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高中生物一易遗漏知识点汇总1、细胞的统一性: 细胞膜 细胞质 DNA 核糖体 ATP2、细胞学说:通过对动植物细胞的研究而揭示细胞统一性和生物结构的统一性3、病毒是生物,但不属于生命系统(不能独立完成生命活动)4、脂肪: 苏丹:橘黄色 苏丹IV: 红色5、斐林试剂:甲: 0.1g/ mL NaOH 乙:0.05g/mL CuSO4 现配现用,等量混合,水浴加热6、双缩脲试剂:A 0.1g/ mL NaOH B 0.01g/ mL CuSO4 先1 mL A(碱性环境)后4滴B(不可过量)7、甲基绿使DNA呈绿色, 吡罗红使RNA呈现红色。同时混合使用现配现用。染区域8、一切生命活动离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。9、蛋白质功能:结构物质 催化 运输血蛋白 调节 免疫10、糖类是主要的能源物质。11、脂肪(酯质)是细胞内良好的储能物质还是一种很好的绝热体,还分布在内脏器官周围起缓冲和减压作用。12、胆固醇是构成细胞膜的重要起分还参与血液中酯质的运输。13、自由水 良好的溶剂 参与生物化学反应 运送营养物质及代谢废物 细胞外环境14、无机盐 维持水盐平衡和酸碱平衡 维持正常生命活动 复杂化合物组分。 . 15、细胞的功能复杂程度是由细胞器种类数量决定的,细胞膜功能复杂程度是由其上蛋白质种类和数量决定的。 糖蛋白的作用:保护,润滑,识别16、细胞结构和物质组成变化最大指分化17、细胞膜功能 将细胞与外界环境分隔开 控制物质进出细胞 进行细胞间信息交流18、质壁分离与复原实验的应用:(1)判断细胞死活(选择透过) (2)验证原生质层与细胞壁伸缩性大小(3)比较不同植物细胞液浓度大小。 (4)比较未知浓度溶液浓度大小。(5)测定细胞液浓度范围 (6)印证合理施肥重要性(烧苗)19、细胞间交流的方式:通过体液间接传递信号分子 通过细胞膜直接接触 通过细胞通道(胞间连丝).20、内质网是蛋白进行粗加工以及脂质糖类合成的车间。高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、和包装的“车间”及“发送站”动物中 与分泌物形成有关植物中 与细胞壁形成有关核仁与rRNA的合成以及核糖体的形成有关,颜色深不透光(折光性强)21、细胞核是遗传信息库、细胞代谢和遗传的控制中心。22、生物膜系统的作用。在物质运输,能量转换和信息传递过程中起决定性的作用为多种酶提供了附着点 保证活动高效有序进行.23、细胞表面积与体积的关系的关系限制了细胞的长大细胞核控制范围有限,核质比限制了其长大24、低温影响影响跨膜运输的原因:呼吸酶等酶活性降低 生物膜的流动性降低25、渗透条件:浓度差(渗透压) 半透膜(原生质层)26、葡萄糖进入红细胞是协助扩散。 协助扩散运输靠的是浓度差势能。27、合理密植(主要影响光照,也利于CO2.运送):增大光合作用面积,提高光能利用率 合理放牧:既能保持生态系统的稳定性,又能获得较高的畜产量28、ATP的特点:不稳定 含量少 转化快 、多 动态平衡。29、ATP的作用:主动运输及胞吞胞吐 用生物发电发光 用于肌细胞收缩用于细胞内各种能反应 用于大脑思考。30、农作物的保存:零度以上 低氧 低湿 高CO2.31、探究影响酶活性的因素:温度 淀粉I2验证体外-淀粉酶最适温度为60低温不变性,高温变性pHH2O2气泡因为酸促进淀粉水解,I2可与碱反应,故选H2O232、滤液细线:细(防止色素带重叠) 直 画2-3次。33、色素带颜色浅:绿叶不新鲜 研磨不充分或未加入CaCO3色素被破坏 无水乙醇太多。 滤纸条未干燥34、色素带:(从上至下) 胡萝卜素 最少 溶解度最高 橙黄色 叶黄素 较少 溶解度较高 黄色 叶绿素a 最多 溶解度较低 蓝绿色 叶绿素b 较多 溶解度最低 黄绿色35、H中也有能量36、无氧呼吸第二阶段,有能量释放但无ATP生成能产生乳酸的细胞:玉米块根、胡萝卜、马铃薯块茎、甜菜块根、动物肌细胞、哺乳动物成熟红细胞、乳酸菌、蛔虫(只进行乳酸发酵)能进行酒精发酵的:苹果、地瓜、酵母菌、大多数植物种子。37、染色体易被碱性材料(龙胆紫、醋酸洋红、改良苯酚品红溶液)染成深色。38、有丝分裂制片:解离 - 漂洗 - 染色 - 制片,39、细胞精确有丝分裂的意义:保证了细胞亲化与子代遗传性状的稳定性。40、细胞分化的意义:使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种功能的效率。41、受精卵胚胎干细胞其他干细胞卵细胞(精子)体细胞(植物动物)42、细胞分化特点:稳定性 持久性 普遍性 不可逆性。43、衰老细胞的特征:细胞内水份减少,体积变小,新陈代谢减慢。细胞内多种酶活性降低细胞内色素会发生积累妨碍物质交流与传递呼吸速度减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深。细胞膜通透性改变,物质运性能降低。44、全能性表现条件:无菌 离体 一定适宜条件45、癌变: 内因:遗传物质的改变 外因:致癌因子的作用(物理、化学、病毒)46、细胞凋亡(编程性死亡):细胞的自然更新 清除被感染的细胞。47、癌细胞特征:适宜条件可无限增殖(不死细胞)形态结构发生显著变化(变态细胞)表面发生变化,膜上糖蛋白减少,黏着性降低,易分解转移。48、原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要阻止细胞不正常的增殖。49、癌症检验:观察组织切片中细胞形态来进行检测。 癌症村的出现主要是因为工业污染、50、癌变时细胞膜成分改变会产生甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)等物质。51、选择豌豆作实验材料的原因:自花授粉,闭花授粉 易区分的相对情况豌豆生长周期短 子粒多。52、孟德尔做出的假设:生物的性状是由遗传因子决定的 体细胞中遗传因子是成对存在的配子中只含每对遗传因子中的一个 受精时,雌雄配子的结合是随机的53、萨顿通过类比推理方法得出:因为基因和染色体行为存在着明显的平行关系,所以基因是由染色体携带着从亲代传给下一代的。54、果蝇:繁殖周期短 材料易得 有易于区分的相对性状。55、隐 特点 男多于女 女患看父亲,儿子一定患病。显 特点 女多于男 连续遗传 男患者母亲女儿一定生病56、减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂。57、M异常所有配子都异常M一个次级精母细胞的异常,正常配子:异常=1:1M一个次级数卵母细胞的异常,正常为058、减数分裂和受精作用造成的后代多样性有利于生物在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性。59、格里菲恩肺炎双球菌转化实验 原理:基因重组 S型菌可使人患肺炎或使小鼠患败血病 只证明了有转化基因。60、艾弗里:基因重组 分开研究 DNA是遗传物质 其余物质不是。61、噬菌体侵染细菌的实验:赫尔希、蔡斯 放射性同位素标记 只能证明DNA是,不能证明蛋白质不是 成功的原因:分开研究。62、因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。63、DNA作为遗传物质:结构稳定 贮有遗传物质 能够复制(传递) 指导蛋白质合成(表达)64、DNA的特点:稳定性 多样性 特异性。65、复制:特点:边解旋边复制 半保留复制 条件:模板、原料、能量和酶。 原因:DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过了碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。 意义:将遗传信息从亲代传给了子代从而保证了遗传信息的连续性。66、遗传信息:基因是有遗传效应的DNA片段。一个DNA分子上有许多个基因 DNA分子上只有部分碱基参与基因组成 基因能控制生物的性状。 基因在染色体上呈线性排列。67、基因通过控制酶的合成来控制代谢进程,进而控制生物性状。基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。68、线粒体和叶绿体中的DNA都能够进行半自主自我复制并通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成。69、基因的突变特点:普遍性 随机性 不定向 低频性 多害少于利。70、基因突变是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料。71、染色体变异是可直接用显微镜观察到的(区别基因突变和染色体变异):结构变异,改变基因数量或排列顺序(缺失 重复、易位、倒位)(多数不利)数目变异 分为个别/染色体组的增加或减少72、遗传病包括:单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常73、无致病基因亦可患遗传病(由染色体变异造成的染色体异常病)74、常显:多指、并指、软骨发育不全 X显:抗维生素D佝偻病 X隐 :血友病、色盲 常隐:镰刀型细胞贫血病、白化病、先天性聋哑,苯丙酮尿症。75、多基因遗传病(原发性高血压、冠心病、哮喘病、青少年型糖尿病) 群体中发病率高 有家庭聚集现象 易受环境影响76、育种方式原理主要处理方法主要优点缺点举例杂交育种基因重组先让表现型不同的个体进行杂交,得F1后再经多次“自交、选择”最终获得纯合的优良品种使位于不同个体的优良性状集中到一个个体上育种时间长,局限于同种或亲缘关系较近的物种矮杆抗病小麦诱变育种基因突变物理方法:激光或辐射等化学方法:化学药剂处理(秋水仙素、硫酸二乙酯)可以提高变异的频率;加速育种进程;大幅度改良某些性状有利变异少,工作量大,盲目性强青霉素高产菌株单倍体育种染色体数目变异(染色体先成倍减少后成倍增加)花药(F1)离体培养出单倍体幼苗;对单倍体幼苗再经人工诱导(如秋水仙素)使染色体数目加倍,得到纯种自交后代不发生性状分离;明显缩短育种年限技术复杂,一般只适合于植物多倍体育种染色体数目变异(染色体数目成倍增加)用秋水仙素处理幼苗或萌发的种子培育出自然界没有的生物品种;器官大、产量高、营养丰富等技术复杂,发育延迟,一般只适合于植物三倍体无籽西瓜转基因育种基因重组基因工程可以按人的意愿定向改造生物,目的性强技术复杂、安全性问题多、基因污染抗虫棉植物组织培养细胞的全能性离体脱分化愈伤组织再分化胚状体幼苗移植大田快速繁殖、作物脱毒、细胞产物、人工种子技术要求高,培养条件严格马铃薯脱毒苗植物体细胞杂交细胞的全能性、(细胞膜的流动性)去壁诱导融合组织培养克服远缘杂交不亲和的障碍,培育出植物新品种技术复杂,操作繁琐动物体细胞克隆细胞的全能性核移植和胚胎移植培育繁殖优良生物品种,用于保存濒危物种,有选择地繁殖某性别动物技术复杂,工作量大,操作繁琐;个体生存能力下降“多利”77、拉马克进化学说: 来源:非神造,由更古老的生物进化而来() 顺序:由低等到高等逐渐进化() 原因:各种适应性特征的形成都是由于用进废退和获得性遗传() 意义:第一个比较完整提出的进化学说 否定了神创论和物种不变论,奠定了科学生物进化论的基础78、达尔文的自然选择学说:(1)前提:生物部有过度繁殖的倾向,而资源有限 (2)推动力:个体之间的生存斗争(3)内因:变异可遗传 (4)结果:适者生存 (5)决定:自然选择(6)贡献:对生物进化的原因提出了合理的解释 揭示了生命现象的统一性是由于所有的生物都有共同的祖先,生物多样性是进化的结果 科学地解释了生物多样性和适应性。(7)局限:对于遗传和变异的本质不能做出科学的解释 局限于个体水平 强调物种形成都是渐进的结果,不能很好地解释物种大爆发等现象。79、达尔文之后:现代生物进化理论 随着生物科学的发展,关于遗传和变异的研究,已经从性状水平深入到基因水平,逐渐认识其本质。对于自然选择等问题,已经从以个体为单位发展到以种群为单位,但自然选择仍是现代生物进化理论的核心。80、自然选择直接作用的是生物的个体,而且是个体的表现型。81、(1)种群是生物进化的基本单位 (2)突变和重组是产生进化的原材料 (3)自然选择决定生物进化的方向。82、进化不一定产生新物种,生殖隔离是新物种形成的标志(基因频率的改变)83、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,即共同进化。其结果:生物多样性的形成。84、生物多样性:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性85、运载体的特点:(1)能够保存下来并自主复制 (2)有多个限制酶切点(3)有一定的标记基因 (4)对受体细胞无害。86、基因工作的四个步骤:(一)目的基因的获取 (1)从自然界已有物种中分离出来 (2)人工合成 (3)PCR技术扩增目的基因用到了引物、热稳定DNA聚合酶(Taq酶)(二)基因表达载体的构造:是基因工程的核心 组成:目的基因、启动子、终止子、标记基因、复制原点运载体:质粒(人工改造后) 噬菌体的衍生物 动植物病毒。(三)、将目的基因导入受体细胞:(1)目的基因进入受体细胞并在受体细胞内维持稳定和表达的过程称为转化 (2)不涉及碱基互补配对 (3)双子叶植物、裸子植物:农杆菌转化法(4)单子叶植物 基因枪法 (5)花粉管通道法(我国独创)(6)动物:显微注射法 (7)原核生物 (Ca+ 处理)感受态转化法。(四)、目的基因的检测与鉴定: (1)DNA上是否插入了目的基因 DNA分子杂交 (2)是否转录出了mRNA (目的基因)分子杂交 (3)是否翻译成为蛋白质 抗原抗体杂交 (4)个体水平鉴定 接种实验 抗逆实验 (5)产物与天然产品比较。87、蛋白质工程基本途径: 从预期的蛋白质功能出发设计预期的蛋白质结构推测应有的氨基酸序列找到相应的脱氧核苷酸序列。88、蛋白质工程:(1)基础:蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系 (2)手段:通过基因修饰或基因合成对现有蛋白质进行改造或制造一种新的蛋白质。 (3)目的:满足人类和生产和生活的需求。89、基因工程是在DNA分子水平上设计施工的90、细胞工程是指应用细胞生物学和分子生物学的原理和方法,通过细胞水平或细胞器水平上的操作,按照人们意愿来改变细胞内的遗传物质或获得细胞产品91、组织培养时应取分裂旺盛的形成层 脱分化时避光。92、植物体细胞杂交:纤维素酶和果胶酶 完成溶合的标志 再生细胞壁.物理法:离心、振动、电激 化学法:PEG聚乙二醇93、微型繁殖:可以保持优良品种的遗传特性 不受季节气候、自然灾害影响选取材料少,速率快同期短 高效快速实现大量繁殖 可形成一定规模的产业化生产。94、作物脱毒 分生区(茎尖芽尖)95、工人种子 胚状体96、细胞产物 愈伤组织97、动物细胞培养技术是其他动物细胞工程技术的基础:胰蛋白酶或胶原蛋白酶 常选择胚胎或幼龄器官或组织原代培养传代培养 接触抑制 粘壁生长10代之内 细胞株 正常两倍体核形 癌细胞 细胞系 条件:无菌无毒的环境(抗生素) 温度和pH 5CO2(pH)营养(葡萄糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素,血清血浆) 98、核移植:卵母细胞应培养到M中期 去核是为了核基因全部来自供体 卵细胞:其体积大易操作;营养物质丰富;全能性易表达(有促使全能性表达的物质)加速家畜遗传改良进程,促进优良畜群繁育;保护濒危物种成功率目前较低,且健康状况差.99、动物细胞融合: PEG 、灭活病毒、电激 单(专一)克隆(大量复制)抗体 应采用免疫过的B细胞与瘤细胞融合两次筛选,第一次选出杂交瘤细胞,第二次选出能产特定抗体的杂交瘤细胞(方法:多次稀释后用选择性培养基培养) 特点:既能大量繁殖又能产生专一抗体 优点:特异性强、灵敏度高、可大量制备 用于治病及运载药物 生物导弹 作诊断试剂 准确,高效,简易,快速100、胚胎工程是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术。胚胎移植供体职责变为提供优良胚胎。101、雄性动物从初情期开始到生殖机能衰退在睾丸的曲细精管内产生精子精子变形:细胞核头部,高尔基体顶体(分泌酶等物质)中心体尾线粒体鞘(尾的基部)102、雌性幼物在性制分化后卵巢内的卵原细胞就开始有丝分裂不断增加数量进行储备,并进一步形成初级卵母细胞初级卵母细胞被卵泡细胞包围,形成卵泡 M I是在排卵前后完成的在输卵管中发育成熟和受精 排卵是指卵子从卵泡中排出M是在精子卵子结合过程中完成的。当在卵黄膜和透明带的间隙可以观察到两面个极体时,说明受精完成(标志)。103、受精(一)准备 精子获能 卵子M中期 。(二)过程 顶体反应 释放酶,形成放射冠的通路 穿过透明带(顶体酶),接触卵黄膜瞬间发生透明带反应,是防止多精入卵的第一道屏障。卵黄膜上微绒毛抱合精子,入卵并发卵黄膜封闭作用,是第二道屏障精子尾部脱离,成雄原核;卵子完成M排出第二极体,形成较小一点的雌原核充分发育后相向移动,受此接触体积缩小合并,形成合子。受精完成标志:雌雄原核融合104、胚胎发育:(1)早期在透明带内,称为卵裂期,细胞数量通过有丝分裂增加,但胚胎总体积不增加或略减少。(2)桑椹胚胎及之前的每一时期的细胞均为全能细胞(3)囊胚开始分化 内细胞团 各种组织滋养层 胎膜和胎盘 进一步发育,出现了含有液体的囊腔-囊胚腔,瓶进一步扩大导到透明带破裂叫做孵化(4)进一步发育内细胞团形成外胚层下方细胞开成内胚层。105、卵母细胞的采集和培养:(1)用促性腺激素来处理优良母畜,使其排出更多卵子,然后从输卵管中冲取卵子(2)己屠宰母畜卵巢中采集 (3)活体幼物卵巢中吸取106、精子获能 啮齿动物,兔、猪 培养法:人工配制的获能液。牛、羊大型畜 一定浓度的肝素或钙离子载体A23187溶液107、受精后的早期胚胎培养:(1)受精卵移入发育培养液中,以检查受精状况和发育能力。 (2)营养成分 有机盐、无机盐、血清。108、胚胎移植(1)移植到同种的生理状态相同的其他雌性幼物体内,使之继续发育成新个体。(2)是其他胚胎工程技术最后一道工序。109、胚胎移植意义:充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力 缩短了供体本身繁殖周期。良种畜群迅速扩大,加速育种工作和品种改良 不受时间和地域限制,降低种畜成本肉用家畜生产中可增加双胎多胎比例 利用胚胎冷冻技术,保存品种资源和濒危物种110、胚胎移植的生理学基础:移入: 发情排卵后生殖器官的生理变化是相同的;提供了生理基础 (关键)收集: 早期胚胎形成后处于游离状态存活: 良体对移入子宫的外来胚胎基本不发生免疫排斥反应。发育: 供体胚胎可与受体子宫建立正常的生理和组织联系,但不影响其遗传特性。111、胚胎移植过程:性激素 同期发情 促性腺激素 超数排卵 配种或人工受精 冲卵-胚胎冲出 对胚胎进行质量检查,准备移植或放入-196液氮中保存 移植; 对受体是否妊娠检查。112、胚胎分割:(1)可看做动物无性繁殖或克隆;(2)设备:实体显微镜, 显微操作仪;(3)内细胞均匀分割; (4)可取滋养层做DNA分析性别鉴定。113、胚胎干细胞ES或EK;形态上:体积小,细胞核大核仁明显; 功能上:全能性;体外培养可只增殖而不分化,也可进行遗传改造;作用:治疗顽症, 诱导分化成新组织细胞,修复坏死部位,培育出人造组织器官;用于哺乳动物像个体发生和发育规律研究。114、中国政府不赞成不允许不支持不接受任何生殖性克隆人,不反对治疗性克隆。115、细胞外液理化性质:(1)渗透后 : 与无机盐、蛋白质合成有关;(2)酸碱度:近中性7.357.45 ,(缓冲对) (3)温度:37左右。116、组织水肿成因:(1)营养不良; (2)过敏; (3)淋巴回流受阻;.(4)肾小球病变; (5)代谢过于旺盛。117、随着外界环境因素变化和体内细胞代谢活动的进行,内环境各种化学成分和理化性质 不断变化,但处于动态平衡之中;正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动期间维持内环境稳定。 人体调节能力有一定限制。118、内环境稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。119、神经元K+外流 Na+内流为协助扩散 K+内流 Na+外流为主动运输. 神经冲动传导到突触小体时,大量Ca+进入突触小体120、反射需要有完整的反射性。121、一个神经元上兴奋传导,相邻神经元上兴奋传递。122、神经递质与高尔基体有关但并非其合成;神经递质不一定为有机物(NO)123、激素的本质:固醇:性激素、肾上腺皮层激素(血糖、水盐) 氨基酸繁衍生物 甲状腺激素、肾上腺激素(神经) 多肽:生长激素、胸腺激素、抗利尿激素 蛋白质:促激素释放激素,促激素、胰岛素、胰高血糖素。脂肪酸衍生物。.124、胰岛素/胰高血糖素可通过反馈调节的维持血糖平衡125、大脑皮层:感觉中枢;控制中枢;小脑:平衡中枢、运动中枢;脊髓:调节驱体运动的低级中枢(非条件反射)脑干:许多生命必要中枢(呼吸中枢等)下丘脑:体温、血糖、水平衡、渗透压调节中枢,还与生物节律有关。126、激素细节的重点:(1)微量高效;(2)通过体液运输;(3)作用于靶细胞靶器官。127、神经调节与激素调节的关系:(1)神经调节为主导; (2)不少内分泌腺本身直接或间接地接受中枢神经系统的调节;(3)内分泌腺所分泌的激素也可影响神经系统的发育和功能;(4)动物体各项活动常常受两者同时调控。128、免疫:感应阶段反应阶段效应阶段 免疫系统具有防卫功能,监控和清除功能主动免疫:疫苗-预防 被动免疫:抗体-治疗人类与某些的病毒斗争是长期的,这种长期共存是因为病毒毒性越发越强,人类对抗病毒免疫力越来越弱。长期焦虑会影响T细胞活性,从而淋巴因子减少,呈递抗原能力降低,导致免疫力下降。129、三道防线:皮肤、黏膜及其分泌物 杀菌物质及和吞噬细胞;免疫器官和免疫细胞,借助血液、淋巴循环而组成。130、抗原:其上有决定簇;(1)异物性;(2)大分子性;(3)特异性。131、吞噬细胞属于非特异性识别 T细胞、B细胞和效应T细胞是特异性识别效应B细胞不能识别抗原132、免疫方式:外毒素 体液免疫 (抗毒素是抗原,类毒素是减毒或灭活病毒)胞内寄生菌 细胞免疫 病毒 体液免疫细胞免疫体液免疫 肿瘤 细胞免疫133、多种植物激素相互作用共同调节。134、其他植物激素:乙烯: 合成:各个部位 作用:果实成熟;脱落酸(高温条件易降解)合成:根冠、萎蔫叶片 作用:抑制细胞分离,促进衰老部位脱落;赤霉素:合成:未成熟种子; 作用:促进细胞伸长,促进种子萌芽和果实发育细胞分裂素:合成:根尖, 作用:促进分裂。135、生长素相关:产生:胚芽鞘尖端; 生长及弯曲:胚芽鞘尖端下部;感光部位:胚芽鞘尖端; 生长与否:有无生长素;极性运输:形态学上端到下端; 非极性运输:韧皮部;横向运输:胚芽鞘尖端; 两重性:根的向地性、除草剂、顶端优势. 浓度高 沾蘸用生长素处理 浓度低 浸泡136、种群的的特征:(一)数量特征种群密度是种群最基本的数量特征; 出生率和死亡率直接影响种群密度 迁入率和迁出率直接影响种群密度; 年龄组成 间接影响种群密度;增长型 稳定型 衰退型 性别比例 间接影响种群密度 仅影响出生率(二)、空间特征:(1)均匀型;(2)随机型;(3)集群型137、种群数量变化:(一)J型曲线:(1)理想条件;(2)食物空间充裕,气候适宜,没有敌害;(3)Nt=Not(二)S型曲线:(1)趋于稳定K值; 种群在K/2后增长率下降是因为随着种群密度的增大,种群中的个体因食物、空间等生存条件而引起的种内斗争加剧;同时天敌数量也增加(2)K值时出生率与死亡率相等,处于动态平衡中;(3)被环境淘汰 环境阻力:食物、空间,种内斗争,天敌、气候、病虫。两者曲线起点都不从零0开始138、群落:物种组成:丰富度 物种丰富度升高,有机物总量上升,稳定性上升,并趋于稳定 取样器取样法(记名计算法、目测估计法) 种间关系 捕食者与被捕食者关系:相互制约,数量在一定范围波动空间结构;是由自然选择下长期作用,共同进化形成的;在垂直和水平结构上的位置配置,有利于自然资源的充分利用。 高山植被分层是水平结构(由温度决定)139、演替:裸岩地衣(有机酸促进土壤形成)苔藓草本灌木森林;趋势:物种成分增加,生态系统稳定性提高(共同进化的结果)初生演替:次生演替; 气候条件决定演替的终点。140、生态系统的结构:组成成分:基础(必要)成分:非生物的物质与能量; 基石(主要)成分:生产者; 关键(重要)成分:分解者; 活跃成分:消费者营养结构:食物链(网)141、生态系统的功能:(一)、能量流动(单向);输入、传递、转化、散失。 以食物链(网)为渠道。 以年限为研究对象则会有能量未被利用。 单向、逐级递减。生态农业系统的最终目的是实现对能量的多级利用,提高能量的利用率合理调整生态系统中能量流动关系使能量持续高效地流向对人类最有益部分。能量流动起点;生产者固定的太阳能(二)、物质循环:全球性(生物地球化学循环) 反复利用,循环流动。以食物链(网)为渠道 富集作用。(三)、能量流动和物质循环的关系:物质作能量的载体,能量作动力。(四)、信息传递(双向) 物理、化学、行为 生命活动的正常进行,离不开信息的作用。 生物种群的繁衍也离不开信息的传递。信息还能调节生物种间关系,以维持生态系统的稳定 应用:提高产量,控制害虫(五)、沼气池等:没有生产者、消费者等成分,不能独立完成物质循环,能量流动,因此不能看桌生态系统142、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叫做生态系统的稳定性。143、负反馈调节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不是无限的。144、提高生态系统的稳定性:控制

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