Одноклеточные растения примеры. Орган. Есть и у хламидомонады, и у эвглены. Работа с персональным компьютером

III. Изучение нового материала

1. Одноклеточные растения

Знакомство с одноклеточными организмами мы начнем с одноклеточных растений, а именно с водорослей.
– Куда же отправиться нашей экспедиции на их поиски? Где обитают водоросли? (В водоемах)
Мы переместились на берег реки и взяли пробу воды.
– Что можно сказать о её внешнем виде? (Вода имеет зеленый оттенок)
– Как вы думаете, что придало воде такую окраску? (Обитающие в ней одноклеточные водоросли)
– Видны ли они в воде невооруженным глазом? (Нет)
– Почему мы не можем их рассмотреть? (Они имеют очень маленький размер)
А с помощью микроскопа в пресных водоемах можно обнаружить одноклеточную зеленую водоросль, которая называется хлорелла.
Может быть, кто-то из вас знает от какого слова образовано название этой водоросли? На какое известное вам слово оно похоже? (Хлорофилл, хлоропласт)
Все эти слова – однокоренные, образованы от греческого слова «хлорос» – зеленый. А вторая часть названия – от латинского суффикса, придающего уменьшительное значение, «элла» – маленькая.
Хлорелла имеет шарообразную форму. Снаружи она защищена плотной оболочкой, под которой находится мембрана. В цитоплазме располагаются ядро, вакуоль и один крупный хлоропласт, который у водорослей носит название – хроматофор . В нем, так же как у наземных растений, содержится хлорофилл и происходит процесс фотосинтеза.
Пора начинать вести наши путевые заметки. Отметьте в рабочих листах, что такое хроматофор.
Часто обитателем пресных водоемов является и другая одноклеточная водоросль – хлорококк . Вторая часть названия этой водоросли происходит от греческого слова «коккос» – зерно, его употребляют, чтобы подчеркнуть шарообразную форму объекта.
Клетки хлорококка крупнее, чем у хлореллы и покрыты более толстой оболочкой. Это связано с тем, что эта водоросль может жить не только в воде, но и на суше во влажных местах. Под оболочкой находятся ядро, цитоплазма, вакуоль и хроматофор с пигментами.
Итак, продолжим наши путевые заметки. Я рассказала вам о двух представителях одноклеточных водорослей. В своих рабочих листах отметьте сходства в строении их клеток.
А теперь давайте познакомимся еще с одним представителем одноклеточных водорослей. Для этого посмотрим видеофрагмент, снятый с помощью цифрового микроскопа. Перед нами водоросль – хламидомонада . В переводе с греческого языка «хламида» – одежда, «монадос» – частица, существо, организм. Клетка хламидомонады имеет грушевидную форму, снаружи покрыта оболочкой, под которой можно обнаружить, ядро, чашевидный хроматофор, пару пульсирующих сократительных вакуолей (удаляют из клетки избыток воды и продукты обмена веществ), красный светочувствительный глазок, цитоплазму, которая имеет тонкие выросты – жгутики. Жгутики так быстро движутся, что разглядеть их можно только на неподвижной клетке.
– Чем хламидомонада отличается от хлореллы и хлорококка? (Она подвижная, у неё есть светочувствительный глазок, сократительные вакуоли)
– Как вы думаете, с помощью чего хламидомонада двигается? (С помощью жгутиков)
Действительно, жгутики – это органоиды передвижения хламидомонады. С их помощью она активно движется в сторону лучшего освещения.
– Зачем хламидомонаде искать освещенные участки водоема? (Свет необходим для фотосинтеза)
– С помощью чего она может определить степень освещенности? (С помощью светочувствительного глазка)
Таким образом, мы понаблюдали за представителями одноклеточных водорослей, изучили их строение.
А сейчас, юные исследователи, пришло время лучше узнать одноклеточные растения. Для этого найдите дополнительную информацию об их значении, среде обитания и образе жизни и многообразии. Внимательно прочитайте раздел информационного листа, посвященный растениям. Добытые знания понадобятся вам для решения биологических задач.

Дрожжи представлены большим числом видов, широко распространенных в природе. Только в культуре существуют пекарские дрожжи, представленные сотнями рас: винными, хлебопекарными, пивными. Винные встречаются в природе на поверхности плодов

Это приводит к гибели аэробных существ, таких как рыба, удушением. Кроме того, погруженные водоросли погибают в больших количествах и разлагаются; разложение выделяет токсичные вещества в воде, которые имеют неприятный запах, что делает их неприемлемыми для потребления.

Репродуктивные циклы многоклеточных водорослей

Кислородный газ, создаваемый поверхностью «коврового покрытия» водорослей, почти полностью высвобождается в атмосферу. В зеленых водорослях представлены представители трех репродуктивных циклов: диплобионный цикл, гапло-диплонный цикл и гаплобионный цикл.

Биологические задачи:

– Кто покрасил белых медведей в зоопарке? (Водоросль хлорелла, которая может поселяться во влажной шерсти животных и придавать ей зеленую окраску; медведь любит купаться, а шерстинки у него полые внутри)
– Что является причиной «цветения» воды в водоемах? (Интенсивное размножение одноклеточных зеленых водорослей, например хлорококка, придает зеленую окраску среде обитания)
– Откуда в горах берется розовый снег? (В горах на поверхности снега обитает хламидомонада снежная, которая накапливает пигмент, придающий розовую окраску снегу)
– Летом 2001 года в Индии пролился красный дождь. Как можно объяснить это явление? (В дождевой воде присутствовали представители водоросли хлорококка, содержащие пигмент каротин, который придал им самим и воде красную окраску)

В этом цикле, типичном для животных, диплоидный индивид образует мейоз, гаплоидные клетки, которые являются гаметами. Посредством оплодотворения гаметы образуют яйцеклетку, которая через последовательные митозы возвращается к формированию нового диплоидного индивидуума.

Цикл является дипломатическим, потому что все индивидуумы диплоидны, мейозы и гаметики. Это происходит в большинстве водорослей и наземных растений. В этом цикле гаплоидные и диплоидные индивидуумы чередуются в течение поколений. Диплоидный индивидуум, вместо того, чтобы производить гаметы, производит, по мейозу, гаплоидные клетки, споры. В случае Ульвы они являются жгутиковыми спорами и называются зооспорами. Они беспорядочно превращают гаплоидного человека, называемого гаметофитом, когда он производит гаметы.

2. Одноклеточные грибы

Наша экспедиция проделала большой путь, все участники проголодались. Объявляется привал! Организуем полевую кухню. Но даже на кухне любопытные исследователи могут обнаружить одноклеточные организмы, а именно – грибы.
– Знакомо ли вам название дрожжи ? Для чего их используют? (Да, добавляют в тесто, чтобы оно поднималось)
Оказывается, дрожжи – это одноклеточные грибы. В клетках грибов нет хлорофилла, они не могут создавать для себя пищу сами. Поэтому все грибы питаются готовыми органическими веществами. Излюбленной пищей дрожжей является сахар. Перерабатывая его дрожжи выделяют углекислый газ, который и заставляет тесто подниматься, делая выпечку рыхлой, то есть сдобной.
Клетки дрожжей имеют не типичное для грибов строение, они округлые, шарообразные.
Но, к сожалению не все грибы приносят человеку пользу. Например, фитофтора поселяется на листьях и плодах томатов, листьях и клубнях картофеля. Это приводит к омертвению тканей, порче продуктов.
– Встречались ли вам такие пораженные продукты?
Как у большинства грибов, клетки фитофторы имеют вытянутую нитевидную форму, могут ветвиться. Их называют гифами .
Продолжим путевые заметки. Запишите в рабочих листах, что называют гифами. А также отметьте особенности строения клеток дрожжей и фитофторы, укажите виды грибов с помощью стрелок.
– Какая форма клеток характерна для дрожжей? (Округлая)
– Является ли такая форма клетки типичной для грибов? (Нет)
– Какую форму имеют клетки фитофторы? (Вытянутую, ветвящуюся)
– Как называют нитевидные клетки грибов? (Гифы)
– Какой из изученных грибов приносит человеку пользу, а какой наносит ущерб? (Дрожжи; фитофтора)
Ущерб хозяйству человека причиняет еще один представитель грибов.
– Взгляните на доску, знаком ли вам внешний вид этого организма?
– Доводилось ли вам видеть на продуктах белый пушистый налет, который потом темнеет?
Перед нами плесневый гриб мукор .

Гаметы, путем оплодотворения, производят зиготу, которая благодаря митозу берет начало нового диплоидного растения. Зигота, образованная союзом гамет, подвергается мейозу, продуцируя клетки, которые приводят к индивидууму, который, в свою очередь, будет продуцировать гаплоидные гаметы.

Цикл гаплобионный, потому что индивидуумы гаплоидны, а мейоз - зиготичный. Ячейка является основной единицей жизни, то есть все живые существа имеют клетку - только у некоторых есть много клеток, таких как мы, люди, а у других есть только одна клетка, такая как одноклеточные бактерии. Все наше тело и все наши органы сделаны кучей клеток.

Лабораторная работа «Строение мукора»

Какая экспедиция без исследования? Изучим строение мукора с помощью микроскопа.
– Назовите правила работы с микроскопом.
– Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с микроскопом и микропрепаратами?
Прочитайте инструкцию в рабочем листе. Выполните работу в соответствии с инструкцией. Рассмотрите микропрепарат, зарисуйте увиденное, сделайте необходимые обозначения. Сформулируйте и запишите вывод. Дополнительную информацию вы найдете в информационном листе.
– Каково же строение гриба мукора? (Мукор состоит из нитевидных ветвящихся клеток – гиф с множеством ядер; некоторые гифы растут вверх и образуют расширения, в которых созревают споры)

«Почему в Антарктиде встречаются айсберги зелёных, розовых и коричневых оттенков?»

Эта группа принадлежит живым существам, тело которых состоит только из одной клетки. И дело не в том, что у них есть только ячейка внутри них, а не то, что ее нет. Это существа, все тело которых является одной клеткой. Примерами одноклеточных существ являются некоторые бактерии, простейшие, грибы и водоросли.

Это те живые существа, чье тело образовано более чем одной клеткой. Примерами многоклеточных существ являются люди, растения и все животные, такие как слон, муравей, мышь, рыба и т.д. В случае многоклеточных клеток существуют некоторые типы клеток, которые отличаются друг от друга, и каждый тип изучается. Набор из нескольких клеток одного типа, только собранных, называется тканью.

Релаксационная пауза, гимнастика для глаз

Мы с вами хорошо потрудились и заслужили отдых. Закройте глаза. Представьте, что мы перенеслись на берег озера. Расслабьтесь. Почувствуйте дуновение ветра. А теперь открываем глаза и прослеживаем взглядом траекторию движения указки от одного круга к другому. Выполняется гимнастика. А вот и наше озеро! Пробегитесь взглядом по горным вершинам, а теперь по верхушкам деревьев, посмотрите на облака, на водную гладь.

Большинство клеток настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом, то есть мы можем видеть только с помощью микроскопов и увеличительных очков. Самая большая клетка в организме человека - и, возможно, единственная, что можно увидеть невооруженным глазом - это яйцо, выпущенное женщинами в их плодородный период. Из всех живых существ самая большая клетка - это яичный желток! Правильно, яичный желток - это клетка, откуда будет сформирован цыпленок.

Что внутри клеток?

С помощью микроскопа мы можем подробно увидеть все, что есть внутри ячейки. Ванесса Сардинья душ Сантуш. Мы также можем дифференцировать одноклеточные организмы на автотрофные и гетеротрофные организмы. Автотрофными организмами являются те, которые способны вырабатывать собственную пищу через такие процессы, как фотосинтез. Но гетеротрофы нуждаются в другом живом организме для удаления питательных веществ, необходимых для производства энергии. В качестве примера автотрофов можно упомянуть; в качестве примера гетеротрофов можно упомянуть простейшие.

3. Одноклеточные животные

Настало время познакомиться с одноклеточными представителями царства Животные. Только где же они? Невооруженным глазом их рассмотреть не удастся. Они тоже имеют очень маленькие размеры. Всех одноклеточные животных, не смотря на большое разнообразие, объединили в одну группу – простейшие. Давайте разберемся, так ли они просты?
В пресных водоемах встречается простейшее, имеющее вид бесформенного слизистого комочка. Это амёба . Она состоит из цитоплазмы, покрытой тонкой проницаемой мембраной, ядра, сократительной и пищеварительной вакуолей. Форма клетки постоянно меняется, образуются выпячивания – ложноножки . С их помощью амеба передвигается и захватывает пищу.
– Постарайтесь вспомнить, как называется процесс поглощения клеткой крупных частиц? (Фагоцитоз)
Амёба питается путем фагоцитоза. Она захватывает ложноножками бактерии или одноклеточные водоросли, в результате образуется пищеварительная вакуоль.
– А какую роль в клетке играет сократительная вакуоль? (Удаляет избыток воды и продукты обмена веществ)
Также широко распространена в пресных водоемах инфузория-туфелька . Это простейшее получило свое название из-за сходства формы клетки с отпечатком подошвы обуви. Форма у неё постоянная, а не изменяется как у амёбы. Давайте рассмотрим строение инфузории-туфельки.
– Чем строение инфузории-туфельки похоже на строение амёбы? (Имеет оболочку, ядро и цитоплазму, сократительные и пищеварительные вакуоли)
– Какие различия в строении этих простейших вы заметили? (У инфузории два ядра, две сократительные вакуоли с канальцами, нет ложноножек, постоянная форма клетки, она покрыта ресничками)
– Как вы думаете, какие органоиды служат для передвижения инфузории-туфельки? (Реснички)
Реснички – это многочисленные (до 15 тысяч) короткие выросты цитоплазмы, согласованное биение которых заставляет простейшее двигаться.
Мы познакомились с пресноводными простейшими, а теперь перенесемся в море. Здесь обитают необычные простейшие, имеющие минеральный скелет.
Фораминиферы имеют раковину, состоящую из извести. В течение всей жизни они надстраивают свою раковину и могут вырасти даже до трех сантиметров.
– Как вы думаете, для чего фораминиферам нужна раковина? (Для защиты)
Опустевшие раковины скапливаются на дне. Они образовали мощные слои известняка и мела. Известняк издавна применяется в строительстве. Из него построены пирамиды египетских фараонов, белокаменные храмы Древней Руси.
А вот у радиолярий скелет кремниевый. Их ажурные раковинки имеют многочисленные выросты, помогающие парить в толще воды, а из отверстий высовываются тонкие длинные ложноножки, захватывающие пищу. Из скоплений кремнезема образовалась горная порода трепел, которая сейчас применяется при изготовлении наждачной бумаги или как наполнитель в фильтрах. А еще из трепела могут состоять целые острова, например в Карибском море о. Гаити или о. Барбадос, на котором есть целая гора из скелетов радиолярий.

Многоклеточные или многоклеточные организмы - это те, которые имеют большое разнообразие клеток, которые действуют вместе, чтобы обеспечить выживание живого существа. В качестве примера многоклеточных организмов мы можем привести все животные и растения.

Многоклеточные организмы являются эукариотами и могут быть автотрофными или гетеротрофными. Растения являются примерами многоклеточных аутотрофных организмов, а животные являются примерами гетеротрофных многоклеточных существ. Что касается размножения, многоклеточные организмы могут воспроизводиться по-разному. Человек, например, представляет репродукцию, поскольку есть участие гамет. Пчелы могут быть воспроизведены партеногенезом, типом бесполого размножения.

краткое содержание других презентаций

«Клетка лука под микроскопом» - Вакуоль. Ход работы. Клетке без меня не жить. Результаты исследований по лабораторной работе. Световой микроскоп. Подготовка к работе микроскопа. Оборудование. Какие органоиды растительной клетки мы не смогли увидеть. Посмотрите и сравните. Клетка – основная структурная единица любого живого организма. Строение растительной клетки. После работы уберите у себя на столе. Пластиды. Цель работы. Строение клеток кожицы лука под микроскопом.

Одноклеточные существа: организмы с телом, образованным одной клеткой. Многоклеточные существа: организмы с телом, образованные более чем одной клеткой. Ученые обнаружили в Индии старейшее известное окаменевшее растение, по-видимому, красные водоросли 1, 6 млрд.

Индийская окаменелость на 400 миллионов лет старше ископаемых красных водорослей, обнаруженных до этого, и, безусловно, самое старое окаменелое растение, которое когда-либо было обнаружено, предполагая, что свидание первых ветвей древа жизни должно быть пересмотрено.

Эти ученые обнаружили два вида окаменелостей, которые напоминают красные водоросли в исключительно хорошо сохранившихся осадочных породах в Читракоуте в центральной части Индии. Один из них - строгий растение, а другой мясистый. Ученые смогли увидеть внутренние структуры клеток, в том числе пучки нитей, которые образуют мясистую часть, характерную для красных водорослей.

«Семейства класса Двудольные» - Душистый горошек. Яблоня. Люпин. Семейство Сложноцветные. Семейство Розоцветные. Горох посевой. Подсолнух. Бодяг полевой. Малина. Значение для человека. Семейство класса двудольных. Двудольные как группа цветковых растений. Вишня. Мать-и-мачеха. Цикорий обыкновенный. Семейство мотыльковых. Бобы. Семейство Крестоцветные. Роза.

Первые следы жизни на Земле составляют не менее 3, 5 миллиардов лет. Они были одноклеточными организмами, которые, в отличие от эукариот, многоклеточных организмов, не имеют ядер, крупные многоклеточные эукариотические организмы стали распространены гораздо позже в истории планеты, 600 миллионов лет, когда мы приближаемся к переходу на фанерозойскую эпоху, период, в течение которого жизнь видна.

Открытия первых многоклеточных организмов эукариот были спорадическими и трудно интерпретируемыми, что усложняло задачу ученых по восстановлению и датированию древа жизни. Эпоха видимой жизни, по-видимому, началась гораздо раньше, чем считалось ранее. Профессор Бенгтсон отметил, что эта красная водоросль была захвачена известняковыми образованиями, содержащимися в осадках фосфорита в 1, 6 млрд.

«Значение света для животных» - Глаза. В ясные дни птицы лесов пробуждаются раньше. Ночные животные. Глубоководные рыбы. Животные воспринимают свет поверхностью тела. Аксолотль. Световой режим. Интенсивность света. Для чего свет животным. Насекомоядные птицы. Пресмыкающиеся. Дневные животные. Короткий день. Ночной образ жизни. Какие растения относят к летнезелёным. Ритмика освещенности. Свет в жизни животных.

Исследователи смогли заглянуть внутрь водорослей с помощью рентгеновской микроскопической томографии, которая обеспечивает трехмерные изображения. Они наблюдали, среди прочего, в каждой клетке древней водоросли, что, по-видимому, является частью хлоропласта, где происходит фотосинтез на растениях. Эти ученые также отчетливо видели регулярные структуры в центре мембраны всех клеток. что характерно для красных водорослей.

Генетически модифицированные организмы - это растения, животные или одноклеточные организмы, чей геном был добровольно манипулирован, так как чаще всего вводится один или несколько генов, чуждых этому виду. Это одноклеточные организмы или изолированные клетки животных или растений, в которые была введена генетическая последовательность, приводящая их к синтезу представляющих интерес белков.

«Лист и его строение» - Волоски эпидермиса 60*. Листовая пластинка. Верхняя сторона листовой пластинки. Морфология листа. Строение листа. Жилки листа. Черешок. Нижняя кожица. Волоски эпидермиса 200*. Срез листовой пластинки. Пигментные клетки. Нижняя сторона листовой пластинки.

Растения или животные также могут подвергаться модификации генома всех их клеток. Целью может быть предоставление ценных живых инструментов для исследований, которые, таким образом, имеют беспозвоночных, рыб, млекопитающих или растений, чьи эффекты изучаются, то есть добавление генов, взятых у других видов, или индуцированное вымирание природных генов.

Случай с генетически модифицированными растениями агрономического или промышленного интереса является особым, поскольку цель состоит в том, чтобы ввести их в производство на полях и, чаще всего, чтобы они потреблялись сельскохозяйственными животными или людьми.

«Почва как среда обитания» - Улучшение почв человеком. Как почва питает растения. Почва - источник минерального питания и воды. Закрепляют пески также посадками сосны обыкновенной. Состав почвы. Водная и овражная эрозия. Люпин. Для чего растениям нужна почва. Органические вещества почвы. Рассоление почв. Выводы. Зеленое удобрение. Вопросы. Содержание воды в почве. Последствия неумеренного полива. Как надо оберегать почву. Запас семян в почве.

Хотя генная терапия все еще не в состоянии выполнить свои амбиции по лечению моногенных заболеваний, трансгенезис животных должен приводить к допросу. Например, было желательно добавить к геному животного ген, кодирующий гормон роста, для увеличения выхода живого организма. Лабораторная мышь, модифицированная таким образом впервые, оказалась бесплодной и подверженной различным слабостям. Те же самые недавние манипуляции у сельскохозяйственных животных привели к диабетической овце или коровам и деформированным лососям, но связь между изменением, внесенным в геном и полученным отрицательным эффектом, не может быть объяснена.

««Строение цветка» 6 класс» - Цветок. Проверь себя. Строение пестика. Однодомные цветки. Строение цветка. Тычинки. Околоцветник. Двудомные растения. Строение тычинки. Пестичные и тычиночные цветки. Типы цветков. Для любознательных. Орган семенного размножения растений.

В течение тридцати лет «мы» верили, что геном является «программой» живых, пока он является только источником информации, мы продали идею «ген-наркотик» и полностью освоенная природа в служении человеку. Ритуальные операции с жертвами и повторные профессии веры достигли кульминации с Телемарафоном, подпитывая общественную жалость до момента сбора в течение 30 часов пожертвований в размере, эквивалентном годовой эксплуатационной стоимости всех исследований в инсерте. Нераскрытая часть такой манны, благодаря ее огромному вкладу в лаборатории, привела к тому, что почти все исследования в области биологии были более опасными, если они воздерживались от привилегий гипотез и решений молекулярной генетики.