必修三《稳态与环境》知识特例汇总
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生物必修三《稳态与环境》知识点总结稳态与环境是生物学中的重要概念,表示生物体与环境之间相互作用达到一种相对稳定的状态。
本文将从碳水化合物代谢、氮代谢、生态位和生态平衡等方面对生物必修三《稳态与环境》进行知识点总结。
1.碳水化合物代谢(1)光合作用:绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,从而合成有机物质(如葡萄糖)并释放氧气。
(2)呼吸作用:生物体将有机物质(如葡萄糖)在细胞内分解为二氧化碳和水,并释放出能量。
呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸。
(3)发酵:在无氧条件下,生物体通过发酵产生能量。
常见的发酵有乳酸发酵和酒精发酵。
2.氮代谢(1)氮的吸收和固定:植物通过根系吸收土壤中的无机氮,如硝酸盐和铵盐。
一些细菌还能将氮气转化为氨,这个过程称为固氮。
(2)氨的转化:植物将吸收到的无机氮转化为有机氮化合物,如氨基酸和蛋白质。
此过程需要一系列的酶参与,如氨基酸合成酶和蛋白质合成酶。
(3)蛋白质代谢:蛋白质是生物体内重要的有机物质,它们不仅参与构建细胞和组织,还参与酶的合成和免疫系统的功能等。
蛋白质代谢包括合成、降解和修复等过程。
3.生态位(1)生态位的定义:生态位是指一个物种在其所生活的生物群落中的地位或者角色。
它包括了物种的生活方式、食物链位置、生活空间等因素。
(2)生态位的种类:生态位可以分为基础生态位和潜在生态位。
基础生态位是指一个物种在没有竞争者存在时,其能够利用的资源范围。
潜在生态位是指一个物种在有竞争者存在时,其能够适应利用的资源范围。
(3)生态位的竞争:当两个或多个物种有着相似的生态位时,它们之间就会发生竞争。
竞争通过资源的争夺和相互作用来进行。
4.生态平衡(1)群落的结构与功能:群落是由许多不同物种组成的生态系统。
群落的结构包括物种的数量、种类和分布等。
群落的功能包括物质循环、能量流动、生物多样性维持等。
(2)群落的稳定性:群落的稳定性是指群落在外界环境变化下维持自己的结构和功能的能力。
第1章人体的内环境与稳态第1节细胞生活的环境1.体液:体内以水为基础的液体,由(占2/3)和(占1/3)构成注意:①“体内”指与外界环境不能直接相通的内部环境;②人体内环境仅仅指细胞外液构成的环境;细胞内的液体统称细胞内液;③细胞内液≠细胞液(特指液泡内的液体);④消化道、呼吸道、尿道等官腔内的液体都不属于人体内环境。
2.细胞外液主要包括(位于血管)、(位于淋巴管)和(位于细胞间隙),绘制它们相互联系的概念模型。
注意:①血浆与血液、血清的关系:血液=血浆+血细胞;血浆=血清+纤维蛋白原②全身所有细胞生活的液体环境:一般组织细胞如肌细胞、肝细胞、神经细胞、胰腺细胞等都等生活在中;血细胞主要生活在中;淋巴细胞主要生活在中;毛细血管壁细胞生活在中;毛细淋巴管壁细胞生活在中。
2.细胞外液中的成分血浆是由(占90%),其余包括(占1%)、 (占 7%~9%)以及血液运送的物质(包括各种营养物质、代谢废物、气体和激素等)特别提醒:通过血浆、组织液和淋巴的来源记忆它们所含有的成分:血浆成分的主要来源有:①②③组织液成分的主要来源有:①②淋巴成分的主要来源有:①注意:①组织液和淋巴液的成分和含量与血浆相近,但含量少于血浆。
②细胞内的成分如血红蛋白、呼吸酶、DNA和RNA等一定不属于内环境③细胞分泌的外分泌液如唾液、胃液、胰液、泪液、汗液等一定不属于内环境。
3.细胞外液(内环境)的理化性质(1)渗透压:其大小主要取决于。
注意:血浆渗透压主要与血浆中和的含量有关;但细胞外液的渗透压90%源自其中的和。
人体血浆中渗透压约为 KPa。
(2)酸碱度:细胞外液中PH,主要由缓冲物质如和等离子调节。
人体血浆中pH接近。
(3)温度:人体细胞外液温度一般维持在℃左右。
第2节内环境稳态的重要性1.内环境的功能:它是的媒介。
2.内环境稳态:指机体通过作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的和的的状态。
Eg:不同人的体温有差异,一个人一天中不同时刻的体温也有变化,但人体不管处于寒冷或炎热条件下体温都可以维持在37℃左右;正常人体中血糖含量维持在 g/ml。
生物必修三《稳态与环境》知识点总结第一章人体的内环境与稳态(张)细胞内液(存在于细胞内,约占2/3)、1.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.内环境的组成及相互关系细胞内液组织液血浆淋巴(淋巴循环)3.细胞外液中三种主要成分的比较细胞外液的成分水,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。
血浆各化学成分的种类及含量保持动态的稳定,所以分析血浆化学成分可在一定程度上反映体内物质代谢情况,可以分析也一个人的身体健康状况。
蛋白质主要机能是维持血浆渗透压,在调节血浆与组织液之间的水平衡中起重要作用。
无机盐在维持血浆渗透压,酸碱平衡以及神经肌肉的正常兴奋性等方面起重要作用。
考点:1.呼吸道,肺泡腔,消化道内的液体,能与外界直接接触,故汗液,尿液,消化液,泪液等不属于体液,也不属于细胞外液。
2.细胞内的组分,如血红蛋白,消化酶不属于内环境成分。
3,理化性质(渗透压,酸碱度,温度)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。
人的血浆渗透压约为770 kpa,相当于细胞内液的渗透压。
血浆渗透压的大小主要与无机盐,蛋白质的含量有关。
细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+ 和Cl-。
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;生理盐水浓度一定要是0.9%;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,pH为7.35--7.45,与血浆中的HCO3-和HPO42-等离子有关。
生物必修3稳态与环境知识点总结稳态与环境是生物学中的重要概念。
稳态表示生物体在一定环境条件下维持自身内部稳定的状态,而环境则是指生物体所处的外部条件。
下面将从生态位、生态灾变、生态系统的稳定性以及人类活动对环境的影响等方面进行总结。
一、生态位1.生态位是指一个物种在其所生活的生境中所扮演的角色。
2.生态位分为基础性、机会性和适应性生态位。
3.生态位互补原理指不同物种之间通过占据不同的生态位来减少竞争。
4.资源分割是不同物种通过选择性地利用资源来降低竞争强度的一种方式。
二、生态灾变1.环境中一些因素发生剧烈的变化,从而对生态系统造成严重破坏的现象称为生态灾变。
2.生态灾变会导致生态系统的崩溃和物种的绝灭。
3.生态灾变常见的原因包括自然灾害、人类活动的干扰等。
三、生态系统的稳定性1.生态系统的稳定性可以通过种群数量的波动、种群多样性以及物种组成的稳定性来评估。
2.种群数量的波动越小,说明生态系统越稳定。
3.种群多样性越高,生态系统越稳定。
4.生态系统的稳定性受到生物多样性、资源充足度、环境变化速度等因素的影响。
四、人类活动对环境的影响1.过度开垦和过度利用土地会导致土地资源的流失和破坏。
2.大量排放的工业废气和废水会造成空气和水体的污染。
3.大规模砍伐森林会导致生态系统的破坏和失衡。
4.气候变化是人类活动对环境影响最严重的问题之一,会导致海平面上升、全球气温升高等问题。
总结:稳态与环境是生物学中的重要概念,了解并掌握稳态与环境的知识对于理解生物体的适应能力、生态系统的稳定性以及人类活动对环境的影响等问题具有重要意义。
需要注意的是,稳态与环境的知识是一个广泛而复杂的领域,需要通过学习相关的科学知识以及实践经验来全面理解和应用。
高中生物必修三知识点汇编第一章人体内环境及其稳态1、体液细胞内液细胞外液(血浆、组织液和淋巴)2、细胞外液间的关系 3、不同细胞所处的内环境4、血浆成分:水、血浆蛋白、无机盐,抗体,激素等。
组织液、淋巴的成分与含量与血浆相近,但又不完全相同,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。
5、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②正常人的血浆近中性,PH为7.35-7.45与HCO3-、HPO42-等离子有关;③人的体温维持在370C 左右(一般不超过10C )。
7、稳态: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、排泄系统(及皮肤)④维持内环境稳态的调节能力是有限的第二章动物和人体生命活动的调节1、神经调节的基本方式:反射;反射的结构基础:反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器)2、兴奋在神经纤维上的传导:(1)传导形式:电信号(又叫神经冲动);(2)传导方向:双向;(3)静息电位(外正内负);动作电位(外负内正)(4)电流方向:膜内(兴奋部位→未兴奋部位),膜外(未兴奋部位→兴奋部位)3、兴奋在神经元之间的传递——突触(1)突触:突触前膜、突触间隙和突触后膜(2)突触类型:轴突-树突型,轴突-胞体型(3)信号类型:电信号-化学信号-电信号(4)传递方向:单向(神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜)4、神经系统的分级调节:位于大脑皮层的高级中枢可以调节脊髓的低级中枢活动。
5、人们发现的第一种激素:促胰液素 7、血糖平衡的调节6、各种分泌腺分泌的激素及作用(1)血糖来源和去路(2)参与血糖平衡调节的激素:胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素(拮抗作用:胰岛素和胰高血糖素;协同作用:胰高血糖素和肾上腺素)8、甲状腺激素分泌的调节:既存在分级调节,也存在反馈调节。
稳态与环境知识点总结一、稳态稳态是指一个系统在一段时间内处于平衡状态,其内部各种因素相对稳定,并且保持一定的平衡状态。
在稳态下,系统的各种物理、化学、生物等特性都不随时间而发生显著变化。
稳态是生物系统、生态系统以及地球等系统的基本特征,了解稳态对于保护生态环境具有重要意义。
1. 稳态的特征稳态的特征包括:(1)稳定性:系统内部各种因素保持相对稳定,不发生显著变化。
(2)平衡:系统的各种因素之间保持一种平衡状态,对外部干扰有一定的弹性和恢复能力。
(3)持续性:在一段时间内,系统能够维持一种相对稳定状态。
(4)调节性:系统能够通过调节内部因素来维持稳态状态。
(5)适应性:系统能够对外部变化做出相应调整,以保持稳定状态。
2. 稳态的应用稳态的概念和特征对于环境科学和生态学具有重要意义。
在环境保护、生态平衡和资源管理方面,通过了解稳态的特点和机制,可以更好地调控系统,保护生态环境,预防和解决环境问题。
二、环境环境是指生物和非生物因素的总和,包括大气、水、土壤、植被、动物、微生物等自然要素,以及人类活动改造过的自然要素。
环境对于生物的生存和发展起着重要作用,同时人类活动也对环境产生着重要的影响。
了解环境的特点和变化,有助于保护环境,维护生态平衡。
1. 环境的要素环境的要素包括大气、水、土壤、植被、动物、微生物等。
这些要素相互作用、相互影响,构成生态系统,维持着地球的生态平衡。
- 大气是地球周围的气体包层,包括氧气、二氧化碳、氮气等,对于生物呼吸、气候变化等具有重要作用。
- 水是地球上最重要的要素之一,包括海洋、湖泊、河流等,对于生物的生存和发展起着至关重要的作用。
- 土壤是地球表面的重要要素,包括无机物质、有机质、微生物等,对于植物生长、气候调节等发挥着关键作用。
- 植被是地球上的植物群落,包括森林、草原等,对于生物多样性、空气质量、水循环等都有着重要作用。
- 动物是地球上重要的生物要素,对于食物链、生态平衡等具有重要作用。
第1章人体的环境与稳态第1节细胞生活的环境一、环境2、各种细胞的环境①血细胞直接生活的环境:血浆;②毛细血管壁细胞直接生活的环境:血浆和组织液;③毛细淋巴壁细胞直接生活的环境:淋巴和组织液;④体绝大多数组织细胞直接生活的环境:组织液3、环境和外环境(1)对于细胞来说:①环境:细胞外液;②外环境:呼吸道、消化道、肺泡腔、输卵管、子宫等(2)对于人体来说:①环境:人体部的环境;②外环境:人们生活的外界环境二、人体有关的液体1、体液:包括细胞液和细胞外液。
细胞外液主要包括组织液、血浆、淋巴,也叫人体的环境。
此外,脑脊液也属于细胞外液。
2、外分泌液:主要指外分泌腺(如唾液腺、胃腺、肠腺、胰腺、泪腺、汗腺、皮脂腺等)分泌的,运输到体外和消化腔的液体。
包括各种消化液、泪液、汗液等。
3、原尿:血浆通过肾小球时经滤过作用形成,与血浆成分相比主要是不含大分子蛋白质。
4、尿液:原尿再经肾小管和集合管的重吸收后形成,主要包括水分、无机盐及代废物,是人体的重要排泄物。
尿液是一种排泄物,既不是体液,也不是外分泌液。
三、细胞外液的化学成分1、血浆成分:水、无机盐、糖类、蛋白质、脂质、氨基酸、激素、维生素、抗体、各种细胞代产物等。
2、组织液、淋巴的成分和含量与血浆相近,但又不完全相同,“最主要”的差别是血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋的蛋白质含量很少。
四、细胞外液的理化特性1、溶液的渗透压:是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。
溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质的微粒的数目,溶质微粒越多,溶液浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高。
由于血浆中含有无机盐和蛋白质,故血浆渗透压与其有关。
(1)水在细胞外的转移取决于细胞外渗透压的大小。
(2)钾外钠:决定细胞液渗透压的主要是钾盐(因为钾盐主要存在于细胞液);决定细胞外液渗透压的主要是钠盐(因为钠盐主要存在于细胞外液)。
(3)细胞外液渗透压>细胞液渗透压—→水外流→细胞皱缩;细胞外液渗透压<细胞液渗透压—→水流→细胞肿胀2、正常人的血液pH围是7.35~7.45,缓冲物质是H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO43、温度:37℃左右五、环境的功能:环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。
高中生物必修3《稳态与环境》重要知识点汇总第一章人体的内环境与稳态1、内环境:由细胞外液(血浆、组织液和淋巴)构成的液体环境。
2、高等的多细胞动物,它们的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。
3、细胞外液的理化性质主要是:渗透压、酸碱度和温度。
血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。
4、稳态: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。
内环境稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。
5、神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态主要调节机制。
第二章动物和人体生命活动的调节1、(多细胞)动物神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧。
它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。
2、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,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。
3、静息电位:内负外正;兴奋部位的电位:内正外负。
4、神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。
5、由于神经递质只存在于突触前膜的小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的。
6、调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。
7、激素调节:由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行调节。
8、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。
分为负反馈调节和正反馈调节。
9、激素调节的特点:微量和高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。
相关激素间具有协同作用或拮抗作用。
10、体液调节:激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO2等),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。
11、单细胞动物和一些多细胞低等动物只有体液调节。
12、动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液调节,但神经调节仍处于主导地位。
13、免疫系统的组成:免疫器官、免疫细胞(吞噬细胞和淋巴细胞)和免疫活性物质(抗体、淋巴因子、溶菌酶等)。
第1讲人体的内环境和稳态知识1体内细胞生活在细胞外液中1.体液的组成(如图)①细胞外液;②血浆;③淋巴;④组织液;⑤细胞内液。
2.内环境:由细胞外液构成的液体环境。
【判断】(1)抗体与抗原的特异性结合发生于内环境。
(√)(2)淋巴细胞所处的内环境是淋巴。
(×)【提示】淋巴细胞所处的内环境是淋巴和血浆。
知识2细胞外液的成分及理化性质1.成分比较:②与③④最主要的区别在于②中含有较多的蛋白质。
2.理化性质:(1)②的渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关。
(2)②的pH一般为7.35~7.45。
(3)对于由②③④构成的人体细胞外液的温度一般维持在37_℃左右。
3.作用:内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。
【判断】(1)细胞外液的各种无机盐离子中Na+、HCO-3的含量占明显优势。
(×)【提示】应为Na+、Cl-的含量占明显优势。
(2)血红蛋白、血浆蛋白及DNA聚合酶均属于内环境的成分。
(×)【提示】只有血浆蛋白属于内环境的成分。
(3)剧烈运动后,血浆的pH未发生剧烈的变动。
(√)知识3内环境稳态的生理意义1.动态变化:内环境的每一种成分和理化性质都处于动态平衡中。
2.3.生理意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
4.稳态失调(连线)①血糖平衡失调a.发热、中暑②pH失调b.组织水肿③渗透压失调c.酸中毒、碱中毒④体温失调e.低血糖、糖尿病【提示】①-e②-c③-b④-a【判断】(1)内环境是细胞之间进行物质交换的媒介。
(√)(2)内环境的变化会引起机体通过神经系统自动调节器官和系统的活动。
(×)【提示】应通过神经—体液—免疫调节网络进行调节。
考点一.内环境的组成及成分1.内环境组成与功能2.具体细胞生活的内环境(如下表)3.三者之间的(1)血液——一种疏松结缔组织,由三种血细胞(红细胞、白细胞、血小板)和“细胞间质”——血浆组成。
(2)血浆——血液的“细胞间质”,属于细胞外液,是血细胞赖以生存的直接环境(内环境),其内含有各种营养成分(水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、血浆蛋白等)和代谢废物(CO2、尿素等)。
高中生物必修三《稳态与环境》必背知识点植物生命活动的调节【考点一】达尔文父子的实验:1、实验结论:感受光刺激的部位是苗尖端,向光弯曲的部位是苗尖端下面。
2、实验推测:有某种化学物质从苗尖端传递到了下面。
【考点二】波森·詹森的实验1、实验结论:的确有一种化学物质可穿过明胶由苗尖端向下传递。
【考点三】温特的实验1、为了排除光对实验的影响,需要在黑暗条件下进行的;2、温特在实验过程中,用放过苗尖端的琼脂块代替苗尖,这样就可以区分,对幼苗生长产生影响的是苗尖端本身还是苗尖端中的化学物质。
3、实验结论:苗尖中存在一种能够促进生长的化学物质。
【考点四】后续的科学实验结论1、用显微镜观察单侧光照射下,弯曲生长的幼苗,背光面的细胞要比向光面细胞长得多,说明背光面的细胞生长得快。
2、向光性原因:在单侧光的照射下,苗尖端的生长素从向光一侧向背光一侧运输,致使背光一侧生长的快,出现向光弯曲生长的现象。
3、生长素的化学本质是一种小分子有机物—吲哚乙酸,是细胞内由色氨酸合成的。
【考点五】探究2,4-D对插枝生根的作用1、实验原理:生长素能够促进植物的生长,不同浓度的生长素促进生长的效果不同。
在生产及实验中经常使用2,4-D,它是一种植物生长调节剂,是生长素的类似物。
2、实验设置:1号和2号烧杯分别装不同浓度的2,4-D溶液;3号烧杯内装蒸馏水;3、实验观测指标:每天测量这些枝条上根的总长度;4、绘制坐标曲线:横坐标为时间;纵坐标为长度或总长度;【考点六】调节植物生长发育的五大类激素1、促进植物生长的三种激素是生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类;脱落酸、乙烯与植物的衰老、成熟、对不良环境发生响应有关。
2、试一试五大类激素与相应的主要功能:3、激素往往是在植物体的某一部位产生,然后运输到另一部位起作用;所以植物激素是植物体内信息的化学载体,起着信息传递的作用;当植物的特定部位感受外界的刺激时,会引起该部位激素浓度或比例的改变,从而引起植物发生相应的响应。
必修三《稳态与环境》知识特例汇总1.内环境属于多细胞生物的一个概念,单细胞生物不存在内环境。
2.尽管血浆中蛋白质含量(质量分数)高于无机盐,但血浆渗透压主要取决于Na +、Cl-,其原因是单位体积中Na+、Cl-的微粒数量远高于蛋白质。
3.体液包括细胞内液和细胞外液。
胆汁、胰液、肠液、胃液、唾液、乳汁、精液、泪液、原尿既不属于细胞内液,也不属于细胞外液,所以不属于体液。
4.内环境的成分确认方法:先确认成分是否存在于血浆、组织液与淋巴(细胞外液)中,凡是存在于细胞外液中的一切物质(包括水、气体分子、代谢产物、营养物质、胞外酶、激素、递质、抗体等)均可看做内环境成分。
以下成分不属于内环境成分:(1)只能存在于细胞内的成分:血红蛋白、糖蛋白、胞内酶(如呼吸氧化酶)及核酸(DNA、RNA)等。
(2)血浆≠血液,血浆属于内环境,但“血液”不能全看做内环境,即内环境不包括“细胞”及细胞内物质。
(3)一切与外界相通的管腔(如消化道、呼吸道、尿道等)及与外界相通的液体(如泪液、汗液、尿液、消化液等)均不可看做内环境,因而其内所含物质也不可看做存在于内环境中的物质。
5.每个构成组织的细胞,其内环境不一定是一类细胞外液。
如毛细血管壁细胞的内环境是血浆和组织液;毛细淋巴管壁细胞的内环境是淋巴和组织液。
6.内环境稳态遭到破坏后,一定会发生疾病;若发生疾病,内环境稳态不一定遭到破坏,比如植物人的稳态是正常的。
7.肌肉不是完整的效应器,肌肉和支配肌肉的传出神经末梢合称为效应器。
8.直接刺激传出神经,效应器会有反应,但这不属于反射。
反射弧的完整性是完成反射的前提条件。
但反射的发生除具有完整的反射弧外,还需一定强度的刺激。
9.神经递质作用于突触后膜不一定能够使下一个神经元兴奋。
也有可能是使下一个神经元抑制。
一个神经元轴突末梢有很多分支,可与多个神经元形成突触。
神经冲动从轴突传导到突触时,有的突触后膜兴奋,有的突触后膜抑制。
可见,同一种神经递质对某些神经元是兴奋性的,对另一些神经元是抑制性的,这可能与突触后膜上的受体有关。
10.NO是神经递质中的“奇葩”,关于它就有多个“不一定”。
神经递质不一定储存于突触小泡,如NO不储存于突触小泡;神经递质不一定都通过胞吐释放,如NO是穿越细胞膜直接扩散;神经递质释放后不一定都和膜受体结合,如NO扩散进入突触后神经元,是与某些酶结合发挥作用的。
11.激素作用的靶器官(细胞)不一定是特定的器官(细胞)。
如促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素和甲状腺激素所作用的靶器官(细胞)分别是垂体、甲状腺和几乎全身各细胞。
12.内分泌腺分泌的激素不一定是唯一的。
如垂体和下丘脑就分泌多种激素。
13.多肽类、蛋白质类激素(垂体、下丘脑、胰岛细胞分泌的)容易被胃、肠道内的消化酶分解而破坏,一般采用注射法补充,不宜口服。
固醇类(性激素)和氨基酸衍生物(甲状腺激素、肾上腺素)属于小分子的物质,口服后可以被吸收。
14.能分泌激素的不一定是内分泌腺细胞,比如促胰液素是小肠黏膜细胞分泌的。
15. 激素作为信号分子,并不直接参与细胞的代谢过程,而是通过与细胞表面或细胞内部的特异性受体结合,影响细胞的代谢过程,或影响基因的表达过程。
激素受体一般定位于细胞膜、细胞质和细胞核。
其中含氮类激素的受体存在于细胞膜,类固醇激素的受体存在于细胞质和细胞核,而甲状腺激素的受体则广泛分布于细胞膜、细胞质基质、线粒体膜、微体膜以及细胞核中。
16. 激素和酶都具有高效性,但激素需在细胞条件下才能发挥作用;大多数酶的化学本质是蛋白质,只有部分激素的化学本质是蛋白质;人体内激素只能由内分泌器官(或细胞)产生,活细胞均可产生酶;酶有催化作用,而激素只能改变细胞代谢水平以实现调节功能。
17. 生命活动的进行一般同时受神经和体液的双重调节,但以神经调节为主。
如体温调节的方式有神经调节和体液调节。
神经调节的反射弧中感受器为分布于皮肤、黏膜及内脏器官的温度感受器,神经中枢为下丘脑,效应器为皮肤血管、肾上腺、甲状腺、骨骼肌、立毛肌、汗腺等。
人体散热主要是通过皮肤实现的,当环境温度高于体温时,出汗将变成皮肤散热的唯一方式。
肾上腺髓质分泌的肾上腺素和甲状腺分泌的甲状腺激素的作用是体液调节过程。
18.浆细胞、效应T细胞不一定是B、T细胞受抗原刺激产生的。
也可能是记忆细胞产生的。
19.能够产生免疫活性物质的不一定就是免疫细胞。
如唾液腺细胞、泪腺细胞等大多数细胞都可以产生溶菌酶。
唾液、泪液、胃液中的杀菌物质能消灭一些病菌,应该属于第一道防线;体液中的杀菌物质(如溶菌酶)属于第二道防线;浆细胞产生抗体,效应T细胞产生淋巴因子等免疫活性物质,属于第三道防线。
20. 吞噬细胞参与了第二道和第三道防线。
吞噬细胞在特异性免疫和非特异性免疫中都发挥作用。
在特异性免疫中起摄取和处理病原体,暴露病原体特有抗原的作用;在非特异性免疫中起吞噬和消灭抗原的作用;吞噬抗原与抗体结合形成的沉淀或细胞集团。
21.并不是所有的免疫细胞都能识别抗原。
识别所有抗原的是吞噬细胞,特异性识别抗原的是T细胞、B细胞、效应T细胞、记忆细胞,无识别作用的是浆细胞。
22.内分泌系统与其他系统的联系下丘脑:是神经系统控制内分泌系统的桥梁,是机体调节内分泌活动的枢纽,其中的神经分泌细胞,不仅能传导兴奋,还能分泌激素,即属于神经系统,又属于内分泌系统。
甲状腺:甲状腺激素能促进中枢神经系统的发育,提高神经系统的兴奋性,是内分泌系统与神经系统关联的体现。
胸腺:造血干细胞在胸腺中经胸腺素的作用而转化为T淋巴细胞,因此,胸腺即属于免疫系统,又属于内分泌系统。
胰脏:外分泌部胰腺,是外分泌腺,分泌胰液,属于消化系统。
其内分泌部是内分泌腺是胰岛,A 细胞:分泌胰高血糖素;B细胞:分泌胰岛素性腺:分泌性激素,属于内分泌系统;产生成熟的生殖细胞,属于生殖系统。
23.下丘脑在生命活动调节中的枢纽功能a.感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡。
b.传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴感。
c.分泌:下丘脑是内分泌系统的总枢纽。
它分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素;还分泌抗利尿激素,作用于集合管、肾小管。
d.调节:体温调节中枢、血糖调节相关区域、渗透压调节中枢、生物节律等。
24.渴觉中枢和冷热感觉中枢在大脑皮层,水盐调节中枢和体温调节中枢在下丘脑。
25.无子果实的培育原理不一定相同。
无子西瓜培育原理是染色体变异,属于可遗传变异,利用其枝条扦插所得新植株仍保持无子性状,又因其高度不育,需年年育种;无子番茄培育原理是生长素能够促进果实发育,遗传物质没有改变,属于不可遗传变异,利用其枝条扦插所得植株结有子果实,不需年年育种。
果实的发育均离不开生长素的作用。
26.促进植物生长的物质不一定是植物生长素,也可能是赤霉素和植物生长调节剂。
27. 同种个体的集合不一定是种群。
如菜市场里所有的芹菜就不是种群。
种群的不同个体组成一个整体,并不是许多同种个体的简单相加,而是一个有机单元,这时种群就表现出个体不具有的特征。
它具有种群密度、年龄组成、性别比例、出生率与死亡率、迁入率与迁出率及空间特征等特征。
28.不同种群的数量估算方法不同。
对植物和活动能力弱的动物种群密度的调查采用的是样方法;对活动能力比较强的动物用标志重捕法;对单细胞微生物用抽样检测法(利用血细胞计数板在显微镜下直接计数是一种常用的细胞计数法,一般用于单细胞微生物数量的测定,根据在显微镜下观察到的细胞数目来计算单位体积培养液中细胞的总数目,故这种方法称为抽样检测法。
其中制作装片时要先盖盖玻片,再滴加培养液。
);由于是通过调查求取的平均值,所以它是相对接近真实值的,但并不是真实值,有时偏大有时偏小。
29.一个动物园里圈养的虎、狮、豹等所有生物不属于一个群落。
因为它们没有生物学上的联系。
群落以种群为基本单位,是各个种群的集合体,依靠种间关系使各种群在长期自然选择与进化中形成稳定的彼此适应的有机体。
群落包括该地域的所有生物,除了植物和动物外,还包括该地域的所有微生物。
30.群落演替是生物与生物间、生物与环境间相互作用的结果;初生演替和次生演替形成的群落都有明显的竞争;演替能否形成森林,是与当地的环境条件有关的,与演替类型无关。
31.人类活动可能加快群落演替的速度,也可能延缓群落演替的速度。
人类活动不一定使演替朝向不同于自然演替的方向进行。
例如长期以来,某地气候逐渐变的干旱,而人类活动使本地荒漠化加剧,此例中人类加快了演替的速度却并未改变演替的方向。
32. 群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。
任何环境下的演替最终都是达到一个成熟阶段,这时候群落和周围环境处于相对平衡的稳定状态。
33.种群数量变化曲线的比较(1)“J”型曲线是在食物(养料)和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下,种群的数量连续增长。
“J”型增长由始至终都保持指数式增长,其增长率不变而增长速率持续增加。
(2)“S”型曲线是由于环境条件有限,因此随着种群密度的上升,一方面由于种内斗争加剧,另一方面由于捕食者数量的增加,使种群数量达到环境所允许的最大值(K值)后相对稳定。
“S”型增长由始至终具有环境阻力,其增长率持续减小,而增长速率先增加后减少。
所以,不能认为“S”型曲线的开始部分是“J”型曲线。
34.动物园里的动物、植物、微生物及其无机环境不能构成生态系统。
因为其中的动物分开饲养,不能体现其内在的营养关系及相互联系,没能构成一个有机的统一整体,因此以它为主的动物园就不能构成一个生态系统。
35.生产者不一定就是植物。
生产者主要是指植物;也包括光合细菌和化能自养型细菌。
如蓝藻、紫硫细菌、铁细菌和硝化细菌等等。
植物也不一定都是生产者。
如寄生植物菟丝子和某些食虫植物如猪笼草属于特殊身份的消费者。
一些腐生植物则属于分解者。
如水晶兰是鹿蹄草科植物,茎、叶子、花、果实都是白色透明的,全身没有叶绿素,不进行光合作用,靠着腐烂的植物来获得养分,被称为“死亡之花”、“幽灵草”、“梦兰花”;同时也有人称它为冥界的花,叫它腐生花。
生产者一定是自养生物。
36.消费者不一定都是动物。
消费者主要是指动物。
也包括全寄生植物、某些食虫植物、非腐生细菌和病毒。
如菟丝子、挖耳草等植物。
结核杆菌等寄生细菌也是特殊意义上的消费者。
动物也不一定都是消费者。
如蚯蚓、蜣螂、秃鹫等一些食腐动物及某些种类的软体动物是以动植物残体为食的腐生动物,就属于分解者。
消费者一定是从活的生物获取营养和能量。
37.分解者不一定就是菌类。
分解者主要包括腐生细菌和真菌,也包括腐生动物和腐生植物。
如家白蚁等腐生动物也是分解者;植物中的腐生龙胆,不能进行光合作用,只能以动植物残体的可溶性有机物为营养,也是特殊身份的分解者。