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文档简介

必修三模块的核心概念梳理本模块的内容包括植物激素的调节、动物生命活动的调节、人体的内环境与稳态、种群和群落、生态系统、生态环境的保护六部分。下面把各部分的核心概念进行梳理如下:一、植物激素:由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,称作植物激素。1、生长素:从达尔文实验、詹森实验、拜尔实验、温特实验体会探究的方法。2、植物向光性的原因:单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光侧,背光一侧生长快,从而造成向光弯曲。3、生长素的产生、运输和分布。4、生长素作用的两重性:同一浓度对根茎芽的影响;不同浓度对根或茎或芽的影响;顶端优势5、其它植物物素:赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯6、植物生长素在生产实际上的应用:植物生长调节剂、顶端优势与棉花摘心二、动物生命活动的调节:(一) 神经调节:1、反射弧与反射 兴奋 兴奋在神经纤维上的传导:静息电位(外下内负)、动作电位、局布电流(分膜内和膜外)、兴奋传导的方向与局布电流方向的关系、兴奋传递的双向性。 兴奋在神经元之间的传导:突触:突触前膜、突触间隙、突触后膜;突触小泡、神经递质、特异性受体、兴奋传递的单向性2、人脑的高级功能:对外部世界的感知;控制机体的反射活动;语言、学习、记忆和思维等方面,语言功能是人脑特有的高级功能。(二) 体液调节:激素、二氧化碳等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体调节。1、激素调节:由内分泌器官或细胞分泌的化学物质进行调节,就是激素调节。血糖调节平衡:胰岛素、胰高血糖素、下丘脑甲状腺激素分级调节水盐平衡调节体温调节钠钾离子的调节:肾上腺分泌的醛固酮保钠排钾2、激素调节的特点:微量高效、通过体液运输、作用于靶器官靶细胞; 激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活; 种类多、量极微、不组成细胞结构、不提供能量、不起催化作用、是一种调节生命活动的信息分子。3、神经调节与体液调节的比较与关系(三) 免疫调节1、免疫系统的组成:免疫器官、免疫细胞(吞噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞)、免疫活性物质2、人体的三道防线:第一和第二防线是非特异性免疫;第三道防线是特异性免疫。 体液免疫:抗原、吞噬细胞、T细胞、淋巴因子、B细胞、浆细胞、抗体、记忆细胞、二次免疫及其特点 细胞免疫:效应T细胞的作用于靶细胞,使靶细胞裂解。3、免疫异常病:自身免疫病、免疫缺陷病(艾滋病)、过敏反应4、免疫学应用:疫苗、运用抗原抗体特异结合进行疾病检测、器官移植与免疫排斥反应三、人体的内环境与稳态1、体液:细胞内液(2/3)、细胞外液(血浆、组织液、淋巴)2、由细胞外液(主要是血浆、组织液、淋巴)构成的液体环境叫做内环境。 正常情况下只在细胞内的出现的物质不属于内环境。 消化道、呼吸道、尿道内的液体不属于内环境。3、细胞外液的渗透压和酸碱度4、内环境的每一种成分和理化性质处于动态平衡,这种动态平衡就是稳态。5、稳态:正常机体通过神经体液免疫调节作用,合使各个器官系统(如皮肤、消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统)协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。6、缓冲溶液与pH稳定。7、意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。如血糖与能量供应;温度、pH与酶的活 性;渗透压与细胞的正常形态和功能。四、种群和群落1、种群的特征:种群密度:在单位面积或单位体积中的个体数就种群密度。它是种群最基本的特征。 调查种群密度的方法:样方法(五点取样法、等距取样法)和标志重捕法出生率和死亡率迁入率和迁出率年龄组成和性别比例:增长型、稳定性、衰退型2、种群增长的两种曲线:种群增长的J型曲线:理想条件下种群数量增长的形式,以时间为横坐标,种群数量这纵坐标,曲线则大致呈J型。J型曲线出现的条件:食物和空间生存充足;气候适宜;没有敌害。种群增长的S型曲线:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为S型曲线。S型曲线出现的条件:自然资源和生存空间是有限;种群密度增大时,种内竞争就会加剧;以该种群为食的动物的数量也会增加,使出生率下降,死亡率上升。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,称为环境容纳量,又叫K值。K值随着生存环境的变化而变化。研究种群变化规律的意义:有利于有害动物的防治;有利于野生生物资源的保护和利用;有利于对濒危动物种群的拯救和恢复。3、探究培养液中酵母菌种群数量的变化:用血球计数板对酵母菌进行计数4、群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。 群落中有多少种群?哪一种群占优势?种群间的相互关系怎样?群落的演替情况怎样?群落具有怎样的空间结构?丰富度:统计方有两种:记名计算法、目测估计法种间关系:捕食、竞争、寄生、互利共生、种间互助群落的空间结构:垂直结构(显著提高了群落利用阳光等自然环境资源的能力)和水平结构(呈镶嵌分布)5、群落演替:概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程就叫做演替。分类: 初生演替: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的演替。如沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。 次生演替: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它繁殖体的地方发生的演替。如火灾过后的草原和森林;过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。人类活动会使演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。五、生态系统1、生态系统的概念:由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统。地球上最大的生态系统是生物圈。2、生态系统的结构:生态系统的成分:非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者生态系统的营养结构:食物链和食物网消费级别和营养级别3、能量流动:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。(1)能量流动的去向:生产者通过光合作用把光能转化为化学能固定在所制造的有机物中。每个营养级能量的去向:一部分被自身的呼吸作用以热能的形式散失了;一部分储存在自身的有机物中进行生长发育和繁殖;一部分能量被下一营养级摄入体内一部分能量传递给分解者(2)能量流动的特点:单向流动、逐级递减。(3)研究能量流动的意义: 帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到有效的利于。 帮助人们合理的调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对类最有益的部分。4、物质循环:概念:组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,称生态系统的物质循环。特点:全球性、无机环境中的物质被生物群落反复利用。碳循环:光合作用、呼吸作用、分解作用、燃烧化石燃料、温室效应探究土壤微生物的分解作用能量流动和物质循环的关系:同时进行、相互依存、不可分割;物质是能量的载体、能量是物质循环的动力。5、信息传递:信息的种类:物理信息、化学信息、生物行为信息信息传递在生态系统中的作用:a信息传递有利于生命活动的正常进行和生物的种群繁衍b信息传递能够调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。信息传递在农业生产中的应用:一是提高农产品或畜产品的产量;二是对有害动物进行控制。农业生产上的具体应用:a利用光信息调节和控制生物的生长和发育,根据各种植物的光周期特性和经济利用部分的不同,人工控制光周期达到早熟高产。b利用各种昆虫的趋光性进行诱杀,大量消灭害虫,减少对农作物的破坏。c家禽饲养,在增加营养的基础上延长光照时间,提高产蛋率。d用一定频率的声波处理蔬菜、谷类作物等的种子,可以提高发芽率,获得增产。e释放过量人工合成的性引诱剂,使雄虫无法辨认雌虫的方位,或者使它的气味感受器变得不适应或疲劳,不再对雌虫有反应,从而干扰害虫的正常交尾活动,达到消灭害虫的目的。f 利用植物可以通过化学信息来完成种间的竞争,也可以通过化学信息来调节种群的内部结构的特点,将能够相互促进的植物一起种植,避免将相互影响的植物一起种植。例如,作物中的洋葱和食用甜菜、马铃薯和菜豆、小麦和豌豆种在一起能相互促进;若是将胡桃与苹果种在一起,将会对苹果起到毒害作用。g利用植物可以分泌化学信息素来吸引昆虫的特性,利用人工合成的各种化学信息素,吸引传粉昆虫,提高果树及作物的传粉率和结实率。6、生态系统的稳定性:概念:生态系统具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。生态系统具有稳定性的原因是:由于生态系统具有自我调节能力;而负反馈又是生态系统自我调节能力的基础。生态系统的自我调节能力是有限的。生态系统稳定性的两个方面:一方面是生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,叫做抵抗力稳定性;一方面是是生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力叫做恢复力稳定性。一般说来二者对某一生态系统大小是反着的,抵抗力稳定性大,那么恢复力稳定性就小。一般来说生态系统中的物种种类越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高。提高生态系统的稳定性:对于人工生态系统,动植物的种类越多越好;控制对生态系统的干扰程度,对生态系统的利用自学成才适度,不超过生态系统的自我调节能力;对人类利用强度大的的生态系统,应实施相应的物质和能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。如农田要不断施肥、灌溉、除虫、除草、耕地。制作生态缸观察其稳定性:根据生态系统原理构建人工微型生态系统。六、生态环境1、人口增长对生态环境的影响2、全球性生态问题:全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染、生物多样性锐减等3、生物多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各

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