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文档简介
1、高中生物必修三稳态与环境知识体系第一章 人体的环境与稳态单细胞生物:细胞直接与外界环境进行物质交换细胞外液(内环境)血浆组织液淋巴构成及关系细成分:水 蛋白质 无机盐 其他物质胞多细胞生物细胞外液的成分区别:血浆中含有较多的蛋白质, 而组生(生活在织液和淋巴中蛋白质含量很少活细胞外液中)不属于内环境成分的是:消化道、呼吸道、尿的道中的液体;细胞内的液体;血细胞、环血红蛋白境人渗透压:其大小与无机盐和蛋白质的含量有关体血浆渗透压为 770kPa的内实例:导致组织水肿的原因环 血浆蛋白减少毛细血管破裂境细胞外液的理化与淋巴回流受阻性质稳酸碱度:与血浆中NaHCO 3/H 2CO3,态Na HPO/
2、NaH PO等缓冲对有关内环境是细胞与外界2424血浆 Ph 为 7.357.45环境进行物质交换的温度:人体细胞温度一般在 37媒介概念:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环内境的相对稳定状态环境参与调节的系统:消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统调节机制稳维持稳态的调节机制:神经体液免疫调节网络态意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件实质:化学成分和理化性质的相对稳定第二章动物和人体生命活动的调节一、神经调节1、神经调节的基本方式:反射反射神经调节的结构基础:反射弧反射弧:感受器传入神经(有神经节)神经中枢传出神经效应器2、兴奋在神经纤维上的传导静息电位
3、: K 离子外流外正负动作电位: Na 离子流外负正局部电流:刺激膜电位变化 电位差 电荷移动 局部电流膜外电流:未兴奋区兴奋区,膜电流:兴奋区未兴奋区传导特点:双向传导3 、兴奋在神经元之间的传递突触的结构包括突触前膜、突触间隙膜和突触后膜兴奋传递过程:突触小泡(递质)突触前膜突触间隙突触后膜(有受体)产生兴奋或抑制传导中的信号变化:电信号化学信号电信号传递方向:只能由上一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或胞体。传递特点:单向传递单向传递的原因:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。4、人体的神经中枢:下丘脑:体温调节中枢、水平衡调节中枢、血糖调节中枢、生物的节律行为脑干:呼吸、心
4、跳中枢小脑:维持身体平衡的作用大脑:调节机体活动的最高级中枢脊髓:调节机体活动的低级中枢5、大脑的高级功能:除了对外界的感知及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆、和思维等方面的高级功能。语言功能是人类特有的高级功能。书写中枢( W 区):此区发生障碍,病人表现为视觉语言中枢(V 区):此区发生障碍,病人表现为运动语言中枢(S 区):此区发生障碍,病人表现为听觉语言中枢(H 区):此区发生障碍,病人表现为不能写字看不懂不能讲话听不懂。6、神经的分级调节脊髓的低级中枢受脑中相应的高级中枢的调控。(例如排尿中枢在脊髓,但受大脑调控)二、激素调节1、 激素调节:由分泌器官(或细胞)分泌的化学
5、物质进行调节2、 人体主要分泌腺及其分泌的激素分泌腺激素主要功能下丘脑促甲状腺激素释放激素刺激垂体合成并分泌促甲状腺激素促性腺激素释放激素促进垂体合成并分泌促性腺激素垂体生长激素促进生长促性腺激素维持性腺的正常生长发育,促进性激素的合成和分泌。促甲状腺激素维持甲状腺的正常生长发育,促进甲状腺激素的合成和分泌。甲状腺甲状腺激素促进新代和生长发育,提高神经系统兴奋性,加速体物质氧化分解。胰岛 A细胞胰高血糖素加速肝糖原分解,使血糖浓度升高。胰岛 B细胞胰岛素促进血糖合成糖原,加速血糖分解,降低血糖浓度。肾上腺髓质肾上腺素增强心脏活动,使血管收缩、血压上升,促进糖原分解,使血糖升高。主要是睾丸雄性激
6、素分别促进雄、雌性生殖器官的发育和生殖细胞形成,主要是卵巢雌性激素激发和维持各自第二性征;雌性激素还能激发和维持雌性正常的性周期。3 、血糖调节正常值: 0.8 1.2g L关于尿糖的测定:将尿液与斐林试剂在试管混合后,溶液呈蓝色。沸水浴处理后,如溶液产生了砖红色沉淀,则可判定该尿液中含有葡萄糖。血糖过高: 高血糖(空腹高于 130 mg/dL ) 糖尿(高于 160 mg/dL 180mg/dL )糖尿病病因:胰岛 B 细胞受损,导致胰岛素分泌不足糖尿病症状:多饮,多尿,多食,体重减少。血糖的三个来源:食物、肝糖原的分解、非糖物质的转化三个去处:氧化分解、合成肝糖原肌糖原、转化成脂肪蛋白质等
7、增加1.促进氧化分解2.促进合成糖原血去路3.促进转化成非糖升高时作用于胰岛胰糖B 细胞岛物质降下丘脑有素1.抑制肝糖原分解低血关神经减少糖来源2.抑制非糖物质转化降低时作用于胰岛 A胰高血增加1.促进肝糖原分解来源2.促进非糖物质转化细胞糖素作用于肾上腺肾上腺素血糖血平糖衡升高3 、激素间的作用协同作用:不同激素对同一生理效应都发挥作用,从而达到增强效应的结果。如生长激素和甲状腺激素对生长发育的作用。拮抗作用:不同激素对某一生理效应发挥相反的作用。如胰岛素和胰高血糖素对血糖含量的调节。4 、激素分泌量的调节:反馈调节()下丘脑反促甲状腺激素释放激素馈垂体()调节促甲状腺激素甲状腺甲状腺激素细
8、胞代谢5 、激素调节的特点:微量和高效、通过体液运输(人体各个部位)、作用于靶器官或靶细胞三、神经调节与体液调节的关系1、体液调节:激素、CO 2 等化学物质通过体液传送的方式对生命活动进行调节。激素调节 是体液调节的主要容2、神经调节与体液调节的区别比较项目神经调节体液调节作用途径反射弧体液运输反应速度迅速较缓慢作用围准确比较局限较广泛作用时间短暂比较长3、 体温调节( 1)当外界环境温度降低时,由神经调节和 体液调节双重调节完成;在外界环境温度接近或高于体温时,仅由神经调节完成。( 2)体温恒定是产热量和 散热量动态平衡的结果,所以产热量寒冷时大于炎热时,散热量寒冷时大于炎热时。( 3)体
9、液调节:甲状腺激素、肾上腺素,二者协同作用寒冷刺激炎热刺激皮肤冷觉感受器皮肤温觉感受器下丘脑体温调节中枢皮立骨肾甲肤毛骼上状皮 肤 血汗 腺 分血肌肌腺腺管舒张泌加强管收收素素收缩缩分分缩泌泌增增多多增加散热减少散热增加产热4、水盐调节饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸细胞外液渗透压升高()( +)()下丘脑渗透压感受器细细胞胞垂体大脑皮层外外释放液液渗渗抗利尿激素产生渴感透透( +)压压下下肾小管、集合管降降主动饮水重吸收水补充水分( -)尿量( 1)水盐平衡调节过程既有神经调节,也有神经体液调节。( 2)水盐平衡也是受到神经和体液双重调节的。抗利尿激素是调节水盐平衡的主要激素,是由下丘脑
10、合成,然后储存于垂体后叶,再由垂体后叶释放出来。5、神经调节与体液调节的关系:不少分泌腺直接或间接地受到神经系统的调节:分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能四、免疫调节1、免疫器官(如:扁桃体、淋巴结、骨髓、胸腺、脾等)吞噬细胞免疫系统的组成免疫细胞T细胞(在胸腺中成熟)淋巴细胞B细胞(在骨髓中成熟)免疫活性物质(如:抗体、淋巴因子、溶菌酶等)2、人体的三道防线第一道防线:皮肤、粘膜等非特异性免疫第二道防线:体液中杀菌物质(溶菌酶)、吞噬细胞)第三道防线:免疫器官和免疫细胞。特异性免疫体液免疫( B 细胞起作用)细胞免疫( T 细胞起作用)3 、抗原:能够引起机体产生特异性免疫反应
11、的物质(如:细菌、病毒、人体中坏死、变异的细胞、组织)抗体:专门抗击抗原的蛋白质。化学本质是免疫球蛋白,主要分布于血液,也分布于组织液和外分泌液(如乳汁中)4、体液免疫过程抗原吞噬细胞T 细胞B 细胞记忆 B细胞(如细菌)浆细胞抗体消化5、细胞免疫过程抗原吞噬细胞T 细胞记忆T细胞(如病毒)效应 T细胞作用于靶细胞抗体与抗原结合吞噬细胞激活靶细胞中的溶酶体酶使靶细胞裂解,抗原暴露,被抗体消灭吞噬细胞和T 细胞在体液免疫和细胞免疫中都起作用。过敏反应:是指已产生免疫的机体,在再次接受相同的抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱。6、免疫失调引起的疾病自身免疫疾病:类风湿关节炎、风湿性心脏病、系统性红斑
12、狼疮免疫缺陷病: 艾滋病过敏反应的特点:发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏组织细胞,也不会引起组织严重损伤;有明显的个体差异和遗传倾向第三章植物激素的调节植物激素:由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。植物产生部位:胚芽鞘尖端生感光部位:胚芽鞘尖端长素生长部位:胚芽鞘尖端下面一段的横向运输:发生部位:尖端影响因素:单侧光照、重力、离心力发生长素运输:现极性运输:从形态学上端运输到形态学下端。是主动运输植 物 向单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多光 性 的于向光一侧,因而引起两侧的生长不均匀,从而原因造成向光弯曲植生生理作用: a促进
13、植物生长 b促进扦插的枝条生根 c促进果实发育 d防止落花落果物激长素素两重性: 低浓度促进,高浓度抑制实例:顶端优势的生同一植物敏感度:根芽 茎理生长素浓度与所作起作用的关系不同植物:双子叶植物 单子叶植物用赤霉素:促进细胞伸长,从而引起植株增高,促进种子萌发和果实发育其种类及作用细胞分裂素:促进细胞分裂他脱落酸:抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落植物乙烯:促进果实成熟激素植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质例如: 2, 4D萘乙酸第四章种群和群落同一时间同一地域种群的概念同种生物所有个体单位面积或单位体积中的个体数种种群密度种群最基本 的数量特征群的样方法:要
14、求平均数,随机取样,多适用于特调查方法征植物、活动性弱的昆虫标志重捕法: N=(M n)/m ,多适用于动物出生率和死亡率决定 种群密度和种群数量种群的特征迁入率和迁出率直接 影响种群密度增长型年龄组成稳定型预测 种群数量未来变化衰退型性别比例间接影响种群密度应用:性引诱剂降低害虫种群密度空间特征均匀分布、随机分布、集群分布理想条件,食物空间充足,无敌害“ J型”曲线种群数量指数增长, N t=Nt0种群增长率,一直保持不变 种两种增长曲线条件有限,空间食物制约群种群数量达到环境容纳量(K 值)后停止的“ S型”曲线数增长,有时在 K 值左右波动量种群增长率先增大,后减小,K/2 时最大变种群
15、数 量的化波动和下降增长、波动、稳定、下降群落概念同一时间、同一地域、各种生物种群总和群落特征群落的结构种间特征空间结构物种组成丰富度优势种互利共生寄生竞争捕食垂直结构水平结构区别不同群落的重要特征群落的物种 数目群落中的优势种群豆科植物和根瘤菌、地衣- 藻类和真菌共生体蛔虫与人、菟丝子与大豆、寄生菌(或病毒)和宿主大小草履虫、农作物与杂草羊和草、青蛙和昆虫同一片森林植物分层阳光高山植被随海拔变化温度海洋植物阳光原因:地形起伏、湿度、光照特点:种群密度呈镶嵌分布概念 随着时间的推移一个群落被另一个群落代替的过程演替类型初生演替开始于裸地或荒原上的演替群次生演替原有土壤条件甚至种子等繁殖体保留地
16、上的演替落的干旱等不良条件下:进行退化式演替演演替方向适宜条件趋势:物种多样性的增加和群落稳定性的提高替影响因素人类活动对群落演替的影响有时会超过其他自然因素种间关系:关系能量关系图特点举例数量坐标图名称数量上呈现出“ 你死我活” 的“ 同步性变牛与羊;农作物与竞争化 ” ,两种生物生存能力不同,杂草;大草履虫与如图a ;生存能力相同,则如图小草履虫b数量上呈现出羊和草;“ 先增加者先减狼与兔;捕食少,后增加者后青蛙与昆减少” 的不同步性变化虫关系数量坐标图能量关系图特点举例名称互数量上两种生物同时增加,同时利大豆与根减少,呈现出共瘤菌生“ 同生共死” 的同步性变化蛔虫与如果分开,则寄人;菟丝
17、寄生生生物难以单独子与大生存,而寄主会豆;噬菌生活得更好体与被侵染的细菌第五章生态系统及其稳定性概念: 生物群落 +无机环境非生物的物质和能量: (无机环境)为生物提供物质和能量生产者:自养生物,主要是绿色植物,还有硝化细菌、硫细菌等消费者:绝大多数动物和寄生生物(寄生菌)分为又分为初级组成成分消费者、次级消费者、三级消费者等级别。分解者:营腐生生活的细菌、真菌、腐生动物;一、生态系统的结构将有机物分解为无机物。据能量流动的方向,用箭头将的四种成分之间的联系表示出来:非生物环境生产者消费者分解者食物链: 一条完整的食物链,必须从生产者开始。营养结构食物网: 在食物网中,两种生物之间有可能既是捕
18、食 关系,又是竞争 关系。概念: 生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。过程:太阳能二、生态系统注:( 1)第一营养级( 2)第二营养级的能量流动能量来源:生产者固定的太阳能能量来源:初级消费者同化的第一营养级去路: 自身呼吸作用的能量分解者分解利用去路: 自身呼吸作用流向下一营养级分解者分解利用流向下一营养级( 3)呼吸作用过程中,能量以热能形式散失。特点: 单向传递、逐级递减。传递效率:10%20%意义:( 1)设法调整生态系统能量流动关系,使能量持续、 高效地流向对人类有利的部分。( 2)在生态农业中,实现了能量多级利用。三、生态系统的物质循环四、生态系统的信息传递五、生态系统的
19、稳定性概念: 组成生物体的C、 H、 O、N、 P、 S 等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程。范围: 生物圈特点: 全球性、反复利用碳循环:光合作用、化能合成作用(CO 2)无机环境生物群落( CO 2、碳酸盐)呼吸作用微生物分解作用( CO 2) (含碳有机物)化石燃料燃烧温室效应: 化石燃料燃烧、植被的破坏,使大气中CO2 含量上升,导致气温升高。能量流动与物质循环的关系:能量流动以物质循环为载体,物质循环以能量流动为动力。二者紧密联系,能量流动伴随物质循环而进行。1、物理信息生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息。物理信息的
20、来源可以是无机环境,也可以是生物。2、化学信息生态系统中生物在生命活动过程中产生一些可以传递信息的化学物质,诸如植物的生信息的种类物碱、有机酸等代谢产物以及动物的性外激素等。多数动物体中都存在能传递信息的化学物质信息素。3、行为信息动物的特殊行为,对于同种或异种动物能够传递信息,即生物的行为特征可以体现行为信息。例:蜜蜂8 字舞。 信息传递在生利于生命活动的正常进行利于生物种群的繁衍态系统中的作调节生物的种间关系 ,维持生态系统的稳定信息传递在农提高农产品或畜产品的产量业生产中的应对有害动物进行控制概念: 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。生态系统的自我调节能力。负反馈调节在生态系统中普遍存在,是生态系统自我调节能力的基础。当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失,生态系统难以恢复。抵抗力稳定性和恢复力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持 原状的能力叫抵抗力稳定性;生态系统在受到外界干
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