제1장 생물학의 이해
섹션 1 생물학의 특징
1. 생물학의 특징:
1. 2. 생물학적 에너지는 숨을 쉴 수 있다 3. 노폐물을 배출할 수 있다
4. 스트레스가 많다 5. 세포로 만들어졌다(바이러스 제외) 6. 성장과 발달 7. 번식이 가능하다 8. 유전적 변이
2. 관찰 방법 P2
섹션 2 우리 주변의 생물 조사
1. 일반적인 조사 방법
단계: 조사 목적을 명확히 하고, 조사 대상, 합리적인 조사 계획 수립, 조사 기록, 조사 결과 정리, 조사 보고서 작성
2. 유기체의 분류
형태학적 구조에 따른 동물, 식물 , 기타 생물
생활 환경에 따라: 육상 생물, 수생 생물
용도에 따라: 농작물, 가금류, 가축, 애완 동물
제2장 생물권은 모든 생명체의 터전
제1부 생물권
1. 생물권의 범위: 대기권의 바닥: 날아다니는 새, 곤충, 박테리아 등
모든 수권: 해수면에서 150m 이내의 수층
암석 표면: 모든 육상 유기체의 "발판"
2. 생물에게 생존을 제공합니다. 기본 조건은 영양분, 햇빛, 공기 및 물, 적절한 온도 및 특정 생활 공간입니다.
섹션 2: 환경이 유기체에 미치는 영향
1 . 유기체에 대한 비생물적 요인의 영향: 빛, 습기, 온도 등
2. 쥐 여성의 삶에 대한 빛의 영향에 대한 실험(고등 입시 문제 이해 및 숙달) 논문)
3. 탐색 과정: 1. 질문 발견, 질문 제기 2, 가설 만들기 3, 계획 수립 4, 계획 실행 5, 결론 도출 6, 표현 및 전달
IV. 통제 실험 P15
V. 생물학적 요인 생물학적 영향:
동종 또는 다른 종 간의 관계에 따라 생물학적 요인은 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 종내 관계: 종내 상호 지원(먹이를 옮기는 개미), 종내 투쟁(영양을 두고 경쟁하는 표범 두 마리), 서식지를 놓고 경쟁함)
2. 종간 관계: 기생(회충), 경쟁(사자와 표범이 먹이를 두고 경쟁함) 식품), 상호 지원(코뿔소 및 코뿔소 새)
섹션 3 생물학 적응과 환경에 미치는 영향
1. 유기체의 환경 적응 예 P19
2. 유기체가 환경에 미치는 영향: 식물의 증산은 공기 습도를 조절하고, 식물의 죽은 잎은 죽은 가지가 썩은 후 토양 비옥도를 조절하고 동물 거름으로 토양을 개선하며 지렁이로 토양을 느슨하게 합니다 p>
섹션 4 생태계
1. 생태계의 구성:
1. 생물학적 부분: 생산자, 소비자, 분해자
2. 부분: 햇빛, 물, 공기, 온도
2. 먹이 사슬과 먹이그물:
1. 먹이 사슬은 생산자로부터 시작됩니다.
2. 먹이사슬 및 먹이그물을 따른 에너지 흐름
3. 영양 수준이 높을수록 유기체의 수가 적고, 일본의 수인성 질병과 같은 독성 물질이 더 많이 축적됩니다. .
3. 생태계에는 특정 자동 조정 기능이 있습니다.
일반적인 상황에서 생태계의 유기체 수와 비율은 상대적으로 안정적입니다. 하지만 이 자동 조정 능력에는 일정한 한계가 있으며, 이를 초과하면 파괴됩니다.
제5절 생물권은 가장 큰 생태계이다
1. 생태계의 종류 p29
산림생태계, 초원생태계, 농지생태계, 해양생태계, 도시생태계,
2. 생물권은 통일된 전체이다 p30
DDT(일반 연습 문제) 예시에 주목하세요
두 번째 단위 유기체와 세포
1장 세포의 구조 관찰
1장 현미경을 이용한 실습
1. 현미경의 구조
베이스: 거울 본체를 안정시킵니다.
거울 기둥: 거울 기둥 위 부분을 지지합니다.
거울 암: 거울을 지지하는 부분입니다. 개체 테이블: 슬라이드 표본이 배치되는 장소입니다. 관찰 대상을 고정하기 위해 중앙에 가벼운 구멍이 있고 양쪽에 태블릿 클램프가 있습니다.
셔터: 조리개라고 불리는 다양한 크기의 둥근 구멍이 있습니다. 각 조리개는 투명 조리개와 정렬될 수 있습니다. 빛은 빛의 강도를 조절하는 데 사용됩니다.
반사경: 회전하여 빛 구멍을 통해 빛을 반사할 수 있습니다. 양면이 다릅니다:
렌즈 배럴: 상단에는 접안렌즈가 장착되어 있고 하단에는 변환기가 장착되어 있으며 대물 렌즈는 변환기에 설치되어 있으며 초점 나사가 있습니다. 뒤쪽.
정확한 초점 나선: 거친 초점 나선(낮은 조정이라고도 함): 회전할 때 렌즈 배럴이 크게 오르락내리락합니다(미세 조정이라고도 함).
회전 방향과 들어 올리는 방향 사이의 관계: 준초점 나사를 시계 방향으로 돌리면 렌즈 배럴이 아래로 내려가고 그렇지 않으면 위로 올라갑니다.
3. 현미경 P37-38 다이어그램을 사용하여 마스터하세요.
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1. 관찰된 물체 이미지는 실제 이미지와 반대입니다.
2. 배율 = 대물렌즈 배율 따라서 유리 슬라이드 표본으로 가공해야 합니다.
제2절 식물세포 관찰
1. 썰기, 도말, 장착의 차이 P42
2. 실험과정 P43-44
3. 식물 세포의 기본 구조
1. 세포벽: 지지 및 보호
2. 세포막: 물질의 출입을 조절합니다
3 . 세포질: 액체, 유동성
4. 핵: 유전 정보를 저장하고 전달합니다.
5. 엽록체: 광합성이 일어나는 곳
6. 액체
7. 호흡의 장소인 미토콘드리아
3부 동물세포 관찰
1. 구강 상피세포 관찰 실험 P47
2. 동물 세포의 구조
1. 세포막: 물질의 출입을 조절
2. 핵: 유전 정보를 저장하고 전달합니다
3. 세포질: 액체, 흐름 가능
2장: 세포 생명
1항: 세포 생명에는 물질과 에너지가 필요합니다
1. 분자, 분자는 끊임없이 움직입니다. 설탕을 녹이는 실험을 예로 들어보겠습니다.
분자는 물질을 구성하는 가장 작은 입자가 아닙니다. 원자는 물질의 가장 작은 단위인 반면, 세포는 살아있는 유기체의 구조적, 기능적 단위입니다.
2. 세포 내 물질
유기 물질(일반적으로 탄소를 함유하고 연소될 수 있음): 설탕, 지질, 단백질, 핵산. 이들은 거대분자입니다.
무기물질(일반적으로 탄소를 포함하지 않음): 물, 무기물질, 산소 등은 작은 분자입니다.
3. 세포막은 물질의 출입을 조절하며 물질을 선택적으로 사용합니다. 물질이 유입되고 폐기물이 배출됩니다.
4. 세포 내 에너지 변환기:
엽록체: 이산화탄소와 물을 당으로 합성하고 세포 내에서 산소를 생성하는 광합성을 수행합니다.
미토콘드리아: 호흡을 수행하며 세포 내 '발전소'이자 '엔진'입니다.
섹션 2: 핵은 유전정보 데이터베이스
1. 유전정보는 핵에 존재한다
양 돌리의 예 p55
2. 세포핵에 있는 유전정보의 전달자 - DNA
1. DNA의 구조는 나선형 사다리와 같습니다
2. 유전자는 DNA의 구조입니다. 특정 유전 정보가 있는 조각
3. DNA와 단백질로 구성된 염색체
1. 생물학적 개체마다 염색체의 모양과 수가 완전히 다릅니다.
2. 동일한 생물학적 개체라도 염색체의 모양과 수는 일정하게 유지되어야 합니다
3. 염색체는 알칼리 염료에 의해 쉽게 검게 염색됩니다.
4 그렇지 않은 경우 염색체 수는 일정하게 유지되어야 합니다. 심각한 유전병이 생길 것입니다
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4. 세포의 조절 센터는 핵입니다
3부: 세포는 분열을 통해 새로운 세포를 생성합니다
1. 유기체의 성장은 세포의 성장과 세포 분열로 인해 발생합니다.
2. 세포 분열은 복제됩니다
2. 세포핵은 두 개의 동일한 핵으로 나누어집니다.
3. 세포질은 두 부분으로 나누어집니다.
4. 새로운 세포막과 세포벽이 있습니다. 원래 세포의 중앙에 형성
동물세포 : 세포막이 점차 함입되어 2개의 새로운 세포를 형성
중간고사 후 내용(키리뷰)
3장: 세포가 유기체를 구성하는 방법
1장: 신체의 구조적 수준
1. 세포 분열과 세포 분화의 개념
3. 세포분화에 의해 형성된 다양한 세포들이 모여서 그 기능을 수행할 수 있는가? 유사한 형태적 구조와 동일한 기능을 가진 세포들이 모여서 형성된 세포군을 조직이라 한다.
4. 여러 개의 조직이 일정한 순서로 함께 배열되고 서로 연결되어 일정한 모양의 구조를 형성하고 다양한 기능을 수행할 수 있는 경우에만 특정 측면의 요구를 충족할 수 있습니다. 이런 식으로 식물의 생명 활동을 기관이라고 합니다.
5. 동물과 인간의 기본 조직은 상피 조직, 결합 조직, 근육 조직, 신경 조직의 네 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
6. 네 가지 조직은 일정한 순서로 구성되어 있으며, 그 중 하나가 장기를 형성하는 주요 조직이다.
7. 하나 또는 여러 가지 생리적 기능을 동시에 수행할 수 있는 동물이나 인간의 여러 기관은 특정 순서로 시스템을 형성합니다.
8. 동물과 인간의 기본 구조 수준: 세포 → 조직 → 기관 → 시스템 → 동물 신체 및 인간 신체
9. >10. 8개 시스템의 이름
섹션 2: 식물의 구조적 수준
1. 꽃 피는 식물의 6개 기관: 뿌리와 줄기, 잎 2. 생식기관: 꽃, 열매, 씨앗
2. 식물 조직
분열 조직, 보호 조직, 영양 조직, 전도성 조직 등
섹션 3: 단세포 유기체
1. 단세포 유기체: 효모, 짚신류, 클라미도모나스, 유글레나 및 짚신류
2. >구조: 섬모, 표면막, 집합관, 수축성 소포, 항문, 구강, 식포, 세포질, 핵(대핵, 소핵)
기능: 참고 p>
3. 단세포 유기체와 인간의 관계
1. 유익한 측면: 메모
2. 해로운 측면: 메모
생물권의 녹색 식물
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섹션 1 조류, 이끼 및 양치류
1. 양치류의 지상 부분은 줄기가 아니지만, 지하 부분은 지하 줄기와 뿌리입니다.
2. 양치류는 뿌리, 줄기, 잎 및 기타 기관이 분화되어 있고 전도성 조직과 기계 조직도 있어서 식물의 키가 비교적 큽니다.
3. 포자는 생식세포로, 포자낭은 언제든지 볼 수 없으며, 포자가 발아할 때 전엽체를 형성할 수 있습니다.
4. 양치류의 경제적 의미는 다음과 같습니다. ① 일부는 식용으로 사용되며 일부는 관상용으로 사용됩니다. ④ 일부는 우수한 녹비 및 사료로 사용됩니다. 오랜 시간이 지나면 시체의 유해가 석탄으로 변합니다.
5. 선태 식물에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 줄기와 잎이 있지만 줄기가 매우 작고 잎이 작고 얇습니다. 예를 들어 박이끼와 벽이끼가 없습니다. 줄기와 잎이 분화되기 때문에 식물체는 간이끼처럼 납작한 잎 모양의 몸체일 뿐입니다.
6. 선태식물의 뿌리는 가근성이며 물과 무기염을 흡수할 수 없습니다. 그러나 선태식물의 줄기와 잎에는 전도성 조직이 없으며 물을 운반할 수 없습니다. 따라서 선태류는 물 환경에서 분리될 수 없습니다.
7. 선태식물은 빽빽하게 자라며 식물 사이의 틈에 물이 고일 수 있습니다. 따라서 선태식물 조각은 삼림지대와 산지에서 토양과 물을 보존하는 데 일정한 역할을 합니다.
8. 선태류는 이산화황과 같은 독성 가스에 매우 민감하며 심하게 오염된 도시와 공장 근처에서는 생존하기 어렵습니다. 사람들은 이 특징을 이용하여 선태류를 대기 오염 수준을 모니터링하기 위한 지표 식물로 사용합니다.
9. 조류의 주요 특징: 단순한 구조, 단세포 또는 다세포 개체, 뿌리, 줄기, 잎 및 기타 기관의 분화가 없으며 세포에 엽록체가 있으며 광합성을 수행할 수 있습니다. ; 대부분 물 속에 산다.
10. 조류 식물이 광합성을 통해 생산한 유기물은 물고기의 먹이로 사용될 수 있습니다. 방출된 산소는 물고기가 숨을 쉬는 데 사용될 뿐만 아니라 대기 중 산소의 중요한 공급원이기도 합니다.
11. 해조류의 경제적 의의: ① 다시마, 미역, 해초 등을 식용할 수 있다. ② 해조류 식물에서 추출한 요오드, 알긴, 한천 등을 산업 및 의약으로 활용 가능
4장: 세포 구조가 없는 유기체 - 바이러스
1. 바이러스의 종류
다른 숙주로 구분: 동물 바이러스, 식물 바이러스, 박테리아 바이러스(파지) < /p >
2. 바이러스의 구조
단백질 껍질과 그 안에 있는 유전물질
3. 바이러스와 인간의 관계에 대한 참고사항
2. 마디종자식물
1. 종자의 구조
바바콩 종자: 종자껍질, 배(배축, 배축), 자엽(2개)
옥수수 종자: 과피와 종피, 배아, 자엽(1개), 배유
2. 종자 식물은 이끼와 양치류보다 육지 생활에 더 잘 적응합니다. 씨앗을 생산할 수 있습니다.
3. 겉씨식물과 속씨식물
일반적인 겉씨식물과 속씨식물을 기억해야 합니다.
4. 껍질의 기능(참고 참조)
2장: 속씨식물의 수명
섹션 1: 씨앗의 발아
1. 씨앗 발아에 필요한 조건
환경 조건: 적당한 온도, 일정한 습도, 충분한 공기
개인 조건: 씨앗 가득, 완전한 배아, 활력, 휴면기 통과.
2. 종자의 발아율 결정 및 샘플링 테스트
3. 종자 발아 과정
수분 흡수-뿌리 발달 뿌리 - 배축이 줄기와 잎으로 발달
두 번째 부분의 식물 성장
1. 뿌리 끝의 구조와 각 부분의 기능
2, 어린 뿌리의 성장
1. 가장 빠르게 자라는 부분은 신장대입니다
2. 뿌리 성장은 분열대에 따라 세포 수를 증가시킵니다. 한편으로는 신장 구역의 세포 부피를 증가시킵니다.
3. 새싹 구조
1. 새싹 축 - 줄기로 발달함
2. 새싹 원기 - 옆눈으로 발달함
3 . 생장점 - 새싹 축을 지속적으로 늘려 새로운 새싹 원기 및 잎 원기 생성
4. 잎 원기 - 어린 잎으로 발달]
4. 식물 성장에 필요한 영양분
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질소, 인, 칼륨
섹션 3 꽃과 열매
1. 꽃은 꽃봉오리에서 발생합니다.
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2. 꽃의 구조
꽃잎, 꽃받침, 꽃받침, 수술(꽃밥, 필라멘트), 암술(난소, 암술대, 암술머리)
수분 및 수정
읽기 참고
4. 과일과 씨앗의 형성
난소 - 과일 수정란 - 배아 수정 극핵 - 배유
배주 - 종자 외피 - 종자 외피
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5. 인공수분
수분이 부족할 경우 인공수분을 보조할 수 있습니다.
제3장 녹색 식물과 생물권의 순환
제1절 녹색 식물은 생명을 위해 물이 필요합니다
식물에서 물의 역할
1. 물은 세포의 구성 요소입니다.
2. 물은 식물의 고유한 자세를 유지할 수 있습니다.
3. 물은 물질을 흡수하고 운반하는 용매입니다. 식물
4. 물은 식물의 대사 활동에 참여합니다.
2. 물은 식물의 분포에 영향을 미칩니다.
3. P109
2절 식물에 물이 들어가는 방식
1. 뿌리에서 물을 흡수하는 주요 부분은 뿌리 끝 부분에 성숙한 부분이 있습니다. 성숙한 부위의 털.
2. 뿌리 구조
외부에서 내부로: 나무껍질: 체관(체관 포함), 형성층(혈관 포함)
3 , 수분 수송 경로
도관: 물과 무기염을 위쪽으로 운반
체관: 잎의 광합성으로 생성된 유기물을 아래쪽으로 운반
섹션 3 녹색 식물은 물에 참여합니다. 생물권의 순환
1. 잎의 구조
상부 및 하부 표피, 엽육(방벽 조직, 해면 조직), 정맥, 기공
2. 구조 구조, 공변 세포는 물을 흡수하여 팽창하고 기공은 열리며 공변 세포는 물을 잃고 수축하며 기공은 닫힙니다.
기공은 낮에는 열리고 밤에는 닫힙니다.
3. 증산의 의미:
1. 식물의 온도를 낮추고 화상을 방지할 수 있습니다.
2. 물을 흡수하고 체내 수분 수송을 촉진합니다.
3. 물에 용해된 무기염의 체내 이동을 촉진할 수 있습니다.
4. 습도, 주변 온도가 낮아지고 강수량이 증가합니다.
4장 녹색 식물은 생물권에서 유기물을 생산합니다
1절 녹색 식물은 광합성을 통해 유기물을 생산합니다
1. 제라늄 실험
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1. 암처리: 제라늄을 어두운 곳에 밤새 놓아두기
2. 대조 실험: 잎의 절반을 검은 종이로 덮습니다
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3, 탈색: 몇 시간 후 잎을 물에 넣고 가열합니다.
4. 염색: 요오드 용액으로 염색합니다.
5. 전분은 요오드에 노출되면 파란색으로 변하며, 가시광선 부분은 광합성을 하여 유기물을 생성합니다
2. 광합성
1. 전분 등의 유기물을 생성합니다
2. 빛에너지를 화학에너지로 전환하여 유기물에 저장
2절: 녹색 식물의 유기물 이용
1. 식물
1. 건축에 사용되는 물체
2. 식물의 생명 활동에 에너지를 공급합니다
1. 2. 물질은 이산화탄소와 물로 분해되며, 저장된 에너지도 생명 활동을 위해 방출됩니다.
5장 녹색 식물과 생물권의 탄소-산소 균형
1. 광합성은 산소를 생성합니다
빛
무기물 + 물 ———— 유기물 + 산소
엽록체(저장 에너지)
2. 광합성은 이산화탄소를 원료로 사용합니다.
녹색 식물은 계속해서 에너지를 생산합니다. 광합성. 대기 중 이산화탄소를 소비하고 산소를 생성하여 생물권의 탄소-산소 균형을 유지합니다.
3. 작물을 재배할 때는 합리적이고 조밀하게 심는 것에 주의해야 합니다.
6장: 식물을 가꾸고 조국을 녹화하세요
1. 우리나라의 유형
초지, 사막, 열대우림, 상록활엽수림, 낙엽활엽수림, 침엽수림
2. 우리나라 식생이 직면한 주요 문제점
1. 식생 피복률 낮음
2. 산림자원과 초원 자원이 심각하게 훼손됐어요
조금 혼란스럽죠?