Ομόλογα όργανα των άκρων του τυφλοπόντικα και της αρκούδας. Ομόλογα και παρόμοια όργανα. Medvedka - περιγραφή και φωτογραφία. Πώς μοιάζει μια αρκούδα

Απαιτήσεις επίλυσης προβλημάτων

στην κυτταρολογία και τη γενετική.

    Η πορεία της απόφασης πρέπει να αντιστοιχεί στην ακολουθία των διεργασιών που συμβαίνουν στο κελί.

    Όταν λύνετε ένα πρόβλημα, αιτιολογήστε κάθε ενέργεια θεωρητικά.

    Καταγράψτε το διάλυμα σωστά, οι αλυσίδες DNA, i-RNA, t-RNA είναι ευθείες, τα σύμβολα νουκλεοτιδίων βρίσκονται σαφώς στην ίδια γραμμή οριζόντια ή κάθετα.

    Οι αλυσίδες DNA, i-RNA και t-RNA θα πρέπει να τοποθετούνται σε μία γραμμή χωρίς μεταφορά.

    Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις πρέπει να γράφονται στο τέλος της λύσης ή κατά τη διάρκεια της λύσης.

    Κατά την επίλυση ενός γενετικού προβλήματος, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί ένα σχήμα για την επίλυση του προβλήματος. Το διάγραμμα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Φαινότυποι και γονότυποι γονέων.

2) γαμέτες?

3) Γονότυποι και φαινότυποι απογόνων.

4) Η αναλογία διαφορετικών γονότυπων και φαινοτύπων απογόνων

(ανάλογα με τις συνθήκες της εργασίας).

5) Επεξήγηση των ληφθέντων αποτελεσμάτων της διασταύρωσης ή το όνομα του νόμου της κληρονομικότητας (ανάλογα με την κατάσταση του προβλήματος).

Η διάρκεια της εξέτασης στη βιολογία.

Διατίθενται 3,5 ώρες (210 λεπτά) για τη συμπλήρωση του εξεταστικού γραπτού. Εκτιμώμενος χρόνος που διατίθεται για την ολοκλήρωση μεμονωμένων εργασιών:

    για κάθε μέρος 1 εργασία - έως 5 λεπτά.

    για κάθε εργασία μέρος 2 - έως 10-20 μίλια

    Αξιολόγηση της νέας έκδοσης των εξετάσεων στη βιολογία το 2017

Μέρος - 1. (1-21 εργασίες).

1, 3, 6 – 1 σκορ.

2, 4, 7, 9, 12, 15, 17, 21 – 2 σημεία.

5, 8, 10, 13, 16, 18, 20 – 2 σημεία.

11, 14, 19 – 2 σημεία.

Σύνολο για την υλοποίηση του μέρους 1 - 39 βαθμοί.

Μέρος - 2. (22-28 εργασίες)

22 – 2 σημεία.

23, 24 – 3 σημεία.

25, 26 – 3 σημεία.

27 – 3 σημεία.

28 – 3 σημεία.

Συνολικά για την υλοποίηση του μέρους 2 - 20 βαθμοί.

Ο μέγιστος αριθμός πόντων για ολόκληρη την εργασία είναι 59 βαθμοί.

Παράδειγμα εργασίας με εικόνα.

1. Ποιες λειτουργίες εκτελούν τα όργανα του τυφλοπόντικα και της αρκούδας, που υποδεικνύονται στο σχήμα με τα γράμματα Α και Β; Πώς ονομάζονται τέτοια όργανα και ποια εξελικτική διαδικασία προκάλεσε την εμφάνισή τους; Εξηγήστε την απάντηση.

Απάντηση:

1) Το σχήμα δείχνει λαγούμια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή λαγούμια, υπόγειες διόδους.

2) Αυτά τα όργανα ονομάζονται παρόμοια - εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση.

3) Σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης - η ανεξάρτητη εμφάνιση παρόμοιων χαρακτηριστικών σε οργανισμούς που δεν σχετίζονται μεταξύ τους ή σε όργανα που έχουν διαφορετική προέλευση στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, αλλά εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες.

2. Ποιοι αριθμοί υποδεικνύουν τα αγγεία και τα μέρη της καρδιάς που μεταφέρουν το αρτηριακό αίμα;

1) 1, 2, 4; 2) 5, 6, 7; 3) 2, 3, 6; 4) 1, 4, 5 Απάντηση: 3.

3. Ποιος αριθμός υποδηλώνει το φλεβικό αίμα που σχηματίζεται κατά την ανταλλαγή αερίων;

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Απάντηση: 1.

4. Ποιο από τα γραφήματα δείχνει μια σχηματική αναπαράσταση της ουσίας της κινητήριας φυσικής επιλογής;

Απάντηση: 3.

5. Ποια από τα παρακάτω ζώα είναι πρωτόστομα;

1) σκουληκαντέρα

2) μύραινα

3) μέλισσα

4) λόγχη

5) αχινός

6) φαφούτης

Απάντηση: 1,3,6.

Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων στην κυτταρολογία.

1 . Πώς μετατρέπεται η ενέργεια του ηλιακού φωτός στις φωτεινές και σκοτεινές φάσεις της φωτοσύνθεσης σε ενέργεια χημικών δεσμών γλυκόζης; Εξηγήστε την απάντηση.

Απάντηση: 1) ενέργεια του ηλιακού φωτόςέχει μετατραπεί σε ενέργειαδιεγερμένα ηλεκτρόνια της χλωροφύλλης ;

2) ενέργεια διεγερμένων ηλεκτρονίωνέχει μετατραπεί Vτην ενέργεια των μακροεργικών δεσμών του ΑΤΡ , η σύνθεση του οποίου συμβαίνει στην ελαφριά φάση (μέρος της ενέργειας χρησιμοποιείται για να σχηματίσει NADP2H);

3) σε αντιδράσεις σκοτεινής φάσηςΗ ενέργεια ATP μετατρέπεται σε ενέργειαχημικούς δεσμούς γλυκόζης.

2. Το σύνολο χρωμοσωμάτων των σωματικών κυττάρων σίτου είναι 28. Προσδιορίστε το σύνολο χρωμοσωμάτων και τον αριθμό των μορίων DNA στα κύτταρα του ωαρίου πριν από τη μείωση, στο τέλος της τελόφασης 1 και της τελόφασης της μείωσης 2. Εξηγήστε ποιες διεργασίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων και πώς επηρεάζουν τις αλλαγές στον αριθμό του DNA και των χρωμοσωμάτων.

Στοιχεία απόκρισης:

1) Πριν από την έναρξη της μείωσης, το σύνολο των χρωμοσωμάτων στα κύτταρα είναι διπλά (2n)-28 χρωμοσώματα· στη μεσοφάση, τα μόρια DNA διπλασιάζονται, επομένως ο αριθμός των μορίων DNA είναι 56 μόρια (4c).
2)
Στην πρώτη διαίρεση της μείωσης, τα ομόλογα χρωμοσώματα που αποτελούνται από δύο χρωματίδες αποκλίνουν, επομένως, στο τέλος της τελόφασης της μείωσης, 1 χρωμόσωμα που τίθεται στα κύτταρα είναι απλό (n) - από 14 χρωμοσώματα, ο αριθμός των μορίων DNA είναι 2c (28 μόρια DNA).
3)
Στη δεύτερη διαίρεση της μείωσης, οι χρωματίδες αποκλίνουν, επομένως, στο τέλος της τελόφασης 2 της μείωσης, το σύνολο των χρωμοσωμάτων στα κύτταρα είναι μονό (n) - 14 χρωμοσώματα, ο αριθμός των μορίων DNA είναι 14 μόρια (1c).

3. Ακολουθήστε τη διαδρομή του υδρογόνου στα φωτεινά και σκοτεινά στάδια της φωτοσύνθεσης από τη στιγμή του σχηματισμού του έως τη σύνθεση της γλυκόζης.

Απάντηση:

1. ΣΕ Στην ελαφριά φάση της φωτοσύνθεσης, υπό τη δράση του ηλιακού φωτός, το νερό φωτολύεται και σχηματίζονται ιόντα υδρογόνου.

2. Στην ελαφριά φάση, το υδρογόνο συνδυάζεται με τον φορέα NADP + και σχηματίζεται το NADP 2H.

3. Στη σκοτεινή φάση, το υδρογόνο από το NADP 2H χρησιμοποιείται στην αντίδραση αναγωγής των ενδιαμέσων από τα οποία συντίθεται η γλυκόζη.

4. Είναι γνωστό ότι όλοι οι τύποι RNA συντίθενται σε ένα πρότυπο DNA. Το θραύσμα του μορίου DNA, πάνω στο οποίο συντίθεται η περιοχή του κεντρικού βρόχου του tRNA, έχει τα εξής
νουκλεοτιδική αλληλουχία: CTTACGGGCATGGCT. Ρυθμίστε την αλληλουχία νουκλεοτιδίων της θέσης tRNA που συντίθεται σε αυτό το θραύσμα και το αμινοξύ που θα μεταφέρει αυτό το tRNA κατά τη βιοσύνθεση πρωτεΐνης, εάν η τρίτη τριάδα αντιστοιχεί στο αντικωδικόνιο tRNA. Εξηγήστε την απάντηση. Για να λύσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον πίνακα του γενετικού κώδικα.

Απάντηση:

    νουκλεοτιδική αλληλουχία της περιοχής t RNA: GAAUGCCGUACCA;

    η νουκλεοτιδική αλληλουχία του αντικωδικονίου CCG (τρίτη τριάδα) αντιστοιχεί στο κωδικόνιο του mRNA HGC.

    σύμφωνα με τον πίνακα του γενετικού κώδικα, αυτό το κωδικόνιο αντιστοιχεί στο αμινοξύ Gly, το οποίο θα φέρει αυτό το tRNA.

5. Ποιο σύνολο χρωμοσωμάτων είναι χαρακτηριστικό για τους κυτταρικούς πυρήνες της επιδερμίδας των φύλλων και τον εμβρυϊκό σάκο οκτώ πυρήνων του ωαρίου ενός ανθοφόρου φυτού; Εξηγήστε από ποια αρχικά κύτταρα και ως αποτέλεσμα της διαίρεσης σχηματίζονται αυτά τα κύτταρα.

Απάντηση:

1. Η επιδερμίδα των φύλλων έχει ένα διπλοειδές σύνολο χρωμοσωμάτων. Το ώριμο φυτό είναι σπορόφυτο.

2. Όλα τα κύτταρα του εμβρυϊκού σάκου είναι απλοειδή, αλλά στο κέντρο υπάρχει ένας διπλοειδής πυρήνας (που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της σύντηξης δύο πυρήνων) - αυτός δεν είναι πλέον ένας οκτώ πυρήνας, αλλά ένας εμβρυϊκός σάκος επτά κυττάρων. Αυτό είναι ένα γαμετόφυτο.

3. Το σπορόφυτο σχηματίζεται από τα κύτταρα του εμβρύου του σπόρου με μιτωτική διαίρεση. Το γαμετόφυτο σχηματίζεται με μιτωτική διαίρεση από ένα απλοειδές σπόρο.

6. Η συνολική μάζα όλων των μορίων DNA σε 46 σωματικά χρωμοσώματα ενός ανθρώπινου σωματικού κυττάρου είναι 6x10-9 mg. Προσδιορίστε τη μάζα όλων των μορίων DNA στο σπερματοζωάριο και στο σωματικό κύτταρο πριν και μετά τη διαίρεση. Εξηγήστε την απάντηση.

Απάντηση:

1) Υπάρχουν 23 χρωμοσώματα στα γεννητικά κύτταρα, δηλαδή δύο φορές λιγότερα από ό,τι στα σωματικά κύτταρα, επομένως η μάζα του DNA στο σπερματοζωάριο είναι δύο φορές μικρότερη και είναι 6x 10-9: 2 = 3x 10-9 mg.

2) Πριν από την έναρξη της διαίρεσης (σε ενδιάμεση φάση), η ποσότητα του DNA διπλασιάζεται και η μάζα του DNA είναι 6x10-9x2 = 12x10-9 mg.

3) Μετά τη μιτωτική διαίρεση σε ένα σωματικό κύτταρο, ο αριθμός των χρωμοσωμάτων δεν αλλάζει και η μάζα του DNA είναι 6x10-9 mg.

7. Ποιο σετ χρωμοσωμάτων είναι χαρακτηριστικό για τους γαμέτες και τα σπόρια του φυτού βρύα λιναριού κούκου; Εξηγήστε από ποια κύτταρα και ως αποτέλεσμα της διαίρεσης σχηματίζονται.

Απάντηση:

1. Οι γαμέτες βρύου λίνου κούκου σχηματίζονται σε γαμετόφυτα από απλοειδές κύτταρο με μίτωση. Το σύνολο των χρωμοσωμάτων στους γαμέτες είναι απλό - n.

2. Τα σπόρια βρύου λίνου κούκου σχηματίζονται σε ένα διπλοειδές σπορόφυτο στα σποραγγεία με μείωση από διπλοειδή κύτταρα. Το σύνολο των χρωμοσωμάτων στα σπόρια είναι απλό - n.

8. Η πρωτεΐνη αποτελείται από 100 αμινοξέα. Προσδιορίστε πόσες φορές το μοριακό βάρος του τμήματος γονιδίου που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη υπερβαίνει το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης, εάν το μέσο μοριακό βάρος ενός αμινοξέος είναι 110 και ενός νουκλεοτιδίου είναι 300. Εξηγήστε την απάντησή σας.

Απάντηση:

1) Ο γενετικός κώδικας είναι τριπλός, επομένως, μια πρωτεΐνη που αποτελείται από 100 αμινοξέα κωδικοποιεί 300 νουκλεοτίδια.

2) μοριακό βάρος πρωτεΐνης 100 x 110 = 11000; μοριακό βάρος του γονιδίου 300 x 300 = 90000;

3) ένα κομμάτι DNA είναι 8 φορές βαρύτερο από την πρωτεΐνη που κωδικοποιεί (90.000/11.000).

9. Το τμήμα της αλυσίδας DNA που κωδικοποιεί την πρωτογενή δομή του πολυπεπτιδίου αποτελείται από 15 νουκλεοτίδια. Προσδιορίστε τον αριθμό των νουκλεοτιδίων στο mRNA που κωδικοποιεί τα αμινοξέα, τον αριθμό των αμινοξέων στο πολυπεπτίδιο και την ποσότητα του tRNA που απαιτείται για τη μεταφορά αυτών των αμινοξέων στη θέση σύνθεσης. Εξηγήστε την απάντηση.

Απάντηση:

    mRNA , όπως το DNA, 15 ;


    15 Τα νουκλεοτίδια σχηματίζουν 5 τριάδες (15:3 = 5), ως εκ τούτου. Υπάρχουν 5 αμινοξέα σε ένα πολυπεπτίδιο.

    Ένα tRNA φέρει , Επομένως, απαιτείται 5 tRNA για τη σύνθεση αυτού του πολυπεπτιδίου.

Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων στη γενετική.

1. Με βάση τη γενεαλογία που φαίνεται στο σχήμα, προσδιορίστε και εξηγήστε τη φύση της κληρονομικότητας του χαρακτηριστικού που επισημαίνεται με μαύρο χρώμα. Προσδιορίστε τους γονότυπους των γονέων, των απογόνων που υποδεικνύονται στο διάγραμμα με τους αριθμούς 2, 3, 8 και εξηγήστε τον σχηματισμό τους.

Απάντηση:

1) το χαρακτηριστικό είναι υπολειπόμενο, φυλοσύνδετο (χρωμόσωμα Χ), καθώς εμφανίζεται μόνο στους άνδρες και όχι σε κάθε γενιά.

2) γονότυποι γονέων: πατέρας - Χ έναΥ, μητέρα - Χ ΕΝΑΧ ΕΝΑ, γιος (2) - κανόνας X ΕΝΑY επειδή κληρονομεί το X ΕΝΑ-χρωμόσωμα μόνο από τη μητέρα?

3) κόρη (3) - X ΕΝΑΧ ΕΝΑ - φορέας του γονιδίου, καθώς κληρονομεί το Χ ΕΝΑ- ένα χρωμόσωμα από τον πατέρα. ο γιος της (8) - Χ έναY, το χαρακτηριστικό εμφανίστηκε επειδή κληρονομεί το X ΕΝΑ- ένα χρωμόσωμα από τη μητέρα

2. Η φαινυλκετονουρία (PKU) είναι μια μεταβολική νόσος (β) και ο αλβινισμός (α) κληρονομούνται στον άνθρωπο ως υπολειπόμενα αυτοσωματικά ασύνδετα χαρακτηριστικά. ΣΕ Στην οικογένεια, ο πατέρας είναι αλμπίνο και έχει PKU και η μητέρα είναι διετερόζυγη για αυτά τα γονίδια. Φτιάξτε ένα σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος, προσδιορίστε τους γονότυπους των γονέων, τους φαινότυπους και τους γονότυπους πιθανών απογόνων και την πιθανότητα να αποκτήσετε παιδιά αλμπίνο που δεν πάσχουν από PKU. Η φαινυλκετονουρία (PKU) είναι μια μεταβολική νόσος (β) και ο αλβινισμός (α) κληρονομούνται στον άνθρωπο ως υπολειπόμενα αυτοσωματικά ασύνδετα χαρακτηριστικά. ΣΕ Στην οικογένεια, ο πατέρας είναι αλμπίνο και έχει PKU και η μητέρα είναι διετερόζυγη για αυτά τα γονίδια. Φτιάξτε ένα σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος, προσδιορίστε τους γονότυπους των γονέων, τους φαινότυπους και τους γονότυπους πιθανών απογόνων και την πιθανότητα να αποκτήσετε παιδιά αλμπίνο που δεν πάσχουν από PKU.

Απάντηση:

1. γονότυποι γονέων: μητέρα - AaBb (gametes AB, Ab, aB, ab), πατέρας - aabb (gametes ab).

2. πιθανοί γονότυποι απογόνων:

AaBbκανόνας για δύο λόγους,

Aabbκανόνας, FKU,

aaBbαλβινισμός, φυσιολογικός,

ααβ-αλβινισμός, PKU;

3. 25% Τα παιδιά (aaBb) είναι αλμπίνο χωρίς PKU.

Πολλοί άνθρωποι κάνουν την ερώτηση «Γιατί μια αρκούδα συγκρίνεται με τυφλοπόντικα;». Για να το καταλάβουμε, ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο πώς μοιάζει μια αρκούδα και ποιες ομοιότητες μπορεί να βρει κανείς με έναν τυφλοπόντικα στον τρόπο ζωής της.

Το Medvedka (Gryllotalpa) είναι ένα έντομο που ανήκει στην οικογένεια των Orthoptera. Το μήκος του σώματος είναι περίπου 45 mm, έχει άκαμπτα ελύτρα και πολύ δυνατά νύχια. Ζει υπόγεια σε λαγούμια.

Τι κοινό όμως έχει με έναν τυφλοπόντικα. Μπορεί να διακριθεί έξι κύριες ομοιότητες:

Ομοιότητα ονόματος

Κυριολεκτικά, το "Gryllotalpa" μεταφράζεται ως "mole cricket".

Τρόπος ζωής - underground

Έντομο και τυφλοπόντικα οδηγούν έναν υπόγειο τρόπο ζωής. Δημιουργήστε εύκολα τις πιο περίπλοκες υπόγειες διόδους στο σύστημά τους

    Αγαπητοί επισκέπτες, αποθηκεύστε αυτό το άρθρο στα κοινωνικά δίκτυα. Δημοσιεύουμε πολύ χρήσιμα άρθρα που θα σας βοηθήσουν στην επιχείρησή σας. Μερίδιο! Κάντε κλικ!

    ενδιαιτήματα

    Αγαπημένοι βιότοποι εντόμων και τυφλοπόντικων: λαχανόκηποι και λιβάδια, καθώς και πλημμυρικές πεδιάδες.

    Συσκευές για το σκάψιμο οπών

    Σε πιο προσεκτική επιθεώρηση, και τα δύο έχουν παρόμοιες προσαρμογές για το σκάψιμο οπών, τούνελ. Το έντομο έχει επίσης ελαφρώς στριμμένα μπροστινά άκρα, η πρόσθια κνήμη είναι παχύρρευστη.

    τρόπο μετακίνησης υπόγεια

    Η δομή του σώματος και των δύο είναι τέλεια προσαρμοσμένη για κίνηση σε υπόγεια λαγούμια, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω.

    Θρέψη

    Και τα δύο δίνουν προτίμηση στην τροφή σε μικρά έντομα, προνύμφες και ρίζες φυτών.

    Λαμβάνοντας υπόψη πώς μοιάζει η αρκούδα, είναι αδύνατο να γίνει μια άμεση παραλληλία με την ομοιότητα με τον τυφλοπόντικα. Έχοντας όμως μελετήσει λεπτομερέστερα τον τρόπο ζωής, τον τρόπο διάνοιξης τρυπών και την ομοιότητα των ορέξεων, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι μοιάζουν.

    Και μερικά μυστικά...

    Έχετε βιώσει ποτέ αφόρητο πόνο στις αρθρώσεις; Και ξέρετε από πρώτο χέρι τι είναι:

  • αδυναμία να κινηθεί εύκολα και άνετα?
  • δυσφορία όταν ανεβαίνετε και κατεβαίνετε σκάλες.
  • δυσάρεστη κρίσιμη στιγμή, κάνοντας κλικ όχι από τη δική τους ελεύθερη βούληση.
  • πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά την άσκηση.
  • φλεγμονή στις αρθρώσεις και οίδημα.
  • άδικος και μερικές φορές αφόρητος πόνος στις αρθρώσεις ...

Τώρα απαντήστε στην ερώτηση: σας ταιριάζει; Μπορεί να αντέξει τέτοιο πόνο; Και πόσα χρήματα έχετε ήδη «διαρρεύσει» για αναποτελεσματική θεραπεία; Αυτό είναι σωστό - ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό! Συμφωνείς? Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον καθηγητή Dikul, στο οποίο αποκάλυψε τα μυστικά για να απαλλαγείτε από πόνους στις αρθρώσεις, αρθρίτιδα και αρθρώσεις.

Παρόμοια σώματα (από τα ελληνικά ανάλογος - αντίστοιχο)

όργανα και μέρη ζώων ή φυτών, παρόμοια σε κάποιο βαθμό στην εμφάνιση και που εκτελούν την ίδια λειτουργία, αλλά διαφορετικά στη δομή και την προέλευση. Για παράδειγμα: τα φτερά πουλιών είναι τροποποιημένα μπροστινά άκρα, τα φτερά εντόμων είναι πτυχές χιτινώδους καλύμματος. Τα αναπνευστικά όργανα των ψαριών και των καρκινοειδών (βράγχια), των χερσαίων σπονδυλωτών (πνεύμονες) και των εντόμων (τραχείες) έχουν επίσης διαφορετική προέλευση. Τα βράγχια των ψαριών είναι σχηματισμοί που συνδέονται με τον εσωτερικό σκελετό, τα βράγχια των καρκινοειδών προέρχονται από το εξωτερικό περίβλημα, οι πνεύμονες των σπονδυλωτών είναι αποφύσεις του πεπτικού σωλήνα και η τραχεία των εντόμων είναι ένα σύστημα σωλήνων που αναπτύχθηκε από το εξωτερικό περίβλημα. Α. ο. Τα φυτά έχουν επίσης: για παράδειγμα, τα αγκάθια της βαρμπεριάς είναι τροποποιημένα φύλλα, τα αγκάθια του κράταιγου αναπτύσσονται από βλαστούς (βλ. Αναλογία στη βιολογία). Ομοιότητα Α. ο. - το αποτέλεσμα της εξελικτικής προσαρμογής διαφορετικών οργανισμών στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεδομένου ότι η δομή, η ανάπτυξη και η προέλευση του A. o. είναι διαφορετικά, η σύγκρισή τους δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε τη σχέση μεταξύ των οργανισμών. Νυμφεύομαι ομόλογα όργανα.

L. Ya. Blyakher.


Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. - Μ.: Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. 1969-1978 .

Δείτε τι είναι το "Analogous Organs" σε άλλα λεξικά:

    ΟΜΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ- ΟΜΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ, όργανα διαφορετικής εμβρυϊκής προέλευσης, αλλά ίδιας φυσιολογικής. λειτουργίες? στον Α. ο. περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις σιαγόνες των σπονδυλωτών, που προέρχονται από τα βραγχιακά τόξα, τις σιαγόνες των εντόμων v, p, που είναι μια τροποποίηση των άκρων· ... ... Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια

    Στη βιολογία, είναι παρόμοια σε οργανισμούς διαφορετικών συστηματικών ομάδων ως προς τη λειτουργία τους, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση και άνιση εσωτερική δομή (για παράδειγμα, το φτερό ενός πουλιού και μιας πεταλούδας, το σκέλος μιας αρκούδας και ΕΛΙΑ δερματος) ... Μεγάλο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

    Τα φτερά των πτερόσαυρων (1), των νυχτερίδων (2) και των πτηνών (3) είναι ομόλογα ως τα μπροστινά άκρα, αλλά παρόμοια με τα φτερά: εκτελούν την ίδια λειτουργία και είναι παρόμοια στη δομή, αλλά αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα, αφού οι κοινοί πρόγονοι αυτών των ζώων το έκαναν δεν έχω ... ... Wikipedia

    - (βιολ.), είναι παρόμοιοι σε οργανισμούς διαφορετικών συστηματικών ομάδων ως προς τη λειτουργία τους, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση και άνιση εσωτερική δομή (για παράδειγμα, το φτερό ενός πουλιού και μιας πεταλούδας, ένα σκέλος μιας αρκούδας και ένας τυφλοπόντικας). * * * ΟΜΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ…… εγκυκλοπαιδικό λεξικό

    παρόμοια σώματα- analogiškieji organai statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Negiminiški organai, kurie atlieka panašias funkcijas. ατιτικμενύς: αγγλ. αναλογικά όργανα? αναλογικά όργανα rus. παρόμοια σώματα... Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

    παρόμοια σώματα- όργανα που είναι παρόμοια στις λειτουργίες τους, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση ... Ανατομία και μορφολογία φυτών

    ΟΜΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ- Όργανα παρόμοια στη λειτουργία, μορφολογικά παρόμοια, αλλά διαφορετικής προέλευσης, μη σχετιζόμενα ... Γλωσσάρι βοτανικών όρων

    ΟΜΟΙΑ ΣΩΜΑΤΑ- (από το ελληνικό ανάλογο αντίστοιχο), όργανα ζώων και φυτών διαφόρων συστηματικών. ομάδες που είναι παρόμοιες στη λειτουργία, αλλά διαφορετικές ως προς τη δομή και την προέλευση (για παράδειγμα, φτερό πουλιού και φτερό πεταλούδας). Νυμφεύομαι Ομόλογα όργανα... Κτηνιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

    - (βιολ.), παρόμοια σε οργανισμούς διαφορετικών συστηματικών. ομάδες ανάλογα με τη λειτουργία τους, αλλά έχουν διαφορετικές. καταγωγής και άνισης εσωτερικής. δομή (για παράδειγμα, το φτερό ενός πουλιού και μιας πεταλούδας, ένα σκαπτικό μέλος μιας αρκούδας και ενός τυφλοπόντικα) ... Φυσικές Επιστήμες. εγκυκλοπαιδικό λεξικό

    Η μορφολογία των φυτών παρουσιάζει πολλά παραδείγματα παρόμοιων οργάνων, δηλαδή τέτοιους σχηματισμούς, η προέλευση των οποίων είναι διαφορετική, αλλά οι λειτουργίες είναι ίδιες. Έτσι, οι ρίζες είναι παρόμοιες με τα ριζοειδή, οι αγκάθια με τα αγκάθια, οι σπόροι με τα σπόρια. Η ομοιότητα των λειτουργιών προκαλεί ... ... Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό F.A. Brockhaus και I.A. Έφρον

Η σύγχρονη βιολογική επιστήμη έχει αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας διαδικασίας εξελικτικών αλλαγών στους ζωντανούς οργανισμούς. Ένα από αυτά είναι ομόλογο το οποίο θα συζητηθεί στο άρθρο μας.

Στοιχεία για την εξέλιξη

Ο οργανικός κόσμος του πλανήτη μας είναι απλά εκπληκτικός στην ποικιλομορφία του. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί είναι τόσο διαφορετικοί που είναι αρκετά δύσκολο να υποθέσει κανείς το γεγονός της ενότητας της προέλευσής τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτό. Πρώτα απ 'όλα, αυτή είναι η ομοιότητα της χημικής σύνθεσης, δηλαδή η παρουσία μορίων πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων και νουκλεϊκών οξέων. Όλοι οι εκπρόσωποι των βασιλείων της άγριας ζωής, εκτός από τους ιούς, έχουν κυτταρική δομή.

Εμβρυϊκή ανάπτυξη σπονδυλωτών

Η εμβρυολογία είναι η επιστήμη της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Οι επιστήμονες της έρευνας έχουν δείξει ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, τα σπονδυλωτά πρακτικά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Η νωτιαία χορδή, ο νευρικός σωλήνας, οι σχισμές των βραγχίων στον φάρυγγα - όλα αυτά τα σημάδια υπάρχουν σε πουλιά, ψάρια και ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της περαιτέρω ανάπτυξης, οργανισμοί διαφορετικών τάξεων υφίστανται μεταμορφώσεις.

Μορφολογικά στοιχεία για την εξέλιξη

Μία από τις κύριες αποδείξεις της εξελικτικής διαδικασίας είναι η ομοιότητα στη δομή των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται μορφολογικό. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της σχέσης μεταξύ μεμονωμένων κατηγοριών σπονδυλωτών είναι ο πλατύπους. Αυτό το ζώο, με διάφορους τρόπους, καταλαμβάνει μια ενδιάμεση θέση μεταξύ ερπετών, πτηνών και θηλαστικών. Κατά συνέπεια, ο πλατύποδας έχει σημάδια εκπροσώπων όλων των αναφερόμενων τάξεων.

Για παράδειγμα, αυτό το ζώο αναπαράγεται γεννώντας αυγά. Παράλληλα, ταΐζει τα μικρά του με γάλα, όπως τα θηλαστικά. Οι μεμβράνες κολύμβησης στα πόδια, ο τρόπος που φιλτράρεται το νερό μέσω του ράμφους και η πεπλατυσμένη μύτη το κάνουν να μοιάζει με πουλιά. Παράγει επίσης δηλητήριο, όπως πολλά ερπετά.

Ομόλογα και παρόμοια όργανα

Ορισμένα όργανα ζώων και φυτών, παρά τις διαφορετικές λειτουργίες τους, έχουν κοινή προέλευση. Για παράδειγμα, οι έλικες του μπιζελιού αγκυρώνουν το φυτό σε ένα στήριγμα, ενώ τα αγκάθια του κάκτου μειώνουν τον ρυθμό εξάτμισης του νερού. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, αυτές οι δομές είναι.Ένα τέτοιο φαινόμενο έχει το δικό του όνομα - την ομολογία των οργάνων.

Αλλά οι βελόνες βαρμπερό και τα αγκάθια βατόμουρου έχουν διαφορετική προέλευση. Στην πρώτη περίπτωση, αυτά είναι πλευρικά φύλλα και στη δεύτερη, είναι παράγωγα του περιβλήματος του φυτού. Τέτοια όργανα ονομάζονται ανάλογα. Τα φαρδιά φτερά ενός αετού και μιας πεταλούδας έχουν επίσης διαφορετική προέλευση. Αν και με την πρώτη ματιά είναι μάλλον δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς όλες αυτές οι δομές παρέχουν πτήση. Αλλά στα πτηνά, αυτά είναι τροποποιημένα μπροστινά άκρα καλυμμένα με φτερά. Και στα έντομα, τα φτερά αντιπροσωπεύουν αποφύσεις περιβλημάτων. Τα άκρα τους βρίσκονται κάτω από το σώμα και δεν συμμετέχουν στην πτήση.

Ομόλογα και παρόμοια όργανα αποτελούν άμεση απόδειξη της κοινής προέλευσης διαφόρων ζώων. Και οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της δομής τους οφείλονται στην προσαρμογή σε διαφορετικούς βιότοπους και τρόπους ζωής.

Ποια όργανα ονομάζονται ομόλογα: παραδείγματα

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ομολογίας είναι τα πρόσθια άκρα των σπονδυλωτών. Τα πτερύγια μιας φάλαινας και ενός δελφινιού, τα φτερά ενός πουλιού και μιας νυχτερίδας, τα ανθρώπινα χέρια, τα πόδια ενός τυφλοπόντικα και ενός κροκόδειλου εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Αλλά η δομή τους είναι παρόμοια. Όλα αυτά είναι τα μπροστινά άκρα των χορδών σπονδυλωτών, που αποτελούνται από τρία τμήματα: τον ώμο, τον πήχη και το χέρι.

Στα ομόλογα όργανα περιλαμβάνονται επίσης διάφορα φυτά. Έχουν σημαντικές διαφορές στην εξωτερική δομή και λειτουργίες. Το ρίζωμα του κρίνου της κοιλάδας έχει επιμήκεις μεσογονάτους, ο κόνδυλος της πατάτας συσσωρεύει μια παροχή νερού με θρεπτικά συστατικά και ο πυθμένας του κρεμμυδιού είναι η βάση για την προσάρτηση σαρκωδών φύλλων. Ωστόσο, όλα τα ομόλογα όργανα, παραδείγματα των οποίων έχουμε εξετάσει, έχουν ένα τυπικό Ho, και δεν είναι μόνο αυτό!

Είναι επίσης δυνατό να εξεταστεί ποια όργανα ονομάζονται ομόλογα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα.Το υπόγειο όργανο των φυτών μπορεί επίσης να αλλάξει σημαντικά υπό διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης. Έτσι, στη rutabaga και στα καρότα, η κύρια ρίζα πυκνώνει, αποθηκεύοντας θρεπτικά συστατικά. Τέτοιες καλλιέργειες δεν παράγουν σπόρους τον πρώτο χρόνο. Το φθινόπωρο, τα υπέργεια όργανά τους πεθαίνουν και λόγω της υπόγειας καλλιέργειας ριζών, το φυτό επιβιώνει την κρύα εποχή. Τέτοιες τροποποιήσεις είναι η απάντηση στο ερώτημα τι είναι ομόλογα όργανα. Παραδείγματα αυτών είναι επίσης οι εναέριες, οι αναπνευστικές και οι προσκολλημένες ρίζες.

Βασικά στοιχεία και αταβισμοί

Μορφολογικά στοιχεία της εξέλιξης είναι επίσης Αυτά είναι εκείνα τα μέρη των φυτών και των ζώων που είναι υπανάπτυκτα. Στους ανθρώπους, αυτό είναι το τρίτο βλέφαρο, η δεύτερη σειρά δοντιών, καθώς και οι μύες που κινούν το αυτί.

Τα σημάδια αντίθετα από τα βασικά είναι οι αταβισμοί. Αυτή είναι μια εκδήλωση προγονικών χαρακτηριστικών που δεν είναι χαρακτηριστικά ατόμων αυτού του είδους. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης του κόκκυγα, πολλαπλών προσώπων, συνεχούς γραμμής μαλλιών στον άνθρωπο. Αν λάβουμε υπόψη τα ζώα, έχουν αταβισμό στην ανάπτυξη των πίσω άκρων στις φάλαινες και στα φίδια.

Έτσι, τα ομόλογα όργανα, παραδείγματα των οποίων εξετάστηκαν στο άρθρο μας, μαζί με αναλογίες, βασικά στοιχεία και αταβισμούς, αποτελούν μορφολογικά στοιχεία της εξελικτικής διαδικασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται τόσο στα ζώα όσο και στα φυτά. Τα ομόλογα όργανα είναι δομές που έχουν κοινό δομικό σχέδιο, αλλά διαφέρουν ως προς τις λειτουργίες τους. Η παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών στον άνθρωπο αποδεικνύει την προέλευσή του από τα ζώα ως αποτέλεσμα εξελικτικών μετασχηματισμών.

su_quote] Μέχρι σήμερα, σχεδόν κάθε αγρότης έχει συναντήσει παράσιτα που καταστρέφουν την καλλιέργεια στην τοποθεσία. Τα περισσότερα προβλήματα προκαλούνται από αυτά που σκάβουν το έδαφος, καταστρέφοντας έτσι το ριζικό σύστημα των φυτών. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί η αρκούδα συγκρίνεται με ένα τυφλοπόντικα, καθώς και τα χαρακτηριστικά της ζωής, των οικοτόπων, της διατροφής και της υπόγειας δραστηριότητας.

Η σύγκριση αυτών των εκπροσώπων της πανίδας είναι κάπως ασυνήθιστη, αλλά έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που είναι αδύνατο να μην παρατηρήσετε την ομοιότητα.

Τι ενώνει λοιπόν τυφλοπόντικες και μια αρκούδα; Όλα είναι πολύ απλά, αυτά τα δύο είδη οδηγούν έναν υπόγειο τρόπο ζωής, δηλαδή είναι συνεχώς υπόγεια, μόνο περιστασιακά σέρνονται στην επιφάνεια. Δεν είναι δύσκολο για αυτούς να κινηθούν κάτω από ένα παχύ στρώμα χώματος, δημιουργώντας έτσι πολύπλοκα συστήματα σηράγγων που εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση. Είναι εκεί κάτω από το έδαφος που καθένας από αυτούς έχει τη δική του τρύπα, όπου ζουν, εφοδιάζονται με τρόφιμα, κυνηγούν, τρώνε.

Στο συνεχές σκοτάδι, στερούνται το φως της ημέρας. Επομένως, αυτά τα παράσιτα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν άλλες αισθήσεις. Για να πάρουν τροφή για τον εαυτό τους, να βρουν τα απαραίτητα υπόγεια περάσματα και να επιβιώσουν, χρησιμοποιούν συνεχώς το άρωμά τους και την ανεπτυγμένη αίσθηση της αφής. Το Medvedka και οι κρεατοελιές είναι πολύ ευαίσθητα στους κραδασμούς - αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την απόσταση από την πηγή ήχου, το πιθανό μέγεθος, καθώς και την πιθανή απειλή. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτοί οι εκπρόσωποι της πανίδας μπορούν εύκολα να κάνουν χωρίς ηλιακό φως, χωρίς καλή όραση.

Βίντεο "Περιγραφή της αρκούδας"

Από το βίντεο θα μάθετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την αρκούδα.

ενδιαιτήματα

Τα πιο αγαπημένα ενδιαιτήματα της αρκούδας και του τυφλοπόντικα είναι εξοχικοί κήποι, αγροκτήματα και κήποι.

Όταν μάζευαν πατάτες, πολλοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία η γη ήταν σκαμμένη από μέσα. Αυτό σημαίνει ότι εδώ ο τυφλοπόντικας έψαχνε για τροφή. Μερικές φορές μπορείτε να οδηγήσετε ένα φτυάρι στο έδαφος και να συναντήσετε ένα μικρό τούνελ - εδώ μια αρκούδα θα μπορούσε να σκάψει το δρόμο της.

Ένα τέτοιο χώμα με κουκούτσι παρεμβαίνει πολύ στους κηπουρούς, έτσι εμφανίστηκαν διάφορα φάρμακα για την αρκούδα και τους τυφλοπόντικες. Επίσης τώρα στην αγορά μπορείτε να βρείτε ειδικά απωθητικά κρεατοελιών και αρκούδων που εκπέμπουν ήχο υψηλής συχνότητας.


Μπορούν επίσης να βρεθούν σε άλλα μέρη: σε λιβάδια, σε μεγάλα χωράφια, ακόμη και κοντά σε υδάτινα σώματα, εάν έχουν ήρεμο ρεύμα. Εκτός από όλα τα παραπάνω, υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που συνάντησαν τυφλοπόντικες στη ζώνη του δάσους και της δασοστέπας.

Οπλισμένοι με αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτά τα δύο είδη μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε υπάρχει υγρό και χαλαρό έδαφος. Αλλά δεν πρέπει να είναι βαλτώδης, καθώς αυτό περιπλέκει πολύ την ικανότητα να σκάβετε το έδαφος ή να βρείτε τροφή για τον εαυτό σας.

Συσκευές για το σκάψιμο οπών

Αν κοιτάξετε προσεκτικά τα τρυπημένα άκρα, φαίνονται αρκετά αστεία, αλλά έχουν κάποιες ομοιότητες. Εκτελούν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες: σκάβουν, σκάβουν, τσουγκράνουν, τραβούν και όμως έχουν διαφορετική προέλευση (λόγω εντελώς διαφορετικών ειδών). Και στους δύο αιτούντες, τα μπροστινά πόδια είναι ελαφρώς στραμμένα προς τα έξω και είναι μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα πόδια και πόδια. Αυτό είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η τσουγκράνα του εδάφους. Στην αρκούδα, το μπροστινό ζεύγος μοιάζει με δύο ανθεκτικά άγκιστρα, που σας επιτρέπουν να κινηθείτε αρκετά γρήγορα κάτω από ένα παχύ στρώμα χώματος.

Στο κρεατοελιά, πρόκειται για ολόσωμα πόδια σε σχήμα φτυαριού (όπως κουβάδες εκσκαφέα), τα οποία είναι οπλισμένα με μακριά και δυνατά νύχια.

Με τις «λεπίδες και τους γάντζους» τους τσουγκρίζουν το έδαφος, σκορπίζοντάς το στα πλάγια, σπρώχνοντας με τα πίσω άκρα τους. Έτσι, μπορούν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ταυτόχρονα, τα παράσιτα είναι καλά προσανατολισμένα στα υπάρχοντά τους.

τρόπο μετακίνησης υπόγεια

Το σώμα ενός τυφλοπόντικα και μιας αρκούδας είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο για να κινείται υπόγεια. Και στα δύο είναι στενόμακρο και στρογγυλεμένο. Η δομή του κεφαλιού μοιάζει με μυτερή άκρη. Εάν το ίδιο το σώμα ενός εντόμου είναι λείο, που θυμίζει ένα βελτιωμένο, ολισθηρό κέλυφος, τότε ένα θηλαστικό έχει μαλλί, οι τρίχες του οποίου μεγαλώνουν ίσια. Επομένως, όταν ο τυφλοπόντικας αρχίζει να κινείται, το μαλλί βρίσκεται πάντα στη σωστή κατεύθυνση.

Ζώντας στο έδαφος, πρέπει να τρώτε συνεχώς κάτι, έτσι σκάβουν σήραγγες και μπορούν να κινούνται σε αυτές προς διαφορετικές κατευθύνσεις με αρκετά υψηλή ταχύτητα.

Θρέψη

Όλα τα ζώα και τα έντομα τρέφονται με κάτι, και ο τυφλοπόντικας και η αρκούδα μας, που ζουν υπόγεια, τρέφονται με ό,τι βρήκαν σε αυτό.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αρκούδων, μπορούν να φάνε φυτά, ρίζες, φύλλα, μίσχους. Είναι αρπακτικά, ενώ τρώνε μικρότερα έντομα, μικρά ζωύφια ή γαιοσκώληκες. Και μπορεί επίσης να είναι παμφάγα. Όντας νυχτόβιο έντομο, η «κορυφή» (όπως λέγεται ευρέως η αρκούδα) τρέφεται κυρίως τη νύχτα και την ημέρα είναι πρακτικά αόρατη.

Οι τυφλοπόντικες, με τη σειρά τους, είναι αρπακτικά, η διατροφή τους περιλαμβάνει όλους τους ίδιους γαιοσκώληκες, έντομα, προνύμφες εντόμων, γυμνοσάλιαγκες και ακόμη και η αρκούδα μας μπαίνει στο φαγητό του. Πρέπει να τρώει μέρα και νύχτα για να πάρει αρκετή ενέργεια, η οποία πηγαίνει στο συνεχές σκάψιμο υπόγειων τούνελ. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όταν ένας τυφλοπόντικας σκαρφαλώνει στην επιφάνεια, μπορεί να πιάσει μια σαύρα, να σκαρφαλώσει σε μια φωλιά πουλιών που βρίσκονται στο έδαφος - μπορούν να τραβήξουν έναν νεοσσό από εκεί. Επίσης, ένας τυφλοπόντικας μπορεί να πιάσει ένα ποντίκι, έναν βολβό ή ακόμα και έναν βάτραχο. Αυτό το είδος θηλαστικού αφομοιώνει την τροφή του πολύ γρήγορα (σε περίπου τέσσερις ώρες). Και εν όψει αυτού του χαρακτηριστικού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο τυφλοπόντικας ενεργεί περίπου ως εξής: σκάβει το έδαφος, βρήκε φαγητό - έφαγε και ξεκουράστηκε και μετά από έναν σύντομο ύπνο, άρχισε και πάλι να σκάβει το έδαφος σε αναζήτηση τροφής.

Πιο συχνά, συναντάμε αυτούς τους κατοίκους σε κήπους, όπου τα τρόφιμα είναι πάντα σε αφθονία και δεν υπάρχουν μεγάλα αρπακτικά που τους κυνηγούν στη φύση.

mob_info