8класс

Параграф 4, ГДЗ к учебнику по биологии 8 класс Пасечник с ответом на вопросы (Линия жизни)

§4. Организм многоклеточного животного

Вспомните

Страница 16

Задание 1. Какие функции выполняют ткани растений?

Покровная ткань защищает растение от внешних воздействий, регулирует водный баланс.

Проводящая ткань переносит воду и питательные вещества по растению.

Основная ткань выполняет функции фотосинтеза, хранения питательных веществ и запасания воды.

Механическая ткань придает растению прочность и упругость.

Образовательная ткань обеспечивает рост и развитие растения.

Задание 2. Какие функции выполняют органы растений?

Корень закрепляет растение в почве, поглощает воду и минеральные вещества.

Стебель поддерживает растение и переносит воду и питательные вещества от корня к листьям.

Лист осуществляет фотосинтез, испаряет воду.

Цветок служит для полового размножения растения.

Плод защищает семена и способствует их распространению.

Семя содержит зародыш растения и запасные питательные вещества.

Страница 19

Проверьте себя

Задание 1. Из чего состоит ткань животных?

Ткань - группа клеток и межклеточного вещества, имеющих сходную структуру и выполняющих определённую функцию в организме.

Покровная ткань

Эпителий образует сплошные клеточные пласты.

Плоский эпителий - тонкие клетки, выстилают кровеносные сосуды, альвеолы легких.

Кубический эпителий выстилают канальцы почек, железы.

Цилиндрический эпителий выстилают кишечник, желудок.

Соединительная ткань

Рыхлая соединительная ткань содержит много клеток, мало волокон, заполняет пространство между органами.

Хрящевая ткань - гибкая, твердая ткань, образует хрящи (уши, нос, суставы).

Костная ткань - твердая ткань, обеспечивает опору и защиту (кости).

Кровь - жидкая соединительная ткань, переносит кислород, питательные вещества, удаляет продукты распада.

Мышечная ткань

Поперечно-полосатая мышечная ткань сокращается быстро и произвольно, образует скелетную мускулатуру.

Гладкая мышечная ткань сокращается медленно и непроизвольно, образует стенки внутренних органов.

Нервная ткань

Нейроны способны воспринимать раздражение, генерировать и передавать импульсы.

Глия - вспомогательные клетки, поддерживают нейроны, обеспечивают их питание.

Задание 2. Что такое орган многоклеточного животного?

Орган - часть организма, образованная из разных тканей, имеющая определённую форму, строение, местоположение и выполняющая одну или несколько функций.

Задание 3. Составьте план сообщения о строении и функциях тканей животных.

Ткань - это группа клеток, объединенных общим происхождением, сходным строением и выполняемой функцией. В организме животных выделяют четыре основных типа тканей: покровная, соединительная, мышечная и нервная.

Покровная ткань представлена в организме животного разными видами эпителия. Клетки эпителия тесно прилегают друг к другу, образуя сплошные клеточные пласты. Такое строение позволяет эпителию выполнять следующие функции:

Защитная. Сквозь эпителий сложно проникнуть чужеродным телам, например бактериям. Это делает его пограничным барьером между организмом и внешней средой.

Регуляторная. Эпителий может регулировать обмен веществ между организмом и внешней средой, например, путем выделения гормонов или всасывания питательных веществ.

Выделительная. Некоторые виды эпителия участвуют в выведении продуктов обмена веществ.

Разные виды эпителия имеют различную форму клеток:

Плоский эпителий состоит из плоских, тонких клеток, которые хорошо подходят для быстрого обмена веществ. Он выстилает поверхность легких, кровяных и лимфатических сосудов, а также формирует стенки капилляров.

Кубический эпителий состоит из кубических клеток, которые часто выполняют функцию секреции и всасывания. Он выстилает протоки желез, нефроны почек.

Цилиндрический эпителий состоит из высоких цилиндрических клеток, которые часто имеют реснички или микроворсинки. Он выстилает стенки кишечника, желудка, мочевого пузыря.

Соединительная ткань выполняет опорную функцию, обеспечивая связь между различными тканями и органами, а также поддерживая форму тела. Она отличается от других тканей тем, что ее клетки расположены на большом расстоянии друг от друга в межклеточном веществе, которое может быть:

Волокнистым, состоящим из коллагеновых и эластичных волокон, придающих тканям прочность и упругость.

Аморфным, представляющий собой вязкую жидкость, которая заполняет пространство между клетками и волокнами.

В организме животного различают несколько видов соединительной ткани:

Рыхлая соединительная ткань характеризуется рыхлым строением и содержит разнообразные клетки: фибробласты, макрофаги, тучные клетки. Она выполняет опорную и защитную функции, заполняя пространство между органами и тканями.

Плотная соединительная ткань содержит много коллагеновых волокон, что делает ее очень прочной. Она образует связки, сухожилия, фасции, а также входит в состав кожи.

Хрящевая ткань состоит из специальных клеток - хондроцитов, расположенных в межклеточном веществе, богатом хондроитинсульфатом. Хрящевая ткань характеризуется упругостью и прочностью и составляет скелет зародышей и некоторых взрослых животных. Она также входит в состав суставов и ушных раковин.

Костная ткань состоит из костных клеток - остеоцитов, расположенных в межклеточном веществе, богатом неорганическими солями кальция и фосфора. Костная ткань обеспечивает опорную функцию и защиту внутренних органов.

Жировая ткань является разновидностью рыхлой соединительной ткани и состоит из жировых клеток - адипоцитов, содержащих большое количество жира. Она служит запасом энергии, теплоизолятором и защищает внутренние органы от повреждений.

Кровь является жидкой соединительной тканью и выполняет множество важных функций: транспорт питательных веществ и кислорода к тканям, выведение продуктов распада и углекислого газа от тканей, защиту от инфекций и т.д.

Мышечная ткань образована клетками, которые способны сокращаться в ответ на раздражения. Сокращение мышечных клеток обеспечивает движение тела животного и его органов. Различают три вида мышечной ткани:

Поперечно-полосатая мышечная ткань характеризуется наличием поперечной полосатости в клетках, связанной с особой организацией миофибрилл. Она сокращается быстро и произвольно, что позволяет животному производить быстрые движения. Поперечно-полосатая мышца прикрепляется к скелету и обеспечивает перемещение тела в пространстве.

Гладкая мышечная ткань состоит из гладких, не имеющих поперечной полосатости клеток. Она сокращается медленно и непроизвольно и обеспечивает движение внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря и т.д.).

Сердечная мышечная ткань характеризуется наличием поперечной полосатости и способностью к автоматическому сокращению (без участия нервной системы). Сердечная мышца составляет стенки сердца и обеспечивает циркуляцию крови по организму.

Нервная ткань обеспечивает взаимосвязь тканей и органов в многоклеточном организме. Состоит из нервных клеток - нейронов и клеток нейроглии.

Нейроны способны воспринимать раздражения из внешней или внутренней среды, преобразовывать их в нервные импульсы и передавать другим клеткам.

Нейроглия обеспечивает поддержку и питание нейронов, а также участвует в защите нервной системы.

Нервная ткань образует головной и спинной мозг, а также периферические нервы.

Ткани животных обладают разнообразным строением и функциями. Их координация и взаимодействие обеспечивают целостность организма и его способность приспосабливаться к изменениям внешней среды.

Подумайте! Каким образом системы органов в организме животного взаимосвязаны?

Все ткани в организме взаимосвязаны и работают согласованно. Например, пищеварительная система обеспечивает организм питательными веществами, которые кровеносная система распределяет по всему организму. Нервная система координирует деятельность всех органов и систем, регулируя их работу. Эндокринная система вырабатывает гормоны, которые регулируют метаболизм и другие физиологические процессы в организме.

«Моя лаборатория»

Задание 2. При малом увеличении рассмотрите на препарате многослойный плоский эпителий. Обратите внимание на многослойное расположение клеток, плотные контакты между ними и отсутствие межклеточного вещества.

Клетки расположены в несколько слоев, верхние слои плоские и отмирают, постоянно сменяясь новыми клетками из нижних слоев.

Клетки тесно прилегают друг к другу, образуя плотные контакты, что обеспечивает прочность ткани и препятствует проникновению в организм вредных веществ.

Межклеточного вещества практически нет, что характерно для всех эпителиальных тканей.

Задание 3. Рассмотрите препарат плоской кости. Обратите внимание на упорядоченно расположенные костные пластинки.

Костные пластинки расположены упорядоченно, параллельно друг другу, образуя остеоны - основные структурные единицы костной ткани.

В центре остеона находится канал с кровеносными сосудами и нервами, от которого радиально расходятся костные пластинки.

Межклеточное вещество костной ткани содержит соли кальция, что обеспечивает ее твердость и прочность.

Кровеносный сосуд (1), костных пластинок (2), вставочные костные пластинки (4).

Задание 4. Рассмотрите препарат крови лягушки. Обратите внимание на окраску, размеры и форму эритроцитов.

Эритроциты лягушки окрашены в ярко-красный цвет, что обусловлено наличием гемоглобина, переносящего кислород.

Эритроциты лягушки крупнее и имеют овальную форму, в отличие от круглых эритроцитов человека.

Эритроциты лягушки имеют ядра, в отличие от эритроцитов млекопитающих, у которых ядра отсутствуют.

Задание 5. Рассмотрите препарат поперечно-полосатой мышечной ткани.

Состоит из длинных многоядерных клеток (мышечных волокон), которые имеют поперечную исчерченность за счет чередования светлых и темных полос.

Поперечная исчерченность обусловлена микроскопическими структурами, называемыми саркомерами, которые состоят из актиновых и миозиновых филаментов.

Поперечно-полосатая мышечная ткань обладает высокой сократительной способностью, что обеспечивает движение тела.

Задание 6. Рассмотрите препарат нервной ткани сетчатки глаза. Найдите на препарате скопления нервных клеток с синей окраской и хорошо заметными отростками.

На препарате видны скопления нервных клеток с синей окраской, хорошо заметными отростками (аксонами и дендритами).

В сетчатке глаза находятся фоторецепторные клетки (палочки и колбочки), преобразующие свет в нервный импульс.

Нервные клетки образуют сигнальные пути, по которым нервные импульсы передаются от фоторецепторных клеток к головному мозгу.

Палочки (4.А) и колбочки (4.Б), зрительный нерв (12), глиальные клетки (13).

ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Страница 20

Задание 1. Выдающиеся исследователи животных.

Животный мир невероятно разнообразен и увлекателен. С древних времен люди изучали животных, пытаясь понять их поведение, анатомию, эволюцию. На протяжении веков выдающиеся ученые, занимаясь зоологией, делали значительные открытия, расширяя наши знания о животных и влияя на развитие биологической науки. Этот реферат посвящен некоторым из самых выдающихся исследователей животных, чьи работы заложили фундамент современной зоологии.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

Аристотель считается отцом зоологии. Он обобщил и систематизировал накопленные человечеством знания о мире животных. В своём труде «История животных» он описал более 450 видов животных, впервые попытался представить систему животного мира.

Аристотель делал детальные наблюдения за животными и описал множество видов, включая рыб, птиц, млекопитающих и насекомых.

Антони ван Левенгук (1632-1723)

Голландский "отец микроскопии". Он создал удивительно мощные микроскопы, используя собственные руки и опыт. Левенгук первым увидел микроорганизмы (бактерии, простейшие) в капле воды, крови.

Изучал строение клеток, тканей и органов животных и растений. Левенгук вел переписку с Королевским обществом Лондона и опубликовал свои наблюдения в научных журналах. Его работа положила начало развитию микробиологии и клеточной теории.

Карл Линней (1707-1778 гг.)

Линней разработал систему классификации живых организмов, которая используется сейчас. Он ввел бинарную номенклатуру, давая каждому виду два латинских названия (род и вид).

Линней опубликовал свой фундаментальный труд "Система природы", в котором представил свою классификацию животного мира.

Линней упорядочил знания о животных и заложив основы для дальнейших исследований.

Чарльз Дарвин (1809-1882 гг.)

Дарвин сформулировал теорию эволюции путем естественного отбора, которая объясняет изменения видов во времени.

Дарвин опубликовал свою знаменитую книгу "Происхождение видов путем естественного отбора", в которой изложил свою теорию эволюции.

Жан-Батист Ламарк (1744-1829 гг.)

Ламарк разработал теорию трансформизма, утверждающую, что живые организмы изменяются во времени в результате приспособления к окружающей среде.

Хотя теория Ламарка оказалась неверной, она внес огромный вклад в развитие эволюционной биологии, подчеркнув важность изменения видов во времени.

Луи Пастер (1822-1895 гг.)

Пастер провел значительные исследования микроорганизмов и их роли в болезнях. Он доказал, что микроорганизмы являются причиной заразных болезней.

Пастер изобрел метод пастеризации, который используется для уничтожения микроорганизмов в молоке и других продуктах.

Грегор Мендель (1822-1884 гг.)

Мендель провел исследования на горохе и сформулировал законы наследования, описывающие передачу генов от родителей к потомкам.

Открытия Менделя заложили основы современной генетики и объяснили механизмы наследственности.

Выдающиеся исследователи животных, упомянутые в этом реферате, - лишь небольшая часть многих ученых, которые внесли огромный вклад в понимание животного мира. Их работы расширяют наши знания о биологическом разнообразии, эволюции и функционировании живых организмов. Изучение животных продолжается и по сей день, принося все новые открытия и влияя на развитие науки и технологий.

Задание 2. Следы жизнедеятельности животных.

Следы жизнедеятельности животных - это богатый источник информации о жизни дикой природы. От отпечатков лап до следов зубов, от экскрементов до гнезд - все эти элементы рассказывают историю о поведении, численности и даже здоровье животного мира. Изучение следов жизнедеятельности животных, известное как биоиндикация, является ценным инструментом для зоологов, экологов и всех, кто интересуется природой.

Виды следов жизнедеятельности:

Отпечатки лап:

Форма, размер и расположение отпечатков лап могут многое рассказать о виде животного, его размере, скорости и направлении движения.

Различные типы поверхностей (песок, глина, снег) оставляют уникальные следы, которые помогают идентифицировать животных.

Следы зубов:

На костях, дереве, плодах или даже предметах человеческой деятельности (например, пластиковых бутылках) могут быть следы зубов, которые позволяют определить, какое животное оставило их.

Тип и форма следов зубов могут указывать на рацион животного и его повадки.

Экскременты:

Форма, цвет, запах и содержимое экскрементов могут указать на вид животного, его рацион, здоровье и наличие паразитов.

Анализ экскрементов является важным инструментом для изучения популяций животных.

Гнезда и норы:

Гнезда, норы и логова предоставляют информацию о местах размножения, укрытия, способах выращивания потомства и о характерных повадках животных.

Тип жилья может быть связан с определенным видом животного и помочь в идентификации.

Другие следы:

Следы царапин, следы мочи, звуки - все это также может быть использовано для идентификации животных и изучения их поведения.

Значение следов жизнедеятельности:

Биоиндикация. Следы жизнедеятельности могут служить индикаторами состояния окружающей среды. Изменения в численности и распространении животных могут сигнализировать о загрязнении, изменениях климата или других факторах, влияющих на экосистему.

Мониторинг популяций. Изучение следов жизнедеятельности помогает установить численность и распространение животных в определенном регионе.

Понимание поведения. Следы жизнедеятельности рассказывают о повадках животных, их рационе, способах размножения, ухода за потомством и других аспектах жизни.

Научные исследования. Биоиндикация используется в различных научных исследованиях, например, в изучении экосистем, поведения животных, влияния человеческой деятельности на природу.

Примеры использования следов жизнедеятельности:

Идентификация животных. Следы лап помогают отличить волков от лис, а следы зубов - отличить медведя от рыси.

Мониторинг численности лося. С помощью следов лап и экскрементов можно оценить численность популяции лося в определенной лесной зоне.

Изучение рациона птиц. Анализ содержимого гнёзд и экскрементов может указать на тип пищи, которой питаются птицы.

Следы жизнедеятельности животных - это ценный источник информации для ученых. Изучение и понимание этого помогает нам лучше познакомиться с дикой природой и сохранить ее для будущих поколений.

Задание 3. Отличаются ли клетки и ткани животных в зависимости от среды обитания?

Животные населяют невероятно разнообразные среды обитания - от ледяных пустынь до тропических джунглей, от глубоководных океанических впадин до вершин гор. Каждая среда обитания предъявляет свои уникальные требования к организму, и естественный отбор формирует адаптации, позволяющие животным выживать и процветать в этих условиях. Влияние среды обитания прослеживается на всех уровнях организации живых организмов, в том числе на уровне клеток и тканей.

Клетки

Клетки животных, адаптированных к различным средам обитания, могут отличаться по размеру и форме. Например, клетки животных, обитающих в холодных условиях, часто бывают крупнее и содержат больше митохондрий для эффективного производства тепла.

Клетки, специализированные для выполнения определенных функций, могут иметь отличительные особенности в зависимости от среды обитания. Например, клетки жаберных лепестков рыб, обитающих в воде с низким содержанием кислорода, обладают более развитой сетью кровеносных сосудов, чтобы эффективно поглощать кислород.

Клетки животных, живущих в экстремальных условиях, имеют специальные механизмы защиты. Клетки животных, живущих в соленой воде, могут иметь особые белки, которые препятствуют потере воды. Клетки животных, живущих в сухих условиях, могут иметь более толстый слой воскового покрытия, чтобы препятствовать испарению воды.

Ткани

Ткани, составляющие органы и системы органов, также адаптируются к среде обитания. Например, кожа животных, живущих в холодных условиях, может быть толще, чтобы обеспечивать лучшую теплоизоляцию.

Мышцы животных, обитающих в водной среде, могут иметь более развитую сеть кровеносных сосудов для эффективного снабжения кислородом.

Многие животные развивают специальные органы в результате адаптации. Например, рыбы имеют жабры для дыхания в воде, птицы - крылья для полета, а животные пустынь - специальные механизмы для сохранения воды.

Примеры

1. Киты, дельфины и моржи живут в воде и их тело обтекаемой формы, что позволяет им эффективно плавать. Их конечности превратились в ласты или плавники, а дыхательная система адаптирована для длительного пребывания под водой.

2. Верблюды и антилопы живут в сухих и жарких условиях. У них есть механизмы, позволяющие им переносить жажду и сохранять воду. Верблюды имеют горбы, в которых накапливается жир, который в процессе метаболизма превращается в воду.

3. Яки и альпийские козы живут в горах, где разрежен воздух и низкая температура. У них есть специальные адаптации, чтобы выживать в этих условиях. Яки имеют густую шерсть, которая защищает их от холода, а альпийские козы обладают хорошо развитыми копытами, чтобы передвигаться по скалистым участкам.

Адаптации, которые развиваются в результате естественного отбора, позволяют животным выживать и процветать в уникальных условиях их окружения. Изучение этих адаптаций помогает нам лучше понять разнообразие животного мира и принципы эволюции.

Задание 4. Биоинженеры учатся у животных.

Биоинженеры, стремясь найти решения проблем, обращаются к живой природе.

Бионика, новая прикладная наука, возникшая во второй половине ХХ века, использует принципы живой природы для создания инновационных технических решений. Бионика подтверждает, что природа является бесценным источником идей и инженерных решений, которые могут быть применены для улучшения жизни человека.

Примеры биомимикрии в технологиях:

Бородки пера птицы с крючками, обеспечивающие надёжное сцепление, послужили прототипом для создания застежки-молнии.

Форма крыла птицы вдохновила создание аэродинамической формы крыльев самолетов.

Дельфины и киты обладают гладкой кожей, которая создает минимальное сопротивление воды. Биоинженеры изучают этот принцип, чтобы разработать новые покрытия для кораблей и самолетов, чтобы уменьшить сопротивление и потребление топлива

Липучка была изобретена после того, как швейцарский инженер Георг де Местраль заметил, как репейник цепляется к шерсти его собаки.

Листья растений эффективно поглощают солнечный свет, что вдохновило создание новых типов солнечных панелей.

Изучение движений насекомых помогает создавать миниатюрных роботов с высокой подвижностью и маневренностью.

Тритон обладает удивительной способностью восстанавливать утраченные конечности. Биоинженеры изучают этот процесс, чтобы разработать новые методы регенерации тканей у людей, например, для восстановления кожи или костей.

Бионика в различных областях:

• используется для создания искусственных органов, имплантов и лекарств, вдохновленных биологическими системами.

• применяется для создания новых видов энергии, например, искусственных листьев, способных фотосинтезировать.

• вдохновляет создание зданий с улучшенной энергоэффективностью, используя принципы вентиляции и теплоизоляции, заимствованные у природы.

Биоинженеры постоянно ищут вдохновение в живой природе, изучая адаптации животных и растений. Эти знания применяются в разных областях - от медицины до строительства и энергетики. Биомимикрия обещает создать новые инновационные технологии, которые будут более эффективными, экологичными и устойчивыми, чем существующие решения.

Задание 5. Как устроен организм животного.

Многоклеточные животные - это сложные организмы, состоящие из множества клеток, объединенных в ткани, органы и системы органов. Каждая из этих структур выполняет определенные функции, обеспечивая гармоничную работу всего организма.

Ткань - это группа клеток, объединенных общим происхождением, строением и выполняемой функцией.

Покровная ткань образует сплошные клеточные пласты (эпителий), защищающие организм от внешних воздействий, препятствуя проникновению бактерий и других чужеродных тел. Она также выполняет функции пограничного барьера, регуляции обмена веществ и выделения. Различают виды эпителия: плоский, кубический и цилиндрический, каждый из которых выполняет специфическую функцию.

Соединительная ткань состоит из разнообразных клеток, расположенных на большом расстоянии друг от друга в межклеточном веществе. Основная функция - опорная, обеспечивает связь между тканями и органами. Различают виды: рыхлая, плотная, хрящевая, костная, жировая и кровь. Кровь - жидкая соединительная ткань, обеспечивающая жизнедеятельность других тканей, транспортируя питательные вещества, кислород и удаляя продукты распада.

Мышечная ткань состоит из клеток, способных сокращаться в ответ на раздражения. Обеспечивает движение тела животного и его органов. Различают поперечно-полосатую (скелетную), гладкую (внутренние органы) и сердечную (мышца сердца).

Нервная ткань состоит из нейронов и нейроглии. Нейроны воспринимают раздражения и передают нервные импульсы. Нейроглия обеспечивает поддержку и питание нейронов. Обеспечивает взаимосвязь тканей и органов в организме.

Орган - это часть организма, образованная из разных тканей, имеющая определенную форму, строение, местоположение и выполняющая одну или несколько функций.

Органы состоят из рабочей ткани и вспомогательных тканей.

Система органов - это группа органов, работающих совместно для выполнения определенной функции.

Пищеварительная система обеспечивает измельчение и переваривание пищи, всасывание питательных веществ и удаление непереваренных остатков.

Дыхательная система. Основные органы: лёгкие (воздушная среда) и жабры (водная среда).

Функция:

• Обеспечение газообмена - поступление кислорода в организм и выведение углекислого газа. Дополнительные пути газообмена: Кожные покровы (у некоторых животных) и трахеи (у насекомых).

Выделительная система.

Функция:

• Выведение из организма избытка воды, солей и вредных продуктов обмена веществ.

Строение системы зависит от места обитания и образа жизни животного (например, у обитателей пустынь - эффективное сохранение воды, у морских животных - выведение избытка солей).

Кровеносная система. Основные органы: ердце, кровеносные сосуды и кровь.

Функция:

• Обеспечение циркуляции крови по организму, доставка кислорода и питательных веществ к клеткам, а также выведение продуктов обмена.

Половая система. Основные органы: Мужские и женские половые железы, вырабатывающие половые клетки, и выводящие протоки.

Функция: обеспечение полового размножения.

Нервная система.

Функция:

• Обеспечение координации и согласованности работы всех систем организма, реакция на изменения во внешней среде.

Все системы органов работают согласованно, что позволяет животному функционировать как единому целому организму.

Организм обладает всеми свойствами живого: питанием, дыханием, обменом веществ, выделением, раздражимостью, ростом и развитием, размножением, приспособляемостью к условиям существования.

Ткани и системы органов животных - это фундамент их жизни. Их гармоничное взаимодействие обеспечивает функционирование организма как единого целого, позволяя животным приспосабливаться к изменениям внешней среды и выживать.

Сообщить об ошибке
Закрыть