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 - 16
Глава 9. ДВИЖЕНИЕ
Демонстрация
Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки.
Регуляция мышечных движений
Оборудование: торс человека, таблицы, фото- или видеоматериалы, демонстрирующие роль плечевого пояса в движениях руки.
Мышца | Начало | Прикрепление | Функция |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дельтовидная мышца | От латеральной трети ключицы, затем от акромиона и от ости лопатки на всем протяжении | Дельтовидная бугристость плечевой кости | Передние пучки мышцы, сокращаясь, принимают участие в сгибании руки в плечевом суставе; задние в ее разгибании; средние и вся мышца в целом отводят руку до горизонтального положения. |
Надостная мышца | Надостная ямка лопатки | Верхушка большого бугорка плечевой кости | Синергист дельтовидной мышцы |
Продолжение
1 | 2 | 3 | 4 |
Подостная мышца | Подостная ямка лопатки | Большой бугорок плечевой кости | Вращает плечо наружу |
Малая круглая мышца | Латеральный кран лопатки | Большой бугорок плечевой кости | Вращает плечо наружу |
Большая круглая мышца | Нижний угол лопатки | Гребень малого бугорка плечевой кости | Вращает плечо внутрь |
Подлопаточная мышца | Реберная поверхность лопатки | Малый бугорок плечевой кости | Вращает плечо внутрь |
Можно организовать проведение самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движении руки.
Ход работы
- В положении сидя найдите нижний угол левой лопатки. Отведите левую руку в сторону до горизонтального уровня. Происходит ли смещение лопатки?
- Продолжите движение руки до верхнего вертикального положения. Происходит ли смещение лопатки?
- Положите руку на левую ключицу и повторите движение. В каком случае происходит движение ключицы?
Вывод. Какова роль плечевого пояса в движении руки?
Лабораторная работа № 7
Изучение процесса утомления мышц при статической и динамической работе
Цель: исследовать зависимость работы от частоты мышечных сокращений.
Оборудование: секундомер, груз массой 1,5 и 3 кг, кистевой силомер.
Ход работы
Чтобы исследовать различие между статической и динамической работой, необходимо поставить два опыта, связанных со статической и динамической нагрузкой.
Так как в опытах могут участвовать один или множество испытуемых, для того чтобы исключить влияние исходных физических данных, в случае если испытуемых несколько, измеряется сила каждого из них с помощью кистевого силомера. Если же испытуемый один, то это измерение можно не проводить.
Опыт 1. Утомление при статической работе.
- Испытуемый берет груз массой 1,5 кг и держит его в руке, отведенной в сторону под прямым углом к туловищу.
- На уровне вытянутой руки делается отметка мелом на доске и включается секундомер.
- Наблюдаются отклонения руки от отметки, фиксируется, за какое время произошло утомление мышц.
- Испытуемый берет груз массой 3 кг. Пункты 2 и 3 повторяются для опыта с весом в 3 кг.
Опыт 2. Утомление при динамической работе.
- Испытуемый поднимает тот же груз (1,5 кг, 3 кг) до сделанной метки.
- Испытуемый может делать движения рукой (опускать или поднимать ее) в удобном для него темпе.
- Утомление считается достигнутым, когда испытуемый не сможет зафиксировать руку на отметке в течение 3 с.
- Наблюдайте, за какое время произойдет утомление.
- Результаты обоих опытов оформляются в виде таблицы.
№ или ФИ | Сила КИСТИ | Статическая нагрузка | Динамическая нагрузка | ||
1,5 кг время в с | 3 кг время в с | 1,5 кг время в с | 3 кг время в с | ||
Количество строк равно количеству участников эксперимента.
Сделайте общий вывод о том, как тип нагрузки влияет на развитие утомления мышц.
Глава 10. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
§ 29. Принципы строения молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты
Цели изучения этой темы', описывать строение двойной спирали молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты; моделировать молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты на основе принципов ее строения.
Что такое ДНК? Кто открыл ее структуру? Для чего нужна эта молекула? Как она выглядит?
Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 14, 48, 49 - учебник для 7 класса, § 50 - учебник для 8 класса.
Нуклеиновые кислоты - это нерегулярные биополимеры, мономером которых является нуклеотид. Нуклеотид состоит из трех различных типов веществ: азотистого основания, пятиуглеродного сахара и остатка фосфорной кислоты.
Компоненты нуклеотида: азотистые основания, пятиуглеродный сахар и фосфорная кислота — связаны между собой химически прочной ковалентной полярной связью.
1. Азотистые основания - это сложные химические вещества циклической природы, в состав которых, кроме углерода, обязательно входит азот. В нуклеиновых кислотах присутствуют пять типов азотистых оснований. Их принято обозначать начальными заглавными буквами: А - аденин, Г - гуанин, Ц - цитозин, Т - тимин, У - урацил.
Все азотистые основания подразделяются на две большие группы по количеству содержащихся в них кольцевых молекул (рис. 44А). Пиримидины состоят из одной кольцевой молекулы. Это тимин, цитозин и урацил. Пурины имеют в своем составе два кольца: шестиуглеродное и пятиуглеродное. К пуринам относятся аденин и гуанин (рис. 44А).
- Пятиуглеродные сахара (моносахара) — это пентоза, в ДНК — дезоксирибоза С4Н10О4, а в РНК рибоза C5H10O5 (рис. 44Б).
- Фосфорная кислота. Ее формула - Н3РО4. В состав нуклеотида входит остаток фосфорной кислоты, потерявший водород.
В нуклеотиде происходит соединение пятиуглеродного сахара с азотистым основанием и с фосфорной кислотой. Все нуклеотиды ДНК имеют одинаковые остатки фосфорной кислоты и углевод — дезоксирибозу. Но они отличаются друг от друга типом азотистых оснований. Нуклеотиды ДНК могут содержать только четыре из них: А, Т, Г, Ц. Урацил (У) содержится только в РНК. Но в РНК никогда не содержится тимин (Т).
Молекула ДПК по своей структуре представляет собой двойную спираль, нити которой закручены вправо вокруг друг друга и вокруг общей оси (рис. 45). Следовательно, ДНК как единая молекула состоит из двух цепей, или нитей. Соединение нуклеотидов в одной цепи происходит между дезоксирибозой одного нуклеотида и фосфорной кислотой другого. В результате образуется полимерная цепь. Азотистые основания нуклеотидов каждой цепи обращены внутрь спирали. Они связываются с азотистыми основаниями противоположной, второй цепи двуспиральной молекулы ДНК. А дезоксирибоза и фосфорная кислота образуют так называемый сахарофосфатный остов, или мостик. Связь внутри сахарофосфатного мостика каждой цепи ковалентная полярная. Она образуется между атомами углерода дезоксирибозы и фосфора кислоты через кислород. Поэтому ее часто называют фосфодиэфирной.
Таким образом, ДПК представляет собой двойную спираль, наружу которой обращены сахарофосфатные мостики, а внутрь - азотистые основания. Между цепями ДНК возникают водородные связи (рис. 46). Причем азотистые основания нуклеотидов могут образовывать водородные связи только в строго определенной последовательности. Эта особенность называется правилом (принципом) комплементарности. Согласно данному принципу тимин может связываться только с аденином, а гуанин - только с цитозином. Возникновение водородной связи аденина с цитозином или гуанином химически невозможно. Поэтому говорят, что адениновый нуклеотид комплементарен тиминовому, а гуаниновый - цитозиновому. Противоположные цепи молекулы ДНК называются комплементарными цепями. Чаще говорят о комплементарных парах АТ и ГЦ. Причем между ГЦ всегда возникает тройная водородная связь, а между АТ - двойная.
Благодаря принципу комплементарности можно выяснить два обстоятельства:
- достроить целую молекулу ДНК, состоящую из двух цепей, если известна последовательность нуклеотидов в одной цепи. Выставляя напротив аденина тимин, и наоборот; а напротив гуанина цитозин, и наоборот, можно достроить комплементарную цепь;
- рассчитать процент содержания азотистых оснований, если известно одно из них. Так, например, если аденина в ДНК содержится 10%, следовательно, и комплементарного тимина тоже будет 10%. Оставшиеся 80% приходятся на цитозин и гуанин. Следовательно, цитозина и гуанина - по 40%. Если процент комплементарного нуклеотида неизвестен, не нужно делать вычислений. Его будет столько же. Если необходимо вычислить процент некомплементарного нуклеотида, достаточно отнять известный процент от 50. Если аденина 10% , то и гуанин, и цитозин можно найти, отняв 10% от 50%. Получим тот же верный ответ - 40%.
В норме спираль ДНК закручена вправо. Один ее виток называется шагом спирали. Каждый оборот, или шаг, включает в себя 10 пар нуклеотидов. Расстояние между парами комплементарных нуклеотидов составляет 0,34 нм. Соответственно расстояние между витками равно 3,4 нм. Ширина спирали составляет около 2 нм (см. рис 45). Длина ДНК зависит от количества нуклеотидов, а оно сильно варьирует в зависимости от вида организма. Так, у мелкого вируса оно составляет 5100. У кишечной палочки (бактерии) - 4 млн. У человека в гаплоидном наборе (23 хромосомы) содержится в среднем до 2 900 000 000, или 3 109 пар оснований.
Теперь, если проделать несложные вычисления и попытаться рассчитать длину такой ДНК, получится довольно внушительное расстояние. Умножим 2 900 000 000 на расстояние между нуклеотидами - 0,34 нм. Получится расстояние около 1 см. Чтобы такая длинная молекула ДНК поместилась внутри одной микроскопической клетки, она должна находиться в хромосомах в скрученном «сверхспирализован- ном» состоянии.
Упрощенно можно представить себе ДНК внутри хромосомы в виде нитки, намотанной на катушку (белки). Но это не совсем так, ведь ДНК не вся «намотана» на одну «катушку» Части молекулы скручены небольшими блоками. А роль «катушек» и «шпилек», удерживающих ДНК, выполняют специальные гистоновые и негистоновые белки. Поэтому химически хромосомы представляют собой не только ДНК, но и белки, т. е. они состоят из нуклеопротеидов (хроматина) - соединений белков и нуклеиновых кислот. При этом функцию хранения и передачи потомству наследственной информации в хромосомах выполняют только ДНК, а белки позволяют удерживать форму хромосом и, по некоторым данным, участвуют в регуляции генной активности.
В целом соподчинение химических компонентов ДНК и хромосом можно представить в виде следующей схемы.
Схема 3
Знание и понимание
- Что является мономером нуклеиновых кислот? Какая часть мономера отличает один нуклеотид ДНК от другого?
- Опишите, как выглядит молекула ДНК. Какую форму она имеет?
Применение
- Определите связь между типами нуклеотидов, их азотистых оснований и принципом комплементарности.
- По рисунку расскажите о типах химических связей в молекуле ДНК, ее компонентах и размерах.
Анализ
1. Изобразите в виде схемы молекулу ДНК, указав ее компоненты:
- дезоксирибоза;
- остатки фосфорной кислоты;
- аденин;
- тимин;
- гуанин;
- цитозин;
- фосфодиэфирная связь;
- ковалентная полярная связь;
- двойная водородная связь;
- тройная водородная связь.
2. Покажите разницу между типами нуклеотидов и типами азотистых оснований в них. Проанализируйте и установите зависимость типа водородной связи от пары комплементарного азотистого основания.
Синтез
Моделирование № 4. Составление молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.
- Составьте схему, «достроив» комплементарную цепь ДНК: а) АТТГЦГГЦТ;
- ЦГТТЛГЛЦТ;
- ГЦАТГГЦЦА;
- ТТГАЦГЦТА;
- ТЦЛГАТАЦГ.
- Смоделируйте ситуацию. Вам известен процент одного из типов азотистого основания в конкретной молекуле ДНК. Возможно ли рассчитать процент всех остальных оснований, если известно, что:
- А 42%;
- Т-28%;
- Ц-36%;
- Г-12%;
- Г - 8%?
Оценка
- Оцените эволюционное значение принципа комплементарности. Почему ученые вплоть до второй половины XX в. считали носителем наследственной информации белки, а не ДНК? Предположите, на чем основывалось такое мнение.
- Обсудите, можно ли представить себе организм, хромосомы которого состояли бы только из ДНК, а не из нуклеопротеидов. Ответ обоснуйте.