← Усі статті

Корисні матеріали

Основні теми НМТ з біології. Тема 1: клітина

Корисні матеріали
Конспект до НМТ з біології про рівні організації живого, біологічні науки, методи досліджень і складники біологічних систем.

Конспект до НМТ з біології: рівні організації живого, основні біологічні науки, методи досліджень і будова біологічних систем. Тема допомагає розрізняти близькі поняття та впізнавати метод за описом завдання.

Тема 1. Клітина. Загальні засади біології

1. Рівні організації живого

Жива природа має ієрархічну будову: кожний наступний рівень утворюється з компонентів попереднього й набуває нових властивостей.

  1. Молекулярний — біомолекули та реакції між ними: ДНК, РНК, білки, ліпіди, вуглеводи, АТФ.
  2. Клітинний — клітини та їхні органели. Клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею живого.
  3. Тканинний — сукупності подібних клітин і міжклітинної речовини, що виконують спільну функцію.
  4. Органний — органи, утворені кількома тканинами.
  5. Організмовий — окрема цілісна особина та системи її органів.
  6. Популяційно-видовий — популяції та види; на цьому рівні відбуваються мікроеволюційні процеси.
  7. Екосистемний (біогеоценотичний) — угруповання організмів разом із неживими компонентами середовища, потоки енергії та колообіги речовин.
  8. Біосферний — сукупність усіх екосистем Землі, тобто біосфера.

Приклад послідовності: молекула гемоглобіну → еритроцит → кров → серце → людина → популяція людей → екосистема → біосфера.

Послідовність рівнів організації живого від ДНК і клітини до екосистеми та біосфери
Від молекули до біосфери: рівні організації живого

2. Що вивчають біологічні науки

  • Гістологія — будову, розвиток і функції тканин.
  • Анатомія — форму та будову організму, його органів і систем органів.
  • Цитологія — будову, хімічний склад, функції, розмноження та розвиток клітин.
  • Фізіологія — процеси життєдіяльності організмів, органів, тканин і клітин та механізми їх регуляції.
  • Біохімія — хімічний склад живих організмів і хімічні реакції обміну речовин.
  • Біоніка — застосування принципів будови й роботи живих систем у техніці та технологіях. Наприклад, форма крила птаха допомогла розвитку авіації.
  • Біотехнологія — використання організмів, клітин або біологічних процесів для одержання корисних продуктів. Приклади: виробництво йогурту, антибіотиків, інсуліну.
  • Біоінформатика — зберігання, опрацювання й аналіз біологічних даних за допомогою комп’ютерних методів, зокрема порівняння послідовностей ДНК.
Навчальна схема гістології, анатомії, цитології, фізіології, біохімії, біоніки, біотехнології та біоінформатики
Об’єкти вивчення основних біологічних наук

3. Основні методи біологічних досліджень

  • Спостереження — цілеспрямоване вивчення об’єкта без активного втручання.
  • Опис — фіксування ознак і результатів спостереження.
  • Порівняння — виявлення подібностей і відмінностей.
  • Експеримент — дослідник змінює певну умову й порівнює результат із контролем.
  • Вимірювання — визначення кількісних характеристик об’єкта.
  • Статистичний метод — математичне опрацювання результатів і визначення їхньої надійності.
  • Моделювання — створення спрощеної матеріальної, математичної або комп’ютерної моделі об’єкта чи процесу.
  • Моніторинг — тривале систематичне спостереження за станом об’єкта або довкілля.
  • Історичний метод — з’ясування виникнення та розвитку організмів і біологічних явищ у часі.
Схема основних методів біологічних досліджень зі спостереженням, експериментом, вимірюванням, моделюванням і моніторингом
Спостереження, опис, порівняння, експеримент та інші методи дослідження

4. Рівні організації живої матерії: як визначити в завданні

  • Згадано ген, білок, АТФ або реакцію — молекулярний.
  • Органелу, поділ клітини, прокаріотичну чи еукаріотичну клітину — клітинний.
  • Епітеліальну, м’язову, нервову тканину — тканинний.
  • Серце, листок, корінь — органний.
  • Одну тварину, рослину або людину — організмовий.
  • Особин одного виду на певній території — популяційно-видовий.
  • Кілька видів разом із ґрунтом, водою, повітрям — екосистемний.
  • Життя на всій Землі — біосферний.
Сходинки з прикладами молекулярного, клітинного, тканинного, органного, організмового, популяційного, екосистемного та біосферного рівнів
Приклади, за якими можна визначити рівень організації живої матерії

5. Спеціальні методи дослідження клітини

n

Світлова мікроскопія

n n

Збільшене зображення об’єкта утворюється за допомогою видимого світла та системи лінз. Дає змогу розглядати живі або забарвлені клітини, тканини, великі органели. Роздільна здатність — приблизно 0,2 мкм.

n n
Світловий мікроскоп і збільшене зображення рослинних клітин
Світловий мікроскоп і рослинні клітини в полі зору
n n

Метод мічених атомів

n n

До речовини вводять атоми-мітки, найчастіше радіоактивні або стабільні ізотопи, і простежують її переміщення та перетворення. Наприклад, так досліджують шлях Карбону під час фотосинтезу.

n n
Схема методу мічених атомів на прикладі фотосинтезу в листку
Відстеження шляху міченого Карбону під час фотосинтезу
n n

Центрифугування

n n

Суміш обертають із великою швидкістю; компоненти осідають із різною швидкістю залежно від розміру, форми та густини. Диференційне центрифугування використовують для розділення ядра, мітохондрій, рибосом та інших частин клітини.

n n
Лабораторна центрифуга та пробірки з розділеними компонентами клітини
Центрифуга розділяє компоненти клітини за розміром і густиною
n n

Електронна мікроскопія

n n

Замість світла застосовують пучок електронів, тому можна побачити ультраструктуру клітини й дуже дрібні об’єкти. Трансмісійний мікроскоп показує внутрішню будову тонкого зрізу, сканувальний — рельєф поверхні. Живі об’єкти цим методом не досліджують.

n n
Електронний мікроскоп і мікрофотографія внутрішньої будови клітини
Електронний мікроскоп показує ультраструктуру клітини
n

6. Що вивчають пари наук

  • Екологія та біохімія: екологія досліджує зв’язки організмів між собою і з довкіллям, біохімія — речовини та хімічні процеси в живих системах.
  • Анатомія та біоніка: анатомія описує будову організмів, біоніка переносить виявлені в природі конструктивні й функціональні принципи до техніки.
  • Екологія та кібернетика: екологія вивчає екосистеми, кібернетика — загальні закономірності керування, зв’язку та передавання інформації в системах. Разом їхні підходи використовують для моделювання й керування екологічними процесами.
  • Молекулярна біологія та генетика: молекулярна біологія досліджує молекулярні механізми збереження й реалізації спадкової інформації, генетика — закономірності спадковості та мінливості.
Чотири пари наук: екологія і біохімія, анатомія і біоніка, екологія і кібернетика, молекулярна біологія і генетика
Як доповнюють одна одну пари біологічних наук

7. Етапи наукового пошуку

  1. Спостереження й постановка проблеми.
  2. Аналіз відомих фактів та наукових джерел.
  3. Формулювання гіпотези — науково обґрунтованого припущення, яке можна перевірити.
  4. Планування дослідження: вибір об’єкта, методів, дослідної та контрольної груп.
  5. Проведення експерименту і збирання даних. В експерименті змінюють одну незалежну змінну, а решту важливих умов контролюють.
  6. Опрацювання та аналіз результатів, часто зі статистичною перевіркою.
  7. Висновок: гіпотезу підтверджено, частково підтверджено або спростовано.
  8. Оприлюднення й повторна перевірка результатів іншими дослідниками.
Послідовна схема етапів наукового пошуку від спостереження й гіпотези до експерименту, аналізу та публікації
Шлях ученого від спостереження й гіпотези до висновку та публікації

8. Моделювання, моніторинг та інші методи: приклади

  • Моделювання: комп’ютерна модель поширення інфекції; просторова модель молекули ДНК; математична модель зміни чисельності популяції.
  • Моніторинг: регулярне вимірювання якості води, чисельності рідкісного виду або рівня забруднення повітря.
  • Експеримент: перевірка впливу освітлення на швидкість фотосинтезу за наявності контрольної групи.
  • Порівняльно-описовий метод: зіставлення будови кінцівок хребетних або опис нового виду.
  • Статистичний метод: перевірка, чи є відмінність між результатами дослідної та контрольної груп випадковою.
Приклади моделювання екосистеми, моніторингу води, експерименту з рослинами, порівняння кінцівок і статистичного аналізу
Моделювання, моніторинг, експеримент, порівняння та статистичний аналіз

9. Складники біологічних систем

Біологічна система — це сукупність взаємопов’язаних компонентів, що утворюють цілісність, обмінюються речовиною, енергією та інформацією і разом виконують певні функції.

  • Клітина: мембрана, цитоплазма, органели, генетичний матеріал. Взаємодія компонентів забезпечує обмін речовин, ріст і розмноження.
  • Організм: органи та системи органів. Наприклад, травна, дихальна і кровоносна системи спільно постачають клітинам поживні речовини й кисень.
  • Екосистема: біотичний складник — продуценти, консументи та редуценти; абіотичний — вода, світло, повітря, ґрунт, температура. Між ними діють трофічні зв’язки, потоки енергії та колообіги речовин.

Ознаки системи: наявність компонентів, зв’язків між ними, цілісність, ієрархічність, саморегуляція та відкритість. Властивості всієї системи не зводяться до простої суми властивостей її частин.

Схема складників клітини, систем органів людини та ставкової екосистеми з потоками речовини й енергії
Взаємопов’язані складники клітини, організму та екосистеми

Коротко для повторення перед НМТ

  • Клітину вивчає цитологія, тканини — гістологія, функції — фізіологія.
  • Світловий мікроскоп придатний для живих клітин; електронний має вищу роздільну здатність, але не показує живий об’єкт.
  • Центрифугування розділяє компоненти, мічені атоми показують шлях речовини.
  • Гіпотеза має бути перевірюваною, а надійний експеримент передбачає контроль.
  • Популяція — особини одного виду; екосистема — організми різних видів разом із неживим середовищем.

Тема 2: неорганічні сполуки →