陈阅增普通生物学重点整理
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(完整版)陈阅增普通生物学笔记(全)生物学是研究生物的科学,是研究生命现象的基础学科。
本文将介绍生物学的基本概念、种类和研究内容。
一、生物学的基本概念生物学是一门自然科学,它研究有机体,即生物。
生物学的研究范畴包括生物的形态、生理、生态、进化等方面。
生物学是很具有现代性的一门学科,它的课程设置和教学方法也在不断地更新。
随着科技的发展,现代生物学注重实验研究和信息技术的应用,以期全面深入地探究生命现象的本质。
二、生物学的种类生物学可以分为许多种类。
其中,常见的生物学种类如下:1. 动物学:研究动物的起源、分类、形态、生理、行为等方面。
2. 植物学:研究植物的起源、分类、形态、生理、生态等方面。
3. 微生物学:研究微生物的结构、生理、分类、与人类和环境的关系等方面。
4. 分子生物学:研究生物分子(主要是DNA和蛋白质)的结构、功能、遗传等方面。
5. 生态学:研究生物与环境的相互关系、生物多样性、生态系统等方面。
6. 进化生物学:研究生物的进化、遗传变异等方面。
7. 生物医学科学:研究与生物有关的医学问题,包括疾病的机理、预防和治疗等方面。
8. 生物工程学:研究运用生物技术解决人类社会问题的科学。
以上这些生物学的不同种类都有自己的研究内容和实践应用。
其中,生态学、进化生物学和生物医学科学等生物学的分支学科,不仅具有理论性质,而且有着广泛的实践应用,为人类和自然环境带来了诸多好处。
三、生物学的研究内容生物学的研究内容包括以下几个方面:1. 生命现象的特性:包括有机体的生长、发育、运动、感觉、呈现形态和结构等特性。
2. 细胞结构和功能:生物结构最基本的单位是细胞,细胞结构和功能的研究是生物学最基础的内容,包括细胞的形态、结构、功能及代谢过程等方面。
3. 遗传学:研究遗传现象和规律,包括遗传物质DNA的结构和功能、基因的遗传等。
4. 进化生物学:研究生物的进化和演化过程,包括自然选择、生物分类、演化机理、演化过程、生物多样性等。
陈阅增普通生物学笔记一、生物分界:物质世界是由生物和非生物二部分组成。
非生物界:所有无生命的物质,如:空气、阳光、岩石、土壤、水等。
生物界:一切有生命的生物。
非生物界组成了生物生存的环境。
生物和它所居住的环境共同组成了生物圈。
生物的形式多样,种类繁多,各种生物在形态结构、生活习性及对环境的适应方式等方面有着千差万别,变化无穷,共同组成了五彩缤纷而又生机勃勃的生物界。
最小的生物为病毒,如细小病毒只有20nm纳米,它是一种只有1600对核苷酸的单一DNA链的二十面体,没有蛋白膜。
最大的有20-30m长的蓝鲸,重达100多吨。
(一)生物的基本特征1.除病毒以外的一切生物都是由细胞组成。
构成生物体的基本单位是细胞。
2.生物都有新陈代谢作用。
同化作用或称合成代谢:是指生物体把从食物中摄取的养料加以改造,转换成自身的组成物质,并把能量储藏起来的过程。
异化作用或称分解代谢:是指生物体将自身的组成物质进行分解,并释放出能量和排出废物的过程。
3.生物都有有生长、发育和繁殖的现象。
任何生物体在其一生中都要经过从小到大的生长过程。
在生长过程中,生物的形态结构和生理机能都要经过一系列的变化,才能从幼体长成与亲代相似的个体,然后逐渐衰老死亡。
这种转变过程总称为发育。
当生物体生长到一定阶段就能产生后代,使个体数目增多,种族得以绵延。
这种现象称为繁殖。
4.生物都有遗传和变异的特性:生物在繁殖时,通常都产生与自身相似的后代,这就是遗传。
但两者之间不会完全一样,这种不同就是变异。
生物具有遗传性才能保持物种的相对稳定和生物类型间的区别。
生物的变异性才能导致物种的变化发展。
(二)动物的基本特征:动物自身不能将无机物合成有机物,只能通过摄取食物从外界获得自身建设所需的营养。
这种营养方式称为异养。
(三)生物的分界:地球上生活着的生物约有200万种,但每年还有许多新种被发现,估计生物的总数可达2000万种以上。
对这么庞大的生物类群,必须将它们分门别类进行系统的整理,这就是分类学的任务。
完整版陈阅增普通生物学笔记全笔记1:生物学概述生物学是一门研究生命现象及其规律的学科,它涵盖了从分子水平到生态系统水平的所有生命层面。
生物学可以分为多个分支,如细胞生物学、分子生物学、遗传学、生理学、生态学等。
生物学是一门基础学科,对人类健康、农业、环境保护、生物技术等方面有着广泛的应用和影响。
生物学的研究方法主要包括实验、观察、分析、比较等。
生物学的研究对象是生命,而生命的特征是具有自我组织、自我调节、自我复制和适应环境的能力。
生命的基本单位是细胞,细胞是所有生命体的组成部分。
生物学的基本概念包括物种、种群、生态系统等。
物种是指具有相同遗传信息和形态特征的生物群体,种群是指同一物种在同一地区内的个体群体,生态系统是指在一个特定的环境中,不同生物和非生物因素相互作用形成的系统。
生物学的发展史包括古希腊时期的自然哲学、中世纪的阿拉伯、欧洲的启蒙运动、达尔文的进化论等重要阶段。
现代生物学的发展受到微生物学、分子生物学、基因工程、生态学、生物信息学等领域的影响。
生物学所面临的挑战包括如何更好地理解生命的本质、如何保护和管理生态系统、如何应用生物技术解决人类面临的各种问题等。
笔记2:生物分子生物分子包括蛋白质、核酸、糖类和脂质等。
这些分子在生物学中扮演着重要的角色,如蛋白质是生物体内许多反应的催化物,核酸是遗传信息的载体,糖类是能量储藏和物质转运的重要分子,脂质则是生物膜的主要成分。
蛋白质由氨基酸组成,氨基酸分布不均,有些氨基酸在不同蛋白质中出现的频率不同。
蛋白质的结构可以分为四级结构,即一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
核酸由核苷酸组成,核苷酸分为脱氧核苷酸和核糖核苷酸两类。
核酸的主要结构为双螺旋结构,由多个核苷酸通过磷酸二酯键相连而成。
糖类包括单糖、双糖和多糖,它们在生命过程中发挥着重要的作用。
单糖可以通过链式或环式结构存在,双糖由两个单糖通过酸性或是苷键相连,多糖则由多个单糖通过糖苷键相连。
完整版陈阅增普通生物学笔记全主题:普通生物学笔记生物学是一门广阔而深奥的学科,是研究生命现象与生命机制的科学。
普通生物学是作为生物学的基础学科而应运而生的,它是探究生命作为一种现象以及生命相互关联的基础知识。
本文旨在简要介绍普通生物学的概念和内容。
一、普通生物学的概念普通生物学是研究生命现象及其结构、功能规律的学科,包括细胞结构、细胞分化、细胞代谢、遗传学、进化论、生态学等领域,为其他生物学分支学科的研究提供基础。
二、普通生物学的内容1.生命的起源和演化:研究生命出现的历史以及不同生物种类的演化。
2.细胞的结构和功能:研究细胞的分类、结构、功能,以及细胞的有关生物化学反应等内容。
3.细胞代谢:研究细胞内的代谢过程,包括产能、合成和腐解等过程。
4.遗传学:研究遗传物质及其在遗传变异和遗传演化中的作用。
5.生态学:研究生物之间及生物与环境相互作用的关系。
三、普通生物学的重要性普通生物学是生物学的基础课程,它是其他生物学分支学科的前提和基础。
通过学习普通生物学,可以深入理解生物的起源、演化、结构和功能。
同时,这门课程对于生物学研究的进一步发展也具有重要的作用。
因此,普通生物学是学习生物学的重要门槛,它在培养学生的综合素质和掌握生物学知识方面具有不可替代的作用。
四、普通生物学的研究方法生物学是一门观察和研究生命现象和机制的科学,它采用多种手段来探索生命的奥秘。
以下是几种常用的普通生物学研究方法:1.显微镜观察:显微镜可以放大细胞和细胞器,使其变得清晰可见。
2.生化实验:生化实验可以解析生物体内的各种生物化学反应,以及研究生物体内的代谢过程。
3.遗传学实验:遗传学实验可以研究不同基因类型在生物种群中的频率分布和变异规律。
4.生态学实验:生态学实验可以研究生物与环境的相互作用以及相关的生态问题。
五、普通生物学的应用普通生物学研究的是生物学的基础知识,而这些基础知识又为应用性的生物学提供了基础。
普通生物学的应用非常广泛,包括以下几个方面:农业、医学、生态保护、食品科学、工业和生物技术等。
第1章绪论:生物界与生物学【重点难点归纳】【要点】重点掌握生物界组构层次和生态系统的生物部分。
【补充知识点】1.生物界是一个多层次的组构系统表1-1生物界的11个组构层次2.生态系统生物部分表1-2生态系统的生物部分第1篇细胞第2章生命的化学基础【重点难点归纳】【要点】重点掌握碳元素的重要性和蛋白质的基本性质、结构和分类。
【补充知识点】1.原子组成图2-1 原子组成构架图2.人体必需的元素表2-1 人体必需的元素3.常见溶液的pH 值表2-2 常见溶液的pH 值4.葡萄糖和果糖的结构式符号 元素 占体重的质量分数/%O C H N Ca P K S Na Cl Mg氧 碳 氢 氮 钙 磷 钾 硫 钠 氯 镁65.0 18.5 9.5 3.3 1.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1微量元素(少于0.01%):硼(B )、铬(Cr )、钴(Co )、铜(Cu )、氟(F )、碘(I )、铁(Fe )、锰(Mn )、钼(Mo )、硒(Se )、硅(Si )、锡(Sn )、钒(V )、锌(Zn )图2-2葡萄糖和果糖的结构式5.常见多糖比较表2-3常见多糖的比较6.常见脂质的比较表2-4常见脂质的比较7.蛋白质按功能分类表2-5蛋白质按功能分类8.蛋白质由20种氨基酸组成(1)氨基酸通式图2-3氨基酸通式(2)20种氨基酸的分类图2-420种氨基酸根据R基团性质的分类表2-620种氨基酸符号9.蛋白质的四级结构图2-5蛋白质的四级结构层次图10.核酸由核苷酸组成图2-6核酸的化学组成图解图2-7核苷酸表2-7两类核酸的基本化学组成第3章细胞结构与细胞通讯【重点难点归纳】一、真核细胞结构【要点】重点掌握真核细胞中细胞核的结构和功能,基本的细胞器比如线粒体和叶绿体。
二、生物膜和细胞通讯【要点】重点掌握生物膜的结构功能、流动镶嵌模型和细胞通讯的信号转导过程。
【补充知识点】1.原核细胞和真核细胞的比较表3-1原核细胞和真核细胞的比较2.细胞核是真核细胞的控制中心(1)细胞核模式图图3-1细胞核模式图(2)染色质的组成图3-2染色质的组成(3)核小体结构图3-3核小体结构图(4)染色体图3-4染色质的层次结构图3.细胞骨架的结构和功能表3-2细胞骨架的结构和功能4.细胞壁的结构表3-3细胞壁的结构图3-5植物细胞壁第4章细胞代谢【重点难点归纳】一、能量、酶以及细胞的跨膜运输二、呼吸作用与光合作用【要点】重点掌握酶的基本性质,影响酶活的因素,物质主动转运,糖酵解和三羧酸循环以及光合作用的碳反应。
普通生物学笔记(陈阅增)普通生物学讲课文本绪论思考题:1.生物的分界系统有哪些?2.生物的基本特征是什么?3.什么是动物学?4.什么是细胞学说?其意义是什么?5.学习和研究动物学有哪些方法?一、生物分界:物质世界是由生物和非生物二部分组成。
非生物界:所有无生命的物质,如:空气、阳光、岩石、土壤、水等。
生物界:一切有生命的生物。
非生物界组成了生物生存的环境。
生物和它所居住的环境共同组成了生物圈。
生物的形式多样,种类繁多,各种生物在形态结构、生活习性及对环境的适应方式等方面有着千差万别,变化无穷,共同组成了五彩缤纷而又生机勃勃的生物界。
最小的生物为病毒,如细小病毒只有20nm纳米,它是一种只有1600对核苷酸的单一DNA链的二十面体,没有蛋白膜。
最大的有20-30m长的蓝鲸,重达100多吨。
(一)生物的基本特征1.除病毒以外的一切生物都是由细胞组成。
构成生物体的基本单位是细胞。
2.生物都有新陈代谢作用。
同化作用或称合成代谢:是指生物体把从食物中摄取的养料加以改造,转换成自身的组成物质,并把能量储藏起来的过程。
异化作用或称分解代谢:是指生物体将自身的组成物质进行分解,并释放出能量和排出废物的过程。
3.生物都有有生长、发育和繁殖的现象。
任何生物体在其一生中都要经过从小到大的生长过程。
在生长过程中,生物的形态结构和生理机能都要经过一系列的变化,才能从幼体长成与亲代相似的个体,然后逐渐衰老死亡。
这种转变过程总称为发育。
当生物体生长到一定阶段就能产生后代,使个体数目增多,种族得以绵延。
这种现象称为繁殖。
4.生物都有遗传和变异的特性:生物在繁殖时,通常都产生与自身相似的后代,这就是遗传。
但两者之间不会完全一样,这种不同就是变异。
生物具有遗传性才能保持物种的相对稳定和生物类型间的区别。
生物的变异性才能导致物种的变化发展。
(二)动物的基本特征:动物自身不能将无机物合成有机物,只能通过摄取食物从外界获得自身建设所需的营养。
陈阅增普通生物学笔记绪论一、生物圈生物和它所居住的环境共同组成生物圈(biosphere)。
二、生命的共同特性1、化学成分的同一性从元素成分来看,构成形形色色生物体的元素都是普遍存在于无机界的C、H、O、N、P、S、Ca等元素,并不存在特殊的生命所特有的元素。
从分子成分来看,各种生物体除含有多种无机化合物外,还含有蛋白质、核酸、脂、糖、维生素等多种有机分子。
这些有机分子,在自然界都是生命过程的产物。
其中,有些有机分子在各种生物中都是一样的或基本一样的,如葡萄糖、A TP等;有些有机分子如蛋白质、核酸等大分子,虽然在不同的生物中有不同的组成,但构成这些大分子的单体却是一样的。
例如,构成各种生物蛋白质的单体不外20种氨基酸,各种生物核酸的单体主要也不过是8种核苷酸。
这些单体在不同生物中以相同的连接方式组成不同的蛋白质和核酸大分子。
脱氧核糖核酸(有时是核糖核酸)是一切已知生物的遗传物质,由脱氧核糖核酸组成的遗传密码在生物界一般是通用的。
各种生物用这一统一的遗传密码编制自己的基因程序,并按照这一基因程序来实现生长、发育、生殖、遗传等生命活动。
各种生物都有催化各种代谢过程的酶分子,而酶是有催化作用的蛋白质。
各种生物都是以高能化合物三磷酸腺苷,即A TP为贮能分子。
这些说明了生物在化学成分上存在着高度的同一性。
2、严整有序的结构生物体的各种化学成分在体内不是随机堆砌在一起,而是严整有序的。
生命的基本单位是细胞(cell),细胞内的各结构单元(细胞器)都有特定的结构和功能。
线粒体有双层的外膜,有脊,脊上的大分子(酶)的排列是有序的。
生物大分子,无论如何复杂,还不是生命,只有当大分子组成一定的结构,或形成细胞这样一个有序的系统,才能表现出生命。
失去有序性,如将细胞打成匀浆,生命也就完结了。
生物界是一个多层次的有序结构。
在细胞这一层次之上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统等层次。
每一个层次中的各个结构单元,如器官系统中的各器官、各器官中的各种组织,都有它们各自特定的功能和结构,它们的协调活动构成了复杂的生命系统。
第一、二、三章1生物的特征:①特定的组构②新陈代谢③稳态和应激④生殖和遗传⑤生长和发育⑥进化和适应2、生物界的分界以及阶元:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。
分类阶元:界、门、纲、目、科、属、种3、生物界的结构层次特点:生物界是一个多层次的有序结构,生命的基本单位是细胞,在细胞这一层次上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统。
4、生物学的研究方法:科学观察、假说和实验、模型实验。
5、多样性中存在着高度统一的特点。
6、同位素示踪:利用放射性同位素显示某种原子在生物体内的来去踪迹。
7、多聚体:由相同或相似的小分子组成的长链8、单糖的结构和功能:①有许多羟基,所以单糖属于醇类②有羰基细胞中用作燃料的分子主要是葡萄糖,葡糖糖和其他单糖也是细胞合成别的有机分子的的原料。
9、脂肪的功能:①脂质中主要的贮能分子②构成一些重要的生理物质③维持体温和保护内脏,缓冲外界压力④提供必需的脂肪酸⑤脂溶性维生素的来源,促进脂溶性维生素的吸收⑥增加饱腹感。
10、磷脂的结构:结构与脂肪内似,分子中只有两个脂肪酸,另一个酸是磷酸。
11、蛋白质的结构和功能:蛋白质是生物大分子,通过酸、碱或者蛋白酶的彻底水解。
可以产生各种氨基酸。
因此,蛋白质的基本结构单位是氨基酸。
12、生物体离不开水的七个特征:①水是极性分子②水分子之间会形成氢键③液态水中的水分子具有内聚力④水分子之间的氢键使水能缓和温度的变化⑤冰比水轻⑥水是极好的溶剂⑦水能够电离。
13、DNA双螺旋的结构特点:两个由磷酸基团和糖形成的主链缠绕在一起,含氮碱基主动伸出,夹在双螺旋之间。
①两条DNA互补链反向平行②DNA双螺旋的表面存在一个大沟和一个小沟,蛋白质分子通过这两个沟与碱基识别③两条DNA链依靠彼此之间形成的碱基结合在一起④DNA双螺旋结构比较稳定。
14、细胞生物学的发展趋势:①“一切生物学的关键问题必须在细胞中找寻”细胞是一切生命活动结构与功能的基本单位。
普通生物学陈阅增重点笔记
普通生物学陈阅增重点笔记:
1. 细胞是生物体的基本单位,周围由细胞膜包裹,内部含有细
胞质和细胞核。
2. 细胞分为原核细胞和真核细胞,真核细胞内有细胞器,如线粒体、
高尔基体等。
3. 细胞通过分裂繁殖,细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种形式。
4. 生物体的组织由多个细胞组成,包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织等。
5. 器官是由多种不同类型的组织组成,具有特定的功能,如心脏、肺、肝脏等。
6. 人类的基因组由DNA构成,基因是决定遗传特征的基本单位。
7. 遗传是指基因传递给后代的过程,遗传可以分为显性遗传和隐性遗传。
8. 生物的进化是指物种随时间的推移而改变和适应环境的过程,进化
驱动力包括自然选择、遗传漂变等。
9. 生物体对环境的反应是通过感觉器官和神经系统完成的,如视觉、
听觉、触觉等。
10. 生物之间通过食物链和食物网相互依赖,形成生态系统。
这些是普通生物学的重点内容,对于理解生物世界和生命的基本
特征具有重要意义。
《普通生物学》陈阅增版复习提纲普通生物学是生命科学的基础学科之一,涉及生物学的基本原理和主要概念。
本文将围绕《普通生物学》陈阅增版教材的内容,总结出复习提纲,以帮助学生更好地复习和掌握相关知识。
一、细胞结构与功能1.细胞的基本结构:细胞膜、细胞质、细胞核、细胞器等2.细胞的功能:新陈代谢、物质运输、能量转化、细胞分裂等3.细胞生命周期:有丝分裂和无丝分裂的过程和特点4.细胞的生物膜和内质网:结构及功能5.细胞器如线粒体、叶绿体、高尔基体、溶酶体等的结构和功能二、遗传学1.遗传物质DNA和RNA的结构和功能2.遗传信息的传递:DNA复制、转录、翻译的过程和分子机理3.遗传变异与突变:基因突变的种类、机制和影响4.基因表达与调控:转录调控、转译后调控的原理和过程5.基因组学与蛋白质组学的基本概念和应用三、细胞生物化学1.生物分子的结构和功能:碳水化合物、脂质、蛋白质、核酸等的特点和作用2.酶的结构与功能:酶的种类、催化机理、酶动力学3.能量转换和ATP合成:细胞能量代谢的基本过程和机制4.光合作用和呼吸作用:光合作用和呼吸作用的反应过程和产物四、生物进化1.环境选择与适应:生物进化的原因和方式2.人类演化:人类起源和演化历程3.物种形成与演化:物种形成的方式和速率4.进化的证据:化石记录、生物地理分布、生物的相似性和分子证据五、生态学1.生态系统的结构和功能:生态共同体、生态圈、食物链、食物网等的组成和特点2.生态系统的稳定性:生态平衡、生态位、连锁反应等的作用和调控3.生物多样性:生物多样性的分类、评价和保护4.生态环境与人类:人类活动对生态环境的影响和调控六、生物技术2.细胞培养技术:动植物细胞培养、干细胞技术、组织工程等的方法和意义3.生物制药和转基因生物:生物制药品生产、转基因作物的培育和应用4.生物安全与生物伦理:生物技术的道德、社会和环境影响以上就是《普通生物学》陈阅增版的复习提纲,希望能够帮助学生在备考中更好地整理和掌握相关知识,取得更好的成绩。
1、特定的组织新陈代谢稳态和应激性生殖与遗传生长和发育进化和适应2、7个基本阶元:界,门,纲,目,科,属,种3、生态学家惠特克提出五界:原核生物界,原生生物界,真菌生物界,植物界,动物界4,脊椎动物有4种基本组织:上皮组织,结缔组织,肌肉组织,神经组织5,不论单层上皮或复层上皮其底部都有一层基膜上上皮细胞与其下的结缔组织分隔开来。
无脊椎动物的上皮组织一般只有单层细胞,脊椎动物的上皮组织有单层的,也有多层的。
上皮组织有保护、吸收和分泌作用。
有的上皮细胞特化,具有分泌功能。
6、结缔组织由多种细胞、3种蛋白质纤维和无定形的基质构成。
结缔组织的细胞有固定的和游走的两类,固定的细胞有成纤维细胞、巨噬细胞、脂肪细胞等;游走的细胞有单核细胞、淋巴细胞、浆细胞、肥大细胞等。
游走的细胞可以与血液中的同类细胞交换。
3种蛋白质纤维为有弹性的弹性纤维、有韧性的胶原纤维,以及分支成网的网状纤维。
7、结缔组织可分为疏松结缔组织和致密结缔组织。
致密结缔组织由密集的胶原纤维和丰富的成纤维细胞构成,弹性纤维和无定形基质甚少,韧带和肌腱是典型的致密结缔组织。
8、骨也是结缔组织,有骨细胞和基质细胞构成。
骨基质中有大量的钙盐沉积,因而坚硬,承重力强。
脂肪组织就是以脂肪细胞为主要成分的疏松结缔组织。
血液也是一种结缔组织。
血液是由血细胞和液态的基质组成的,在血管中流遍全身。
9、脊椎动物的肌细胞分为3类:横纹肌细胞、心肌细胞和平滑肌细胞。
10、神经组织由神经细胞和神经胶质细胞组成。
神经细胞又称神经元,包括胞体和突起两部分。
胞体有球形、梭形、星形等类型。
突起又分两类,一类较短而且分支多,称为树突,另一类则较长,称为轴突。
一个神经元只有一个轴突。
11、人体可以分为11个功能系统:皮肤系统、骨骼系统、肌肉系统、消化系统、循环系统、淋巴系统和免疫系统、呼吸系统、排泄系统、内分泌系统、神经系统和生殖系统。
12、只从外界吸收简单的无机物,还吸收日光作为能源,通过光合作用在体内制造有机物,提供自己本身代谢活动所需的有机物和能量,叫自养型生物。
二问答题:1、兔子吃的草中有叶黄素,但叶黄素仅在兔子的脂肪中积累而不在肌肉中积累。
发生这种选择性积累的原因在于这种色素的什么特性?A:叶黄素是脂溶性色素,易溶于油脂和极性溶剂,而极难溶于非极性物质中。
2、牛能消化草,但人不能,这是因为牛胃中有一种特殊的微生物而人的胃中没有,你认为这种微生物进行的是什么生化反应?如果用一种抗生素将牛胃中的所以微生物都消灭掉,牛会怎么样?A:分解反应;消化不良,严重的可能会导致死亡。
三名词解释:1、原核细胞:细胞内遗传物质没有膜包被的一大类细胞。
不含膜包被起来的细胞器。
2、真核细胞:细胞核具有明显的核被膜包被的细胞。
细胞质中存在膜包被的细胞器。
3、信号分子:信号分子都是一个配体,即一个能与某种大分子专一结合的较小分子,它与受体结合后往往使受体分子发生形状上的改变。
4、受体:能与细胞外专一信号分子配体结合引起细胞反应的蛋白质。
5、细胞通讯:细胞通讯是指在多细胞生物的细胞社会中, 细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制, 并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动,而后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动, 使之成为生命的统一整体对多变的外界环境作出综合反应。
6、细胞骨架:真核细胞中与保持细胞形态结构和细胞运动有关的纤维网络。
包括微管、微丝和中间丝。
7、细胞外基质(ECM):由细胞分泌到细胞外间充质中的蛋白质和多糖类大分子物质。
构成复杂的网架,连接组织结构、调节组织的发育和细胞生理活动。
【ECM主要成分是细胞分泌的糖蛋白,主要是胶原,它在细胞外形成粗壮的丝】问答题:1、原核细胞和真核细胞的差别关键何在?A:有无成型的细胞核。
四名词解释:1、酶:酶是一种生物催化剂,催化特定化学反应的蛋白质、RNA或其复合体。
绝大多数酶的化学本质是蛋白质。
【具有催化效率高、专一性强、作用条件温和等特点】2、协同转运:指专一转运一种溶质的泵又间接地推动其他电解质的主动转运。
(1)免疫是指机体免疫系统识别自身与异己物质,并通过免疫应答排除抗原性异物,以维持机体生理平衡的功能。
(2)抗体(antibody)指机体的免疫系统在抗原刺激下,由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。
(主要分布在血清中,也分布于组织液及外分泌液中)(3)抗原,是指能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合,发生免疫效应(特异性反应)的物质。
(4)特异性免疫又称获得免疫,是获得免疫经后天感染(病愈或无症状的感染)或人工预防接种(菌苗、疫苗、类毒素、免疫球蛋白等)而使机体获得抵抗感染能力。
(特异性免疫具有特异性,能抵抗同一种微生物的重复感染,不能遗传)(5)非特异性免疫又称天然免疫或固有免疫。
生物体在种系发育的长期过程中逐步建立起来的一系列天然保护能力。
外围屏障皮肤粘膜是机体第一道防线;淋巴和单核吞噬细胞系统以及在正常体液中的一些非特异性杀菌物质,如补体、调理素、溶菌酶、干扰素、乙型溶素、吞噬细胞杀菌素等是机体的第二道防线;(6)血液是在心脏和血管腔内循环流动的一种组织。
成人的血液约占体重的十三分之一,相对密度为1.050~1.060,pH值为7.3~7.4,渗透压为313毫摩每升。
由血浆和血细胞组成。
血浆内含血浆蛋白(白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等)、脂蛋白等各种营养成分以及无机盐、氧、激素、酶、抗体和细胞代谢产物等。
血细胞有红血球、白血球和血小板。
红细胞主要功能是运进氧气运出二氧化碳;白细胞的主要功能是杀灭细菌,抵御炎症,参与体内免疫发生过程;血小板主要在体内发挥止血功能,血浆功能主要为营养,运输脂类,缓冲,形成渗透压,参与免疫、凝血和抗凝血功能。
(7)交叉配血(主试验和副试验均不出现凝集(也不溶血)即说明受血者和供血者ABO 血型相配。
主试验和副试验都不出现凝集和溶血现象才可输血。
如果交叉配血试验的两侧都没有凝集反应,即为配血相合,可以进行输血;若献血人红细胞与受血人血清(主侧)发生凝集应禁止输血,则为配血不合,其血绝对不可输入。
第一、二、三章1生物(de)特征:①特定(de)组构②新陈代谢③稳态和应激④生殖和遗传⑤生长和发育⑥进化和适应2、生物界(de)分界以及阶元:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界.分类阶元:界、门、纲、目、科、属、种3、生物界(de)结构层次特点:生物界是一个多层次(de)有序结构,生命(de)基本单位是细胞,在细胞这一层次上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统.4、生物学(de)研究方法:科学观察、假说和实验、模型实验.5、多样性中存在着高度统一(de)特点.6、同位素示踪:利用放射性同位素显示某种原子在生物体内(de)来去踪迹.7、多聚体:由相同或相似(de)小分子组成(de)长链8、单糖(de)结构和功能:①有许多羟基,所以单糖属于醇类②有羰基细胞中用作燃料(de)分子主要是葡萄糖,葡糖糖和其他单糖也是细胞合成别(de)有机分子(de)(de)原料.9、脂肪(de)功能:①脂质中主要(de)贮能分子②构成一些重要(de)生理物质③维持体温和保护内脏,缓冲外界压力④提供必需(de)脂肪酸⑤脂溶性维生素(de)来源,促进脂溶性维生素(de)吸收⑥增加饱腹感.10、磷脂(de)结构:结构与脂肪内似,分子中只有两个脂肪酸,另一个酸是磷酸.11、蛋白质(de)结构和功能:蛋白质是生物大分子,通过酸、碱或者蛋白酶(de)彻底水解.可以产生各种氨基酸.因此,蛋白质(de)基本结构单位是氨基酸.12、生物体离不开水(de)七个特征:①水是极性分子②水分子之间会形成氢键③液态水中(de)水分子具有内聚力④水分子之间(de)氢键使水能缓和温度(de)变化⑤冰比水轻⑥水是极好(de)溶剂⑦水能够电离.13、DNA双螺旋(de)结构特点:两个由磷酸基团和糖形成(de)主链缠绕在一起,含氮碱基主动伸出,夹在双螺旋之间.①两条DNA互补链反向平行②DNA双螺旋(de)表面存在一个大沟和一个小沟,蛋白质分子通过这两个沟与碱基识别③两条DNA链依靠彼此之间形成(de)碱基结合在一起④DNA双螺旋结构比较稳定. 14、细胞生物学(de)发展趋势:①“一切生物学(de)关键问题必须在细胞中找寻”细胞是一切生命活动结构与功能(de)基本单位.②细胞生物学研究(de)核心内容:遗传与发育(de)关系问题,两者(de)关系是,遗传在发育过程中实现,发育又以遗传为基础.③细胞生物学(de)主要发展趋势:用分子生物学及其它相关学科(de)方法,深入研究真核细胞基因表达(de)调节和控制,以期从根本上揭示遗传与发育(de)关系、细胞衰老、死亡及癌变(de)机理等基本(de)生物学问题,为生物工程(de)广泛应用提供理论依据.④两个基本点:一是基因与基因产物如何控制细胞(de)生命活动,包括细胞内外信号是如何传递(de);二是基因表达产物——蛋白质如何构建和装配成细胞(de)结构,并使细胞正常(de)生命活动得以进行.⑤蛋白质组学:生命科学(de)研究已经进入后基因组时代,随着一大批模式生物基因组结构(de)阐明,研究(de)重心将回归到在细胞(de)水平研究蛋白质(de)结构与功能,即蛋白质组学(de)研究,同时对糖类(de)研究将提升到新(de)高度.15、原核细胞和真核细胞(de)差异:最大(de)区别是原核细胞没有核膜包裹形成(de)细胞核,而真核就有;另外原核细胞中只有核糖体这一种细胞器,而真核细胞中有多种细胞器.16、真核细胞细胞核(de)结构;细胞核包括核被膜、核基质、染色质和核仁.核被膜是包在核外(de)双层膜,外膜可延伸于细胞质中(de)内质网相连;染色质是核中由DNA和蛋白质组成,含有大量(de)基因片段,是生命(de)遗传物质;核仁是核中颗粒状结构,富含蛋白质和RNA,产生核糖体(de)细胞器.染色质和核仁都被液态(de)核基质所包围.17、内质网(de)结构和功能:内质网是由一系列囊腔和细管彼此相通,形成一个隔离与细胞溶质(de)膜系统.内质网分为光面内质网和糙面内质网,光面内质网上面没有糖体,是合成脂质(de)主要场所;糙面内质网膜上富有核糖体,核糖体是合成蛋白质(de)场所,所以糙面内质网(de)功能是合成并转运蛋白质.18、叶绿体:表明有两层膜,内部是一个悬浮在电子密度较低基质中复杂膜系统,这一膜系统由一系列排列整齐(de)(de)扁平囊组成,这些扁平囊称为内囊体.叶绿体是光合作用(de)场所,主要功能是将光能转变成化学能.19、线粒体:它是由内外两层膜包被(de)囊状细胞器,囊内充有液态(de)基质,内外两膜间有空腔,外膜平整无折叠,内膜向内折入而形成突出于基质中(de)嵴,嵴(de)存在大大增加了内膜(de)表面积,有利于生物化学反应(de)进行.功能:将贮存在糖类或脂质中(de)化学能,转变成细胞代谢中可直接利用(de)能量分子——腺苷三磷酸.20、植物细胞和动物细胞(de)异同:植物细胞有细胞壁,而动物没有,植物细胞是由液泡、线粒体、叶绿体、细胞壁、细胞膜、细胞核组成(de);动物细胞是由线粒体、细胞膜和细胞核组成(de).21、细胞学说:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来(de),并由细胞和细胞产物所构成(de)②所有细胞在结构和组成上能够基本相似③新细胞是由已存在上网细胞分裂而来(de)④细胞是生物体结构和功能(de)基本单位④细胞是一个相对独立(de)单位,既有他自己(de)生命,又对其他(de)细胞共同组成(de)整体(de)生命作用.22、细胞膜(de)膜蛋白:内在蛋白:以其疏水(de)部分直接与磷脂疏水部分非共价结合;外在蛋白:不与磷脂分子(de)疏水部分直接结合,以非共价键结合在内在蛋白(de)外端上或磷脂分子(de)亲水头上.功能:①作为载体而将物质转运进出细胞②激素或其他化学物质(de)专一受体③细胞(de)识别作用也决定与膜表面(de)蛋白质.蛋白质是可以移动(de),生物膜具有流动性.23、细胞之间(de)连接类型;动物(de)细胞连接主要有桥粒、紧密连接、间隙连接三种类型,植物细胞通过胞间连丝连接.第四章:细胞代谢1.酶(de)本质:绝大多数是蛋白质,另有RNA.2.酶(de)作用:加速生物体内化学反应(de)进行,但在反应前后并不发生变化.3.影响酶(de)活性(de)因素:温度,PH值和盐(de)浓度,辅因子,酶抑制剂,酶激活剂.4.生物膜(de)选择透性:细胞膜或质膜只允许某些离子或小分子透过,而且是常常只令一些物质进入细胞,又只令一些物质从细胞出来.而且能够调节这些物质在细胞内(de)浓度.决定因素:脂双层本身(de)限制和转运蛋白(de)专一性.5.渗透现象:是指溶液中(de)溶剂分子通过半透膜扩散(de)现象.6.水势:每偏摩尔体积(de)水(de)化学势.化学势:每摩尔物质(de)自由能.7.被动运输:物质通过简单扩散或易化扩散实现物质由高浓度向低浓度方向(de)跨膜转运.8.主动运输:靠细胞代谢提供(de)能量,逆着浓度梯度或化学势梯度方向(de)跨膜转运.9.简单扩散:既不需要细胞提供能量,也不需要膜蛋白协助(de),顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行(de)物质转运方式.10易化扩散:不需细胞提供能量,但需特异膜蛋白“协助”(de)顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行(de)物质转运方式.11.胞吐作用:细胞先将大分子包在小泡内,然后令小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之外(de)过程.12.胞吞作用:细胞质膜形成向内(de)小泡,把大分子和其他大(de)颗粒吸收进细胞(de)过程.13.光合作用:①光反应:发生在类囊体膜上,即将光能转化为化学能(de)过程.②碳反应:发生在叶绿体(de)基质中,是植物固定二氧化碳生产葡萄糖(de)过程.光合产物淀粉是在基质中形成和贮存起来(de).14.光反应:直接参与光合作用(de)色素只有叶绿素a,叶绿素b吸收(de)光要传递给叶绿素a后才能在光合作用中被利用;另外辅助色素还有类胡萝卜素;色素分子吸光后产生极不稳定(de)激发态.15.荧光现象:叶绿素溶液在透射光下成绿色,在反射光下成红色(de)现象.16.磷光现象:去掉光源后,叶绿素溶液继续放出微弱(de)红光(de)现象.17.光系统:由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系统和电子受体等组成(de)单位称为光系统.18.光反应小结:①叶绿素吸收光能并将光能转化为电能,即造成从叶绿素分子起始(de)电子流动;②在电子流动过程中,通过氢离子(de)化学渗透,形成了ATP,电能被转化为化学能;③一些由叶绿素捕获(de)光能还被利用于水(de)裂解,又称为水(de)光解,氢气从水中被释放出来;④电子沿传递链最终达到电子受体NADP+,形成了还原性(de)NADPH,电子又再次被转化为化学能,并储存于NADPH中.(葡萄糖(de)形成)是指叶绿体利用光反应产生(de)NADPH和ATP(de) 19.碳反应:化学能,使二氧化碳还原成糖(de)过程,又称卡尔文循环.20.细胞呼吸(de)过程:第一阶段(糖酵解):1个分子(de)葡萄糖分解成2分子(de),同时脱下4个(H),放出少量(de)能量,合成2个ATP,其余以热能散失,场所在细胞(de)基质中.第二阶段(柠檬酸循环·三羧酸循环):2个分子(de)丙酮酸和6个分子(de)水中(de)氢全部脱下20个(H),生成6分子(de)二氧化碳第三阶段(电子传递链·氧化磷酸化):在前两个阶段脱下(de)24个(H)与6个氧气分子结合成水,并释放大量(de)能量合成34个ATP,场所.在线粒体内膜上.21.光合作用和呼吸作用(de)比较:光合:1、以二氧化碳和水为原料.2、产生有机物糖类和氧气.3、叶绿素等捕获光能.4、通过光合磷酸化把光能转变为ATP.5、水(de)氢主要转移到NADP+形成NADPH+H(+).6、糖合成过程主要利用ATP和NADPH+H(+).7、仅有含叶绿素(de)细胞才能进行光合作用.8、只有光照下才能产生.9、发生于真核细胞(de)叶绿体中.呼吸:1、以氧气和有机物为原料.2、产生二氧化碳和水.3、有机物(de)化学能暂时贮存于ATP中或以热能消失.4、通过氧化磷酸化把有机物(de)化学能转化为ATP.5、有机物(de)氢主要转移到NAD,形成NADH+H(+).6、细胞活动是利用ATP和NADH+H(+).7、活(de)细胞都能进行呼吸作用.8、在光照下或黑暗中都可进行.9、糖酵解发生在细胞质中,三羧酸循环和生物氧化发生在线粒体中.第四章(作业:1,2,3,4,6,8T)1、人体(de)细胞不会用核酸作为能源.试分析其理由.答:核酸在细胞体内作用很重要,是遗传物质,同时有DNA和RNA,细胞核和细胞质内都有.如果可以利用核酸作为能源那么就必须有核酸氧化酶,这样(de)情况下,遗传过程中传递遗传信息(de)物质很容易被水解.2、乳糖催化(de)是乳糖水解为半乳糖和葡萄糖(de)反应.某人进行了两项实验.第一项是用不同浓度(de)酶作用于10%(de)乳糖溶液,测定反应速率(单位时间内产生半乳糖(de)速率),结果如下:酶浓度0%1%2%4%5%025********相对反应速率第二项是用相同浓度(de)酶作用于不同浓度(de)乳糖溶液,其结果如下:乳糖浓度0%5%10%20%30%025506565相对反应速率试分别解释反应速率和酶浓度与底物浓度之间(de)关系.(提示:以反应速率对浓度作图.)答:反应体系中底物(de)浓度一定时,酶浓度与反应速率(de)关系是一种线性关系,随着酶浓度增加,反应速度增加.反应体系中酶(de)浓度一定时,在底物浓度较低时,反应速率随底物浓度(de)增加而加快,直至底物过剩,此时底物(de)浓度不再影响反应速率,反应速率最大.3、曾一度认为二硝基酚(DNP)有助于人体减肥,接下来发现此药不安全,因此禁用.DNP(de)作用是使线粒体内膜对H+(de)通透性增加,因而磷酸化与电子传递不能耦联.试说明DNP何以能使人体重减轻.答:二硝基酚是解偶联剂,使氧化和磷酸化脱偶联,氧化仍可以进行,而磷酸化不能进行.DNP增大线粒体内膜对H+(de)通透性,消除H+梯度,因而无ATP产生,氧化释放(de)能量全部以热(de)形式散发.用二硝基酚虽然可以起到减肥(de)效果,因为人体获得同样量(de)ATP要消耗包括脂肪在内(de)大量(de)燃料分子.当P/O接近于0时,会导致生命危险.4、人体内(de)NAD+和FAD是由两种B族维生素(烟酸和核黄素)合成(de).人对维生素(de)需要量极小,烟酸每天约20mg,核黄素约1.7mg.人体所需葡萄糖(de)量约为这一数值(de)千万倍.试计算每一分子葡萄糖被完全氧化时需要多少个NAD+和FAD分子,并解释膳食中所需要(de)维生素何以如此之少.答:糖酵解:C6H12O6+2NAD++2ADP+2Pi→2丙酮酸+2NADH+2ATP+2H2O柠檬酸循环:丙酮酸+4NAD++FAD+ADP+Pi→3CO2+4NADH+4H++FADH2+ATP呼吸链:NADH+H++1/2O2+2Pi+2ADP→NAD++2ATP+3H2O一分子葡萄糖被完全氧化时需要10NAD+和2FAD分子,NAD+和2FAD分子在糖代谢中不断氧化还原,循环使用,合成它们(de)两种B族维生素(烟酸和核黄素)需求量少.5、柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸(de)反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变为延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹果酸.现在用菜豆(de)线粒体悬液研究此反应.已知此反应进行过程中能够使一种蓝色褪色,琥珀酸浓度越高.褪色越快.现在将线粒体、染料和不同浓度(de)琥珀酸(0.1mg/L,0.2mg/L,0.3mg/L)进行实验,测量溶液(de)颜色深度,你预期应分别得到什么结果以颜色深度对时间作图表示.解释为什么.答:此反进行过程中间产物能够使一种蓝色染料褪色,琥珀酸浓度越高,也就是底物浓度越高,酶促反应速率越快,中间产物越多,所以褪色越快.6、某科学家用分离(de)叶绿体进行下列实验.先将叶绿体浸泡在pH4(de)溶液中,使类囊体空腔中(de)pH为4.然后将些叶绿体转移到pH8(de)溶液中,结果此叶绿体暗中就能合成ATP,解释为什么.答:叶绿体浸泡在pH4(de)溶液中,基质中摄取了H+,并将摄取(de)H+泵入类囊体(de)腔,使类囊体空腔中(de)pH为4.将此叶绿体转移到pH8(de)溶液中,类囊体膜两侧建立了H+质子电化学梯度,驱使ADP磷酸化产生ATP.7、有一个小组用伊乐藻进行光合作用(de)实验.将一枝伊乐藻浸在水箱中,计算光下该枝条放出(de)气泡数(氧气),以单位时间内放出(de)气泡数作为光合速率.他们用太阳灯作光源,移动太阳灯使与水箱(de)距离不同,从而改变光强度.结果发现,当太阳灯与水箱(de)距离从75cm缩短到45cm时,光合强度基本无变化.只有从45cm移到15cm时,光合速率才随光强度(de)增加而增加.根据计算,当太阳灯从75cm处被移到45cm处时,照在水箱上(de)光强度增加了278%.如何解释这一实验结果小组(de)成员提出下列4条可能(de)解释.你认为哪一条有道理为什么A在距离大于45cm时,光太弱,植物根本不能进行光合作用B伊乐藻在弱光下进行光合作用较好,强光则抑制光合作用C灯距离太近时,光已达到饱和D伊乐藻是利用室内(de)散射光和从窗户进来(de)光进行光合作用答:B有道理.实验中以“枝条放出(de)气泡数作为光合速率”,说明光合作用速率等于呼吸作用速率时,观察到(de)光合速率为零.太阳灯从75cm处被移至45cm处时,照在水族箱(de)光强度增加了278%,但叶片(de)光合速率与呼吸速率相等,净光合速率为零.光能不足是光合作用(de)限制因素.从45cm处移动到15cm这一距离时,光合速率才能随光强度(de)增加而增加,说明光合速率大于呼吸速率,光合作用释放大量(de)氧气,当移动到一定距离时,达到光饱和点,光反应达到最大速率,再增加光强度并不能使光合速率增加.8、热带雨林仅占地球表面积(de)3%,但估计它对全球光合作用(de)贡献超过20%.因此有一种说法:热带雨林是地球上给其它生物供应氧气(de)来源.然而,大多数专家认为热带雨林对全球氧气(de)产生并无贡献或贡献很小.试从光合作用和细胞呼吸两个方面评论这种看法.答:热带雨林光合作用强,是生产力最大(de)生态系统,但温度高,呼吸作用,所消耗(de)氧气也多.特别是晚上,植物停止了光合作用,细胞呼吸依然消耗O2以整体上看热带雨林对全球氧气(de)产生并无贡献或贡献很小.第五章:1、G0期细胞:离开细胞周期,不再分裂(de)细胞,称为G0期细胞.或者:休眠细胞暂不分裂,但在适当(de)刺激下可重新进入,称G0期细胞,如淋巴细胞、肝、肾细胞等.名2、细胞分化:细胞分化就是由一种相同(de)细胞类型经过细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同(de)细胞类群(de)过程. 也可以说,细胞分化是同一来源(de)逐渐发生各自特有(de)形态结构、生理功能和特征(de)过程.其结果是在空间上细胞之间出现差异,在时间上同一细胞和它以前(de)状态有所不同.细胞分化是从化学分化到形态、功能分化(de)过程.分裂不等于分化.细胞分化(de)特点主要可以概括成三点:①持久性:细胞分化贯穿于体整个生命进程中,在期达到最大程度;②稳定性和不可逆性:一般来说,分化了(de)细胞将一直保持分化后(de)状态,直到死亡;③普遍性:生物界普遍存在,是生物(de)基础.简答3、分裂时期:4、分裂方式:二分裂,无丝分裂(蛙(de)红细胞),有丝分裂(植物(de)分生区细胞),减数分裂(生殖细胞)作业题:2、怎样理解细胞(de)全能性在生产上有什么实践意义答:细胞(de)全能性是指细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体(de)潜能或特性.由于体细胞一般是通过有丝分裂繁殖而来(de),一般已分化(de)细胞都有一整套(de)受精卵相同(de)染色体,携带有本物种相同(de)基因,因此分化(de)细胞具有发育成完整新个体(de)潜能,在合适(de)条件下,有些分化(de)细胞恢复分裂,如高度分化(de)植物细胞具有全能性.动物细胞随着胚胎(de)发育,有些细胞有分化出多种组织(de)潜能,但失去了发育成完整个体(de)能力,但是它(de)细胞核仍保持着全能性,这是因为细胞核内含有保持物种遗传性所需要(de)全套遗传物质.具有全能性(de)细胞:受精卵、早期(de)胚胎细胞.3、减数分裂和有丝分裂(de)区别2、红细胞(de)寿命为120天,一个成年人平均约有5L血液.假定每毫升血液中有500万个红细胞,那么每秒钟需要产生多少个新(de)细胞才能保证血液中红细胞含量正常.答案:120天后,他(de)所有细胞都应该是新(de)了.所以,他有120天产生51000500万个红细胞.由于不是瞬间死亡,所以120天他可以平摊,只要保证每天死(de)和新生(de)一样多就成了.5×1000×500×10^4/(120×24×3600)≈2411个.第八章:血液凝固:血液凝固是一个复杂(de)过程,许多因素与凝血有关.促使血液凝固(de)各种凝血因子都存在于血液之中,且含量很高,血液且有很大(de)凝血潜力,然而血液却只有在组织破损或血管内皮损伤(de)局限部位凝固,在血管中一般是不凝固(de),这是由于在血液中还存在着许多中抗凝血(de)抑制因素在发挥作用,使这种巨大(de)凝血潜力受到有效地控制.血液循环:人和哺乳动物有两个循环(体循环和肺循环),都是起源于心脏,又回到心脏.心脏有节奏地收缩把血液挤出去,血液从右心室流出经过肺回到左心房,这是肺循环(又称小循环)血液由左心房进入左心室,再由左心室流出,经过各种器官组织回到左心房,这是体循环(又称大循环)在这两个循环中,从心脏输送血液出去(de)管道成为动脉从肺或其他组织输送血液回心脏(de)管道称为静脉在体循环中,从心脏发出(de)大动脉称为主动脉,从主动脉再分出动脉到各器官和组织,动脉再分出微动脉.动脉管壁(包括微动脉(de)管壁)都是由内皮细胞,肌肉层和结缔组织层所组成(de),因此,血液中运送(de)各种物质不能透过动脉壁与组织交换.为什么血液在血管系统中只向一个方向流动,而不倒流呢这是因为心血管系统中只有一套瓣膜,对于保证血液不到六起着重要(de)作用,在右心房与左心室之间有三尖瓣,在左心房与左心室之间有二尖瓣,统称房室瓣心脏(de)结构.心脏(de)结构:人和哺乳动物(de)心脏是一个中空(de)肌肉器官,被纵中隔和横中隔分为四部分.纵中隔将心脏分为左心、右心,而横中隔又将这两部分分为心房和心室.心脏——心音(de)产生(第一心音、第二心音)第九章1、肺通气是肺与外界环境之间(de)气体交换过程.实现肺通气(de)器官包括呼吸道、肺泡和胸廓等.呼吸道是沟通肺泡与外界(de)通道;肺泡是肺泡气与血液气进行交换(de)主要场所;而胸廓(de)节律性呼吸运动则是实验通气(de)动力.原理:完成从鼻腔到肺泡,和肺泡到鼻腔(de)气体传送,需要动力克服阻力.肺泡与外界环境(de)压力差是肺通气(de)直接动力,呼吸肌(de)舒张收缩运动是肺通气(de)原动力.肺泡(de)阻力包括:弹性阻力和非弹性阻力.2、为什么很多中长跑运动员都要到高原去训练答:高原缺氧,长期在高原生活心肺功能会比在平原地区生活(de)人更强.在高原训练,可以最大程度(de)激发潜能,让心肺功能得到极限锻炼.人在高原低氧条件下,红细胞生成增多,机体通过神经发射和高层次神经中枢(de)调节、控制作用增加心输出量和循环血容量,补偿细胞内降低了(de)氧含量,从而提高耐受缺氧(de)能力,适应恶劣(de)低氧环境,以维持正常(de)生命活动.另外,高原训练可使骨骼肌线粒体氧化酶活性升高,导致机体利用氧(de)能力及氧化磷酸化能力增加.第十章1、体温调节(thermoregulation)是指温度感受器接受体内、外环境温度(de)刺激,通过(de)活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤和汗腺等组织活动(de)改变,从而调整(de)产热和散热过程,使体温保持在相对恒定(de)水平.2、大量饮水则引起大量排尿,不饮水或少饮水则尿量减少,试述其调节机制.肾具有强大(de)根据机体需要调节水排泄(de)能力,以维持体液渗透浓度(de)稳定.从肾小球滤出(de)水分近80%在近端小管及髓襻降支被重吸收.大量喝水溶质(de)渗透势小,水大量从终尿排出,则引起大量排尿;不喝水或少喝水则反之.喝水影响肾小球有效滤过压,当肾小球毛细血管显着降低或囊内压升高时,可使有效滤过压降低,尿量减小.肾(de)血流量大时,滤过率高,尿量增多;反之尿量减少.第11章:免疫1、特异非特异免疫(de)区别:非特异性免疫又叫做先天性免疫或天然免疫,是人类在长期进化过程中逐渐建立起来(de)一种天然防御功能.这种免疫(de)特点是人人生来就有,不针对某一种特定(de)病原体,而是对多种病原体都有一定(de)防御作用. 特异性免疫又称获得免疫,是获得免疫经后天感染(病愈或无症状(de)感染)或人工预防接种(菌苗、疫苗、类毒素、免疫球蛋白等)而使机体获得抵抗感染能力.一般是在微生物等抗原物质刺激后才形成(de)(免疫球蛋。
第一、二、三章1生物的特征:①特定的组构②新陈代谢③稳态与应激④生殖与遗传⑤生长与发育⑥进化与适应2、生物界的分界以及阶元:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界与动物界。
分类阶元:界、门、纲、目、科、属、种3、生物界的结构层次特点:生物界就是一个多层次的有序结构,生命的基本单位就是细胞,在细胞这一层次上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统。
4、生物学的研究方法:科学观察、假说与实验、模型实验。
5、多样性中存在着高度统一的特点。
6、同位素示踪:利用放射性同位素显示某种原子在生物体内的来去踪迹。
7、多聚体:由相同或相似的小分子组成的长链8、单糖的结构与功能:①有许多羟基,所以单糖属于醇类②有羰基细胞中用作燃料的分子主要就是葡萄糖,葡糖糖与其她单糖也就是细胞合成别的有机分子的的原料。
9、脂肪的功能:①脂质中主要的贮能分子②构成一些重要的生理物质③维持体温与保护内脏,缓冲外界压力④提供必需的脂肪酸⑤脂溶性维生素的来源,促进脂溶性维生素的吸收⑥增加饱腹感。
10、磷脂的结构:结构与脂肪内似,分子中只有两个脂肪酸,另一个酸就是磷酸。
11、蛋白质的结构与功能:蛋白质就是生物大分子,通过酸、碱或者蛋白酶的彻底水解。
可以产生各种氨基酸。
因此,蛋白质的基本结构单位就是氨基酸。
12、生物体离不开水的七个特征:①水就是极性分子②水分子之间会形成氢键③液态水中的水分子具有内聚力④水分子之间的氢键使水能缓与温度的变化⑤冰比水轻⑥水就是极好的溶剂⑦水能够电离。
13、DNA双螺旋的结构特点:两个由磷酸基团与糖形成的主链缠绕在一起,含氮碱基主动伸出,夹在双螺旋之间。
①两条DNA互补链反向平行②DNA双螺旋的表面存在一个大沟与一个小沟,蛋白质分子通过这两个沟与碱基识别③两条DNA链依靠彼此之间形成的碱基结合在一起④DNA双螺旋结构比较稳定。
14、细胞生物学的发展趋势:①“一切生物学的关键问题必须在细胞中找寻”细胞就是一切生命活动结构与功能的基本单位。
②细胞生物学研究的核心内容:遗传与发育的关系问题,两者的关系就是,遗传在发育过程中实现,发育又以遗传为基础。
③细胞生物学的主要发展趋势:用分子生物学及其它相关学科的方法,深入研究真核细胞基因表达的调节与控制,以期从根本上揭示遗传与发育的关系、细胞衰老、死亡及癌变的机理等基本的生物学问题,为生物工程的广泛应用提供理论依据。
④两个基本点:一就是基因与基因产物如何控制细胞的生命活动,包括细胞内外信号就是如何传递的;二就是基因表达产物——蛋白质如何构建与装配成细胞的结构,并使细胞正常的生命活动得以进行。
⑤蛋白质组学:生命科学的研究已经进入后基因组时代,随着一大批模式生物基因组结构的阐明,研究的重心将回归到在细胞的水平研究蛋白质的结构与功能,即蛋白质组学的研究,同时对糖类的研究将提升到新的高度。
15、原核细胞与真核细胞的差异:最大的区别就是原核细胞没有核膜包裹形成的细胞核,而真核就有;另外原核细胞中只有核糖体这一种细胞器,而真核细胞中有多种细胞器。
16、真核细胞细胞核的结构;细胞核包括核被膜、核基质、染色质与核仁。
核被膜就是包在核外的双层膜,外膜可延伸于细胞质中的内质网相连;染色质就是核中由DNA与蛋白质组成,含有大量的基因片段,就是生命的遗传物质;核仁就是核中颗粒状结构,富含蛋白质与RNA,产生核糖体的细胞器。
染色质与核仁都被液态的核基质所包围。
17、内质网的结构与功能:内质网就是由一系列囊腔与细管彼此相通,形成一个隔离与细胞溶质的膜系统。
内质网分为光面内质网与糙面内质网,光面内质网上面没有糖体,就是合成脂质的主要场所;糙面内质网膜上富有核糖体,核糖体就是合成蛋白质的场所,所以糙面内质网的功能就是合成并转运蛋白质。
18、叶绿体:表明有两层膜,内部就是一个悬浮在电子密度较低基质中复杂膜系统,这一膜系统由一系列排列整齐的的扁平囊组成,这些扁平囊称为内囊体。
叶绿体就是光合作用的场所,主要功能就是将光能转变成化学能。
19、线粒体:它就是由内外两层膜包被的囊状细胞器,囊内充有液态的基质,内外两膜间有空腔,外膜平整无折叠,内膜向内折入而形成突出于基质中的嵴,嵴的存在大大增加了内膜的表面积,有利于生物化学反应的进行。
功能:将贮存在糖类或脂质中的化学能,转变成细胞代谢中可直接利用的能量分子——腺苷三磷酸。
20、植物细胞与动物细胞的异同:植物细胞有细胞壁,而动物没有,植物细胞就是由液泡、线粒体、叶绿体、细胞壁、细胞膜、细胞核组成的;动物细胞就是由线粒体、细胞膜与细胞核组成的。
21、细胞学说:①细胞就是有机体,一切动植物都就是由单细胞发育而来的,并由细胞与细胞产物所构成的②所有细胞在结构与组成上能够基本相似③新细胞就是由已存在上网细胞分裂而来的④细胞就是生物体结构与功能的基本单位④细胞就是一个相对独立的单位,既有她自己的生命,又对其她的细胞共同组成的整体的生命作用。
22、细胞膜的膜蛋白:内在蛋白:以其疏水的部分直接与磷脂疏水部分非共价结合;外在蛋白:不与磷脂分子的疏水部分直接结合,以非共价键结合在内在蛋白的外端上或磷脂分子的亲水头上。
功能:①作为载体而将物质转运进出细胞②激素或其她化学物质的专一受体③细胞的识别作用也决定与膜表面的蛋白质。
蛋白质就是可以移动的,生物膜具有流动性。
23、细胞之间的连接类型;动物的细胞连接主要有桥粒、紧密连接、间隙连接三种类型,植物细胞通过胞间连丝连接。
第四章:细胞代谢1、酶的本质:绝大多数就是蛋白质,另有RNA。
2、酶的作用:加速生物体内化学反应的进行,但在反应前后并不发生变化。
3、影响酶的活性的因素:温度,PH值与盐的浓度,辅因子,酶抑制剂,酶激活剂。
4、生物膜的选择透性:细胞膜或质膜只允许某些离子或小分子透过,而且就是常常只令一些物质进入细胞,又只令一些物质从细胞出来。
而且能够调节这些物质在细胞内的浓度。
决定因素:脂双层本身的限制与转运蛋白的专一性。
5、渗透现象:就是指溶液中的溶剂分子通过半透膜扩散的现象。
6、水势:每偏摩尔体积的水的化学势。
化学势:每摩尔物质的自由能。
7、被动运输:物质通过简单扩散或易化扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运。
8、主动运输:靠细胞代谢提供的能量,逆着浓度梯度或化学势梯度方向的跨膜转运。
9、简单扩散:既不需要细胞提供能量,也不需要膜蛋白协助的,顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行的物质转运方式。
10易化扩散:不需细胞提供能量,但需特异膜蛋白“协助”的顺浓度梯度或电化学梯度减小方向进行的物质转运方式。
11、胞吐作用:细胞先将大分子包在小泡内,然后令小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之外的过程。
12、胞吞作用:细胞质膜形成向内的小泡,把大分子与其她大的颗粒吸收进细胞的过程。
13、光合作用:①光反应:发生在类囊体膜上,即将光能转化为化学能的过程。
②碳反应:发生在叶绿体的基质中,就是植物固定二氧化碳生产葡萄糖的过程。
光合产物淀粉就是在基质中形成与贮存起来的。
14、光反应:直接参与光合作用的色素只有叶绿素a,叶绿素b吸收的光要传递给叶绿素a后才能在光合作用中被利用;另外辅助色素还有类胡萝卜素;色素分子吸光后产生极不稳定的激发态。
15、荧光现象:叶绿素溶液在透射光下成绿色,在反射光下成红色的现象。
16、磷光现象:去掉光源后,叶绿素溶液继续放出微弱的红光的现象。
17、光系统:由叶绿素分子及其蛋白复合物、天线色素系统与电子受体等组成的单位称为光系统。
18、光反应小结:①叶绿素吸收光能并将光能转化为电能,即造成从叶绿素分子起始的电子流动;②在电子流动过程中,通过氢离子的化学渗透,形成了ATP,电能被转化为化学能;③一些由叶绿素捕获的光能还被利用于水的裂解,又称为水的光解,氢气从水中被释放出来;④电子沿传递链最终达到电子受体NADP+,形成了还原性的NADPH,电子又再次被转化为化学能,并储存于NADPH中。
19、碳反应:(葡萄糖的形成)就是指叶绿体利用光反应产生的NADPH与ATP的化学能,使二氧化碳还原成糖的过程,又称卡尔文循环。
20、细胞呼吸的过程:第一阶段(糖酵解):1个分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,同时脱下4个(H)*,放出少量的能量,合成2个ATP,其余以热能散失,场所在细胞的基质中。
第二阶段(柠檬酸循环·三羧酸循环):2个分子的丙酮酸与6个分子的水中的氢全部脱下20个(H),生成6分子的二氧化碳第三阶段(电子传递链·氧化磷酸化):在前两个阶段脱下的24个(H)与6个氧气分子结合成水,并释放大量的能量合成34个ATP,场所、在线粒体内膜上。
21、光合作用与呼吸作用的比较:光合:1、以二氧化碳与水为原料。
2、产生有机物糖类与氧气。
3、叶绿素等捕获光能。
4、通过光合磷酸化把光能转变为A TP。
5、水的氢主要转移到NADP+形成NADPH+H(+)。
6、糖合成过程主要利用A TP与NADPH+H(+)。
7、仅有含叶绿素的细胞才能进行光合作用。
8、只有光照下才能产生。
9、发生于真核细胞的叶绿体中。
呼吸:1、以氧气与有机物为原料。
2、产生二氧化碳与水。
3、有机物的化学能暂时贮存于A TP中或以热能消失。
4、通过氧化磷酸化把有机物的化学能转化为ATP。
5、有机物的氢主要转移到NAD,形成NADH+H(+)。
6、细胞活动就是利用A TP与NADH+H(+)。
7、活的细胞都能进行呼吸作用。
8、在光照下或黑暗中都可进行。
9、糖酵解发生在细胞质中,三羧酸循环与生物氧化发生在线粒体中。
第四章(作业:1,2,3,4,6,8T)1、人体的细胞不会用核酸作为能源。
试分析其理由。
答:核酸在细胞体内作用很重要,就是遗传物质,同时有DNA与RNA ,细胞核与细胞质内都有。
如果可以利用核酸作为能源那么就必须有核酸氧化酶,这样的情况下,遗传过程中传递遗传信息的物质很容易被水解。
2、乳糖催化的就是乳糖水解为半乳糖与葡萄糖的反应。
某人进行了两项实验。
第一项就是用不同浓度的酶作用于10%的乳糖溶液,测定反应速率(单位时间内产生半乳糖的速率),结果如下:酶浓度0%1%2%4%5%相对反应速率025********第二项就是用相同浓度的酶作用于不同浓度的乳糖溶液,其结果如下:乳糖浓度0%5%10%20%30%相对反应速率025506565试分别解释反应速率与酶浓度与底物浓度之间的关系。
(提示:以反应速率对浓度作图。
)答:反应体系中底物的浓度一定时,酶浓度与反应速率的关系就是一种线性关系,随着酶浓度增加,反应速度增加。
反应体系中酶的浓度一定时,在底物浓度较低时,反应速率随底物浓度的增加而加快,直至底物过剩,此时底物的浓度不再影响反应速率,反应速率最大。
3、曾一度认为二硝基酚(DNP)有助于人体减肥,接下来发现此药不安全,因此禁用。