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ALevel生物第7第8单元重难点汇总!犀牛教育Alevel培训课程抢位中

发布于:2026-06-30 15:36    阅读次数:次    编辑:大喜老师

AS生物第7-第11单元这五个单元——涵盖植物运输系统、哺乳动物循环系统、呼吸系统、传染病防御与免疫机制的知识脉络,是考试高频出题区,包含大量需要记忆的细节,以及对复杂生理过程的逻辑理解,是AS阶段成绩得分的关键。今天我们着重梳理第七和第八单元的重难点,希望对大家有所帮助

 

第7单元:植物运输

 

Unit 7: Transport in Plants

 

 

第7单元虽然只有两小节,但内容系统性比较强,重在理解结构与功能的适应关系及运输的物理化学机制,掌握绘图技能、理解关键过程、熟悉常见题型,便可在这一单元取得高分。

 

本单元具体知识点:

 

 

7.1 运输组织的结构

识别并绘制草本双子叶植物根、茎、叶横切面图,至少能绘制3种不同器官的横切面简图。

掌握木质部(Xylem)和韧皮部(Phloem)的分布。

重点掌握导管分子、筛管分子和伴随细胞的精细结构与功能。

 

7.2 运输机制

第7单元的理论核心,能解释植物如何运输水分和有机物的完整过程。

水分运输机制:

· 根吸收途径:质外体途径和共质体途径,重点理解凯氏带的作用。

· 蒸腾作用和蒸腾拉力:理解水分子间的氢键(内聚力)和与细胞壁的附着力如何形成连续水柱,将水分从根部拉至叶片。

· 适应性:绘制旱生植物叶片横切面图,解释其减少水分蒸腾的适应性特征。

有机物运输机制:

· 源与库:明确概念,光合产物(如蔗糖)从源(如叶片)向库(如果实、根)运输。

· 质量流动学说:解释韧皮部筛管中溶质如何依靠流体静压力梯度进行运输。伴随细胞通过质子泵和共转运蛋白将糖分装入筛管是关键步骤。

 

重难点 & 高频考点:

 

 

识图与绘图:识别和绘制植物组织横切面、木质部和韧皮部细胞结构。这是固定题型。

 

解释现象:解释蒸腾作用如何产生拉力,以及水柱为何不会断裂(氢键和内聚力)。

 

比较:对比木质部(死细胞、单向向上运输水分和无机盐)和韧皮部(活细胞、双向运输有机物)的结构与功能差异。

 

实验:探究环境因素(如光、风、湿度)对蒸腾速率的影响。

 

 
 

 

 

第8单元:哺乳动物运输

 

Unit 8: Transport in Mammals

 

 

这是AS阶段内容最丰富、综合性最强的单元之一,详细阐述了哺乳动物高效循环系统的运作。本单元的知识点环环相扣,建议在学习过程中画一张“血液循环与气体运输”全流程图,将所有知识点(心脏、血管、血液成分、气体交换、曲线)整合进去,形成系统认知。

 

本单元具体知识点:

 

 

8.1 The circulatory system循环系统结构

哺乳动物循环系统是一个封闭的双循环系统,由心脏、血液和血管组成,包括动脉、小动脉、毛细血管、静脉和静脉的结构与功能。

· 肺循环和全身循环主要血管的功能,仅限于肺动脉、肺静脉、主动脉和下腔静脉。

· 识别动脉、静脉和毛细血管、红细胞、单核细胞、中性粒细胞和淋巴细胞的显微结构,并绘制横截面(TS)和纵截面(LS)结构的平面图

血液成分与组织液:理解血浆、血细胞(红细胞、白细胞)的功能,以及组织液的形成过程(毛细血管处的超滤作用)。

 

8.2 Transport of oxygen and carbon dioxide 氧气和二氧化碳的运输(重点)

红细胞在运输氧气和二氧化碳中的作用。

氧气运输:血红蛋白的氧合与解离。理解氧解离曲线的形状、意义以及波尔效应(CO₂浓度升高导致曲线右移,利于氧气释放)。

二氧化碳运输:三种形式(溶解于血浆、与血红蛋白结合形成氨基甲酸血红蛋白、以碳酸氢根离子形式运输)。掌握碳酸酐酶的作用和氯转移的重要性

 

8.3 The heart 心脏

哺乳动物心脏的外部和内部结构与其泵血功能的适应。

· 心房与心室

· 左心室和右心室

描述心动周期中压力变化、瓣膜开闭与血流方向的关系。

了解起搏点(窦房结、房室结)的控制作用。

 

重难点 & 高频考点:

 

 

氧解离曲线分析:这是高频考点,需要能解释曲线“S”形的生理意义,分析不同条件下(如运动时、高海拔)曲线的移动方向及其对氧气运输的影响。

 

过程描述:详细描述氧气和二氧化碳从肺泡到组织细胞(或反向)的运输全过程。

 

比较与适应:对比动脉、静脉、毛细血管的结构与功能;比较左心室与右心室壁的厚度差异及原因。

 

计算与图表:可能与心率、心输出量相关的简单计算,或分析心动周期压力变化图。

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第7单元:植物运输

 

Unit 7: Transport in Plants

 

 

第7单元虽然只有两小节,但内容系统性比较强,重在理解结构与功能的适应关系及运输的物理化学机制,掌握绘图技能、理解关键过程、熟悉常见题型,便可在这一单元取得高分。

 

本单元具体知识点:

 

 

7.1 运输组织的结构

识别并绘制草本双子叶植物根、茎、叶横切面图,至少能绘制3种不同器官的横切面简图。

掌握木质部(Xylem)和韧皮部(Phloem)的分布。

重点掌握导管分子、筛管分子和伴随细胞的精细结构与功能。

 

7.2 运输机制

第7单元的理论核心,能解释植物如何运输水分和有机物的完整过程。

水分运输机制:

· 根吸收途径:质外体途径和共质体途径,重点理解凯氏带的作用。

· 蒸腾作用和蒸腾拉力:理解水分子间的氢键(内聚力)和与细胞壁的附着力如何形成连续水柱,将水分从根部拉至叶片。

· 适应性:绘制旱生植物叶片横切面图,解释其减少水分蒸腾的适应性特征。

有机物运输机制:

· 源与库:明确概念,光合产物(如蔗糖)从源(如叶片)向库(如果实、根)运输。

· 质量流动学说:解释韧皮部筛管中溶质如何依靠流体静压力梯度进行运输。伴随细胞通过质子泵和共转运蛋白将糖分装入筛管是关键步骤。

 

重难点 & 高频考点:

 

 

识图与绘图:识别和绘制植物组织横切面、木质部和韧皮部细胞结构。这是固定题型。

 

解释现象:解释蒸腾作用如何产生拉力,以及水柱为何不会断裂(氢键和内聚力)。

 

比较:对比木质部(死细胞、单向向上运输水分和无机盐)和韧皮部(活细胞、双向运输有机物)的结构与功能差异。

 

实验:探究环境因素(如光、风、湿度)对蒸腾速率的影响。

 

 
 
 

 

 

第8单元:哺乳动物运输

 

Unit 8: Transport in Mammals

 

 

这是AS阶段内容最丰富、综合性最强的单元之一,详细阐述了哺乳动物高效循环系统的运作。本单元的知识点环环相扣,建议在学习过程中画一张“血液循环与气体运输”全流程图,将所有知识点(心脏、血管、血液成分、气体交换、曲线)整合进去,形成系统认知。

 

本单元具体知识点:

 

 

8.1 The circulatory system循环系统结构

哺乳动物循环系统是一个封闭的双循环系统,由心脏、血液和血管组成,包括动脉、小动脉、毛细血管、静脉和静脉的结构与功能。

· 肺循环和全身循环主要血管的功能,仅限于肺动脉、肺静脉、主动脉和下腔静脉。

· 识别动脉、静脉和毛细血管、红细胞、单核细胞、中性粒细胞和淋巴细胞的显微结构,并绘制横截面(TS)和纵截面(LS)结构的平面图

血液成分与组织液:理解血浆、血细胞(红细胞、白细胞)的功能,以及组织液的形成过程(毛细血管处的超滤作用)。

 

8.2 Transport of oxygen and carbon dioxide 氧气和二氧化碳的运输(重点)

红细胞在运输氧气和二氧化碳中的作用。

氧气运输:血红蛋白的氧合与解离。理解氧解离曲线的形状、意义以及波尔效应(CO₂浓度升高导致曲线右移,利于氧气释放)。

二氧化碳运输:三种形式(溶解于血浆、与血红蛋白结合形成氨基甲酸血红蛋白、以碳酸氢根离子形式运输)。掌握碳酸酐酶的作用和氯转移的重要性

 

8.3 The heart 心脏

哺乳动物心脏的外部和内部结构与其泵血功能的适应。

· 心房与心室

· 左心室和右心室

描述心动周期中压力变化、瓣膜开闭与血流方向的关系。

了解起搏点(窦房结、房室结)的控制作用。

 

重难点 & 高频考点:

 

 

氧解离曲线分析:这是高频考点,需要能解释曲线“S”形的生理意义,分析不同条件下(如运动时、高海拔)曲线的移动方向及其对氧气运输的影响。

 

过程描述:详细描述氧气和二氧化碳从肺泡到组织细胞(或反向)的运输全过程。

 

比较与适应:对比动脉、静脉、毛细血管的结构与功能;比较左心室与右心室壁的厚度差异及原因。

 

计算与图表:可能与心率、心输出量相关的简单计算,或分析心动周期压力变化图。

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