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1、 关于高二生物必背的知识点关于高二生物必背的学问点1 一、水:含量最多的化合物 1、人体缺乏表现:缺水10%,生理紊乱;缺水20%,生命停顿 2、作用:良好溶剂、输送、参加化学反响;水比热大,调整体温、保持体温恒定 3、存在形式:自由水(大局部,参加上述2的作用) 结合水(少量,生物细胞组织中的成分) 二、无机盐:离子状态存在 1、作用:a、生物体组成成分(例子:血红蛋白:Fe2+骨骼:Ca2+【缺钙,肌肉抽搐】PO43-磷脂 的组成成分、Mg植物叶绿素的必需成分、Zn多种酶的组成元素、I甲状腺素的原料)b、参加生物体的代 谢活动和调整内环境稳定 试验2.1食物中的主要养分成分的鉴定 1、糖类
2、:淀粉(非复原性糖)-碘液(蓝色) 复原性糖(葡萄糖、麦芽糖)-斐林试剂班氏试剂(加热后消失砖红色) 2、蛋白质-(5%NaOH和1%CuSO4)双缩脲试剂(紫色) 3、脂肪-苏丹III(橘红色) 关于高二生物必背的学问点2 植物必需的矿质元素 矿质元素指除了C、H、O以外,主要由根系从土壤中汲取的元素。共13种。 根对矿质元素的汲取、运输和利用 1.矿质元素汲取:交换吸附,主动运输(需能量),与呼吸作用参加。 2.利用: 屡次利用:K离子,N、P、Mg形成不稳定的化合物(缺少屡次利用元素时老组织受损) 只利用一次:Ca、Fe、Mn形成稳定的化合物。(缺少时新组织受损) 人和动物体内三大养分物
3、质的代谢 1.食物的消化:一般都是构造简单、不溶于水的大分子有机物,经过消化,变成为构造简洁、溶于水的小分子有机物。 2.养分物质的汲取:是指包括水分、无机盐等在内的各种养分物质通过消化道的上皮细胞进入血液和淋巴的过程。 3.血糖:血液中的葡萄糖。 4.氨基转换作用:氨基酸的氨基转给其他化合物(如:丙酸),形成的新的氨基酸(是非必需氨基酸)。 5.脱氨基作用:氨基酸通过脱氨基作用被分解成为含氮局部(即氨基)和不含氮局部:氨基可以转变成为尿素而排出体外;不含氮局部可以氧化分解成为二氧化碳和水,也可以合成为糖类、脂肪。 6.非必需氨基酸:在人和动物体内能够合成的氨基酸。 7.必需氨基酸:不能在人和
4、动物体内能够合成的氨基酸,通过食物获得的氨基酸。它们是甲硫氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等8种。 8.糖尿病:当血糖含量高于160mg/dL会得糖尿病,胰岛素分泌缺乏造成的疾病由于糖的利用发生障碍,病人消瘦、虚弱无力,有多尿、多饮、多食的“三多一少”(体重减轻)病症。 9.低血糖病:长期饥饿血糖含量降低到5080mg/dL,会消失头昏、心慌、出冷汗、面色苍白、四肢无力等低血糖早期病症,喝一杯浓糖水;低于45mg/dL时消失惊厥、昏迷等晚期病症,由于脑组织供能缺乏必需静脉输入葡萄糖溶液。 关于高二生物必背的学问点3 一、生态系统的概念和类型 名词:1、生态系统:
5、就是在肯定的空间和时间内,在各种生物之间以及生物与无机环境之间,通过能量流淌和物质循环而相互作用的一个自然系统。 语句:1、地球上最大的生态系统是生物圈。2、生态系统的类型:地球上的生态系统可以分为陆地生态系统和水域生态系统两大类。在陆地生态系统中,又分为森林生态系统、草原生态系统、农田生态系统等类型。在水域生态系统中,又分为海洋生态系统和淡水生态系统。3、森林生态系统:潮湿或比拟潮湿的地区;物种多,植物以乔木为主,树栖攀援动物多,种群密度稳定,群落构造简单稳定。4、草原生态系统: 年降水量少的地区;物种少,植物以草本为主,善跑或穴居动物多,种群密度易变,群落构造一般不稳定。5农业生态系统:
6、农作物种植区;作物种类少,种群密度大,群落构造单一而不大稳定,植物主要为农作物,人为作用突出。6、海洋生态系统: 整个海洋,类 型多,分布各异;微小浮游植物为主,有大型藻类,各类动物集中于200m以上水层,底栖动物适应性特别。7、淡水生态系统:浅水区为水生和沼泽植物,深水区表层为浮游植物,主要有浮游动物、鱼类和底栖动物。 二、生态系统的构造 名词:1、分解者:主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物,它们能把动植物的尸体、排泄物和残落物等所含有的有机物,分解成简洁的无机物,归还到无机环境中,在重新被绿色植物利用来制造有机物。2、食物链:在生态系统中,各种生物之间由于事物关系而形成的一种联系,叫做
7、。3、食物网:在一个生态系统中,很多食物链彼此相互交叉连接的简单养分关系,叫做。 语句:1、生态系统的构造包括两方面的内容:生态系统的成分;食物链和食物网。2、生态系统一般都包括以下四种成分:非生物的物质和能量(包括阳光、热能、空气、水分和矿物质等),生产者,消费者,分解者。3、生产者:自养型生物(主要是指绿色植物及化能合成作用的硝化细菌等)。 4、消费者:包括各种动物。它们的生存都直接或间接地依靠于绿色植物制造出来的有机物,所以把它们叫做消费者。消费者属于异养生物。动物中直接以植物为食的草食动物(也叫植食动物)叫做初级消费者;以草食动物为食的肉食动物叫做次级消费者;以小型肉食动物为食的大型肉
8、食动物,叫做三级消费者。5、分解者:主要是指细菌、真菌等营腐生生活的微生物。6、生物之间的关系:食物链中的不同种生物之间一般有捕食关系;而食物网中的不同种生物之间除了捕食关系外,还有竞争关系。7、生态系统中各成分的地位和作用:非生物的物质和能量是生态系统赖以存在的根底,生产者是生态系统中的主要成分,消费者不是生态系统的必备成分,分解者是生态系统的重要成分。8、消费者等级与养分等级的区分:消费者等级始终以初级消费者为第一等级,而养分等级则以生产者为第一等级(生产者为第一养分级,初级消费者为其次养分级,次级消费者为第三养分级。);同一种生物在食物网中可以处在不同的养分等级和不同的消费者等级;同一种
9、生物在同一食物链中只能有一个养分等级和一个消费者等级,且二者仅相差一个等级。 三、生态系统的能量流淌 名词:1、能量金字塔:可以将单位时间内各个养分级的能量数值,由低到高绘制成图,这样就形成一个金字塔图形,就叫做能量金字塔。 语句:1、起点:从生产者固定太阳能开头(输入能量)。2、生产者所固定的太阳能的总量 =流经这个生态系统的总能量3、渠道:沿食物链的养分级依次传递(转移能量)4、生产者固定的太阳能的三个去处是:呼吸消耗,下一养分级同化,分解者分解。对于初级消费者所同化的能量,也是这三个去处。并且可以认为,一个养分级所同化的能量=呼吸散失的能量非常解者释放的能量十被下一养分级同化的能量。但对
10、于最高养分级的状况有所不同。5、特点:传递方向:单向流淌(能量只能从前一养分级流向后一养分级,而不能反向流淌);传递效率:逐级递减,传递效率为10%20%(能量在相邻两个养分级间的传递效率只有10%20%)。4、人们讨论生态系统中能量流淌的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流淌关系,使能量流向对人类最有益的局部。5、计算规章:消耗最少要选择食物链最短和传递效率最大20%,消耗最多要选择食物链最长和传递效率最小10%。 四、生态系统的物质循环 名词:1、生态系统的物质循环:在生态系统中,组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素,不断进展着从无机环境到生物群落,又从生物群落回到无机环境的循环
11、过程。这里说的生态系统是指地球上最大的生态下系统生物圈,其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。2、温室效应:大气中CO2越多,对地球上逸散到外层空间的热量的阻碍作用就越大,从而使地球温度上升得越快,这种现象就叫温室效应。 语句:1、碳循环:碳在无机环境中是以二氧化碳或碳酸盐的形式存在的。碳在无机环境与生物群落之间是以二氧化碳的形式进展循环的。绿色植物通过光合作用,把大气中的二氧化碳和水合成为糖类等有机物。生产者合成的含碳有机物被各级消费者所利用。生产者和消费者在生命活动过程中,通过呼吸作用,又把二氧化碳放回到大气中。生产者和消费者死后的尸体又被分解者所利用,分解后产生的二氧化碳也
12、返回到大气中。特点:随大气环流在全球范围内运动,所以碳循环带有全球性。2、能量流淌和物质循环的关系:生态系统的主要功能是进展能量流淌和物质循环,能量流经生态系统各个养分级时,流淌是单向,不循环的,是逐级递减的。物质循环具有全球性,物质在生物群落与无机环境间可以反复消失,循环运动。能量流淌与物质循环既有联系,又有区分,是相辅相承,密不行分的统一整体。 五、生态系统的稳定性 名词:1、生态系统的稳定性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在进展变化的,当生态系统进展到肯定阶段时,它的构造和功能能够保持相对稳定,我们就把:生态系统具有保持和恢复自身构造和功能相对稳定的力量,称为生态
13、系统的稳定性。2、反抗力稳定性:在生物学上就把生态系统反抗外界干扰并使自身的构造和功能保持原状的力量,称之为反抗力稳定性。3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的力量,叫做恢复力稳定性。 语句:1、生物圈II号”试验失败说明:生态系统的构造和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳定,具备生态系统的稳定性。2、生态系统的稳定性就包括反抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。反抗力稳定性的本质是 “反抗干扰、保持原状”;生态系统之所以具有反抗力稳定性,就是由于生态系统内部具有肯定的自动调整力量。生态系统的成分越单纯,养分构造越简洁,自动调整力量越小,反抗力稳定性越低。一个生态系统的自动调整力量是有肯定限度的,假如外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。3、反抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。反抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。4、生物圈是人类生存的唯一环境,而人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳态,我们要爱护并提高生态系统的稳定性。
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