HIV――→T 细胞 ――→DNA ――→人染色体 DNA 上 ――→
合成、装配
病毒颗粒→T 细胞裂解→
患者几乎丧失一切免疫功能
(2)
致死原因:患者几乎丧失一切免疫功能,由于严重感染或者恶性肿瘤而死亡。
3.
免疫学应用
(1)
疫苗——免疫中相当于抗原,其作用是使机体产生相应的抗体和记忆细胞。
(2)
人工标记抗体——检测追踪抗原在机体中的位置。
(3)
免疫抑制剂——提高器官移植的成活率。
植物生长素的发现及作用
1.
科学家
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实验
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实验结论
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达尔文
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胚芽鞘尖端受单侧光照射产生某种“影响”并向下面的伸长区传递,造成伸长区背光面比向光面生长快
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鲍森· 詹森
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胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部
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拜尔
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胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀造成的
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温特
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造成胚芽鞘弯曲生长的是一种化学物质, 并把这种物质命名为生长素
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2.
生长素的产生、运输和分布
(1)
产生部位:主要在幼嫩的芽、叶和发育中的种子。
(2)
运输:极性运输,部位:胚芽鞘、芽、幼叶和幼根 方向:从形态学上端运输到形态学下端
非极性运输:在成熟组织中,可以通过韧皮部进行
(3)
分布部位:相对集中地分布在生长旺盛的部分。
生长素的生理作用特性及其他植物激素
1.
生长素的生理作用及特性
(1)
(2)
生长素的作用特性——两重性
表现
(3)
两重性的实例剖析
①顶端优势
a.
概念:植物的顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。
b.
原因
表现
――→
产生
――→
SHAPE \* MERGEFORMAT
极性运输
――→
{顶芽—少—促进生长 侧芽—多—抑制生长
c.
解除方法:摘除顶芽。
d.
应用:可适时摘除棉花的顶芽,解除顶端优势,以促进侧芽的发育,从而使它多开花、多结果。
②根的向地性
重力→生长素分布不均(向地侧生长素浓度高,背地侧生长素浓度低)→生长不均(根的向地侧生长慢,背地侧生长快)→根向地生长。
从图中可以看出,双子叶植物比单子叶植物敏感。用适当浓度的生长素类似物来杀死单子叶 农田里的双子叶杂草,同时促进单子叶植物的生长。
2.
探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度
(1)
实验原理
①生长素类似物对植物插条的生根情况有很大的影响。
②用生长素类似物在不同浓度、不同时间下处理插条,其影响程度不同。
③存在一个最适浓度,在此浓度下植物插条的生根数量最多,生长最快。
(2)
实验过程
(3)
实验分析
由下图曲线可知,促进扦插枝条生根的最适浓度是 A 点对应的生长素浓度,在 A 点两侧, 存在促进生根效果相同的两个不同生长素浓度。
3.
其他植物激素
(1)
其他植物激素的合成部位和主要作用
(2)
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、共同作用的结果。植物的生长发育过程,在根本上是基因在一定时间和空间上程序 性表达的结果。
种群的特征及数量变化
1.
种群的数量特征
(1)
种群的概念:种群是在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。
(2)
种群的数量特征及相互关系
①种群密度是种群最基本的数量特征。
②直接决定种群密度的是出生率和死亡率、迁出率和迁入率。
③年龄组成和性别比例不直接决定种群密度,年龄组成通过影响种群的出生率和死亡率,从 而预测种群数量变化趋势,性别比例能够影响种群的出生率,间接影响种群密度。
2.
种群密度的估算方法
(1)
样方法
①适用对象:植物、昆虫卵、作物植株上的蚜虫、跳蝻等密度的调查。
②过程
确定调查对象
选取样方
取样方法:五点取样法和等距取样法取样关键:随机取样
样方内的个体全部计数
计数 位于样方边线上的,只计相邻两边及其顶角上的个体
计算种群密度:所有样方种群密度的平均值
(2)
标志重捕法
①适用生物:活动能力强、活动范围大的动物。
②过程
确定调查对象
捕获并标记个体,计数为 M
重捕,计数为 n,其中被标记个体为 m
密度估算公式如下:
N(种群数量)= n(重捕个体数) ×M(初次捕获标记数)
m(重捕中标记数)
3.
种群的空间特征
(1)
含义:种群中的个体在其生活空间中的位置状态或布局。
(2)
类型:均匀分布、随机分布、集群分布。
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