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文档简介

多细胞动物的起源学说

(-)群体学说

大多数学者认为,多细胞动物起源于群体鞭毛虫类似的祖先。对此也有两种假说:

1、原肠虫学说

赫克尔提出和团藻相像的群体单细胞动物一端内陷,形成了有原肠和两胚层的原始多细胞动物。

把此祖先称为原肠虫。

2、吞噬虫学说

梅契尼可夫提出,具有单层细胞的单细胞群体内,一部分细胞遮取食物后进入群体之内,形成了

两胚层的实心的原始多细胞动物。把此祖先称为吞噬虫。

因现存的较低等的动物,多由细胞移入向形成两胚层。内陷法到后来才有。因此,吞噬虫学说叫

能更接近于事实。

(二)合胞体学说

认为多细胞动物起源于多核纤毛虫的原始类群,后生动物的祖先是具合胞体结构的多核细胞。

生物发生率(biogeneticlaw)

也叫重:演律(recapitulationlaw),是德国人赫克尔(E.H.Haeckel)用生物进化论的

观点总结了当时胚胎学方面的工作提出来的。当时在胚胎发育方面已揭示了一些规律,

如在动物胚胎发育过程中,各纲脊椎动物的胚胎都是由受精卵起先发育的,在发育初期极

为相像,以后才渐渐变得越来越不相同。达尔文曾作过一些论证,认为胚胎发育的相像性,

说明它们彼此有亲缘关系,起源于共同的祖先,个体发育的渐进性是系统发展中渐进性的

表现。达尔文还指出了胚胎结构重演其过去祖先的结构,”它重演了它们祖先发行中的一

个形象”。海克尔明确地论述了生物重演律。1866年他在《有机体一般形态学》书中说:

“生物发展史可分为2个相互亲密联系的部分,即个体发育和系统发育,也就是个体的发

育历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史。个体发育史是系统发展史的简洁而快速

的重演。”如青蛙的个体发育,由受精卵起先,经过囊胚、原肠胚、三胚层的胚,无腿蝌

蚪、有腿蝌蚪,到成体青蛙。这反映了它在系统发展过程中经验了像单细胞动物、单细胞

的球状群体、腔肠动物、原始三胚层动物、鱼类动物,发展到有尾两栖到无尾两栖动物的

基本过程。说明白蛙个体发育重演了其祖先的进化过程,也就是个体发展简短里演了它的

系统发展,即其种族发展史。

生物重演律对了解各动物类群的亲缘关系及其发展线索极为重要。因而对很多动物的

亲缘关系和分类位置不能确定时,常由胚胎发育得到解决,生物重演律是•条客观规律,

它不仅适用于动物界,而且适用于整个生物界,包括人类在内。

筒而言之,生物发生率揭示了个体发育是系统发育快速的重演

群落community亦称生物群落(biologicalcommunity)(>

生物群落是指具有干脆或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有困难的种间关系。我们

把在肯定生活环境中的全部生物种群的总和叫做生物群落,简祢群落。组成群落的各种生物种群

不是随意地拼凑在•起的,而有规律组合在•起才能形成•个稳定的群落。如在农田生态系统中

的各种生物种群是依据人们的须要组合在一起的,而不是由于他们的困难的养分关系组合在一起,

所以农田生态系统极不稳定,离开了人的因素就很简洁被草原生态系统所替代。

结构

任何群落都有肯定的空间结构。构成群落的每个生物种群都须要一个较为特定的生态

条件;在不同的结构层次上,有不同的生态条件,如光照强度、温度、湿度、食物和种类

等。所以群落中的每个种群都选择生活在群落中的具有相宜生态条件的结构层次上,就构

成了群落的空间结构。群落的结构有水平结构和垂直结构之分。群落的结构越困难,对生

态系统中的资源的利用就越充分,如森林生态系统对光能的利用率就比农田生态系统和草

原生态系统高得多。群落的结构越困难,群落内部的生态位就越多,群落内部各种生物之

间的竞争就相对不那么激烈,群落的结构也就相对稳定一些.

群落有其结构。大多数群落中,由一两种占优势的植物生长型确定整个群落的外貌,

群落也常以此得名,如阔叶落叶林、针叶常绿林、草原等,植物还可以按更新芽的位置而

分为不同生活型,如地上芽、地下芽植物等。一个群落的生活型组成可以反映环境特征。

群落还常表现垂直分层现象,如地面上高树、矮树、灌木、草本的分层及光照有亲密关系,

地卜.和水中生物亦如是。除光照外,氧气、压力等亦有关.以植物为栖息地和食物的动物

亦有相应的分层。在水平方向,不同生物可因要求类似环境条件或相互依靠而聚集在一起,

群落中各物种常随时间而变更,如植物的开花闭花和动物的穴外行动具有昼夜节律,而整

个温寒带群落呈现明显季节节律。群落中生物总处在不断的交互作用中。按生物吸取养分

的方式,有营光合作用的植物、靠摄食为生的动物和经体表汲取的微生物。它们之间形成

困难的食物关系。两物种可以是相互竞争,也可是共生,视相互间利害关系而有寄生、偏

利共生和互利之分。一个群落的进化时间越长、环境越有利旦稳定,则所含物种越多。如

两物种利用相同资源(生态位重叠)则必定竞争而导致一方被解除。但如一方变更资源需求

(生态位分化)则可能共存。生物群落的发展趋势是生态位趋向分化和物种趋向增多。

植物通过光合作用制造的有机物质总量称为总初级生产力,这是整个群落•切生命活

动的能量基础。除去植物呼吸消耗之接的剩馀称为净初级生产力,这是群落中全部异营生

物(亦称异养生物)赖以生存的能源。群落中现存的有机物质量称为生物量,各种类型的群

落的生物量和生物量积累比率很不相同。群落中生物组成包括植物、食植动物到食肉动物

各养分级的食物连锁关系。由于能量的种种消耗,生产力逐级递减。初级生产力只占阳光

能中的0.1〜1%,而动物所代表的各次级生产力只占前一级生产力的10%。土壤上下的细菌、

真菌在群落中亦占重要地位。森林中被动物摄食者,不到枝干量的现和树叶量的10乐绝

大部分朽木落叶被微生物分解。有机物质被分解为简洁成分彳菱,可再为根系所利用从而完

成养分物循环。森林中这种循环可以很紧密,丢失很少。但海洋中浮游生物沉积海底,却

使一部分养分物(如磷)难以再垂复利用。

一片山坡上的丛林可因山崩全部毁坏,暴露出岩石面c但又可经地衣、苔薛、草类、

灌木和乔木等阶段逐步再发育出一片森林.包括重新孕育出十壤c当一个群落的总初级牛

产力大于总群落呼吸量,而净初级生产力大于动物摄食、微生物分解以及人类采伐量时,

有机物质便要积累。于是,群落便要增长直达到一个成熟阶段而积累停止、生产及呼吸消

耗平衡为止。这整个过程称为演替(succession),而其最彼的成熟阶段称为顶极(climax)。

顶极群落生产力并不最大,但生物量达到极值而净生态系生产量很低或甚至达到零;物种

多样性可能最彳麦又有降低,但群落结构最困难而稳定性趋于最大。不同于个体发育,群落

没有个体那样的基因调整和神经体液的整合作用,演替道珞完全确定于物种间的交互作用

以及物流、能流的平衡。因此顶极群落的特征一方面取决于环境条件的限制,一方面依靠

于所含物种。

垂直结构

形成缘由:群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间C

概念:垂直结构是指在群落生境的垂直方向上,群落具有的明显分层现象。

以森林的群落结构为例。在植物的分层上,由上至下依次是乔木层、灌木层和草本植物层,

动物的分层亦呈这种垂直结构:鸟类分为林冠层,中层和林下层。林冠层包括鹰,伯劳,

杜鹃,黄揩等。中层包括山雀,莺,啄木鸟等。林下层包括画眉,八色鹊等。水体分层也

是如此。水体分为上层,中层和底层。上层主要是藻类。中层主要为浮游动物。底层主要

为软体动物,环节动物和蟹类。

水平结构

水平结构是指在群落生境的水平方向上,群落具有的明显分层现象。由于在水平方向上存

在的地形的起伏、光照和湿度等诸多环境因素的影响,导致各个地段生物种群的分布和密

度的不相同。

同样以森林为例。在乔木的基部和被其他树冠遮盖的位置,光线往往较暗,这适于苔辞植

物等喜阴植物的生存;在树冠下的间隙等光照较为足够的地段,则有较多的灌木及草丛。

分类

生态学探讨中常将群落分类并加以排序,但因物种单独适应环境而群落间是渐渐过渡,故

分类缺乏明确界线。选择不同分类标准得出不同结果。一股生物群落分类藉用植物群落分

类系统。具体探讨特定地区内的植物群落,常以群从为基本单位,依据特征种定出群从,

再顺次组成群属、群目、群纲等。在大陆范围上,则主要按优势顶极画分成不同生物群系,

它们反映不同的气候地质条件。常见群系类型如海洋、淡水、沼泽、森林、荒漠、冻原等

等。

热带雨林分布在高温多雨的热带地区。物种丰富,层次多,最困难。热带雨林主要分布于

赤道南北纬5〜10度以内的热带气候地区。这里全年高温多雨,无明显的季节区分,年

平均温度25〜30C,最冷月的平均温度也在18T以上,极端最高温度多数在36℃

以下。年降水量通常超过2000mm,有的竟达6000mm,全年雨量安排匀称,常年潮湿,

空气相对湿度90%以上。热带雨林为热带雨林气候及热带海洋性气候的典型植被。大多

数热带雨林(Tropicalzonerainforest)都位于北纬23.5度和南纬23.5度之间。在热

带雨林中,通常有三到五层的植被,上面还有高达150英尺到180英尺的树木像帐篷一样

支盖着。下而几层植被的密度取决于阳光穿透上层树木的程度。照进来的阳光越多,密度

就越大。热带雨林主要分布在南美、亚洲和非洲的从林地区,如亚马逊平原和云南的西双

版纳。每月平均温度在华氏64.5度以上(摄氏温度约为18度),平均降水量每年80英三

(1英寸=2.54厘米)以上,超过每年的蒸发量。

常绿阔叶林分布在暖和多湿的亚热带地区。常绿阔叶林是亚热带海洋性气候条件下的森林,

大致分布在南、北纬度22。〜34°(40°)之间。主要见于亚洲的中国长江流域南部、朝鲜

和日本列岛的南部,非洲的东南沿海和西北部,大西洋的加那利群岛,北美洲的东端和墨西

哥,南美洲的智利、阿根廷、玻利维亚和巴西的部分地区,大洋洲东部以及新西兰等地。

其中以中国长江流域南部的常绿阔叶林最为典型,面积也最大。由常绿阔叶树种组成的地

带性森林类型。

针叶林(taigaforestregions')分布:寒温带及中、低纬度亚高山地区植物:冷杉,云

杉,红松

热带草原(savannaorsavannah)分布:干旱地区。特点:年降水量少,群落结构简洁,

受降雨影响大:不同季方或年份种群密度和群落结构常发生猛烈变更,景观差异大。

荒漠(desert)分布:南北纬15°〜50°之间的地带。特点:终年少雨或无雨,年降水量

一般少于250mm,降水为阵性,愈向荒漠中心愈少。气温、地温的日较差和年较差大,多

晴天,日照时间长。风沙活动频繁,地表干燥,袒露,沙砾易被吹扬,常形成沙暴,冬季

更多。荒漠中在水源较足够地区会出现绿洲,具有独特的生态环境。

冻原(tundray分布:欧亚大陆和北美北部边缘地区,包括寒温带和温带的山地及高原。

特点:冬季漫长而寒冷,夏季温凉短暂,最暖月平均气温不超过14C。年降水200〜300mm。

沼泽分布于低凹地利排水不良地段,可分为草本沼泽和森林沼泽

静息电位

静息电位(RestingPotential,RP)是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的

电位差。它是一切生物电产生和变更的基础。当一对测量微电吸都处于膜外时,电极间没有电位

差。在一个微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上会显示出突然的电位变更,这表明两个电极

间存在电位差,即细胞膜两侧存在电位差,膜内的电位较膜外低。该电位在宁静状态始终保持不

变,因此称为静息电位。几乎全部的动植物细胞的静息电位膜内均较膜外低,若规定膜外电位为

零,则膜内电位即为负值。大多数细胞的静息电位在T0~100mY之间。

动作电位

动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变更过程。动作电

位由峰电位(快速去极化上升支和快速复极化下降支的总称)和后电位(缓慢的电位变更,包括

负后电位和正后电位)组成。峰电位是动作电位的主要组成成分,因此通常意义的动作电位主要

指峰电位。动作电位的幅度约为90'130mV,动作电位超过零电位水平约35mV,这一段称为超射。

神经纤维的动作电位一般历时约0.5~2.0ms,可沿膜传播,又称神经冲动,即兴奋和神经冲动是

动作电位意义相同。

DNA变性

(DNAdenatur)

DNA变性是指核酸双螺旋碱基对的氢健断裂,双链变成单链,从而使核酸的自然构象

和性质发生变更。变性时维持双螺旋稳定性的氢键断裂,碱基间的积累力遭到破坏,但不

涉及到其•级结构的变更。凡能破坏双螺旋稳定性的因素,如加热、极端的pH、有机试剂

甲醇、乙醇、尿素及甲酰胺等,均可引起核酸分子变性。

变性DNA常发生一些理化及生物学性质的变更:1)溶液粘度降低。DNA双螺旋是紧

密的刚性结构,变性后代之以松软而松散的无规则单股线性结构,DNA粘度因此而明显下

降。?2)溶液旋光性发生变更。变性后整个DNA分子的对称性及分子局部的构性变更,使

DNA溶液的旋光性发生变更。3)增色效应(hypcrchromiccffccl)。指变性后DNA溶液的

紫外汲取作用增加的效应。DNA分子中碱基间电子的相互作用使DNA分子具有汲取260nm

波长紫外光的特性。在DNA双螺旋结构中碱基藏入内侧,变性时DNA双螺旋解开,于是碱

基外露,碱基中电子的相互作用更有利于紫外汲取,故而产生增色效应。

增色效应或高色效应(hyperchromiceffect)o由于DNA变性引起的光汲取增加称增

色效应,也就是变性后DNA溶液的紫外汲取作用增加的效应。DNA分子具有汲取250

-280nm波长的紫外光的特性,其汲取峰值在260nm。DNA分子中碱基间电子的相

互作用是紫外汲取的结构基础,但双螺旋结构有序积累的碱基乂”束缚”了这种作用C

变性DNA的双链解开,碱基中电子的相互作用更有利于紫外汲取,故而产生增色效

应。一般以260nm卜•的紫外汲取光密度作为观测此效应的指标,变性后该指标的观测值

通常较变性前有明显增加,但不同来源DNA的变更不一,如大肠杆菌DNA经热变性

后,其260nm的光密度值可增加40%以上,其它不同来源的DNA溶液的增值范囤

多在20—30%之间。

糖酵解是指在氧气不足条件下,他萄糖或糖原分解为乳酸的过程,此过程中伴有少量

ATP的生成。这一过程是在细胞质中进行,不须要氧气,每一反应步骤基本都由特异的酶

催化。在缺氧条件下丙酮酸则可在乳酸脱氢的的催化下,接受磷酸丙糖脱下的氢,被还原

为乳酸.

而有氧条件下的糖的氧化分解•,称为糖的有氧氧化,丙酮酸可进一步氧化分解生成乙

酰CoA进入三竣酸循环,生成C02和H20。

糖的有氧氧化和糖酵解在起先阶段的很多步骤是完全一样的,只是分解为丙酮酸以后,

由于供氧条件不同才有所分歧。

糖酵解总共包括10个连续步骤,均由对应的酶催化。

总反应为:葡萄糖+2ATP+2ADP+2Pi+2NAD+——>2丙酶酸+4ATP+2NADH+2H++2H20

丙酮酸(CH3C0C00II)+2NADU一可逆一>乳酸(CH3CHOHCOOH)+2NAD+

糖酵解可分为二个阶段,活化阶段和放能阶段。

意义

1.糖酵解是存在一切生物体内糖分解代谢的普遍途径

2.通过糖酵解使葡萄糖降解生成ATP,为生命活动供应部分能量,尤其对厌氧生物是

获得能量的主要方式

3.糖酵解途径为其他代谢途径供应中间产物(供应碳骨架),如6-磷酸葡萄糖是磷

酸戊糖途径的底物:磷酸二羟丙酮?a-磷酸甘油?合成脂肪

4.是糖有氧分解的打算阶段

5.由非糖物质转变为糖的异生途径基本为之逆过程

糖异生(Gluconeogenesisgluco-指糖,neogenesis是希腊语V£OY?VVI-|OT],neojennissi-重

新生成):又称为葡糖异生。由简洁的非糖前体(乳酸、甘油、生糖缎基酸等)转变为糖(葡

萄糖或糖原)的过程。糖异生不是糖醉解的简洁逆转。虽然由丙酮酸起先的樵异生利用了棺

酵解中的七步进似平衡反应的逆反应,但还必需利用另外四步醉解中不曾出现的酶促反应,

绕过酵解过程中不行逆的三个反应。糖异生保证/机体的血糖水平处于正常水平。糖异生

的主要器官是肝。肾在正常状况下糖异生实力只有肝的特别之一,但长期饥饿时肾糖异生

实力可大为增加。非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖朝基酸等)转变为葡萄糖的过程。

糖异生作用的生理意义

1.糖异生作用的主要生理意义是保证在饥饿状况下,血糖浓度的相对恒定。

血糖的正常浓度为3.8971mmQl/L,即使禁食数周,血糖浓度仍可保持在3.40mmol/)

左右,这对保证某些主要依靠葡萄糖供能的组织的功能具有重要意义,停食一夜(8-10小

时)处于宁静状态的正常人每日体内葡萄糖利用,脑约125g,肌肉(休息状态)约50g,血细

胞等约50g,仅这几种组织消耗糖量达225g,体内贮存可供利用的糖约150g,贮糖量最多

的肌糖原仅供本身氧化供能,若只用肝糖原的贮存量来维持血糖浓度最多不超过12小时,

由此可见糖异生的重要性

2.糖异生作用及乳酸的作用亲密关系

在激烈运动时,肌肉糖酵解生成大量乳酸,后者经血液运到肝脏可再合成肝糖原和前

萄糖,因而使不能干脆产生葡萄糖的肌糖原间接变成血糖,并且有利于回收乳酸分子中的

能量,更新肌糖原,防止乳酸酸中毒的发生。

3.帮助氨基酸代谢

试验证明进食蛋白质后,肝中糖原含量增加;禁食晚期、糖尿病或皮质需过多时,由

于组织蛋白质分解,血浆氨基酸增多,糖的异生作用增加,因而氨基酸成糖可能是氨基酸

代谢的主要途径。?

4.促进肾小管泌氨的作用

长期禁食后肾脏的糖异生可以明显增加,发生这一变更的缘由可能是饥饿造成的

代谢性酸中毒,体液pH降低可以促进肾小管中磷酸烯静式丙酮酸按激酶的合成,使成糖作

用增加,当肾脏中a?酮戊二酸经草酰乙酸而加速成糖后,可因a一酣戊二酸的削减而促

进谷氨酰胺脱氨成谷氨酸以及谷氨酸的脱氨,肾小管细胞将NH3分泌入管腔中,及原尿中

H+结合,降低原尿H+的浓度,有利于排氢保纳作用的进行,对于防止酸中毒有重要作用。

一、生物氧化的概念、特点和部位

1.概念:有机物质在生物体细胞内氧化分解产生二氧化碳、水,并释放出大量能量的

过程称为生物氧化(biologicaloxidation)。乂称细胞呼吸或组织呼吸。

2.特点:生物氧化和有机物质体外燃烧在化学本质上是相同的,遵循氧化还原反应的

一般规律,所耗的氧量、最终产物和释放的能量均相同。

(1)在细胞内,温柔的环境中经酶催化逐步进行。

(2)能量逐步释放。一部分以热能形式散发,以维持为温,一部分以化学能形式储存

供生命活动能量之需(约40%)。

(3)生物氧化生成的1120是代谢物脱下的氢及氧结合产生,H20也干脆参及生物氧化

反应;C02由有机酸脱拨产生。

(4)生物氧化的速度由细胞自动调控。

3.部位:在真核生物细胞内,生物氧化都是在线粒体内进行,原核生物则在细胞

膜上进行。

物质体外氧化(燃烧)及生物氧化的比较

(1)物质体内、体外氧化的相同点:

物质在体内外氧化所消耗的氧量、最终产物、和释放的能量均相同。

(2)物质体内、体外氧化的区分:

体外氧化:体外氧化(燃烧)产生的二氧化碳、水由物质中的碳和氢干脆及氧结合生成;

能量的释放是瞬间突然释放。

体内氧化:生物氧化是生物体内的一种高效的,有序的,缓和的氧化过程。这个过程是由生物催

化剂(萌)的参及的。像细胞呼吸的过程就是一个生物氧化的过程,虽然细胞呼吸也放出热量,

但是它是有序的,缓和的,不像体外氧化反应的那样猛烈。

限性遗传(sexTimitedinheritance):是指常染色体上的基因只在•种性别中表达,而在

另一种性别完全不表达。

限性遗传sex-liiritedinheritance起初用来指体性遗传,现则仅指在雌雄某

一方表现型上显示出来的遗传(T.H.Morgan,1914)例如位于Y染色体上的基因所支配

的父系性状只能出现在雄性后代等。Lebistesreticulatus背鳍上确定大块黑斑的基因

M系位于Y染色体上,X染色体上没有这一基因,因此杂交后总是只有雄体表现黑斑

(0.Winge,1931)。

从性遗传:从性遗传又称性控遗传。从性遗传是指由常染色体上基因限制的性状,

在表现型上受个体性别影响的现象。如绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基因限制,

有角基因H为显性,无角基因h为隐性,在杂合体(Hh)中,公羊表现为有角,母羊则无

角,这说明在杂合体中,有角基因H的表现是受性别影响的。原发性血色病是一种常染色

体显性遗传病,本病是由于铁质在各器官广泛沉积造成器官损害所致。但患者大多数为男

性,究其缘由主要是由于女性月经、流产、妊娠等常常失血以致铁质丢失较多,减轻了铁

质的沉积,故不易表现症状。又如遗传性斑秃是一种以头顶为中心向四周扩展的进行性、

充满性、对称性脱发,一般从35岁左右起先。男性显著多于女性,女性病例仅表现为头发

稀疏、极少全秃。男性荥合子(Bb)会出现早秃:而女性杂合子(Bb)不出现早秃,只有纯合

了(BB)才出现早秃。从大量系谱分析表明,本病为常染色体显性遗传病(连续数代表现,男

女均可患病,并且可以另传男)。这种性别差异可能是由于性激素等的影响,使得女性杂合

了•不易表现,而女性纯合了才得以表现,即女性外显率低于男性,故男女性比率表现为用

多于女。属于这类疾病的还有:遗传性草酸尿石症、先天性幽门狭窄、痛风等。也有些从

性遗传病表现为女多于男,如甲状腺功能亢进症、遗传性肾炎、色素失调症等。

数量性状(quantitativecharacters)是指在一个群体内的各个体间表现为连续变异的性状,

如动植物的高度或长度等。数量性状较易受环境的影响,在一个群体内各个个体的差异一般呈连

续的正态分布,难以在个体间明确地分组。

概述

生物界的另一类性状如红及白、有及无等称质量性状。质量性状比较稳定,不易受环境

条件的影响,它们在群体内的分布是不连续的,杂交后代的个体可以明确地分组,因而可

以计算杂交子代各组个体数目的比率,分析基因分别、基因重组以及基因连锁等遗传行为。

数量性状在生物全部性状中占有很大的比重,一些极为重要的经济性状(如作物产量、

生育期、籽粒重、乳牛泌乳量、羊毛长度等)都是数量性状。探讨数量性状遗传规律的学

科称为数量遗传学。

特征

①个体间的差异是连续的,例如用穗长有差别的两个玉米品种进行杂交,则子一代(F1)

植株的秘长介于两亲本之间,子二代(F2)植株的变异幅度扩大,子代各个植株的种长

呈连续的变异,因而无法求出穗长的分别比率而只能用肯定尺度测量性状的表型值,再

用统计学方法加以分析(见图):

②简洁受环境的影响,甚至纯合的亲本或基因型一样的子一代的表型也呈现连续变异。所以

子二代的变异一方面来自基因重组,另一方面则来自环境的影响。

细菌的繁殖方式

细菌一般进行无性繁殖。它是通过二分裂方式增加细胞的数目。在一般条件下,由二分裂形

成的子细胞大小相等。

据探讨,细菌分裂可分4步:第一步是核复制,细胞延长:其次步是形成横隔膜;第

三步是形成明显的细胞壁;第四步是细胞分裂,子细胞分别。

球菌可沿一个平面或几个平面分裂,所以可以出现多种排列形态;杆菌一般沿横轴进行分裂。

除无性繁殖外,已证明细菌存在着有性繁殖,不过频率很低.

病毒的定义:

病毒是一类比较原始的、有生命特征的、能够自我复制和严格细胞内寄生的非细胞生物。

病毒的特点:

1)形体微小,具有比较原始的生命形态和生命特征,缺乏细胞结构;

2)只含一种核酸,DNA或RNA;

3)依靠自身的核酸进行复制,DNA或RNA含有复制、装配子代病毒所必需的遗传信息;

4)缺乏完整的酶和能量系统医'学教化网搜集整理:

5)严格的细胞内寄生,任何病毒都不能离开寄主细胞独立夏制和增殖。

非特异性免疫及特异性免疫

特异性免疫又称获得免疫,是获得免疫经后天感染(病愈或无症状的感染)或人工预

防接种(菌苗、疫苗、类毒素、免疫球蛋白等)而使机体获得反抗感染实力。一般是在微

生物等抗原物质刺激后才形成的(免疫球蛋白、免疫淋巴细胞),并能及该抗原起特异性反

应。特异性免疫具有特异性,能反抗同一种微生物的重复感染,不能遗传。

特点

1、具有特异性(或称专一性):机体的二次应答是针对再次进入机体

的抗原,而不是针对其他初次进入机体的抗原;

2、有免疫记忆:免疫系统对初次抗原刺激的信息可留下记忆。在再次及法

入机体的相同抗原相遇时,会产生及其相应的抗体,避开其次次得相同的病。

3、有正反应和负反应:在一般状况下,产生特异性抗体或(和)致敏淋巴

细胞以发挥免疫功能的称为正反应。在某些状况下,免疫系统对再次抗原刺激

不再产生针对该抗原的抗体或(和)致敏淋巴细胞,这是特异性的一种低反应

性或无反应性,称为负反应,又称免疫耐受性;

4、有多种细胞参及:针对抗原刺激的应答主要是T细胞和B细胞,但在完

成特异性免疫的过程中,还须要其他一些细胞(巨噬细胞、粒细胞等)的参及;

5、有个体的特征:带异性免疫是机体诞生后,经抗原的反复刺激而在非特

异性免疫的基础上建立的一种爱护个体的功能,这种功能有质和量的差别,不

同于非特异性免疫。

非特异性免疫又称自然免疫或固有免疫。它和特异性免疫一样都是人类在漫进步化过

程中获得的一种遗传特性,但是非特异性免疫是人一生下来就具有,而特异性免疫须

要经验一个过程才能获得。比如猪瘟在猪群中传播很快,但和人类无缘。这是因为人

类天生就不会得这种病;还有炎症反应也是人一生下来就有的实力。固有免疫对各

种入侵的病原微生物能快速反应,同时在特异性免疫的启动和效应过程也起着重要作

用。

特点

①作用范围广。机体对入侵抗原物质的清除没有特异的选择性。

②反应快。抗原物质一旦接触机体,马上遭到机体的排斥和清除。

③有相对的稳定性。既不受入侵抗原物质的影峋,也不因入侵抗原物质的

强弱或次数而有所增减。但是,当机体受到共同抗原或佐剂的作用时,也可增

加免疫的实力。

④有遗传性。生物体诞生后即具有非特异性免疫实力,并能遗传给后代。

因此,非特异性免疫又称先天性免疫或物种免疫。

⑤是特异性免疫发展的基础。从种系发育来看,无脊椎动物的免疫都是非

特异性的,脊椎动物除非特异性免疫外,还发展了特异性免疫,两者紧密结合,

不能截然分开。从个体发育来看,当抗原物质入侵机体以后,首先发挥作用的

是非特异性免疫,而后产生特异性免疫。因此,非特异性免疫是一切免疫防护

实力的基础。

生态系统的定义及基本含义

生态系统(ecosystem)指由生物群落及无机环境构成的统一整体。生态系统的范围

可大可小,相互交织,最大的生态系统是生物圈;最为困难的生态系统是热带雨林生

态系统,人类主要生活在以城市和农田为主的人工生态系统中。生态系统是开放系统,

为了维系自身的稳定,生态系统须要不断输入能量,否则就有崩溃的危急;很多基础

物质在生态系统中不断循环,其中碳循环及全球温室效应亲密相关,生态系统是生态

学领域的一个主要结构和功能单位,属于生态学探讨的最高层次。

生物部分和非生物部分,生物部分:生产者、消费者、分解者。非生物部分:空气、

水、土壤等。

生态系统维持相对稳定.当生态系统中某一成分发生变更的时候,它必定会引起其它

成分出现一系列相应变更最终又会影响最初发生变更的那种成分,这个过程就叫做反

馈。负反馈是抑制和减弱最初发生变更的那种成分的变更。

胆固醇在体内转变为哪些活性物质

胆固醇及糖,脂肪和蛋白质不同,他在体内既不能彻底氧化成二氧化碳和水,也不能

作为能源物质供应能量,他在体内能转变成某些重要的生理活性物质。胆固醇在体内

除构成膜的组格外还有四条代谢去路:

1.转变为胆汁酸:为胆固醉在体内的主要代谢去路,正常人每天合成的胆固醇约有

40%在肝中转变为胆汁酸:

2.转变为维生素D3:人体皮肤细胞内的胆固醉经酶促脱氢氧化生成7-脱氢胆固醉,

7-脱氢胆固醉经紫外光照耀后转变成胆钙化醇,也就是维生素D3。

3.转变为类固醇激素:胆同醇是肾上腺皮质,睾丸及卵巢等内分泌腺合成类固醇激素

的原料。

4.胆固醇排泄:还有就是排泄出去了。

抗生素(antibiotics)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在

生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活

细胞发育功能的化学物质,现临床常用的抗生素有微生物培育液液中提取物以及用化

学方法合成或半合成的化合物八目前已知自然抗生素不下万种.

脊椎动物亚门Vertebrala的分类和主要特征

(1)圆口纲(Cyclostomata):无颌,又称无颌类(Agnatha);无成对

附肢。脊索终生存在,并出现雏形脊椎骨。

(2)鱼纲(Pisces):又分为软骨鱼亚纲(Chondrichthyes)硬骨鱼亚纲(Osteichthyes)

和辐鳍鱼亚纲(Actinoptergii)前者出现上下颌,体被盾鳞,出现成对的鳍,鲤裂干脆

开口于体外:后者骨骼一般为硬骨,体被硬鳞、圆鳞或栉鳞,鲤裂不干脆开口于体表。

(3)两栖纲(A叫hibia):由水上陆的过渡种类,幼体鱼形,以据呼吸,成体出现5指(趾)

型四肢,皮肤袒露,以肺和皮肤呼吸。及其他更高等脊椎动物共称为四足类(Tetrapoda)。

(4)爬行纲(Reptilia):完全陆生。皮肤干燥,被以角质鳞、角质骨片或骨板。肺呼吸。

胚胎发育中出现羊膜,及鸟类、哺乳类共称为羊膜类(Amnioles)。其他各纲脊椎动物称

为无羊膜动物(Anomniotcs)。

(5)鸟纲(Aves):全身被羽,前肢变为翼,适应空中翱翔生活。血液循环为完全双循环,

恒温,卵生。及哺乳类共称为恒温动物(Endotherm)。其他脊椎动物均为变温动物

(Ectotherm)。

(6)哺乳纲(Mammalia):体外被毛,恒温,胎生(单孔类除外),哺乳(具乳腺)。

生物分类学是探讨生物分类的方法和原理的生物学分支。分类就是遵循分类学原理和方法,对生

物的各种类群进行命名和等级划分.瑞典生物学家也途将生物命名后,而后的生物学家才用域、界

(Kingdom)、门(Phylum)、纲(Class)、目(Order)>科(Family)、属(Genus)、种(Species)

加以分类。最上层的界,由怀塔克所提出的五界,比较多人接受;分别为原核生物界、原生生物

界、菌物界、植物界以及动物界。从最上层的“界”起先到“种",愈往下层则被归属的生物之

间特征愈相近。

小肠在汲取中的作用

一、小肠是汲取的主要部位

食物经过在小肠内的消化作用,已被分解成可被汲取的小分子物质。食物在小

肠内停留的时间较长,一般是3〜8小时,这供应了充分汲取时间。小肠是消化

管中最长的部份,小肠是主要的汲取盎宜,小肠绒毛是汲取养分物质的主要部

位。小肠全长5〜7米,小肠粘膜形成很多环形皱褶和大量绒毛突入肠腔,每条

绒毛的表面是一层柱状上皮细胞,柱状上皮细胞顶端的细胞膜又形成很多细小

的突起,称微绒毛。小肠黏膜上的环状皱裳、小肠绒毛和每个小肠绒毛细胞游

离面上的1000〜3000根微绒毛,使小肠粘膜的表面积增加600倍,达到200平

方米左右。小肠的巨大汲取面积有利于提高汲取效率。

绒毛内部有毛细血管网、毛细淋巴管、平滑肌纤维和神经网等组织(图8-8),

平滑肌纤维的舒张和收缩可使绒毛作伸缩运动和摇摆,绒毛的运动可加速血液

和淋巴的流淌,有助于汲取。

二、小肠对三种养分物质和水份的汲取

小肠内的养分物质和水通过肠粘膜上皮细胞,最终进入血液和淋巴的过程中,

必需通过肠卜.皮细胞的腔面膜和底膜(或侧膜)。物质通过这些膜的机制,即

汲取机制,包括简洁扩散、易化扩散、主动转运、入胞和出胞转运等。

小肠内大部分的甘油、脂肪酸被小肠绒毛内的毛细淋巴管汲取,经淋巴循

坯送入血液。

其余的各种养分成分都被小肠绒毛内的毛细血管汲取,干脆进入血液。

动脉血压的形成原理及其影响因素

i)动脉血压的形成。

动脉血压的形成有赖于心射血和外周阻力两种因素的相互作用。心舒缩是按肯定时间依次进

行的,所以在心动周期的不同时刻,动脉血压的成因不尽相同,数值也不同。

心每收缩一次,即有肯定量的血液由心室射入大动脉,同时也有肯定量的血液由大动脉流至

外周。但是,由于存在外周阻力,在心缩期内,只有大约1/3的血液流至外周,其余2/3被贮存

在大动脉内,结果大动脉内的血液对血管壁的侧压力加大,从而形成较高的动脉血压。由于大动

脉管壁具有弹性,所以当大动脉内血量增加时,迫使大动脉被动扩张,这样,心室收缩作功所供

应的能量,除推动血液流淌和上升血压外,还有一部分转化为弹性势能贮存在大动脉管壁之中。

心室舒张时,射血停止,动脉血压下降,被扩张的大动脉管壁发生弹性回缩,将在心缩期内贮存

的弹性势能释放出来,转换为动能,推动血液接着流向外周,并使动脉血压在心舒期内仍能维持

肯定高度。由此可见,大动脉管壁的弹性在动脉血压形成中起缓冲作用。

(2)影响动脉血压的因素

①每搏输出量:当每搏输出量增加时,收缩压必定上升,舒张压力亦将上升,但是舒张压增

加的幅度不如收缩压大。这是因为收缩压增高使动脉中血液快速向外周流淌,到舒张期末动脉中

存留的血液量虽然比每搏输出量增加以前有所提高,但不如收缩压提高的明显。这样由于收缩压

提高超显而舒张压增加的幅度不如收缩压大,因而脉压增大。如每搏输出量削减,则主要使收缩

压降低,脉压减小。因此,收缩压主要反映心室射血实力。

②心率:若其他因素不变,心跳加快时,舒张期缩短,在短时间内通过小动脉流出的血液也

削减,因而心舒期末在主动脉内存留下的血液量就较多,以致舒张压也较高,脉压减小。反之,

心率减慢时,舒张压较低,脉压增大。因此,心率变更对舒张压影响较大。

③外周阻力:假如其它因素不变,外周阻力加大,动脉血压上升,但主要使舒张压上升明显。

因为血液在心舒期流向外周的速度主要取决于外周阻力,因外周阻力加大,血液流向外周的速度

减慢,致使心舒期末存留在大动脉内的血流量增多,舒张压上升,脉压减小。反之,外周阻力减

小时,主要使舒张压降低。脉压增大。因此,舒张压主要反映外周阻力的大小。外周阻力过高是

高血压的主要缘由。

④循环血量及血管容量:正常机体循环血量及血管容积的适应,使血管内血液保持肯定程度

的充盈,以显示肯定的压力。如在大失血时,循环血量快速减小,而血管容量未能相应削减,可

导致动脉血压急剧卜降,危及生命。故对大失血患者,急救措施主要是应赐予输血以补充血量。

若血管容量增大而血量不变时,如药物过敏或细菌毒素的作用,使全身小血管扩张,血管内血液

充盈度降低,血压急剧下降,对这种患者的急救措施是应用血管收缩药物使小血管收缩,削减血

管容量,才能使血压回升。

⑤大动脉管壁的弹性:大动脉管壁的弹性具有缓冲动脉血压变更的作用.即有演小脉乐的伦

用。大动脉的弹性在短时间内不行能有明显变更。在老年人血管硬化时,大动脉弹性减退,因而

使收缩压上升,舒张压降低,脉压增大。但由于老年人小动脉常同时硬化,以致外周阻力增大,

使舒张压也常常上升。

细胞革兰氏染色的机制是什么

革兰氏染色法是细菌学中广泛运用的一种鉴别染色法,1884年由丹麦医师Gram创立。

细菌先经碱性染料结晶染色,而经碘液媒染后,用酒精脱色,在肯定条件卜.有的细菌此色不被脱

去,有的可被脱去,因此可把细菌分为两大类,前者叫做革兰氏阳性菌(G+),后者为革兰氏阴

性菌(G-)o为视察便利,脱色后再用一种红色染料如碱性群红等进行复染。阳性菌仍带紫色,

阴性菌则被染上红色。有芽胞的杆菌和绝大多数和球菌,以及全部的放线菌和真菌都呈革兰氏正

反应:弧菌,螺旋体和大多数致病性的无芽胞杆菌都呈现负反应。

革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌在化学组成和生理性质上有很多差别,染色反应不一样。现在一般

认为革兰氏阳性菌体内含有特殊的核蛋白质镁盐及多糖的复合物,它及碘和结晶紫的复合物结合

很牢,不易脱色,阴性菌复合物结合程度底,吸附染料差,易脱色,这是染色反应的主要依据。另

外,阳性菌菌体等电点较阴性菌为低,在相同PH条件下进行染色,阳性菌吸附碱性染料很多,

因此不易脱去,阴性菌则相反。所以染色时的条件要严格限制。例如,在强碱的条件下进行染色,

两类菌吸附碱性染料都多,都可呈止反应;PH很低时,则可都呈负反应。此外,两类菌的细胞

壁等对结晶紫一碘复合物的通透性也不一样,阳性菌透性小,故不易被脱色,阴性菌透性大,易

脱色。所以脱色时间,脱色方法也应严格限制。

革兰氏染色原理:

G+菌:细胞壁厚,肽聚糖网状分子形成一种透性障,当乙醇脱色时,肽聚糖脱水而孔障缩小,

故保留结晶紫-碘复合物在细胞膜上。呈紫色。

G-菌:肽聚糖层薄,交联松散,乙醇脱色不能使其结构收缩,具脂含量高,乙醇将脂溶解,缝隙加

大,结晶紫-碘复合物溶出细胞壁,沙黄复染后呈红色。

革兰氏染色法一般包括初染、媒染、脱色、复染等四个步骤,具体操作方法是:

1)涂片固定。

2)草酸镂结晶紫染1分钟。

3)自来水冲洗。

4)加碘液覆盖涂面染1分钟,

5)水洗,用吸水纸吸去水分.

6)加95%酒精数滴,并轻轻摇动进行脱色,30秒后水洗,吸去水分。

7)蕃红染色液(稀)(或沙黄)染10秒钟后,自来水冲洗。干燥,镜检。

染色的结果,革兰氏正反应菌体都呈紫色,负反应菌体都呈红色。

详述人类染色体畸变发生的机理及常见的类型

人类染色体畸变的主要类型:(1)结构畸变:断裂(b),缺失(del),重复(dup),倒位(inv),等曾

(i),易位(t),双微体(DM),环形染色体(r),无着丝点片段(ace)等。(2)数目异样:染色体多(+)

或少(一),或嵌合体(/)、亚二倍体、超二倍体、多倍体、非整倍体、假二倍体(psu)。

(一)结构畸变

①缺失染色体臂发生断裂并丢失一部分遗传物质的结果。一个染色体臂发生了断裂,而这种断裂

端未能及别的断裂端重接,那么就形成一个带有着丝粒的片段和一个没有着丝粒的片段。

②重复一个染色体上某一部分出现两份或两份以上的现象。首尾相接的重复称为连接重复或串接

重复;首尾反方向连接的重复称为颠倒连接重复或倒重复。

③倒位一个染色体上同时出现两处断裂,中间的片断扭转180。,再重新连接起来

④易位一个染色体臂的一段移接到另一非同源染色体的臂上的结构畸变。两个非同源染色体间相

互交换染色体片段称为相互易位。

整臂易位是整个臂(或几乎是整个臂)之间的易位,这种易位的结果可以产生结构不同的两个新

的染色体。

(二)数目异样

①单体性二倍体细胞的某同源染色体只有个而不是两个的现象,即2n-l

②缺体性二倍体生物的体细胞缺失/某一对同源染色体的现象,即2n-2。

③三体性二倍体细胞的某同源染色体为三个的现象,即2n+1

④多体性二倍体细胞的某同源染色体的数目在三个以上的现象。例如人类染色体病中见到的48,

XXXX四体或49,XXXXX五体等都是。

超二倍性和亚二倍性是指二倍体生物的体细胞多了若干个或少了若干个染色体的现象,也属于非

整倍性畸变

原核微生物和真核微生物基因重组的途径分别有哪些?

原核微生物中,自然发生的基因重组方式主要有结合、转导、转化和原生质融合等方式。

真核微生物中,有有性杂交、灌性杂交、酵母菌2mm质粒转移等等。还有人为的基因重组方式,

主要是基因工程

相同点:生物细胞或作为基因供体向其他微生物细胞供应基因,或作为基因受体接受其他微生物

细胞供应的基因进而整合到受体细胞的染色体或质粒上并表达,使受体细胞具有新的性状。

不同点:结合是通过供体菌和受体菌完整细胞间性菌毛的直捷接触而传递大段DNA的。

转导是通过缺陷型噬菌体的媒介,把供体细胞的DNA片断携带到受体细胞中,从而使后者获得前

者部分遗传性状。

转化是受体菌接受供体菌的CNA片断,经过交换将它组合到自己的基因组中,从而获得了供体菌

部分遗传性状的现象。

有性杂交,一般指性细胞间的接合和随之发生的染色体重组,并产生新遗传型后代的一种育种技

术。凡能发生有性胞子的酵母菌或霉菌,原则上都可应用及高等动、植物杂交育种相像的有性杂

交方法进行育种。

准性生殖是一种类似于

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