(共10张PPT)
必看二 考前必知五类命题新素材
1. 光合呼吸类
光(CO2) 补偿点和 光(CO2) 饱和点 光(CO2)补偿点是指植物光合速率与呼吸速率相等时环
境中的光照强度(CO2浓度),此时植株的净光合速率为
0;光(CO2)饱和点是指随着光照强度(CO2浓度)不断
增大,植物的光合速率达到最大值时的最小光照强度
(CO2浓度),此时植株的净光合速率大于0。同一植株的
光(CO2)饱和点明显大于其光(CO2)补偿点
气孔 导度 气孔是植物叶片与外界进行气体交换的主要通道;气孔导
度表示气孔张开的程度,它是影响植物光合作用、呼吸作
用及蒸腾作用的主要因素
叶面积 系数 叶面积系数指单位土地面积上的叶面积总和。在一定范围
内,植物的总光合速率随叶面积系数的增大而增大,叶面
积系数达到一定数值后,总光合速率不再增大;植物的呼
吸速率随叶面积系数的增大而增大,因此,当叶面积系数
达到一定数值后,植物的净光合速率不再增大,甚至下
降。由此可见,合理密植,保持叶面积系数在合适的范围
内有利于农作物增产增收
阴生植 物和阳 生植物 阴生植物是指在弱光条件下比在强光条件下生长良好的植
物,如人参等;
阳生植物是指在强光环境中生长发育健壮,在弱光条件下
生长发育不良的植物,如玉米、水稻等。一般而言,阴生
植物的光补偿点和光饱和点都比阳生植物的低
C3、C4 与CAM 途径 绿色植物CO2固定途径分为三条:C3途径、C4途径和CAM
(景天酸代谢)途径。①C3途径即卡尔文循环。
②C4植物存在CO2浓缩机制,叶肉细胞中存在PEP羧化
酶,可催化PEP和CO2反应产生草酰乙酸,经胞间连丝运
至维管束鞘细胞中,释放出CO2用于卡尔文循环。
③生活在高温、干旱环境的CAM植物(如仙人掌等景天科
植物)气孔白天关闭,夜晚张开,可同时利用C4和C3途径
固定碳(发生在同一个叶肉细胞中),夜间通过C4途径固
定碳,并产生苹果酸储存在液泡中;白天储存在液泡中的
苹果酸可经脱羧作用释放CO2,用于光合作用
光呼吸 所有进行光合作用的细胞在光照、高氧、低CO2情况下发生
的一个生化过程
人工合 成淀粉 我国科学家首次实现了在实验室中利用无细胞系统,完成
从二氧化碳到淀粉的合成;人工合成淀粉途径(从二氧化
碳到淀粉合成)共有11步主反应;人工途径的淀粉合成速
率是玉米淀粉合成速率的8.5倍
2. 生产技术类
中
耕 指作物生长期中,在植株之间去除杂草并进行松土的一项栽培措施。
中耕可增加土壤通气性,有利于植物根系的有氧呼吸,为农作物吸收
矿质元素提供能量,同时可去除杂草,减少农作物与杂草的竞争
间
作 指在同一块农田上,于同一生长期内分行或分带相间种植两种或两种
以上作物的种植方式。间作可以充分利用光能,提高土地利用率
轮
作 指在一定年限内,同一块田地上按一定的顺序,轮换种植不同作物的
生产方式
连
作 指一年内或连年在同一块田地上连续种植同一种作物的种植方式。连
作会加重对作物有专一性危害的病原微生物、害虫等的繁殖,降低土
壤的肥效,使养分偏失等
免
耕 一种不翻动表土,并全年在土壤表面留下足以保护土壤的作物残茬的
耕作方式,其优点是减少土壤侵蚀
3. 遗传类
基因互作 指非等位基因之间通过相互作用影响同一性状表现的现象。
由基因互作引起的特殊性状分离比有9∶7、9∶6∶1等
从性遗传 由常染色体上的等位基因控制的生物性状,在表型上受个体
性别影响的现象。例如,设基因N、n控制羊的有角和无角,
公羊中基因型为NN或者Nn的表现为有角,基因型为nn的表现
为无角;母羊中基因型为NN的表现为有角,基因型为nn或Nn
的表现为无角
水稻雄性
不育系 一类特殊的水稻类型,其自身花器中,雄性器官发育不完
善,不能形成正常的花粉,其雌性器官发育正常;在杂交
时,其只能作为母本,无需去雄,大大减轻了杂交操作的工
作量
4. 生命活动调节类
1型糖尿病、 2型糖尿病 1型糖尿病:病因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足;
2型糖尿病:与遗传、环境、生活方式等密切相关
失温 一般指人体热量流失大于热量补给,从而造成人体核心区温度降低,并产生一系列寒战、心肺功能衰竭等症状,甚至最终造成死亡的病症。失温是冬季户外活动常见的危险之一
胶体渗透 压和晶体 渗透压 二者均为血浆渗透压,其中,由蛋白质等大分子物质形成的渗透压称为胶体渗透压,由无机盐等小分子物质形成的渗透压称为晶体渗透压
5. 生态类
生态 金字
塔 生态学中表示不同关系的一种形式,生态学中常以金字塔的形式表
示的有生物量金字塔、能量金字塔和数量金字塔。其中,生物量金
字塔和能量金字塔一般为正金字塔形,数量金字塔可能为倒金字塔
形
碳中
和 国家、企业等在一定时间内直接或间接排放的CO2的量,与其通过
植树造林等形式吸收的CO2的量相互抵消,实现CO2相对“零排
放”
碳达
峰 某个地区或行业年度CO2排放量不再增长,达到历史最高值,然后
持续下降的过程,是CO2排放量由增转降的历史拐点