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文档简介
南斯拉夫南南斯拉夫南高中生物全部学问点具体总结〔思维导图〕第一单元细胞是生命的单位细胞觉察 细胞学说
原生质 细胞的化学组成
主要化合物 主要化学元素细胞的显微构造
细胞的亚显微构造
氨肽多
空间构造蛋基键氨基酸挨次植物细胞动物细胞
真核细胞
细胞膜 白酸磷脂双分子层,蛋白质镶嵌或贯穿 质
链菌细胞 原核细胞 流菌细胞 原核细胞 流择帮助集中需要载体,顺浓度差 类型核苷酸碱基分布动透藻细胞 性过主动运输需载体,可逆浓度差 脱氧核嘌A 主要无丝 性 DNA糖核苷呤G分布酸基质 可流淌的液态体系嘧C于细有丝分裂 减数 多种酶的附着部位,使代 核啶T胞核分裂 内质网谢反响可分区进展…… 酸 核糖核嘌A主要细胞周期 高尔基细胞壁的形成和细胞分泌苷酸呤G分布蓝
,顺浓度差
一切生命活动的表达者细胞分裂 分裂细胞
细胞质间期 DNA复制和有蛋白质DNA
线粒体有氧呼吸的主要场所叶绿体质体之一,光合作用场所器
RNA
嘧C 于啶 胞质合成 变
液泡 含细胞液,成分简单
DNA是主要的遗传物质前核膜核仁解体、消灭化 核糖体蛋白质合成部位期 曲色体、消灭纺体 线
中心体与动物细胞有丝分裂有关
脂肪主要的储能物质中,, 细胞核
脂色期色分 裂
染核膜 双层膜,核孔可通过大分子
类V
后着丝点一分为二,姐体核仁 与核糖体的形成有关 D期期染色单体分别 变
染色质存在于分高度螺旋化染
单糖 二糖 多糖色化色末染色体解螺旋,核仁曲 裂间期线
色解螺旋化
主要体 糖 能葡萄糖蔗糖 糖元形成二子细胞 遗传物质储存和复制的场所减数第一次分裂 减数其次次分裂间期 前期 中期 后期 末期 间期前期中期后期末期
类 源果糖麦芽糖淀粉物半乳糖乳糖纤维素质可流淌。物质运输、自由水溶剂\代谢反响的介质染色体会复制 联会
四 同源染色体分不再分 离非同源染色复制
与有丝分裂一样
水 与亲水性物质结合,结合水维持其构造与功能体 体自由组合染色体数2n—→2n—→2n—→2n——→1n→1n—→1n—→2n—→1n精〔卵〕→1初级精母细胞————→2次级精母细胞—→4精细胞原细胞 〔卵〕
离子态维持基质的功能状态无机化合态维持简单有机物的盐构造功能1南斯拉夫南减数分裂和有丝分裂图象和曲线的比较染色体DNA 有丝分裂 减数分裂
减数分裂和有丝分裂图象的比体的联会有同源 四分体染色体 同源染色体向两极移 无上述现象
有丝分裂减数分裂Ⅱ与细胞相关学问点综合归纳如下:显微构造亚显微结构功能细胞分裂细胞分子组成〔原生质〕细胞分类动植物细胞结①细胞膜保护、运输①无丝分裂①大量元素、①非细胞结构上的主要区②细胞质②有丝分裂微量元素构别:③叶绿体光合作用场所③减数分裂②六类化合物②原核细胞①动物细胞无④线粒体有氧呼吸主要场所③真核细胞细胞壁⑤中心体有丝分裂形成纺锤②动物细胞一⑥核糖体体般无液泡蛋白质合成场所③动物细胞无体分泌物形成参与细质体胞壁的形成⑧内质网⑨染色体遗传物质的主要载体2南斯拉夫南南斯拉夫南其次单元生物体是自我更的体系同化作用从外界摄取物质和能量转同化作用从外界摄取物质和能量转变为自身的物质和能量(原生质)〔绿色植物〕〔硝化细菌〕生产者消费者生物体陈代谢异养型:动物、真菌、人等分解者物质代谢和能量代谢异化作用将自身物质和能量〔原生质〕分解,释放能量,代谢产物排出体外需氧型〔有氧呼吸型:多数生物厌氧型〔无氧呼吸型:乳酸菌等光合作用场所:叶绿体过程:光反响暗反响结果:将CO 和2HO转变为氧气②CO浓度③温度2和有机物2含量②酶有氧呼吸场所:主要在线粒体条件:下糖分解成CO2①O浓度CO;HOATP2②温度绿色植物的陈代谢22无氧呼吸场所:细胞质基质中成酒精或乳酸ATP条件:①缺氧②温度矿质代谢过程:主动运输植物体植物根尖的根毛区根茎叶的导管水分代谢方式:①吸胀吸水②渗透吸水分布整个植物体利用:99%蒸腾1%参与代谢、构成植物体3南斯拉夫南南斯拉夫南大分子食物 淀粉 蛋白质 脂类物食 消化液的物化消 消化道化物代质 吸取代谢质物 内环境〔血质的 浆组织液、转 淋巴〕高 运
唾液、胃液、胰液、肠液、胆汁口腔胃 小肠 大肠血浆 淋巴 组织液等 血液循环 淋巴循环 全动 身外肺物 气 肺泡外外肺气界气泡人 的和 体 毛细气界气泡人 的体体的 运 管体体 输陈代
全身组 组细织毛细 织细血管 胞谢 废 代物 谢排 废出 物
二氧化碳尿素、尿酸多余的水、无机盐
二氧化碳通过呼吸系统随气体交换排出局部以汗液的形式由皮肤排出绝大局部以尿液的形式由泌尿系统排出胞细 糖类代谢内胞物大 蛋白质代谢质物谢代 脂类代谢谢
血糖的来源氨基酸的来源吸取和转运特点
血糖的去路氨基酸的去路脂类的利用能量和散失能量和散失代谢伴随食物肝糖元、肌糖有氧呼吸转移给ATP由ATP分解推动中有机物的吸取而元、脂肪磷酸肌酸无氧呼吸磷酸肌酸分解ATP转移道利用部位各种生命活动,能量最终摄入4以热能的形南斯拉夫南南斯拉夫南物质代谢 能量代谢陈代谢合成代谢 分解代谢合成 分解外界物质 自身物质 贮能 代谢产物 释能转移利用酶 酶光合6CO+12HO————→CHO+6O+6HO————→6CO+12HO →热能→散失〔体温〕2 2 叶绿体作用3 2 2 3 2 2
6126 2
线粒体2
2
肌肉收缩自养化能
2NH+3O—————→2HNO+2HO+能量
酶2CHOH+2CO
型 硝化细菌 细胞基质 25 2
吸取分泌2 2 合成2HNO+O—————→2HNO+2 2 作用 酶、能量
+能量 异发酵 氧33632 2 6126 6CO+6HO—————→C2 2 6126
CHO+能量同化类型 异化类型2 酶 酶 2 粉 糖 糖 异
转化成脂肪氧化分解
CO+HO+能量养 酶 酶 构成机体组织型 脂—→脂肪—→甘油——→甘油肪 颗粒 脂肪酸
贮存在皮下、大肠合成腺体分泌物 需动 氧化分解
CO+HO+能量 氧物代 酶 酶 合成蛋白质
2 2 型谢 2 2
形成氨基酸 脱氨基不含N3NH→尿素3
CO+HO+能量水、无机盐、维生素——→水、无机盐、维生素5南斯拉夫南南斯拉夫南脑大脑 高级中枢神经系统脑大脑 高级中枢神经系统中枢神经系统躯体运动中枢躯体感觉中枢视觉中枢听觉中枢语言中枢四周神经系统脊髓脑神经脊神经小脑脑干治理躯体运动协调性呼吸和心血管活动中枢神经元感觉神经元、中间〔联络〕神经元、运动神经元内环境的稳态:血糖的调整、水和无机盐的调整、体温的调整激素调整人和高等动物的激素调整人体内分脑垂体胰岛睾丸卵巢生长激素、促激素肾上腺素雄性素雌性素功能病症体液调整植物的激素调整植物生长素赤霉素乙烯和脱落酸生长素的觉察主要生理作用高浓度抑制生长低浓度促进生长植物向性生长扦插在枝条生根应激性调应激性调节神植经调整反射反射弧条件反射非条件反射感受器 传入神经效应器 传出神经神经中枢物性神经交感神经副交感神经免疫功能免疫防范免疫功能
特异性免疫
细胞免疫体液免疫
疫苗抗毒素
免疫失调引起是疾病过敏反响
概念、特点、过敏原、预防方法常见病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮6南斯拉夫南南斯拉夫南免疫缺陷病免疫监视免疫缺陷病免疫监视概念:机体免疫功能缺乏或缺陷而引起的疾病种类:先天性免疫缺陷病肿瘤、癌细胞 获得性免疫缺陷〔爱滋病〕免疫稳定去除年轻的红细胞第四单元:生命是不断连续和进展进化的过程生 生殖殖 类型和发 及其
无 不经过两性生生性 殖细胞的结合生殖 一个母体完成
子代遗传物质与母体 利用无性生殖繁育优一样,子代的变异小,良品种,如嫁接、组织利于种族稳定遗传 培育、克隆等育 对遗体现 传的了 影响生命的 动
有 由两性生殖细生性 胞结合而来殖生生 精
子代遗传物质发生重组,子代变异大生命力强,利于进展
利用有性生殖,培育品种,如杂交育种延 物续 的 殖性 生 生 细和 殖 殖 胞阶 和 过 的段 发 程 形成
原 初级精母细胞 2个次级精母细胞胞细减数分裂〔基因重组〕细卵原
4个精细胞4个精子性 育 细胞
初级卵母细胞 2个次级卵母细胞 1个卵细胞受 有丝分裂精卵胚胎发育
幼体〔蝌蚪〕
有丝分裂胚后发育
成体〔蛙〕成熟高 等植 物的生殖和发育
花粉母细胞 花粉胚囊母细胞 大孢子减数分裂有丝分裂7
精子精子卵细胞2个极核南斯拉夫南南斯拉夫南成体胚受精卵胚乳受精极核高等动物个体发育外胚层外胚层发育皮肤的表皮、附属物神经系统及器官受精卵卵裂囊外包、内陷胚内卷、扩展原肠胚分化内胚发育层呼吸道上皮消化道上皮某些腺体蝌蚪〔幼体〕中胚发育层肌肉、骨泌尿、生殖、循环系统皮肤的真皮高等植物的生殖和发育果实包含母体和“胎儿”两代的组织珠被种皮珠被种皮〔2n〕 〔2n〕胚子珠房卵细胞+精子胚囊〔n〕子房壁〔2n〕〔n〕〔n〕受精卵〔2n〕种子胚 〔2n〕〔2n〕2个极核+精子〔n+n〕〔n〕受精极核〔3n〕胚乳〔3n〕果皮〔2n〕果实〔2n〕有性生殖细胞的形成过程①精子的形成精巢中有丝分裂的精原增殖细胞精巢中有丝分裂的精原增殖细胞精原细胞染色体复制初联会、四分体〔互换〕级精母细胞8次级精染色体单精细胞精子母细胞体分开南斯拉夫南南斯拉夫南长大同源染色体分别〔2n〕〔2n〕非同源染色体自由组合〔2n〕次级精母细胞〔n〕精细胞精细胞〔n〕精子精子〔n〕②卵细胞的形成卵巢中第一次分裂初级染色体复制 卵联会、四分体〔互换〕母其次次分裂变形过程第一极染色体单的卵原细胞〔2n〕有丝分裂增殖卵原细胞长大细〔2n〕〔2n〕非同源染色体自由组合体 体分开次级卵〔n〕极体极体极体〔n〕其次极体第一次分裂其次次分裂第一次分裂其次次分裂生殖与其他章节之间相联系的学问点生殖的细胞根底生殖与代谢生殖与调整生殖与遗传变异生殖与进化①促性腺激素促①养分生殖保①生命的主要标裂进性腺发育和性持亲本性状志是能够进展代谢②有丝分激素的分泌②有性生殖使裂和能量②性激素促进性后代具有更大繁延.③减数分腺发育和性细胞的生活力和变②过度生殖加剧裂的生成异性生存斗争.③昆虫性外激素③减数分裂是③生殖产生类引诱异性个体交遗传的细胞学型通过自然选择有尾根底利变异适应进化发育与其他章节之间相联系的学问点9根底个体发育的
学根底
南斯拉夫南发育与调整 发育与代谢发育与进化 发育与环境①植物激素 ①为个体发①重演律— 发育调控养分育供给物质—个体发育 不断根底,主要分化,导致生长和生殖和能量。是系统发育与环境进展DNA.生长短暂而快速物质和能量②遗传信织、器官的③甲状腺重演。息的活化表形成,是个激素和性激②进化的胚程。达过程就是体发育的基素是调整个胎学证据②各种生个体发育的础体发育的两态因素是个过程体发育的外素。因。遗传和变异是进化的内在因素染色体是DNA分 线粒体和叶绿体子的主要载体 中有少量的DNA
噬菌体侵染细菌的试验证明DNA是遗传物质核酸是一切生物的遗传物质
DNA是主要的遗传物质RNA是某些病毒的遗传物质10
动物、植物和人等原核生物,多数病毒烟草花叶病毒、HIV病毒等DNADNA双螺旋立体构造〔具有特定的碱基对序列〕两条脱氧核苷酸莲通过碱基间氢键连接4种多个脱氧核苷酸构成链脱氧核苷酸碱基脱氧核糖磷酸基因是掌握性状DNA片段每种基因都具有特定的碱基序列〔遗传信息〕每种基因掌握某种蛋白质合成每种基因掌握某种性状DNA的功能复制功能掌握蛋白质在细胞核内,细胞分裂间期,脱氧核苷酸为原料,DNA一条链为模板,ATP供能DNARNA——→蛋白质细胞核基因的遗传减数分裂中性别打算和伴性遗传性染色体影响性别差异性染色体上的基因遗传基因突变产生基因染色体变异基因重组南斯拉夫南合成转录翻译掌握一对相对性状的等位基因位于同源染色体上遵循基因的分别规律掌握两对相对性状位于非同源染色体遵循基因的自由组合的非等位基因上规律可遗传变异的类型可遗传变异的类型从亚显微构造水平到分子水平综合分析第一层次的“点——线”关系细胞核→染色体→DNA→基因→遗传信息→mRNA→蛋白质〔性状〕表达信息11表达信息南斯拉夫南调控细胞代谢打算细胞构造酶、激素 构造蛋白
显性基因
基因型
纯合体
表现型隐性基因 杂合体独特的 空间结
等位基因 掌握 显性性状双螺旋 构 转录、翻译 相对性状非等位基因 隐性性状DNA基因DNA基因质基因细胞质核基因遗传多样性 特点特异性 半保存复制
基因分别 细胞核 遗传传递基因自由组合 遗传小的准确复制 消灭过失
规律基因连锁互换 进化的内因 变异伴性遗传生存斗争〔动力〕
适者生存 大的遗传
变异基因重组——基因型 变异基因突变——基因 可遗传变异〔传递信息〕
规律染色体变异————
自然选择生物物种 多样性形成 生物适应性过编制《致病基因检索表》把握解遗传题的方法,提高解题的力量《致病基因检索表》图中有隔代遗传现象 隐性基因与性别无关〔男女发病几率相等常染色体与性别有关男性都是患者··················Y男多于女····················X图中无隔代现象〔代代发生显性基因与性别无关 常染色体与性别有关男性都是患者····················Y女多于男〔2··············X12南斯拉夫南南斯拉夫南注:隔代遗传现象——患者这代的上、下代种有不患病的现象。常染色体性染色体基因技术二倍体单倍体多倍体转基因技术常染色体性染色体基因技术二倍体单倍体多倍体转基因技术传递规律染色体组←—染色体—→DNA—→基因—→解螺旋螺旋化变异规律染色质同源染色体非同源染色体人类基因组打算常染色体遗传:三大根本规律性染色体遗传:伴性遗传基因突变→基因→进化原始物种自然基因重组自由组合基因型互换 选择染色体变异物种13南斯拉夫南南斯拉夫南第五单元:生物与环境是相互作用的统一体出种年性生
生产者 养分级消费者 能能流群龄别率
分解者
量 流传量入死密结比、 非生物的物 食物链度构例死亡 质和能量 食物网率
金 动递字 本总途效塔 源量径率生 个 种 群物 体 群 落
单向、递减、不能循环难降解物质的富集规律种内关系种间关系 能量流淌物质循环 碳循环捕食种种 生系内内 竞争系生 互斗 寄生
态 生态平衡 系统的自动动调整力量态 助争 共生 统
自然因素学 平衡的破坏
人为因素生 森林生态系统海洋生态系统态 生物因素境环 因 非生物因素境
生 草原生态系统湿地生态系统物
环境污染素 圈 农田生态系统城市生态系统
………
资源不合理利用保护色戒备色拟态适
人类的环境保护森草目原措施: 林原的则 的的::① 法制建 利利实遵① 综合治 用用应肯定条件、不同程14适应的相对性:应遗传相对稳定、变异,环境变化的解释适应性的产生:自然选择学说
现循可理防治污持态续规发律② 建立自然保护区② 建立自然保护区③ 保护与合理利用相结合南斯拉夫南细胞组织细胞组织器官生物体分子水平细胞水平个体水平分子水平细胞水平个体水平量子无机生物细胞亚显微原子分子大分子构造分子生物学个体生物学分子生物学个体生物学同种生物生物环境生态最大总称种群群落系统宏观生物学〔生态学〕宏观生物学〔生态学〕群体水平生物体群体水平生物体生物圈合起来:能量的输入能量的输入能量的传递能量的输出能量的流淌争论能量流淌的目的①生产者①食物链和食物网①呼吸作用〔有①传递方向①调整能量流淌关系15〔绿色植物〕②光合作用 ②物质代谢〔陈代谢〕③能量代谢④能量流淌伴随物质循环进展
南斯拉夫南氧呼吸和无氧呼吸〕②分解者 ②传递数量 ②生态平衡③传递效率 ③保护环境④能量金字塔④实施可持续进展战略以蛋白质代谢为中心将有关学问图解归纳如下:〔核心内容是氨基酸代谢的三个来源,三个去路〕来源—NH来源—NH转变氧化分解尿素 〕CO+HO 体外2 2〕消化、吸取、运输〔线粒体〕不含氮局部 糖类、脂肪自身蛋白质水解氨基酸去路合成转氨基组织蛋白〔基因掌握〕其他氨基酸转氨基氨基酸糖、脂肪代谢中产物16南斯拉夫南南斯拉夫南对细胞中的元素和化合物生疏不到位组成生物体的根本元素是C,主要元素是C、H、O、N、S、P,含量较多的元素主要是C、H、O、N。细胞鲜重最多的元素是O,其次是C、H、N,而在干重中含量最多的元素是CO、N、H。元素的重要作用之一是组成多种多样的化合物:S是蛋白质的组成元素之一,Mg是叶绿素的组成元素之一,Fe是血红蛋白的组成元素之一,NP是构成DNARNA、ATP、[H](NADPH) 等物质的重要元素等。很多元素能够影响生物体的生命活动:假设植物缺少B元素,植物的花粉的萌发和花粉管的伸长就不能正常进展,植物就会“华而不实”;人体缺I元素,不能正常合成甲状腺激素,易患“大脖子病”;哺乳动物血钙过低或过高,或机体消灭抽搐或肌无力等现象。▐ 不能娴熟把握蛋白质的构造、功能有关蛋白质或氨基酸方面的计算类型比较多,把握蛋白质分子构造和一些规律性东西是快速准确计算的关键,具体归纳如下:①肽键数=失去的水分子数②假设蛋白质是一条链,则有:肽键数〔失水数〕=氨基酸数-1③假设蛋白质是由多条链组成则有:肽键数〔失水数〕=氨基酸数-肽链数④假设蛋白质是一个环状构造,则有:肽键数=失水数=氨基酸数⑤蛋白质相对分子质量=氨基酸相对分子质量总和-失去水的相对分子质量总和〔时也要考虑因其他化学键的形成而导致相对分子质量的削减,如形成二硫键时〕⑥蛋白质至少含有的氨基和羧基数=肽链数⑦基因的表达过程中,DNA中的碱基数:RNA中的碱基数:蛋白质中的氨基酸数=6:31。17南斯拉夫南▐ 对细胞周期概念的实质理解不清楚—个细胞周期包括间期和分裂期,间期在前,分裂期在后;二是不理解图中不同线段长短或扇形图面积大小所隐含的生物学含义。线段长与短、扇形图面积大小分别表示细胞分裂周期中的间期和分裂期,间期主要完成DNA复制和有关蛋白质的合成,该时期没有染色体消灭,分裂期主要完成遗传物质的均分。理解细胞周期概念时应明确三点:①只有连续分裂的细胞才具有周期性;②分清细胞周期的起点和终点;③理解细胞周期中的分裂间期与分裂期之间的关系,特别是各期在时间、数量等方面的关联性。其生物学模型主要有以下四方面:线段描述、表格数据描述、坐标图描述、圆形图描述等。说明:选择观看细胞周期的材料时最好分裂期较长且整个细胞周期较短的物种。由于各时期的持续时间长短与显微镜视野中相应时期的细胞数目成正相关,所以是分裂期相对越长的细胞,越简洁观看各期的染色体行为的变化规律。▐计算DNA构造中的碱基问题时易出错碱基互补配对原则是核酸中碱基数量计算的根底。依据该原则,可推知以下多条用于碱基计算的规律。在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,即A=TC=GA+G=C+T碱基总数等于嘧啶碱基总数。在双链DNA分子中,互补的两碱基之和〔A+T或C+G〕占全部碱基的比等于其任何一条单链中该种碱基比例的比值,且等于其转录形成的mRNA中该种比例的比值。DNA分子一条链中〔A+G〕/〔C+T〕的比值的倒数等于其互补链中该种碱基的比值。18南斯拉夫南DNA分子一条链中〔A+T〕/〔C+G〕的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值。不同生物的DNA分子中其互补配对的碱基之和的比值不同,即〔A+T〕/〔C+G〕的值不同。▐对性别打算生疏不清性别是由遗传物质的载体——染色体和环境条件共同作用的结果,必需考虑多方面因素的影响,其中以性染色体打算性别为主要方式。雄性体细胞中有异型的性染色体XY,雌性体细胞中有同型的性染色体XX。对大多数生物来说,性别是由一对性染色体所打算的,性染色体主要有两种类型,即XY型和ZW型。由X、Y两类性染色体不同的组合形式来打算性别的生物,称XY型性别打算的生物,XY型的生物雌性个体的性染色体用XX表示,雄性个体的性染色体则用XY表示。由Z、W两类性染色体不同的组合形式来打算性别的生物,称ZW型性别打算的生物,ZW型的生物雌性个体的性染色体组成为ZW,而雄性个体的性染色体则用ZZ表示。▐对基因突变与性状的关系模糊不清亲代DNA上某碱基对发生转变,则其子代的性状不肯定发生转变,缘由是:①体细胞中某基因发生转变,生殖细胞中不肯定消灭该基因;②假设该亲代DNA上某个碱基对发生转变产生的是一个隐性基因,并将该隐性基因传给子代,而子代为杂合子,则隐性性状不会表现出来;③依据密码子的简并性,有可能翻译出一样的氨基酸;④性状表现是遗传基因和环境因素共同作用的结果,在某些环境条件下,转变了的基因可能并不会在性状上表现出来等。▐ 不能准确推断生物的显性和隐性性状19南斯拉夫南据子代性状推断:①不同性状亲代杂交→后代只消灭一种性状→该性状为显性性状→具有这一性状的亲本为显性纯合子;②一样性状亲本杂交→后代消灭不同于的亲本性状→该性状为隐性性状→亲本都为杂合子。据子代性状分别比推断:①具一对相对性状的亲本杂交→子代性状分别比为31分别比为3的性状为显性性状;②具两对相对性状的亲本杂交→子代性状分别比为9331分别比为9的两性状都为显性。遗传系谱图中显、隐性推断:①双亲正常→子代患病→隐性遗传病;②双亲患病→子代正常→显性遗传病。假设用以上方法无法推断时,可用假设法。在运用假设法推断显隐性性状时,假设消灭假设与事实相符的状况时,要留意两种性状同时做假设或对同一性状做两种假设,切不行只依据一种假设得出片面的结论。但假设假设与事实不相符时,则不必再做另一假设,可予以直接推断。▐ 将生长素分布多少与浓度凹凸混为一谈易错分析:一是不能正确分析水平放置的生长幼苗在植株不同部位生长素分布状况,由于重力作用,生长素在下部〔近地侧〕比上部〔远地侧〕的分布多。对于植株的茎来说,这个生长素浓度属于低浓度,能促进生长,因而下面的生长较快,植株的茎就向上弯曲生长。同样的生长素浓度,对于植株的根来说,属于高浓度,会抑制生长,因而,根部下面的生长比上面的慢,根就向下弯曲生长。20南斯拉夫南二是将生长素浓度凹凸与多少混为一谈,认为多就是浓度高。要留意不同部位生长素分布多少与生长素浓度凹凸具有不同的含义,前者通常用于说明生长素的分布状况,后者通常用于说明生长素的生理作用状况。①单侧光:单侧光照耀影响生长素的运输,产生植物向光性。向光性产生的内部因素是生
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