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2013高考考前回扣课本 生物


2013 高考考前回扣课本 生物
必修 1 一、组成细胞的元素和化合物 1、无机化合物包括水和无机盐,其中水是含量最高的化合物。有机 化合物包括糖类、脂质、蛋白质和核酸;其中糖类是主要能源物质, 化学元素组成:C、H、O。蛋白质是干重中含量最高的化合物,是生 命活动的主要承担者,化学元素组成:C、H、O、N,有的含有 P 和 S。 核酸是细胞中含量最稳定的,化学元素组成

:C、H、O、N、P。 2、 (1)还原糖的检测和观察的注意事项:①还原糖有葡萄糖,果糖, 麦芽糖②斐林试剂中的甲乙液必须等量混合均匀后再加入样液中, 现 配现用③必须用水浴加热,现象为出现砖红色沉淀。 (2)脂肪的鉴定 常用材料:花生子叶或向日葵种子 试剂用苏丹Ⅲ 或苏丹Ⅳ染液,现象是橘黄色或红色。 注意事项:①切片要薄,如厚薄不均就会导致观察时有的地方清晰, 有的地方模糊。②酒精(体积分数为 50%)的作用是:洗去浮色③需 使用显微镜观察 (3)蛋白质的鉴定 常用材料:鸡蛋清,黄豆组织样液,试剂:双缩 脲试剂 注意事项:①先加 A 液 1ml,再加 B 液 4 滴②鉴定前,留出 一部分组织样液,以便对比 颜色变化:变成紫色 3、氨基酸是组成蛋白质的基本单位。每种氨基酸都至少含有一个氨 基(-NH2)和一个羧基(-COOH) ,并且都有一个氨基和一个羧基连接 在同一个碳原子上。氨基酸的种类由 R 基(侧链基团)决定。 4、蛋白质的功能有 5 点,①构成细胞和生物体结构的重要物质(肌 肉羽毛头发)② 催化细胞内的生理生化反应(大多数酶)③ 运输载 体(血红蛋白)④ 信息传递,调节机体的生命活动(胰岛素)⑤免 疫功能( 抗体)

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5、蛋白质分子多样性的原因是构成蛋白质的氨基酸的种类,数目, 排列顺序,以及空间结构不同导致蛋白质结构多样性。蛋白质结构多 样性导致蛋白质的功能的多样性。 6、构成生物体的蛋白质的 20 种氨基酸的结构通式 7、核酸的功能是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变 异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。 观察核酸在细胞中的 分布应该注意事项:盐酸的作用是改变细胞膜的通透性,加速染色剂 进入细胞,同时使染色体中的 DNA 与蛋白质分离,有利于 DNA 与染色 剂结合。现象:甲基绿将细胞核中的 DNA 染成绿色,吡罗红将细胞质 中的 RNA 染成红色。DNA 是细胞核中的遗传物质,此外,在线粒体和 叶绿体中也有少量的分布。RNA 主要存在于细胞质中,少量存在于细 胞核中。 8、细胞中的水包括结合水和自由水,其中结合水是细胞结构的重要 组成成分;自由水是细胞内良好溶剂,运输养料和废物,许多生化反 应有水的参与。 9、细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,无机盐的作用有 3 点, ①细胞中许多有机物的重要组成成分②维持细胞和生物体的生命活 动有重要作用③维持细胞的酸碱平衡 二、细胞的基本结构 1、细胞膜主要成分:脂质和蛋白质,还有少量糖类。而脂质中磷脂 最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多。所以细胞膜 功能有三点: ①将细胞与环境分隔开, 保证细胞内部环境的相对稳定; ②控制物质出入细胞;③进行细胞间信息交流。 2、细胞器根据膜的情况,可以分为双层膜、单层膜和无膜的细胞器。 (1)双层膜有叶绿体、线粒体:叶绿体存在于绿色植物细胞,是绿 色植物进行光合作用的场所, 但不能说叶绿体是一切生物体进行光合 作用的场所,因为原核细胞蓝藻没有叶绿体,但是它可以进行光合作 用。线粒体是有氧呼吸主要场所,同理不能说线粒体是进行有氧呼吸

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的唯一场所。 (2)单层膜的细胞器有内质网、高尔基体、液泡和溶酶 体等:其中内质网是细胞内蛋白质合成和加工,脂质合成的场所;高 尔基体能够对蛋白质进行加工、分类、包装;液泡主要存在于植物细 胞中,调节细胞内部环境, 维持细胞形态,与质壁分离有关; 溶酶体: 分解衰老、损伤细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。 (3)无 膜的细胞器有核糖体和中心体:核糖体是合成蛋白质的主要场所,也 就是翻译的场所;中心体是动物和低等植物细胞所特有,与细胞有丝 分裂有关。 3、细胞器的分工合作,以分泌蛋白的合成和运输为例来说明问题: 核糖体 蛋白质分泌) 4、生物膜系统的概念:细胞膜、核膜,各种细胞器的膜共同组成细 胞的生物膜系统。生物膜系统的作用:使细胞具有稳定内部环境;物 质运输、能量转换、信息传递;为各种酶提供大量附着位点,是许多 生化反应的场所;把各种细胞器分隔开,保证生命活动高效、有序进 行。 三、细胞的物质输入和输出 1、细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的细胞液。原生质层:细 胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质 外界溶液浓度>细胞液浓度时,细胞质壁分离;外界溶液浓度<细胞液 浓度时,细胞质壁分离复原;外界溶液浓度=细胞液浓度时就,水分进 出细胞处于动态平衡。质壁分离产生的条件: (1)具有大液泡(2) 具有细胞壁 质壁分离产生的内因: 原生质层伸缩性大于细胞壁伸缩 性 外因:外界溶液浓度>细胞液浓度 2、细胞膜是一层选择透过性膜,水分子可以自由通过,一些离子和 小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过。 3、流动镶嵌模型的基本内容①磷脂双分子层构成了膜的基本支架② 内质网 高尔基体 细胞膜 (合成肽链) (加工成蛋白质) (进一步加工) (囊泡与细胞膜融合,

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蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面, 有的部分或全部嵌入磷脂 双分子层中, 有的横跨整个磷脂双分子层③磷脂双分子层和大多数蛋 白质分子可以运动糖蛋白(糖被)组成:由细胞膜上的蛋白质与糖类 结合形成。作用:细胞识别、保护润滑等。 4、物质跨膜运输的方式包括被动运输和主动运输。被动运输又包括 自由扩散和协助扩散。物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动 运输。自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞;协助扩散:进 出细胞的物质借助载体蛋白的扩散。主动运输:从低浓度一侧运输到 高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应 (什么化学反应)所释放的能量,这种方式叫做主动运输。
方向 自由扩散 协助扩散 主动运输 高→低 高→低 低→高 载体 不需要 需要 需要 能量 不需要 不需要 需要 举例 水、CO2 、O2 、乙醇、甘油、苯、 脂肪酸等 葡萄糖进入红细胞 氨基酸、K+、Na+等离子、葡萄糖进 入小肠上皮细胞

四、细胞的能量供应和利用 1、细胞代谢的概念:细胞内每时每刻进行着许多化学反应,统称为 细胞代谢. 2、酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的_有机物_。大多数酶 是蛋白质,少数是 RNA。 3、酶具有高效性;酶具有专一性:每一种酶只能催化一种或一类化 合物的化学反应:酶的催化作用需要适宜的条件:温度和 PH 偏高或 偏低,酶的活性都会明显降低。实际上,过酸、过碱和高温都能使酶 的分子结构遭到破坏而失去活性。低温降低酶的活性,在适宜温度下 酶活性可以恢复。 4、ATP 的中文名称是三磷酸腺苷,它是生物体新陈代谢的直接能源。
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5、ATP 普遍存在于活细胞中,分子简式写成 A-P~P~P,其中 A 代表腺苷,P 代表磷酸基团,—代表一般的共价键,~代表高能磷酸 键。ATP 在活细胞中的含量很少,但是 ATP 在细胞内的转化是十分 迅速的。细胞内 ATP 的含量总是处于动态平衡中,这对于生物体的 生命活动具有重要意义。ATP 的主要来源——细胞呼吸的概念:有 机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释 放出能量并生成 ATP 的过程。 ADP+Pi+能量 ATP 是不可逆的: (1)当反应向右进行时,

对高等动物来说,能量来自呼吸作用,主要场所是线粒体;对植物来 说, 能量来自呼吸作用和光合作用。 场所分别是线粒体和叶绿体。 (2) 当反应向左进行时,对高等动物来说,能量用于营养物质的吸收、神 经兴奋的传导、细胞分裂和蛋白质合成,对植物来说,能量用于矿质 离子的吸收、光合作用暗反应、蛋白质合成、细胞分裂等生命活动。 6、有氧呼吸 总反应式:C6H12O6 +6O2 酶 6CO2 +6H2O +大量能量 2 丙酮酸+少量[H]+少量能量 6CO2+大量[H] +少量能量 12H2O+大量能量 2C2H5OH+2CO2+少量能量

第一阶段:细胞质基质 C6H12O6 第二阶段: 线粒体基质 2 丙酮酸+6H2O 第三阶段:线粒体内膜 24[H]+6O2 酶

无氧呼吸产生酒精: C6H12O6 发生生物:大部分植物,酵母菌 产生乳酸:C6H12O6 发生生物:动物,乳酸菌 酶

2 乳酸+少量能量

有氧呼吸的能量去路:有氧呼吸所释放的能量一部分用于生成 ATP, 大部分以热能形式散失了。无氧呼吸:能量小部分用于生成 ATP,大 部分储存于乳酸或酒精中。

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7、能量之源——光与光合作用 捕获光能的色素 叶绿素 a(蓝绿色) 叶绿素 绿叶中的色素 类胡萝卜素 叶黄素 (黄色) 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。 实验——绿叶中色素的提取和分离 实验原理:绿叶中的色素都能溶 解在层析液中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析 液在滤纸上扩散得快, 绿叶中的色素随着层析液在滤纸上的扩散而分 离开。 捕获光能的结构——叶绿体的结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类 囊体构成) ,与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体及基质中。色 素分布于类囊体的薄膜上。 8、光合作用的过程: (熟练掌握课本 P103 下方的图) 总反应式:CO2+H2O 表示糖类。 叶绿体 根据是否需要光能,可将其分为光反应和暗反应两个阶段。光反应阶 段:必须有光才能进行 场所:类囊体薄膜上,包括水的光解和 ATP 形成。光反应中,光能转化为 ATP 中活跃的化学能。暗反应阶段: 有光无光都能进行,场所:叶绿体基质,包括 CO2 的固定和 C3 的还 原。暗反应中,ATP 中活跃的化学能转化为(CH2O)中稳定的化学 能。光反应和暗反应的联系:光反应为暗反应提供 ATP 和[H],暗反 应为光反应提供 ADP 和 Pi 9、影响光合作用的因素及在生产实践中的应用: 光能 (CH2O)+O2 其中, (CH2O) 叶绿素 b (黄绿色) 胡萝卜素 (橙黄色)

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光对光合作用的影响①叶绿体中色素的吸收光波主要在红光和蓝紫 光。②植物的光合作用强度在一定范围内随着光照强度的增加而增 加,但光照强度达到一定时,光合作用的强度不再随着光照强度的增 加而增加③光照时间长,光合作用时间长,有利于植物的生长发育。 (2)随着温度升高,光合速率加快,温度过高时会影响酶的活性, 光合速率降低。生产上白天升温,增强光合作用,晚上降低室温,抑 制呼吸作用,以积累有机物。 (3)在一定范围内,植物光合作用强度 随着 CO2 浓度的增加而增加, 但达到一定浓度后, 光合作用强度不再 增加。生产上使田间通风良好,供应充足的 CO2(4)水分的供应当 植物叶片缺水时,气孔会关闭,减少水分的散失,同时影响 CO2 进 入叶内,暗反应受阻,光合作用下降。生产上应适时灌溉,保证植物 生长所需要的水分。 五、细胞的生命历程 ㈠1、限制细胞长大的原因包括细胞表面积与体积的比和细胞的核质 比。细胞增殖的意义:生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础,真核 细胞分裂的方式包括有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。细胞周期的概 念:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成 时为止。细胞周期分分裂间期和分裂期两个阶段。分裂间期所占时间 长。 ㈡植物细胞有丝分裂各期的主要特点:1.分裂间期特点是完成 DNA 的复制和有关蛋白质的合成; 结果是每个染色体都形成两个姐妹染色 单体, 呈染色质形态 2.前期特点: ①出现染色体、 出现纺锤体②核膜、 核仁消失。前期染色体特点:①染色体散乱地分布。②每个染色体都 有两条姐妹染色单体 3.中期特点: ①所有染色体的着丝点都排列在赤 道板上 ②染色体的形态和数目最清晰。染色体特点:染色体的形态 比较固定,数目比较清晰。故中期是进行染色体观察及计数的最佳时 机。4.后期特点:①着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,成为两条 子染色体。并分别向两极移动。②纺锤丝牵引着子染色体分别向细胞

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的两极移动。这时细胞核内的全部染色体就平均分配到了细胞两极。 染色体特点:染色单体消失,染色体数目加倍。5.末期特点:①染色 体变成染色质,纺锤体消失。②核膜、核仁重现。③在赤道板位置出 现细胞板,并扩展成分隔两个子细胞的细胞壁 口诀:前期:两失两现一散乱。中期:着丝点一平面,形态数目清晰 见。 后期:着丝点一分为二,数目加倍两移开。末期:两现两失一 构造。 ㈢有丝分裂的意义:将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均 分配到两个子细胞中去。 在细胞的亲代和子代之间保持了遗传性状的 稳定性。 无丝分裂特点:在分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化。 ㈣细胞分化:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在 形态、结构和生理功能上发生的稳定性差异的过程,叫做细胞分化。 1、细胞分化是一种持久性变化 2、细胞分化意义:是生物个体发育 的基础,使多细胞生物中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功 能的效率。3、细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成 完整个体的潜能。从理论上讲,生物体的每一个活细胞都应该具有全 能性。在生物体内,细胞并没有表现出全能性,而是分化成为不同的 细胞、器官,这是基因选择性表达的结果,当植物细胞脱离了原来所 在植物体的器官或组织而处于离体状态时,在一定的营养物质、激素 和其他外界的作用条件下, 就可能表现出全能性, 发育成完整的植株。 ㈤细胞衰老的主要特征: 水分减少,细胞萎缩,体积变小,代谢减慢; 多种酶活性降低(细胞中酪氨酸酶活性降低会导致头发变白) ;色素 积累(如:老年斑) ;呼吸减慢,细胞核增大,染色质固缩,染色加 深;细胞膜通透功能改变,物质运输能力降低。 ㈥癌细胞的特征:能够无限增殖;形态结构发生显著变化;癌细胞表 面发生了变化。致癌因子有物理致癌因子;化学致癌因子;病毒致癌

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因子。细胞癌变的机理是由于原癌基因和抑癌基因发生突变。 必修二 遗传定律 1、基因的分离定律和自由组合定律的实质:在_杂合子_细胞中,位 于一对同源染色体的等位基因,具有一定的_独立性_,生物体在进行 减数分裂形成配子时,等位基因会随着_同源染色体_的分开而分离, 非同源染色体上非等位基因则表现_自由组合_。 2、关于配子种类及计算:A、一对纯合(或多对全部基因均纯合)的基 因的个体只产生_1 种_类型的配子。B、一对杂合基因的个体产生_2_ 种配子且_数量_相等。C、n 对杂合基因(分别位于 n 对同源染色体 上)产生_2n 种_配子。例:AaBBCc 产生_4_种配子。 注意: 一个基因型为 AaBbCcDd 的精原细胞可产生_4_种类型的精子; 一个基因型为 AaBbCcDd 的卵原细胞可产生__1_种类型的卵细胞; 一 个基因型为 AaBbCcDd 的个体可产生_16_种类型的精子(卵细胞)。 遗传的物质基础 1、在自然界,除了_病毒_中有少数生物只含_RNA_不含_ DNA_,在 这种情况下 RNA 是遗传物质。 因为绝大多数生物的遗传物质是 DNA, 所以说 DNA 是主要的遗传物质。 2、DNA 分子的立体结构的主要特点是:①两条长链按_反向__平行 方式盘旋成_双螺旋结构。②_脱氧核糖_和_磷酸_交替连接,排列在 DNA 分子的外侧,构成基本骨架,_碱基_排列在内侧。③DNA 分子 两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且配对有一定的规律。 3、DNA 的特性:_多样性_、_特异性_、_稳定性_。 4、复制的过程:①解旋提供准确模板:在_ATP_供能、_解旋_酶的 作用下, DNA 分子两条多脱氧核苷酸链配对的碱基从_氢键_处断裂, 两条螺旋的双链解开,这个过程叫做_解旋_。②合成互补子链;以上

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述解开的每一段母链为_模板_, 以周围环境中游离的 4 种脱氧核苷酸 为原料,按照 碱基互补配对_原则,在_有关酶(DNA 聚合酶)的作 用下,各自合成与母链互补的一段子链。③子、母链结合盘绕形成新 DNA 分子 DNA 复制的特点:新 DNA 分子由亲代 DNA 分子的一条 链和新合成的一条子链构成,是一种半保留复制。DNA 复制的生物 学意义:DNA 通过复制,使遗传信息从_亲代传给子代_,从而保持 了遗传信息的_连续性。 5、基因的概念:有遗传效应的 DNA 片断 基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表遗传信息 ; 信使 RNA 上决定一个 氨基酸的三个相邻的碱基,叫做_密码子_。 6、基因对性状的控制:①直接通过控制蛋白质的结构②通过控制酶 的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状。 7、蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程。 概念:以_ DNA 的一条链_为模板,通过_碱基互补配对原 则_合成_RNA_的过程。 转录 即 DNA 的_脱氧核苷酸_序列→mRNA 的_核糖核苷 酸_序列。 场所:_细胞核_。 概念:以_ mRNA _模板,合成_具有一定氨基酸顺序的蛋白 质_的过程。 翻译 即 mRNA 的核糖核苷酸序列→蛋白质的氨基酸序列。 场所:_细胞质的核糖体_。 遗传病 遗传病的系谱图分析:(1)、首先确定系谱图中的遗传病的_显隐性 _遗传 (2)、其次确定是_常染色体_遗传还是_伴性遗传_。伴 X 染色 体显性遗传特点:_女性患病概率大于男性_;且_父病女必病_、子病 母必病。伴 X 染色体隐性遗传特点: 。男性患病概率大于女性_;且_

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女病父必病_、母病子必病。 ●判断遗传方式 先确定遗传病的显、隐性;再确定是常染色体遗传 还是 X 染色体遗传 一步判定法 规律一:双亲正常女儿有病----最有可能是常染色体隐性遗传病 规律二:双亲有病女儿正常----最有可能是常染色体显性遗传病 规律三: 母亲病儿子必病, 或女病父必病-------- 一 定是 X 染色体 隐性遗传病 规律四:父亲病女儿必病,或子病母必病-------- 一定是 X 染色体 显性遗传病 生物变异 1、可遗传变异与不遗传变异的区别___遗传物质有没有发生改变。 2、基因突变是指_基因结构__的改变,包括 DNA 碱基对的_增添、缺 失或改变_。无论低等的生物,还是高等的生物都可发生基因突变, 这说明了基因突变的 普遍_性; 基因突变可以发生在生物个体发育的 任何时期和生物体的任何细胞,这说明了基因突变的_随机_性;一个 基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因,这说明 了基因突变的不定向性; 基因突变造成的结果往往使该种生物不能适 应环境,这说明了基因突变的多害少利性。 3、基因突变意义:它是_变异_的根本来源,也为__进化__提供了原 材料。引起基因突变的因素:a、物理因素:主要是 X 射线、紫外线。 化学因素:主要是亚硝酸、碱基类似物改变核酸碱基 c、生物因素: 主要是病毒 4、基因重组是指控制不同性状的基因的重新组合,有三种类型:① 在生物减数分裂产生配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组 合,这样,由雌雄配子结合形成受精卵,就可能具有与亲本不同的基 因型,这是一种类型的基因重组 (随机重组) ②减数分裂形成四分体时, 同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互

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换 (交换重组) ③通过基因工程人工定向的基因重组。 (基因工程重组) 5、基因突变不同于基因重组,基因重组是基因的重新组合,产生了 新的基因型,基因突变是基因结构的改变,产生了新的基因 。 6、染色体变异指光学显微镜下可见染色体结构的变异或染色体数目 变异。 7、体细胞含有本物种配子染色体数目的个体叫__单倍体,其植株特 点是_植株弱小,高度不育_。 8、现代生物进化理论的基本观点是:进化的基本单位是种群,进化 的实质是种群基因频率的改变。物种形成的基本环节是:突变和基因 重组——提供进化的原材料,自然选择——基因频率定向改变,决定 进化的方向。隔离——物种形成的必要条件。 必修 3 一、内环境 体液包括细胞内液和细胞外液。 由细胞外液构成的液体环境就是内环 境, 主要由血浆、 组织液和淋巴三部分组成。 正常机体通过调节作用, 使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定叫做稳态。 日前普遍认为, 神经—体液—免疫调节网络是机体维持内环境稳态的 主要调节机制。内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 二、神经调节 ㈠1、反射是指在中枢神经系统参与下,人和动物对外界环境的各种 刺激所发生的规律性反应。2、反射弧:反射的结构基础是反射弧, 它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成, 感受器由感觉神经末梢部分组成, 效应器由运动神经末梢和它所支配 的肌肉和腺体组成。3、突触:突触的结构包括突触前膜、突触间隙 和突触后膜。 ㈡1、兴奋的传导:①.神经纤维上的传导:神经纤维在未受刺激(静

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息状态)时,细胞膜内外电位表现为外正内负,局部电流的方向是膜 外由未兴奋部位向兴奋部位传递,膜内由兴奋部位向未兴奋部位传 递,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的。②兴奋在神经元与神经 元之间是通过递质来传递。 传递过程是由前一个神经元的突触小泡经 突触前膜释放递质到突触间隙, 再作用于突触后膜引起另一个神经元 的兴奋或抑制。由于递质只存在于突触小泡内,兴奋只能从一个神经 元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突, 而不能向相反方向传 递。 三、 体液调节 ㈠1、体液调节:是指某些化学物质(如激素、二氧化碳等)通过体 液的传送,对人和高等动物的生理活动所进行的调节。2、反馈调节: 下丘脑可以通过垂体调节和控制某些内分泌腺中激素的合成与分泌, 而激素进入血液后, 又可以反过来调节下丘脑和垂体中有关激素合成 与分泌。3、拮抗作用:不同激素对某一生理效应发挥相反的作用。 如:胰高血糖素(胰岛 A 细胞产生)是升高血糖含量,胰岛素(胰 岛 B 细胞产生)的作用是降低血糖含量。 ㈡1、垂体能产生生长激素、促甲状腺激素等激素。甲状腺能产生甲 状腺激素,胰岛能产生胰岛素,性腺能产生性激素。2、人体主要激 素的作用:生长激素----促进生长;甲状腺激素----促进新陈代谢和生 长,尤其对中枢神经系统的发育和功能具有重要影响,提高神经系统 的兴奋性;胰岛素----调节糖类代谢,降低血糖含量,促进血糖合成 为糖元,抑制非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖含量降低。3、下 丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。 下丘脑通过促垂体激素对垂体的 作用,调节和管理其他内分泌腺的活动。4、激素的调节:a、促进作 用:寒冷刺激→下丘脑(分泌促甲状腺激素释放激素)→垂体(分泌 促甲状腺激素) → 甲状腺(分泌甲状腺激素) → 代谢加强。b、 抑制作用:甲状腺激素增多→ (抑制)下丘脑和垂体使促甲状腺激 素释放激素和甲状腺激素减少 → 甲状腺激素维持正常 (反馈调节) 。 5、在体液中除激素外,还有 CO2、H+等对机体也有调节作用。5、神

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经调节与体液调节的关系:a、不同的:神经调节反应速度迅速、准 确, 作用范围比较局限, 作用时间短暂; 体液调节反应速度比较缓慢, 作用范围比较广泛,作用时间比较长。b、联系:神经调节为主,体 液调节为辅, 两者共同协调, 相辅相成, 共同调节生物体的生命活动。 四、免疫 ㈠1.免疫可分为非特异性免疫和特异性免疫,前者包括人体的皮肤、 黏膜等组成的第一道防线, 以及体液中的杀菌物质和吞噬细胞等组成 的第二道防线。后者主要是指由骨髓、 胸腺、 脾、淋巴结等免疫器官, 淋巴细胞和吞噬细胞等免疫细胞, 以及体液中的各种抗体和淋巴因子 等,共同组成人体的第三道防线——特异性免疫。 2.在特异性免疫中发挥免疫作用的主要是免疫细胞。它是由造血干 细胞分化、发育而来的。部分细胞随血液进入胸腺发育成 T 细胞,部 分细胞在骨髓发育成 B 细胞。 3.抗原是指能使机体产生特异性免疫反应的物质,具有异物性,也 就是说抗原一般都是进入人体的外来物质, 但自身的组织和细胞有时 也可称为抗原, 具有特异性, 一种抗原只能与相应抗体或效应 T 细胞 发生特异性结合 4.抗体是机体受抗原刺激,由效应 B 细胞产生的,并能与该抗原发 生特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。 ㈡1.体液免疫的过程:抗原进入机体后,大多数抗原经吞噬细胞的 摄取和处理,然后将抗原呈递给 T 细胞,再由 T 细胞呈递给 B 细胞。 有的抗原可以直接刺激 B 细胞。 细胞接受抗原刺激后, B 开始进行一 系列的增殖、分化,形成浆细胞和记忆细胞。 (记忆细胞保持对抗原 的记忆,一段时间后,相同的抗原再次进入机体,记忆细胞就迅速增 殖、分化,形成大量浆细胞) ,浆细胞产生的抗体与相应的抗原特异 性结合,发挥免疫效应。抗体与抗原结合,抑制细菌的繁殖或对宿主 细胞的黏附;抗原抗体结合后,形成沉淀或细胞集团,被吞噬细胞消 化。 细胞免疫的过程: 刚开始与体液免疫的开始基本相同。 不同的是 T 细 胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成效应 T 细胞
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和记忆细胞。当同一种抗原再次进入机体,记忆细胞就会迅速增殖、 分化,形成大量效应 T 细胞。效应 T 细胞与被抗原入侵的宿主细胞 密切接触, 使靶细胞裂解死亡。 同时, 效应 T 细胞还释放淋巴因子 (白 细胞介素,干扰素等)来加强免疫效应。 2.当免疫功能失调时,可引起疾病,如免疫功能过强时,会引起过 敏反应和自身免疫病(类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮) 。免疫功 能过低时会引起免疫缺陷病(艾滋病的全称是获得性免疫缺陷综合 症,是由 HIV 引起的,其病毒能够攻击人体免疫系统,特别是 T 细 胞) 。 3.过敏反应是指已免疫的机体在再次接受相同抗原的刺激时,所发 生的反应.其特点是发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏 组织细胞,有明显的遗传倾向和个体差异。预防过敏反应的主要措施 是找出过敏源,尽量避免再次接触该过敏源。 五、植物的激素调节 ㈠1、植物激素的概念:植物体内合成的、从产生部位运到作用部位, 并对植物体的生命活动产生显著调节作用的微量有机物;2、生长素 的横向运输:发生在胚芽鞘的尖端,单侧光刺激胚芽鞘的尖端,会使 生长素在胚芽鞘的尖端发生从向光一侧向背光一侧的运输, 从而使生 长素在胚芽鞘的尖端背光一侧生长素分布多。3、生长素对植物生长 影响的两重性: 这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。 一般说,低浓度范围内促进生长,高浓度范围内抑制生长。4、顶端 优势:植物的顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。由于顶芽产生的 生长素向下运输, 大量地积累在侧芽部位, 使这里的生长素浓度过高, 从而使侧芽的生长受到抑制的缘故。解除方法为:摘掉顶芽。顶端优 势的原理在农业生产实践中应用的实例是棉花摘心。 无籽番茄 5、 (黄 瓜、辣椒等) :在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂上 一定浓度的生长素溶液可获得无籽果实。 ㈡1、生长素的产生、分布和运输:生长素是在尖端(分生组织)产 生的,合成不需要光照,运输方式是主动运输,生长素只能从形态学 上端运往下端(如胚芽鞘的尖端向下运输,顶芽向侧芽运输) ,而不

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能反向进行。在进行极性运输的同时,生长素还可作一定程度的横向 运输。2、生长素的作用:a、两重性:对于植物同一器官而言,低浓 度的生长素促进生长,高浓度的生长素抑制生长。b、同一株植物的 不同器官对生长素浓度的反应不同:根、芽、茎最适生长素浓度分别 为 10-10、10-8、10-4(mol/L) 。3、生长素类似物的应用:a、在低浓度 范围内:促进扦插枝条生根----用一定浓度的生长素类似物溶液浸泡 不易生根的枝条,可促进枝条生根成活;促进果实发育;防止落花落 果。b、在高浓度范围内,可以作为除草剂。4、果实由子房发育而成, 发育中需要生长素促进,而生长素来自正在发育着的种子。5、赤霉 素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯的合成部位、分布和作用。6、植物 的一生,是受到多种激素相互作用来调控的。 六、种群和生物群落 ㈠1、种群特征:种群密度、出生率和死亡率、年龄组成、性别比例 等。种群密度是种群的重要特征。出生率和死亡率,年龄组成,性别 比例以及迁人和迁出等都可以影响种群的数量变化。 其中出生率和死 亡率,迁入率和迁出率是决定种群数量变化的主要因素,年龄组成是 预测种群数量变化的主要依据。2、种群密度的测定:对于动物采用标 志重捕法,其公式为种群数量 N=(标志个体数 X 重捕个体数)/重捕 标志数.3、种群数量增长曲线:a 、 “J”型增长特点:增长率不变。 条件:理想条件(食物空间充裕、气候适宜、没有敌害) “S”型 。b、 增长特点:增长速率先增大后减小,条件:自然条件(有限条件) 。 七、生态系统 ㈠1、生态系统的结构包括两方面的内容:生态系统的成分;食物链 和食物网。2、生态系统组成:非生物的物质和能量(包括阳光、热 能、空气、水分和矿物质等) ,生产者,消费者,分解者。3、生产者: 自养型生物(主要是指绿色植物) 4、消费者:包括各种动物。5、 。 分解者:主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物。6、生物之间 的关系:食物链中的不同种生物之间一般有捕食关系;而食物网中的 不同种生物之间除了捕食关系外,还有竞争关系。㈢生态系统的能量 流动

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1、起点:从生产者固定太阳能开始(输入能量) 。2、生产者所固定 的太阳能的总量=流经这个生态系统的总能量 3、渠道:沿食物链的 营养级依次传递 4、生产者固定的太阳能的三个去处是:呼吸消耗, 下一营养级同化,分解者分解。对于初级消费者所同化的能量,也是 这三个去处。并且可以认为,一个营养级所同化的能量=呼吸散失的 能量十分解者释放的能量十被下一营养级同化的能量。 但对于最高营 养级的情况有所不同。5、生态系统的能量流动特点:传递方向:单 向流动(能量只能从前一营养级流向后一营养级,而不能反向流动) ; 逐级递减,传递效率为 10%~20%(能量在相邻两个营养级间的传递 效率只有 10%~20%) 。4、人们研究生态系统中能量流动的主要目 的,就是帮助人们科学规划设计人工生态系统,使能量得到最有效利 用;合理调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的 部分。 计算规则: 5、 消耗最少要选择食物链最短和传递效率最大 20%, 消耗最多要选择食物链最长和传递效率最小 10%。 ㈣生态系统的物质循环 1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的 C、H、O、 N、P、S 等化学元素,不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物 群落回到无机环境的循环过程。 这里说的生态系统是指地球上最大的 生态下系统——生物圈,其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物 地球化学循环。 2、碳循环:①碳在无机环境中是以二氧化碳或碳酸盐的形式存在的。 ②碳在无机环境与生物群落之间是以二氧化碳的形式进行循环的。 ③ 绿色植物通过光合作用, 把大气中的二氧化碳和水合成为糖类等有机 物。生产者合成的含碳有机物被各级消费者所利用。生产者和消费者 在生命活动过程中,通过呼吸作用,又把二氧化碳放回到大气中。生 产者和消费者死后的尸体又被分解者所利用, 分解后产生的二氧化碳 也返回到大气中。特点:随大气环流在全球范围内运动,所以碳循环 带有全球性。2、能量流动和物质循环的关系:生态系统的主要功能 是进行能量流动和物质循环,能量流经生态系统各个营养级时,流动 是单向,不循环的,是逐级递减的。物质循环具有全球性,物质在生

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物群落与无机环境间可以反复出现,循环运动。能量流动与物质循环 既有联系,又有区别,是相辅相承,密不可分的统一整体。 ㈤生态系统的稳定性 1、生态系统的稳定性:生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相 对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。2、抵抗力稳定性:在生物 学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的 能力,称之为抵抗力稳定性。3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外 界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力,叫做恢复力稳定性 4、生 态系统的稳定性就包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。 ①抵抗 力稳定性的本质是 “抵抗干扰、保持原状” 生态系统之所以具有 ; 抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。生 态系统的成分越多,食物网越复杂,自动调节能力越大,抵抗力稳定 性越高。一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果外界因 素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。② 一般来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关 系。抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。 八、 生态环境的保护 1、全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资短缺、臭氧层 破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。 2、生物多样性包括三方面内容:基因的多样性、物种的多样性、生 态系统的多样性。 3、生物多样性的价值:①直接使用价值:药用价值,工业原料,科 研价值,美学价值。②间接使用价值:生物多样性具有重要的生态功 能。③潜在使用价值:我们对大量野生生物的使用价值还未发现、未 研究、未开发利用的部分。 4、人口增长对环境的影响:环境污染、资源短缺。

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