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高考生物专题总结
2019年高考生物专题总结
2019高考生物知识点总结:
生物的变异
一、基因突变和基因重组
名词:
1、基n加油因突变:
是指基因结构的改变,包括DNA碱基对的增添、缺失或n加油改变。
2、基因重组:
是指控制不同性状的基因的重新组合。
3、自然突变:
有n加油些突变是自然发生的,这叫自然突变。
4、诱发突变(人n加油工诱变):
有些突变是在人为条件下产生的,这叫~。
是指利用物理的、化学的因素来处n加油理生物,使它发生基因突变。
5、不遗传的变异:
环境因素引起的变异,遗传物质n加油没有改变,不能进一步遗传给后代。
6、可遗传的变异:
遗传物质所引起的变异。
包括:
n加油基因突变、基因重组、染色体变异。
语句:
1、基因突变
①类型:
包括自n加油然突变和诱发突变。
②特点:
普遍性;随机性(基因突变可以发生在生物个体发育的n加油任何时期和生物体的任何细胞。
突变发生的时期越早,表n加油现突变的部分越多,突变发生的时期越晚,表现突变的部分n加油越少。
);突变率低;多数有害;不定向性(一n加油个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。
)n加油。
③意义:
它是生物变异的根本来源,也为生物进化提供了最初的原材料。
n加油④原因:
在一定的外界条件或者生物内部因素的作用下n加油,使得DNA复制过程出现小小的差错,造成了基因中脱氧核苷酸排列顺序的改n加油变,最终导致原来的基因变为它的等位基因。
这种基因中包含的特定遗传信息的改变n加油,就引起了生物性状的改变。
⑤实例:
a、人类镰刀型贫血病的形n加油成:
控制血红蛋白的DNA上一个碱基对改变,使得该基因脱氧核苷酸的n加油排列顺序——发生了改变,也就是基因结构改变了,最终控制血红蛋白的性状n加油也会发生改变,所以红细胞就由圆饼状变为镰刀n加油状了。
b、正常山羊有时生下短腿“安康羊”、白化病、太空椒(利用宇宙n加油空间强烈辐射而发生基因突变培育的新品种。
)。
n加油
⑥引起基因突变的因素:
a、物理因素:
主要是各种射线。
b、化学因素:
主要是各n加油种能与DNA发生化学反应的化学物质。
c、生物因素:
主要n加油是某些寄生在细胞内的病毒。
⑦人工诱变在育种上的应用:
n加油a、诱变因素:
物理因素---各种射线(辐射诱变n加油),激光(激光诱变);化学因素—秋水仙素等b、优点:
提n加油高突变率,变异性状稳定快,加速育种进程,大幅度地改良某些性状。
c、n加油缺点:
诱发产生的突变,有利的个体往往不多,需处理大量的材料。
d、如青霉素的n加油生产。
2、基因突变是染色体的某一个位点上基因的改变,基因突变使一个基n加油因变成它的等位基因,并且通常会引起一定的n加油表现型变化。
3、基因重组:
①类型:
基因自由组合(非同源染色体n加油上的非等位基因)、基因交换(同源染色体上的非等位基因)。
②意义:
非常丰富(n加油父本和母本遗传物质基础不同,自身杂合性越高,二者遗传物质基础相差越大,基因重n加油组产生的差异可能性也就越大。
);基因重组的变异必n加油须通过有性生殖过程(减数分裂)实现。
丰富多彩的变n加油异形成了生物多样性的重要原因之一。
4、基因突变和基因重组的不同点:
基因n加油突变不同于基因重组,基因重组是基因的重新组合,产生了新的基因型,基因突变是基因n加油结构的改变,产生了新的基因,产生出新的遗传物质。
因n加油此,基因突变是生物产生变异的根本原因,为进化提供了原始材料,n加油又是生物进化的重要因素之一;基因重组是生物变异的主要来源。
n加油
二、染色体变异
名词:
1、染色体变异:
光学显微n加油镜下可见染色体结构的变异或者染色体数目变异。
2、染色n加油体结构的变异:
指细胞内一个或几个染色体发生片段的缺失(n加油染色体的某一片段消失)、增添(染色体增加了某一片段)、颠倒n加油(染色体的某一片段颠倒了180o)或易位(染色体的某一片段移接n加油到另一条非同源染色体上)等改变。
3、染色体数目的变异:
指细n加油胞内染色体数目增添或缺失的改变。
4、染色体组:
一般的,n加油生殖细胞中形态、大小不相同的一组染色体,就叫做一个染色体组。
细胞内形态相n加油同的染色体有几条就说明有几个染色体组。
5、二倍体:
凡是体细胞中含有两n加油个染色体组的个体,就叫~。
如.人果,蝇,玉米.绝大部分的动物和高等植物都是二倍n加油体
6、多倍体:
凡是体细胞中含有三个以上染色体组的个体,就叫~。
如:
马铃薯含四n加油个染色体组叫四倍体,普通小麦含六个染色体组叫六n加油倍体(普通小麦体细胞6n,42条染色体,一个染色体组3n,21条染色体n加油。
),
7、一倍体:
凡是体细胞中含有一个染色体组的个体,就叫一倍体。
8n加油、单倍体:
是指体细胞含有本物种配子染色体数目的个体。
9、花药离体培养法:
具有不n加油同优点的品种杂交,取F1的花药用组织培养的方n加油法进行离体培养,形成单倍体植株,用秋水仙n加油素使单倍体染色体加倍,选取符合要求的个体作种。
语句:
1、染色体变异包括染n加油色体结构的变异(染色体上的基因的数目和排列顺序发生改n加油变),染色体数目变异。
2、多倍体育种:
a、成n加油因:
细胞有丝分裂过程中,在染色体已经复制后,由于外界条件的剧变,使细胞分裂n加油停止,细胞内的染色体数目成倍增加。
(当细胞有丝分裂n加油进行到后期时破坏纺锤体,细胞就可以不经过末期而返回间期,从而使细胞内的染色体数n加油目加倍。
)b、特点:
营养物质的含量高;但发育延迟,结实率低。
c、人工诱导多倍n加油体在育种上的应用:
常用方法---用秋水仙素处理萌发的种n加油子或幼苗;秋水仙素的作用---秋水仙素抑制纺锤体的形成;实例:
三倍体无n加油籽西瓜(用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗得到四倍体n加油西瓜;用二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交,得到三n加油倍体的西瓜种子。
三倍体西瓜联会紊乱,不能产生正常的配子。
)、八n加油倍体小黑麦。
3、单倍体育种:
形成原因:
由生殖细胞不经过受精作用直接发n加油育而成。
例如,蜜蜂中的雄蜂是单倍体动物;玉米的花粉粒直接发n加油育的植株是单倍体植物。
特点:
生长发育弱,高度不孕。
单倍体在育种工作上的n加油应用常用方法:
花药离体培养法。
意义:
大大缩短育种年龄。
n加油单倍体的优点是:
大大缩短育种年限,速度快,单倍体植株染n加油色体人工加倍后,即为纯合二倍体,后代不再分离,很快成为稳定的新品种,所n加油培育的种子为绝对纯种。
4、一般有几个染色n加油体组就叫几倍体。
如果某个体由本物种的配子不经受精直接发育而成n加油,则不管它有多少染色体组都叫“单倍体”。
5、生物育种的方法n加油总结如下:
①诱变育种:
用物理或化学的因素处理生物,诱导基n加油因突变,提高突变频率,从中选择培育出优良品n加油种。
实例---青霉素高产菌株的培育。
②杂交育种n加油:
利用生物杂交产生的基因重组,使两个亲本的优良性状结合在一起n加油,培育出所需要的优良品种。
实例---用高杆抗n加油锈病的小麦和矮杆不抗锈病的小麦杂交,培育出矮杆抗锈病的新类型。
③单n加油倍体育种:
利用花药离体培养获得单倍体,再经人n加油工诱导使染色体数目加倍,迅速获得纯合体。
单倍体育种可大大缩短育种年限。
④n加油多倍体育种:
用人工方法获得多倍体植物,再利用其变异来选n加油育新品种的方法。
(通常使用秋水仙素来处理萌发的种子或幼苗n加油,从而获得多倍体植物。
)实例---三倍体无籽西瓜和八倍体小黑麦的培n加油育(6n普通小麦与2n黑麦杂交得4n后代,再n加油经秋水仙素使染色体数目加倍至8n,这就是8倍体n加油小黑麦)。
2019高考生物知识点总结:
DNAn加油的结构和复制
名词:
1、DNA的碱基互补配对原则:
A与T配对,G与C配n加油对。
2、DNA复制:
是指以亲代DNA分子n加油为模板来合成子代DNA的过程。
DNA的复制实质上是遗n加油传信息的复制。
3、解旋:
在ATP供能、解旋酶的作用下,DNA分子两条多脱氧核n加油苷酸链配对的碱基从氢键处断裂,于是部分双螺旋链解旋为二条平行双链,解开的两条单n加油链叫母链(模板链)。
4、DNA的半保留复制:
在子代双链中,有一条是亲代n加油原有的链,另一条则是新合成的。
5、人类基因组是指人体DNA分子所携带的n加油全部遗传信息。
人类基因组计划就是分析测定人类基因组的核n加油苷酸序列。
语句:
1、DNA的化学结构:
①DNn加油A是高分子化合物:
组成它的基本元素是C、H、O、Nn加油、P等。
②组成DNA的基本单位——脱氧核苷酸。
每个脱氧核苷酸n加油由三部分组成:
一个脱氧核糖、一个含氮碱基和一个磷酸③n加油构成DNA的脱氧核苷酸有四种。
DNA在水解酶的作用n加油下,可以得到四种不同的核苷酸,即腺嘌呤(A)脱氧核苷酸;鸟嘌呤(Gn加油)脱氧核苷酸;胞嘧啶(C)脱氧核苷酸;胸腺嘧n加油啶(T)脱氧核苷酸;组成四种脱氧核苷酸的脱氧核糖和n加油磷酸都是一样的,所不相同的是四种含氮碱基:
n加油ATGC。
④DNA是由四种不同的脱氧核苷酸为单位,聚合而成的脱氧核苷酸链n加油。
2、DNA的双螺旋结构:
DNA的双螺旋结构,脱氧n加油核糖与磷酸相间排列在外侧,形成两条主链(反向平行),构成DNA的基本骨架。
n加油两条主链之间的横档是碱基对,排列在内侧。
相对应的两个碱基通过n加油氢键连结形成碱基对,DNA一条链上的碱基排列顺序n加油确定了,根据碱基互补配对原则,另一条链的碱基排列顺序也就确定了。
3、DNA的n加油特性:
①稳定性:
DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间n加油碱基互补配对的方式是稳定不变的,从而导致Dn加油NA分子的稳定性。
②多样性:
DNA中的碱基n加油对的排列顺序是千变万化的。
碱基对的排列方式:
4n(n加油n为碱基对的数目)③特异性:
每个特定的DNA分子都具有特定的碱基n加油排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子自身n加油严格的特异性。
4、碱基互补配对原则在碱基含量计算中的应用:
①在双链DNA分n加油子中,不互补的两碱基含量之和是相等的,占整n加油个分子碱基总量的50%。
②在双链DNA分子中,一条链中的嘌呤之和与嘧啶之和的n加油比值与其互补链中相应的比值互为倒数。
③在双链DNA分子中,一条链中n加油的不互补的两碱基含量之和的比值(A+T/Gn加油+C)与其在互补链中的比值和在整个分子中的比值都是n加油一样的。
5、DNA的复制:
①时期:
有丝分裂间期和n加油减数第一次分裂的间期。
②场所:
主要在细胞核中。
③条件:
a、模板:
n加油亲代DNA的两条母链;b、原料:
四种脱氧n加油核苷酸为;c、能量:
(ATP);d、一系列的酶。
缺少其中任何一种,DNA复制n加油都无法进行。
④过程:
a、解旋:
首先DNAn加油分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链n加油解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:
然后,以解开的每段链(母n加油链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用n加油下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。
随的解旋过程n加油的进行,新合成的子链不断地延长,同时每条子链n加油与其对应的母链互相盘绕成螺旋结构,c、形成新的DNA分子。
⑤特点:
n加油边解旋边复制,半保留复制。
⑥结果:
一个DNn加油A分子复制一次形成两个完全相同的DNA分子。
⑦意义:
使亲代的遗n加油传信息传给子代,从而使前后代保持了一定的连续性。
。
n加油⑧准确复制的原因:
DNA之所以能够自我复制,一是因为它具有独特n加油的双螺旋结构,能为复制提供模板;二是因为它的碱基互补配对n加油能力,能够使复制准确无误。
6、DNA复制的计算规律:
每次复制的子代DNAn加油中各有一条链是其上一代DNA分子中的,即有一半被保留。
一个n加油DNA分子复制n次则形成2n个DNA,但含有最初母链n加油的DNA分子有2个,可形成2ⅹ2n条脱氧核苷酸链,含有n加油最初脱氧核苷酸链的有2条。
子代DNA和亲代DNA相同,假设n加油x为所求脱氧核苷酸在母链的数量,形成新的DNA所需要游离的n加油脱氧核苷酸数为子代DNA中所求脱氧核苷酸总数2nx减去n加油所求脱氧核苷酸在最初母链的数量x。
7、核酸种类的判断n加油:
首先根据有T无U,来确定该核酸是不是DNA,又由于双链n加油DNA遵循碱基互补配对原则:
A=T,G=C,单链DNA不遵循碱基互补n加油配对原则,来确定是双链DNA还是单链DNA。
n加油2019高考生物知识点总结:
基因的自由组合定律
n加油名词:
1、基因的自由组合规律:
在F1产生配子时,在等位n加油基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这一规n加油律就叫基因的自由组合规律。
语句:
1、两对相对性状的遗传试验:
①P:
黄n加油色圆粒X绿色皱粒→F1:
黄色圆粒→F2:
9黄圆:
3绿圆n加油:
3黄皱:
1绿皱。
②解释:
1)每一对性状的遗传都符合分离规律。
2)不同对的性n加油状之间自由组合。
3)黄和绿由等位基因Y和y控制,圆和皱由另一对同源染色体上的等n加油位基因R和r控制。
两亲本基因型为YYRRn加油、yyrr,它们产生的配子分别是YR和yr,F1的基因型为YyRr。
F1(n加油YyRr)形成配子的种类和比例:
等位基因分离,非等位基n加油因之间自由组合。
四种配子YR、Yr、Yr、yr的数量相同。
n加油4)黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交试验分析图示解:
F1:
YyRr→黄圆n加油(1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr):
n加油3绿圆(1yyRR、2yyRr):
黄皱(1Yyrr、2Yyrr):
1绿皱n加油(yyrr)。
2、黄圆和绿皱为亲本类型,绿圆和黄皱为重组类型。
3、n加油对自由组合现象解释的验证:
F1(YyRr)X隐性(yyrr)→(1n加油YR、1Yr、1yR、1yr)Xyr →F2n加油:
1YyRr:
1Yyrr:
1yyRr:
1n加油yyrr。
4、基因自由组合定律在实践中的应n加油用:
1)基因重组使后代出现了新的基因型而产生n加油变异,是生物变异的一个重要来源;通过基因间的重新组合n加油,产生人们需要的具有两个或多个亲本优良性状的n加油新品种。
5、孟德尔获得成功的原因:
1)正确地选择n加油了实验材料。
2)在分析生物性状时,采用了先从一对相对性状入手再循序渐进n加油的方法(由单一因素到多因素的研究方法)。
3)在实验中注意对不同世代的不同性状进行n加油记载和分析,并运用了统计学的方法处理实验结果。
4)n加油科学设计了试验程序。
6、基因的分离规律和n加油基因的自由组合规律的比较:
①相对性状数:
基因的分离规n加油律是1对,基因的自由组合规律是2对或多对;②等位基n加油因数:
基因的分离规律是1对,基因的自由组合规律是2对或多对;③等位基因与染色n加油体的关系:
基因的分离规律位于一对同源染色体上,基因的自由组合规n加油律位于不同对的同源染色体上;④细胞学基础:
基因的分离规律是n加油在减I分裂后期同源染色体分离,基因的自由组合n加油规律是在减I分裂后期同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合;⑤n加油实质:
基因的分离规律是等位基因随同源染色体的分开而分离,基因的自由组n加油合规律是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为n加油自由组合。
2019高考生物知识点总结:
性别决定与伴性遗传n加油
名词:
1、染色体组型:
也叫核型,是指一种生物体n加油细胞中全部染色体的数目、大小和形态特征。
观察染色体组型最好的时期是有丝分裂的n加油中期。
2、性别决定:
一般是指雌雄异体的生n加油物决定性别的方式。
3、性染色体:
决定性别的染色体叫做——n加油。
4、常染色体:
与决定性别无关的染色体叫做——。
5、伴性遗传n加油:
性染色体上的基因,它的遗传方式是与性别相联系的,这种n加油遗传方式叫做——。
语句:
1、染色体的四种类型:
中着丝粒染色体,亚中着n加油丝粒染色体,近端着丝粒染色体,端着丝粒染色体。
2、性别决n加油定的类型:
(1)XY型:
雄性个体的体细胞中含有两个异型的性染色体(XY)n加油,雌性个体含有两个同型的性染色体(XX)的性别n加油决定类型。
(2)ZW型:
与XY型相反,同型性染色体的个体是雄性,而异型性染色n加油体的个体是雌性。
蛾类、蝶类、鸟类(鸡、鸭、n加油鹅)的性别决定属于“ZW”型。
3、色盲病是一种先天性色觉障碍n加油病,不能分辨各种颜色或两种颜色。
其中,常见n加油的色盲是红绿色盲,患者对红色、绿色分不清,全色盲极个n加油别。
色盲基因(b)以及它的等位基因——正常人的Bn加油就位于X染色体上,而Y染色体的相应位置上没有什么色觉的基因。
4、n加油人的正常色觉和红绿色盲的基因型(在写色觉基因型时,为了与常n加油染色体的基因相区别,一定要先写出性染色体,再在右上角标明基因型n加油。
):
色盲女性(XbXb),正常(携带者)女性(XBXb),正常女性(XBXn加油B),色盲男性(XbY),正常男性(XBY)。
由此可见,色盲n加油是伴X隐性遗传病,男性只要他的X上有b基因就会色盲,而女性必须同n加油时具有双重的b才会患病,所以,患男患女。
5、色盲的遗传特点:
n加油男性多于女性 一般地说,色盲这种病是由男性通过他n加油的女儿(不病)遗传给他的外孙子(隔代遗传、交叉遗n加油传)。
色盲基因不能由男性传给男性)。
6、血友病简介:
症状—n加油—血液中缺少一种凝血因子,故凝血时间延长,或出血不止;血友n加油病也是一种伴X隐性遗传病,其遗传特点与色盲完全一n加油样。
2019高考生物知识点总结:
植物对水分的吸收和利用
名词:
n加油1、水分代谢:
指绿色植物对水分的吸收、运输、利用和散失。
2、半n加油透膜:
指某些物质可以透过,而另一些物质不能透过的多孔性薄膜。
3、选择透过n加油性膜:
由于膜上具有一些运载物质的载体,因为不同细胞膜上含n加油有的载体的种类和数量不同,即使同一细胞膜上含有的运载不同物质n加油的载体的数量也不同,因而表现出细胞膜对物质透过的高度选择性。
当细胞死亡n加油,膜便失去选择透过性成为全透性。
4、吸胀吸水:
是未形n加油成大液泡的细胞吸水方式。
如:
根尖分生区的细胞和干燥的种n加油子。
5、渗透作用:
水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的n加油扩散,叫做渗透作用。
6、渗透吸水:
靠渗透作用吸收n加油水分的过程,叫做~。
7、原生质:
是细胞内的生命物质,可分化为细胞膜、细n加油胞质和细胞核等部分,细胞壁不属于原生质。
一个动n加油物细胞可以看成是一团原生质。
8、原生质层:
成熟植物细胞的细胞膜、液泡膜以n加油及两层膜之间的细胞质称为原生质层,可看作一n加油层选择透过性膜。
9、质壁分离:
原生质层与细胞壁分离的现象,叫做质壁分离。
1n加油0、蒸腾作用:
植物体内的水分,主要是以水蒸气的形式通过叶的气孔散失到大气中。
n加油11、合理灌溉:
是指根据植物的需水规律适时、适量地灌溉以便使植物n加油体茁壮生长,并且用最少的水获取最大效益。
语句:
1、绿色植物吸收水n加油分的主要器官是根;绿色植物吸收水分的主要部位n加油是根尖成熟区表皮细胞。
2、渗透作用的产生n加油必须具备以下两个条件:
a.具有半透膜。
b、半透膜两侧的溶n加油液具有浓度差
3、植物吸水的方式:
①吸胀吸水n加油:
a、细胞结构特点:
细胞质内没有形成大的液泡。
b、原理:
是指细胞n加油在形成大液泡之前的主要吸水方式,植物的细胞n加油壁和细胞质中有大量的亲水性物质——纤维素、淀粉、蛋白质等,这n加油些物质能够从外界大量地吸收水分。
c、举例:
根n加油尖分生区的细胞和干燥的种子。
②渗透吸水:
a、细胞结构特n加油点:
细胞质内有一个大液泡,细胞壁--全透性,原生质层n加油--选择透过性,细胞液具有一定的浓度。
b、原理:
内因:
细胞n加油壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小。
外因(两侧具浓度差):
外界溶液浓度细胞液浓度n加油→细胞吸水,外界溶液浓度细胞液浓度→细胞失水;c、验证:
质壁分离及质壁分离复原;n加油d、举例:
成熟区的表皮细胞等。
4、水分流动的趋势:
水往高(溶液浓n加油度高的地方)处走。
水密度小,水势低(溶液浓度大)n加油;水密度大,水势高(溶液浓度低)。
5、水分进入根尖内部的途径:
(1)n加油成熟区的表皮细胞→内部层层细胞→导管
(2)成熟区表皮细胞→内部各n加油层细胞的细胞壁和细胞间隙→导管
6、水分的利用和散失n加油:
a、利用:
1%~5%的水分参与光合作用和n加油呼吸作用等生命活动。
b、散失:
95%~99%的水用于蒸腾作用。
植物n加油通过蒸腾作用散失水分的意义是植物吸收水分和促使水分在体内运输的主n加油要动力。
7、能发生质壁分离的细胞应该是一n加油个渗透系统,是具有大型液泡的活的植物细胞(成熟植n加油物细胞)在处于高浓度的外界溶液中才会有的现象。
(人体的细n加油胞,它没有细胞壁,也就不会有质壁分离。
玉米根尖细胞没有n加油形成大型液泡,玉米根尖分生区的细胞和伸长区的细胞,形n加油成层细胞和干种子细胞都无大型液泡,主要靠吸胀作用吸水,不会发生质壁n加油分离。
洋葱表皮细胞和根毛细胞两种成熟的植物细。
)
2019高考生物知识n加油点总结:
植物的矿质营养
名词:
1、植物的矿质营养:
是指植物n加油对矿质元素的吸收、运输和利用。
2、矿质元素:
一般指除了C、H、O以外,主n加油要由根系从土壤中吸收的元素。
植物必需的矿质元素n加油有13种.其中大量元素7种N、S、P、Ca、n加油Mg、K(Mg是合成叶绿素所必需的一种矿质元素)巧记:
n加油丹留人盖美家。
Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cn加油l属于微量元素,巧记:
铁门碰醒铜母(驴)。
3、交换吸附:
根部细胞表面吸附的阳n加油离子、阴离子与土壤溶液中阳离子、阴离子发生n加油交换的过程就叫交换吸附。
4、选择吸收:
指植物n加油对外界环境中各种离子的吸收所具有的选择性。
它表现为n加油植物吸收的离子与溶液中的离子数量不成比例。
n加油
5、合理施肥:
根据植物的需肥规律,适时地施肥,适量地施肥。
n加油
语句:
1、根对矿质元素的吸收①吸收的状态:
离n加油子状态②吸收的部位:
根尖成熟区表皮细胞。
③、细胞吸n加油收矿质元素离子可以分为两个过程:
一是根细n加油胞表面的阴、阳离子与土壤溶液中的离子进行交换吸附;二n加油是离子被主动运输进入根细胞内部,根进行离子的交换需要的HCO-和H+是n加油根细胞呼吸作用产生的CO2与水结合后理解成的,根细胞主动运输吸收离子要消耗n加油能量。
④影响根对矿质元素吸收的因素:
a、呼n加油吸作用:
为交换吸附提供HCO-和H+,为主动运输供能,因此生产上需要疏松土壤;n加油b、载体的种类是决定是否吸收某种离子,载体的数n加油量是决定吸收某种离子的多少,因此,根对吸收离子有选择性。
氧气n加油和温度(影响酶的活性)都能影响呼吸作用。
2、植物成熟区表皮细胞吸收矿质元n加油素和渗透吸水是两个相对独立的过程。
①吸收部位:
都为成熟n加油区表皮细胞。
②吸收方式:
根对水分的吸收---渗n加油透吸水,根对矿质元素的吸收----主动运输。
③、所需条件:
根对水分的吸收---n加油-半透膜和半透膜两侧的浓度差,根对矿质元素的吸收----能量和载体。
n加油④联系:
矿质离子在土壤中溶于水,进入植物体后,随水运到各个器官,植物成熟区表n加油皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。
3、矿n加油质元素的运输和利用:
①运输:
随水分的运输到达植物体的各部分n加油。
②利用形式:
矿质运输的利用,取决于各种元素在植物体内的n加油存在形式。
K在植物体内以离子状态的形式存在,很容n加油易转移,能反复利用,如果植物体缺乏这类元素,首先在老n加油的部位出现病态;N、P、Mg在植物体内以不稳定化合物的形式存在n加油,能转移,能多次利用,如果植物体缺乏这类元素,首先在老的n加油部位出现病态;Ca、Fe在植物体内以稳定化合物的形式n加油存在,不能转移,不能再利用,一旦缺乏时,幼嫩的部分n加油首先呈现病态。
4、合理灌溉的依据:
不同植
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