Значение органов дыхания велико так как позволяют отделять кислород от остальных газов находящихся в воздухе и позволяют получать его в большем количестве чем к примеру органы кожного дыхания. Кислород в организме используется для выделения энергии в клетки во время переработки клеткой питательных веществ в качестве окислителя.
Не согласен с автором предыдущего решения т.к. Растения тоже дышат (перерабатывают кислород в углекислый газ) прост во время фотосинтеза ( в то время когда растение используя солнечный свет как энергию, а углекислый газ и воду с минеральными солями в качестве сырья для выработки крахмала) это не очень заметно, а ночью когда на растение не попадает свет и фотосинтез невозможен использование кислорода в качестве окислителя с последующим выбросом углекислого газа более заметен(просто в этот момент газообмен у растений с переработкой кислорода увеличивается по сравнению с тем временем суток когда происходит фотосинтез).
Значение органов дыхания велико так как позволяют отделять кислород от остальных газов находящихся в воздухе и позволяют получать его в большем количестве чем к примеру органы кожного дыхания. Кислород в организме используется для выделения энергии в клетки во время переработки клеткой питательных веществ в качестве окислителя.
Не согласен с автором предыдущего решения т.к. Растения тоже дышат (перерабатывают кислород в углекислый газ) прост во время фотосинтеза ( в то время когда растение используя солнечный свет как энергию, а углекислый газ и воду с минеральными солями в качестве сырья для выработки крахмала) это не очень заметно, а ночью когда на растение не попадает свет и фотосинтез невозможен использование кислорода в качестве окислителя с последующим выбросом углекислого газа более заметен(просто в этот момент газообмен у растений с переработкой кислорода увеличивается по сравнению с тем временем суток когда происходит фотосинтез).
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
А) какие функциональные зависимости существуют между клетки в процессе протекания реакций пластического и энергетического обменов? б) как взаимосвязаны нуклеиновые кислоты в процессе биосинтеза белка?
Подобно белкам, нуклеиновые кислоты — биополимеры, а их функция заключается в хранении, реализации и передаче генетической (наследственной) информации в живых организмах.
Существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Мономерами в нуклеиновых кислотах служат нуклеотиды. Каждый из них содержит азотистое основание, пятиуглеродный сахар (дезоксирибоза — в ДНК, рибоза — в РНК) и остаток фосфорной кислоты.
В ДНК входят четыре вида нуклеотидов, отличающихся по азотистому основанию в их составе, — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В молекуле РНК также имеется 4 вида нуклеотидов с одним из азотистых оснований — аденином, гуанином, цитозином и урацилом (У). Таким образом, ДНК и РНК различаются как по содержанию сахара в нуклеотидах, так и по одному из азотистых оснований