12.17. В популяции Б, так как в ней большая доля особей погибает, не достигнув репродуктивного возраста. В популяции А высокая выживаемость сочетается с низкой рождаемостью, так что размеры популяции остаются неизменными.
12.18. а) Из 3200 яиц 640 выживают, а 2560 погибают, т.е. смертность равна 80%.
б) Из 640 мальков 64 выживают, а 576 погибают — смертность равна 90%.
в) Из 64 серебрянок 2 выживают, а 62 погибают — смертность равна примерно 97%.
Общая дорепродуктивная смертность у лосося составляет 3198 особей из 3200, т.е. 99.97% (см. рис. 12.18 (отв.).
12.19. a)
б)
в)
г) Результаты опытов со
12.20. а) Сигмоидная (S-образная) кривая роста.
б) За пищу и пространство. В данном случае скорее всего за пищу.
в) Большая скорость размножения. Более обильное питание. Более высокая устойчивость к токсичным продуктам жизнедеятельности Paramecium или бактерий, растущих в той же культуре (как было показано,
Глава 13
13.1.
Сырая масса почвы
60 г
Сухая масса почвы
45 г
Следовательно, масса воды
60 — 45 = 15 г
Следовательно, содержание воды в сырой почве
15/60 ⋅ 100 = 25%
Сухая масса почвы
45 г
Сухая масса почвы после сжигания
30 г
Следовательно, вес органического вещества
15 г
Следовательно, содержание органического вещества в сырой почве
15/60⋅ 100 = 25%
13.2. 43%.
13.3. 36%.
13.4. 4230.
Глава 14
14.1. а) В растворе Б. б) Раствор А. в) Из Б в А. г) В растворе А. д) (2) -1000 кПа. Если это вас смущает, вспомните, что -1000 ближе к нулю, чем -2000. Нуль — это максимальное, наивысшее значение ???.
Рис. 12.18 (отв.). График, показывающий дорепродуктивную смертность среди нерки
е) В растворе Б. ж) Чем выше ОД раствора, тем ниже ψ (практически — ОД = ψ для раствора при нормальном атмосферном давлении).
14.2. Гипертоническим раствором. Вспомните, что клеточная стенка легко проницаема для растворов.
14.3. Нулевое. Протопласт не оказывает давления на клеточную стенку.
14.4. У прокариот (бактерий и сине-зеленых водорослей) и грибов. Хотя у прокариот нет вакуолей, их клетки обладают такими же осмотическими свойствами, что и клетки растений и грибов.
14.5. В начале ψклетки = ТД — ОД, а ψраствора = — ОД = = -1200 кПа; ТД = 0, так как клетка находится в состоянии начинающегося плазмолиза; ОД = 2000 кПа; таким образом, ψклетки = 0 кПа — 2000 кПа = -2000 кПа. Вначале у раствора выше, чем у клетки. Поэтому вода за счет осмоса пойдет из раствора в клетку. Единственный член уравнения, который существенно изменяется при переходе воды в клетку — это ТД. По мере поступления воды ТД, а следовательно и у, возрастает до тех пор, пока оно не станет препятствовать дальнейшему входу воды в клетку. В этот момент у клетки становится равным ψ раствора, и клетка становится тургесцентной.
Поэтому в состоянии равновесия ψклетки = — 1200 кПа. ψ = ТД — ОД, отсюда ТД = ψ + ОД = — 1200 кПа + + 2000 кПа = 800 кПа.
14.6. ОДклетки = 1100 кПа; ψ чистой воды = 0; В состоянии равновесия ψклетки = 0. ТД = ψ + ОД = 0 кПа + 1100 кПа = 1100 кПа.
14.7. а) ψклетки во время переноса = ψ чистой воды = 0, а ψ раствора сахарозы = — 800 кПа; отсюда разность ψ между содержимым клетки и наружным раствором равна 800 кПа.
б) Вода будет выходить из клетки (от более высокого у к более низкому).
в) ТД должно уменьшиться.
14.8. а) Клетка Б. б) Из клетки Б в клетку А.
в) В состоянии равновесия клетки должны иметь одинаковый ψ, он будет равен среднему от величин двух исходных ψ, т.е. -1000 кПа.
г) Клетка А в состоянии равновесия:
ТД = ψ + ОД = — 1000 кПа + 2000 кПа = 1000 кПа
Клетка Б в состоянии равновесия:
ТД = ψ + ОД = — 1000 кПа + 1400 кПа = 400 кПа