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文档简介

1、必修三 稳态与环境专题复习知识网络:请将下列概念填在图上植物生命活动的调节神经调节体液调节免疫调节种群群落生态系统神经调节植物生命活动的调节体液调节免疫调节种群群落生态系统植物生长调节剂:天然的植物激素和 人工合成的类似化学物质 的合称。植物激素:植物体 某一部位 产生, 运输到另一部位 起作用的体内信息的 化学载体 ,起着 信息传递 的作用。神经调节:神经细胞发放的 神经冲动 沿着神经系统内的路径快速传递到特定的 效应器 ,并使效应器做出 准确反应 的调节方式。体液调节:激素等物质通过 体液的传送 而发挥调节作用的调节方式。动物激素:动物 无管腺或细胞 在一定刺激作用下分泌到 体液 中的特异

2、性物质。免疫调节:机体对抗 病原体 使自身保持稳态的调节方式。种群:是指占有一定空间和时间的 同一物种 个体的集合体。是物种的存在单位、 繁殖单位和进化单位 。群落:在一定空间内 所有生物种群 的集合体,具有一定的 结构 、一定的 种类构成 和一定的 种间相互关系 ,是各个物种 适应环境 和彼此 彼此相互适应 过程的产物。一般总是包括很多 动物、植物和微生物 。生态系统:是由 生物群落和非生物环境 所构成的一个生态学功能系统。一、 植物生命活动的调节平衡协调作用控制着抑制促进吲哚乙酸1、 生长素的发现:达尔文父子提出 化学物质假说 (某种化学物质从苗尖端传递到下面) 波森、詹森检验了化学物质假

3、说 温特进一步 证明 了化学物质假说应用:有关植物激素运输方式及生长素两重性的相关实验2、 探究2,4-D对插枝生根的作用实验设计的一般过程:取材、分组、编号不同处理相同处理记录数据处理数据3、 生长素对根和茎细胞生长的影响该图中关于根的曲线表明:10-7g/L的生长素浓度是促进根生长的 最适 浓度;生长素浓度小于10-7g/L的一定范围内,随生长素浓度升高,对根 促进作用逐渐加强 ;生长素浓度大于10-7g/L小于10-5g/L的范围内,随生长素浓度升高, 对根的促进作用逐渐减弱 ;生长素浓度大于10-5g/L的一定范围内,随生长素浓度升高,对根 抑制作用逐渐加强 。该图表明:生长素对根和茎

4、的生长都是 低浓度促进生长,高浓度抑制生长 ;促进茎生长的浓度却抑制根的生长,促进根生长但对茎却毫无作用, 说明植物的不同部位对同样浓度的生长素有不同的反应(敏感程度不一样)。4、 植物激素之间的关系: 种子萌发过程中,赤霉素和脱落酸的作用是互相 对抗 的。 组织培养过程中,如果生长素和细胞分裂素比例合适,愈伤组织会分化出根和茎叶;如果细胞分裂素太多,只长茎叶;如果生长素太多,只长根;两者都少, 愈伤组织继续生长,不发生分化 。5、无子果实的生产方法方法原理二倍体无籽果实(无籽番茄、葡萄)一定浓度的生长素(赤霉素)处理 未授粉的雌蕊子房 生长素(赤霉素)能够促进果实的发育三倍体无籽果实(无籽西

5、瓜)多倍体育种染色体变异特异性的抗原内分泌腺突触前膜、突触间隙、突触后膜以局部电流神经冲动(或动作电位)反射弧反射神经元二、动物生命活动的调节神经元:一种 可兴奋 细胞,一般包含 胞体、树突、轴突 三部分。它的基本特性是受到刺激后会产生 神经冲动 并沿 轴突 出去。反射:在 中枢神经系统 的参与下,机体对刺激 感受器 所发生的 规律性 反应。反射存在于全身每一块骨骼肌和内脏器官,包括简单反射如:膝反射;复杂反射如跨步反射。反射弧:发生反射的 神经结构 ,包括 感受器、传入神经元、反射中枢、传出神经元、效应器 。最简单的反射弧是二元反射弧如膝跳反射。动作电位:神经纤维某处给予刺激后,该处由 外正

6、内负 的极化状态,转变为 外负内正 的反极化状态,此时膜内外的电位差称为动作电位。 神经冲动 就是动作电位。内分泌腺:包括分散在体内的一些 无管腺和细胞 。它们在 神经或体液 的刺激下分泌激素到体液中, 调节 某些器官的生命活动。主要包括垂体、甲状腺、肾上腺、胰岛、性腺等。抗原:引起机体发生 特异性免疫应答 的物质。主要包括 蛋白质、大分子多糖、黏多糖 等。1、神经纤维上动作电位的产生与传导神经纤维:神经元的轴突以及 长的树突 ,外面有髓鞘。许多神经纤维被结缔组织包围形成 神经 。传导方式: 局部电流 传导方向:与膜 内 电流方向相同。如果刺激离体神经纤维中部,神经冲动双向传导;如果机体感受刺

7、激产生神经冲动,则神经冲动在神经纤维上的传导是 单方向 的。传导特点:速度快;不衰减;彼此之间具有绝缘性。图中a处给予刺激,电流表偏转 2 次,方向先 左 后 右 。刺激神经纤维上的d点,电表不偏转,请画出d点的位置。2、突触的信号传递突触前膜:神经元 神经末梢 的细胞膜,其内含有突触小泡,小泡中有 神经递质 。突触间隙:神经细胞的 组织液 ,其中含有降解递质的酶。递质在其中的运动方式为 扩散 。突触后膜:神经元的 胞体、树突或轴突 膜;肌肉细胞膜;腺体细胞膜。一个神经元轴突末梢与多个神经元形成突触,多个神经元轴突末梢与这个神经元形成突触。传递过程传递特点: 单方向 传递3、反射弧(1)写出的

8、结构名称 感受器(传入神经元末梢) 传入神经元的胞体 反射中枢 传出神经元 效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体) 抑制性中间神经元 c刺激c(2)判断传入或传出神经元根据图中的 结构可以判断出传入神经元。如图切断神经纤维,如果刺激a处效应器不发生反应,刺激b处,效应器发生反应,则说明该神经纤维属于 传入 神经元;反之则说明该神经纤维属于 传出 神经元。(3)判断兴奋传导方向刺激a处,如果电流表 偏转 且效应器 发生反应 ,则说明神经纤维上兴奋的传导是双向的。刺激b处效应器 发生反应 ,但刺激c处电流表 不偏转 ,则说明神经元之间信号的传递是 单向 的。(4)判断神经系统的损伤结构某人腰

9、部受损,刺激皮肤感受器,有感觉但腿部肌肉不能运动,说明 反射中枢 可能受损。某人腿部受损,刺激皮肤感受器,有感觉但肌肉不能运动,说明 传出神经元 可能受损。4、人脑各部分的基本功能脑的组成大脑小脑间脑(下丘脑)脑干功能视区、运动区、体觉 区、言语区、听区、平衡协调体温调节中枢、渗透压感受器、水平衡调节中枢、血糖调节中枢中脑脑桥延髓(呼吸中枢)特点 对侧 、 倒置 、精细正比5、 人体主要内分泌腺及相应激素的功能(激素种类及功能见书中的表格) 下丘脑垂体腺体(促 甲状腺激素释放激素、 促性腺激素释放激素 、 促肾上腺皮质激素释放 激素) 下丘脑垂体(生长激素释放/抑制激素、催乳素释放抑制激素;生

10、长激素、催乳素) 促进生长发育(生长素与甲状腺激素 协同 作用) 促进代谢产热(甲状腺激素与肾上腺素 协同 作用) 调节血糖平衡(胰岛素与胰高血糖素/肾上腺素 对抗(拮抗)作用;胰高血糖素与肾上腺素 协同 ) 孕激素:刺激乳房准备哺乳;催乳素:促进乳腺生长和乳汁形成。6、神经调节与体液调节调节速度调作用范围持续时间神经调节 迅速 小短体液调节缓慢 大 长7、调节异常引起的疾病疾病名称病因侏儒症幼年时期缺少生长激素巨人症生长激素分泌过多地方性甲状腺肿缺碘引起的甲状腺激素分泌不足,引起促甲状腺激素分泌过多,刺激甲状腺过度生长。糖尿病由于胰岛素分泌不足以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低所引起的代谢紊乱

11、综合征过敏反应过敏原导致机体产生过强的免疫反应艾滋病由HIV感染所以起得严重的免疫缺乏病。传播途径;预防措施7、人体稳态调节实例8、特异性免疫过程吞噬、消化、呈递吞噬病原体识别、裂解分裂、分化胸腺生物多样性(遗传、物种、生态系统)食物链、食物网单方向的、逐级递减的往复循环、参与循环的物质数量恒定,可以重复利用主要由当地平均温度和年降雨量所决定的顶级群落领域行为、内分泌调节环境容纳量食物链、食物网样方法、标志重捕法三、种群、群落与生态系统年龄结构:各个年龄组个体数量在种群中 所占的比例关系 ,常用金字塔图形来表示。年龄金字塔纵向分别代表 不同的年龄组 ,宽度代表该年龄组个体数量在整个种群中所占的

12、比例。可以分为 增长型、稳定型、衰退型 。它可带来种群 未来数量的动态信息 。环境容纳量:是指在长时期内环境所能维持的种群 最大数量 ,是种群在该环境中的 稳定平衡密度 。它只代表种群数量的一个 平均值 。顶级群落:演替到与当地的气候和土壤条件处于 平衡状态 时的群落。此时群落 结构最复杂 ,不再进行演替,只要没有外力干扰,它将永远保持现状。它的类型主要由 平均温度和年降雨量 来决定。食物链:生态系统各生物之间通过一系列的 取食和被取食关系,形成的单方向的 营养关系 。任何生态系统都有捕食链和腐食链。食物网:在一个生态系统中,许多 食物链 彼此相互交错连接的复杂营养关系。食物链越复杂,生态系统

13、 抵抗外力干扰 的能力就越强。营养级:处于食物链同一环节上的 全部生物 的总和。营养级越高,生物 种类、数量和能量 就越少。生态金字塔:各营养级之间的某种数量关系。包括生物量、能量和数量金字塔,其中只有能量金字塔不会 倒置的 。能量流动:在生态系统中,能量沿着 太阳植物植食动物肉食动物顶位肉食动物 的方向流动。反馈调节:某一成分发生变化时必然会引起 其他成分 出现一系列的相应变化,这些变化最终又反过来影响 最初发生变化 的那个成分,这个过程称为反馈调节。生物圈:地球有生物存在的部分,包括 所有生物 及其 生存环境 环境。生态工程:从 系统 思想出发,按照 生态学、经济学和工程学 原理,运用现代

14、科学技术成果、现代管理手段和专业技术经验组装起来的,以期获得较高的 经济、社会、生态效益 的现代生产工艺系统。它的原理是“整体、协调、循环、再生 ”,研究对象是 社会经济自然复合生态系统。它是 实现循环经济 的重要手段。1、种群增长率和种群增长速率种群增长速率=种群增长数量/时间 种群增长率=种群增长数量/(种群总个体数·时间)种群“J”形增长(指数增长):条件:资源无限、空间无限和不受其他生物制约的特点:增长速率 逐渐加大 ;增长率不变。种群“S”形增长(逻辑斯谛增长)条件:资源有限、空间有限和受到其他生物制约 特点:增长速率起始呈 加速增长, K/2时 增长最快,此后开始 减速增

15、长,K时为 停止增长或在K值上下波动 ;增长率越来越小。 (请完成下图的纵坐标)率率速率速率应用:确定捕捞量: 捕捞鱼类的数量 保持在K/2有害动物防治:降低 环境容纳量 ;最好在增长初期进行杀灭。其他生物防治方法:合理引入天敌(捕食者、竞争者、寄生者);转基因技术生产抗害生物2、原生演替与次生演替原生演替次生演替起点未有过任何生物定居过的裸岩、沙丘和湖底被毁灭群落基质上速度慢快时间长短实例湖泊演替次生林3、生态系统的能量流动流入生态系统的总能量即总初级生产量是指该生态系统中 生产者固定的太阳能 能量的传递效率是指下一个营养级与上一个营养级的 同化量 之比。动物粪便中的能量 不属于 (属于/不

16、属于)它同化量的一部分,呼吸散失的热能属于 (属于/不属于)它同化量的一部分。每一个营养级的未利用能量包括 未被自身呼吸消耗,也未被后一个营养级和分解者利用的能量 。能量流动的特点是 单方向的、不可逆的,原因是 每传递一次损失一大半,最终都将以热的形式耗散到周围空间 。4、生态系统的物质循环C循环(1)C在生物群落与非生物环境中的循环形式是 CO2 (2)C在生物群落中的流动形式是 有机物 (3)大气中的CO2通过植物和光合细菌的 光合作用 以及化能合成细菌的 化能合成作用 作用进入群落。(4)生物群落中的C通过 呼吸作用、分解者的分解作用、化石燃料的燃烧回到大气。(5)大气中的CO2含量有明显的 昼夜变化和季节变化 变化。(6)C含量的稳定通过 碳循环的自我调节 机制得以保持。如果 大气中的CO2增多 会导致温室效应。N循环(1)生物固氮:硝化作用: 硝化细菌能将土壤中的氨氧化为亚硝酸或硝酸,从中获得能量,并利用这些能量将二氧化碳和水合成为有机物。 反硝化作用:在无氧条件下,脱氮细菌可把硝酸根降解为氮气、氨等,完成有机氮到无机氮的循环。 (2)土壤中分解尿素的微生物含有 脲酶 (3)N进入植物体主要是参与 蛋白质和

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