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    時間:2022-04-02 15:50:27 生物/化工/環保/能源 我要投稿
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      細胞的多樣性和統一性

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      一、高倍鏡的使用步驟(尤其要注意第1和第4步)

      1、在低倍鏡下找到物象,將物象移至(視野中央)

      2、轉動(轉換器),換上高倍鏡。

      3、調節(光圈)和(反光鏡),使視野亮度適宜。

      4、調節(細準焦螺旋),使物象清晰。

      二、顯微鏡使用常識

      1、調亮視野的兩種方法(放大光圈)、(使用凹面鏡)。

      2、高倍鏡:物象(大),視野(暗),看到細胞數目(少)。

      低倍鏡:物象(。,視野(亮),看到的細胞數目(多)。

      3、物鏡:(有)螺紋,鏡筒越(長),放大倍數越大。

      目鏡:(無)螺紋,鏡筒越(短),放大倍數越大。

      放大倍數越大、視野范圍越小、視野越暗、視野中細胞數目越少、每個細胞越大

      放大倍數越小、視野范圍越大、視野越亮、視野中細胞數目越多、每個細胞越小

      4、放大倍數=物鏡的放大倍數х目鏡的放大倍數

      5、一行細胞的數目變化可根據視野范圍與放大倍數成反比

      計算方法:個數×放大倍數的比例倒數=最后看到的細胞數

      如:在目鏡10×物鏡10×的視野中有一行細胞,數目是20個,在目鏡不換物鏡換成40×,那么在視野中能看見多少個細胞?20×1/4=5

      6、圓行視野范圍細胞的數量的變化可根據視野范圍與放大倍數的'平方成反比計算

      如:在目鏡為10×物鏡為10×的視野中看見布滿的細胞數為20個,在目鏡不換物鏡換成20×,那么在視野中我們還能看見多少個細胞?20×(1/2)2=5

      三、原核生物與真核生物主要類群:

      原核生物:藍藻,含有(葉綠素)和(藻藍素),可進行光合作用,屬自養型生物。細菌:(球菌,桿菌,螺旋菌,乳酸菌);放線菌:(鏈霉菌)支原體,衣原體,立克次氏體

      真核生物:動物、植物、真菌:(青霉菌,酵母菌,蘑菇)等、

      四、細胞學說

      1、創立者:(施萊登,施旺)

      2、細胞的發現者及命名者:英國科學家、羅伯特?虎克

      3、內容要點:P10,共三點

      4、揭示問題:揭示了(細胞統一性,和生物體結構的統一性)。

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      1、生命系統的結構層次依次為:細胞→組織→器官→系統→個體→種群→群落→生態系統

      細胞是生物體結構和功能的基本單位;地球上最基本的生命系統是細胞

      2、光學顯微鏡的操作步驟:

      對光→低倍物鏡觀察→移動視野中央(偏哪移哪)→高倍物鏡觀察:①只能調節細準焦螺旋;②調節大光圈、凹面鏡

      3、原核細胞與真核細胞根本區別為:有無核膜為界限的細胞核

     、僭思毎簾o核膜,無染色體,如大腸桿菌等細菌、藍藻

     、谡婧思毎河泻四,有染色體,如酵母菌,各種動物

      注:病毒無細胞結構,但有DNA或RNA

      4、藍藻是原核生物,自養生物

      5、真核細胞與原核細胞統一性體現在二者均有細胞膜和細胞質

      6、細胞學說建立者是施萊登和施旺,細胞學說建立揭示了細胞的統一性和生物體結構的統一性。細胞學說建立過程,是一個在科學探究中開拓、繼承、修正和發展的過程,充滿耐人尋味的曲折

      7、組成細胞(生物界)和無機自然界的化學元素種類大體相同,含量不同

      8、組成細胞的元素

     、俅罅繜o素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg

     、谖⒘繜o素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu

     、壑饕兀篊、H、O、N、P、S

     、芑驹兀篊

     、菁毎芍刂,含量最多元素為C,鮮重中含最最多元素為O

      9、生物(如沙漠中仙人掌)鮮重中,含量最多化合物為水,干重中含量最多的

      化合物為蛋白質。

      10、(1)還原糖(葡萄糖、果糖、麥芽糖)可與斐林試劑反應生成磚紅色沉淀;脂肪可蘇丹III染成橘黃色(或被蘇丹IV染成紅色);淀粉(多糖)遇碘變藍色;蛋白質與雙縮脲試劑產生紫色反應

     。2)還原糖鑒定材料不能選用甘蔗

     。3)斐林試劑必須現配現用(與雙縮脲試劑不同,雙縮脲試劑先加A液,再加B液)

      11、蛋白質的基本組成單位是氨基酸,氨基酸結構通式為NH2—C—COOH,各種氨基酸的.區別在于R基的不同

      12、兩個氨基酸脫水縮合形成二肽,連接兩個氨基酸分子的化學鍵(—NH—CO—)叫肽鍵

      13、脫水縮合中,脫去水分子數=形成的肽鍵數=氨基酸數—肽鏈條數

      14、蛋白質多樣性原因:構成蛋白質的氨基酸種類、數目、排列順序千變萬化,多肽鏈盤曲折疊方式千差萬別

      15、每種氨基酸分子至少都含有一個氨基(—NH2)和一個羧基(—COOH),并且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上,這個碳原子還連接一個氫原子和一個側鏈基因

      16、遺傳信息的攜帶者是核酸,它在生物體的遺傳變異和蛋白質合成中具有極其重要作用,核酸包括兩大類:一類是脫氧核糖核酸,簡稱DNA;一類是核糖核酸,簡稱RNA,核酸基本組成單位核苷酸

      17、蛋白質功能:

     、俳Y構蛋白,如肌肉、羽毛、頭發、蛛絲

     、诖呋饔,如絕大多數酶

     、圻\輸載體,如血紅蛋白

     、軅鬟f信息,如胰島素

     、菝庖吖δ,如抗體

      18、氨基酸結合方式是脫水縮合:一個氨基酸分子的羧基(—COOH)與另一個氨基酸分子的氨基(—NH2)相連接,同時脫去一分子水,如圖:

      HOHHH

      NH2—C—C—OH+H—N—C—COOHH2O+NH2—C—C—N—C—COOH

      R1HR2R1OHR2

      19、DNA與RNA的區別:

      20、主要能源物質:糖類

      細胞內良好儲能物質:脂肪

      人和動物細胞儲能物:糖原

      直接能源物質:ATP

      21、糖類:

     、賳翁牵浩咸烟、果糖、核糖、脫氧核糖

     、诙牵蝴溠刻、蔗糖、乳糖

     、鄱嗵牵旱矸酆屠w維素(植物細胞)、糖原(動物細胞)

     、苤荆簝δ;保溫;緩沖;減壓

      22、脂質:磷脂(生物膜重要成分)

      膽固醇、固醇(性激素:促進人和動物生殖器官的發育及生殖細胞形成)

      維生素D(促進人和動物腸道對Ca和P的吸收)

      23、多糖,蛋白質,核酸等都是生物大分子,組成單位依次為:單糖、氨基酸、核苷酸。

      生物大分子以碳鏈為基本骨架,所以碳是生命的核心元素。

      24、細胞內水的存在形式為結合水和自由水

      自由水(95。5%):良好溶劑;參與生物化學反應;提供液體環境;運送營養物質及代謝廢物;綠色植物進行光合作用的原料

      結合水(4。5%):組成細胞的成分之一

      25、無機鹽絕大多數以離子形式存在。哺乳動物血液中Ca2+過低,會出現抽搐癥狀;患急性腸炎的病人脫水時要補充輸入葡萄糖鹽水;高溫作業大量出汗的工人要多喝淡鹽水。

      26、細胞膜主要由脂質和蛋白質,和少量糖類組成,脂質中磷脂最豐富,功能越復雜的細胞膜,蛋白質種類和數量越多;細胞膜基本支架是磷脂雙分子層;細胞膜具有一定的流動性和選擇透過性。將細胞與外界環境分隔開

      27、細胞膜的功能控制物質進出細胞進行細胞間信息交流

      28、植物細胞的細胞壁成分為纖維素和果膠,具有支持和保護作用

      29、制取細胞膜利用哺乳動物成熟紅細胞,因為無核膜和細胞器膜

      30、葉綠體:光合作用的細胞器;雙層膜

      線粒體:有氧呼吸主要場所;雙層膜

      核糖體:生產蛋白質的細胞器;無膜

      中心體:與動物細胞有絲分裂有關;無膜

      液泡:調節植物細胞內的滲透壓,內有細胞液

      內質網:對蛋白質加工

      高爾基體:對蛋白質加工,分泌

      31、消化酶、抗體等分泌蛋白合成需要四種細胞器:核糖體,內質網、高爾基體、線粒體。

      32、細胞膜、核膜、細胞器膜共同構成細胞的生物膜系統,它們在結構和功能上緊密聯系,協調。

      維持細胞內環境相對穩定生物膜系統功能許多重要化學反應的位點把各種細胞器分開,提高生命活動效率

      核膜:雙層膜,其上有核孔,可供mRNA通過結構核仁

      33、細胞核由DNA及蛋白質構成,與染色體是同種物質在不同時期的染色質兩種狀態容易被堿性染料染成深色

      功能:是遺傳信息庫,是細胞代謝和遺傳的控制中心

      34、植物細胞內的液體環境,主要是指液泡中的細胞液

      原生質層指細胞膜,液泡膜及兩層膜之間的細胞質

      植物細胞原生質層相當于一層半透膜;質壁分離中質指原生質層,壁為細胞壁

      35、細胞膜和其他生物膜都是選擇透過性膜

      自由擴散:高濃度→低濃度,如H2O,O2,CO2,甘油,乙醇、苯

      協助擴散:載體蛋白質協助,高濃度→低濃度,如葡萄糖進入紅細胞

      36、物質跨膜運輸方式主動運輸:需要能量;載體蛋白協助;低濃度→高濃度,如無機鹽、離子、胞吞、胞吐:如載體蛋白等大分子

      37、細胞膜和其他生物膜都是選擇透過性膜,這種膜可以讓水分子自由通過,一些離子和小分子也可以通過,而其他離子,小分子和大分子則不能通過。

      38、酶的本質:活細胞產生的有機物,絕大多數為蛋白質,少數為RNA

      酶的特性:高效性、專一性(每種酶只能催化一種成一類化學反應)

      酶作用條件溫和,影響酶活性的條件:溫度、pH等。最適溫度(pH值)下,酶活性,溫度和pH偏高或偏低,酶活性都會明顯降低,甚至失活(過高、過酸、過堿)

      功能:催化作用,降低化學反應所需要的活化能

      結構簡式:A—P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基團,~表示高能磷酸鍵

      全稱:三磷酸腺苷

      39、ATP與ADP相互轉化:A—P~P~PA—P~P+Pi+能量

      功能:細胞內直接能源物質

      40、細胞呼吸:有機物在細胞內經過一系列氧化分解,生成CO2或其他產物,釋放能量并生成ATP過程

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      疫失調引起的疾病——過敏反應

     、、概念:是指已免役的機體在再次接受相同物質的刺激時所發生的反應。

     、、特點:發作迅速、反應強烈、消退較快。一般不會破壞組織細胞,不引起組織損傷。具有明顯的遺傳傾向和個體差異。

     、、過敏源:是指引起過敏反應的物質。如花粉、魚蝦、牛奶、蛋類、室內塵土、青霉素、磺胺、奎寧等。

     、、過敏癥狀:

      皮膚過敏:紅腫、尋麻疹等。

      呼吸道過敏:流涕、噴嚏、哮喘、呼吸困難等。

      消化道過敏:嘔吐、腹痛、腹瀉等。

      嚴重過敏:支氣管痙攣,窒息,或過敏性休克而死亡。

     、、過敏反應與典型的`體液免疫反應的區別:

      過敏反應(免役功能過高)體液免疫反應

      激發因素過敏源抗原

      反應時機第二次接觸過敏源第一次接觸抗原

      抗體分布吸附在某些細胞表面血清、組織胺、外分泌液

      反應結果細胞釋放組織胺引發使抗原沉淀或形成細胞集團

      免疫的分類:

     、、非特異性免疫特點:

     、、長期進化形成,是免疫的基礎。②、具有先天性,生來就有。

     、、不具專一性,不具特殊針對性。④、出現快,作用范圍廣,強度較弱。

     、、特異性免疫特點:

     、、以非特異性免疫為基礎。②、具后天性,出生后形成。

     、、具專一性,具特殊針對性。④、出現慢,針對性強,強度較強。

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      物質跨膜運輸的實例

      一、滲透作用

     。1)滲透作用:指水分子(或其他溶劑分子)通過半透膜的擴散。

     。2)發生滲透作用的條件:

     、偈蔷哂邪胪改

     、谑前胪改蓚染哂袧舛炔。

      二、細胞的吸水和失水(原理:滲透作用)

      1、動物細胞的吸水和失水

      外界溶液濃度<細胞質濃度時,細胞吸水膨脹

      外界溶液濃度>細胞質濃度時,細胞失水皺縮

      外界溶液濃度=細胞質濃度時,水分進出細胞處于動態平衡

      2、植物細胞的'吸水和失水

      細胞內的液體環境主要指的是液泡里面的細胞液。

      原生質層:細胞膜和液泡膜以及兩層膜之間的細胞質

      外界溶液濃度>細胞液濃度時,細胞質壁分離

      外界溶液濃度<細胞液濃度時,細胞質壁分離復原

      外界溶液濃度=細胞液濃度時就,水分進出細胞處于動態平衡

      蔗糖溶液、變小、脫離細胞壁、基本不變

      清水、逐漸恢復原來大小、恢復原位、基本不變

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      從生物圈到細胞

      1病毒沒有細胞結構,但必須依賴(活細胞)才能生存。

      2生命活動離不開細胞,細胞是生物體結構和功能的(基本單位)。

      3生命系統的結構層次:(細胞)、(組織)、(器官)、(系統)、(個體)、(種群)(群落)、(生態系統)、(生物圈)。

      4血液屬于(組織)層次,皮膚屬于(器官)層次。

      5植物沒有(系統)層次,單細胞生物既可化做(個體)層次,又可化做(細胞)層次。

      6地球上最基本的生命系統是(細胞)。

      7種群:在一定的區域內同種生物個體的總和。例:一個池塘中所有的鯉魚。

      8群落:在一定的區域內所有生物的總和。例:一個池塘中所有的生物。(不是所有的魚)

      9生態系統:生物群落和它生存的無機環境相互作用而形成的統一整體。

      10以細胞代謝為基礎的生物與環境之間的物質和能量的.交換;以細胞增殖、分化為基礎的生長與發育;以細胞內基因的傳遞和變化為基礎的遺傳與變異。

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