Хоть это и не совсем то, но можешь воспользоваться данным кроссвордом или взять его как основу к новому, более точному.
1. Орган растения, осуществляющий процесс фотосинтеза
2. Многолетнее растение с одревесневшим стволом и лиственной кроной
3. Проводящая ткань растений
4. Многоклеточная структура растений, содержащая зародыш
5. Лиственное белоствольное дерево
6. Наука о растениях
7. Мужской репродуктивный орган растения, в котором образуется пыльца
8. Пластиды, содержащие фотосинтезирующий пигмент
9. Многолетнее деревянистое растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола
10. Осевой подземный вегетативный орган растения
11. Система пучков в листовых пластинах, посредством которых осуществляется транспорт веществ.
ответы:
1. Лист; 2. дерево; 3. флоэма 4. семя; 5. берёза; 6. ботаника; 7. тычинка; 8. хлоропласты; 9. кустарник; 10. корень; 11. жилкование
Хоть это и не совсем то, но можешь воспользоваться данным кроссвордом или взять его как основу к новому, более точному.
1. Орган растения, осуществляющий процесс фотосинтеза
2. Многолетнее растение с одревесневшим стволом и лиственной кроной
3. Проводящая ткань растений
4. Многоклеточная структура растений, содержащая зародыш
5. Лиственное белоствольное дерево
6. Наука о растениях
7. Мужской репродуктивный орган растения, в котором образуется пыльца
8. Пластиды, содержащие фотосинтезирующий пигмент
9. Многолетнее деревянистое растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола
10. Осевой подземный вегетативный орган растения
11. Система пучков в листовых пластинах, посредством которых осуществляется транспорт веществ.
ответы:
1. Лист; 2. дерево; 3. флоэма 4. семя; 5. берёза; 6. ботаника; 7. тычинка; 8. хлоропласты; 9. кустарник; 10. корень; 11. жилкование
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Назвіть сполуки, до складу яких входять залишки ортофосфатної кислоти: а)білки; б)моносахариди; в)атф; г)жири.
Это полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В основном они состоят из углерода, водорода, кислорода и азота. Молекула белка может иметь 4 уровня структурной организации (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры) .
Функции белков:
1) защитная (интерферон усиленно синтезируется в организме при вирусной инфекции) ;
2) структурная (коллаген входит в состав тканей, участвует в образовании рубца) ;
3) двигательная (миозин участвует в сокращении мышц) ;
4) запасная (альбумины яйца) ;
5) транспортная (гемоглобин эритроцитов переносит питательные вещества и продукты обмена) ;
6) рецепторная (белки-рецепторы обеспечивают узнавание клеткой веществ и других клеток) ;
7) регуляторная (регуляторные белки определяют активность генов) ;
8) белки-гормоны участвуют в гуморальной регуляции (инсулин регулирует уровень сахара в крови) ;
9) белки-ферменты катализируют все химические реакции в организме;
10) энергетическая (при распаде 1 г белка выделяется 17 кДж энергии) .
Углеводы
Это моно- и полимеры, в состав которых входит углерод, водород и кислород в соотношении 1:2:1.
Функции углеводов:
1) энергетическая (при распаде 1 г углеводов выделяется 17,6 кДж энергии) ;
2) структурная (целлюлоза, входящая в состав клеточной стенки у растений) ;
3) запасающая (запас питательных веществ в виде крахмала у растений и гликогена у животных) .
Жиры
Жиры (липиды) могут быть простыми и сложными. Молекулы простых липидов состоят из трехатомного спирта глицерина и трех остатков жирных кислот. Сложные липиды являются соединениями простых липидов с белками и углеводами.
Функции липидов:
1) энергетическая (при распаде 1 г липидов образуется 38,9 кДж энергии) ;
2) структурная (фосфолипиды клеточных мембран, образующие липидный бислой) ;
3) запасающая (запас питательных веществ в подкожной клетчатке и других органах) ;
4) защитная (подкожная клетчатка и слой жира вокруг внутренних органов предохраняют их от механических повреждений) ;
5) регуляторная (гормоны и витамины, содержащие липиды, регулируют обмен веществ) ;
6) теплоизолирующая (подкожная клетчатка сохраняет тепло) .
АТФ
Молекула АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) состоит из азотистого основания аденина, пятиуглеродного сахара рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединенных между собой макроэргической связью. АТФ образуется в митохондриях в процессе фосфорилирования. При ее гидролизе высвобождается большое количество энергии. АТФ является основным макроэргом клетки — аккумулятором энергии в виде энергии высокоэнергетических химических связей.