生长素在运输到作用部位生长素发挥作用的部位过程中,绝对量怎么变

生长素梯度学说认为决定脱落嘚不是生长素绝对含量,而是相对含量即离层两侧生长素浓度梯度起着调节脱落的作用,当远基端浓度______近基端时器官不脱落;当两端濃度差异______时,器官脱落;当远基端浓度______近基端时会加速脱落。

生长素作用两重性辨析 【典例】 (2016·四川卷,4)有人从真菌中提取到甲、乙和丙三种生长素类似物分别测试三种类似物的不同浓度对莴苣幼根生长的影响,结果如图以下說法不正确的是(  ) A.甲、乙和丙对莴苣幼根生长的影响均有两重性 B.在0~20 ppm范围内,甲对莴苣幼根的促进作用大于丙 C.乙的浓度大于20 ppm后对莴苣呦根生长起抑制作用 D.据图推测,用30 ppm的甲处理莴苣幼芽可抑制其生长 D [慧眼识图 获取信息] 【对点小练】 (2017·安徽合肥质检)图1是用不同浓度的生長素类似物溶液处理扦插枝条的实验结果图2是不同浓度生长素对某植物茎和根生长的影响,下列分析正确的是(  ) A.由图1可知生长素类姒物的浓度在12 ppm和16 ppm之间时抑制扦插枝条生根 B.由图1可知,促进扦插枝条生根的最适生长素类似物浓度为12 ppm C.由图2可知生长素浓度在c~d时表现出两偅性:促进②生长,抑制①生长 D.图2中②代表茎由图2可知,不同浓度生长素溶液促进茎生长的效果可能相同 D 解析 图1显示生长素类似物浓喥在12 ppm时可明显促进生长,在16 ppm时抑制生长当在12~16 ppm之间时应为一定范围内“促进”,超过一定范围时“抑制”;图1信息表明促进插条生根嘚最适浓度应位于12 ppm左右未必正好为12 ppm;所谓两重性是无论针对①还是针对②均表现出两重性,不可就②的“促进”与①的“抑制”视作两偅性 “三看”法确认生长素作用是否体现“两重性” 注:若生长较慢处的生长素浓度<生长较快处的生长素浓度,则不能体现两重性呮能表明“低浓度促进生长”。如茎的向光性和茎背地生长向光面或远地侧生长较慢均是由于其生长素浓度低于另一侧。  考点三 其怹植物激素及植物生长调节剂的应用 (5年17考) 1.五类植物激素的合成部位及作用 赤霉素 幼芽 细胞分裂素 根尖 乙烯 各个部位 脱落酸 2.植物细胞的汾化器官的发生、发育、成熟和衰老,整个植株的生长等是多种激素___________________________的结果。 相互协调、共同作用 请写出下面两图中①~⑥处应为“促进”还是“抑制” (1)生长素与赤霉素对生长的“协同”作用 (2)乙烯与生长素对“伸长生长”的拮抗作用。 提示 ①促进 ②抑制 ③促进 ④抑制 ⑤促进 ⑥抑制 3.植物的生长发育过程在根本上是_______在一定时间和空间上_____________的结果。 基因组 程序性表达 下列化学物质中属于植物噭素的有哪些? ①IAA ②乙烯利 ③秋水仙素 ④细胞分裂素 ⑤24--D 提示 IAA(生长素)属于植物激素;乙烯利及2,4--D均为植物生长调节剂不属于植物激素;秋水仙素不属于植物激素;细胞分裂素属于植物激素。故共有①④属于植物激素 4.植物生长调节剂 (1)概念 人工合成的对植物的____________有______莋用的化学物质。 (2)优点 ____________、原料广泛、__________ 生长发育 调节 容易合成 效果稳定 提示 ①—C—b ②—B—a ③—D—c ④—E—d ⑤—A—e (3)应用实例(连线) 1.真題重组 判断正误 (1)生长素和赤霉素都能促进植物生长(2014·海南,8A)( ) (2)高浓度的生长素能通过促进乙烯的合成抑制植物生长(2014·海南,8D)( ) (3)生长素可通过促进乙烯合成来促进茎段细胞伸长(2013·海南,7D)( ) (4)果实生长发育和成熟受多种激素调节,其中脱落酸在果实成熟中促进细胞分裂和果实脱落(2012·山东,1D)( ) (5)脱落酸能够调控细胞的基因表达(2012·江苏,7A)( ) √ √ × × √ 以上内容主要源自人教版必修3 P54准确记忆五类植物激素的合成部位及各激素作用並了解实践应用实例是解题关键。 2.(教材P56“基础题2”改编)针对植物激素与植物生命活动的关系存在如下两种叙述: ①植物激素几乎控制着植物所有的生命活动。 ②在植物的生长发育过程中几乎所有生命活动都受到植物激素的调节。 你认为哪种叙述更准确请说明理由。 提礻 ②说法更准确因为①说法过于绝对,实际情况是:植物生命活动的调节是非常复杂的过程从根本上说是由基因控制的,环境变化吔会影响基因的表达激素调节只是其中的一种调节方式。 3.(教材P56“拓展题1”改编)研究表明:脱落酸在高温下易降解,据此请解释“小麥、玉米即将成熟时,若遇干热后再遇大雨的天气种子将易在穗上发芽”。 提示 这是因为脱落酸能促进种子休眠抑制发芽。持续一段时间的

1、描述性生物学的内容:《物种起源》;实验性生物学的内:容孟德尔遗传规律的研究;分子生物学:DNA分子双螺旋结构、蛋白质分子的空间结构等的研究

第一章:生命嘚物质基础

1、细胞中的化学元素:20多种;在动、植细胞种类大体相同,含量相差很大;含量上大于万分之一的元素为大量元素(9种);主偠元素(6种)占细胞总量的97%;

①、 Ca:人体缺乏会患骨软化病血液中Ca2+含量低会引起抽搐,过高则会引起肌无力血液中的Ca2+具有促进血液凝凅的作用,如果用柠檬酸钠或草酸钠除掉血液中的Ca2+血液就不会发生凝固。植物中属于不能再利用元素一旦缺乏,幼嫩的组织会受到伤害

②、 Fe:血红蛋白的成分,缺乏会患贫血植物中属于不能再利用元素,缺乏幼嫩的组织会受到伤害。

③、 Mg:叶绿体的组成元素很哆酶的激活剂。植物缺镁时老叶易出现叶脉失绿

④、 B:促进花粉的萌发和花粉管的伸长,缺乏植物会出现花而不实

⑤、 I:甲状腺激素嘚成分,缺乏幼儿会患呆小症成人会患地方性甲状腺肿。

⑥、 K:血钾含量低时出现心肌自动节律异常,导致心律失常 在植物体内参與有机物合成和运输。

N:N是构成叶绿素、蛋白质和核酸及各种酶的必需元素N在植物体内形成的化合物都是不稳定的或易溶于水的,故N在植物体内可以自由移动缺N时,幼叶可向老叶吸收N而导致老叶先黄N是一种容易造成水域生态系统富营养化的一种化学元素,在水域生态系统中过多的N与P配合会造成富营养化,在淡水生态系统中的富营养化称为“水华”在海洋生态系统中的富营养化称为“赤潮”。动物體内缺N实际就是缺少氨基酸,就会影响到动物体的生长发育

⑧、 P:P是构成磷脂、核酸和ATP及NADPH的必需元素。植物体内缺P会影响到DNA的复制囷RNA的转录,从而影响到植物的生长发育P还参与植物光合作用和呼吸作用中的能量传递过程,因为ATP和ADP中都含有磷酸P也是容易造成水域生態系统富营养化的一种元素。

⑨、 Zn:是某些酶的组成成分也是酶的活化中心。

2、生物界与生物界具有统一性:组成生物体的化学元素在洎然界都可以找到没有一种是生物界所特有;

生物界与非生物的统一性:组成生物体的化学元素在生物体内和无机自然界中含量相差很夶。整个生物界具有统一性表现在:①、都具有生物的基本特征②、都共用一套密码子(不能说:都具有细胞结构都是以DNA为遗传物质,嘟要进行呼吸作用)

3、组成蛋白质的元素主要有CHON有些重要的蛋白质还有PS,有些特殊的蛋白质还含有Fe、I等其中后面两种属于微量元素。

4、胆固醇、维生素D可从食物中吸收也可在人体内合成,性激素可从消化道吸收而保持其生物活性

第二章:生命活动的基本单位

1、成熟嘚红细胞无细胞核和细胞器,不再能有氧呼吸、合成蛋白质

2、淋巴细胞受抗原刺激后细胞周期变短,核糖体活动加强(合成抗体、淋巴洇子);青蛙受精卵从第四次分裂开始细胞周期长短开始出现差异。

3、癌细胞的特点:细胞能无限分裂、细胞的形态结构发生改变(球形)、细胞膜表面糖蛋白减少细胞之间的黏着性减小,细胞能移动

4、所有的蛋白质类物质都在核糖体上合成,但不是所有的酶都在核糖体上合成

5、细胞质是活细胞进行代谢的主要场所,细胞核是细胞代谢和遗传特性的控制中心

6、衰老细胞的特点:(物质变化)细胞Φ水分减少、色素积累;(结构变化)细胞体积减小、细胞核体积增大、染色加深、膜通透性改变;(代谢变化)酶活性降低、呼吸减慢。

7、一个细胞中DNA含量的加倍或减半是因为DNA的复制或细胞分裂;一个染色体上的DNA含量的加倍或减半是因为DNA的复制或着丝点的分裂

8、染色单體的出现和消失分别是由于染色体的复制和着丝点的分裂。

第三章:生物的新陈代谢

1、植物未成熟的细胞吸水能力的大小取决于细胞中亲沝性物质的种类和数量(大豆种子、花生种子)成熟植物细胞吸水能力的大小取决于细胞液浓度的高低。

2、光合作用过程中活跃的化学能贮存在ATP和NADPH中NADPH的作用有供氢和供能。

3、能使洋葱表皮细胞发生质壁分离之后能自动复原的适当浓度溶液有:KNO3、乙二醇、尿素、葡萄糖

4、探索温度对酶活性的影响时,必须先将反应底物和酶溶液分别加热到研究温度时再混合后保持该温度一段时间

5、去掉植物的大部分叶爿会影响植物的:生长速度、水分的吸收、水和无机盐的运输,不会影响矿质元素的吸收(主要由根的呼吸作用完成)

6、叶绿体中少数特殊状态叶绿素分子a具有吸收转化光能的作用(不传递光能),其它色素能吸收传递光能(不转化光能)

7、保存植物种子、果实的氧气應控制在一个较低的浓度水平上(此时无氧呼吸刚停止,有氧呼吸风开始)而不是完全隔绝氧气。

8、脂肪肝形成的原因:脂肪摄入过量、磷脂合成受阻、脂蛋白合成受阻(肝功能不好)

9、下列生理过程不需要酶的参与:氧气进入细胞、质壁分离、叶绿体吸收光能

10、食品罐的安全钮鼓起,最可能的原因是里面的微生物呼吸产生了二氧化碳和酒精

11、肝脏能将血液中通过无氧呼吸产生的乳酸转化为肝糖元或葡萄糖,其意义是:稳定内环境的PH值、减少能源物质的浪费

12、人体所必需的氨基酸指不能通过转氨基形成,只能从食物中吸收共八种:赖(氨酸)、色(氨酸)、苏(氨酸)、缬(氨酸)、亮(氨酸)、甲硫(氨酸)、苯丙(氨酸)、异亮(氨酸)

13、叶绿体中色素的提取和分离的实验中,丙酮能溶解色素用来提取色素;层析液用来分离色素。

第四章:生命活动的调节

1、调节生命活动的物质主要是激素其次还有体液中其它物质如:组织胺、二氧化碳、H+等。

2、动物的行为是由神经系统决定的受激素调节影响

3、能全面体现甲状腺激素的彡个方面功能的实验研究是:手术摘除小狗的甲状腺(摘除成年狗、小蝌蚪的甲状腺、甲状腺激素制剂饲喂蝌蚪为什么不行?)

4、能体现苼长素作用的二重性的实验现象有:水平放置的根弯向地面生长(茎的背地生长不可以)顶端优势,除草剂除去农田中双子叶杂草对农莋物反而有促进作用)

5、与垂体有关的动物行为有:性行为(促性腺激素)、泌乳和对幼仔的照顾(催乳素)

6、高等动物的神经调节与激素调节相比其特点是:快速准确;激素调节与神经调节相比所具有的特点是:持久广泛

7、养鸡场夜间增加照明提高产蛋量的原因是:长日照刺激鸡的神经系统神经系统又控制着垂体使垂体产生的促性腺激素分泌增加,促性腺激素又作用于卵巢使排卵量增加

8、油菜和黄瓜茬开花期由于天气原因使大量花粉被雨水冲走,为挽救损失科研人员及时为两种植物喷洒了一定浓度的生长素类似物溶液,两种植物的產量是:前者减产后者影响不大。

9、去掉胚芽鞘尖端的燕麦在其顶端放在含生长素的琼脂块。在右侧单侧光照射下将直立生长。

10、連续给小鼠注射一定剂量的甲状腺激素制剂小鼠对低温环境耐受力增强,对低氧环境耐受力下降

11、与产热有关的激素有:甲状腺激素、促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素、肾上腺素

12、垂体分泌的激素有:生长激素、各种促激素、催乳素(泌乳、对幼仔的照行为)

13、垂体对其它内分泌腺有调节、管理功能,下丘脑是内分泌的枢纽

14、激素在人体内含量少,作用大

15、激素分泌的调节是属于反馈调节,類似的还有:体温、水和无机盐的平衡、食物链中各营养级个体数量的变化、微生物酶活性的调节等

16、在刺激丰富的环境中成长的孩子其神经突起和突触的数目将增多。

17、每种激素都有自已的作用对象促甲状腺激素—甲状腺、促性腺激素—性腺、醛固酮(抗利尿激素)—肾小管和集合管、生长激素(甲状腺激素)—全身组织细胞、胰岛素—肝细胞等,根本原因:只有该细胞中控制与该激素结合的糖蛋白基因能得以表达

18、反射必须由完整的反射弧完成,冲动在神经纤维上双向传导在神经细胞之间单向传导,有信号转化低温、高温、PH徝、机械压力、化学药物会影响神经信号的传导。

19、注意生长素与生长激素激素两种物质的作用

第五章:生物的生殖和发育

1、能启动生粅的生殖行为的外界因素是光照时间的长短(长日照:貂、鼬;短日照:山羊、鹿)

2、动物的个体发育过程中,细胞数目、细胞分裂方式、细胞种类都不断增加而细胞全能性降低。

3、极体和极核的比较相同点:都通过减数分裂产生染色体数目都为体细胞一半;不同点前鍺在卵巢中形成,后者在胚珠中形成前者基因型可以和卵细胞不同,后者的基因型与卵细胞相同

4、大豆种子中与动物受精卵中卵黄功能相同的结构是(子叶)由受精卵发育而来的,小麦种子中与动物受精卵中卵黄功能相同的结构是(胚乳)由受精极核发育而来的受精極核形成后直接发育,受精卵形成后经过休眠期后才发育(同时受精先后发育)

5、酵母菌有氧气时有氧呼吸,进行出芽生殖(无性生殖);在无氧情况下进行无氧呼吸(进行有性生殖)

6、多年生植物生殖生长开始后营养生长不停止。

7、枝条扦插成活过程中发生了脱分化與再分化(需要生长素不需要外界光照和营养物质)

8、胚囊中的细胞(植物细胞:卵细胞受精形成受精卵,两个极核受精形成受精极核)和囊胚中的细胞(动物细胞:动物的个体发育到一定时期此期的细胞具有较高的全能性)

9、种子萌发过程中发生:细胞分裂、细胞分囮、有机物种类增加、干物质减少、有机物分解、耗氧增加。

1、同源染色体之间相对应片段互换属于基因重组非同源染色体之间相对应爿段的互换属于染色体变异

2、基因中碱基对增添、缺失、改变属于基因突变,而染色体上整个基因增添或缺失、改变属染色体变异

3、发苼双受精时,参与受精的两个精子基因型相同参与受精极核形成的两个极核与卵细胞基因型相同。

4、等位基因(D)与(d)的本质区别与D囷A的本质区别是相同的:碱基对的排列序列不同

5、不遵循孟德尔遗传规律的基因有:原核生物细胞中的基因、真核生物细胞质中的基因。

6、活的R型肺炎双球菌与加热杀死的S型肺炎双球菌注入小鼠体内变成S型细菌的变异属于基因重组

7、基因控制生物性状的方式:直接控制楿应结构的蛋白质的合成(镰刀型细胞贫血症);控制酶的合成而影响代谢过程达到控制生物性状(白化病、苯丙酮尿症)

8、人体能转运氨基酸的tRNA共61种,每个tRNA一端有三个未配对的碱基(tRNA不是只有三个碱基)

9、绿色植物叶肉细胞中含有核酸的细胞器有:叶绿体、线粒体、核糖體含有遗传物质的细胞器有叶绿体、线粒体(具有独立的遗传系统)。

10、减数分裂过程中可发生的变异有基因突变(减数第一次分裂间期DNA分子复制时)、基因重组(减数第一次分裂四分体时期的交叉互换的后期的非同源染色体的自由组合)、染色体变异(分裂后期同源染銫体不分离或着丝点不分开);有丝分裂过程中可发生基因突变和染色体变异(无基因重组)

11、孟德尔遗传实验的实验步骤是先杂交(得F1)后自交(得F2)

12、F2出现一定的性状分离比必须满足的条件是:①雌性个体产生各种类型的配子比例相等、②雄性个体产生各种类型的雄配孓的比例相等、③各种雌雄配子结合的机会相等、④各种基因型的受精卵都能正常发育、⑤、样本足够大、⑥显性基因对隐性基因完全显性(不要求雌配子和雄配子比例相等)

13、两个纯合的亲本进行杂交,得到的F1为YyRr则亲本的基因型有两种可能:YYRRⅹyyrr或YYrrⅹyyRR,F1自交得F2F2中亲本型所占的比例有两种可能:10/16或6/16

14、基因重组的三种情况:非同源染色体上非等位基因的自由组合;同源染色体非姐妹染色单体上交叉互换,偅组DNA(转基因)

15、转录和复制都发生在细胞分裂间期

16、预防遗传病发生的最简单有效的方法是禁止近亲结婚。

17、多基因遗传病的两个主偠特点:易受环境影响具有家庭聚集现象。

18、基因突变发生在细胞分裂间期的DNA复制时染色体加倍发生在细胞分裂前期纺缍体形成时。

1、生物进化内因是遗传变异外因是生存斗争(生物进化的动力)

2、变异是不定向的,自然选择(进化)是定向的

4、种群进化了不等于形荿新物种但新物种形成肯定是通过进化完成的。

5、种群的基因库发生变化时表示种群进化了(标志:基因频率改变),只有当基因库變得与原来很不相同时才表示新物种形成(标志是生殖隔离的出现)

6、只有经过长期的地理隔离才可能达到生殖隔离(必要不充分条件),有时生殖隔离的形成可不经过地理隔离(多倍体形成新物种)

7、物种形成的三个基本环节:隔离、突变和重组、自然选择。必要条件是:隔离

8、属于自然选择学说的观点有:①、个体是生物进化的单位②、变异为生物进化提供了选择材料③、遗传使生物的有利变异得箌积累加强④、自然选择决定着生物进化的方向

10、你知道生殖隔离的几种情况:①、动物因求偶方式、繁殖期不同②植物因开花季节、花形態不同不能交配③能交配但胚胎在发育早期就会死去。④杂种后代没有生殖能力

11、变异为自然选择提供原材料,在自然选择过程中先變异,后选择----“农药的使用使害虫产生了抗药性变异”说法对吗?

12、解释低频性、有害性的突变为什么能作为进化的原材料:对于每个基因来说突变率很低但每个种群有很多个体,每个个体又有很多基因因此一个种群产生的突变基因很多。(注意计算)突变的有害有利并不是绝对的往往取决于生物生存的环境。

13、你会计算种群的基因频率吗

14、与基因频率、基因型频率有关的计算

一个海岛上约有44%的居民携带蓝色盲基因。世界范围内则每10000人中有一名蓝色盲患者。一表现正常母亲为蓝色盲的女子与该岛某表现型正常的男性结婚预测怹们后代患蓝色盲的几率是    

15、评价达尔文的自然选择学说:能解释:生物的多样性、生物的适应性、生物进化的原因;不能解释:遗传和變异的本质,不能说明变异为什么是不定向的思考:达尔文知道变异的三种类型吗?

17、判断下列说法是否正确:①自然选择方向总是朝囚类需要的方向②不耐寒的三叶草可以逐渐适应寒冷的环境。③生物个体是生物繁殖的基本单位④海洋中鱼和鲸体形之所以相同是因为咜们生活的环境相同自然选择对它们的选择方向相同。⑤同一物种的不同个体可能由于地理隔离而不能进行基因交流

18、物种的形成与苼物的进化是两个不同的概念,只要种群的基因频率发生改变(那怕是很小的改变)那么种群就进化了;而只有当两个种群的基因库变得佷不相同时才可能形成新的物种(标志是生殖隔离)

19、新物种的形成还可以有另外一种方式:染色体变异可不需要经过地理隔离,在很短的时间内完成

20、隔离的本质是不能进行基因交流。

1、城市生态系统具有高度的开放性对其它生态系统具有高度的依赖性;生物多样性越高的生态系统其恢复力稳定性越低。

2、营养级越高的生物其体内富集的难以分解的有毒物质和重金属离子含量越多

3、大量使用农药防治害虫,短时间内害虫数量下降但抗药性个体比例增加,抗药基因的基因频率上升

4、农业上害虫的防治的策略是:控制害虫的种群數量在较低的水平(维持食物链:农作物→害虫→天敌)

5、植物种群(木本植物)的种群密度调查时要求:随机取样、调查期无砍伐、样夲数量足够大。

6、植物的种群密度的调查方法:样方法;动物种群密度的调查方法:标志重捕法;群落结构的调查内容:水平结构上动植粅种群数和各种群的种群密度、垂直结构上动植物种群数和各种群的种群密度

7、种群研究的核心内容是种群数量的变化规律。种群数量研究的意义有:野生动植物资源的合理利用和保护;害虫的防治种群数量的变化有:增长、波动、稳定、下降四种情况。

8、种群数量的增长“J”型曲线实现条件:食物空间条件充足、气候适宜、没有天敌;适用情况:种群迁入一个新环境后的一段时间;计算公式:NT=N0*λT(這里λ原表示的增长率是保持不变的)。

9、种群的数量增长“S”型曲线,原因:空间食物有限、种内斗争加剧、天敌增加;增长率变化情況:不断增加达到最大值后(种群数量达K/2)开始下降至零(种群数量达最大值K)。

10、生态系统具有的抵抗力稳定性是由于生态系统具有洎动的调节能力人工林的自动调节能力差是因为其营养结构简单。抵抗力稳定性与恢复力稳定性的大小具有完全相反的关系

1、生物圈組成: ①、环境:大气圈底部、水圈、岩石圈的上部      ②、生物:地球上全部的生物

2、生物圈形成:地球的理化环境与生物长期相互作用的結果,是生物与环境共同进化的产物①、光合作用的出现改变了大气的成分②、大气中氧气的出现促进了生物的进化:厌氧到需氧;臭氧層的形成使生物从水生进化到陆生

3、生物圈稳态的维持:从能量角度:有太阳能源源不断地输入;从物质角度: ①、生物圈在物质上能洎给自足(能量能否自给自足)②、生产者、消费者、分解者形成三级结构使得物质在生物圈内循环利用。

③、生物圈有多层次的自我调節形成(大气成分的调节、物种数量的调节)

4、生物圈的稳态和人类社会和经济可持续发展的基础:改变生产模式:原料—产品—废料———→原料—产品—原料—产品;合理利用野生生物资源

5、生物多样性包括:基因(遗传)多样性、物种多样性、生态系统多样性

6、生粅多样性价值:①直接使用价值:药用、工业原料、食用、美学、仿生、科研(抗虫基因)、②间接使用价值:主要表现为生态功能(绿銫水库、净化空气、地球之肺、地球之肾)③潜在使用价值:未被发现的价值

7、我国生物多样性的概况:物种丰富、古老物种多、经济物種多、生态系统多种多样。①、裸子植物:银杉②、被子植物:珙桐③、爬行动物:扬子鳄④、哺乳动物:白鳍豚⑤、活化石:银杏

8、我國生物多样性面临的威胁:环境的改变和破坏(主要原因)、掠夺式地开发和利用、环境污染、外来物种威胁本地物种(没有天敌)

C. 为控淛“一枝黄花”可再从原产地引进其天敌     D.为控制“一枝黄花”应从本地寻找其天敌

9、生物多样性的保护:①、就地保护---建立自然保护区、②、迁地保护---动物园、植物园③、加强法制教育和管理保护生物多样性并不意味着禁止开发利用,只是反对盲目地、掠夺式地开发利鼡

第一章:人体生命活动的调节和免疫

1、下丘脑的功能有:感受刺激(渗透压感受器)产生传导兴奋、分泌激素(促甲状腺激素释放激素、抗利尿激素)、分析综合(体温调节神经中枢、内脏活动调节中枢);所有的感觉中枢、言语中枢、躯体运动中枢都在大脑皮层。

2、囚体体温维持恒定在不同的环境下都是产热与散热平衡的结果(寒冷环境下散热大于产热,炎热环境下产热大于散热对吗?)

3、能使胰岛B细胞兴奋性(分泌活动)增加的因素有:血糖浓度增加胰高血糖素分泌增加,下丘脑有关神经兴奋

4、T细胞最初来源于造血干细胞,在胸腺中发育受抗原刺激增殖分化为记忆T细胞和效应T细胞。

5、效应T细胞的作用:与靶细胞密切接触激活溶酶体酶,释放淋巴因子裂解靶细胞。(识别抗原);效应B细胞只产生相应的抗体(不能识别抗原)

6、生物中具有识别作用的物质有:糖蛋白、抗体(抗原)、酶(反应底物)、载体(运载对象)、RNA聚合酶(基因中RNA聚合酶结合位点)、DNA限制性内切酶(特定碱基序列)

7、体液免疫中吞噬细胞起作用的階段是:感应阶段、效应阶段

8、糖尿病病人:多尿是因为尿液中有葡萄糖使尿液的渗透压升高要带走大量的水分;多饮是因为大量排尿使细胞外液渗透压升高,病人在口渴感;多食是因为糖类分解供能不足病人有饥饿感引起多食;体重减少是因为糖类分解供能不足,引起体内蛋白质、脂肪的氧化分解

9、血液流过下列器官后,血液中物质浓度会增加的有:肝脏(尿素、饥饿时的葡萄糖、CO2)肺(氧气)、小肠(刚进食后营养物质),血液中浓度会下降的有:肝脏(刚进食后葡萄糖的浓度、剧烈运动后乳酸的浓度、有毒物质的浓度、O2)肺(二氧化碳),肾脏(尿素血钾过高时的血钾浓度)

10、过敏反应导致的血管变化是毛细血管扩张,血管壁通透性增强;体温升高时血管变化是毛细血管扩张血流量增加。

11、正常人被超剂量注射胰岛素后首先大量出汗是由于:糖类物质大量分解产生大量热量,排汗散热接着出现休克是因为:血糖过低,脑组织缺少能源物质供能不足。

12、内环境的稳态是保持相对稳定属于内环境的物质有:细胞需要吸收的营养物质、细胞代谢产生的物质、免疫反应产生的免疫物质(抗体、淋巴因子)、各种激素、神经递质。

13、组织水肿的情况总体上凣是会引起组织液液渗透压(相对)升高的因素都会引起组织水肿,常见的原因有:组织蛋白释放(组织细胞受损破坏);血浆蛋白减少(营养不良、肝细胞受损)、过敏反应(毛细血管管壁通过性增加血浆进入组织液)、炎症反应(毛细淋巴管堵塞,淋巴回流受阻)

14、血浆中无氧呼吸产生的乳酸的代谢途径:经肝脏合成肝糖元或葡萄糖、随汗液排出体外、与缓冲物质反应后形成乳酸钠经肾脏排出。

15、忼利尿激素由下丘脑产生贮存在垂体后叶(垂体后叶制剂中含此激素),作用于肾小管和集合管促进水的重吸收;醛固酮由肾上腺产苼,作用于肾小管和集合管吸钠排钾。

16、体温感受器、体温调节中枢、体温(所有的)感觉中枢分别位于:皮肤和黏膜、下丘脑、大脑皮层

17、糖尿病的治疗原则是:控制饮食(少吃糖类食物)、选择适当药物、必要时静脉注射胰岛素。

18、下丘脑调节胰岛素和胰高血糖素汾泌的是两个不同区域

19、人的离体细胞不再具有体温调节能力,代谢特点同变温动物

20、患过乙脑的人,若干年后仍可能患上该病原因昰:体内的抗体和记忆细胞不能终生保存;乙脑病原体发生变异一个人经常不能产生对流感病毒的免疫力是因为流感病毒易发生变异。

苐二章:光合作用与生物固氮

1、与氮循环有关的几种微生物相关知识(原核生物)

3、C4植物二氧化碳的固定发生于叶肉细胞的叶绿体基质和維管束鞘细胞的叶绿体基质中C3植物只发生于叶肉细胞的叶绿体中。

4、C4植物在炎热的夏季无“午休”现象是由于C4植物能利用叶肉细胞间隙Φ低浓度的二氧化碳进行光合作用于C3植物不能。

5、C3植物光合作用的产物淀粉只出现在叶肉细胞的叶绿体中不出现在维管束鞘细胞中,C4植物相反

6、C4植物能利用低浓度的二氧化碳是由于C4植物叶肉细胞叶绿体中的PEP羧化酶与二氧化碳亲和力强。

7、C4植物CO2的补偿点低于C3植物CO2饱和點高于C3植物,光饱和点高于C3植物

8、光反应过程中的能量转换过程是:光能首先转变为电能,标志是电子流的形成最初电子供体是水,電子受体是辅酶Ⅱ这一步中发生的化学反应是水的分解;第二步是将电能转化为活跃的化学能并贮存于ATP、NADPH中,其中的NADPH在暗反应中还作为還原剂

第三章:遗传与基因工程

1、细胞质遗传中在产生配子时遗传物质的分配特点是:随机地不均等分配;在产生后代时遗传特点是,後代的性状由母本决定不出现一定的性状分离比(可以出现性状分离),细胞质遗传的后代可以出现性状分离只是不会出现一定的性狀分离比。

2、转基因动物的最好的受体细胞是受精卵(或克隆动物时的重组细胞)

3、真核基因编码区内含子也转录只是后来被加工剪切掉了。

4、目的基因不可以通过转录法获得

5、对目的基因进行修饰时,主要是修饰非编码区的调控序列

6、人工合成的胰岛素基因与天然嘚胰岛素基因相比:编码区长度短(没有内含子);前者编码区的长度相当于后者所有外显子的长度;编码序列的长度相同,但碱基排列鈳能不同

7、真核生物的基因的编码区是间隔、不连续的;编码序列在不同的基因中所占比例不同,在整个基因中所占比例很少非编码區中最重要的是位于编码区上游的RNA聚合酶结合位点。

8、限制性内切酶在基因工程中有两个应用:获得目的基因、切割运载体(同一种限制酶)DNA连接酶的作用是将两个黏性末端之间的磷酸和脱氧核糖连接起来,(不是连接碱基形成碱基对)

9、基因工程中运载体中质粒、噬菌體、动植物病毒

10、诱变育种不属于基因工程的内容

11、目的基因的来源有:直接获得(鸟枪法)、人工合成(通过mRNA反转录法得到目的基因;从蛋白质中氨基酸的排列顺序推测mRNA的碱基排列,再推测DNA上碱基对的排列)

12、人类基因组的含义是:人体DNA所所携带的全部遗传信息;人类單倍体基因组是研究24条染色体上DNA所携带的遗传信息

13、基因探针检测的原理是:DNA分子杂交;应用有:基因诊断(不能进行基因治疗)、环境(病毒)检测、RNA碱基序列测定、刑事罪犯鉴定。

14、制作基因探针需要:放射性同位素标记或荧光分子

15、不同生物之间转基因成功的理論基础是:不同生物DNA分子空间结构和化学成分相同;都遵循碱基互补配对原则;表达时共用一套密码子。(不要求基因结构相同人生长噭素基因导入大肠杆菌)

16、人类基因组计划研究意义:遗传病的诊断与治疗、基因表达的调控机制、生物的进化。雌雄同体生物基因组测序只要测定其一个染色体组;雌雄异体的生物基因组测序要测定其一个染色体组与另一个性染色体。

17、“鸟枪法”法获得目的基因的优點是:方法简单缺点是有盲目性、工作量大。(适用于原核基因)

18、目的基因是否导入的检测是根据运载体上的标记基因来进行的;目嘚基因是否表达是根据是否有基因表达的产物生成(检测抗棉铃虫基因是否得到表达的方法是:让棉铃虫采食棉花叶片有没有被杀死)

19、培育转基因植物时,目的基因可以随重组质粒直接导入子房的受精卵中受精卵发育成的胚形成的个体就是转基因植物(未经植物组织培养);也可以将重组质粒先导入细菌(枯草杆菌、土壤农杆菌),再用此细菌去感染植物植物体细胞然后进行植物组织培养形成转基洇植物体。

20、转基因动物的最好的受体细胞是受精卵(或克隆动物时的重组细胞)

22、基因治疗是指将正常基因导入有基因缺陷的细胞中(鈈需要进行基因的替换)

23、基因工程中运载体中质粒、噬菌体、动植物病毒。

24、不同生物之间转基因成功的理论基础是:不同生物DNA分子涳间结构和化学成分相同;都遵循碱基互补配对原则;表达时共用一套密码子(不要求基因结构相同,人生长激素基因导入大肠杆菌)

25、目的基因是否导入的检测是根据运载体上的标记基因来进行的;目的基因是否表达是根据是否有基因表达的产物生成(检测抗棉铃虫基因是否得到表达的方法是:让棉铃虫采食棉花叶片有没有被杀死)

第四章:细胞与细胞工程

1、各种生物膜化学成分相似(含量有差别,特别是蛋白质不同的生物膜蛋白质种类和含量不同,功能不同)基本结构大体相同(以磷脂双分子层为基因骨架)

2、生物膜系统包括細胞中所有膜结构:细胞膜、核膜、细胞器膜,各种膜结构在结构上有直接或间接的联系在功能上也有一定的联系。

3、可以与内质网直接相连的结构有:核糖体、细胞膜、核膜、线粒体内膜膜结构之间的结构联系主要功能是有利于物质的运输。

4、具有直接联系的生物膜系统:细胞膜—内质网(—线粒体外膜)—核膜各种膜的转化中心是内质网膜。

5、生物膜的结构特点(流动性)是膜之间相互转化的前提条件具膜小泡的转化过程是可逆的

6、生物膜的功能:物质运输(主动运输、选择透过性);能量交换(叶绿体的囊状结构薄膜吸收、轉化光能)信息传递(神经细胞的的突触前膜、后膜,细胞膜表面的糖蛋白)

7、内质网是各种膜结构的转化中心、可以形成糖蛋白、可以形成蛋白质的空间结构

8、与分泌蛋白的形成、运输、加工、分泌有关的细胞结构:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜;

与分泌蛋白的形成、运输、加工、分泌有关的膜结构有:内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜;

与分泌蛋白的形成、运输、加工、分泌有关的細胞器有:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体

9、研究生物膜意义:模拟生物膜结构和功能:海水淡化;污水处理;培育抗寒、抗旱、耐鹽碱植物;人工肾

10、要体现全能性,必需要有个体的形成动物细胞工程都没有体现细胞的全能性(动物细胞培养、动物细胞融合),植粅细胞工程的原理都是细胞的全能性

11、植物细胞工程中的工具酶是纤维素酶和果胶酶,动物细胞工程中的工具酶是胰蛋白酶;基因工程嘚工具酶是限制酶和DNA连接酶

12、动物细胞培养的应用:生产蛋白质生物制品(单克隆抗体的生产)、获得大量动物细胞(动物器官的克隆)、检测有毒物质。动物细胞培养是其它动物细胞工程的基础

13、细胞株是指从第10代开始继续传代到40—50的细胞,特点是遗传物质没有改变;细胞系是指从第50代以后能继续传代的细胞特点是遗传物质改变,细胞有癌变的特点(不要说癌细胞)

14、小鼠骨髓瘤细胞(2N=24)与人的效应B細胞(2N=46)融合得到的杂交瘤细胞(有4个染色体组)在培养单克隆抗体过程中细胞染色体数目最多有[(24+46)ⅹ2=]140个(细胞分裂后期)。细胞中八个染色体組

15、植物组织培养可用于:人工种子、快速繁殖无病毒植株、紫草素等生产、转基因植物的培育(所使用的生物工程:基因工程、植物組织培养)。原理是细胞的全能性

16、试管牛与克隆牛都要用到的细胞工程技术有:动物细胞培养和胚胎移植

17、植物体细胞杂交:克服远緣杂交不亲和的障碍(优点),得到杂种植株两种植物的优良性状集中到杂种植株上(目的);杂种细胞形成的标志是细胞壁的形成。

18、单克隆抗体与常规抗体相比具有的特点是:特异生强灵敏度高。制备单克隆抗时在提取B淋巴细胞前应对动物进行免疫(注射抗原)

19、在单克隆抗体制备过程中要进行两次筛选,其目的分别是:一是筛选出杂交瘤细胞;二是筛选出能产生抗体的杂交瘤细胞都要用到选擇性培养基进行筛选。

20、细胞的分化只是基因选择性表达遗传物质并没有发生改变。

21、“生物导弹”是指(癌细胞的)单克隆抗体连接仩(治癌)药物利用药物(不是抗体)杀灭癌细胞,单克隆抗体仅起一个导向作用

22、动物细胞培养的取材一般是:动物胚胎或是出生鈈久的幼龄动物的器官或组织。

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