Все термины биовед по темам
Полный глоссарий терминов и определений по темам: методы биологии,
фотосинтез, энергетический обмен, брожение и органоиды.
Используйте карточки выше для запоминания, а этот список — как справочник.
Методы биологии
- Микроскопия
- Метод изучения строения объектов с помощью увеличения под микроскопом (светового, электронного).
- Световая микроскопия
- Метод изучения живых и фиксированных объектов в проходящем свете, увеличение до 2000–3000 раз.
- Электронная микроскопия
- Метод изучения ультраструктуры клеток с помощью пучка электронов, увеличение до 10⁶ раз.
- Центрифугирование
- Метод разделения смеси по плотности под действием центробежной силы.
- Хроматография
- Метод разделения и анализа смеси веществ, основанный на разной скорости их движения в сорбенте.
- Электрофорез
- Метод разделения заряженных молекул (белков, нуклеиновых кислот) в электрическом поле.
- Меченые атомы (радиоизотопный метод)
- Метод изучения обмена веществ с помощью радиоактивных изотопов, введённых в организм.
- Рентгеноструктурный анализ
- Метод определения пространственной структуры молекул (например, ДНК) по дифракции рентгеновских лучей.
- Метод культуры клеток и тканей
- Метод выращивания клеток или тканей вне организма в искусственных условиях (in vitro).
- Гибридизация соматических клеток
- Метод слияния клеток разных организмов для изучения свойств генома и картирования генов.
- Генеалогический метод
- Метод изучения наследования признаков путём анализа родословных (родословных схем).
- Близнецовый метод
- Метод изучения роли наследственности и среды путём сравнения однояйцевых и разнояйцевых близнецов.
- Цитогенетический метод
- Метод изучения хромосом (их числа, формы, структуры) под микроскопом.
- Биохимический метод
- Метод изучения химического состава и обмена веществ организма (анализ крови, мочи и др.).
- Популяционно-статистический метод
- Метод изучения частоты встречаемости генов и генотипов в популяции (закон Харди–Вайнберга).
- Молекулярно-генетический метод
- Метод изучения структуры ДНК, генов, выявления мутаций (ПЦР, секвенирование).
- ПЦР (полимеразная цепная реакция)
- Метод многократного копирования (амплификации) участка ДНК в лабораторных условиях.
- Секвенирование
- Метод определения нуклеотидной последовательности ДНК или РНК.
- Генетическая инженерия
- Метод целенаправленного изменения генома организма (введение, удаление, замена генов).
- Клонирование
- Метод получения генетически идентичных организмов (копий).
- Моделирование
- Метод изучения процессов с помощью их упрощённых моделей (математических, компьютерных).
- Наблюдение
- Метод сбора информации об объекте без вмешательства в его жизнедеятельность.
- Описание
- Метод фиксации внешних и внутренних признаков объекта (морфологическое описание).
- Сравнение
- Метод сопоставления объектов для выявления сходств и различий.
- Эксперимент (опыт)
- Метод изучения объекта в контролируемых условиях с изменением параметров.
- Модельный опыт
- Метод воспроизведения процессов в искусственных условиях (например, модель Мюллера).
- Мониторинг
- Метод длительного слежения за состоянием объекта или среды.
- Статистический метод
- Метод обработки данных для выявления закономерностей и достоверности результатов.
- Палеонтологический метод
- Метод изучения ископаемых остатков для реконструкции эволюции.
- Сравнительно-анатомический метод
- Метод изучения строения органов разных организмов для выявления гомологий и аналогий.
- Эмбриологический метод
- Метод изучения зародышевого развития организмов для выявления общих черт эволюции.
- Биогеографический метод
- Метод изучения распространения организмов на Земле для выявления закономерностей эволюции.
- Филогенетический метод
- Метод построения родословных связей между группами организмов (филогенетических деревьев).
- Иммунологический метод
- Метод изучения иммунных реакций (например, определение групп крови, ИФА).
- Иммуноферментный анализ (ИФА)
- Метод выявления антигенов или антител с помощью ферментной метки.
- Кариотипирование
- Метод изучения полного набора хромосом организма (кариотипа).
Фотосинтез
- Фотосинтез
- Процесс синтеза органических веществ из неорганических (CO₂ и H₂O) за счёт энергии света с выделением O₂.
- Хлоропласт
- Двухмембранный органоид растительной клетки, в котором происходит фотосинтез.
- Тилакоид
- Мембранная структура внутри хлоропласта (в гранах), где идут реакции световой фазы.
- Грана
- Стопка тилакоидов в хлоропласте.
- Строма
- Внутреннее содержимое хлоропласта, где протекают реакции темновой фазы (цикл Кальвина).
- Световая фаза
- Этап фотосинтеза на мембранах тилакоидов: фотолиз воды, синтез АТФ и НАДФ·Н₂, выделение O₂.
- Фотолиз воды
- Разложение молекулы воды под действием энергии света в световой фазе с выделением O₂.
- Темновая фаза
- Этап фотосинтеза в строме: фиксация CO₂ и синтез глюкозы за счёт АТФ и НАДФ·Н₂.
- Цикл Кальвина
- Циклическая последовательность реакций темновой фазы, в ходе которой CO₂ превращается в глюкозу.
- Хлорофилл
- Зелёный пигмент хлоропластов, поглощающий световую энергию для фотосинтеза.
Энергетический обмен
- Энергетический обмен (катаболизм)
- Совокупность реакций расщепления органических веществ с выделением энергии.
- Ассимиляция (пластический обмен)
- Совокупность реакций синтеза органических веществ с затратой энергии.
- Диссимиляция
- Другое название энергетического обмена — распад веществ с выделением энергии.
- АТФ
- Универсальный источник энергии клетки (аденозинтрифосфорная кислота).
- Строение АТФ
- Аденин + рибоза + три остатка фосфорной кислоты (две макроэргические связи).
- Макроэргическая связь
- Химическая связь в АТФ, при разрыве которой выделяется около 40 кДж/моль энергии.
- Подготовительный этап
- Первый этап энергообмена: расщепление крупных молекул до мономеров в лизосомах и ЖКТ (без выделения энергии в виде АТФ).
- Гликолиз
- Второй этап: бескислородное расщепление глюкозы до 2 молекул ПВК (пирувата) с образованием 2 АТФ.
- Анаэробный этап
- Этап энергообмена, протекающий без участия кислорода (гликолиз, брожение).
- Брожение
- Анаэробное расщепление органических веществ (спиртовое, молочнокислое) с образованием 2 АТФ.
- Молочнокислое брожение
- Превращение глюкозы в молочную кислоту без кислорода (в мышцах, в клетках бактерий).
- Спиртовое брожение
- Превращение глюкозы в спирт и CO₂ без кислорода (у дрожжей).
- Кислородный этап (аэробный)
- Третий этап: окисление ПВК до CO₂ и H₂O в митохондриях с образованием 36 АТФ.
- Цикл Кребса
- Циклическая последовательность реакций окисления ПВК в матриксе митохондрий.
- Окислительное фосфорилирование
- Синтез АТФ на внутренней мембране митохондрий за счёт энергии окисления (дыхательная цепь).
Брожение
- Брожение
- Анаэробный процесс расщепления органических веществ (преимущественно углеводов) с образованием энергии и конечных продуктов.
- Анаэробные организмы
- Организмы, способные жить и получать энергию без кислорода (облигатные и факультативные анаэробы).
- Облигатные анаэробы
- Организмы, для которых кислород губителен (например, возбудитель ботулизма, метаногены).
- Факультативные анаэробы
- Организмы, которые могут жить как с кислородом, так и без него (например, дрожжи, кишечная палочка).
- Спиртовое брожение
- Превращение глюкозы в этиловый спирт и CO₂ с образованием 2 АТФ (у дрожжей, некоторых бактерий).
- Уравнение спиртового брожения
- C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂ + 2 АТФ.
- Молочнокислое брожение
- Превращение глюкозы в молочную кислоту с образованием 2 АТФ (в мышцах, молочнокислых бактериях).
- Уравнение молочнокислого брожения
- C₆H₁₂O₆ → 2C₃H₆O₃ (молочная кислота) + 2 АТФ.
- Маслянокислое брожение
- Превращение глюкозы в масляную кислоту, CO₂ и H₂ (у маслянокислых бактерий).
- Уксуснокислое брожение
- Окисление этилового спирта до уксусной кислоты уксуснокислыми бактериями (протекает с доступом O₂).
- Дрожжи
- Одноклеточные грибы, осуществляющие спиртовое брожение в анаэробных условиях.
- Молочнокислые бактерии
- Бактерии, сбраживающие углеводы до молочной кислоты (используются в производстве кисломолочных продуктов).
- Применение брожения
- Используется в хлебопечении, виноделии, пивоварении, производстве кисломолочных продуктов, силоса.
- Значение брожения в клетке
- Способ получения энергии в бескислородных условиях (например, при интенсивной мышечной работе).
- Отличие брожения от дыхания
- Брожение идёт без кислорода в цитоплазме (2 АТФ), дыхание — с кислородом в митохондриях (36 АТФ).
Органоиды
- Органоид (органелла)
- Постоянная специализированная структура клетки, выполняющая определённую функцию.
- Мембранные органоиды
- Органоиды, имеющие мембранное строение (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды).
- Немембранные органоиды
- Органоиды без мембран (рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, жгутики, реснички).
- Двумембранные органоиды
- Органоиды с двумя мембранами (митохондрии, пластиды, ядро).
- Одномембранные органоиды
- Органоиды с одной мембраной (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли).
- Ядро
- Двумембранный органоид, хранящий наследственную информацию и управляющий жизнедеятельностью клетки.
- Ядерная оболочка (кариолемма)
- Двумембранная оболочка ядра с порами, отделяющая ядро от цитоплазмы.
- Ядрышко
- Структура внутри ядра, где синтезируются рРНК и формируются субъединицы рибосом.
- Хроматин
- Комплекс ДНК с белками в ядре (в делении — хромосомы).
- Кариоплазма (нуклеоплазма)
- Внутреннее содержимое ядра, в котором находятся хроматин и ядрышко.
- Эндоплазматическая сеть (ЭПС)
- Одномембранная система каналов и цистерн, обеспечивающая синтез и транспорт веществ.
- Шероховатая (гранулярная) ЭПС
- ЭПС с рибосомами на поверхности, синтезирует белки.
- Гладкая (агранулярная) ЭПС
- ЭПС без рибосом, синтезирует липиды и углеводы, обезвреживает токсины.
- Аппарат Гольджи
- Одномембранный органоид из цистерн и пузырьков: накопление, модификация, упаковка и выведение веществ.
- Функции аппарата Гольджи
- Сортировка и упаковка белков, образование лизосом, синтез полисахаридов, формирование секреторных пузырьков.
- Лизосома
- Одномембранный органоид с гидролитическими ферментами, расщепляет вещества и органоиды.
- Функция лизосом
- Внутриклеточное пищеварение и разрушение отмерших органоидов (автолиз).
- Митохондрия
- Двумембранный органоид, в котором происходит клеточное дыхание и синтез АТФ.
- Строение митохондрии
- Наружная и внутренняя мембраны, кристы (складки), матрикс, содержащий ДНК, РНК и рибосомы.
- Кристы
- Складки внутренней мембраны митохондрии, увеличивающие её площадь для синтеза АТФ.
- Пластиды
- Двумембранные органоиды растительных клеток (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты).
- Хлоропласт
- Зелёная пластида, в которой происходит фотосинтез.
- Строение хлоропласта
- Наружная и внутренняя мембраны, строма, тилакоиды, граны, ДНК, РНК, рибосомы.
- Хромопласт
- Пластида жёлтого, оранжевого или красного цвета (окрашивает плоды, цветки).
- Лейкопласт
- Бесцветная пластида, запасающая крахмал, белки или жиры.
- Рибосома
- Немембранный органоид, состоящий из рРНК и белков, осуществляет синтез белка.
- Функция рибосом
- Сборка молекулы белка из аминокислот по матрице иРНК (трансляция).
- Клеточный центр (центросома)
- Немембранный органоид из двух центриолей, участвует в делении клетки и образовании жгутиков.
- Вакуоль
- Одномембранный органоид; у растений — с клеточным соком, поддерживает тургор и запас веществ.
- Клеточная мембрана (плазмалемма)
- Липидно-белковая мембрана, ограничивающая клетку и обеспечивающая избирательный транспорт веществ.
↑ Вернуться к карточкам