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高中生物选择性必修1,总结了人体的内环境与稳态、神经调节、体液调节、免疫调节、植物生命活动的调节等。
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英语词性
生物必修一
生物选修1
人体的内环境与稳态、
1. 细胞生活的环境:
体液包括细胞外液和细胞内液。细胞外液(内环境)包括血浆,淋巴液,组织液
红细胞(血浆)组织细胞(组织液)淋巴细胞(淋巴液和血浆)毛细血管壁细胞(血浆和组织液)毛细淋巴壁细胞(淋巴液,组织液)
细胞内液和细胞外液共同构成体液。细胞外液成分90%是水,其次较多的是蛋白质和无机盐,血浆中蛋白质的含量较高
内环境的成分和理化性质调节着细胞的生存和活动。理化性质包括渗透压,酸碱度(7.35-7.45),温度等三方面
组织水肿的原因:血浆蛋白质摄入不足,血浆蛋白渗出,血浆蛋白尿出,细胞代谢过旺盛,毛细淋巴管堵塞
2. 内环境的稳态:
内环境稳态是正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。
内环境稳态的调节机制是神经-体液-免疫调节。
内环境稳态的实质是理化性质和化学成分保持相对稳定的状态。
内环境稳态失调,人体一定会生病。
神经调节
1. 神经调节的结构基础:
人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统。
中枢神经系统包括大脑、小脑、脑干、下丘脑等。
神经元是神经系统结构和功能的基本单位,由胞体、树突和轴突构成。
外周神经系统分布在全身各处,包括脑神经和脊神经。
神经递质是神经元之间的信息传递物质。
神经调节的结构基础:人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统包括脑和脊髓,外周神经系统分布在全身各处,包括脑神经和脊神经,神经元和神经胶质细胞是组成神经系统的细胞。
2. 神经冲动的产生和传导:
兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,即神经冲动。
神经冲动的产生和传导:兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋在突触处的传递需要化学信号的转换。
兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内局部电流的方向相同。
兴奋传导的速度比在突触处的传递速度要慢。
3. 神经系统的分级调节:
大脑皮层对躯体运动的分级调节,位于脊髓的低级中枢受到高级中枢大脑皮层的调控。
神经调节的基本方式:反射,反射是指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。反射弧是完成反射的条件。
4.人脑的高级功
人脑的高级功能包括感知外部世界、控制机体的反射活动、语言、学习和记忆、情绪等。
体液调节
1.激素与内分泌系统:
内分泌腺分泌的激素通过血液循环运送到靶器官或靶细胞发挥作用。
激素之间的相互作用包括协同作用和拮抗作用。
激素调节的特点是通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞、作为信使传递信息、微量和高效。激素种类多,量极微,是信息分子,只起调节作用。
.激素与内分泌系统:激素的化学本质是蛋白质类和固醇类,参与血糖平衡调节的激素包括胰岛素和胰高血糖素,激素调节的特点是通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞、作为信使传递信息、微量和高效。
2.激素调节的过程
血糖调节(3.9-6.1mmol/L)
1. 血糖调节是生物体内维持正常血糖水平的重要过程。
2. 胰岛素和胰高血糖素是调节血糖的关键激素。
3. 胰岛素通过促进葡萄糖摄取和氧化分解来降低血糖。
4. 胰高血糖素通过促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖来升高血糖。
5. 血糖浓度低于3.9mmol/L时,会出现低血糖症状。
6. 血糖浓度高于6.1mmol/L时,会出现高血糖症状。
7. 长期高血糖可能导致糖尿病等并发症。
8. 饮食、运动和药物等因素会影响血糖调节。
9. 定期检测血糖有助于评估糖尿病患者的病情和治疗效果。
甲状腺激素的分级调节
1. 甲状腺激素由甲状腺分泌。
2. 下丘脑-垂体-甲状腺轴是主要调节途径。
3. 分级调节包括反馈机制和正反馈机制。
4. 下丘脑释放促甲状腺素释放激素(TRH)。
5. 垂体前叶释放促甲状腺素(TSH)。
6. TSH作用于甲状腺,促进甲状腺激素合成和分泌。
7. 甲状腺激素对下丘脑和垂体产生负反馈抑制。
8. 甲状腺激素对靶细胞的生长、分化和代谢产生效应。
9. 长期甲状腺激素过多可导致甲亢等疾病。
激素调节的特点
1. 激素调节是体内最广泛、最重要的调节方式之一。
2. 激素通过血液传送,作用于特定的靶器官或细胞。
3. 激素调节具有微量、高效、通过体液运输和作用时间长等特点。
4. 激素调节的靶细胞具有特异性,即只对某些特定的激素反应。
5. 激素调节是一种反馈调节机制,可以维持机体内环境的稳定性。
免疫调节
1.免疫系统的组成和功能
1. 免疫系统是由多种细胞、分子和组织组成的复杂网络,主要功能是识别和消灭外来病原体,维护生物体内环境稳定。
2. 免疫系统分为先天免疫和获得性免疫两个层次,前者通过非特异性的屏障、吞噬和杀伤等方式防御病原体,后者则依靠抗体和记忆细胞的相互作用来识别和清除特定的病原体。
3. 免疫调节是指通过调控免疫系统中各种分子和细胞的活动来达到平衡状态,防止过度或不足的免疫反应发生。常见的免疫调节机制包括细胞因子、趋化因子、抑制性受体等。
4. 免疫系统异常可能导致自身免疫性疾病、过敏反应等疾病,也会影响移植器官、疫苗接种等临床应用的效果。因此,对免疫系统的了解和研究具有重要的医学和生物学意义。
2.特异性免疫
1. 特异性免疫是生物体对特定病原体的防御机制,通过免疫细胞和抗体发挥作用。
2. 特异性免疫主要涉及B细胞和T细胞的相互作用,以及抗体和抗原的识别与结合。
3. 特异性免疫具有高度的专一性和记忆性,能有效抵御多种病原体侵袭。
3.免疫失调
1. 免疫失调是指免疫系统无法正常调节和识别自身与非自身物质,导致免疫反应过度或不足的现象。
2. 常见的免疫失调疾病包括过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎)、自身免疫性疾病(如类风湿关节炎、红斑狼疮)和免疫缺陷病(如艾滋病、先天性免疫缺陷综合征)。
4.免疫学的应用
免疫预防,免疫治疗,免疫诊断
植物生命活动的调节
1.植物生长素
2. 植物生长素主要分布在植物的茎、芽、叶等部位,通过主动运输方式传递到其他部位。
3. 植物生长素的生理作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
4. 植物生长素的合成受到光照、温度等因素的影响,同时还受生长素受体的数量和类型的影响。
2.其他植物激素
赤霉素
赤霉素是一种植物生长素类似物,能够促进细胞伸长、打破种子休眠和促进花粉萌发等。它还可以通过调节叶片气孔开合来影响水分蒸发和蒸腾作用。此外,赤霉素还可以诱导植物对营养物质的利用和抗逆性增强。
细胞分裂素
2. 它在根尖、茎尖等生长点产生较多,促进植物生长和发育。 细胞分裂素主要在幼嫩的芽,叶和发育中的种子合成
5. 植物体内的细胞分裂素含量受到光照、温度等因素的影响。 具有延缓叶片衰老,提高抗逆性等生理作业
脱落酸
1. 脱落酸是一种植物激素,主要由根冠、萎蔫的叶片等部位产生。
3. 脱落酸可以抑制植物细胞的分裂和伸长,从而影响植物的高度和茎粗。
5. 脱落酸还可以影响植物的休眠和抗逆性,提高植物对环境条件的适应能力。
8. 脱落酸在农业生产中具有一定的应用价值,如控制果实脱落、促进种子休眠等。
乙烯
3. 乙烯的合成主要发生在植物的果实、种子和根部。乙烯可以通过叶片,茎 和根等器官释放到空气中
5. 乙烯与其他植物激素(如脱落酸)共同调节植物生长和发育。
3.植物生长调节剂的应用
4.环境因素参与调节植物的生命活动