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文档简介
1、1.生物体有哪些特点?P7-1.6生物体通常都有以下特征:1)运动:生物里内的运动或生物体从一处移至别处(移动)。2)应激性:生物体有对刺激物一内部或外部环境的改变作出应答的能力。3)生长:生物体具有通过同化环境中的物质来增加自身物质的重量的能力。4)适应性:生物体可以通过其结构、功能或行为的变化来适应特定环境以生存下去。5)繁殖:生物体有繁殖类似自身的个体的能力。生物体最主要的特征:遗传和变异。22.说说进化的重要性。P5在生殖过程中,遗传物质发生重组和突变,使亲代和子代以及子代不同个体之间 出现变异的现象称为进化使生物学不同分支联系起来的唯一的重要主题便是进化。进化传达了变化和发展的概念.
2、用进化理论可解释现在生物的多样性自然选择有利于对周围环境具有良好的适应能力个体的生存。如果变异不利于 生存,不利性状最终会从种群消失;如果便利有利于个体在特定环境生存,他 们会把这种变异遗传给后代。.生物的五界有哪些组成,他们的主要特征有何不同? P9-1.18界小同特征特征生物1.原核生物界1单细胞,原核生物:细胞无核膜和其他特化区域细菌2.原生生物界单细胞,真核生物:细胞有核膜和许多特化的内部结构原生动物3.植物界多细胞,真核生物,自己制造食物蕨类、树4.真菌界真核,类似植物的生物,多细胞或单细胞,从环境中摄取食物r酵母、霉菌5.动物界真核,多细胞生物,必须捕获现成食物进行内部消化鱼、鸟、
3、牛.水有哪些特殊的性质适合生命的需要?P17-2.5.水是极性分子, 它能促进许多分子分离为离子,它也能溶解许多无机和有机分子,提高了物质的复杂性。在控制生物特性如肌肉收缩、渗透性和神经刺激 传导中起很重要的作用。.水是自然界中比热容最高的物质,即水能吸收大量热量而温度变化相对较小,这一性质有助于阻止温度的剧烈变化,温度的急剧变化对细胞中的许多大分子 具有破坏作用。水是无色透明的,所以不会影响光合作用(在浅处)和视觉(因为这两个反 应都需要光的参与)。.水为生物体提供内外部的稳定温度;稳定 PH.什么叫必需氨基酸?膳食中缺乏一种或多种必需氨基酸可能导致何种后果? P32-3.8p29必需氨基酸
4、是不能有身体所合成的氨基酸。因此,如果不能通过饮食补给,在蛋白质合成时会缺乏这些氨基酸,导致合成错误的蛋白质,甚至不能合成某些蛋白质,这意味着关键酶和结构蛋白无功能或根本不存在。由于缺乏特殊氨基酸,其他的氨基酸可能会被分泌出去 .此外,生物体常将自身蛋白质降解成组成氨基酸如果这部分蛋白的 损失不能通过摄入蛋白进行补充,氮的摄入量低于降解量,将导致负氮平衡,逐渐造 成肌肉和其他重要器官的萎缩,最终导致死亡。.简述蛋白质的四级结构。P27一级结构指的是蛋白质中氨基酸的连接顺序,这是DNA编码决定的。二级结构是一级结构中氨基酸的相互作用,从而导致氨基酸链的折叠、缠绕甚至打摺。典型的二级结构有a -螺
5、旋和3 -折叠以及胶原蛋白的三螺旋结构。引起这种变化的主要是分子间的氢键。三级结构是在二级结构基础上进一步发生显著的改变,形成超折叠或复杂的缠 绕,从而是蛋白质分子成为高度复杂的球形三维结构。这种改变主要来自于分 子间的氢键、二硫键和电荷的相互作用。四级结构:一些蛋白质实际上是由两个或多个肽链组成的,多个肽链聚集在一 起形成一个单一功能蛋白质就是蛋白质的四级结构。与代谢有关的许多酶都是 由46个多肽亚基组成。.综述脂肪功能。P29 (百科)脂肪作为能量储存物质,其所含键能比碳水化合物和蛋白质都高,因此脂肪在 储存能量的时候比碳水化合物占用更少的空间,具有更轻的重量,因为在碳水 化合物的储存过程
6、需要水的参与,而脂肪在中间转化和储存的过程中都不需要 水。.脂肪形成垫保护身体的内部器官,在许多哺乳动物中,皮下脂肪可作为绝缘 层抵御低温环境。.胆固醇组成细胞膜的成分。.类固醇还可以合成维生素D,帮助人体对钙的吸收,从而影响人的生长,合成性激素和肾上腺皮质激素等。.植物的脂肪一一蜡还可以防止植物过多的失水。.描述细胞膜的流动镶嵌模型。P49-4.5细胞膜是一个具有流动性的磷脂双层,蛋白质以不同的方式插入其中,而非形成 连续的层面。同磷脂的内外表面相连的蛋白称外周蛋白,在不同的膜上外周蛋白差异 很大,甚至根本没有。磷双层内部的蛋白称固有蛋白,固有蛋白可能包含于磷双层内 部,或可能露出于磷双层的
7、内或外表面,大的固有蛋白还可能跨越磷双层。在许多情 况下,与膜相连的各蛋白单体可缠绕、折叠使其疏水的部分被包含在脂类的介质中, 而其亲水部分倾向于穿透膜表面接触周围的水环境。分散在膜上的蛋白可相互作用形成复合的单元。蛋白与膜的连接同时也稳定了蛋 白质的排列,确保了膜功能的连续性。由于脂分子通常是以比共价键弱的力相结合的, 是的磷脂层可在平行于膜滑动的方向相对自由运动。然而膜内部的固醇和固有蛋白可 抑制这种运动,从而增强了膜的刚性。.细胞核和细胞模是由连续的模通道系统相连的,叙述这一系统中主要的细 胞器及其功能。P50-4.7粗面内质网、核糖体、光滑内质网和高尔基体1)内质网一横跨在细胞质内的一
8、系列膜结构通道,在细胞膜和核膜间形成连续的网状结构。粗面内质网一一蛋白质合成活跃;光滑内质网一一与脂类的合成和运输,以及多种毒性物质的脱毒有关。2)与内质网外表面相连的一些小颗粒为核糖体,负责蛋白质的合成。3)与光滑内质网紧密相连的是平行排列的膜囊状的高尔基体。主要功能是贮藏、修饰,与分泌作用有关。高尔基体还可提供构建细胞膜结构的物质。.举例说明内共生假说.P51-4.12线粒体、叶绿体甚至基体具有与这一观点相一致的特征:线粒体与叶绿体都具有自身的DNA以及核糖体,可独立复制并控制其自身膜的合成,而且他们具有的DNA和核糖体与目前存在的原核生物的相似。现在的许多单细胞生物胞质内含有更小的光合
9、原核生物,这一点也支持了这一假说。.为什么真核生物的细胞核位于细胞的中心位置?P51-4.13细胞核是参与细胞繁殖的重要细胞器。细胞的生活史中,细胞核指导细胞的代谢 活动,且决定细胞最终的形态。指导重要蛋白质合成的信息不断地由核输送到细胞质 中去,组成核糖体的基础物质也是在核的核仁中合成、贮藏并被输送到核糖体的。细胞核的这些重要功能使得它应最大程度的受到保护,而处于细胞内的中心位置 恰恰可提供这样的保护,这样的排列也是细胞更适应环境,并更好地存活。.为什么细胞的体积不能无限增大?P52-4.17细胞必须通过细胞膜表面与环境进行物质交换,细胞的增大时其体积相对与表面 积而言增长的更多,细胞物质交
10、换的效率降低,这样可经膜运输的食物和氧气量受到 了限制,难于满足细胞内代谢活动的要求。形成的废物便大量积累而难于排除胞外。细胞体积增大后通过扩散进行的物质分配需耗费更长的时间。细胞中的许多组分缺少用于生长所需的重要的能源物质或其他重要分子。细胞核对于胞质结构活性的控制取决于核与胞质间的化学交流。在增大的细胞中,距离的增加使这种交流的效率受到抑制。.碳水化合物使细胞内唯一的能量来源吗?P66-5.27不是的。除糖类外,细胞还可以利用脂肪和蛋白质。蛋白质作为能源物质被降解 为氨基酸,氨基酸经脱氨基作用脱去氨基。脱氨基作用可通过氧化的方式,也可将氨 基转到酮酸上。脱氨基后的产物可进入碳水化合物的代谢
11、循环。多糖可水解为单糖。 脂肪也一样,脂肪酸可从甘油骨架的醇羟基上脱离下来。脂肪分解较糖酵解可产生更 大量的乙酰一CoA,因此脂肪是比碳水化合物更为丰富的能量来源。.为什么说植物光合作用和光呼吸是一对矛盾?P70-P72光合作用是绿色植物和其他自养型生物利用光能由简单化合物合成高能复杂分子 的过程。光呼吸是和光合作用相反的一种浪费能源的反应。在高02、低CO2的条件下,光呼吸对于植物没有任何好处,却可造成许多作物的减产。光呼吸是利用氧进行氧化反 应的过程,因此只有在氧过剩的情况下,光呼吸才会发生,在高温、光照强、干旱的 天气时,气孔为避免水分的散失而关闭,使细胞内的02趋于在叶片中积累,通过光
12、呼吸就可以降低氧的浓度。P71.光合作用包括那两个重要反应,各发生什么重要事件?P71光反应和暗反应。事件光反应暗反应物质转化guang水的光解:2H2O t 4H+O2guangATP的形成:能量+ ADP + Pi T ATPmeimeiCO2固定:C3十H t (CH 2O) + C5meiG 还原:C3+ H4P(CH 2O) + C5能量转化叶绿素把光能转化为活跃的化学能并 储存在ATP中ATP中活跃的化学能转化变为糖类等有 机物中稳定的化学能?16.详解DNA结构。P86DNA脱氧核糖核酸,一般是链状的大分子,每个DNA脱氧核糖核酸,一般是链状的大分子,每个DNA包括一个脱氧核糖,
13、一个磷酸和碱基。DNA双螺旋结构: 一个完整的螺旋为 10个碱基长度。 双螺旋的碱基间以氢键相连。 由于碱基的大小和化学组成,腺喋吟总是和胸腺喀咤相连,鸟喋吟总是与胞喀咤相连,A和T、G和C被称为互补碱基,碱基互补配对原则:A=T、G=CDNA骨架上的糖基通过磷酸基团相连,磷酸连接在第一个糖基的DNA骨架上的糖基通过磷酸基团相连,磷酸连接在第一个糖基的5位碳原子和下一5位碳原子上有一3位碳原子上无磷端相对应结合的是DNA在整个双螺旋个糖基的3位碳原子。如果链的一端其上有无糖基,则在该糖基的 个自由的磷酸基,称 5 5位碳原子上有一3位碳原子上无磷端相对应结合的是DNA在整个双螺旋由于喋吟相对较
14、大,它总是同相对较小的喀咤结合在一起,这样中保持宽度一致。细胞中DNA的平均长度是 2m,则在细胞中 DNA必定是以紧密压缩的形式存在的。其基本单位是核小体,由几种组蛋白和DNA组成。.描述遗传信息的扩增和加工过程。扩增:DNAM制。DNA双螺旋在复制时解旋并分开,每条链均可结合互补碱基,产生了两个相同的双螺旋。每个双螺旋中有一条链是原亲代的,另一条是新合成的,称为半保留复制。加工:蛋白质的合成。这里包括两个过程:1、DNA有义链碱基序列包含的遗传信息转移到信使RNA上,即转录。2、mRNAh的信息指导氨基酸排列成蛋白质,即翻译。.细胞中主要的三种 RNA和他们的功能是什么?信使 RNA (m
15、RNA、转运 RNA(tRNA)、核糖体 RNA (rRNQmRNA是合成蛋白质的直接模板。每一种多肽链都有一种特定的mRN儆模板,因此细胞内mRNA勺种类也是很多的。它将 DNAlq遗传信息转录下来,携带到核糖体上,在那里以 密码的方式控制蛋白质分子中氨基酸的排列顺序,作为蛋白质合成的直接模板。tRNA的功能是转运氨基酸。在蛋白质合成过程中,tRNA与合成蛋白质所需的单体一一氨基酸形成复合物,将氨基酸转运到核糖体中mRNA勺特定位置上。rRNA它与蛋白质结合而形成核糖体,其功能是作为mRNA勺支架,使mRN吩子在其上展开,实现蛋白质的合成。.染色体的基本结构单位核小体的组成是什么样的?P98
16、 (百科)核小体是染色体的基本结构单位,由DNA和组蛋白构成,是染色质(染色体)的基本结构单位。由4种组蛋白H2A、H2R H3和H4,每一种组蛋白各二个分子,形成一个组蛋白八聚体,约200 bp的DNA分子盘绕在组蛋白八聚体构成的核心结构外面,形成了一个核小体。这时染色质的压缩包装比为6左右。在这 200bp中,146 bp是直接盘绕在组蛋白八聚体核心外面,这些DNA不易被核酸酶消化,其余的DNA是用于连接下一个核小体。连接相邻2个核小体的 DNA分子上结合了另一种组蛋白H1,H1位于蛋白质核心之外的。.孟德尔的第二遗传定律内容是什么?(百科)当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在
17、子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配律。.什么叫连锁?什么叫性别连锁?(课件)连锁发生在同一条染色体上的基因之间,这些基因的遗传因子并不发生独立分配, 在配子形成时它们作为一个单位迁移。性别确实影响着一些性状,表现在雄性和雌性之间遗传的不同,我们叫它性别连 锁。性别连锁性状的基因位于性染色体上,这些性状多与X染色体有关。.遗传性疾病的治疗思路有哪些?(课件).表型的出现和基因型和环境有关。如高血压患者可
18、吃低盐食物、水果或一些蔬菜, 避免高血压基因的表达。.优型学:用生物手段克服基因问题。一些婴儿生来不能利用苯丙氨酸,尽管是由基 因突变引起的,但是患者只要在婴儿期和儿童期的饮食中吃苯丙氨酸含量低的食品 则能治疗该病。优型学的另一个方面是对不健全的器官的移植。.遗传咨询,根据夫妇的遗传型提早判断可能生出缺陷婴儿的机率。.羊水诊断:就是指取未出生孩子的细胞进行分析来确定婴儿的健康状况。.优生学:指通过社会计划,支持具有优良性状的夫妇生育,反对具有不良性状的夫 妇生育。.利用遗传工程去修复受损害的基因。.试述操纵子控制转录的机理。P128-10.2DNA为了随后的翻译,先合成RNA合成RNA时必须与
19、RNA聚合酶Z合,DNA RNA 聚合酶的结合位点称为启动子。操纵子基因位于启动子区域(或与启动子重叠),以便使阻遏物存在时RNA聚合酶不能结合上去。当有诱导物时(对乳糖操纵子来说乳糖及其同分异构体),阻遏物失活,(这样就使得阻遏物从操作基因上脱离出来,或者不能 结合到操纵基因上去),操纵子以典型的诱导模式开启,RNA聚合酶结合在启动子位点上并开始转录。沿DNA模板链按3 -5方向进行转录。如乳糖操纵子,转录合成的单链RNA中有乳糖操纵子的三个结构基因。翻译前单链RNA将进行加工以便产生三种独立的酶。P13724人类妊娠过程经历了那几个重要阶段,分别发生了哪些重要的事件?P137妊娠分为三个部
20、分。在最初的三个月内,所有主要的系统已经形成。到第二周时,中胚层形成,并且 已出现明显的体节。到第三周末,心脏和神经管已经形成。二个月后胚胎呈现出人类 的外观并显现出胎儿的姿态。第二个三个月时,在器官发育过程中出现了极显著的运动和反射活动,称为胎毛 的毛发临时性覆盖物已形成。第三个三个月主要的变化是胎儿体重和体积增加。直到分娩(出生),神经突起一直持续移行和伸展。第三个三个月末,所有神经细胞分裂停止。出生后不久,肌纤维 也停止增加。妊娠大约270天后婴儿出生。.避孕的方法有哪些?P152 (课件)1)输精管结扎、输卵管结扎;2)避孕药丸;3)宫内避孕器;4)避孕套;5)人工流产(补救方法).人
21、体有哪些调节体温的机制?恒温动物的产热:主要来源是肌肉。当肌肉收缩时,能源物质分解的能量至少有30%ffl于肌肉收缩,70%或更多转化为热量。恒温动物的散热: 主要有三种物理途径,辐射,电磁波能量从体表流向空气中;传导, 热量通过与较冷的空气或水的直接接触而散失;对流,空气或水流不断地流经皮肤而带走体内产生的热量。如果这些纯物理过程还不足以降温,动物会通过汗腺分泌汗液。汗液的汽化可导致热量迅速散失,因为1g水汽化吸收540卡的热量。.人体有哪些调节血糖的机制?血糖的稳定受到许多种激素的相互配合,其中最重要的是一种多肽一一胰岛素。 胰岛素使血糖下降的机制.由胰岛素诱导的肝糖原合成酶升高,肝糖原合
22、成增加;.肌肉与脂肪组织对葡萄糖通透性增加,血液流经这些组织时糖被清除;.葡萄糖氧化增加,减少了游离葡萄糖的供应;.从氨基酸合成蛋白质增加,需要糖作为能源物质。除催乳素之外,所有被研究的激素对血糖都产生与胰岛素相反的作用,即将糖从贮存的地方运出提高血糖水平,如胰高血糖素、肾上腺素、糖皮质激素、甲状腺素、生长激素等。?28.食物在身体里经历了怎样的消化和吸收过程?口腔-咽-食道-胃-小肠-大肠-肛门口腔:通过咀嚼可以实现对食物的物理及化学消化一一物理消化是将食物研磨成小颗 粒;化学消化是唾液中的淀粉酶对淀粉进行的简单分解。食道:食物的通道,通过蠕动将食物推入胃中。胃:消化道中最膨大部分,分泌胃蛋
23、白酶,有暂时贮存食物和初步消化蛋白质的作用。小肠:消化和吸收的主要场所。肝脏是人体最大的消化腺,胆汁分泌到小肠中,有助于脂 肪的乳化作用(物理消化)。胰腺分泌胰液,分泌到小肠,外加小肠自身产生的肠液,内含碱性的碳酸氢盐 和各种消化酶,其功能是中和宣斑,消化糖、 蛋白质 和脂肪,另外小肠还能吸收水分。大肠:主要是吸收水分和部分维生素。经过直肠,肛门就将食物残渣排到体外。29.什么叫心输出量?如何计算?P219心输出量:就是心脏的实际输血量,它是搏出量和心率的乘积。搏出量是一个心 室每次搏动的射血量。人在静息状态下的心输出量为5L/min。?30.叙述人类的免疫系统。(不知怎么写了。回家找找生物书
24、)免疫系统是由高度特异功能的防御机构组成的,这个系统由免疫器官(理迪、脾脏、淋巴结、扁桃体、 小肠集合淋巴结、阑尾、胸腺等)、免疫细胞(淋巴细胞、单核吞噬细胞、 中性粒细胞、嗜碱粒细胞、 嗜酸粒细胞、肥大细胞、血小板(因为血小板里有 IGG)等), 以及免疫分子(社隹、免疫球蛋白、干扰素、白细胞介素、肿瘤坏死因子等细胞因子等)组 成。免疫系统分为固有免疫和适应免疫,其中适应免疫又分为体液免疫和细胞免疫。几乎所有的免疫反应都由两种淋巴细胞介导:B淋巴细胞和 T淋巴细胞。.杂交瘤技术如何生产纯抗体的?,杂交瘤细胞有这样的特点,不会死亡,可以长时间生存,同时它还具有产生抗 体的性质。/因此当我们把杂
25、交瘤定位于组织或者细胞内的时候,只要我们靶抗原和杂交瘤 细胞固定在一起,再送到目标细胞处,就能产生大量的纯抗体。.激素的作用方式是怎样的。(课件)第一种方式:激素与靶细胞的细胞膜特异受体结合,引发细胞内第二信使的协 助,完成代谢活性的调节。第二种方式:激素与基因组相互作用,打开或关闭基因,控制基因活性。.画出典型的神经元模型。P264图(V -67 种短元模式图图典型的动作神经元模型.说出骨骼系统和内环境稳定之间的关系(课件)1,维持一个稳定的内环境需要对环境变化做出行为应答。而这些应答反应依靠肌肉和骨骼 系统,骨骼系统能产生运动和更为特化的局部运动。.红细胞和血液里其他组成细胞(颗粒白细胞和
26、血小板)都是由身体长骨中的红骨髓产生 的。.骨骼系统是矿物质如钙、磷和少量钠、镁和镒的动态贮存库。(第一种作用是主要由神经系统控制。而后两种则是由激素控制的。当组织中氧含 量降低的时候,血液中就会产生红细胞生成素,其前体是由肾脏分泌的,对造血组 织起调节作用。骨髓库每分钟产生超过500万个红细胞。而骨骼系统的矿物质是由甲状旁腺和肾上腺皮质所释放的激素调节。).举例说明通过经验进行的行为修饰?P288 (课件)行为的根源虽然有其内在的机制,但是行为可能在很大程度上被经历所修饰。行为修饰包括:E叮己、习惯化、条件化。印记:指在行为发育的关键期,由于特定的经历或联系而永久性地影响未来的天性或学 习行为。Lorenz首次研究了雏鹅的印记效应。他发现当把小鹅与父母分离,并让小鹅与模 仿亲鹅鸣叫的人在一起时,小鹅就会跟随这个人,把他当成父母,这个现象叫“父母印记”,仅发生于孵化后的头两天,这就是关键期。习惯化:是通过减少对重复刺激的反应对行为进行修饰的过程。减少对重复刺激的感受性能有助于防止在小的事情上的能量消耗。啮齿类动物对同群个体的警戒声作出反应,但是如果警戒声持续不断而且没有出现危险,它们就会忽略其后的警戒声。条件化:是将无关刺激与能诱发机械反
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