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高中生物大纲及重要知识点

必修系列

★必修1:

分子与细胞☆  科学家访谈探索生物大分子的奥秘  

第1章走近细胞  

第1节从生物圈到细胞  

第2节细胞的多样性和统一性  科学前沿组装细胞  

第2章组成细胞的分子  

第1节细胞中的元素和化合物 

 第2节生命活动的主要承担着——蛋白质  科学史话世界上第一个人工合成蛋白质的诞生  科学前沿国际人类蛋白质组计划 

第3节遗传信息的携带者——核酸  

第4节细胞中的糖类和脂质  

第5节细胞中的无机物  

第3章细胞的基本结构  第1节细胞膜——系统的边界  第2节细胞器——系统内的分工合作  科学家的故事细胞世界探微三例  第3节细胞核——系统的控制中心  

第4章细胞的物质输入和输出  第1节物质扩膜运输的实例  第2节生物膜的流动镶嵌模型  第3节物质跨膜运输的实例  科学前沿授予诺贝尔化学奖的通道蛋白研究  

第5章细胞的能量供应和利用  第1节降低化学反应活化能的酶  一酶的作用和本质  二酶的特性  第2节细胞的能量“通货”——ATP  第3节ATP的主要来源——细胞呼吸  第4节能量来源——光与光合作用  一捕获光能的色素和结构  二光合作用的原理和应用  

第6章细胞的生命历程  第1节细胞的增殖  第2节细胞的分化  第3节细胞的衰老和凋亡  第4节细胞的癌变  与生物学有关的职业已远离的检验师  ★必修2:

遗传与进化☆  科学家访谈我赞叹生命的魅力  

第1章遗传因子的发现  第1节孟德尔的豌豆杂交实验

(一)  第2节孟德尔的豌豆杂交实验

(二)  

第2章基因和染色体的关系  第1节减数分裂和受精作用  一减数分裂  二受精作用  第2节基因在染色体上  科学家的故事染色体遗传理论的奠基人——摩尔根  第3节伴性遗传  

第3章基因的本质  第1节DNA是主要的遗传物质  第2节DNA分子的结构  第3节DNA的复制  第4节基因是有遗传效应的DNA片段  科学·技术·社会DNA指纹技术   

第4章基因的表达  第1节基因指导蛋白质的合成  第2节基因对性状的控制  科学前沿生物信息学  第3节遗传密码的破译(选学)  

第5章基因突变及其他变异  第1节基因突变和基因重组  第2节染色体变异  第3节人类遗传病  科学·技术·社会基因治疗  

第6章从杂交育种到基因工程  第1节杂交育种与诱变育种  与生物学有关的职业育种工作着  第2节基因工程及其应用  与生物学有关的职业生物技术产业的研发人员  

第7章现代生物进化理论  第1节现代生物进化理论的由来  第2节现代生物进化理论的主要内容  一种群基因频率的改变与生物进化  二隔离与物种的形成  与生物学有关的职业化学标本的制作  三共同进化与生物多样性的形成  科学·技术·社会理想的“地质时钟”  

★必修3:

稳态与环境☆  科学家访谈生物与环境是统一的整体  第1章人体的内环境与稳态  

第1节细胞生活的环境  

第2节内环境稳态的重要性  科学史话稳态概念的提出和发展  

第2章动物和人体生命活动的调节  第1节通过神经系统的调节  与生物学有关的职业神经外科医生  第2节通过激素的调节  科学·技术·社会评价应用激素类药物的利与弊  第3节神经调节和体液调节的关系  第4节免疫调节  科学·技术·社会艾滋病——威胁人类的免疫缺陷病  

第3章植物的激素调节  第1节植物生长素的发现  第2节生长素的生理作用  第3节其他植物激素  

第4章种群和群落  第1节种群的特征  科学史话从治蝗专家到生态学巨匠  第2节种群数量的变化  与生物学有关的职业植保员  第3节群落的结构  科学·技术·社会立体农业  第4节群落的演替  与生物学有关的职业林业工程师  第5章生态系统的稳定性  第1节生态系统的结构  第2节生态系统的能量流动  科学·技术·社会生态农业  第3节生态系统的物质循环  与生物学有关的职业景观设计师  第4节生态系统的信息传递  第5节生态系统的稳定性  科学·技术·社会恢复生态学及其应用  

第6章生态环境的保护  第1节人口增长对生态环境的影响  第2节保护我们共同的家园  科学·技术·社会关注生态伦理道德

选修系列

★选修1:

生物技术实践☆  走进生物技术 

专题1传统发酵技术的应用  课题1果酒和果醋的制作  课题2腐乳的制作  课题3制作泡菜饼检验亚硝酸盐含量  

专题2微生物的培养与应用  课题1微生物的实验室培养  课题2土壤中分解尿素的细菌的分离与计数  课题3分解纤维素的微生物的分离  

专题3植物的组织培养技术  课题1菊花的组织培养  课题2月季的花药培养  专题4酶的研究与应用  课题1果胶酶在果汁生产中的作用  课题2探讨加酶洗衣粉的洗涤效果  课题3酵母细胞的固定化  

专题5DNA和蛋白质技术  课题1DNA的粗提取与鉴定  课题2多聚酶链式反应扩增DNA片段  课题3血红蛋白的提取和分离  

专题6植物有效成分的提取  课题1植物芳香油的提取  课题2胡萝卜素的提取  附录1生物学实验室的基本安全规则  附录2生物学实验室中常用的国际单位  附录3常用培养基配方  附录4常用的消毒灭菌操作方法  附录5常用化学抑菌剂  ★选修3:

现代生物科技专题☆  

专题1 基因工程  科技探索之路 基础理论和技术的发展催生了基因工程  1.1 DNA重组技术的基本工具  1.2 基因工程的基本操作程序  拓展视野 历史不能忘记中国对PCR的贡献  1.3 基因工程的应用  拓展视野 神奇的基因芯片  1.4 蛋白质工程的崛起  

专题2 细胞工程  科技探索之路 细胞工程的发展历程  2.1 植物细胞工程  2.1.1 植物细胞工程的基本技术  2.1.2 植物细胞工程的实际应用  2.2 动物细胞工程  2.2.1 动物细胞培养和核移植技术  拓展视野 核移植技术发展简史  2.2.2 动物细胞融合与单体克隆抗体  拓展视野 多利羊猜想  

专题3胚胎工程  科技探索之路 胚胎工程的建立  3.1 体内受精和早期胚胎发育  3.2 体外受精和早期胚胎培养  3.3 胚胎工程的应用及前景  拓展视野 话说哺乳动物的性别控制  

专题4 生物技术的安全性和伦理性问题  科技探索之路 生物技术引发的社会争论  4.1 转基因生物的安全性  4.2 关注生物技术的伦理问题  拓展视野 是研究合作,还是基因资源掠夺  4.3 禁止生物武器  

专题5 生态工程  科技探索之路 生态工程的兴起  5.1 生态工程的基本原理  拓展视野 前景广阔的沼气工程  5.2 生态工程的实例和发展前景

编辑本段学识之窗

常用资料

  一、常见生物  1.细菌:

  

(1)异养型细菌:

寄生、腐生细菌。

  自养型细菌:

化能合成细菌、光合细菌、蓝细菌。

  

(2)厌氧型细菌:

乳酸菌等。

  好氧型细菌:

硝化细菌、谷氨酸棒状杆菌、黄色短杆菌等。

  (3)固氮细菌:

共生固氮微生物(根瘤菌等)、自生固氮微生物(圆褐固氮菌)。

  其他细菌:

酿脓链球菌、肺炎双球菌等。

  2.病毒:

  烟草花叶病毒、爱滋病病毒(HIV)、SARS病毒、致癌病毒、噬菌体等。

  3.原生动物:

  大草履虫、小草履虫、变形虫、眼虫、衣藻等(一般为单细胞生物)。

  4.真菌:

  酵母菌、食用菌、霉菌等。

  5.植物:

  C3和C4植物、阳生和阴生植物、豌豆、荠菜、玉米、水稻(2×12)、洋葱(2×8)、香蕉(3n)、普通小麦(六倍体)、八倍体小黑麦、无籽西瓜(3n)、无籽番茄、抗虫棉、豆科植物等。

  6.动物:

  人(2×23)、果蝇(2×4)、马(2×32)、驴(2×31)、骡子(63)等。

  括号中第一个数字表示是几倍体,第二个数字表示有多少条染色体。

骡子由于是联会紊乱,不育,是单倍体,所以是63条染色体。

  二、常用物质和试剂  1.常用物质:

  ATP、PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)、PEG(聚乙二醇)、灭活的病毒、NADPH(还原型辅酶Ⅱ)、过敏原、植物激素、生长素、生长素类似物、动物激素、丙酮酸、少数特殊状态的叶绿素a分子、质粒、限制性内切酶、DNA连接酶等。

  2.常用试剂:

  斐林试剂、苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ、双缩脲试剂、二苯胺、50%的酒精溶液、15%的盐酸、95%的酒精溶液、龙胆紫溶液、醋酸洋红、20%的肝脏、3%的过氧化氢、3.5%的氯化铁、3%的可溶性淀粉溶液、3%的蔗糖溶液、2%的新鲜淀粉酶溶液、5%的盐酸、5%的氢氧化钠、碘液、丙酮、层析液、二氧化硅、碳酸钙、0.3g/mL的蔗糖溶液、硝酸钾溶液、0.1g/mL的柠檬酸钠溶液、2mol/L和0.015mol/L的氯化钠溶液、95%的冷酒精溶液、75%的酒精溶液、胰蛋白酶、秋水仙素、氯化钙等。

  三、重要的名词、观点、结论  

(一)重要的名词:

  1.应激性、细胞、自由水、结合水、肽键、多肽、真核细胞、原核细胞、自由扩散、协助扩散、主动运输、细胞的分化、细胞的癌变、细胞的衰老、致癌因子、有丝分裂、细胞周期、无丝分裂  2.酶、ATP、高能磷酸化合物、高能磷酸键、渗透作用、原生质、原生质层、质壁分离、质壁分离复原、选择性吸收、光反应、暗反应、光合作用效率、有氧呼吸、无氧呼吸、内环境、稳态、脱氨基作用、氨基转换作用、化能合成作用  3.向性运动、神经调节、体液调节、激素调节、顶端优势、反馈调节、协同作用、拮抗作用、反射、反射弧、非条件反射、条件反射、突触、高级神经中枢、先天性行为、后天性行为  4.有性生殖、无性生殖、营养生殖、双受精、受精作用、减数分裂、性原细胞、初级性母细胞、次级性母细胞、染色体、染色单体、同源染色体、非同源染色体、四分体、染色体组、性染色体、常染色体、个体发育、胚的发育、胚乳的发育、顶细胞、基细胞、胚胎发育、胚后发育、卵裂、囊胚期、原肠胚、动物极、植物极  5.DNA、RNA、碱基互补配对、半保留复制、基因、转录、翻译、显性性状、隐性性状、相对形状、基因型、表现型、等位基因、基因的分离定律、基因的自由组合定律、正交、反交、伴性遗传、交叉遗传、基因突变、基因重组、染色体变异、杂交育种、人工诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、花药离体培养、单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病、优生学  6.自然选择学说、基因库、基因频率、隔离、地理隔离、生殖隔离  7.生物圈、生态学、生态因素、互利共生、寄生、竞争、捕食、种群、种群密度、种群数量增长曲线、生物群落、生态系统(森林、海洋、草原、农业、湿地、城市)、食物链、食物网、营养级、物质循环、能量流动、生态系统稳定性、生物多样性、生物圈的稳态、碳循环、氮循环、硫循环、生态农业  8.人体的稳态、人体的平衡及调节、糖尿病、营养物质、营养、特异性免疫、免疫系统、抗原、抗体、抗原决定簇、体液免疫、细胞免疫、过敏反应、自身免疫病、免疫缺陷病  9.生物固氮、共生固氮微生物、自生固氮微生物  10.细胞核遗传、细胞质遗传、母系遗传、编码区、非编码区、RNA聚合酶结合位点、外显子、内含子、人类基因组计划、基因工程、质粒  11.生物膜、细胞的生物膜系统、细胞工程、植物组织培养、植物体细胞杂交、细胞的全能性、愈伤组织、脱分化、再分化、动物细胞培养液、原代培养、传代培养、细胞株、细胞系、单克隆抗体  12.微生物、菌落、衣壳、核衣壳、囊膜、刺突、碳源、氮源、生长因子、选择培养基、鉴别培养基、初级代谢产物、次级代谢产物、组成酶、诱导酶、微生物的生长曲线、接种、发酵罐、发酵工程、单细胞蛋白  

(二)重要的观点、结论:

  1.生物体具有共同的物质基础和结构基础。

细胞是一切动植物结构的基本单位。

病毒没有细胞结构。

细胞是生物体的结构和功能的基本单位。

  2.新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础,是生物最基本的特征,是生物与非生物的最本质的区别。

  3.生物遗传和变异的特征,使各物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。

生物的遗传特性,使生物物种保持相对稳定。

生物的变异特性,使生物物种能够产生新的性状,以致形成新的物种,向前进化发展。

  4.生物体具应激性,因而能适应周围环境。

生物体都能适应一定的环境,也能影响环境。

  5.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。

生物界与非生物界还具有差异性。

组成生物体的化学元素和化合物是生物体生命活动的物质基础。

  6.糖类是细胞的主要能源物质,葡萄糖是细胞的重要能源物质。

淀粉和糖元是植物、动物细胞内的储能物质。

蛋白质是一切生命活动的体现者。

脂肪是生物体的储能物质。

核酸是一切生物的遗传物质。

  7.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,只有这些化合物按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。

细胞就是这些物质最基本的结构形式。

  8.细胞膜具一定的流动性这一结构特点,具选择透过性这一功能特性。

  9.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。

线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。

叶绿体是绿色植物光合作用的场所。

核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质的场所。

染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。

细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

  10.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。

  11.原核细胞最主要的特点是没有由核膜包围的典型的细胞核。

  12.细胞以分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

  13.细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。

  14.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性。

  15.酶的催化作用具有高效性和专一性,需要适宜的温度和pH值等条件。

  16.ATP是新陈代谢所需要能量的直接来源。

  17.光合作用释放的氧全部来自水。

一部分氨基酸和脂肪也是光合作用的直接产物。

所以确切地说,光合作用的产物是有机物和氧。

光能在叶绿体中的转换,包括三个步骤:

光能转换成电能;电能转换成活跃的化学能;活跃的化学能转换成稳定的化学能。

  18.植物成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。

  19.C4植物的叶片中,围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞:

里面的一圈是维管束鞘细胞,外面的一圈是一部分叶肉细胞。

  20.高等的多细胞动物,它们的体细胞只有通过内环境,才能与外界环境进行物质交换。

  21.糖类、脂类和蛋白质之间是可以转化的,并且是有条件的、互相制约着的。

  22.植物生命活动调节的基本形式是激素调节。

人和高等动物生命活动调节的基本形式包括神经调节和体液调节,其中神经调节的作用处于主导地位。

激素调节是体液调节的主要内容。

  23.向光性实验发现:

感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段,向光的一侧生长素分布的少,生长得慢;背光的一侧生长素分布的多,生长得快。

生长素对植物生长的影响往往具有两重性。

这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。

一般说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂一定浓度的生长素溶液可获得无籽果实。

  24.垂体除了分泌生长激素促进动物体的生长外,还能分泌促激素调节、管理其他内分泌腺的分泌活动。

下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。

通过反馈调节作用,血液中的激素经常维持在正常的相对稳定的水平。

相关激素间具有协同作用和拮抗作用。

  25.(多细胞)动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧(即:

反射活动的结构基础是反射弧)。

在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。

  26.神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。

在神经元之间的传递是单方向的,只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突,而不能向相反的方向传递。

  27.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。

营养生殖能使后代保持亲本的性状。

  28.减数分裂的结果是,产生的生殖细胞中的染色体数目比精(卵)原细胞减少了一半。

减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。

减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪极是随机的,不同源的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。

  29.一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞(一种基因型)。

一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精子(两种基因型)。

  30.对于有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

  31.对于有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。

  32.很多双子叶植物成熟种子中无胚乳(如豆科植物、花生、油菜、荠菜等),是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被子叶吸收了,营养贮藏在子叶里,供以后种子萌发时所需。

单子叶植物一般有胚乳(如水稻、小麦、玉米等)。

植物花芽的形成标志着生殖生长的开始。

  33.高等动物的个体发育包括胚的发育和胚后发育。

胚的发育包括:

受精卵→卵裂→囊胚→原肠胚→三个胚层分化→组织、器官、系统的形成→动物幼体。

  34.噬菌体侵染细菌实验中,在前后代之间保持一定的连续性的是DNA,而不是蛋白质,从而证明了DNA是遗传物质。

绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。

在真核细胞中,DNA是主要遗传物质,而DNA又主要分布在染色体上,所以染色体是遗传物质的主要载体。

  35.在DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性;而对某种特定的DNA分子来说,它的碱基对排列顺序却是特定的,又构成了每一个DNA分子的特异性。

这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。

  36.遗传信息是指基因上脱氧核苷酸的排列顺序。

遗传密码是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列顺序。

密码子是指信使RNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。

信使RNA上四种碱基的组合方式有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子。

反密码子是指转运RNA上能够和它所携带的氨基酸的密码子配对的三个碱基,由于决定氨基酸的密码子有61种,所以,反密码子也有61种。

  37.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的,从亲代DNA传到子代DNA,从亲代个体传到子代个体。

子代与亲代在性状上相似是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。

由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息(即:

基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。

  38.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

  39.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因存在)。

一般情况下,一条染色体上有一个DNA分子,在一个DNA分子上有许多基因。

基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录和翻译两个过程。

  一些基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状;一些基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。

  40.生物的遗传是细胞核和细胞质共同作用的结果。

  细胞质遗传的特点:

母系遗传;杂交后代性状不会出现一定的分离比。

  线粒体和叶绿体中的DNA,都能进行自我复制,并通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成。

  41.生物个体基因型和表现型的关系是:

基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。

在个体发育过程中,生物个体的表现型不仅要受到内在基因的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果。

  42.在杂种体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但是它们分别位于一对同源染色体上,随着同源染色体的分离而分离,具有一定的独立性。

在进行减数分裂的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律。

具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1进行减数分裂形成配子时,  等位基因随着同源染色体的分离而分离的同时,非同源染色体上的基因则表现为自由组合。

这一规律就叫基因的自由组合规律,也叫独立分配规律。

  43.由显性基因控制的遗传病的发病率是很高的,一般表现为代代遗传。

  44.在近亲结婚的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的隐性致病基因,而使其后代出现病症的机会大大增加,因此,近亲结婚应该禁止。

我国的婚姻法规定,直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚。

  45.一般地说,色盲这种遗传病是由男性通过他的女儿遗传给他的外甥的(交叉遗传)。

46.基因突变是生物变异的根本来源,也是生物进化的重要因素,它可以产生新基因。

基因突变是在一定的外界环境条件或生物内部因素作用下,由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而产生的。

也就是说,基因突变是基因的分子结构发生了改变的结果。

  47.自然界中的多倍体植物,主要是受外界条件剧烈变化的影响而形成的。

人工形成的多倍体植物是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使有丝分裂前期不能形成纺锤体。

  48.利用单倍体植株培育新品种,可以明显地缩短育种年限。

所谓的利用单倍体进行秋水仙素处理可以得到纯合体,这里要有一个前提条件,那就是这个单倍体必须是针对二倍体而言,即是由二倍体的配子培育而成的单倍体。

  49.自然选择学说包括:

过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

遗传和变异是生物进化的内在因素;生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力;适应是自然选择的结果。

  50.种群是生物进化的单位,突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化的原材  51.环境中的各种生态因素,对生物体是同时共同其作用的。

生物的生存和繁衍受各种生态因素的综合影响,这些生态因素共同构成了生物的生存环境。

  52.森林是生物圈中能量流动和物质循环的主体。

由于森林生态系统面积广阔,结构复杂,光合效率高,因此是地球上生产力最高的生态系统,是生物圈的能量基地。

  53.生产者所固定的太阳能的总量便是流经这个生态系统的总能量。

  54.食物链是通过食物关系而构成生态系统中的物质和能量的流动渠道。

它既是能量转换链,也是物质传递链。

在生态农业中还是价值增殖链。

  55.在食物链和食物网中,越是位于能量金字塔顶端的生物,得到的能量越少,而通过生物富集作用,体内的有害成分却越多。

人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分。

能量流动和物质循环之间互为因果、相辅相成,具有不可分割的联系。

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