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文档介绍

文档介绍:生物必修三知识点总结复****br/>第一章:内环境与稳态
一、内环境
1、概念( 概念概念图)
由细胞外液构成的液体环境叫做内环境
细胞内液(细胞质基质细胞液)
(存在于细胞内,约占2/3)、
.体液血浆
细胞外液=内环境(细胞直接生活的环境) 组织液
(存在于细胞外,约占1/3) 淋巴等
2、成分(成分比较血浆组织液淋巴区别(4页))
水(90%), 无机盐(Na+, Cl-), 蛋白质(血浆蛋白)
血液运送的物质营养物质: 葡萄糖甘油脂肪酸胆固醇氨基酸等
废物: 尿素尿酸乳酸等
气体: O2,CO2 等
激素, 抗体, 神经递质维生素
组织液,淋巴,血浆成分相近,最主要的差别在于血浆中含有很多的蛋白质,细胞外液是盐溶液,反映了生命起源于海洋,
3、理化性质(渗透压温度酸碱度)
渗透压一般来说,溶质微粒越多,溶液浓度越高,对水的吸引力越大,渗透压越高,
血浆渗透压的大小主要与无机盐,蛋白质的含量有关。
人的血浆渗透压约为770kpa,相当于细胞内液的渗透压。
功能:是维持细胞结构和功能的重要因素。
典型事例:
(高温工作的人要补充盐水; 严重腹泻的人要注入生理盐水, 海里的鱼在河里不能生存; 吃多了咸瓜子,唇口会起皱; 水中毒; %; 红细胞放在清水中会胀破; 吃冰棋淋会口渴; 白开水是最好的饮料;)
酸碱度正常人血浆近中性,--
缓冲对:一种弱酸和一种强碱盐 H2CO3/NaHCO3 NaH2PO4/Na2HPO4
CO2+H2O H2CO3 H+ + HCO3-
温度:有三种测量方法(直肠,腋下,口腔),恒温动物(不随外界温度变化而变化)与变温动物(随外界温度变化而变化)。
内环境的理化性质处于动态平衡中.
内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。
直接参与物质交换的系统:消化,呼吸,循环,泌尿系统
间接参与的系统(调节机制):神经-体液(内分沁系统)-免疫

组织水肿形成原因:
1代谢废物运输困难:如淋巴管堵塞
2渗透问题;血浆中蛋白质含量低(1,过敏,毛细血管通透性增强,蛋白质进入组织液)
(2,营养不良)
( 3,肾炎,蛋白尿,使血浆中的蛋白质含量低。)
3、意义:细胞与外界环境进行物质交换的媒介
二、内环境稳态
1、概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。
2、调节机制:神经—体液—免疫调节网络
3、意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。
模型:1、血浆、组织液、淋巴成分交换模型(3页)
细胞内液组织液血浆
淋巴(淋巴循环)
2、细胞与外界环境进行物质交换模型(6页)
养料 O2 养料 O2
外界环境血浆组织液细胞(内液)
代谢废物、CO2 淋巴代谢废物、CO2
内环境
3、PH 调节模型(册3页)
概念:内环境体液渗透压内环境稳态
概念图:2页 13页
联系:必修一细胞失水吸水
应用:水肿的分析维持PH稳态的机制实验
实验一,生物体维持PH值稳定的机制
本实验采用对对比实验的方法,通过,自来水,缓冲液,生物材料中加入酸和碱溶液引起的PH不同变化,定性说明人体内液体环境与缓冲液相似而不同于自来水,从而说明生物体PH相对稳定的机制
对自来水的处理
对缓冲液的处理
对生物材料的处理


7 7 7
总结:
以上三条曲线变化规律可知,生物材料的性质类似于缓冲物质而不同于自来水,说明生物材料内含有酸碱缓冲物质,从而能维持PH的相对稳定
动物和人体生命活动的调节
生命系统是开放的系统,与外界进行着:物质交换能量转换信息传递
通过调节实现:内环境稳态
各器官协调
应激反应
神经系统的调节
基本方式:反射(概念分类)
在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答
非条件反射:先天的,低级的,大脑皮层以下中枢控制,(膝跳反射,眨眼)
反射
条件反射:后天训练的,高级的,大脑皮层中枢控制的。(望梅止渴)
第一信号系统直接刺激(人和动物都有)
第二信号系统间接刺激(人类特有的,语言,文字)
结构基础:反射弧(组成反射弧损伤分析)
组成:感受器,传入神经,神经中枢,传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)
反射过程:产生兴奋,传导兴奋并作出反应的过程
1)产生兴奋:静息电位 动作电位(离子机制)
兴奋在神经纤维上的传导(电流表分析)