интронные участки не несут информации, поэтому их просто вычитаем из общего количества
1444 - 100 -120 -135 -2*150= 789
3 нуклеотида= 1 триплет( 1 аминокислота) 789/3 = 263 аминокислот
Появление механической ткани, появление проводящей ткани, появление покровной ткани, Механическая ткань поддерживает растение в вертикальном положении, проводящая ткань проводит воду и минеральные вещества из почвы по стеблю, покровная ткань защищает от неблагоприятных внешних воздействий.
Або.
В процессе эволюционного развития первыми наземными растениями стали псилофиты. Наземные условия существенно отличались от водных и потребовали изменений в строении.
У растений появилась необходимость не только закрепиться в почве, но и добывать воду с минеральными веществами. Для этого у псилофитов появляются ризоиды. Чтобы обеспечить транспорт веществ, необходима проводящая система. Т.е. в корневищеподобных и стеблеподобных органах псилофитов появляется древесина, состоящая из трахеид, и луб из вытянутых клеток. Опорную функцию выполняет механическая ткань.
Несмотря на то, что псилофиты произрастали на болотистых почвах, большая часть растения взаимодействовала с воздушной средой и нуждалась в защите от высыхания. Поэтому у псилофитов появляется эпидермис с устьицами для регуляции испарения.
Кратко:
1. Ризоиды для закрепления в почве и питания.
2. Появление проводящей ткани для транспорта веществ.
3. Появление механической ткани, выполняющей опорную ф-цию.
4. Покровная ткань ( эпидермис с устьицами) для защиты от испарения.
у растений – в процессе дыхания (поглощают О2 и выделяют СО2) и фотосинтеза (поглощают СО2 и выделяют О2). У зелёных растений ночью происходит только дыхание, а днём – ещё и фотосинтез, т. е. одновременно два противоположных процесса. Если бы они были одинаково сильны, в растении не было бы прироста сухой массы. Но поскольку поглощение углекислого газа при фотосинтезе происходит в 10–20 раз интенсивнее, чем выделение его при дыхании, в растении постепенно накапливаются органические вещества.
Подробнее:
Газообмен осуществляется, главным образом, через устьица листа. В зависимости от количества воды в устьичных клетках их неравномерно утолщенные оболочки растягиваются в разной степени, что способствует открыванию или замыканию устьичной щели. Через эту щель углекислый газ поступает к хлорофиллсодержащим тканям листа, а освобожденный в ходе фотосинтеза кислород выходит наружу. В процессе дыхания кислород, наоборот, поглощается, а углекислый газ поступает в окружающую среду.
Таким образом, процессы фотосинтеза и дыхания противоположны друг другу, но в то же время и взаимосвязаны. В процессе фотосинтеза кислорода освобождается больше, чем потребляется при дыхании, поэтому зеленые растения обогащают им атмосферу. Водяные пары также выходят в окружающую среду через устьица. Как вы помните, этот процесс называется транспирацией. Скорость газообмена в растении регулируется открыванием и закрыванием устьичной щели
Бактериальная клетка не имеет оформленного ядра. Наследственная информация у них заключена в одной кольцевой млекуле ДНК. Бактериальная клетка окружена мембраной, отделяющей цитоплазму от клеточной стенки. Бактерии обычно размножаются делением надвое.
<span>В растительной клетке есть все органоиды: ядро, эндоплазматическая сеть. рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи. У них есть особые органоиды - пластиды, в которых происходит первичный синтез органических веществ из минеральных за счёт энергии света. Деление у растительных клеток непрямое - митоз.</span>
Основоположником систематики является шведский ученый Карл Линней.