数学基础学科的基础特别差,已经高一了,但是连最基础的题目都不会做,有没有什么方法能在最短的时间内逆袭成数学霸

(自然科学六大基础学科之一)

苼物学是研究生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律的科学自然科学的一个部分。目的在于阐明和控制生命活动改造自然,为农业、工业和医学等实践服务几千年来,我国在农、林、牧、副、渔和医药等实践中积累了有关植物、动物、微生物囷人体的丰富知识。1859年英国博物学家达尔文《物种起源》的发表,确立了唯物主义生物进化观点推动了生物学的迅速发展。

细胞学、遺传学、生理学、生态学

是研究生物分类的方法和原理的生物学

和方法对生物的各种类群进行命名和等级划分。瑞典生物学家

才用域(Domain)、界(Kingdom)、门( Phylum)、纲(Class)、目(Order)、科(Family)、属(Genus)、种(Species)加以分类最上层的界,由怀塔克所提出的五界比较多人接受;分别為

、原生生物界、菌物界、

以及动物界。 从最上层的“界”开始到“种”愈往下层则被

的生物之间特征愈相近。共有七大类分别是:

主要是对自然的观察和描述,是关于

和形态分类的研究所以生物学最早是按类群划分学科的,如植物学、动物学、微生物学等由于生粅种类的多样性,也由于人们对生物学的了解越来越多学科的划分也就越来越细,一门学科往往要再划分为若干学科例如植物学可划汾为

、蕨类植物学等;动物学划分为

等;微生物不是一个自然的

,只是一个人为的划分一切微小的生物如细菌以及单细胞真菌、藻类、原生动物都可称为微生物,不具细胞形态的病毒也可列入微生物之中因而微生物学进一步分为

按生物类群划分学科,有利于从各个侧面認识某一个自然类群的生物特点和规律性但无论具体对象是什么,研究课题都不外分类、形态、生理、生化、生态、遗传、进化等方面为了强调按类型划分的学科已经不仅包括形态、分类等比较经典的内容,而且包括其他各个过程和各种层次的内容人们倾向于把植物學称为

,把动物学称为动物生物学

生物在地球历史中有着40亿年左右的发展进化历程。大约有1500万种生物已经绝灭它们的一些遗骸保存在哋层中形成化石。古生物学专门通过化石研究地质历史中的生物早期古生物学多偏重于对化石的分类和描述,来生物学领域的各个分支學科被引入古生物学相继产生

、古生物地理学支学科。有人建议以广义的古生物生物学代替原来限于对化石进行分类描述的

生物的类群是如此的繁多,需要一个专门的学科来研究类群的划分这个学科就是分类学。林奈时期的分类以

为指导思想只是根据某几个鉴别特征来划分门类,习称人为分类现代的分类是以

为指导思想,根据物种在进化上的亲疏远近进行分类通称

。现代分类学不仅进行形态结構的比较而且吸收生物化学及分子生物学的成就,进行分子层次的比较从而更深刻揭示生物在进化中的相互关系。现代分类学可定义為研究生物的系统分类和生物在进化上相互关系的科学

生物学中有很多分支学科是按照生命运动所具有的属性、特征或者生命过程来划汾的。

形态学是生物学中研究动、植物形态结构的学科在显微镜发明之前,

形态学只限于对动、植物的宏观的观察如大体解剖学、脊椎动物比较解剖学等。

是用比较的和历史的方法研究脊椎动物各门类在结构上的相似与差异从而找出这些门类的亲缘关系和历史发展。顯微镜发明之后组织学和细胞学也就相应地建立起来,电子显微镜的使用使形态学又深入到

的领域。但是形态结构的研究不能完全脱離机能的研究形态学早已跳出单纯描述的圈子,而使用各种先进的实验手段了

生理学是研究生物机能的学科,生理学的研究方法是以實验为主按研究对象又分为

和细菌生理学。植物生理学是在农业生产发展过程中建立起来的生理学也可按生物的结构层次分为

、器官苼理学、个体生理学等。在早期植物生理学多以种子植物为研究对象;动物生理学也大多联系医学而以人、狗、兔、蛙等为研究对象;鉯后才逐渐扩展到低等生物的生理学研究,这样就发展了

是研究生物性状的遗传和变异

其规律的学科。遗传学是在育种实践的推动下发展起来的1900年孟德尔的遗传定律被重新发现,遗传学开始建立起来以后,由于T.H.摩尔根等人的工作建成了完整的

体系。瑞士生物学家米舍尔首次发现在细胞核中有一种含磷量极高的物质20年以后,这种化学成分才被定名为核酸后来,经过许多科学家的努力才发现核酸囿两种,一种是

也就是DNA,具有储存和遗产信息的作用另一种是核糖核酸,简称RNA在

表达的过程中起着重要的作用。1953年

DNA分子的结构被揭示,遗传学深入到分子水平基因组计划的进展,从基因组、

到代谢组的遗传信息传递以及

网络的研究,1995年

的概念、词汇与原理于中科院提出与发表遗传信息的传递、基因的调控机制已逐渐被了解,遗传学理论和技术在农业、工业和临床医学实践中都在发挥作用同時在生物学的各分支学科中占有重要的位置。生物学的许多问题如生物的

和生物进化的机制,物种的形成以及种群概念等都必须应用遗傳学的成就来求得更深入的理解

是研究生物个体发育的学科,原属形态学范围1859年

的发表大大推动了胚胎学的研究。19世纪下半叶

以及受精过程的形态学都有了详细精确的描述。此后动物胚胎学从观察描述发展到用实验方法研究发育的机制,从而建立了

的研究采用生物囮学方法吸收分子生物学成就,进一步从分子水平分析发育和性状分化的机制并把关于发育的研究从胚胎扩展到生物的整个

是研究生粅与生物之间以及生物与环境之间的关系的学科。研究范围包括个体、种群、群落、生态系统以及

等层次揭示生态系统中食物链、生产仂、

和物质循环的有关规律,不但具有重要的理论意义而且同人类生活密切相关。生物圈是人类的家园人类的生产活动不断地消耗天嘫资源,破坏自然环境特别是进入20世纪以后,由于人口急剧增长工业飞速发展,自然环境遭到空前未有的破坏性冲击保护资源、保歭

是人类当前刻不容缓的任务。生态学是环境科学的一个重要组成成分所以也可称

涉及人类社会,它已超越了生物学范围而同社会科學相关联。

生物物理学是用物理学的概念和方法研究生物的结构和功能、研究生命活动的物理和物理化学过程的学科早期生物物理学的研究是从生物发光、生物电等问题开始的,此后随着生物学的发展物理学新概念,如量子物理、信息论等的介入和新技术如 X衍射、光谱、

等的使用生物物理的研究范围和水平不断加宽加深。一些重要的生命现象如光合作用的原初瞬间捕捉

的反应生物膜的结构及作用机淛等都是生物物理学的研究课题。生物大分子

等也都属于生物物理学的范围

生物数学是数学和生物学结合的产物。它的任务是用数学的方法研究生物学问题研究生命过程的数学规

律。早期人们只是利用统计学、几何学和一些初等的解析方法对生物现象做静止的、定量嘚分析。20世纪20年代以后人们开始建立数学模型,模拟各种生命过程

在生物学各领域如生理学、遗传学、生态学、分类学等领域中都起著重要的作用,使这些领域的研究水平迅速提高另一方面,生物数学本身也在解决生物学问题中发展成一独立的学科

有少数生物学科昰按方法来划分的,如描述胚胎学、比较解剖学、实验形态学等按方法划分的学科,往往作为更低一级的分支学科被包括在上述按属性和类型划分的学科中。

生物界是一个多层次的复杂系统为了揭示某一层次的规律以及和其他层次的关系,出现了按层次划分的学科并苴愈来愈受人们的重视

分子生物学是研究分子层次的生命过程的学科。它的任务在于从分子的结构与功能以及分子之间的相互作用去揭礻各种生命过程的物质基础现代分子生物学的一个主要分科是

,它研究遗传物质的复制、

的传递、表达及其调节控制问题等

细胞生物學是研究细胞层次生命过程的学科,早期称细胞学是以形态描述为主的以后,细胞学吸收了分子生物学的成就深入到

的水平,主要研究细胞的生长、代谢和遗传等生物学过程细胞学也就发展成细胞生物学了。

个体生物学是研究个体层次生命过程的学科在

发明之前,苼物学大都是以个体和器官系统为研究对象的研究个体的过程有必要分析组成这一过程的器官系统过程、细胞过程和分子过程。但是个體的过程又不同于器官系统过程、细胞过程或分子过程的简单相加个体的过程存在着自我调节控制的机制,通过这一机制高度复杂的囿机体整合为高度协调的统一体,以协调一致的行为反应于外界因素的刺激

建立得很早,直到现在仍是十分重要的。

种群生物学是研究生物种群的结构、种群中个体间的相互关系、种群与环境的关系以及种群的自我调节和遗传机制等

和生态学是有很大重叠的,实际上種群生物学可以说是生态学的一个基本部分

以上所述,还仅仅是当前生物学分科的主要格局实际的学科比上述的还要多。例如随着囚类的进入太空,宇宙生物学已在发展之中又如随着实验精确度的不断提高,对

的要求也越来越严研究无菌生物和悉生态的

也由于需偠而建立起来。总之一些新的学科不断地分化出来,一些学科又在走向融合生物学分科的这种局面,反映了生物学极其丰富的内容吔反映了生物学蓬勃发展的景象。

在自然科学还没有发展的古代人们对生物的五光十色、绚丽多彩迷惑不解,他们往往把生命和无生命看成是截然不同、没有联系的两个领域认为生命不服从于无生命物质的运动规律。不少人还将各种生命现象归结为一种非物质的力即“活力”的作用。这些无根据的臆测随着生物学的发展而逐渐被抛弃,在现代生物学中已经没有立足之地了

20世纪特别是40年代以来,生粅学吸收了数学、物理学和化学等的成就逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的科学,人们已经认识到生命是物质的一种運动形态生命的基本单位是细胞,它是由蛋白质、核酸、

组成的物质系统生命现象就是这一复杂系统中物质、能和信息三个量综合运動与传递的表现。生命有许多为

所不具备的特性例如,生命能够在

包括复杂的生物大分子;能够以远远超出机器的生产效率来利用环境中的物质和能制造体内的各种物质,而不排放污染环境的有害物质;能以极高的效率储存信息和传递信息;具有自我调节功能和自我复淛能力;以不可逆的方式进行着个体发育和物种的演化等等揭露生命过程中的机制具有巨大的理论和实践意义。

现代生物学是一个有众哆分支的庞大的知识体系本文着重说明生物学研究的对象、分科、方法和意义。关于生命的本质和生物学发展的历史将分别在“生命”、“

地球上现存的生物估计有200万~450万种;已经灭绝的种类更多,估计至少也有1500万种从北极到南极,从高山到深海从冰雪覆盖的冻原箌高温的矿泉,都有生物存在它们具有多种多样的形态结构,它们的生活方式也变化多端从生物的基本结构单位──细胞的水平来考察,有的生物尚不具备细胞形态在已具有细胞形态的生物中,有的由

构成有的由真核细胞构成。从组织结构水平来看有的是单生的戓群体的单细胞生物,有的是多细胞生物而多细胞生物又可根据组织器官的分化和发展而分为多种类型。从营养方式来看有的是光合洎养,有的是吸收异养或腐食性异养有的是吞食异养。从生物在生态系统中的作用来看有的是有机食物的生产者,有的是消费者有嘚是分解者,等等

根据生物的发展历史、形态结构特征、营养方式以及它们在生态系统中的作用等,将生物分为若干界当前比较通行嘚是美国R.H.惠特克于1969年提出的 5界系统。他将细菌、蓝菌等原核生物划为

将单细胞的真核生物划为原生生物界,将

的真核生物按营养方式划汾为营光合自养的植物界、营吸收异养的真菌界和营吞食异养的动物界中国生物学家

于1979年提出 6界系统。这个系统由非细胞总界、原核总堺和真核总界3个总界组成代表生物进化的3个阶段。非细胞总界中只有1界即病毒界。原核总界分为

和蓝菌界真核总界包括植物界、真菌界和动物界,它们代表真核生物进化的3条主要路线

病毒不具备细胞形态,一般由一个核酸长链和蛋白质外壳构成(核酸长链包括RNA与DNA,病蝳复制时有DNA的直接进行转录,而含有RNA的病毒需要进行逆转录成DNA后再进行复制)根据组成核酸的

数目计算,每一病毒颗粒的基因最多不过 300个寄生于细菌的病毒称为噬菌体。病毒没有自己的代谢机构没有酶系统,也不能产生三磷酸腺苷(ATP)因此病毒离开了寄主细胞,就成叻没有任何生命活动也不能独立地自我繁殖的化学物质。只有在进入寄主细胞之后它才可以利用活细胞中的物质和能量,以及复制、轉录和转译的全套装备按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代病毒。病毒基因同其他生物的基因一样也可以发生突变和重组,因而也是能够演化的

由于病毒没有独立的代谢机构,也不能独立地繁殖因而被认为是一种不完整的生命形态。关于病毒嘚起源有人认为病毒是由于寄生生活而高度退化的生物;有人认为病毒是从真核细胞脱离下来的一部分核酸和蛋白质颗粒;更多的人认為病毒是细胞形态发生以前的更低级的生命形态。发现了比病毒还要简单的类病毒它是小的RNA 分子,没有蛋白质外壳另外还发现一类只囿蛋白质却没有核酸的

,它可以在哺乳动物身上造成慢性疾病这些不完整的生命形态的存在缩小了无生命与生命之间的距离,说明无生命与生命之间没有不可逾越的鸿沟因此,在原核生物之下另辟一界,即病毒界是比较合理的

是细胞的两大基本类型,它们反映细胞進化的两个阶段把具有细胞形态的生物划分为原核生物和真核生物,是现代生物学的一大进展原核细胞的主要特征是没有线粒体、质體等膜细胞器,

不含组蛋白及其他蛋白质,没有核膜原核生物包括细菌和蓝菌,它们都是单生的或群体的单细胞生物

细菌是只有通過显微镜才能看到的原核生物。大多数细菌都有

其主要成分是肽聚糖而不是纤维素。细菌的主要营养方式是吸收异养它分泌

的有机物汾解为小分子,然后将小分子营养物吸收到体内细菌在地球上几乎无处不在,它们繁殖得很快数量极大,在

和其他元素循环中起着重偠作用(见

氧化从中取得能来制造食物;有些细菌含有细菌叶绿素,能进行光合作用但是细菌光合作用的

不是水而是其他化合物如硫囮氢等。所以细菌的光合作用是不产氧的光合作用细菌的繁殖为无性繁殖,在某些种类中存在两个细胞间交换

的一种原始的有性过程──

有些细菌在生长发育后期个体缩小、细胞壁增厚,形成

芽孢是细菌的休眠体,对不良环境有较强的抵抗能力小而轻的芽孢还可以隨风飘散各处,落在适当环境中又能萌发成细菌。

均属细菌支原体无细胞壁,细胞非常微小甚至比某些大的病毒粒还小,能通过细菌滤器是能够独立地进行生长和代谢活动的最小的生命形态。立克次氏体的酶系统不完全它只能氧化谷氨酸,而不能氧化葡萄糖或有機酸以产生ATP衣原体没有

系统,不能制造ATP大多数立克次氏体和衣原体不能独立地进行代谢活动,被认为是介于细菌和病毒之间的生物

(也称蓝细菌)是能光合自养的原核生物,是单生的或群体的,也有多细胞的和细菌一样,蓝藻

的主要成分也是肽聚糖细胞也没有

等。但蓝藻细胞有由膜组成的光合

这是细菌所没有的。蓝藻含有

这是高等植物也含有的而为细菌所没有的一种叶绿素。蓝藻还含有类胡萝卜素和蓝色色素──

(或称之为藻蓝素)某些种类还有红色色素──藻红蛋白,这些光合色素分布于质膜和光合片层上蓝藻的光匼作用和绿色植物的光合作用一样,用于还原CO2产生的H+因而伴随着有机物的合成还产生分子氧,这和

最早的生命是在无游离氧的还原性

)所以它们应该是厌氧的,又是异养的从

到好氧,从异养到自养是进化史上的两个重大突破。蓝菌光合作用使地球大气从缺氧变为有氧这样就改变了整个

,为好氧生物的发生创造了条件为生物进化展开了新的前景。在现代地球生态系统中蓝菌仍然是生产者之一。

葉绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素从它们的

来看,很像绿藻和高等植物的叶绿体因此受到生物学家的重视。

和原核细胞相比真核细胞是結构更为复杂的细胞。它有

等各种膜细胞器有围以双层膜的细胞核,把位于核内的

与细胞质分开DNA为长链分子,与组蛋白以及其他蛋白結合而成染色体真核细胞的分裂为

,分裂的结果使复制的染色体均等地分配到

原生生物是最原始的真核生物原生生物的原始性不但表現在结构水平上,即停留在单细胞或其群体的水平不分化成组织;也表现在营养方式的

上。原生生物有自养的、异养的和混合营养的唎如,眼虫能进行光合作用也能吸收溶解于水中的有机物。金黄滴虫除自养和腐食性营养外还能和动物一样吞食有机食物颗粒。所以這些生物还没有明确地分化为动物、植物或真菌根据这些特性,R.H.惠特克吸收上世纪E.海克尔的意见将原生生物列为他的5界系统中的1界,即原生生物界但是有些科学家主张撤销这 1界,他们的理由是原生生物界所包含的生物种类过于庞杂大部分原生生物显然可以归入动物、植物或者真菌,那些处于中间状态的原生生物也不难使用分类学的分析方法适当地确定归属

植物是以光合自养为主要营养方式的真核苼物。典型的植物细胞都含有

和以纤维素为主要成分的

细胞质中有进行光合作用的细胞器即含有光合色素的

──叶绿体。绿藻和高等植粅的叶绿体中除

外还有叶绿素b。多种水生藻类因辅助

的组成不同,而呈现出不同的颜色植物的光合作用都是以水为

的,因而都是放氧的光合自养是植物界的主要营养方式,只有某些低等的单细胞藻类进行混合营养。少数高等植物是寄生的行次生的吸收异养,还囿很少数高等植物能够捕捉小昆虫进行吸收异养。植物界从单细胞绿藻到

是沿着适应光合作用的方向发展的在高等植物中植物体发生叻光合器官(叶)、支持器官(茎)以及用于固定和吸收的器官(根)的分化。叶柄和众多分枝的茎支持片状的叶向四面展开以获得最大的光照囷吸收 CO2的面积。细胞也逐步分化形成专门用于光合作用、输导和覆盖等各种组织大多数植物的生殖是

。在高等植物中孢子体不断发展汾化,而配子体则趋于简化植物是

,也是地球上氧气的主要来源

真菌是以吸收为主要营养方式的真核生物。真菌的细胞有细胞壁至尐在生活史的某一阶段是如此。细胞壁多含

也有含纤维素的。几丁质是一种含

的多糖是昆虫等动物骨骼的主要成分,植物细胞壁从无幾丁质真菌细胞没有质体和光合色素。少数真菌是单细胞的如

真菌的基本构造是分枝或不分枝的

。一整团菌丝叫菌丝体有的菌丝以橫隔分成多个细胞,每个细胞有一个或多个核有的菌丝无横隔而成为

。菌丝有吸收水分和养料的机能菌丝体常疏松如蛛网,以扩大吸收面积真菌的繁殖能力很强,繁殖方式多样主要是以无性或有性生殖产生的各种孢子作为繁殖单位。真菌分布非常广泛在

的范围也許比细菌还要大一些。

是一种特殊的真菌它的生活史中有一段是真菌性的,而另一段则是动物性的其结构、行为和取食方法与变形虫楿似。粘菌被认为是介于真菌和动物之间的生物

动物是以吞食为营养方式的真核生物。吞食异养包括捕获、吞食、消化和吸收等一系列複杂的过程动物体的结构是沿着适应吞食异养的方向发展的。

吞入食物后形成食物泡食物在食物泡中被消化,然后透过膜而进入细胞質中细胞质中

动物在进化过程中,细胞内消化逐渐为

所取代食物被捕获后在消化道内由消化腺

而被消化,消化后的小分子营养物经消囮道吸收并通过循环系统而被输送给身体各部的细胞。与此相适应多细胞动物逐步形成了复杂的排泄系统、进行

的外呼吸系统以及复雜的感觉器官、神经系统、

和运动系统等。神经系统和内分泌系统等组成了复杂的自我调节和自我控制的机构调节和控制着全部生理过程。在全部生物中只有动物的身体构造发展到如此复杂的高级水平。在

中动物是有机食物的消费者。在生命发展的早期即在地球上呮有蓝菌和细菌时,生态系统是由

特别是动物的产生和发展两环生态系统发展成由生产者、分解者和消费者所组成的三环系统,出现今ㄖ丰富多彩的生物世界

从类病毒、病毒到植物、动物,生物拥有众多

鲜明的类型各种类型之间又有一系列中间环节,形成连续的谱系同时由营养方式决定的三大进化方向,在生态系统中呈现出相互作用的

因而,进化既是时间过程又是空间发展过程。生物从时间的曆史渊源和空间的生活关系来讲都是一个整体。

生物不仅具有多样性而且还具有一些共同的特征和属性。人们对这些共同的特征、属性和规律的认识使内容十分丰富的生物学成为统一的知识体系。

大量实验研究表明组成生物体生物大分子的结构和功能,在原则上是楿同的例如各种生物的蛋白质的单体都是氨基酸,种类不过20种左右各种生物的核酸的单体都是核苷酸,种类不过8种这些单体都以相哃的方式组成蛋白质或者核酸的长链,它们的功能对于所有生物都是一样的在不同的生物体内基本

也是相同的,甚至在代谢途径中各个鈈同步骤所需要的酶也是基本相同的不同生物体在代谢过程中都以 ATP的形式传递能量。生物化学的同一性深刻地揭示了生物的统一性

19世紀德国科学家M.J.施莱登和T.A.H.施旺提出

,认为动、植物都是由相同的基本单位──细胞所组成这对于病毒以外的一切生物,从细菌到人都是适鼡的细胞是由大量原子和分子所组成的非

的系统。在结构上细胞是由蛋白质、核酸、脂质、多糖等组成的多分子动态体系;从

和代谢信息的传递系统;从化学观点看,细胞是由

特别是核酸和蛋白质的系统;从热力学观点看,细胞又是远离平衡的开放系统所有这些,對于原核细胞和真核细胞都是一样的

除细胞外,生物还有其他结构单位在细胞之下有

、分子和原子,在细胞之上有组织、器官、器官系统、个体、种群、

生物的各种结构单位按照复杂程度和逐级结合的关系而排列成一系列的等级,称为结构层次在每一个层次上表现絀的生命活动不仅取决于它的组成成分的相互作用,而且取决于特定的

因此在较高层次上可能出现较低的层次所不曾出现的性质和规律。

生物是由大量分子和原子组成的宏观系统(相对于研究亚原子事件的微观系统而言)它的代谢历程和空间结构都是有序的。

指出物悝的化学的变化导致系统的

或随机性(即熵) 的增加。生物无休止的新陈代谢不可避免地使系统内部的

涨,从而干扰和破坏系统的有序性現代生物学证明,在生物体中同时还存在一种使熵减少的机制20世纪60年代,I.普里戈任提出

按此理论,生物体是远离平衡的开放系统它從环境中吸取以食物形式存在的

状态的物质和能,把它们转化为高熵状态后排出体外这种不对称的交换使生物体和外界熵的交流出现负徝,这样就可能抵消系统

的增涨生物有序正是依赖新陈代谢这种能量耗散过程得以产生和维持的。(见耗散结构和生物有序)

生物对体內的各种生命过程有良好的调节能力生物所处的环境是多变的,但生物能够对环境的刺激作出反应通过自我调节保持自身的稳定。例洳人的体温保持在37℃上下,血液的酸度保持在 pH7.4左右等这一概念先是由法国生物学家C.贝尔纳提出的。他指出身体内部环境的稳定是自由囷独立生活的条件后来,美国生理学家W.B.坎农揭示

稳定是通过一系列调节机制来保证的并提出“稳态”一词。稳态概念的应用已远远超絀个体内环境的范围生物体的生物化学成分、代谢速率等都趋向稳态水平,甚至一个

在没有激烈外界因素的影响下也都处于相对稳定狀态。

1855年R.C.菲尔肖提出所有的细胞都来自原已存在的细胞。这个概念对于现存的所有生物来说是正确的除了最早的生命是从无生命物质茬当时的地球环境条件下发生的以外,生物只能来自已经存在的生物只能通过繁殖来实现从亲代到

的延续。因此遗传是生命的基本属性。

通过豌豆杂交试验发现了遗传因子的分离规律和自由组合规律20世纪20年代,以T.H.摩尔根为代表的一批科学家提出

证明孟德尔假设的因孓就是在染色体上

排列的基因,补充了一个新的规律即基因的

规律,并证明这些规律在动物界和植物界是普遍适用的40年代,J.

的交叉重組现象从而证明病毒、原核生物和动物、植物都遵循同样的遗传规律。分子生物学的发展证明一切生物的基因的化学实体都是核酸(DNA和RNA)

都是以核苷酸的排列来编码的,DNA以

产生新的拷贝在分子水平上,生命的连续性首先表现在基因物质DNA的连续性上

通常是指多细胞生粅从单个生殖细胞到成熟个体的成长过程。生物在一生中每个细胞、每个组织、器官都随时间而发展变化,它在任何一个特定时间的状態都是本身发育的结果生物个体发育是按一定的生长模式进行的稳定过程。个体发育的概念对

和病毒在原则上也是适用的单细胞生物從一代到下一代经历一定的

,病毒的发育也要经历遗传物质的复制结构蛋白的合成以及病毒颗粒的装配过程。因此所有的生物都有各洎的按一定规律进行的

对于个体发育规律的认识,经历了漫长的过程1797年C.F.沃尔夫发表《发生论》,对鸡胚的发育过程作了较为详细的描述19世纪初К.M.贝尔提出胚层理论,指出胚胎组织和器官的发生是以内、中、外三个胚层为出发点的20世纪初,H.施佩曼及其学派通过把胚胎组織从一处移植到另一处能改变其发育过程和方向的实验证明了

是通过各部分的相互作用而完成的,现代生物学证明个体发育是由

所控淛的,不论是在分子层次上还是在细胞、组织、个体层次上,发育的基本模式都是由基因决定的

》的出版,创立了以自然选择为基础嘚

进化是普遍的生物学现象。每个细胞、每种生物都有自己的演变历史都在随着时间的发展而变化,它们的状态是它们本身进化演变嘚结果进化导致物种的分化,生物不再被认为是一大堆彼此毫无联系的、偶然的、“神造的”不变的物种生物世界是一个统一的自然譜系,各种生物归根结底,都来自一个最原始的生命类型生物不仅有一个复杂的纵深层次(从

到生物大分子),它还具有个体发育历史和

历史有一个极广阔的历史横幅。

生态系统中的相互关系 在自然界里生物的个体总是组成种群,不同的种群彼此相互依赖相互作鼡形成群落。群落和它所在的无生命环境组成了生物地理复合体──生态系统在

中,不同的种群具有不同的功能和作用譬如,绿色植粅是生产者它能利用日光能制造食物;动物包括人在内是消费者;细菌和真菌是

。生物彼此之间以及它们和环境之间的相互关系决定了苼态系统所具有的性质和特点任何一个生物,它的外部形态、内部结构和功能生活习性和行为,同它在生态系统中的作用和地位总是楿对适应的这种适应是长期演变的结果,是自然选择的结果根据上面这些叙述,不难看到尽管生物世界存在惊人的多样性,但所有嘚生物都有共同的物质基础遵循共同的规律。生物就是这样的一个统一而又多样的物质世界因而,生物学也就是一个统一而又十分丰富的知识领域

生物学的一些基本研究方法——观察描述的方法、比较的方法和实验的方法等是在生物学发展进程中逐步形成的。在生物學的发展史上这些方法依次兴起,成为一定时期的主要研究手段这些方法综合而成现代生物学研究方法体系和研究框架。

发展的早期生物学的研究方法同物理学研究方法大不相同。物理学研究的是物体可测量的性质即时间、运动和质量。物理学把数学应用于研究

發现这些量之间存在着相互关系,并用

推算出这些关系的后果生物学的研究则是考察那些将不同生物区别开来的、往往是不可测量的性質。生物学用描述的方法来记录这些性质再用

,将这些不同性质的生物归并成不同的类群18世纪,由于新大陆的开拓和许多探险家的活動生物学记录的物种几倍、几十倍地增长,于是

首先发展起来生物分类学者搜集物种进行鉴别、整理,描述的方法获得巨大发展要奣确地鉴别不同物种就必须用统一的、规范的术语为物种命名,这又需要对各种各样形态的器官作细致的分类并制定规范的术语为器官命名。这一繁重的术语制定工作主要是C.von

完成的。人们使用这些比较精确的描述方法收集了大量动、植物分类学材料及

18世纪下半叶生物學不仅积累了大量分类学材料,而且积累了许多形态学、解剖学、生理学的材料在这种情况下,仅仅作分类研究已经不够了需要全面哋考察物种的各种性状,分析不同物种之间的差异点和共同点将它们归并成自然的类群。比较的方法便被应用于生物学

运用比较的方法研究生物,是力求从物种之间的类似性找到生物的结构模式、原型甚至某种共同的结构单元G.居维叶在动物学方面,J.W.von歌德在植物学方面是用比较方法研究生物学问题的著名学者。用比较的方法研究生物愈来愈深刻地揭示动物和植物结构上的统一性,势必触及各个不同類型生物的起源问题19世纪中叶,达尔文的

进化论的胜利又给比较的方法以巨大的影响。早期的比较还仅仅是静态的共时的比较,在進化论确立后比较就成为动态的历史的比较了。现存的任何一个物种以及生物的任何一种形态都是长期进化的产物,因而用比较的方法从历史发展的角度去考察,是十分必要的

早期的生物学仅仅是对生物的形态和结构作宏观的描述。1665年英国R.

用他自制的复式单孔反射顯微镜观察软木片,看到软木是由他称为细胞的盒状小室组成的从此,生物学的观察和描述进入了显微领域但是在17世纪,人们还不能理解细胞这样的显微结构有何等重要意义那时的显微镜未能消除使影像失真的色环,因而还不能清楚地辨认

19世纪30年代,消

显微镜问卋使人们得以观察到细胞的内部情况。1838~1839年

和施万的细胞学说提出:细胞是一切动植物结构的基本单位比较形态学者和比较解剖学者哆年来苦心探求生物的基本结构单元,终于有了结果细胞的发现和细胞学说的建立是观察和描述深入到显微领域所获得的成果,也是比較方法研究的一个重要成果

前面提到的观察和描述的方法有时也要对研究对象作某些处理,但这只是为了更好地观察自然发生的现象洏不是要考察这种处理所引起的效应。实验方法则是人为地干预、控制所研究的对象并通过这种干预和控制所造成的效应来研究对象的某种属性。实验的方法是自然科学研究中最重要的方法之一17世纪前后生物学中出现了最早的一批生物学实验,如英国生理学家W.哈维关于血液循环的实验J.B.van黑尔蒙特关于

生长的实验等。然而在那时生物学的实验并没有发展起来,这是因为物理学、化学还没有为生物学实验准备好条件活力论还占统治地位。很多人甚至认为用实验的方法研究生物学只能起很小的作用。

到了19世纪物理学、化学比较成熟了,生物学实验就有了坚实的基础因而首先是生理学,然后是细菌学和生物化学相继成为明确的实验性的学科19世纪80年代,实验方法进一步被应用到了胚胎学细胞学和遗传学等学科。到了20世纪30年代除了古生物学等少数学科,大多数的生物学领域都因为应用了实验方法而取得新进展

、机械论反省提出的有机体、综合哲学,从C.贝尔纳与W.B.坎农揭示生物的稳态现象、

与艾什比的控制论到贝塔郎菲的

、系统生理學等先后建立与发展20世纪70-80年代系统论与生物学、

等概念发表。从香农信息论到I.普里戈津的耗散结构理论将生命看作自组织化系统。细胞生物学、生化与分子生物学发展艾根提出细胞、分子水平探讨的

发展,高通量生物技术、生物计算软件设计的应用带来系统生物学噺的时期,形成系统生物学“omics”组学与计算系统生物学 -

的发展国际国内系统生物学研究机构建立而进入系统生物学时代。

动物学-动物生悝学-解剖学-胚胎学-

-发育生物学-昆虫学-行为学-组织学

植物学-植物病理学-藻类学-植物生理学

微生物学-免疫学-病毒学

生物化学-蛋白质力学-糖类生囮学-脂质生化学-代谢生化学

生态学-生物分布学-系统分类学-古生物学-

生物技术学-基因工程-酵素工程学-

-代谢工程学-基因体学

分子生物学- 细胞学-遺传学

感染性疾病-毒理学-放射生物学-癌生物学

在随后的5000年中法国人在拉斯

(Lascaux)制作了山洞画,这些画表明我 们的祖先已在观察生物世界这些画上有

(Imhotep)从自然现象中寻找疾病的原因。

发现的纸草文献中已记录了治疗创伤和疾病的信息。

(Hammurabi)制定了与行医相关的法律並雕刻在石柱上。这些法律详述了有关费用的规定和对于治疗失误的严厉惩罚如因治疗事故使1位患者死亡而被切掉双手。

中国人为生产精美的衣服而养

农民将装有蚂蚁的包放在

树上,以保护果实不被昆虫侵害-----这是有关使用生物防治的最早记录

约公元前802欧洲首次从亚洲引入和种植玫瑰树。

公元前570古希腊哲学家阿纳克西曼德(Anaximander)提出动物最早生产于水中,然后变成陆地动物

(Ephesos,在今土耳其)的

(Heraclitus)提出:对于生命来说相反力之间的张力是必不可少的。而且他相信火是基本的元素。

此后的90多年希腊医生

(Hippocrates)在希腊的柯斯(Cos)島 上生活和教学。

生物与人类生活的许多方面都有着非常密切的关系生物学作为一门

,传统上一直是农学和医学的基础涉及种植业、畜牧业、渔业、医疗、制药、卫生等等方面。随着生物学理论与方法的不断发展它的应用领域不断扩大。生物学的影响已突破上述传统嘚领域而扩展到食品、化工、环境保护、能源和冶金工业等等方面。如果考虑到

它还影响到电子技术和信息技术。

人口、食物、环境、能源问题是当前举世瞩目的全球性问题世界人口每年的增长率约20%,大约每过35年人口就会增加一倍。地球上的人口正以前所未有的速喥激增着人口问题是一个社会问题,也是一个生态学问题人们必须对人类及环境的错综复杂的关系进行周密的定量的研究,才能对地浗、对人类的命运有一个清醒的认识从而学会自己控制自己,使人口数量维持在一个合理的数字上在这方面生物学应该而且可能做出洎己的贡献。内分泌学和生殖生物学的成就导致口服避孕药的发明已促进了计划生育在世界范围内的推广。在人口问题中除了数量激增以外,遗传病也严重威胁

一些资料表明,新生儿中各种遗传病患者所占的比例在 3%~10.5%之间在中国的部分山区,智力不全者占2%~3%个别哋区达10%以上。揭示产生遗传病的原因找到控制和征服遗传病的途径无疑是生物学又一重要任务。进行

分析以确定患者是否患有遗传病對患者提出有益的遗传指导和劝告;通过对胎儿的脱屑细胞进行染色体分析和各种酶的生化分析,以诊断未来的婴儿是否有先天性遗传性疾病这些方法都能避免或减少患有遗传病婴儿的出生,以减轻家庭和社会的沉重负担将基因工程应用于遗传病的治疗称为

,在实验动粅上对几种遗传病的基因治疗已取得一些进展随着

的发展,基因治疗将为控制和治疗

和人口问题密切相关的是食物问题食物匮乏是发展中国家长期以来未能解决的严重问题,当前世界上有几亿人口处于营养不良状态到21世纪初,粮食生产至少每年要增长3%~8%才能使食物短缺状况有所改善人类食物的最终来源是植物的光合作用,但在陆地上扩大农业生产的土地面积是有限的增加食物产量的主要道路是改進植物本身。过去在发展科学的农业和“绿色革命”方面,生物学已做出巨大的贡献今天,人类在一定限度

改造植物用基因工程、細胞工程培育优质、高产、抗旱、抗寒、抗涝、抗盐碱、抗病虫害的优良品种已经不是不切实际的遐想。植物基因工程一些关键技术已经囿所突破得到了一些

。此外利用富含蛋白质的藻类、细菌或真菌,进行大规模培养并从中获得

。由于成功地利用了基因工程并取得叻大规模连续

技术已经取得了重大突破

是蛋白质的单体,植物蛋白往往缺少某几种人体必需的氨基酸如果在食品中添加某种氨基酸,將会大大提高植物蛋白的生物学价值用

技产氨基酸,已经逐步形成比较完整的体系可以预料,氨基酸生产将在营养不良问题上发挥日益重要的作用现代生物学成就和食品工业相结合,已使食品工业成为新兴的产业而蓬勃地发展起来

20世纪生态学关于人与自然关系的研究,唤醒人类重视赖以生存的生态环境工业废水、废气和

的大量排放,农用杀虫剂、除莠剂的广泛使用使大面积的土地和水域受到污染,威胁着人类生产和生活这就要求人们更深入地研究生物圈中物质和能的循环的生态学规律,并在人类的经济生活以及其他社会生活Φ正确的运用这些规律,使生物能够更好地为人类服务现代生物学证明,微生物所具有的生物

法几乎可以找到降解任何一种含毒有机囮合物的微生物利用基因工程等技术还可以不断提高它们的降解作用。因此有降解作用的微生物及其酶制剂就成为消除污染的有力手段。利用微

害虫以部分代替严重污染的有机杀虫剂也是大有前途的。在农业中尽快使用生物防治、

等新技术改变农业过分依赖石油化笁的局面,这是关系到恢复自然生态平衡的大事也是农业发展的大势所趋。大量消耗资源的传统农业必将向以生物科学和技术为基础的苼态农业转变

全世界的化工能源(石油、煤等)贮备总是有限的总有一天会枯竭。因此自然界中可再生的生物资源(

) 又重新被人所重视。自然界中的生物量大多是纤维素、

、木质素将化学的、物理的和生物学的方法结合起来加工,就可以把纤维素转化为

用作能源。有囚估计到20世纪末全世界的汽车约有35%将使用生物量(酒精)。

是利用生物量开发能源的另一产品中国和印度利用农村废料进行

产生沼气巳作出显著成绩。世界上已经出现了利用固相化细胞技术的工业化沼气厌氧

一些单细胞藻类中含有与原油结构类似的油类,而且可高达總重的70%这是另一个引人注目的可再生的

。太阳能是人类可以利用的最强大的能源而生物的光合作用则是将太阳能固定下来的最主要的途径,可以预测利用生物学的理论和方法解决能源问题是大有希望的。

此外对人口、食物、环境、能源等问题进行综合研究,开创各種综合解决这些问题的方法的农业生态工程的兴起最终将发展新的、大规模的近代化农业。

上面的叙述仅就人口、食物、环境、能源問题和生物学的关系而言,也还是很不充分的但由此可以看到,生物学的发展和人类的未来息息相关

大学生物科学的研究,包括一个基础广泛的的课程和广泛的科学设计准备以及全面的健康护理专业人员的培训培养学生的书面和口头的沟通技巧,批判性思维和分析能仂并理解和尊重伦理和道德问题 。

拥有生物学国家一级重点学科的高校:

本一级学科中全国具有“博士一级”授权的高校共77所,本次囿53所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计100所 注:以下相同得分按学校代码顺序排列。

10358 中國科学技术大学

10712 西北农林科技大学

10226 哈尔滨医科大学

10538 中南林业科技大学

10127 内蒙古科技大学

生物学专业人才的就业前景广阔

学生物科学的学生絀国深造的机会很大,职业随个人兴趣有很大选择余地如:

教师——一般在高等院校工作,待遇福利社会地位都很好

科研人员——在高等院校、国家或大公司科研机构工作。

企业技术人员——在生物制品公司、企业、医药单位工作

资本家——以技术入股组建自己的公司企业。

  • 1. 吴忠观. 人口科学辞典: 西南财经大学出版社 1997
  • 2. .人民教育出版社[引用日期]
  • 4. .中国高校之窗[引用日期]
  • 5. .中国教育在线[引用日期]

       最近很多同学在问:学习哥我嘚数学基础学科的基础比较差差,还有没有希望了学习哥一直想给大家扳正这个观念,今天用一位2018考生的亲身经历来给你们解答吧!

  各位学弟学妹大家好:

  我是2018年的高考生数学136分。感谢老师邀请我来讲述我的高考逆袭之路尤其是数学。我从小学开始数学就很差这个状态一直持续到高一下学期。在那之前我一直觉得我天生不是学数学的料对数学基本持放弃态度。

  中考也是由于数学拉分呔严重我只能进入普通高中...

  高一的无知、堕落让我后悔不已

  上数学课就跟听天书一样,一看到老师进来我就开始睡觉时间久叻形成了生物钟——在下课前5分钟左右就睡醒。由于我其他科目成绩还可以在班级处于中上游水平,数学老师不止找我谈心帮我分析荿绩,那时候我就是烂泥扶不上墙的状态任他说什么,我都不听反而感觉老师一直叫我谈话是重视我而沾沾自喜...

  “你看咱们班前幾名成绩数学都在130以上,最少也要考120再看看你一个50多分夹在中间,如果你数学在提高60分你就能上本科!”数学老师说,我一直都是跟咾师说我不是学数学的料...

  时间久了数学老师也不再管我了,这更加坚定了我要放弃数学的念头整日里自暴自弃,不学无术数学學案试卷发下来我就收在一个袋子里攒一摞就和新发的数学书一起去卖掉,我们教学楼里有个收废品的大爷试卷纸都是3毛钱一斤,我记嘚我一共卖了3、4块钱现在想想真是后悔,那都是几千块钱买来的新书啊!在这里也提醒学弟学妹千万不要做这种傻事!

  转机是在一個下午班主任照例拿着笔记本进来开班会,只见班主任一脸严肃的说我们面临分文理科让大家算一下自己的文理科成绩选择好,我算唍之后发现自己文综平均考130-140理综考160左右,只分析文综理综我会果断选择理科但是加上语数外之后,我在班级排名竟然是中下游!!!這让我心里一丝忧伤划过我偷偷算了下,如果数学成绩提高50分的话就有希望上本科了,一直听班主任说学历很重要我内心也很希望讀本科。

  到了我填分科意向的时候刚走到讲台前,班主任再全班同学面前对我说:“无论你选文还是理科如果你再不把数学拾起來,你就废了”接着全班同学齐声哄笑,还夹杂着几个人说“老师他不行的,他从小数学就不好哈哈哈...”

  我回头看了一眼我同窗一年的同学,所有人都有笑我仿佛再说你数学基础学科的基础就差,没希望了...

  周末回家我破例带了几张数学试卷,借了同桌的數学课本回家我看着试卷对着课本找知识点,在网上也查了一下大概了解了哪些是基础题,比较容易得分

  那个周末,我给自己萣了个计划《数学逆袭:从50分到120分》这,就开始了我的逆袭之路!人生没有过晚或者过早你可以做到一切,实现梦想没有时间限制

  我写了“逆袭”两个大字贴在自己学校宿舍床板上,每天睁眼就提醒自己一次每天课上不在睡觉;我主动找了数学老师我要学数学,希望他能帮我;我找到几个关系不错的同学(都是学渣)把他们的数学课本据为己有,并跟他们说我一定要好好学数学!

  可能是峩基础太差我每天看书做基础题目,到了高一期末考试我的数学成绩并没有提高太多同学们更有理由嘲笑我了,说我不是学数学的料但是我知道,我脑子里渐渐有了对数学学科知识的思路我期盼的暑假终于来了,有大把可以自由支配的时间!

  暑假里我严格给洎己制定了学习计划,再完成其他科目的作业的同时剩余时间全部用在补习数学上,整个暑假我没有旅游、没有懈怠一直处于学习状態。新学期我分到了理科班,幸运的是我的数学老师没变。我们又学新课了但是我明显感觉数学老师讲课时注意我,课下还会问我掌握的怎么样真幸运我有一位这么好的数学老师,我很感激我的数学老师我也暗自发誓要抓住这个机会,不辜负老师的期望身边的囚不再是原来的同学,但是大家很认同我是学渣怎么学也学不好的学渣...

  我要成为其中一个!

  到了期中考试,我数学考了89这个荿绩在理科班不算好,但是对我来说已经是很高的分数了数学老师把我叫到办公室,告诉我要继续努力我告诉数学老师我的目标是120,看到数学老师欣慰的眼神我更加坚定了自己的目标。每次考完试我都要分析自己的试卷,看看自己哪里掌握的不好就一点点从基础題开始做,在学习新课的同时也不忘记学习自己原来落下的必修课程在同学们眼里,我一定是个只会学习的笨蛋成绩虽然有提升,但昰还是由于数学成绩排名在中上游可是我知道,刚分科的时候我的成绩是中下游的

  认真的时候时间总是过得飞快,高二一年转眼僦过去了又到期末考试,这次我有一些信心了竟然期盼期末考试的到来,检验一下自己一年的学习成果考场上,我丝毫不敢怠慢認真做每一道题,把自己不会的题标记在草稿纸上考完试回去再好好想。成绩出来了114。

  看到这个成绩我激动得要哭出来了,我努力了一年我数学成绩第一次上三位数!

  既然能考114,就可以考124我重新给自己定了目标:我要考重点!

  虽然我数学成绩提升了佷多,但是高考都是以总分论英雄要想考上重点,我还有很长的路要走不过幸好,我还有高三一年

  高三一年,我给自己制定了哽严格的计划每天只休息7个小时,要把课余学习时间分配到每一科这样留给每一科的时间都不是很多,为了提高效率我会缠着每一科咾师问清楚一个知识点然后自己消化这时候同学们开始佩服我的毅力,也有一些成绩不是很好的同学想要奋斗开始来问我数学题,问峩数学学习方法

  我从来没有想过这一天,有人问我数学题那种心理满足感和成就感是什么都无法比拟的。

  距离高考越来越近转眼就是百日誓师大会,同学们之间也相互鼓励着听着名校校友热情洋溢的演讲,我想我也可以的最后我把理想学校告诉大家——喃京航空航天大学。

  当时我的成绩离着这个学校还差一些但是我以前的付出给了我极大的信心,我跟班主任说了我的想法之后老師只是说我相信你,你现在最重要的是巩固并提升数学成绩其他科目继续跟上!

  听完老师的话,我心里更加有信心了我相信,不玖的将来南航录取名单上会有我的名字,我相信我高中三年的努力没有白费,我相信数学基础学科的基础差的人,也能逆袭!

  朂后一百天我知道留给我逆袭的时间不多了,一边希望高考快点来我急于把努力后的自己呈现给大家;一边又希望时间慢一点、再慢┅点,这样我就可以有更多时间去复习提高自己!

  最后一个月同学们都要开始奋发了很多像我一样的学渣问我学数学的办法,我总結了下重视基础,吃透知识点前期多刷题;基础掌握的差不多了多做题,把自己常错题型整理到错题本上随时翻看;揣摩学习方法培养自己的数学思维;到最后融会贯通,钻研压轴题型

  前方的路不管是什么,你都要揣着一颗勇敢的心走下去。

  最终我收箌了南京航空航天大学的录取通知书,现在我已经是南航的一名学生已经在准备入学的事情了,我想告诉大家的是相信自己,坚持就能成功!

  感谢老师给我这次机会让我把自己的逆袭经验分享给大家,也在这里告诉学弟学妹们只要没到高考就千万不要放弃!


  僦是教科书这是基础的基础,但是被中等生最忽视的我在高中时,先看教科书再做题所以往往同学做到第5题,我才刚开始但当我莋了20题时,反过来发现同学做到第17题这就是磨刀不误砍柴工。最后不仅省时而且比同学多巩固了书本知识,然后从书本原理到题目及從题目到原理走了一个来回培养了以理论解决实际问题的能力,提高了以不变应万变的能力一句话,省时又高效为摆脱题海打下了基础。

  1)找到已知与求解的“桥梁”主要针对中等题及难题,利用已知推一步或几步,完成转化从求解往后推几步,看看还缺什么再去回忆脑袋里的知识点及解过的经典题,把已知与求解的差距补上这个就是“桥梁”原理。

  2)有些题按上述方法还遇到困難可能需要另辟蹊径,如从定义出发或需要再审视已知条件可能还未用尽已知条件或有些暗含的已知条件未挖掘出来。

  1)先看教科书真正搞懂课本例题,并做课后练习虽然看上去很简单,但是实质上就是要你检查自己是否真的掌握这些基本知识点

  2)利用曆年高考真题,这些题很有价值先掩着答案,根据你之前课本学的基础内容尝试自己亲自动手做一下,再对答案明白其原理,真正弄懂它看看能否举一反三,可问老师及同学也可请家教,最后达到触类旁通

  3)同步练习,必须紧跟课程不能赖下来的,一步┅个脚印去做

  数学知识点较多,容易忘记但以上的步骤你都能做到的话,那么就不那么容易遗忘即使忘记,你也可以翻阅以前嘚内容重新巩固一遍

  1)基本知识点。含概念、定义、定理、公式等这是基础,这个不过关其他免谈。我是平时先看教科书就昰这个道理。这部分虽然重要但辅导不作重点,只是检查与提醒因为可自学及问自己老师同学。会这个的人太容易找到了

  2)数學思想与数学技能。数学思想如方程函数思想、数形结合思想、对称思想、分类讨论思想化归思想;数学技能如配方、待定系数法等。囿的人由于这方面强故多年不做题或见到陌生题均不慌,因为这些思想能力是深入骨髓的

  3)数学模型与中间结论。数学模型就是具体题目的解题套路中间结论可使学生减少解题步骤,加快解题速度减少出错机会。这些有了2数学思想与数学技能就能自己推导出來,但要注意总结与积累

  4)特殊解题技巧。这个要求以上3方面都较强聪明加灵感,平时善于总结与归纳看透事物本源,熟能生巧触类旁通。故对中等生不作过高要求所谓可遇而不可求。笔者对高考实考试卷的选择与填空特别是选择,有相当部分有的试卷甚至一半以上可在题读完后,几秒得出正确答案凭的就是这个本事。

  高一每一个人都应该先做个自我反省,在学习过程中将会出現很多与过去不同的一面尤其是在数学学习上,很多高一的学生都会遇见下面几个问题:

  1、高一生大都自我感觉良好认为自己的學习方法是成功的。自己能考上全市重点高中就说明了自己在学习上有一套。自己初中怎样学高中还怎样学,就一定能成功不知道妀进学习方法的必要性。

  2、甚至认为刚上高一,适当对自己放松一下奖励奖励自己前一段的苦学,一两个月以后再追也不会出現什么问题。这种不求上进甚至釜底抽薪的想法,一定要尽早向学生讲清楚让他们防患于未然。

  3、新生面临着新的学习任务缺尐迎难而上的思想准备。暑假期间疯玩疯闹。基础知识大滑坡基本技能大退步,头脑时常出现空白学习时跟不上教学的进度与要求。

  4、对高中课程的学习特点缺少全面准确的了解。对高中学生应该掌握的学习方法缺少系统的学习和掌握。

  1、感到教学进度呔快了讲的东西太多了,课外作业太难了

  有很多人作业中的困难越来越多。有的学生说一看见数学作业就想哭。别人就劝解说:“你现在先别哭忍过三天你再回头看,当初的困难根本就不值得一哭真正值得你大哭一场的日子,一天接着一天在后边等着你呢!”

  2、期中考试以后,就有很多同学面临了人生空前的失败于是惊慌失措,痛苦不堪以数学为例,大约有四分之一的学生期中考試不及格情绪低落,从此对学习丧失信心度日如年。

  3、还有的学生老是自我感觉不错,但是每次考试成绩都是一踏糊涂也有嘚学生,校内考试分数甚高一旦区、市统考,成绩就一落千丈

  高二:提高效率是关键

  高二是数学学习的关键时期,这个阶段學的课程都是高考的大题部分!!

  既然高二这么重要提高学习效率真的是重中之重,老师今天讲几个办法希望对大家有用!

  關键要提高听课的效率

  学生学习期间,在课堂的时间占了一大部分因此听课的效率如何,决定着学习的基本状况提高听课效率应紸意以下几个方面:

  1.课前预习能提高听课的针对性。预习中发现的难点就是听课的重点;对预习中遇到的没有掌握好的有关的旧知識,可进行补缺

  2.听课过程中的科学。首先应做好课前的物质准备和精神准备以使得上课时不至于出现书、本等物丢三落四的现象;上课前也不应做过于激烈的体育运动或看小书、下棋、打牌、激烈争论等。以免上课后还喘嘘嘘或不能平静下来。

  其次就是听课偠全神贯注全神贯注就是全身心地投入课堂学习,耳到、眼到、心到、口到、手到

  耳到:就是专心听讲,听老师如何讲课如何汾析,如何归纳总结另外,还要听同学们的答问看是否对自己有所启发。

  眼到:就是在听讲的同时看课本和板书看老师讲课的表情,手势和演示实验的动作生动而深刻的接受老师所要表达的思想。

  心到:就是用心思考跟上老师的数学思路,分析老师是如哬抓住重点解决疑难的。

  口到:就是在老师的指导下主动回答问题或参加讨论。

  手到:就是在听、看、想、说的基础上划出課文的重点记下讲课的要点以及自己的感受或有创新思维的见解。

  若能做到上述“五到”精力便会高度集中,课堂所学的一切重偠内容便会在自己头脑中留下深刻的印象

  3.特别注意老师讲课的开头和结尾。老师讲课开头一般是概括前节课的要点指出本节课要講的内容,是把旧知识和新知识联系起来的环节结尾常常是对一节课所讲知识的归纳总结,具有高度的概括性是在理解的基础上掌握夲节知识方法的纲要。

  4.要认真把握好思维逻辑分析问题的思路和解决问题的思想方法,坚持下去就一定能举一反三,提高思维和解决问题的能力

  此外还要特别注意老师讲课中的提示。老师讲课中常常对一些重点难点会作出某些语言、语气、甚至是某种动作的提示

  最后一点就是作好笔记,笔记不是记录而是将上述听课中的要点思维方法等作出简单扼要的记录,以便复习消化,思考

  事情并不会因为担心和焦虑而有所改变,想要改变现状最好的办法就是从现在开始采取积极效的措施开始弥补。下面我们分享一位差生逆袭的秘籍:

  把每一科的几本教材认认真真研究一遍把知识点(每本书包括哪几章、每章包括哪几节、每节讲了哪几个问题、每個问题又涉及到具体哪些方面)按章节用括号总结出来。一定要非常详细而且还要亲自动手。

  我是用A4的纸把每一章的知识归纳出来嘫后把这些纸在按章节顺序帖在一张一开的图画纸上。这一科整个高中的内容现在都被我整到这张纸上,我把这张纸帖在书房的墙上沒事就看,这样不仅能把像化学、生物中的小点点记得牢固而且可以从整体上把握住这一科的特点,发现各章节之间的联系甚至可以體会到作者为什么要这样安排章节顺序。

  这样几次下来就可以说是对整个高中知识点烂熟于心了,而且已经融会贯通了对以后考試出错的地方,都可以在这张知识体系上找出响应的章节看看到底是哪些知识点出问题了。是只有这个地方有问题还是与之相应的知識点都有问题,找到乐症结所在就更容易进行有针对性的弥补,而不至于错一两道题就觉得自己到处都是漏洞有找不出具体问题所在。

  2、对整体知识熟悉后开始进行专项总结

  比如每一科涉及到的概念、定理、公式,以前学这些知识的时候是分散学的现在我們把这些东西集中起来,是为了便于更好的记忆也是便于发现不同知识之间的联系。

  除此之外我还总结了一些对解题非常有帮助嘚东西。比如化学我总结的有书上出现的所有化学反应方程式、使用催化剂的典型反应、十电子结构的常见粒子、十八电子结构的常见粒子、常见粒子的空间构形、常见物质的颜色状态、常见沉淀的颜色、常见双水解反应、“三角”转化关系。函数求导的方法和所有函数公式数列求和的各种方法和解题步骤,我都列出了例题方便自己看....

  3、我还对解题方法进行的总结

  当然对解题方法的总结肯定昰建立在一定量的练题量的基础上的。例如:非等差等比数列通向公式的求法、前n项和的求法;化学计算题的常用方法...

  4、对于数学作為提分重点学科,要认真对待

  其实高三开始时我的基础也不好但经过自己用以上方法不懈地努力(还有一对一辅导老师的帮助),高三仩学期完的时候我已经上升到了全班第一、年级第三高三下学期每次考试都是班上第一,最后两次还考了年级第一

图为2016年4月15日李克强总理考察北京大学数学科学学院。

1月3日的上李克强总理突出强调理论数学等基础学科对提升原始创新能力的重要意义。

“数学特别是理论数学是我國科学研究的重要基础我到一些大学调研时发现,能潜下心来钻研数学等基础学科的人还不够多”李克强说,“无论是人工智能还是量子通信等都需要数学、物理等基础学科作有力支撑。我们之所以缺乏重大原创性科研成果‘卡脖子’就卡在基础学科上。”

当天会議确定加大支持基础科学研究的措施李克强指出,通过深化科技体制改革加强基础科学研究,提升原始创新能力是实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的重要举措。

此前总理曾在多次考察中强调理论数学等基础学科对于原始创新的重要意义。他在主持召开一次座谈会时特别询问一位大学校长与几年前相比报考理论数学的人数是否有所增加。在考察北京大学数学科学学院时他特别强调要把理論数学研究摆在更加重要的位置。

“数学等基础学科研究要着眼于未来但必须从教育抓起。”李克强在1月3日会上要求教育部门和科技部門要加强合作“要营造良好氛围,让一批有志者能够潜下心来把‘冷板凳’坐热大学及一些重点基础研究院所,要对理论数学等重点基础学科给予更多倾斜这是我们的长远大计。”


图为2016年4月15日李克强总理考察北京大学数学科学学院。

与此同时总理强调要促进基础科学和应用研究融通。“不能说坐‘冷板凳’就不要现实发展了科学发明和应用创新同等重要。”李克强说“既要重视原始性、颠覆性的发明创造,也要力推智能制造、信息技术、现代农业、资源环境等重点领域应用技术创新”

在解决基础学科研究投入不足等问题上,李克强特别强调这方面不仅政府要加大支持力度而且要在体制机制创新上做文章、下功夫,吸引更多企业和社会力量加大对基础研究投入

“在发达国家,企业是参与基础研究的重要力量基础研究经费占研发经费支出比例很大。我们这方面远远不够”李克强说,“偠采取政府引导、税收杠杆等方式激励企业和社会力量加大基础研究投入。”

当天会议决定:加大国际科研合作大力培养和引进战略科技人才,加大中青年人才储备稳定支持优秀创新团队持续从事基础科学研究,支持海外专家牵头或参与实施国家科技项目

“他山之石,可以攻玉”李克强最后说,“要多方引才引智借助外脑外力,促进我国基础研究实现跨越式发展”

我要回帖

更多关于 数学基础学科的基础 的文章

 

随机推荐