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文档简介
【细胞分裂】姐妹染色单体:由同一着丝点连接着的并行的从同一染色体复制而来的完全相同的两条染色单体。非姐妹染色单体:在两个不同的着丝点上由一对同源染色体各自复制产生的两条染色单体。同源染色体:基因相似的同属于一对的可在减数分裂中互补配对的分别来自父本和母本的两条染色体。非同源染色体:基因不相似的不属于同一对的不可在减数分裂中互补配对的两条染色体。减数分裂全过程(二倍体2N,一个染色体组有N条染色体)(图解略)阶段行为和结果DNA数染色体数染色体单体数同源染色体条数四分体间期进行DNA和染色体的复制,cell体积增大,成为初级精母细胞,姐妹染色单体出现2N→4N2N0→4N2N0Ⅰ前期同源染色体联会成四分体(二联体),纺锤体出现,核膜和核仁消失4N2N4N2N0→NⅠ中期同源染色体对称排列在赤道板两侧4N2N4N2NNI后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合并移向细胞两级,同源染色体消失,四分体消失4N2N4N2N→0N→0I末期细胞分裂,核膜和核仁再次出现,成为次级精母细胞或次级卵母细胞/第一极体4N→2N2N→N4N→2N00Ⅱ前期核膜和核仁消失,纺锤体出现2NN2N00Ⅱ中期染色体着丝点排在赤道板上2NN2N00Ⅱ后期着丝点分离,染色体移向细胞两级,姐妹染色单体消失2NN→2N2N→000Ⅱ末期cell分裂,核膜和核仁出现,成为精细胞或卵细胞/第二极体2N→N2N→N000减Ⅰ目的是实现同源染色体分离,染色体数目减半,DNA分子数减半,特征有同源染色体配对联合、四分体中非姐妹染色单体相互交换、同源染色体分离移向细胞两极。减Ⅱ的目的是着丝点分裂实现染色单体分离,染色体数目不变,DNA分子数减半,特征为染色体不再复制、每条染色体着丝点分裂、姐妹染色单体分开分别移向细胞两级。精细胞的产生过程一直是均等分裂,初级精母细胞及其子代的分裂只有第一极体的分裂是均等分裂。极体会由于缺乏营养物质而退化消失。减Ⅰ前间期DNA和染色体完成复制后称为初级精母细胞/卵母细胞,之前称为精原细胞/卵原细胞。前期中期后期同源染色体联会和四分体姐妹染单同源染色体排列方式姐妹染单同源染色体分开方式姐妹染单有丝有无有有着丝点共板有有着丝点分裂无减Ⅰ有有有有四分体板侧有无同源染色体分开有减Ⅱ无无有无着丝点共板有无着丝点分裂无有丝分裂末期DNA数目减半的原因:DNA被平均分配到两个子代细胞中。有病的染色体颜色呈黄色。【基因与遗传】染色体由DNA和组蛋白构成。双链DNA分子中任意两个不互补的碱基之和相等,转录形成的mRNA与模板DNA单链互补。基因的选择性表达:在生物发育中,不同细胞中遗传信息的执行情况不同,细胞分化形成不同的组织和器官。基因在染色体上:分律/自组律实质+基/染平行关系及4点表现+摩尔根证实类比推理的萨顿假说和基因在染色体上线性排列+荧光基因定位。基因对性状的控制:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体性状。自交和或自由交配:只要后代无淘汰,则基因频率就不发生变化,不发生进化;但自交后代的基因频率一直发生变化,自由交配仅在F1可以改变其后一直不变。判断核基因位于常染色体或X染色体:1.(XY)♀隐性×♂显性=最佳方案2.(XY)♀显杂×♂显性(后代♀全为显性性状则于X)3.对纯合子进行正反交(X上则结果不同,常上结果相同,不知显隐性时用)正反交试验测定基因位置:F1结果相同(常染色体基因)F1结果不相同且随母方(细胞质基因)随父母双方(X染色体基因)。两种性状相伴存在可能的原因有:①选取的实验材料都是相关的纯合子;②这两种性状对应的基因位于同一染色体上。人类遗传病通常指由于遗传物质发生改变而引起的人类疾病。一般取单基因遗传病进行调查,之后汇总各小组调查数据得出发病率,并对该遗传病的家系图进行分析。伴性遗传指基因位于性染色体上而在遗传上总是和性别相关联的现象。单基因遗传病:(常显,连续遗传、无性别差异、家族性聚集)多指并指,软骨发育不全,家庭性结肠息肉症(常隐,隔代表现、无性别差异)镰刀型细胞贫血症,白化病,先天聋哑,苯丙酮尿症,高度近视(X显,连续遗传、交叉遗传、女多于男)抗维生素D佝偻病(X隐,隔代遗传、交叉遗传、男多于女)红绿色盲症,血友病,进行性肌营养不良(Y,限雄遗传、连续遗传)人类外耳道多毛症||多基因遗传病(发病率较高):原发性高血压,冠心病,哮喘,青少年型糖尿病,唇裂,无脑儿||染色体异常遗传病:21三体综合征(先天愚型/唐氏综合征,数目异常21号有3条),性腺发育不良(特纳氏综合征,数目异常女性性染只有一个X),克氏综合征(数目异常男性性染XXY),猫叫综合征(结构异常5号部分缺失)||细胞质遗传病(线粒体基因病,母病子女全病):神经肌肉衰弱题目可能会细化至X的非同源区段(在Y上)、Y的非同源区段(在X上)、XY同源区(此区基因后代男女性状比可能不同)。检测预防的措施:遗传咨询,产前诊断(羊水检查,B超检查,孕妇血细胞检查,基因诊断)配子的出错:减Ⅰ-同源染色体未分离得到的配子全异常,减Ⅱ-一个次级细胞着丝分裂但姐妹染单未分离走向同一极使配子一半异常卵细胞异常:XX(Ⅰ或Ⅱ)无性染(Ⅰ或Ⅱ)精子异常:XX(Ⅱ)YY(Ⅱ)XY(Ⅰ)无性染(Ⅰ或Ⅱ)受精卵异常:XXY(XX+Y则卵细胞在Ⅰ或Ⅱ异常,XY+X则精细胞在Ⅰ异常)XYY(X+YY精细胞在Ⅱ异常)后代雌雄断定:(XY)♀隐×♂显(ZW)♀显×♂隐株系=一株个体自交得到的全部后代个体。进行杂交育种时,从子一代开始需进行多代的自交和选择,自交的目的在于获得目的基因的纯和个体,选择的作用在于提高目的基因的基因频率。【细胞的成分、结构、功能、历程】生物大分子以碳为骨架,其不同的排列方式和长度是生物大分子多样性的基础。细胞的化学成分处于不断更新之中。植物细胞一般不含胆固醇。无机盐在植物体内的作用:细胞组成成分、调节生命活动。培养植物时应注意其种类及配比。植物细胞的筛管细胞没有细胞核和细胞器。动物细胞和支原体没有细胞壁。细胞膜的作用:控制物质进出细胞,进行细胞间的信息交流,将细胞与外界环境分隔开。PS:细胞间的信息传递,细胞膜的信息交流功能体细胞包括该生物个体身上所有的细胞。细胞凋亡是由基因所决定的细胞编程性死亡,其过程中相关基因活动加强,结果有利于多细胞生物体个体完成正常发育、维持内部环境的稳定、抵御外界各种因素的干扰。细胞坏死是在不利因素影响下由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡,不利于生物体正常的生长发育。【人体内环境稳态调节】内环境体液细胞内液(2/3)细胞外液(1/3)即内环境血浆血细胞直接生存的环境90%水7-9%蛋白质1%IS蛋白质含量较高组织液大多数体内细胞直接生存的环境亦称细胞间隙液淋巴存在大量免疫细胞若在内环境有:A→B→C,则A=组织液,B=淋巴,C=血浆。部分人体细胞外液的理化性质:1.渗透压(溶质对水分子的吸引力):细胞外液渗透压主要由IS(90%以上来自于Na+和Cl-)和蛋白质提供。37度时血浆渗透压约770kPa。2.酸碱性:血浆的pH7.35-7.45近中性,与缓冲体系H2CO3/HCO3-(主要)和H2PO4-/HPO42-有关。3.温度:细胞外液温度维持在37℃左右(人体体温维持的热量来自于细胞中有机物的氧化放能)。稳态是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,是机体进行正常生命活动的必要条件。内环境稳态是内环境各种化学成分和理化性质在一定范围内维持相对稳定的状态。随着外界环境因素的变化和体内细胞代谢活动的进行,内环境的化学成分和理化性质在不断发生变化但其稳态处在动态平衡之中,机体维持稳态的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络,人体内各器官系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础,否则将引起稳态失调。人体维持稳态的调节能力有一定限度,当外界环境变化过大或者自身调节功能发生障碍,内环境稳态就会遭到破坏。在内环境中发生的结合:缓冲物质结合酸碱,抗原抗体结合,激素神经递质和受体结合引发组织水肿的原因有营养不良,肾小球肾炎,过敏导致血管通透性增加,淋巴回流受阻,代谢过于旺盛。低血糖晚期病人进入休克,应静脉滴注葡萄糖溶液。人体内主要的系统有呼吸、循环、消化、泌尿、神经、内分泌系统。【神经调节】神经调节具有作用迅速、范围准确而较局限、时间短暂的特点。反射是在中枢神经系统的参与下动物体或人体对内外环境作出的规律性应答,其基本结构是由感受器(感觉神经末梢)、传入神经(感受神经元)、神经中枢(中间神经元)、传出神经(运动神经元)、效应器(运动神经末梢、腺体、肌肉)组成的反射弧(判断反射弧应注意其是否完整)。一个反射弧最少由两个神经元组成,神经元数量越多完成反射时间越长。形成一个完整的反射需要外界的刺激、具备神经系统以及反射弧结构完整。非条件反射(先天性反射)比较低级,由低级神经中枢脑和脊髓参与完成;条件反射(后天性反射)比较高级,在高级神经中枢大脑皮层的参与下完成。兴奋是动物体或人体中的某些组织或细胞感受到外界刺激后由相对静止状态变为显著活跃状态的过程,而在反射弧中兴奋由感受器沿传入神经向神经中枢传导经分析综合后经传出神经到达效应器做出应答。神经中枢在中枢神经系统灰质中,是神经元细胞体聚集在一起形成的具有一定功能的结构。神经元由细胞体(包含CN,是营养和代谢中心)、树突(多条短小分支多,将兴奋传入细胞体)、轴突(一条细长少分支,将兴奋传出细胞体)。轴突外裹保护性的髓鞘构成神经纤维,许多神经纤维集结成束外裹结缔组织构成的外膜形成一条神经。神经末梢经过多次分支最后每个小枝末端末端膨大呈杯状或球状成为突触小体,其再与其他神经元细胞体树突或细胞体接触形成突触。兴奋在神经纤维上的传导属电信号,速度快双向传递(离体神经纤维双向传递,体内神经纤维上即在整个反射弧和反射活动中是单向由胞体传向突出末梢的),膜内电位方向与兴奋传导方向一致,局部电流传导原理略,静息时K+的外流和动作时Na+的内流都是协助扩散,神经纤维受到刺激引起兴奋后CM内电位变化为负-正(严格时写负-正-负),有时需注意每次兴奋传导后膜内外电位差都会变小一点,此后细胞以主动运输方式将Na+外排使电位差恢复至最初的水平。兴奋在神经元之间的传递属电信号-化学信号-电信号,速度慢单向传递,由突触前膜的突触小泡(递质供体)在线粒体供能下胞吐释放(CM的流动性)兴奋性/抑制性神经递质(其的产生与GA有关)在扩散作用下经过突触间隙作用于突触后膜上的特异性受体蛋白产生膜电位变化使之兴奋(使Na+内流)/抑制(使K+外排),神经递质在作用后将被间隙液中的相关EZM分解失效(或被突触前膜重新吸收利用),某些情况下突触前膜释放的神经递质也可以使肌肉收缩或腺体分泌。由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡并只能由突触前膜释放作用于突触后膜上,故兴奋在反射弧上的传递是单向的,即一次神经冲动仅可以引发一次化学信号产生一次电信号。氨基酸类神经递质不能合成于核糖体。灵敏电流表:电流从哪里来指针往哪里偏。中枢神经系统由脑(大脑、小脑、脑干)和脊髓(在脊柱髓管内)组成,其中含有的大量神经元构成神经中枢。神经系统具有分级调节的特点,一般位于脊髓的低级中枢受到脑中相应的高级中枢的调控,彼此相互关联相互调控。大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢;下丘脑具有体温调节中枢、水盐平衡调节中枢并控制生物节律;脑干具有呼吸中枢等重要中枢是维持生命的必要中枢;小脑具有维持身体平衡的中枢;脊髓是调节躯体运动的低级中枢。人脑的高级功能由大脑皮层控制,具有感知外部世界、控制高级反射和语言学习思维记忆等高级功能,其各个分区具有不同的功能。【体液调节】激素调节是由内分泌器官或细胞分泌的激素类化学物质进行的调节,具有微量高效(含量低但生理作用显著,是激素的作用被逐级放大的结果)、体液运输(内分泌腺无导管,由血液运输弥漫到体液中)、作用于靶器官和靶细胞的特点(具有特异性,选择性作用于靶细胞和靶器官)以及作用后即被灭活在体内不断不发生代谢失活的特点。体液调节是激素与其它调节因子如CO2等化学物质通过体液传送的方式对生命活动进行的调节,具有作用较缓慢、范围较广泛、时间较长的特点。腺体激素化学本质口服作用下丘脑促甲状腺激素释放激素蛋白质无效促进垂体释放促甲状腺激素促性腺激素释放激素促进垂体释放促性腺激素抗利尿激素促进肾小管集合管对水的重吸收垂体促甲状腺激素促进甲状腺发育,调节甲状腺激素的合成分泌促性腺激素促进性腺发育,调节性激素的合成分泌,促进动物排卵生长激素促进生长(幼少=侏儒症,幼多=巨人症,成多=肢端肥大)胰腺(B)胰岛素促进组织细胞加速摄取利用储存葡萄糖(促进血糖氧化分解与转化为糖原和非糖物质),降低血糖(A)胰高血糖素促进肝糖原分解,促进非糖物质转化为葡萄糖,升高血糖胸腺胸腺激素诱导造血干细胞发育为T淋巴细胞,增强细胞免疫功能和调节免疫平衡甲状腺甲状腺激素(含碘)AA衍生物有效促进代谢和生长发育,提高神经系统兴奋性(幼少=呆小症,成少=功能性甲状腺肿少言寡语反应迟钝嗜睡,过多=甲亢)肾上腺肾上腺激素促进肝糖原分解提高血糖,促进代谢加快,促进呼吸和心肌收缩,加快血液流动卵巢雌性激素STR有效促进雌性生殖细胞生成,维持雌性第二性征睾丸雄性激素促进雄性生殖细胞生成,维雄性持第二性征下丘脑是内分泌系统的枢纽,其细胞称神经分泌细胞,既可传导兴奋又可分泌激素,具有调节体温、血糖、水盐平衡的作用。具有感受器如下丘脑渗透压感受器、下丘脑血糖感受器;具有调节中枢如下丘脑体温调节中枢、下丘脑血糖调节中枢、下丘脑渗透压调节中枢;具有激素分泌功能如分泌抗利尿激素、促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素;具有神经传导功能如将兴奋传给大脑皮层产生渴感、神经控制肾上腺素和胰岛素的分泌。体温感觉中枢位于大脑皮层,温度感受器位于皮肤黏膜和内脏,控制中枢在下丘脑,此外温度感觉只讲温觉和冷觉,没有热觉这个词。甲状腺激素、性腺激素、肾上腺皮质激素和肾上腺髓质激素都存在下丘脑-垂体-腺体的分级调节机制,胰岛素和肾上腺素没有这样的机制但受到下丘脑直接的神经调节。靶细胞位于全身的激素有胰岛素、甲状腺激素、性激素、生长激素。使胰岛素分泌增加的因素有血糖升高,下丘脑传出神经刺激、胰高血糖素上升到一定浓度。促胰液素是第一种被发现的动物激素。降温寒冷=寒战=骨骼肌收缩颤栗(骨骼肌不自主战栗是神经调节的结果)、毛细血管收缩、肝产热增加=产热增加散热减少(此时散热量仍然多于降温前)=维持体温恒定;增温炎热=出汗=汗腺分泌增加,毛细血管舒张=散热增加=维持体温恒定注意项反馈调节与协同拮抗、胰岛素和胰高血糖素的典型血糖调节实例、甲状腺分级调节实例、温度变化下的产散热动态平衡和激素水平变化实例、水盐平衡调节实例、神经体液混合调节实例,本文略。【免疫调节】免疫系统的功能:防卫、监控、清除。与产生抗体有关的细胞有T细胞、B细胞、吞噬细胞和记忆细胞。浆细胞可来自B细胞或记忆细胞,效应T细胞可来自T细胞或记忆细胞。免疫失调引发的疾病:1.过敏反应:已产生免疫的机体再次接受相同的过敏原时免疫反应过度导致组织损伤或功能紊乱,发作迅速反应激烈消退较快,属二次免疫反应2.自身免疫病:类风湿性关节炎,系统性红斑狼疮,风湿性心脏病,Graves病3.免疫缺陷病:先天性胸腺发育不良,艾滋病(获得性免疫缺陷病)一次接种不一定可产生有效的抗体和记忆细胞,同时疫苗诱导产生的抗体和记忆细胞存在时间有限,多次接种可提高人体中抗体和记忆细胞的水平,仅对不变异的病原体有效。发烧时一部分能量为机体免疫活动供能,一部分能量转化为热能使体温升高。【种群、群落和生态系统】种群:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体,是生物进化和繁殖的基本单位。数量特征:种群密度:(直接,主要)出生死亡率,迁入迁出率(间接)年龄组成(预测种群密度未来变化趋势,增长/稳定/衰退型),性别比例种群增长:增长率=∆N/N0增长速率=∆N/tJ型增长:Nt=N0·λt环境条件无限,连续增长,增长率不变||S型增长:环境条件有限,种内斗争加剧,增长率先增后减环境容纳量K在K/2时增长速率最大调查方法:样方法(随机/五点/等距取样,随机取样取平均密度),标志重捕法,黑光灯诱捕法,酵母菌计数(仅稀释涂布平板法可用于活菌计数,显微镜直接计数法不可以;显微镜直接计数法使用血球计数板,步骤滴边-渗入-滤吸-沉降-计数-计算,滴边时先盖片再滴液,影响培养液中酵母菌数量动态变化的因素有温度、PH、培养液中某养分的浓度);调查野生动植物时,在每个采样点应多次随机取样确保调查结果的客观性。自然保护区+K渔业捕捞于K/2鼠害-K虫害在0附近扼杀空间特征:均匀/随机/集群分布-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。种间关系:捕食,竞争,寄生,互利共生。同食物异食部(如吃粮食的人和吃秸秆的牲畜)不构成竞争关系,同食物异食序(如吃鲜肉的狮子和吃腐肉的秃鹫)不构成竞争关系。空间结构:垂直结构(上下层关系,提高了群落利用阳光等环境资源的能力,为动物创造了多样的栖息条件和食物条件),水平结构(镶嵌分布)丰富度:群落中物种数目的多少和组成的不同-调查土壤中小动物丰富度:取样器取样法(采集罐和吸虫器,记名计算法<直接数,个体较大种群数量有限>和目测估计法<确定多度级>,调查土壤中的线虫种类和数量可采用“淘洗→过筛→离心”来提取并在解剖镜下观察对观察到的线虫进行分类和计数优势种:群落中占优势的物种,源于数量体积和对环境的影响。与优势中形成有关的因素:生物的自身生活特性和下一营养级的捕食演替:初生演替次生演替人类的活动可以使群落演替以不同于自然演替的方向和速度进行-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------生态系统:由生物群落与其无机环境相互作用而形成的统一整体,具有一定的结构和功能。结构:非生物的物质和能量,生产者消费者分解者,食物链和食物网(前两者为生态系统的成分,生产者是主要成分,其余为必要成分)生产者是生态系统的基石,消费者加快了生态系统的物质循环并对传粉传种有利,分解者将生物遗体和粪便分解为无机物。许多食物链彼此相互交错连接成复杂的营养结构即食物网,食物链和食物网是生态系统的营养结构,食物链只由生产者和消费者组成。不同的细菌可以是生产者、消费者、分解者。生产者绿色植物(真核,光合自养需氧)蓝藻(原核光合自养需氧)硝化细菌(原核化能自养需氧)光合细菌(原核光合自养厌氧,光合不产生氧气)消费者大多数动植物,寄生生物(所有病毒,寄生菌如结核杆菌,寄生植物如菟丝子)分解者腐生细菌(枯草杆菌、乳酸菌),腐生真菌(酵母菌、霉菌、蘑菇),腐生动物(蚯蚓、蜣螂、秃鹫)功能:主要包括能量流动和物质循环,二者同时进行彼此相互依存不可分割。碳循环是生态系统能量流动的载体,能量流动是物质循环的动力。能量的固定存储转移和释放都离不开物质的合成和分解,能量作为动力使物质可不断在生物群落和无机环境之间循环往返。能量流动:生态系统中能量的输入传递转化和散失的过程。特点:1.单向流动2.逐级递减(一般最多4-5个营养级)某一营养级能量的去向:1.自身呼吸消耗2.被下一营养级同化3.被分解者利用4.未利用某一营养级能量可用于呼吸作用、自身生长发育繁殖、流入分解者、流入下一营养级。典型图示略能量的传递效率=后一营养级由前一营养级传递来的同化量/前一营养级的同化量=10-20%研究意义:1.科学规划设计人工生态系统使能量得到最有效的利用,实现能量的多级利用,提高能量的利用率2.合理调整生态系统中能量的流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。高营养级捕食者数量少的原因:能量流动逐级递减,高营养级生物获得的能量少。某物种处于多个营养级时,高营养级食物链切断会致能量损失减少,食物链缩短,种群数量增加。能量流动的源头是太阳能,起点是生产者固定的太阳能,流动路线是食物链和食物网。物质循环:组成生物体的各种元素在生物群落和无机环境之间循环,生物与生物之间称传递,生物与环境之间称循环。碳循环具有全球性,称生物地球化学循环。物质循环可以循环流动反复利用。土壤微生物的分解作用:土壤浸出液信息传递:物理信息:光、声、温度、湿度、磁力等化学信息:生物碱、有机酸、性外激素、信息素等行为信息:特殊行为于同种或者异种生物,如蜂舞、雄鸟求偶炫耀作用:1.维持生命活动的正常进行与生物种群的正常繁衍2.调节生物的种间关系,维持生态系统稳定农业生产应用:1.提高农畜产品的产量2.对有害动物进行控制防治方法:化学防治(如农药)、机械防治(物理防治,如苍蝇拍、人工摘除捕捉、黑光灯、紫光灭虫灯、高压电网灭虫器)、生物防治(天敌、害虫的寄生虫、作物自身抗虫抗病性、引入不吃农作物的竞争者、利用信息素诱杀)稳定性:生态系统保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,即自我调节能力。包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,二者一般情况下是反比关系。主要途径包括物理沉降、化学分解、微生物分解。水生植物能吸收利用水中的N、P等无机盐使水体精华并避免其他生物排泄物使水体污染而引发藻类爆发。负反馈调节是自我调节能力的基础,生态系统组分越多食物网越复杂其抵抗力稳定性越强。在恶劣环境下,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都差。提高稳定性:1.控制对生态系统的干扰程度2.对利用强度较大的生态系统应实施相应的物质能量输入。农业生态系统中人的作用十分突出,可通过采取施肥灌溉、控制虫害、协同生态系统中各物种数量来保证生态系统中内部结构和功能协调。关于氮循环和磷循环:大气中的氮进入生物群落的两种途径:生物固氮+闪电固氮,生物固氮即是由生物吸收如植物的根瘤菌,其输出有雨水冲刷和细菌作用。氮以N2、NH4+、核仁3-、核仁2-的形式为生物吸收并用以合成蛋白质和NA两大类有机物,在不同季节生物对硝酸盐的利用量不同。森林的两大作用:涵养水源+固化无机环境中的磷元素。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全球性生态环境问题: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,生物多样性锐减生物多样性:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性价值:1.直接价值:食用药用工业原料旅游观赏科研文艺2.间接价值(生态功能):对生态的调节作用,保水保土蓄洪防旱调节气候3.潜在价值保护:1.就地保护:建立自然保护区风景名胜区(最根本有效)2.异地保护:迁出异地保护建立动物园繁育中心以及建立精子库种子库等。【光合与呼吸】影响光合的因素:光照,二氧化碳浓度,温度,依题意选择来答。真光合=固定/同化/利用/合成净光合=吸入CO2/放出O2释放CO2量的变化趋势=释放CO2速率的变化趋势暗反应对酶的依赖性更强,受温度的影响更大。对于C3植物,有光即光合,有CO2不一定光合(需要一定浓度)。(依题意选择是否考虑此点)CO2浓度过高时会抑制植物呼吸作用。(依题意选择是否考虑此点)处于光补偿点时,对单细胞植物可认为其每个细胞与外界无气体交换;对多细胞植物而言,由于其存在只呼吸不光合的细胞如根细胞,故是植物整体与外界无气体交换,但对单个叶肉细胞其存在与外界的气体交换。但一般题目未显著提及本要点时都以单细胞植物或植物整体对待。花色由花青素决定,二氧化碳↑PH↓红,二氧化碳↓PH↑蓝。光合作用的题目应注意贴近相关术语作答,如光照强度二氧化碳浓度光合速率呼吸速率光饱和点光补偿点【实验室微生物培养技术】从自然界筛取微生物的一般步骤为采集菌样-富集培养-纯种分离-性能测定且整个过程需要在无菌条件下进行。其中富集培养指创设仅适合待分离微生物旺盛生长的特定环境条件,使目的菌种数量大大增加以便于分离。微生物的培养需要一定的营养条件和环境条件,前者包括碳源、氮源、无机盐、水和特殊营养物质,后者包括适宜的温度、酸碱度和渗透压。细菌体一般选取体积小、结构简单、易培养、生长周期短、繁殖迅速、变异类型易选择的菌种作为遗传学研究的材料。测定培养液中微生物的数量,可采用显微镜直接计数法和稀释涂布平板法。用稀释涂布平板法计数微生物时欲使估计值更加接近实际值,应当严格操作、多次重复,保证待测样品稀释比例合适,对得到的纯菌种可根据菌落大小形状进行初步鉴别分类。培养基上菌落连成一片,可能的原因是菌液浓度过高稀释倍数不足。培养过程中为了防止杂菌污染,需对培养基高压蒸汽灭菌(高压蒸汽灭菌锅),对培养皿进行干热灭菌(干热灭菌箱),对接种环和涂布器进行灼烧灭菌(酒精灯),对操作台进行紫外线消毒并结合化学消毒来加强消毒效果,操作的双手进行清洗和化学消毒。使用高压蒸汽灭菌锅灭菌前应先排尽冷空气再关上排气阀,灭菌后应自然降温降压后再打开排气阀来防止锅内压力突然下降容器内液体冲出造成污染。紫外线消毒仅用于表面消毒和空气消毒,其可以使微生物的蛋白质变性,还可以损伤DNA结构。培养基在原料称量、溶解之后,要调PH,然后分装包扎并灭菌。注意先调pH再灭菌。实验时应注意无菌操作,火焰附近操作进行接种等暴露在空气中的操作,接种了细菌的培养基应置于恒温培养箱中培养。有时需采用通风橱来避免实验室污染和人员中毒或感染。为检测培养基是否被污染,可将未接种的培养基在相同条件下放置相同时间,观察培养基上是否有菌落产生,若产生了菌落则说明实验被污染。培养基污染类型:真菌污染-颜色的绒毛状菌落,细菌污染-有光泽的粘液状菌落。实验后用过的培养基及培养物应经过灭菌处理后才可以丢弃以防止污染扩散。105℃高温瞬时灭菌指在105℃下30s。不含防腐剂的原理是高温杀死了微生物。为筛选符合目标的菌种,对野生菌种进诱变,然后在相应的选择培养基上进行培养,可能出现的变异有致死、酶活上升、酶活下降。为检测尿素分解菌的存在,应加入酚红指示剂,若存在则将出现红色反应;为检测纤维素分解菌的存在,应加入刚果红染剂,若存在则将出现无色圈。【植物的激素调节】植物的生长发育是多种植物激素相互作用共同调节的结果,关系有协同与拮抗。植物的生长发育从根本上是基因组在一定时间空间上的程序性表达的结果,光照、温度等环境因子会引起植物体内包括植物激素在内的多种变化,植物激素可以调控基因的表达。植物激素:植物体产生的能从产生部位运输到作用部位并对植物体生长发育有显著影响(高效)的微量有机物。植物生长调节剂:人工合成的具有植物激素一样效果的物质,具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点。生长素细胞分裂素赤霉素脱落酸乙烯产生幼根/芽/叶发育的种子根尖茎尖未成熟的种子幼根幼芽未成熟的种子根冠萎叶植物各部位富集生长旺盛的部位胚芽鞘,根芽分生组织,形成层发育的果实和种子,分裂旺盛的部位将脱落的器官和组织成熟的果实作用促进细胞生长伸长促进根的分化促进果实的生长发育促进细胞分裂促进芽的分化延缓叶片果实的衰老保持落果的新鲜促进细胞的伸长(尤其对于茎干)解除种子休眠促进萌发代替低温和长日照诱导植物开花抑制细胞分裂促进叶和果实衰老脱落促进气孔关闭抑制细胞生长促进果实成熟植激IAAIBAPAAKT6-BAZTGA3乙烯调剂NAA2,4-DIPA生根粉青鲜素矮壮素,整形素,多效唑乙烯利*IAA是色氨酸衍生物,蛋白质分解为AA可增加IAA合成的原料//细胞分裂素可以缓解顶端优势生长素的生理作用:两重性:低浓度:促进生长、促进发芽、保花保果。//高浓度:抑制生长、抑制发芽、落花落果。IAA浓度达到一定程度时促进乙烯合成,乙烯浓度的提高会拮抗生长素的作用。敏感性:根>芽>茎//幼嫩>衰老//双子叶>单子叶表现促进生长:1.茎芽的向光性2.茎芽的背地性3.攀缘植物向壁性(壁侧浓度低)表现两重性:1.顶端优势2.根的向地性3.杀死双子叶杂草促进单子叶植物生长生长素用途:1.保花保果2.促进结实(IAA调配有机物)3.无子果实(处理未授粉雌蕊柱头,无籽番茄)4.除草剂(高浓度生长素杀死双子叶杂草)5.促进扦插枝条生根(处理枝条形态学下端,有浸泡法=低浓长泡遮荫湿润,沾蘸法=高浓短时浸蘸)生长素对细胞分裂素的浓度比例,比值大利于根的分化,比值小利于芽的分化,比值适中利于愈伤组织形成。生长素和细胞分裂素的先后顺序,先生后分-利分裂不利分化,先分后生-利分裂也利分化,同时使用-分化频率上升。部分题目使用生长素抑制试管苗生长,促进愈伤组织产生和生长。生长素的运输:极性运输由形态学上端到形态学下端(主动运输)胚芽鞘、芽、幼叶、幼根非极性运输可反向成熟组织的韧皮部横向运输重力光照离心力胚芽鞘、根、芽、茎尖littleapple+生长素细胞分裂素赤霉素分裂生长bigapple+乙烯成熟redapple+脱落酸脱落rottenappleIAA发现过程:1.(达尔文)向光性与尖端有关且感光部分是胚芽鞘,其尖端受单侧光照后会对伸长区产生影响使背光侧生长快于向光侧。2.(鲍森·詹森)胚芽鞘产生的影响可以透过琼脂块传递给下部。3.(拜尔)胚芽鞘弯曲生长是因为尖端产生的影响在其下部分布不均。4.(温特)胚芽鞘弯曲生长是一种化学物质引起的。5.发现于1931年,证实于1946年。【植物组织培养】脱毒苗:利用组织细胞培养茎尖或根尖得到无病毒幼苗,原理为细胞的全能性,原因为茎尖或根尖细胞分裂速度快病毒极少甚至无病毒。酶解法:利用果胶酶和纤维素酶处理愈伤组织获取单细胞团以便在液体培养基中悬浮培养。MS培养基中含有大量元素、微量元素和有机物,还需根据实验需求加入植物激素。对外植体进行接种前,需进行制备培养基和外植体消毒。对外植体应用70%酒精和0.1%氯化汞溶液进行消毒。利用马铃薯等块茎植物进行植物组培时可不进行自交(在育种中)单倍体植株诱导成功率受到材料的选取和培养基组成的主要影响。花药离体培养材料选取应为完全未开放的花蕾/初花期的花粉/单核期花粉,诱导单核期花粉可提高成功率,此时期花粉对离体刺激最敏感。确定花粉发育时期最常用的方法是用醋酸洋红法染成紫红色,不宜着色的材料用焙花青-铬钒法(先在卡诺氏固定液中固定,目的是维持染色体结构完整)染成蓝黑色。剥离花药时损伤花药壁,会形成二倍体愈伤组织。【PCR-多聚酶链式反应】实验流程:准备→移液→混合→离心→反应=[变性(95)-复性(55)-延伸(72)]PCR多聚酶链式反应利用DNA的热变性原理,可用于DNA或RNA的扩增。DNA扩增所需的原料:耐热的DNA聚合酶、分别与两条模版链结合的引物、DNA模版、4种脱氧核苷酸。引物:一小段能与DNA母链一段碱基序列互补配对的DNA或RNA。DNA聚合酶:DNA双链反向平行,DNA聚合酶不能从头开始合成DNA仅可以从3’端(-OH)向5’端(磷酸端)延伸DNA链,子链从5’→3’延伸从模版链3’→5’端延伸需在一定缓冲液中进行循环n次理论上DNA数=2n带两种引物的DNA=2n-2只带一种引物=2带引物A的片段=2n-1使用0.5mL微量离心管和微量移液器(高压蒸汽灭菌)、缓冲液和酶小份(于-10°储存,在冰块上融化)。每吸取一种试剂,都必须更换枪头,加入所有成分后盖严离心盖的盖子,轻弹侧壁使反应液混匀,再离心10s使反应液集中在离心管底部,再放入PCR仪反应。DNA含量(μg/ml)=50×260mm读数×稀释倍数PCR技术可用于遗传病诊断、侦破、古生物研究、基因克隆、DNA测序。【提取】电泳的原理:不同蛋白质的带电性质、电量、性状和大小不同,在电场中受到的作用力大小和方向和阻力不同,导致不同蛋白质在电场中运动的方向和速度不同。透析可除去相对分子质量较小的杂质,凝胶色谱法可根据蛋白质相对分子质量的不同分离蛋白质。生物题中半透膜渗析原理:半透膜是一种选择透过性膜,仅允许小分子通过,不允许大分子蛋白质通过。分离提取的酶需检测酶活性,测定时需加入缓冲溶液来维持pH稳定。酶在不同的PH和温度下稳定性不同。纤维素酶:C1酶,Cx酶,葡萄糖苷酶。果胶酶:果胶酯酶,果胶分解酶,多聚半乳糖醛酸酶。榨取果汁时,先将果胶酶和果泥混合保温,酶用于分解细胞壁,目的提高出汁率;过滤后,将果汁和果胶酶混合处理,降解果汁中的果胶,目的使果汁澄清。对脂肪酶通常使用固定化酶技术而不采用固定化脂肪酶高产菌株因脂肪酶催化的底物为脂肪而脂肪分子较大不易自由通过菌株细胞膜和凝胶珠致酶和反应物不易充分接近反映效果较低可利用重组质粒上的标记基因检测外源基因是否导入受体细胞。碘液检测不同温度下酶活性的实验原理:淀粉遇碘变蓝,而淀粉水解产物遇碘不变蓝。【果酒果醋和泡菜的制作】通常所指的发酵条件不包括酶的控制,但包括温度、溶氧、PH的控制。果酒制作对照组加入发酵前液或蒸馏水进行对照。腐乳制作:让豆腐上长出毛霉→加盐腌制→加卤汤装瓶→密封腌制盐腌制时应注意盐的用量配制卤汤中酒含量为12%左右使杀菌消毒并有独特香气制作泡菜的原理:利用乳酸菌在无氧条件下大量繁殖,将葡萄糖分解为乳酸。在盐酸酸化下,亚硝酸盐和对氨基苯磺酸发生重氮化反应,与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。青贮的目的:利用微生物的厌氧发酵初步分解有机物有利于牲畜的吸收。【植物芳香油的提取】植物芳香油大多数有很强的挥发性,组成复杂,主要包括萜类化合物及其衍生物,主要提取方法如下:水蒸气蒸馏法利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来操作简单,易分离压榨法通过机械压榨榨出植物芳香油成本低,可保持原料结构,但产量低萃取法使植物芳香油溶解在有机溶剂中再蒸发溶剂得到植物芳香油玫瑰精油的提取:水蒸气蒸馏:花瓣+清水蒸馏油水混合物(乳白色乳浊液)NaCl油水分层分离油层无水Na2SO41.玫瑰精油:化学性质稳定,易挥发,难溶
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