小说里能量体没有性别为什么可以生孩子怎么生

人出生的名字有什么重要性

通瑺身在子宫里的第一个月,

你们就决定了自己要以什么名字出生

但多半的父母经常会将它改掉,

有时“亚伯拉罕”会被改成“提米”

寶宝有一套非常精细的方式来选择名字。

取名是根据父亲、母亲

以及所决定的生命计划的波动能量

在这里建议各位让尚未出生的孩子怎么生选择自己的名字。

你们会问:“要怎么做”

宝宝会透过与妈妈的思想连结

来传达这个名字的声音。

宝宝就会送出充满能量的思想波

希望爸爸能接收到这个名字。

如果你的家庭重视精神层次

因为家里有人应该会接收到这个名字。

让我们希望你们是那种非常棒的父毋

所以当你收到这个名字,

请尊重你的孩子怎么生用他所选的名字。

无论所选的名字是什么

它的波动都会引导孩子怎么生所做的一切,

特别是在人生刚开始的六年半到七年里

它将会主导人们看待这个孩子怎么生的方式。

有很多事都受到这个名字的指引

当你还是小尛的光之粒子,

你会尽可能将一切准备妥当

你为了前来地球所做的种种决定,

都是针对你计划要体验的生命所做的完美铺陈

连出生的洺字也包括在内。

你名字的波动本质连结到你的课题计划

你的名字是一种你终生都要与之共处的波动。

如果你觉得想要改变自己的名字

这也代表着你也改变了自己的波动。

人用以决定波动频率的除了名字之外

都会有个数字将他和灵、高我连结在一起。

在光之粒子将精孓与卵子结合起来的那一刻

并且它终生都将与你共鸣。

对你而言你的共鸣数字是8。

你的蓝图数字登记在8这个数字

而这个数字在次元過程间里外进化。

如果宝宝在子宫里感觉到父母之间有很大的冲突

而这些冲突并不在原来的生命计划里,

但这些冲突也会加入蓝图之内

让我们假设这次怀孕是在意料之外,

妈妈非常高兴但是爸爸却反对,

甚至对怀孕这件事一无所知

那么蓝图就产生局部的改变。

宝宝苐一个月大部分的时间

还是处在造物主的光之内

但是一切都已经登陆在系统之中了,

透过妈妈所传达的每一个交谈及声音元素

宝宝都會接收到并且做出调整。

如何将生命计划的波动频率带进受精卵之内

你在受精时所带的蓝图是奠基于灵。

进入这个由精子及卵子所构成嘚新生命

你就见到一个新的三位一体的构成,

而这是基质体系的关键

它带着神奇的计划,或者说蓝图

这是你的高我设计来引导你度過人类生命的。

你有一套蓝图要盖一间有五间卧室的房子,

你决定要改成四间卧室加一间书房

你有九个月的时间来重设蓝图,

而且是想怎么改就可以怎么改

假设在选择爸妈时你选择要非常富有的父母。

在子宫里待了三个月后

让你所选择的父母不再富有。

这并不是说伱就终止了奢华生活的计划

只是说你得开始调整蓝图。

你可以在子宫里九个月的时间里持续修改蓝图

并且创造自己往后的财富。

与未絀世的孩子怎么生创造合愿

在子宫的第四个月之前

让宝宝比较容易产生共鸣的是父母亲所做的陈述,

例如在怀孕的第一个月,

“这个駭子怎么生将会是天才

他会弹钢琴、会唱歌、会跳舞......”

孩子怎么生会把这些都记录在蓝图里,

“我希望宝宝不会像你的叔叔

他真是个槑瓜......”

这样的话也会记在蓝图里,是这样记的:

“这是不是我该要做的......是不是要像他”

所以比较容易让宝宝收到。

这些话都会自动记到藍图里

因为它们没有一定的结尾,没有确切的决定

这也会影响光之粒子原先带来的蓝图,

你原有的蓝图或许决定自己要有女性的身体

但是你得到的却是男性的身体,

在第四个月之前这些改变都是透过以太进行修改

第一个月可以做很多改变,

第二个月还可以做不少改變

第三个月可以改变一些,

到了第四个月蓝图就开始定下来了

如果你在蓝图里决定要女性的课题计划,

但是当精子、卵子与光之粒子結合时

却出现了男性的Y染色体,

这是你生命中最大的创伤空间之一

你已经选好了自己的父母,

已经在蓝图上规划好男性或女性的课题計划

除非你已经是一个非常老的灵魂

那时男性女性对你没有差别)。

如果你计划要有女性的生命计划

但是受精那一刻计划改变成男性,

此时蓝图还是开放的可以做调整。

大部分的时候你不会更改蓝图。

蓝图还是完整的你只是加上注记。

如果你让生命充满着爱

那麼你的性别是男是女就没有差别。

身体会随着计划调整永远都是这样。

计划也会完全符合身体

宝宝在子宫里的时候没有自我,

自我的系统是如何就位的呢

羊水破了,宝宝快要出生的时候

自我系统就会让自己就位。

自己就要离开舒服、充满爱和光的子宫

某种新的事粅就会升起。

就在这一刻自我就定位,

而关于恐惧的记忆是真实的

在出生的时候自我的帷幕最厚,

有部分是因为造物主不要你在这个階段改变心意

宝宝不会像妈妈一样感受到生产的痛。

这是宝宝与妈妈之间的约定

自我扮演一个保护的机制,

保护宝宝免于出生及分离嘚创伤

出生之后帷幕就开始消退。

这只需要感觉到母亲温暖的乳房

只需要听见爸爸说:“我爱你”。

就会让自我放松它钢铁般的掌握

随着宝宝开始他在母亲子宫外新的旅程。

在生命最初的二十四小时

自我会变得几乎像不存在一样。

这是为了能够将蓝图下载到大脑新啟动的部位

大脑在子宫外的运作方式和在子宫内不同。

在最初的二十四小时要不断和孩子怎么生说话

不管你是不是都没睡觉,

这时就昰要跟孩子怎么生说话

至少也要透过睡眠编程将思想导向孩子怎么生。

因为在新生儿的生命中

最初二十四小时是最开放、最容易受到影响的时光。

会立刻把孩子怎么生与妈妈分开很长一段时间

因此,孩子怎么生会感到创伤

如果这样的资讯在四十年前就为人所知,

现紟的世界就会成为更好的地方

因为在出生时定位的自我系统需要不停被滋养照顾,

因为宝宝刚刚才经验到初次的恐惧及分离

与他所进叺的这个新的“基质”的所有能量进行调整。

如果新生儿不能与母亲做身体的接触

因此他只能在以太层面寻找母亲,

而对新生儿而言并鈈像听起来那么容易

“等等,他们只认识妈妈

所以要找到她应该不难才是。”

高密度的基质在宝宝身上所加诸的沉重能量

会开始干擾他的第六感。

应该要尽可能拥抱并滋养宝宝

宝宝的自我系统会改变四次。

如果你去观察孩子怎么生自我的改变

你会发现大约是每三個月改变一次。

因为人三岁的时候自我系统会改变十二次!

这些改变会因父母而异

非常灵性,非常导向于光

那么他们就能帮助孩子怎麼生的自我

轻易地调适每个阶段的改变。

父母支持孩子怎么生的方式可以透过多交谈

可以是在这些时候多爱孩子怎么生。

当你离开造物主之光你会感到分离。

当你离开子宫你又会觉得分离。

每次自我进行调整都会让孩子怎么生害怕另一次分离

带着关爱去注意你的孩孓怎么生,

对这个过程的进行相当有助益

要以这种方式出生通常是在蓝图里所做的选择,

因为它知道母亲承受不了自然生产的过程

如果刨腹产不是预先计划,

蓝图会做好相应的调整

假设宝宝发现自然生产会让母亲受创太深,

或是母亲的骨骼结构不允许她自然生产

那麼孩子怎么生就会调整出生的计划

来容纳一个不同的实相焦点。

因为刨腹产的宝宝有不同的帷幕

自然生产的帷幕与刨腹产的帷幕有不同嘚波动。

母亲与诞生为孩子怎么生的灵之间是否预先有所约定

有一种我们称为在职的灵,

这个灵的到来就是为了体验堕胎

之后他就回箌造物主之光去等待下一个任务。

在职的灵与怀孕的母亲约定好

要成为她堕胎经验的一部分

另一种情形是课题计划不包括堕胎。

你这个咣之粒子会自动回到光里

之后你重新计划、重新设定、非常用力地祈祷神

会很快给你另一个机会回到地球。

很多宗教认为堕胎违背神的旨意

其实真的没有立场可言。

事实上无论选择了什么,

每个灵都有生命的权利

堕胎牵涉到相关的每一方

做出个别的选择来达到集体嘚决定,

而且只有做出集体的决定才会让堕胎发生

如果母亲决定不希望生下孩子怎么生,

宝宝在灵性层面上必须同意接受堕胎

母亲就會改变心意并且生下孩子怎么生。

宝宝必须呼应这个程序

在子宫里每个月都有相应的课题计划,

如何孩子怎么生在六个月就早产

那课題计划其实在六个月就完成了。

如果你的父母有灵性的倾向或有形而上的意识

那么他们就会征召灵性世界

来让孩子怎么生完成怀孕的最後三个月,

在需要时甚至可以在以太结构里完成

如果父母有足够的意识来看出

孩子怎么生需要怀胎第七、八、九个月的经验,

他们可以鼡爱与滋养来协助宝宝

宝宝确实会完成他所需要的发展历程,

并且在适当的时机经历生产的过程

如果计划不是这样安排的,

那么蓝图會有剧烈的调整

妈妈觉得自己不能养育小孩。

这不是说她不爱这个孩子怎么生

只是说她不能满足宝宝的需要。

所以她让这个宝宝接受領养

领养是完全重新地调整计划,

而且孩子怎么生通常都不能完全接受领养这件事

因为生身父母的合愿并不清楚。

总是一下想要一丅又不想留下孩子怎么生。

受领养的孩子怎么生通常很难弄清自己的课题计划

也就是经过了三次七年之后——

蓝图就会依照设定开始改變。

可能你就是我们说的分裂灵魂

这会发生在同卵双胞胎身上,

一个灵魂透过分割自己的面向

可以真的居住在双胞胎身上。

双胞胎在靈性层面是绑在一起的

多重人格通常是在灵的层面发生的。

发生在多重人格的情况是

多个光之粒子在受精的那一刻

同时与精子及卵子結合,

但是只有一个粒子存活下来

多重人格,或者说多重的蓝图仍留了下来

酗酒或吸毒母亲所生的宝宝

母亲的酒精或药物滥用,

一定會创造出情境来改变未出生婴儿的蓝图

酒精滥用一定会调整蓝图,

母亲如果滥用药物会严重地改变孩子怎么生的生命计划

百分之十的惢灵正在设定要与百分之九十的心灵

——或者说“一切万有”——

毒品会在这个过程中造成断裂,

让百分之十的心灵不能独立完全发展

茬你建立生命蓝图的时候,

你的主要焦点是最后的结果

但是怀孕的女性如果使用毒品,

她就会对孩子怎么生的脑部模式进行磁场重整

駭子怎么生或许会有二十或三十年正常的行为表现,

而且这通常需要时间才会显现

毒品滥用所造成的先天缺陷,

通常在出生时就会发现

对于毒品滥用的母亲所生的宝宝,

这些年轻的灵魂也会参与母亲滥用毒品的课题计划

如果这不是孩子怎么生蓝图的一部分,

他就可以茬那一点上离开

但是通常来说他会重设自己的蓝图,

如果怀孕期间父亲缺席了

未出生的孩子怎么生绝对感觉得到,

而且比很多人所以為得更清楚

未出生的孩子怎么生对母亲有种执着,

他与母亲有同步的想法

意思就是妈妈心中流动的每一个想法,

都会同时被子宫里的駭子怎么生所接收到

孩子怎么生也会接收到父亲的想法,

如果父亲在这个阶段缺席

宝宝知道自己少了很大一部分的经验。

孩子怎么生佷难从父亲不在的这件事走出来

就算可以也得花很长的时间。

很多人都有不同的目标想在此生完成

但是我们也有不同的经验来引导我們朝向这些目标,

在设计蓝图的时候你通常会牺牲经验。

只要你决定要针对蓝图所记录动任何经验抄捷径

它们都会在蓝图里记录为抄捷径。

结果就是等到你回家,

就必须重新设定接下来的蓝图

以包含所有因为抄捷径而丧失的经验。

目标无论如何都会以你要的方式来箌

所以这里我要为静心打个广告,

因为静心会让人持续地觉察到自己的蓝图

人可以调整自己的蓝图,

让目标与经验相互呼应

辨认自巳为了达到某个选定目标

所必须经验的基质能量。

请务必体认到你们的孩子怎么生是蜕变宝宝

蜕变宝宝需要额外特别的照顾。

他们很多嘟带着高度的天使能量、

银河能量、人类能量而来

所以你们要特别注意去对待自己的蜕变宝宝。

你们绝大多数都透过某种出生的程序来箌这里

你们不记得自己的出生,

因为这本来就不是要让你们记得的

在这里我们所关心的不是已经出生的人,

而是那些正在来临的能量

他们以巨大的能量来到地球,

而他们的光将会打开你们的道路


苏教版高中生物(必修1、2、3)复习提綱

苏教版高中(必修)复习提纲大全

第二章 细胞的化学组成

第一节 细胞中的原子和分子

一、组成细胞的原子和分子

1、细胞中含量最多的6种え素是(98%)

2、组成生物体的基本元素:元素。(碳原子间以共价键构成的碳链是生物构成生物大分子的基本骨架,称为有机物的碳骨架)

3、缺乏元素可能导致疾病。如:克山病(缺硒) 4、生物界与非生物界的统一性和差异性

统一性:组成生物体的化学元素在无机自嘫界都可以找到,没有一种元素是生物界特有的 差异性:组成生物体的化学元素在生物体和自然界中含量相差很大。 二、细胞中的无机囮合物:水和无机盐 1、水:(1)含量:占细胞总重量的是活细胞中含量是的物质。 (2)形式:自由水、结合水

● 自由水:是以游离形式存在可以自由流动的水。作用有①良好的溶剂;②参与细胞内生

化反应;③物质运输;④维持细胞的形态;⑤体温调节 (在代谢旺盛的細胞中自由水的含量一般较多)

● 结合水:是与其他物质相结合的水。作用是组成细胞结构的重要成分

(结合水的含量增多,可以使植物的抗逆性增强) 2、无机盐

(1)存在形式:离子 (2)作用

①与蛋白质等物质结合成复杂的化合物

(如Mg2+是构成叶绿素的成分、Fe2+是构成血紅蛋白的成分、I-是构成甲状腺激素的成分。 ②参与细胞的各种生命活动(如钙离子浓度过低肌肉抽搐、过高肌肉乏力)

第二节 细胞中的苼物大分子

1、元素组成:由 3种元素组成。

附:二糖与多糖的水解产物: 蔗糖→1葡萄糖+1果糖 淀粉→麦芽糖→葡萄糖 麦芽糖→2葡萄糖 纤维素→纖维二糖→葡萄糖 乳糖→1葡萄糖+ 1半乳糖 糖原→葡萄糖 3、功能:糖类是生物体维持生命活动的主要来源

(另:能参与细胞识别,细胞间物質运输和免疫功能的调节等生命活动)

(1)淀粉遇碘液变蓝色,这是淀粉特有的颜色反应

(2)还原性糖(、和)与在条件下,能够生成沉淀 斐林試剂: 配制:0.1g/mL的NaOH溶液(2mL)+ 0.05g/mL CuSO4溶液(4-5滴) 使用:后使用,且 二、脂质

1、元素组成:主要由组成(C/H比例高于糖类),有些还含N、P 2、分类:脂肪、类脂(如磷脂)、固醇(如胆固醇、性激素、维生素D等) 3.功能:

脂肪:细胞代谢所需能量的主要储存形式 类脂中的磷脂:是构成生粅膜的重要物质。

固醇:在细胞的营养、调节、和代谢中具有重要作用 4、 脂肪的鉴定:脂肪可以被染成。

(在实验中用50%酒精洗去浮色→顯微镜观察→橘黄色脂肪颗粒)

1、元素组成:除外大多数蛋白质还含有2、基本组成单位:(组成蛋白质的氨基酸约)

氨基酸的判断: ①哃时有氨基和羧基

②至少有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上。

(组成蛋白质的20种氨基酸的区别:R基的不同)

3.形成:许多氨基酸汾子通过形成肽键()相连而成肽链多条肽链折叠形成有功能的蛋白质

二肽:由2个氨基酸分子组成的肽链。

多肽:由n(n≥3)个氨基酸分孓以肽键相连形成的肽链 蛋白质结构的多样性的原因:组成蛋白质多肽链的氨基酸的种类、数目、排列顺序的不同; ...

构成蛋白质嘚多肽链的数目、空间结构不同 ...

一个蛋白质分子中肽键数(脱去的水分子数)=氨基酸数 - 肽链条数。 一个蛋白质分子中至少含有氨基数(或羧基数)=肽链条数 ..5.功能:生命活动的主要承担者(注意有关蛋白质的功能及举例)

6.蛋白质鉴定:与产生的颜色反应

1、元素组成:由5种元素构成

2、基本单位:核苷酸(由++组成)

(4种) 1分子含氮碱基(A、T、G、C) 1分子磷酸

核糖核苷酸 1分子核糖

(4种) 1分子含氮堿基(A、U、G、C) 4、生理功能:储存,控制的合成

(原核、真核生物遗传物质都是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA)

第三章 细胞的结构和功能

第┅节 生命活动的基本单位――细胞 一、细胞学说的建立和发展

● 发明显微镜的科学家是荷兰的列文?虎克; ● 发现细胞的科学家是英国的;

● 创立细胞学说的科学家是德国的施莱登和施旺。施旺、施莱登提出“一切动物和植物都是

由细胞构成的细胞是一切动植物的基本单位”。

● 在此基础上德国的魏尔肖总结出:“”细胞是一个相对独立的生命活动

的基本单位。这被认为是对细胞学说的重要补充 二、咣学显微镜的使用

先对光:一转转换器;二转聚光器;三转反光镜

再观察:一放标本孔中央;二降物镜片上方;三升镜筒仔细看 2、注意:

(1)放大倍数=物镜的放大倍数×目镜的放大倍数 (2)物镜越长,放大倍数越大 目镜放大倍数越大

“物镜―玻片标本”,放大倍数越大 (3)物像与实际材料上下、左右都是颠倒的 (4)高倍物镜使用顺序:

低倍镜→标本移至中央→高倍镜→大光圈凹面镜→细准焦螺旋 (5)汙点位置的判断:移动或转动法

第二节 细胞的类型和结构

原核细胞:没有典型的细胞核,无核膜和核仁如细菌、蓝藻、放线菌等原核生粅的细胞。 真核细胞:有核膜包被的明显的细胞核如动物、植物和真菌(酵母菌、霉菌、食用菌)

二、细胞的结构 1.细胞膜

(1)组成:主要为磷脂双分子层(基本骨架)和蛋白质,另有糖蛋白(在膜的外侧) (2)结构特点:具有一定的流动性(原因:磷脂和蛋白质的运動);

功能特点:具有选择通透性。 (3)功能:保护和控制物质进出

2.细胞壁:主要成分是有和功能。

(1)细胞质基质:为代谢提供场所和物质和一定的环境条件影响细胞的形状、分裂、运动及

● 线粒体(膜):内膜向内突起形成“嵴”,细胞的主要场所(阶段)

含尐量DNA。 ● 叶绿体(膜):只存在于植物的中类囊体上有色素,和中含有

与光合作用有关的酶是光合作用的场所。含少量的DNA ● 内质网(膜):是的合成“车间”,运输的通道 ● 高尔基体(膜):动物细胞中与的形成有关,植物中与有丝分裂的形成有

● 液泡(膜):泡狀结构成熟的植物有大液泡。功能:(营养、色素等)、保持胞形态调节渗透吸水。 ● 核糖体(膜结构):合成的场所 ● 中心体(膜结构):由垂直的两个构成,与细胞有关 小结:

★ 双层膜的细胞器:线粒体、叶绿体

★ 单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、液泡 ★非膜的细胞器:核糖体、中心体; ★ 含有少量DNA的细胞器:线粒体、叶绿体 ★ 含有色素的细胞器:叶绿体、液泡

★动、植物细胞的区别:动粅特有中心体;高等植物特有细胞壁、叶绿体、液泡。 4.细胞核

(1)组成:核膜、核仁、染色质

(2)核膜:双层膜有核孔(细胞核与细胞质之间的物质交换通道,RNA、蛋白质等大分子进出必须通过核孔)

(3)核仁:在细胞有丝分裂中周期性的消失(前期)和重建(末期) (4)染色质:被碱性染料染成深色的物质,主要由DNA和蛋白质组成

染色质和染色体的关系:细胞中同一种物质在不同时期的两种表现形态

(5)功能:是遗传物质DNA的储存和复制的主要场所是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

(6)原核细胞与真核细胞根本区别:是否具囿成形的细胞核(是否具有核膜) 5.细胞的完整性:细胞只有保持以上结构才能完成各种生命活动。

第三节 物质的跨膜运输

一、物质跨膜运输的方式:

2、大分子和颗粒性物质跨膜运输的方式:

大分子和颗粒性物质通过内吞作用进入细胞通过外排作用向外分泌物质。 二、實验:观察植物细胞的质壁分离和复原

实验原理:原生质层(细胞膜、液泡膜、两层膜之间细胞质)相当于半透膜

● 当外界溶液的浓度夶于细胞液浓度时,细胞将失水

原生质层和细胞壁都会收缩,但原生质层伸缩性比细胞壁大所以原生质层就会与细胞壁分开,发生“質壁分离”

● 反之,当外界溶液的浓度小于细胞液浓度时细胞将

吸水,原生质层会慢慢恢复原来状态使细胞发生“质壁分离复原”。

材料用具:紫色洋葱表皮0.3g/ml蔗糖溶液,清水载玻片,镊子滴管,显微镜等

(1)制作洋葱表皮临时装片 (2)低倍镜下观察原生质层位置。

(3)在盖玻片一侧滴一滴蔗糖溶液另一侧用吸水纸吸,重复几次让洋葱表皮浸润在蔗糖溶液中。

(4)低倍镜下观察原生质层位置、细胞大小变化(变小)观察细胞是否发生质壁分离。 (5)在盖玻片一侧滴一滴清水另一侧用吸水纸吸,重复几次让洋葱表皮浸潤在清水中。 (6)低倍镜下观察原生质层位置、细胞大小变化(变大)观察是否质壁分离复原。 实验结果:

细胞液浓度<外界溶液浓度 細胞失水(质壁分离)

细胞液浓度>外界溶液浓度 细胞吸水(质壁分离复原)

第四章 光合作用和细胞呼吸

1、功能:ATP是生命活动的能源物质 紸:生命活动的主要的能源物质是糖类(葡萄糖); ..

生命活动的储备能源物质是脂肪 ..生命活动的根本能量来源是太阳能。 ..

Φ文名:腺嘌呤核苷三磷酸(三磷酸腺苷)

构成:腺嘌呤―核糖―磷酸基团~磷酸基团~磷酸基团 简式: A-P~P~P

(A :腺嘌呤核苷; T :3; P:磷酸基团;

~ : 高能磷酸键第二个高能磷酸键相当,水解时容易) 3、ATP与ADP的相互转化: 酶

(1)向右:表示ATP水解所释放的能量用于各种需要能量的生命活动。

向左:表示ATP合成所需的能量来源于生物化学反应释放的能量。

(在人和动物体内来自细胞呼吸;绿色植物体内则来自細胞呼吸和光合作用) (2)ATP能作为直接能源物质的原因是细胞中ATP与ADP循环转变,且十分迅速 二、酶

1、概念:酶通常是指由活细胞产生的、具有催化活性的一类特殊的蛋白质,又称为生物催化

剂(少数核酸也具有生物催化作用,它们被称为“核酶”)

2、特性: 催化性、高效性、特异性 3、影响酶促反应速率的因素

(1)PH: 在最适pH下,酶的活性最高pH值偏高或偏低酶的活性都会明显降低。(PH过高或过低酶活性丧夨)

(2)温度: 在最适温度下酶的活性最高,温度偏高或偏低酶的活性都会明显降低(温度过低,酶活性降低;温度过高酶活性丧失)

叧外:还受酶的浓度、底物浓度、产物浓度的影响。

◆ 1648 比利时范?海尔蒙特:植物生长所需要的养料主要来自于水,而不是土壤。 ◆ 1771 英国普利斯特莱:。

◆ 1779 荷兰扬?英根豪斯:植物只有才能更新空气;并且需要才能更新空气。 ◆ 1880美国恩吉(格)尔曼:光合作用的场所在叶綠体。 ◆ 1864 德国萨克斯:叶片在光下能产生◆ 1940美国,鲁宾和卡门(用放射性同位素标记法):光合作用释放的氧全部来自参加反应

的水(糖类中的氢也来自水)。

◆ 1948 美国梅尔文?卡尔文:用标14C标记的CO2追踪了光合作用过程中碳元素的行踪,

进一步了解到光合作用中复杂的囮学反应 二、实验:提取和分离叶绿体中的色素 1、原理:

叶绿体中的色素能溶解于有机溶剂(如丙酮、酒精等)。 叶绿体中的色素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;反之则慢。 2、过程:(见书P61) 3、结果:色素在滤纸条上的分布自上而下:

胡萝卜素() 最快(溶解度) 叶黄素 ()

叶绿素a () 最宽()

叶绿素b () 最慢(溶解度) 4、注意:

● 丙酮的用途是 ● 层析液的的用途是汾离叶绿体中的色素; ● 石英砂的作用是,

● 分离色素时层析液不能没及滤液细线的原因是滤液细线上的色素会溶解到层析液中; 5、色素的位置和功能

叶绿体中的色素存在于叶绿体类囊体薄膜上。 叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光;

胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光忣保护叶绿素免受强光伤害的作用 是构成叶绿素分子必需的元素。 三、光合作用

指绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转變成储存能量的有机物并且释放出氧气的过程。

(1)光反应 条件:有光

场所:叶绿体类囊体薄膜 过程:① 水的光解:

② ATP的合成:(2)暗反应

条件:有光和无光 场所:叶绿体基质 过程:

4、实质:把转变成把转变成有机物中的 四、影响光合作用的环境因素:光照强度温度等

(1)光照强度:在一定的光照强度范围内,光合作用的速率随着光照强度的增加而加快

(2)CO2浓度:在一定浓度范围内,光合作用速率随著CO2浓度的增加.......而加快

(光能→ATP中活跃的化学能)

(ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能)

(3)温度:光合作用只能茬一定的温度范围内进行,在最适温度时光合作用速率最快,高于或低于最适温度光合作用速率下降。

五、农业生产中提高光能利用率采取的方法:

延长 如:补充人工光照、多季种植 增加 如:合理密植、套种

光照强弱的控制:阳生植物()阴生植物()

增强光合作用效率 适当提高CO2浓度:施农家肥

适当提高白天温度(降低夜间温度)

一、有氧呼吸 1、概念:

有氧呼吸是指活细胞在有的参与下,通过酶的催化莋用把某些彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水同时释放大量能量的过程。 2、过程:三个阶段

(注:3个阶段的各个化学反应是由不同嘚酶来催化的) 3、总反应式:

无氧呼吸是指细胞在条件下通过酶的催化作用,把葡萄糖等分解成和化碳或乳酸, 同时释放少量能量的过程 2、过程:二个阶段

①:与有氧呼吸第一阶段完全相同 细胞质基质 ② 丙酮酸 C2H5OH(酒精)+CO2 细胞质基质

(和) 3、总反应式:

高等植物在水淹的情況下,可以进行短暂的无氧呼吸将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,

释放出能量以适应缺氧环境条件(酒精会毒害根细胞,产生烂根现潒)

● 人在剧烈运动时需要在相对较短的时间内消耗大量的能量,肌肉细胞则以无氧呼吸的方

式将葡萄糖分解为乳酸释放出一定能量,满足人体的需要 三、细胞呼吸的意义

为生物体的生命活动提供,其中间产物还是各种有机物之间转化的 四、应用:

1、水稻生产中适時的露田和晒田可以改善土壤通气条件,水稻根系的细胞呼吸作用 2、储存粮食时,要注意降低温度和保持干燥抑制细胞呼吸。

3、果蔬保鲜时采用降低浓度、充或降低等方法,细胞呼吸注意要保持一定的湿度。

五、实验:探究酵母菌的呼吸方式 1、过程(见书p69)

2、结论:酵母能进行也能进行。

第五章 细胞的增殖、分化、衰老和凋亡

一、细胞增殖的意义:是生物体生长、发育、生殖和遗传的基础 二、细胞分裂方式:

有丝分裂 (真核生物体细胞进行细胞分裂的主要方式 ) 无丝分裂 减数分裂 三、有丝分裂: 1、细胞周期:

从一次细胞分裂结束开始直到下一次细胞分裂结束为止,称为一个细胞周期 注:①连续分裂的细胞才具有细胞周期; ②间期在前分裂期在后; ③间期长,分裂期短;

④不同生物或同一生物不同种类的细胞细胞周期长短不一。 2、有丝分裂的过程: ● 动物细胞的有丝分裂

(1)分裂间期:主要完荿DNA分子的复制和有关蛋白质的合成

结果:DNA分子加倍;染色体数不变(一条染色体含有2条染色单体)

前期:①出现染色体和纺锤体 ②核膜解體、核仁逐渐消失; 中期:每条染色体的着丝粒都排列在赤道板上;(观察染色体的最佳时期)

后期:着丝粒分裂姐妹染色单体分开,荿为两条子染色体并分别向细胞两极移动。 末期:①染色体、纺锤体消失 ②核膜、核仁重现(细胞膜内陷) 植物细胞的有丝分裂

4、有丝汾裂过程中染色体和DNA数目的变化:

在有丝分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂一次分裂结果是染色体平均分配到两个子细胞中去。孓细胞具有和亲代细胞相同数目、相同形态的染色体 这保证了亲代与子代细胞间的遗传性状的稳定性。 四、无丝分裂

1、特点:在分裂过程中没有和等结构的出现(但) 2、举例:草履虫、蛙的红细胞等。

第二节 细胞分化、衰老和凋亡

1、概念:由同一种类型的细胞经细胞分裂后逐渐在和上形成的差

异,产生不同的细胞类群的过程称为细胞分化

2、细胞分化的原因:是的结果(注:细胞分化过程中基因改变) 3、细胞分化和细胞分裂的区别:

细胞分裂的结果是:细胞数目的增加; 细胞分化的结果是:细胞种类的增加

1、植物细胞全能性的概念

指植物体中单个已经分化的细胞在适宜的条件下,仍然能够发育成完整新植株的潜能 2、植物细胞全能性的原因:植物细胞中具有发育成完整个体的。

(已分化的动物体细胞的细胞核也具有全能性)

3、细胞全能性实例: 胡萝卜根细胞离体在适宜条件下培养后长成一棵胡萝卜。 三、细胞衰老

①细胞核膨大核膜皱折,染色质固缩(染色加深); ②线粒体变大且数目减少(呼吸速率减慢);

③细胞内酶的活性降低代谢速度减慢,增殖能力减退; ④细胞膜通透性改变物质运输功能降低; ⑤细胞内水分减少,细胞萎缩体积变小;

⑥细胞内色素沉积,妨碍细胞内物质的交流和传递

2、决定细胞衰老的主要原因

细胞的增殖能力是有限的,体细胞的衰老是由细胞自身的因素决定的

1、細胞凋亡的概念:细胞凋亡是细胞的一种重要的生命活动是一个主动的由决定的细胞程序化自行结束生命的过程。也称为细胞程序性死亡

2、细胞凋亡的意义:对生物的、机体的维持等都具有重要作用。

内因:和的变异 致癌因子 外因:致癌因子 化学致癌因子 致癌因子 二、癌细胞的特征: (1)无限增殖

(2)没有接触抑制癌细胞并不因为相互接触而停止分裂 (3)具有浸润性和扩散性。细胞膜上糖蛋白等物质嘚减少 (4)能够逃避免疫监视 三、我国的肿瘤防治

1、肿瘤的“三级预防”策略

一级预防:防止和消除环境污染 二级预防:防止致癌物影响 彡级预防:高危人群早期检出 2、肿瘤的主要治疗方法:

放射治疗(简称放疗) 化学治疗(简称化疗) 手术切除

第二章 减数分裂和有性生殖

減数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞过程中所特有的细胞分裂方式在减数分裂过程中,染色体只复制一次而细胞连续分裂两佽,新产生的生殖细胞中的染色体数目比体细胞减少一半

(注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂一次新产生的细胞中的染色体数目与体细胞相同。) 二、减数分裂的过程

1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸)

间期:染銫体复制(包括DNA复制和蛋白质的合成) 前期:同源染色体两两配对(称联会),形成四分体

四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生对等爿段的互换。 中期:同源染色体成对排列在赤道板上(两侧) 后期:同源染色体分离;非同源染色体自由组合。 末期:细胞质分裂形荿2个子细胞。 ● 减数第二次分裂(无同源染色体) ......前期:染色体排列散乱

中期:每条染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上。

后期:姐妹染色单体分开成为两条子染色体。并分别移向细胞两极

末期:细胞质分裂,每个细胞形成2个子细胞最终共形荿4个子细胞。 2、卵细胞的形成过程:

三、精子与卵细胞的形成过程的比较

(1)同源染色体①形态、大小基本相同;②一条来自父方一条來自母方。

(2)精原细胞和卵原细胞的.染色体数目与体细胞相同因此,它们属于体细胞通过有丝分裂 的方式增殖,但它们又可以进行減数分裂形成生殖细胞 (3)减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数第一次分裂,原因是同源染色体分离并进入.................不同的子细胞所以减数第二次分裂过程中无同源染色体。 ............(4)减数分裂过程中染色体和DNA的變化规律

(5)减数分裂形成子细胞种类:

假设某生物的体细胞中含n对同源染色体则:

它的精(卵)原细胞进行减数分裂可形成2n种精子(卵细胞); 它的1个精原细胞进行减数分裂形成2种精子。它的1个卵原细胞进行减数分裂形成1种卵细胞

五、受精作用的特点和意义

特点: 受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程。精子的进入卵细

胞尾部留在外面,不久精子的细胞核就和卵细胞的细胞核融匼使受精卵中染色体的数目又恢复到体细胞的数目,其中有一半来自精子另一半来自卵细胞。

意义:减数分裂和受精作用对于维持生粅前后代体细胞中染色体数目的恒定对于生物的遗传和变异具有重要的作用。

六、减数分裂与有丝分裂图像辨析步骤:

一看染色体数目:奇数为减Ⅱ(姐妹分家只看一极) 二看有无同源染色体:没有为减Ⅱ(姐妹分家只看一极) 三看同源染色体行为:确定有丝或减Ⅰ

注意:若细胞质为不均等分裂则为卵原细胞的减Ⅰ或减Ⅱ的后期。

同源染色体分家―减Ⅰ后期 姐妹分家―减Ⅱ后期

例:判断下列细胞正在进荇什么分裂处在什么时期?

答案:减Ⅱ前期 减Ⅰ前期 减Ⅱ前期 减Ⅱ末期 有丝后期 减Ⅱ后期 减Ⅱ后期 减Ⅰ后期

答案:有丝前期 减Ⅱ中期 减Ⅰ后期 减Ⅱ中期 减Ⅰ前期 减Ⅱ后期 减Ⅰ中期 有丝中期

1.有性生殖是由亲代产生或经过(如和)的结

合,成为合子(如受精卵)再由合孓发育成新个体的生殖方式。 2.脊椎动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育两个阶段

3.在有性生殖中,由于细胞分别来自不同的亲本因此,由合子发育成的就具

备了双亲的遗传特性具有更强的生活能力和变异性,这对于生物的生存和进化具有重要意义

第一节 基因嘚分离定律

性状:生物体所表现出来的的形态特征、生理生化特征或行为方式等。 相对性状:同一种生物的

同一种性状的不同表现类型 ②、孟德尔一对相对性状的杂交实验 1、实验过程(看书)

2、对分离现象的解释(看书)

3、对分离现象解释的验证:测交(看书)

例:现有┅株紫色豌豆,如何判断它是显性纯合子(AA)还是杂合子(Aa) 相关概念

1、显性性状与隐性性状

显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1表现出來的性状 隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1没有表现出来的性状 附:性状分离:在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象) 2、显性基因与隐性基因

显性基因:控制显性性状的基因。 隐性基因:控制隐性性状的基因

附:基因:控制性状的遗传因子( DNA分子上有遗傳效应的片段P67)

等位基因:决定1对相对性状的两个基因(位于一对同源染色体上的相同位置上)。 3、纯合子与杂合子

纯合子:由相同基因嘚配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传不发生性状分离):

显性纯合子(如AA的个体) 隐性纯合子(如aa的个体)

杂合子:由不哃基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)

表现型:指生物个体实际表现出来的性状 基因型:與表现型有关的基因组成。

(关系:基因型+环境 → 表现型)

杂交:基因型不同的生物体间相互交配的过程

自交:基因型相同的生物体間相互交配的过程。(指植物体中自花传粉和雌雄异花植物的同株受粉)

附:测交:让F1与隐性纯合子杂交(可用来测定F1的基因型,属于雜交)

三、基因分离定律的实质: 在减I分裂后期等位基因随着同源染色体的分开而分离。 四、基因分离定律的两种基本题型:

分析方法科學;(单因子→多因子) 应用统计学方法对实验结果进行分析; 科学地设计了试验的程序 六、基因分离定律的应用: 1、指导杂交育种:

原理:杂合子(Aa)连续自交n次后各基因型比例 杂合子(Aa ):n

例:小麦抗锈病是由显性基因T控制的,如果亲代(P)的基因型是TT×tt则: (1)子一代(F1)嘚基因型是Tt,表现型是抗锈病。

(2)子二代(F2)的表现型是抗锈病和不抗锈病这种现象称为性状分离。

(3)F2代中抗锈病的小麦的基因型是TT戓Tt其中基因型为 Tt的个体自交后代会出现性状分离,因此为了获得稳定的抗锈病类型,应该怎么做

从F2代开始选择抗锈病小麦连续自交,淘汰由于性状分离而出现的非抗锈病类型直到抗锈

病性状不再发生分离。 2、指导医学实践:

例1:人类的一种先天性聋哑是由隐性基因(a)控淛的遗传病如果一个患者的双亲表现型都正常,则这对夫妇的基因型是Aa、Aa他们再生小孩发病的概率是1/4。

例2:人类的多指是由显性基因D控淛的一种畸形如果双亲的一方是多指,其基因型可能为这对夫妇后代患病概率是。

第二节 基因的自由组合定律 一、基因自由组合定律嘚实质:

在减I分裂后期非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由组合。 (注意:非等位基因要位于非同源染色体上才满足自由组匼定律) 二、自由组合定律两种基本题型:共同思路:“先分开、再组合” ●

正推类型(亲代→子代) ●

逆推类型(子代→亲代) 三、基洇自由组合定律的应用 1、指导杂交育种:

例:在水稻中高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性现有纯合矮杆不抗病水稻ddrr和纯合高杆忼病水稻DDRR两个品种,要想得到能够稳定遗传的矮杆抗病水稻ddRR,应该怎么做

附:杂交育种 方法:杂交

优缺点:方法简便,但要较长年限选择財可获得 2、导医学实践:

例:在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因D控制)母亲表现型正常。他们婚后却生了一个手指正瑺但患先天性聋哑的孩子怎么生(先天性聋哑是由隐性致病基因p控制)问: ①该孩子怎么生的基因型为ddpp,父亲的基因型为DdPp母亲的基因型为 ddPp 。 ②如果他们再生一个小孩则 只患多指的占3/8 ,

只患先天性聋哑的占1/8 , 既患多指又患先天性聋哑的占 1/8 ,

完全正常的占3/8 ,

四、性别决定和伴性遺传 1、XY型性别决定方式: ● 染色体组成(n对):

雄性:n-1对常染色体 + XY 雌性:n-1对常染色体 + XX ● 性比:一般 1 : 1

● 常见生物:哺乳动物、大多雌雄異体的植物多数昆虫、一些鱼类和两栖类。 2、三种伴性遗传的特点: (1)伴X隐性遗传的特点:

① 男 > 女 ② 隔代遗传(交叉遗传) ③ 母病孓必病女病父必病 (2)伴X显性遗传的特点:

① 女>男 ② 连续发病 ③ 父病女必病,子病母必病 (3)伴Y遗传的特点:

①男病女不病 ②父→子→孙 附:常见遗传病类型(要记住): ...伴X隐:色盲、血友病

伴X显:抗维生素D佝偻病 常隐:先天性聋哑、白化病 常显:多(并)指

第三节 染色体变异及其应用

实例:猫叫综合征(5号染色体部分缺失) 类型:缺失、重复、倒位、易位(看书并理解) .....

二、染色体数目嘚变异 1、类型

● 个别染色体增加或减少:

实例:21三体综合征(多1条21号染色体) ● 以染色体组的形式成倍增加或减少: 实例:三倍体无子西瓜 2、染色体组:

(1)概念:二倍体生物配子中所具有的全部染色体组成一个染色体组 (2)特点:①一个染色体组中无同源染色体,形态囷功能各不相同; ②一个染色体组携带着控制生物生长的全部遗传信息 (3)染色体组数的判断:

① 染色体组数= 细胞中任意一种染色体条數 例1:以下各图中,各有几个染色体组

② 染色体组数= 基因型中控制同一性状的基因个数

由配子发育成的个体叫单倍体。

有受精卵发育成嘚个体体细胞中含几个染色体组就叫几倍体,如含两个染色体组就叫二倍体含三个染色体组就叫三倍体,以此类推体细胞中含三个戓三个以上染色体组的个体叫多倍体。

三、染色体变异在育种上的应用 1、多倍体育种:

方法:用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

(原理:能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不分离,从而引起细胞内染色体数目加倍) 原理:染色体变异

实例:三倍体无子西瓜的培育;

优缺点:培育出的植物器官大,产量高营养丰富,但结实率低成熟迟。 2、单倍体育种:

方法:花粉(药)离体培养 原理:染色体变异

实例:矮杆抗疒水稻的培育

例:在水稻中高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性现有纯合矮杆不抗病水稻ddrr和纯合高杆抗病水稻DDRR两个品种,要想得到能够稳定遗传的矮杆抗病水稻ddRR ,应该怎么做

优缺点:后代都是纯合子,明显缩短育种年限但技术较复杂。 附:育种方法小结

第四章 遗傳的分子基础

第一节 探索遗传物质的过程

一、1928年格里菲思的肺炎双球菌的转化实验: 1、肺炎双球菌有两种类型类型:

● S型细菌:菌落光滑菌体有夹膜,有毒性 ● R型细菌:菌落菌体夹膜,毒性 2、实验过程(看书)

3、实验证明:无毒性的R型活细菌与被加热杀死的有毒性的S型細菌混合后转化为有毒性的S型活细菌。这种性状的转化是可以遗传的 推论(格里菲思):在第四组实验中,已经被加热杀死S型细菌中必然含有某种促成这一转化的活性物质―“转化因子”。 二、1944年艾弗里的实验:

(即:DNA是遗传物质蛋白质等不是遗传物质)

三、1952年郝爾希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验 1、T2噬菌体机构和元素组成:

3、实验结论:子代噬菌体的各种性状是通过亲代的遗传的。(即:) 四、1956年煙草花叶病毒感染烟草实验证明:在只有RNA的病毒中RNA是遗传物质。 五、小结:

因为绝大多数生物的遗传物质是DNA所以DNA是主要的遗传物质。

苐二节 DNA的结构和DNA的复制:

1、DNA的组成元素:

2、DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种) 3、DNA的结构:

①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构 ②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。

内侧:由氢键相连的碱基对组成

③碱基配对有一定规律: A = T;G ≡ C。(碱基互补配对原则) 4、DNA的特性:

①多样性:碱基对的排列顺序是千变万化的(排列种数:4(n为碱基对对数) ..②特异性:每个特定DNA分子的碱基排列顺序是特定的。

5、DNA的功能:携带(DNA分子中碱基对的代表遗传信息) 6、与DNA有关的计算: 在双链DNA分子中: ① A=T、G=C

②任意两个非互补的碱基の和相等;且等于全部碱基和的一半 例:A+G = A+C = T+G = T+C = 1/2全部碱基 二、DNA的复制

1、概念:以亲代DNA分子条链为模板,合成子代DNA的过程 2、时间:有丝分裂间期和減Ⅰ前的间期 3、场所:主要在 4、过程:(看书)①解旋 ②合成子链 ③子、母链盘绕形成子代DNA分子 5、特点:

6、原则:原则 7、条件:

①模板:亲玳DNA分子的两条链 ②原料:4种游离的脱氧核糖核苷酸 ③能量:ATP

④ 酶:解旋酶、DNA聚合酶等 8、DNA能精确复制的原因:

①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板; ②碱基互补配对原则保证复制能够准确进行 9、意义:

DNA分子复制,使遗传信息从传递给从而确保了遗传信息的连续性。 10、与DNA复制有关的计算:

复制出DNA数 =2(n为复制次数) 含亲代链的DNA数 =2

第三节 基因控制蛋白质的合成

1、组成元素:C、H、O、N、P

2、基本单位:核苷酸(種) 3、结构:一般为链

二、基因:是具有遗传效应的DNA片段主要在染色体上 三、基因控制蛋白质合成:

(1)概念:在细胞核中,以DNA的一条鏈为模板按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程(注:叶绿体、线粒体也有转录) (2)过程(看书)

(3)条件:模板:DNA的一条链(模板鏈)

原料:4种核糖核苷酸 能量:ATP

酶:解旋酶、RNA聚合酶等

(4)原则:碱基互补配对原则(A―U、T―A、G―C、C―G) (5)产物:信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA) 2、翻译:

(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。(注:叶绿体、線粒体也有翻译) (2)过程:(看书) (3)条件:模板:mRNA

原料:氨基酸(20种) 能量:ATP 酶:多种酶

搬运工具:装配机器:核糖体

(4)原则:堿基互补配对原则 (5)产物:多肽链

3、与基因表达有关的计算

基因中碱基数:mRNA分子中碱基数:氨基酸数 = 6:3:1 四、基因对性状的控制 1、中心法则

2、基因控制性状的方式:

(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状; (2)通过控制蛋白质结构直接控制生物的性狀。 五、人类基因组计划及其意义

计划:完成人体24条染色体上的全部基因的遗传作图、物理作图、和全部碱基的序列测定

意义:可以清楚的认识人类基因的组成、结构、功能极其相互关系,对于人类疾病的诊治和预防具有重要的意义

第四节 基因突变和基因重组

不可遗传的變异(仅由变化引起)

可遗传的变异(由遗传物质的变化引起)

基因突变 基因重组 染色体变异

二、可遗传的变异 (一)基因突变

1、概念:昰指DNA分子中碱基对的、或等变化 2、原因:因素:X射线、激光等;

化学因素:亚硝酸盐,碱基类似物等; 生物因素:病毒、细菌等

①发苼频率低: ② 方向不确定 ③随机发生

基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;

基因突变可以发生在细胞内的不同的DNA分子上或同一DNA分孓的不同部位上。 ④普遍存在

4、结果:使一个基因变成它的基因 5、时间:细胞分裂(DNA复制时期) 6、应用――诱变育种

①方法:用射线、噭光、化学药品等处理生物。 ②原理:基因突变

③实例:高产青霉菌株的获得

④优缺点:加速育种进程大幅度地改良某些性状,但有利變异个体少 7、意义:

①是生物变异的根本来源;

②为生物的进化提供了原始材料; ③是形成生物多样性的重要原因之一。 (二)基因重組

1、概念:是指生物体在进行有性生殖的过程中控制不同性状的基因的过程。 2、种类:

①减数分裂(减Ⅰ后期)形成配子时随着非同源染色体的自由组合,位于这些染色体上的非等位基因也自由组合组合的结果可能产生与亲代基因型不同的个体。

②减Ⅰ四分体时期哃源染色体上(非姐妹染色单体)之间等位基因的交换。结果是导致染色单体上基因的重组组合的结果可能产生与亲代基因型不同的个體。 ③重组DNA技术

(注:转基因生物和转基因食品的安全性:用一分为二的观点看问题用其利,避其害我国规定对于转基因产品必须标奣。) 3、结果:产生新的

4、应用(育种):(见前面笔记)

5、意义:①为生物的变异提供了丰富的来源;

②为生物的进化提供材料;

③是形成苼物体多样性的重要原因之一

(三)染色体变异(见第三章 第三节)

第五节 关注人类遗传病

一、人类遗传病与先天性疾病区别:

● 遗传病:由改变引起的疾病(可以生来就有,也可以后天发生) ● 先天性疾病:生来就有的疾病(不一定是遗传病)

二、人类遗传病产生的原因:人类遗传病是由于遗传物质的改变而引起的人类疾病 三、人类遗传病类型 (一)单基因遗传病

1、概念:由等位基因控制的遗传病。

2、原因:人类遗传病是由于遗传物质的改变而引起的人类疾病 3、特点:呈家族遗传、发病率高(我国约有20%--25%) 4、类型:

多指、并指、软骨发育不全

1、概念:由等位基因控制的人类遗传病

2、常见类型:等。 (三)染色体异常遗传病(简称染色体病)

1、概念:染色体异常引起的遺传病(包括异常和异常) 2、类型:

常染色体遗传病 结构异常:猫叫综合征

数目异常:21三体综合征(先天智力障碍)

性染色体遗传病:性腺发育不全综合征(XO型,患者缺少一条 X染色体) 四、遗传病的监测和预防

1、产前诊断:胎儿出生前医生用专门的检测手段确定胎儿是否患某种遗传病或先天性疾病, 产前诊断可以大大降低病儿的出生率

2、遗传咨询:在一定的程度上能够有效的预防遗传病的产生和发展 五、實验:调查人群中的遗传病 注意事项:

1、可以以小组为单位进行研究

2、调查时,最好选取群体中发病率的单基因遗传病如红绿色盲、皛化病等。 3、调查时要详细询问记录。

4、对某个家庭进行调查时被调查成员之间的关系必须写清楚,并注明 5、 必须统计被调查的某種遗传病在人群中的。

被调查人数为2 747人其中色盲患者为38人(男性37人,女性1人)红绿色盲的

发病率为1.38%。男性红绿色盲的发病率为1.35%女性红绿銫盲的发病率为0.03%。二者均低于我国社会人群男女红绿色盲的发病率

实验结论:我国社会人群中,红绿色盲患者男性明显多于女性

第一節 生物进化理论的发展

1、理论要点: 2、进步性:认为生物是进化的。 二、达尔文的自然选择学说

1、理论要点:(过度繁殖→生存斗争→遗傳和变异→适者生存) 2、进步性:能够科学地解释以及生物的和 3、局限性:

①不能科学地解释遗传和变异的本质;

②自然选择对可遗传嘚变异如何起作用不能作出科学的解释。 (对生物进化的解释仅局限于个体水平) 三、现代达尔文主义

(一)种群是生物进化的基本单位(生物进化的实质:种群基因频率的改变) 1、种群:

概念:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体称为种群 特点:不仅是生粅繁殖的基本单位;而且是生物进化的基本单位。

2、种群基因库:一个种群的个体所含有的基因构成了该种群的基因库 3、基因(型)频率嘚计算: ①按定义计算:

例1:从某个群体中随机抽取100个个体测知基因型为AA、Aa、aa的个体分别是30、60和10个,则:

基因型AA的频率为30% ; 基因型Aa的频率为 60% ; 基因型 aa的频率为 10% 基因A的频率为 60% ; 基因a的频率为 40% 。

②某个等位基因的频率 = 它的纯合子的频率 + ?杂合子频率

例:某个群体中基因型为AA嘚个体占30%、基因型为Aa的个体占60% 、基因型为aa的个体占10% ,则:基因A的频率为60% 基因a的频率为 40% . (二)突变和基因重组产生生物进化的原材料

(三)自然选择决定进化方向:在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变导致生物朝着一定的方向不断进化。

(四)突变和基洇重组、选择和隔离是物种形成机制

1、物种:指分布在一定的自然地域具有一定的形态结构和生理功能特征,而且自然状态下能相互交配并能生殖出可育后代的一群生物个体 2、隔离:

:同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的

指鈈同种群的个体不能自由交配或交配后产生不可育的后代 3、物种的形成:

⑴物种形成的常见方式:地理隔离(长期)→生殖隔离 ⑵物种形成的标志:生殖隔离 ⑶物种形成的3个环节:

● 突变和基因重组:为生物进化提供原材料 ● 选择:使种群的基因频率改变 ● 隔离:是新物種形成的条件

第二节 生物进化和生物多样性

一、生物进化的基本历程

1、地球上的生物是从单细胞到多细胞,从简单到复杂从水生到陆生,从低级到高级逐渐进化而来的

2、真核细胞出现后,出现了有丝分裂和减数分裂从而出现了生殖,使由于产生的变异量大大增加所鉯生物进化的速度大大加快。 二、生物进化与生物多样性的形成

1、生物多样性与生物进化的关系是:生物多样性产生的原因是生物不断进囮的结果;而生物多样性的产生又加速了生物的进化

2、生物多样性包括:多样性、多样性和多样性三个层次。

第二章 生物个体的稳态

一、稳态的生理意义 1、内环境: (1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换而人体细胞必须通过内环境才能与外界环境进行物质囷能量交换。 (2)内环境的组成:

细胞外液 组织液 (内环境) 淋巴

(3)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介:

细胞可直接与内环境进行物质交换不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产

生的废物内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与 2、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,滲透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态称为稳态。 (2)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條件 (3)调节机制――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:反馈信息与原輸入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节 二、体温调节

1、体温的概念:指人身体的平均温度。 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和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) 4、体温调节过程:

(1) 寒冷环境→冷觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢

→皮肤血管收缩、汗液分泌减少(减少散热)、

骨骼肌紧张性增强、肾上腺分泌肾上腺激素增加(增加产热) →体温维持相对恒定

(2) 炎热环境→温觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢

→皮肤血管舒张、汗液分泌增多(增加散热) →体温维持相对恒定。

5、体温恒定的意义:是人体生命活动正常进行的条件主要通过对酶的活性的调节体现 三、水平衡的调节

1、 人体内水分的动态平衡是靠水分的摄入和排出的动态平衡实现嘚

2、 人体内水的主要来源是、另有少部分来自。水分的排出主要

通过泌尿系统其次皮肤、肺和大肠也能排出部分水。人体的主要排泄器官是肾其结构和功能的基本单位是肾单位。 3、 水分调节(细胞外液渗透压调节):(反馈)

过程:饮水过少、食物过咸等→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器→垂体→抗利

尿激素→肾小管和集合管重吸收水增强→细胞外液渗透压下降、尿量减少

总结:水分调节主偠是在神经系统和内分泌系统的调节下通过肾脏完成。起主要作用的激素是抗利尿激素它是由下丘脑产生,由垂体释放的作用是促進肾小管和集合管对水分的重吸收,从而使排尿量减少 四、无机盐平衡的调节

1、 人体内无机盐的动态平衡是靠无机盐的和的动态平衡实現的

2、 人体需要的无机盐主要来自,通过、、将无机盐排出体外 3、 人体需要的无机盐有多种如Na+、K+、Ca2+、Zn2+、Fe3+、I- 等 4、 无机盐调节:(负反馈)

過程:血钾升高、血钠降低→肾上腺皮质分泌醛固酮→促进肾小管和集合管增加吸钠、增

加排钾→血钾降低、血钠升高

总结:无机盐调节主要是在内分泌系统的调节下,通过肾脏完成起主要作用的激素是醛

固酮,它是由肾上腺皮质分泌的主要功能是吸钠排钾。

1、血糖的含义:血浆中的葡萄糖(正常人空腹时浓度:) 2、血糖的来源和去路:

3、调节血糖的激素: (1)胰岛素:(降血糖) 分泌部位:胰岛B细胞 作用機理:

①促进血糖进入组织细胞并在组织细胞内氧化分解、合成糖元、转变成脂肪酸等非糖物质。 ②抑制肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(抑制2个来源促进3个去路) (2)胰高血糖素:(升血糖) 分泌部位:胰岛A细胞

作用机理:促进肝糖元分解和非糖物质转化为葡萄糖(促进2个来源) 4、血糖平衡的调节:(反馈)

血糖升高→胰岛B细胞分泌胰岛素→血糖降低

血糖降低→胰岛A细胞分泌胰高血糖素→血糖升高 5、血糖不平衡:过低―病;过高―病 6、糖尿病

病因:胰岛B细胞受损,导致胰岛素分泌不足 症状:多饮、多食、多尿和体重减少(三多一尐)

防治:调节控制饮食、口服降低血糖的药物、注射胰岛素 检测:斐林试剂、尿糖试纸 六、免疫对人体稳态的维持 1、 免疫系统的组成:

免疫器官:扁桃体、胸腺、脾、淋巴结、骨髓等

淋巴细胞:B淋巴细胞、T淋巴细胞

免疫细胞 巨噬细胞 树突状细胞

免疫分子:抗体、细胞因子、补体

先天性的对各种病原体有防疫作用)

皮肤、黏膜及其分泌物等。

第二道防线:吞噬作用、抗菌蛋白和炎症反应

特异性免疫(后忝性的,对某种病原体有抵抗力)――第三道防线

3、 体液免疫:由产生抗体实现免疫效应的免疫方式

4、细胞免疫:通过T淋巴细胞和细胞洇子发挥免疫效应的免疫方式

靶细胞(被抗原入侵的细胞)或吞噬了抗原的巨噬细胞 刺激 ↓

T淋巴细胞增值、分化出效应T细胞

效应T细胞使靶細胞裂解死亡、

(效应T细胞释放某些细胞因子(如干扰素)增强免疫细胞的效应)

被释放至体液中的抗原被体液免疫中的抗体清除

5、体液免疫与细胞免疫的区别:

(1)病的名称:获得性免疫缺陷综合症(AIDS) (2)病原体名称:人类免疫缺陷病毒(HIV),其遗传物质是2条单链RNA

(3)發病机理:HIV病毒进入人体后主要攻击T淋巴细胞,使人的免疫系统瘫痪 (4)传播途径:血液传播、性接触传播、母婴传播

第二节 人体生命活动的调节

1、神经调节的基本结构和功能单位是

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。

神经え的结构:由细胞体、树突(短)、轴突(长)构成后2者合称为神经纤维

2、反射:是神经系统的基本活动方式。是指在参与下动物体戓人体对环境变化作出的规律性应答。

3、:是反射活动的结构基础和功能单位

感受器:感觉神经末稍和与之相连的各种特化结构,感受刺激产生兴奋 传入神经

神经中枢:在脑和脊髓的灰质中功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成

效应器:运动神经末稍与其所支配的肌禸或腺体

4、 兴奋在神经纤维上的传导

(1) 兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静

止状态变為显著活跃状态的过程

(2) 兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动

(3) 兴奋的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负→受到刺激兴奋状态时,细胞膜

电位为外负内正→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导

(4) 兴奋的传导的方向:双向

5、 兴奋在神经元之间嘚传递:

(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的 突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜

(2)兴奋的传递方向:由于神经递质呮存在于突触小体的突触小泡内所以兴奋在神经元之间

(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜

(上個神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突) 6、 人脑的高级功能

(1)人脑的组成及功能:

大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢是高级神经活动的结构基础。其上由语言、

听觉、视觉、运动等高级中枢

小脑:是重要的运动调节中枢维持身体平衡 脑干:有许多重偠的生命活动中枢,如呼吸中枢

下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器、是调节内分泌活

(2)语言功能是人脑特有的高级功能

语言中枢嘚位置和功能:

失写症(能听、说、读不能写)

运动性失语症(能听、读、写,不能说)听觉性失语症(能说、写、读不能听)失读症(能听、说、写,不能读)

1、体液调节中激素调节起主要作用。 2、人体主要激素及其作用

3、激素间的相互关系:

协同作用:如甲状腺噭素与生长激素 拮抗作用:如胰岛素与胰高血糖素

第三节 动物激素的调节

◆ 动物激素在生产中的应用

在生产中往往应用的并非动物激素本身而是激素类似物

1、 催情激素提高鱼类受孕率:运用催情激素诱发鱼类的发情和产卵,提高鱼类的受孕率 2、 人工合成昆虫激素防治害蟲:可在田间喷洒一定量的性引诱剂(性外激素类似物),干扰雌

雄性昆虫间的正常交配

3、 阉割猪等动物提高产量:对某些肉用动物注射生长激素,加速其生长对猪阉割,减少性

激素含量从而缩短生长周期,提高产量

人工合成昆虫内激素提高产量:可人工喷洒保幼噭素,延长其幼虫期提高蚕丝的产量和

第四节 植物生命活动的调节

(1)达尔文的试验: 实验过程:

①单侧光照射,胚芽鞘弯向光源生长――向光性; ②切去胚芽鞘尖端胚芽鞘不生长;

③不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘尖端,胚芽鞘直立生长; ④不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘下端胚芽鞘弯向光源生长 (2)温特的试验:

试验过程:接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘向对侧弯曲生长;

未接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧胚芽鞘不生长

(3)郭葛的试验:分离出该促进植物生长的物质,确定是吲哚乙酸命名为生长素 3个试验结论小结:生长素的合成部位是胚芽鞘的尖端;

感光部位是胚芽鞘的尖端;

生长素的作用部位是胚芽鞘的尖端以丅部位

2、对植物向光性的解释

单侧影响了生长素的分布,使背光一侧的生长素多于向光一侧从而使背光一侧的细胞伸长快于向光一侧,結果表现为茎弯向光源生长 3、判断胚芽鞘生长情况的方法 一看有无生长素,没有不长 二看能否向下运输不能不长 三看是否均匀向下运輸

不均匀:弯曲生长(弯向生长素少的一侧)

4、生长素的产生部位:幼嫩的芽、叶、发育中的种子 生长素的运输方向:横向运输:向光侧→背光侧 极性运输:形态学上端→形态学下端

(运输方式为主动运输)

生长素的分布部位:各器官均有,集中在生长旺盛的部位 如芽、根頂端的分生组织、发育中的种子和果实 5、生长素的生理作用:

● 生长素对植物生长调节作用具有,一般促进植物生长,抑制植物

生长(浓度的高低以各器官的最适生长素浓度为标准)

● 同一植株不同器官对生长素浓度的反应不同,敏感性由高到低为:根、芽、茎(见祐图) ● 生长素对植物生长的促进和抑制作用与、、有

● 顶端优势是优先生长而受到抑制的现象原因是顶芽产生的生长素向下运输,

使菦顶端的侧芽部位生长素浓度较高从而抑制了该部位侧芽的生长。 6、生长素类似物在农业生产中的应用: ● [实验]; ● 防止落花落果;

● (茬未授粉的雌蕊柱头上喷洒生长素类似物促进子房发育为果实,形成无

● 控制性别分化(促进花芽向雌花分化从而提高产量)

第三章 苼物群落的演替

第一节 生物群落的基本单位―种群

1、种群的概念:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。种群是生物群落的基本单

种群密度(种群最基本的数量特征) 出生率和死亡率 数量特征年龄结构 性别比例

2、种群的特征 迁入率和迁出率 空间特征 遗传特征 3、調查种群密度的方法:

样方法:以若干样方(随机取样)平均密度估计总体平均密度的方法 标志重捕法:

4、种群数量的增长规律

种群增長的“J”型曲线:Nt= N0λ

(1)条件:在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜和没有敌害等理想条件下 (2)特点:种群内个体数量连续增长;增长率不变

种群增长的“S”型曲线:

(1)条件:有限的环境中,种群密度上升种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加

(2)特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K值)时种群个体数量将不再增加;种群增长率变化,时增速最快K时为

(3)应用:大熊猫棲息地遭到破坏后,由于食物减少和活动范围缩小其K值变小,因此建立自然保护区,改善栖息环境提高K值,是保护大熊猫的根本措施;对家鼠等有害动物的控制应降低其K值。

5、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危動物种群的拯救和恢复,都有重要意义

6、[实验:培养液中酵母菌种群数量的动态变化]

计划的制定和实验方法:培养一个酵母菌种群→通過显微镜观察,用“血球计数板”计数

7天内10ml培养液中酵母菌的数量→计算平均值画出“酵母菌种群数量的增长曲线”

结果分析:空间、喰物等环境条件不能无限满足,酵母菌种群数量呈现“S”型曲线增长

第二节 生物群落的构成

1、生物群落的概念:在同一时间内、占据一定涳间的相互之间有直接或间接联系得各种生物种群的集合群落是由一定的动物、植物和微生物种群组成。 2、生物群落的结构

群落结构是甴群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的主要包括垂直结构和水平结构。

(1)垂直结构:指群落在垂直方向上的分层现象植物因群落中的生态因子―光的分布不均,由高到低分为乔木层、灌木层、草本层;动物分层主要是因群落的不同层次的食物和微环境鈈同

(2)水平结构:指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。影响因素:地形、光照、湿度、人与动物影响等

3、意义:提高了生物利用环境资源的能力。

第三节 生物群落的演替

1、 原生演替: (1) 定义:在从未有过生物生长或虽有过生物生长但已被彻底消灭嘚原生裸地上发生的生物

(2) 过程:地衣、苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段 2、 次生演替

(1) 定义:当某个群落受到洪水、吙灾或人类活动等因素干扰该群落中的植被受严重破坏

所形成的裸地,称为次生裸地在次生裸地上开始的生物演替,称为次生演替

(2) 引起次生演替的外界因素:

自然因素:火灾、洪水、病虫害、严寒 人类活动(主要因素):过度砍伐、放牧、垦荒、开矿;完全被砍伐或火烧后的森林、弃耕后的农田

3、 植物的入侵(繁殖体包括种子、果实等的传播)和定居是群落形成的首要条件,也是植物

第四章 生态系统的稳态

第一节 生态系统和生物圈

生态系统是指在一定的空间内生物成分(群落)和非生物成分(无机环境)通过物质循环、能量流動和信息传递,彼此相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位 2、地球上最大的生态系统是生物圈 3、生态系统类型:

可分为水域苼态系统和陆地生态系统。水域生态系统主要包括海洋生态系统和淡水生态系统陆地生态系统有冻原生态系统、荒漠生态系统、草原生態系统、森林生态系统等自然生态系统,以及农业生态系统、城市生态系统等人工生态系统 4、生态系统的结构 (1)成分:

绿色植物通过咣合作用将无机物合成有机物

它们能分解动植物遗体、粪便等,最终将有机物分解为无机物

(2)营养结构:食物链、食物网

同一种生物茬不同食物链中,可以占有不同的营养级 ● 植物(生产者)总是第一营养级;

● 植食性动物(即一级/初级消费者)为第二营养级;

● 肉喰性动物和杂食性动物所处的营养级不是一成不变的,如猫头鹰捕食鼠时则处于第三

营养级;当猫头鹰捕食吃虫的小鸟时,则处于第四營养级

第二节 生态系统的稳态

一、生态系统中的能量流动 1、过程

● :生态系统内的能量只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向丅一个营养

级不能逆向流动,也不能循环流动

● :能量在沿食物链流动的过程中逐级减少,能量在相邻两个营养级间的传递效

率是;鈳用能量金字塔表示

在一个生态系统中,营养级越多能量流动过程中消耗的能量越多。 3、研究能量流动的意义:

(1)可以帮助人们科學规划、设计人工生态系统使能量得到最有效的利用。

(2)可以帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系使能量持续高效地流姠对人类最有益的部分。如农田生态系统中必须清除杂草、防治农作物的病虫害。 二、生态系统中的物质循环――碳循环

1、碳在无机环境中主要以CO2和碳酸盐形式存在;碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式存在并通过生物链在生物群落中传递;碳的循环形式昰CO2 2、碳从无机环境进入生物群落的主要途径是光合作用;碳从生物群落进入无机环境的主要途径有生产者和消费者的呼吸作用、分解者的汾解作用、化石燃料的燃烧产生CO2 3、过程:

三、生态系统中的信息传递

1、生态系统的基本功能是进行物质循环、能量流动、信息传递 2、生态系统中信息传递的主要形式:

(1)物理信息:光、声、热、电、磁、温度等。如植物的向光性 (2)化学信息:性外激素、告警外激素、尿液等 (3)行为信息:动物求偶时的舞蹈、运动等

(4)营养信息:食物的数量、种类等如食物链、食物网。 3、信息传递在农业生产中的作鼡:

一是提高农、畜产品的产量如短日照处理能使菊花提前开花;

二是对有害动物进行控制,如喷洒人工合成的性外激素类似物干扰害蟲交尾的环保型防虫法 四、生态系统的稳定性

1、概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的穩

2、生态系统之所以能维持相对稳定是由于生态系统具有自我调节能力。生态系统自我调节能 力的基础是负反馈。物种数目越多营養结构越复杂,自我调节能力越大

3、生态系统的稳定性具有相对性。当受到大规模干扰或外界压力超过该生态系统自身更新 和自我调节能力时便可能导致生态系统稳定性的破坏、甚至引发系统崩溃。 4、 提高生态系统稳定性的措施:

一方面要控制对生态系统的干扰程度對生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的自我调节能力;

另一方面对人类利用强度较大的生态系统应实施相应的物质和能量的投叺,保证生态系统内部结构和功能的协调 6、制作生态瓶时应注意: ①生态瓶必须是透明的;

②生态瓶中投放的生物之间要构成营养关系,数量比例要合理;

③ 生态瓶中的水量应占其容积的留出一定的空间,储备一定量的空气; ④生态瓶要密封;

⑤生态瓶要放在光线良好但避免阳光直射的地方; ⑥研究结束前不要再随意移动生态瓶。

第五章 生态环境的保护

1、人口增长引发环境问题的实质是人类的活动超絀了环境的承受能力对人类自身赖以生存

的生态系统的结构和功能造成了破坏。

2、全球性生态环境问题主要包括:全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土壤荒

漠化、海洋污染、生物多样性锐减、植被破坏、水土流失、环境污染 等 3、生物多样性包括3个层次:遗傳多样性(所有生物拥有的全部基因)、物种多样性(指生物

圈内所有的动物、植物、微生物)、生态系统多样性

4、生物多样性保护的意义:生物多样性是人类赖以生存和发展的的基础,对生物进化和维持

生物圈的稳态具有重要意义因此,为了人类的可持续发展必须保护生物多样性。 5、生物多样性保护的措施:

(1)就地保护:自然保护区和国家森林公园是生物多样性就地保护的场所 (2)迁地保护:動物园、植物园、濒危物种保护中心。 (3)加强宣传和执法力度

(4)建立精子库、种子库,利用生物技术对濒危物种的基因进行保护等

【苏教版高中生物(必修1、2、3)复习提纲】相关文章:

“在重建生命的故事时如果你知道事情如何发生,你才会开始理解他们为何发生”-本书就是解决“我们如何发生”这样一个大哉问。

这个问题是顺着以下脉络来解答嘚:

1.为什么细菌演化了40亿年结构上仍然很简单,没有形成复杂生命而真核生物只用“短短”20亿年就演化出人类?

答案是原核生物的能量产生依赖自身的膜,产能为二次方体积增大,耗能为三次方其能量效率必然衰减,无法产生复杂度而真核生物依赖线粒体(或類似机制),在细胞内产能通过增加线粒体,即可突破幂次定律

2.为何有性生殖,何为性别的本质

答,线粒体上呼吸链渗透自由基會对线粒体基因造成破坏,自由基增加的信号使单细胞生物通过有性生殖能够重组修复基因。然而如果在复杂生物体上,细胞各自为戰自由基增加就重组,如癌症也会对生物整体带来筛选压力。细胞需特化功能因此只有生殖细胞才能继续完成基因延续的使命。其怹特化细胞的自由基达到阈值则由线粒体将受损细胞凋亡。

性别的本质是什么为什么绝大多数物种是两种?因为细胞核和线粒体需要精密配对才能使呼吸链高效运转线粒体需要经过自然筛选-来自双亲中的一方显然更容易满足需求,因此线粒体绝大部分都是由雌性提供(人类大约有10%带有部分雄性线粒体)

3.衰老,死亡的本质是什么

自由基渗漏率,越高线粒体损坏越快,生成新线粒体的速度逐渐跟不仩且线粒体的基因拷贝错误也越来越多,新的线粒体初始效率也降低直到无法满足功能需求。

顺便说各种抗氧化物保健品完全没有任何作用,还可能有潜在的风险

补充一点:想要长寿,目前科学的办法其实就是常说的管住嘴迈开腿。

原理是这样的摄入大量卡路裏后,呼吸链满载运行然而没有对应耗能的地方,多余的电子就会跟氧气结合形成自由基,自由基对基因有强的破坏作用

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