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必修知识点《生物》.doc

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文档介绍

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一、细胞的生存环境 
1. 单细胞直接与外界环境进行物质交换 
2. 多细胞动物:内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介 
养料O2 
外界环境  ======= 血浆 ======= 组织液 ====== 细胞内液 
废物CO2           淋巴 
细胞外液又称内环境(是细胞与外界环境进行物质交换的媒介) 血细胞的内环境是血浆 淋巴细胞的内环境是淋巴 
毛细血管壁的内环境是血浆、组织液 毛细淋巴管的内环境是淋巴、组织液 
3. 组织液、淋巴的成分与含量与血浆相近,但又完全不相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液淋巴中蛋白质含量较少。 
4. 内环境的理化性质:渗透压,酸碱度,温度 
① 血浆渗透压大小主要与无机盐、蛋白质含量有关;无机盐中Na+、Cl-占优势 
        细胞外液渗透压约为770 kpa,相当于细胞内液渗透压; 
② 正常人的血浆近中性,-,与HCO3-、HPO42-等离子有关;
 ③ 人的体温维持在37℃左右(一般不超过1℃)。 
二、内环境稳态的重要性 
1. 稳态是指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状态。 
① 稳态的基础是各器官系统协调一致地正常运行 ② 调节机制:神经——体液——免疫 
③ 稳态相关的系统:消化、呼吸、循环、泌尿系统(及皮肤) 
④ 维持内环境稳态的调节能力是有限的,若外界环境变化过于剧烈或人体自身调节能力出现障碍时内环境稳态会遭到破坏 
——反馈调节 
正反馈:反馈信息与原输入信息起相同的作用,使输出信息进一步增强的调节。 负反馈:反馈信息与原输入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节。 3. 内环境稳态的意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件 第二章 一、神经调节 
1、神经调节的基本结构和功能单位是神经元。 
神经元的功能:接受刺激产生兴奋,并传导兴奋,进而对其他组织产生调控效应。 神经元的结构:由细胞体、树突(短)、轴突(长)构成。后2者合称为神经纤维 
2. 神经调节的结构基础:神经系统 
                                                 细胞体          神经系统的结构功能单位——神经元            树突 
突体             神经纤维 
轴突         
3. 神经调节基本方式:反射 
反射的结构基础:反射弧 
                组成:感受器—传入神经—神经中枢—传出神经—效应器 
                                     (分析综合作用)    (运动神经末梢+肌肉或腺体) 4. 兴奋在神经纤维上的传导: 
      以电信号(神经冲动)的形式沿着神经纤维的传导是双向的;静息时内负外正;兴奋时内正外负,兴奋的传导以膜内传导为标准。 5. 兴奋在神经元之间的传递——突触 
① 突触的结构   突触前膜  由轴突末梢膨大的突触小体的膜 
                     突触间隙     
                     突触后膜  细胞体或树突的膜 
② 由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以是神经元之间的兴奋是单向传递。 
③ 在突触传导过程中有电信号→化学信号→电信号的过程,所以比神经纤维上的传导速度慢。 
6. 神经系统的分级调节 
① 神经中枢位于颅腔中脑(大脑、脑干、小脑)和脊柱椎管内的脊髓,其中大脑皮层的中枢是最高司令部,可以调节以下神经中枢活动 
② 大脑皮层除了对外部世界感知(感觉中枢在大脑皮层)还具有语言、学忆和思维等方面的高级功能 
③ 语言文字是人类进行思维的主要工具,语言功能是人脑特有的高级功能(在言语区) 
④ 学忆涉及脑内神经递质的作用及某些种类蛋白质的合成。短期记忆与神经元的活动有关(海马区);
长期记忆可能与新突触的建立有关。 
二、激素调节 
1. 促胰液素是人们发现的第一种激素(小肠分泌) 
2. 激素是由内分泌器官(内分泌细胞)分泌的化学物质         激素进行生命活动的调节称激素调节 
#3. 血糖平衡的调节 
① 血糖正常值:- g/L(80-120 mg/dl) 
        来源:食物中的糖类的消化吸收               肝糖原的分解 
              脂肪等非糖物质的转化 
        去向:血糖的氧化分解为CO2、H2O和能量 
              血糖的合成肝糖原、肌糖原 (肌糖原只能合成不能分解)               血糖转化为脂肪、某些氨基酸 
② 血糖平衡调节:胰岛A细胞→胰高糖素→升高血糖浓度 
                      胰岛B细胞→胰岛素→降低血糖浓度                       两者激素间是拮抗关系 
③ 胰岛素与胰高糖素相互拮抗作用共同维持血糖含量的稳定,它们之间存在着反馈调节。 #4. 激素的分级调节 
下丘脑¾®¾促甲状腺激素释放激素(TRH)¾®¾垂体¾®¾促甲状腺激素(TSH)¾®¾甲状腺¾®¾甲状腺激素 
下丘脑是体温调节中枢,调节过程中存在着反馈调节 
5、激素间的相互关系: 
协同作用:如甲状腺激素与生长激素 拮抗作用:如胰岛素与胰高血糖素 
 
#6. 激素调节的特点 
(1)微量和高效  (2)通过体液运输  (3)作用于靶器官、靶细胞。 7. 水盐平衡调节中枢,体温调节中枢都在下丘脑。 三、神经调节和体液调节的关系 
体液调节:激素等化学物质(CO2),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。激素调节是体液调节的主要内
容。 a. 特点比较 
比较项目 神经调节 体液调节 作用途径 反射弧 体液运输 反应速度 迅速 较缓慢 作用范围 准确、比较局限 
较广泛 作用时间 
短暂 
比较长 
b. 联系:二者相互协调地发挥作用 
(1)不少内分泌腺本身直接或间接地受中枢神经系统的调节,体液调节可以看作神经调节的一个环节; (2)内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。 四、免疫调节 
1. 基础:免疫系统
2. 免疫系统组成     免疫器官 (免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)                          如:骨髓、胸腺、脾、淋巴结                    免疫细胞(吞噬细胞、淋巴细胞)  T细胞                       发挥免疫作用细胞               B细胞 
                    免疫活性物质 (由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用物质)                             如:抗体、淋巴因子、溶菌酶。 3. 免疫系统功能:防卫、监控和清除 
4. 人体的三道防线;第一道防线:皮肤、黏膜 
非特异性免疫 
                  第二道防线:体液中杀菌物质和吞噬细胞   
体液免疫 
                  第三道防线:特异性免疫  
                                            细胞免疫 
若病原体两道防线被突破由第三道防线发挥作用,主要由免疫器官和免疫细胞借助于血液循环和淋巴循环而组成的。 5. 抗原与抗体 
     抗原:能够引起抗体产生特异性免疫反应的物质。       抗体:专门抗击相应抗原的蛋白质。 #6. 体液免疫的过程 
     抗原¾®¾吞噬细胞¾®¾T细胞¾®¾B细胞¾®¾浆细胞¾®¾抗体 
                                          记忆细胞  (二次免疫) a. 二次免疫的作用更强,速度更快,产生抗体的数目更多,作用更持久; b. 抗体由浆细胞产生的; 
c. 浆细胞来自于B细胞和记忆细胞。 #7. 细胞免疫的过程 
抗原¾®¾吞噬细胞¾®¾T细胞¾®¾效应T细胞¾®¾淋巴因子                            记忆细胞   (二次免疫)           
   效应T细胞作用: 与靶细胞结合,使靶细胞破裂(使抗原失去寄生的场所) 8 . 免疫系统疾病      免疫过强   自身免疫病 
                过敏反应     已免疫的机体在再次接受相同抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱,有明显的遗
传倾向和个体差异。 
免疫过弱:艾滋病(AIDS) a. 是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的,遗传物质是RNA;      b. 主要是破坏人体的T细胞,使免疫调节受抑制,并逐渐使人体的免疫系统瘫痪; 
     c. 传播途径:性接触、血液、母婴三种途径,共用注射器、吸毒和性滥交是传播艾滋病的主要途径。 9. 免疫学的应用: 
 a. 预防接种:接种疫苗,使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞);      b. 疾病的检测:利用抗原、抗体发生特异性免疫反应,用相应的抗体检验是否有抗原; 
     c. 器官移植:外源器官相当于抗原、自身T细胞会对其进行攻击,移植时要用免疫抑制药物使机体免疫功能
下降。
第三章 
一、生长素的发现 
1. 胚芽鞘尖端产生生长素; 
2. 感光部位是胚芽鞘尖端,弯曲部位是胚芽鞘尖端下面的一段; 3. 琼脂块有吸收、运输生长素的作用; 4. 生长素的成分是吲哚乙酸; 
#5. 向光性的原因:由于生长素分布不均匀造成的,单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一
侧,因而引起两侧生长不均匀从而造成向光弯曲。 
6. 生长素的合成:幼嫩的芽、叶,发育的种子 
           运输:只能从形态学上端到形态学下端,又称极性运输;            运输方式:主动运输 
           分布:各器官都有分布,但相对集中地分布在生长素旺盛的部位。 二、生长素的生理作用 
1. 生长素不直接参与细胞代谢而是给细胞传达一种调节代谢的信息; 2. 作用: 
a. 促进细胞的生长(伸长);  b. 促进果实发育(培养无籽番茄); c. 促进扦插枝条生根; d . 防止果实和叶片脱落; 
3. 特点:具有两重性(低浓度促进生长,高浓度抑制生长): 
既可促进生长也可抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。 生长素发挥的作用与浓度、植物细胞的成熟情况和器官的种类(根 < 芽 < 茎)。 三、其他植物激素 
1. 恶苗病是由赤霉素引起的,赤霉素的作用是促进细胞伸长、引起植株增高,促进种子萌发和果实成熟; 2. 细胞分裂素促进细胞分裂(分布在根尖); 
3. 落酸抑制细胞分裂,促进衰老脱落(分布在根冠和萎蔫的叶片); 4. 乙烯:促进果实成熟; 
5. 各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用,共同调节; 
6. 植物激素的概念:由植物体内产生,能从产生部位运输到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量
有机物; 
7. 植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂; 
优点:容易合成,原料广泛,效果稳定等,如:2、4-D,萘乙酸(NAA)。 
 
第四章 一、种群的特征 1. 种群密度 
a. 定义:在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度; 
               是种群最基本的数量特征;
b. 计算方法    逐个计数    针对范围小,个体较大的种群; 
                     估算方法    植物:样方法(取样分有五点取样法、等距离取样法)取平均值;                                  动物:标志重捕法(对活动能力弱、活动范围小); 
                             昆虫:灯光诱捕法;                                 微生物:抽样检测法。 
2. 出生率、死亡率: 决定种群密度的大小。 
3. 迁入率和迁出率: 针对一座城市人口的变化起决定作用。 4. 年龄组成:a. 类型:增长型、稳定型、衰退型; 
                   b. 意义:预测种群密度的大小。 
5. 性别比例: 对种群密度也有一定的影响。 
二、种群数量的变化 1. “J”型增长  
a. 数学模型:(1) Nt=N0λt 
            (2)曲线(横坐标为时间,纵坐标为种群数量) 
b. 条件:理想条件指食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件; c. 举例:自然界中确有,如一个新物种到适应的新环境。 
2. “S”型增长 
a. 条件:自然资源和空间总是有限的; b. 曲线中注意点: 
(1)K值为环境容纳量(在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量); (2)K/2处增长率最大。 
3. 大多数种群的数量总是在波动中,在不利的条件下,种群的数量会急剧下降甚至消失。 
4. 研究种群数量变化的意义:对于有害动物的防治、野生生物资源的保护和利用、以及濒临动物种群的拯救和
恢复有重要意义。 
三、群落的结构 
1. 群落的意义:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合(所有)。 2. 群落的物种组成:是区别不同群落的重要特征; 
                  群落中物种数目的多少称为丰富度,与纬度、环境污染有关。 
3. 群落中种间关系     捕食                          竞争                          寄生                          互利共生 
4. 群落的空间结构 
a. 垂直结构:具有明显的分层现象。意义:提高了群落利用阳光等环境资源能力; 
            植物的垂直结构为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,所以动物也有分层现象;  
b. 水平结构:由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,它
们呈镶嵌分布。 
四、群落的演替 
1. 定义:随着时间的推移一个群落被另一个群落代替的过程。
2. 类型     初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生
演替,如:沙丘、火山岩、冰川泥。 
               过程:裸岩阶段¾®¾地衣阶段¾®¾苔藓阶段¾®¾草本植物阶段¾®¾灌木阶段¾®¾森林阶
段(顶级群落)(干旱的环境只能到草本植物阶段或灌木阶段) 
         次生演替:在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如
发芽地下茎)的地方发生的演替。如:火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田。 
3. 人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 
体温调节过程: 
 
体温恒定的意义:是人体生命活动正常进
行的必需条件,主要通过对酶的活性的调节体现 1、体温的概念:指人身体内部的平均温度。 2、体温的测量部位:直肠、口腔、腋窝 3、体温相对恒定的原因:在神经系统和内分泌系统等的共同调节下,人体的产热和散热过程保持动态平衡的结果。 
产热器官:主要是肝脏和骨骼肌 散热器官:皮肤(血管、汗腺)  
激素 
产生部位 靶组织 化学本质 主要作用 
抗利尿激素 
下丘脑 
 
蛋白质 
调节水平衡、血压 
促性腺激素释放激素 下丘脑 腺垂体 蛋白质 刺激促卵泡激素、黄体生成素释放 促甲状腺素 垂体 甲状腺 蛋白质 促进甲状腺激素的生成和分泌 
生长激素 
垂体 
全部 组织 蛋白质 
刺激蛋白质合成和组织生长,减少糖的利用,增加糖元生成,促进脂肪分解 
甲状腺激素 甲状腺 
全部 组织 
氨基酸衍生物 
①促进物质和能量代谢;②促进生长发育(促进骨骼成熟、对中枢神经系统正常发育有重要影响);③提高神经系统的兴奋性 胸腺激素 胸腺   
促进T淋巴细胞的发育,增强T淋巴细胞的功能 
肾上腺激素 肾上激腺   参与机体的应激反应和体温调节等多项生命活动 
胰岛素、胰高血糖素 胰岛   调节血糖动态平衡 
雌激素等 
卵巢 
 
 
促进女性性器官的发育、卵细胞的发育和排卵,激发并维持第二性征等 
雄激素 睾丸   
促进男性性器官的发育、精子的生成,激发
并维持男性第二性征 
 
1. 下丘脑、垂体和甲状腺之间的反馈调节: 
 
2. 胰岛素、胰高血糖素的产生部位和作用: 
激素 产生部位 作用 
胰岛素 
胰岛β细胞 
降低血糖:促进肝细胞、肌肉细胞、脂肪细胞摄取、贮存和利用葡萄糖;抑制氨基酸转化成葡萄糖。 
胰高血糖素 胰岛α细胞 升高血糖:促进肝糖元的分解;促进脂肪分解,增加心肌收缩力。 
  
3. 神经调节和体液调节的区别: 
 
神经调节 体液调节 作用途径 反射弧 体液运输 反应速度 快而准确 缓慢 作用范围 比较局限 比较广泛 作用时间 短暂 
比较长 
联系 
两者共同协调、相辅相成,神经调节占主导地位,体液调节又受神经系统的调节。 
4..体液免疫的过程(三部分): 
² 感应阶段:大多数抗原→吞噬细胞→(呈递)辅助性T细胞(产生淋巴因子) →B细胞  
少部分抗原→B细胞  
² 反应阶段:B细胞→(分裂,分化)→浆细胞和记忆细胞  ² 效应阶段:浆细胞→抗体:与抗原结合,产生免疫反应 5..细胞免疫的过程(三部分): 
² 感应阶段:大多数抗原→吞噬细胞→(呈递)辅助性T细胞(产生淋巴因子) →细胞毒T细胞  ² 反应阶段:细胞毒T细胞→(分裂,分化)→效应细胞毒T细胞和记忆T细胞  ² 效应阶段:效应细胞毒T细胞→与宿主细胞接触,并最终导致宿主细胞裂解死亡

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