01绪论
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01 绪论1_精细化工概述

绪
论
前言: 2、化学工业的主要产品
I. 无机化工主要产品
3
பைடு நூலகம்
酸类:硫酸、盐酸、硝酸等三大酸类 碱类:纯碱、烧碱、金属的氢氧化物等 化肥和无机盐类: 三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)三苯(苯、甲 苯、二甲苯)乙炔、萘 醇、醚、醛、酮、酯、腈类
II. 基本有机化工主要产品
绪 论 前言: 2、化学工业的主要产品
III. 高分子化工主要产品
按材料和产品的用途分:塑料、合成橡胶、
合成纤维、涂料、胶粘剂等 按功能分
通用高分子:聚乙烯、聚丙烯、聚氯
乙烯、聚苯乙烯、涤纶、锦纶、丁苯 橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶
特种高分子:工程塑料,高分子分离
膜、离子交换树脂及其他功能高分子
4
绪 论 前言: 2、化学工业的主要产品
34
投资效率-盐湖钾肥集团
35
投资效率-上海精细化工
36
投资效率-五粮液集团精细化工
37
高附加价值和利润率
附加价值:是指在产品产值中扣除原材料、税金、设 备和厂房的折旧费后剩余的价值。 它包括利润、工人劳动、动力消耗以及技术开发等费 用。 国外有一个统计,每投入价值 100 美元的石油化工 原料,产出初级化学品价值为 200 美元,再产出有机 中间体 480 美元和最终成品 80 美元;如果进一步加 工为塑料、合成橡胶和纤维以及清洗剂和化妆品,则 可产生价值 800 美元的中间产品和价值 540 美元的 最终产品;如再深一步加工成用户直接使用的家庭耐 用品、纺织品、鞋、汽车材料、书刊印刷物等,则总 产值可达 10600 美元,即相比原来的 100 美元投入 增值为 106 倍。
第二节
精细化学工业的特点
01绪论(医学统计学)

P(A B) P(A)P(B)
➢ 例如,某地40岁以上人群中 2 型糖尿病患病(A)的概率为22.5%,患 有甲状腺结节(B)的概率为20.2%,则患有 2 型糖尿病同时患有甲状
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
定性数据(quanlitative data) 患者编号 年龄 性别 职业 治疗分组 收缩压(kpa) 舒张压(kpa) 心电图 疗效
观察单位(observed unit):研究对象的基本单元,可以
是一个人、一个地点、一只动物、一份生物样品等。
例如:研究长沙市2017年7岁正常男童身高
变量为身高,长沙市2017年7岁正常男童即为同质。
同质基础:同地区、同年份、同年龄、同
为正常男童。
20
变异(variation):性质相同的事物,如果观察同一指 标,各观察单位之间由于存在个体差异,也会使测 量结果不同。
在统计学上,统计推断结论都是基于一定概率得出的, 习惯上将 P 0.05 的事件称为小概率事件,表示在一次 试验中发生的可能性很小。 如果小概率事件在现实中出现,就要追究其原因。 湖南风采中奖概率大约为: 1/671万 交通事故发生概率为:1/20万
35
1. 概率的乘法法则
➢ 如果有两个事件A和B相互独立,即事件A的出现并不影响事件B出现 的机会,则两者同时出现的概率等于各自出现的概率乘积:
分析该新药的有效性和安全性
4
在这个“临床试验”中有诸多问题需要回答:
➢需要多少名患者参加试验? ➢选择什么样的患者参加试验? ➢如何将患者分为两个组? ➢哪些措施可以保证两组患者除了接受不同药物治疗外, 其他影响疗效的因素在两组的分布是一致的? ➢如果分布不一致,如何在诸多的影响因素中,分离出药 物因素的效应?
➢ 例如,某地40岁以上人群中 2 型糖尿病患病(A)的概率为22.5%,患 有甲状腺结节(B)的概率为20.2%,则患有 2 型糖尿病同时患有甲状
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定性数据(quanlitative data) 患者编号 年龄 性别 职业 治疗分组 收缩压(kpa) 舒张压(kpa) 心电图 疗效
观察单位(observed unit):研究对象的基本单元,可以
是一个人、一个地点、一只动物、一份生物样品等。
例如:研究长沙市2017年7岁正常男童身高
变量为身高,长沙市2017年7岁正常男童即为同质。
同质基础:同地区、同年份、同年龄、同
为正常男童。
20
变异(variation):性质相同的事物,如果观察同一指 标,各观察单位之间由于存在个体差异,也会使测 量结果不同。
在统计学上,统计推断结论都是基于一定概率得出的, 习惯上将 P 0.05 的事件称为小概率事件,表示在一次 试验中发生的可能性很小。 如果小概率事件在现实中出现,就要追究其原因。 湖南风采中奖概率大约为: 1/671万 交通事故发生概率为:1/20万
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1. 概率的乘法法则
➢ 如果有两个事件A和B相互独立,即事件A的出现并不影响事件B出现 的机会,则两者同时出现的概率等于各自出现的概率乘积:
分析该新药的有效性和安全性
4
在这个“临床试验”中有诸多问题需要回答:
➢需要多少名患者参加试验? ➢选择什么样的患者参加试验? ➢如何将患者分为两个组? ➢哪些措施可以保证两组患者除了接受不同药物治疗外, 其他影响疗效的因素在两组的分布是一致的? ➢如果分布不一致,如何在诸多的影响因素中,分离出药 物因素的效应?
01 绪论

绪论 电子图书 电子图书所涉及的领域非常广泛,特别是参考 工具书,例如牛津词典、韦氏词典、哥伦比亚百 科全书等都已被电子化。这些著名的工具书不断 被输入网络,使得Internet上的各种指南和手册 不计其数。 期刊索引与文献索引 大量涉及各个领域的文献索引充分发挥了联机 形式的优势,更新及时并可用多个主题词标引。 用户可浏览文献的摘要并下载到自己的计算机中。
信息资源检索与科技论文写作
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教材信息: 网络信息检索与科技论文写作 康桂英、赵飞、吕瑞花等编著 电子工业出版社,2012年6月
信息资源检索与科技论文写作 学习内容: 现代各种信息资源、信息检索基础知识及基本方法; 详细介绍图书、期刊、标准、科技报告、学位论文、 会议论文、专利、参考工具书、数字媒体以及网络 信息资源等各类资源的概念、特点以及这些数据库 的各种检索方法。
绪论 (3)声像型(audio-visual form):它是一种非文 字形式的文献,又称视听资料或声像资料。它以感 光材料和磁性材料为存储介质,借助特殊的设备, 使用声、光、电、磁等技术,将信息表现为声音、 图像、影视和动画等形式,给人以直观、形象的感 受。 它包括唱片、录音带、幻灯片、电影电视片、录像 带、激光唱盘、多媒体学习工具等。这类文献存储 密度高,内容直观真切,在帮助人们观察罕见的自 然现象和探索物质结构时能起到文字型文献起不到 的独特作用。
绪论 二、文献 1.文献的概念 文献是指将知识、信息利用文字、符号、图像、音频 等技术手段记录在一定的物质载体上。现在通常将 文献理解为图书、期刊等各种出版物的总和。 文献具有三个基本属性,即文献的知识性、记录性和 物质性。它具有储存知识、传递和交流信息的功能。 文献是记录、积累、传播和继承知识的最有效手段, 是人类社会活动中获取情报的最基本、最主要的来 源,也是交流传播情报的最基本手段。
01绪论

计算机接口技术的发展
外围设备的发展
– – – – – – – – – – – – – – – 纸带,键盘,鼠标, 纸带,键盘,鼠标,扫描仪 打印机, 打印机,显示器 网络设备 ………………… 简单的系统总线 局部总线 AGP( AGP(最先进的图形系统接口 ) 北桥,南桥,MCH, 北桥,南桥,MCH,ICH CPU集成的 CPU集成的MCH 集成的MCH 嵌入式微处理器,嵌入式微控制器. 单片机) 嵌入式微处理器,嵌入式微控制器.(单片机) 高速缓存L1-L2高速缓存L1-L2-L3 外设接口发展:USB,1394,SCSI,EPP/ECP,硬盘CACHE,SATA, RS232C,RS485, 外设接口发展:USB,1394,SCSI,EPP/ECP,硬盘CACHE,SATA,I2C,RS232C,RS485, LVDS,CAN, Profibus, LVDS,CAN, Profibus, PnP APU(辅助处理器单元 APU(辅助处理器单元 ),GPU(图形处理器单元 ) (NVidia) NVidia) …………………….
硬件接口发展
内存
CPU
内存接口
数据总线 地址总线 控制总线 智能仪器接口 通讯接口 过程控制接口 数字量输入输出接口
数字仪表: 数字仪表: 终端: 传感器驱动器: 数字外设: 终端: 传感器驱动器 : 数字外设: 如:数字式波 如:传真机 如:测力仪 打印机, 如:打印机,磁 器,数字万用表 Modem 电机驱动电源 盘记录仪, 盘记录仪,显示 器等
新发展与划分方法:SSI MSI LSI VLSI ULSI
智能机,神经网络计算机,光计算机,生物计算机
INTEL发展史 INTEL发展史
Intel公司是微处理器工业的龙头老大,它不仅开创了微处理器这一给计 算机业注入了强大的生命力的产品,而且一直为全球的绝大多数微型计算机 提供"芯脏". Intel公司是1968年7月18日哥登摩尔(Gordon Moore)和集 成电路的发明者鲍勃诺伊斯(Bob Noyce)共同创立的.俩人曾是当时集成电 路主要制造商——Fairchild半导体公司创始人中的两位成员.Intel公司创 立后不久,Fairchild公司的另一成员——安迪格鲁夫(Andy Grove)也加入 了创业者的行列.Intel公司开始只生产计算机存储芯片,这一新产品开始取 代当时普遍使用的由小磁线圈组成的体积较大的同类产品.但真正成就Intel 事业的产品开发始于1969年.当时,一家名叫Busicom的日本公司要求Intel 为它的一种新型计算器设计一种集2300只晶体管于单一硅片,具有通用性能 的芯片.1971年,Intel公司推出了第一个商品化的微处理器,含有2300个晶 体管的4004,时钟频率为 1 MHz,平均指令执行时间为20s.这是第一代4 位微处理器的标志 4004,8008,8080,8088,8086,80286,80386,80486,PENTIUM,PII,PIII,P4, 4004,8008,8080,8088,8086,80286,80386,80486,PENTIUM,PII,PIII,P4, ITANIUM1, XEON等 ITANIUM1,2,XEON等
01绪论 2材料分类

按物理效应分为:压电材料、热电材料、铁电材料、非线 性光学材料、磁光材料、电光材料、声光材料、激光材料 等。
按用途分为:电子材料、电工材料、光学材料、感光材料、
耐酸材料、研磨材料、耐火材料、建筑材料、结构材料、
包装材料等。
0.1.1 按化学组成(或基本组成)分类:
1. 金属材料 2. 无机非金属材料 3. 高分子材料(聚合物)
塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间,约107~108Pa。温 度稍高些,受力形变可达百分之几至几百。有些塑料的
形变是可逆的,有些塑料的形变是永久的。
根据塑料受热时行为的不同,分为热塑性和热固性塑料 两类。前者受热时可以塑化和软化,冷却时则凝固成形, 再加热又可塑化软化。聚乙烯、聚氯乙烯和聚碳酸酯等 都属于此类;后者在受热时可塑化和软化,并通过化学
常温下呈现固体形态,外观不透明,具有特殊的金属光泽及良好
的导电性和导热性。在力学性质方面,具有较高的强度、刚度、 延展性及耐冲击性。 合金是由两种或两种以上的金属元素,或金属元素与非金属 元素熔合在一起形成的具有金属特性的新物质。合金的性质与组
成合金的各个相的性质有关,同时也与这些相在合金中的数量、
传统的无机非金属材料主 要是指由SiO2 及其硅酸盐化合物
为主要成分制成的材料,包括陶
瓷、玻璃、水泥和耐火材料等。 此外,搪瓷、磨料、铸石(辉绿 岩、玄武岩等)、碳素材料、非 金属矿(石棉、云母、大理石等) 也属于传统的无机非金属材料。
先进(或新型)无机非金属材料是用氧化物、
氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各
2. 无机非金属材料
无机非金属材料是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸
盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼
化工导论-01绪论-

主要课程和实践环节
1.主干学科 化学、化学工程、化学工艺
2.主要课程 无机及分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、精
细化工生产工艺学、无机化工工艺学、有机合成单元反应等。 3.主要实践环节
包括无机及分析化学实验、有机化学实验、物理化学实 验、化工原理实验、生产认识实习、毕业实习及毕业大作业 等。
3) 按化学特性分:分为无机化学工业和有机化学工业
4)我国统计的方法把化学工业划分为下列各种工业: 合成氨及肥料工业、硫酸工业、制碱工业、无机物 工业(包括无机盐及单质),基本有机原料工业、 染料及中间体工业等。
3、化学工艺
· 主要运用化工技术或化学生产技术,将原物料主要 经过化学反应转变为产品的方法和过程,包括实现 这一转变的全部措施。通常包括无机化工工艺、有 机化工工艺、高分子化工工艺、精细化工工艺和生 物化工工艺等。
3、化工专业的社会性
· 对工程师的要求 1 应具有扎实的基础知识和良好的主动获取知识的能
力和分析解决问题的能力。 2 应具备很好的综合和集成的能力及创新意识 3 由于人与环境、人与社会的关系越来越密切,工程
师的知识结构不应仅限于科学和技术本身,工程师 在解决问题的时候必须全面考虑和综合资源、环境 、经济、政治等多方面的因素。
第6章 环境化工 第7章 现代化工的发展趋势 第8章 化工高等教育
· 目的
(1)使化工专业新生通过本课程认识到化工在国民经济中 的支柱地位与作用,了解化工专业各领域,并对化工 高等教育的科学体系有基本了解。。
(2)该课程作为本科生必修课强调专业教育与人文素质教 育的紧密结合,达到提高学生对化工专业的认识和热 爱,培养学生树立正确的学习观和事业观。
序 性 环节 号 质 编号
01绪论
1935年,Carothes发明尼龙66,1938年工业化。 30年代,许多烯烃类加聚物被开发出来,PVC
(1927~1937), PMMA(1927~1931), PS (1934~1937), PVAc(1936), LDPE(1939)。 自由基聚合发展。 高分子溶液理论在30年代建立,并成功测定了聚 合物的分子量。Flory为此于1974年获得诺贝尔 奖。 40年代,二次大战促进了高分子材料的发展,一 大批重要的橡胶和塑料被合成出来。丁苯橡胶 (1937), 丁腈橡胶(1937), 丁基橡胶(1940), 有机氟材料(1943), 涤纶树脂(1940~1950), ABS(1947)。
相同
平均分子量的表示方法
数均分子量(Number-average molecular weight)
按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量
高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数
W Mn Ni
i = 1-∞
N M W N M N (W M )
i i i i i i i
由一种单体聚合而成的高分子称为均聚物
由两种或两种以上的单体聚合而成的高分子则 称为共聚物 例如:丁苯橡胶
----( CH2--CH=CH--CH 2 -)--(-CH --CH-)---2 y x
n
x, y为任意值,故在分子链上结构单元的排 列是任意的: M1M2M1M1M2M1M2M2M2 在这种情况下,无法确定它的重复单元,仅 结构单元=单体单元
10 104 5 105 Mn 40000 10 5 Ni
NiMi
10 (10 ) 5 (10 ) Mw 85000 4 5 10 10 5 10 NiMi
第01章 绪论 (《程序设计基础(第3版)(C语言)》(王红梅著 清华大学出版社出版)
3
1.1 程序、程序设计与程序设计语言
什么是程序?什么是程序设计?
程序:能够实现特定功能的指令序列的集合,这些指令序列描述了计算
机求解某一问题的工作步骤。
程
序
设
程序设计:给出解决特定问题的程序的过程,是软件构造活动中的重要
计 基
础
组成部分。程序设计往往以某种程序设计语言为工具,给出这种语言下的程
( 第
…
二进制编码 01010011 00110110 10001100 …
编译
程 序 设 计 基 础 ( 第 版 ) 清 华 大 学 出 版 社
Page 14
3
1.1 程序、程序设计与程序设计语言
3
程序设计语言的发展
助记符 MOV ADD SHL
…
推动力:抽象的更高要求,程序设计思想的更好支持
程
序
设
计
程
序
设
不同的程序设计语言对于标识符的构成遵循不同的规则,C语言中标识
计 基 础
(
பைடு நூலகம்
符的构成规则如下:
第
版
(1)以字母(大写或小写)或下划线“_”开始;
)
清
(2)由字母(大/小写)、下划线“_”或数字(0~9)组成;
华 大 学
出
(3)大写字母和小写字母代表不同的标识符。
版 社
A,P_o,P-o,from,_123,temp,int,6day,program, ok?
Page 10
3
1.1 程序、程序设计与程序设计语言
为什么要写程序?程序有什么用呢?
有问题需要解决的人
问题是丰富多彩的 人具有思维
可以解决问题的计算机
01绪论,质点,参考系,位移,速度,加速度
Fan
3)多边形法则
有限个矢量 a1 , a 2 , L a n 相加可由矢量的三角形 求和 法则推广
开始, 自任意点 O 开始,依次引 OA1 = a1 , A1 A2 = a 2 , L , An − 1 An = a n , 由此得一折线 OA1 A2 L An , 于是矢量 OA n = a就是 n 个矢量 a1 , a 2 , L , a n的和,即 的和, OA = OA1 + A1 A2 + L + An − 1 An .
Fan
二、质点(mass point) 质点( ) 具有物体的质量,没有形状和大小的几何点。 具有物体的质量,没有形状和大小的几何点。 说明 如果我们研究某一物体的运动, 如果我们研究某一物体的运动,而可以忽略其大小和 形状对物体运动的影响,若不涉及物体的转动和形变, 形状对物体运动的影响,若不涉及物体的转动和形变, 我们就可以把物体当作是一个具有质量的点( 质点) 我们就可以把物体当作是一个具有质量的点(即质点) 来处理 . 相对性;理想模型; 相对性;理想模型;质点运动是研究物质运动的基础 一个物体能否看作质点,要根据问题的性质来决定。 一个物体能否看作质点,要根据问题的性质来决定。
Fan
1)矢量的表示: 矢量的表示:
常用黑体母或带箭头的字母表示。 常用黑体母或带箭头的字母表示。 矢量的几何表示: 矢量的几何表示:一个矢量可用一条有方向的线段来表示 v v v v A 矢量的代数表示: v 矢量的代数表示: = eA A = eA A
A
r A 矢量的大小或模: 矢量的大小或模: = A v A v eA = 矢量的单位矢量: 矢量的单位矢量: A
x cos α = , r y cos β = , r z cos γ = r
01生理学-绪论
Harvey 在不同动物解剖中发现了同样的结果 。他终于得出了这样一个结论:血液由心脏“ 泵”出,经由动脉血管流向身体各处,再从静 脉血管流回心脏,从而完成血液循环。他把这 一发现写成了《心与血的运动》一书,正式提 出了关于血液循环的理论。为了使读者信服他 的理论,他在书中写道:推理和实验都表明血 液是由于心室的跳动而穿过肺脏和心脏的,由 心脏送出而分布于全身,在流到动脉和肌肉的 细孔后通过静脉由外围各方流向中心,由较小 的静脉流向较大的静脉,最后流入右心室。
三、生殖
生物体发育成熟后,能生产出与自己相似个体的过程。
意义:繁衍后代、延续种系
第二节 内环境及其稳态
一、内环境
概念:机体细胞所直接生存的环境(细胞外液)
一、体液的组成及分布
脑脊液、房水、关节液和消化液等,都属于无 功能性细胞外液
细胞内液
占40%
主要成分:类似海水
水、电解质
渗透压: 细胞内、外液相等
(二)正反馈
概念:受控部分发出的反馈信息反过来加强控制部分 活动的调节方式。 eg. 排尿反射、血液凝固、分娩过程、病理情况下的 恶性循环
意义:使某种生理功能逐步加强并迅速完成。
正反馈:反馈信息与控制信息的作用相同 特点:控制部分活动不断加强,直到完成 包括:排尿反射、分娩、血液凝固等 负反馈:反馈信息与控制信息的作用相反 意义:维持内环境的稳态 包括:普遍存在
国人将“探路者”号送上了火星,它 发现上面只有石头和沙子。金星上有 生命吗?金星的表层是一层浓浓的硫 酸汽,生命当然不能存在。 幸运二:成为人 幸运概率:1/30000000地球的年龄:46
亿年,人在地球上出现:200万年,有文 字的人类历史:五千年。 幸运三:成为你 幸运概率:1/600亿 母亲从15岁到50岁总共产生约450个卵 子,去掉结婚前10年,约产生300个卵 子,每个卵子都有2亿个精子与它竞争 结合
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五 、 生 命 的 结 构 层 次
六、现代生命科学的重大进展、发展趋势和研究前沿
• 21世纪被称为是生命科学大发展的时代。 • 生命科学和生物技术的重大突破,将在医 学、农业、工业、环境、能源等领域引发 新的科技革命,并有可能从根本上解决疾 病、人口膨胀、粮食短缺、能源匮乏、环 境污染等影响人类生存和发展的重大问题。 • 生命科学基础研究中最活跃的前沿主要包 括:细胞与分子生物学、植物科学、神经 与认知科学、系统生物学与组学等领域。
1、化学成分的同一性
• 元素成分:构成形形色色生物体的元素都是普遍存在于无 机界的C、H、O、N、P、S、Ca等元素,并不存在生命所特 有的元素。 • 分子成分:各种生物体除含有多种无机化合物外,还含有 上述元素构成的生物特有的有机分子如蛋白质、核酸、脂、 糖、维生素等;
– 各种生物中一样或基本一样的有机分子:葡萄糖、ATP等;
4、系统生物学及其相关学科
• “组学”技术:基因组学、蛋白质组学、转录组学、代谢 组学等; • 生物信息学、计算生物学的诞生; • 人类基因组计划完成之后,生命科学进入到了后基因组 时代。要真正揭开生命的奥秘,需要从复杂系统的角度 来开展生物科学的研究,因此产生了系统生物学 (Systems Biology);
绪论
教 学 内 容 及 要 点
1. 生命的特征 2. 生物学及其分科
3. 生物学的发展历程
4. 生物学的研究方法 5. 生命的结构层次
6. 现代生命科学的重大进展、发展趋势和研 究前沿
7. 如何学习普通生物学
一、什么是生命???
? ?? ?
?
?
?
一、什么是生命?
• 地球大约在45亿年前形成;
• 最早的生命大约在距今38亿年前出现;
7、适应
• 适应性adaptation:是生命所特有的现象,是生物 界普遍存在的现象。
– 生物体的结构都适合于一定的功能;
– 生物的结构和功能适合于该生物在一定环境条件下的生 存和延续;
– 生物必须与环境不断地交换物质与能量,它们适应和依 赖于环境而生存;生物同时又对环境产生影响,环境会 因生命活动而发生改变。
– 蛋白质:由20种氨基酸组成;
– 核酸:由8种核苷酸组成; – 各种生物编制基因程序的遗传密码(DNA或RNA)是统一的。
2、 严整有序的结构
生物体的各种化学成分在体内不是随机堆砌在一 起,而是严整有序地结合在一起的。
• 生命的基本单位是细胞(细胞的结构)
• 整个生物界是一个多脑功能机制的研究,并最终解释大脑工作的奥秘,为 大脑疾病的诊治提供理论基础,将是本世纪神经科学家 最重要的课题; • 对神经元结构和功能调节方式多样性的分子机制的探讨, 以及如何通过药物或基因工程的方法实现对这些基本过 程的人为调控将是研究热点; • 探究神经系统整合多种信号的机制,建立与神经疾病相 关的中国人标本库,寻找和识别神经系统新基因等,已 成为我国近年来神经科学研究的主要方向。
• DNA结构和遗传信息流
6、 应激性和运动
• 生物体接受外界刺激而发生合目的反应的特性,叫做应 激性。 • 刺激源:外界环境中的光线、温度、声音、电流、食物、 化学物质、机械刺激和地心引力等的改变; • 应答刺激方式:在大多数情况下,生物体都会以某种形 式的运动来对刺激作出反应。 • 应答刺激反应的结果使生物“趋吉避凶”。 • 稳态(homeostasis):生物体对环境的适应不是一个随 意应变的现象,尽管外界环境波动很大,但生物总有某 些机制能使自身内环境的性质保持相对稳定的现象。 • 细胞、个体、群落和生态系统在没有激烈外界环境的影 响下,也保持稳态。
• 分解代谢catabolism:是在体内分解有机物和释放能量的 过程(呼吸作用)。 • 生物体的新陈代谢也是严整有序的过程,是由一系列酶 促化学反应所组成的反应网络。
4、 生长发育
• 生物体的一生,通常是从生殖细胞形成受精卵开始,受
精卵分裂并经过一系列形态、结构和功能的变化形成一
个新的个体,新个体通过增加细胞体积和由于细胞分裂 增加细胞数目而生长;再经过性成熟、繁殖后代、衰老
普通生物学 General Biology
朱世新 郑州大学生物工程系
Bioengineering Department of Zhengzhou University sxzhu@
课程基本情况
课程类型 专业基础课 课程名称 普通生物学 理论课授课时数 64 学时 4学分 使用教材及出版社 普通生物学 周永红, 丁春邦主编 高等教育出版社 授课对象 本科 10级生物工程专业
生命的定义小结
• 生命是集合以下主要特征、开放有序的物质存在形式。 • 细胞是生命的基本单位; • 新陈代谢、生长和运动是生命的本能; • 生命通过繁殖而延续,DNA是生物遗传的基本物质; • 生物具有个体发育的经历和系统进化的历史; • 生物对外界刺激可产生应激反应并对环境具有适应性。
二、 什么是生命科学?
• 生物学发展格局:
– 一方面学科越来越细化,不断分化出新的学科;
– 另一方面,生物学科内各分支学科相互融合,同时生 物学科与其他学科相互渗透形成很多边缘学科、交叉 学科,从而形成了现今的庞大的学科体系。
• 生物科学最基本的研究课题:
– 研究生命的构成和存在形式
– 了解生命活动的规律
– 探索生命的起源和演变历史
• 学科宏观化:环境生态学引起极大的关注,生态问题是直 接关系人类存亡的问题。 • 向生命本质前进(微观方向:深入到细胞、分子、基因水 平,而且进展很快)。
生物学有助于人类所面临重大的问题的解决 • 人口膨胀;
解决人类生存与发展所面临的一
• 系统生物学将集成“组学”研究获得的信息,采用生物 信息学和计算生物学的方法,最终阐明生命复杂系统运 作及其调控模式。
发展趋势
• 学科精细化同时学科相互交叉、渗透、相辅及综合:
– 50年代——核技术年代; – 60年代——空间技术年代; – 70年代——电子技术年代; – 80年代——生物技术年代; – 90年代——生物高科技年代; – 21世纪——生物世纪,自然科学的带头学科和“中心学科”、生物 芯片,生物物理,生物化学
直至最终死亡,生物这一总的转变过程称为发育。
• 生物的生长发育也总是按照一定的尺寸范围、一定的模 式和稳定的程序进行的,即生长发育是一个遗传决定的 稳定的过程。
5、 繁殖和遗传
• 生命通过繁殖而延续。
• 遗传:遗传物质从亲代传给子代,从而使亲代的形态特 征或生理特性等性状在子代得以表现的现象。 • 变异:亲代和子代之间以及后代个体之间总有些差异的 现象。 • 遗传和变异都是普遍的生命现象;二者同时存在。遗传 保持了物种的相对稳定;变异产生新的性状,导致物种 的发展变化。
三、生物学的发展历程
现代生物大科学的 发展与繁荣时期 系统生物学的创立 和发展时期 生物学的酝酿和 奠基时期
20世纪中叶以后
16世纪-20世 纪中叶
人类诞生-16 世纪
四、生物学的研究方法
• 科学观察:对生命现象、生物体结构和生命过程 等进行直接的观察和描述;
• 假说和实验法:首先提出某种假说,然后在实验 室内人为地对条件进行控制,针对性地再现或阻 断特定的生命过程,达到了解生命活动的规律; • 模型实验:在观察、实验和科学假设的基础上, 人工模拟生命过程,达到对生命现象的了解和预 测。 模型动物、数学模型、生态模型…
• 目前已知的生物物种有200万种,历史上已经灭绝 的生物估计至少1500万种; • 生物种类繁多、分布广泛、生命现象十分错综复 杂、形态构造、生活习性、营养方式、生殖方式 等方面千差万别; • 定义“生命”困难,但生命具有一些共同的基本 特征。
生命的基本特征
化学成分的同一性 严整有序的结构 新陈代谢 生长发育 繁殖和遗传 应激性和运动 适应 演变和进化
• 生物学(biology)或生命科学(life sciences)是研究 生物体生命现象和生命活动规律的科学。 • 具体地讲,生物学是研究生物各个层次的种类、结构和 功能、新陈代谢、生长发育和遗传变异,探索生命起源、 生物进化、物种形成,以及研究各种生物之间、生物与 环境之间相互联系的科学。 • 广义的生命科学还包括医学、农学、生物与环境、生物 学与其他学科交叉的领域。
8、 演变和进化
• 演变和进化evolution 就是遗传、变异和自然选择的长期 作用导致的生物由单细胞到多细胞、由低等到高等、由 简单到复杂的逐渐演变过程。
• 生命的存在有时间性,是一种不可逆转的物质运动现象, 在进化过程中,形成了生物的适应性和多种多样的类型。 遗传、变异和进化,构成了生物的种族发展史。
分子 细胞 组织 群落 器官 种群 系统 个体
生态系统
细胞是生物的基本组成单位(病毒除外)
3、 新陈代谢
• 新陈代谢metabolism:生物体是开放系统,生物和周围 环境不断进行着物质的交换和能量的流动,一些物质被 生物体吸收后在其中发生一系列变化,最后成为代谢过 程的最终产物而被排出体外。
• 合成代谢anabolism:是在生物体内合成有机物和储存能 量的过程,合成了或建造了生活物质(光合作用);
知识领域
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生命的起源和 植物学----植物 的形态结构、 进化 生长发育和生 理生殖的规律; 植物的主要类 群 32学时
动物学----动 环境和生态 物的形态和结 构、生长发育 和生理生殖的 规律 ;动物 的主要类群 32学时
参考资料
• 吴相钰 主编 陈阅增普通生物学(第3版)2009,北京:高等教育出 版社(普通高等学校“十一五”规划教材) • 魏道智 主编 普通生物学 (第2版)2012,北京:高等教育出版社 • 吴庆余 编著 基础生命科学 (第2版)2006,北京:高等教育出版社 • 周云龙 主编 植物生物学 1999,北京:高等教育出版社 • 刘凌云、郑光美主编 普通动物学(第3版)1997,北京:高等教育 出版社 • Peter H. Raven and George B. Johnson, Biology (Sixth Edition), 2002, Mc Graw Hill Companies, Inc. and Tsinghua University Press. • Neil A. Campbell and Jane B. Reece, Essential Biology (影印版)2002, 北京:高等教育出版社