非生命物质与生命活动-高中三年级生物课件.ppt

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1、2010生物高考复习 稳态与环境专题 系列课件,10非生命物质与 生命活动,十字绣http:/ 十字绣之家http:/www.szxclub十字绣http:/ 十字绣之家http:/ 十字绣图案大全http:/ 不同时期以某一种为主。 2、植物体细胞大都是成熟的,故植物体的吸水方式 主要是渗透吸水。,质壁分离和复原的实验是验证植物细胞通过渗透方式吸水的最佳实例。成熟的植物细胞发生质壁分离和质壁分离复原的内因主要是原生质层具有选择透过性和原生质层的伸缩性比细胞壁大;外因是原生质层内外溶液的浓度差。在正常情况下植物体内渗透压最高的细胞是叶肉细胞,最低的细胞是根毛区的细胞,因为只有这样水分才能源源不

2、断地从根部经茎运输到叶片中。,植物体内运输水分的途径主要是通过导管完成的。导管是一个死细胞,但根、茎、叶中的导管是连成一体的,即连成一个密闭的管道。当叶肉细胞通过渗透作用从导管中吸取水分后,导管中的压力就会降低,这时导管就会从根部的细胞中抽取水分,特别是从根毛区的细胞中抽取水分。,蒸腾作用是植物吸收水分和运输水分的主要动力。植物蒸腾水分的途径必须通过气孔,而气孔的开闭是可以调节的。如叶片细胞中水分不足,气孔就会关闭,蒸腾作用就会减弱,这对于避免水分的过度散失具有非常重要的意义。但气孔的关闭会使大气中的CO2进入叶肉细胞发生困难,影响到光合作用的正常进行。阴生植物不能在强烈的太阳光下正常生长,主

3、要原因是阴生植物的叶片抗蒸腾作用的能力较弱,在强光下蒸腾作用过于旺盛,水分过度散失造成的。从生态因子的角度分析,水是限制陆生生物分布的主要限制因子之一。,水与矿质代谢,A、矿质元素必须溶解在水中成离子状态才能被植物吸收和利用。,植物的根毛区的细胞吸收矿质元素离子是通过主要是通过主动运输。吸收的过程与呼吸作用有密切的关系。呼吸作用为主动运输提供能量(ATP),B、矿质离子的吸收与水分吸收的关系:,矿质离子的吸收与水分吸收是两个相对独立的过程 。,是这两个过程的原理不同,水分的吸收主要是渗透作用,不消耗ATP;矿质离子的吸收则必须通过主动运输,需要消耗ATP。,水与光合作用,水是光合作用的原料,也

4、是光合作用的产物。水是进行光合作用的介质,整个光合作用过程的完成都是在水中进行的。缺水对光合作用的影响主要是叶肉细胞缺水后,气孔关闭所致。气孔关闭不仅水蒸气不能扩散出去,外界的CO2也不能扩散进入叶肉细胞,叶肉细胞因缺CO2而不能进行光合作用。,水与呼吸作用,联系是:这两个过程都发生在根尖的成熟区(根毛区);矿质离子必须溶解在水中才能被吸收;矿质离子的吸收增加了细胞液的浓度,从而也促进了水分的吸收;水分的吸收能及时地将已吸收的矿质离子运走,也在一定程度上促进了矿质离子的吸收。,但水分往往与氧气的供应是相矛盾的,如土壤中一定的含水量对种子的萌发和植物的正常生长是必需的,但含水量过多,会影响土壤的

5、通气,氧气减少,植物细胞因缺氧而进行无氧呼吸,产生酒精毒害细胞而出现烂根、烂芽现象。,呼吸作用过程的完成是在细胞内的水环境中进行的。水既是呼吸作用的原料,也是呼吸作用的产物。对种子而言,种子的呼吸作用会随着种子含水量的增加而增强,对于叶肉细胞而言,缺水会导致呼吸作用的下降。,(2)动物体内的水分代谢,动物体内的水分代谢包括水分的吸收。利用和排出。,水分的吸收,单细胞动物因为整个生物体只有一个细胞,所以可以直接从外界环境中吸收水分。吸收方式主要是渗透作用。多细胞动物体内的细胞吸收水分必须通过内环境才能完成。,以哺乳动物为例,必须通过消化道的上皮细胞将消化道中的水分吸收到血液中,再通过血液循环运输

6、到各组织细胞。消化道上皮细胞吸收水分的方式是渗透作用,即随着葡萄糖、氨基酸、Na+等的吸收,小肠绒毛上皮细胞中的浓度升高,小肠内液体的浓度下降,水分就通过渗透作用进入小肠绒毛上皮细胞,,这种病是肾脏中的肾小球发生病变,肾小球毛细血管通透性增加,血浆中的蛋白质进人肾小管后随尿液排出体外而降低了血浆中蛋白质的浓度所至;因炎症等原因导致局部组织内的毛细血管通透性增加,血浆中的蛋白质渗出毛细血管进入组织液,结果增加了组织液中蛋白质的浓度而降低了血浆中蛋白质的浓度所至。,从以上分析可知,血浆中的水分来源是:主要是通过消化道吸收来的;其次是组织液的回渗;当然还有第三条途径淋巴回流。组织细胞中的水分来源主要

7、是组织液。,多细胞动物体内细胞的水分代谢主要是在组织细胞与毛细胞血管之间进行,中间要通过组织液。毛细血管壁对血液中的水分子、无机离子、葡萄糖、氨基酸等小分子物质是全透性的,即这些物质基本不影响血浆和组织液的渗透压。血浆中的蛋白质在正常情况下是不能通过毛细血管壁的,血浆与组织液之间的渗透压差主要取决于血浆与组织液之间的蛋白质分子的浓度差,如因某种原因导致血浆中的蛋白质含量减少或组织波中的蛋白质含量增加,就会相应地造成血浆的渗透压降低,组织液的渗透压增加,这时组织液增加,就会出现组织水肿的现象。,急性肾小球肾炎,水分的利用,水分进入组织细胞后除为新陈代谢提供水环境外,还参与各种代谢活动,如呼吸作用

8、、糖类和蛋白质的不解与合成等。,水分的排出,在淡水中生活的单细胞动物,由于其体内的渗透压高于外环境,外界的水分会不断地渗入细胞内,但不能通过渗透作用排出水分。这类单细胞动物体内有一个特殊的结构伸缩泡。但通过伸缩泡排出水分是逆水分子的浓度梯度进行的,所以是一个耗能的过程,如用呼吸作用抑制剂处理变形虫,就会发现变形虫的身体膨胀甚至会破裂。在高等的多细胞动物体内,细胞内的水分不能直接排到外环境中,必须通过内环境进行。内环境中的水分排出体外的途径主要有3条:,一是通过呼吸系统,即肺在呼气的过程中,排出一部分水分;二是通过皮肤,即通过皮肤的汗腺分泌汗液排出体内多余的水分;三是通过肾脏分泌尿液排出水分,这

9、是体内水分排出体外的最主要途径 。此外消化腺分泌消化液也是排出内环境中水分的一条途径,二、化学元素与生命活动 1组成生命有机体的化学元素,组成生命有机体的基本元素主要有4种:C、H、O、N。在组成生命的元素中,根据其含量的多少分为大量元素和微量元素。大量元素有C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N、P、S占95;微量元素有Fe、Mn、Zn、Cu、B、Cl、Mo等。,2化学元素的基本功能,归纳起来化学元素的基本功能是: 是组成原生质的成分,如 C、H、O、N、P、S等,约占原生质总量的95以上; 是多种化合物的组成成分,如蛋白质、糖类、核酸、脂肪等; 也有一些元素能影响生物

10、体的生命活动。,C、H、O 3种元素是构成生命有机物的基本元素,任何一种有机物中都含有这3种元素,如糖类一般只有这3种元素组织,通式是(CH2O)n,P是构成核酸和ATP的必需元素,是组成细胞质和细胞核的主要成分。对植物而言,P主要是以HPO42-和H2PO4-的形式被植物根吸收。植物体内缺 P,会影响到DNA的复制和RNA的转录 。从而影响到植物的生长发育。P还参与植物光合作用和呼吸作用中的能量传递过程,N是构成蛋白质和核酸的必需元素,是生命活动的核心元素之一。N主要是以铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO2-、NO3-)的形式被植物吸收的。N是叶绿素的成分,没有N植物就不能合成叶绿素,也就不能

11、进行光合作用。土壤中的N都是以各种离子的形式存在的 。N是一种容易造成水域生态系统富营养化的一种化学元素,在水域生态系统中,过多的N与P配合会造成富营养化,在淡水生态系统中的富营养化称为“水华”,在海洋生态系统中的富营养化称为“赤潮”。对动物而言,只能利用有机态的N。最常利用的形式是氨基酸。,Mg在植物体内一部分形成有机化合物,另一部分以离子状态存在。Mg是叶绿素的组成元素之一,没有Mg就不能合成叶绿素,植物也就不能进行光合作用。以离子状态存在的Mg是许多重要的酶的活化剂。,B能促进花粉的萌发和花粉管的生长,因此B与植物的生殖过程有密切的关系。缺B常导致植物“花而不实”。,3植物的矿质代谢,矿

12、质元素是除C、H、O外, 植物通过根系从土壤中吸收的元素,关于植物必须元素的确定是通过水塔法的实验得到确认的。其实验设计是,用缺少某种元素的不完全营养液培养植物,观察它是否能完成整个生命周期,如在生长发育过程中出现病症而不能完成整个生命周期,但添加这种元素后就能恢复正常并能完成整个生命周期,则这种元素就可确定为是植物的必需元素。,植物的矿质代谢过程包括矿质元素的吸收、运输和利用。,植物对矿质元素的吸收是一个主动运输的过程,需要消耗能量还需要载体。载体具有专一性,故矿质离子的吸收具有选择性。植物吸收矿质离子的速度与溶液中该离子的浓度是不成比例的。,矿质元素在植物体内的作用可以归纳为两点;一是构成

13、植物体的成分;二是对植物的生命活动具有调节作用。,溶液中离子的浓度在一定的范围内,植物吸收矿质离子的速度会随溶液中离子浓度的增加而加快,但超过一定浓度后,吸收的速度就不再随离子浓度的增而增加了,其主要原因是根细胞膜上运输该离子的载体饱和所致。,载体饱和点,植物吸收矿质元素的过程与呼吸作用有关密切的关系,呼吸作用(有氧呼吸)为主动运输提供能量。所以凡是影响到植物根系呼吸作用的因素都会影响到植物根系对矿质元素的吸收,如温度、氧气、CO2、水等中耕松土可以提高肥效就是一例。,植物对矿质元素离子的运输有两种方式: 纵向运输(长途运输),是指在导管中随水分从根部运输到茎、叶中的运输,是蒸腾作用,这个过程

14、不消耗ATP;横向运输(短途运输)是指在一个细胞到另一个细胞之间运输矿质元素离子的过程,是一个主动运输的过程,是要消耗ATP的。在一般情况下植物对矿质元素离子的运输是在导管中的长途运输。,矿质元素离子在植物体内能否重复利用,取决于其存在状态。以离子状态(如K+)和易溶的、不稳定的化含物状态可以被植物体重复利用的;以难溶的、稳定的化含物状态(如Ca2+、Mg2+)存在的矿质元素离子是不可以被重复利用的。,4生物固氮,(1)固氮微生物的种类 自然界中固氮微生物有两类:共生固氮微生物和自生固氮微生物。,共生固氮微生物是指与一些绿色植物互利共生的固氮微生物,如根瘤菌等。根瘤菌固定的氮素占自然界生物固氮

15、问题的绝大部分。,自生固氮微生物是指在土壤中能够独立进行固氮的微生物,其中,多数是一类称为处生固氮菌的细菌。自生固氮微生物的固氮过程对植物没有依存关系。,(1)根瘤菌与豆科植物的共生关系,根瘤菌性中的每一种细菌都与某几种豆科植物专一性地对应,每种根瘤菌只和与其有专一性对应的几种豆科植物建立共生关系形成根瘤,不与其他种类的植物共生形成根瘤。原因是豆科植物的根毛能够分泌一类特殊的蛋白质,根瘤菌细胞的表面存在着多糖物质,只有同族豆科植物根毛分泌的蛋白质与同族根瘤菌表面的多糖物质才能产生特异性的结合。,根瘤菌与豆科植物共生过程中,建立了互利的关系,豆科植物为根瘤菌提供碳水化合物和能量,根瘤菌为豆科植物

16、提供化合态的氮(NH3)。,(2)固氮的原理,生物固氮是指固氮微生物将大气中的氮还原成氨的过程。完成生物固氮必须在固氮酶的参与下才能完成。 N26H+nMg一ATP6e-2NH3nMg一ADPnPi,固氮酶是由两种蛋白质组成的:一种含有铁,叫做铁蛋白,另一种含铁和钼,称为钼铁蛋白。只有钼铁蛋白和铁蛋白同时上,固氮酶才具有固氮的作用。,(4)自然界中氮的循环,构成氮循环的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用。,生物体内有机氮的合成是指:植物吸收土壤中的氨盐和硝酸盐,进而将这些无机氮同化成植物体内的蛋白质等有机氮,动物直接或间接以植物为食物,将植物体内的有机氮

17、同化成动物体中的有机氮,这一过程称为生物体内有机氮的合成。,氨化作用是指: 动植物的遗体、排出物和残落物中的有机氮被微生物分解后形成氨的过程。 硝化作用是指: 在有氧的条件下,土壤中的氨或铵盐在硝化细菌的作用下最终氧化成硝酸盐的过程。 反硝化作用是指: 在氧气不足的条件下,土壤中的硝酸盐被反硝化细菌等多种微生物还原成亚硝酸盐,并且进一步还原成分子态氮,分子态氮则返回到大气中。,大气中的分子态氮被还原成氨,这一过程叫做固氮作用。没有固氮作用,大气中的分子态氮就不能被植物吸收利用。地球上固氮作用的途径有三种:生物固氮、工业固氮(高温、高压和化学催化的方法将氮转化成氨)和高能固氮(如闪电等高空瞬间放

18、电所产生的高能,可以使空气中的氮与水中的氢结合,形成氨和硝酸,氨和硝酸则由雨水带到地面)。据科学家估算,每年生物固氮的总量占地球上固氮总量的90左右,可见生物固氮在地球的氮循环中具有十分重要的作用。,(5)生物固氮在农业生产中的应用,固定氮素肥料,减少化肥使用量,既节约了能源,又保护了环境。 对豆科作物进行根瘤菌拌种,提高产量。 用豆科植物做绿肥,提高土壤肥力和有机质,发育土壤结构,改良土壤通气性和保水性。,使用自生固氮菌菌剂提供农作物氮素营养和促进农作物生长。 (6)固氮酶及其基因与现代生物技术 人们曾经希望从固氮微生物中得到所有固氮所需的基因,然后将其转人到非固氮生物中,使非固氮生物具有固

19、氮功能,,5动物体内的无机盐的代谢,(1)无机盐的吸收,无机盐都是以离子的形式被动物体吸收的。单细胞动物可以直接从外界环境中吸收无机盐的离子,吸收的方式以主动运输为主;高等的多细胞动物只有通过内环境才能从外界环境中吸收无机盐的离子。也是主动运输,(2)盐的功能,无机盐在动物体内的作用可以归纳为两点:一是动物体的结构成分;二是对动物体的生命活动具有调节作用。如:,N是蛋白质的组织成分,参与细胞和生物体的结构。酶是蛋白质,某些激素也是蛋白质,这些物质对生命活动具有调节作用,所以N也参与了生命活动的调节。,Fe在哺乳动物体内是血红蛋白的一种成分,没有Fe就不能合成血红蛋白。,(3)无机盐的排出,P是

20、核酸的组织成分,也是磷脂的组成成分,参与了细胞和生物体的结构。,Na在动物体内是一种必需元素,主要以离子状态存在。 Na+可以促进小肠绒毛上皮细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收。在神经冲动的发生和传导过程中起重要作用。,Ca在动物体内即是一种结构成分(如骨骼和牙齿中主要是钙盐),人对生命活动也具有调节作用,如哺乳动物血液中的Ca2+浓度过低,动物就会出现抽搐;,在单细胞动物体内,无机盐直接被排到外界环境中。但在多细胞动物体内细胞排出无机盐必须通过内环境才能完成。排出无机盐的途径主要有两条:一是通过肾脏,以尿液的形式排出体外;二是通过皮肤,皮肤的汗腺分泌汗液。,【经典例题解析】,1、(1996年上海高考

21、试题)将人体血液置于 9食盐溶液中制成装片后,用显微镜观察,可以发现血细胞呈现( ) A.质壁分离 B正常状态 C.细胞膜破裂 D细胞皱缩,D,2、下图中的哪一条曲线能正确地反映种子的含水量与呼吸作用强度之间关系的曲线( ) A B C D,A,3、缺镁和缺铁都会使植物失绿(即叶片发黄或发白),你认为下列关系植物缺镁和缺铁后失绿的部位的分析,正确的是( ) A缺镁,嫩的部位先失绿;缺铁,老的部位先失绿 B缺镁,老的部位先失绿;缺铁,嫩的部位先失绿 C缺镁和缺铁都是老的部位先失绿 D缺镁和缺铁都是嫩的部位先失绿,B,4、在干旱地区正常生长的一棵植物,从理论上推测,其体内哪一部位的细胞细胞液浓度最高、渗透压最高( ) A根毛区细胞 B叶肉细胞 C导管细胞 D茎的皮层细胞,B,再见,

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