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(북사대판) 7 학년 생물 하권 복습 개요

7 학년 하권 복습 개요

* 인류의 기원과 진화 개요.

인간과 현대유인원은 삼림유인원과 같은 조상을 가지고 있다.

현대 유인원에는 고릴라, 침팬지, 긴팔원숭이, 오랑우탄이 포함된다.

인류의 발전과 진화의 중대한 사건은 직립보행-도구 제조 및 사용-뇌의 진일보한 발전-언어의 발생이다. 직립보행은 진화와 발전의 기초이다.

* 생물권에 대한 인류의 영향을 예를 들어 설명하십시오.

삼림 벌채 후, 수토유실, 황사 등 자연재해를 초래한다.

과다한 폐수와 폐기물이 인위적으로 호수에 배출되어 호수의 플랑크톤이 영양이 풍부해 광적으로 성장하여 물 속의 다른 생물의 생활에 영향을 미친다.

이산화황 등 유해 가스가 대기로 과도하게 배출되면 산성비로 이어지기 쉬우며 각종 생물과 건물에 큰 피해를 입힌다. 과도한 이산화탄소 배출은 지구 기온 상승으로' 온실효과' 를 형성할 수도 있다

공물, 은, 텅스텐이 함유된 고체폐기물과 공업폐수는 수병과 통증과 같은 다양한 질병을 일으킬 수 있다.

* 지역 생태 ​​환경 보호를위한 행동 계획을 개발하십시오.

* 남성 생식계의 구조와 기능 요약 (오른쪽 그림 완료)

구조함수

정자는 정관에서 부고환을 운반하여 정자를 저장하고 운반한다.

요도는 정액과 소변을 배출한다. 고환 (남성의 주요 성기) 은 정자를 만들어 안드로겐을 분비한다.

* 여성 생식계의 구조와 기능에 대한 개요.

구조적 기능

난소 (여성의 주요 성기) 는 난자를 생성하고 에스트로겐을 분비한다.

나팔관 수송 난세포

자궁 배아와 태아가 발달한 곳.

질 정자 진입 및 태아 생산 채널

* 수정 과정 설명

고환에서 나오는 정자와 난소에서 나오는 난자는 모두 생식 세포이다. 정자와 난자가 수정되는 곳은 나팔관이다.

* 배아 발달 과정을 설명하십시오.

발달: 수정란에서 배아를 형성하고 성숙한 개인으로 성장하는 과정

1, 수정란은 자궁으로 옮겨가는 과정에서 계속 분열되어 배반포로 발전한다. 자궁으로 이동 한 후 임신이라고 불리는 자궁 내막을 이식합니다.

2. 태아와 모체가 물질을 교환하는 곳이 태반입니다.

3. 임신 40 주 후 태아는 기본적으로 성숙하여 어머니의 질에서 배출된다. 이 과정을 납품이라고 합니다.

* 사춘기의 발전 특징을 묘사하다.

(1) 갑자기 증가했다.

(2) 신경계 및 심폐 및 기타 기관 기능이 크게 향상되었습니다.

(3) 성기는 빠르게 발달하여 생리학적 현상을 동반한다. 뇌하수체에서 분비되는 성선 자극 호르몬의 작용으로 성기가 빠르게 발달하고, 남자아이는 유정이 있고, 여자아이는 생리가 있으며, 성호르몬의 작용으로 제 2 성 특징 (예: 남자아이의 후두결) 이 나타난다.

* 청소년 건강 습관을 기르다.

유정은 정상적인 현상이다. 정액이 너무 많이 배출된다.

여학생의 생리 기간은 좋은 심리상태를 유지하고, 적당한 운동을 견지하고, 개인 위생에 주의해야 한다.

원대한 이상을 세우고, 정상적인 인간관계를 하고, 자존감을 가지고 자애한다.

* 인체에 필요한 주요 영양소를 말하십시오.

6 대 영양소: 설탕, 단백질, 지방, 물, 무기염, 비타민.

지방: 인체 내 주요 에너지 저장 물질은 지방이 풍부한 음식인 땅콩, 동식유, 비계, 콩 등이다.

설탕: 인체의 주요 에너지 공급 물질은 당분이 풍부한 음식이다: 사탕수수, 쌀, 밀, 찐빵, 감자, 고구마 등.

단백질: 손상된 세포의 성장, 발육, 복구, 쇄신 원료는 단백질이 풍부한 음식: 우유, 계란, 생선, 고기 등 물: 세포의 주성분은 체중의 약 60 ~ 70% 를 차지한다.

비타민: 인체는 필요한 에너지가 적지만 생명활동에 꼭 필요합니다.

무기 염 결핍 증상 비타민 결핍 증상 식품 공급원

칼슘 무기염 구루병, 골다공증, 비타민 A 야맹증, 간, 유제품, 생선, 토마토, 당근 등이 함유되어 있습니다.

인 무기염 거식, 빈혈, 근력증, 비타민 B 1 신경염, 무좀병, 현미, 땅콩, 살코기, 효모, 양매 등.

철 무기염, 철분 결핍성 빈혈, 비타민 C, 괴혈병, 과일과 채소 등을 함유하고 있다.

요오드 무기염을 함유한 지방성 갑상샘종 비타민 D 구루병 골다공증 동물 간과 우유 등.

아연을 함유한 무기 염은 발전이 매우 나쁘다.

* 인간 소화 시스템의 구성을 설명하십시오.

소화 시스템은 소화관과 소화선으로 구성되어 있다.

1, 소화관은 위에서 아래로:

(1) 구강-치아의 씹기는 음식을 갈아서 혀의 휘저어서 음식과 침을 섞는다.

(2) 삼키고 식도-음식 통로, 소화 기능 없음.

(3) 위-연동을 통해 음식과 위액을 섞고 초보적으로 소화한다.

(4) 소장-소화 흡수의 주요 장소 (소장의 시작 부분은 십이지장)

(5) 대장-음식물 찌꺼기가 항문 (대장의 시작 부분은 맹장) 으로 밀려났다

(6) 항문

2. 소화선

(1) 타액선-타액을 분비하고 타액 아밀라아제는 전분 (전분 말토오스) 을 초보적으로 소화할 수 있다.

(2) 위선-위액을 분비하면 단백질을 초보적으로 소화할 수 있다.

(3) 장선-장액을 분비하면 설탕, 단백질, 지방을 소화할 수 있다.

(4) 췌장-췌장액을 분비하면 설탕, 단백질, 지방을 소화할 수 있다.

(5) 간-담즙을 분비하고 소화효소를 함유하지 않아 지방을 유화시킬 수 있다.

참고: 타액선, 췌장, 간은 소화관 외부에 위치하며 췌장과 간에서 분비되는 소화액은 십이지장에 주입되어 음식과 접촉한다. 위샘과 장샘은 소화관에 위치해 있다. 간은 가장 큰 소화선이다.

* 식품 소화 및 영양 흡수 과정을 요약합니다.

1, 음식 소화

단백질: 소화는 위에서 시작하여 결국 아미노산으로 소화된다.

설탕: 소화는 입안에서 시작해 결국 포도당으로 소화된다.

지방: 소화는 소장부터 시작하여 결국 글리세롤과 지방산으로 소화된다.

2. 흡수

소장은 영양을 흡수하는 주요 기관으로, 이 기능을 결정하는 구조적 특징은 1) 성체 소장은 일반적으로 5-6 미터로 소화관에서 가장 긴 부분이다. (2) 소장에는 주름이 많고, 주름에 솜털 모양의 돌기가 많이 있어 소장의 흡수면적을 크게 늘렸다. 아미노산, 포도당 등 영양소가 흡수된 직후 내벽의 모세혈관에 흡수되어 전신으로 운반된다.

* 합리적인 식단을 설계하다

아침, 점심, 저녁식사의 에너지는 각각 30%, 40%, 30% 를 차지해야 한다. 세 끼는 제시간에 먹어야 한다.

균형 잡힌 음식 보탑' 에 비유해 인체에 필요한 다섯 가지 음식을 합리적으로 보충할 수 있다.

* 식품 안전에주의하십시오.

채소와 과일을 먹기 전에 담그거나 헹구거나 껍질을 벗겨야 한다.

음식을 살 때는 합격 여부, 변질 여부 등을 점검해야 한다.

발아 감자, 독버섯 등 유독식품을 먹지 않는다.

* 인간 호흡기 시스템의 구성 설명 (오른쪽 완료)

호흡기는 호흡기와 폐로 이루어져 있다.

호흡기는 위에서 아래로: 비 인두, 후두, 기관, 기관지, 기체가 폐를 드나드는 통로입니다. 그것은 깨끗하고 따뜻하고 습한 공기를 만들 수 있다.

가래의 형성: 기관지, 기관지 내부 표면에는 섬모가 있어 먼지 알갱이, 세균 등을 계속 보낼 수 있다. 점액과 함께 인두에 들어가 기침을 통해 배출한다.

폐는 기체교환의 장소로 흉곽 내, 왼쪽 폐 양엽, 오른쪽 폐 삼엽에 위치하며 구성 단위는 폐포이다. 분당 약 16 회 리드미컬한 호흡을 한다.

* 인체의 폐와 조직, 세포의 기체 교환 과정을 요약하다.

1, 폐포 내 가스 교환

폐포벽과 모세혈관벽은 모두 평평한 상피세포이기 때문에 흡입된 공기가 폐포에 도달하면 공기 중의 산소가 스며든다.

폐포 벽과 모세 혈관 벽이 혈액으로 들어갑니다. 동시에 혈액 속의 이산화탄소도 모세혈관벽과 폐포벽을 통해 폐포에 들어가 숨을 내쉬는 과정에 따라 몸 밖으로 배출된다.

2. 혈액, 조직 및 세포 간의 가스 교환

혈액 속의 산소는 조직세포로 운반되고, 기체의 확산을 통해 산소는 얇은 혈관벽을 통해 조직세포로 들어갈 수 있으며, 세포에서 나오는 이산화탄소 가스도 확산을 통해 혈액으로 유입된다. 세포에 들어가는 산소는 결국 세포의 미토콘드리아에서 호흡작용에 참여하여 유기물을 분해하고 생명활동에 에너지를 공급한다.

폐와 외부 세계 간의 가스 교환 과정

1) 다이어프램 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2) 다이어프램 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* 인간 혈액 순환 시스템의 구성을 설명하십시오.

혈액순환계는 심장, 혈관, 혈액으로 구성되어 있다.

1. 혈액: 혈장과 혈구로 이루어져 있습니다. 혈구에는 적혈구 (헤모글로빈 포함, 산소 수송, 이산화탄소 일부), 백혈구 (세균 삼키기), 혈소판 (지혈, 응고 가속화) 의 세 가지 종류가 있다.

2, 혈관:

(1) 동맥은 심장에서 신체의 각 부위로 혈액을 전달하는 혈관이다. 특징: 벽 두께, 관강이 작고, 탄력이 높고, 혈류가 빠르며, 가지가 연속적이다.

(2) 정맥: 몸의 각 부분의 혈액을 심장의 혈관으로 돌려보낸다. 특징: 벽이 얇고, 신축성이 작고, 관강이 작고, 혈류가 느리며, 보통 정맥판이 있습니다.

(3) 모세 혈관: 가장 작은 움직임, 정맥 사이에 연결되어 있습니다. 특징: 단행은 적혈구만 통과할 수 있고, 납작한 상피세포로 이루어져 있어 혈류가 느리다.

심장: 좌심실의 벽이 가장 두껍습니다.

네 개의 심실: 위는 심방이고 아래는 심실입니다. 동맥은 심실과 연결되어 있고, 동맥과 심실 사이에는 동맥판이 있어 혈액이 심실에서 동맥으로만 흐를 수 있다. 정맥은 심방과 연결되어 있다. 동측 심방과 심실은 서로 통하고, 둘 사이에 방실 판막이 있어 혈액이 심방에서 심실으로만 흐를 수 있다.

* 혈액 순환 개요

순환경로: 체순환은 혈액이 좌심실에서 시작하여 우심방으로 돌아가는 것을 의미하고, 폐순환은 혈액이 우심실에서 시작하여 좌심방으로 돌아가는 것을 말한다.

심장의 혈액흐름 방향: 정맥 → 심방 → 심실 → 동맥.

체순환 경로: 좌심실 → 대동맥 → 전신과 내장모세혈관 → 상하 정맥 → 우심방.

폐순환의 경로: 우심실 → 폐동맥 → 폐모세혈관 → 폐정맥 → 좌심방.

폐순환과 체순환이 심장에서 합쳐진다.

* 인간의 비뇨기과 구성을 설명하십시오.

신장 (소변 형성), 요관 (소변 수송), 방광 (소변 임시 저장), 요도 (소변 제외) 로 구성되어 있습니다.

* 소변의 형성과 배출을 설명하십시오.

1, 사구체 여과: 혈장의 혈구와 고분자 단백질 외에도 물, 무기염, 포도당, 우레아 등을 통해 사구체와 신장을 통해 막벽에 여과되어 신장피막강으로 들어가 원뇨를 형성한다. 인체는 매일 약 150 리터의 원뇨를 형성한다.

2. 신소관 재흡수: 소변이 신소관을 통과할 때 모든 포도당, 대부분의 물, 일부 무기염이 신소관 주위의 모세혈관에 재흡수된다. 남은 물, 무기 염, 우레아는 소변을 형성한다. 매일 배출되는 소변은 약10.5 리터이다.

3. 소변 배출: 소변은 먼저 요관을 통해 방광에 도착하며, 방광 안의 소변이 일정한 양으로 저장되면 요도를 통해 배출된다.

4. 의미: 폐기물을 배출하고 체내 수분과 무기염의 균형을 조절하며

조직과 세포의 정상적인 생리 기능을 유지하다.

그림을 보고 문제를 완성하다.

(1) 오른쪽 그림이 폐포 안의 혈관인 경우, I 는 _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관, III 는 _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관, _ _ _ _ _ _

(2) 오른쪽 그림이 조직세포의 혈관인 경우, I 는 _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관을, III 는 _ _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관을, 그 안에는 _ _ _ _ _ 루트 혈관 흐름이 있다.

(3) 오른쪽 그림과 같이 신장 단위의 혈관, I 는 _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관, III 는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 루트 혈관, _ _ _ _ _ _ _ _

* 배설 경로를 설명하십시오.

배설: 이산화탄소, 요소, 여분의 물이 체외로 배출되는 과정. 땀, 호흡, 배뇨는 배설하는 방식이다.

음식물을 소화한 후 생긴 찌꺼기를 체외로 배출하는 과정이 배제된다는 점을 유의해야 한다.

* 인간 신경계의 구성을 설명하십시오.

신경계는 뇌, 척수 및 신경으로 구성됩니다.

뇌와 척수는 중추 신경계를 형성합니다. 뇌신경과 척수신경은 주변 신경계를 형성한다.

뇌: 좌우반구를 포함해 표면은 대뇌피질, 감각, 운동, 언어 등 생명활동이 있는 기능영역인 신경중추입니다.

소뇌: 움직임을 정확하게 조정하고 신체 균형을 유지하십시오.

척수: 반사 및 전도 기능이 있습니다. 외부나 내부의 자극에 규칙적으로 반응할 수도 있고, 이런 자극에 대한 반응을 뇌에 전달할 수도 있다. 뇌는 뇌와 몸통, 내장의 소통 통로다. ) 을 참조하십시오

신경: 척수에서 나오는 신경을 척추신경이라고 하며 몸통과 사지의 피부와 근육에 분포한다. 뇌에서 나오는 신경을 뇌신경이라고 하는데, 대부분 머리의 감각 기관, 피부, 근육에 분포한다.

뉴런: 세포체와 돌기를 포함한 신경세포라고도 합니다. 뉴런은 신경계의 구조와 기능을 구성하는 기본 단위이다. 포체에는 많은 돌기가 있고, 돌기에는 긴 돌기와 짧은 돌기가 있다.

* 인간 신경 조절의 기본 방법을 요약합니다.

신경 조절의 기본 방식은 반사이다. 반사-반사 호의 구조적 기초. 반사호는 수용기, 수신 신경, 신경 중추, 발신 신경, 이펙터의 다섯 부분으로 구성되어야 합니다.

무릎이 반사되는 반사호: 무릎의 인대 (수용기) → 들어오는 신경 → 척수 (신경중추) → 나가는 신경 → 허벅지 근육 (이펙터).

단순 반사: 사람은 선천적으로 수축 반응, 눈 깜빡임 반응, 배뇨 반응, 무릎 점프 반응 등이 있다.

복잡한 반사: 장기 생활의 축적을 통해 형성되는데, 예를 들면, 망매가 갈증을 풀고 벨소리를 듣고 교실로 들어온다. 언어와 글과 관련된 반성은 복잡하며, 인간특유, 예를 들면 매화 이야기, 범색변화 얘기다. (알버트 아인슈타인, 언어명언)

* 인체가 눈 귀 등 감각 기관을 통해 정보를 얻는 것을 요약한다.

눈: 각막, 홍채, 동공, 수정체 (속눈썹), 유리체, 망막, 맥락막, 공막.

시각적인 형성 과정: 외부 물체가 반사하는 빛은 각막, 동공, 수정체, 유리체, 수정체 굴절, 망막에 떨어져 물체상을 형성한다. 망막에는 감광세포가 있는데, 시신경을 통해 영상 정보를 뇌의 시각 중추로 전달하면 사람은 시각을 갖게 된다.

근시 형성: 수정체의 전후경이 커지고 (과도하게 볼록함), 물체가 망막 앞에 떨어져 근시를 형성한다. 오목렌즈로 조절 가능합니다.

원시형성: 수정체의 앞뒤 직경이 좁아지고 (과도하게 오목하게), 물체는 망막 뒤에 떨어져 원시를 형성한다. 볼록 렌즈로 조절 가능합니다.

외이: 귓바퀴 (음파 수집), 외이도

중이: 고막 (자극받을 때 진동함), 작은 뼈와 고실을 듣는다.

귀: 반고리관

전정은 머리의 변화를 느끼며 몸의 균형을 유지하는 것과 관련이 있다 (예: 멀미)

내이 달팽이관: 음파에 민감한 감각 세포가 있어 청각신경을 통해 음파 정보를 뇌의 청각 경로로 전달할 수 있다.

유스타키오 관: 유스타키오와 연결되어 고막 양쪽의 압력 차이를 조절합니다.

참고: 큰 소리가 나면 빠르게 입을 벌리고 드럼을 열고 고막 안팎의 기압 균형을 유지하여 고막이 깨지지 않도록 합니다.

코: 비강 윗부분의 점막에는 냄새에 민감한 세포가 많다.

혀: 윗면과 양쪽에 돌기가 많아 미각에 매우 민감하여 신, 단, 쓴맛, 매움, 짠맛을 구분할 수 있다.

피부: 외부 추위, 열, 통증, 접촉, 압력 등의 자극을 느끼는 기능.

* 예를 들어 인체 내 호르몬이 생명활동 조절에 관여하는 것을 보여 준다.

호르몬은 내분비선에서 분비되고, 내분비선에서 분비되는 호르몬은 도관을 거치지 않고 직접 분비선 안의 모세혈관으로 들어가 혈액순환에 따라 신체의 각 부위로 운반된다.

뇌하수체: 성장 호르몬을 분비하여 생물의 성장과 발육을 촉진한다. 변태: 어린 시절 과다, 거인증; 아이가 너무 적어서 왜소증이 있어요.

갑상선: 갑상선 호르몬을 분비하여 생물학적 발달을 촉진합니다. 이상: 유년기 부족, 발육 지연, 치매; 성인이 너무 적어서 큰 목병을 일으킨다. 요오드 결핍은 요오드가 함유된 음식을 먹으면 치료할 수 있다. 다시마와 같은 것들이죠.

췌도: 췌장에 분포되어 인슐린을 분비하며 체내 당분의 흡수와 소화를 조절한다. 인슐린 결핍은 세포가 혈당을 흡수하고 이용하는 능력을 약화시켜 당뇨병을 일으킬 수 있다. 인슐린 제제를 주사하여 치료할 수 있다.

난소: 에스트로겐 분비 등.

고환: 안드로겐 분비 등.

인체의 생명활동 조절은 주로 신경조절이며 호르몬에 의해 조절된다.

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