Cel mai mare nutrient organic consumatoare de energie. Organizarea chimică a celulelor: materie organică, macro și microelemente Nutrienți - microelemente și macroelemente

Obiectivele lecției: repetarea, generalizarea și sistematizarea cunoștințelor pe tema „Fundamentele citologiei”; dezvoltarea abilităților de analiză, evidențierea principalului lucru; promovarea simțului colectivismului, îmbunătățirea abilităților de lucru în grup.

Echipament: materiale pentru concursuri, echipamente și reactivi pentru experimente, foi cu grile de cuvinte încrucișate.

Munca pregatitoare

1. Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe, aleg căpitanii. Fiecare student are o insignă care se potrivește cu numărul de pe ecranul de contabilitate a studenților.
2. Fiecare echipă creează un puzzle de cuvinte încrucișate pentru adversari.
3. Pentru evaluarea muncii elevilor se formează un juriu, care cuprinde reprezentanți ai administrației și elevii clasei a XI-a (5 persoane în total).

Juriul va înregistra atât rezultatele echipei, cât și rezultatele personale. Câștigătorul este echipa cu cel mai mare număr puncte. Elevii primesc note în funcție de numărul de puncte obținute în competiții.

ÎN CURILE CLASURILOR

1. Încălziți-vă

(Scor maxim 15 puncte)

Echipa 1

1. Virus bacterian - ... ( bacteriofag).
2. Plastide incolore - ... ( leucoplaste).
3. Procesul de absorbție de către celulă a moleculelor mari de substanțe organice și chiar a celulelor întregi - ... ( fagocitoză).
4. Un organoid care conține centrioli - ... ( centru celular).
5. Cea mai comună substanță celulară este ... ( apă).
6. Organoid celular, reprezentând un sistem de tubuli, care îndeplinește funcția de „depozit de produse finite” - ( Complexul Golgi).
7. Organoidul, în care se formează și se acumulează energia, - ... ( mitocondriile).
8. Catabolismul (sinonimele numelor) este ... ( disimilare, metabolism energetic).
9. O enzimă (pentru a explica termenul) este ... ( catalizator biologic).
10. Monomerii proteici sunt ... ( aminoacizi).
11. Legătura chimică care leagă resturile de acid fosforic din molecula de ATP are proprietatea ... ( macroergice).
12. Conținutul intern de semi-lichid vâscos al celulei - ... ( citoplasma).
13. Organisme pluricelulare-fototrofe - ... ( plantelor).
14. Sinteza proteinelor pe ribozomi este ... ( difuzat).
15. Robert Hooke a descoperit structura celularațesut vegetal din... ( 1665 ) an.

Echipa 2

1. Organisme unicelulare fără nucleul celular – ... (procariote).
2. Plastidele sunt verzi - ... ( cloroplaste).
3. Procesul de captare și absorbție de către o celulă de lichid cu substanțe dizolvate în ea - ... ( pinocitoza).
4. Organoidul care servește drept loc de asamblare pentru proteine ​​- ... ( ribozom).
5. Materia organică, substanța de bază a celulei - ... ( proteină).
6. Organoid al unei celule vegetale, care este un balon plin cu suc - ... ( vacuol).
7. Un organoid care participă la digestia intracelulară a particulelor alimentare - ... ( lizozom).
8. Anabolismul (sinonime de nume) este ... ( asimilare, schimb plastic).
9. Gena (pentru a explica termenul) este ... ( secţiunea unei molecule de ADN).
10. Monomerul amidonului este ... ( glucoză.).
11. Legătura chimică care leagă monomerii lanțului proteic este ... ( peptidă).
12. Componentă nuclee (pot fi unul sau mai multe) - ... ( nucleol).
13. Organisme-heterotrofe - ( animale, ciuperci, bacterii).
14. Mai mulți ribozomi combinați prin ARNm sunt ... ( polizom).
15. D.I. Ivanovsky a deschis... ( virusuri), v... ( 1892 ) an.

2. Etapa experimentală

Elevii (2 persoane din fiecare echipă) primesc fișe de instrucțiuni și fac următoarele laboratoare.

1. Plasmoliza și deplasmoliza în celulele pielii de ceapă.
2. Activitatea catalitică a enzimelor în țesuturile vii.

3. Rezolvarea cuvintelor încrucișate

Echipele rezolvă cuvinte încrucișate timp de 5 minute și își trimit lucrările juriului. Juriul va rezuma această etapă.

Cuvânt încrucișat 1

1. Cea mai consumatoare de energie materie organică. 2. Una dintre căile prin care substanțele pătrund în celulă. 3. Vital substanță importantă nu sunt produse de organism. 4. Structură adiacentă membranei plasmatice celulă animală in afara. 5. ARN-ul contine baze azotate: adenina, guanina, citozina etc. 6. Omul de știință care a descoperit organisme unicelulare. 7. Un compus format în timpul policondensării aminoacizilor. 8. Organoid celular, locul sintezei proteinelor. 9. Pliurile formate de membrana mitocondrială internă. 10. Proprietatea unei persoane vii de a reacționa la influențele externe.

Răspunsuri

1. lipide. 2. Difuzie. 3. Vitamina. 4. Glicocalix. 5. Uracil. 6. Levenguk. 7. Polipeptidă. 8. Ribozom. 9. Christa. 10. Iritabilitate.

Cuvânt încrucișat 2

1. Captarea particulelor solide de către membrana plasmatică și transferarea lor în celulă. 2. Sistemul de filamente proteice din citoplasmă. 3. Un compus format dintr-un număr mare de reziduuri de aminoacizi. 4. Ființe vii, incapabile de a sintetiza substanțe organice din cele anorganice. 5. Organele celulare care conțin pigmenți roșii și galbeni. 6. O substanță ale cărei molecule sunt formate prin combinarea unui număr mare de molecule cu greutate moleculară mică. 7. Organisme cu nuclei în celulele lor. 8. Procesul de oxidare a glucozei cu descompunerea acesteia în acid lactic. 9. Cel mai mic organele celulare constând din ARNr și proteine. 10. Structuri membranare conectate între ele și cu membrana interioară de cloroplast.

Răspunsuri

1. Fagocitoză. 2. Citoscheletul. 3. Polipeptidă. 4. Heterotrofe. 5. Cromoplastele. 6. Polimer. 7. eucariote. 8. Glicoliza. 9. Ribozomi. 10. bunicule.

4. Al treilea este de prisos

(Scor maxim 6 puncte)

Echipelor li se oferă compuși, fenomene, concepte etc. Două dintre ele sunt combinate pe o bază specifică, iar al treilea este de prisos. Găsiți un cuvânt suplimentar și argumentați răspunsul.

Echipa 1

1. Aminoacid, glucoză, sare de masă. ( Sare- substanta anorganica.)
2. ADN, ARN, ATP. ( ATF - acumulator de energie.)
3. Transcriere, traducere, glicoliză. ( Glicoliza este procesul de oxidare a glucozei.)

Echipa 2

1. Amidon, celuloză, catalază. ( Catalaza este o proteină, o enzimă.)
2. Adenina, timina, clorofila. ( Clorofila este un pigment verde.)
3. Reduplicare, fotoliză, fotosinteză. ( Reduplicare - duplicarea unei molecule de ADN.)

5. Umplerea meselor

(Scor maxim 5 puncte)

Fiecare echipă desemnează o persoană; li se dau foi cu tabelele 1 si 2, care trebuie completate in 5 minute.

Tabelul 1. Etapele metabolismului energetic
Tabelul 2. Caracteristicile procesului de fotosinteză

Fazele fotosintezei

Conditiile necesare

Substanțe inițiale

Sursa de energie

Produse finite

Biologic
sens

Luminos

lumina, clorofila, caldura

H2O, enzime, ADP, acid fosforic

energie luminoasă

ATP, O2,
hidrogen

generare de oxigen

Întuneric

energie ATP, minerale

CO2, ATP, H

energie chimică (ATP)

formarea materiei organice

6. Setați corespondența dintre cifre și litere

(Scor maxim 7 puncte)

Echipa 1

1. Reglează echilibrul apei – ...
2. Direct implicat în sinteza proteinelor - ...
3. Este centru respirator celule...
4. Faceți petalele de flori atractive pentru insecte...
5. Constă din doi cilindri perpendiculari ...
6. Ele funcționează ca rezervoare în celulele plantelor...
7. Au constricții și umerii...
8. Formează fire de ax...

A- centrul celular.
B- cromozom.
V- vacuole.
G- membrana celulara.
D- ribozom.
E- mitocondrii.
F- cromoplaste.

(1 - G; 2 - D; 3 - E; 4 - F; 5 - A; 6 - B; 7 - B; 8 - A.)

Echipa 2

1. Un organoid pe membranele căruia se sintetizează proteinele...
2. Are grana și tilacoizi...
3. Conține carioplasmă în interiorul...
4. Constă din ADN și proteine...
5. Are capacitatea de a separa bule mici...
6. Realizează autodigestia celulelor în condiții de lipsă de nutrienți...
7. Componenta celulei care conține organitele ...
8. Se găsește numai la eucariote...

A- lizozom.
B- cloroplast.
V- miez.
G- citoplasma.
D- Complexul Golgi.
E-reticulul endoplasmatic.
F- cromozom.

(1 - E; 2 - B; 3 - B; 4 - F; 5 - D; 6 - A; 7 - G; 8 - B.)

7. Selectați organisme - procariote

(Scor maxim 3 puncte)

Echipa 1

1. stick de tetanos.
2. Penicillus.
3. Polypore.
4. Spirogyra.
5. Vibrion holeric.
6. Yagel.
7. streptococ.
8. Virusul Hepatitei.
9. Diatomee.
10. Ameba.

Echipa 2

1. Drojdie.
2. Virusul rabiei.
3. Oncovirus.
4. Chlorella.
5. Bacteriile lactice.
6. Bacteriile de fier.
7. Bacil.
8. Infuzoria papuc.
9. Varec.
10. Lichen.

8. Rezolvați problema

(Scor maxim 5 puncte)

Echipa 1

Determinați ARNm și structura primară a proteinei codificate în regiunea ADN: G – T – T – C – T – A – A – A – A – G – G – C – C – A – T, dacă a 5-a nucleotidă este îndepărtat, iar între a 8-a și a 9-a nucleotidă va apărea nucleotida timidil.

(ARNm: Ts – A – A – G – U – U – U – U – A – T – Ts – Ts – G – U – A; glutaminavalină - leucină - prolină - valină.)

Echipa 2

Având în vedere o secțiune a lanțului ADN: T – A – G – T – G – A – T – T – T – A – A – C – T – A – G

Care va fi structura primară a proteinei dacă, sub influența mutagenilor chimici, nucleotidele a 6-a și a 8-a sunt înlocuite cu nucleotide citidil?

(ARNm: A – U – C – A – C – G – A – G – A – U – U – G – A – U – C; proteină: izoleucină - treonină - arginină - leucină - izoleucină.)

9. Concursul căpitanilor

(Scor maxim 10 puncte)

Căpitanii primesc creioane și foi de hârtie goale.

Sarcină: să descrie cel mai mare număr de organele celulare și să le semnezi.

10. Parerea ta

(Scor maxim 5 puncte)

Echipa 1

Multe procese vitale din celulă sunt însoțite de consumul de energie. De ce moleculele de ATP sunt considerate o substanță energetică universală - singura sursă de energie dintr-o celulă?

Echipa 2

Celula este în continuă schimbare în procesul vieții. Cum își păstrează forma și compoziție chimică?

11. Rezumând

Se evaluează activitatea elevilor și a echipelor. Echipa câștigătoare este premiată.

Hrana umana contine nutrienti de baza: proteine, grasimi, carbohidrati; vitamine, microelemente, macronutrienți. Întrucât întreaga noastră viață este un metabolism în natură, atunci pentru o existență normală un adult trebuie să mănânce de trei ori pe zi, reîncărcându-și „rezerva” de nutrienți.

În corpul unei persoane vii, procesele de oxidare (conexiunea cu oxigenul) a diferiților nutrienți au loc continuu. Reacțiile de oxidare sunt însoțite de formarea și degajarea de căldură necesară menținerii procesele vieții organism. Energie termală asigură activitatea sistemului muscular. Prin urmare, cu cât munca fizică este mai grea, cu atât corpul are nevoie de mai multă hrană.

Valoarea energetică a alimentelor este de obicei exprimată în calorii. Calorie - cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi 1 litru de apă la o temperatură de 15 ° C cu un grad. Conținutul caloric al alimentelor este cantitatea de energie care este generată în organism ca urmare a asimilării alimentelor.

1 gram de proteine, atunci când este oxidat în organism, eliberează o cantitate de căldură egală cu 4 kcal; 1 gram de carbohidrați = 4 kcal; 1 gram de grăsime = 9 kcal.

Veverițe

Proteinele susțin principalele manifestări ale vieții: metabolismul, contracția musculară, iritabilitatea nervilor, capacitatea de a crește, de a decelera și de a gândi. Proteinele se găsesc în toate țesuturile și fluidele corpului, fiind partea lor principală. Proteinele conțin o varietate de aminoacizi care determină semnificație biologică cutare sau cutare proteină.

Aminoacizi esentiali se formează în corpul uman. Aminoacizi esentiali pătrunde în corpul uman numai cu alimente. Prin urmare, pentru o activitate vitală fiziologic cu drepturi depline a organismului, prezența în alimente a tuturor aminoacizi esentiali... Lipsa chiar și a unui singur aminoacid esențial în alimente duce la scăderea valorii biologice a proteinelor și poate provoca deficit de proteine, în ciuda unei cantități suficiente de proteine ​​în dietă. Principalul furnizor de aminoacizi esentiali: carne, lapte, peste, oua, branza de vaci.

Corpul uman are nevoie și de proteine origine vegetală, care se găsesc în pâine, cereale, legume - conțin aminoacizi neesențiali. Alimentele care conțin proteine ​​animale și vegetale furnizează organismului substanțele necesare dezvoltării și vieții sale.

Corpul unui adult ar trebui să primească aproximativ 1 gram de proteine ​​la 1 kg de greutate totală. Rezultă că adultul „mediu” care cântărește 70 kg ar trebui să primească cel puțin 70 g de proteine ​​pe zi (55% din proteină ar trebui să fie de origine animală). Cu efort fizic intens, nevoile de proteine ​​ale organismului cresc.

Proteinele din dietă nu pot fi înlocuite cu alte substanțe.

Grasimi

Grăsimile depășesc energia tuturor celorlalte substanțe, participă la procesele de recuperare fiind o parte structurală a celulelor și a sistemelor lor membranare, ele servesc ca solvenți pentru vitaminele A, E, D și promovează asimilarea acestora. De asemenea, grăsimile contribuie la dezvoltarea imunității și ajută organismul să se încălzească.

Lipsa de grăsime duce la perturbarea centrală sistem nervos, modificări ale pielii, rinichilor, organelor de vedere.

Compoziția grăsimilor conține acizi grași polinesaturați, lecitină, vitaminele A, E. Necesarul mediu de grăsime pentru un adult este de 80-100 g pe zi, inclusiv grăsimi vegetale - 25-30 g.

Datorită grăsimilor din alimente, se asigură o treime din valoarea energetică zilnică a dietei; sunt 37 g de grăsime la 1000 kcal.

Grăsimile se găsesc în cantități suficiente în creier, inimă, ouă, ficat, unt, branza, carne, untura, pasare, peste, lapte. Mai ales valoros grăsimi vegetale care nu contin colesterol.

Carbohidrați

Carbohidrații sunt principala sursă de energie. Ponderea carbohidraților reprezintă 50-70% din conținutul caloric al dietei zilnice. Necesarul de carbohidrați depinde de consumul de energie al organismului.

Necesarul zilnic de carbohidrați pentru un adult angajat în mental sau fizică ușoară travaliul este de 300-500 g/zi. Persoanele care sunt angajate în muncă fizică grea, nevoia de carbohidrați este mult mai mare. La persoanele obeze, intensitatea energetică a dietei poate fi redusă prin cantitatea de carbohidrați fără a compromite sănătatea.

Pâinea, cerealele, pastele, cartofii, zahărul (glucide net) sunt bogate în carbohidrați. Un exces de carbohidrați în organism perturbă raportul corect principalele părți ale alimentelor, perturbând astfel metabolismul.

Vitamine

Vitaminele nu sunt furnizori de energie. Cu toate acestea, ele sunt necesare în cantități mici pentru a se menține viata normala organism, reglează, direcționează și accelerează procesele metabolice. Marea majoritate a vitaminelor nu sunt produse în organism, ci provin din exterior cu alimente.

Cu o lipsă de vitamine în alimente, se dezvoltă hipoavitaminoza (mai des iarna și primăvara) - oboseala crește, se observă slăbiciune, apatie, eficiența scade, iar rezistența organismului scade.

Acțiunile vitaminelor în organism sunt interdependente - lipsa uneia dintre vitamine duce la tulburări metabolice ale altor substanțe.

Toate vitaminele sunt împărțite în două grupe: vitamine solubile în apă și vitamine liposolubile.

Vitamine liposolubile- vitaminele A, D, E, K.

Vitamina A- afectează creșterea organismului, rezistența acestuia la infecții, este necesară menținerea vederii normale, starea pielii și a mucoaselor. Vitamina A este bogată în ulei de pește, smântână, unt, gălbenuș de ou, ficat, morcovi, salată verde, spanac, roșii, Mazare verde, caise, portocale.

Vitamina D- promovează educația țesut osos, stimulează creșterea organismului. Lipsa vitaminei D în organism duce la perturbarea absorbției normale a calciului și fosforului, determinând dezvoltarea rahitismului. Vitamina D este bogată în ulei de pește, gălbenuș de ou, ficat, icre de pește. Există puțină vitamina D în lapte și unt.

Vitamina K- participă la respirația tisulară, coagularea sângelui. Vitamina K este sintetizată în organism de bacteriile intestinale. Deficitul de vitamina K este cauzat de boli ale sistemului digestiv sau de aport medicamente antibacteriene... Vitamina K este bogată în roșii, părți verzi ale plantelor, spanac, varză, urzici.

Vitamina E(tocoferolul) afectează activitatea glandele endocrine, la schimbul de proteine, carbohidrați, asigură metabolismul intracelular. Vitamina E are un efect benefic asupra sarcinii și dezvoltării fetale. Vitamina E este bogata in porumb, morcovi, varza, mazare verde, oua, carne, peste, ulei de masline.

Vitamine solubile în apă- vitamina C, vitamine din grupa B.

Vitamina C (vitamina C) - participă activ la procesele redox, afectează carbohidrații și metabolismul proteinelor, crește rezistența organismului la infecții. Bogat în vitamina C fructe de măceș, coacăze negre, aronia, cătină, agrișe, citrice, varză, cartofi, legume de foioase.

În grup Vitamitov V include 15 vitamine independente, solubile în apă, care participă la procesele metabolice din organism, procesul de hematopoieză, joacă un rol important în metabolismul carbohidraților, grăsimilor și apei. Vitaminele B sunt stimulente de creștere. Bogat în vitamine B, drojdie de bere, hrișcă, crupe de ovăz, pâine de secară, lapte, carne, ficat, gălbenuș de ou, părți verzi ale plantelor.

Microelemente și macronutrienți

Substanțele minerale fac parte din celulele și țesuturile corpului, sunt implicate într-o varietate de procese metabolice. Macronutrientii sunt necesari organismului in cantitati relativ mari: calciu, potasiu, magneziu, fosfor, clor, saruri de sodiu. Sunt necesare oligoelemente în cantități foarte mici: fier, zinc, mangan, crom, iod, fluor.

Iodul se gaseste in fructe de mare, cereale, drojdie, leguminoase, ficat sunt bogate in zinc; cuprul și cobaltul sunt conținute în ficat de vita, rinichi, galbenus ouă de găină, Miere. Fructele și fructele de pădure conțin mult potasiu, fier, cupru, fosfor.

ATENŢIE! Informațiile prezentate pe acest site sunt doar pentru referință. Nu suntem responsabili pentru posibil Consecințe negative automedicație!

La sfârșitul secolului al XIX-lea s-a format o ramură a biologiei numită biochimie. Ea studiază compoziția chimică a unei celule vii. Sarcina principală a științei este de a înțelege caracteristicile metabolismului și ale energiei care reglează activitatea vitală a celulelor vegetale și animale.

Conceptul de compoziție chimică a celulei

Ca urmare a unor cercetări atente, oamenii de știință au studiat organizarea chimică a celulelor și au descoperit că viețuitoarele conțin mai mult de 85 de elemente chimice. Mai mult, unele dintre ele sunt necesare pentru aproape toate organismele, în timp ce altele sunt specifice și se găsesc la anumite specii biologice. Și al treilea grup de elemente chimice este prezent în celulele microorganismelor, plantelor și animalelor în cantități destul de mici. Elemente chimice compoziția celulelor este cel mai adesea sub formă de cationi și anioni, din care se formează saruri mineraleși apă, precum și carbon sintetizat care conține compusi organici: carbohidrați, proteine, lipide.

Elemente organogenice

În biochimie, acestea includ carbonul, hidrogenul, oxigenul și azotul. Combinația lor reprezintă de la 88 la 97% din celelalte elemente chimice din celulă. Carbonul este deosebit de important. Tot materie organică in compozitia celulei sunt compuse din molecule ce contin atomi de carbon. Ele sunt capabile să se conecteze între ele, formând lanțuri (ramificate și neramificate), precum și cicluri. Această capacitate a atomilor de carbon stă la baza varietății uimitoare de substanțe organice care alcătuiesc citoplasma și organelele celulare.

De exemplu, conținutul interior al unei celule este format din oligozaharide solubile, proteine ​​hidrofile, lipide, diferite tipuri de acid ribonucleic: ARN de transport, ARN ribozomal și ARN mesager, precum și monomeri liberi - nucleotide. Are o compoziție chimică similară și conține, de asemenea, molecule de acid dezoxiribonucleic care fac parte din cromozomi. Toți compușii de mai sus conțin atomi de azot, carbon, oxigen și hidrogen. Aceasta este o dovadă a importanței lor deosebit de importante, deoarece organizarea chimică a celulelor depinde de conținutul de elemente organogenice care alcătuiesc structurile celulare: hialoplasmă și organite.

Macronutrienții și semnificațiile lor

Elementele chimice, care se găsesc foarte des și în celulele diferitelor tipuri de organisme, sunt numite macronutrienți în biochimie. Conținutul lor în celulă este de 1,2% - 1,9%. Macronutrienții celulei includ: fosfor, potasiu, clor, sulf, magneziu, calciu, fier și sodiu. Toate îndeplinesc funcții importante și fac parte din diferite organele celulare. Deci, ionul feros este prezent în proteina din sânge - hemoglobina, care transportă oxigen (în acest caz, se numește oxihemoglobină), dioxid de carbon(carbohemoglobina) sau monoxid de carbon(carboxihemoglobina).

Ionii de sodiu furnizează cea mai importantă specie transport intercelular: așa-numita pompă de sodiu-potasiu. De asemenea, fac parte din lichidul interstițial și din plasma sanguină. Ionii de magneziu sunt prezenți în moleculele de clorofilă (fotopigmentul plantelor superioare) și participă la procesul de fotosinteză, deoarece formează centre de reacție care captează fotonii energiei luminii.

Ionii de calciu asigură conducerea impulsurilor nervoase de-a lungul fibrelor și sunt, de asemenea, componenta principală a osteocitelor - celule osoase... Compușii de calciu sunt larg răspândiți în lumea nevertebratelor, în care cochiliile sunt compuse din carbonat de calciu.

Ionii de clor participă la reîncărcarea membranelor celulare și furnizează impulsuri electrice excitare nervoasă subiacentă.

Atomii de sulf fac parte din proteinele native și determină structura lor terțiară, „cusând” lanțul polipeptidic, în urma căruia se formează o moleculă proteică globulară.

Ionii de potasiu sunt implicați în transportul de substanțe prin membranele celulare. Atomii de fosfor fac parte dintr-o substanță atât de importantă consumatoare de energie precum acidul adenozin trifosforic și sunt, de asemenea, o componentă importantă molecule de acizi dezoxiribonucleici și ribonucleici, care sunt principalele substanțe ale eredității celulare.

Funcțiile oligoelementelor în metabolismul celular

Aproximativ 50 de elemente chimice care constituie mai puțin de 0,1% în celule sunt numite oligoelemente. Acestea includ zinc, molibden, iod, cupru, cobalt, fluor. Cu un conținut nesemnificativ, îndeplinesc funcții foarte importante, deoarece fac parte din multe substanțe biologic active.

De exemplu, atomii de zinc se găsesc în moleculele de insulină (un hormon al pancreasului care reglează nivelul de glucoză din sânge), iodul este parte din hormoni glanda tiroida- tiroxina si triiodotironina, care controleaza nivelul metabolismului din organism. Cuprul, împreună cu ionii de fier, este implicat în hematopoieza (formarea eritrocitelor, trombocitelor și leucocitelor în roșu măduvă osoasă vertebrate). Ionii de cupru fac parte din pigmentul hemocianina, care este prezent în sângele nevertebratelor, cum ar fi moluștele. Prin urmare, culoarea hemolimfei lor este albastră.

Conținutul în celulă de elemente chimice precum plumb, aur, brom, argint este și mai mic. Se numesc ultra-oligoelemente și se găsesc în celulele vegetale și animale. De exemplu, în boabe de porumb analiza chimica au fost identificați ionii de aur. Atomi de brom în un numar mare fac parte din celulele talului algelor maro și roșii, cum ar fi sargasul, varecul, fucusul.

Toate exemplele și faptele anterioare explică modul în care compoziția chimică, funcția și structura celulei sunt interdependente. Tabelul de mai jos arată conținutul diferitelor elemente chimice din celulele organismelor vii.

Caracteristicile generale ale substantelor organice

Proprietățile chimice ale celulelor grupuri diferite organismele depind într-un anumit fel de atomii de carbon, a căror proporție este mai mare de 50% din masa celulei. Aproape toată materia uscată a unei celule este reprezentată de carbohidrați, proteine, acizi nucleici și lipide, care au structura complexa si mare greutate moleculară... Astfel de molecule se numesc macromolecule (polimeri) și sunt compuse din elemente mai simple - monomeri. Substanțele proteice joacă un rol extrem de important și îndeplinesc numeroase funcții, despre care vor fi discutate mai jos.

Rolul proteinelor în celulă

Conexiuni incluse în celula vie, confirmă continut ridicat conţine substanţe organice precum proteinele. Există o explicație logică pentru acest fapt: proteinele îndeplinesc diverse funcții și sunt implicate în toate manifestările activității celulare.

De exemplu, constă în formarea de anticorpi - imunoglobuline produse de limfocite. Proteinele protectoare precum trombina, fibrina si tromboblastina asigura coagularea sangelui si previn pierderea sangelui in cazul unei leziuni. Celula conține proteine ​​complexe ale membranelor celulare care au capacitatea de a recunoaște compuși străini - antigene. Își schimbă configurația și informează celula despre pericol potențial (funcția de semnalizare).

Unele proteine ​​au o funcție de reglare și sunt hormoni, de exemplu, oxitocina, produsă de hipotalamus, este rezervată de glanda pituitară. Venind din acesta în fluxul sanguin, oxitocina acționează asupra pereților musculari ai uterului, determinând contractarea acestuia. Proteina vasopresină are, de asemenea, o funcție de reglare prin controlul tensiunii arteriale.

V celule musculare există actină și miozina care se pot contracta, ceea ce provoacă functia motorie tesut muscular. Proteinele sunt caracterizate și, de exemplu, albumina este folosită de embrion ca nutrient pentru dezvoltarea sa. Proteinele din sânge ale diferitelor organisme, de exemplu, hemoglobina și hemocianina, transportă molecule de oxigen - îndeplinesc o funcție de transport. Dacă mai multe substanțe consumatoare de energie, cum ar fi carbohidrații și lipidele, sunt complet consumate, celula începe să descompună proteinele. Un gram din această substanță dă 17,2 kJ de energie. Unul dintre funcții esențiale proteina este catalitică (proteinele enzimatice accelerează reacții chimice curgând în compartimentele citoplasmei). Pe baza celor de mai sus, suntem convinși că proteinele îndeplinesc multe funcții foarte importante și fac neapărat parte din celula animală.

Biosinteza proteinelor

Luați în considerare procesul de sinteză a proteinelor într-o celulă, care are loc în citoplasmă folosind organele precum ribozomii. Datorită activității enzimelor speciale, cu participarea ionilor de calciu, ribozomii sunt combinați în polizomi. Principalele funcții ale ribozomilor din celulă sunt sinteza moleculelor de proteine, care începe cu procesul de transcripție. Ca rezultat, sunt sintetizate molecule de ARNm, de care sunt atașați polizomi. Apoi începe al doilea proces - difuzarea. ARN-urile de transport sunt legate de douăzeci tipuri diferite aminoacizii și îi aduc la polizomi, iar din moment ce funcția ribozomilor într-o celulă este sinteza polipeptidelor, aceste organite formează complexe cu ARNt, iar moleculele de aminoacizi se leagă între ele prin legături peptidice, formând o macromoleculă proteică.

Rolul apei în procesele metabolice

Studiile citologice au confirmat faptul că celula, a cărei structură și compoziție studiem, este, în medie, 70% apă, iar la multe animale care conduc stilul de viață acvatic (de exemplu, celenterate) conținutul său ajunge la 97- 98%. Ținând cont de acest lucru, organizarea chimică a celulelor include hidrofile (capabile de dizolvare) și Fiind un solvent polar universal, apa joacă un rol excepțional și afectează direct nu doar funcțiile, ci și însăși structura celulei. Tabelul de mai jos arată conținutul de apă al celulelor. tipuri diferite organisme vii.

Funcția carbohidraților în celulă

După cum am aflat mai devreme, carbohidrații sunt, de asemenea, substanțe organice importante - polimeri. Acestea includ polizaharide, oligozaharide și monozaharide. Carbohidrații fac parte din complexe mai complexe - glicolipidele și glicoproteinele, din care sunt construite membranele celulare și structurile supramembranare, cum ar fi glicocalixul.

Pe lângă carbon, compoziția carbohidraților include atomi de oxigen și hidrogen, iar unele polizaharide mai conțin azot, sulf și fosfor. În celulele vegetale există mulți carbohidrați: tuberculii de cartofi conțin până la 90% amidon, semințele și fructele conțin până la 70% glucide, iar în celulele animale se găsesc sub formă de compuși precum glicogenul, chitina și trehaloza.

Zaharurile simple (monozaharidele) au formula generala CnH2nOn și sunt împărțite în tetroze, trioze, pentoze și hexoze. Ultimele două sunt cele mai frecvente în celulele organismelor vii, de exemplu, riboza și deoxiriboza fac parte din acizii nucleici, în timp ce glucoza și fructoza sunt implicate în reacțiile de asimilare și disimilare. Oligozaharidele se găsesc adesea în celulele plantelor: zaharoza este depozitată în celulele sfeclei de zahăr și a trestiei de zahăr, maltoza se găsește în cariopsele încolțite de secară și orz.

Dizaharidele au un gust dulceag și se dizolvă bine în apă. Polizaharidele, fiind biopolimeri, sunt reprezentate în principal de amidon, celuloză, glicogen și laminarina. Chitina aparține formelor structurale ale polizaharidelor. Funcția principală a carbohidraților din celulă este energia. Ca urmare a hidrolizei și reacțiilor de metabolism energetic, polizaharidele sunt descompuse în glucoză, iar apoi sunt oxidate în dioxid de carbon și apă. Ca rezultat, un gram de glucoză eliberează 17,6 kJ de energie, iar depozitele de amidon și glicogen sunt, de fapt, un rezervor de energie celulară.

Glicogenul se depune în principal în țesutul muscular și celulele hepatice, amidonul vegetal - în tuberculi, bulbi, rădăcini, semințe și în artropode precum păianjeni, insecte și crustacee, rolul principal oligozaharida trehaloza joacă un rol în furnizarea de energie.

Mai există o funcție a carbohidraților în celulă - construirea (structurală). Constă în faptul că aceste substanțe sunt structurile de susținere ale celulelor. De exemplu, celuloza face parte din pereții celulari ai plantelor, chitina formează scheletul extern al multor nevertebrate și se găsește în celulele fungice, olizaharidele, împreună cu moleculele de lipide și proteine, formează un glicocalix - un complex supramembranar. Oferă aderență - aderența celulelor animale între ele, ducând la formarea țesuturilor.

Lipide: structură și funcție

Aceste substanțe organice, care sunt hidrofobe (insolubile în apă), pot fi recuperate, adică extrase din celule folosind solvenți nepolari precum acetona sau cloroformul. Funcțiile lipidelor din celulă depind de care dintre cele trei grupe aparțin: grăsimi, ceară sau steroizi. Grăsimile sunt cele mai abundente în toate tipurile de celule.

Animalele le acumulează în țesutul adipos subcutanat, țesutul nervos conține grăsime sub formă de nervi. De asemenea, se acumulează în rinichi, ficat, la insecte - în corp gras... Grăsimile lichide – uleiurile – se găsesc în semințele multor plante: cedru, arahide, floarea soarelui, măsline. Conținutul de lipide din celule variază de la 5 la 90% (în țesutul adipos).

Steroizii și ceara diferă de grăsimi prin faptul că nu au reziduuri în moleculele lor. acizi grași... Deci, steroizii sunt hormoni ai cortexului suprarenal care afectează pubertate organism și sunt componente ale testosteronului. Se găsesc și în vitamine (cum ar fi vitamina D).

Principalele funcții ale lipidelor din celulă sunt energetice, edificatoare și protectoare. Prima se datorează faptului că 1 gram de grăsime, atunci când este defalcat, furnizează 38,9 kJ de energie - mult mai mult decât alte substanțe organice - proteine ​​și carbohidrați. În plus, în timpul oxidării a 1 g de grăsime, se eliberează aproape 1,1 g. apă. De aceea unele animale, având un depozit de grăsime în corp, pot perioadă lungă de timp fi fără apă. De exemplu, gophers pot fi în hibernare mai mult de două luni fără a avea nevoie de apă, iar o cămilă nu bea apă când traversează deșertul timp de 10-12 zile.

Funcția structurală a lipidelor este aceea că sunt parte integrantă a membranelor celulare și, de asemenea, fac parte din nervi. Funcție de protecție lipidele sunt stratul de grăsime de sub piele din jurul rinichilor și altele organe interneîi protejează de leziuni mecanice... Funcția specifică de izolare termică este inerentă animalelor, perioadă lungă de timpîn apă: balene, foci, foci. Stratul gros de grăsime subcutanată, de exemplu, la o balenă albastră este de 0,5 m, protejează animalul de hipotermie.

Importanța oxigenului în metabolismul celular

Organismele aerobe, care includ majoritatea covârșitoare a animalelor, plantelor și oamenilor, folosesc oxigenul atmosferic pentru reacțiile de metabolism energetic care conduc la descompunerea substanțelor organice și la eliberarea unei anumite cantități de energie acumulată sub formă de molecule de acid adenozin trifosforic.

Astfel, odată cu oxidarea completă a unui mol de glucoză, care are loc pe cresta mitocondrială, se eliberează 2800 kJ de energie, din care 1596 kJ (55%) sunt stocate sub formă de molecule de ATP care conțin legături de înaltă energie. Astfel, principala funcție a oxigenului în celulă este implementarea, care se bazează pe un grup de reacții enzimatice care au loc în așa-numitele organite celulare - mitocondrii. În organismele procariote - bacterii fototrofe și cianobacterii - oxidarea nutrienților are loc sub acțiunea oxigenului, care se difuzează în celule pe excrescentele interne ale membranelor plasmatice.

Am studiat organizarea chimică a celulelor și, de asemenea, am luat în considerare procesele de biosinteză a proteinelor și funcția oxigenului în metabolismul energetic celular.

Nutrienți - carbohidrați, proteine, vitamine, grăsimi, oligoelemente, macronutrienți- se gasesc in alimente. Toți acești nutrienți sunt necesari pentru ca o persoană să poată desfășura toate procesele vieții. Conținutul de nutrienți al dietei este cel mai important factor pentru întocmirea unui meniu de dietă.

În corpul unei persoane vii, procesele de oxidare a tuturor tipurilor de nutrienți... Reacțiile de oxidare apar cu formarea și eliberarea căldurii, de care o persoană are nevoie pentru a menține procesele vitale. Energia termică vă permite să lucrați sistem muscular, ceea ce ne duce la concluzia că, cu cât munca fizică este mai grea, cu atât este nevoie de mai multă hrană pentru organism.

Valoarea energetică a alimentelor este determinată de calorii. Conținutul caloric al alimentelor determină cantitatea de energie primită de organism în procesul de asimilare a alimentelor.

1 gram de proteină în procesul de oxidare dă 4 kcal de căldură; 1 gram de carbohidrați = 4 kcal; 1 gram de grăsime = 9 kcal.

Nutrienții sunt proteine.

Proteine ​​ca nutrient este necesar pentru ca organismul să mențină metabolismul, contracția musculară, iritabilitatea nervilor, capacitatea de a crește, de a se reproduce și de a gândi. Proteina se găsește în toate țesuturile și fluidele corpului și este elemente esentiale... Proteina este formată din aminoacizi care determină semnificația biologică a unei anumite proteine.

Aminoacizi esentiali se formează în corpul uman. Aminoacizi esentiali o persoană primește din exterior cu alimente, ceea ce indică nevoia de a controla cantitatea de aminoacizi din alimente. Lipsa chiar și a unui singur aminoacid esențial în alimente duce la scăderea valorii biologice a proteinelor și poate cauza deficit de proteine, în ciuda faptului că destul conținutul de proteine ​​din dietă. Principala sursă de aminoacizi esențiali sunt peștele, carnea, laptele, brânza de vaci, ouăle.

În plus, organismul are nevoie proteine ​​vegetale conținute în pâine, cereale, legume - furnizează aminoacizi esențiali.

Corpul unui adult ar trebui să primească aproximativ 1 g de proteine ​​pe 1 kilogram de greutate corporală în fiecare zi. Acesta este unei persoane obișnuite, cu o greutate de 70 kg pe zi, aveți nevoie de cel puțin 70 g de proteine, în timp ce 55% din toate proteinele ar trebui să fie de origine animală. Dacă faci exercițiu fizic, atunci cantitatea de proteine ​​ar trebui crescută la 2 grame pe kilogram pe zi.

Proteine ​​în dieta corecta de neînlocuit cu orice alte elemente.

Nutrienții sunt grăsimi.

Grăsimile ca nutrienți sunt una dintre principalele surse de energie pentru organism, participă la procesele de recuperare, deoarece sunt o parte structurală a celulelor și a sistemelor lor membranare, se dizolvă și ajută la asimilarea vitaminelor A, E, D. În plus, grăsimile ajută la formarea imunității și păstrarea căldurii în organism...

O cantitate insuficientă de grăsime în organism provoacă tulburări în activitatea sistemului nervos central, modificări ale pielii, rinichilor și vederii.

Grăsimea constă din acizi grași polinesaturați, lecitină, vitaminele A, E. O persoană obișnuită are nevoie de 80-100 de grame de grăsime pe zi, din care cel puțin 25-30 de grame de origine vegetală ar trebui să fie.

Grăsimea din alimente oferă organismului 1/3 din valoarea energetică zilnică a dietei; sunt 37 g de grăsime la 1000 kcal.

Cantitatea necesară de grăsime în: inimă, carne de pasăre, pește, ouă, ficat, unt, brânză, carne, untură, creier, lapte. Grăsimile vegetale, care au mai puțin colesterol, sunt mai importante pentru organism.

Nutrienții sunt carbohidrați.

Carbohidrați,nutrient sunt principala sursă de energie, care aduce 50-70% din calorii din întreaga dietă. Cantitatea necesară de carbohidrați pentru o persoană este determinată în funcție de activitatea sa și de consumul de energie.

O persoană obișnuită care este angajată în muncă mentală sau fizică ușoară are nevoie de aproximativ 300-500 de grame de carbohidrați pe zi. Cu mărire activitate fizica crește și Rata de zi cu zi carbohidrați și calorii. Pentru persoanele supraponderale, intensitatea energetică a meniului zilnic poate fi redusă cu cantitatea de carbohidrați fără a dăuna sănătății.

O mulțime de carbohidrați se găsesc în pâine, cereale, paste, cartofi, zahăr (glucide pur). Un exces de carbohidrați în organism perturbă raportul corect al părților principale ale alimentelor, perturbând astfel metabolismul.

Nutrienții sunt vitamine.

Vitamine,ca nutrienți, nu oferă energie organismului, dar sunt totuși nutrienți esențiali necesari organismului. Vitaminele sunt necesare pentru menținerea funcțiilor vitale ale organismului, reglând, direcționând și accelerând procesele metabolice. Corpul primește aproape toate vitaminele din alimente și doar o parte din organism se poate produce singur.

Iarna și primăvara, hipoavitaminoza poate apărea în organism din cauza lipsei de vitamine din alimente - oboseală, slăbiciune, apatie cresc, eficiența și rezistența organismului scad.

Toate vitaminele, în funcție de efectul lor asupra organismului, sunt interconectate - lipsa uneia dintre vitamine dă o tulburare metabolică a altor substanțe.

Toate vitaminele sunt împărțite în 2 grupe: vitamine solubile în apăși vitamine liposolubile.

Vitamine liposolubile - vitaminele A, D, E, K.

Vitamina A- este necesar pentru cresterea organismului, imbunatatirea rezistentei acestuia la infectii, mentinerea viziune buna, starea pielii și a mucoaselor. Vitamina A provine din ulei de pește, smantana, unt, galbenus de ou, ficat, morcovi, salata verde, spanac, rosii, mazare verde, caise, portocale.

Vitamina D- este necesar pentru formarea tesutului osos, cresterea organismului. Lipsa vitaminei D duce la o deteriorare a absorbției de Ca și P, ceea ce duce la rahitism. Vitamina D poate fi obținută din ulei de pește, gălbenuș de ou, ficat și icre de pește. Vitamina D se găsește încă în lapte și unt, dar doar puțin.

Vitamina K- necesar pentru respirația tisulară, coagulare normală a sângelui. Vitamina K este sintetizată în organism de bacteriile intestinale. Lipsa vitaminei K apare din cauza bolilor sistemului digestiv sau a luării de medicamente antibacteriene. Vitamina K poate fi obținută din roșii, părți verzi ale plantelor, spanac, varză, urzică.

Vitamina E (tocoferol) este necesar pentru activitatea glandelor endocrine, metabolismul proteinelor, carbohidraților, furnizând schimb intracelular... Vitamina E are un efect benefic asupra sarcinii și dezvoltării fetale. Vitamina E este obținută din porumb, morcovi, varză, mazăre verde, ouă, carne, pește și ulei de măsline.

Vitamine solubile în apă - vitamina C, vitaminele B.

Vitamina C (ascorbic acid) - este necesar pentru procesele redox ale organismului, metabolismul glucidic și proteic, crescând rezistența organismului la infecții. Bogat în vitamina C fructe de măceș, coacăze negre, aronia, cătină, agrișe, citrice, varză, cartofi, legume cu foioase.

Grupa vitaminei B include 15 vitamine solubile în apă care participă la procesele metabolice din organism, procesul de hematopoieză, joacă un rol important în metabolismul carbohidraților, grăsimilor și apei. Vitaminele B stimulează creșterea. Puteți obține vitaminele B din drojdia de bere, hrișcă, fulgi de ovăz, pâine de secara, lapte, carne, ficat, gălbenuș de ou, părți verzi ale plantelor.

Nutrienți - micronutrienți și macronutrienți.

Minerale nutritive fac parte din celulele și țesuturile corpului, participă la diferite procese metabolism. Macronutrienții sunt necesari omului în cantități relativ mari: săruri de Ca, K, Mg, P, Cl, Na. Sunt necesare oligoelemente în cantități mici: Fe, Zn, mangan, Cr, I, F.

Iodul poate fi obținut din fructe de mare; zinc din cereale, drojdie, leguminoase, ficat; cuprul și cobaltul se obțin din ficat de vită, rinichi, gălbenuș de ou de pui, miere. Fructele și fructele de pădure conțin mult potasiu, fier, cupru, fosfor.

20. Elemente chimice care alcătuiesc carbonii
21. Numărul de molecule din monozaharide
22. Numărul de monomeri din polizaharide
23. Glucoza, fructoza, galactoza, riboza și deoxiriboza sunt clasificate ca substanțe
24. Polizaharide monomerice
25. Amidonul, chitina, celuloza, glicogenul aparțin grupului de substanțe
26. Depozitarea carbonului în plante
27. Rezervă de carbon la animale
28. Carbonul structural în plante
29. Carbonul structural la animale
30. Moleculele sunt formate din glicerină și acizi grași
31. Cel mai energetic nutrient organic
32. Cantitatea de energie eliberată în timpul descompunerii proteinelor
33. Cantitatea de energie eliberată în timpul descompunerii grăsimilor
34. Cantitatea de energie eliberată în timpul descompunerii carbonului
35. În loc de unul dintre acizii grași, acidul fosforic participă la formarea unei molecule
36. Fosfolipidele fac parte din
37. Monomerii proteici sunt
38. Numărul de tipuri de aminoacizi din compoziția proteinelor există
39. Proteine ​​– catalizatori
40. Varietate de molecule proteice
41. Pe lângă enzimatic, una dintre cele mai importante funcții ale proteinelor
42. Majoritatea acestor substanțe organice sunt în celulă
43. După tipul de substanţe, enzimele sunt
44. Monomer al acizilor nucleici
45. Nucleotidele ADN pot diferi doar unele de altele
46. Substanță totală Nucleotide ADN și ARN
47. Carbohidrați în nucleotidele ADN
48. Glucide în nucleotidele ARN
49. Doar ADN-ul este caracterizat de o bază azotată
50. Doar ARN-ul este caracterizat de o bază azotată
51. Acid nucleic dublu catenar
52. Acid nucleic monocatenar
56. Adenina este complementară
57. Guanina este complementară
58. Cromozomii sunt compusi din
59. Există tipuri totale de ARN
60. ARN-ul din celulă este
61. Rolul moleculei de ATP
62. Baza de azot din molecula de ATP
63. Tip de carbohidrat ATP

... Elemente chimice care alcătuiesc carbonii 21. Numărul de molecule din monozaharide 22. Numărul de monomeri din polizaharide 23. Glucoză, fructoză,

galactoza, riboza și deoxiriboza aparțin tipului 24. Monomer polizaharidic 25. Amidonul, chitina, celuloza, glicogenul aparțin grupului de substanțe 26. Carbonul de stocare în plante 27. Carbonul de stocare la animale 28. Carbonul structural în plante 29. Carbonul structural în animale 30. Moleculele sunt compuse din glicerină și acizi grași 31. Cel mai consumator de energie nutrient organic 32. Cantitatea de energie eliberată în timpul descompunerii proteinelor 33. Cantitatea de energie eliberată în timpul descompunerii grăsimilor 34. Cantitatea de energie eliberat în timpul descompunerii carbonului 35. În locul unuia dintre acizii grași, acidul fosforic este implicat în formarea unei molecule 36. Fosfolipidele fac parte din 37. Proteinele sunt monomeri 38. Există 39 de tipuri de aminoacizi în proteine. Proteinele sunt catalizatori 40. O varietate de molecule proteice 41. Pe lângă enzimatice, una dintre cele mai importante funcții ale proteinelor 42. Aceste substanțe organice din celulă mai ales 43. După tipul de substanțe, enzimele sunt 44. Monomer al acizilor nucleici 45. Nucleotidele ADN pot diferi doar una de alta 46. Substanță comună ADN și nucleotide ARN 47. Glucide în nucleotidele ADN 48. Glucide în nucleotidele ARN 49. Numai ADN-ul este caracterizat de o bază azotată 50. Doar ARN-ul este caracterizat de o bază azotată 51. Acid nucleic dublu catenar 52. Acid nucleic monocatenar 53. Tipuri de legături chimice între nucleotide dintr-o catenă de ADN 54. Tipuri de legături chimice între catenele de ADN 55. Legăturile duble de hidrogen în ADN apar între 56. Adenina este complementară 57. Guanina este complementară 58. Cromozomii sunt alcătuiți din 59. Total Există 60 de tipuri de ARN.În celulă sunt 61 de ARN.Rolul moleculei de ATP 62. Baza azotată din molecula de ATP 63. Tipul de carbohidrat. ATP

1) Nutrienții sunt necesari pentru a construi corpurile:

A) numai animale
C) numai plante
C) numai ciuperci
D) toate organismele vii
2) Primirea energiei pentru activitatea vitală a organismului are loc ca urmare a:
a) reproducere
b) respiratie
C) alocare
D) creștere
3) Pentru majoritatea plantelor, păsărilor, animalelor, habitatul este:
A) sol-aer
b) apa
C) alt organism
D) sol
4) Florile, semințele și fructele sunt tipice pentru:
A) conifere
B) plante cu flori
C) miei
D) ferigi
5) Animalele se pot reproduce:
a) litigii
B) vegetativ
c) sexual
D) diviziunea celulară
6) Pentru a nu fi otrăvit, trebuie să colectați:
A) ciuperci comestibile tinere
B) ciuperci de-a lungul autostrăzilor
C) ciuperci otrăvitoare
D) ciuperci comestibile crescute în exces
7) Stoc substante mineraleîn sol și apă, este completat datorită activității vitale:
A) producători
B) distrugători
c) consumatorii
D) toate răspunsurile sunt corecte
8) ciupercă palid:
A) creează materie organică în lumină
B) digeră nutrienții în sistem digestiv
C) absoarbe nutrienții cu hife
D) captează substanțele nutritive cu pseudopode
9) Introduceți legătura în circuitul de alimentare, alegând dintre cele propuse:
Ovaz - soricel - vistrinica - .......
A) șoim
B) luncă de rang
C) râme
D) rândunica
10) Capacitatea organismelor de a răspunde la schimbări mediu inconjurator numit:
A) selecția
B) iritabilitate
C) dezvoltare
D) metabolism
11) Factorii care afectează habitatul organismelor vii:
A) natura neînsuflețită
B) fauna sălbatică
c) activităţile umane
D) toți factorii enumerați
12) Absența unei rădăcini este tipică pentru:
a) conifere
B) plante cu flori
C) mușchi
D) ferigi
13) Corpul protiștilor nu poate:
A) să fie unicelulare
B) fi multicelular
C) au organe
D) nu există un răspuns corect
14) Ca rezultat al fotosintezei în cloroplastele spirogyra, următoarele forme (sunt):
a) dioxid de carbon
b) apa
C) săruri minerale
D) nu există un răspuns corect

Se încarcă ...Se încarcă ...