ARTICLE · 1027161
高中生物经典语句集锦6
高中生物经典语句集锦6

一、人体的内环境与稳态(1-8)
体液包括细胞内液(约占2/3)和细胞外液(约占1/3)。 细胞外液主要由血浆、组织液和淋巴液(淋巴)组成,三者共同构成体内细胞生活的环境,也叫内环境。 血浆与组织液之间可进行双向物质交换;组织液可单向渗入毛细淋巴管形成淋巴液,淋巴液经淋巴循环最终汇入血浆。 内环境的成分包括:营养物质(水、无机盐、葡萄糖、氨基酸等)、代谢废物(尿素等)、气体(O₂、CO₂)、调节物质(激素、抗体、细胞因子等)。 - 不属于
内环境的成分:血红蛋白、载体蛋白、呼吸酶、DNA聚合酶、消化酶等细胞内或外界环境的物质。 内环境稳态是指内环境的化学成分和理化性质(如温度、pH、渗透压等)保持相对稳定的状态。 稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节网络;人体维持稳态的能力是有一定限度的。 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件;稳态被破坏会引起细胞代谢紊乱,甚至导致疾病。
二、神经调节(9-22)
神经调节的基本方式是反射,即在中枢神经系统参与下,机体对内外刺激产生的规律性应答。 反射的结构基础是反射弧,包括:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器(5部分缺一不可)。 反射弧中兴奋传导方向是单向的;任何环节受损,反射都不能完成。 感受器接受刺激后产生兴奋;效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体组成。 神经元是神经系统结构和功能的基本单位,由细胞体、树突和轴突组成。 神经纤维未受刺激时,膜电位表现为外正内负,称为静息电位(主要由K⁺外流形成)。 受到刺激时,膜电位变为外负内正,称为动作电位(主要由Na⁺内流形成)。 兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式传导,特点是双向传导(离体条件下)。 兴奋在神经元之间通过突触传递,突触结构包括:突触前膜、突触间隙、突触后膜。 突触类型:轴突—胞体突触、轴突—树突突触;突触小体≠突触。 兴奋在突触处的传递过程:轴突末端兴奋→突触小泡释放神经递质→扩散穿过突触间隙→与突触后膜上的特异性受体结合→引发突触后膜电位变化。 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,因此兴奋在神经元之间传递是单向的。 神经递质分为兴奋性递质(如乙酰胆碱)和抑制性递质;递质与受体结合并发挥作用后会被立即降解或回收。 大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢;小脑维持身体平衡;下丘脑是体温、水盐、血糖调节中枢,还与生物节律有关;脑干控制呼吸、心跳等基本生命活动;脊髓是低级反射中枢。
三、体液调节(23-34)
体液调节是指激素等化学物质通过体液传送的方式对生命活动进行调节;其中激素调节是体液调节的主要内容。 激素调节的特点:①微量和高效;②通过体液运输;③作用于靶器官、靶细胞(激素与靶细胞上的特异性受体结合)。 下丘脑分泌促激素释放激素(如促甲状腺激素释放激素TRH),作用于垂体,调控垂体分泌促激素(如促甲状腺激素TSH)。 甲状腺激素的分泌存在分级调节和负反馈调节:下丘脑→TRH→垂体→TSH→甲状腺→甲状腺激素;甲状腺激素过多会抑制下丘脑和垂体的分泌活动。 甲状腺激素的作用:促进新陈代谢和生长发育,尤其对中枢神经系统的发育至关重要;提高神经系统的兴奋性。 胰岛素由胰岛B细胞分泌,作用是降低血糖(促进葡萄糖进入细胞氧化分解、合成糖原、转化为非糖物质;抑制肝糖原分解和非糖物质转化);是唯一能降血糖的激素。 胰高血糖素由胰岛A细胞分泌,作用是升高血糖(促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖)。 肾上腺素也能升高血糖,并与甲状腺激素协同提高代谢和产热。 血糖平衡的调节是神经—体液共同调节,中枢在下丘脑;血糖浓度直接刺激胰岛细胞分泌激素。 体温调节中枢在下丘脑,感受器在皮肤和黏膜;寒冷环境中通过神经调节引起骨骼肌战栗、立毛肌收缩,通过体液调节使甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,产热增多。 水盐平衡调节中枢在下丘脑,渴觉中枢在大脑皮层;细胞外液渗透压升高时,下丘脑分泌、垂体释放抗利尿激素(ADH),促进肾小管和集合管对水的重吸收,使尿量减少。 激素之间可存在协同作用(如胰高血糖素与肾上腺素都升高血糖)或拮抗作用(如胰岛素与胰高血糖素对血糖的调节)。
四、免疫调节(35-44)
免疫系统的组成:免疫器官(骨髓、胸腺、脾、淋巴结等)、免疫细胞(吞噬细胞、淋巴细胞等)、免疫活性物质(抗体、细胞因子、溶菌酶等)。 免疫系统具有防卫、监控和清除功能。 人体有三道防线:第一道(皮肤、黏膜);第二道(体液中的杀菌物质和吞噬细胞);前两道属于非特异性免疫。 第三道防线是特异性免疫,包括体液免疫和细胞免疫,由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。 体液免疫:抗原经吞噬细胞处理后呈递给T细胞→T细胞分泌细胞因子刺激B细胞→B细胞增殖分化形成浆细胞和记忆细胞→浆细胞分泌抗体→抗体与抗原特异性结合,形成沉淀或细胞集团,被吞噬细胞吞噬清除。 细胞免疫:抗原经吞噬细胞处理后呈递给T细胞→T细胞增殖分化形成效应T细胞(细胞毒性T细胞)和记忆细胞→效应T细胞与靶细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡,释放抗原,再由体液免疫清除。 二次免疫:相同抗原再次入侵时,记忆细胞迅速增殖分化,产生更快、更强、更持久的免疫反应。 免疫失调引起的疾病:①自身免疫病(如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮);②过敏反应(已免疫的机体再次接受相同过敏原时发生的组织损伤或功能紊乱,有遗传倾向和个体差异);③免疫缺陷病(如艾滋病,由HIV病毒攻击T细胞引起)。 疫苗相当于抗原,接种后使机体产生特异性免疫和记忆细胞,从而获得免疫力。 器官移植的成败主要取决于供体与受体的HLA(组织相容性抗原)是否一致或相近;使用免疫抑制剂可降低免疫排斥反应。
五、植物激素调节(45-50)
植物生长素的发现:达尔文父子、鲍森·詹森、拜尔、温特等实验证明胚芽鞘尖端产生某种物质,向下运输,促进下部生长,该物质被命名为生长素。 生长素(IAA)的主要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子;集中分布于生长旺盛的部位。 生长素的运输:在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中,生长素只能从形态学上端运输到形态学下端,称为极性运输(主动运输);在成熟组织中可通过韧皮部进行非极性运输。 生长素的作用具有两重性:低浓度促进生长,高浓度抑制生长;实例:顶端优势(顶芽优先生长,侧芽受抑制)、根的向地性。 不同器官对生长素的敏感程度不同:根 > 芽 > 茎。 其他植物激素:赤霉素(促进细胞伸长、种子萌发和果实发育);细胞分裂素(促进细胞分裂);脱落酸(抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落);乙烯(促进果实成熟)。

如何关注:
1.点击右上方的【●●●】就可以看到分享到朋友圈按钮了,分享到朋友圈。
2.请用微信——朋友们——添加朋友——扫一扫,扫描下面二维码,添加关注。
3.添加订阅号:“swwk9999”,
海夫子生物微信号:swwk9999
推荐指数:★★★★★
推荐理由:权威名重,精致你的学习!日积月累,步步登高~