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2017生物必修三重点知识点.doc


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2017生物必修三重点知识点.doc2017生物必修三重点知识点

  生物是高中课程的必修课之一,生物必修三的学习已经结束,所以我们要对生物必修三的知识点进行重点复习。下面是我为大家整理的生物必修三重点知识点,希望对大家有所帮助!

  生物必修三重点知识点总结一:生命活动的调节

  一、植物激素调节

  

  1生长素的发现

  拓展:

  ①胚芽鞘中的生长素是由胚芽鞘尖端合成的。

  ②生长素的合成不需要光

  ③胚芽鞘的尖端部位感受单侧光的刺激

  ④在植物体内,合成生长素最活跃的部位是幼嫩的芽、叶和发育的种子

  ⑤生长素大部分集中分布在生长旺盛的部位,如:胚芽鞘、芽和根的顶端分生组织、发育的果实和种子等处。

  ⑥胚芽鞘向光弯曲和生长的部位是胚芽鞘尖端下部的伸长区

  ⑦生长素的化学本质是吲哚乙酸

  2取两段生长状况相同的等长的玉米胚芽鞘甲、乙,分别切去等长尖端,甲形态学上端在上,乙形态学下端在上,分别放置含有生长素的琼脂块在上端,不含生长素的琼脂块在下端,一段时间后,测甲乙两胚芽鞘的下端的琼脂中有无生长素。可以证明生长素只能由形态学上端向形态学下端运输。

  3生长素的横向运输

  拓展:

  ①横向运输发生在尖端

  ②引起横向运输的原因是单侧光或地心引力

  4生长素生理作用:促进生长、促进扦插的枝条生根、促进果实的发育;特点:具有双重性。

  拓展:

  ①单侧光照射使胚芽鞘尖端产生某种刺激,生长素向背光侧移动,运输到下部的伸长区,造成背光面比向光面生长快,因此出现向光弯曲,显示出向光性

  ②生长素对植物生长的双重作用体现在根的向地性、顶端优势

  ③生长素的双重作用与浓度和器官有关。如根比芽敏感,芽比茎敏感。低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

  ④顶端优势现象是顶芽优先生长,侧芽由于顶芽运输来的生长素积累,浓度过高,导致侧芽生长受抑制的现象。

  ⑤根、芽、茎三种器官对生长素敏感性,根比芽敏感,芽比茎敏感。

  5生长素在农业生产上的应用:促进扦插的枝条生根,促进果实发育,获得无子果实,防止果实、叶片脱落。

  拓展:

  ①在农作物的栽培过程中,整枝、摘心所依据的原理是顶端优势。

  ②雌蕊受粉后,促进果实发育的生长素由发育着的种子合成的。

  ③番茄在花蕾期去雄,雌蕊涂抹适宜浓度的生长素获得无子番茄。

  ④双子叶植物对生长素的敏感度高于单子叶植物,因此农业生产上可以用2、4—D 作为双子叶植物除草剂。

  

  6植物体内的激素有生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸、乙烯等五类。

  ①细胞分裂素的主要生理作用:促进细胞分裂和组织分化

  ②乙烯的主要生理作用:促进果实成熟,乙烯存在于植物体的各个部位

  ③脱落酸的作用:抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落

  ④植物的生长和发育的各个阶段,由多种激素相互协调、共同调节的。

  拓展:

  ①因为天然的生长素在植物体内有一个代谢过程,合成与分解保持着一种动态平衡。当用天然的生长素处理植物时,体内生长素的量超过正常水平,过多的生长素会被其体内的酶分解掉而不易长时间发挥作用,但植物体内没有分解生长素类似物即人工合成的生长素的酶,用生长素类似物处理后,能够长时间地发挥作用。

  ②新采摘的香蕉只有七成熟便于运输,而我们吃的香蕉通过释放乙烯促进果实成熟

  ③秋水仙素不是植物激素,秋水仙素的作用机制是抑制纺锤体的形成

  ④植物激素处理后,植物体内的遗传物质没有改变。

  

  7植物生长调节剂是人工合成的,对植物的生长发育有着调节作用的化学物质。相比,植物激素植物生长调节剂具有容易合成、原料广泛、效果稳定等优点。

  二、人和高等动物的神经调节

  

  1神经调节的基本方式是反射 2反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成

  

  3神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负

  4当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正

  拓展:

  ①兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致 ②兴奋在神经纤维上

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  • 时间2021-04-28
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