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文档简介
第一章:细胞脂类有何重要生物学功能?生物膜的重要组成部分; 储存能量的分子; 构成生物体表面的保护层; 保温作用;VA、VD、睾丸酮、肾上腺皮质激素、前列腺素等,是重要的活性物质原核细胞和真核细胞有何重要区别?原核细胞真核细胞代表生物支原体、细菌和蓝藻(蓝细菌)原生生物、植物、动物和真菌细胞核没有真正的细胞核有核膜、核仁和核质组成的细胞核细胞器没有线粒体、叶绿体、内质网、溶酶体等细胞器有线粒体、叶绿体、内质网、溶酶体等细胞器细胞壁肽聚糖纤维素、半纤维素、木质素核糖体70S(由50S和30S两个亚基组成)80S(由60S和40S两个亚基组成)染色体仅有一条裸露双链DNA有两条以上的染色体,DNA与蛋白质相结合DNA 环状,存在于细胞质中线状,存在于细胞核中核外DNA有些细胞有质粒有线粒体DNA和叶绿体DNARNA与蛋白质合成RNA没有内含子,DNA的转录与翻译都在细胞质中进行RNA有内含子和外显子,DNA转录为RNA在细胞核中进行,蛋白质的合成(翻译)在细胞质中进行细胞质无细胞骨架有细胞骨架细胞分裂二分裂,无丝分裂有丝分裂和减数分裂流动镶嵌模型的要点是什么? 磷脂双分子层有序排列,构成了膜的基本结构。各种球蛋或附于膜表面、或嵌于膜中,或贯穿于膜双分子层,也有糖类与膜脂或膜蛋白结合构成糖脂和糖蛋白附着在膜的外侧。 磷脂分子和蛋白质分子可在膜的水平或垂直方向自由地流动和变化,具有流动性。 膜蛋白在膜上的排列具不对称性。 膜的有序性、流动性和不对称性对于生物膜适应膜内外的变化、选择透性及物质的跨膜运输、电子传递和信号传导等均具有重要意义。减数分裂与有丝分裂有何区别?叙述细胞通讯方式及信号转导机制 。细胞通讯的方式 间接通讯:细胞通过发出信号分子来执行远距离的通讯联系 直接接触通讯:通过相邻细胞表面的黏着接触进行的一种通讯方式 细胞间隙连接:交换代谢物分子进行的一种通讯方式信号转导机制 信息分子进入细胞直接作用:信息分子的一部分同受体结合,另一部分穿过质膜进入细胞内引起生物学效应。信息分子的触发作用:某些信息分子同受体结合后,通过某种越膜控制与膜内侧的微管、微丝系统发生联系从而调节细胞的分裂、生长、运动与识别。通过第二信使:信息分子与受体结合后,激活质膜内某些成分,产生第二信使,并将其携带的信息传入细胞内,启动一系列反应,进而产生生物学效应。第二章:组织、器官和系统简述植物神经的功能、特点与类型,并说明不同类型间的差别。植物神经是指支配内脏的平滑肌、心肌和腺体的运动神经。在中枢神经系统的控制下,调控内脏器官的活动和腺体的分泌,不受意志的支配,又称自主神经。形态上的区别在于植物性神经从中枢发出后,要在植物性神经节内更换一次神经元,第二个神经元的纤维才道道效应器。因此,植物性神经丛中枢到所支配的器官有两个神经元,第一个神经元为节前神经元,第二个神经元为节后神经元;而躯体运动神经从中枢发出后,直达效应器,不需要更换神经元。由于形态和功能不同,植物性神经又分为交感神经和副交感神经。交感神经起自胸腰部脊髓灰质,神经节位于脊髓两旁。副交感神经起于脑干和骶部脊髓灰质,神经节位于所支配器官的近旁或脏壁上。大多数内脏器官都受交感神经和副交感神经的双重支配,但作用的性质是颉颃的。说明人类子宫内膜周期性变化规律和特点。成年的子宫内膜受卵巢激素的影响会出现周期性的变化,即28天出现一次子宫内膜的剥落和出血,称为月经. 子宫内膜周期性变化, 称为月经周期, 分为3个时期1) 月经期, 第1-5天卵未受精黄体退化血管收缩组织坏死毛细血管充血内膜脱落月经.2) 增生期/排卵前期/卵泡期, 第6-14天子宫腺上皮细胞分裂增生创面 新上皮, 初级卵泡发育雌激素 内膜增厚达2mm 卵泡成熟(末期 )排卵.3) 分泌期/排卵后期/黄体期, 第15-28天黄体孕酮素和雌激素内膜增厚达5mm(为受精卵植入做好准备).安全期: 月经期前1个星期和后4天.说明皮肤的功能。 保护 皮肤包被全身,具有角质化表皮细胞以及各种衍生物,能防止外界物理、化学因素及微生物对机体的侵害。 调解体温 皮脂腺、汗腺、脂肪层、羽、毛等,都有调节或保持体温的作用。出汗和寒颤便是皮肤调节体温的具体表现。 呼吸 皮肤呼吸在两栖类中起重要作用。 感觉 皮肤中的各种感觉小体,能分别感受冷、热、痛、触、压等不同刺激。 运动 鸟类的翼羽和尾羽,鼯鼠和飞蜥的皮侧褶,蝙蝠的趾间皮膜,水禽和蛙的蹼,都具有重要的运动功能。 排泄 皮肤出汗时可排出盐类、少量尿素(哺乳类)、尿酸(鸟类)、二氧化碳(两栖类)。 分泌 皮肤中的各种腺体可通过分泌作用,完成润泽(皮脂腺)、营养(乳腺)和保护(粘液腺、毒腺、气味腺)等功能。 生殖 某些鱼类和鸟类在生长季节因性别不同而出现的体色差异就有助于雌雄相互识别,孔雀开屏也是其中一例。气味腺分泌的气味有时也具有吸引异性完成交配的功能。说明骨骼的功能。 支持躯体,保持一定体型。个体越大,支持作用越明显。 保护体内的重要器官,如颅骨保护脑,躯干骨围成的胸廓保护心脏和肺脏。 供肌肉附着,并作为肌肉运动的支点,在运动会中起杠杆作用。 骨髓腔在成体动物中能制造血细胞,具造血功能。 维持矿质平衡,使血中的钙和磷的含量稳定在一定水平上,以保证正常的生理机能。例如,动物机体长期饥饿或妊娠期缺少矿质时,钙和磷便从骨骼中被提取调用。非条件反射与条件反射有何区别?非条件反射是先天具有的反射;条件反射是后天建立的。 非条件反射中枢在皮层下;条件反射中枢在大脑皮层。 非条件反射固定不变;条件反射可建立、可改变、可消失。 条件反射必须在非条件反射的基础上建立.第三章:营养与代谢植物的大量元素有那些?N、P、K缺乏时有哪些症状?植物的大量元素有:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、硫(S)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)缺N时症状:植株矮小;叶小色淡;花少;籽粒不饱满。老叶症状明显。缺P时症状:细胞分裂减慢;植株矮小;叶色暗绿/呈红色;花果少并延迟。老叶症状明显。缺K时症状:叶具褐色斑点,叶缘和叶尖枯焦坏死;叶片卷曲皱缩;茎弱易倒伏。老叶症状明显。植物有机物质运输的规律有哪些?1)有机物有优先运向生长中心运输的特性。2)在多个生长中心之间,有机物会向竞争力强的生长点转移。3)有机物的运输具有“就近供应”的特点。4) 有机物纵向运输以同侧运输为主。用压力流学说解释筛管中有机物运输的机制。同化物从源(光合作用部位-叶)向库(养分的利用或贮藏中心)的运输是沿着由细胞渗透作用建立起来的压力梯度进行的。源端:由于光合作用蔗糖(主动运输) 叶脉末梢筛管水势下降(渗透压增大) 水进入筛管压力势增加库端.库端: 由于呼吸作用/形成贮藏物筛管水势增高水入导管筛管压力势降低.结果:源端压力势 库端压力势,于 是光合产物由源端库端;又由于蒸腾作用,水由库端源端.简述酶促反应的作用机理。(1)酶与底物形成中间复合物酶底物复合物的形成,改变了原来反应的途径,大幅度降低了反应活化能,从而使反应加速。(2)趋近效应和定向效应“酶底物复合物”使底物与底物、酶的催化基团与底物,结合于同一分子,使有效浓度得以极大地升高,从而使反应速度大大增加,这种效应称为趋近效应。趋近效应使酶活性中心处的底物浓度急剧增高,从而增加底物分子的有效碰撞。酶还能使靠近活性中心处的底物分子的反应基团与酶的催化基团取得正确定向,这就是定向作用。(3)“变形”与“契合”酶在底物的诱导下其空间构象发生变化。底物也因某些敏感键受力而发生“变形”。酶构象的改变与底物的变形,使两者彼此互补“契合”,导致底物分子内部产生张力,受牵拉力影响底物化学键易断裂,容易反应。(4)酸碱催化作用酶的活性中心具有某些氨基酸残基的R基团,这些基团有许多是酸碱功能基团(如氨基、羧基等),是良好的质子供体或受体,极有利于进行酸碱催化作用,从而提高酶的催化效能。非循环式光合磷酸化和循环式光合磷酸化有何区别?非循环式光合磷酸化:由PSI和PSII联合参与,电子传递的最终受体是NADP+,电子不回到起点,产物为ATP和NADPH,同时发生H2O的裂解和O2的释放。循环式光合磷酸化:由PSI独立完成,电子经传递后又回到起点,产物只有ATP,也不发生H2O的裂解和O2的释放。第四章:繁殖与发育核型胚乳与细胞型胚乳有何区别?核型胚乳:初生胚乳核先分裂,形成布满整个胚囊的游离核,然后从边缘开始进行细胞质分裂, 之后助细胞和反足细胞消失。细胞型胚乳:核分裂后随即进行细胞质分裂。说明虫媒花与风媒花的不同之处。虫媒花:借助昆虫传粉的花。特点如下: 花被片大而显著,具有鲜艳的色彩。 有蜜腺和香气。 花粉体积大,表面粗糙,甚至黏着成块。风媒花:借风力传粉的花。特点如下: 花被片小或退化,无鲜艳的色彩。 无蜜腺和芳香气味。 柱头常呈羽毛状。 花粉多、光滑、干燥、小而轻便。种子休眠的原因有哪些?a)胚的分化尚未完成 b)种子营养物质转化的生理过程尚未完成 c)生理激素物质的合成与转化尚未完成 d)种皮不透气不透水等因素说明胚胎外膜的构成与特点。1)绒毛膜:由滋养层发育而来,有许多绒毛长入子宫壁,与子宫壁共同形成胎盘(placenta).2)羊膜:来自胚胎本身(外胚层和胚外中胚层),包在胚胎之外形成羊膜腔。3)尿囊:胚胎消化道的外延物。4)卵黄囊:消化道外延物。脐带:随着胚胎的长大,从腹部延伸出来的羊膜相对变细成为一管,将尿囊和卵黄囊包围起来,形成和胎盘相连的带子,即脐带。哺乳动物3个胚层各分化为何种器官系统?外胚层 皮肤及衍生物、神经系统、感觉器官、肾上腺髓质等。中胚层 肌肉、骨骼、血管和血液、淋巴系统、肾脏、生殖腺、结缔组织等。内胚层 消化道、呼吸道、肝、胰、扁桃体、甲状腺、胸腺、排泄管道上皮。在胚层分化的同时,胚胎外膜也渐渐形成,称为胎膜,分为4层第五章:遗传与变异非等位基因之间存在哪几种互作关系?互补作用:多个非等位基因同时存在时, 才表现出某一性状,它们之间的关系位互补关系.抑制作用:一个基因抑制非等位的另一个基因的作用,使后者的作用不能显示出来,这个基因称为抑制基因上位效应:一对等位基因受到另一对等位基因的制约,并随后者的不同, 前者的表型有所差异,后者即为上位基因, 这种现象称为上位效应.基因的多效性:一个基因对许多表型发生影响的现象称为基因的多效性.多基因遗传:质量性状:成对相对性状之间的区别明显, 非此即彼,这样的性状称为质量性状. 遗传特点:1)遗传基础为单基因或主基因;2)等位基因间通常有显隐性关系;3)基因表达通常不受环境条件变化的影响.数量性状:性状表现型之间的区别不明显, 存在一系列中间类型, 彼此之间难以分类(如株高、蛋白质含量等性状),但可以度量的性状就称为数量性状. 遗传特点:1)遗传基础是多基因, 即由表型效应微小, 但作用相等且相加的多个基因来决定同一性状的遗传; 2)等位基因间通常无显隐性关系;3)基因表达受环境条件变化的影响.数量性状的遗传就称为多基因遗传/多因一效, 。什么是基因重组值?其数值的变化说明了什么问题?测交的结果表明, 发生交换后的亲组合与重组合的个体数是不相同的. 亲组合的个体数分别为965和944重组合的个体数分别为206和185RF=(206+185)/(965+944+206+185)100% =17%RF=重组合/(亲组合+重组合)100%理论上, 0RF50%; 若RF=0,既重组合=0, 说明两对基因间未发生交换, 为完全连锁.若RF=50%,即重组合=亲组合 说明两对基因间不存在连锁,是独立分配的,即位于不同的染色体上.若0RF50%, 说明两对基因为不完全连锁.为什么说DNA复制是半不连续的?DAN聚合酶只能使新DNA单链从5 3方向合成. 结果会使DNA的合成在一条模板链上可以连续不断的前移, 而在另一条反向互补的模板链上, 则是行不通的. DAN在该模板链上复制时,是以片段方式进行的, 这些片段被称为冈崎片段先导链:可以持续的向前合成新链的母板链,称为先导链。随后链:以冈崎片段方式合成新链的母板链,称为随后链。遗传密码有何特点?1) mRNA每3个核苷酸按53方向编码1种氨基酸,称为三联体密码2) 三联体密码的阅读起点一旦确定,就3个1组3个1组的连续下去,既不能漏读也不能重读.3) 所有的生物具有相同的遗传密码.4) 大多数氨基酸具有2个或2个以上的密码子, 这种1个氨基酸有多种密码子的编码现象,称为密码的简并5) 遗传密码中含有蛋白质的启始信号(AUG,GUG)和终止信号(UAG,UAA,UGA).6)在全部64种密码子中, 3个密码子(UAG, UAA和UGA)并不编码氨基酸, 称为无义密码子; 而其余61种都可编码氨基酸, 称为有义密码子.质量性状和数量性状的遗传基础和遗传表现有何不同?质量性状:成对相对性状之间的区别明显, 非此即彼,这样的性状称为质量性状. 遗传特点:1)遗传基础为单基因或主基因;2)等位基因间通常有显隐性关系;3)基因表达通常不受环境条件变化的影响.数量性状:性状表现型之间的区别不明显, 存在一系列中间类型, 彼此之间难以分类(如株高、蛋白质含量等性状),但可以度量的性状就称为数量性状. 遗传特点:1)遗传基础是多基因, 即由表型效应微小, 但作用相等且相加的多个基因来决定同一性状的遗传; 2)等位基因间通常无显隐性关系;3)基因表达受环境条件变化的影响.数量性状的遗传就称为多基因遗传/多因一效。第六章:起源与进化解释说明拉马克进化学说的主要内容。1) 环境对生物体影响的理论环境的改变能引起生物的变异, 环境的多样性是生物多样性的主要原因.(a)家养动植物与野生动植物的不同全在于环境的不同.(b)植物受环境的影响比动物更为深刻.环境改变 机能改变形态结构的改变 多代积累 变异巩固 形成新类型.(c)对没有神经系统/简单神经系统的动物来说,环境的影响也是深刻的, 但对有神经系统和习性复杂的动物来说, 环境的影响是间接的.2) 生物按等级向上发展的理论生物是进化的, 并且是由低级向高级、由简单向复杂, 按照一系列梯度等级逐步推移的, 并认为生物本身存在由低级向高级发展的力量. 3) 用进废退和获得性遗传理论用进废退: 经常使用的器官就发达, 不使用的器官就退化. 称为“用进废退法则”.获得性遗传: 如果增强或退化的器官为能生育的雌雄双亲所共有, 则这样的变异就能通过生育和遗传加以保存. 称为“获得性遗传法则”.论述达尔文进化理论的主要内容。1. 变异和遗传 一切生物都能发生变异, 且变异是随机的和自发的, 同时一部分变异能遗传给后代.2. 繁殖过剩与生存斗争 生物是大量的繁殖的,但与有限的生存条件之间存在矛盾, 通过生存斗争, 有些生物存活下来, 有些生物被淘汰或消失.3. 自然选择 适者生存 / 物竞天择 适者生存(核心思想) 在自然状态下,生物个体存在大量变异, 有的变异有利于使生物在生存斗争中生存下来, 有的变异却使生物在斗争中处于不利的地位而被淘汰.4. 性状分歧与物种形成 由于选择的作用, 会使一个原始的共同的祖先类型出现许多性状极端歧异的类型, 随着差异的积累, 歧异越来越大, 于是由原来的一个种逐渐演变为若干个变种、亚种、乃至不同的新种.分子进化中性论主要观点有哪些?1)生物体内产生的突变大多数是中性的中性突变包括:同义突变、同功突变、非功能性突变2)遗传漂变导致中性突变的保留或消失3)中性突变中分子进化速率决定了生物进化的速率4)并不是所有分子突变都是中性的5)正突变很少,它们对种群的遗传结构也没什么贡献内共生说的主要论点及证据是什么?内共生说:原始的厌氧/异养原核生物以吞食有机物和其他原核生物为生,有时它们能容忍所捕获的原核生物在它们的体内生活下去,共同生活的结果,吞食者和被吞食者之间发生了共生关系. 被吞食者就变成了细胞器.其中线粒体来源于需氧原核生物(紫细菌),质体来源于蓝细菌,运动器(鞭毛和微管系统)来自于螺旋体细菌.证据:1) 线粒体和叶绿体都具有自主性活动. 2) 线粒体和叶绿体所含DNA是环状的,与细菌、蓝藻的相同,且与原核生物的DNA具有部分同源性。3) 线粒体和叶绿体所含的核糖体与原核生物的相似,而与真核生物的不同,并且这两种细胞器也能够像原核生物一样进行无丝分裂。 4) 线粒体和叶绿体都有两层膜,内膜来自这些细胞器本身,外膜来自细胞的膜系统。 什么是生殖隔离?其产生的机制有哪些? 广义:是指自然界中生物不能自由交配或交配后代不能产生可育后代的 现象,主要是由地理隔离、生态隔离、 季节隔离、 行为隔离、 机械隔离等隔离机制所造成的。狭义:是指虽然可以发生交配,但不能产生后代,或后代无生殖能力。这也是通常意义上所讲的生殖隔离,也称为合子后隔离。机制如下: 1、杂交不亲和 2、杂交不活 3、杂种不育 4、杂种衰退第七章:生物类群五界系统包括哪5界?反映了哪些进化信息?依据生物能否运动和是否具有细胞壁将生物分为植物界和动物界将原生生物(细菌、藻类、真菌和原生动物)等单细胞生物另立为界,称为原生生物界将细菌和蓝藻另立为原核生物界将真菌另立为真菌界/菌物界(Fungi).1)从纵向来看,显示了生命史中的三大阶段,原核单细胞阶段真核单细胞阶段真核多细胞阶段。2)从横向来看,显示了生物进化的三大方向: 营光合作用方向植物界; 营腐生、寄生方向真菌界; 营摄食方向动物界。举例说明什么是双名法.每种生物的种名都是由两个拉丁词或拉丁化形式的词构成,第一个词是属名,用名词表示,第一个字母要求大写;第二个词是种加词,用形容词表示,所有的字母均小写。一个完整的学名还需要加上命名人的姓名(通常要求缩写)。 种名(学名)=属名+种加词(+命名人) 如玉米, 种名=Zea mays L.简述病毒的生物学特征.严格的活细胞内寄生,不能在一般培养基中生活,需用实验动物、细菌等活细胞进行培养。有遗传及基因重组现象。 在寄主细胞外呈结晶状态。 不能自主运动。 没有酶、或酶系统极不完全,不能进行代谢活动。 对抗生素不敏感,对干扰素敏感。简述蓝藻的主要特征. 1.外部形态. 单细胞体、单细胞群体、多细胞丝状体。2.细胞壁. 含有纤维素(和其他藻类相似),也含有肽聚糖(与细菌相似);外层为胶质鞘(由果胶酸和粘多糖构成).3.原生质体. 中心质:核酸;周质:由细胞膜内折形成的类囊体,含有叶绿素a、-胡萝卜素以及蓝藻藻蓝素和蓝藻藻红素。4.光合作用产物. 蓝藻淀粉(cyanophycean)5.不具鞭毛.真菌有性生殖的特点有哪些?1)配子生殖具同配、异配、卵配等几种方式.2)一般经过质配、核配与减数分裂3个过程。3)质配持续时间的长短因种类不同而异.在低等真菌中,质配后立即核配;在高等真菌中,质配要持续到生活史的晚期才进行核配.双核菌丝就是处于质配阶段的菌丝.4)产生多种多样的有性孢子(单倍体孢子).如,接合孢子,担孢子,子囊孢子等.绿藻门的主要特征.1)细胞壁内层为纤维素,外层为果胶质。2)载色体形状各异,具光合片层,色素:叶绿素a,叶绿素b,和胡萝卜素、叶黄素。3)光合产物为淀粉。4)具尾鞭型鞭毛(鞭毛鞘上没有横向生出的羽状小茸毛;否则,叫茸鞭型) 苔藓植物与蕨类植物的生活史有何不同?苔藓植物生活史具有明显的世代交替现象. (a)配子体发达,占优势,含叶绿体,可自养生活,为可见的植物体,属非维管植物;孢子体不发达,,寄生于配子体上. 在配子体上产生精子器和颈卵器,精子有鞭毛。卵受精后在母体(配子体)的颈卵器中直接发育成胚,然后再发育成孢子体。孢子体包括孢子囊(又称孢蒴)、蒴柄和基足。基足伸入到配子体的组织中吸收养料。孢子囊内的孢子成熟后释放出来,先萌发为原丝体,然后发育成新的配子体。 (b)孢子萌发经过原丝体阶段. (c)受精作用需要水的参与.蕨类植物生活史具有明显的世代交替现象(a)孢子体占优势,且因为蕨类植物的孢子体和配子体都含有叶绿体,因此皆能独立生活。(b)孢子体一般为多年生,有根、茎、叶的分化。(c) 配子体很小、结构简单,为一种具有背腹分化的液状体,被称为原叶体。在配子体上产生精子器和颈卵器,其基本结构和苔藓植物相似,精子有鞭毛。孢子体上产生孢子囊,在囊内产生大量孢子,孢子在适宜条件下发育为配子体。蕨类植物受精时,精子还必须借助于水游到颈卵器中。受精后合子发育为胚,胚进一步发育成孢子体,随着胚的发育配子体逐渐死去。棘皮动物的主要特征.1)身体结构:无头不分节三胚层真体腔动物。发育早期为两侧对称,成体为五辐射对称。体
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