2020版高考生物大一轮复习 小册子 第8单元 稳态与调节课件 新人教版

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1、第8单元 稳态与调节,-2-,1.内环境的成分:营养成分(水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、脂质等),代谢废物(氨、尿素等),气体(O2、CO2),其他物质(激素、抗体、淋巴因子、血浆蛋白等)。内环境的组成:血浆、组织液和淋巴。 2.内环境的稳态指pH、渗透压、血糖、体温等内环境的理化特性及化学成分维持相对稳定的状态,是机体进行正常生命活动的必要条件。 3.内环境的异常水肿是组织液增多造成的。如血浆蛋白减少(长期营养不良、过敏反应、肾小球透性增大),毛细淋巴管受阻,代谢产物积累都会导致组织液增多从而造成水肿。 4.完成反射的两个条件:一是经过完整的反射弧,二是适宜的刺激。,-3-,5.传入神经和传出

2、神经的判断:根据是否有神经节:有神经节的是传入神经。根据脊髓灰质内突触结构判断:图示中与“”相连的为传入神经,与“”相连的为传出神经。根据脊髓灰质结构判断:与前角(膨大部分)相连的为传出神经,与后角(狭窄部分)相连的为传入神经。 6.兴奋在反射弧上单向传递,是由突触的结构决定的。 7.兴奋在神经元间传递的单向性:即只能由轴突下一个神经元的树突或细胞体。其原因是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,然后作用于突触后膜,因此兴奋在神经元之间只能单向传递。 8.信号转换:突触前膜处为电信号化学信号,突触后膜处为化学信号电信号。,-4-,9.神经递质有兴奋类和抑制类,当递质与突触后

3、膜上的受体特异性结合后,会立即被酶分解掉,否则,将引起持续兴奋或抑制。 10.脊椎动物激素调节有三个特点:一是微量和高效;二是通过体液运输;三是作用于靶器官、靶细胞。 11.促甲状腺激素释放激素的靶器官是垂体,促甲状腺激素的靶器官是甲状腺,甲状腺激素的靶细胞是全身各处的组织细胞,包括垂体与下丘脑细胞。胰高血糖素和肾上腺素的靶器官是肝脏。 12.下丘脑是调节内分泌的枢纽,是血糖调节、体温调节以及水盐平衡调节的中枢。下丘脑的神经分泌细胞既能传导兴奋,又能分泌激素。 13.冷觉、温觉感受器位于皮肤和内脏器官黏膜上,冷觉与温觉的形成部位是大脑皮层,而体温调节中枢在下丘脑。体温平衡是由于产热与散热相等,

4、甲状腺激素和肾上腺素促进产热是协同作用。,-5-,14.抗利尿激素是由下丘脑产生、垂体释放的,可促进肾小管和集合管对水的重吸收,以降低细胞外液的渗透压。水盐平衡中枢在下丘脑,渴觉中枢在大脑皮层。 15.血糖调节以激素调节为主,其中胰岛素是唯一能降低血糖浓度的激素,胰高血糖素与胰岛素之间是拮抗作用,胰高血糖素与 肾上腺素之间是协同作用。 16.胰岛素能促进细胞摄取和利用葡萄糖,若胰岛素浓度过低,葡萄糖进入细胞就受到了限制,所以胰高血糖素分泌增加会促进胰岛素的分泌,是为了间接促进细胞对葡萄糖的利用。 17.糖尿病患者的症状有“三多一少”,即多食、多尿、多饮及身体消瘦、体重减轻等症状,通常是由于胰岛

5、B细胞受损,胰岛素分泌不足。,18.免疫系统主要包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质三部分。免疫器官主要有骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等;免疫细胞主要指吞噬细胞、T细胞和B细胞;免疫活性物质主要有抗体、淋巴因子和溶菌酶等。 19.人体免疫的三个唯一:唯一能产生抗体的细胞是浆细胞,并且一个浆细胞只能分泌一种抗体;唯一没有识别功能的细胞是浆细胞;具有识别功能的细胞中,唯一没有特异性识别功能的细胞是吞噬细胞。 20.记忆细胞寿命长,能“记住”入侵的抗原。二次免疫反应快,产生抗体多。 21.艾滋病病毒(HIV)主要攻击T细胞,导致患者丧失一切细胞免疫和部分体液免疫。,-6-,-7-,22.生长素的发

6、现历程:达尔文根据实验提出,当胚芽鞘尖端受到单侧光照射时,在尖端可以产生一种影响传递到下面的伸长区,引起胚芽鞘向光弯曲;詹森的实验证明,胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部;拜尔的实验初步证明,尖端产生的影响在胚芽鞘的下部分布不均,造成了胚芽鞘的弯曲生长;温特的实验进一步证明,胚芽鞘尖端产生的影响确实是一种化学物质,并将其命名为生长素。 23.生长素在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中,只能从形态学上端运输到形态学下端,属于极性运输,也是主动运输。 24.生长素的生理作用:表现出两重性。既能促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。不同器官对生长素的敏感

7、程度不同:根芽茎。,-8-,25.茎的负向重力性、根的向重力性原因分析:地心引力生长素分布不均匀近地侧浓度高茎背地生长(茎对生长素敏感性差)、根向地生长(根对生长素敏感性强)。 26.赤霉素的合成部位是幼芽、幼根和未成熟的种子,作用是促进茎伸长,解除种子、块茎的休眠,并促进萌发。细胞分裂素除促进细胞分裂外,还能延缓叶片衰老。植物体内的各种激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用、共同调节。,-9-,1.不能正确判定反射弧受损部位 反射弧只有在结构上保持完整性,才能完成反射活动。组成反射弧的任何一部分受损,反射活动都将不能完成。此类问题常见的有以下几种情况。 (1)感受器或传入神经受损:由于

8、神经冲动不能传到脊髓和大脑皮层,无感觉,效应器不能作出反应。 (2)传出神经或效应器受损:神经冲动能传到脊髓并通过上行传导束传到大脑皮层,有感觉,但效应器不能作出反应。 (3)神经递质被阻断不能释放:神经冲动不能传到效应器,效应器不能作出反应。,-10-,2.不能准确判断电流计偏转情况 (1)判断指针是否偏转及偏转的方向,要比较与电流计两极相连的神经膜电位情况:电位相同指针不偏转;电位不同指针由正电位偏向负电位。 (2)判断指针偏转次数,要分析与电流计两极相连的神经膜兴奋情况:两处神经膜都不兴奋指针偏转0次;两处神经膜同步兴奋指针偏转0次;两处神经膜不同步兴奋指针偏转2次;只有一处兴奋指针偏转

9、1次。,-11-,3.对突触传递过程及异常情况辨析不清 (1)正常情况下,神经递质与突触后膜上的受体结合引起突触后膜兴奋或抑制后,立即被相应酶分解而失活。 (2)异常情况 若某种有毒物质使分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后膜会持续兴奋或抑制。 若突触后膜上的受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合,突触后膜不会产生电位变化,信息传递被阻断。,-12-,4.对动物的激素调节解读不准确 (1)激素及其分泌腺体分析 激素既不组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,只起调节作用。 胰腺既有外分泌部(分泌胰液,含各种消化酶),又有内分泌腺胰岛(分泌调节血糖的激素)。 体液调节并非激素调

10、节:在体液调节中,激素调节起主要作用,但不是唯一的,如CO2、H+等对生命活动的调节也属于体液调节。 (2)酶、神经递质、激素、载体及抗体 激素发挥作用后就被灭活,神经递质发挥作用后可被降解,抗体发挥作用后,随时间推移也逐渐被降解;而酶、载体发挥作用后仍具有活性。 抗体、载体、部分激素是蛋白质;绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;神经递质的化学本质有乙酰胆碱、多巴胺、肾上腺素、氨基酸类和一氧化氮等。,-13-,5.对血糖的调节机理及过程认知不足 (1)血糖平衡的调节为神经体液调节,其中神经调节通过体液调节发挥作用。 (2)胰岛素是唯一能降低血糖浓度的激素,但使血液浓度升高的激素并不仅有胰高血糖

11、素,还有肾上腺素。胰岛素与胰高血糖素之间是拮抗作用,胰高血糖素与肾上腺素之间是协同作用。 (3)能分解形成葡萄糖的糖原是肝糖原,肌糖原不会直接分解形成葡萄糖。 (4)下丘脑作用于胰岛细胞是通过有关神经实现的,并不是通过促激素释放激素实现的。,-14-,6.对体温调节过程的机理解读模糊 (1)体温感觉中枢位于“大脑皮层”;体温调节中枢位于“下丘脑”;温度感受器是感受温度变化的“感觉神经末梢”,它不只分布在皮肤,还广泛分布在黏膜及内脏器官中。 (2)高温条件下的体温调节只是增加散热量,不减少产热量,调节方式主要是神经调节;寒冷条件下的体温调节既增加产热量,又减少散热量,调节方式既有神经调节,又有激

12、素调节。 (3)寒冷环境中比炎热环境中散热更快、更多。寒冷环境中机体代谢旺盛,产热增加,散热也增加,以维持体温的恒定。 (4)机体产热和散热保持动态平衡的机制如下:外界温度低时,机体产热多,散热也多;外界温度高时,机体产热少,散热也少。当产热多于散热,则体温升高;当产热少于散热,则体温降低。如在发高烧时,人体的产热不一定大于散热,除非病人的体温在继续升高,如果温度保持不变,则产热就等于散热。,-15-,7.对免疫细胞及免疫活性物质混淆不清 (1)吞噬细胞不仅参与非特异性免疫,还在特异性免疫中发挥重要作用。 (2)T细胞既参与细胞免疫,也参与体液免疫。 (3)T细胞和B细胞的形成不需要抗原的刺激

13、,而浆细胞和效应T细胞的形成需要抗原的刺激。 (4)由淋巴细胞到形成效应细胞和记忆细胞的增殖分化过程中细胞的遗传物质并未发生改变,只是发生了基因的选择性表达。 (5)对浆细胞和效应T细胞来说,初次免疫只来自B细胞或T细胞的分化;二次免疫不仅来自B细胞或T细胞的分化,而且记忆细胞可以更快地分化出浆细胞或效应T细胞。,-16-,(6)在再次免疫中,记忆细胞非常重要,然而抗体不是由记忆细胞产生的,而是由浆细胞合成并分泌的。 (7)免疫活性物质并非都由免疫细胞产生,如唾液腺、泪腺细胞都可产生溶菌酶。,-17-,8.对特异性免疫的过程及作用机理辨析不清 (1)体液免疫与细胞免疫的判断方法 根据免疫的结果

14、:如果免疫引起靶细胞裂解并释放其中隐藏的抗原,则为细胞免疫;如果两种成分结合,形成沉淀或细胞集团,则为体液免疫。 根据抗原的种类:如果抗原只进入体液,则为体液免疫;如果抗原进入组织细胞内,则为细胞免疫。 (2)免疫器官受损对免疫细胞及机体免疫的影响 切除胸腺:T细胞、记忆T细胞和效应T细胞将不能产生,细胞免疫全部丧失,保留少部分体液免疫。 骨髓遭破坏,造血干细胞不能产生,其他免疫细胞都将不能产生,一切特异性免疫全丧失,但输入造血干细胞,细胞免疫恢复。 若胸腺和骨髓都遭破坏,丧失一切特异性免疫,再输入造血干细胞,特异性免疫并未恢复。,-18-,9.对生长素及其两重性解读不清 (1)生长素的“低浓

15、度”与“高浓度”是相对的,具体数值随植物种类及同一植物体内器官的不同而不同,如双子叶植物对生长素的敏感度高于单子叶植物。而同一植物体中,根、芽、茎对生长素的敏感度依次减弱,即茎的敏感性最低。此外,“分布多”不一定就是“高浓度”,如幼苗横放时,近地侧生长素分布多,对根来说是高浓度,对茎来说却还在低浓度范围内。 (2)顶端优势对侧芽的抑制程度 顶端优势现象中,顶芽产生的生长素会源源不断地往下运输,离顶芽越近的侧芽积累的生长素越多,抑制作用越强;离顶芽越远的侧芽积累的生长素越少,抑制作用越弱。,-19-,10.对植物激素性质及功能解读不清 (1)植物激素是在植物体的一定部位合成的微量有机物,激素种类

16、不同,化学本质不同。 (2)生长素有极性运输的特点,其他植物激素没有。 (3)植物激素具有远距离运输的特点,激素种类不同,运输的方式和方向不一定相同。 (4)植物激素具有调节功能,不参与植物体结构的形成,也不是植物的营养物质。 (5)利用生长素类似物处理植物比用天然的生长素更有效,其原因是人工合成的生长素类似物具有生长素的作用,但植物体内没有分解它的酶,因而能长时间发挥作用。,-20-,11.对植物激素间的关系解读不清 (1)具有协同关系的激素 促进生长的激素:生长素、赤霉素、细胞分裂素。 延缓叶片衰老的激素:细胞分裂素和生长素。 (2)具有拮抗关系的激素 器官脱落 种子萌发 (3)生长素在浓度适宜时促进植物生长,同时诱导乙烯的合成,但当其浓度过高,乙烯含量增加到一定程度,使乙烯对细胞

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