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1、显 微 镜 植物细胞模式图 细胞中的叶绿体和线粒体 线粒体则将细胞中的一些有机物当做燃料,使这些有机物与 氧结合,经过复杂的过程,转变成二氧化碳和水,同时将有 机物中的化学能释放出来,供细胞利用 叶绿体和线 粒体都是细 胞中的能量 转换器。 动物细胞模式图 人体或动物体的各种细胞虽然形态不同,基本结构却是一样 的,都有细胞膜、细胞质和细胞核。 细胞膜控制物质出入细胞 细胞膜将细胞内部与细胞外部的环境分隔开了,使得细胞拥有 一个比较稳定的内部环境。但是,它并没有将细胞封闭起来。 一般地说,细胞膜能够让有用的物质进入细胞,把其他物质挡 在细胞外面,同时,还能把细胞内产生的废物排到细胞外。 一朵花是
2、由花托、萼片、花瓣、雌蕊和雄蕊等组成的。 你还看到雄蕊里面有花粉,雌蕊下部的子房里有胚珠。 想一想,这些结构与果实和种子的形成有什么关系? 花 的 结 构 受精过程示意图 受精的过程 花粉落到柱头上以后,在柱头上黏液的 刺激下开始萌发,长出花粉管。花粉管 穿过花柱,进入子房,一直到达胚珠。 花粉管中的精子随着花粉管的伸长而向 下移动,最终进入胚珠内部。胚珠里面 有卵细胞,它跟来自花粉管的精子结合 ,形成受精卵。 人工辅助授粉 并不是所有的花粉都能落在同种花的柱头上,也不是所有的柱头都 能得到同种植物的花粉。玉米的果穗常有缺粒的,向日葵的子粒常 有空瘪的,主要是由于传粉不足引起的。为了弥补自然状
3、态下传粉 的不足,人们常常给植物进行辅助授粉。方法是先采集花粉,然后 把花粉涂抹或倾撒在同种植物的柱头上。 从花到果实的文字说明 受精完成后,花瓣、雄蕊以及柱 头和花柱都完成了“历史使命”, 因而纷纷凋落。唯有子房继续发 育,最终成为果实。其中子房壁 发育成果皮,子房里面的胚珠发 育成种子,胚珠里面的受精卵发 育成胚。 从花到果实的过程实物图解 果实和种子的形成 雌蕊 花柱和柱头凋落 子房 子房壁发育成果皮 胚珠 珠被发育成种皮 受精卵发育成胚 受精极核发育成胚乳 种子 果实 种子各部分的作用 种皮坚韧,保护种子的内部结构。在凹陷一 侧的种皮上,有种脐和种孔。 子叶两片,肥厚,储存着营养物质。
4、 胚芽生有幼叶的部分,将发育成茎和叶。 胚根在与胚芽相对的一端,将来发育成根。 胚轴连接着胚芽和胚根发的部分,将来发育 成连接茎和根的部位。 果皮和种皮两者紧贴在一起(玉米),不容 易分开,保护种子的内部。 胚乳储藏着营养物质。 菜豆种子示意图 玉米种子示意图 胚 胚芽 胚轴 胚根 子叶 菜豆种子和玉米种子的比较 相同点不同点 菜豆种子有种皮和胚无胚乳,营养物质储藏 在子叶里。子叶两片。 玉米种子有种皮和胚有胚乳,营养物质储藏 在子叶里。子叶一片。 种子的萌发过程 当一粒种子萌发时,首先要吸收水分。子叶或胚乳中的营养物质转 运给胚根、胚芽、胚轴。随后,胚根发育,突破种皮,形成根。胚 轴伸长,胚
5、芽发育成茎和叶。 导管和筛管 导管向上运输(运输水分和无机盐) 筛管向下运输(运送有机物) 注:水分和无机盐由根吸收。有机物为绿色植物光合作用合成 。 茎的横切和纵切示意图 上图表示草本植物茎的横切面和纵切面。其中红色部分看上去像一根根 长长的管子,这就是水分在茎内的运输途径导管。每一根导管都是 由许多长形、管状的细胞所组成的,上下细胞间的细胞壁已经消失,形 成了一根中空的管道。除茎以外,根和叶内也有导管,它们是连接贯通 的。 呼吸作用示意图 有机物的这种变化不仅发生在种子萌发的过程中,而且发生在所有植 物细胞的内部。细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将 储存在有机物中的能量释放出来
6、,供给生命活动的需要,这个过程叫 做呼吸作用(respiration)。呼吸作用主要是在线粒体内进行的。 线粒体 光合作用示意图 光合作用过程: 二氧化碳+水有机物+氧气 光 照 叶绿体 叶片的结构示意图 气孔的开放和关闭 左:保卫细胞吸水导致气孔开放 右:保卫细胞失水导致气孔关闭 生产者、消费者和分解者 生产者:绿色植物 消费者:动物 分解者:细菌、真菌 温室效应示意图 温室效应是指由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加,导 致地球平均气温不断上升的现象。 生物圈的范围 如果以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度 ,向下可深入10千米左右的深处。这个厚度为20千米左右的圈层
7、,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。 电镜下的红细胞 成熟的红细胞没有细胞核,富含血红蛋白。血红蛋白是一种含 铁的蛋白质,呈红色。它在氧含量高的地方容易与氧结合,在 氧含量低的地方又容易与氧分离。血红蛋白的这一特性,使红 细胞具有运输氧的功能。 电镜下的白细胞 白细胞有细胞核,比红细胞大(上图),但数量少。当病菌侵 入人体内时,白细胞能穿过毛细血管壁,集中到病菌入侵部位 ,将病菌包围、吞噬。 白细胞吞噬细菌的过程 动脉和静脉的横切面 动脉(artery)是将血液从心脏(heart)输送到身体各部分去的 血管。从心脏射出的血液压力较高,因此,动脉的管壁较厚、 弹性大,管内血流的速度快。
8、而静脉的管壁较薄、弹性也小, 管内血流的速度慢(上图)。 三种血管关系示意图 动脉不断分支,管径也由大变小,最后变成了毛细血管( capillary)。 心脏外形图 心脏解剖图 心脏工作示意图 测量血压 医生常用“收缩压舒张压(千帕)”的形式来表示血压。健康 成年人的收缩压为12千帕18.7千帕,舒张压为8千帕12千帕 。血压持续高于18.712千帕的是高血压,持续低于12/6.7千帕 的是低血压,这两种情况都会危害人体健康。 血液循环模式图 血液与组织细胞之间的物质交 换示意图 毛细血管是连通于最小的动脉与静脉之间的血管。毛细血管的内 径仅有810微米,只能允许红细胞单行通过;管壁非常薄,只
9、 由一层扁平上皮细胞构成;管内血流的速度最慢。毛细血管的这 些特点,便于血液与组织细胞充分地进行物质交换。 静脉瓣活动示意图 静脉(vein)是将血液从身体各部分送回心脏的血管。血液 经过毛细血管汇入静脉时压力较低,因此静脉的管壁较薄 、弹性小,管内血流的速度慢。四肢静脉的内表面,通常 具有防止血液倒流的静脉瓣(上图)。 肾的内部结构示意图 尿的形成过程示意图 眼球的基本结构和功能 反 射 弧 膝跳反射 细胞分裂过程示意图 细胞分裂就是一个细胞分成两个细胞。分裂时,细胞核先 由一个分成两个,随后,细胞质分成两份,每份各含有一 个细胞核。最后,在原来的细胞的中央,形成新的细胞膜 ,植物细胞还形成
10、新的细胞壁。于是,一个细胞就分裂成 为两个细胞。 几种单细胞生物 我们平时常见的生物,身体结构可以分为细胞、组织、器官等 不同的层次。这些生物体都是由许多细胞构成的,它们占据了生 物圈中生物种类的大多数。其实,生物圈中还有不少肉眼很难看 见的生物,它们的身体只有一个细胞(如上图),称为单细胞生 物。大多数单细胞生物生活在水域环境中,有些生活在我们身上 。 草履虫的结构示意图 染 色 体 示 意 图 染色体:是由蛋白质和DNA组成。 DNA为遗传物质。遗传物质都贮藏在细胞核里面 。 DNA分子片段示意图 DNA分子很长,它可以分成许 多个片段,每一个片段具有特 定的遗传信息,比如有的片段 决定你
11、是什么血型,有的片段 决定你的眼睛是单眼皮还是双 眼皮,有的片段决定你的虹膜 (俗称眼仁)是黑色的还是褐 色的。这些有特定遗传功能的 DNA片段就叫基因(gene)。 酸雨的形成 酸雨主要是人为地向大气中排放大量酸性物质造成的。我 国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,此外 ,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。 遗传病患者 每一种生物的细胞内,染色体的数量是一定的。例如,人的体细 胞内含有23对染色体,水稻的体细胞内含有12对染色体。染色体 数量的恒定对生物正常的生活和传种接代都是非常重要的。有的 人因为细胞中多了一条染色体,就患上很严重的遗传病。照片中 的这位小朋友因为多了一条染色体,就远不如别的小朋友那么聪 明伶俐了。 神奇的CTX射线计算机体层 摄影 X射线计算机体层摄影(简称CT) (注:上图为一台正在工作的CT机,下图为患者脑颅内的CT图 像)
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