые организмы .
Любое изменение в окружающей среде тотчас влияет на живые организмы , и они отвечают на него своей деятельностью .
Некоторые организмы активно накапливают элементы , например бурые водоросли — иод , лютики — литий , ряска — радий , моллюски — медь .
Животные — очень сложные организмы .
Важным фактором для большинства наземных растений и животных является температура : они не переносят низкой температуры и погибают , а максимальная температура , которую могут выдержать живые организмы , редко превышает +40 .. 45 ° С .
Различают прямое развитие , когда родившиеся организмы сходны со взрослыми по внешнему и внутреннему строению .
В сообществе живые организмы связаны не только между собой , но и с неживой природой .
Все живые организмы питаются .
Живые организмы могут запасать углеводы в виде крахмала и гликогена .
Пример негативного воздействия человека на живые организмы — разрушение почвы и уничтожение лесов .
Это может быть непосредственное влияние , когда человек охотится на тех или иных животных , или косвенное , когда при распашке степей , вырубке лесов , осушении болот изменяются условия , в которых жили организмы , и создаются новые , в которых они существовать не могут .
В последнее время резко усилилось влияние на живые организмы деятельности человека .
Живые организмы неразрывно связаны с окружающей средой ; они оказывают друг на друга самое разнообразное влияние .
Воздействие на живые организмы факторов неживой природы определяет их распространение на нашей планете .
Зелёные растения только на свету образуют органические вещества , которые в конечном счёте используют все остальные живые организмы .
Активно влияют живые организмы и друг на друга .
Живые организмы и окружающая их среда неразрывно связаны между собой .
Вы уже знаете , что все живые организмы сходны по строению : они состоят из клеток .
Все живые организмы на Земле имеют клеточное строение .
Двигаются и микроскопические организмы — бактерии , одноклеточные водоросли , простейшие , но их движения заметны только в сильный микроскоп .
Например , двустворчатые моллюски , морские жёлуди отцеживают пищу — микроскопические организмы — с помощью ресничек или щетинкообразных усиков .
В природе встречаются организмы , которые забирают у других необходимые питательные вещества и ничего не дают им взамен , — это паразиты .
Все живые организмы питаются , и это понятно : пища содержит химические вещества , необходимые для создания новых клеток и обеспечения энергией процессов , происходящих в организме .
Вы уже знаете , что все живые организмы по своему строению делят на две большие группы — одноклеточные и многоклеточные .
Одноклеточные организмы , кишечнополостные , многие черви дышат всей поверхностью тела .
Дышат все живые организмы , так как для поддержания жизни необходимо постоянное поступление кислорода , а запасов его в организме нет .
Растения и животные — это целостные организмы .
Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов : не получая достаточного количества питательных веществ ( а вы знаете — это строительный материал и энергия ) , организмы замедляют рост , у них нарушается возобновление старых или утраченных клеток , снижается активность .
Все живые организмы дышат .
Одноклеточные организмы — как растения , так и животные — поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью своего тела .
Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности : растения — воду , углекислый газ , кислород ; животные — воду , углекислый газ , мочевину и некоторые другие вещества .
Встречаются в природе и организмы , ведущие совместное существование , их называют симбионтами .
Для того чтобы жить , организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества : растения — воду , минеральные соли , углекислый газ , кислород ; животные — белки , жиры , углеводы , а также воду , минеральные соли , кислород .
Все организмы по строению клетки делятся на две группы — доядерные ( безъядерные ) и ядерные .
Кора полушарий регулирует и направляет работу всех органов , с ней связаны и сознание человека , его память , мышление , трудовая деятельность .
Несмотря на наличие сложных органов дыхания , у некоторых позвоночных имеется и кожное дыхание .
Система органов — это группа органов , связанных общей работой .
Любое нарушение процессов переваривания или всасывания сказывается на работе всех органов : не получая достаточного количества питательных веществ ( а вы знаете — это строительный материал и энергия ) , организмы замедляют рост , у них нарушается возобновление старых или утраченных клеток , снижается активность .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
У рыб , например , почки имеют вид двух вытянутых лентовидных органов , расположенных под позвоночником в верхней части полости тела .
Связанные между собой органы , объединённые общей работой , составляют систему органов .
У животных различают нервную , опорно - двигательную , пищеварительную , кровеносную , дыхательную , выделительную , эндокринную и половую системы органов .
Многоклеточный организм — это совокупность различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
Рассмотрим , какие же системы органов работают в организме животного .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Многоклеточные животные для переноса веществ имеют особые системы органов .
Это сопровождается выделением энергии , которая расходуется на образование новых веществ , работу различных внутренних органов , поддержание температуры тела .
Различают нервную , опорнодвигательную , пищеварительную , кровеносную , дыхательную , выделительную , эндокринную и половую системы органов .
Группу связанных между собой органов , выполняющих общие функции , называют системой органов .
Система органов дыхания осуществляет обмен газов в организме поступление кислорода и выделение углекислого газа .
Группу связанных между собой органов , выполняющих общие функции , называют системой органов .
На этом этапе начинается образование систем органов .
Он вызывает заболевания органов дыхания и кровообращения , снижает проникновение лучей летом на 20 % , а зимой даже на 30 % .
Все части живого организма — клетки , ткани , органы , системы органов — работают согласованно , как единое целое .
Система органов — это группа органов , связанных общей работой .
Многоклеточный организм представляет собой совокупность самых различных органов , деятельность которых тесно взаимосвязана .
Наружную поверхность тела животных , а также полости внутренних органов , например ротовую полость , полость желудка , кишечника , выстилает эпителиальная ткань .
Система органов размножения обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных .
Работа всех органов червя контролируется нервной системой .
Тело многоклеточных организмов состоит из органов .
Это связано с сильным развитием у них органов чувств и сложным поведением .
Все части организма — клетки , ткани , органы , системы органов — взаимосвязаны между собой , дополняют друг друга , работают согласованно и составляют единое целое .
Работу всех органов , их связь с окружающей средой у сложноорганизованных животных регулируют нервная и эндокринная системы .
Клетки , ткани , органы , системы органов работают согласованно .
Другим важным органом растения является побег .
У рыб таким органом является прежде всего хвостовой плавник : изгибая его в стороны , рыба плывёт вперёд .
Летом у мужских растений формируются красно - жёлтые верхушки , между листочками которых развиваются мужские половые органы , а в них — подвижные сперматозоиды .
Так , мелкие растительноядные животные , питающиеся грубой растительной пищей , имеют крепкие жевательные органы .
Одни органы обеспечивают опору тела , его движения , другие защищают от повреждений внутренние части организма , третьи отвечают за поступление в него питательных веществ , кислорода , четвёртые — за выделение вредных веществ .
Связанные между собой органы , объединённые общей работой , составляют систему органов .
В процессе выделения принимают участие и другие органы .
Внутренние половые органы животных представлены у самцов семенниками , а у самок — яичниками .
Выделительные органы животного питательными веществами и выносит из них ненужные и вредные вещества .
Со временем в процессе развития у головастика появляются свойственные лягушке органы , рассасываются хвост и жабры , возникают парные конечности , лёгкие .
На женских экземплярах образуются женские половые органы , они похожи на колбочки с длинной шейкой , в каждом таком органе развивается по одной яйцеклетке .
Растения тоже способны к движению , но , в отличие от животных , у них перемещается не весь организм , а только его отдельные органы или их части .
А нужные вещества оттекают в другие органы , где используются или накапливаются в запасающих тканях .
Клетки , ткани , органы , системы органов работают согласованно .
Например , у позвоночных животных органы — это сердце , почки , лёгкие , желудок ; у цветковых расте - ний — побеги , корни , цветки , плоды с семенами .
Наружный эпителий , органы зрения и слуха также развиваются из эктодермы .
Скелет придаёт телу форму , служит ему опорой , защищает его внутренние органы от повреждений .
Все части живого организма — клетки , ткани , органы , системы органов — работают согласованно , как единое целое .
У растений при определённых условиях органы или их части могут менять своё положение .
Все части организма — клетки , ткани , органы , системы органов — взаимосвязаны между собой , дополняют друг друга , работают согласованно и составляют единое целое .
У земноводных , да и у пресмыкающихся , имеющих более совершенные кровеносные системы и органы дыхания , уровень обмена веществ также невысок , тепла образуется мало .
У растений могут перемещаться только органы или их части .
Основные органы выделения у позвоночных — это почки .
Побег , корень , цветок , плод с семенами — это органы растений .
Затем вода по сосудам корня под давлением поднимается в другие , надземные органы растения .
Побег , корень , цветки , плоды с семенами — органы цветкового растения .
У животных органы дыхания очень разнообразны .
У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы .
У медоносных пчёл самец осеменяет самку один раз в жизни .
Самый крупный его отдел — большие полушария головного мозга , поверхность которых — кора — состоит из миллиардов нервных клеток .
Выделительная система насекомых представлена тонкими , длинными трубочками , один конец которых лежит в полости тела , а другой открывается в задний отдел кишечника .
Движения рыб в воде очень сложны и разнообразны , поэтому у них особенно хорошо развит мозжечок — отдел заднего мозга , ответственный за координацию движений и ориентацию тела в пространстве .
Последовательно проходя по отделам пищеварительной системы , пища претерпевает поэтапные изменения .
Она состоит из тех же отделов , что у всех позвоночных , но головной мозг развит значительно сильнее .
У позвоночных внутренний скелет состоит из трёх отделов — скелета головы , скелета туловища и скелета конечностей .
Передний мозг состоит из двух отделов — конечного мозга и промежуточного мозга .
В конце этой стадии формируются и основные черты внешнего облика зародыша : уже можно различить его передний и задний отделы , просматривается строение будущего организма .
У различных ЖИВОТНЫХ все отделы развиты по - разному .
Так , у пчёл матка — самка может откладывать как оплодотворённые яйца , из которых развиваются рабочие пчёлы и матки , так и неоплодотворённые , из них развиваются самцы .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
Корневые системы бывают стержневыми — с хорошо развитым главным корнем и мочковатыми — с недоразвитым или рано отмирающим главным корнем и хорошо развитыми придаточными корнями .
Вирусы , как уже сказано ранее , могут существовать только в клетках других организмов — это опасные внутриклеточные паразиты .
В природе встречаются организмы , которые забирают у других необходимые питательные вещества и ничего не дают им взамен , — это паразиты .
На многих животных поселяются кровососущие паразиты — вши , клещи , блохи .
Среди растений также встречаются паразиты .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
У некоторых животных , например земноводных , партеногенез можно вызвать искусственно , уколов яйцеклетку иголкой .
Благодаря искусственному партеногенезу удалось вырастить взрослых лягушек иВ половом размножении участвуют две особи , образующие специальные половые клетки — гаметы .
Эти маленькие пузырьки содержат вещества , которые внутри клетки переваривают пищевые частицы , уничтожают отслужившие органоиды и даже целые клетки .
Набор видов в широколиственном совсем другой : это дуб , липа , клён , а из животных — сойка , ловка - пеструшка , кабан , белка . .
Побег , корень , цветок , плод с семенами — это органы растений .
Из завязи после опыления и оплодотворения развивается плод с семенами .
Для того чтобы из цветка развился плод с семенами , должно произойти опыление , а затем оплодотворение .
Покровы семязачатков превращаются в семенную кожуру , а стенки завязи становятся стенками плода .
Основная функция плода — это защита семян и их распространение .
Стенка плода — околоплодник — образована разросшейся и видоизменённой стенкой завязи .
Они идут на построение новых клеток и органоидов , расходуются в процессе дыхания или откладываются в семенах , плодах « про запас » .
У них начинается созревание плодов и семян , накопление питательных веществ .
Мякоть листьев и плодов , мягкие части цветка , главную массу коры и сердцевины стеблей , корня образует основная ткань .
Красно - жёлтые содержат соединения , которые обеспечивают многообразие окрасок цветков и плодов растений .
Побег , корень , цветки , плоды с семенами — органы цветкового растения .
Стебель выносит листья к свету , на нём располагаются почки , развивающиеся из них боковые побеги , цветки и плоды .
Корни и побеги называют вегетативными органами , а цветки , плоды и семена — репродуктивными .
При этом многосемянные плоды вскрываются .
Одни поедают сами растения , другие — их плоды и семена .
Например , у позвоночных животных органы — это сердце , почки , лёгкие , желудок ; у цветковых расте - ний — побеги , корни , цветки , плоды с семенами .
Цветковые — это самая многочисленная и распространённая на Земле группа зелёных растений , имеющих цветки , из которых после отцветания образуются плоды с семенами .
Эти ткани образуют сосудисто - волокнистые пучки 0148 , которые пронизывают всё растение , соединяя его части — побеги , корни , цветки и плоды .
Споры могут длительное время находиться в состоянии покоя .
Большинству же необходим период покоя : в таком состоянии в семени идёт обмен веществ , но очень - очень медленно .
Многие семена имеют приспособления , помогающие их распространению ; они могут долго находиться в состоянии покоя , дожидаясь условий , подходящих для прорастания .
Их отличительные признаки служат для привлечения особей другого пола , а сложные формы поведения обеспечивают их встречу и спаривание в определённое время .
У тлей несколько партеногенетических поколений сменяются поколением , возникающим в результате нормального полового размножения .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
Это один из простых типов полового размножения .
Цветки его сильнее пахнут ночью , привлекая опылителей — бражников , ночных бабочек , ярко выражено чередование бесполого и полового размножения .
Образовавшиеся в результате полового размножения особи несут наследственные признаки и от одного , и от другого родителя .
Различают бесполое и половое размножение .
Для растений , как и для всех живых организмов , характерно половое размножение .
Несложно происходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры .
У многих растений бесполое и половое размножение чередуется .
При половом размножении под оболочкой материнской клетки развивается много мелких двухжгутиковых гамет .
Благодаря искусственному партеногенезу удалось вырастить взрослых лягушек иВ половом размножении участвуют две особи , образующие специальные половые клетки — гаметы .
В половом размножении принимают участие две родительские особи .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Нуклеиновые кислоты ответственны за хранение и передачу наследственных признаков от родителей потомству .
Побег — это сложный орган : он состоит из листьев , почек и стебля .
От почек отходят два мочеточника , по ним образовавшаяся моча собирается в мочевой пузырь , а затем через особое отверстие выходит наружу .
Он состоит из стебля , листьев и почек .
А болезнь почек может привести к отравлению и даже гибели организма .
Побег — это сложный орган , он состоит из стебля , листьев и почек .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
В основе строения почки лежит нефрон ( от греческого « нефрос » — почка ) — её главный структурный элемент .
Вначале на материнской клетке образуется небольшой бугорок — почка .
Черенок — отрезанная часть побега с почками , способная к укоренению .
Попав на влажную землю , они прорастают , образуя тонкую зелёную нить с почками , из которых развиваются побеги мха .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
В почках происходит образование мочи из веществ , приносимых кровью .
Стебель выносит листья к свету , на нём располагаются почки , развивающиеся из них боковые побеги , цветки и плоды .
Основной орган выделения позвоночных животных — почки .
Различают листовые и цветочные почки .
Весной с наступлением тепла почки набухают , лопаются , и появляются молодые зелёные листья , бутоны цветков : начинается рост побега .
Органы выделения рыб и других позвоночных — почки .
Основной орган выделения у позвоночных — это почки .
Обычно летом на поверхности тела гидры образуются скопления делящихся клеток — почки .
У млекопитающих кровь , проходя через капиллярную сеть , которая пронизывает почки , отдаёт растворённые в ней продукты обмена .
В основе строения почки лежит нефрон ( от греческого « нефрос » — почка ) — её главный структурный элемент .
Это « почки накопления » .
Срезав верхушечную почку , мы убедимся , что боковые почки , лишённые угнетающего действия , быстро тронутся в рост .
Например , у позвоночных животных органы — это сердце , почки , лёгкие , желудок ; у цветковых расте - ний — побеги , корни , цветки , плоды с семенами .
У рыб , например , почки имеют вид двух вытянутых лентовидных органов , расположенных под позвоночником в верхней части полости тела .
Основные органы выделения у позвоночных — это почки .
Затем одно из образовавшихся дочерних ядер перемещается в почку .
Срезав верхушечную почку , мы убедимся , что боковые почки , лишённые угнетающего действия , быстро тронутся в рост .
Основные свойства нервной клетки — это возбудимость и проводимость .
Рост зародыша , развитие проростка происходят за счёт деления и роста его клеток .
Например , у всех рыб хорошо развиты задний и средний мозг , но у хариуса , обитающего в чистой , прозрачной воде , особое развитие получили зрительные доли среднего мозга , а у линя и карася — обитателей мутной воды прудов — структуры заднего мозга , связанные с осязанием .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Индивидуальное развитие организма начинается с оплодотворения и образования зиготы .
От неё зависит рост и развитие организма .
У позвоночных животных появляются и особые приспособления , облегчающие процесс слияния половых клеток и обеспечивающие развитие зародыша .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
У беспозвоночных животных , например у насекомых , с действием гормонов связаны питание и обмен веществ , рост и развитие , окукливание гусеницы и её линька и многие другие процессы .
Основными свойствами живого являются обмен веществ , питание , дыхание , выделение , движение , раздражимость , рост и развитие , способность к размножению .
Её развитие проходит в воде .
Различают прямое развитие , когда родившиеся организмы сходны со взрослыми по внешнему и внутреннему строению .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом .
Сложное поведение и образ жизни обусловили развитие переднего мозга , мозжечка и зрительных долей среднего мозга .
Преобразование организма от зарождения до конца жизни называют индивидуальным развитием .
Это связано с сильным развитием у них органов чувств и сложным поведением .
В развитии зародыша различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
В развитии зародыша животных различают стадии дробления , бластулы , гаструлы и нейрулы .
Следующий этап в развитии животного начинается с момента его рождения .
При непрямом развитии — а так развиваются кишечнополостные , некоторые кольчатые черви , большинство ракообразных и насекомых , земноводные — из яйца выходит личинка , непохожая на взрослое животное .
Клетки , возникающие на первых стадиях дробления ( четыре клетки ) , совершенно одинаковы по размерам и способности к развитию .
Некоторые животные , например амфибии , на ранних стадиях своего развития имеют наружные жабры .
В основе размножения и индивидуального развития лежит деление клеток .
У цветковых растений начало развития — это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы .
Деление клетки лежит в основе роста , размножения и индивидуального развития организмов .
Эта стадия развития называется дроблением .
Эта стадия развития называется гаструлой .
Наибольшего развития достигла кровеносная система у птиц и млекопитающих .
Нервная система у млекопитающих достигла наивысшего развития .
А у большинства животных он на ранних стадиях развития хрящевой , а с возрастом почти полностью заменяется костью .
У человека недостаток этого гормона в период развития может замедлить рост , так что взрослые люди вырастают всего до 70—80 см , а избыток его ведёт к исключительно большому росту — до 2 м и более .
Зародыши всех животных проходят одни и те же стадии развития , а различия в их течении связаны с разным количеством запасных питательных веществ в их яйцеклетках и степенью сложности строения животного .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
Со временем в процессе развития у головастика появляются свойственные лягушке органы , рассасываются хвост и жабры , возникают парные конечности , лёгкие .
Нейрула — следующая стадия развития у позвоночных и некоторых других групп животных .
У зародышей всех позвоночных скелет состоит из хряща , который по мере развития заменяется костной тканью .
Самые распространённые — это соли натрия и калия , они обеспечивают выполнение такой важной функции организма , как раздражимость .
Основными свойствами живого являются обмен веществ , питание , дыхание , выделение , движение , раздражимость , рост и развитие , способность к размножению .
Эту способность организмов отвечать на воздействие окружающей среды называют раздражимостью или чувствительностью .
Она размножается как бесполым , так и половым способом .
Гусиная лапка размножается ползучими побегами и корневыми черенками .
Бодяк полевой размножается корневыми отпрысками клетка .
Они имеют неклеточное строение , но способны размножаться только внутри клеток других организмов .
Так размножаются бактерии , простейшие , многие одноклеточные водоросли .
Некоторые растения размножаются специальными видоизменёнными органами — луковицами , клубнелуковицами , клубнями , корневищами .
Так , например , размножаются дрожжи — одноклеточные грибы .
Так размножаются некоторые животные , грибы и многие растения : многоклеточные водоросли , мхи , папоротники и др.
Как и большинство животных , растения также размножаются половым способом .
Подобным образом размножаются и некоторые многоклеточные , например .
Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных : они сдерживают их чрезмерное размножение .
Различают бесполое и половое размножение .
Одни служат опорой тела , другие обеспечивают передвижение веществ , пищеварение , размножение организма и многие другие функции .
У многих растений бесполое и половое размножение чередуется .
Так , например , размножение у небольшой рыбки трёхиглой колюшки сопровождается сложным ухаживанием .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
Для растений , как и для всех живых организмов , характерно половое размножение .
Половое размножение характерно для большинства обитателей нашей планеты .
Несложно происходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры .
У растений широко распространено размножение отводками и черенками .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
При вегетативном размножении от материнского организма отделяется одна или несколько частей , которые затем начинают существовать самостоятельно .
При вегетативном размножении новые особи наследуют все признаки материнского растения .
В половом размножении принимают участие две родительские особи .
Благодаря искусственному партеногенезу удалось вырастить взрослых лягушек иВ половом размножении участвуют две особи , образующие специальные половые клетки — гаметы .
При половом размножении под оболочкой материнской клетки развивается много мелких двухжгутиковых гамет .
В бесполом размножении участвует одна особь , которая образует идентичные дочерние особи .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Цветки играют важную роль в размножении растений .
В бесполом размножении участвует только один родительский организм , из которого образуется два ( или более ) новых , идентичных , т е похожих друг на друга , организма .
В бесполом размножении участвует одна особь , при этом образуются идентичные дочерние особи .
Благодаря размножению жизнь продолжается из поколения в поколение .
Основными свойствами живого являются обмен веществ , питание , дыхание , выделение , движение , раздражимость , рост и развитие , способность к размножению .
Среди форм бесполого размножения различают деление клеток , почкование , спорообразование , вегетативное размножение .
И это не случайно , ведь этот способ размножения даёт огромные преимущества .
Образовавшиеся в результате полового размножения особи несут наследственные признаки и от одного , и от другого родителя .
У тлей несколько партеногенетических поколений сменяются поколением , возникающим в результате нормального полового размножения .
Деление клетки лежит в основе роста , размножения и индивидуального развития организмов .
Среди животных такой тип размножения обычен прежде всего для насекомых , некоторых червей и ракообразных .
Кислород участвует в химических процессах расщепления сложных органических веществ , в результате которых выделяется энергия , необходимая для поддержания жизнедеятельности организма , его роста , движения , питания , размножения и многих других процессов .
Семя — это сложное по строению образование , развивающееся из семязачатка и служащее для размножения и расселения растений .
В основе размножения и индивидуального развития лежит деление клеток .
Другим вариантом бесполого размножения является почкование .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
Наиболее простая форма бесполого размножения — деление , когда родительское тело расщепляется на две одинаковые части .
Цветки его сильнее пахнут ночью , привлекая опылителей — бражников , ночных бабочек , ярко выражено чередование бесполого и полового размножения .
Например , в период размножения угри проходят тысячи километров до места откладки икры — и находят его безошибочно .
Ими движет инстинкт размножения .
Это один из простых типов полового размножения .
В природе существует много способов размножения , но всё их многообразие можно свести к двум типам — бесполому и половому .
Система органов размножения обеспечивает воспроизведение организмом себе подобных .
Достаточно широко распространена в природе и другая форма бесполого размножения — спорообразование .
Деление клеток лежит и в основе размножения организмов .
На болотах растёт и другое хищное растение — пузырчатка .
Непентес — растение , обитающее в Азии , — заманивает насекомых в ловчие листья , имеющие вид ярко окрашенного кувшина .
Кто из вас не знает мох кукушкин лён , обычное растение наших лесов ?
Мощная корневая система не только удерживает растение в почве , но и поглощает из неё воду и растворённые в ней питательные вещества .
Через них в клетку поступает воздух , из которого растение для питания использует лишь углекислый газ .
Это небольшое растение ловит насекомых с помощью клейких волосков , которые покрывают её листья .
Кукушкин лён — двудомное растение .
В самом деле , зародыш защищён от неблагоприятных воздействий внешней среды , а развивающееся из зародыша растение обеспечено на первых порах питательными веществами .
Обычно они состоят из 3—5 звеньев , например : растение — > корова — » человек ; растение — > мышь — > змея — > ястреб .
Оно ещё совсем не похоже на взрослое , и пройдёт немало времени , пока из проростка томата или липы разовьётся взрослое растение .
Теперь вы уже знаете , что новое растение может развиться из споры , клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворённой яйцеклетки .
Эти ткани образуют сосудисто - волокнистые пучки 0148 , которые пронизывают всё растение , соединяя его части — побеги , корни , цветки и плоды .
Корень удерживает растение в почве , обеспечивает его водой и минеральными солями , может служить местом запасания питательных веществ .
Образовавшееся растение называют проростком .
Собирая берёзовый сок , мы обкрадываем растение , отнимая у него воду с питательными веществами .
Вода поступает в растение через корневые волоски .
Корень удерживает растение в почве , обеспечивает поступление в него воды и минеральных солей .
Обычно они состоят из 3—5 звеньев , например : растение — > корова — » человек ; растение — > мышь — > змея — > ястреб .
Коробочка выносится над растением с помощью длинной ножки .
Из зиготы на следующий год на женском растении развивается коробочка , а в ней — спорангий со спорами .
Вода и растворённые в ней минеральные вещества передвигаются в растении от корней к надземным частям по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба из листьев в другие части растения .
Так , в солёных « слетках растении на свету из простых веществ — воды и углекислого газа — в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения — сахара , которые затем превращаются в крахмал , клетчатку , белки , жиры и некоторые другие вещества , необходимые растению .
Даже после отмирания живого содержимого такие клетки продолжают выполнять опорную в растении .
Корзинка цветки ( тычиночные и пестичные ) находятся на одном растении ( огурец , тыква ) , называют однодомными , а если они расположены на разных растениях ( ива , тополь ) , то такие растения называют двудомными . .
Стебель выносит листья к свету , является опорой для всех частей растения , связывает их между собой , у ряда растений выполняет и запасающую функцию .
Длинные корни растений пустыни ( у верблюжьей колючки они достигают 16 метров ! )
У растений перемещение веществ происходит по проводящим тканям .
Вода также играет важную роль в жизни растений и животных .
У других растений с помощью корней - прицепок поднимаются вверх по стенам , стволам растений - соседей .
Для растений характерен фотосинтез — процесс образования в хлоропластах органических веществ из воды и углекислого газа , происходящий с использованием энергии солнечного света .
У растений при определённых условиях органы или их части могут менять своё положение .
Цветок у большинства растений — самая яркая и заметная его часть .
У растений основную роль в регуляции играют гормональные вещества .
Но не у всех двудольных растений запас питательных веществ накапливается в семядолях .
Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки зародышевого мешка — эндосперм .
У большинства растений венчик окружён чашелистиками , образующими чашечку .
Плоды растений , как и цветки , очень разнообразны .
Например , в середине лета тепло , много осадков , достаточно питательных веществ , а рост растений вдруг резко замедляется или прекращается совсем .
Например , грибы знакомые вам боровики , подберёзовики , подосиновики и многие другие растут около определённых растений .
Все части цветка располагаются на цветоложе , которое у большинства растений является расширенной частью цветоножки .
Таким важным фактором для большинства растений и животных является прежде всего свет .
Количество пестиков и тычинок в цветках разных растений различно , но тычинок всегда больше .
Именно от света зависит суточная и сезонная периодичность в поведении растений и животных .
У других однодольных растений , например лука , эндосперм в семени окружает зародыш , а не прилегает к нему с одной стороны , как у злаков .
Цветки покрытосеменных растений знакомы всем .
У цветковых растений мужские половые клетки — спермин развиваются из пыльцевых зёрен , а яйцеклетки — внутри зародышевого мешка , который находится в семязачатке , расположенном в завязи .
У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции : колючки кактуса , барбариса — защитную , усики гороха — опорную : они удерживают тонкий стебель растения в вертикальном положении .
Летом у мужских растений формируются красно - жёлтые верхушки , между листочками которых развиваются мужские половые органы , а в них — подвижные сперматозоиды .
У ряда растений побег и корень выполняют запасающие функции .
Например , без насекомых - опылителей у многих цветковых растений не образовывались бы семена .
Побег , корень , цветок , плод с семенами — это органы растений .
У ветроопыляемых растений мелкие , невзрачные цветки , собранные в соцветия .
Число семязачатков в завязях разных растений различно .
Для растений , как и для всех живых организмов , характерно половое размножение .
У многих растений бесполое и половое размножение чередуется .
У цветковых растений происходит двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки — эндосперм .
Известно , что все животные , грибы , большинство бактерий живут за счёт зелёных растений , создающих органические вещества , которыми они питаются .
Таким образом , у цветковых растений в оплодотворении участвуют два спермия , поэтому оплодотворение у них называют двойным .
Так , бабочки питаются нектаром , а их гусеницы — листьями растений ; взрослые лягушки — преимущественно насекомыми , а головастики — растительной пищей и , позднее , мелкими беспозвоночными .
У цветковых растений начало развития — это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы .
Медведка , повреждая корни растений , приносит немалый вред садам и огородам .
Расселению растений помогает ветер .
А без грибов такие деревья наших лесов , как берёза , дуб , ель , сосна и многие другие , не были бы рослыми и сильными : с помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями , получая в свою очередь от растений органические вещества .
Хищники встречаются и в царстве растений .
Большинству растений свойственно почвенно воздушное питание .
У других растений с помощью корней - прицепок поднимаются вверх по стенам , стволам растений - соседей .
У растений рост продолжается почти в течение всей жизни .
Семя — это сложное по строению образование , развивающееся из семязачатка и служащее для размножения и расселения растений .
Растёт мох густыми дернинками , состоящими из мужских и женских растений .
На нём у некоторых растений образуются прилистники .
Важным фактором для большинства наземных растений и животных является температура : они не переносят низкой температуры и погибают , а максимальная температура , которую могут выдержать живые организмы , редко превышает +40 .. 45 ° С .
Размножение цветковых с помощью семян дало этой группе растений большие преимущества .
У зелёных растений образование питательных веществ в листьях не может происходить без поступления в них воды и минеральных веществ , которые поглощаются из почвы корнем и подаются в листья через стебель .
У растений могут перемещаться только органы или их части .
У растений большое значение для перемещения воды имеет корневое давление и испарение .
Механическую роль играет также древесина , особенно хорошо развитая в стволах древесных растений .
Красно - жёлтые содержат соединения , которые обеспечивают многообразие окрасок цветков и плодов растений .
У растений и грибов нет специальной выделительной системы .
Как и гормоны у животных , ростовые вещества растений — это сложные органические соединения , которые даже в ничтожно малых количествах могут по - разному влиять на обмен веществ , усиливать или замедлять рост и развитие клеток , влиять на закладку и развитие почек , образование новых корней , на скорость деления клеток камбия .
Зелёные пластиды , или хлоропласты 030 , содержат пигмент хлорофилл , придающий листьям и молодым стеблям растений зелёный цвет .
Установлено , что все клетки тела животных и высших растений имеют двойной набор хромосом , его принято обозначать 2п .
В клетках растений есть особые , характерные только для них органоиды — пластиды .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
Среди растений также встречаются паразиты .
В период между делениями ( а он у клеток растений и животных может продолжаться до 20 часов ) клетка растёт и готовится к новому делению .
Цветковые — это самая многочисленная и распространённая на Земле группа зелёных растений , имеющих цветки , из которых после отцветания образуются плоды с семенами .
У растений плазматическая мембрана внешней стороной примыкает к плотной оболочке , состоящей из целлюлозы .
У некоторых растений , например у редиса , моркови , свёклы , из главного корня и основания побега образуются корнеплоды , которые служат местом запасания питательных веществ .
У древесных растений основной опорой служит механическая ткань .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
У растений широко распространено размножение отводками и черенками .
Цветки многих растений на ночь или перед дождём закрываются .
Более активное перемещение веществ у растений происходит по проводящим тканям .
Партеногенез бывает как у растений , так и у животных .
У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы .
У тропических мимоз при сотрясении — например , от ударов капель дождя — листочки , составляющие сложный лист этих растений , быстро сближаются и весь лист поникает .
Известны у растений и достаточно быстрые движения .
Обрезая ветви садовых и парковых растений и кустарников , можно придать их кронам самые разнообразные , иногда весьма причудливые очертания .
Всё это часто ведёт к гибели животных и растений , а в конечном счёте — к сокращению многообразия их видов .
Цветки играют важную роль в размножении растений .
В клетках животных и низших растений в его состав входят центриоли .
Фотосинтез — воздушное питание растений .
У цветковых растений — это устьица и чечевички .
Встречаются у растений и дополнительные приспособления : так , у болотного кипариса , растущего на переувлажнённой почве , развиваются дыхательные корни .
Они питаются остатками мёртвых растений , животных , а также их выделениями .
Печёночный мох одно из наиболее просто организованных растений раннее содержимое клетки от воздействий внешней среды .
Устьица у большинства растений находятся в кожице на нижней стороне листовой пластинки .
Опорную функцию у растений выполняет механическая ткань .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
Сходным образом дышат и многие многоклеточные животные , а среди растений всей поверхностью тела дышат водоросли .
Он служит растению опорой , связывает между собой все его части ; по нему передвигаются вода , минеральные и органические вещества .
Многие из них служат также и запасающими органами , в которых откладываются питательные вещества , позволяющие растению пережить трудный период — зиму , засуху .
Опору растению и его органам придаёт механическая ткань .
Так , в солёных « слетках растении на свету из простых веществ — воды и углекислого газа — в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения — сахара , которые затем превращаются в крахмал , клетчатку , белки , жиры и некоторые другие вещества , необходимые растению .
Этот процесс обеспечивает непрерывный восходящий ток воды по растению : отдав воду , клетки мякоти листа , подобно насосу , начинают интенсивно поглощать её из окружающих их сосудов , куда вода поступает по стеблю из корня .
Тяжи этих тканей ( проводящие пучки ) идут по всему растению — от корня в стебель и листья .
Из неё , например , целиком состоит зародыш растения .
Некоторые растения от избытка воды и солей освобождаются через специальные , похожие на устьица группы клеток — водяные устьица , или гидатоды .
Если под микроскопом рассмотреть лист элодеи — водного растения , встречающегося в наших пресных водоёмах , то можно заметить , как хлоропласты медленно перемещаются вдоль клеточной оболочки .
Некоторые растения наряду с надземными имеют также подземные побеги , в которых откладываются запасные вещества .
Через устьица растения не только дышат , через них в лист поступает необходимый для фотосинтеза углекислый газ и выделяется образовавшийся в процессе фотосинтеза кислород . .
Они удаляются из растения в процессе сбрасывания листьев .
Перемещаются ростовые вещества от верхушки растения к корню по проводящей системе .
Вы видите , что рост растения прекратился .
Стебель растения дышит через специальные отверстия среди клеток толстой и плотной пробки — чечевички .
От многих вредных веществ растения освобождаются во время листопада , при слущивании наружных слоёв коры — корки .
Поворачивают к солнцу свои листья и цветки растения .
Обычно мужские и женские растения растут рядом .
Выполняют покровные ткани и другие функции : через специальные образования — устьица и чечевички — растения дышат , испаряют воду .
С семени начинается жизнь любого цветкового растения — и такого маленького , как болотная ряска , и такого гиганта наших лесов , как дуб .
Для того чтобы жить , организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества : растения — воду , минеральные соли , углекислый газ , кислород ; животные — белки , жиры , углеводы , а также воду , минеральные соли , кислород .
Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности : растения — воду , углекислый газ , кислород ; животные — воду , углекислый газ , мочевину и некоторые другие вещества .
Однако не все растения имеют прилистники .
Но и растения , в свою очередь , не могут существовать без животных .
Страдают от вирусов не только люди , но и животные и растения .
Производители — это зелёные растения , потребители — животные , а разрушители — большинство бактерий , грибы и некоторые животные .
Обычно их называют ростовыми веществами , так как в большинстве случаев их влияние выражается в изменении роста растения или отдельных его частей .
Начинается важный период в жизни растения — распространение семян .
Поэтому животные и растения имеют самые разные приспособления к добыванию воды и её экономному использованию .
Затем вода по сосудам корня под давлением поднимается в другие , надземные органы растения .
Некоторые растения размножаются специальными видоизменёнными органами — луковицами , клубнелуковицами , клубнями , корневищами .
Стебель выносит листья к свету , является опорой для всех частей растения , связывает их между собой , у ряда растений выполняет и запасающую функцию .
Это образовательная ткань , деление её клеток обеспечивает рост растения .
Оно состоит из зародыша будущего растения , запаса питательных веществ и семенной кожуры , формирующейся из покровов семязачатка .
У бриофиллума по краям листовых пластинок закладываются зачатки целого растения , которые , опадая , становятся самостоятельным организмом .
При вегетативном размножении новые особи наследуют все признаки материнского растения .
Так размножаются некоторые животные , грибы и многие растения : многоклеточные водоросли , мхи , папоротники и др.
Побег , корень , цветки , плоды с семенами — органы цветкового растения .
В то же время без питательных веществ , которые образуются в листьях , невозможен рост тканей ни корня , ни стебля , а значит — рост всего растения .
У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции : колючки кактуса , барбариса — защитную , усики гороха — опорную : они удерживают тонкий стебель растения в вертикальном положении .
В сочетании с другими тканями она формирует своеобразный « скелет » растения , особенно развитый в стебле .
Защищают растения от неблагоприятных воздействий , от повреждений покровные ткани .
Вода и растворённые в ней минеральные вещества передвигаются в растении от корней к надземным частям по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба из листьев в другие части растения .
Зародыш растения целиком состоит из образовательной ткани .
Это прежде всего производители органических веществ — зелёные растения .
Давайте заглянем внутрь растения и посмотрим , как устроены его ткани .
Многие части организма растения накапливают питательные вещества . .
Стебель выносит листья к свету , служит опорой для всех частей растения , связывает их между собой .
Поселившись на корнях лиан , она питается только за счёт соков растения - хозяина .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
Другим важным органом растения является побег .
Из всех населяющих Землю живых организмов только зелёные растения могут использовать солнечную энергию непосредственно .
При почвенном питании растения с помощью корня поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества , которые по проводящим тканям подаются в листья .
Одноклеточные организмы — как растения , так и животные — поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью своего тела .
Используя эту энергию , растения путём сложных химических превращений из простых неорганических веществ образуют необходимые им органические вещества .
Образовавшиеся органические вещества из листьев оттекают в другие части растения , где расходуются на процессы жизнедеятельности или откладываются в запас .
Процесс фотосинтеза имеет огромное значение для жизни на Земле , так как именно зелёные растения , запасая солнечную энергию , делают её доступной для других живых организмов — грибов , животных , человека , а выделяемый при этом кислород используется всеми живыми организмами для дыхания .
Одни поедают сами растения , другие — их плоды и семена .
Эти корни , поднимаясь над водой или почвой , поглощают воздух и снабжают им подземные части растения .
Зелёные растения только на свету образуют органические вещества , которые в конечном счёте используют все остальные живые организмы .
Совокупность всех корней растения образует корневую систему .
Некоторые тропические древесные растения , живущие на затопляемых морскими приливами побережьях , образуют дыхательные корни , растущие вертикально вверх .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
Грибница гриба оплетает корни растения и даже врастает внутрь его клеток : корни дерева получают от гриба дополнительную воду и минеральные соли , а гриб от растения органические вещества , которые он , не имея хлорофилла , сам синтезировать не может .
Как и большинство животных , растения также размножаются половым способом .
Рассмотрим особенности строения хорошо известного вам цветкового растения — фиалки трёхцветной .
Гибкие стебли повилики Присоски обвиваются вокруг растения - хозяина и образуют внедряющиеся в его ткани присоски .
Корзинка цветки ( тычиночные и пестичные ) находятся на одном растении ( огурец , тыква ) , называют однодомными , а если они расположены на разных растениях ( ива , тополь ) , то такие растения называют двудомными . .
Различают насекомо - опыляемые и ветроопыляемые растения .
При перекрёстном опылении пыльца с тычинок цветка переносится на рыльце пестика цветка другого растения .
Насекомо - опыляемые растения имеют красивые , яркие цветки или мелкие цветки , собранные в соцветия .
Пшеница , рис , овёс , горох самоопыляющиеся растения .
Без птиц и насекомых многие растения столкнулись бы с проблемой распространения семян .
Заразиха так плотно срастается с корнем растения - хозяина , что их невозможно оторвать друг от друга .
При обильной росе или дожде сперматозоиды подплывают к женским растениям и достигают яйцеклеток .
В результате их деятельности органические вещества превращаются в минеральные и могут вновь усваиваться растениями .
Тела жертв используются хищными растениями не для получения органических веществ , а для восполнения недостатка минеральных веществ .
В растениях вещества транспортируются по проводящим тканям : вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба .
Корзинка цветки ( тычиночные и пестичные ) находятся на одном растении ( огурец , тыква ) , называют однодомными , а если они расположены на разных растениях ( ива , тополь ) , то такие растения называют двудомными . .
Животные в процессе питания используют солнечную энергию , накопленную в растениях .
В растениях различают образовательную , основную , покровную , механическую и проводящую ткани , у животных — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную ткани .
Некоторые водные животные используют и такие необычные способы перемещения , как реактивное движение .
У растений основную роль в регуляции играют гормональные вещества .
Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных : они сдерживают их чрезмерное размножение .
В регуляции деятельности организма принимают участие особые химические вещества — гормоны , которые выделяются специальными железами , составляющими эндокринную систему .
Однако механизм здесь иной — химическая регуляция .
Нервная регуляция осуществляется нервными импульсами , которые имеют электрическую природу .
Растения не имеют нервной системы , и регуляция их жизнедеятельности происходит лишь с помощью выделяемых химических веществ .
Координация и регуляция деятельности живых организмов осуществляется благодаря деятельности нервной и эндокринной систем .
Координация и регуляция жизнедеятельности организмов осуществляются благодаря работе нервной и эндокринной систем .
Гормональная регуляция по сравнению с нервной осуществляется гораздо медленнее , но даёт более длительный эффект .
У дождевого червя выделение осуществляется через нефридии — канальцы , которые открываются реснитчатыми воронками в полость тела .
Если их повредить , биение ресничек станет беспорядочным , а движение инфузории — хаотичным .
Например , двустворчатые моллюски , морские жёлуди отцеживают пищу — микроскопические организмы — с помощью ресничек или щетинкообразных усиков .
Они координируют работу ресничек .
Так , у плоских червей это система выделительных канальцев , которые берут начало от особых , так называемых мерцательных клеток , имеющих пучок постоянно колеблющихся ресничек .
При комнатной температуре реснички совершают до 30 взмахов в секунду , за это время туфелька проходит расстояние в 25 мм , расстояние , в 10 — 15 раз превышающее длину её тела .
Иначе перемещаются простейшие , имеющие жгутики и реснички .
Например , можно выработать условный рефлекс у аквариумных рыбок .
Это пример безусловного рефлекса .
Выработка у животных условных рефлексов лежит в основе их дрессировки .
От рефлексов инстинкты отличаются степенью сложности .
Ответная реакция организма на раздражение , осуществляемая при посредстве нервной системы , называется рефлексом .
Условные рефлексы – это рефлексы , приобретённые в результате жизненного опыта .
Различают безусловные и условные рефлексы .
В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы .
Безусловные рефлексы передаются по наследству , поэтому их ещё иногда называют врождёнными .
В основе нервной деятельности лежат рефлексы .
Условные рефлексы – это рефлексы , приобретённые в результате жизненного опыта .
Так , у пчёл матка — самка может откладывать как оплодотворённые яйца , из которых развиваются рабочие пчёлы и матки , так и неоплодотворённые , из них развиваются самцы .
Некоторые животные делают самкам « подарки » , преподнося , например , рыбок или кусочки пищи .
Это требует согласованных действий самца и самки и наличия у них специальных приспособлений для проникновения сперматозоидов в тело самки .
У многих видов животных самцы и самки внешне не похожи друг на друга .
Это требует согласованных действий самца и самки и наличия у них специальных приспособлений для проникновения сперматозоидов в тело самки .
Так , самки окуня мечут по 200—300 тыс. икринок , а самки трески — до 10 млн .
При внутреннем оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит внутри тела самки .
Так , самки окуня мечут по 200—300 тыс. икринок , а самки трески — до 10 млн .
У медоносных пчёл самец осеменяет самку один раз в жизни .
Построив гнездо , самец привлекает проплывающих самок своеобразным « танцем » .
Внутренние половые органы животных представлены у самцов семенниками , а у самок — яичниками .
Привлекают самцы самок и разнообразными звуковыми сигналами .
А вот самцы глухарей , тетеревов , тюленей и многих других видов в этот период становятся очень агрессивными и дерутся из - за самок .
У высших позвоночных несколько желёз внутренней секреции .
В её основе лежит действие особых активных веществ — гормонов , выделяемых железами внутренней секреции .
Большинство ( мак , липа , сирень ) имеют семена с эндоспермом .
Многие семена имеют приспособления , помогающие их распространению ; они могут долго находиться в состоянии покоя , дожидаясь условий , подходящих для прорастания .
Корни и побеги называют вегетативными органами , а цветки , плоды и семена — репродуктивными .
Например , без насекомых - опылителей у многих цветковых растений не образовывались бы семена .
Так , семена ржи прорастают при температуре +2 ° С , а огурцов и тыквы — при +12 .. 14 ° С .
Одни поедают сами растения , другие — их плоды и семена .
Из них развиваются семена .
Например , у позвоночных животных органы — это сердце , почки , лёгкие , желудок ; у цветковых расте - ний — побеги , корни , цветки , плоды с семенами .
Побег , корень , цветок , плод с семенами — это органы растений .
Побег , корень , цветки , плоды с семенами — органы цветкового растения .
Для того чтобы из цветка развился плод с семенами , должно произойти опыление , а затем оплодотворение .
Из завязи после опыления и оплодотворения развивается плод с семенами .
Цветковые — это самая многочисленная и распространённая на Земле группа зелёных растений , имеющих цветки , из которых после отцветания образуются плоды с семенами .
Теперь давайте познакомимся со строением семени .
Первый видимый признак прорастания — появление корешка : он , прорвав кожицу семени , растёт вниз , закрепляя семя в почве .
У других однодольных растений , например лука , эндосперм в семени окружает зародыш , а не прилегает к нему с одной стороны , как у злаков .
Она защищает внутренние части семени от высыхания и механических повреждений .
Для прорастания семени необходимы вода , воздух и определённая температура .
С семени начинается жизнь любого цветкового растения — и такого маленького , как болотная ряска , и такого гиганта наших лесов , как дуб .
Большинству же необходим период покоя : в таком состоянии в семени идёт обмен веществ , но очень - очень медленно .
На рисунке с изображением семени кукурузы видно , что видоизменённая единственная семядоля — щиток — отделяет эндосперм от хорошо развитой почечки .
Он заключён в семени .
Снаружи семя покрыто толстой семенной кожурой .
И вот семя попало в почву .
Первый видимый признак прорастания — появление корешка : он , прорвав кожицу семени , растёт вниз , закрепляя семя в почве .
Конечно же у каждого вида семян свои « требования » .
Без птиц и насекомых многие растения столкнулись бы с проблемой распространения семян .
Прорастание семян начинается с поглощения ими воды — они набухают .
Начинается важный период в жизни растения — распространение семян .
Растения , зародыши семян которых имеют две семядоли , называют двудольными .
Основная функция плода — это защита семян и их распространение .
Размножение цветковых с помощью семян дало этой группе растений большие преимущества .
Они отличаются по форме и размерам , окраске , количеству семян и многим другим признакам .
У них начинается созревание плодов и семян , накопление питательных веществ .
Листья , не имеющие черешка , называют сидячими .
У некоторых сидячих организмов их подвижные личинки способствуют расселению вида , например у моллюсков и усоногих раков — морских желудей .
Встречаются в природе и организмы , ведущие совместное существование , их называют симбионтами .
Собирая берёзовый сок , мы обкрадываем растение , отнимая у него воду с питательными веществами .
В неё из окружающей цитоплазмы поступает пищеварительный сок ; под его воздействием содержимое пузырька переваривается .
Они снабжены нектароносными желёзками , выделяющими ароматный сладкий сок , очень привлекательный для будущих жертв .
Выделяется сок , напоминающий пищеварительный сок животных , и насекомое переваривается , а питательные вещества всасываются листом .
Выделяется сок , напоминающий пищеварительный сок животных , и насекомое переваривается , а питательные вещества всасываются листом .
К ним и прилипают неосторожные насекомые , привлечённые блеском клейких капелек сладкого сока .
Поселившись на корнях лиан , она питается только за счёт соков растения - хозяина .
Это крупный пузырёк , заполненный клеточным соком , состав которого отличается от окружающей его цитоплазмы .
Примерами сообществ могут служить моховая кочка , старый пень , луг , болото , степь , пустыня , лес .
Природные сообщества .
Живые организмы образуют сообщества .
В сообществе живые организмы связаны не только между собой , но и с неживой природой .
Живые существа , составляющие сообщество , и окружающая их среда постоянно обмениваются веществами и энергией .
Каждое конкретное сообщество населяют свои обитатели .
Благодаря этим процессам сообщество и окружающая среда образуют единую сложную систему , её называют биогеоценозом или экосистемой .
Каждое сообщество состоит из организмов трёх типов — производителей , потребителей и разрушителей .
Для зарождения нового организма нужно , чтобы сперматозоид слился с яйцеклеткой .
С яйцеклеткой соединяется только один сперматозоид .
При внутреннем оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит внутри тела самки .
При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой происходит оплодотворение , образуется зигота .
У большинства животных они бывают двух типов — мужские и женские , соответствующие сперматозоидам и яйцеклеткам .
Это требует согласованных действий самца и самки и наличия у них специальных приспособлений для проникновения сперматозоидов в тело самки .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
Обычно сперматозоиды — это мелкие подвижные клетки , а яйцеклетки , наоборот , неподвижные , крупные , с большим запасом питательных веществ .
Животных , у которых особи способны образовывать только сперматозоиды ( мужские особи ) или только яйцеклетки , называют раздельнополыми .
Летом у мужских растений формируются красно - жёлтые верхушки , между листочками которых развиваются мужские половые органы , а в них — подвижные сперматозоиды .
Для водных животных характерно наружное оплодотворение , когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду .
Самка может открывать специальный клапан , перекрывающий мешочек , и сперматозоиды выходят из него и оплодотворяют яйцеклетки .
При обильной росе или дожде сперматозоиды подплывают к женским растениям и достигают яйцеклеток .
Нитчатая зелёная водоросль спирогира тоже может разрываться в любом месте и затем достраиваться до целой особи .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
Несложно происходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры .
Тело спирогиры — это длинная нить из одного ряда клеток .
Из зиготы на следующий год на женском растении развивается коробочка , а в ней — спорангий со спорами .
Из зиготы на следующий год на женском растении развивается коробочка , а в ней — спорангий со спорами .
В сухую погоду , когда споры созревают , коробочка освобождается от крышечки и прикрывающего её колпачка , и споры рассеиваются ветром .
Ядро споры трижды делится митозом .
Мейоз связан с размножением , в результате него образуются клетки с одинарным набором хромосом : у животных — половые клетки , а у растений — споры .
В сухую погоду , когда споры созревают , коробочка освобождается от крышечки и прикрывающего её колпачка , и споры рассеиваются ветром .
Это теплокровные животные .
Птицы и млекопитающие — это теплокровные животные с постоянной температурой тела , лучше переносящие изменения температуры внешней среды .
Тяжи этих тканей ( проводящие пучки ) идут по всему растению — от корня в стебель и листья .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
Деление — это важнейшее свойство клеток , без него были бы невозможны рост и развитие многоклеточных организмов , замена и восстановление отдельных клеток , тканей или даже целых органов .
Такое строение обеспечивает защиту нижележащих тканей от высыхания , проникновения микробов , механических повреждений .
Различают четыре типа животных тканей — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную .
Теперь рассмотрим особенности строения тканей животных организмов .
Тела многоклеточных животных состоят из тканей .
В то же время без питательных веществ , которые образуются в листьях , невозможен рост тканей ни корня , ни стебля , а значит — рост всего растения .
Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом .
Связки — это особые образования , состоящие из соединительной ткани , которые связывают кости между собой в сочленениях — суставах .
Эти ткани образуют сосудисто - волокнистые пучки 0148 , которые пронизывают всё растение , соединяя его части — побеги , корни , цветки и плоды .
Все части живого организма — клетки , ткани , органы , системы органов — работают согласованно , как единое целое .
Поперечнополосатая мышца состоит из многоядерных клеток , имеющих поперечнополосатую исчерченность , — отсюда и название ткани .
Давайте заглянем внутрь растения и посмотрим , как устроены его ткани .
Кожица и пробка — это покровные ткани .
Клетки механической ткани различны по строению , но имеют общие признаки — очень толстые стенки , придающие им особую прочность .
Оно может быть плотным , как в костной ткани , рыхлым , как в тканях , заполняющих пространство между органами , и жидким , как в крови .
Все части организма — клетки , ткани , органы , системы органов — взаимосвязаны между собой , дополняют друг друга , работают согласованно и составляют единое целое .
Соли кальция придают прочность костной ткани , раковинам многочисленных моллюсков .
Между лубом и древесиной находится камбий — слой образовательной ткани , делящиеся клетки которой дают начало клеткам луба и древесины .
Представление о прочности механической ткани вы можете получить , разбивая скорлупу грецкого ореха , косточку абрикоса , — в них содержатся особые каменистые клетки .
Выполняют покровные ткани и другие функции : через специальные образования — устьица и чечевички — растения дышат , испаряют воду .
Мышцы состоят из мышечной ткани .
Несмотря на большое многообразие , все виды соединительной ткани объединяет одна особенность — наличие большого количества межклеточного вещества .
Клетки проводящей ткани могут быть как живыми , так и мёртвыми .
В центре корня расположены проводящие ткани : древесина , по которой передвигается вода с растворёнными в ней минеральными веществами , и луб , по которому перемещаются органические вещества .
Гибкие стебли повилики Присоски обвиваются вокруг растения - хозяина и образуют внедряющиеся в его ткани присоски .
Клетки одной ткани соединены между собой межклеточным веществом .
Питательные вещества зародыш получает из запасающей ткани семядолей или эндосперма .
Защищают растения от неблагоприятных воздействий , от повреждений покровные ткани .
Различают гладкую и поперечнополосатую мышечные ткани .
Образован он из костной и / или хрящевой ткани .
В растениях различают образовательную , основную , покровную , механическую и проводящую ткани , у животных — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную ткани .
В центре стебля расположена сердцевина , образованная клетками основной ткани , выполняющей функцию запасания питательных веществ .
Клетки , ткани , органы , системы органов работают согласованно .
В растениях различают образовательную , основную , покровную , механическую и проводящую ткани , у животных — эпителиальную , соединительную , мышечную и нервную ткани .
Зародыш растения целиком состоит из образовательной ткани .
Клетки гладкой мышечной ткани одноядерные ; они сокращаются очень медленно , но могут долго оставаться в сокращённом состоянии .
Группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям , образует ткань .
Опорную функцию у растений выполняет механическая ткань .
Опорную и защитную функцию в организме животных выполняет соединительная ткань .
Наружную поверхность тела животных , а также полости внутренних органов , например ротовую полость , полость желудка , кишечника , выстилает эпителиальная ткань .
Это особая запасающая ткань .
По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей , но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань : она сохраняется на верхушках всех побегов , во всех почках , на кончиках корней , в камбии — клетках , обеспечивающих рост дерева в толщину .
Опору растению и его органам придаёт механическая ткань .
Из живых клеток состоит кожица — покровная ткань листьев и молодых стеблей .
Такую покровную ткань называют пробкой .
К этому типу относятся костная ткань , хрящ , жировая ткань , кровь и другие .
Это происходит благодаря тому , что у них в определённых местах , например на кончиках корня , побега , находится образовательная ткань , клетки которой обладают способностью к активному делению .
Нервная ткань образует нервную систему животного .
Мякоть листьев и плодов , мягкие части цветка , главную массу коры и сердцевины стеблей , корня образует основная ткань .
Это образовательная ткань , деление её клеток обеспечивает рост растения .
У древесных растений основной опорой служит механическая ткань .
Здесь механическая ткань часто образует некое подобие цилиндра , проходящего внутри стебля , или располагается вдоль него отдельными тяжами , обеспечивая его прочность на изгиб .
Эпителиальная ткань участвует и в формировании желёз — слюнных , потовых , поджелудочной , печени и других , которые образуют важные для организма вещества .
К этому типу относятся костная ткань , хрящ , жировая ткань , кровь и другие .
Под пробкой располагаются основная ткань и луб , по которому перемещаются органические вещества .
В корне , напротив , механическая ткань сосредоточена в центре , что повышает сопротивление корня на разрыв .
Сухожилия также образованы соединительной тканью ; они прикрепляют мышцы к костям .
У зародышей всех позвоночных скелет состоит из хряща , который по мере развития заменяется костной тканью .
Их кровь несёт к тканям большое количество кислорода , что поддерживает высокий уровень обмена веществ : процессы в организме идут быстро и сопровождаются выделением большого количества энергии .
У растений перемещение веществ происходит по проводящим тканям .
В растениях вещества транспортируются по проводящим тканям : вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины , а органические вещества — по ситовидным трубкам луба .
При почвенном питании растения с помощью корня поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества , которые по проводящим тканям подаются в листья .
Более активное перемещение веществ у растений происходит по проводящим тканям .
Вода , растворённые в ней минеральные и органические вещества передвигаются по проводящим тканям .
В сочетании с другими тканями она формирует своеобразный « скелет » растения , особенно развитый в стебле .
Именно в капиллярах происходит обмен веществами между кровью и тканями .
А нужные вещества оттекают в другие органы , где используются или накапливаются в запасающих тканях .
Особенно много ростовых веществ образуется в растущих тканях — в кончике корня , на верхушке побега .
В мышечных тканях находится большое количество параллельно расположенных сократительных волокон .
Оно может быть плотным , как в костной ткани , рыхлым , как в тканях , заполняющих пространство между органами , и жидким , как в крови .
Заглатывая ртом воду и проталкивая её через жаберные щели , рыба создаёт в них постоянный ток воды .
Этот процесс обеспечивает непрерывный восходящий ток воды по растению : отдав воду , клетки мякоти листа , подобно насосу , начинают интенсивно поглощать её из окружающих их сосудов , куда вода поступает по стеблю из корня .
Орган — это часть тела , выполняющая определённые функции .
Самые распространённые — это соли натрия и калия , они обеспечивают выполнение такой важной функции организма , как раздражимость .
У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции : колючки кактуса , барбариса — защитную , усики гороха — опорную : они удерживают тонкий стебель растения в вертикальном положении .
Скелет выполняет опорную и защитную функции .
Выполняют покровные ткани и другие функции : через специальные образования — устьица и чечевички — растения дышат , испаряют воду .
Прежде всего , каковы их функции ?
Группу связанных между собой органов , выполняющих общие функции , называют системой органов .
Оболочка служит внешним каркасом клетки , придавая ей определённую форму и размеры , выполняет защитную и опорную функции и участвует в транспорте веществ в клетку .
У насекомых , моллюсков по сосудам течёт гемолимфа — бесцветная или зеленоватая жидкость , выполняющая функции , сходные с функциями крови .
Её функции очень разнообразны .
Одни служат опорой тела , другие обеспечивают передвижение веществ , пищеварение , размножение организма и многие другие функции .
Выполняют углеводы и другие функции , например опорную и защитную .
У ряда растений побег и корень выполняют запасающие функции .
Важные функции в клетке выполняет аппарат Гольджи .
У животных эти функции осуществляет выделительная система .
Жиры выполняют в организме ряд функций .
Орган — это часть тела , выполняющая определённую функцию .
В центре стебля расположена сердцевина , образованная клетками основной ткани , выполняющей функцию запасания питательных веществ .
Каждая клетка многоклеточного организма имеет свою « специальность » , т е выполняет строго определённую функцию — работу .
Опорную и защитную функцию в организме животных выполняет соединительная ткань .
У некоторых китов эту функцию выполняют роговые пластины — китовый ус. Набрав в рот воды , кит процеживает её через пластины , а потом заглатывает застрявших между ними мелких ракообразных .
В организмах функцию опоры выполняют различные типы скелетов .
У раков эту функцию выполняет пара зелёных желёз , находящихся в передней части головогруди , а у насекомых — особые выделительные трубочки , один конец которых открывается в кишечник , а другой слепо оканчивается в полости тела .
Опорную функцию у растений выполняет механическая ткань .
Белые кровяные клетки выполняют защитную функцию : они уничтожают попавшие в организм болезнетворные микроорганизмы .
Стебель выносит листья к свету , является опорой для всех частей растения , связывает их между собой , у ряда растений выполняет и запасающую функцию .
Таким образом , кровь выполняет дыхательную функцию .
Жизнедеятельность многоклеточного организма — как растительного , так и животного — поддерживается слаженной работой различных органов , каждый из которых выполняет определённую функцию .
Основная функция плода — это защита семян и их распространение .
Главная функция листьев — фотосинтез образование органических питательных веществ .
Основная функция углеводов — энергетическая .
Группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям , образует ткань .
Ткань — это группа клеток , сходных по размерам , строению и выполняемым функциям .
У насекомых , моллюсков по сосудам течёт гемолимфа — бесцветная или зеленоватая жидкость , выполняющая функции , сходные с функциями крови .
Клетчатка входит в состав древесины , хитин образует наружный скелет насекомых и ракообразных .
Он состоит в основном из хитина — вещества , выделяемого клетками кожи .
Обладая способностью к полёту и острым зрением , птицы издалека видят пищу , замечают приближающегося хищника .
Вспомните , как отрастает у ящерицы хвост , который она отбросила , спасаясь от хищника , или как зарастает ранка на вашей коже после пореза .
А кроме того , хищники служат « санитарами » , в первую очередь уничтожая ослабленных и больных животных .
В свою очередь , этими растительноядными животными питаются хищники .
Их скелеты , напоминающие раковины улиток , хорошо защищают их от нападения хищников .
Этот период для него очень опасен : слабый , малоподвижный , рак легко может стать добычей многочисленных хищников .
Если животные одного вида ловят , умерщвляют и поедают животных другого ( жук - плавунец — головастиков , лиса — мышей , волк — зайцев ) , то такие взаимоотношения называются хищничеством .
Некоторые из них имеют специальные приспособления , облегчающие проникновение в клетку - хозяина .
Они целиком существуют за счёт организма - хозяина .
Это тоже холоднокровные животные .
Таких животных называют холоднокровными .
Образован он из костной и / или хрящевой ткани .
А у большинства животных он на ранних стадиях развития хрящевой , а с возрастом почти полностью заменяется костью .
Исключение составляют акулы и скаты — у них скелет остаётся хрящевым до конца жизни .
Хищники встречаются и в царстве растений .
За 1 секунду эвглена может продвинуться на 0,5 мм .
На женских экземплярах образуются женские половые органы , они похожи на колбочки с длинной шейкой , в каждом таком органе развивается по одной яйцеклетке .
Наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой называется экологией ( от греческих слов « ойкос » — дом и « логос » — изучение или наука ) .
Прежде всего из эктодермы фор4мируется нервная трубка , из которой со временем развивается головной и спинной мозг .
Наружный эпителий , органы зрения и слуха также развиваются из эктодермы .
Из энтодермы развивается трубка , дающая начало кишечнику , пищеварительным железам , лёгким .
Затем одно из образовавшихся дочерних ядер перемещается в почку .
Из восьми ядер два сливаются в центре , образуя ядро с двойным набором хромосом .
Центриоли расходятся к полюсам клетки ; появляются веретёна деления ; хромосомы , состоящие из двух хроматид , спирализуются и приобретают компактную форму ; ядерная оболочка растворяется , ядрышко исчезает .
Хромосомы видны , ядерная оболочка разрушается .
Остановимся на строении ядерной клетки более подробно .
Веретёна деления исчезают ; образуются ядерные оболочки вокруг разошедшихся хромосом ; делится цитоплазма ; оформляются дочерние клетки .
По строению клетки все живые существа делят на две большие группы — доядерные и ядерные .
Все организмы по строению клетки делятся на две группы — доядерные ( безъядерные ) и ядерные .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
Обязательными частями клетки являются : мембрана , цитоплазма и генетический аппарат ( у ядерных организмов это ядро ) .
У некоторых организмов ядра нет , поэтому по строению клетки всех живых существ делят на ядерных и доядерных .
У некоторых организмов ядра нет , поэтому по строению клетки всех живых существ делят на ядерных и доядерных .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
В цитоплазме клеток около ядра находится клеточный центр .
Содержимое одной клетки перетекает в другую , их ядра сливаются — происходит оплодотворение .
Вы видите , что процесс деления начинается с ядра .
Части ядра отходят друг от друга .
Они образованы мелкими , постоянно делящимися клетками с крупными ядрами , в их цитоплазме совсем нет вакуолей .
В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом .
Они входят в состав хромосом — особых структур , расположенных в клеточном ядре .
Обязательными частями клетки являются : мембрана , цитоплазма и генетический аппарат ( у ядерных организмов это ядро ) .
Однако в клетках растений внутренняя часть обычно занята крупной вакуолью , поэтому ядро располагается около клеточной мембраны .
Важнейшая часть клетки — ядро .
Основными частями клетки являются мембрана , цитоплазма и ядро .
Внутренней средой клетки является цитоплазма , в ней располагаются ядро и многочисленные органоиды .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
Переждав неблагоприятные условия , ядро зиготы дважды делится , три ядра из четырёх отмирают , а одноядерная клетка прорастает в новую нить спирогиры .
Клетки ядерных организмов — грибов , растений и животных — имеют ядро и по сравнению с доядерными организмами обладают более сложным разнообразным строением .
Из восьми ядер два сливаются в центре , образуя ядро с двойным набором хромосом .
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой , образуя зиготу , а второй — с ядром центральной клетки , составляющей большую часть зародышевого мешка .
В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения , а центральная клетка , ядро которой после слияния с ядром второго спермия имеет тройной набор хромосом , многократно делясь , образует эндосперм , в котором накапливаются питательные вещества .
Так , у пчёл матка — самка может откладывать как оплодотворённые яйца , из которых развиваются рабочие пчёлы и матки , так и неоплодотворённые , из них развиваются самцы .
При непрямом развитии — а так развиваются кишечнополостные , некоторые кольчатые черви , большинство ракообразных и насекомых , земноводные — из яйца выходит личинка , непохожая на взрослое животное .
Они строят гнёзда , насиживают яйца и выращивают птенцов , защищают их от врагов .
Для водных животных характерно наружное оплодотворение , когда яйцеклетка и сперматозоиды выделяются из организма непосредственно в воду .
В ходе оплодотворения набор хромосом восстанавливается : образовавшаяся в результате зигота — оплодотворённая яйцеклетка — несёт хромосомы обоих родителей .
Около пыльцевхода образуется яйцеклетка .
Оплодотворённая яйцеклетка называется зиготой .
Это различие понятно , ведь именно яйцеклетка обеспечивает питательными веществами зародыш .
У большинства животных они бывают двух типов — мужские и женские , соответствующие сперматозоидам и яйцеклеткам .
На женских экземплярах образуются женские половые органы , они похожи на колбочки с длинной шейкой , в каждом таком органе развивается по одной яйцеклетке .
Самка может открывать специальный клапан , перекрывающий мешочек , и сперматозоиды выходят из него и оплодотворяют яйцеклетки .
Семя развивается из семязачатка после оплодотворения яйцеклетки .
При внутреннем оплодотворении слияние сперматозоида и яйцеклетки происходит внутри тела самки .
Животных , у которых особи способны образовывать только сперматозоиды ( мужские особи ) или только яйцеклетки , называют раздельнополыми .
Теперь вы уже знаете , что новое растение может развиться из споры , клетки или группы клеток материнского организма или оплодотворённой яйцеклетки .
У цветковых растений начало развития — это оплодотворение яйцеклетки и образование зиготы .
Обычно сперматозоиды — это мелкие подвижные клетки , а яйцеклетки , наоборот , неподвижные , крупные , с большим запасом питательных веществ .
У цветковых растений происходит двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки — эндосперм .
У некоторых организмов встречается партеногенез — единственная форма полового размножения , когда зародыш развивается из одной половой клетки — яйцеклетки — без оплодотворения .
При половом размножении развитие нового организма начинается с момента оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом .
У цветковых растений мужские половые клетки — спермин развиваются из пыльцевых зёрен , а яйцеклетки — внутри зародышевого мешка , который находится в семязачатке , расположенном в завязи .
Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение , в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш , а из центральной клетки зародышевого мешка — эндосперм .
Для зарождения нового организма нужно , чтобы сперматозоид слился с яйцеклеткой .
С яйцеклеткой соединяется только один сперматозоид .
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой , образуя зиготу , а второй — с ядром центральной клетки , составляющей большую часть зародышевого мешка .
При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой происходит оплодотворение , образуется зигота .
У некоторых животных , например земноводных , партеногенез можно вызвать искусственно , уколов яйцеклетку иголкой .
При обильной росе или дожде сперматозоиды подплывают к женским растениям и достигают яйцеклеток .

Введите данные для входа

Введите актуальный логин и пароль для входа или зарегистрируйтесь кликнув по ссылке регистрация

Регистрация Забыли пароль?
Логотип Rulex
При поддержке Института филологии и межкультурных коммуникаций

Наши разработки

Анализатор RuLex Списки терминов Тренажёр функциональной грамотности Тест на вербальный интеллект Психодиагностические методики

О нас

Команда проекта Лаборатория «Текстовая аналитика» Исследования Сайт ИФМК Сайт КФУ Лаборатория «Текстовая аналитика» rulingva@kpfu.ru
*В настоящий момент инструменты платформы реализованы для уровня начальной школы. Последующие уровни находятся в стадии разработки.