Биология для 9 класса — Асанов Н.
Название: | Биология для 9 класса |
Автор: | Асанов Н., Соловьева А., Ибраимова Б. |
Жанр: | Школьный учебник по биологии |
Издательство: | Атамура |
Год: | 2019 |
ISBN: | 978-601-331-594-2 |
Язык книги: | Русский |
Страница - 1
Учебник подготовлен в соответствии с Типовой учебной программой по предмету «Биология» для 5-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному содержании.
Учебник для 9 класса общеобразовательной школы
Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан
ВВЕДЕНИЕ
Дорогие ребята!
В этом учебном году вам предстоит изучать курс биологии для 9 класса ио обновленному содержанию уровня основного среднего образования Типовой учебной программы. Это третий год изучения биологии в школе. Базовое содержание учебного предмета «Биология» 9 класса включает те же разделы, с которыми вы познакомились в 7 и 8 классах. Именно поэтому вам необходимо будет постоянно вспоминать учебный материал прошлых лет обучения. Для облегчения этой работы перед каждым параграфом приводятся вопросы, на которые нужно постараться ответить до изучения новой темы, и номера параграфов учебников «Атамұра» прошлых лет.
Часть материала нового учебника посвящена изучению организма человека, его строению и работе, а часть - вопросам общих биологических закономерностей.
В ходе выполнения лабораторных работ вы познакомитесь с особенностями различных живых объектов и лучше изучите работу своего организма.
Внимательно читайте текст параграфов, обращая внимание на слова, выделенные курсивом или полужирным шрифтом. Все термины, использованные в параграфе, приводятся после основного текста. Проверьте, можете ли вы объяснить их значение после изучения темы. Если возникнут затруднения, обратитесь к краткому толковому словарю терминов (глоссарий) в конце учебника.
Дополнительный текст, выделенный мелким шрифтом, дается для ознакомления, а не для запоминания.
Вопросы и задания после параграфов построены с учетом уровней сложности. Задания на знание и понимание, а также применение являются обязательными для всех учащихся. Вопросы на анализ, синтез и оценку могут выполняться выборочно и не всеми учениками. Дискуссии в классе проводятся по согласованию с учителем. Если форма проведения - командная конкурсная игра, то к ней надо подготовиться заранее.
Глава 1. КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ
§1. Клеточные структуры
Цель изучения этой темы объяснить основные функции компонентов растительной и животной клетки
Без каких двух клеточных структур не может существовать любая живая клетка? Какие мельчайшие органоиды встречаются во всех клетках?
Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 12 - учебник для 7 класса: $1-учебник для 8 класса.
Клеточные структуры - понятие, объединяющее как мелкие органоиды клетки, так и более крупные ее части. Как вы помните, части эукариотической клетки - это цитоплазма, оболочка и ядро (см. 1-й форзац).
Цитоплазма — вязкая жидкость - внутренняя среда клетки, ее содержимое. Она заполняет пространство между ядром и оболочкой клетки. Без цитоплазмы существование клетки невозможно. В цитоплазме растворены разнообразные вещества. Здесь же находятся и ферменты, благодаря которым протекает большинство химических реакций, характерных для живой клетки.
Плазматическая мембрана отделяет цитоплазму клетки от окружающей среды. Без нее существование клетки тоже невозможно. Напомним, что наружная, или плазматическая, мембрана - единственный компонент оболочки клеток животных. У клеток растений, бактерий и грибов это часть оболочки. Кроме того, у них снаружи мембраны есть еще и жесткая клеточная стенка. Мембрана защищает клетку от внешних воздействий, ограничивает ее от окружающей среды и пропускает определенные вещества. Это свойство поглощать нужные для клетки вещества и выпускать ненужные называется избирательной проницаемостью. Мембрана состоит из жироподобных и белковых веществ. Подробнее о ее особенностях вы узнаете в курсе 10 класса. Все мембраны органоидов, находящиеся внутри клетки, похожи по строению и свойствам на наружную мембрану.
Ядро - обязательная часть всех эукариотических клеток. Как вы помните, ядро - важнейшая часть клетки. Безъядерные клетки не способны к размножению (эритроциты). Ядро отделяется от цитоплазмы двойной ядерной мембраной, в которой множество пор. Через поры происходит обмен веществ между цитоплазмой и ядерным соком (кариоплазмой) - жидкостью внутри ядра. В ядре также находятся хромосомы, состоящие из ДНК и отвечающие за наследственность, ядрышки и различные ферменты, которые нужны для сохранения и реализации наследственной информации. Напомним, что биохимические процессы в клетке происходят с помощью белков-ферментов. Информация о составе этих и всех других белков хранится в ДНК хромосом, находящихся в ядре. Поэтому часто говорят, что «ядро управляет жизнью клетки». Ведь именно благодаря процессам, происходящим в ядре, образуется определенный фермент. А уже ферменты направляют биохимические процессы в клетке. Это могут быть процессы роста, старения, переваривания определенных веществ или даже самоуничтожения.
Эндоплазматическая сеть - ЭНС - это органоид, который представляет собой трубку или канал внутри цитоплазмы. Стенкой ЭНС, отделяющей ее полость от цитоплазмы, является мембрана, сходная по строению с наружной мембраной клетки. ЭНС пронизывает цитоплазму и может занимать у некоторых клеток до 50% объема. Внутри канальцев ЭПС находятся и перемещаются вещества, которые не должны попасть в цитоплазму. Либо это пищеварительные белки-ферменты, способные переварить (повредить) части самой клетки, либо иные вещества, которые необходимо сохранить от взаимодействия с веществами, находящимися в цитоплазме. Как вы помните, на мембране шероховатой ЭПС расположены рибосомы. Соответственно там происходит биосинтез белков клетки. В тех частях ЭПС, где нет рибосом, происходит биосинтез жиров и углеводов, и их принято называть гладкой ЭПС.
Рибосомы - мельчайшие немембранные органоиды, характерные для всех типов клеток. Вез рибосом невозможна жизнь. Ведь именно они синтезируют — создают собственные белки из аминокислот по информации, записанной в ДНК хромосом. Таким образом, рибосомы участвуют в реализации наследственной информации. Химически рибосомы состоят из РНК и белков. По форме они напоминают «неправильную» восьмерку. «Неправильной» ее называют потому, что одна ее часть (шарик), непропорционально меньше другой. Также верно говорить, что рибосома состоит из двух субъединиц — большой и малой.
Комплекс Гольджи - органоид, похожий на ЭПС тем, что тоже представляет собой канальцы, или полости, отделенные от цитоплазмы одной мембраной. Также с ЭПС сходны и две функции этого органоида: 1) транспорт веществ внутри клетки и 2) синтез собственных жиров и углеводов.
Особенности комплекса Гольджи:
1) его мембраны расположены близ ядра, образуя стопочку из полос тей (диктиосом), а не по всей цитоплазме, как у ЭПС;
2) он никогда не содержит рибосом и, соответственно, не синтезирует белки;
3) вещества, попавшие в полости комплекса Гольджи (часто из канальцев ЭПС), биохимически преобразуются - модифицируются;
4) от канальцев Гольджи (диктиосом) могут отшнуровываться мембранные пузырьки - везикулы, содержащие определенные вещества. Везикулы могут быть заполнены вредными веществами, которые надо удалить из клетки. У многоклеточных организмов это могут быть вещества, которые нужны в другой части тела. Некоторые диктиосомы нужны для хранения веществ в клетке, а другие становятся активными лизосомами.
Лизосомы (греч. lysis - «разложение, растворение, распад») - это мембранные пузырьки, заполненные литическими ферментами. Иными словами, это разрушение или переваривание. Таким образом, лизосомы - это разрушающие, растворяющие или переваривающие что-либо тельца. Лизосомы могут переваривать пищу, вредные частицы, устаревшие части клеток или сами клетки. Процесс самопереваривания клеток называется автолизом.
Митохондрии — крупные органоиды, характерные для всех эукариотических клеток, состоящие из двух мембран. Как вы помните, именно в митохондриях образуется большая часть энергии, используемой клеткой. На жизненные процессы, протекающие в клетках, в основном, используется энергия АТФ. Синтез 94-95% этого энергоемкого вещества происходит именно в митохондриях. В ходе процесса дыхания энергия органических веществ - углеводов, жиров и белков - переходит в энергию АТФ, которая после и используется клеткой. Для этого необходим кислород, вещества (ферменты) и структуры самих митохондрий (кристы). Как побочные продукты выделяются углекислый газ и вода, а после белков еще азотсодержащие вещества.
Пластиды — двумембранные органоиды, характерные только для растений. Типы пластид и их роль вы изучали в 8 классе. Важнейшие пластиды - хлоропласты - осуществляют процесс фотосинтеза, так как содержат пигмент хлорофилл.
У пластид и митохондрий есть сходные черты:
- это органоиды, состоящие из двух мембран - гладкой наружной и внутренней со стопочками (граны хлоропластов) или выростами (кристы митохондрий);
- жидкая внутренняя среда пластид (строма) и митохондрий (матрикс) отделена от цитоплазмы, и в ней протекают собственные сложные реакции;
- там функционируют собственные мелкие рибосомы, собственная кольцевая ДНК. разные виды РНК и белков-ферментов;
- эти органоиды способны выжить в питательной среде, вне живых клеток, но не способны размножаться.
Клеточный центр - немембранный мелкий органоид, состоящий из двух триплетов микротрубочек (сократительных белков). Он отвечает за равномерное распределение хромосом но дочерним клеткам при размножении. По химическим компонентам и общему плану строения (микротрубочки) клеточный центр похож на жгутики и реснички. Видимо, поэтому и те, и другие органоиды характерны только для животных (их нет в клетках растений и грибов).
Органоиды движения — немембранные органоиды - жгутики и реснички. Они пронизывают мембрану клетки, выходя на поверхность, и своими движениями позволяют одиночным клеткам плыть в жидкой среде. У многоклеточных организмов они обеспечивают продвижение частиц в определенном направлении. Строение жгутиков бактерий принципиально отличается от строения таковых у эукариот. По реснички и жгутики эукариот имеют одинаковое внутреннее строение и отличаются длиной и количеством.
Клеточные включения - временные скопления каких-либо веществ в клетке, видимые в микроскоп. Так в цитоплазме клеток картофеля можно наблюдать глыбки крахмала, а в клетках семян масличных растений - капельки жира.
Клеточные структуры, цитоплазма, плазматическая мембрана, ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, ор ганоиды движения, клеточные включения.
№ Знание и понимание
- Перечислите органоиды клетки.
- Выясните роль каждого из них,
Применение
1. Определите связь между количеством мембран и типом органоида, заполнив таблицу.
Немембранные | Одномембранные | Двумембранные |
2. Сравните ЭПС и комплекс Гольджи. Как они взаимосвязаны с рибосомами и лизосомами?
Анализ
1. Изобразите в виде схемы функции органоидов, условно поделив их на следующие группы: 1) транспортные; 2) защитные; 3) энергетические; 4) строительные синтетические; 5) разрушающие литические.
2. Выскажите ваше мнение о причинах того, что одни и те же органоиды могли оказаться в разных группах.
Синтез
- Порассуждайте, как могли сформироваться пластиды и митохондрии.
- Систематизируйте органоиды по различным критериям: 1) особенности строения; 2) взаимосвязь во внутриклеточных процессах; 3) выполняемые функции.
Оценка
- Считаете ли вы, что все органоиды клетки функционально взаимосвязаны между собой?
- Составьте схему, отражающую взаимосвязь различных органоидов в клетке.