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Bihar Board 11th Biology Book 2026 PDF Download

Last Updated on January 17, 2026 by bseb 2 Comments

Students of Class 11 under Bihar Board (BSEB) can find complete details about the Bihar Board 11th Biology Book 2026 PDF Download (जीवविज्ञान) on this page. The Biology textbook prescribed by the Bihar Board helps students understand fundamental biological concepts clearly.

Details Information
Board Bihar Board (BSEB)
Class 11th
Subject Biology (जीवविज्ञान)
Academic Year 2025–26
Material Type Textbook / Study Material
Syllabus Latest Bihar Board (BSEB) Syllabus
Format PDF
Availability PDF Download Links Available

This page provides Biology study materials (books) in PDF format with direct download links, prepared according to the latest Bihar Board (BSEB) syllabus and useful for effective exam preparation.

Bihar Board 11th Biology Book 2026 PDF Download (जीवविज्ञान)

Bihar Board 11th Biology Book 2026 PDF Download – इस पेज पर बिहार बोर्ड 11th के छात्रों के लिए “Biology (जीवविज्ञान)” Books दिया गया है | जिसे आप अपने फ़ोन में Free Download कर सकते हैं |

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Bihar Board 12th Biology Book in Hindi

अध्याय 1: जीव जगत

‘जीव जगत’ नामक यह अध्याय जीवन के रहस्यों और पृथ्वी पर व्याप्त जैव विविधता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें सजीवों के विशिष्ट लक्षणों जैसे कि वृद्धि, जनन, उपापचय, और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता (चेतना) का विवेचन किया गया है।

अध्याय स्पष्ट करता है कि जहाँ वृद्धि और जनन सजीवों के सामान्य लक्षण हैं, वहीं उपापचय और कोशिकीय संगठन जीवन के निर्णायक गुण माने जाते हैं। विश्व में ज्ञात लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक नामकरण और वर्गीकरण की अनिवार्यता को समझाया गया है।

कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित ‘द्विपद नाम पद्धति’ के नियमों को विस्तार से बताया गया है, जिसमें प्रत्येक नाम के दो घटक—वंश और जाति—होते हैं। वर्गीकरण के पदानुक्रमित स्तरों, जिनमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत शामिल हैं, की व्याख्या की गई है।

अध्याय में वर्गिकी सहायता साधनों जैसे हरबेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन और कुंजी का भी उल्लेख है, जो जीवों की सटीक पहचान और अध्ययन में वैज्ञानिकों की सहायता करते हैं। अंततः, यह पाठ विद्यार्थियों को जीव विज्ञान की बुनियादी समझ और जैव विकास की जटिलता से परिचित कराता है, जिससे प्रकृति के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है।

 

अध्याय 1: जीव जगत – PDF Download


अध्याय 2: जीव जगत का वर्गीकरण

यह अध्याय ‘जीव जगत का वर्गीकरण’ सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के ऐतिहासिक विकास और आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित पाँच जगत वर्गीकरण प्रणाली का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण के शुरुआती प्रयासों में अरस्तू और लीनियस के योगदान के बाद, व्हिटेकर ने कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंधों जैसे वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर जीवों को पाँच प्रमुख जगतों—मॉनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया—में विभाजित किया।

मॉनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं, जो पृथ्वी पर लगभग हर स्थान पर पाए जाते हैं और अपनी उपापचयी विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रोटिस्टा जगत एककोशिक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, जिसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, युग्लीनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ शामिल हैं। फंजाई (कवक) जगत में विशेष रूप से परपोषी जीव होते हैं, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है; इन्हें इनकी संरचना के आधार पर चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है।

पादप जगत में स्वपोषी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जबकि एनीमेलिया में विषमपोषी बहुकोशिक प्राणी शामिल हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, अध्याय में वायरस, वाइराइड, प्रोसंक और लाइकेन जैसी अकोशिक संरचनाओं की भी व्याख्या की गई है, जिन्हें पाँच जगत प्रणाली में स्थान नहीं मिला है। यह अध्याय जैव-विविधता के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

 

अध्याय 2: जीव जगत का वर्गीकरण – PDF Download


अध्याय 3: वनस्पति जगत

यह अध्याय ‘वनस्पति जगत’ (प्लांटी किंगडम) के विस्तृत वर्गीकरण और विभिन्न पादप समूहों की मूलभूत विशेषताओं पर गहराई से प्रकाश डालता है। लेखक ने विटेकर के पाँच जगत वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत की व्याख्या की है। इसमें मुख्य रूप से पाँच पादप समूहों—शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का सविस्तार वर्णन किया गया है।

शैवाल सरल, क्लोरोफिलयुक्त और मुख्यतः जलीय जीव हैं, जिन्हें क्लोरोफाइसी (हरे), फीयोफाइसी (भूरे) और रोडोफाइसी (लाल) वर्गों में बांटा गया है। ब्रायोफाइट, जिन्हें पादप जगत के ‘उभयचर’ कहा जाता है, अपनी प्रजनन क्रिया के लिए जल पर निर्भर करते हैं। टेरिडोफाइट का विकासवादी महत्व इसलिए है क्योंकि ये प्रथम संवहनी पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं।

जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनके बीज अनावृत या नग्न होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फूलों और फलों के भीतर सुरक्षित रहते हैं। यह अध्याय पादप जीवन चक्र की विभिन्न शैलियों, जैसे अगुणितक, द्विगुणितक और अगुणितक-द्विगुणितक पीढ़ी एकांतरण को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करता है। अंत में, यह विभिन्न पौधों के आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व, जैसे भोजन, ईंधन और ऑक्सीजन उत्पादन में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।

यह पाठ विद्यार्थियों को वनस्पति शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझने और पादप विविधता के संरक्षण की आवश्यकता को जानने में व्यापक सहायता प्रदान करता है।

 

अध्याय 3: वनस्पति जगत – PDF Download


अध्याय 4: प्राणि जगत

अध्याय 4: प्राणि जगत – PDF Download


अध्याय 5: पुष्पी पादपों की आकारिकी

यह अध्याय ‘पुष्पी पादपों की आकारिकी’ एंजियोस्पर्म पौधों की बाह्य संरचना और उनके विभिन्न अंगों के विविध स्वरूपों का विस्तृत वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें मुख्य रूप से पादप के दो प्रमुख भागों—मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र—पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मूल तंत्र के अंतर्गत मूसला, झकड़ा और अपस्थानिक जड़ों के प्रकारों के साथ-साथ उनके विशिष्ट रूपांतरणों, जैसे कि भोजन संचय (गाजर), सहारा देना (बरगद) और श्वसन (राइजोफोरा), की विस्तृत चर्चा की गई है।

तने के विषय में बताया गया है कि यह कलिकाओं, गांठों और पोरियों को धारण करता है और विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार प्रतान, कांटों या भूमिगत संरचनाओं जैसे कि आलू और अदरक में बदल सकता है। पत्तियों की संरचना, जालिका और समानांतर शिराविन्यास, तथा उनके विशेष रूपांतरणों का भी गहरा विश्लेषण यहाँ मिलता है। अध्याय पुष्प की जटिल संरचना, पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकारों (असीमाक्षी और ससीमाक्षी), और पुष्प के विभिन्न चक्रों जैसे केलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग के विन्यास की बारीकियों को स्पष्ट करता है।

निषेचन के उपरांत विकसित होने वाले फल और बीजों के निर्माण की प्रक्रिया तथा एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीजों के संरचनात्मक अंतर को भी विस्तार से समझाया गया है। अंत में, महत्वपूर्ण पादप कुलों जैसे फाबेसी, सोलैनेसी और लिलिएसी का अर्द्ध-तकनीकी विवरण, उनके पुष्पीय सूत्र और आर्थिक महत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय पादप जगत के वर्गीकरण और उनकी पहचान के लिए एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

 

अध्याय 5: पुष्पी पादपों की आकारिकी – PDF Download


अध्याय 6: पुष्पी पादपों का शरीर

यह अध्याय ‘पुष्पी पादपों का शारीर’ उच्च पौधों की आंतरिक रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाओं का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई होती है, जो संगठित होकर ऊतक और अंग बनाती है। इस अध्याय के अनुसार, ऊतकों को उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर मेरिस्टमी (मेरिस्टेमैटिक) और स्थायी ऊतकों में बांटा गया है।

मेरिस्टमी ऊतक पौधों के शीर्ष और पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थायी ऊतकों में सरल ऊतक जैसे पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्कलेरेंकाइमा शामिल हैं, जो संचय और यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जटिल ऊतक, जैसे जाइलम और फ्लोएम, जल और भोजन के संवहन का कार्य करते हैं।

अध्याय में बाह्यत्वचीय, भरण और संवहनी ऊतक तंत्रों के कार्यों का वर्णन है। यह द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादपों के अंगों (जड़, तना, पत्ती) की अनुप्रस्थ काट के माध्यम से उनकी आंतरिक भिन्नताओं को स्पष्ट करता है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा द्वितीयक वृद्धि है, जिसमें संवहन कैंबियम की सक्रियता से द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जिससे तने की मोटाई बढ़ती है।

यह बसंतदारु, शरददारु और वार्षिक वलयों के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाता है, जो वृक्ष की आयु निर्धारण में सहायक होते हैं। यह अध्याय अंतःकाष्ठ, रसदारु, और वातरंध्रों जैसी संरचनाओं के कार्यों पर भी चर्चा करता है। अंततः, यह पाठ पादप शारीरिकी को पर्यावरण के प्रति अनुकूलन के रूप में प्रस्तुत करता है जो पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है।

 

अध्याय 6: पुष्पी पादपों का शरीर – PDF Download


अध्याय 7: प्राणियों में संरचनात्मक संगठन

यह अध्याय ‘प्राणियों में संरचनात्मक संगठन’ बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की जटिल बनावट और कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन करता है। अध्याय की शुरुआत चार मुख्य प्रकार के ऊतकों – उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक के परिचय से होती है। उपकला ऊतक अंगों का आवरण बनाता है, जबकि संयोजी ऊतक अंगों को सहारा देता है।

पेशी ऊतक गति प्रदान करता है और तंत्रिका ऊतक शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। इसके बाद, अध्याय तीन विशिष्ट जीवों – केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक की बाह्य और आंतरिक संरचनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। केंचुए के खंडीय शरीर, पाचन और बंद परिसंचरण तंत्र के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उसकी भूमिका को समझाया गया है।

कॉकरोच के काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, उसके विशिष्ट मुखांगों, खुले परिसंचरण तंत्र और श्वसन प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन मिलता है। मेंढक के अंतर्गत उसके उभयचर स्वभाव, द्विपालित जीभ, जलीय एवं वायवीय श्वसन और विकसित तंत्रिका तंत्र का विवरण दिया गया है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि कैसे कोशिकाएँ ऊतकों, अंगों और अंततः अंग तंत्रों के रूप में संगठित होकर जैविक श्रम विभाजन के माध्यम से एक जीव के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करती हैं।

यह पाठ्य सामग्री जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संरचनात्मक संगठन की आधारभूत समझ विकसित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है।

 

अध्याय 7: प्राणियों में संरचनात्मक संगठन – PDF Download


अध्याय 8: कोशिका: जीवन की इकाई

यह अध्याय ‘कोशिका: जीवन की इकाई’ जीव विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जो जीवन के आधारभूत घटक ‘कोशिका’ का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। अध्याय की शुरुआत में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे वे एककोशिकीय हों या बहुकोशिकीय। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है।

कोशिका सिद्धांत के विकास में स्लाइडेन, श्वान और रडोल्फ बिर्चा का योगदान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। अध्याय में कोशिकाओं को उनके केंद्रकीय संगठन के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध अंगकों का अभाव होता है।

इसके विपरीत, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक और विविध अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जीकाय, अंतर्द्रव्यी जालिका और लवक पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के ‘तरल किर्मीर नमूने’ के माध्यम से इसकी पारगम्यता और परिवहन कार्य को समझाया गया है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति उन्हें जंतु कोशिकाओं से अलग करती है।

इसके अतिरिक्त, अध्याय में केंद्रक की संरचना, गुणसूत्रों के प्रकार और कोशिका के भीतर होने वाली विभिन्न जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय कोशिका की जटिलता और जीवन को बनाए रखने में उसकी भूमिका का संपूर्ण बोध कराता है।

 

अध्याय 8: कोशिका: जीवन की इकाई – PDF Download


अध्याय 9: जैव अणु

यह अध्याय ‘जैव अणु’ (Biomolecules) जीवों के रासायनिक संगठन और उनमें होने वाली जटिल प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है । जीवों में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु के रूप में परिभाषित किया गया है । अध्याय में रासायनिक तत्वों के विश्लेषण की विधि समझाई गई है, जिसमें जीव ऊतकों को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ पीसकर अम्ल-विलेय (निस्यंद) और अम्ल-अविलेय (धारित) अंश प्राप्त किए जाते हैं ।

विश्लेषण के अनुसार, अम्ल-विलेय भाग में सूक्ष्म अणु जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा और न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, जबकि अम्ल-अविलेय भाग में वृहत् जैव अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल और पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं । लिपिड्स, यद्यपि कम अणुभार वाले होते हैं, लेकिन झिल्ली संरचनाओं के टूटने और पुटिका बनाने के कारण अम्ल-अविलेय अंश में समाहित होते हैं । प्रोटीन अमीनो अम्लों के विषम बहुलक हैं, जिनकी चार स्तरों की जटिल संरचना (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क) उनके विशिष्ट जैविक कार्यों के लिए अनिवार्य है ।

पॉलीसैकेराइड्स जैसे सेलुलोज पादप भित्ति का निर्माण करते हैं, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करते हैं । अध्याय एंजाइमों की क्रियाविधि पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जो उच्च प्रभावी जैव-उत्प्रेरक हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं । इनकी सक्रियता विशिष्ट pH और तापक्रम पर निर्भर करती है ।

निष्कर्षतः, जीव अवस्था एक असाम्य स्थाई अवस्था है, जो निरंतर उपापचय और ऊर्जा (ATP) के प्रवाह द्वारा संचालित होती है ।

 

अध्याय 9: जैव अणु – PDF Download


अध्याय 10: कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

यह अध्याय ‘कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन’ सभी सजीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वृद्धि और जनन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कोशिका चक्र उन घटनाओं का एक सुव्यवस्थित अनुक्रम है जिसके माध्यम से एक कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, अन्य कोशिका घटकों का संश्लेषण करती है और अंततः दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका चक्र को मुख्य रूप से दो प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है: अंतरावस्था (Interphase) और एम-प्रावस्था (M-phase)।

अंतरावस्था वह लंबी अवधि है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है; इसे G1 (कोशिका वृद्धि), S (डीएनए संश्लेषण) और G2 (प्रोटीन निर्माण) चरणों में बांटा गया है। सूत्री विभाजन (Mitosis) मुख्य रूप से द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में होता है। इसे ‘सम-विभाजन’ कहा जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के बराबर बनी रहे।

इसमें केंद्रक विभाजन के चार चरण शामिल हैं: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसके विपरीत, अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis) लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें कोशिका दो बार विभाजित होती है (अर्धसूत्री I और II), जिससे एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं।

अर्धसूत्री I की पूर्वावस्था I में जीन विनिमय (Crossing over) होता है, जो संतति में आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। यह विविधता जैव-विकास के लिए आधार प्रदान करती है और प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थिर रखती है।

 

अध्याय 10: कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन – PDF Download


अध्याय 11: पौधों में परिवहन

यह अध्याय पौधों में जल, खनिजों और खाद्य पदार्थों के परिवहन की जटिल और आवश्यक प्रक्रियाओं का सविस्तार वर्णन करता है। पौधों में परिवहन के मुख्य माध्यमों के रूप में विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन को परिभाषित किया गया है। विसरण एक धीमी और निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि सक्रिय परिवहन में विशिष्ट प्रोटीन पंपों और एटीपी (ATP) के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

अध्याय में ‘जल विभव’ (Water Potential) की महत्वपूर्ण अवधारणा को समझाया गया है, जो जल की गति की दिशा निर्धारित करती है। इसके साथ ही परासरण, जीवद्रव्यकुंचन (Plasmolysis) और अंतःशोषण जैसी भौतिक घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लंबी दूरी तक पदार्थों के परिवहन के लिए पौधे जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी ऊतकों का उपयोग करते हैं।

जाइलम जल और खनिजों का जड़ों से वायवीय भागों तक एकदिशीय परिवहन करता है, जो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं, फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित शर्करा और अन्य कार्बनिक पदार्थों का द्विदिशीय परिवहन करता है। इसे ‘दाब प्रवाह’ या ‘सामूहिक प्रवाह’ परिकल्पना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जहाँ भोजन ‘स्रोत’ से ‘कुंड’ की ओर प्रवाहित होता है।

यह अध्याय पौधों की शरीर क्रियात्मकता को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है और यह स्पष्ट करता है कि बिना किसी पंपिंग अंग के पौधे कैसे ऊँचाइयों तक जल पहुँचाते हैं।

 

अध्याय 11: पौधों में परिवहन – PDF Download


अध्याय 12: खनिज पोषण

अध्याय 12, ‘खनिज पोषण’, पादपों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य अकार्बनिक पोषक तत्वों के महत्व और उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि पौधों को अपनी जैविक प्रक्रियाओं के लिए मृदा, जल और वायु से विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं। जूलियस सैकस् द्वारा 1860 में विकसित ‘जल-संवर्धन’ (Hydroponics) तकनीक का उल्लेख है, जिसने वैज्ञानिकों को मिट्टी की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के माध्यम से अनिवार्य तत्वों और उनकी कमी के लक्षणों को पहचानने में मदद की।

अनिवार्य तत्वों को उनकी सांद्रता के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: वृहत् पोषक (जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम) और सूक्ष्म पोषक (जैसे लोहा, मैंगनीज, जिंक)। प्रत्येक तत्व की एक विशिष्ट कार्यक्षमता होती है; उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का घटक है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का केंद्र है। इन तत्वों की कमी से पौधों में विशिष्ट लक्षण जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और अवरुद्ध वृद्धि उत्पन्न होते हैं।

अध्याय में तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, जिसमें ऐपॉप्लास्ट और सिमप्लास्ट पथ शामिल हैं, और जाइलम के माध्यम से उनके स्थानांतरण को भी समझाया गया है। विशेष रूप से, ‘नाइट्रोजन चक्र’ और ‘जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण’ पर बल दिया गया है, जहाँ राइजोबियम जैसे जीवाणु सहजीवी रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजिनेस एंजाइम द्वारा संचालित होती है।

अंततः, यह अध्याय कृषि उत्पादकता और पादप शरीर विज्ञान की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 

अध्याय 12: खनिज पोषण – PDF Download


अध्याय 13: उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण

अध्याय 13: उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण – PDF Download


अध्याय 14: पादप में शवसन

यह अध्याय ‘पादप में श्वसन’ पौधों में श्वसन की जटिल प्रक्रिया और कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन के तंत्र का विस्तृत वर्णन करता है। श्वसन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैव-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणुओं का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन-कार्बन (C-C) आबंध टूटते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।

पादपों में जंतुओं की भांति कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होते; इसके स्थान पर गैसों का आदान-प्रदान रंध्रों और वातरंध्रों द्वारा विसरण प्रक्रिया से संपन्न होता है। श्वसन प्रक्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होने वाला ‘ग्लाइकोलिसिस’ है, जिसमें ग्लूकोज आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होकर पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है।

यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, तो किण्वन (Fermentation) की प्रक्रिया होती है, परंतु ऑक्सीजन की उपलब्धता में पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। यहाँ क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (ETS) के माध्यम से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है।

इस श्वसन पथ को ‘ऐंफीबोलिक पथ’ कहा जाता है क्योंकि इसमें अपचय और उपचय दोनों ही क्रियाएं साथ-साथ चलती हैं। अंत में, अध्याय श्वसन गुणांक (RQ) की व्याख्या करता है, जो मुक्त हुई CO2 और प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को दर्शाता है और श्वसनी क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करता है।

 

अध्याय 14: पादप में शवसन – PDF Download


अध्याय 15: पादप वृद्धि एवं परिवर्धन

यह अध्याय ‘पादप वृद्धि एवं परिवर्धन’ पौधों के जीवन चक्र में होने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण करता है। वृद्धि को किसी अंग या कोशिका के आकार में स्थायी और अपरिवर्तनीय बढ़त के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होती है। पौधों में वृद्धि का स्वरूप ‘खुला’ होता है क्योंकि विभज्योतक (मेरिस्टेम) लगातार नई कोशिकाएं जोड़ते रहते हैं।

अध्याय में वृद्धि के चरणों—विभज्योतकीय, दीर्धीकरण और परिपक्वता—के साथ-साथ अंकगणितीय और ज्यामितीय वृद्धि दर की गणितीय व्याख्या की गई है। परिवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि और विभेदन शामिल हैं, जिससे एक सरल युग्मज से जटिल पादप शरीर का निर्माण होता है। अध्याय में ‘प्लास्टिसिटी’ का उल्लेख है, जो पौधों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भिन्न संरचनाएं विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है।

इसमें पांच प्रमुख पादप वृद्धि नियामकों (PGR) का विवरण दिया गया है: ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकिनिन, एथलीन और एब्सिसिक एसिड। ये रसायन पुष्पन, फल पकाने, कोशिका विभाजन और बीज प्रसुप्ति जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त, दीप्तिकालिता (प्रकाश की अवधि) और वसंतीकरण (निम्न तापमान) जैसे बाह्य कारकों के महत्व को समझाया गया है, जो पौधों के पुष्पन समय को निर्धारित करते हैं।

अंततः, यह अध्याय बीजों की प्रसुप्ति और उनके अंकुरण के कारकों पर भी प्रकाश डालता है।

 

अध्याय 15: पादप वृद्धि एवं परिवर्धन – PDF Download


अध्याय 16: पाचन एवं अवशोषण

यह अध्याय पाचन एवं अवशोषण मानव शरीर विज्ञान की इकाई के अंतर्गत पाचन तंत्र की संरचना और प्रक्रिया का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। भोजन जीवन के लिए अनिवार्य है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। पाचन की प्रक्रिया जटिल खाद्य पदार्थों को सरल, विलेय अणुओं में बदलने की एक महत्वपूर्ण यांत्रिक और रासायनिक विधि है।

मानव पाचन तंत्र में आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ शामिल होती हैं। आहार नाल मुख से शुरू होती है, जहाँ दाँत भोजन को चबाते हैं और तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ लार स्रवित करती हैं। ग्रसिका से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुँचता है, जहाँ जठर रस प्रोटीनों का पाचन प्रारंभ करता है।

छोटी आंत में यकृत से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर मिलता है, जो वसा के पायसीकरण और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के पूर्ण अपघटन में सहायक होता है। पाचित उत्पादों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत की दीवार पर स्थित अंकुरों द्वारा किया जाता है, जहाँ से वे रक्त और लसीका प्रवाह में शामिल होकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। अंत में, अपचित और अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं।

यह अध्याय पाचन तंत्र की विभिन्न अनियमितताओं जैसे पीलिया, वमन, कब्ज, अपच और कुपोषण जनित रोगों (मरास्मस एवं क्वाशिओरकर) का भी गहन वर्णन करता है, जो स्वास्थ्य के लिए इस तंत्र के समुचित कार्य के महत्व को रेखांकित करते हैं।

 

अध्याय 16: पाचन एवं अवशोषण – PDF Download


अध्याय 17: शवासन और गैसों का विनिमय

यह अध्याय ‘श्वसन और गैसों का विनिमय’ मानव श्वसन प्रणाली और गैसों के आदान-प्रदान की संपूर्ण प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सजीवों को ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। श्वसन अंगों के अंतर्गत नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ (ध्वनि पेटिका), श्वासनली और फेफड़ों का वर्णन किया गया है ।

फेफड़ों के भीतर स्थित कूपिकाएँ गैसों के विनिमय की प्राथमिक इकाई हैं । श्वासन की क्रियाविधि अंतःश्वसन और निःश्वसन के माध्यम से संपन्न होती है, जिसमें डायाफ्राम और अंतरापर्शुक पेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । पुस्तक में ज्वारीय आयतन, सुरक्षित आयतन और कुल फेफड़ों की क्षमता जैसे विभिन्न मापदंडों को स्पष्ट किया गया है ।

गैसों का आदान-प्रदान उनके आंशिक दाब (pO2 और pCO2) और विसरण झिल्ली की मोटाई पर निर्भर करता है । ऑक्सीजन का 97% परिवहन रक्त की लाल रक्त कणिकाओं (हीमोग्लोबिन) द्वारा होता है , जबकि CO2 का अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवाहित होता है । श्वसन की लय का नियंत्रण मस्तिष्क के मेड्यूला स्थित लयकेंद्र और पोंस स्थित श्वास-प्रभावी केंद्र द्वारा किया जाता है ।

अंत में, दमा, श्वसनी शोथ और वातस्फीति (एम्फाइसिमा) जैसे रोगों का उल्लेख किया गया है , जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण या धूम्रपान के कारण होते हैं ।

 

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अध्याय 18: शरीर द्रव तथा परिसंचरण

अध्याय 18, ‘शरीर द्रव तथा परिसंचरण’, मानव शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी मुख्य तरल पदार्थों—रुधिर और लसीका—का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। रुधिर एक विशेष परिसंचारी ऊतक है जिसमें प्रद्रव्य (प्लाज्मा) और संगठित पदार्थ जैसे रक्ताणु (RBC), श्वेताणु (WBC) तथा पट्टिकाणु (Platelets) समाहित होते हैं। ये घटक श्वसन गैसों के परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्त के स्कंदन (थक्का जमने) जैसी अति-महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं।

पाठ में ABO और Rh रक्त समूह प्रणालियों तथा गर्भ रक्ताणु कोरकता (Erythroblastosis fetalis) जैसी स्थितियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। लसीका, जो एक रंगहीन द्रव है, ऊतकों और रक्त के बीच पोषक तत्वों और हार्मोन के आदान-प्रदान के लिए एक सेतु का कार्य करता है। मानव हृदय की संरचना चार कक्षों वाली होती है, जो फुप्फुसीय और दैहिक परिसंचरण पथों के माध्यम से ‘दोहरा परिसंचरण’ सुनिश्चित करती है।

एक पूर्ण हृदय स्पंदन ‘हृद चक्र’ कहलाता है, जिसकी विद्युत गतिविधियों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) के माध्यम से मापा जा सकता है। हृदय की धड़कन स्वतः उत्तेजनशील होती है और इसका नियमन ‘साइनो-आट्रियल नोड’ (SAN) द्वारा किया जाता है। अंत में, यह अध्याय उच्च रक्तचाप, हृदशूल (Angina) और हृदय घात (Heart Failure) जैसी गंभीर परिसंचरण विकृतियों और उनके लक्षणों की भी चर्चा करता है।

 

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अध्याय 19: उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन

यह अध्याय ‘उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन’ प्राणियों में नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्टों के उत्सर्जन और शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। प्राणी अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का संचय करते हैं, जिनका निष्कासन अनिवार्य है। अमोनिया सबसे अधिक विषैला होता है और इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है।

मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से एक जोड़ी वृक्क (Kidneys), मूत्रवाहिनियाँ, एक मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई ‘वृक्काणु’ (Nephron) है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है: गुच्छीय निस्यंदन (Glomerular Filtration), पुनःअवशोषण (Reabsorption) और स्रवण (Secretion)।

वृक्क की क्रियाविधि का नियमन हाइपोथैलेमस के एडीएच (ADH) हार्मोन, रेनिन-एंजियोटेंसिन तंत्र और हृदय के एएनएफ (ANF) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिधारा क्रियाविधि (Counter-current mechanism) के माध्यम से वृक्क मूत्र को सांद्र करने और जल संरक्षण में सहायता करते हैं। फेफड़े, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अंत में, अध्याय में वृक्क से संबंधित विकृतियों जैसे यूरीमिया, पथरी (Renal Calculi) और हीमोडायलिसिस जैसी उपचार विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह जल संरक्षण की एक उत्कृष्ट व्यवस्था है जो मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में सक्षम है।

 

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अध्याय 20: गमन एवं संचलन

यह अध्याय ‘गमन एवं संचलन’ (Locomotion and Movement) सजीवों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता, संचलन, और इसके पीछे कार्य करने वाले विभिन्न शारीरिक तंत्रों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मानव शरीर के भीतर कोशिकाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं, जिनमें अमीबीय, पक्ष्माभी और पेशीय गति शामिल हैं।

यह गतियां न केवल शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए बल्कि भोजन की खोज, सुरक्षित आश्रय और प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु स्थान परिवर्तन (गमन) के लिए भी आवश्यक होती हैं। अध्याय में पेशियों को उनकी अवस्थिति, रंग-रूप और नियंत्रण के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कंकाल पेशियां जो ऐच्छिक होती हैं, अंतरंग पेशियां जो अनैच्छिक होती हैं, और हृद पेशियां जो हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं।

पेशी संकुचन की जटिल क्रियाविधि को ‘सर्पी तंतु सिद्धांत’ (Sliding Filament Theory) द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन जैसे संकुचनशील प्रोटीनों की आणविक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंकाल तंत्र का खंड शरीर की सभी 206 अस्थियों और उपास्थियों का विस्तृत विवरण देता है, जिसे अक्षीय कंकाल (80 अस्थियां) और उपांगीय कंकाल (126 अस्थियां) में बांटा गया है।

इसके अलावा, यह अध्याय जोड़ों के विभिन्न प्रकारों – जैसे रेशीय, उपास्थियुक्त और विशेष रूप से साइनोवियल संधियों की व्याख्या करता है, जो गतिशीलता प्रदान करते हैं। अंत में, पेशीय और कंकाल तंत्र से संबंधित प्रमुख विकारों जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अपतानिका, संधि शोथ और अस्थि सुषिरता के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।

 

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अध्याय 21: तंत्रकीय नियंत्रण एवं समन्वय

यह अध्याय मानव शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की अनिवार्य भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के बीच सामंजस्य और जैव-स्थिरता (होमियोस्टैसिस) बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र एक त्वरित संचार जाल की तरह कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ‘न्यूरॉन’ है, जो विद्युत-रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचरण करती है।

मानव तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस), जिसमें मस्तिष्क और मेरूरज्जु शामिल हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र (पीएनएस) में वर्गीकृत किया गया है। मस्तिष्क को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: अग्र मस्तिष्क, जो स्मृति, भावनाओं और तापमान नियंत्रण का केंद्र है; मध्य मस्तिष्क; और पश्च मस्तिष्क, जो श्वसन और हृदय संबंधी गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। अध्याय तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और सिनेप्स के माध्यम से उनके संचरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

इसके साथ ही, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं (रिफ्लेक्स एक्शन) के तंत्र को भी समझाता है जो बिना सोचे-समझे अचानक होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। अंत में, संवेदी अंगों जैसे आँख और कान की सूक्ष्म संरचना और उनकी कार्यविधि पर प्रकाश डाला गया है। आँखें प्रकाश संकेतों को पहचानती हैं, जबकि कान सुनने के अलावा शरीर का संतुलन बनाए रखने में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं।

यह संपूर्ण अध्याय शरीर के जटिल कार्यों के एकीकृत संचालन को समझने में सहायक है।

 

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अध्याय 22: रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण

यह अध्याय ‘रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण’ मानव शरीर में विभिन्न अंगों और तंत्रों के बीच तालमेल बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करता है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र शरीर में तीव्र और बिंदु-दर-बिंदु समन्वय प्रदान करता है, लेकिन निरंतर नियमन और कोशिकीय क्रियाओं के लिए अंतःस्रावी तंत्र की विशेष आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाविहीन होती हैं और वे अपने स्राव, जिन्हें ‘हार्मोन’ कहा जाता है, सीधे रक्त में मुक्त करती हैं।

हार्मोन को अपोषक रसायनों के रूप में परिभाषित किया गया है जो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और शरीर में अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस अध्याय में प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष, पिनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशय और जनन ग्रंथियों (वृषण एवं अंडाशय) की संरचना और उनके द्वारा स्रवित हार्मोन के कार्यों की गहन चर्चा की गई है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, जबकि पीयूष ग्रंथि शरीर की वृद्धि और अन्य ग्रंथियों की गतिविधियों का नियमन करती है।

थायरॉइड ग्रंथि शरीर की आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करती है और अग्नाशय इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन के माध्यम से रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त, हृदय, वृक्क और जठर-आंत्रीय पथ जैसे अंग भी महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करते हैं। अंततः, अध्याय हार्मोन की क्रियाविधि और उनके विशिष्ट ग्राहियों के साथ पारस्परिक क्रियाओं को स्पष्ट करता है, जो शरीर के आंतरिक वातावरण के संतुलन और विकास के लिए अपरिहार्य हैं।

 

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Bihar Board 12th Biology Book in English

Chapter 1: The Living World

‘The Living World’ explores the definition of life and the methodology of biological classification. It defines living beings through essential features like metabolism, cellular organization, and consciousness, which distinguish them from inanimate matter. Given the vast biodiversity of nearly 1.8 million known species, the text emphasizes the necessity of a standardized naming system.

It introduces Binomial nomenclature, where organisms are identified by two names: the genus and the specific epithet, a system standardized by Carolus Linnaeus. The chapter details the taxonomic hierarchy, a multi-step classification process involving ranks such as species, genus, family, order, class, phylum, and kingdom. Higher taxonomic levels share fewer common characteristics than lower ones.

Furthermore, the chapter describes various taxonomical aids essential for identification and study. These include herbaria and museums for preserved specimens, botanical gardens and zoological parks for live organisms, and taxonomic keys for analytical identification. Systematics, which includes evolutionary relationships, is presented as the broader study of organismal diversity.

This comprehensive approach to taxonomy allows scientists to categorize and understand the complex relationships between all living entities on Earth, facilitating research in fields like agriculture, forestry, and conservation of bio-resources.

 

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Chapter 2: Biological Classification

The chapter ‘Biological Classification’ provides a comprehensive overview of how scientists categorize living organisms based on their biological characteristics. It begins with a historical perspective, starting from Aristotle’s early morphological groupings of plants and animals to Linnaeus’s Two Kingdom system. The core of the chapter focuses on R.H.

Whittaker’s (1969) Five Kingdom Classification, which includes Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The primary criteria for this system are cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. Kingdom Monera encompasses all prokaryotic organisms, such as bacteria, which are known for their extensive metabolic diversity and survival in extreme habitats.

Kingdom Protista consists of single-celled eukaryotes like chrysophytes, dinoflagellates, and protozoans, acting as a crucial link to other kingdoms. Kingdom Fungi describes unique heterotrophic organisms with cell walls composed of chitin, categorized into classes such as Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. The chapter briefly mentions Kingdom Plantae, which contains all eukaryotic chlorophyll-bearing organisms, and Kingdom Animalia, which includes multicellular heterotrophs lacking cell walls.

Finally, the text addresses acellular entities like viruses, viroids, and prions, along with symbiotic lichens. These are not included in Whittaker’s system because they do not fit the criteria of cell-based life or represent multiple organisms in one. This classification reflects our deepening understanding of evolutionary history and cellular complexity.

 

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Chapter 3: Plant Kingdom

This biology chapter, titled ‘PLANT KINGDOM’, provides an in-depth exploration of plant classification and the distinct characteristics of major botanical groups. It systematically covers Algae, Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms, and Angiosperms, highlighting their unique evolutionary traits and reproductive mechanisms. Algae are described as simple, chlorophyll-bearing, and largely aquatic organisms, categorized into Chlorophyceae (green), Phaeophyceae (brown), and Rhodophyceae (red) based on their pigments.

Bryophytes, famously termed the ‘amphibians of the plant kingdom’, represent non-vascular plants like liverworts and mosses that require water for sexual fertilisation. Pteridophytes are identified as the pioneering terrestrial plants to develop vascular tissues, namely xylem and phloem, and include various ferns and horsetails. Gymnosperms are distinguished by their ‘naked seeds’ that lack an ovary wall, exemplified by species like Cycas and Pinus.

Angiosperms represent the most advanced and diverse group, producing flowers and seeds enclosed within fruits. They are further divided into monocotyledons and dicotyledons, exhibiting a specialized process called double fertilisation. Furthermore, the chapter elucidates various life cycle patterns—haplontic, diplontic, and haplo-diplontic—explaining the critical alternation of generations between haploid gametophytes and diploid sporophytes.

This detailed study serves as a foundational guide to understanding the complex structural and reproductive diversity across the entire plant world, illustrating how plants have adapted to diverse habitats over time.

 

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Chapter 4: Animal Kingdom

Chapter 4, ‘Animal Kingdom’, provides a comprehensive overview of animal classification based on fundamental structural features. Animals are classified into various phyla based on their levels of organization (cellular, tissue, organ, or organ system), body symmetry (asymmetrical, radial, or bilateral), and embryonic layers. Other key criteria include the nature of the coelom (acoelomate, pseudocoelomate, or coelomate), metameric segmentation, and the presence or absence of a notochord.

The chapter details major phyla starting from Porifera, which exhibit a cellular level of organization and a unique water canal system. Coelenterata and Ctenophora show tissue-level organization and radial symmetry. Platyhelminthes are the first to exhibit organ-level organization and bilateral symmetry but remain acoelomate.

Aschelminthes are characterized as pseudocoelomates, while Annelida introduces true metameric segmentation. Arthropoda is highlighted as the largest phylum in the animal kingdom, characterized by jointed appendages and a chitinous exoskeleton. Mollusca, Echinodermata (noted for its distinctive water vascular system), and Hemichordata are also systematically described.

Finally, Phylum Chordata is explored, distinguished by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. Chordates are further divided into subphyla, including Vertebrata, which is subdivided into classes such as Pisces (fishes), Amphibia, Reptilia, Aves (birds), and Mammalia. Each class exhibits unique evolutionary adaptations, from the moist skin of amphibians to the mammary glands of mammals, reflecting their diverse habitats and physiological complexities.

 

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Chapter 5: Morphology of Flowering Plants

Chapter 5, ‘Morphology of Flowering Plants,’ provides a comprehensive overview of the structural organization of angiosperms, focusing on both vegetative and reproductive parts. The book describes the root system, distinguishing between tap, fibrous, and adventitious roots, and highlights modifications for storage, support (prop and stilt roots), and respiration (pneumatophores). The shoot system consists of the stem, leaves, flowers, and fruits.

Stems are characterized by nodes and internodes, with modifications for food storage, protection (thorns), and climbing (tendrils). Leaves, the primary photosynthetic organs, exhibit diversity in venation (reticulate and parallel), types (simple and compound), and arrangement (phyllotaxy). The reproductive section focuses on the flower, a modified shoot meant for sexual reproduction.

It details the four floral whorls—calyx, corolla, androecium, and gynoecium—and explains concepts like symmetry, aestivation, and placentation. The chapter also covers the development of fruits (mature ovaries) and seeds (mature ovules), contrasting dicotyledonous and monocotyledonous structures. Finally, it introduces a standardized semi-technical language, including floral formulas and diagrams, to describe plant families such as Fabaceae, Solanaceae, and Liliaceae.

This systematic approach is essential for the classification and identification of the vast diversity within the plant kingdom.

 

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Chapter 6: Anatomy of Flowering Plants

This chapter, titled ‘Anatomy of Flowering Plants’, provides a comprehensive overview of the internal structural and functional organization of higher plants. It begins by defining anatomy as the study of internal structures and explains that plants are composed of cells which form tissues and organs. Tissues are categorized into two main groups: meristematic tissues, which are capable of active cell division (such as apical, intercalary, and lateral meristems), and permanent tissues, which have lost the ability to divide.

Permanent tissues are further divided into simple tissues like parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma, and complex tissues like xylem and phloem. The text describes three primary tissue systems: the epidermal tissue system, the ground or fundamental tissue system, and the vascular or conducting tissue system. It elaborates on the anatomical differences between dicotyledonous and monocotyledonous roots, stems, and leaves.

Furthermore, the chapter details the process of secondary growth in dicots, which involves the activity of vascular and cork cambiums, leading to the formation of secondary xylem (wood), bark, and annual rings. This structural increase in girth is a characteristic feature of most dicots and gymnosperms, but is absent in monocots. The summary highlights how internal structures reflect adaptations to diverse environments.

 

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Chapter 7: Structural Organisation in Animals

Chapter 7, ‘Structural Organisation in Animals’, provides a comprehensive overview of how animal bodies are organized from cells to organ systems. It begins by defining tissues as groups of similar cells that perform specific functions, categorizing them into four primary types: epithelial, connective, muscular, and neural. Epithelial tissues provide coverings and linings, while connective tissues like bone, blood, and cartilage offer support and structure.

Muscular tissues enable movement through contraction, and neural tissues coordinate body responses through electrical disturbances. The chapter highlights how these tissues organize in specific patterns to form organs like the heart and lungs, which then cooperate as organ systems to maintain homeostasis through division of labour. The text then explores the anatomy and morphology of three representative organisms: the earthworm (Pheretima), the cockroach (Periplaneta americana), and the frog (Rana tigrina).

The earthworm is detailed for its segmented body and closed circulatory system. The cockroach is examined for its chitinous exoskeleton and network of tracheae. Finally, the frog is described as an amphibian with aquatic and terrestrial adaptations like cutaneous respiration.

The text details their respective systems, highlighting evolutionary trends in structural complexity across different environmental niches.

 

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Chapter 8: Cell: The Unit of Life

The chapter ‘Cell: The Unit of Life’ defines the cell as the fundamental structural and functional unit of all living organisms. It begins by discussing the history of cell discovery, featuring scientists like Anton Von Leeuwenhoek and Robert Brown, and explaining the Cell Theory proposed by Schleiden and Schwann and refined by Rudolf Virchow.

The text contrasts prokaryotic cells, which lack a membrane-bound nucleus, with eukaryotic cells, which contain an organized nucleus and membrane-bound organelles. It provides in-depth details on the fluid mosaic model of the cell membrane, the structure and function of the cell wall, and the endomembrane system, which includes the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, and vacuoles.

It also explores energy-converting organelles like mitochondria and plastids, the protein-synthesizing ribosomes, and the cytoskeleton’s role in support and motility. Significant attention is given to the nucleus, the repository of genetic material, and the classification of chromosomes based on centromere position.

Cilia and flagella are described as locomotory structures, while centrosomes are noted for their role in cell division. In summary, the chapter presents the cell as a complex, organized unit where all vital physiological processes occur, highlighting the unity underlying the diversity of life forms.

 

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Chapter 9: Biomolecules

Chapter 9, titled ‘Biomolecules’, provides a comprehensive analysis of the chemical constituents that form the basis of life. It begins by comparing living and non-living matter, noting that living organisms possess a higher relative abundance of carbon and hydrogen. The text categorizes biomolecules into two main groups: micromolecules, such as amino acids, simple sugars, and lipids, and biomacromolecules, which include complex proteins, nucleic acids, and polysaccharides.

Each category is explored in depth, highlighting the structural hierarchy of proteins—from primary to quaternary structures—and the role of peptide bonds. It discusses polysaccharides like cellulose, starch, and glycogen as vital structural and energy-storage components. Furthermore, the chapter details the structure of nucleic acids, explaining the Watson-Crick model of DNA as a double helix.

A major focus is placed on enzymes, which are specialized proteins acting as biological catalysts. The chapter explains how enzymes lower activation energy to accelerate reactions and discusses factors like pH and temperature that influence their efficiency. Finally, it introduces the concept of metabolism, describing the living state as a dynamic, non-equilibrium steady-state that requires constant energy input to perform biological work and maintain cellular functions.

 

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Chapter 10: Cell Cycle and Cell Division

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Chapter 11: Transport in Plants

Chapter 11, ‘Transport in Plants,’ explores the mechanisms by which plants move water, minerals, and organic nutrients across various distances. Unlike animals, plants lack a circulatory system, requiring specialized processes for transport. Over short distances, substances move via diffusion, cytoplasmic streaming, and active transport.

For long-distance transport, plants utilize vascular tissues: xylem for water and minerals, and phloem for organic solutes. The chapter delves into plant-water relations, emphasizing ‘water potential’ (Ψw), which is determined by solute potential (Ψs) and pressure potential (Ψp). Concepts like osmosis, plasmolysis, and imbibition are crucial for understanding cellular water movement.

Water absorption occurs through root hairs via apoplastic (through cell walls) and symplastic (through cytoplasm) pathways. The ascent of xylem sap is primarily explained by the ‘cohesion-tension-transpiration pull’ model, where evaporation from leaves creates a suction force. Conversely, food translocation in the phloem follows the ‘pressure flow hypothesis,’ moving sucrose from sources (leaves) to sinks (roots or storage organs) in a bi-directional manner.

The chapter concludes by discussing mineral uptake, which involves both active and passive transport, and the remobilization of nutrients from senescing parts to growing regions, highlighting the dynamic nature of plant physiology.

 

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Chapter 12: Mineral Nutrition

यह अध्याय पादपों में ‘खनिज पोषण’ के महत्व और उनसे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवित प्राणियों की तरह पौधों को भी अपनी वृद्धि और विकास के लिए वृहद् अणुओं के साथ-साथ विशिष्ट खनिज लवणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अध्याय के प्रारंभ में ‘जल-संवर्धन’ (Hydroponics) तकनीक की चर्चा की गई है, जो मिट्टी की अनुपस्थिति में पोषक विलयन में पौधों को उगाने की एक विधि है।

इस तकनीक के माध्यम से ही पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की पहचान संभव हो पाई है। अध्याय में अनिवार्य खनिज तत्वों को उनकी मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: वृहत् पोषक (जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम) और सूक्ष्म पोषक (जैसे लोहा, मैंगनीज, और जिंक)। इन तत्वों की कमी होने पर पौधों में विशिष्ट अपर्याप्तता लक्षण जैसे क्लोरोसिस (पत्तियों का पीलापन), नेक्रोसिस (ऊतकों की मृत्यु) और अवरुद्ध वृद्धि दिखाई देते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह अध्याय तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, जाइलम के माध्यम से उनके स्थानांतरण और पोषक तत्वों के भंडार के रूप में मृदा की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। अध्याय का एक प्रमुख हिस्सा ‘नाइट्रोजन उपापचय’ और ‘जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण’ पर केंद्रित है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु और मूल ग्रंथिका निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। यह बताया गया है कि कैसे नाइट्रोजिनेस एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, जिसका उपयोग अमीनो अम्लों के संश्लेषण के लिए किया जाता है।

 

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Chapter 13: Photosynthesis in Higher Plants

This chapter, ‘Photosynthesis in Higher Plants’, explores the essential biological process by which green plants convert light energy into chemical energy to synthesize food. Photosynthesis is vital as it provides the primary source of nutrition for all life forms and releases oxygen into the atmosphere. The process occurs in the chloroplasts, primarily within leaf mesophyll cells, and consists of two main stages: light-dependent reactions and the biosynthetic phase.

During the light reactions, pigments like chlorophyll absorb solar energy, leading to water splitting, oxygen release, and the production of ATP and NADPH through electron transport chains (Z-scheme). The biosynthetic phase, or Calvin Cycle, utilizes these high-energy intermediates to fix carbon dioxide into glucose. The book distinguishes between C3 and C4 pathways, noting that C4 plants possess a unique ‘Kranz anatomy’ that allows them to minimize photorespiration and thrive in high-temperature, low-CO2 environments.

Conversely, C3 plants are subject to photorespiration, a wasteful process where RuBisCO binds with oxygen instead of carbon dioxide. Furthermore, the rate of photosynthesis is influenced by several factors, including light intensity, CO2 concentration, temperature, and water availability, governed by Blackman’s Law of Limiting Factors. Understanding these mechanisms is crucial for improving agricultural productivity and managing environmental impacts.

 

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Chapter 14: Respiration in Plants

The chapter ‘Respiration in Plants’ explores the mechanism of cellular respiration, where food molecules are oxidized to release energy trapped as ATP. Plants do not have specialized respiratory organs like lungs; instead, they utilize stomata and lenticels for gaseous exchange. Cellular respiration begins with glycolysis in the cytoplasm, converting glucose into pyruvic acid.

In anaerobic environments, fermentation leads to the production of lactic acid or ethanol. However, in aerobic conditions, pyruvic acid enters the mitochondrial matrix to undergo the Krebs’ cycle after being converted into Acetyl CoA. This process generates high-energy electron carriers like NADH and FADH2.

These carriers then participate in the Electron Transport System (ETS) on the inner mitochondrial membrane, where oxidative phosphorylation occurs, using oxygen as the final hydrogen acceptor to produce water and a significant amount of ATP. The chapter highlights that respiration is an amphibolic pathway, serving both catabolic and anabolic functions by providing intermediates for biosynthesis. It also discusses the Respiratory Quotient (RQ), which is the ratio of carbon dioxide evolved to oxygen consumed, varying based on the respiratory substrate used, such as carbohydrates, fats, or proteins.

This comprehensive overview emphasizes the efficiency of energy extraction in living systems.

 

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Chapter 15: Plant Growth and Development

Chapter 15, ‘Plant Growth and Development,’ explores the complex processes of plant maturation from seed germination to senescence. Growth is defined as an irreversible increase in size, driven by metabolic energy and occurring primarily at meristems. The chapter distinguishes between arithmetic and geometric growth, illustrating these with mathematical expressions and sigmoid growth curves.

It highlights three growth phases: meristematic, elongation, and maturation. Development is described as the sum of growth and differentiation. Plants exhibit ‘open’ growth and differentiation, meaning they retain the capacity for unlimited growth and can dedifferentiate or redifferentiate based on environmental cues—a phenomenon termed plasticity.

The chapter details five major groups of Plant Growth Regulators (PGRs): auxins (promoting apical dominance), gibberellins (inducing bolting), cytokinins (promoting cell division), ethylene (facilitating fruit ripening), and abscisic acid (the ‘stress hormone’ inducing dormancy). Each PGR has specific roles, such as promoting cell division or regulating stress responses. Furthermore, the text discusses extrinsic factors like photoperiodism, where light duration triggers flowering, and vernalisation, which uses low temperatures to promote reproductive development.

Seed dormancy is presented as an internal control mechanism to survive unfavorable conditions. Overall, plant development is a coordinated interplay between intrinsic genetic and chemical factors and extrinsic environmental signals.

 

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Chapter 16: Digestion and Absorption

Chapter 16, titled ‘Digestion and Absorption’, provides a comprehensive overview of the human digestive system. It details the anatomy of the alimentary canal, which begins at the mouth and ends at the anus, and the roles of associated digestive glands like the salivary glands, liver, and pancreas. The text explains how complex food substances—carbohydrates, proteins, and fats—are broken down into simpler, absorbable forms through mechanical and chemical processes.

In the mouth, salivary amylase initiates carbohydrate digestion. The stomach utilizes gastric juices, including pepsin and hydrochloric acid, primarily for protein breakdown. The small intestine is the principal site for complete digestion and nutrient absorption, aided by pancreatic juice, bile, and intestinal juice.

Villi and microvilli in the small intestine significantly increase the surface area for efficient absorption of nutrients like glucose, amino acids, and fatty acids into the bloodstream or lymph. Furthermore, the text highlights the neural and hormonal regulation of digestive activities, ensuring coordinated function across the gastrointestinal tract. It describes the calorific values of different macronutrients and the histology of the alimentary canal wall.

The chapter also discusses various digestive disorders such as jaundice, vomiting, diarrhea, constipation, and indigestion, alongside protein-energy malnutrition conditions like Marasmus and Kwashiorkor.

 

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Chapter 17: Breathing and Exchange of Gases

This chapter, titled ‘Breathing and Exchange of Gases’, explores the vital biological process of respiration in humans and various animals. It defines breathing as the exchange of atmospheric oxygen with carbon dioxide produced by cells. The human respiratory system is detailed, highlighting organs like the nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and alveoli, which are the primary sites for gas exchange.

The mechanism of breathing involves pressure gradients created by the diaphragm and intercostal muscles, facilitating inspiration and expiration. Key respiratory volumes such as Tidal Volume and Vital Capacity are defined for clinical assessments. Gas exchange occurs via simple diffusion across alveolar and tissue membranes, driven by partial pressure gradients and gas solubility.

Oxygen is mainly transported as oxyhaemoglobin, while carbon dioxide is carried as bicarbonate, carbamino-haemoglobin, or dissolved in plasma. The respiratory rhythm is regulated by neural centers in the brain, specifically the medulla and pons, which respond to chemical changes in the blood. The chapter also highlights the significance of membrane thickness in the diffusion process.

Finally, it addresses common disorders like asthma and emphysema, emphasizing the importance of protective measures for workers in dusty industries to prevent chronic lung damage and serious respiratory diseases.

 

Chapter 17: Breathing and Exchange of Gases – PDF Download


Chapter 18: Body Fluids and Circulation

This chapter, titled ‘Body Fluids and Circulation’, provides a comprehensive overview of the transport systems in the human body. It begins by explaining the composition of blood, a vital connective tissue consisting of plasma and formed elements like erythrocytes (RBCs), leucocytes (WBCs), and platelets. The text details the ABO and Rh blood grouping systems, emphasizing donor compatibility and the clinical importance of Rh mismatching during pregnancy.

The process of blood coagulation is described as a complex cascade involving various factors and calcium ions to prevent excessive blood loss. Furthermore, the chapter introduces lymph as a colorless tissue fluid crucial for nutrient transport and immune responses. It contrasts open and closed circulatory systems across different animal groups, highlighting the efficiency of the human double circulation system.

The structure of the human heart, its four chambers, and the specialized nodal tissue (SAN and AVN) are discussed, identifying the SAN as the natural pacemaker. The cardiac cycle—encompassing atrial and ventricular systole and diastole—is explained alongside cardiac output and the diagnostic value of electrocardiograms (ECG). Finally, it addresses the regulation of heart activity by the nervous system and hormones, as well as common circulatory disorders such as hypertension and heart failure.

 

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Chapter 19: Excretory Products and their Elimination

Chapter 19, ‘Excretory Products and Their Elimination’, details the physiological mechanisms animals use to remove nitrogenous wastes like ammonia, urea, and uric acid. Ammonotelic animals (aquatic) excrete ammonia, while ureotelic animals (mammals) and uricotelic animals (birds and reptiles) excrete urea and uric acid respectively to conserve water. The human excretory system features a pair of kidneys, each containing nearly one million nephrons.

Nephrons, the functional units, comprise the glomerulus and renal tubule. Urine formation occurs through three main processes: glomerular filtration, selective reabsorption, and secretion. Nearly 99 percent of the filtrate is reabsorbed, primarily in the Proximal Convoluted Tubule (PCT).

The Loop of Henle and vasa recta employ a counter-current mechanism to create a concentration gradient in the medullary interstitium, allowing for the production of concentrated urine. Kidney function is precisely regulated by hormonal feedback involving the hypothalamus (ADH), the Juxtaglomerular Apparatus (renin-angiotensin system), and the heart (ANF). Beyond kidneys, the lungs, liver, and skin also contribute to waste elimination.

The process of expelling urine is termed micturition. Common disorders discussed include uremia, which necessitates hemodialysis, kidney stones (renal calculi), and inflammation (glomerulonephritis). This comprehensive overview underscores the critical role of osmoregulation and excretion in maintaining homeostasis.

 

Chapter 19: Excretory Products and their Elimination – PDF Download


Chapter 20: Locomotion and Movement

Chapter 20, ‘Locomotion and Movement’, explores the fundamental features of movement and locomotion in living beings. It distinguishes between movement (any change in position) and locomotion (voluntary movement resulting in a change of location). The chapter categorizes human body movements into amoeboid, ciliary, and muscular types.

A significant portion is dedicated to the study of muscles, classifying them as skeletal, visceral, and cardiac based on their location and function. The structural unit of muscle, the myofibril, contains contractile proteins: actin and myosin. The ‘sliding filament theory’ is explained as the primary mechanism for muscle contraction, initiated by neural signals and mediated by calcium ions and ATP.

Furthermore, the chapter details the human skeletal system, which consists of 206 bones divided into the axial and appendicular skeleton. It describes the skull, vertebral column, ribs, and limb bones. The text also covers various types of joints—fibrous, cartilaginous, and synovial—which act as fulcrums for movement.

Finally, it addresses common disorders of the muscular and skeletal systems, such as myasthenia gravis, muscular dystrophy, tetany, arthritis, osteoporosis, and gout. This comprehensive overview highlights the coordinated effort between muscular, skeletal, and neural systems required for effective locomotion and body posturing.

 

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Chapter 21: Neural Control and Coordination

Chapter 21, ‘Neural Control and Coordination’, explores how the human body maintains homeostasis through the integrated efforts of the neural and endocrine systems. The neural system offers rapid, point-to-point coordination via specialized cells called neurons. These units comprise a cell body, dendrites, and an axon, categorized as multipolar, bipolar, or unipolar.

Nerve impulses are generated by ionic gradients across polarized axonal membranes, involving the active transport of sodium and potassium ions. Transmission between neurons occurs at synapses, where chemical neurotransmitters bridge the gap to propagate signals. The human neural system is divided into the Central Neural System (CNS) and the Peripheral Neural System (PNS).

The CNS, comprising the brain and spinal cord, serves as the primary processing hub. The brain is further partitioned into the forebrain, midbrain, and hindbrain, each regulating specific functions from voluntary movements and emotions to vital involuntary processes like respiration. Additionally, the chapter details reflex actions—involuntary responses mediated by reflex arcs.

Finally, it explains the complex physiology of sensory organs, specifically the eye and ear, detailing the mechanisms of vision, hearing, and the maintenance of body balance. This comprehensive overview highlights the sophisticated network that allows humans to sense, process, and respond to environmental changes.

 

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Chapter 22: Chemical Coordination and Integration

The chapter ‘Chemical Coordination and Integration’ explains how the endocrine system works alongside the neural system to regulate physiological functions. While the neural system provides rapid, short-lived coordination, the endocrine system uses hormones—non-nutrient, intercellular messengers—for continuous regulation. The human endocrine system includes glands like the hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, thymus, and gonads.

The hypothalamus acts as the master regulator, controlling the pituitary gland, which in turn regulates other glands. Key hormones discussed include growth hormone, thyroxine for metabolism, insulin and glucagon for blood sugar homeostasis, and adrenaline for emergency responses. The thyroid maintains basal metabolic rate, while the parathyroid and thyrocalcitonin balance blood calcium.

The adrenal cortex produces corticoids, and the medulla secretes ‘fight or flight’ hormones. The pancreas manages glucose levels, and gonads produce sex-specific hormones like testosterone, estrogen, and progesterone. Additionally, organs like the heart, kidney, and gastrointestinal tract also secrete vital hormones.

Hormone action occurs via specific receptors, either on the cell membrane for protein hormones or intracellularly for steroids, triggering biochemical changes that regulate target tissue metabolism and development. Understanding these mechanisms is crucial for diagnosing disorders like diabetes mellitus, goitre, and gigantism.

 

Chapter 22: Chemical Coordination and Integration – PDF Download

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Comments

  1. Mintu kumar says

    September 20, 2023 at 4:28 pm

    I am student .
    Hii

    Reply
  2. suraj kumar says

    May 22, 2025 at 3:12 pm

    good 11 class

    Reply

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