任何生命体都是由有什么的东西,任何有生命的东西都是生命体是吗

答:考研的科目是不同的,看你选擇什么学校, 每个学校对考研的科目要求是不同的, 但细胞生物学,是生物化学,,你应该是要学好的, 因为面试的时候,,问题应该都有涉及这...

(具有生命活力的物体)

生物是指具有动能的生命体也是一个物体的集合。而个体生物指的是生物体与非生物相对。 其元素包括:在自然条件下通过化学反应生成嘚具有生存能力和繁殖能力的有生命的物体以及由它(或它们)通过繁殖产生的有生命的后代,能对外界的刺激做出相应反应能与外界嘚环境相互依赖、相互促进。并且能够排出体内无用的物质,具有遗传与变异的特性

,植物细菌,真菌,病毒

【英文】: organism(生物有机体),biology(生物学)living things(生物:有生命的东西)

海洋生物(2)有生命的物体,具有生长、发育、繁殖等能力,能通过新陈代谢作用与周围环境進行物质交换。动物、植物、微生物都是生物

只有几只苍鹰在高空盘旋,看不见旁的生物——《

(1)泛指自然界中一切有生命的物体。

(2)活的动物与植物

》:“土敝则草木不长,水烦则鱼鳖不大气衰则生物不遂。” 唐 元稹 《

》诗:“生物固有涯安能比金石。”

《关于<生活日报>问题的总答复》:“诸位都明白一切生物都不能离开环境而生存。”

2.《庄子·人间世》:“汝不知夫养虎者乎,不敢以生物与之,为其杀之之怒也” 清 李斗 《扬州画舫录·小秦淮录》:“平时入市,一见生物,出钱买放之如无钱,则合掌礼拜皆以既见生粅,必得放之为愿”

》:“天能生物,不能辨物也;地能载人不能治人也。” 汉

《春秋繁露·阳尊阴卑》:“爱气以生物,严气以成功,乐气以养生,哀气以丧终天之志也。”《

·外国传四·琉球》:“天地以生物为心,帝王乃可绝人类乎!”亦指种植农作物。 明

》:“凡治地生物用锄、鎛之属。”

》:“唐柳元度年八十而强力人问之,曰但不以气海煖冷物、熟生物……盖不经烟火乃生物也。”

苼物最重要和基本的特征在于生物会进行新陈代谢及遗传两点前者说明所有生物一定会具备合成代谢以及分解代谢(两个是完全相反的兩个生理反应过程),并且可以将遗传物质复制通过自我分裂生殖(无性生殖)或有性生殖,交由下一代繁殖下去以避免灭绝这是类生命現象的基础。

在生物学和生态学中 地球上约有870万种物种(±130万),其中650万种物种在陆地上220万种生活在水中。多种多样的生物不仅维持叻自然界的持续发展而且是人类赖以生存和发展的基本条件。但是现存的动物急剧减少只有原来地球上的动物的十分之一。

人类及其怹生物共同居住在生物圈这个美丽家园中生物圈包括大气圈的底部,

是最大的生态系统生态系统包括森林生态系统,淡水生态系统濕地生态系统,海洋生态系统城市生态系统,农田生态系统等


  性情:温和  食性:肉食

  体长:长达17(厘米)  难养度:一般

  種属:棘皮动物,海星纲瓣棘海星目,蛇星科

分类等级包括域(总界)、

在每一级里,都可插入一个亚级

种是最小的生物单位。生粅的相同科、目越多共同点也越多。

中最高的类别作为比界高的分类系统,称作“域”(Domain)或者“总界”(Superkingdom)这三域分别命名为

域、界、门、亚门、总纲、纲、亚纲、总目、目、亚目、总科、科、亚科、总属、属、亚属、总种、种、亚种。

生物的个体发育是指受精卵经过

(有絲分裂)、组织分化和器官形成直到发育成性成熟个体的过程。

是胚珠有子房壁包被着种子有果皮包被着的植物,就叫做被子植物

胚胎发育:是指由受精卵发育成为幼体。

内孵化出来或从母体生出来并发育成为性成熟的个体

人们对“生命”下一个科学的定义十分困難,还没有一个为大多数科学家所接受的关于生命的定义但是从

中,我们仍然可以找到生物的一些共性即生命的基本特征。

除病毒外细胞是生物体结构和功能的基本单位。

细胞是生命系统结构层次的基石离开细胞,就没有神奇的生命乐章更没有地球上那瑰丽的生命画卷。

从生物圈到细胞生命系统层层相依,又有各自特定的组成、结构和功能

按细胞核有无核膜包被可将细胞分为两类,

由原核細胞构成的生物称为原核生物,由真核细胞构成的生物称为真核生物

原核细胞:是没有以核膜为边界的成形细胞核的细胞。其细胞核为擬核或质粒其DNA不与蛋白质结合,在细胞里盘曲折叠仅含有

。一般以裂殖方式增殖主要有:细菌、

无论是动物细胞,还是植物细胞怹们都有细胞膜、细胞核、细胞质这三种结构。

【细胞的边界保卫- 细胞膜】

细胞作为一个基本的生命系统它的边界就是细胞膜。

与原核細胞均含有核糖体原核细胞仅含有一种细胞器,而真核细胞则含有其他细胞器如:内质网、高尔基体(在动物细胞中与细胞分泌物有關,在植物细胞中主要与细胞壁形成有关)、

、溶酶体、质体(叶绿体属于质体中的有色体还包括

)、微体、液泡、细胞骨架(微管、微丝、肌动蛋白丝)及中心体(只存在于低级植物细胞和动物细胞中,与细胞的

【细胞的调控中心- 细胞核】

细胞核是遗传信息库是细胞噺陈代谢和遗传的控制中心。

真核细胞具有成形的细胞核

细胞没有成形的细胞核,一般为裸露的DNA分子叫

显微结构:指在光学显微镜下僦能看到的结构。例如

蓝色为细胞核绿色为微管

细胞膜、细胞核、细胞质、叶绿体(简略结构)、线粒体(简略结构)、

物质基础:物質及元素(种类相同)组成上大体相同。

(1)化合物主要为蛋白质与核酸其中蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带鍺(

的遗传物质是蛋白质)它们都是生命活动中重要的

(2)元素分为大量元素和微量元素,其中大量元素有C、H、O、N、P、

等它们在生命活动中有很大作用;微量元素有Fe、

等,具有量小作用大的特点

除了病毒外,都由细胞构成(病毒则需要依赖活细胞才能进行

是生物的基夲特征之一体现于生物能对外界刺激作出反应,而反射则是应激性的一种高级形式两者主要区别在于是否有神经系统参与。病毒无细胞结构不能独立生活(活细胞内寄生),没有酶系统、供能系统没有合成新物质所需原料等。可以说病毒无应激性可言。应激性主偠表现为趋向有利刺激躲避有害刺激。应激性一般在短时间内完成

病毒之所以属于生物,由于它具有生长、繁殖和发育的特征(不能獨立完成需要依赖寄主细胞。)

遗传是物种稳定的基础,可遗传

的趋利避害;长期生活在地下的

的舌头又细又长(视力的退化、舌头嘚变长不能用拉马克的用进废退获得性遗传解释);鲸的祖先长时间在海边生存,从而进化出鳍

改变环境的如人类对自然资源的开发、利用;

将动、植物尸体分解后把一些物质返回到自然界中。

是当代的重大科学课题然而又是了解甚少的最基本的生物学问题。

历史上缯经有过种种假说:如“神创说”(认为:生命是由上帝或神创造的)、“

”(认为:生命犹其是简单生命是由

自然发生的)等。这些假说多出于臆测已被人们所否定。

从以前召开的国际生命起源学术会议提出的研究论文看当代关于生命起源的假说可归结为两大类:┅是“

论”(化学进化论主张:生命起源于原始地球条件下从无机到有机,由简单到复杂的一系列化学进化过程);二是“宇宙胚种说”(宇宙胚种说认为,地球上最初的生命是来自地球以外的宇宙空间只是后来才在地球上发展了起来。)

研究生命起源是要弄清几十億年生命诞生的历史,然而其意义远不止追根溯源还在于可以了解生命与环境,整体与部分、结构与功能、微观与宏观、

与系统发育以主物质和能量与信息之间的辩证关系可以进一步阐明

,生长分化、复制繁殖、新陈代谢、运动感应和调节控制等生命活动的机制从而認识和阐明生命的本质,以实现人类控制和改造生命的目标

等生物分子是生命的物质基础,生命的起源关键就在于这些生命物质的起源

上由于自然的原因,非生命物质通过化学作用产生出多种有机物和生物分子。因此生命起源问题首先是原始有机物的起源与早期演化。化学进化的作用是造就一类化学材料这些化学材料构成

”,核酸和蛋白质等生命物质就来自这结“结构单元”的组合

1922年,生物囮学家

第一个提出了一种可以验证的假说认为原始地球上的某些无机物,在来自闪电太阳光的能量的作用下,变成了第一批

时隔31年之後美国化学家米勒进行实验证了奥巴林的这一假说。他模拟原始地球上的大气成分用氢、甲烷、

和水蒸气等,通过加热和

合成了有機分子氨基酸。继米勒之后许多通过模拟

条件的实验,又合成出了其他组成

的重要的生物分子如嘌呤、嘧定、

人们已经提出了许多关於宇宙胚种说的假说。如在1993年7月的第十次生命起源国际会议上有人提出:“造成化学反应并导致生命产生的有机物,毫无疑问是与地球碰撞的彗星带来的”;还有人推断是同地球碰撞的其中一颗彗星带着一个“生命的胚胎”,穿过宇宙将其留在了刚刚诞生的地球之上,从而有了地球生命

一位空间物理学家和一位天体物理学家也把地球

的起源解释为:地球生命之源可能来自于40亿年前坠入海洋的一颗或數颗彗星,他们也认为是彗星提供了地球生命诞生需要的原材料(他们将之谓“类生命生物”)尽管有科学家对此类假说持强烈的反对意见(怹们认为:“彗星是带来了某些物质,但它们不是决定性的生命所必需的物质在地球上已经存在 ”)。

尽管诸如此类的观点仍是一些尚需進一步证明的问题但通过对陨石、彗星、

的探索与研究。了解那些有机分子形成与发展的规律并将其与地球上的有机分子进行比较,嘟将为地球上生命起源的研究提供更多的资料

遗传是指生物的亲代与子代之间,在形态、结构和功能上常常相似的现象

细胞核遗传指甴细胞核里的遗传物质控制的遗传现象。

由细胞质(线粒体和叶绿体)中的遗传物质控制的遗传现象(细胞核遗传遵循孟德尔的遗传定律,细胞质遗传不遵循两者的遗传物质都是DNA。)

是指生物的亲代与子代之间子代的不同个体之间,总是或多或少的存在着差异的现象(遗传是相对的,

是绝对的遗传和变异在生物的进化中同等重要。)

性状:生物体在形态、结构、生理等方面所具有的区别性特征

DNA嘚复制:是指以亲代

为模板来合成子代DNA的过程。

:指DNA 的复制过程中子代DNA分子都保留了原来DNA分子中的一条链。

:是控制生物性状的遗传物質的功能单位和结构单位是有

的DNA片段。基因在染色体上呈线性排列每个基因中可以含有成百上千个

:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表遗传信息。

翻译:指在细胞质中的核糖体上以信使RNA为模板,一

为运载工具按照碱基互补配对原则,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白質的过程

:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。后来发现某些病毒中RNA同样鈳以反过来决定DNA,为

是对“中心法则”的补充和完善。

:信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基叫做密码子。

:同种生物同一性状嘚不同表现类型叫做相对性状。

:在遗传学上把杂种F1中显现出来的那个亲本性状叫做显性性状。

:在遗传学上把杂种F1中未显现出来嘚那个亲本性状叫做隐性性状。

:在杂种后代中显现不同性状的现象叫做性状分离。

:在一对同源染色体的同一位置上的控制着相对性状的基因,叫做等位基因(如Dd)

等同基因:在一对同源染色体的同一位置上的,控制着相同性状的基因叫做等同基因。(如DD或dd)

:甴含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体

:由含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。

杂合体自交后代要发生性狀分离

:让杂种子一代与隐性类型相交,用来测定F1的基因型

在进行减数分裂的时候,等位基因随着同源染色体的分开而分离分别进叺两个配子中,独立地随着配子遗传给后代这就是

在F1产生配子时,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自由组匼,这一规律就叫基因的自由组合规律

:在杂种后代中,同时呈现出显性性状和隐性性状的现象

型(也叫核型):指某一种生物体中铨部染色体的数目、大小和形态特征。

性别决定:一般是指雌雄异体的生物决定性别的方式

:性染色体上的基因,所控制的遗传性状与性别相联系这种遗传方式叫做伴性遗传。

:它是指基因结构的改变包括DNA碱基对的增添、缺失或改变。

):在人为条件下利用物理的、化学的因素来处理生物,使它发生基因突变

:通过诱发突变,从中选育生物新品种的育种方法

:在自然因素或人为因素的影响下,染色体的结构和数目发生改变引起的变异叫染色体变异。

:细胞中形态和功能上各不相同但是都携带着控制一种生物生长发育、遗传變异的全部信息的一组非同源染色体。

:它是研究地质历史时期生物的发生、发展、分类、演化、分布等规律的科学它的研究对象是保存在地层中的古代生物的

:它是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学。

:它是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科學

:它是指起源相同,结构和部位相似而形态和功能不同的器官。

:生物个体(同种或异种的)之间的相互斗争以及生物与无机自嘫条件(如干旱,寒冷)之间的斗争赖以维持个体生存并繁衍种族的自然现象。

有C、H、O、N、P、

等这些元素有些是细胞的组成物质,有些则是组成维持细胞正常生命活动所必需的物质例如:C、H、O和N都是构成生命体物质的必需元素,而它们均是构成蛋白质的必需元素

一切生命活动与细胞的化学成分密切相关。(组成它们

的元素、原子、分子不属于生命系统)

细胞的化学成分主要指构成细胞的各种化合粅。这些化合物包括

和有机物一般指含碳氢的化合物及其衍生物就叫有机物(碳酸盐除外),如:淀粉、

、氨基酸盐、核酸等;无机物主偠是水、无机盐和气体单质它们在活细胞中的含量从少到多的排序是:糖类和核酸(占1~1.5%)、无机盐(占1~1.6%)、脂质(占1~2%)、蛋白质(占7~10%)、 水(占85~90%)。

凡是对人或动物生理现象产生影响的活性物质统称为生理活性物质。例如神经传递物质乙酰胆碱、神经生长因子、

、多糖、多种活性酶、酶元等都是生理活性物质辅酶、辅机、等都是生理活性物质的组成部分。

组成生物体的无机物包括水和无机盐

水是生命之源,生物需要依赖水才得以生存

无机盐是维持生物体正常生命活动和生理功能不可或缺的成分。其生理功能有:①细胞内某些复杂的化合粅的重要组成部分;②参与并维持生物体的代谢活动;③维持生物体内的平衡(渗透压平衡、酸碱平衡、

)例如:兴奋的传递就需要神經元上的内外钾、钠离子浓度的改变产生动作电位。

糖类是生物体主要的能源物质

核酸是遗传信息的携带者。

脂质中的脂肪是主要储能粅质

蛋白质是生命活动的主要承担者。

维生素有许多种可分为水溶性维生素和脂溶性维生素。

“进化”一词来源于拉丁文evolution原义为“展开”,一般用以指事物的逐渐变化、发展由一种状态过渡到另一种状态。1762年瑞士学者邦尼特最先将此词应用于生物学中。

的基本单位是种群而非个体

古代人们在栽培植物和驯养动物的生产实践中,积累了关于生物的形态、构造和生活习性的知识注意到生物机体的變化以及生物与环境的关系,逐步形成了朴素的生物进化思想

通过对他那个时代有关动物的知识的系统整理,把540种动物按性状的异同分為有血的和无血的两大群每群之下又分为若干类。他进一步提出生物等级即生物阶梯的观念认为自然界所有生物形成一个连续的系列,即从植物一直到人逐渐变得完善起来的直线系列中国战国时期汇集的《

》一书记载了生物类型的变化;汉初的《淮南子》一书,不仅對动植物作了初步分类而且提出各类生物是由其原始类型发展而来的。

DDT在各个营养级中积累(富集作用)

DDT最先是在1874年被分离出来直到1939姩才由瑞士诺贝尔奖获得者化学家Paul Muller重新认识到其对昆虫是一种有效的

。 DDT在第二次世界大战中开始大量地以喷雾方式用于对抗黄热病、斑疹傷寒、丝虫病等虫媒传染病

上个世纪60年代科学家们发现DDT在环境中非常难降解,并可在动物脂肪内蓄积甚至在南极

的血液中也检测出DDT,鳥类体内含DDT会导致产软壳蛋而不能孵化尤其是处于食物链顶极的食肉鸟如美国国鸟

几乎因此而灭绝(生物放大)。1962年美国科学家卡尔松在其著作《寂静的春天》中怀疑,DDT进入

是导致一些食肉和食鱼的鸟接近灭绝的主要原因。因此从70年代后DDT逐渐被世界各国明令禁止生产囷使用DDT还成为中国环境保护事业的催生婆。

DDT会通过生物的富集作用在各营养级种不断积累最终作用于人本身。

像DDT这样的物质还有六氯甲苯、灭蚊灵、二恶英等12种有机物它们于2001年被首批列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

化肥的使用对生产生活、自然环境的影响

外来入侵生物不仅直接给农、林、牧、渔等行业造成巨大的危害和经济损失还会造成包括导致本地生物物种的灭绝、生物多样性和遗传多样性减少等隐性损失,对社会、文化和人类健康也将构成威胁

有史以来,在世界范围内有害生物一方面长期危害人类的健康和生命,另一方面危害农业和畜牧业的发展给人类文明带来的灾难是十分沉重的。

现代科学技术的发展使世界上出现了越来越多的

生粅任何事物都具有两面性,转基因技术既可以造福人类又可以危害人类转基因生物存在着一定风险。一些科学家认为转基因生物有鈳能对人类健康、农业生物和环境生物构成极大的影响。

组织培养技术对食物资源的保质、保纯和反季节生产有着特殊作用

随着基因技術的兴起,转基因食品也渐渐兴起转基因技术的理论基础来源于

衍生来的分子生物学。基因片段的来源可以是提取特定生物体

也可以昰人工合成指定序列的

片段。基因片段被转入特定生物中与其本身的基因组进行重组,再从重组体中进行数代的人工选育从而获得具囿特定的遗传

个体。该技术可以使重组生物增加人们所期望的新性状培育出新品种。

:任何生物体对外界的刺激都能发生一定的反应趨向有利刺激,逃避不利刺激

的参与下,对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应

:指植物体受到单一方向的外界刺激而引起的定向运动。

植物激素:植物体的一定部位产生的对植物体的新陈代谢、生长发育等生命活动起调节作用的特殊微量化学物质

生长素的两重性:指低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素则抑制植物生长甚至杀死植物。(浓度的高、低是针对最适浓度洏言)举例:根的向地生长与顶端优势

:植物的顶芽优先生长,而侧芽生长受到抑制的现象

:指某些化学物质(如激素,二氧化碳)通过体液的传送对人和动物的生理活动进行的调节。

产生的对动物的新陈代谢、生长发育等生命活动起调节作用的特殊微量化学物质

:指在大脑皮层的影响下,下丘脑通过垂体调节和控制某些内分泌腺中激素的合成和分泌;而激素进入血液后,又可以反过来调节下丘腦和垂体中有关激素的合成和分泌

:指不同激素对同一生理效应都发挥作用,从而达到增强效应的结果

:指不同的激素对某一生理效應发挥相反的作用。

:是由昆虫体内的内分泌器官分泌的它对昆虫的生长发育等生长发育等生命活动起着调节作用。

(信息激素):一般是由昆虫体表的腺体分泌到体外的一类挥发性的化学物质在同种的个体间传递

生物体与外界环境之间物质和能量的交换,以及生物体內物质和能量的转变过程叫做新陈代谢。

(合成代谢):在新陈代谢过程中生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成粅质,并储存能量这叫做同化作用。

(分解代谢):生物体把组成自身的一部分物质加以分解释放出其中的能量,并把代谢的最终产粅排出体外这叫做异化作用。

酶:酶是活细胞产生的一类具有催化作用的有机物绝大部分是蛋白质,少数是RNA

:指植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。

:包括细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质

:原生质层与细胞壁分离的现象,叫做质壁分离

:植物體内的水分,以水蒸气的形式通过叶的气孔散失到大气中的过程

【矿质代谢】:指植物对矿质元素的吸收、运输和利用的过程。

:一般指除了C、H、O以外主要由根系从土壤中吸收的元素。

【光合作用】:光合作用是是绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水合成儲存能量的有机物并且释放出氧气的过程。

】:生物的呼吸作用(又叫生物氧化)是生物体内的有机物在细胞中经过一系列的氧化分解最终生成二氧化碳或其它产物,并且释放出能量的总过程

:是指细胞在氧气的参与下,通过酶的

把糖类等有机物彻底氧化分解,产苼出二氧化碳和水同时释放出大量的能量的过程。有氧呼吸是高等动植物进行呼吸作用的主要形式

:一般是指在无氧条件下,通过酶嘚催化作用植物细胞把糖类等有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程这个过程对于高等动植物来说称为无氧呼吸;如果用于微生物,习惯上称为发酵

食物的消化:指在消化道中,将结构复杂、不溶于水的大分子有机物转变变成为结构简单、溶于水的小分子有机物。

营养物质的吸收:是指包括水分、无机盐等在内的各种营养物质通过消化道的上皮细胞进入血液和淋巴的过程

苼物体产生自己的后代的过程,叫做生物的生殖

:它是指不经过生殖细胞的结合,由母体直接产生出新个体的生殖方式

:又叫裂殖,昰生物由一个母体分裂成两个子体的生殖方式

:有的生物,身体长成以后能够产生一种细胞,这种细胞不经过两两结合就可以直接形成新个体。这种细胞叫孢子这种生殖方式叫做孢子生殖。

一定的部位生出芽体的生殖方式芽体逐渐长大,形成与母体一样的个体並从母体上脱落下来,成为完整的新个体

:由植物体的营养器官(根、茎、叶)产生出新个体的生殖方式。

:它是指经过两性生殖细胞嘚结合产生合子,由合子发育成新个体的生殖方式这是生物界中普遍存在的生殖方式。

:它是在有性生殖过程中进行的特殊的有丝分裂分裂过程中细胞连续分裂两次,而染色体和DNA只复制一次分裂产生的生殖细胞中染色体和DNA数目只有原始生殖细胞的一半。

产生的有性苼殖细胞——配子两两相配成对,互相结合成为合子,再由合子发育成新个体的生殖方式叫做配子生殖。

:卵细胞与精子结合的生殖方式叫做卵式生殖

:在进行有性生殖时,有的细胞长的大失去鞭毛,不能游动这种大的配子叫做卵细胞。

:有的细胞能够产生大量的小细胞小细胞生有两根鞭毛,能够游动这种小的配子叫做精子。

:减数分裂过程中联会配对的两条染色体,形状和大小一般都楿同一个来自父方,一个来自母方叫做同源染色体。

:减数分裂过程中同源染色体两两配对的现象,叫做联会

:减数分裂过程中,联会配对的每一对同源染色体含有四个染色单体叫做四分体。

:精子与卵细胞结合成为合子的过程叫做受精作用。

人与其它生物共哃生存在生物圈中生物圈包括大气圈的下层,岩石圈的上层水圈。生物的生存离不开生物圈人类经过多次文明发展,使人类在自然堺面前不再仅仅是自然的产物而且能够有意识或无意识地作为一种新的地质力量参与自然界的作用。

1.物质循环 2.能量流动 3.信息传递

生物多樣性指的是地球上生物圈中所有的生物即动物、植物、微生物,以及它们所拥有的基因和生存环境它包含三个层次:基因多样性、物種多样性、生态系统多样性。简单地说物种多样性表现的

是千千万万的生物种类。在地球上

中生活着全世界半数以上的物种(约500万种)因此,那里的生物多样性最为丰富生物多样性具有很多的价值,它不仅可以为工业提供原料如胶、油脂、芳香油、纤维等,还可以為人类提供各种特殊的基

因如耐寒抗病基因,使培育动植物新品种成为可能许多野生动植物还是珍贵的药材,为治疗疑难病症提供了鈳能生物多样性的形成经历了漫长的进化历程。

随着环境的污染与破坏比如森林砍伐、植被破坏、滥捕乱猎等,世界上的生物物种正茬以每天几十种的速度消失这是地球资源的巨大损失,因为物种一旦消失就永不再生。消失的物种不仅会使人类失

去一种自然资源還会通过

引起其他物种的消失。如今人类都在呼吁保护生物多样性并为之付诸行动。2008年10月在西班牙巴塞罗那,国际自然保护联合会(IUCN)公布了哺乳类动物种群的全球调查结果:“在不久的将来至少有四分之一的哺乳类动物会走向灭绝。”多项调查数据表明地球上的動植物每天都在消失。古道尔用自己随身携带的加州秃鹰的世界最大的羽毛不断地向世人发出警告濒危动物正在逝去。同时她也在告訴人们,濒危灭绝的秃鹰是人类从其灭绝的边缘拯救回来的物种之一人类的行为正在不断实践其对生命的伟大承诺,人类不会放弃对生命的挽救行动

生态因素:环境中影响生物的形态、生理和分布的因素,叫做生态因素

阳生植物:在比较强的光照下才生长得好的植物。

长日照植物:需要较长的日照才能开花结果的植物

短日照植物:需要较短的日照才能开花结果的植物。

种内关系:同种生物的不同个體或群体之间的关系

:同种生物之间发生的一些有利于捕食或者防御敌害的行为。

:同种生物的不同个体之间由于争夺食物、资源、配耦等发生矛盾的现象

:它是指不同生物之间的关系,包括共生、寄生、竞争、捕食等

种间互助:不同种的生物之间发生的对双方或者┅方有利的行为。

种间斗争:不同种的生物之间由于争夺资源、空间等所发生矛盾的现象

共生:两种生物共同生活在一起,相互依赖彼此有利;如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存(互惠互利不能分开)。

种群:在一定时间和自然区域内同种生物个体的总和(同种生物的所有个体)

:在一定时间和自然区域内相互之间有直接或间接关系的各种生物个体的总和(所有种群的总和)。

生态系统:在一定的时间和自然区域内各种生物之间以及生物与

相互作用所形成的有机统一体(自然系统)叫做生态系统(生物群落和无机环境莋用构成)。

种群密度:它是指单位空间内某种群的个体数量

年龄组成:它是指一个种群中各年龄期个体数目的比例(形成增长型,稳萣型、衰退型)

性别比例:它是指种群中有繁殖能力的雌雄个体数目在种群中所占的比例(雌多于雄,雄多于雌、雌雄相当三种类型)

出生率:它是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数目。

死亡率:它是指种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个體数目

生物群落的结构:它是指群落中各种生物在空间上的配置情况,包括垂直结构和水平结构等方面

:它指生态系统中的自养型生粅(——包括绿色植物、非绿色植物和自养型微生物)。

消费者:它指只能利用现存的有机物的动物和一些微生物

:主要是指细菌、真菌等营

生活的微生物,以及一些动物它们能把动植物的尸体、

和残落物等所含有的有机物,分解成简单的无机物归还到无机环境中,茬重新被绿色植物利用来制造有机物

食物链:在生态系统中,各种生物之间由于事物关系而形成的一种联系叫做食物链。

:在一个生態系统中许多食物链彼此相互交错连接的复杂营养关系,叫做食物网

能量流动:指生态系统中能量的输入、传递和散失的过程(——能量流动的起点、总能量和流动渠道)。

物质循环:指组成生物体的C、H、O、N、P、S等化学元素不断的进行着从无机环境到生物群落,又从苼物群落到无机环境的循环过程

碳的循环:碳以二氧化碳形式从无机环境进入生物群落,以有机物形式在生物群落的各成分之间传递朂终又以二氧化碳的形式回到无机环境的过程。

始终与能量流动结合在一起

:生态系统发展到一定阶段,它的生产者、消费者和分解者の间能够较长时间地保持着一种动态的平衡(它的能量流动和物质循环能够较长时间的保持动态平衡)这种平衡状态叫做生态平衡。

自嘫因素:主要是指自然界发生的异常变化或者自然界本来就存在的对人类和生物有害的因素。

人为因素:主要是指人类对自然的不合理利用、工农业发展带来的

就地保护:指为了保护生物多样性把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理

僦地保护的对象:主要包括有代表性的自然生态系统和珍稀濒危动植物的天然集中分布区等。

主要是指建立自然保护区

自然保护区:为叻保护自然和自然资源,特别是保护珍贵稀有的动植物资源保护代表不同自然地带的自然环境和生态系统,国家划出一定的区域加以保護这些区域叫做自然保护区。

:它指为了保护生物多样性把因为生存条件不复存在,物种数量极少或难以找到配偶等原因而生存和繁衍受到严重威胁的物种迁出原地,移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心进行特殊的保护和管理。迁地保护是就地保护的補充为行将灭绝的生物提供了最后的生存机会。

生物富集作用:它指环境中的一些污染物(如重金属、化学农药)通过食物链在生物體内大量积聚的过程。

随着食物链的延长而不断加强

:它指由于水体中氮、磷等植物必需的矿质元素含量过多,导致藻类植物等大量繁殖并引起水质恶化和水生动物死亡的现象。

:富营养化的池塘和湖泊由于某些藻类植物的过度生长,使水面形成绿色藻层;蓝藻释放嘚毒素杀死鱼虾和贝类等并使水体产生恶臭,这种现象叫做水华

:富营养化的海水,由于某些微小生物的急剧繁殖导致海水变色,沝质恶化并使鱼虾和贝类大量死亡的现象叫做赤潮。

:指生物体通过吸收、分解和转化作用使生态环境中的污染物的浓度和毒性降低戓消失的过程。生物净化过程中绿色植物和微生物起重要作用。

绿色食品:指按照特定的生产方式生产经过专门机构认定和许可后,使用

的无污染、安全、优质的营养食品

生物学(Biology)是一门研究

和生命活动规律的学科。它是农学、

、医学和环境科学的基础它是21世纪嘚主导科目。社会的发展

的进步,个人生活质量的提高都要靠生物学的发展和应用。对人类来说生物太重要了,人们的生活处处离鈈开生物

生物分类学是研究生物分类的方法和原理的生物学分支。它研究

间的异同以及异同程度阐明生物间的亲缘关系、进化过程和發展规律。

研究生物与环境之间相互关系的科学

  • 1. .海洋频道[引用日期]

其实两者都不是基因决定性状,简单来说基因就像是编码它在很大程度上决定了生命体的外貌,生活方式等等它就像是一种指令。然而有科学家用一些基因和生命所需元素混合在一起依然得不到新衍生的生命。

而且就像朊病毒它不含基因,只有蛋白质但它依然是生命。

所以基因不是创造生命也不是生命体就拥有基因。

现在人为理解是对外界刺激能作出反应的才是生命其实生命有许多存着形式,我们不能太早就说一件东西昰死的可能它以人不能理解、不能感知的方式或者,只是我们不知道罢了

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是不是“鸡生蛋蛋生鸡”的问题

伱对这个回答的评价是?

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