七年级科学(数学\语文\英语)复习资料

有机体结构的第一部分

第一章生物体是由细胞组成的。

一、关键难点:

1.知道显微镜的一些名称;

2.如何在低倍镜下对焦并找到要看的物体;

3.细胞结构的功能;

4.临时荷载的产生和观测。

二、知识点

1.显微镜的结构

镜座:稳定镜体;

镜柱:支撑镜柱上方的部分;

镜臂:持镜的部分;

载物台:放置载玻片标本的地方。中央有一个透光孔,两侧有一个平板夹,用于固定被观察物体。

快门:上面有大小不一的圆孔,叫光圈。每个孔可以与透光孔对准。光是用来调节光线的。

线的强度:

镜子:可以旋转使光线通过透光孔向上反射。双方是不同的:

镜筒:上端安装目镜,下端安装转换器,转换器上安装物镜,后部安装调焦螺丝。

准焦螺丝:粗准焦螺丝(又称粗调):镜筒旋转时升降幅度大;微调焦螺旋(也称微调)。

旋转方向与升降方向的关系:顺时针旋转准焦螺丝,镜筒下降;反之,就会上升。

2.观察到的物体图像与实际图像相反。

3.放大率=物镜倍数x目镜倍数

4.显微镜下观察的生物标本要薄而透明,光线能透过,这样才能观察清楚。因此,必须将其加工成载玻片标本。

5.擦拭载玻片和盖玻片。一只手用食指和拇指轻轻托住载玻片边缘,另一只手将载玻片夹在两层纱布中间,用食指和拇指轻轻擦拭,用力均匀。

6.用滴管在载玻片中心滴一滴水。水要合适。水滴太小,容易产生气泡或干涸,影响观察。水滴过大,容易溢出载玻片,污染显微镜。

7.细胞壁只起支撑和保护作用,是没有生命的,而细胞膜、细胞质和细胞核是有生命的。

8.植物是由细胞组成的,细胞是植物的基本单位。植物从小到大的生长是体内细胞增多、变大的结果,而不是水分和养分的积累导致的植物生长。

第二章细胞如何形成有机体

一、关键难点:

1.组织、机构和系统的概念。

2.植物、动物和人体的结构层次。

3.细胞分化。

4.有机体是一个统一的整体。

二、知识点

1.细胞分化形成的各种细胞只有聚集在一起才能行使功能。这些形态结构相似、功能相同的细胞组成的细胞群称为组织。

2.几种组织按照一定的顺序排列在一起,相互联系形成具有一定形状和多种功能的结构,以满足植物体内某一方面生命活动的需要。这样的结构被称为器官。

3.植物的基本结构:细胞、组织、器官和整体。

4.动物和人的基本组织可以分为四种:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。

5.四种组织按一定顺序形成,其中一种占优势形成器官。

6.动物或人体中能够执行一种或多种生理功能的许多器官按照一定的顺序一起形成一个系统。

7.动物和人的基本结构层次:细胞→组织→器官→系统→动物体和人体。

第二部分各种植物

第一章种子植物

一、重点和难点

1.被子植物的主要特征。

2.收集植物,制作蜡叶标本。

3.了解裸子植物的主要特征。

4.了解裸子植物的经济意义。

5.松树的形态结构特征和生活习性。

二、知识点

1.被子植物的主要特征:它们有六个器官:根、茎、叶、花、果实和种子;种子不是光着的,上面覆盖着果皮。

2.采集制作实验标本需要注意的问题:(1)不同植物的采集方法要明确:高大乔木和灌木要采集带花或果实的多叶枝条;小药草需要采集有花或果实的植物,连根挖起,去除泥土和杂质。(2)整理收集的植物时,将枝叶展平(少数叶子和花朝上),平铺在吸水纸上。(3)压制标本时,勤换纸,放在通风处阴干。(4)固定标本时,较薄的部分可以直接用胶水固定,但一定不能太多;对于较厚的部分,可以用刀片沿标本较厚的部分在表纸上开一对纵向的小切口,分别从表纸的前切口插入小纸条,将标本扎紧,纸条的两端可以紧紧地粘在表纸的背面。

3.裸子植物的主要特征:根、茎、叶发达;种子带露,没有果皮包裹。

4.松树的根系非常发达;茎高大粗壮,有利于吸收土壤中的水分;针状的叶子可以最大限度地减少松树的水分流失。因此它能适应陆地环境干旱贫瘠的特点。

5.裸子植物对水土保持、防风固沙、绿化环境、净化空气、减少噪声污染具有重要意义。

6.裸子植物的经济意义:它们是广泛使用的建筑材料;可用于工业和医学。

第二章孢子植物

一、重点和难点

1.铁线蕨的生活习性、形态结构和繁殖特性。

2.铁线蕨的生殖过程。

3.南瓜的形态结构和生活习性。

4.苔藓植物的主要特征。

5.水绵的生活习性、形态结构和营养方式。

6.藻类植物的主要特征。

二、知识点

1.蕨类植物的地上部分不是茎,而是它的复叶;地下部分是地下茎和根。

2.蕨类植物有根、茎、叶等器官的分化,也有运输组织和机械组织,所以植株比较高大。

3.铁线蕨繁殖过程的切割图:铁线蕨→孢子囊→孢子。

4.孢子是一种生殖细胞,孢子囊不是任何时候都可以看到的,而是在夏季繁殖时可以看到,孢子萌发时可以形成原叶体。

5.蕨类植物的经济意义在于:①有些可以食用;②部分药物可用;③有的是为了观赏;④有些可作为优良的绿肥和饲料;⑤古代蕨类植物的遗迹,时间久了就变成了煤。

6.苔藓植物有两种:一种有茎叶分化,但茎很小,叶小而薄,如南瓜和芦苇;另一种没有茎和叶的分化,植物体只是扁平的叶状体,如地钱。

7.苔藓植物的根是假根,不能吸收水分和无机盐,而苔藓植物的茎叶没有输导组织,不能运输水分。所以苔藓植物离不开开水的环境。

8.苔藓植物生长密集,植物之间的缝隙可以储水。因此,苔藓植物斑块对林地和山野的水土保持具有一定的作用。

9.苔藓植物对二氧化硫等有毒气体非常敏感,在污染严重的城市和工厂附近很难生存。人们利用这一特性,将苔藓植物作为指示植物来监测空气污染程度。

10.藻类植物的主要特征:结构简单,单细胞或多细胞个体,根、茎、叶等器官无分化;细胞内有叶绿体,可以进行光合作用;它们大多数生活在水中。

11.藻类植物通过光合作用产生的有机物可以作为鱼类的饵料,释放出的氧气不仅供鱼类呼吸,也是大气中氧气的重要来源。

12.藻类的经济意义:①海带、紫菜、海白菜可食用;②从藻类植物中提取的碘、岩藻聚糖和琼脂可用于工业和医药。

第三部分是被子植物的生活

第一章种子发芽

一、重点和难点

1.双子叶和单子叶植物的种子结构和各部分结构的功能。

2.种子结构的解剖与观察技巧。

3.探究种子的构成。

4.分析探究种子成分的实验结果。

5.种子发芽的条件。

6.种子发芽为什么需要这些条件?

二、知识点

1.

2.

3.

根据种子中子叶的数量来区分双子叶植物和单子叶植物。有无胚乳不是区分这两个概念的标准。有胚乳的双子叶植物(如蓖麻、番茄)和一些无胚乳的单子叶植物(如慈姑、泽泻)。

5.烘烤干麦粒时,用试管夹住试管,在酒精灯上加热的方法:试管夹在试管口的四分之一处;握住试管夹的长柄;试管口应略向上倾斜,不要面向自己或他人;试管壁应受热均匀;用酒精灯的外部火焰加热;当管壁上出现水滴时,管口应稍微向下倾斜,以避免水滴流到管底造成爆管。

6.烘烤时间不能太长,否则种子会碳化,碳化的部分往往会粘在试管壁上,不容易清理。

7.做淀粉浆遇碘变蓝的实验时,一定要加热,因为淀粉包括直链淀粉和支链淀粉,直链淀粉易溶于热水。当它形成低粘度的溶液时,遇到碘就变成蓝色。加热的目的是为了让直链淀粉更好的溶于水,这样显色反应效果明显。

8.影响种子萌发的外部因素是温度、水分和空气。

9.低温使种子中的物质转化处于停滞状态;缺水使种子中的营养不能被胚胎利用;空气太少影响种子的呼吸作用,所以不能给种子提供足够的能量。10.只有胚完整、外部条件适宜的种子才能发芽,但即使外部条件充分,种子本身也不能发芽,可见种子的内部条件也是必须的。

11.测定种子的发芽率。

12.胚胎的各个部分会长成植物的什么器官?

第二章水分和无机盐的吸收

一、重点和难点

1.根的构成,根的概念和根的类型。

2.须根和不定根的关系。

3.根尖各部分的结构和功能。

4.识别根尖各部分的细胞结构特征。

5.根尖生长、发育与根系生长的关系。

6.细胞吸水和失水的原理。

7.根对无机盐的吸收是根的功能之一。

8.合理施肥原理与无土栽培技术。

二、知识点

1.根主要分为主根、侧根和不定根。这三种类型的根主要是从它们的发生地来划分的。

2.主根是由胚根发育而来的根;侧根是主根长到一定长度时,在主根上产生的许多分枝根。这种根一般与主根成一定角度生长。侧根可以再生侧根,反复分枝,如芸豆幼苗的根。还有一种根可以生在茎、叶、老根或下胚轴上。这种根叫做不定根。小麦的根系主要由不定根组成。

3.主根长而粗,侧根短而细,主根和侧根有明显的区别。这样的根系称为主根系统。一般双子叶植物的根都是直根。

4.根系的主根不发达,生下来不久就不会继续生长了。此外,许多不定根是在原下胚轴和茎的基部产生的。像这样主要由不定根组成的根,叫做须根。在须根系统中,主根和不定根在粗细、长度和大小上没有区别。通常,单子叶植物的根系是须根系。

5.植物根系定向生长的特性——向地性;以及亲水性和费翔。根在地下分布的深度甚至可以超过地上主茎的高度。

6.根尖分为四个部分,即根冠、分生组织、伸长和成熟。

7.根冠由许多薄壁细胞组成。它的外层细胞脱落是因为根在土壤中生长时不断受到摩擦损伤,根冠附近生长点的细胞不断分裂以补充摩擦损伤的根冠,使根冠始终保持一定的形状和厚度。

8.分生组织总长度约为1 ~ 2 mm,大部分被根冠包围,根冠是产生新细胞的主要场所。属于分生组织,可以增加根尖细胞的数量。细胞排列紧密,壁薄,核大,团块厚。

9.伸长区:位于生长点和根毛区之间,长度约几毫米。伸长区的细胞逐渐伸长,细胞内的液泡开始变大,细胞质和细胞核逐渐被液泡挤压到细胞边缘。

10.根毛区:根毛区也叫成熟区。因为这个区域的细胞已经停止生长,属于成熟细胞。根毛是由表皮细胞形成的。

11.导管由死细胞组成,死细胞与茎和叶中的导管相通。这样,根吸收的水分和无机盐就可以沿着导管输送到植物的各个部位。

12.植物细胞可以吸水,也可以失水;细胞的吸水或脱水主要取决于细胞周围水溶液的浓度和细胞液的浓度;当周围水溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸收水分,当周围水溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水。

13.根毛细胞吸收水分后,水分逐渐渗透到根表皮内的各层细胞中,最终进入导管,再输送到茎和其他器官。

14.不同的植物需要不同种类的无机盐,同一种植物在不同的生长期需要不同的无机盐。

15.无土栽培是指不使用土壤或用其他物质(如砂石)代替土壤栽培植物。根据植物生命所需无机盐的种类和数量,按一定比例配制营养液。

第三章有机物制造

一、重点和难点

1,刀片的结构,刀片各部分的主要功能。

2.叶片结构与其功能的关系。

3.光合作用的概念(包括产物、场所、原料和条件)

4.光合作用的本质。

5.作物种植时光合作用和合理密植的意义。

6.光下绿叶制淀粉的实验。

二、知识点

1,总结:表皮细胞排列紧密,无色透明,细胞外壁有一层透明不透的角质层。这样的表皮有什么用?功能:这种结构不仅有利于透光,还能防止叶片失水过多,保护叶片。所以表皮属于保护性组织。

2.表皮上有哪些特殊的结构?图片显示表皮细胞之间有一些成对的特殊细胞,其中每个半月形细胞称为保卫细胞,一对保卫细胞之间的气孔称为气孔。气孔是叶片与外界进行气体交换的“窗口”,保卫细胞控制着气孔的开闭。

3.栅栏组织:靠近上表皮,细胞呈圆柱形,排列整齐,含较多绿色颗粒。

海绵组织:紧贴下表皮,细胞形状不规则,排列疏松,绿色颗粒少。

叶肉细胞中的许多绿色颗粒结构是叶绿体,叶绿体中含有叶绿素和其他色素,是光合作用的场所。

4.静脉主要由两种细胞组成。导管是由一些横向壁消失的中空细胞连接而成的长管。这些细胞是死细胞,导管具有输送水和无机盐的功能。筛管也是由一些管状细胞自上而下连接而成。在连接上下细胞的横壁上有许多小孔,称为筛孔。这些细胞是活细胞,筛管是运输有机物的通道。适合光合作用的叶片结构特征是什么?

5、表皮轻薄保水,毛孔可以交换气体;叶肉含有大量叶绿体,是光合作用的场所。叶脉可以运输光合作用所需的物质。

6、光合作用的公式:

7、从本质上说,光合作用包括两个方面的转化:

8.食物中的各种有机物都是绿色植物通过光合作用直接或间接制造出来的。不仅如此,自然界的各种有机物,包括我们熟悉的棉花、大麻、糖、橡胶等,也都是绿色植物通过光合作用提供的。

9.光合作用是生物学中食物、能量和氧气的来源。绿色植物的光合作用是地球上所有生物生存、繁荣和发展的基础。在作物种植技术中,可以采取各种措施增加单位空间的总叶面积,以提高光能利用效率。合理密植和立体高效种植,可以优化植物在空间和时间上的组合,达到增产增收的目的。

第四章有机质的分解利用和水分流失

一、重点和难点

1,呼吸功能的概念

2.呼吸的过程

3.光合作用和呼吸作用的区别和联系。

4.呼吸与人类生产生活的关系。

5.蒸腾作用的概念和过程。

6.蒸腾的意义。

二、知识点

1.植物呼吸时,吸入体内的氧气可以氧化分解植物体内的有机物。有机物分解的最终产物是二氧化碳和水。同时,在有机物分解的过程中,原本储存在有机物中的能量也会逐渐释放出来。有机物分解释放的能量大部分用于植物进行各种生命活动的需要(如细胞分裂、吸收无机盐、运输有机物等。),一小部分能量转化为热量散发出去。

2.植物吸收氧气,将有机物分解为二氧化碳和水,并释放能量的过程称为呼吸作用。呼吸的本质是分解有机物,释放能量。呼吸作用的公式是:有机物+氧气-→二氧化碳+水+能量。

3.呼吸作用最重要的生理意义是为植物进行各种生理活动提供不可缺少的动力。植物对矿物质养分的吸收和运输,有机物的制造和运输,细胞的分裂和伸长,植物的生长发育等等都需要能量。任何活细胞都在不停地呼吸,呼吸的停止就意味着死亡。

4.呼吸作用也为植物中其他有机物质的合成提供原料。比如淀粉是光合作用的直接产物,淀粉在呼吸过程中形成的中间产物可以转化为蛋白质和脂肪。蛋白质脂肪和糖在呼吸过程中可以通过中间产物相互转化。呼吸作用分解的有机物依靠光合作用;光合作用所需的生命动力只能通过呼吸来释放。因此,光合作用和呼吸作用是两个相互依赖的生理过程。

5.根系的呼吸作用有利于根系对养分的吸收和运输。所以,种植农作物和花卉,要注意及时松土,保持土壤疏松,空气流通。农田被淹后必须及时排水也是事实。

进行呼吸作用时,不仅会降低贮藏的种子和果实中有机质的含量和质量,还会因温度的升高而发生霉变,造成很大的损失。因此,在储存蔬菜、水果和种子时,需要保持低温或添加二氧化碳,以降低呼吸强度,延长储存时间。

6.水以气态从植物散发到植物的过程叫做蒸腾作用。主要在刀刃上。

7.叶肉细胞中的水分除了一小部分参与植物体内的各种生命活动外,大部分都变成了水蒸气,通过气孔散发到大气中。气孔的开闭可以调节蒸腾作用,保持植物体内适当的水分。

8.了解蒸腾作用的意义:促进根系吸收水分;促进植物体内水分和无机盐的运输;降低植物的温度以避免灼伤。因为植物有蒸腾作用,大面积的森林可以增加大气湿度和天空云量,从而增加降水,缓解干旱,调节气候。因此,我们应该大面积植树。

第五章营养物质的运输

一、重点和难点

1,芽的概念,芽的那种。2.芽的基本结构和伸展过程。

3.顶芽发育与侧芽发育的辩证关系。

4.木本植物茎的结构及各部分的主要功能。

5.草本植物茎的结构和各部分的主要功能。

6.年轮形成的原因。

7.茎的传导功能。

8.保护树皮的意义和树干的贮藏作用。

二、知识点

1.芽的种类很多,分类标准不同,名称也不同。比如按位置可分为顶芽和侧芽;按未来发展可分为叶芽、花芽和混合芽。

2.叶芽的基本结构包括:生长点、芽轴、袁烨基部、幼叶和芽原基。

3.生长素多集中在顶芽等生长旺盛的部位,可以向下运输。含量很少时会促进植物生长,含量稍高时会抑制植物生长。总的来说,顶芽中生长素的生长快且含量少,侧芽中生长素的生长慢或停滞。这叫顶级优势。去除顶芽后,向下运输的生长素量减少,侧芽中生长素含量降低,顶芽对侧芽的抑制作用解除,侧芽开始生长,并能发育成侧枝。

4、

木本植物茎

药草茎

维管束组成

韧皮部、形成层、木质部

韧皮部和木质部

维管束排列

呈管状

散在薄壁细胞中

茎增粗

可以逐年增厚

不能逐年增厚

5.年轮是木本植物茎横切面上的同心环。每一个同心环纹都是木质茎在一年中形成的木质部。由于形成层的活动受季节影响,春夏季出生的木质部颜色浅宽,细胞大,壁薄,称为春木(早材);夏季至秋季木质部暗而窄,细胞小,壁厚,称为秋木(晚木)。当年的春木和秋木逐渐过渡形成圆形,但次年的春木和秋木之间,界限清晰,出现轮纹。年轮线仅指次年的春材和秋材的明确界限。根据树干基部的年轮数,可以推断出树木的年龄。

6.茎中的水和无机盐通过木质部中的导管向上运输;叶子中产生的有机物通过茎韧皮部中的筛管运输。

7.除了运输,茎还具有储存功能。例如,甘蔗、马铃薯、莲藕等植物的茎中储存了大量的有机物。

第六章开花、结果和营养繁殖

一、重点和难点

1,花的结构,雌雄蕊的组成和功能。

2.开花的一般习性和影响开花的因素。

3.两种授粉方式。

4.虫媒花和风媒花的特点及人工授粉的意义。

5.受精和双受精的概念和过程。

6.果实和种子的形成过程。

7.植物在结构和功能上的完整性。

8.有茎的无性繁殖。

9.组织培养的概念、原理及其在生产实践中的意义。

二、知识点

花的基本结构包括花托、花萼、花冠、雄蕊(花药、花丝)和雌蕊(柱头、花柱和子房)。

2.雄蕊是花最重要的部分。雄蕊的花药中有花粉。花开后花粉落在柱头上,经过一系列复杂的变化,雌蕊子房中的胚珠可以发育成种子,整个子房就会发育成果实。所以雄蕊和雌蕊是花的重要结构。

3.开花是指花的各个部分成熟后,花被(花萼)开花的次数与各种植物一生开花的次数不同。一、二年生植物生长几个月后开花,一生只开一次花。多年生植物要到一定年龄才会开花;

4.环境中的温度和光照是影响开花的两个主要因素。有些植物开花需要长时间的日照和高温,如荷花和一些豆科植物;有些植物需要高温和暗光才能开花,如晚香玉和紫茉莉;有些植物开花需要短日照和低温,如菊花和大丽花;冬天开花的李子和水仙花需要更低的温度和更短的光照。

5.由昆虫授粉的花应称为虫媒花;靠风授粉的花应该叫风媒花。虫媒花和风媒花在结构上各有特点:花的蜜腺产生的花蜜能吸引昆虫;由各种小花组成的花序,形成大面积鲜艳的颜色也是吸引昆虫的招数;枣花虽没有鲜艳的花冠,但枣花蜜甜如果肉,令昆虫趋之若鹜;。风吹花一般小而不明显,花被小或退化,无鲜艳色彩;没有香味和蜜腺;花丝细长,容易被风吹动,传播花粉;每朵花产生的花粉粒多而小而轻,外壁光滑干燥,适合被风吹走。

6.花粉落在柱头上,受到雌蕊柱头上粘液的刺激,于是开始萌发,生出花粉管。花粉管穿过花柱,进入子房,到达胚珠。花粉管中有两个精子。花粉管伸长后,到达胚珠,从珠孔伸出。随后,花粉管顶端破裂,两个精子移出,受精过程开始。

7.受精是精子和卵细胞的融合。两个精子分别与卵细胞和极核融合的现象称为双受精。双受精是被子植物中特有的现象。

8.花受精后的变化:花冠和雄蕊脱落,柱头和花柱脱落;子房壁发育成果皮,胚珠发育成种子。果实和种子就这样形成了。

9.植株是一个整体:结构上,相邻细胞之间由胞间连丝相连,维管束贯穿六个器官;在功能上,六个器官的生理功能是密不可分的,营养器官和生殖器官的生长是相互依存的。

10.植物通过营养器官(如根、茎、叶)进行的繁殖称为营养繁殖。之所以在生产中广泛采用无性繁殖,是因为有利于保持植物的优良特性,加快繁殖速度。

11.无性繁殖的类型有:茎繁殖、枝繁殖和叶繁殖。利用植物的茎进行无性繁殖是最常见的。其方法包括扦插、嫁接和压条。

12.在人工制备的营养物上培养的外植体可以经历细胞分裂以形成愈伤组织。如果继续培养,可以形成试管苗,然后发育成完整植株。这项技术被称为组织培养。组织培养的原理是植物细胞的全能性,即植物中的任何细胞都具有分化发育成完整植株的能力。

参考资料:

教案由聚和堂的lw.JuHeTang.com收集整理。

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