生物宝典之3稳态与环境

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生物宝典之3稳态与环境

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生物宝典之3——稳态与环境
内容 要求
3-1植物激素 生长素的生理作用 Ⅱ
其他植物激素的生理作用 Ⅱ
植物生长调节剂及应用 Ⅰ
生长素的生理作用
1.生长素的发现
(1)达尔文的试验:
实验过程:
①单侧光照射,胚芽鞘弯向光源生长——向光性;
②切去胚芽鞘尖端,胚芽鞘不生长;
③不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘尖端,胚芽鞘直立生长;
④不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘下端,胚芽鞘弯向光源生长
(2)温特的试验:
实验过程:接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘向对侧弯曲生长;未接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘不生长
(3)郭葛的试验:分离出该促进植物生长的物质,确定是吲哚乙酸,命名为生长素
3个实验结论小结:生长素的合成部位是胚芽鞘的尖端;
感光部位是胚芽鞘的尖端;
生长素的作用部位是胚芽鞘的尖端以下部位
2.对植物向光性的解释
单侧影响了生长素的分布,使背光一侧的生长素多于向光一侧,从而使背光一侧的细胞伸长快于向光一侧,结果表现为茎弯向光源生长。
3.判断胚芽鞘生长情况的方法
一看有无生长素,没有不长 二看能否向下运输,不能不长 三看是否均匀向下运输
均匀:直立生长
不均匀:弯曲生长(弯向生长素少的一侧)
4.生长素的产生部位:幼嫩的芽、、发育中的种子
生长素的运输方向:横向运输:向光侧→背光侧 极性运输:形态学上端→形态学下端
(运输方式为主动运输)
生长素的分布部位:各器官均有,集中在生长旺盛的部位 如芽、根顶端的分生组织、发育中的种子和果实。
5.生长素的生理作用:
(1)生长素对植物生长调节作用具有两重性,一般,低浓度促进植物生长,高浓度抑制植物生长(浓度的高低以各器官的最适生长素浓度为标准)。
(2)同一植株不同器官对生长素浓度的反应不同,敏感性由高到低为:根、芽、茎(见图)
(3)根的向地性和茎的背地性
由于重力作用,生长素在向地一侧分布的多,茎部向地侧生长快,而根部向地侧生长受到抑制。(见图)
(4)顶端优势是顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。原因是顶芽产生的生长素向下运输,使近顶端的侧芽部位生长素浓度过高,从而抑制了该部位侧芽的生长。
6.生长素类似物在农业生产中的应用:
促进扦插枝条生根;防止落花落果;促进果实发育(在未授粉的雌蕊柱头上喷洒生长素类似物,促进子房发育为果实,形成无子番茄);控制性别分化(促进花芽向雌花分化,从而提高产量)
其他植物激素的生理作用
名称 主要作用
赤霉素 促进种子萌发、促进细胞伸长、植株增高,促进果实生长
细胞分裂素 促进细胞分裂
脱落酸 生长抑制剂,促进叶和果实的衰老和脱落
乙烯 促进果实成熟
植物细胞的分化、器官的发生、发育、成熟和衰老,整个植株的生长等,是多种激素相互协调、共同调节的结果。
植物生长调节剂及应用
植物组织培养中,脱分化和再分化过程都需要在培养基中添加适当比例的生长素和细胞分裂素,但两者的比例变化后,诱导的结果是不同的:当生长素含量高于细胞分裂素时,主要诱导植物组织脱分化和根原基的形成(即有利于根的发生);当细胞分裂素含量高于生长素时,则主要诱导植物组织再分化和芽原基的形成(即有利于芽的发生)。
内容 要求
3-2动物生命活动调节 人体内环境与稳态的生理意义 Ⅱ
神经调节的结构基础和调节过程 Ⅱ
人脑各部分的基本功能 Ⅰ
人体主要内分泌腺及其分泌激素的功能 Ⅰ
神经调节、体液调节及其在稳态维持中的关系 Ⅱ
免疫调节在稳态维持中的作用 Ⅱ
艾滋病的流行和预防 Ⅰ
人类活动与环境保护 Ⅰ
人体内环境与稳态的生理意义
1.内环境:(1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换,而人体细胞必须通过内环境才能与外界环境进行物质和能量交换。
(2)内环境的组成:
细胞内液
体液 血浆
细胞外液 组织液
(内环境) 淋巴
(3)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介:
细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。
2.稳态
(1)概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。
(2)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。
(3)调节机制——反馈调节
神经调节的结构基础和调节过程
1.神经系统的结构基础:神经元
细胞体(含细胞核) 神经元的结构模式图:
树突
轴突
神经末梢
突触小体(神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫突触小体)
2.兴奋在神经纤维上的传导
(1)兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的
(2)兴奋在神经纤维上的传导过程
未受到刺激时的膜电位:外正内负(静息电位)极化状态
兴奋区域的膜电位:外负内正(动作电位)形成原因:Na+通道开放;Na+由膜外大量涌入膜内
兴奋区域与未兴奋区域形成电位差,这样就形成了局部电流
电流方向在膜外由未兴奋区域流向兴奋区域;在膜内由兴奋区域流向未兴奋区域
恢复——膜电位:外正内负
(3)①传导形式:局部电流(电信号)②传导方向:双向传导
③动作电位沿着神经纤维传导时,其电位变化总是一样的,不会随传导距离的增加而衰减。
④各神经纤维间的传导有绝缘性。
3.兴奋在神经元之间的传递—通过“突触”这一结构完成,由“神经递质”将突触前膜的兴奋传至后膜
突触小体
突触前膜(轴突膜)
突触间隙
突触后膜(另一个神经元的胞体膜或树突膜)
(1)兴奋在神经元之间的传递过程:当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜会释放神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的特异性受体结合,引发下一个细胞(神经元或骨骼肌)兴奋或抑制.
(2)兴奋传递过程中信号的转变: 电信号 →化学信号→电信号
(3)兴奋在神经元间传递的特点:单向性(只能由突触前膜传至突触后膜)
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,作用于突触后膜上(受体只存在于突触后膜)。
4.神经调节的基本方式:反射:在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答
(要点:具有神经系统的动物才会出现反射现象;在神经中枢的控制下才称为反射)
5.完成反射的结构基础:反射弧(反射活动需要经过完整的反射弧来实现)
组成部分:感受器(感觉神经末梢) 传入神经 神经中枢(位于脑或脊髓) 传出神经 效应器(传出神经末梢及它支配的腺体或肌肉等)
人脑各部分的基本功能
脑:大脑具有感觉、运动、语言等多种神经中枢;小脑使运动协调、准确,维持身体平衡;脑干有调节心跳、呼吸、血压等人体基本生命活动的部位。
人体主要内分泌腺及其分泌激素的功能
1.内分泌腺和外分泌腺的主要区别:
外分泌腺通过导管把分泌物排出腺体,如:汗腺、唾液腺、胰腺等。
内分泌腺无导管,分泌物微量并直接进入腺体的毛细血管离开腺体,如:下丘脑、垂体、胰岛、性腺等
2.主要内分泌腺及其功能
化学本质 激素名称 产生部位 生理功能
氨基酸衍生物 甲状腺激素(含碘) 甲状腺 提高神经系统兴奋性;促进新陈代谢;促进生长发育
肾上腺素(战斗激素) 肾上腺髓质 促进肝糖元分解,使血糖升高。促进新陈代谢。
多肽累 促甲状腺激素释放激素 下丘脑 促进垂体合成和分泌促甲状腺激素
促性腺激素释放激素 促进垂体合成和分泌促性腺激素
抗利尿激素 由下丘脑神经细胞分泌、垂体释放 调节人体内的水平衡,促进水在肾集合管的重吸收,使尿量减少
蛋白质类 生长激素 垂体 促进生长
促甲状腺激素 促进甲状腺的生长和发育,调节甲状腺激素的合成和分泌
促性腺激素 促进性腺的生长发育,调节性激素的合成和分泌
胰岛素 胰岛B细胞 调节糖代谢,降低血糖
胰高血糖素 胰岛A细胞 调节糖代谢,升高血糖
固醇类 雄性激素 主要由睾丸分泌 促进雄性生殖器官发育和精子的形成,激发并维持雄性第二性征
雌性激素 主要由卵巢分泌 促进雌性生殖器官的发育和卵细胞的形成,激发并维持雌性第二性征和正常的性周期
孕激素 卵巢 促进子宫内膜和乳腺等的生长发育,为受精卵和泌乳准备条件
3.激素调节:激素调节就是由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质(激素)进行的调节。
4.体液调节:体液调节是指某些化学物质(如激素、二氧化碳等)通过体液(如血浆、组织液、淋巴等)的传送对人和动物体的生理活动所进行的调节。
神经调节、体液调节及其在稳态维持中的关系
1.神经调节和体液调节的比较
神经调节通过兴奋在神经纤维上的传导及突触间的化学传递迅速、准确的到达作用部位,作用的范围比较局限,时间短暂,可以一定程度受内分泌腺分泌激素的影响。
体液调节通过体液运输某些化学物质较缓慢到达作用部位,作用的范围较广泛,时间较长,受中枢神经系统的控制。
2.水平衡的调节(神经体液调节)
过程:饮水过少、食物过咸等→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器→下丘脑神经细胞分泌、垂体释放→抗利尿激素→肾小管和集合管重吸收水增强→细胞外液渗透压下降、尿量减少
3.血糖平衡的调节
当血糖含量升高时,胰岛B细胞活动加强,分泌胰岛素增多,促进细胞对血糖的摄取及氧化分解,促进血糖合成糖元,转化成非糖物质,并抑制肝糖元的分解和非糖物质的转化,同时胰岛A细胞分泌胰高血糖素减少,使血糖降低,趋向正常。
4.体温调节
当外界寒冷时,皮肤的冷觉感受器将冲动传入下丘脑体温调节中枢,进行生理调节:通过汗腺分泌减少、毛细血管收缩减少散热;通过骨骼肌收缩、促进甲状腺激素分泌增多、肾上腺素分泌增多增加产热。同时下丘脑体温调节中枢将冲动传入大脑皮层进行综合分析进行行为调节,增加衣物等来保温和增温。
当外界炎热时,皮肤的温觉感受器将冲动传入下丘脑体温调节中枢,进行生理调节:通过汗腺分泌增多、毛细血管舒张来增加散热。同时下丘脑体温调节中枢将冲动传入大脑皮层进行综合分析进行行为调节,减少衣物等来降温。
5.甲状腺激素的反馈调节
下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,作用于垂体,垂体分泌促甲状腺激素,使甲状腺激素水平正常。当机体甲状腺激素过多时,信号通过血液到下丘脑和垂体,抑制下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,抑制垂体分泌促甲状腺激素,使甲状腺激素水平正常。
寒冷、紧张 下丘脑 垂体 甲状腺 甲状腺激素
6.拮抗作用和协同作用
拮抗作用:不同激素对同一生理过程具有相反的作用。如:胰高血糖素和胰岛素
协同作用:不同激素对同一生理过程具有相同的作用。如:胰高血糖素和肾上腺素、生长激素和甲状腺激素。
7.内环境的稳态是由神经调节、体液调节、免疫调节共同作用的结果,以神经调节为主。
免疫调节在稳态维持中的作用
1.免疫:免疫是机体的一种特殊的生理功能,以维持的平衡和稳定。分为非特性免疫和特异性免疫。
2.非特异性免疫:非特异性免疫是生来就有的先天性免疫。针对所有病原体,无特异性。分为第一道防线(皮肤、黏膜)和第二道防线(体液中的杀菌物质和吞噬细胞)
3.特异性免疫:特异性免疫是后天性免疫。针对某一特定的病原体,具有特异性。第三道防线,包括细胞免疫和体液免疫。
4.淋巴细胞:淋巴细胞分为B淋巴细胞和T淋巴细胞。二者都起源于骨髓中的淋巴干细胞,B淋巴细胞发育成熟于骨髓,T淋巴细胞发育成熟于胸腺。体液免疫与B淋巴细胞有关,细胞免疫与T淋巴细胞有关。
5.抗原:能引起人体发生特异性免疫应答的物质叫抗原。具有异物性(细菌、病毒、花粉、异体器官、自身破损衰老死亡的细胞、病变组织细胞等)、大分子性和特异性(抗原决定簇——MHC)
6.抗体:抗体是浆细胞产生并分泌的能与抗原特异性结合的免疫球蛋白。分布于血液和体液中。又称抗毒素、凝集素等。
7.体液免疫的过程 ︱ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ↓
(1)第一阶段 细胞外的抗原→巨噬细胞→T淋巴细胞→B淋巴细胞
(2)第二阶段 B淋巴细胞增殖分化→效应B淋巴细胞(浆细胞)
↘记忆细胞
(3)第三阶段 浆细胞分泌抗体与抗原特异性结合,形成沉淀或细胞集团,被巨噬细胞吞噬消化
二次感染相同抗原时,记忆细胞迅速识别并增殖分化成浆细胞,发生免疫应答。
8.细胞免疫的过程?
答:(1)第一阶段 细胞内的抗原→巨噬细胞→T淋巴细胞
(2)第二阶段 T淋巴细胞增殖分化→效应T淋巴细胞
↘记忆细胞
(3)第三阶段 效应T淋巴细胞密切接触靶细胞(被抗原入侵的细胞),使靶细胞裂解死亡,释放抗原到体液。同时释放淋巴因子加强各有关细胞的免疫作用。
二次感染相同抗原时,记忆细胞迅速识别并增殖分化成效应T淋巴细胞,发生免疫应答。
9.免疫异常
(1)过敏反应 第二次接触过敏原才发生过敏反应;抗体分布于细胞表面而非体液中
(2)自身免疫病 对自身正常组织发生免疫应答,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮
(3)免疫缺陷病 分为先天性免疫缺陷病和后天获得性免疫缺陷病(如艾滋病)
10、艾滋病
艾滋病(获得性免疫缺陷综合征)是由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的。HIV是以RNA为遗传物质的病毒,通过逆转录合成互补DNA,并整合到T淋巴细胞的DNA中,经过复制增殖大量破坏T淋巴细胞,严重削弱机体免疫功能。传播途径有:性接触、血液传播、母婴传播
内容 要求
3-3种群、群落、生态系统 种群及其数量的变化 Ⅱ
群落的结构特征和演替 Ⅱ
生态系统的结构 Ⅰ
生态系统中的物质循环和能量流动 Ⅱ
生态系统的稳定性 Ⅰ
生态农业 Ⅰ
人类活动与环境保护 Ⅰ
种群及其数量的变化
1.种群:种群是在一定时间和空间内同种生物的总和。强调:同一种群内的个体间具有交换基因的能力。
2.种群特征
种群密度,年龄组成,性别比例,出生率,死亡率,迁入率、迁出率。
①种群密度:单位空间内,某种群的个体数量。
②年龄组成:种群内各种年龄期的个体数目。种群的年龄组成分为以下几种类型:
增长型:稳定型:衰退型:
③性别比例:
④出生率和死亡率
3.种群的数量变动及其影响因素:
种群数量的变化包括增长、波动、稳定和下降等。
种群的增长有两种模式,指数式增长和逻辑斯谛增长。
指数式增长(J型增长):在食物和空间条件优裕,气候适宜、没有敌害等理想条件下,不受资源和空间的限制,种群的数量常常会连续增长。
(2)逻辑斯谛增长(s型增长):在自然条件下,环境条件是有限的,因此种群不可能按指数式增长模式增长。当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间对有限空间、食物和其他生活条件的种内斗争必然加剧,以该种群为食的捕食者的数量也会增加,这就会使该种群的出生率降低、死亡率增高,从而使种群数量的增长率下降。当种群数量达到环境条件所允许的最大容量时,种群数量将停止增长。有时会在最大容量上下保持相对稳定。绘制成的曲线呈S形。
环境的容纳量K值:在长时期内环境所能维持的种群的最大数量。种群数量高于K值时下降,低于K 时上升。
思考:由此理论如何指导对野生动植物资源的开发和利用?
开发利用野生动植物资源数量应控制在约K/2的范围之内(保留数量大于K/2),这样既能收获量最多,而且可以使野生动植物种群的数量很快恢复到正常,保持种群的稳定性。
群落的结构特征和演替
1.群落是指在一定自然区域内,具有直接或间接关系的所有生物种群的有规律的组合。具有复杂的种间关系。
任何群落都有一定的空间结构:
(1)群落的结构有水平结构和垂直结构之分。
水平结构 在水平方向上,由于地形的起伏、光照的明暗、湿度的大小等因素的影响,不同地段往往分布着不同的种群,种群的密度也有差别。
垂直结构 在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象。例如,在森林中,高大的乔木占据森林的上层,往下依次是灌木层和草本植物层
(2)群落的结构越复杂,对生态系统中资源利用就越充分;(森林比草原的利用率高)。群落的结构越复杂,群落内部的生态位就越多,群落内部各种生物之间的竞争就相对的不激烈,群落的结构就相对的稳定一些。
2.物种丰富度:群落中物种数目的多少称为物种丰富度。
3.群落演替:
(1)概念:生物群落不是一成不变的,它是一个随着时间的推移而发展变化的动态系统。在群落的发展变化过程中,一些物种的种群消失了,另一些物种的种群随之而兴起,最后,这个群落会达到一个稳定阶段。像这样随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。
(2)演替的类型 :包括原生演替和次生演替两种类型。
①在一个起初没有生命的地方开始发生的演替,叫做原生演替。例如,在从来没有生长过任何植物的裸地、裸岩或沙丘上开始的演替,就是原生演替。
②在原来有生物群落存在,后来由于各种原因使原有群落消亡或受到严重破坏的地方开始的演替,叫做次生演替。例如,在弃耕的农田上、在发生过火灾或过量砍伐后的林地上开始的演替,就是次生演替。
生态系统的结构
1.生态系统的概念:由生物群落与非生物环境共同组成的一个生态学功能系统,叫生态系统。
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。
2.生态系统的结构包括
生态系统的成分;食物链和食物网。
3.食物链的组成成分:生产者与消费者
举例: 植物 蝗虫 青蛙 蛇 鹰
生产者 初级消费者 次级消费者 三级消费者 四级消费者
第一营养级 第二营养级 第三营养级 第四营养级 第五营养级
食物网:许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构,就是食物网。
食物链与食物网的作用:食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。
(1)食物链的共同特点:①每一条食物链均以生产者为起点,无分解者
②生产者永远是第一营养级。
③N级消费者处于第N+1营养级
(2)食物网:错综复杂的食物网是生态系统保持相对稳定的重要条件
      
4.生物放大:有害物质通过食物链逐级积累和浓缩,在生物体内高度富集,导致危害的现象。营养级越高,体内的有毒物质含量越高。
生态系统中的物质循环和能量流动
1.生态系统的能量流动
能量的源头: 太阳能
起点:从生产者固定太阳能开始(通过光合作用过程进入)
输入生态系统的总能量:生产者所固定的全部太阳能总量
能来流动的渠道:食物链和食物网
能量传递效率=
能量散失的形式:热能(呼吸作用产生)
生态系统的能量流动特点:
传递方向:单向流动(能量从前一营养级流向后一营养级,不能反向流动);
传递效率:逐级递减,传递效率为10%~20%(能量在相邻两个营养级间的传递效率只有10%~20%)
人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分,实现对能量的多级利用。
计算规则
食物网中: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%。
2.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,不断进行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过程。生长者和分解者扮演着重要角色。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。
生态系统中的碳循环
大气中的CO2 燃烧
微生物
作用 动物 植物
动植遗体及排泄物 化石燃料
(1)碳在无机环境(大气)中的存在形式:CO2
碳在生物群落中传递的形式:含碳有机物 途径:食物链、食物网
碳在无机环境与生物群落之间的循环形式:CO2
(2)CO2进入生物群落的途径:光合作用
(3)CO2进入无机环境的途径: ①动植物的呼吸作用 ②微生物的分解 ③化石燃料的燃烧
3.能量流动和物质循环的关系
生态系统的主要功能是进行能量流动和物质循环(还有信息传递),能量流经生态系统各个营养级时,流动是单向,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出现,循环运动。能量流动与物质循环既有联系,又有区别,是相辅相承,密不可分的统一整体。
生态系统的稳定性
1.抵抗力稳定性:在生物学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抵抗力稳定性。
2.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能力,叫做恢复力稳定性
3.关系:①抵抗力稳定性的本质是 “抵抗干扰、保持原状”; 生态系统之所以具有抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自我调节能力。生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力越小,抵抗力稳定性越低。一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果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。②一般来说,抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。
生态农业
运用生态学原理,在环境与经济协调发展的思想指导下,应用现代科学技术建立起来的多层次、多功能的综合农业生态体系。
优点:减少化肥用量,降低农业投入;收获多种产品,增加经济效益;净化环境,降低人和家畜的发病率。
常见的生态农业类型
1.桑基鱼塘
人工建立的高产稳产的农业生态系统。做到蚕粪养鱼,鱼粪肥塘,塘泥肥田、肥桑,从而获得稻、鱼、蚕茧三丰收。
2.温室栽培
通过控制温室内的温度、光照、气体和水肥等因素,缩短生产周期,大幅度提高粮食、蔬菜和水果的产量和质量。
人类活动与环境保护
1.人类活动对环境的影响
(1)环境污染:温室效应、酸雨、 臭氧层的破坏、 生物富集作用(生物放大)、赤潮(水华)等
(2)生物入侵:指某物种从它的原产地,通过非自然途径迁移到新的生态环境的过程。
入侵者成灾的原因:①入侵种具有顽强的生命力和繁殖力;②环境条件适宜;③侵入种对环境适应性强;④缺少天敌
危害: ①破坏入侵地物种的多样性,造成生态平衡的失调;②造成巨大的经济损失
2.人类对环境的保护
(1)生物防治:利用生物有机体或其产物(无毒)控制害虫
优点:①减少环境污染;②能有效控制害虫;③降低成本 缺点:短期效果不如化学法
方法途径:①引入天敌(利用捕食关系或寄生关系)②利用昆虫激素(性引诱剂)
(2)绿色食品:指按照特定的生产方式生产,经过专门机构认定和许可后,使用绿色食品标志的无污染、安全、优质的营养食品。
(3)农作物的增产增收措施
选种(选取产量高、营养价值高、抗病虫害强、 生活周期短的优良品种)
常用育种方法:杂交育种、诱变育种(太空育种)、多倍体育种、单倍体育种、基因工程育种
对农作物生长周期的管理:
①增加光合作用面积,合理密植。
②适当增加二氧化碳浓度。
③加强光照强度,延长光照时间。
④进行光合作用时适当提高温度(提高昼夜温差)。
⑤合理施肥,在植物生长的关键时期适当多施一些N、P、K、Mg等,供蛋白质、ATP、叶绿素等物质的合成。
内容 要求
3-4生态工程 生态工程原理 Ⅰ
生态工程原理
1.生态工程建设目的:遵循自然界物质循环的规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,达到经济效益和生态效益的同步发展。(少消耗、多效益、可持续)
2.生态经济:主要是通过实行“循环经济”原则,使一个系统产生出的污染物,能够成为本系统或者另一个系统的生产原料,从而实现废弃物的资源化。(实现手段:生态工程)
3.基本原理
物质循环再生原理:物质能在生态系统中循环往复,分层分级利用
物种多样性原理:物种繁多复杂的生态系统具有较高的抵抗力稳定性
协调与平衡原理:生态系统的生物数量不能超过环境承载力(环境容纳量)的限度
整体性原理:生态系统建设要考虑自然、经济、社会的整体影响
系统学和工程学原理
系统的结构决定功能原理:要通过改善和优化系统结构改善功能
系统整体性原理:系统各组分间要有适当的比例关系,使得能量、物质、信息等的转换和流通顺利完成,并实现总体功能大于各部分之和的效果
神经元
细胞体和树突
突起
轴突
线粒体
突触小泡(含有神经递质)
突触
相关神经
细胞代谢
(+)
反 馈 调 节
食物网越复杂,生态系统越稳定,抵抗外界干扰的能力就越强
食物网中生物之间的关系不是单一的;各种生物处的营养级的级别,并不是一成不变的
后一营养级同化的能量
前一营养级同化的能量

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