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P42
第一章种子的萌发(种子的结构与萌发)
第一节种子的结构
1.绿色开花植物一般从种子发育成的.
2.种子外面包被着种皮,种皮上有种脐和种孔。
P44
3.种子的内部结构:
双子叶植物只有胚,没有胚乳,胚由子叶、胚芽、胚根、胚轴。
胚是新植株的幼体。
双子叶植物的子叶有两片,贮藏着丰富的营养物质,生有幼叶的部分是胚芽,与胚芽相对的一端是胚根,胚芽与胚根之间的是胚轴。
植物的根由胚根发育而成,茎由胚芽及胚轴发育而成。
P44
4.常见的双子叶植物有蚕豆、花生、大豆。
5.单子叶植物的种子包括胚、胚乳。
胚乳贮藏着丰富的营养物质(主要是淀粉),胚也由子叶、胚芽、胚轴、胚根组成。
子叶只有一片,且不如双子叶植物的肥厚。
P45
6.常见的单子叶植物有水稻、小麦、高粱。
P45
7.成熟的玉米粒,实际上是一个果实,由于它的果皮和种皮紧贴在一起,不易区分。
第二节种子的成分
任何种子中都含有无机物(水分、无机物)和有机物(淀粉、蛋白质、脂肪等)。
植物的种类不同,各种无机物和有机物在种子里的含量也不相同。
P49
第三节种子的萌发
1.种子的萌发需要的外界条件是水分、空气、适宜的温度。
请注意P50的试验
2.种子萌发的内部条件是胚是完整的,并且是活的。
第二章水分和无机盐的吸收(根的形态、结构与生理)
第一节根的形态
1.根是植物吸收水分和无机盐的主要器官。
根是由植物种子内的胚根发育而来的。
一株植物的根的总合叫做根系。
根系还有固定植株的作用。
根系可以分为直根系和须根系。
直根系包括一条长而粗的主根和许多细的侧根;
须根系的主根不发达,有许多不定根。
双子叶植物,如棉花、大豆、桑等多为直根系;
单子叶植物,如小麦、水稻、玉米等多为须根系。
P55—56
2.根具有向地生长,向四周扩展,向水生长,向肥生长的特性。
P56
第二节根的结构
1.根尖:
指的是从根的顶端到长有根毛的一段。
主根、侧根、不定根都有根尖。
根尖的结构包括根冠、分生区(也叫生长点)、伸长区、成熟区四部分。
根冠具有保护分生区的作用;
分生区的细胞具有很强的分生(分裂)能力;
伸长区的细胞可以使根向下伸长;
成熟区的表皮细胞壁向外突出形成根毛,根主要依靠根毛吸收水分和无机盐。
P59
2.根的长度能够不断增加,是因为分生区的细胞能够分裂和伸长区的细胞能够伸长。
P59
3.移栽幼苗,尽量带土,以保护幼根和根毛。
P60
第三节根对水分的吸收
1.细胞吸水的机理:
细胞液的浓度大于细胞周围水溶液的浓度时细胞从外界吸收水分(可以记作“水往高处流”);
反之,细胞失水。
P62图Ⅲ-13
3.水分在植物体内的运输路线:
土壤、根毛区表皮细胞的细胞壁、细胞膜、细胞质、液泡到根毛区内部的细胞、根内的导管、茎、叶。
P62图Ⅲ—14
4.注意P63的动动脑
第四节根对无机盐的吸收P63
1.无机盐对植物生长的作用:
植物的生长需要无机盐。
氮盐促进细胞分裂和生长,促进枝叶的生长;
磷促进幼苗的发育,利于繁殖器官(花、果实、种子)的生长;
钾肥可使植物茎干粗壮,抗倒伏;
硼促进开花结实;
铁参与形成叶绿素;
钼利于豆科植物形成根瘤。
2.氮、磷、钾是植物营养的“三要素”。
青菜、白菜需要较多的氮肥:
小麦、水稻需要较多的磷肥;
马铃薯、甘薯需要较多的钾肥。
3.植物是通过根从土壤里吸收无机盐的。
4.施肥过多可以导致“烧苗”:
一次施肥过多,可以使土壤溶液的浓度过大,高于植物根系的细胞液泡的浓度,从而导致细胞失水,失水过多表现为“萎蔫”,甚至死亡,称为“烧苗”。
因此,一旦过量施肥,应马上浇水稀释。
施肥要合理。
第三章有机物的制造(叶的形态结构与生理)
第一节叶片的结构
1.叶的主要功能是制造有机物。
2.叶片是叶的主要结构。
叶片的结构包括:
表皮、叶肉、叶脉三个部分。
P69
3.表皮有保护作用,表皮上的气孔是气体交换的通道,也是植物水分散失的主要通道。
P70
4.叶肉由海绵组织和栅栏组织构成,海绵组织含叶绿体较多,植物的叶绿体中含有的色素主要是叶绿素(绿色),还有一些其他颜色的色素。
5.叶脉贯穿在叶肉中,叶脉里面有运输水分、无机盐的导管和运输有机物的筛管。
叶脉可以分为网状脉和平行脉。
其中网状脉的主要是双子叶植物,平行脉的主要是单子叶植物。
第二节有机物的制造——光合作用P75
1.绿色植物通过光合作用制造有机物。
绿叶在光下进行光合作用产生的有机物是淀粉和氧气。
请注意P75的实验光合作用产生的淀粉遇碘变蓝。
光合作用的原料的是水分、二氧化碳,所需的能源来自太阳光的光能。
2.光合作用的概念:
绿色植物通过叶绿体,利用光能,把无机物(二氧化碳和水)转化成储存着能量的有机物(如淀粉),并释放出氧气的过程,叫做光合作用。
用公式表示如下:
光
二氧化碳+水 有机物+氧气(贮存着能量) 请注意P77的实验。
P78
叶绿体
3.光合作用的实质:
一是物质转化过程,把简单的无机物制造成复杂的有机物,放出氧气;
二是能量转化过程,把光能转变为贮藏在有机物中的能量。
4.光合作用的意义:
植物进行光合作用制造的有机物,不仅是植物自身生长发育的营养物质。
而且是动物和人的食物来源。
另外,煤、石油和天然气等的燃料里的能量,也是直接或间接的来自古代植物的光合作用所贮存的能量。
利用动物呼吸所产生的二氧化碳,使大气的二氧化碳浓度保持相对稳定,调节气候。
释放氧气供生物呼吸时使用。
P79请注意P80的阅读材料。
第四章有机物的分解利用和水分的散失
第一节有机物的分解利用——呼吸作用
1.植物通过呼吸作用吸收氧气来分解体内的有机物,并且释放能量,满足生命活动的需要。
呼吸的过程中产生二氧化碳。
有机物+氧气二氧化碳+水+能量P84
(储存着能量)
2.植物和动物不同,没有专门的呼吸器官,所有的生活细胞都进行呼吸作用。
光合作用与呼吸作用比较表P84
项目
光合作用
呼吸作用
场所
叶绿体
活细胞
条件
有光
与光无关
原料
二氧化碳、水
有机物、氧气
产物
有机物、氧
表达式
联系
相互对立又相互依存
3.请注意P85的思考题。
第二节水分的散失——蒸腾作用
1.叶的作用:
叶除了进行光合作用、呼吸作用外。
还可以进行蒸腾作用。
2.蒸腾作用:
水分以气体状态通过叶的气孔散发到大气中的过程,叫做蒸腾作用。
P87
3.蒸腾作用对生命的意义重大:
水分从气孔蒸腾,使植物体内产生一种将水分向上运输的拉力,从而使根不断地吸收水分和无机盐。
降低叶面温度,避免高温灼伤。
第五章营养物质的运输(茎的形态、结构与生理)
第一节茎是由芽发育成的
1.按着生位置区分,芽可以分为顶芽和侧芽。
一些植物顶芽发育占优势,侧芽发育受抑制的现象叫做顶端优势。
如果去掉顶芽,原来受抑制的侧芽就可以得到生长的机会而长成分枝。
P90/92
2.按性质来分,芽分为叶芽、花芽、混合芽。
能发育成枝和叶的芽叫叶芽。
叶芽由芽轴、生长点、叶原基、幼叶和芽原基构成。
芽的生长点细胞可以不断的分裂,使芽轴伸长发育成茎;
叶原基发育成幼叶;
芽原基发育成侧芽。
P90/91
第二节茎的结构第三节茎对营养物质的运输和贮藏
1.茎是植物体内运输水分、无机盐和有机养料的主要通道;
茎还有支持、贮藏、繁殖的功能。
茎是由种子的胚芽及胚轴发育而来的。
P97/99
2。
茎内运输营养物质的主要结构是维管束。
绿色开花植物的维管束有两类:
双子叶植物的维管束包括韧皮部、木质部和形成层;
单子叶植物的维管束仅有韧皮部和木质部,没有形成层。
P93/96
3.韧皮部由韧皮纤维和筛管构成。
韧皮纤维是死细胞,具有弹性,起支持作用,使茎不易折断;
筛管由活细胞连接而成,主要作用是运输有机养料。
P93/99
4.木质部由木纤维和导管构成。
木纤维是死细胞,起支持作用;
导管是活细胞,主要作用是运输水分和溶解在其中的无机盐。
5.木本植物(主要是双子叶植物)的茎内的维管束成环状排列。
维管束中的形成层可以使茎逐年加粗。
这样,树木茎上由于不断生长而形成的同心圆成为年轮。
年轮的形成和形成层细胞分裂时的气候条件、水分、无机盐有关。
P93/94
6.草本植物(主要是单子叶植物)的茎内维管束散生,没有形成层,不会持续长粗。
P96
7.树木为什么怕剥皮:
树木的韧皮部存在于老死的树皮的里层,剥皮后韧皮部被破坏,筛管受损,有机物运输的通道被破坏,根部的细胞得不到有机养料而死亡。
P99
8.
第六章植物的开花结果与营养繁殖
第一节花的结构和花序
1.花是绿色植物的繁殖器官。
一朵完整的花包括:
花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊、雌蕊。
双子叶植物的花的结构和单子叶植物的花的结构略有不同。
P103
2.雌蕊分为:
柱头、花柱、子房三个部分。
子房里面有胚珠;
雄蕊由花药和花丝组成。
花药里面有花粉。
只有雄蕊和雌蕊与果实和种子的形成有直接的关系,所以说,雄蕊和雌蕊是一朵花的主要部分。
P103/104
第二节开花和传粉
1.开花:
指的是当花的各个部分发育成熟时,花被就展开,露出花蕊的过程。
传粉:
指的是开花后,花粉从花药中散放出来,落到雌蕊柱头上的过程。
P107
2.一朵花的花粉落在同一朵花的柱头上,使其传粉受精,叫做自花传粉。
花粉依靠外力落到另一朵花的柱头上,使其传粉受精,叫做异花传粉。
异花传粉的花又有虫媒花、风媒花等。
P108
第三节果实和种子的形成
1.花粉可以产生精子,雌蕊经过传粉受精之后,子房可以发育成果实,胚珠发育成种子。
花蕊(包括雄蕊、雌蕊)是花的主要部分。
P110
2.双受精:
高等植物的受精过程与动物不一样。
一粒花粉落到雌蕊的柱头上萌发出花粉管,花粉管内有两个精子,一个精子与卵细胞融合,形成受精卵;
另一个精子与两个极核融合,形成受精极核。
这种两个精子分别与卵细胞和极核相融合的过程,叫做双受精。
只有被子植物特有。
P110
3.果实由子房发育而来。
果实包括果皮和种子,果皮由子房壁发育而成;
种子是由胚珠发育而成,其中珠被发育成种皮,受精卵发育成胚,受精极核发育成胚乳。
P111
第四节营养繁殖
1.植物的营养繁殖:
很多植物的营养器官(根、茎、叶)在脱离母体后,也能够重新长成新个体。
植物依靠营养器官进行繁殖的方式,叫做营养繁殖。
常用的方法有扦插、嫁接和压条。
P113
2.植物细胞的全能性:
植物体的任何一个活细胞,在适宜的条件下,都有分化并发育成完整植物体的能力。
P115
3.组织培养:
将植物的根、茎、花粉等组织细胞,在无菌条件下,培养在有多种营养物质和植物生长激素的特制培养基上,使它逐渐发育成完整的植物体,这种技术就叫做组织培养。
P115
第四部分动物B1下
一.脊椎动物:
体内都没有脊椎骨组成的脊柱。
第一章原生动物:
P2
1.草履虫:
(1)形态结构:
B1下P3/4
单细胞,呈倒转的草鞋形
细胞表膜长满 纤毛 ,表膜内充满细胞质——纤毛摆动,使身体旋转前进。
有细胞核两个(大、小核各一个)
食物(细菌和单细胞藻类等)从口沟进入体内,形成食物泡,食物在体中消化和吸收
胞肛——不能消化的食物残渣由此排出体外
收集管和两个伸缩泡——部分代谢废物和体内多余的水分通过他们由表膜排出
体表呼吸
(2)草履虫通过运动躲避有害刺激,趋向有利刺激。
P6
2.其他原生动物:
P7
(1)变形虫:
痢疾类变形虫使人得痢疾
(2)疟原虫:
使人得疟疾
3.原生动物的主要特征:
P6
第二章腔肠动物:
P8
1.水螅:
(1)生活在缓流、清澈、水草丰富的池塘中,营固着和漂浮生活。
(2)形态:
身体呈圆筒形,有口和 6至10 条触手
(3)结构与生理:
外胚层 刺细胞(有刺丝)——放出毒液,麻醉小动物(食物)
体壁 中胶层
内胚层 消化细胞——分泌消化液
消化腔——食物由触手捕捉,经口进入消化腔,剩下的残渣从口排出。
(4)生殖:
条件好时——出芽生殖
条件不良时——有性生殖,由不同的细胞产生卵细胞或精子,在水中融合成受精卵
2.其他腔肠动物:
海蛰、海葵、珊瑚虫
2.肠动物的主要特征:
P10
第三章扁形动物和线形动物
一.扁形动物:
P11
1.猪肉绦虫:
成虫寄生在 人体的小肠 内,幼虫主要寄生在 猪的肌肉里
(1)形态结构:
身体分为 头节 、 成熟节片 、 妊娠节片 三个部分
有钩挂吸附器官—— 小钩和吸盘
消化器官退化,体表吸收已消化好的养料
感觉器官退化 与寄生生活相适应
生殖能力强
(2)像猪肉绦虫那样寄居在另一种生物(如人、猪)的体内(有的寄生虫寄居在另一种生物的体表),并且从这种生物体上摄取养料来维持生活的现象,叫做寄生。
得到利益的个体叫做寄生虫,如猪肉绦虫。
遭受损害的个体叫做宿主或寄主,如人、猪。
2.血吸虫:
成虫寄生在 人体肠壁的小血管和从肠通向肝脏的血管内 P13
二.线形动物 蛔虫:
寄生在 人的小肠 里P13
第四章环节动物:
P17
1.蚯蚓:
身体由许多体节组成,前端有口,后端有肛门,靠近前端的几节,颜色较浅而光滑,形成一个环状结构—— 环带。
P18
2.其他环节动物:
(1)水蛭:
生活在水田、沟渠等淡水中的有害动物,身体前后端各有一个吸盘,前 端的吸盘能咬破皮肤,吸食人和畜的血液。
(2)沙蚕:
在海滩泥沙中生活。
第五章软体动物:
P21
1.河蚌:
贝壳两片,身体外有外套膜(紧贴贝壳的软膜——产生的分泌物可形成贝壳、珍珠),斧足。
P22
2.蜗牛:
生活在陆地上,仅有一个贝壳,内有外套膜,膜内有软体;
腹足P22
3.乌贼:
生活在海里,贝壳退化在皮下,叫海螵蛸(中药);
腕足
第六章节肢动物P26
(一).昆虫:
昆虫是地球上种类和数量最多的动物。
P31
1.蝗虫:
是农业害虫。
P26身体表面有一层外骨骼——保护、支持、防止水分蒸发。
不能随身体生长而增长,所以有蜕皮现象。
P27
(1)头部是感觉和取食中心:
一对触角——有触觉兼嗅觉作用;
一对复眼——辨认物体;
三个单眼——感光;
一个口器——取食(咀嚼式)。
(2)胸部:
前胸——1对分节的前足;
中胸——1对分节的中足,一对前翅(革质);
后胸——1对分节的后足(发达,适于跳跃),一对后翅(膜质)。
P28
(3)腹部:
腹部第一节两侧有听觉器官——一对半月形的薄膜;
从中胸到第8腹节,各有一对气门,是呼吸时气体出入的门户。
(4)呼吸:
气门(10对)大气管支气管微气管(分布在细胞间,进行气体交换)P29
(5)发育:
卵若虫成虫——(经过五次蜕皮)不完全变态P31
2.家蚕:
P34
我们饲养的蚕是家蚕的幼虫
发育:
卵幼虫(蚕)蛹成虫(蚕蛾)——(经过四次蜕皮)完全变态
3.蜜蜂:
P31
蜂王(雌蜂),每群仅有一个——专司产卵
群体的组成雄蜂,每群几百个——与蜂王交配
工蜂(生殖器发育不全的雌峰),——采集花粉、酿造蜂蜜、
每群几千几万个造巢、清洁巢穴、
喂养幼虫、蜂王和雄峰
蜂王:
身体最大,生殖器官特别发达,一生中交配一次
形态和习性雄蜂:
粗壮,生殖器官发达,与蜂王交配一次,不久就死去
工蜂:
身体最小,生殖器官发育不全,不能生殖
完全变态发育
发育:
(产在大蜂房中)幼虫(喂王浆)蛹蜂王
卵(产在小蜂房中)幼虫(喂花粉和花蜜)蛹工蜂
(产在中蜂房中)幼虫(喂花粉和花蜜)蛹雄峰
(4)昆虫的主要特征:
(二).其他节肢动物:
P41
头胸部:
外包头胸甲,一个额剑,触角两对,
1.沼虾:
身体分为复眼一对,5对步足,前2对捕食,后3对爬行
头胸部和腹部腹部:
5对游泳足,
体方圆,背腹扁平
2.河蟹 头胸部:
外面包着头胸甲,
身体分为头胸部和腹部
腹部退化为蟹脐:
雌圆、雄三角形
3.园蛛
头胸部:
只有单眼、四对步足
腹部:
后端有纺绩器,与丝腺相通,用分泌的丝结网
4.蜈蚣
头部:
有一对触角
躯干部:
长,由许多体节组成,每节一对步足
(三).节肢动物的主要特征:
二.脊椎动物:
身体背部都有由脊椎骨组成的脊柱。
第七章鱼类:
1.基本概况:
是脊椎动物的低等类群,终生生活在水中,用鳃呼吸,形态结构与水中生活相适应。
2.鲫鱼:
(1)外部形态对水中生活的适应:
身体呈梭形——适于游泳;
背部深色,渐变为腹部白色——在水中不易被发现;
身体分为头,躯干,尾三个部分;
躯干和尾部被覆鳞片,表面有黏液——可减少水的阻力;
身体两侧有侧线——测定方向,感知水流。
胸鳍、腹鳍各一对,背鳍、臀鳍、尾鳍各一个。
鳍有保持鱼体的平衡和游泳的作用。
P46
(2)消化系统:
消化管:
口咽(咽喉齿夹碎食物)食道肠(消化吸收)肛门。
消化腺:
肝脏(分泌胆汁),胰腺(分泌胰液),合称肝胰脏。
P46
(3)呼吸系统:
P47用鳃呼吸。
呼吸过程:
水(溶解教多的氧气)口鳃(氧气进入毛细血管,毛细血管中的二氧化碳进入水中)水从鳃盖后缘流出。
鳔(充满气体)——调节身体比重和沉浮。
(4)循环系统:
P47心脏有一心房一心室。
循环途径:
心房心室动脉鳃背部大动脉其它器官静脉心房。
(5)生殖系统:
体外受精,卵生P48。
雌鱼:
卵巢和输卵管(产生卵细胞);
雄鱼:
精巢和输精管(产生精细胞)。
3.鱼类的主要特征:
4.鱼类多样性:
(1)淡水鱼类:
P50
鳙鱼——吃浮游动物水
鲢鱼——吃浮游植物上层四大家鱼
草鱼——吃水草中下层
青鱼——吃软体动物
鲫鱼——杂底层
鲤鱼——食
(2)海洋鱼类P52
第八章两栖类:
P57
两栖动物是从水生开始向陆生过渡的一个中间类群,大多数两栖动物的
受精和幼体的发育还要在水中完成。
2.青蛙:
(1)青蛙的形态、结构、功能和发育是与水中和陆上生活相适应的,
它是消灭害虫的“能手”
(2)外部形态:
P58
有保护色
皮肤裸露,血管丰富,有黏液——辅助呼吸和减小水的阻力
(适于陆生)(适于水生)
有一对鼻孔,眼对活动物体感觉敏捷,鼓膜感受声波——适于陆生
后肢强大,趾间有蹼——适于跳跃和游泳
P58肺简单(肺的出现是对陆上生活的适应),皮肤辅助呼吸
P59心脏有两个心房一个心室——适于陆上生活。
心室中无隔膜,动静脉血易混合,输氧能力低——变温和冬眠的原因。
体外受精(水中),卵生,变态发育。
3.两栖类的多样性:
蟾蜍;
大鲵:
“娃娃鱼”,最大的有尾两栖类动物,四肢短,为稀有珍贵动物。
4.两栖类的主要特征:
第九章爬行类:
P62
1.基本概况:
是真正的陆生脊椎动物,它们的形态结构都与陆上生活相适应。
2.蜥蜴:
(1)生生活在陆上,捕食小动物,行动敏捷,可冬眠。
皮肤上有角质的细鳞——防止体内水分蒸发,保护皮肤,适于陆上生活。
头部后面有颈,颈部使头能灵活地转动,适于陆上生活。
(2)结构:
用肺呼吸
心脏有两心房一心室,心室内有隔膜,适于陆上生活
变温动物,需冬眠。
(3)生殖系统:
体内受精,卵生——适于陆上生活
3.爬行类的多样性
(1)扬子鳄:
我国特产淡水鳄类,已列为国家保护动物。
被称为“活化石”。
(2)龟:
P63
4.爬行类的主要特征:
P64
第十章鸟类
1.鸽:
P67
身体呈流线型——减小空气阻力
P68全身被有羽毛,两翼和尾的正羽最大对飞翔的适应
(1)外部形态(在飞翔中起重大作用)
前肢变成翼
羽毛有保温作用——比爬行动物进一步复杂
(2)运动系统:
P69
骨很薄,有的愈合在一起,比较长的骨中空充满充气——
减小体重适应飞翔
胸骨发达,有龙骨突,牵动两翼的胸肌也发达——有利飞行
(3)消化
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