导图社区 人教版高中生物学选必一
这是一篇关于人教版高中生物学选必一的思维导图,一张图带你完全了解相关内容,便于预习,考前高效复习!
编辑于2024-05-22 23:48:28这是一篇关于生物技术与工程的思维导图,涵盖了生物技术与工程领域的多个重要方面。介绍了发酵工程的基本概念、原理和应用。讲述了从传统发酵技术到发酵工程的演变过程, 微生物的培养技术、选择培养和计数方法,以及发酵工程在食品、医药等领域的应用。详述了重组DNA技术的基本工具、基因工程的基本操作程序,以及基因工程在农业、医药等领域的应用。
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这是一篇关于人教版教材生物学必修一的思维导图,整理了细胞的生命历程、细胞代谢、走进细胞、元素和化合物几个方面,帮助学习者理解和记忆。
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生命活动调节
内环境及稳态
定义
由细胞外液构成的细胞直接生活的液体环境叫内环境,包括组织液、淋巴、血浆
组成成分
营养物质:水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、微生物等 代谢废物:CO2、尿素等 调节物质:激素、抗体、神经递质等 其他物质:血浆蛋白等
理化性质
渗透压
溶液中溶质微粒对水的吸引力 770kPa作用,相当于细胞内液渗透压
酸碱度/pH
7.2~7.4 利用离子缓冲对(如:HCO3-/H2CO3)维持pH平衡
温度
37℃左右
功能
细胞直接生活的液体环境,细胞通过内环境与外界进行物质交换
内环境稳态
定义
内环境的组成成分与理化性质的相对稳定状态
调节机制
神经-体液-免疫调节网络
神经调节
神经系统
基本结构
交感神经和副交感神经对同一器官的调节作用通常是相反的,对机体的意义是可以使机体对刺激做出更精确的反应,更好地适应环境的变化
组成神经系 统的细胞
神经系统结构与功能的基本单位——神经元
结构: 由树突、 细胞体、 轴突组成
功能
感受刺激,产生并传导兴奋,处理信息
神经胶质细胞
对神经元起辅助作用,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能,参与构成神经纤维表面的髓鞘
神经调节的基本方式--反射
分类
条件反射
非条件反射
结构基础 --反射弧
感受器(感受神经末梢)→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器(传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体)
兴 奋 的 传 递 和 传 导
兴奋在神经 纤维上的传导
形式
电信号/神经冲动/微电流
动作电位:外负内正;机理:Na+内流 静息电位:外正内负;机理:K+外流
方向
可以双向传导
某点膜内电位变化示意图
兴 奋 在 神 经 细 胞 间 的 传 递
结构:突触
突触前膜:轴突末梢突触小体膜 膜内突触小泡中含神经递质
突触间隙:其内含组织液
突触后膜:为下一神经细胞的胞体或树突 或肌肉细胞或腺体细胞
形式
电信号→化学信号→电信号
方向
只能单向传递 原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中, 只能由突触前膜释放,作用于突触后模
过 程
兴奋以电信号的形式传递到突触小体,使突触小体膜电位发生变化; 促进Ca2+内流,Ca2+促进神经递质的释放 其作用于突出后膜上的特异性受体,引起下一神经元兴奋(Na+内流)或抑制(Cl-内流) 作用完成后,神经递质被降解或回收
神经系统的分级调节
高级神经中枢对低级神经中枢的调控作用
人脑的高级功能
语言(H区、S区、V区、W区)、学习、记忆、情绪等
体液调节
内分泌系统的组成及功能
激素调节的特点
通过体液运输、作用于靶器官或靶细胞、作为信使传递信息、微量和高效
激素之间的相互作用
协同作用,拮抗作用
实例
血糖平衡调节
血糖的来源和去路
血糖平衡调节过程
糖尿病
表现:吃得多,喝得多,尿得多,体重减少
病因:①胰岛B细胞无法正常产生胰岛素,注释胰岛素可缓解 ②胰岛素受体对胰岛素不敏感,注释胰岛素不能缓解
甲状腺激素的分级调节和反馈调节
过程
甲状腺激素分泌的调节,是通过下丘脑-垂体-甲状腺轴来进行的。当机体感受到寒冷等刺激时,相应的神经冲动传到下丘脑,下丘脑分泌TRH;TRH运输到并作用于垂体,促使垂体分泌TSH;TSH随血液循环到达甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌。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,进而使甲状腺激素的分泌减少而不至于浓度过高。也就是说,在甲状腺激素分泌的过程中,既存在分级调节,也存在反馈调节
下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的如“下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴” “下丘脑-垂体-性腺轴”等分层调控,称为分级调节
体温调节
代谢产热是机体热量的主要来源。在安静状态下,人体主要通过肝、脑等器官的活动提供热量;运动时,骨骼肌成为主要的产热器官
过程
水盐平衡调节
水平衡调节
当人饮水不足或吃的食物过咸时,细胞外液渗透压会升高,下丘脑中的渗透压感受器会受到刺激。这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
盐平衡调节
当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时,肾上腺皮质增加分泌醛固酮,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,维持血钠含量的平衡
免疫调节
免疫系统
组成
免疫器官
免疫细胞生成、成熟或几种分布的场所 如骨髓,胸腺,脾,淋巴结,扁桃体等
免疫细胞
发挥免疫作用的细胞
分类
树突状细胞,巨噬细胞等
淋巴细胞
T细胞(迁移到胸腺成熟)
B细胞(在骨髓中成熟)
免疫活性物质
由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质 如抗体、细胞因子、溶菌酶等
三道防线
第一道防线:皮肤、黏膜
第二道防线:体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞
第三道防线:特异性免疫
功能
免疫防御
排除外来抗原性异物
免疫自稳
清除衰老或损伤的细胞
免疫监视
识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生
分类
非特异性免疫
遗传而来,人人都有的先天性免疫
特异性免疫
来源
出生后与病原体斗争过程中形成的后天性免疫,并非人人都有
分类
细胞免疫、体液免疫
体液免疫和细胞免疫图解
二次免疫应答
相同抗原再次入侵时,记忆细胞会迅速增殖分化为浆细胞,产生大量抗体
特点:反应快、反应强烈
免 疫 失 调
免疫能力过强
过敏反应
已免疫的机体再次接受相同物质刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱
自身免疫病
自身免疫反应对自身的组织和器官造成损伤
免疫能力过弱
免疫缺陷病
由于机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病,可分为两类:先天性免疫缺陷病、获得性免疫缺陷病
免疫学的应用
疫苗、器官移植、免疫预防、免疫治疗、免疫诊断
植物激素调节
生长素
合成
幼嫩的叶、芽和发育中的种子,由色氨酸转变而来
化学本质
IAA 吲哚乙酸
运输
极性运输
从形态学上端运往形态学下端
非极性运输
在成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输
特性
两重性
低浓度生长素促进生长,高浓度生长素抑制生长
实例
①生长素可以促进生长,如胚芽鞘向光弯曲生长,顶端优势 ②同一植物同一器官不同年龄状态对生长素的敏感性不同,幼嫩器官对生长素更敏感 ③同一植株不同器官对生长素的敏感性不同,如根的向地性,茎的背地性 ④不同植物对生长素的敏感性不同,如除草剂 其中,可以体现生长素两重性的有:顶端优势,根的向地性,除草剂
其他植物激素
激素间的相互作用
协同作用,拮抗作用 在植物各器官中同时存在着多种植物激素,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量 在植物生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性
植物激素定义
由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物
植物生长调节剂
含义
由人工合成的,对植物的生长、发育有调节作用的化学物质
特点
容易合成、原料广泛、效果稳定
光对植物生长的调节
①光作为一种信号,影响、调控植物生长、发育的全过程 ②叶绿素的形成需要光 ③植物的向光性 ④光对植物开花的影响:长日照植物、短日照植物 ⑤植物能够对光作出反应的原因:植物可以感知光信号,植物中能够接受光信号的分子其中一种是光敏色素。 ⑥植物对光作出反应的过程:在受到光照射时,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胞核内,影响特定基因的表达,从而表现出生物学效应