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1、习题答案:绪论1 生物与非生物的主要区别何在?怎样认识生命的基本特征?生物界与非生物界之间存在着本质的区别,这就是一切生物都具有生命。构成生命的基本单位是细胞。生命运动的主要物质基础是两类高分子的有机化合物核酸(DNA、RNA)和蛋白质,而生命的基本特征则主要表现在新陈代谢、生长、发育、繁殖、遗传、变异、环境适应(感应性与运动)等方面。2 生物学的定义是什么?生物学是研究生物体的生命现象和生命活动规律的科学,又称生命科学。3 生物科学的研究方法有哪些?各有何特点?(1)、生物科学的一般研究方法 生物科学的一般研究方法,主要包括描述(description)、比较(comparison)、实验(
2、experimentation)和历史的方法(historical method)。 (2)、系统论方法系统论的方法是从系统的观点出发,着重从整体与部分之间,整体与外界环境之间的相互联系、相互作用和相互制约的关系中综合地、精确地考察对象,以达到最佳地处理解释问题。(3)、辩证唯物论方法树立唯物主义的观点,就是要承认生命是有物质基础的,生命是物质运动的一种形式。生命现象有它的客观规律,这些规律可以被人们所认识。 按照辩证的观点,生物体的运动、变化是绝对的,静止、平衡是相对的,内因是“变”的根据,外因是“变”的条件,外因通过内因起作用。对生命过程的研究,主要就是研究内因与外因相互作用的规律。 树立
3、辩证的观点,就是要认识生物体的各个组成部分之间,生物的结构与机能之间,生命活动的各种局部现象之间,都是互相联系、互相制约的。同样,生物的同化与异化、遗传与变异、个体发育与系统发育、宏观与微观、以及生物与环境之间,都是对立统一的关系4 现代生物科学的发展特点与发展趋势如何?(1)、分子生物学带动整个生物科学全面发展 分子生物学的成就,使人们对生命的认识,进一步由宏观向微观深入,由现象向本质迈进。另一方面,在分子生物学迅速发展的同时,各门基础学科也取得了一系列就。宏观研究与微观研究二者紧密结合,推动着生命科学朝气蓬勃地向前发展。 (2)、高度分化与高度综合的辩证统一 随着研究的进展,生物科学的分支
4、愈来愈多,产生了高度的分化,由于数、理、化知识的日益渗入,新仪器、新技术、新方法被广泛采用,新的技术手段推动了生物科学的进步,促进了生物科学的研究逐步由定性转入定量,它本身已经成为一门成熟的科学,同时又是整个自然科学中发展最快的学科。 (3)、人们对生态系统的研究日益关注 近年来,在微观生物学迅速发展的同时,人们对生态系统结构、功能的研究日益关注,并对人与生物圈关系问题特别重视这些研究,对于维护生态平衡、环境保护、人口控制、自然资源的科学管理,以及经济建设的合理规划等改造大自然的事业提供了理论依据。一、名词解释:生物多样性:生物多样性是指“所有来源的形形色色的生物体,包括生物的物种内部、物种之
5、间和其生态环境系统的多样性。种:种是分类学的基本单位。“种”是具有相似的形态特征;一定的生物学特性(生态特性,生理特性,生化特性,结构特性等);占有一定的分布区;种内可育;种间生殖隔离或杂交不育的群体。学名:属名+种加词+命名人缩写 :属的第一字母大写,命名人的第一字母大写,其余均小写。以拉丁化字为合法用词,低等植物:植物体无根、茎、叶分化,不形成胚高等植物:植物体有根、茎、叶分化,形成胚。包括苔藓植物、蕨类植物和种子植物。孢子植物:用孢子繁殖的藻类植物、地衣植物、蕨类植物等维管植物:植物体中有维管束分化的蕨类植物、种子植物孢子叶:着生孢子囊的叶称为孢子叶原叶体:蕨类植物的配子体,是简单微小的
6、叶状体。高等无脊椎动物:环节动物身体分节,具发达的次生体腔(直体腔)和器官系统。通常把环节动物以上各门无脊椎动物称为高等无脊椎动物。梯形神经系统:脑由一对脑神经节组成,分出一对神经索通向体后,在神经索间有横神经相连,因而构成梯形神经系统。原口动物:扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物和节肢动物均属于原口动物。原口动物胚胎时期的原口,后来成为成体的口。后口动物:后口动物胚胎时期的原口,后来成为成体的肛门或封闭,与口的形成无关。它们的口是在原肠胚后期,与原口相反的另一端,由外胚层内陷而紧贴内胚层,最后穿孔而成的。有颌脊椎动物:鱼纲动物有上下颌,所以又称有颌脊椎动物。真果:植物的果实完全由子房发育
7、而来称为真果,如桃、杏等。孢子体:植物体的无性阶段,也称为无性世代。被子植物的孢子体,具根、茎、叶分化,为营养体植株。世代交替:世代交替:植物生活史中,有性世代与无性世代有规则地交替出现的现象称为世代交替。二、问答题花冠有那些类型?十字花冠、蔷薇型花冠、蝶形花冠、唇形花冠、漏斗状花冠、钟状花冠、高脚碟状花冠、坛状花冠、辐射状花冠、管状花冠、舌状花冠。雄蕊群有那些类型?二强雄蕊、四强雄蕊、冠生雄蕊、单体雄蕊、二体雄蕊、多体雄蕊、聚药雄蕊雌蕊群有那些类型?单雌蕊、离生心皮雌蕊、合生心皮雌蕊(复雌蕊)。合生心皮雌蕊(复雌蕊)类型:子房合生,花柱、柱头分离 。 子房、花柱合生,柱头分离。子房、花柱、柱
8、头均合生 胎座有那些类型?边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、基生胎座、顶生胎座、子房位置有那些类型?上位子房(下位花、周位花);半下位子房(周位花);下位子房(上位花)。花序有那些类型?花序是在一个花芽中发育出许多花,在花轴上按一定的排列顺序着生,换句话说,花在花轴上的排列方式就是花序。列表说明果实都有哪些类型?单果,包括干果和肉果 干果:分为裂果和闭果两类。 1)、裂果:包括:蓇葖果、荚果、角果、蒴果4种类型。 2)、闭果:有瘦果、颖果、坚果、翅果、分果5种类型。 肉果:包括:柑果、瓠果、浆果、核果、梨果5种类型。 聚合果复果(聚花果) 生物的分类介元有那些?界、门、亚门、纲、亚纲
9、、目、亚目、科、亚科、属、亚属、种、亚种、变种、变型检索表有哪些格式?如何编写?分类检索表是根据Lamarch二歧分类原则,用对比的方法编制区分生物种类的表格。编制方法为: 把要区分的各种生物的区别性关键特征进行比较,抓住区别要点,分为两组,把相同特征的生物归入一组,与该组有不同特征的生物归入另一组。在同一组中,再以不同点分为两组,至到最后区别的生物单位名称出现。 检索表的格式 :(1)等距(定距)检索表(2)平行(二歧)检索表如何写花程式?花程式是把花的形态结构用符号及数字表示,通过花程式可以表示花各部分的组成、数目、排列、位置及它们彼此间的关系。符号: K(Ca)花萼;C(Co)花冠;A雄
10、蕊群;G雌蕊群;P花被;( )合生,分离不用符号。+:轮数。1,2,数目、轮数;0无。G子房上位,G子房半下位,G子房下位。两侧对称花;*辐射对称花。雄花;雌花; 两性花。 例:百合: P3 + 3 A 3 + 3 G(3:3:)豌豆: K5 C5 A(9)+1 G1:1: 油菜: K4 C4 A4+2 G(2:2: )真菌界有哪些主要特征和类群?各类群有哪些主要特征和代表种类?真菌不含叶绿素,异养,菌体由菌丝构成。菌丝是由一个真核细胞(无隔菌丝)或多个细胞(有隔菌丝)组成。菌丝细胞的细胞壁多含几丁质,也有含纤维素的,没有质体,不含叶绿素。真菌的贮藏物质为肝糖和脂肪,不含淀粉。 真菌借菌丝断裂
11、进行营养繁殖;能够产生各种类型无性孢子;有性生殖有同配、异配和卵式生殖等各种方式。真菌营寄生、腐生或与植物共生生活。 真菌种类约有7万余种,真菌通常分为四纲:藻菌纲(接合菌纲)Phycomycetes 根霉属 Rhigopus 常见种:黑根霉 Rh.migricans 。子囊菌纲青霉属Penicillicm ;酵母菌属Saccharomyces L。担子菌纲 银耳目:Trcmellales,木耳,银耳,可食入药。伞菌目:Agaricales,蘑菇,香菇可食,多糖能抗癌。多孔菌目:Polyporales,灵芝、猴头、食用、药用,多糖抗癌植物界有哪些主要特征和类群?各类群有哪些主要特征和代表种类?
12、藻类植物(Alagae):藻类植物是一群具有光合色素能独立生活的自养低等植物。由真核细胞构成。植物体没有根、茎、叶分化,为多细胞丝状、叶状体,不形成胚。多数含叶绿素和其它色素,如胡萝卜素、叶黄素、藻胆素等。自养生活。包括:多细胞绿藻门水绵属 Spirogyra、褐藻门海带属(昆布属) Laminaria 海带、红藻门主要种类:紫菜、石花菜、角叉菜、麒麟菜等。轮藻门轮藻属 Chara等。 地衣植物 (Lichenex):地衣是藻类植物和真菌形成的共生体,由于其形态、结构、生理、遗传等方面都形成了一个单独的固定有机体,约有1.5万种。构成地衣的藻类植物主要有蓝藻和绿藻。 根据形态可分为三种类型;壳
13、状地衣;叶状地衣;枝状地衣;根据内部构造分为2种类型:同层地衣;异层地衣。地衣主要行营养繁殖,外力产生断片进行繁殖。无性生殖时可以产生粉芽。一般分三个纲:子囊菌衣纲 ;担子菌衣纲;藻状菌衣纲 苔藓植物Bryophyta :苔藓植物结构简单,植株矮小,为叶状体或枝状体。没有真根,低等种类没有真叶,只有假根和单层细胞的鳞叶或拟叶,高等种类有茎、叶分化。无输导组织(维管束)和机械组织。无性繁殖有营养繁殖;有性繁殖形成精子器和颈卵器。配子体发达,有叶绿素,自养,孢子体寄生于配子体上。分为苔纲和藓纲;苔纲Hepaticae地线Maichantia polymorpha L.。藓纲Musci葫芦藓(Fun
14、aria hygrometrica Sibth.) 蕨类植物(Pteridophyta):蕨类植物有明显的世代交替,孢子体与配子体各自独立生活。孢子体为多年生草本,有根、茎、叶和维管束分化。维管束的木质部中只有管胞,韧皮部中只有筛胞,一般无次生构造。须根系,茎多为地下根状茎。叶有小型叶和大型叶之分。孢子囊单生或群生。蕨类植物有孢子叶和营养叶之分。有些种类的孢子叶集生茎项,形成孢子叶球。配子体:蕨类植物的配子体是简单微小的叶状体,颈卵器和精子器同体或异体而生,多数种类颈卵器和精子器都生于叶状体腹面,少数生于背面。广布全球,以亚热带、热带分布较多。生境:多种多样,水生或陆生,以生于潮湿环境为多。分
15、为5个纲,分别为:木贼纲(楔叶纲)、松叶蕨纲、石松纲、水韭纲、蕨纲(真蕨纲)、前4个纲为小型叶蕨类,蕨纲为大型叶蕨类。 石松纲Lycopodinae 石松属Lycopodium。木贼纲Equisetinae木贼属Equisetum。蕨纲Filicinae 蕨属Pteridium。 种子植物(Spermatophyta):种子是由胚珠发育产生,是长期适应陆地生活产物。形成花粉管,有性生殖摆脱水分条件束缚。孢子体发达,组织高度分化。配子体简化,寄生在孢子体上,更能适应陆地生活。分类: 裸子植物亚门:形成颈卵器,胚珠裸露,无子房构造,不形成真正的花,种子裸露。 被子植物亚门:形成子房,胚珠包被于子房
16、内,形成真正的花和果实,种子包被于果实内。有双受精。 裸子植物亚门(Gymnospermae) 木本,形成孢子叶球,胚珠裸露,着生于大孢子叶上,种子裸露。有形成层,有次生构造。多数植物木质部只有管胞,韧皮部只有筛胞。分为4纲(或5纲,红豆杉纲,有假种皮等)9目,12科,71属:苏铁纲、银杏纲、松柏纲、买麻藤纲。苏铁纲(Cycasdopsida):苏铁(铁树)Cycas revoluta 。银杏纲( Ginkgopsida):银杏:Ginkgo biloba 。松柏纲(松杉纲)(Coniferopsida):4目7科57属600余种。我国有4目7科36属209种44变种。包括松科、柏科、杉科等。
17、买麻藤纲 (Gnetopsida)(盖子植物纲Chlamydospermopsida):3目3科3属约80种。我国2目2科19种14变种。常见种有麻黄属,药用,含麻黄碱。 被子植物亚门(Angibspermae):被子植物的主要特征有: 1具有真正的花,胚珠包被于子房内,种子包被于果实内,这些结构,保证了胚免受外界不良条件影响,保证了后代的繁殖和传播。 2由卵和助细胞形成了卵器,出现了双受精和三倍体胚乳,更加完善地继承了父母本的遗传特性,增强了后代的生活力和适应性,丰富了后代的遗传基础。 3孢子体机械组织和输导组织进一步分工,保证了对陆地条件更强的适应性。 4生活型多种多样,表现了对环境条件更
18、强的适应性。被子植物包括双子叶植物纲和单子叶植物纲。双子叶植物纲和单子叶植物纲有那些区别?双子叶植物纲(木兰纲):子叶2枚,直根系,有形成层,维管束环状排列,网状叶脉,花45基数。单子叶植物纲(百合纲):子叶1枚,须根系,无形成层,维管束散生排列,平行叶脉,花3基数。动物界有哪些主要特征和类群?各类群有哪些主要特征和代表种类?现在生存在地球上的动物,已知种数约有150万种,分为33个门。一、 海绵动物门(Spongia) 海绵动物身体表面有许多小孔(如水孔),海绵动物身体由两层细胞组成。分别称为胃层和皮层。皮层是由扁平上皮细胞组成,具有保护作用;胃层是由具鞭毛的特殊的领细胞组成,具有摄食和消化
19、功能。在皮层和胃层之间有一由胶状物质组成的中胶层,在中胶层内散布有变形细胞以及骨针或海绵丝等,海绵动物没有神经组织和消化腔,只有细胞内消化。海绵动物体形不对称,变化较大。常见的种类如毛壶(Grantia)、白枝海绵(Leucosolenia)、偕老同穴(Euplectella)和拂子介(Hyalonema)等。 二、腔肠动物门(Coelenterata) 腔肠动物门是真正两胚层后生动物的开始,有组织分化和器官发生。腔肠动物大多数体型为辐射对称,身体只有固着端和游离端或口面和反口面之分。由于生活方式不同,其体形可以分为两种类型: (1)、适应于固着生活的水螅型(体呈圆筒状),如水螅; (2)、适
20、应于漂浮生活的水母型(体呈盘状),如水母。有些种类在其生活史中,这两种类型同时存在。腔肠动物有世代交替。分类:分3个纲: 1、水螅纲(Hydrozoa):如水螅(Hydra)等。2、钵水母纲(Scyphozoa)如海蜇(Pilema pulmo)3、珊瑚纲(Anthozoa):如海葵(Sagartia)、红珊瑚(Corallium)等。 二、 扁形动物门(Platyhelminthes) 扁形动物背腹扁平、两侧对称、三胚层和无体腔的蠕虫状动物。身体有头和尾,左和右,背和腹的区分。神经系统和感觉器官逐渐集中于身体前端,有脑的出现。头部背面有一对眼点,能够辨别光线的明暗。梯形神经系统。运动由不定向
21、变为定向(向前)。出现了中胚层。开始有发达而复杂的肌肉系统。出现了由焰细胞、毛细管和排泄管组成的原肾管型的排泄系统。生殖系统由生殖腺、生殖导管和附属腺体组成。没有循环系统和呼吸器官,消化系统只有口而缺肛门。在消化管和体壁之间没有体腔,为实质(柔软组织)所充填,有储存水分和养料的功能。 分为三个纲 1涡虫纲(Turbellaria):如涡虫(Planaria) 2吸虫纲(Trematoda):如日本血吸虫(Schistosoma japonicum),3绦虫纲(Cestoidea):如猪带绦虫(Taenia solium),寄生在人的小肠内。 四、线形动物门(Nemathelminthes)(也
22、称为原体腔动物门Protocoelomata) 线形动物在体壁和消化管之间存在有腔隙(体腔),在消化管的后端出现了肛门。体腔为初生体腔或原体腔。体腔内充满体腔液,没有循环系统。线形动物包括线虫纲、线形纲、腹毛纲、动吻纲和轮虫纲等。1、线虫纲(Nematoda):如蛔虫(Ascaris),小麦线虫(Angnina tritici)。 2轮虫纲(Rotlfera):如锥尾水轮虫(Epiphanes senta)。 五、环节动物门(Annelida) 环节动物身体分节,具发达的次生体腔(直体腔)和器官系统。由一系列相似的体节构成的。同律分节。在环节动物的体节上,大多还有一对附肢(疣足)或刚毛。环节动
23、物出现了循环系统,由“心脏”、血管和毛细血管构成的闭管式循环系统,环节动物排泄系统有两端开口的后肾管(一端开口于体外,另一端开口于体腔)。环节动物神经系统为链状神经,在身体前端背侧有一发达的脑,控制全身感觉和运动 。无呼吸系统。 包括五个纲其中比较常见的有下述三个纲: 1,多毛纲(Polychaeta):如沙蚕(Nereis)。 2寡毛纲(Oligochaeta):如异唇蚓(Allolobophora)。 3蛭纲(Hirudlnea):如金线蛭(Whitmania)。 六、软体动物门(Mollusca) 软体动物是动物界中除节肢动物以外最大的一门。已知种类约有l0万多种,现存种类8万余种。 软
24、体动物身体柔软,不分体节。具外套膜和贝壳等。身体一般可区分为头、足和躯干(内脏团)三部分。头部位于身体的前端,在头部有口、眼和触角等摄食和感觉器官。软体动物的足是一种富有肌肉的构造,位于头的后部和身体的腹面,躯干常位于足的背面,是各种内脏器官集中而成的柔软团块。 外套膜是软体动物所特有的一种结构,为躯体背侧皮肤褶襞向外延伸而成的具有保护身体和分泌贝壳的作用。外套膜的形状在各类软体动物亦不同,如贝类为两片,悬垂于身体两侧,乌贼则相连成圆筒状。外套膜所包裹的空腔称为外套腔,是水流和食物进入体内的通道,同时,肛门、排泄孔和生殖孔也开口在外套腔内。 大多数软体动物体外被有一个或两个坚硬的贝壳。贝壳是由
25、外套膜分泌的矿物质组成。能够随动物体的生长而增大加厚。贝壳是一种保护性结构,一般可分为三层,从外向内分别为角质层,棱柱层和珍珠层。珍珠层表面光滑,具光辉色彩,珍珠就是珍珠贝和河蚌的外套膜分泌而成的。 最早出现专职呼吸器官。水生软体动物是以由外套膜内壁皮肤伸展而成的梯鳃行呼吸功能。陆生种类多以密布毛细血管的外套膜行呼吸作用。 同时存在有初生体腔和次生体腔。初生体腔存在于各器官组织之间,其中充满血液,故又名血窦。次生体腔极度退化,仅残存于围心腔、生殖和排泄器官的内腔中。大多数软体动物的血液循环为开管式循环,其血液自动脉流出后,进入身体各部分组织间的血窦中,经过呼吸器官和排泄器官,然后再流入静脉管。
26、软体动物包括五个纲。 1腹足纲(Gtropoda):如田螺(Gipangopaludina)蜗牛(Fruticicda)2瓣鳃纲(Lamellibranchia):如缢蛤(Sinonovacula)河蚌(Anodonta) 3头足纲(Cephalopoda)如日本枪乌贼(Loligo japonica)、短蛸(Octopus fangsiao)。 七、节肢动物门(Arthropoda) 节肢动物身体由许多体节构成,体节一般都已愈合成头、胸、腹三部分,异律分节。节肢动物附肢分节,附肢与身体接合处有活动的关节身体表面覆盖着由上皮细胞分泌而形成的几,丁质外骨骼。有蜕皮(ecdysis)现象。肌肉为横
27、纹肌节肢动物体腔和循环系统初生体腔和次生体腔同时存在,次生体腔仅残留下排泄器官和生殖器官的内腔;这种体腔又称混合体腔。血液循环为开管式循环。 节肢动物水生类群以鳃呼吸,而陆生类群用气管或书肺进行呼吸。它们都是体表的衍生物,鳃和书肺分别由体壁和附肢向外突出而形成的;气管是由体壁表皮内陷而形成的管状构造,书肺是由书鳃内陷而成。 节肢动物神经系统是链状的,向头部集中,形成较发达的脑。感觉器官主要有眼和触角。触角具触觉、嗅觉和味觉功能。眼分复眼和单眼。共分七个纲 1甲壳纲(Crustacea):对虾(Penaeus orientalis)中华绒鳌蟹(Erioheir sinensis) 2、蛛形纲(A
28、rachnlda):如圆网蛛(Aranea)、蝎(Scorpio)。 3多足纲(Myriopoda):如石蜈蚣(Lithobitus)。 4昆虫纲(insecta):如赤眼蜂(Trichogramma),可用它防治害虫。另外,还有很多昆虫危害农作物、果树和森林,给生产造成很大损失。有些昆虫是人类和家畜某些疾病的传播者。 八、棘皮动物门(Bchinodermata) 棘皮动物成体多数辐射对称,幼体都是两侧对称的。具有由中胚层形成的石灰质内骨骼,并且常向体表突出形成棘,因此称为棘皮动物。棘皮动物次生体腔发达,一部分体腔形成特有的水管系统,水管系统呈辐射状排列并伸出体表形成管足,为棘皮动物的运动器官
29、。包括海星、海胆、海参、海百合等。 九、脊索动物门(Chordata) 脊索动物具脊索。具背神经管。具鳃裂。脊索动物门包括半索动物亚门(Hemichoedate)、尾索亚门(Urochordata)、头索亚门(Cephalochordata)和脊椎亚门(Vertebrata)四个亚门。 半索动物亚门(Hemichoedate)尾索亚门和头索亚门为低等脊索动物,是一些平常不引人注意的小型海生动物,总称为原索动物(Protohordata)。 1、 半索动物亚门(Hemichoedate)柱头虫(Balanoglossus) 2、尾索亚门(Urochordata)海鞘(Ascidia) 3、头索亚
30、门(Cephalochordata) 文昌鱼(Branchiostoma belcheri) 4、脊椎亚门(Vertebrata): 具有脊椎(或脊柱)作为支持身体的中轴。现存脊椎动物有7万余种,分为六个纲:圆口纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲。圆口纲(Cyclostomata) 没有上下颌,头部前端腹面有吸器,无真正的牙齿。舌具角质齿,体呈圆筒形,没有成对的偶鳍,只有单个的奇鳍。终生保留着脊索,例如日本七鳃鳗。 4.2、鱼纲(Pisces) 鱼纲动物有上下颌,有成对的附肢(胸鳍和腹鳍),脊索为脊柱(由脊椎骨构成)所代替,脑和感觉器官发达,多数鱼类体呈纺锤形,体表鳞片;皮肤内有粘液腺,鱼
31、类的感觉器官除眼、耳、鼻外,还有侧线。以鳃行呼吸作用。心脏只有一个心房和一个心室,单循环。鱼类约有24,000种,分为软骨鱼系(Chondrichthyes)和硬骨鱼系(Osteichthyes)两大类。软骨鱼系包括鲨和鳐等,硬骨鱼系包括现存鱼类中的大多数。 4.3、两栖纲(Amphibia) 两栖纲动物为五趾型四肢。幼体用鳃呼吸,成体用肺呼吸。还有辅助性的呼吸器官,这就是皮肤(包括口腔上皮)。皮肤裸露、富有腺体。心脏由左右两心房和一个心室组成。血液循环有体循环和肺循环。为不完全的双循环。 听觉器官除内耳外,又产生了中耳,并通过听神经传送到脑。 眼睛在出现了眼睑和泪腺,神经系统大脑已分化为两个
32、半球。生殖和胚胎发育在水中进行,幼体生活在水中。成体生活在比较潮湿的环境中。如青蛙和大鲵。 4.4、爬行纲(Reptilia) 形成羊膜卵和羊膜腔,其间充满羊水。体外被覆有角质鳞片或角质板,身体分为头、颈、躯、四肢、尾。肺是唯一的呼吸器管;心室中间出现了隔膜(不完全);脊椎分化为颈椎、胸椎、腰椎;荐椎和尾椎五部分,。缺乏体温调节机制。有蝮蛇、五步蛇、蝰蛇、眼镜蛇、金环蛇、银环蛇和竹叶青等。4.5、鸟纲(Aves) 具有发达的神经系统和感觉器官。大脑和小脑发达。感觉器官以视觉最为发达,而且适于远视。具有恒定的体温。具有较爬行类更完善的繁殖方式(造巢、孵卵和育雏)。身体呈流线型;前肢变为翅膀;体表
33、被覆羽毛;骨骼轻而坚固,骨片薄而中空,四肢骨内常有气囊伸人。骨片愈合,如腰椎、荐椎和一部分胸推及尾椎愈合在一起,形成鸟类特有的“愈合荐椎”;胸骨特别发达,形成龙骨突起,供发达的胸肌附着;没有牙齿,其功能由角质啄和砂囊来代替,直肠很短或无,不贮存粪便。没有膀胱,雌鸟一般仅右侧卵巢和输卵管存在。 心脏完全分为两个心房和两个心室。完全的双循环;呼吸系统具有发达的气囊与肺相通连。双重呼吸;肾脏大,代谢强。分为三个总目: 1)平胸总目(Rhtitae):如非洲鸵鸟(Struthio camelus) 2)企鹅总目(Impennes)如王企鹅(Aptenodytes patagonica) 3)突胸总目(
34、Car6natae)如绿头鸭(Anas platyrhynchos)、雉(Phasianus colchicus)、家燕(Hirundo rustica)等。 4.6、哺乳纲(Mammalia) 1)、胎生和哺乳: 2)、具有高度发达的神经系统和感觉器官 3)、恒温:通过体毛、汗腺等调节体温,有体温调节中枢。 4)、整个机体代谢系统的水平最高,消化系统分化程度高,消化腺发达 现存哺乳动物约有3500种分为三个亚纲: 1)原兽亚纲(Prototheria)如鸭嘴兽(Ornithorhynchus anatinus) 2)后兽亚纲(Metaheria)如大袋鼠(Macropus giganteus
35、) 3)真兽亚纲(Eutheria)现存种类共分17个目,其中主要的目有: (1)、食虫目(Insetivora)如刺猬(Erinaceus europaeus)。 (2)、翼手目(Chiroptera)如蝙蝠(Vespertilio superans). (3)、灵长目(Primates)包括猴、猿、猩猩及人。 (4)、啮齿目(Rodentia)如灰鼠(Sciurus vulgaris)、褐家鼠(Rattus norvegicus)。 (5)、食肉目(carnivora)如狐(Vulpes vulpes)、虎(Felis tigris)。 (6)、奇蹄目(Perissodactyla)如野马
36、(Equus przewalskii)。 (7)、偶蹄目(Artiodactyla)如梅花鹿(Cervus nippon)、野牛Bosgsurus)。 细胞及细胞代谢习题一、名词解释:1、原生质:细胞中有生命的物质,包括核酸、蛋白质,脂类、糖类、水、无机盐和生理活性物质2、染色质:细胞间期由组蛋白和DNA构成的细丝状结构,细胞遗传物质的载体。3、内膜系统:“内膜”是相对于包围在外面的质膜而言的。许多生物学家认为:细胞内细胞器是一个统一的,相互联系的膜系统在局部区域特化的结果,故称为细胞的内膜系统。 4、纹孔:具有次生壁的细胞在次生壁发育增厚时,不被次生壁覆盖的初生壁区域。一个纹孔由纹孔腔和纹孔
37、膜组成。纹孔有单纹孔和具缘纹孔两种类型。5、水势:水的这种可以用来作功(如通过半透膜的移动、团流)或发生化学反应的能量大小的度量,就是水势,通常用符号,代表水势,以压力的单位帕斯卡(Pa)和兆帕斯卡(MPa)表示水势的大小。通常把纯水在101325Pa(即一个大气压)和00C下的水势规定为零。在任何含水的体系中,水总是从水势高的区域向水势低的区域移动。 包括渗透势、压力势、衬质势 6、桥粒:脊椎动物的上皮细胞在电镜下观察,细胞间有一种钮扣状的斑块结构就是桥粒,桥粒与相邻细胞的骨架系统的中间纤维相连,使相邻细胞的骨架系统连成网络。7、光系统:植物光合作用中进行光反应的色素系统,包括反应中心蛋白色
38、素复合体和天线蛋白色素复合体。8、反应中心色素分子:植物主要进行光反应的色素分子,包括P(700)和P(680)9、卡尔文循环:植物光合作用碳同化反应中,固定二氧化碳的途径之一,包括羧化阶段、还原阶段和更新阶段。卡尔文循环中生成的甘油醛-3-磷酸除了满足循环需要外,大部分被转运到细胞之中,转化为葡萄糖-1-磷酸和果糖-6-磷酸。葡萄糖-1-磷酸形成蔗糖或淀粉。卡尔文循环中循环6次,固定6分子二氧化碳才能生成1分子葡萄糖磷酸(己糖磷酸)。 10、细胞周期:具有分裂能力的细胞,从一次细胞分裂结束开始,到下一次细胞分裂结束之间的过程称为细胞周期,细胞周期包括间期和分裂期两个阶段。11、细胞分化:细胞
39、分化就是指同源细胞(受精卵)逐渐变为形态、结构、功能、生化特征相异的细胞的过程。二、问答题1、试述细胞膜的分子结构特点以及它是如何实现物质运输功能的。质膜是单层膜结构,磷脂的双分子层镶嵌着蛋白质分子,膜中的蛋白质有的是特异酶类,在一定条件下具有“识别”、“捕捉”和“释放”某些物质的能力,从而对物质的透过起主动的控制作用,这就是膜的选择透性。构成膜的磷脂分子,在每一排中与膜垂直,相互平行排列,含磷酸的亲水“头部”分别朝向膜的内外两侧,而疏水的脂肪酸链“尾部”都朝向膜的中央,二排分子尾尾相连,这样形成了一个包围细胞质的连续脂质双分子层。除了磷脂和蛋白质以外,膜上还有糖类分子,称为膜糖,主要有葡萄糖
40、、半乳糖等,大多与蛋白质形成糖蛋白或与脂类形成糖脂。糖蛋白与识别有关。在膜上镶嵌的蛋白质和磷脂,都是有流动性,可以在同一平面上自由流动,使膜的结构处于不断变动的状态中,这就是Singer1972年提出的生物膜结构的流动镶嵌模型。 质膜使细胞与外环境隔离,保持一个相对稳定的细胞内环境。质膜还能够选择性吸收,主动运输,使营养物质有控制地进出细胞。质膜能够传递能量与信息、参与细胞识别。质膜上具有大量的酶,也是进行生化反应的重要场所。质膜是一个半透性膜,水可以通过扩散和渗透通过细胞膜。一些一些疏水分子和小而不带电的极性分子也可以简单扩散的方式通过细胞膜。大多数物质是有极性的,它们必须借助于转运蛋白通过
41、被动转运和主动转运才能跨过细胞膜。转运蛋白大致可分成三类,即泵、载体和通道。每一种转运蛋白都具有高度的选择性,胞间连丝它们为特定的溶质提供了跨膜运动的通道。 信息跨膜传传递是细胞膜的另一重要功能,膜上的各种受体蛋白能感受外界各种化学信号,并传入细胞,使细胞内发生反应。信息传递规律是外源性刺激传给膜上受体,经酶的调控产生信号再激发酶的活性,使细胞发生反应。 2、试述各种细胞器的基本结构及其主要功能。细胞器是细胞质中具有一定形态,结构和功能的微结构(微器官、亚细胞结构)。 细胞器包括质体、线粒体、内质网、高尔基体、核糖核蛋白体、液泡、溶酶体、圆球体、微体、微管、微丝、中心粒等。 1)、质体 :由双
42、层膜,蛋白质基质和基质中的膜系统构成的一类与碳水化合物和脂类的合成,贮藏有关的细胞器。成熟的质体根据所含色素与功能不同分为叶绿体、有色体、白色体三种类型。 叶绿体外被双层膜,内部包括类囊体,类囊体形成基粒,是叶绿素及与光合作用有关的酶类定位之处。基粒之间有基粒间膜(基质片层)相联系。 基质是叶绿体没有结构分化的物质,基质中含有DNA、酶等等。 叶绿体的主要功能是进行光合作用,其次,叶绿体还可以合成自己的DNA、RNA 和蛋白质。另外,叶绿体含有30多种左右的酶,是细胞内一些生化活动的中心之一。有色体为外被双层膜,内无发达的膜结构,不形成基粒。含有叶黄素,胡萝卜素。有色体的功能主要是积累淀粉和脂
43、类;在花和果实中的有色体,有吸引其它动物传粉和传播种子的作用。白色体不含色素。结构与有色体近相同。功能主要是淀粉及脂肪的合成中心。 淀粉体是特化为淀粉贮藏体时的白色体。造油体是特化为脂肪贮藏体时的白色体。 2)、线粒体:为双层膜结构,内膜向中心腔内折叠形成嵴,嵴的表面ATP合成酶复合体;在两层被膜之间及中心腔内是可溶性蛋白为主的基质,基质中有上百种酶和少量DNA,内腔和嵴表面是主要的功能区域。线粒体的主要功能是进行呼吸作用。 3)、内质网:内质网是由膜构成的网状管道系统,延伸与扩展成为各类管、泡、腔交织的状态。内质网有粗糙内质网和光滑内质网两种类型。内质网由两层平行的单层膜中间夹一个管的空间构
44、成。粗糙内质网的主要功能是合成蛋白质。光滑内质网的主要功能是合成和运输类脂和多糖。 4)、高尔基体:高尔基体是由泡囊或槽库组成,在外侧形成小泡。高尔基体具有分泌物的储存、浓缩、积聚和转运功能,分泌物主要是多糖、多糖蛋白质复合体等。 5)、核蛋白体:是直径170230?的小颗粒,无膜包被,主要成分:蛋白质约占60%,RNA约占40%(真核细胞)。原核细胞中蛋白质约占40%,RNA约占60%。核糖核蛋白体是细胞内蛋白质的合成中心。 6)、液泡 :由液泡膜、细胞液构成。液泡的功能主要有: 维持细胞正常的渗透压和紧张度,提高细胞抗寒、抗旱能力 (2)贮藏多种代谢物质及营养物质(3)含有多种水解酶,具有
45、细胞内的消化功能(4)参与细胞的生理生化反应及物质代谢7)、溶酶体:由单层膜形成的小泡,主要含多种水解酶类,如酸性磷酸酶,核糖核酸酶,组织蛋白酶,脂酶等。具有消化吸收的功能 8)、圆球体:由半单位膜包被的圆球状小体,是一种贮藏细胞器,是脂肪积累的场所,最终可发育成脂肪体。 9)、微体 :微体是单层膜包围的小体,含有氧化酶和过氧化氢酶,此外有些微体含有小的颗粒,纤丝或晶体等。植物细胞中有两种微体。 a、过氧化物酶体b、乙醛酸循环体10)细胞骨架系统 :指细胞质内由微管、微丝、中间纤维和微梁,四种不同粗细的蛋白质,细丝交织成的网络系统。细胞骨架系统主要起着细胞的支架和连接细胞内的各种结构使其能执行
46、各自功能的作用,因此对于细胞的形态、细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递、细胞分化等有重要的作用。 10.1)、微管 :微管是由微管蛋白(一种球蛋白)构成的中空而直的管状结构。主要功能为: 维持细胞形状b、参与细胞壁的形成与生长c、与细胞及细胞器的运动有关d、构成纺缍体牵引染色体运动,参与中心粒的形成10.2)、微丝:由肌动蛋白和肌球蛋白构成的比微管更细的纤丝。主要功能为: 与微管共同构成细胞的支架 b、配合微管控制细胞器的运动和胞质运动c、与细胞的许多运动有关10.3)、中间纤维和微梁 :中间纤维是介于微管和微丝之间的纤维,除了有支架作用外,还与细胞核的定位、细胞和组织间的联系、RNA的运
47、输有关。 微梁为很细很短的蛋白质。 11)、鞭毛、纤毛和中心粒 11.1)、鞭毛和纤毛 :鞭毛和纤毛都是由微管构成,横切面上鞭毛和纤毛是由9束两根微管构成的结构,称为二体微管,鞭毛和纤毛区别在于鞭毛较长,一个细胞只有一根和几根。纤毛很短,数量多,常覆盖细胞表面。基粒也是由9束微管构成,每束有3根微管构成,称为三体微管。鞭毛和纤毛主要与细胞的运动有关。 11.2)、中心粒 :中心粒有9束3体微管构成,中心粒存在于细胞的一团特殊的细胞质中心体中,中心体又称为微管组织中心,微管从这里放射出到细胞质中。 3、染色体在细胞内有何重要功能?染色体与染色质是同一遗传物质在细胞不同时期的两个名称及存在形式,染
48、色体是细胞分裂期内高度螺旋化缩短变粗的染色质丝,同样由DNA和组蛋白组成,染色质是伸展了的染色体,染色体是凝聚了的染色质。不同的植物,细胞内的染色体数目是不同的,但是同一种植物染色体数目是相对稳定的,如水稻24个,小麦48个等等,由于染色体在间期完成了复制,到了分裂期,每条染色体由两条完全相同的染色单体组成,两条染色单体各有一套相同的DNA分子。一种植物的体细胞具有一定数目、大小和形状的染色体,这些特征的总和称为染色体组型,生殖细胞仅具有一个染色体组,称为单倍体(n);体细胞含有2个染色体组,称为2倍体(2n)。4、什么叫代谢?生物的代谢类型有哪些?代谢,也叫新陈代谢,是维持生物体一切生命活动
49、过程中化学变化的总称。它包含着机体同外界的物质交换和能量交换以及机体内部的物质转变和能量转移两个过程。生物的代谢类型可以根据所需能源和碳源的不同,分为四大类型:光能自养型、光能异养型、化能自养型、化能异养型。也可以根据 生物与氧气的关系,分为需氧生物和厌氧生物 5、糖酵解过程分几个阶段?糖在无氧条件下分解为丙酮酸的过程,称为糖酵解(EMP途径)。糖酵解是在细胞质中进行的,作用底物是淀粉、糖原、葡萄糖、果糖。反应的过程包括:糖磷酸化作用,果糖-1,6-二磷酸氧化反应,辅酶I(NAD)还原反应,磷酸基团转移,最终把葡萄糖酵解为丙酮酸。糖酵解的结果是: (1)、一分子的葡萄糖产生二分子的三磷酸腺苷(
50、ATP)和二分子的丙酮酸。6、三羧酸循环有何生理意义?三羧酸循环是在线粒体中进行的。三羧酸循环每循环一次,消耗1分子乙酰辅酶A,产生1分子三磷酸腺苷(ATP),3分子的NADH+H+,和1分子的黄素腺嘌呤二核苷酸还原态(FADH2) 1分子丙酮酸经过三羧酸循环产生3分子的二氧化碳。 三羧酸循环中有5次脱氢过程,氢经过一系列的呼吸传递体的传递,释放出能量,最后与氧结合成水。 三羧酸循环为合成代谢和分解代谢共同所有,分解代谢通过第三阶段把从第二阶段得来的小分子完全降解,合成代谢则以这一阶段中的小分子为前体物,合成第二阶段的分子。各种分子的代谢途径都是连通的。糖经过柠檬酸可产生a酮戊二酸、草酰乙酸等
51、,这几种酮酸可以经氨基化作用或转氨作用变成丙氨酸、谷氨酸及天冬氨酸。蛋白质代谢的许多中间产物(如甘氨酸)为嘌呤和嘧啶的合成提供了原料;葡萄糖可以转变成戊糖;嘌呤、嘧啶和戊糖则是形成核酸的原料。 7、ATP有何生理功能?并举例说明ATP的生成。三磷酸腺苷(ATP)是生命活动的重要能源,1分子的葡萄糖经过酵解,三羧酸循环,和电子传递链氧化成二氧化碳和水后,生成38个分子三磷酸腺苷(ATP)有人认为净生成36分子三磷酸腺苷(ATP),能量转化率为38%。1分子的葡萄糖经过酵解,三羧酸循环,和电子传递链氧化成二氧化碳和水后,生成38个分子三磷酸腺苷(ATP)有人认为净生成36分子三磷酸腺苷(ATP),
52、能量转化率为38%。8、光合作用中光反应与暗反应有何重要区别光合作用包括光反应和暗反应两个反应,光反应在类囊体上进行,光能被用来合成ATP,并使NADP+还原,形成ATP和NADPH的化学能。暗反应在基质中进行,ATP用于二氧化碳和有机分子的公价结合,NADPH则使健合的碳原子还原到糖中的碳原子的氧化水平,化学能进一步转移,用于糖的合成。组织复习题 (一)名词解释 1、组织:组织指形态结构相似、生理功能相同,在个体发育中来源相同或不同的细胞群组成的结构与功能单位。 2、传递细胞:是具有内突生长的细胞壁和发达的胞间连丝,具有短途运输功能的薄壁细胞。存在于叶中小叶脉的输导分子周围;茎节和花序轴节部
53、的木质部等以及胚囊和胚柄、胚乳等部位。 3、维管组织:维管组织是维管植物体中以输导组织为主体的由输导组织、机械组织和薄壁组织等组成的复合组织。 4、骨板:骨组织中纤维成密集的纤维束,规则排列成层,与基质共同形成薄板状给构,称骨板。5、ABO血型系统:人的血型有A、B、AB、O型四种血型,这种血型系统称为ABO血型系统。其中,O型血红细胞中A和B两种凝集原都缺乏,可以给A、B、AB、O型四种血型输血,而AB型红细胞含有A和B两种凝集原,不能给A、B、O型三种血型输血。 6、肌节:骨骼肌(横纹肌)纤维细胞内含大量纵向排列的肌原纤维,每条肌原纤维上由于屈光性不同,呈现明亮部和暗部,明亮部称明带(又叫
54、I带),暗部称暗带(又叫A带)。在暗带中间有 一着色较浅的部分称H带,在H带正中还有一条细的暗线称中膜(M线);在明带的中 间也有一条暗线称间膜(Z线)。每两条Z线之间部分(包括一个完整的暗带和两个明带的半段)称为肌节。肌节长度约为23微米,是肌肉收缩的形态结构单位。 7、润盘:两个心肌细胞连接处有肌膜特殊分化,形成阶梯状结构,称为闰盘,电镜下是一凸凹相嵌的双层膜。闰盘对兴奋传导有重要的作用。 8、尼氏体:神经细胞胞细胞质中有大量的尼氏体。尼氏体由粗糙内质网组成,成块状或颗粒状分布,主要作用是合成蛋白质。 9、神经元:神经细胞是神经系统的形态和功能单位,通常也称为神经元,具有感受机体内、外刺激
55、和传导冲动的能力。神经细胞由胞体和突起构成。神经细胞胞体位于中枢神经系统的灰质或神经节内, 10、感觉上皮:感觉上皮是上皮细胞特化形成具有接受特殊感觉机能的上皮组织,如嗅觉上皮、味觉上皮、视觉上皮和听觉上皮等。(二)问答题 1、说明高等植物体内有哪几种主要组织以及它们的作用和存在部位。 (一)、分生组织1、按来源性质划分: 1)、原分生组织:原分生组织是位于根尖、茎尖的最先端部位,具有持久分裂能力的胚性细胞群。原分生组织产生初生分生组织。 2)、初生分生组织 :位于原分生组织的后端,一方向具有分裂能力,一方面已开始初步的分化。初生分生组织包括原表皮,原形成层和基本分生组织三部分。3)、次生分生
56、组织 次生分生组织是由成熟组织的薄壁组织细胞或厚角组织细胞在一定条件下反分化(恢复分裂机能)形成的,位于植物体的侧面部位,包括维管束间形成层和木栓形成层。 细胞呈长方形或长梭形,有明显液泡。次生分生组织产生植物体次生结构的维管组织和保护组织。 2、按植物体中的位置划分 1)、顶端分生组织:位于根、茎主轴和侧枝顶端部位,包括了原分生组织和初生分生组织,使植物体伸长生长。 2)、侧生分生组织:位于具有次生生长的植物体侧方周围部分。包括维管形成层(束间形成层和束中形成层)、木栓形成层。侧生分生组织一方面产生次生维管组织,使根、茎及侧枝增粗。另一方面产生次生的保护组织周皮。 3)、居间分生组织:居间分
57、生组织主要是穿插于茎、叶、子房柄、花梗、花序轴等器官的成熟组织中的主要由顶端分生组织遗留的分生组织。居间分生组织是植物产生居间生长。 (二)、成熟组织 1薄壁组织(基本组织) : 薄壁组织存在于植物体的各个部位,构成植物体各器官的基本成分,多数具有初生壁性质。薄壁组织主要与植物营养有关,具有同化、贮藏、吸收、通气、短途运输等功能,并在一定条件下可以反分化形成次生分生组织。 2保护组织:保护组织是主要起保护作用的成熟组织。保护组织包括初生保护组织(表皮)和次生保护组织(周皮)。保护组织能够防止水分的蒸腾,抵抗病虫害侵袭和机械损伤,控制植物体与环境的气体交换。 3输导组织 输导组织是植物体内担负物质长途运输的复合组织,包括木质部和韧皮部两部分。木质部是植物体中输送水分和无机盐的复合组织,由导管、管胞、木薄壁细胞、木纤维等组成。韧皮部是植物体中输送有机营养物质的复合组织,由筛管、伴胞、筛胞、韧皮薄壁细胞,韧皮纤维等组成。 4机械组织: 机械组织是在植物体中起支持作用的组织。包括厚角组织和厚壁组织。厚角组织存在于幼茎、叶柄、叶片、花柄等部位。厚壁组织细胞单个或成群、成束的分散在其他组织中,起机械支持作用。厚壁组织包括石细胞和纤维两种类型。 5分泌组织:位于植物体表面或体内具有分泌功能的细胞群。分泌细胞是具有分泌功能的细胞。分泌组织包括内分泌结构和外分泌结构两大类。
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