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文档简介

或寄生生活的异养(自养/异养)生物。细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质的细胞核,也没有染色体,但有环状8.基于大量不同种类细胞的统计结果,细胞内含量最多的化合物是水,含量最多的有 13.细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合,这样水就失去流动性和溶解性。在正常情况下,细胞血红素的元素。P是组成细胞膜、细胞核的重要成分,也是细胞必不也是必不可少的。例如,人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的症状。此外,生物体内的某些无机盐离子,必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。可见,许多种无机盐对16.二糖由两分子单糖脱水缩合而成,一般要水解成单糖才能被细胞吸收。生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式17.糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,是人和动物细胞的储能物质。当细胞生命活动消耗了能量,人和动物血液18.纤维素也是多糖,不溶于水,在人和动物体内很难被消化,即使草食类动物有发达的消化器官,也需借助某些微生物的作 20.脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高。常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇异很大,通常都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂称为饱和脂肪酸。饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝固。如果长链中存在双键,那么碳原子连接的氢原子数目22.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸23.脂肪是细胞内良好的储能物质,还是一种很好的绝热体。动物皮下脂肪层有保温的作用。分布在内脏器官周围的脂肪液中脂质的运输。性激素能促进人和动物生殖器官的发育一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团,这13种氨基酸是人体细胞能够合成的30.由于氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。许多蛋白质分子31.在细胞内,组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成千上万,氨基酸形成肽链时,不同种类氨基酸的排列顺序千变万化,肽链的盘曲、就可能会影响其功能。蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被 酸是核酸的基本组成单位。一个核苷酸是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组五碳糖的不同,可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸(是氨基酸,组成核酸的基本单位是核苷酸,这些基本单位称为单体。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。生物大分子是由许多单体37.活细胞的细胞膜具有选择透过性,染料台盼蓝是),例如,精子和卵细胞之间的识别和结合。③相邻两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细还有少量的胆固醇。功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多能自由通过,因此具有屏障作用。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的44.分离细胞器的方法:差速离心法。将细胞膜破坏,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,48.液泡:主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环49.中心体:分布在动物和低等植物的细胞,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质52.分泌蛋白的合成过程:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,消耗的能量主要来自线粒体53.在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统54.生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。首先,细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用。第二,许多重要的与,广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。第三,细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个个小的区室,这样使得56.对细胞核功能较为全面的阐述应该是:细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心57.模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述。包括物理模型、概念模型、数学模型59.细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。植物细胞的原生质层62.有些小分子物质,很容易自由地通过细胞膜的磷脂双分子层,如氧和二氧化碳。甘油、乙醇、苯等脂溶性的小分子有机物63.离子和一些小分子有机物如葡萄糖、氨基酸等,不能自由地通过细胞膜。镶嵌在膜上的一些特殊的蛋白质,能够协助这些物质顺浓64.转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋65.由于自由扩散与协助扩散都是顺浓度梯度进行跨膜运输的,不需要消耗细胞内化学反应产生的能量,因此膜内外物质浓度梯66.钾、钠、钙等是细胞生活必需的,但这些无机离子带有电荷,不能通过自由扩散穿过磷脂双分子层。这些物质可通过细胞膜67.物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这68.主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普70.细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子,通过胞吞或胞吐进出细胞,其过程也需要膜上蛋白质的参73.加热能促进过氧化氢分解,是因为加热使过氧化氢分子得到了能量,从常态转变为容易分解的活跃状态分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能。F它们没有给过氧化氢分子提供能量,而是降低了过氧化氢分解反应的活化能最高。温度和pH偏高或偏低,酶活性都会明显降低。但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性会升高。因此,酶原因,使得这种化学键不稳定,末端磷酸基84.细胞内的化学反应可以分成吸能反应和放能反应两大类。前者是需要吸收能量的,如蛋白质的合成等;后者是释放能87.设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素对实验对象的影响,这样的实验叫作对比实验,也酶酶参与,是在细胞质基质中进行的。第二个阶段:丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],并释91.无氧呼吸第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同。第二个阶段是,丙酮酸在酶(与催化有氧呼吸的酶不同)的催化作用C6H12O62C3H6O3(乳酸)+少量能量氨基酸等非糖物质;非糖物质代谢形成的某些产物与细胞呼吸中间产物相同,这些物质可以进94.对于板结的土壤及时进行松土透气,可以使根细胞进行充分的有氧呼吸,从而有利于根系的生长和对无机盐的吸收。96.中耕松土、适时排水,就是通过改善氧气供应来促进作物根系的呼吸作用,以利于作物的生长;在储藏果实、蔬菜时,往往97.绿叶中的色素不只有一种,它们都能溶解在层析液中,但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散分别让不同颜色的光照射色素溶液,就可以得到色素溶液的吸暗反应阶段利用;水分解为氧和H+的同时,被叶绿体夺去两个电子 原。随后,一些接受能量并被还原源源不断地进行下去,因此暗反应过程也称作卡尔文循环进行。叶绿体是光合作用的场所,影响叶绿体的形成和结构的因素,如无机营养、病虫害,也会影响光合作用强度。利用体外环境中某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物。例如,生活在土壤中的硝化细菌,能将土壤中112.细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程,叫作细胞增殖。细胞在分裂之前,必须进行一定的物质准备,特113.连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成单体由一个共同的着丝粒连接着。核仁逐渐解体,核膜逐渐消失。从细胞的两极发出纺锤丝,形成一个梭形膜和核仁,形成了两个新的细胞核。这时候,在赤道板位置出现了一个细胞板,细胞板逐渐扩展,形成的星射线,形成了纺锤体。第二,动物细胞分裂的末期不形成细胞板,而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷,最后把细119.细胞无丝分裂的过程比较简单,一般是细胞核先延长,核的中部向内凹陷,缢裂成为两个细胞核;接着,整个细胞从中部缢裂成两部分,形成两个子细胞。因为在分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化,所以叫作无丝分120.在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上122.就一个个体来说,各种细胞具有相同的遗传后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。当然,那些没有分化的细胞,如受精成的,这说明已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的。但是,到目前为止,人们还没有成功地将单个125.动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞。人的骨髓中有许多造血干细胞,它们能够通过增殖和分化,不断产生红细胞、白细胞碍细胞内物质的交流和传递;⑤细胞核的体积破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。最为严重的是,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基。130.对于单细胞生物来说,细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡;但对多细胞生物来说,个体衰老的过程是组成个体的细胞普衰老也有关系。细胞核是细胞生命活动的控制中心,随着细胞分裂次数的增多,或者细胞进入衰老状态,细胞核中的遗传物质133.在成熟的生物体中,细胞的自然更新,某些被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的。细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育,维持内135.在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡4.孟德尔把F1中显现出来的性状,叫作显性性状,如高杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫作性状分离再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。这是现8.孟德尔一对相对性状的实验结果及其解释,后人把它归纳为孟德尔第一定律,又称分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不9.孟德尔第二定律,也叫做自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离现型指生物个体表现出来的性状,如豌豆的高茎和矮茎;与表现型有关的基因组成叫做基因型,如11.人和其他哺乳动物的精子是在睾丸中形成的,睾丸里有许多弯弯曲曲的曲细精管,曲细精管中有大量精原细胞。精13.在减数分裂前的间期,一部分精原细胞的体积增大,染色体复制,成为初级精母细胞。复制后的每条染色体都由两条完全14.减数分裂I开始不久,初级精母细胞中原来分散的染色体缩短变粗并两两配对。配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方、一条来自母方,叫作同源染色体。在减数分裂过程中,同源染色体两两配对的现象叫作联会。由于每条染色体都含有两条姐妹染色单体,因此,联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间15.在减数分裂I中,由于同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,使得每个次级的卵细胞和一个小的极体。在减数分裂I形成的极体又分裂为两个极体。这样,一个初级卵母细胞经过减数分裂,就形成了一个卵细胞和三个极体。卵细胞和极体中都含19.总之,减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始21.受精作用是卵细胞和精子相互识别),殖的优越性。此外,就进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目23.果蝇是昆虫纲双翅目的一种小型蝇类,在制醋和有水果的地方常常可以看到24.摩尔根等人的的工作,把一个特定的基因和一条特定的染色体——X染色体联系起来,从而用实验证明了基因在染色体上。摩尔根和他的学生们经过十多年的努力,发明了测定基因位于染色体上的相对位置的方法,并绘出了第1个果蝇各种基因在染25.基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子26.基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染27.人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病的遗传表现与果蝇眼色的遗传非常相似,它们的基因位于性染色体上,所以遗传上总传特点是:患者中女性多于(多于/少于)男性,但部分女性患者病症较轻。男性患者与正常女性结婚的后代中,女性都是患136.T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它的头部和尾部的外壳都是由蛋白质构成的,头部含有DNA。噬菌体标记的大肠杆菌38.赫尔希和蔡斯的实验表明:噬菌体侵染细菌时,DNA进入到细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在外面。因此,子代噬39.从烟草花叶病毒中提取出来的蛋白质,不能使烟草感染病毒,但是,从这些病毒中提取出来的RNA,毒。因此,在这些病毒中,RNA是遗传物质。因为绝大多数生物的遗传物质是40.DNA分子结构的主要特点是:①DNA分子是由两中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(42.DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。DNA分子通过复制,将遗传信息从亲代45.一个DNA分子上有许多基因,每一个基因都是特定的DNA片段,有着特定的遗传效应,这说明DNA必46.研究表明,DNA能够储存足够量的遗传信息;遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变万49.游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质53.在细胞质中,翻译是一个快速的过程。通常,一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。因54.从信息传递的角度来看,基因指导蛋白质合成的过程,就是遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP为信息的流动提供能量,可见,生命是物质55.豌豆种子的圆粒与皱粒是一对相对性状,与圆粒豌豆不同的是,皱粒豌豆的DNA中插56.除上述方式以外,基因还能通过控制蛋白CFTR蛋白(一种转运蛋白)的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白在第508位缺少苯丙氨酸导合成的蛋白质是维持细胞基本生命活动一类是只在某类细胞中特异性表达的基因,如卵清蛋白基因、胰岛素基因。细胞分化的本质就是基因的选择性表达。58.柳穿鱼Lcyc基因和小鼠Avy基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样,生物体基因的碱基序列质是基因选择性表达的结果,表观遗传能够61.一个性状可以受到多个基因的影响。一个基因也可以影响多个性状。生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响。例如,后天的营养和体育锻炼等对人的身高也有重要作用;基因与基因、基因与基因表达产发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代。若发生在体细胞中,一般不能遗传。但有些植物的体细胞发生了基因突63.人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因:原癌基因和抑癌基因。一般来说,原癌基因表达细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变。相反,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变。癌细胞与正常细胞相比,具有以下特征:能够无限增殖,线及其他辐射能损伤细胞内的DNA;亚硝酸、碱基类似物等能改变核酸的2565.基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期67.生物体通过减数分裂形成配子时,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,产生不同的配子,这样,由雌雄配子结合形成的受精卵,就可能具有与亲代不同的基因型,从而使子代产生变异。此外,在减数分裂过程中的四分体时期,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体之间的互换而发生交换,导致染色单体上的基因重新组合69.染色体数目的变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以一套完整的非同体组。例如,野生马铃薯体细胞中有两个染色体组,每个染色体组包括12条形态和功能不同的非同源像这样,体细胞中含有两个染色体组的个体叫作二倍体71.体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体,统称为多倍体。三倍体因为原始生殖细胞中有三套非同源染72.与二倍体植株相比,多倍体植株常常是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。人们常常采用人工诱导多倍体的方法来获得多倍体植株,培育新品种。人工诱导多倍体的方法很多,如低温处理、用秋水仙素诱发等。其中,用秋水仙素来处理萌发的种子或幼苗,是目前最常用且最有效的方法。当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极73.体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体,叫作单倍体。在自然条件下,玉米、高粱、水稻、番茄等二倍体植物,偶尔也会出现单倍体植株。与正常植株相比,单倍体76.人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗78.多基因遗传病:是指受两对或两对以上合征,是一种常见的染色体病。对患者进行染色体检查,可证调查的群体足够大,小组调查的数据,应在班级和年级中进行汇总。某种遗传病的发病率=某种遗传病的患病人数/某81.通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行监测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。遗传咨询的内容和步骤:①医生对咨询对象进行身体检査,了解家族病史,对是否患有某种遗传病做出诊断;②分析遗传病的传递方式;③推算出后代的再发风险。向咨询对象提出83.基因检测是指通过检测人体细胞中的DNA序列,以了解人体的基因状况。基因检测可以精确地诊断病因。基因治疗是指用正84.达尔文的生物进化论主要由两大学说组成:共同由来学说和自然选择学说。前者指出地85.化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。利用化石可以确定地球上曾经生活过证据,证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高88.适应作为一个生物学术语,包括两方面的含义:一是指生物的形态结构适合于完成一定的功能,二是指生物的形态结构89.适应是普遍存在的。适应性特征来自遗传,即来源于可遗传的有利变异的逐代积累,是对之前的环境适应的结果。由于环境90.拉马克彻底否定了物种不变论,提出当今所有的生物都是由更古老的生物进化来的。他认为适应的形成都是由于用进废91.达尔文提出的自然选择学说对92.关于适应的形成,达尔文认为在一定环境的选择作用下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,经过代代中岀现可遗传的有利变异93.受到当时科学发展水平的限制,达尔文对于遗传和变异的认识还局限性状水平,不能科学地解释遗传和变异的本质。随着生物科学的发展,关于遗传和变异的研究,已经从性状水平深入到基因水平,人们逐渐认识到了遗传和变异的本质。关于适应以及物种的形成等问题的研究,已经从以生物个体为单位,发展到以种群为基本单位,这样就形成了以自然选择为核心个体的死亡而消失,决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续,并且在群体中扩散。可见,研究生物的进化,仅研95.一个种群其实就是一个繁殖的单位,雌雄个体可以通过繁殖将各自的基因遗传给后代。种群在繁衍过程中,个体有新老交99.在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会具有不利变异的个体留下后代的机会少,种群中相应基因的频率会下降。因此,在自然选择的作用下,种群的基因频率会发100.在遗传学和生物进化论的研究中,把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代102.加拉帕戈斯群岛各个岛上的地雀种群可能会出现不同的突变和基因重组,而一个种群的突变和基因重组对另一个种群的基因频率没有影响。因此,不同种群的基因频率就会发生不同的变化。由于各个岛上的食物和栖息条件互不相同,能是另一些基因。久而久之,这些种群的基因库就会形成明显的差异,并逐步出现生殖隔离。生殖隔离一旦形成,原来属于一个物种的地雀,就成了不同的物种。由此可见,隔出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,而且形成了多种多样的生态系统2.组织液是存在于组织细胞间隙的液体,又叫组织间隙液。它主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形3.淋巴液存在于淋巴管中,它是由一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管而形成的。淋巴液在淋巴管中流完全相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和6.渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,溶液渗透压越高。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-11.机体内环境中含有缓冲对HCO3-/H12.神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。人体维持稳态的调节能力13.细胞代谢是由细胞内众多复杂的化学反应组成的,完成这些反应需要各种物质和条件。例如,细胞代谢需要依靠氧化分解葡萄糖来提供能量,只有血糖浓度和血液中的含氧量保持在正常范围内,才能为这一反应提供充足的反应物。细胞21.传出神经又可分为躯体运动神经和内脏运动神经。奔跑等身体运动是由躯体运动神经支配的,它明显受到意识的支配;而由惊恐所引起的心跳与呼吸的变化是由内脏运动神经控制的,是不随意的。支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时副交感神经活动则占据优势,此时心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。交感神经和副交感神经对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机24.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,它由细胞体、树突和轴突等部分构成。轴突呈纤维状,外表大都套有一层髓鞘,构成神经纤维。许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经。树突和轴突末端的细小分支叫26.在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应节的基本方式。完成反射的结构基配的肌肉或腺体等)组成的。反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射孤中任何环节在结构、功能上受损,29.出生后无需训练就具有的反射,叫作非条件反件刺激的强化。如果反复应用条件刺激而不给予非条件刺激,条件反射就会逐渐减弱,以至最终完全不出现,这是条件反射的消退。条件反射的消退不是条件反射的简单丧失,而是中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号,铃声的岀现不再预示着食物的到来。因此,条件反射的消退使得动物获得了两个刺激间新的联系,是一个新的学习过程,内正外负的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形34.神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。突触小体可以与其他神经元的细35.突触的结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时释放一种化学物质神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质——受体复合物,从而改变了突触后膜对离子的能是单方向的。例如,从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突。由于突触处的兴奋传递需要突触联系的,神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细胞,引起肌肉的收传递愉悦感。在正常情况下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒。另外,可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区,而且皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。皮层运动代表级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,就这样,机体的运42.排尿不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的调控。脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的:交感神经兴奋,不会(会/不会)导致膀胱缩小;副交感神经兴奋,会(会/不会)使膀胱缩小。而人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对识支配的排尿情况,可能是大脑皮层相应中枢出现损伤,也可是调节内脏活动的较高级中枢,它也使内脏活动和其他生理活动相联系,以调节体温、水平衡、摄食等主要生理过程。大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整这些特定区域叫言语区。大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动功能障碍。大多数人主导语言功能的区域是在大段,即感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆。前两个阶段相当于短时记忆,后两个如果对于某一信息加以注意,可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短,从数秒到数分钟,时间从数分钟到数年不等,储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息,可以反复重复,并将新47.学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。当抑郁持续下去而得不到缓解时,50.抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如,被称为5-羟色胺再51.凡是分泌物经由导管而流出体外或流到消化腔的,称为外分泌腺,如汗腺、唾液腺、胃腺等;凡是没有其分泌物直接进入腺体内的毛细血管,并随血液循环输送到全身各处的,称为内分泌腺54.下丘脑:分泌促甲状腺激素释放激素59.精巢:接受垂体分泌的激素的调节;分泌的雄激素(主要是睾酮)具有促进男性生殖器官60.血糖的来源主要有以下几个方面:①食物中的糖类经消化、吸收进入血液,是血糖的主要来源;②肝糖原分解成葡萄糖进糖原和肌糖原储存起来;③脂肪组织和肝可将62.血糖平衡的调节,也就是调节血糖来源和去向,使其处于平衡状态。研究发现,机体是通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率的,其中最主要的是胰岛分泌的胰高血糖素和胰岛素63.人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素织细胞进行氧化分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯;另一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖糖浓度恢复到正常水平。当血糖浓度降低时,胰岛A细胞的活动增强,胰高血糖素的分泌量增加。胰高血糖素主要作用于肝,促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,促65.在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫作反馈66.血糖的平衡还受到神经系统的调节。例如,当血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升。另外,神经系67.当你在寒风中瑟瑟发抖时,你身体内几乎所有的细胞都被动员起来,共同抵御寒冷。起动员作用的是神经冲动和激素,甲状激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时,又会抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素70.身体发抖在生理学上称为战栗产热。人体在寒冷环境中主要依靠战栗来增加产热量。战栗是骨骼肌发生不随意的、不受大脑71.激素调节的特点:①通过体液进行运输就是该激素的靶器官、靶细胞。激素选择靶细胞,是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结72.在机体内,往往多种激素共同参与调节同一生理功能,各种激素彼此关联,相互影响。例如,胰高血糖素、甲状腺激素、73.激素种类多、量极微,既组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,而是随体74.激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体液调节。激素调节是体为主要的产热器官。而皮肤是人体最主要的散热器官,皮肤散热主要通过辐射(如以红外线等形式将热量传到外78.皮肤的体温调节:①皮肤中的血管舒张,促进热量散失;血管收缩,减少热量散失;②皮下脂肪层隔热79.人和高等动物皮肤中分布有感受温度变化的冷觉感受器和热觉感受器。在寒冷环境中,冷觉感受器受到刺激并产生兴奋,80.在减少热量散失的同时,机体还会主动增加产热。寒冷刺激使下丘脑的体温调节中枢兴奋后,可引起骨骼肌战栗,使产热增加。与此同时,相关神经兴奋后可以促进甲状腺激素、肾上腺素等激素的释放,使肝及其他组织细胞的代谢活81.在炎热的环境中时,皮肤中的热觉感受器兴奋,该兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢,进而通过自主神经系统的调节82.人体调节体温的能力是有限的。体温过低或过高都会影响物质代谢的正常进行,使细胞、组织和器官发生功能紊乱,破坏83.人通过生理性调节(如排汗、血管的舒缩)和行为性调节(如使用空调、增减衣物)来维持体温相对稳定。其中,生84.人体内水的来源是:饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水;水的排出有四条途径:①肾排尿;②皮肤排汗;③肺排气;④大肠排便。其中肾排尿是人体排出水的最主要途径。机体能够通过调节排尿个刺激一方面传至大脑皮层,通过产生渴觉来直接调节水的摄入量;另一方面促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增加,从而促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少了尿量的排出,保留了体内的水分,使细胞外液的渗透压趋向于恢复正常。相反,当人饮水过多或盐分丢失过多而使细胞外液的渗透压下降时,对渗透压感受器的刺激减少,也就减少了抗利尿激素的分泌和释放,肾排出的水分就会增加,这样细胞外液的渗透压就恢复正常。含量的平衡。水和无机盐的平衡,是在神经88.体液调节和神经调节的联系:一方面,不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节,在这种情况下,体液调节可以看作是神经调节的一个环节。另一方面,内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能,如人在幼年时缺乏甲状腺激素会影响脑的发育;成年时,甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低,表现为头晕、反应迟钝、记91.淋巴细胞:在机体的免疫反应中起着非常重要的作用,包括B淋巴细胞(简称B细胞)和T淋巴细胞(简称T细胞)92.病原体在进入机体后,其表面一些特定的蛋白质等物质,能够与免疫细胞表面的受体结合,从而引发免疫反应。这些能93.B细胞、树突状细胞和巨噬细胞都能摄取和加工处理抗原94.免疫活性物质是指由免疫细胞或其他细胞产生的、并发挥免疫作用的物质。机体产生的专门应对抗原的蛋白质,称为抗体。抗体能与相应抗原发生特异性结合,即一种抗体只能与一种抗原结合。抗体是一种免疫活性物质,能随血液循环和淋巴循环到达身体的各个部位。除了抗体,其他一些物质,如溶菌酶、淋巴细胞分泌的细胞来的,不针对某一类特定的病原体,而是对多种病原96.第三道防线是机体在个体发育过程中与病原体接触后获得的,主要针对特定的抗原起作用,因而具有特异性,叫作特异性98.免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自100.人体所有细胞膜的表面,都有多种不同的蛋白质,其中包括作为分子标签来起作用的一组蛋白质。它们就像身份标志,能被自身的免疫细胞所识别。病毒、细菌等病原④辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,以随体液在全身循环并与这种病原体结合。抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细沉淀等,进而被其他免疫细胞吞噬消化。记忆细胞可以在抗原消失后存活几年甚至几十年,当再接触这种抗原时,能迅速增殖分化,分化后快速产生大量抗体104.病毒只有侵入细胞才能够增殖,而有一些致病细菌如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌106.靶细胞裂解后,病原体失去了寄生的基础,因而可被抗体结合或直接被其他免疫细胞吞噬、消灭;此后,活化的免疫细胞的功能受到抑制,机体将逐渐恢复到正常状态。在这个过程中形成的记忆细胞可以在体内存活几年甚至几十年,如果没有机会再次接触相同的抗原,它们就会逐渐死亡。如果再次遇到相同的抗原,它们会立即分化细胞毒性T细胞,迅107.神经系统内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络。神经调体接触。受体一般是蛋白质分子,不同受倾向和个体差异。由于过敏反应是机体接触过敏原才发生的,因此找出过敏原并且尽量避免再次接触该过111.免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。该病分为两类,一类是由于遗传而生来就有免疫缺陷的,叫作先天性免疫缺陷病,如重症联合免疫缺陷病。该病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的,患者多为新生儿和婴幼儿,他们存在严重的体液免疫和细胞免疫缺陷,任何一种病原体感染,对他们都是致命的。另112.人类免疫缺陷病毒(简称HIV)能够攻击人体的免疫系统,主要侵染辅助114.疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内118.进行器官移植手术后,免疫系统会把来自其他人的器官当作“非己”成分进行攻击,这就是器官移植容易失败的原因。每个人标签物质。器官移植的成败,主要取决于供者与受者的HLA是否一致或相近。研究表明,只要供者与受119.免疫治疗已成为与传统的手术、化学疗法、放射疗法并列的重要治疗方法,对于免疫功能低下者使用免疫增强疗法,对于有些疾病则使用免疫抑制疗法。例如,治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮121.生长素主要的合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子。在这些部位124.在植物体内,生长素在细胞水平上起着促进细胞伸长生长、诱导细胞分化125.生长素首先与细胞内某种蛋白质——生长素受体特异性结合,引发细胞内发生一系列信号转导过程,进而126.生长素所发挥的作用,因浓度、植物细胞的成熟情况和器官况下,生长素在浓度较低时促进生长,在浓度过高时则会抑制生长。幼嫩的细胞对生长素敏感,衰老细胞则比较迟钝;不同器官对生长素的敏感程度也不一样,对于根、芽和茎开花、多结果。又如,园艺师会适时修剪景观树木,让树木发出更多的侧①促进细胞伸长,从而引起植株增高;②促进细胞分裂与分化;抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱135.植物生长调节剂种类很多,从分子结构来看,主要有两大类:一类分子结构和生理效应与植物激素类似,如吲哚丁酸;另一类136.植物生长调节剂种类繁多,在生产上首先需要根据实际情况,选择恰当的植物生长调节剂;还要综合考虑施用目的、效果和毒性,调节剂残留、价格137.在进行科学研究时,有时需要在正式实验前先做一个预实验。这样可以为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可行性。例如,在探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度时,通过预实验确定有效浓度的大致范围,138.适当浓度的2,4—二氯苯氧乙酸(简称2,4-D)可以促进插条生根,浓度过高时会抑制生根。适宜浓度的2,4单子叶(单子叶/双子叶)农作物田间的双子叶(单浸泡法:把插条的基部浸泡在配制好的溶液中,深约3cm,处理几小时至一天。处理完毕就可以分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作时,光敏色素的结构会发生变化,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细142.年轮形成的原因是:在春夏季细胞分裂快、细胞体积大,在树144.植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞,可以将重力信号转换成145.“淀粉—平衡石假说"假说:植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体147.激素作为信息分子,会影响细胞的基因表达,从而起到调节作2.组织液是存在于组织细胞间隙的液体,又叫组织间隙液。它主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形3.淋巴液存在于淋巴管中,它是由一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管而形成的。淋巴液在淋巴管中流完全相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和6.渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,溶液渗透压越高。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-11.机体内环境中含有缓冲对HCO3-/H12.神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。人体维持稳态的调节能力13.细胞代谢是由细胞内众多复杂的化学反应组成的,完成这些反应需要各种物质和条件。例如,细胞代谢需要依靠氧化分解葡萄糖来提供能量,只有血糖浓度和血液中的含氧量保持在正常范围内,才能为这一反应提供充足的反应物。细胞21.传出神经又可分为躯体运动神经和内脏运动神经。奔跑等身体运动是由躯体运动神经支配的,它明显受到意识的支配;而由惊恐所引起的心跳与呼吸的变化是由内脏运动神经控制的,是不随意的。支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时副交感神经活动则占据优势,此时心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。交感神经和副交感神经对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机24.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,它由细胞体、树突和轴突等部分构成。轴突呈纤维状,外表大都套有一层髓鞘,构成神经纤维。许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经。树突和轴突末端的细小分支叫26.在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应节的基本方式。完成反射的结构基配的肌肉或腺体等)组成的。反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射孤中任何环节在结构、功能上受损,29.出生后无需训练就具有的反射,叫作非条件反件刺激的强化。如果反复应用条件刺激而不给予非条件刺激,条件反射就会逐渐减弱,以至最终完全不出现,这是条件反射的消退。条件反射的消退不是条件反射的简单丧失,而是中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号,铃声的岀现不再预示着食物的到来。因此,条件反射的消退使得动物获得了两个刺激间新的联系,是一个新的学习过程,内正外负的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形34.神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。突触小体可以与其他神经元的细35.突触的结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时释放一种化学物质神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质——受体复合物,从而改变了突触后膜对离子的能是单方向的。例如,从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突。由于突触处的兴奋传递需要突触联系的,神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细胞,引起肌肉的收传递愉悦感。在正常情况下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒。另外,可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区,而且皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。皮层运动代表级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,就这样,机体的运42.排尿不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的调控。脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的:交感神经兴奋,不会(会/不会)导致膀胱缩小;副交感神经兴奋,会(会/不会)使膀胱缩小。而人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对识支配的排尿情况,可能是大脑皮层相应中枢出现损伤,也可是调节内脏活动的较高级中枢,它也使内脏活动和其他生理活动相联系,以调节体温、水平衡、摄食等主要生理过程。大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整这些特定区域叫言语区。大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动功能障碍。大多数人主导语言功能的区域是在大段,即感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆。前两个阶段相当于短时记忆,后两个如果对于某一信息加以注意,可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短,从数秒到数分钟,时间从数分钟到数年不等,储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息,可以反复重复,并将新47.学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。当抑郁持续下去而得不到缓解时,50.抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如,被称为5-羟色胺再51.凡是分泌物经由导管而流出体外或流到消化腔的,称为外分泌腺,如汗腺、唾液腺、胃腺等;凡是没有其分泌物直接进入腺体内的毛细血管,并随血液循环输送到全身各处的,称为内分泌腺54.下丘脑:分泌促甲状腺激素释放激素59.精巢:接受垂体分泌的激素的调节;分泌的雄激素(主要是睾酮)具有促进男性生殖器官60.血糖的来源主要有以下几个方面:①食物中的糖类经消化、吸收进入血液,是血糖的主要来源;②肝糖原分解成葡萄糖进糖原和肌糖原储存起来;③脂肪组织和肝可将62.血糖平衡的调节,也就是调节血糖来源和去向,使其处于平衡状态。研究发现,机体是通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率的,其中最主要的是胰岛分泌的胰高血糖素和胰岛素63.人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素织细胞进行氧化分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯;另一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖糖浓度恢复到正常水平。当血糖浓度降低时,胰岛A细胞的活动增强,胰高血糖素的分泌量增加。胰高血糖素主要作用于肝,促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,促65.在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫作反馈66.血糖的平衡还受到神经系统的调节。例如,当血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升。另外,神经系67.当你在寒风中瑟瑟发抖时,你身体内几乎所有的细胞都被动员起来,共同抵御寒冷。起动员作用的是神经冲动和激素,甲状激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时,又会抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素70.身体发抖在生理学上称为战栗产热。人体在寒冷环境中主要依靠战栗来增加产热量。战栗是骨骼肌发生不随意的、不受大脑71.激素调节的特点:①通过体液进行运输就是该激素的靶器官、靶细胞。激素选择靶细胞,是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结72.在机体内,往往多种激素共同参与调节同一生理功能,各种激素彼此关联,相互影响。例如,胰高血糖素、甲状腺激素、73.激素种类多、量极微,既组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,而是随体74.激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体液调节。激素调节是体为主要的产热器官。而皮肤是人体最主要的散热器官,皮肤散热主要通过辐射(如以红外线等形式将热量传到外78.皮肤的体温调节:①皮肤中的血管舒张,促进热量散失;血管收缩,减少热量散失;②皮下脂肪层隔热79.人和高等动物皮肤中分布有感受温度变化的冷觉感受器和热觉感受器。在寒冷环境中,冷觉感受器受到刺激并产生兴奋,80.在减少热量散失的同时,机体还会主动增加产热。寒冷刺激使下丘脑的体温调节中枢兴奋后,可引起骨骼肌战栗,使产热增加。与此同时,相关神经兴奋后可以促进甲状腺激素、肾上腺素等激素的释放,使肝及其他组织细胞的代谢活81.在炎热的环境中时,皮肤中的热觉感受器兴奋,该兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢,进而通过自主神经系统的调节82.人体调节体温的能力是有限的。体温过低或过高都会影响物质代谢的正常进行,使细胞、组织和器官发生功能紊乱,破坏83.人通过生理性调节(如排汗、血管的舒缩)和行为性调节(如使用空调、增减衣物)来维持体温相对稳定。其中,生84.人体内水的来源是:饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水;水的排出有四条途径:①肾排尿;②皮肤排汗;③肺排气;④大肠排便。其中肾排尿是人体排出水的最主要途径。机体能够通过调节排尿个刺激一方面传至大脑皮层,通过产生渴觉来直接调节水的摄入量;另一方面促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增加,从而促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少了尿量的排出,保留了体内的水分,使细胞外液的渗透压趋向于恢复正常。相反,当人饮水过多或盐分丢失过多而使细胞外液的渗透压下降时,对渗透压感受器的刺激减少,也就减少了抗利尿激素的分泌和释放,肾排出的水分就会增加,这样细胞外液的渗透压就恢复正常。含量的平衡。水和无机盐的平衡,是在神经88.体液调节和神经调节的联系:一方面,不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节,在这种情况下,体液调节可以看作是神经调节的一个环节。另一方面,内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能,如人在幼年时缺乏甲状腺激素会影响脑的发育;成年时,甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低,表现为头晕、反应迟钝、记91.淋巴细胞:在机体的免疫反应中起着非常重要的作用,包括B淋巴细胞(简称B细胞)和T淋巴细胞(简称T细胞)92.病原体在进入机体后,其表面一些特定的蛋白质等物质,能够与免疫细胞表面的受体结合,从而引发免疫反应。这些能93.B细胞、树突状细胞和巨噬细胞都能摄取和加工处理抗原94.免疫活性物质是指由免疫细胞或其他细胞产生的、并发挥免疫作用的物质。机体产生的专门应对抗原的蛋白质,称为抗体。抗体能与相应抗原发生特异性结合,即一种抗体只能与一种抗原结合。抗体是一种免疫活性物质,能随血液循环和淋巴循环到达身体的各个部位。除了抗体,其他一些物质,如溶菌酶、淋巴细胞分泌的细胞来的,不针对某一类特定的病原体,而是对多种病原96.第三道防线是机体在个体发育过程中与病原体接触后获得的,主要针对特定的抗原起作用,因而具有特异性,叫作特异性98.免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自100.人体所有细胞膜的表面,都有多种不同的蛋白质,其中包括作为分子标签来起作用的一组蛋白质。它们就像身份标志,能被自身的免疫细胞所识别。病毒、细菌等病原④辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,以随体液在全身循环并与这种病原体结合。抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细沉淀等,进而被其他免疫细胞吞噬消化。记忆细胞可以在抗原消失后存活几年甚至几十年,当再接触这种抗原时,能迅速增殖分化,分化后快速产生大量抗体104.病毒只有侵入细胞才能够增殖,而有一些致病细菌如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌106.靶细胞裂解后,病原体失去了寄生的基础,因而可被抗体结合或直接被其他免疫细胞吞噬、消灭;此后,活化的免疫细胞的功能受到抑制,机体将逐渐恢复到正常状态。在这个过程中形成的记忆细胞可以在体内存活几年甚至几十年,如果没有机会再次接触相同的抗原,它们就会逐渐死亡。如果再次遇到相同的抗原,它们会立即分化细胞毒性T细胞,迅107.神经系统内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络。神经调体接触。受体一般是蛋白质分子,不同受倾向和个体差异。由于过敏反应是机体接触过敏原才发生的,因此找出过敏原并且尽量避免再次接触该过111.免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。该病分为两类,一类是由于遗传而生来就有免疫缺陷的,叫作先天性免疫缺陷病,如重症联合免疫缺陷病。该病是由

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