高一生物种群数量的变化内容摘要:
0年后 实例 1: 澳大利亚野兔 实例 2: 凤眼莲 绘出上述实例中相关生物的增长曲线示意图 讨论 1: 出现这种增长的原因有哪些。 “J”型增长的数学模型 模型假设: 理想状态 ——食物充足 , 空间不限 , 气候适宜 ,没有敌害等; ( N0为起始数量, t为时间, Nt表示 t年后该种群的数量, λ 为年均增长率.) 种群 “ J”型增长的数学模型公式: Nt=N0 λ t 种群的数量每年以一定的倍数增长 , 第二年是第一年的 λ倍。 [例 ]生态学家高斯的实验: 种群经过一定时间的增长后, 数量趋于稳定的增长 曲线,称为“ S” 型曲线. 大草履虫种群的增长曲线 讨论 2: 大草履虫的增长呈 “ S”型曲线的原因有哪些。 存在环境阻力 ——— 自然条件 ( 现实状态 ) ——食物等资源和空间总是有限的 , 种内竞争不断加剧 , 捕食者数量不断增加 , 导致该种群的出生率降低 , 死亡率增高。 当出生率与死亡率相等时,种群的增长就会停止,有时会稳定在一定的水平。 三、种群增长的 “ S”型曲线 种群数量达到环境所允许的。高一生物种群数量的变化
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间接转化 直接转化 二、各种生物膜在功能上的联系 ( 1)经典实验: a、 b、 c、 d ( 2)实验结论: 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜 合成肽链 折叠、组装 糖基化 较成熟的蛋白质 浓缩 加工 成熟蛋白质 外排 线粒体供能 细胞的生物膜系统最少有以下三方面的功能: № 1: 使细胞具有一个相对稳定的内部环境。 在物质的运输与交换及信息传递中起决定性作用。 № 2: 增大膜的面积,供酶
ATCGCACGCTTTGAGC GGTAAATCG CACGCTTTG AGC 3 进一步分析上图 : 减少 ___个碱基对原有氨基酸序列影响最小。 3 克里克是第一个用实验证明遗传密码中 3个碱基编码 1个氨基酸的科学家。 这个实验还同时表明 :遗传密码从一个固定的起点开始 ,以非重叠的方式阅读 ,编码之间没有分隔符。 遗传密码对应规则的发现 19611962年, 尼伦伯格(
Peter the Great is the hero of the city . the 1st paragraphs for the detailed information and plete the following table. Build the city When: 300 years ago Where: on the Neva River Who: Peter the
质量是( ) A、 31432 B、 31486 C、 31378 D、 36382 A 二肽 蛋白质 多肽 (链状 ) 折叠盘旋 形成 复杂的 空间结构 蛋白质分子结构示意图 氨基酸 脱水缩合 脱水缩合 氨基酸到蛋白质大致有哪些结构层次。 由氨基酸构成的蛋白质的 结构都是相同的吗。 蛋白质种类多样的原因: 氨基酸的数目成百上千。 氨基酸的排列顺序千变万化。 多肽链的盘曲、折叠方式及
蛋白 (Rec A)参与 , 水解Lex A(一系列操纵子的阻遏物 ) –先激活 Rec A r e c AL e x Al e x Ar e c C u v r A u v r B启动子阻遏蛋白L e x AR e c A+降解 第三节 真核基因转录调节 • 一 真核基因组结构特点 – 真核基因组结构庞大 染色体结构 具有多个复制起点 . – 单顺反子 – 含有大量重复序列 高 、中、
(2)操作 ① 叫 , 操作 ② 叫。 (3)红花 (A)对白花 (a)为显性 , 则杂种种子种下去后 , 长出的豌豆植株开的花为 色; (4)若 P皆为纯合体 , 让 F1代进行自交 , F2代的性状中 , 红花与白花之比为 , F 2代的基因类型有 , 且比值为 ( )。 矮茎、高茎、去雄、授粉、红、 3∶1 、 AA、 Aa、 aa、 1∶2∶1 课前热身 9 (W)和糯性